本实用新型公开了一种钙钛矿光电探测器,包括自下而上依次组成的衬底、底层电极、光吸收层、顶层电极和光学调制层,所述光学调制层包括下层的电介质层和上层的光反射膜层,所述电介质层选自Si、ZnO、ZnS、Si3N4、Al2O3、SiO2和TiO2中的一种,所述光反射膜层选自Au、Ag、Al、Cu、Ni、Pt、Ti、TiN和ZrN中的一种。光学调制层覆盖在钙钛矿光电探测器的顶层电极上,与钙钛矿光电探测器整个器件耦合实现具有波长选择性的完美吸收,增强入射到钙钛矿光电探测器中的光能量,从而进一步提高光响应度。
本实用新型公开了一种地下矿山巷道超前探水装置,涉及矿山开采超前探水技术领域,包括钻具,第一连接杆,固定管,第二连接杆,第三连接杆,钻具、第一连接杆、第二连接杆和第三连接杆以可拆卸的方式组合成一根超前探水杆,固定管套设在超前探水杆上;钻具的钻入端设有入水孔,入水孔中放置了水溶塞,第三连接杆远离第二连接杆的一端可拆卸设有钻孔电机,第三连接杆的内部设有自动闭水机构;自动闭水机构包括闭水环,闭水环的底部一侧连接有阻挡板,第三连接杆的一侧并位于自动闭水机构的下方设有水压表。本实用新型结构简单,采用拼接结构,易于现场组装使用,提高工作效率,可自动阻挡水喷出,使用更加安全性,适合推广。
本发明涉及一种矿物质能源勘探分层取样器,包括勘探钻头与取样装置,勘探钻头上设置有传动轴杆,传动轴杆上安装有取样装置,勘探钻头上表面设置有插齿,插齿与与取样装置之间通过齿轮啮合连接。本发明可以解决目前关于矿物质能源的勘探分层取样时,会遇到以下问题:首先,虽说钻头进行的改变,但是在取样过程中仍然会遇到比钻头更硬的东西,由于没有钻头保护措施,因此钻头会受损,随之便会带来土层取样失败,造成工期延迟;其次,不同土层取出的土样,不能及时的进行单独放置,造成不同层的土样混合,相互污染,导致后期对土质的研究带来不必要的麻烦。
本实用新型提出的一种智能矿用红外甲烷探头,所述的智能矿用红外甲烷探头包括探头壳体、及设置于探头壳体内的微孔过滤膜、智能红外甲烷探测器、接口模块,所述的智能红外甲烷探测器固定在所述的接口模块上,并通过所述的接口模块与外围电路相连,输出模拟电压信号和数字信号。所述的探头壳体包括探头顶壳、过滤网、密封垫片、密封圈、探头底壳,探头顶壳、探头底壳和过滤网。均采用不锈钢材质。所述的密封垫片置于所述的微孔过滤膜与所述的过滤网之间,所述的过滤网置于所述的密封垫片与所述的探头顶壳之间,所述的密封圈安装在所述的探头底壳的凹槽上,所述的智能红外甲烷探测器和所述的接口模块安装在所述的探头壳体内。
本发明涉及防护设备技术领域,且公开了一种安全性能高的探矿用安全帽,包括帽体,所述帽体的右侧面开设有凹槽,所述凹槽的内部插接有插件,所述插件固定连接在帽檐的一侧面,所述帽檐靠近帽体的一侧面开设有储物槽,所述帽檐的正面安装有气体传感器,所述帽体正面的底部开设有连通帽体内部的第一通槽,所述第一通槽的内部缠绕有第一固定带。该安全性能高的探矿用安全帽,通过设置缓冲装置、内腔和弹簧,对落下的重物弹簧进行缓冲,其震动在通过帽体传到工人头部时经过橡胶层和海绵层的缓冲,减少对头部的伤害,双重缓冲,增强帽体的安全性能,保护人体安全,同时配合警报装置和气体传感器,防止有毒气体对人体的伤害,更加安全。
量子点荧光探针在稀土选矿中的应用以及检测试剂盒和设备,量子点荧光探针在比率型Ce2+离子检测中的应用,量子点荧光探针具有以下的结构式:10Ca/6Eu:Bi2O2S;量子点荧光探针在254nm激发条件下,Eu3+离子的发光强度随着Ce2+离子浓度的增加而持续减弱,在311nm激发条件下,Eu3+离子的发光强度随不随Ce2+离子浓度的增加而改变,两者的比值应用于比率型Ce2+离子检测,这种简单的比率型Ce3+检测方法,为稀土矿物原料的勘探提供了一个全新的思路,有望在稀土矿物开采领域得到广泛的使用,本申请采用比率型量子点荧光探针荧光检测方法不受外界因素的干扰,比如激发光源功率的波动,探针浓度以及环境温度或湿度等,具有更好的准确性。
本发明公开了一种以暴露{001}晶面的锐钛矿型二氧化钛纳米管阵列为基底的紫外光探测器及方法。紫外光探测器主要由自上而下依次布置的钛片基底、暴露{001}晶面的锐钛矿型二氧化钛纳米管阵列和金属叉指电极组成;清洗钛片并烘干为基底,在钛片的基底上表面制作暴露{001}晶面的锐钛矿型二氧化钛纳米管阵列,再利用光刻、溅射、剥离工艺生长获得金属叉指电极,在金属叉指电极的两个电极分别点上银浆,利用铜导线将金属叉指电极的两个电极接到电路驱动系统的两端,得到紫外光探测器。本发明制备获得了二氧化钛的{001}晶面,具有更高的活性,本发明紫外光探测器具有高紫外光电响应度和高光暗电流比和光谱响应度。
本发明公开了一种用于钙钛矿光电探测器的光学调制层,包括下层的电介质层和上层的光反射膜层,电介质层选自Si、ZnO、ZnS、Si3N4、Al2O3、SiO2和TiO2中的一种,光反射膜层选自Au、Ag、Al、Cu、Ni、Pt、Ti、TiN和ZrN中的一种。本发明还公开了一种钙钛矿光电探测器,包括自下而上依次组成的衬底、底层电极、光吸收层、顶层电极和所述的光学调制层。光学调制层覆盖在钙钛矿光电探测器的顶层电极上,与钙钛矿光电探测器整个器件耦合实现具有波长选择性的完美吸收,增强入射到钙钛矿光电探测器中的光能量,从而进一步提高光响应度。
本实用新型公开了一种矿井巷道Y型前探梁,包括前探梁主体,所述前探梁主体的一端固定连接有Y型前端,所述前探梁主体上套接有多个吊环,所述吊环的上侧设有锚杆,所述锚杆的下端固定连接有固定块,所述吊环的上端固定连接有一对与固定块相匹配的固定板,且固定块位于一对固定板之间,所述固定块上开凿有第一限位孔,一对所述固定板上均开凿有与第一限位孔相匹配的第二限位孔,所述第一限位孔与第二限位孔之间插设有限位杆;本实用新型中的一种矿井巷道Y型前探梁,其端部为Y型结构,锚杆钻机可直接按设计位置施工锚杆钻孔,不必移动前探梁,减少了劳动工序,消除了频繁移动前探梁带来的安全隐患。
本实用新型公开了一种煤矿探测用红外线仪器,其结构包括温湿度分析器、气室、控制中心、提手、显示器、上底盘、刻度盘、圆水泡校正钉、基座、脚螺旋、下底盘、发射器、发射器外罩、调节手轮、垂准红外线开关、下对红外线开关、基座固定旋钮、电池盒,本实用新型的有益效果:红外光可以吸收二氧化碳,并且空气中的液态水会对红外光造成影响,因此设有的温湿度分析器,在进行煤矿探测时,温湿度分析器内的气室会通过红外光受到的干扰进行分析,并在气室内进行测量,通过显示器上的显示屏便能清洗的看到矿洞内的温湿度的数据,设有的垂准红外线开关与下对红外线开关,便可以进行煤矿探测,既可以水平探测又可以垂直探测,功能多样,实用性强。
本发明公开的一种煤矿紧急声波探路照明与空气过滤背包,包括背包,所述背包内包括动力腔,所述动力腔内设有面罩供气机构,所述背包上端设有照明机构,所述动力腔后端设有探路滑槽,所述探路滑槽内滑动设有声波探路箱,所述声波探路箱内设有回声定位机构,本发明结构简单,操作简便,在紧急情况下,能够为矿工提供额外照明,还可以利用声波定位原理,帮助矿工在照明不足的情况下了解周围环境,寻找出路或辨别危险地带,空气检测仪器能检测空气是否适合工人呼吸,滤芯会过滤空气中的悬浮物,背包内的氧气面罩能有效保护矿工不直接吸入未经处理的空气,若空气中含有有毒气体则使用氧气瓶供氧,保护矿工。
本发明公开了用于醇中痕量水快速检测的钙钛矿量子点/二氧化硅复合纳米探针及其应用方法,复合纳米探针的制备方法为:以(N,N‑二甲基氨基丙基)三甲氧基硅烷和1,3‑丙磺内酯为原料反应合成两性离子配体ZSSi,采用两性离子配体ZSSi对树状介孔二氧化硅微球dSiO2进行修饰得到dSiO2‑ZSSi材料,利用dSiO2‑ZSSi材料上的两性离子配体ZSSi与油相CsPbBr3量子点表面离子的强相互作用制备CsPbBr3量子点/二氧化硅疏水组装体,最后将所述疏水组装体与两性离子配体ZSSi在甲苯‑四氢呋喃两相体系中搅拌进行配体替换。本发明复合纳米探针的制备目的是,提高钙钛矿量子点在醇溶剂中的耐受程度以及向亲水性的转变,并且利用钙钛矿量子点在水中易分解导致荧光猝灭的机理,从而实现在醇溶剂中痕量水的检测。
一种具有碎石清理和防护功能的矿山爆破用钻探装置,属于矿山开采技术领域。本发明包括支撑架、设于支撑架上的移动板、设于移动板上的驱动装置、设于驱动装置输出端的钻探轴及钻头、设于钻探轴前侧的防护板、设于防护板前侧左右两端及上端的挡板、向前侧伸缩于支撑架内的承接抽屉;防护板上设有适配钻探轴及钻头的通孔。本发明结构简单,操作方便,能够有效避免碎石飞溅,同时自动收集碎石,提高施工效率。
本发明公开了一种高EQE和低FWHM的钙钛矿光电探测器及其制作方法;传统的利用电荷收集变窄机制来实现窄带探测的方法在淬灭掉短波长载流子的同时也使目的波长的外量子效率受到显著损耗。本发明包括钙钛矿吸收层Ⅰ、电子阻挡层、钙钛矿吸收层Ⅱ、电子传输层、阳极电极和阴极电极。钙钛矿吸收层Ⅰ、电子阻挡层、钙钛矿吸收层Ⅱ、电子传输层依次排列在阳极电极与阴极电极之间。钙钛矿吸收层Ⅰ和电子阻挡层为P型;钙钛矿吸收层Ⅱ和电子传输层为N型;电子阻挡层与钙钛矿吸收层Ⅱ形成异质PN结。本发明具有实现高光响应、高比探测率、高外量子效率和小于20nm的半峰全宽的窄探测的功能,且外加偏置电压完全不会影响器件的窄带效果。
本实用新型公开了一种矿山开采用金属探测仪防护装置,涉及金属探测技术领域,包括金属探测仪,所述金属探测仪左端与手持握杆右端固定连接,所述手持握杆右上端与支撑杆下端固定连接,所述支撑杆上端通过扭簧与保护挡板右下端转动连接,所述支撑杆右上端与一号挡板左端固定连接,所述保护挡板左下端与二号挡板上端固定连接,所述二号挡板左端设置有方形凹槽。该矿山开采用金属探测仪防护装置,通过设置有保护挡板,使得在使用金属探测仪时可以通过滑动开关和扭簧的作用将保护挡板用于保护金属探测仪上部防止掉落的碎石杂质造成的损伤,通过设置有清洁刮板,提高保护挡板的使用寿命,进而提高工作效率。
本实用新型公开了一种矿山勘测用金属探测仪,涉及矿山勘测领域。该一种矿山勘测用金属探测仪,包括探头,所述探头的顶部外表面固定安装有第一安装座,所述第一安装座的顶部外表面铰接安装有第一支撑杆,所述第一支撑杆的顶部外表面螺纹安装有第二支撑杆,所述第二支撑杆的外壁固定安装有盒子、第三安装座、第四安装座与探测仪表,所述盒子位于第四安装座的下方,所述第三安装座位于第四安装座的上方。该一种矿山勘测用金属探测仪,通过设置的照明灯与紫外线灯,能够提供照明效果,还能对部分矿石进行检测,功能多样化,利于使用,通过设置的第二安装座与滚轮,使勘测员操作时更为省力,长时间操作手臂不会出现较强的不适感。
本发明公开一种矿坑探测仪,包括传动系统、走行装置、回转装置、探测装置,将一种矿坑探测仪放置在所要探测的矿坑内,通过走行装置负载回转装置、探测装置以及传动系统进入矿坑进行探测活动。通过传动装置来带动走行装置进行走行运动,其中传动电机为其提供主要动力。通过走行装置中的后走行轮带动履带进入矿坑进行运动,其中前走行轮和辅助轮为从动轮。通过以蜗轮蜗杆带动回转体进行回转运动的回转装置使得探测装置进行360°的检测。通过探测装置中的气缸带动探测杆进行辅助检测,通过探测头进行主要的矿坑探测,通过信号接收器来接收传感器传来的探测信号,从而完成了矿坑的主要探测工作。
本发明涉及X射线探测器领域,公开了一种基于钙钛矿量子点的X射线探测器及其制备方法,该探测器中的X射线吸收层包括APbX3型铅卤钙钛矿量子点和有机半导体,通过将钙钛矿量子点作为敏化剂嵌入到有机半导体异质结中。钙钛矿量子点直接将X射线高能光子转化为电子空穴,并作为闪烁体辐射发光;有机相异质结对钙钛矿的转换电荷进行转移,基于自身光电效应产生载流子,两种机制协同下提高X射线探测器的响应灵敏度,降低检测极限。本发明的探测器的制备方法为将有机半导体和钙钛矿的悬浮液雾化沉积形成X射线吸收层,得到的膜平整且降低了暗电流水平,工艺流程简单且缩减了成本。
本实用新型公开了一种矿机ASIC测试探针卡,包括与待测器件对接的探针和至少一个矿机ASIC测试模块,各个矿机ASIC测试模块直接安装于接口电路板,各个矿机ASIC测试模块同时与探针相连。所述矿机ASIC测试模块包括第一至第三开关K1~K3和测量电路,所述第一开关K1用于导通或者关断电源通道模块和待测器件之间的通路,所述第二开关K2用于导通或者关断信号发生模块与待测器件之间的通路。本实用新型公开的矿机ASIC测试探针卡,基于测试厂现有测试机电源仪表与信号发生及分析仪表,并加入高精度的矿机ASIC测试模块,以便实现矿机ASIC高运算芯片多工位并行测试。
本实用新型公开了一种用于煤矿勘探的金刚石复合片钻头,包括钻头基体和金刚石复合片,钻头基体的工作端沿圆周方向一体设置有若干支撑体,所述金刚石复合片焊接或粘接在支撑体上,所述钻头基体内具有若干呈平行排列的热管,热管上部为蒸发段、下部为冷凝段;所述热管的底端粗于其顶端,在热管的管壁上设有与之形状相配合的吸液芯,在热管内注入有工质并且热管被端盖密封。本实用新型所设计的用于煤矿勘探的金刚石复合片钻头,它的有益效果是:以金刚石复合片为主切削齿,钻头寿命长,自散热效果好,使用寿命长,使别适合于煤矿开采过程中进行地质勘探用。
本发明公开了一种可探测矿石位置的采矿装置,包括机身,所述支撑块下侧面左右对称固定安装滑杆,通电磁铁吸引永磁铁、滑块向中间滑动,调整杆向下滑动,根据矿井深度来控制开采部分的位置,同时通过通电磁铁永磁铁、皮带轮、牵拉线三个工序固定并进行控制上下位置,通过螺纹螺杆来控制两个刀片的伸出长度,从而精准地控制开采范围,在采矿装置的最低端固定安装深度检测仪,以达到精准控制刀片所处位置的深度,进行精确开采,降低时耗,并用按压式支撑杆将开采装置固定在地面上,能更稳固地进行开采。
本发明公开的一种用于勘探磁性矿石的装置,包括机架,所述机架内设有开口向下的滑动腔,所述滑动腔上侧转动设有凸轮,所述凸轮下端抵触设有滚轮,所述滚轮上固定设有轮轴,所述轮轴左右两端你转动设有轮廓,所述轮廓下端固定设有滑动杆,所述滑动杆上滑动设有固定块,所述固定块上端固定设有复位弹簧,所述复位弹簧上端固定连接在所述轮廓下端,本发明通过对地质表层进行敲击,进而寻找最佳勘探位置,进而有效减少钻头在打孔过程中造成的损耗,并且设计的磁性感应装置,可以以钻孔位置为中心,迅速定位磁性矿质的方向,进而减少勘探时间。
本发明公开了一种基于耐潮湿有机‑无机杂化钙钛矿材料的高响应度光探测器。它包括基底、透明电极层、电子阻挡层、活性层、空穴阻挡层、金属电极层;从基底自下到上顺次设透明电极层、电子阻挡层、活性层、空穴阻挡层、金属电极层;活性层是一种有机‑无机杂化钙钛矿材料,其特征在于一方面采用向三维结构有机‑无机杂化钙钛矿材料中引入第二胺源的方法,提高其耐潮湿性,另一方面在活性层薄膜材料制备过程中控制其晶体生长的取向方向,提高活性层的载流子传输能力,以达到同时提高探测器的响应度的目的。
本发明涉及探矿设备技术领域,且公开了一种可移动的钙钛矿探矿设备,包括移动平台,所述移动平台的上表面设置有探矿设备,移动平台的底部设置有移动机构,所述移动机构包括固定板、套筒、活动板、减震弹簧、伸缩柱、连接座、转轴与车轮,所述固定板通过螺栓固定安装在移动平台的底部,套筒的顶部与固定板的底部固定连接,所述活动板与套筒的内部滑动连接,减震弹簧固定安装在活动板的顶部,伸缩柱与活动板的底部固定连接,连接座与伸缩柱的底部固定连接,转轴与连接座转动连接,车轮固定安装在转轴的两端。本发明解决了钙钛矿探矿设备转运效率低下,转运不便的问题,达到安全高效的实现探矿设备的转移的目的。
一种应用于矿业行业的智能矿井探测机械辅助设备,包括圆柱齿轮式离合装置、气体含量检测装置、双向自由伸缩液压缸,所述圆柱齿轮式离合装置末端设置有可移动装卡卡盘;所述可移动装卡卡盘通过齿轮配合着高性能细分型电流控制驱动器;所述高性能细分型电流控制驱动器安装在红外线环境检测装置末端;所述气体含量检测装置通过信号导线连接着远程激光直线探路装置;所述远程激光直线探路装置与检测土地硬度仪器通过小螺丝固定着。本实用新型结构简单,设计合理,可以有效检测矿井的情况,可以大幅提高效率。
本发明公开了矿业勘探用勘探取土采样装置,属于矿业勘探技术领域,包括电机、机壳和压板,所述机壳的上表面固定安装有第一安装架,所述第一安装架的内部嵌设有第一螺纹帽。本发明中,通过设置有第一螺纹柱和第三转动轴,转盘转动带动第一螺纹柱转动,将勘测钻头放置在预先开设好的勘测孔内,拉动插销,第二弹簧收缩的同时使插销脱离第三转动轴外表面开设的凹槽,电机带动第一转动轴转动,带动送料绞龙转动,进行取土采样,通过第二皮带带动第三转动轴与第三螺纹柱转动,通过连接轴带动固定架插入至土壤内,使取样时更加的稳定,解决了在取样过程中会发生抖动和震动的问题,有利于整个取样过程的正常运行,提高了取样的效率。
本发明公开的一种地质勘探中可配合无人车的岩石采样装置,包括车底,所述车底上端面固定设有箱体,所述箱体内设有传动腔,所述传动腔上侧内壁固定设有电机,所述电机下端动力连接设有动力轴,本发明根据利用无人车为载体,实现地质勘探作业中对岩石的自动样品采集,尤其可作用于放射性露体矿石样品采集等对人体有负面影响的样品采集作业中,本装置设有可自动伸缩的稳定装置,利用风力产生反推力,使得装置抓地力更强,在岩石采样过程中有更好的稳定性,此外本装置可实现碎石采样一体化,自动化程度较高,大大减少地质勘探工作人员的劳动量。
本发明提供了一种石油勘探用地质采样系统,包括主机体,所述主机体顶部端壁上开设有凹槽,所述主机体左侧端壁上开设有碎石出料通道和碎石进料通道,所述碎石进料通道位于所述碎石出料通道下侧,所述主机体内固设有碎石提升通道;本发明装置整体结构上更加合理和巧妙,使用起来也非常方便,通过各个步骤的配合,先将碎石在矿井底部进行筛选,将完整的岩石分离出并从一侧的通道传出,将碎石碎渣从另一侧通道送出,保证了后期采样分析的精确性,各个步骤联动在一起,具有一定的实施意义,减少了人力消耗,具有一定的使用和推广价值。
本发明公开了地质监测技术领域的一种用于矿山地质环境监测的开孔型装置,包括固定板,所述固定板的底部两侧均设置有液压伸缩杆,所述液压伸缩杆的底端均连接有底座,所述固定板的右侧竖向设置有安装板,所述安装板的左侧竖向设置有电动导轨,所述电动导轨上设置有监测机构,所述固定板的左侧竖向设置有支撑板,所述支撑板上设置有电机一,所述电机一的动力端连接有丝杆,大齿轮顺时针旋转,使得锥齿轮一顺时针旋转,进而带动锥齿轮二轻微旋转,从而带动电动推杆以及探针轻微旋转,此时探针向靠近孔壁的方向倾斜,通过电动推杆推动探针移动,此时倾斜的探针即可插进孔壁内,从而将土壤水分监测仪本体上的探针插进监测孔的土壤内。
本发明公开了一种用于海洋的地质及金属矿产勘探装置,包括下潜壳体,所述下潜壳体内设有气压腔,所述气压腔开口朝下,所述气压腔内滑动安装设有压力块,所述压力块上端被所述气压腔朝下的开口处限位,使所述压力块无法移动出所述气压腔外,所述气压腔上方设有气压罐,所述气压罐与所述气压腔通过连通管道连通,所述连通管道左右两侧端壁内连通设有封闭腔,所述封闭腔左侧内滑动安装设有封闭块,本发明能对一个海域的海底地貌通过超声波的反馈进行勘探并记录,同时对海底的金属矿产进行勘探记录,为后续的挖掘和开采做好充足的准备,同时本发明能在海洋中自动转向规避前方障碍物,安全可靠的对海洋地质进行勘探。
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