本发明公开了一种烟雾感应钙钛矿探测器,包括探测器主体和设置于所述探测器主体表面的含有钙钛矿的光电转换组件;所述探测器主体内设置有提示信号控制电路;所述提示信号控制电路用于根据所述光电转换组件感应所处环境中光强度变弱时控制提示元件输出提示信号。本发明无需对于进入探测器主体容纳空间中的烟雾浓度进行检测,而是直接通过外露的光电转换组件对所处环境中光线进行高灵敏度的感应,由此来直接、快速确认空气中基于烟雾颗粒的浓度增加所导致的光强度变弱迹象,不会存在检测滞后问题,且在检测出烟雾后还通过提示信号的输出及时提醒用户。
本发明公开一种基于钙钛矿材料的X射线数字图像探测器及其制备方法,其中,所述X射线数字探测器包括设置在探测单元上的闪烁层,所述闪烁层材料为含Pb或Au的无机钙钛矿材料。本发明通过将闪烁层中易吸湿潮解的CsI材料或易形成光拓展现象的GOS材料换成含Pb或Au的无机钙钛矿材料,使得使得其生产工艺更加简单,生产成本更加低廉,对环境、设备要求更低,且使用防水性更好的复合薄膜作为防水层,也使得X射线数字图像探测器不会因为空气中的水分而影响图像分辨率;并且所述含Pb或Au的无机钙钛矿材料对X射线有强烈的吸收,提高了X射线的转换效率,从而提高闪烁层的发光效率,进而提高图像质量。
本发明实施例公开了一种光伏型钙钛矿光电探测器的制备方法,光电探测器依次包括:电极FTO、空穴传输层NiOx、电子传输层、活性层MAPbI3、空穴阻挡层LiF和电极Ag,其中,电子传输层包括:钙钛矿层和PCBM层,方法包括:将SiO2和PS微球悬浮溶液分别与30~70%乙醇溶液和去离子水按照1:7~12进行稀释,并将稀释后的溶液进行搅拌分散;将稀释后的溶剂旋涂在制备好的空穴传输层NiOx的器件上,在70~120℃的条件下进行5~20分钟退火,充分蒸发掉悬浮溶剂,得到在钙钛矿层与空穴传输层NiOx之间叠加有SiO2和PS微球层的光电探测器。
本发明提供了一种月球取芯探矿及回收装置,月球取芯探矿及回收装置包括着陆器、移送器和取芯器,着陆器与取芯器连接,着陆器与移送器连接,取芯器容置于着陆器,当需取芯时,移送器将取芯器转移至月表进行取芯;取芯器包括由第一连接件连接的存储件和驱动件,存储件储存取芯器钻取的月芯;当取芯器取芯结束后,第一连接件解除存储件与驱动件的连接,移送器将存储件转移至着陆器。本发明提供的月球取芯探矿及回收装置,通过设置第一连接件连接驱动件和存储月芯的存储件,当取芯结束后,通过第一连接件解除驱动件和存储件的连接关系,舍弃驱动件,仅回收存储件,从而减少了月球取芯探矿及回收装置的返回重量,降低了回收成本。
本申请属于光电技术领域,尤其涉及一种钙钛矿基X光探测器及其制备方法。其中,钙钛矿基X光探测器的制备方法,包括步骤:获取导电基底,对所述导电基底进行活化处理,得到活化后的导电基底;制备钙钛矿前驱体的混合溶液,将所述混合溶液沉积在所述活化后的导电基底上,干燥退火处理,得到含有AnA’1‑nPbZ3钙钛矿材料的钙钛矿活性层,其中,A选自CH3NH3+,A’选自CH2(NH3)2+,Z选自卤素,n为0.1~0.95;在所述钙钛矿活性层背离所述导电基底的表面制备背电极,得到钙钛矿基X探测器。本申请制备方法简单高效,原材料利用率高,适用于制备大面积的钙钛矿基X光探测器,制备的探测器稳定性好,灵敏度高。
本发明公开一种基于钙钛矿量子点的阵列式X射线探测器及其制备方法。所述阵列式X射线探测器包括:阵列式闪烁体屏,具有阵列分布的若干密封孔,每个所述密封孔中填充有钙钛矿量子点液体,所述密封孔的密封端透光且所述密封孔的侧壁不透光;图像传感器,设置于所述阵列式闪烁体屏的一端,用于接收钙钛矿量子点液体在X射线辐照下产生的可见光。通过将闪烁体层进行像素化处理,形成多个独立的探测单元,可以避免可见光相互干扰,在不增加探测器整体面积的前提下,可以探测更多束X射线,以提升成像的空间分辨率和灵敏度。
本申请属于光电技术领域,尤其涉及一种p‑i‑n结构钙钛矿基X光探测器及其制备方法。其中,p‑i‑n结构钙钛矿基X光探测器,包括依次叠层贴合设置的p型功能层、钙钛矿活性层和n型功能层,其中,所述钙钛矿活性层包含化学通式为APbZ3的卤化物钙钛矿,其中,A包括碱金属离子或者有机铵离子,Z包括至少一种卤素。本申请提供的p‑i‑n结构钙钛矿基X光探测器,通过p型功能层、钙钛矿活性层和n型功能层的协同作用,可有效抑制器件暗电流,暗电流密度≤1nA/cm2,并且使钙钛矿基X光探测器具有较高的检测灵敏度。
本发明涉及探测器领域,具体涉及一种钙钛矿光电探测器及其制备方法。探测器包括由钙钛矿纳米晶制备成的光吸收层,钙钛矿纳米晶按反溶剂溶剂热法制备得到。本发明提供的钙钛矿光电探测器,通过选用结晶性好、晶界缺陷密度较低、带隙小、荧光寿命长的高性能的钙钛矿纳米晶作为光吸收层,从而有效提高钙钛矿光电探测器的光电性能,使得钙钛矿光电探测器的响应时间可达微秒,瞬态光电流开、关时间分别为31μs和23μs。同时,器件的开关比可达200左右。
本发明提供一种钙钛矿半导体型X射线探测器,其包括顶电极、钙钛矿吸光层及信号读出薄膜晶体管阵列,还包括第一界面层和第二界面层,第一界面层位于顶电极与钙钛矿吸光层之间,第二界面层位于钙钛矿吸光层与信号读出薄膜晶体管阵列之间。本发明还提供该钙钛矿半导体型X射线探测器的制备方法。本发明的钙钛矿半导体型X射线探测器通过设置第一界面层和第二界面层,有利于钙钛矿吸光层与顶电极以及与信号读出薄膜晶体管阵列的有效接触与附着力提升,有利于提升探测器的信噪比,有利于提高探测器的响应速度,有利于保证钙钛矿探测器性能长期稳定。
本申请公开了一种钙钛矿基X射线探测器及其制备方法。本申请的钙钛矿基X射线探测器包括依序层叠的导电基底、低维钙钛矿层、三维钙钛矿层和顶电极。本申请的钙钛矿基X射线探测器中,低维钙钛矿层的层状结构可有效地抑制直接型钙钛矿基X射线探测器中钙钛矿离子的迁移,而垂直连续生长的三维钙钛矿层则有利于载流子的高效传输,使得所制备的探测器具有高达19530μC Gy‑1cm‑2的灵敏度,在能稳定读取信号的同时仍保持较高灵敏度。
本发明涉及一种钙钛矿薄膜、钙钛矿双带光电探测器及其制备方法。根据本发明制备获得的钙钛矿薄膜,其表面均匀,晶粒尺寸大,远强于冷冻干燥法或刮涂法制备的钙钛矿薄膜;另外,本发明所制备的钙钛矿薄膜厚度可控,具有较高性能和稳定性,满足双带探测的条件;同时方法操作方便、能耗低、简单廉价、利于推广。此外,本发明的双带光电探测器,在短波长范围和亚带隙波长分别具有负向宽带和正向窄带两种探测模式,因此具有非常高的波长选择性。通过调控钙钛矿的带隙,可以调节探测器的负向宽带探测的波长范围和正向窄带探测的特定波长。这种探测器不需要改变工作模式,在矿物勘探、生物检测、人工眼球和超光谱成像等领域具有非常高的应用价值和潜力。
本申请属于光电技术领域,尤其涉及一种n‑i结构钙钛矿基X光探测器及其制备方法。其中,n‑i结构钙钛矿基X光探测器包括叠层贴合设置的n型钙钛矿功能层和i型钙钛矿活性层;所述n型钙钛矿功能层中包含APbBr3钙钛矿材料,所述i型钙钛矿活性层中包含A’PbI3钙钛矿材料,其中,A和A’分别独立的选自碱金属离子或者有机铵离子。本申请提供的n‑i结构钙钛矿基X光探测器,器件结构简单,同时实现了高灵敏度、低检测限及较低的暗电流。
本发明公开了一种光电感应钙钛矿探测器,包括探测器主体和设置于所述探测器主体表面且能够将感应到的光信号转化为电信号的光电转换组件;所述探测器主体内设置有探测信号控制电路;所述探测信号控制电路用于根据所述光电转换组件的不同感应状态执行不同工作状态。本发明通过控制光线的方式来自动化地、规则性地控制光电感应钙钛矿探测器进行运作,以适应各种光电感应钙钛矿探测器场景应用;与传统的光电转换组件相比,具备较佳的探测性能以及制备难度小、工序少。
本发明提供了一种利用反溶剂一步法制备钙钛矿光电探测器的方法,所述钙钛矿光电探测器包括导电基底、空穴传输层、钙钛矿薄膜、电子传输层和金属电极,其中钙钛矿薄膜利用反溶剂叔戊醇制备得到。本发明制备的探测器,在光功率密度为6.37 μW/cm2的532 nm激光二极管照射并且偏压为‑2 V的情况下,响应度达到了1.56 A/W,探测度达到了1.47×1012 Jones,线性动态范围达到了110 dB。此外,相比较传统的反溶剂,叔戊醇造价低廉并且不受危化品管制,为制备高性能垂直结构钙钛矿光电探测器提供了参考。
一种地下矿产资源探测方法和系统,涉及地下矿产资源物理勘探技术领域。通过获取预探测区域中矿产资源探测点处不同时间的测量数据,并根据预探测区域的测量数据对预探测区域进行矿产资源的预估,其中,测量数据与矿产资源探测点处因地球内部活动引起的动态物理场信号相关。由于创新的提出对因地球内部活动引起的动态物理场信号进行监测,来实现对地下矿产资源的探测,使得地下矿产资源探测前期勘探的准确性和勘探精度得到提高,同时无工程建设投入,可实现任意分辨率的探测,既适用于大范围的普查,也适应于特定区域精确普查,还可以缩短勘探时间和降低勘探成本。
本发明公开了一种钙钛矿薄膜的制备方法以及窄带光电探测器,该制备方法包括以下步骤:提供钙钛矿前驱体溶液并进行雾化处理;以驱动扫描的方式控制喷头将雾化处理后的钙钛矿前驱体溶液喷涂在加热后的基底上,形成钙钛矿前驱体液膜1且该液膜在溶剂挥发后生成钙钛矿固体薄膜;将钙钛矿固体薄膜进行保温处理,以促使晶体的进一步生长;本发明通过气‑液‑固成膜法制备钙钛矿薄膜,制备的钙钛矿薄膜晶粒尺寸大;通过驱动扫描的方式进行喷涂,使钙钛矿薄膜的厚度能够得到有效调控;利用该方法制备的钙钛矿薄膜可以装配为具有窄带探测能力的光电探测器,该窄带探测器仅会将钙钛矿材料吸收边处的光子转化为电子且输出电路,因此具有良好的颜色分辨能力。
本发明涉及一种窄带多光谱钙钛矿光电探测器及其制备方法和用途,所述窄带多光谱钙钛矿光电探测器包括钙钛矿光电探测器及位于所述钙钛矿光电探测器的入射光的一端的衍射波导光栅;本发明所述窄带多光谱钙钛矿光电探测器能通过调节衍射波导光栅的结构的深度、周期、占空比、光栅层材料的折射率、衬底折射率,进而调控不同波长的光的吸收、散射、衍射和偏振特性,实现调节滤波功能,对入射光进行窄带颜色滤波,实现窄带多光谱的响应。
本发明公开了一种钙钛矿量子点、深紫外光电探测器及其制备方法,其中,本发明采用溶液法制备得到的钙钛矿量子点为FAPb1‑xSnxI3量子点,其中,FA为甲脒,x≤0.11,该钙钛矿量子点具有MEG效应、高量子效率、高稳定性、可表面修饰以及可制备成膜的特点,因此,将该钙钛矿量子点作为深紫外光电探测器的光敏材料,在深紫外光下光电流达到最高117%,超过目前报道的所有溶液法制备的纳米材料光电探测器,有效提高了深紫外光电探测器的能量转换内量子效率。
本发明涉及一种矿产勘探用组合可拆分独用的自动钻探取样装置,包括主框架、钻头和取样盒,所述主框架的顶端内壁设置有液压杆,且液压杆与主框架之间为固定连接,所述液压杆的底端连接有连接架,且连接架的底部设置有连接板,所述连接板与连接架之间为固定连接,且连接板与主框架之间为活动连接。本发明的有益效果是:本发明通过对连接板、螺栓、筒体、连接轴、齿轮环和齿轮条的设置,且连接板通过螺栓与筒体构成可拆卸结构,当需要对装置进行拆分工作时,通过拧松螺栓,使得筒体与装置脱离,工作人员通过对筒体进行扶持操作,并且启动筒体内侧的驱动组件,能够实现其对地表的矿产进行钻探工作,提升装置工作的灵活性。
本发明涉及勘探装置固定技术领域,尤其涉及一种矿产资源勘探用勘探的固定装置及其使用方法。本发明要解决的技术问题是勘探设备的高度不能进行微调、不能快速调节三角架状态以适应野外复杂的地形和不便调节勘探角度。为了解决上述技术的问题,本发明提供了一种矿产资源勘探用勘探的固定装置,本发明由安装板、调节机构和限位机构组成,本发明通过分别按压两个驱动安装架,使两个棘爪在两个复位簧片的配合下,可带动传动轮左右旋转,从而带动与之啮合的托架上升下降,使得能够给安装在转动台上的勘探设备本体提供高效准确的高度调节,实用性更强,通过电机带动第一蜗杆旋转,可快速调整三个支撑杆之间的位置关系,以调节测量高度。
本发明提出了一种水文地质勘探方法及装置,涉及地质勘探技术领域。该方法包括:从预置数据库中获取目标勘探区的现有地质信息。建立目标勘探区粗糙的三维地质信息模型和对应地质知识库。根据现有地质信息,确定第一灰岩层的分布位置。基于分布位置,利用钻探技术对任一第一灰岩层进行勘探,得到勘探结果。将第一灰岩层的当前水流量和层面厚度输入至三维地质信息模型中对应位置进行比对,得到比对数据。将第一灰岩层的勘探结果、对比数据和现有地质信息输入至地质知识库中,确定水流变化原因。根据水流变化原因,利用更新后的三维地质信息模型确定各个位置的勘探方案,以完成目标勘探区的勘探。实现了针对矿区的复杂环境条件制定勘探方案的目的。
我国矿产资源丰富,矿产资源的有效开发和利用是促进我国经济发展不可或缺的因素之一。但是,矿产资源开发后,地表会留下大量的矿坑。这些矿坑一方面体积大,形成大量不稳定的岩面和边坡;另一方,矿物质暴露于自然环境中,与雨水、氧气的发生反应,在坑底形成酸性积液,导致矿坑很难自然修复。本发明涉及生态毯技术领域,更具体的说是涉及一种新型矿山修复生态毯的制作方法。
矿区矿石加工区域用的展开式工矿灯结构,包括矿石加工设备(1),所述矿石加工设备(1)一侧设置有扶梯(2),用以在矿石加工设备(1)故障时进行检修,其特征在于:所述矿石加工设备(1)上设置有工矿灯主体(3)和监测设备(4),以在工作人员维修时进行照明工作,且底部设置有往复调控机构(5),所述往复调控机构(5)上设置有工作块(6),所述往复调控机构(5)在工作时,配合工作块(6)的往复移位,来对工矿灯主体(3)和监测设备(4)进行移位,以能够实时监测矿石加工情况
矿车是一种运输矿物质的运输小车,通常是在矿车内填满矿,然后通过矿车将矿运输到指定位置。本发明涉及一种矿车,尤其涉及一种矿山用便于卸料的矿车。
采矿用矿石物料输送机,包括物料输送机体,其特征在于:所述物料输送机体内设有进料腔,所述进料腔上侧连通设有开口向上的进料漏斗,所述进料腔左壁连通设有往复腔,所述往复腔内设有能左右移动的往复推动板,所述进料腔内下侧设有能上下震动的震动筛分板。
矿山主要包括一个或多个采矿车间(或称坑口、矿井、露天采场等)和一些辅助车间,大部分矿山还包括选矿场,矿山包括煤矿、金属矿、非金属矿、建材矿和化学矿等等,在矿山生产过程中,采掘作业既是消耗人力、物力最多,占用资金最多,又是降低采矿成本潜力最大的生产环节。本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种矿山开采爆破用钻孔装置。
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