高炉(1)具有井形的炉壁(2),炉壁包围过程室(3),在过程室中铁矿(4)被熔炼成铁(5)。炉壁(2)在其周边上具有开口(8),经由开口向过程室(3)输送热风(9)。炉壁(2)被环形管道(10)围绕,在环形管道中引导热风(9)。分支管道(11)从环形管道(10)离开,分支管道在炉壁(2)的开口(8)处终止。分支管道(11)由钢管(12)制成,钢管在内部以耐火材料(13)加衬。喷枪(16)在开口(8)的区域中终止,借助于喷枪向热风(9)添加煤粉(17),煤粉在过程室(3)内部燃烧。配设给分支管道(11)的传感器装置(19)具有探测装置(19),借助于探测装置观察煤粉(17)的燃烧。传感器装置还具有与探测装置(19)在数据技术上连接的传输装置(20),借助于传输装置可无线地发送关于所观察到的燃烧的数据。所述传感器装置(18)还具有热电转换器(21),其热耦接到分支管道(11)上并且其从分支管道(11)和高炉(1)周围环境之间的温度差中产生电能,借助于该电能向传感器装置(18)供给电能。分支管道(11)的钢管(12)在分区中具有留空部(26)。在那里布置热电转换器(21)。
提供了基于N‑杂环双膦酸类化合物或其膦酰基羧酸类化合物类似物的荧光探针。该探针具有可变的光谱性质、骨骼矿物质结合亲和力以及药理活性。制备探针的方法包括两种互补的连接策略,一种涉及氨基,而另一种涉及作为氨基的前体的氯化物基团。在其它版本中,提供了具有氨基和叠氮基作为连接部分的双官能的N‑杂环双膦酸类化合物。在一些版本中,连接化学允许将可见至近红外范围内广泛选择的荧光染料连接至三种临床上重要的杂环双膦酸类化合物中的任何一种。
本发明提供一种探头装置和用于测量磁铁矿沉积物厚度的相关方法,所述装置和方法独立于所述铁磁性沉积物的孔隙度和磁导率。本发明的所述探头装置是能够准确并且可靠地测量管的内侧直径的轴向扫描和内侧表面跟随探头。本发明的所述探头装置任选地包括两个模块:第一模块是表面跟随模块,而第二模块是传统的涡流探头。
一种气体发动机的控制装置,其目的在于,即使在使用煤矿瓦斯等燃料气体浓度容易变动的燃料气体的情况下,也能够通过有效地控制气体流量调整阀,在短时间获得稳定的怠速转数,并且,容易地防止异常燃烧、失火等的发生。该气体发动机的控制装置包括:转数检测部(5),其检测气体发动机(1)的转数;气体浓度探测装置(7),其探测燃料气体的气体浓度;气体流量调整阀(4),其设在将燃料气体供应到气体发动机(1)的燃料气体管路(3);调节促动器(21),其操纵气体流量调整阀(4);调节控制器(10),其具有操纵量计算部(15),在气体发动机(1)的起动时,该操纵量计算部(15)根据利用气体浓度探测装置(7)探测的燃料气体的气体浓度计算调节促动器(21)的操纵量,根据该操纵量计算部(15)计算的操纵量使调节促动器(21)动作。
通过应用低能X-射线辐射试样流并测量所发射的特征X-射线荧光来在线测量煤和矿石的组分的装置。该装置包括以特定几何结构安装的一个或多个硅检测器(10)和一个或多个X-射线发生器(20)。从采样系统中获得有代表性的试样流。应用犁形器具或流槽将试样输送到分析器中以便用于分析器的均匀探询区。从每个峰值的计数率的线性关系中得出校正曲线,从校正曲线中计算试样的元素分析(在周期表中的铝至银)。从函数f(在入射辐射反向散射的所测量的灰分中的主要元素)中确定煤的灰分。通过测量通过试样的微波束的衰减来测定湿度。
本发明公开的是在患有骨质疏松症的个体中,用于确定与低骨矿物质密度有关的遗传多态性模式的方法和试剂盒。所述试剂盒包括DNA样品收集材料和用于确定遗传多态性模式的探针,随后对遗传多态性模式进行分析以确定受试者对骨质疏松症的敏感性。
本发明涉及至少一种化合物A作为在用于石油工业中,更通常地在涉及矿石或者化石化合物(如煤气、石油)的钻探的任何类型工业中使用的金属腐蚀抑制性配制剂中的添加剂以改善它们的抗腐蚀性能和储存稳定性的用途,该化合物A含有至少一个?SH或者?S?、M+基团,至少一个?C?G?C?链,其中G表示来自元素周期表的第16族的原子,不包含羧基–C(=O)?OH或?C(=O)?O?基团,具有为90g.mol?1至1000g.mol?1的摩尔质量。本发明还涉及所述包含至少一种化合物A的腐蚀抑制性配制剂。
本发明提供一种适于自动化各种测定的反应容器。其优选方式为:在平板状的基板(10)的同一侧作为凹部形成样品注入部(12)、分型(TYPING)试剂储存部(14)及矿物油储存部(16),进而还形成多个探针配置部(18)。分型试剂储存部(14)和矿物油储存部(16)被薄膜(20)密封,从薄膜(20)上,用大小为覆盖样品注入部(12)、分型试剂储存部(14)、矿物油储存部(16)及探针配置部(18)的可以剥离的密封材料(22)覆盖基板(10)的表面。用喷嘴(NOZZLE)进行液体的移送。
一种水处理系统包括罐,所述罐中包含用于从流动通过所述罐的水中去除矿物质的颗粒床。响应于所述颗粒床电导率的测量而实施所述颗粒床的再生过程。提供用于进行该测量的探针。该探针具有套管,所述套管具有用于延伸穿过所述罐的壁部且与所述壁部接合的管形部分。探针本体被可拆卸地接收在所述套管的孔内且包括伸入所述罐内部的一对电极。固定器将所述探针本体紧固在所述套管内。根据用于制造所述罐的特定材料提供不同的用于将所述套管紧固到所述罐上的机构。
本发明的目的是在具有构造应力的沉积层,如硬煤层中,工作面开采操作设计的方法的可靠性通过确定开采方向、开采长度、开采速度及开采顺序来提高。为此,应根据与褶皱能及构造能相关的构造力作用,按照矿层体已探测到的矿层侵蚀及设计的矿层侵蚀的走向、走向长度和宽度来确定开采操作的方向。
牙齿成像系统,包括光学扫描仪,该光学扫描仪跨至少一个牙齿的一部分扫描一个或更多个探询光束,以产生与光散射、吸收或探询光束与牙齿内部的其他相互作用相关联的牙齿调制光通量。检测并处理该牙齿调制光通量以产生与该牙齿相关联的图像信息。在800NM与1800NM之间的探询波长能够用于提供适于诊断和评估脱矿质或其它缺陷的图像。能够使用在一个或多个波长上的探询光束。能够设置多个检测器,以接收在不同波长上的牙齿调制光通量或具有不同方向或不同位置的牙齿调制光通量。能够使用在牙齿中或牙齿上的标记用于深度确定。相对于牙齿的折射率匹配能够提高图像质量。
本发明涉及合成的混杂岩组合物、产品以及使用矿石废料起始原料生产有价值产品和制品的相关方法,所述起始原料如尾矿、矿开采岩、矿灰、矿渣、矿粉、矿泥,所述有价值产品和制品的特征在于优良的物理和结构特征,包括低孔隙率、低吸收、提高的强度和耐久性和保留的可塑性。扫描电子微探针分析证明,所得到的材料在组成和化学上不同于常规合成岩材料,并具有多种应用,特别是有关商业和住宅建筑的应用。
一种卤化物钙钛矿材料的闪烁体组合物,包含至 少一种ABX3型卤化物钙钛矿、 至少一种基体材料的活化剂和任选地至少一种有助于活化剂 进入钙钛矿晶格的电荷补偿剂以及它们的所有反应产物。也描 述了使用该闪烁体的辐射探测器、探测高能辐射的相关方法及 产生活化卤化物-钙钛矿基闪烁体晶体的方法。
本发明涉及CT成像系统以及用于CT成像的方法被提供。对于CT成像,实际上可以执行人类对象的定位扫描和主要扫描。已经发现,由在定位扫描期间探测X射线辐射的探测器提供的探测器信号一方面可以用于确定相应的定位图像,并且另一方面可以用于确定人类对象的骨矿物质密度。尽管通常主要执行定位扫描以确定定位图像,但是如果用于在定位扫描期间探测X射线辐射的探测器被形成和/或配置为探测第一能谱的X射线辐射并且探测不同的第二能谱的X射线辐射,则其是有利的。在这种情况下,探测器可以提供关于人类对象的定位区域的更精确的信息,并且由此得到骨矿物质密度的更精确的确定。因此,在确定定位图像和/或在执行另外的步骤时,可以确定骨矿物质密度,尤其是作为背景过程步骤,使得可以提供骨矿物质密度以供进一步的目的。
公开一种装置,可用它来分离悬浮在流入的加压液态矿浆中的固体物。本装置包含一个压力罐,它具有:细长的圆筒形罐壁、一个封盖的顶端和一个用于收集固体物的底部。该压力罐还包含:一个搅动器,它可沿着底部的内侧表面旋转;一个排泄用的双端凸缘管,安装在至少有一个开口的底部下面。配备有一个用于底流的泵,用来排泄已分离的固体物,而不会丧失本装置中的压力。本装置还包含探测器,用来探测本装置中的固体物层位,这些探测器的优点是在工作时不干扰本装置中固体物的沉淀。本装置还包含一个供给井,用来接纳输进的加压矿浆流。供给井具有一个开口,该开口位于本装置中沉淀的固体物限定的层位上方一个预定距离处。
本发明涉及在用受控制的电磁场源进行陆上和海上电法勘探期间判定地下地层的性质的方法,该方法用于石油和天然气勘探作业,通过隔离来自在油气运移的作用下已遭受次生变化的岩石的响应以便将测量信号划分成任何成分来勘探并测绘石油和天然气矿床。本发明使得提供这样一批处理方法成为可能,这批处理方法用来逐层判定地电参数值和介质与电磁感应的诱导极化的处理特性。该方法包含根据表面面积及其地质判读来评估诱导极化的流电成分的变化,同时记录几个依赖于在介质表面测量的介质参数的输入函数,并根据所述参数形成所述函数使得所述函数以不同方式取决于电磁感应场和诱导极化场。
一种海上结构具有:垂直对称的船体、上部垂直壁、设置在上部垂直壁下方的上部向内锥形壁、设置在上部倾斜壁下方的下部向外锥形壁、以及设置在下部倾斜壁下方的下部垂直壁。上部和下部倾斜壁产生响应于重波浪作用的显著起伏衰减。将赤铁矿和水的重混浆压舱物的附加物添加至船体的最下且最外部分,以将重心降低到浮心下方。海上结构提供一个或多个可动锚链连接,该可动锚链连接允许油轮在卸载期间直接锚泊至海上结构而不是锚泊至距离海上储存结构一定距离处的分开浮标。可动锚链连接包括弧形轨路,该弧形轨路具有可动滑架,该可动滑架提供允许船舶随风摆动的锚链连接点。
用于测定来自煤浮选槽的渣滓的反射率、以便使浮选槽的工作最佳化的方法和装置。光电探测器测定渣滓中的煤含量,并经由工艺过程控制装置监控加到浮选槽的起泡剂和促集剂。将超声波能量振动周期性地传送到探测器,以便清除在探测器上的沉淀物,使探测器的工作最佳化。
为了能在勘探时准确而简单地检测出金刚面,可将岩面试样破碎成粉末颗粒,并用处理透射过颗粒薄层的X射线的图象的方式,来自动地识别出粉末颗粒中是否含有金刚石颗粒(30)。可用将这一图象与透射过颗粒薄层的另一幅可见光的图象进行比较的方式来处理图象。
一种用于测量与浮选池相关的材料流尤其是精矿流的设备。该设备包括基本在所要测量材料流的整个横向区域上面延伸的细长传感器元件(1)以及用于探测传感器元件(1)的方位的测量装置(2)。
本方法用于制造电光和/或光电层。在该方法中具有组成ABX3的钙钛矿材料的层(100)借助冷气喷涂至少一种具有所述钙钛矿材料的起始材料来形成。X在此由至少一种卤素或多种卤素的混合物形成。在用于制造具有至少一个电光或光电层的电光或光电设备的方法中,所述至少一个电光或光电层借助前述方法形成。该设备特别是电光或光电设备、理想地是能量转换器和/或太阳能电池或发光二极管或X射线探测器。该设备具有这样的电光层。
有机无机卤化物钙钛矿(OIHP)材料具有良好的材料特性、简单的溶液加工性、低材料成本、高光子吸收、载流子迁移率和可调带隙,适用于光学显示器、LED、光伏电池和光电探测器的制造中的大面积涂层。然而,迄今为止,OIHP的稳定性和保质期一直受到限制,因为暴露的钙钛矿薄膜不能在环境空气中长时间存活,从而导致了基于OIHP的大规模器件生产和部署中的更多问题。因此,发明人已经使用新型单溶液硫氰酸盐(SCN)掺杂的三阳离子材料系统建立了三阳离子材料系统变体,允许定制钙钛矿晶粒尺寸和微观结构以最小化暴露于大气条件下的降解。此外,使用发明人建立的新型单溶液SCN掺杂三阳离子材料系统的溶剂工程技术允许大面积加工,致密的OIHP薄膜具有大晶粒(>4μm)和钝化的晶界。
在此描述了一种用于生成与地下油或气储集层或矿区相对应的精确沉积相分类的方法的各种实施例。所述方法可以包括以下步骤:分析从该储集层或矿区中钻探的多个井中获取的多个岩心,分析包括从所述多个钻井获取的多个不同测井记录类型的多个测井记录,以及确定针对该油或气储集层或矿区的至少多个部分的初始沉积相分类。接着,确定所分析岩心的一些中是否存在至少一种成岩的、重的、轻的或异常的矿物,并且如果是,则确定所述多个不同测井记录类型当中的至少一个测井记录类型是否能够大致准确地识别存在至少一种成岩的、重的、轻的或异常的矿物。接着,重新分析并重新分类该初始沉积相分类,以生成精确沉积相分类。
本实用新型涉及一种用于井下采矿的设备如采矿机械、节式支架或采矿挖掘机的传感器,该传感器包括:一个设置一在传感器外壳(11)内的、探测测量值或状态值并将其转化为电信号的传感器装置(15);一个固定在传感器外壳(11)上的插头形或者插座形的连接元件(26),该连接元件可与设备上的承接接头相耦联,并且经过该连接元件给传感器装置(15)加载测量值或状态值;一个包括一些芯线(4)和一软管护套(2)的柔性的软管电缆(1),传感器装置(15)可通过该芯线(4)与一个分析装置电连接,其特征在于,传感器外壳(11)具有一个带有电缆引入口(20)的外壳段(13),在该外壳段上抗拉地固定软管电缆(1),其中芯线(4)穿过电缆引入口牢固地与传感器装置(15)连接。
本文所公开的示例性方法、系统和部件提供了光信号从外部源到钻孔采矿掘进机的传播,所述钻孔采矿掘进机包括被配置来为钻孔采矿掘进机及其相关的矿产勘探工具提供推进功率的光/电转换器。一些实施方式包括从远程源位置连接到与钻孔采矿掘进机相结合的机载卷轴的一或多个脐带。脐带在钻孔采矿掘进机沿着土环境中的路径移动的过程中从机载卷轴向外或向内缠绕。
本发明涉及固‑液‑固相变(SLSPT)方法用于制造钙钛矿周期性纳米结构。通过钙钛矿从初始固态到液态最后到固态的相变,将模具上的图案通过钙钛矿复制。包含钙钛矿周期性纳米结构的LED显示出比具有平坦钙钛矿的LED更好的性能。此外,来自SLSPT的钙钛矿周期性纳米结构可以应用于许多光电设备,例如太阳能电池、发光二极管(LED)、激光二极管、晶体管和光电探测器。
本申请涉及钙钛矿光电子设备的钙钛矿膜的配体诱导型区域修饰的方法,包括产生配体气氛,将钙钛矿光电子设备暴露在所述配体气氛中,并将所述钙钛矿光电子设备从所述配体气氛中取出。通过在室温下使用对完整设备的配体诱导型修饰来实施改善钙钛矿光电子设备的性能和稳定性的方法。这种与普通钙钛矿光电子设备的制造过程完全分开的制成设备后的处理提供了对已完成的不同钙钛矿光电子设备(即,钙钛矿太阳能电池、钙钛矿发光二极管和光电探测器)的稳定性进行改善的通用策略而不会在设备制造期间引入任何不理想的杂质。
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