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。
本发明属于光电探测器技术领域,公开了钙钛矿薄膜及含其的光电探测器的反溶剂制备方法。该反溶剂制备方法,包括以下步骤:(1)将基底置于等离子清洗设备中进行改性处理,制得改性的基底;(2)取步骤(1)制得的改性的基底加热,然后在改性的基底上滴加钙钛矿前驱体溶液,再滴加反溶剂,反应,退火,制得钙钛矿薄膜;反溶剂包括甲苯、丙酮、氯苯或氯仿中的至少一种;退火的温度为78‑122℃。光电探测器具有良好的光电性能,同时具有高的响应度、外量子效率和比探测率,光电探测器的响应度为200‑700μA/W,外量子效率大于0.01,比探测率为108‑109Jones。
本发明涉及一种用于矿产勘查的安全可靠的探地雷达装置,包括底板、工作台、处理器、操作面板、显示屏、遮挡机构、探测机构、四个支脚和四个滚轮,探测机构包括升降组件、升降台、发射器、接收器和隔离组件,隔离组件包括两个隔离板和两个驱动单元,遮挡机构包括顶板、背板、遮挡组件和两个侧板,遮挡组件包括挡板、转动单元和两个支撑单元,该用于矿产勘查的安全可靠的探地雷达装置通过探测机构对地下煤层分布进行探测,利用隔离板避免发射器和接收器直接与地面接触后发生损坏,保证设备安全运行,不仅如此,利用遮挡机构对用户和处理器进行遮挡保护,防止设备淋湿后发生短路损坏,使得设备使用更安全可靠,提高了设备的实用性。
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。
本发明公开无机钙钛矿量子点探针及制备方法与检测汞离子的方法,方法包括:将IA?族元素的卤化物和铅的卤化物混合,然后进行研磨,得到混合均匀的粉末;将粉末在搅拌状态下溶于极性溶剂中;继续在上述搅拌状态下,加入两种或两种以上表面配体溶液;在静置状态下,加入甲苯至体系处于过饱和状态,再静置一定时间析出晶体后,再经过滤,得到无机钙钛矿量子点晶体;将上述无机钙钛矿量子点晶体溶于非极性溶剂中,得到无机钙钛矿量子点探针。本发明利用无机钙钛矿量子点探针检测二价汞离子浓度的方法易于操作,能对二价汞离子实现快速、高灵敏度识别,检测限低至1.72711×10?6?mol/L。
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。
本发明属于窄带和宽带钙钛矿光电探测技术领域,具体提供了一种宽带和窄带一体化的倍增型钙钛矿光电探测器。本发明采用钙钛矿单晶作为活性层,聚合物覆盖于钙钛矿单晶表面作为隔离层和空穴传输层。光由ITO方向入射,在反偏压下,短波长在厚度约16μm钙钛矿单晶中产生光生载流子并在其内部复合淬灭,同时空穴由银电极诱导注入,因此在钙钛矿吸收带边附近表现为窄带响应。同时,在正向偏压下,在钙钛矿中受短波长光激发出的光生载流子在空穴传输层与钙钛矿界面聚集,且正偏压下的外加电场方向诱导空穴由ITO注入,从而形成卤化物钙钛矿吸收波长范围的宽带倍增光电探测器。
本发明涉及一种用于铁矿的可靠性高的高效型探测设备,包括主体和连接管,所述主体和连接管的形状均为圆柱形,所述主体与连接管同轴设置,所述主体的外径与连接管的外径相等,所述主体的内径与连接管的内径相等,所述主体的远离连接管的一端设有至少两个矩形齿,所述矩形齿以主体的轴线为中心周向均匀设置,所述连接管上设有至少两个辅助机构和至少两个紧固机构,所述辅助机构以连接管的轴线为中心周向均匀设置在连接管上,所述紧固机构与辅助机构一一对应,所述连接管通过辅助机构与主体连接,该用于铁矿的可靠性高的高效型探测设备通过辅助机构提高了工作效率,不仅如此,还通过紧固机构提高了可靠性,避免铁矿滑落。
本发明涉及一种光探测结构技术领域,具体涉及一种基于钙钛矿纳米线的光探测结构,包括电极、具有缝隙的钙钛矿纳米线、二氧化硅层、硅衬底层。二氧化硅层置于硅衬底层上,具有缝隙的钙钛矿纳米线置于二氧化硅层上,电极加载在具有缝隙的钙钛矿纳米线两端。具有缝隙的钙钛矿纳米线会加强对光的吸收,并且减小了电流横截面的面积,从而提高探测的灵敏度。
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X射线探测铽掺杂钙钛矿量子点玻璃及其制备方法与应用,该玻璃由P2O5、B2O3、ZnO、Cs2CO3、含铅化合物、碱金属氯化物和含铽化合物制成。本发明的X射线探测铽掺杂钙钛矿量子点玻璃能有效吸收X射线,并转换至两个荧光,分别源于钙钛矿量子点的激子复合发射和Tb3+离子的4f‑4f跃迁。随着X射线强度增强,发射强度均出现增强,可以通过发射强度与X射线强度的线性关系用于探测X射线,提高准确度。且玻璃制备成本低,易于加工,可以有效拓宽X射线探测的应用场景。
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。
本实用新型提供一种花岗岩型铀矿探测装置,包括探测头和支架;探测头可拆卸安装于支架上;支架为可伸缩支撑杆;支架底部可拆卸安装有支脚。本实用新型提供的花岗岩型铀矿探测装置,探测头采用的是铀矿勘探用的探测器,能够进行伽马射线的检测,从而勘探铀矿执行找矿任务;探测头为手持式,把手可拆卸式安装在支架上,实际使用时,即可满足手持需求,当遇到特殊地形,或需长时间的持续探测,探测头安装于支架上即可;支架为可伸缩支撑杆,可将支架回缩至小规格尺寸,便于放入背包携带;支脚可以为多种样式,可根据不同地形,选择相应的支脚进行使用。采用本实用新型提供的花岗岩型铀矿探测装置,结构简单,可适用于多种应用场景,适用性更强。
本发明公开了一种金属矿石探测器,包括探测底盘,设置在所述探测底盘顶部中心的中空信号传递杆,在中空信号传递杆的顶部设有横向把手和探测信号主机,在横向把手上设有探测信号调节旋转盘,在探测底盘的底面中心设有倒刺状信号发送柱,在探测底盘的底面还设有至少两个倒刺状信号接收柱,倒刺状信号发送柱、倒刺状信号接收柱分别与探测信号主机的信号发送端和信号接收端相连接,在倒刺状信号接收柱的外壁上设有向下倾斜的倒刺状接收齿。本发明的结构简单,使用方便,提高了探测的稳定性和探测的准确性,而且采用至少两个倒刺状信号接收柱,可以根据不同位置接收信号的不同从而准确判断出矿石的准确位置,适用性强,实用性好。
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。
本发明涉及一种矿井探测装置,包括主杆、滑动部以及照明组件,所述滑动部设置于所述主杆上,所述照明组件与所述滑动部连接,所述照明组件包括连接部、灯板以及多个灯珠,所述多个灯珠设置于所述灯板上,所述连接部的一端与所述滑动部连接,所述连接部的另一端与所述灯板连接,所述主杆的一端设置有探测模块,所述探测模块用于探测矿井深度。当需要进行矿井深度探测时,照明组件在探测模块朝向矿井底部移动的过程中提供照明,使得操作人员清楚知道探测模块周围环境情况,及时调整主杆的角度,减少与矿井内的矿石碰撞;当探测模块接近矿井底部时,通过主杆的伸长部分计算出矿井深度。
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。
本发明属于半导体光电探测技术领域,具体涉及一种基于双钙钛矿单晶的紫外光探测器及制备方法。该基于双钙钛矿单晶的紫外光探测器包括基板、双钙钛矿单晶、电极和导电金丝,双钙钛矿单晶是通过A、BⅠ、BⅡ、X位组合成的双钙钛矿单晶,其中,A=Ag‑EN2,BⅠ=Na,BⅡ=Cr、Ga或Al,X=Cl。本发明通过用A2BⅠBⅡX6结构的双钙钛矿材料代替传统钙钛矿材料制作双钙钛矿单晶紫外光探测器,解决了传统钙钛矿中铅的生物毒性带来的问题,且具有更高、更迅速的紫外响应和更好的稳定性。
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