本发明公开了一种二维大面积有机无机杂化钙钛矿及其制备、光电探测器。所述制备方法包括下列步骤:(1)将卤化物前驱体粉末和表面钝化剂分别加热至不同温度,使表面钝化剂吸附于反应源的表面,从而钝化吸附表面钝化剂最多的表面;采用化学气相沉积法,在衬底上生长二维卤化物模板;(2)通过气相转化法,利用含有CH3NH3+或CH(NH2)2+的有机盐进行杂化,将二维卤化物模板转化为有机无机杂化钙钛矿。本发明所制备的杂化钙钛矿尺寸大,单晶片面积最大可达到500微米,薄膜面积为1.5厘米×1.5厘米,质量高,均匀性好。包含本发明所制备的杂化钙钛矿的光电探测器性能优异,响应时间快,其响应时间小于10μs。
本发明公开了一种激光探针检测铁矿石酸碱度的方法,该方法利用激光探针采集目标元素特征光谱所在段光谱信息,并以该光谱信息作为自变量,以目标元素化合物含量作应变量,利用主成分分析法进行主成分提取,去掉次要主成分,消弱LIBS分析中基体效应和随机误差所产生的影响,并利用偏最小二乘回归法建立了稳健的定量分析模型,实现铁矿石酸碱度的检测。本发明可以减小无关信息引入几率,并有效降低光谱数据处理量,提高检测效率和检测精度。
本实用新型公开了一种可提高适用性的矿用钢丝绳探伤装置,属于检测设备技术领域,其包括第一弧形板,所述第一弧形板的上表面通过合页铰接有第二弧形板,所述第一弧形板的上表面和第二弧形板的下表面均通过丝杆固定连接有检测器。该可提高适用性的矿用钢丝绳探伤装置,通过设置安装槽、限位块、伸缩杆、凸块、弹簧和按钮,使本装置在对不同规格的钢丝绳进行检测时无需更换不同型号检测装置,仅需要通过按下按钮将限位块取下并换上相应规格即可,且限位块拆装方便快捷,从而能够有效提升检测效率,同时能够避免携带多个检测装置,降低工作人员负重,且生产厂商仅需要生产不同规格限位块即可,大幅降低生产难度,适合批量生产。
本发明公开了一种加速电子过滤的钙钛矿光电探测器,它包括衬底、阳极、有源层和复合阴极,其中阳极和有源层之间设置空穴传输层、有源层和复合电极之间设置电子过滤层。本发明通过采用具有迁移率较高、激子结合能较小、激子寿命较长以及激子扩散距离较长等优良特点的钙钛矿材料作为光电探测器件的有源层,大大降低了器件内部热激子的损耗;同时创造性地提出了一种新型的电子过滤层,可有效地将电子输运到阴极进行收集,同时大大降低激子复合几率和电极对激子的淬灭效应;所得钙钛矿光电探测器具有较高的外量子效率与光谱响应度,性能得到显著提升。
本发明属于微纳制造相关技术领域,其公开了一种自供能钙钛矿光电探测器及其制备方法,所述光电探测器包括玻璃基底、CsPbIBr2光敏薄膜、PMMA修饰层及Ag电极层,所述玻璃基底包括基底及设置在所述基底上的ITO导电层,所述CsPbIBr2光敏薄膜设置在所述ITO导电层上;所述PMMA修饰层设置在所述CsPbIBr2光敏薄膜远离所述ITO导电层的表面上,所述Ag电极层设置在所述PMMA修饰层远离所述CsPbIBr2光敏薄膜的表面上。本发明的生产成本和工艺复杂性相较其他钙钛矿光电探测器更;且PMMA修饰层的引入有利于进一步钝化CsPbIBr2光敏薄膜的缺陷,提高载流子传输速率及减少不利的非辐射复合损失,从而提高光电探测器的灵敏度和响应速率。
本实用新型公开了一种地球化学探矿用模拟演示装置,包括投影设备主体,所述投影设备主体的右侧焊接有水箱,所述水箱前侧的底部设置有循环机构,水箱的前侧贯穿设置有超微孔渗水膜,超微孔渗水膜的前侧焊接有擦洗架。本实用新型通过投影设备主体、液压伸缩杆、擦洗架、竖板、支架、安装板、电动伸缩杆、壳体、投射结构、活动门、固定板、传动轮、传动带、主动轮、驱动电机、水箱、水泵、送液管、滤网和挡水壳的配合使用,解决了现有的地球化学探矿用模拟演示装置在使用过程中,通常不具有可循环用水的清洗结构,使得其不便于对其投射结构进行擦洗,且通常无法对其高度进行调节,容易给使用者的使用造成一定不便的问题。
一种基于MXene纳米片优化的钙钛矿量子点光电探测器及其制备方法,涉及光电探测器领域。该基于MXene纳米片优化的钙钛矿量子点光电探测器的制备方法包括以下步骤:将碳化钛纳米材料和CsPbBr3量子点溶液混合得到混合液;将混合液旋涂到玻璃基片表面,对旋涂有混合液的玻璃基片进行退火,重复上述步骤多次得到光敏层;对具有光敏层的玻璃基片镀金得到电极。本申请提供的基于MXene纳米片优化的钙钛矿量子点光电探测器具有稳定性强、光电流强度和光响应度高的优点,能够在环境中长期保存。
本发明属于液体检测与光谱分析相关技术领域,其公开了一种利用激光探针快速检测矿浆的装置,其包括LIBS组件及样品组件,所述样品组件包括连接于所述LIBS组件的3D位移平台、垂直固定在所述3D位移平台上的主立杆、间隔连接在所述主立杆上的胶管稳固机构、喷头固定机构及样品容器固定机构、连接于所述喷头固定机构且收容于所述样品容器内的喷头、套设在所述喷头上的内套管、底端穿过所述样品容器固定机构的样品容器、穿过所述胶管稳固机构后与所述喷头相连通的胶管及设置在所述胶管上的蠕动泵,所述蠕动泵用于抽取矿浆以将矿浆由静止的形态转换成流动的液柱形态;所述胶管的另一端连接于所述容样品容器的出口端或者矿浆运输管。
本发明特别涉及一种用于光电探测器的无表面缺陷的钙钛矿及其制备方法,属于晶体材料加工技术领域,钙钛矿包括钙钛矿本体,钙钛矿本体至少一表面键合有钝化剂,钝化剂为PEAX,其中,X为Cl、Br和I中的至少一种;利用PEAX(卤化苯乙胺)对于钙钛矿表面悬挂键的钝化作用,减小表面的漏电流点,同时抑制了钙钛矿的离子迁移,降低钙钛矿光电探测器器件工作时的暗电流,提高了器件的性能。
本发明公开了一种利用光纤激光辅助增强激光探针的矿浆检测装置,包括:Nd:YAG激光器、光纤激光器、光路结构、光谱仪、ICCD、计算模块以及样品泵浦模块;Nd:YAG激光器用于烧蚀矿浆样品,激发产生等离子体;光纤激光器用于加热矿浆样品,辅助增强脉冲激光产生的等离子体;光路结构用于将两个激光器产生的激光束汇聚于样品表面同一点,以及采集等离子体的光谱并传输至光谱仪中;光谱仪用于采集等离子体光谱,并进行分光处理;ICCD用于将不同波长的光信号转化为电信号;计算模块用于对电信号进行处理和分析。本发明能够快速减少激光探针在样品表面的检测点附近的水分,有效提高光谱的强度、稳定性以及分辨率,并提高检测速度。
本发明公开了一种黄金矿藏勘探的微生物检测方法,该方法先将蜡状芽孢杆菌(Bacillus cereus)孢子免疫注射家兔5次,制成第一抗体;用第一抗体免疫注射雄性山羊5次,制成第二抗体;然后将第二抗体作为检测黄金矿物样品的主要指示物,检测矿物样品是否含有黄金及含金的品位。可在野外同时对多份矿物样品进行定性、定量及快速、方便地检测,对人畜无害,且不污染环境。
本发明属于微纳制造相关技术领域,其公开了一种全无机钙钛矿光电探测器及其制备方法,所述光电探测器包括玻璃基底、CuPc空穴传输层、CsPbBr3钙钛矿薄膜、MoOx修饰层及Ag电极层,所述玻璃基底包括基底及形成在所述基底上的ITO导电层;所述CuPc空穴传输层形成在所述ITO导电层远离所述基底的表面上;所述CsPbBr3钙钛矿薄膜形成在所述CuPc空穴传输层远离所述ITO导电层的表面上;所述MoOx修饰层形成在所述CsPbBr3钙钛矿薄膜远离所述CuPc空穴传输层的表面上;所述Ag电极层形成在所述MoOx修饰层远离所述CsPbBr3钙钛矿薄膜的表面上。本发明的生产成本低,适用性好,尤其适合大面积器件及器件阵列的高效制备。
本发明提出了一种钙钛矿和硅组成的高效光探测器的制造方法,通过先将钙钛矿前驱体溶液滴在ITO透明导电薄膜中央,再将制绒单晶硅片金字塔绒面一侧贴合在钙钛矿前驱体溶液上,可以让钙钛矿材料迅速均匀地附着在制绒单晶硅的表面,制备方法简单,省去旋膜法分散钙钛矿溶液的步骤,钙钛矿薄膜在手套箱内压力和硅表面张力的作用下分散效果显著,ITO与硅绒面之间形成致密且均匀的钙钛矿薄膜;加入绝缘透明黏合剂,增加硅片/钙钛矿/ITO的吸附,可以作为一个透明骨架支撑钙钛矿材料,加强入射光在钙钛矿材料的散射和吸收;加入包含氧化还原离子对的稀土元素的金属氟化物,解决钙钛矿结晶时产生的缺陷增加、影响光响应度的问题。
本发明公开了一种地矿钻探用绝缘短节及其制造方法,本绝缘短节至少包括中空短节本体及分别在短节本体的两端与短节本体固定连接的两个中空保护接头,短节本体的内表面、外表面及端面上均涂布有耐磨陶瓷绝缘材料层,短节本体内表面的耐磨陶瓷绝缘材料层上及短节本体不与保护接头接触的外表面的耐磨陶瓷绝缘材料层上涂布有硬胶与金刚石颗粒混合材料层。本制造方法首先制造短节本体及两个保护接头,再将将两个保护接头分别固定连接于短节本体的两端。本绝缘短节可应用于地矿行业井下电磁波随钻测量,实现上、下钻杆绝缘,本制造方法可制造出适用于地矿行业井下电磁波随钻测量的绝缘短节。
本发明特别涉及一种用于光电探测器的表面钝化的钙钛矿及其制备方法,属于晶体材料加工技术领域,钙钛矿包括钙钛矿本体,钙钛矿本体至少一表面键合有钝化剂,钝化剂为三苯基氧化膦;利用TPPO(三苯基氧化膦)和钙钛矿晶体表面中的Pb形成Pb‑O键,钝化表面Cl、Br、I卤素空位带来的缺陷,减少钙钛矿材料的表面悬挂键,以此降低离子迁移,从而有效抑制钙钛矿光电探测器工作时暗电流过大和暗电流漂移的问题。
本发明公开了一种钙钛矿纳米线、光电探测器和太阳能电池的制备及应用,其中钙钛矿纳米线的制备方法包括:(1)将碘化甲胺和铅的卤素盐溶于二甲基甲酰胺溶液中,制成铅卤钙钛矿前驱体溶液;(2)将基底紫外臭氧处理至少30分钟,得到具有亲水性的基底;(3)将基底的一端边缘粗糙化,将铅卤钙钛矿前驱体溶液滴涂或者喷涂到基底上;然后将粗糙化后的边缘端垫高,使基底与水平面呈夹角,接着静置,再加热基底即得到铅卤钙钛矿纳米线。本发明能在基底的选择性区域生长密度均匀、方向有序的铅卤钙钛矿纳米线,并且生长出的铅卤钙钛矿能较好的与现有器件的其他部件或制备方法相结合(如组合成为光电探测器、太阳能电池等),提高器件的性能。
本发明提供钙钛矿厚膜X射线探测器及其制备方法,钙钛矿厚膜X射线探测器的特征在于包括:透明导电膜基底、空穴传输层、钙钛矿厚膜、电子传输层、电极,其中,钙钛矿厚膜通过真空热共蒸发法制得,并且位于空穴传输层和电子传输层之间。制备方法的特征在于:将不同的钙钛矿原料分别放入不同的束源炉,并分别加到各自的沸点,同时对基底进行原位加热,然后进行真空热共蒸得到钙钛矿厚膜。本发明所提供的钙钛矿厚膜X射线探测器具有优异的电荷传输性能、极快的响应速度、较高的X射线灵敏度和较好的稳定性,并且制备工艺简单,厚度可调,易于在柔性基底上制备,在医学成像、航空安检等领域具有广泛潜在应用。
本发明公开了一种高尾矿坝超深钻探钻头装置,其特征在于:在胎体底唇面上对称的开了四对V型凹槽,V型槽的尺寸应与硬质合金底部直径相匹配;在胎体侧面的V型凹槽中轴线上设置四组圆形槽,圆形槽的尺寸与表镶合金的直径相匹配;在胎体侧底面开水口;在钻头上部攻丝。在胎体底唇面上设置硬质合金,在胎体侧面设置表镶合金。硬质合金镶焊到钻头底唇面上的V型凹槽中,硬质合金设置内出刃;表镶合金镶焊到胎体侧面的圆形槽中。该装置不仅结构简单,使用方便,而且该钻头实施于尾矿坝的深井钻探中,大大减小了钻进中产生的阻力、避免了钻进和提钻时卡钻、使钻井液快速顺畅的循环、加快了钻进速度和防止钻进中胎体的磨损。
一种矿产探测仪,包括壳体和盖子,所述壳体和盖子通过转轴连接,实现盖子与壳体顶面的开合;所述壳体为中空的矩形结构,壳体顶面设有面板,内部设有与面板电连接的电路结构。本实用新型提供的矿产探测仪利用发射机向地下发出与被测物质分子共振的磁脉冲信号,被测物质分子接收到相应的磁共振后会产生强烈的共振能量场,能量场中的能量所产生的引力会将天线推动指向被测物质,从而发现被测矿产。本装置几乎可以探测所有矿产,包括铁矿、锰矿、铬矿、金矿、银矿、稀土元素等多种金属矿产,以及硫铁矿、磷块岩、金刚石、石灰岩等多种非金属矿产。本实用新型的矿产探测仪功能强大、结构简洁,抗震性能高,操作过程简单,能满足多种探测场合需求。
本发明公开了一种多元钙钛矿材料、厚膜的制备方法及X射线探测器,其中的多元钙钛矿材料的化学组分为ABX3;A为多元阳离子基团,B为二价金属离子,X为卤素阴离子,多元钙钛矿材料的制备方法包括:基于ABX3的化学配比获取原料;在所述原料中加入反溶剂后进行反应球磨,获得反应产物;在进行反应球磨时,控制球磨机转速为400~600rpm,球磨时间为24~36小时;对所述反应产物进行干燥处理,获得多元钙钛矿粉末;上述方法能够制备纯相的多元钙钛矿粉末,避免在制备多元钙钛矿厚膜的过程中产生分相和偏析,提高了X射线探测器的器件性能。
本发明设计一种离子迁移小的钙钛矿单晶X射线探测器及制作方法,所述X射线探测器中的的钙钛矿单晶,是通过空间限制和逆温结晶的方法制备、且具有厘米级别的MAPbBr3钙钛矿单晶,包括:制备钙钛矿的前驱体溶液、制作限制空间、制得MAPbBr3钙钛矿单晶和通过溅射方式在MAPbBr3钙钛矿单晶上制备电极等步骤。所述制备厘米级别的MAPbBr3钙钛矿单晶工艺品易于MEMS兼容以及集成,通过调控前驱体溶液的摩尔比的方法,减少了缺陷密度,增加了荧光寿命并且抑制了离子迁移,工艺简单,易于大规模工业化生产。
本发明属于X射线探测器相关技术领域,其公开了一种全钙钛矿X射线间接探测器及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)在基体的一个表面上制备多个间隔设置的微通道,以得到微通道阵列结构,再将钙钛矿纳米晶量子点液体填充到微通道中,以得到钙钛矿微通道阵列;(2)在所述基体远离所述微通道阵列的表面上制备钙钛矿可见光敏层,并在所述钙钛矿微通道阵列上原位制备钙钛矿闪烁体,从而得到全钙钛矿X射线间接探测器。本发明顶层钙钛矿闪烁体吸收X射线完成荧光转换,同时引入微通道阵列结构设计以加强荧光轴向传输、抑制荧光横向串扰传输;底层钙钛矿可见光敏层薄膜吸收荧光完成光电转化。
一种针对锰矿的高精度勘探线剖面图地形线编绘方法,该方法首先根据矿产勘查测量数据获取勘探线数据,再根据钻孔编录获取钻孔数据;其次将非空间坐标的测点的平距、高程作为x坐标、y坐标;将是空间坐标的测点到对应勘探线做垂线,以垂足距勘探线的起点的距离和测点的高度作为x坐标、y坐标;然后将在勘探线上的钻孔对钻孔到对应勘探线做垂线,以垂足距勘探线的起点的距离和测点的高度作为x坐标、y坐标,最后将图面框架上所有的测点按照x坐标大小顺序依次相连,进行光滑化处理;该方法将空间坐标即三维坐标转换成平面坐标即二维坐标,该方法适用于多种数据结构,同时对在勘探线上的钻孔进行处理,使剖面图的精度变高和符合实际地形。
本发明属于半导体光电探测器技术领域,公开了一种用交流电抑制钙钛矿光电探测器电流漂移的方法及器件,其中的方法具体是通过将向钙钛矿光电探测器中钙钛矿功能层两端施加的偏压控制为交流电,利用该交流电减弱钙钛矿功能层中钙钛矿材料内的离子迁移现象,从而抑制钙钛矿光电探测器工作时的电流漂移。相应的器件包括用于最终向钙钛矿功能层两端施加交流电的交流电源,该交流电作为钙钛矿功能层偏压,减弱钙钛矿功能层中钙钛矿材料内的离子迁移现象,能够抑制该器件工作时的电流漂移。本发明通过控制钙钛矿光电探测器工作时所加的偏压为交流电,利用交流电将减弱离子迁移现象,从而有效的抑制钙钛矿光电探测器工作时的电流漂移问题。
本发明提供了一种具有网状钙钛矿纳米线的光电探测器,包括基底、保护层、吸收层、电极,所述基底上表面两侧分别设置有电极,所述基底上表面位于两电极之间设置有保护层、吸收层;所述保护层为热塑性丙烯酸树脂膜,所述吸收层为钙钛矿纳米线相互交错形成的网状结构薄膜,所述钙钛矿纳米线表面被丙烯酸树脂包裹。进一步的本发明提供了上述光电探测器的制备方法。所述光电探测器光电探测性能优秀、空气中性能稳定,工艺过程简单、产品性能好、成本低。
本发明提供全无机钙钛矿微米片、肖特基型紫外光电探测器及制法。微米片的制备方法包括:步骤1.配制CsPbCl3溶液;步骤2.将CsPbCl3溶液滴加到衬底上,然后将另一片衬底覆盖在滴有CsPbCl3溶液的衬底上,得到夹设有CsPbCl3溶液的双层衬底;步骤3.将双层衬底移入盛有反溶剂的容器中,并使衬底高于液面,然后将容器密封;步骤4.将容器置于热台上,在30~70℃下,生长12~96h,最终在衬底上生长出CsPbCl3钙钛矿微米片。进一步基于此制备得到具有ITO左电极/钙钛矿微米片/ITO右电极结构的探测器,该探测器具有响应度高、灵敏度高、响应恢复时间快等优点,并对紫外光具有选择性探测能力。
本发明适用于煤矿工作面防治水技术领域,提供了一种探查煤矿工作面水害位置的方法,包括:在煤矿工作面的顶板或底板处布置水平定向孔;在煤矿工作面正上方地表的两侧区域,布置两条平行于水平定向孔且通过电性源瞬变电磁法向地下发射电磁场的接地长导线;采集水平定向孔内磁场三分量的数据;对采集到的数据进行成像和可视化显示,实现对煤矿工作面水害位置的探查。本发明可探查煤矿工作面内、顶、底板的含/导水构造、裂隙带、富水区的空间位置及规模,通过采用地面激发、孔内接收的采集方式,能最大程度保证信号有效性,实现了一个发射源多个水平定向孔内采集磁场三分量数据;其次,通过在煤矿工作面两侧进行发射,实现了双侧激发。
本发明提供一种有机无机杂化钙钛矿光电探测器及其制备方法。本发明提供的有机无机杂化钙钛矿光电探测器,包括具有平面结构的有机无机杂化钙钛矿单晶以及接触设置于所述有机无机杂化钙钛矿单晶的同一平面上的金属电极对。本发明以有机无机杂化钙钛矿单晶作为光敏材料,单晶结构的钙钛矿内部缺陷较少,对光电流有增益作用,得到的对不同波长的光具有灵敏的响应,并且同时具有高响应率和快响应速度。实验结果表明,本发明提供的有机无机杂化钙钛矿光电探测器的探测波长为440~895nm,且响应灵敏度可达811A/W。
本发明公开了一种适用于煤矿深部巷道区域围岩结构的探测分析方法,其步骤:(1)在煤矿深部巷道围岩待测区域内布置测试钻孔,钻孔之间平行,孔深与区域深度一致,在孔内依次安装推送数字钻孔摄像探头,获取声波在孔间围岩的传播特性随时间的演化规律;(2)根据单孔结构面信息,获取巷道区域围岩结构的围岩体积节理数Jv的空间分布;(3)利用区域内相邻钻孔的声波传播为边界条件,获取区域围岩完整性指数Kv的空间分布及演化规律;(4)综合对比围岩完整性指标围岩体积节理数Jv和区域围岩完整性指数Kv,获取区域围岩结构的演化过程。方法易行,操作简便,获取巷道开挖前后围岩结构的完整性及演化规律,为煤矿深部巷道围岩稳定控制及安全性评价提供科学依据。
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