本实用新型公开了一种无线电磁波探矿仪器,包括无线电磁波收发模块、主控制模块和电源稳压模块。无线电磁波收发模块,用于发送无线电磁波信号,以及接收无线电磁波信号并处理成模拟信号;主控制模块连接无线电磁波收发模块,用于控制所述无线电磁波收发模块工作,并将所述无线电磁波收发模块处理后的模拟信号转换成被测地层的数据信息。电源稳压模块与无线电磁波收发模块和主控制模块相连,用于将主电源转换成所述无线电磁波收发模块和主控制模块所需的电源。本无线电磁波探矿仪器避免采用磁力感应方式,不会到地球磁场的干扰,从而提高了测量结果的准确性。
本发明公开了一种钙钛矿晶体、其制备方法及X射线探测器。本发明提供了一种钙钛矿晶体;其中,所述的钙钛矿晶体包括:钙钛矿单晶和钝化层;其中,所述的钝化层为由钙钛矿单晶的表面缺陷与A1X1结合所形成的结构;且所述钙钛矿晶体不含未与所述钙钛矿单晶的表面缺陷结合的A1X1。本发明对钙钛矿晶体表面进行钝化改性处理。通过钝化改性处理提高了钙钛矿晶体的离子激活能,改善了离子移动现象,降低了器件暗电流;同时制备出钙钛矿单晶共平面结构的高效X射线辐射探测器;其具有高灵敏度与低检测限,并实现了精细的X射线成像以及线阵列成像。
本发明设计了一种适用于矿区运输车辆的路面探测装置,涉及路面探测领域。路面探测装置组成包括无人探测车、车载探测器以及运输车信号接收单元。路面探测装置的主要功能为对矿区运输车辆行驶路面的路面状况进行探测并传递给运输车辆及运输车驾驶员,帮助运输车的制动控制系统以及驾驶员对行驶路面进行判断,从而提高运输车辆的行驶安全性。
一种直接‑间接混合型钙钛矿X射线探测器以及间接型X射线探测闪烁体材料的光产额计算方法,属于X射线探测技术领域。从下至上,由阳极Au、空穴传输层Spiro‑OMeTAD、直接‑间接混合型钙钛矿X射线探测压片材料、电子传输层C60、空穴阻挡层BCP和阴极Cr组成。该器件的Cs3Cu2I5闪烁体可以向MAPbI3半导体发生电荷能量转移,其响应时间大幅度缩减为36.6ns。另外,该器件在高电场强度下离子迁移现象被有效抑制,使得该器件的最低检测剂量率相对于直接型X射线探测器MAPbI3和间接型X射线探测器件Cs3Cu2I5分别降低1.5倍和10倍。这种新型X射线探测器为下一代产品提供了新的机遇与挑战。
本发明公开了一种具有有序畴结构的钙钛矿单晶、制备方法及辐射探测器,属于钙钛矿辐射探测器技术领域。本发明中对限域逆温生长法的空间限制的刚性基底进行低表面能的凝胶化处理来获得与晶体软接触的基底,与无凝胶层的硬接触基底相比可以释放晶体与基底之间的应力,获得晶体内部的高度有序晶畴,从而实现高度均一性的钙钛矿单晶,相对传统方法制备的钙钛矿单晶,本发明中高度有序晶体具有更低的缺陷密度,提高的结晶质量和电荷传输性质,本方法也大幅提升了获得的晶体尺寸。基于此方法生长的晶体制备的射线探测器实现了具有领先水平的γ射线能谱分辨率。
本发明涉及一种基于三维地震综合解释的砂岩型铀矿勘探井位布署方法,包括读入面向砂岩型铀矿目标地层的三维地震综合解释成果;基于目标地层层位解释、断层解释、沉积特征分析、岩性反演和含矿性反演成果确定基于各种单一控矿要素的初选井位;对初选井位,各种控矿要素间的交叉评估;根据交叉评估后的综合指数优选出最终勘探井位。本方法采用5个方面控矿要素进行精细描述的三维地震综合解释成果,通过对砂岩型铀矿储层各控矿要素的高分辨率三维透明化和可视化,并采用递进式过程管理结合多控矿要素间的交叉评估、相互佐证与综合评级的勘探井位布署方法,能在砂岩型铀矿勘探中降低勘探风险、改善勘探效率并提高勘探井的见矿率。
本发明涉及一种基于钙钛矿材料的X射线探测装置和探测模块的制备方法,本装置包括基于钙钛矿材料的探测模块、电压偏置模块、信号调理模块、信号转换模块和控制核心模块;其中探测模块用于检测待测环境的X射线信号,并产生模拟电流信号;信号调理模块和信号转换模块在控制核心模块的控制下,将模拟电流信号转换为数字信号,电压偏置模块用于为探测模块提供不同幅值的偏置电压,以驱动所述探测模块在不同工作环境下完成工作。本发明的一种基于钙钛矿材料的X射线探测装置通过简单的电路结构的形式用于检测待测环境的X射线,通过调节不同的偏置电压,使探测模块在不同工作环境下完成工作,为钙钛矿材料在X射线领域的应用提供新方法。
本实用新型设计了一种应用在矿区运输中的车用路面探测装置,涉及路面探测领域。路面探测装置组成包括无人探测车、车载探测器以及运输车信号接收单元。路面探测装置的主要功能为对矿区运输车辆行驶路面的路面状况进行探测并传递给运输车辆及运输车驾驶员,帮助运输车的制动控制系统以及驾驶员对行驶路面进行判断,从而提高运输车辆的行驶安全性。
十二面体形状甲胺溴化铅钙钛矿单晶[110]晶面的可控生长方法及其X射线探测器应用,属于X射线探测器技术领域。本发明采用调整投料原料非化学计量比同时控制溶液条件及生长温度的方法,使钙钛矿单晶晶面的生长得以有效调控,体现单晶的各向异性。所得[110]晶面相比立方体形状暴露的[100]晶面有更低的缺陷态密度、更大的电阻率及更好的载流子传输特性。本发明制备的X射线探测器在120keV硬射线下的灵敏度达到3928.3μC/Gyair/cm2,高于[100]晶面X射线探测器的灵敏度;且在剂量率为8.8μGyair/s下,相较于医疗成像用CsI闪烁体,表现出较强的信噪比,为设计高性能X射线探测器提供了依据。同时探测器的结构简单、制作容易。
本发明属于近红外光探测器技术领域,特别涉及一种钙钛矿‑PbS量子点多晶膜及其制备方法和应用、近红外光探测器。本发明提供的钙钛矿‑PbS量子点多晶膜,包括共混的PbS配位量子点和钙钛矿;所述PbS配位量子点的配体为2‑(4‑氟苯基)乙胺氢碘酸根;所述钙钛矿包括(PEA)2(MA)2Pb3I10。在本发明中,所述PbS配位量子点中引入配体2‑(4‑氟苯基)乙胺氢碘酸根,有利于改善PbS配位量子点与钙钛矿间电荷传输,提高载流子的迁移率,进而有利于提高近红外光探测器的高增益;钙钛矿可以在多晶膜中引入浅缺陷的同时钝化深缺陷,浅缺陷有利于增大增益,深缺陷的钝化有利于加快响应速度。
本发明属于光电探测技术领域,涉及一种基于稀土离子掺杂钙钛矿纳米晶体的深紫外光电探测器及其制备方法。本发明的深紫外光电探测器从下至上依次包括衬底层、金属层、钙钛矿纳米颗粒层与电极层,钙钛矿纳米颗粒层以ABX3钙钛矿纳米晶体为基质材料,其中掺杂稀土离子组成。本发明通过稀土离子大大提高CsPbX3在深紫外线区域的光吸收强度,而且还可以增加钙钛矿的电学性能,例如降低表面缺陷和改善载流子迁移率。并且在钙钛矿层下方旋涂了Al薄膜之后,大幅度提高了CsPbX3在深紫外线区域的光吸收强度。通过结合这些材料和结构优势,获得了具有极低暗电流,高灵敏度和快速响应时间的深紫外光电探测器。
本发明适用于光电技术领域,提供了一种稀土掺杂钙钛矿纳米晶、其制备方法及光电探测器,该稀土掺杂钙钛矿纳米晶是以CsPbX3钙钛矿纳米晶为基质材料,并通过Yb3+离子和金属离子掺杂CsPbX3钙钛矿纳米晶的Pb位得到的;所述CsPbX3钙钛矿纳米晶的X位为Cl、Br、I和F中的一种;所述的金属离子为Mn2+、Cd2+、Ni2+和Cr3+中的一种。本发明实施例提供的稀土掺杂钙钛矿纳米晶具有较好的发光效果和发光稳定性,方便在实际中的应用。其中,将该稀土掺杂钙钛矿纳米晶应用于光电探测器中,可以使光电探测器实现波长200~1100nm的宽谱带响应,从而可以提高光电探测器应用价值。
本实用新型公开了一种矿山掘进用前探梁,包括前探梁主体,所述前探梁主体上设有主支撑梁,且前探梁主体一侧安装有伸缩探梁,所述前探梁主体上端设有遮板,且遮板为倒置的V型结构,所述遮板两侧上端均连接有卡块,且卡块上端卡合有定位安装块,相邻所述主支撑梁之间均匀连接有支撑梁固定杆,且主支撑梁下端均匀设有固定条,并且主支撑梁下端还均匀设有第二支撑杆,所述定位安装块下端连接有第一支撑杆,且第一支撑杆和第二支撑杆下端均连接有支撑板。该矿山掘进用前探梁能够方便的通过遮板对矿山掘进时产生的碎石进行阻挡,避免碎石从矿山上端掉落而造成安全隐患,同时前探梁能够方便的进行拆卸固定,便于前探梁的使用。
一种卤化钙钛矿单晶、制备方法及该单晶在制备X射线探测器中的应用,属于X射线探测器技术领域。本发明开发出了溶剂挥发控制生长卤化物钙钛矿单晶的方法,主要通过调控生长温度和溶液开口面积等因素使晶体生长速率恒定,生长出晶体缺陷态密度更低和载流子迁移率‑载流子寿命沉积更高的钙钛矿单晶。聚氧化乙烯被用来钝化钙钛矿单晶表面的缺陷,显著减少了晶体表面缺陷和表面泄漏电流,使晶体具有更大的电阻率和更低的噪音电流信号。制备的X射线探测器在120keV硬射线下的灵敏度达到1274μC·Gyair·cm2,最低检测量低至0.56μGyair·s‑1,满足医学成像应用的要求,可应用于金属材料组分分析与探伤检测。
本申请提供一种单晶钙钛矿材料及其制备方法和窄带光响应探测器。单晶钙钛矿材料,包括钙钛矿单晶和包覆在其表面的金属氧化物膜层;钙钛矿单晶包括通式为MAPbX3的化合物中的一种或多种。单晶钙钛矿材料的制备方法:将钙钛矿单晶前驱体溶液在加热条件下静置,固液分离得到所述钙钛矿单晶;以臭氧为氧的前驱体、以金属氧化物膜层对应的金属的化合物为金属前驱体,在钙钛矿单晶的表面进行原子层沉积,从而引入界面偶极子层,得到单晶钙钛矿材料。窄带光响应探测器,其原料包括所述的单晶钙钛矿材料。本申请提供的单晶钙钛矿材料,进一步窄化光响应半峰宽、抑制了背景噪声,提高了短波抑制比,有效提高了单晶的稳定性并且增强了器件的使用寿命。
本发明适用于光电技术领域,提供了一种稀土掺杂单晶钙钛矿及其制备方法和光电探测器,上述稀土掺杂单晶钙钛矿为稀土离子掺杂的CH3NH3PbX3单晶钙钛矿;其中,X为卤素。上述光电探测器包括上述稀土掺杂单晶钙钛矿以及沉积在上述稀土掺杂单晶钙钛矿上的银电极。本发明通过将一些稀土离子掺杂到单晶钙钛矿材料中,使得单晶钙钛矿不仅显示出自身良好的稳定性、长的载流子扩散长度和高的载流子迁移率,而且在红外波段出现了稀土离子的红外发光,其制备的光电探测器件可对980nm、1540nm等红外光进行准确探测,其响应度和灵敏度均很好,而且该器件的结构简单,具有很高的环境稳定性,有很大的市场应用前景。
一种基于有机无机杂化双钝化层的钙钛矿光电探测器及其制备方法,属于光电探测技术领域。所述器件由下至上,依次由ITO阳极、PTAA空穴传输层、CH3NH3PbI3钙钛矿有源层、非富勒烯IEICO有机材料层、C60层、BCP阴极缓冲层、Cu阴极组成。CH3NH3PbI3钙钛矿有源层,主要吸收紫外至可见波段部分的光;IEICO有机材料层和C60层形成异质结,利用其对近红外波段的响应钙钛矿互补,进而形成宽带响应的探测器;并且作为双钝化层对CH3NH3PbI3钙钛矿层的缺陷起到了钝化作用,有效的减少钙钛矿层的陷阱密度,从而减少了器件噪声电流,提高了探测性能,展现出了良好的敏感特性。
本申请提供一种钙钛矿光电探测器及其制备方法。钙钛矿光电探测器,包括层叠设置的聚乙烯醇‑纳米金属粒子层和钙钛矿层;所述聚乙烯醇‑纳米金属粒子层和所述钙钛矿层之间具有空腔。钙钛矿光电探测器的制备方法,包括:将含有金属纳米颗粒的聚乙烯醇溶液在第一衬底上形成所述聚乙烯醇‑纳米金属粒子层;在第二衬底上涂覆PbX溶液得到PbX薄膜,然后将PbX薄膜与YX溶液反应得到钙钛矿多晶薄膜,退火得到钙钛矿层;将聚乙烯醇‑纳米金属粒子层和钙钛矿层贴合得到钙钛矿光电探测器。本申请提供的钙钛矿光电探测器,通过聚乙烯醇‑纳米金属粒子层和钙钛矿层之间的空腔,达到了控制金属纳米颗粒与钙钛矿之间的距离,从而实现LSPR增强效果。
一种基于钙钛矿单晶的X射线探测器及其制备方法,属于光电探测器技术领域。所述X射线探测器由钙钛矿单晶以及位于钙钛矿单晶两侧的Au和Ga电极组成。本发明通过改进的缓慢升温方法生长得到FAPbBr3钙钛矿单晶,其是在钙钛矿单晶生长液中先制备籽晶晶粒,之后挑选形状规则的籽晶转移至新配置的溶液中进行继续生长,直至合适大小,完成单晶制备。接着通过蒸镀和黏结的方式制作Au和Ga电极,完成钙钛矿单晶X射线探测器的制备。本发明可以制备出结晶性好、形貌规整FAPbBr3钙钛矿单晶,具有更高的载流子迁移率、更长的载流子寿命和更好的稳定性等优势,因而得到的X射线探测器可以实现电荷传输性能优异、响应速度快、较低的暗电流和噪声,以及极好的稳定性。
一种灵敏且稳定的二维钙钛矿单晶X射线探测器及其制备方法,属于X射线探测技术领域。探测器从下至上,由阳极、对氟苯乙胺碘化铅钙钛矿单晶、电子传输层、空穴阻挡层和阴极组成,钙钛矿单晶为用于吸收X射线光子的活性材料。本发明通过引入超分子锚F原子,制备出热稳定性好,电阻率大,离子移动小的高质量对氟苯乙胺碘化铅钙钛矿单晶。该探测器制备成本低廉,耐高压能力强,稳定性好,对120keV的硬X射线响应灵敏,可用于医学CT成像。对23nGyair s‑1120keV剂量的硬X射线依然有数百皮安的电流信号输出,展现出优异的X射线成像能力。
本发明公开了一种铒掺杂二维钙钛矿单晶及其制备方法和光电探测器,属于光电技术领域,所述稀土离子Er3+掺杂的钙钛矿为PEA2PbI4二维单晶钙钛矿。本发明的制备方法是在钙钛矿前驱体溶液中定量掺入Er3+,并利用反溶剂辅助结晶的方法得到缺陷态少、毫米尺寸的单晶,且单晶制备方法所需条件温和,步骤简单易操作;通过在上述单晶表面沉积金电极,得到光电探测器。本发明通过在二维钙钛矿单晶内部掺杂稀土离子Er3+的方式,保持了二维钙钛矿单晶的优良稳定性同时,展示出良好的光吸收能力与载流子迁移速率,有效解决了钙钛矿器件毒性问题,制备得到的光电探测器具有良好的响应度和探测率,提高了光电性能,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种探矿系统,包括:中央处理器、采集控制电路、多相位地层电阻率测量电路和伽马射线测量电路,其中,多相位地层电阻率测量电路用于计算地层的电阻率值,伽马射线测量电路用于检测地层中自然伽马射线放射数据;采集控制电路用于将多相位地层电阻率测量电路和伽马射线测量电路所采集的数据转发给中央处理器;中央处理器用于采集到的电阻率值、自然伽马射线放射数据与标准地质数据库进行比对,根据比对结果确定多相位地层电阻率测量电路和伽马射线测量电路所位于的待勘测区域的地下地质状况。该方法根据确定的地下地质状况,操作人员可以对待勘测区域是否贮存有矿藏以及矿藏的种类做出精确的判断。
本发明提供了一种CH3NH3PbCl3钙钛矿单晶的制备方法,包括以下步骤:将CH3NH3Cl和PbCl2在溶剂中混合,得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液按照分步升温结晶法生长,生长完成后干燥,得到CH3NH3PbCl3钙钛矿单晶。本申请还提供了一种紫外探测器。与传统的一步升温结晶技术相比,本发明制备的CH3NH3PbCl3钙钛矿单晶具有缺陷密度低、结晶质量高等特点,进而使得到的探测器响应度高、响应速度快;同时器件制备工艺简单,可操作性强。
本发明属于地下金属矿探测技术领域,具体涉及一种矿区深部金属矿的探测方法,根据矿区采矿爆破的震源位置,在地表布设爆破信号接收系统,接收并保存一定时间内的采矿爆破产生的地震信号和噪声,接收结束后将数据传输至电脑分析处理,并据此分析矿区深部金属矿的分布情况。利用采矿爆破信号探测深部金属矿,即利用矿区地下采矿爆破作为震源,无需人工产生震源,大大降低了成本,并且野外作业方便,地震台阵同时具备主动源与被动源勘探的优点。
本发明提供一种用于井田开发的地质信息激光探针检测设备,该用于井田开发的地质信息激光探针检测设备包括壳体,所述壳体的内部设置有搅拌限流机构,所述搅拌限流机构包括有转杆、桨叶、螺旋叶、升降杆、折叠杆、搅拌球、限流球、弹簧和稳流腔,所述转杆转动连接在壳体的内部,所述转杆的顶部固定安装有桨叶,所述转杆的底部固定安装有螺旋叶,所述壳体内部的底部限位滑动连接有升降杆。该用于井田开发的地质信息激光探针检测设备,使得矿浆内组合物在流通的过程中,分布的更加均匀,提高检测的准确性,能够使矿浆流体流速更加稳定,提高了检测的精度,有利于对不同样品进行固定的不同光斑的检测,提高了检测的效率。
本实用新型公开了一种多功能野外勘探地质锤,包括锤头、锤柄和延长柄,所述通槽的末端开设有与锤头顶部相通设置的样品槽,所述锤头内部对应凹槽固定安装有光伏电池,所述光伏电池的输出端电性连接有照明灯,所述锤柄和延长柄的末端均呈开放状设置,所述支撑座的端面设置有与螺旋纹对应的螺旋座二,并通过螺旋座二与锤柄内壁末端的螺旋纹螺旋安装。该多功能野外勘探地质锤,具备增加地质锤使用功能,具有在视线不佳时对工作人员的工作提供光亮,并在需要时延长呈登山杖以供工作人员使用的优点,解决了现有地质锤使用功能单一,工作人员需要携带多种辅助工具在野外进行地质勘探,以及对比文件中对岩矿取样使用操作不便的问题。
本申请涉及一种的砂岩型铀矿储层综合地质建模方法,是以三维地震资料为核心,从三维地震解释数据出发,提出一种基于三维地震解释数据的砂岩型铀矿储层综合地质建模方法,意在建立一个能真正反映砂岩型铀矿储层全三维空间多要素空间配置关系的综合三维地质模型。所用三维地震解释数据均是全三维数据体,它能真真实现砂岩型铀矿储层的全三维空间可视化,可以全三维空间分析砂岩型铀矿的成矿规律。解决了常规基于钻孔分析法不易全三维空间多要素综合建模的问题。具有效率高、能真真实现砂岩型铀矿储层全三维空间可视化和多要素综合建模、有助于研究各成矿要素空间配置关系和成矿规律、提高砂岩型铀矿勘探与开发精度和降低风险等优势。
本实用新型涉及一种地质钻头,尤其是关于一种地质探井采矿钻头。本实用新型所要解决的技术问题是提供一种钻井效率高的地质探井采矿钻头,包括钻杆和钻头体,所述钻头体具有一层犬牙式合金刀头、二层犬牙式合金刀头、锯齿状破岩钻头,所述一层犬牙式合金刀头、二层犬牙式合金刀头、锯齿状破岩钻头上均设有螺旋片,所述钻杆具有突出端,所述钻杆内设有进水通道,所述钻头体内具有出水通道,所述锯齿状破岩钻头上设有出水孔,所述出水孔与出水通道相通,所述钻杆螺纹连接在出水通道内。本实用新型的有益效果:本实用新型的一种地质探井采矿钻头不仅具有良好的防堵效果并且大大提高了钻井效率。
为了解决现有金属有机框架材料的载流子迁移率低的问题,本发明提出了一种配体、金属有机框架材料和应用以及钙钛矿太阳能电池。
本发明所要解决的技术问题是:提供降低矿热电炉自焙电极焙烧时软硬段事故电极筒及其制备,加固其本身结构强度及中心导电能力,以加速电极心部的烧结速度,防止了电极压放时电极糊和电极筒的脱节和抽芯的问题,及电极筒的焊缝开裂漏糊等问题,降低电极焙烧时电极出现软硬断等事故。
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