本發明涉及探礦鉆機技術領域,提供了一種液壓探礦鉆機,包括鉆桿,鉆桿內設延伸到鉆頭且相互連通的供液通道和回流通道,供液通道和回流通道分別在鉆桿上部不同位置設有側向孔,所述鉆桿的側向孔位置套設有連接環;連接環的內環面設有環形槽,環形槽與側向孔的位置對應,連接環的外環面設有與環形槽相通的連接頭;連接頭與介質管連接,實現對鉆桿供應冷卻介質進行冷卻。本發明通過在鉆桿內設置供液通道和回流通道,采用在鉆桿上套設的連接環與介質管連接,從而向鉆桿供應冷卻介質進行冷卻,在工作時,降低鉆桿及其鉆頭部位的溫度,提高鉆桿的工作剛性,減少鉆桿變形幾率,提高使用壽命。
本發明公開了一種Ag準粒子薄膜增強的單根厘米級鈣鈦礦CsPbBr3微米線基柔性光電探測器的制備方法,其中包括厘米級CsPbBr3微米線的簡單有效制備、Ag準粒子薄膜的包覆和光電探測器的構筑。本發明采用液相化學的一步法生長了高品質的CsPbBr3微米線,利用磁控濺射技術在CsPbBr3微米線表面包覆Ag準粒子薄膜,采用Ag膠做電極,構筑了一種Ag準粒子增強的鈣鈦礦微米線基光電探測器。此光電探測器構筑過程能耗低、簡單有效。一步化學法獲得的CsPbBr3微米線結晶質量高,表面光滑,以此可得到響應度高、靈敏度高、穩定性高的光電探測器。此外,本發明提供的光電探測器還具有良好的柔性等特點。
本發明涉及基于遙感影像與地形數據的原真地貌采礦破壞區探測方法。在計算歸一化差值植被指數(NDVI)的基礎上,結合基于時間序列的斷點監測和趨勢分析方法,實現對NDVI時間序列斷點的有效識別,并通過多時相DEM數據高程變化信息進行對比分析,進而完成對采礦區域時空分布的自動化探測。本發明的方法具有較高的識別效率和精度,同時可采用免費獲取的中高空間分辨率遙感影像(如Landsat影像)和高時間分辨率遙感影像(如MODIS),具有較低的數據依賴性和較高的可擴展性,為大區域露天礦區自動化識別、生態環境監測和自然資源普查等提供了重要的方法支撐。
本發明公開了一種基于溶劑配比差異調控鈣鈦礦薄膜形貌的光電探測器的制備方法。制備不同溶劑配比的甲胺鉛碘前驅液,通過調節鈣鈦礦前驅液中溶劑Dimethyl sulfoxide(DMSO二甲基亞砜)和N,N?Dimethylformamide(N?N二甲基酰胺DMF)的配比(體積比),來調節薄膜的形貌,并組裝基于不同形貌薄膜的光電探測器,從而獲得更好形貌的薄膜及探測器。通過在ITO(氧化銦錫)基底上直接刻蝕窄距叉指電極,使得光生載流子更易被施加偏壓提取,從而提高了光電探測器的響應性能。
本發明公開了高性能垂直結構全無機鈣鈦礦CsPbX3納米晶可見光探測器,通過旋涂制備空穴傳輸層,離心制備鈣鈦礦活性層,再用旋涂制備電子傳輸層,最后熱蒸發沉積電極材料。本發明所述的可見光探測器的探測波長范圍可通過改變納米晶的鹵素配比進行調節,該探測器的性能優越,信噪比高、響應速度快,可應用于快速響應的探測領域。
本發明公開了一種Au納米顆粒增強的高性能CsPbX3無機鈣鈦礦納米晶可見光探測器。通過旋涂制備Au納米顆粒增強層,運用離心制膜的方法組裝無機鈣鈦礦感光活性層,然后通過熱蒸發沉積以及刻蝕工藝制備叉指電極組裝成可見光探測器。本發明所述的可見光探測器的探測波長范圍可通過改變量子點發光層材料的鹵素配比進行調節,能夠覆蓋整個可見光譜范圍;且其探測速度快,響應時間小于毫秒,可用于快速響應的光探測以及光通訊領域。
本發明公開了一種基于功能型APbBr3鈣鈦礦納米管的小型光探測器,通過復合PbS納米晶和Au納米晶來增強這種納米管探測器的性能,CsPbBr3鈣鈦礦納米管復合Au納米晶后,等離子增強的探測器對光的響應強度顯著提高;在納米管上復合PbS納米晶后,將CsPbBr3納米管光探測器的光響應區域拓展到紅外波段,復合納米晶的CsPbBr3納米管可以極大地改善光探測器的性能,通過對比器件在光照和黑暗條件下探測器的I?V曲線,光照條件下光電流的最大值,比黑暗條件下高兩個數量級,這一結果明顯高于其他納米結構的器件,且展現出了高穩定性和可重復響應特征。
本發明公開了一種表面鈍化抑制離子遷移的鈣鈦礦晶片X射線探測器及其制備方法。本發明將乙二胺二氫碘酸鹽摻入甲胺鉛碘中,利用真空熱壓的方法將其制成晶片,獲得結構為Au/晶片/Au的基于乙二胺二氫碘酸鹽鈍化晶片表面/晶界缺陷的X射線探測器器件。本發明引入的乙二胺二氫碘酸鹽提供了額外的I離子,可填補甲胺鉛碘中鹵化物的空位,從而抑制了晶界中的離子遷移,鈍化了鈣鈦礦晶界。本發明制備得到的X射線探測器離子遷移活化能增加,在高偏壓下電流保持穩定,在10V的偏置電壓下實現了10016.11μC Gyair?1cm?2的高靈敏度,是商用非晶硒探測器最佳靈敏度的26倍。
本發明公開了采用雷達探測技術和注漿錨桿的煤礦巷道冒頂區處理方法,首先利用雷達探測技術探測冒落矸石上方巖層破裂情況,根據探測情況設置注漿孔;接著注漿、封孔并在注漿凝固之后掘進冒落的矸石,最后對掘好的巷道斷面支護,在后期通過注漿加固。本發明所述的采用雷達探測技術和注漿錨桿的煤礦巷道冒頂區處理方法對巷道冒頂提供一種簡單、安全、可靠的處理方法。
本發明公開了一種用于煤礦井下的定向探水裝置,涉及煤礦探水設備技術領域。該用于煤礦井下的定向探水裝置,包括設備安裝機構、驅動機構、限位機構、防護機構和角度調節機構,所述驅動機構位于設備安裝機構表面,所述限位機構位于設備安裝機構表面,且限位機構與驅動機構處于相同水平線,本發明通過設備安裝機構頂端表面固定安裝的驅動機構,方便固定鉆桿,利用鉆頭對施工面進行鉆孔探水,通過設置的限位機構,方便對鉆桿位置朝向進行水平限定,滿足鉆孔角度精確的需求,通過設置的防護機構,方便對施工面鉆孔處進行防護,同時方便后續放排水連接管道,通過設置的角度調節機構,方便對整個裝置探水鉆孔朝向所需的角度進行調節。
本實用新型公開了一種用于非洲大陸尋找蝕變巖型金礦的化探縮分裝置,包括外箱體、積留腔和下傳動軸,所述外箱體左上端開設有入料口,所述電機下端和上傳動軸上端相互連接,所述轉盤上端面設置有4個隔板,所述積留腔開設在轉盤下端表面,且轉盤下端表面設置有8個螺旋攪片,所述下傳動軸上端和積留腔下端相互連接,且下傳動軸下端外表面設置有攪拌葉,所述外箱體由上到下分別預留有粉碎腔和混合腔,且混合腔下端和出料口上端相互連接。該用于非洲大陸尋找蝕變巖型金礦的化探縮分裝置,進一步進行樣品的細化,且防止了巖石樣品在混合腔內部被堵塞,增加了該裝置的實用性,并且提高了該裝置對巖石樣品粉碎的效率。
本發明公開了一種新型二維層狀鈣鈦礦單晶及其光電探測器件的制備方法,包括以下步驟:(1)制備鈣鈦礦前驅液,將2?溴乙胺氫溴酸鹽,氧化鉛溶于氫溴酸次磷酸混合溶液中制備前驅液;(2)在高溫下攪拌至透明后緩慢降溫獲得鈣鈦礦單晶;(3)熱蒸鍍電極;(4)機械剝離獲得二維鈣鈦礦單晶;(5)將獲得的二維鈣鈦礦單晶轉移到電極上。本發明的新型鈣鈦礦單晶具有高的結晶品質和大的晶體體積?;谠撯}鈦礦的光電探測器有著從紫外325nm到近紅外800nm的寬光譜響應范圍,在可見光通信和光傳感領域有巨大應用潛力。
本發明公開一種礦井環境探測機器人,屬于機器人技術領域。本發明礦井環境探測機器人包括車身,車身隔板攝像頭與照明設備,傳感器件,通訊設備,電機,履帶輪。所述攝像頭與照明設備與車身頂部相連,所述傳感元器件由元器件底座與車身頂部相連,所述通訊設備與車身隔板上側相連,所述電機置于電機架放置于車身內部,所述履帶輪由車軸與車身相連。所述機器人包括多種系統(動力系統,控制系統,傳感器組件等),集無線遙控、環境探測、道路越障于一體。本礦井環境探測機器人結構簡單,拆裝方便,采用模塊化設計,可以根據需求改裝應用于多種場合。
本發明公開了一種基于全無機鈣鈦礦量子點的細胞成像探針及其制備方法,所述的基于全無機鈣鈦礦量子點的細胞成像探針為膠束狀結構,其內層為全無機鈣鈦礦量子點,其外層為雙親性磷脂和功能性磷脂,內外層之間通過親水和疏水相互作用相連接。該細胞成像探針的制備方法包括:1)制備全無機鈣鈦礦量子點甲苯溶液,2)將全無機鈣鈦礦量子點甲苯溶液與雙親性磷脂氯仿溶液、功能性磷脂氯仿溶液混合均勻,去除有機溶劑后將溶解于超純水中,得到基于全無機鈣鈦礦量子點的細胞成像探針。該本發明提供的探針具有熒光量子效率高、生物相容性好、細胞毒性小等優勢。
本實用新型公開了一種用于在線礦漿濃度測量的超聲波探頭裝置,涉及礦漿濃度測量領域,為解決現有技術中的測量精度不夠,且無法對礦漿的壓力和溫度進行測量的問題。所述測量管道的上端面安裝有測量單元固定件,所述測量單元固定件的上端面安裝有測量單元銜接件,所述測量單元銜接件的上方安裝有測量單元,所述測量單元的外表面安裝有防爆外殼甲,所述防爆外殼甲的前端面安裝有防爆外殼乙,所述防爆外殼甲的內壁安裝有安全柵,安全柵有兩個,所述安全柵的一側安裝有流量通訊電路板,所述流量通訊電路板的一側安裝有探頭電路板,所述探頭電路板的一側安裝有DSP電路板,所述DSP電路板的一側安裝有LCD顯示電路板。
本發明公開了一種基于鈣鈦礦材料的偏振探測器吸光層及其制備方法,其步驟為:N2氛圍中,在PEA2MA4Pb5I16前驅體溶液中加入添加劑,攪拌一段時間后過濾,其中,添加劑為摩爾比為0.5~1.5:0.5~1.5的NH4SCN和NH4Cl的混合物,NH4SCN與前驅體溶液中的PbI2的摩爾比為1~3:10;利用上述溶液采用旋涂法制備吸光層。本發明通過選用適當的添加劑,使用準二維鹵素鈣鈦礦為前驅體,采用一步旋涂的溶液法,無需反溶劑,也無需外部加工,實現了線偏振光的探測,偏振度達到0.4,該方法具有操作過程簡單、成本低、面積大等特點,有無添加劑的樣品的偏振探測性能有著明顯的差異,為低成本制備準二維鈣鈦礦偏振探測器提供了一種途徑。
本發明公開了一種用于核輻射探測的有機?無機鈣鈦礦閃爍體及其制備方法,該方法包括:將甲胺乙醇溶液與氫鹵酸冰水浴混合反應得到甲基鹵化胺溶液,后經過旋蒸,提純后放入60℃真空干燥箱干燥得到甲基鹵化胺粉末;將制備好的甲基鹵化胺粉末和鹵化鉛粉末加入到二甲基亞砜(DMSO),N,N?二甲基甲酰胺(DMF)混合溶液中充分反應然后過濾溶液;而后采用在過飽和溶液中逆溫結晶的方法,在溫度為65?120℃溶液中制備出大尺寸的有機?無機雜化鈣鈦礦單晶。該方法能夠實現用于輻射場(alpha粒子、β、X和中子等)探測所需要的大尺寸I摻雜鈣鈦礦晶體,包含所制備的I摻雜鈣鈦礦閃爍體的核輻射探測器具有響應速度快,光產額多,空間分辨率高且能量分分辨率高的特點。
本發明公開一種基于超薄單晶鈣鈦礦薄膜的柔性光電探測器,包括自下而上依次布置的支撐層、具有間隔層和活性層的復合結構、電極層;所述支撐層為柔性有機物襯底;所述復合結構被構造為包括柔性云母薄片及生長于柔性云母薄片表面的單晶鈣鈦礦薄膜。進一步,本發明還公開一種柔性光電探測器制備方法,采用機械剝離法制備柔性云母薄片,采用低溫溶液法在柔性云母薄片表面生長單晶鈣鈦礦薄膜,退火處理后獲得復合結構。本發明利用具有間隔層和活性層的復合結構和有機支撐層本身的柔性,可以實現高性能的柔性單晶鈣鈦礦薄膜光電探測器。
本發明公開了一種可見/紅外光譜可切換雙頻探測成像的鈣鈦礦器件,從下至上,包括依次連接的FTO導電玻璃、NiOx空穴傳輸層、MAPbI3活性層、PCBM電子傳輸層、TiO2電子傳輸層/保護層、MA0.5FA0.5Pb0.5Sn0.5I3鈣鈦礦光活性層、P3HT空穴傳輸層和Ag電極。本發明制備的MAPbI3和MA0.5FA0.5Pb0.5Sn0.5I3鈣鈦礦光響應活性層可以通過調控旋涂參數來更改鈣鈦礦薄膜的厚度、晶粒尺寸、結晶性等,最終獲得的鈣鈦礦薄膜厚度均勻、粒徑均一、結晶性好,且鈣鈦礦具有雙激子傳輸的性質,不會對任何一種載流子產生抑制作用,這些有利因素使本發明得到的可見/紅外光譜可切換雙頻探測成像器件具有探測率高、模式切換及響應速度快等優勢,可實現高性能可見/紅外光譜可切換雙頻探測及成像。
本發明公開了一種海底礦石勘探車及其采集礦石方法,屬于海底工程領域。包括基礎組件、重力調節組件、推進組件和采集組件四部分。其中,重力調節組件包括兩個平衡浮力腔,設置在兩個平衡浮力腔之間的平衡檢測器;推進組件包括設置在平衡浮力腔中間的推進器,設置在防水殼體外部的多個履帶輪;采集組件包括設置在頂板上的攝像單元和柔性機械臂,以及設置在頂板上的樣品收集箱。本發明通過使用橡膠履帶代替傳統剛性履帶或滾輪,以及通過平衡浮力腔調整勘探車重力,精準控制履帶與海泥之間的壓力和壓強,減小勘探車受到海泥的影響;通過設置可拆卸的機械手和鉆探探頭,可根據礦石類型采取合理的采集方式,進行樣品采集,方便于多點取樣。
本發明公開了一種多孔增強高性能全無機鈣鈦礦可見光探測器制備方法,包括以下步驟:1)、在襯底上設置電極;2)、將鈣鈦礦CsPbXY2前驅體溶液涂在步驟1)的襯底上,其中,X為Cl、I或Br,Y為Cl、I或Br;3)、將步驟2)的襯底放入冷凍干燥箱內,在0℃,10Pa的狀態下靜置10h以上后取出,得到全無機鈣鈦礦可見光探測器。本發明的多孔增強高性能全無機鈣鈦礦可見光探測器制備方法制備過程簡單,適合大批量生產。探測器沒有添加任何表面活性劑,顯著提高了探測器的外量子效率,創出同種材料的探測器領域為歷史新高度。
本實用新型公開了一種地質礦產用土質測量裝置,電機內置有減速機,電機輸出軸的外側壁套接有第一鏈輪,兩個第二鏈輪分別套接在兩個套桿的外側壁,套桿螺紋孔的內側壁螺紋連接有螺紋桿,螺紋桿的下側壁固定安裝有地釘,底板的內腔左右對稱的開設有槽孔,螺紋桿貫穿于槽孔的內腔,通過螺紋桿帶動下端的地釘移動,使得地釘穿過槽孔的內腔嵌入到地下,然后通過測量儀探針上的探頭對內部的土質進行測量,通過兩側的地釘保證了底板的穩定性,從而提高了測量儀的穩定性,提高土質測量結果的準確性,給礦產施工過程提供了精確的數據,提高測量過程的工作效率,給相關人員的操作到來便利。
本發明涉及一種工程機械,更具體的說是一種地質鉆探設備,可以通過鉆探裝置中的噴水裝置對外側切割桿和內側切割桿進行降溫,防止在鉆探過程中,裝備過熱損壞設備;可以調節鉆探裝置的鉆探角度;可以通過運輸裝置對鉆探過程中落下的礦石進行運輸,方便鉆探過程的順利進行;可以通過粉碎裝置對鉆探過程中落下的礦石進行粉碎處理,包括鉆探裝置、運輸裝置、連接皮帶、固定調整支架和粉碎裝置,通過行星轉架、行星齒輪和太陽輪之間的嚙合傳動,可以增加鉆探裝置中外側切割桿和內側切割桿的穩定性;手動向后側推動角度推板使得角度推板與弧形卡臺脫離。
本發明屬于礦產勘測技術領域,尤其為一種礦產地質礦產勘查取樣設備,包括勘探取樣基架,所述勘探取樣基架的底端固定安裝有底層基架,勘探取樣基架的左右兩側均開設有導向滑槽,導向滑槽的內部滑動安裝有滑動基臺,滑動基臺正下方勘探取樣基架的內底面固定安裝有兩個電動液壓推桿二。在旋轉的同時對較硬土層結構進行旋轉取樣的作業,由于土層結構較硬通過旋轉內取樣筒進行取樣對其取樣的擾動影響較小,能夠適用于勘測取樣時使用,能夠根據實際土層結構調節取樣使用方法,有效的解決現有礦產勘測取樣設置在面對復雜多變土層結構區域時,需要對地質礦產勘查取樣用具進行反復的拆裝跟換不同用具,大大增加礦產勘查取樣的難度的問題。
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