本发明属于铀资源勘查领域,具体涉及一种隐伏火山岩型铀矿化信息识别的物化探综合方法。该方法包括以下步骤:步骤一、物化探测量;步骤二、计算均值与均方差;步骤三、计算磁测数据垂向一阶导数,归一化处理;步骤四、计算信息衬度;步骤五、计算找矿指标;步骤六、分析找矿潜力。该方法能够准确地识别出与深部隐伏火山岩型铀矿化有关的物化探综合异常信息,为建立隐伏火山岩型铀矿找矿指标提供依据。
本发明提供一种矿用井下生命迹象探测系统,包括:由井下作业人员随身佩戴的生命迹象定位标识装置、接收所述生命迹象传感器的信号,以无线信号向外发射,同时发射该装置的身份标识码的无线收发单元、若干个安装在井下的无线收发基站、至少一个接收所述无线收发基站发送的信号并将其通过无线或者有线方式发送到井上的信号转换单元、接收信号转换单元的传来的井下信号,对其进行解读,分析井下人员的存活状况和所处位置,并输出结果的控制中心。本发明提供的矿用井下生命探测系统,可将每一个生命迹象定位标识装置获得的井下工作人员的生命特征数据以及身份标识码传递到井上,为井下救险提供快速准确稳定的信息源。
本申请提供了一种矿井掘进探放水辅助系统和方法,包括钻孔轨迹采集端、空间数据库和绘图端;钻孔轨迹采集端用于获取探放水钻孔的实测空间轨迹数据;绘图端用于生成探放水钻孔设计四图一表,实现探放水钻孔轨迹的预览、修正、入库与提取,通过绘制矿井掘进巷道迎头超前位置的探放水钻孔实测位置断面图,配合探放水钻孔设计四图一表实现掘进巷道迎头超前位置盲区的探放水钻孔设计;建立空间数据库用于存储和共享实测空间轨迹数据;通过三维视口展示巷道、煤层、实测空间轨迹数据以及设计探放水钻孔轨迹数据之间的空间位置关系。本发明大大提高了探放水钻孔相关工作的效率和成果质量,为矿井巷道的安全快速掘进保驾护航。
本实用新型公开了一种矿用非金属超声波检测仪的探头保护装置,包括:两根防护杆(21)对称设于探头(1)的两侧,并且与探头(1)的轴心线平行;防护罩(23)罩在前端头(11)上,并且防护杆(21)前端固定在防护罩(23)上;限位套管(24)套在尾端体(17)上,并且防护杆(21)的后端固定在限位套管(24)的前端;限位套管(24)的后端通过螺纹活接头(25)固定在钻机的钻杆(3)上;六组防护卡箍(22)分别紧固在第一接收器(12)的前后两端、第二接收器(14)的前后两端以及发射器(16)的前后两端。本实用新型可将非金属超声波检测仪的探头固定在钻杆上,并对探头进行有效的抗压防护,从而使探头能够伸入到矿区钻孔中进行地层检测。
本发明公开了煤矿探放水智能监控方法、装置、计算机设备及存储介质,其中方法包括:获取煤矿探放水过程的视频数据;根据获取到的视频数据确定出探放水过程中的卸钻杆次数;根据卸钻杆次数确定出本次探放水的钻探深度。应用本发明所述方案,能够提升监控效果,并节省人力物力等。
本发明涉及光电探测技术领域,公开了一种钙钛矿光电探测器及其制备方法和应用。该钙钛矿光电探测器包括依次层叠的基底层(1)、绝缘层(2)、钙钛矿活性层(3)以及电极(4);其中,在所述绝缘层(2)的下表面上形成有第一光栅结构;在所述钙钛矿活性层(3)的上表面上形成有第二光栅结构;所述第一光栅结构与所述第二光栅结构之间的夹角为0‑90°。本发明的制备方法简单,能够增强对光的吸收,并且提高钙钛矿结晶质量,使得制备的光电探测器具有光电流大,响应速度快,响应度高,探测率高的特点。
本实用新型公开了一种用于煤矿井下随钻测量的低功耗探管,根据探管工作时间=电池容量/探管平均功耗,在电池容量一定的条件下,通过降低探管平均功耗,可以延长探管工作时间。本实用新型通过选用低功耗加速度传感器以及CPU根据工作状态控制传感器部分电源的打开和关闭等方法,降低了探管平均功耗,延长了探管在煤矿井下的工作时间,减少了煤矿井下钻井工人更换电池的次数,节省了能源,提高了工作效率。?
本发明涉及利用钙钛矿氧化物单晶材料制作快响应高灵敏度紫外光探测器,包括:由钙钛矿氧化物单晶材料制备的光传感器芯片,第一电极和第二电极设置在光传感器芯片的钙钛矿氧化物单晶材料表面上,并将其安装在一个金属外壳内,用同轴电缆接头引出输出端。或者还包括直流电源和电阻,直流电源连接在第一电极上;电阻的一端与第二电极连接,电阻的另一端接地;电阻的两端作为探测器的输出端,并将其安装在一个金属外壳内,用同轴电缆接头引出输出端。由于选取其禁带宽度都大于红外光和可见光光子的能量,不仅克服了红外和可见波段的光干扰,而且对紫外光具有高的探测率和灵敏度,其响应速度可达到NS和PS,灵敏度可达到几伏~十几伏/每毫焦耳。
本发明提供了一种实现隐伏火山岩型铀矿三维勘查的综合物化探方法,属于铀资源勘查技术领域。本发明提供的综合物化探方法中,土壤氡气瞬时测量可快速获取工作区浅表矿化信息,土壤选择性提取可有效探测深部成矿信息,重力陡变带是断裂构造发育的有利部位,电阻率低值区是深部蚀变或矿化的有利空间。本发明将工作区深部与浅部的有利成矿信息相结合,通过重力陡变带确定成矿有利构造条件,通过电阻率低值区确定垂向成矿有利空间,融合区域上的成矿有利信息和垂向上的成矿有利环境,实现对隐伏火山岩型铀矿的空间定位预测,可为工程勘查的钻孔位置布设、钻探深度确定提供重要依据。
本发明公开了一种矿井水灾水位感知与探测装置,包括光纤、向光纤发送光脉冲的光源装置和处理光纤返回信号的信号处理装置,所述光纤布置在矿井巷道壁上,且光纤呈正弦波或三角波形状沿矿井巷道延伸。本发明矿井水灾水位感知与探测装置,其能在井下发生水灾断电后,通过沿矿井巷道布置的呈正弦波或三角波形状的光纤来感测矿井全域水情及水位情况,避免了现有煤矿水灾监测装置在井下断电后无法工作的技术问题。且本发明矿井水灾水位感知与探测装置能对矿井巷道全域进行探测,探测范围广。
一种应用于红外信号探测的稀土镍基钙钛矿氧化物热敏电阻材料,属于红外探测领域。利用具有高电阻温度系数的稀土镍基钙钛矿氧化物绝缘体相(或半导体相)作为红外探测技术中的热敏电阻材料;通过调节稀土镍基钙钛矿氧化物材料中稀土元素的种类、稀土镍基材料所受应力、稀土镍基材料中稀土元素与镍元素及氧元素的化学计量比等方法对稀土镍基钙钛矿氧化物热敏电阻的金属绝缘体相转变温度进行调节,从而实现对红外探测温度范围的调节;通过稀土镍基钙钛矿氧化物与不同载体材料的结合与集成实现器件制备,从而实现在10K‑500K温度范围内实现对红外信号的探测。本发明在红外探测、微测辐射热、温度探测与传感方面具有可观的应用价值与宽广的应用前景。
本实用新型公开了一种方便携带的矿业探照灯,包括探照灯本体,所述探照灯本体的外侧面固定连接有提拉把手,所述探照灯本体的底部固定连接有减震箱,减震箱的底部固定连接有腰部固定环,腰部固定环远离减震箱的两端均通过合页固定连接有松紧带,两个松紧带远离腰部固定环的一端分别固定连接有卡接块和固定块,减震箱的上表面开设有限位孔,限位孔相对称的内侧面均固定连接有压缩弹簧,每个压缩弹簧相互靠近的一端均固定连接有第一减震板,探照灯本体靠近减震箱的一端贯穿限位孔并延伸至减震箱的内部。该方便携带的矿业探照灯,具有方便携带,便于操作且稳定性强的优点,解决了现有探照灯不方便携带,不便于操作且稳定性差的问题。
本发明属于铀矿勘查地球物理技术领域,具体涉及一种深部铀矿二维氡气差量探测方法,该方法包括以下步骤:步骤(1)选区并定位测点;步骤(2)根据步骤(1)确定的定位测点,钻孔和埋置活性炭吸附器;步骤(3)测量步骤(2)中每个孔内活性炭吸附器的氡浓度;步骤(4)计算测线测点土壤氡气浓度差量;步骤(5)计算测线测点土壤氡浓度差量和;步骤(6)根据步骤(5)中测线测点土壤氡浓度差量和构建二维空间散点数据;步骤(7)预测深部铀矿的定位。本发明采用氡及其子体的纵向剖面二维测量方法将活性炭吸附装置埋置于浅层土壤中,探测纵向剖面不同深度层位中氡气浓度,计算获取纵向剖面二维氡差量,实现深部铀矿产资源靶区圈定。
蛇形轧制可实现在不增加压下量的前提下,增加被轧制板材的变形量,有利于增加厚板的中心变形,提高轧板变形和组织的均匀性。本文介绍了新型蛇形轧制工艺的基本原理,并采用刚塑性有限元法建立了7150铝合金蛇形轧制的传热、接触摩擦及应力和应变关系数值模型,基于数值模拟获得了蛇形轧制过程中金属流动变形规律,研究结果为蛇形轧制工艺的优化提供了理论参考。
对辽宁某铜铅锌浮选尾矿中锰矿进行磁选回收试验,采用弱磁除铁-强磁回收锰试验流程,在强磁段分别采用棒介质和齿板介质在不同激磁电流下进行对比试验,实验结果表明在相同的分选条件下齿板介质的回收率高于棒介质。
本发明涉及锗资源勘查技术领域,公开了一种用于煤型锗矿床勘探的钻孔布置方法,首先基于煤田勘探资料,获取勘探范围内的已有锗矿化孔的位置和断层的位置;然后基于已有锗矿化孔的位置和断层的位置,在断层的周围布置多个第一钻孔;接着对每个第n钻孔进行取芯,确认第n钻孔为第n矿化孔,在第n矿化孔的周围布置多个第n+1钻孔,n从1开始累加;直至第n+1钻孔到达勘探范围的边界或者第n+1钻孔均为非矿化孔。该钻孔布置方法根据煤型锗矿床的矿化特点设置钻孔,在重点区域提高钻孔的布置密度,提高煤型锗矿床勘探范围内的控制程度,增加勘探精度,减少非必要钻孔的设置,降低勘探成本。
本发明公开了一种基于光纤感测的矿井多灾种综合探测及通讯系统,其包括光纤水位探测装置、光纤瓦斯探测装置和光纤振动通讯装置;光纤水位探测装置包括第一光纤、第一光源装置和第一信号处理装置,第一光纤呈正弦波或三角波形状沿矿井巷道延伸;光纤瓦斯探测装置包括第二光纤、第二光源装置、第二信号处理装置和串联在第二光纤上的若干个光栅传感装置;光纤振动通讯装置包括第三光纤、第三光源装置、第三信号处理装置和振动器。本发明能在发生矿井透水、瓦斯爆炸等灾害导致井下电源被切断情况下,对矿井巷道全域进行水位、瓦斯浓度探测,全面准确的掌握灾害情况,并能让井下被困人员通过振动光纤向外界发送求救信号和对被困人员位置进行定位。
本发明属于铀资源勘查方法技术领域,具体涉及一种能够有效探测深部铀矿化信息的方法。包括以下步骤:(1)在工作区内设定测点,在每个测点位置的地面上放置1个活性炭吸附器,同时开挖一个圆形坑,并埋入活性炭探测器;(2)将每个测点处地面及地下的活性炭探测器取出,测量地面和地下深度h处的氡气浓度值;(3)针对每个测点,计算氡气浓度垂向变化梯度值G。(4)计算每个测点40cm埋深处的氡浓度值;(5)针对第i个测点,计算出相应的矿化信息指标Ei;(6)采用浓度与频数分形方法来识别深部铀矿化有利地段;(7)根据步骤(6)中确定的铀矿化有利地段识别标志,将矿化信息指标E大于pm的地段,确定为铀矿化有利地段。
本发明的目的在于提供一种基于稀土镍基钙钛矿化合物的能量扰动交叉双向探测方法,属于信号探测领域。该发明结合具有热力学亚稳态物相的稀土镍基钙钛矿化合物的能量电阻温度系数与高热电赛贝克系数两个特点,通过对微区能量扰动引起能量变化进行探测实现对能量微扰动进行探测的目的。综合利用稀土镍基钙钛矿化合物的能量敏感电阻效应的有源探测技术与赛贝克电压效应的无源探测技术相结合的方法,实现对能量扰动的精准锁定与探测。该方法可实现对光、热、电磁波等微小热扰动信号的精准探测,在光信号探测、微测辐射热、温度探测与传感方面具有可观的应用价值与宽广的应用前景。
本发明公开了一种基于三维结构钙钛矿材料的光探测器及其制备方法,包括三维结构钙钛矿材料的光探测器包括三维结构钙钛矿材料及钙钛矿上设有的两个金属电极。本发明构建的三维结构钙钛矿材料的光探测器结构简单,制备工艺简单,生成成本较低,无需昂贵的仪器设备,为实现快速、宽光谱响应光探测提供了可能。
本发明公开了一种基于多深度尺度的花岗岩区钨锡矿勘探方法,属于稀有金属矿产勘查技术领域,解决了现有钨锡矿勘查方法无法快速、准确勘查深部钨锡矿的问题。基于多深度尺度的花岗岩区钨锡矿勘探方法,在花岗岩控制的目标勘探区内,纵向上由浅至深划分多个连续深度尺度范围,基于目标勘探区内浅层深度尺度的成矿信息,依次查找下一深度尺度范围内的重点勘探区,直至勘探出深部尺度的钨锡矿靶区。本发明能够高效、准确、低成本地勘查出深部钨锡矿。
本发明属于物理探矿技术领域,一种利用频率波共振法探矿方法及设备,使用了探宝仪使用的无线电频率发生器、传感器和信号指示天线,并设计了收集器及电极全屏蔽收集器,并提出了一系列的探矿方法,包括探测矿体位置、矿体不同区段金属量比较和品位的探测方法。收集器是一圆柱体,它有一空心线圈11,在空心线圈11的上部和下部放有圆柱形半导体发泡体12,在半导体发泡体12下面装有导电电极13,在上面的半导体发泡体12上装有连接筒14,在半导体发泡体12的上、下端套有圆盖形外壳15,通过连接筒14将上、下端圆盖形外壳15连接成一体,最后在导电电极13周围套有绝缘套16。第一次实现对矿体上各点的金属量比较,第一次实现对矿体品位的直接测量。
本发明涉及矿山安全监测技术领域,尤其涉及一种矿用顶板深孔微震探头安装装置及方法,矿用顶板深孔微震探头安装装置包括防下滑组件和位于防下滑组件下方的支撑组件,防下滑组件包括固定件和倒刺,倒刺设置于固定件的外壁上,固定件的下端连接探头,支撑组件包括探杆,探杆的上端支撑探头,探杆的轴向沿钻孔的延伸方向设置。防下滑组件的固定件上设置倒刺,倒刺与钻孔的孔壁相抵产生摩擦,可有效防止因探头自重导致探头下滑,倒刺能够保证探头进入钻孔后定位精确,防止安装深度产生误差,保证微震设备定位精度。通过探杆与防下滑组件的配合,代替了现有的滑轮锚爪安装装置,避免出现牵引绳折断、受探头和电缆自重影响锚爪下滑等现象。
本发明公开了一种深部矿电磁探测方法与装置。深部矿电磁探测方法包括:采用人工源形式,通过接地电极向地下发射预定频带信号;利用同步的阵列分布式观测系统同时进行数据采集,作为实测数据;以及对实测数据进行数据筛选,以利用筛选后的数据实现深部矿的电磁探测。深部矿电磁探测装置能够执行与上述深部矿电磁探测方法相同的数据采集与处理功能。本发明的上述技术能够通过去除不合格数据来获得高质量观测数据,提高信噪比,实现对地下深部资源更精准的探测。
本发明涉及一种用于铀矿石品位监测的探头及装置,所述的探头由NaI(Tl)探测器与光电倍增管及电子学单元连接组成;所述的NaI(Tl)探测器内部为NaI(Tl)晶体,在NaI(Tl)晶体的外部设有晶体护套,用于保护NaI(Tl)晶体;在NaI(Tl)晶体和晶体护套的空隙中填充黄饼,用于铀的能谱峰位定位;在所述的晶体护套的外部设有铅屏蔽部件,用于使NaI(Tl)晶体在测量过程中不受外界放射性核素的干扰;在所述铅屏蔽部件对着待测铀矿石的部分设有一个锥度开口,用于接收待测铀矿石发出的射线;所述的探头,用于测量235U的γ射线185.7keV特征峰;所述的监测装置包括本发明所述的探头、吊具、脉冲电路、高压电源、多道分析器和计算机。
本发明涉及煤矿开采技术领域,提供了一种煤矿顶板裂隙演化动态探测装置,包括分段封孔系统、封隔注水系统和探测注水系统,分段封孔系统包括推送注水管、分段封隔器,推送注水管延伸方向上间隔分布有若干个分段封隔器,分段封隔器与钻孔形成封隔密封段,相邻两个分段封隔器之间的推送注水管与钻孔形成裂隙测试段,相邻两个分段封隔器之间的推送注水管上连接有导水管,探测注水系统通过导水管向裂隙测试段注入测试用压力流体,探测注水系统测量导水管的流量、压力;还提供一种采用煤矿顶板裂隙演化动态探测装置的探测方法,分段封孔、裂隙测试。本发明提供一种实时持续监测回采工作面顶板裂隙的变化过程的煤矿顶板裂隙演化动态探测装置及方法。
一种GeSn/钙钛矿异质结宽光谱探测器及其制作方法,该GeSn/钙钛矿异质结宽光谱探测器包括:衬底;GeSn层,形成于所述底的一表面;钙钛矿层,形成于所述GeSn上;下电极,形成于所述衬底的另一表面;上电极,形成于所述钙钛矿层上。本发明还提供了该GeSn/钙钛矿异质结宽光谱探测器的制作方法。本发明所提供的GeSn/钙钛矿异质结宽光谱探测器的吸收波长可覆盖从紫外光到中红外范围,成本低廉、可大批量生产,在遥感、光通信、成像、气体检测、夜视、生物医学等领域有着重要应用前景。
本发明涉及一种将有机-无机杂化钙钛矿材料用于温度探测,属于材料应用技术领域。该有机-无机杂化钙钛矿材料的结构式为:A2BX4,其中,A为直链烷基铵卤盐或带有荧光发色团的铵卤盐,B为金属Ge、Sn、Pb或Cu中的任何一种;X为氯、溴或碘中的任何一种。本发明提出了将有机-无机杂化钙钛矿材料用于温度探测的新用途,用本发明的有机-无机杂化钙钛矿材料的单晶、薄膜、悬浮液和固体粉末都可用于温度探测,而且响应灵敏,分辨率高。即可作为荧光探针定量测试温度使用,也可做简易探针,无需借助紫外光激发,在日光灯下观察颜色变化,可在无需显示精确温度,只需显示温度变化情况下,做成简易温度探针,定性测试温度。
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