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本發(fā)明屬于光電探測技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種基于稀土離子摻雜鈣鈦礦納米晶體的深紫外光電探測器及其制備方法。本發(fā)明的深紫外光電探測器從下至上依次包括襯底層、金屬層、鈣鈦礦納米顆粒層與電極層,鈣鈦礦納米顆粒層以ABX3鈣鈦礦納米晶體為基質(zhì)材料,其中摻雜稀土離子組成。本發(fā)明通過稀土離子大大提高CsPbX3在深紫外線區(qū)域的光吸收強(qiáng)度,而且還可以增加鈣鈦礦的電學(xué)性能,例如降低表面缺陷和改善載流子遷移率。并且在鈣鈦礦層下方旋涂了Al薄膜之后,大幅度提高了CsPbX3在深紫外線區(qū)域的光吸收強(qiáng)度。通過結(jié)合這些材料和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,獲得了具有極低暗電流,高靈敏度和快速響應(yīng)時間的深紫外光電探測器。
本發(fā)明屬于近紅外光探測器技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種鈣鈦礦?PbS量子點多晶膜及其制備方法和應(yīng)用、近紅外光探測器。本發(fā)明提供的鈣鈦礦?PbS量子點多晶膜,包括共混的PbS配位量子點和鈣鈦礦;所述PbS配位量子點的配體為2?(4?氟苯基)乙胺氫碘酸根;所述鈣鈦礦包括(PEA)2(MA)2Pb3I10。在本發(fā)明中,所述PbS配位量子點中引入配體2?(4?氟苯基)乙胺氫碘酸根,有利于改善PbS配位量子點與鈣鈦礦間電荷傳輸,提高載流子的遷移率,進(jìn)而有利于提高近紅外光探測器的高增益;鈣鈦礦可以在多晶膜中引入淺缺陷的同時鈍化深缺陷,淺缺陷有利于增大增益,深缺陷的鈍化有利于加快響應(yīng)速度。
本申請?zhí)峁┮环N鈣鈦礦光電探測器及其制備方法。鈣鈦礦光電探測器,包括層疊設(shè)置的聚乙烯醇?納米金屬粒子層和鈣鈦礦層;所述聚乙烯醇?納米金屬粒子層和所述鈣鈦礦層之間具有空腔。鈣鈦礦光電探測器的制備方法,包括:將含有金屬納米顆粒的聚乙烯醇溶液在第一襯底上形成所述聚乙烯醇?納米金屬粒子層;在第二襯底上涂覆PbX溶液得到PbX薄膜,然后將PbX薄膜與YX溶液反應(yīng)得到鈣鈦礦多晶薄膜,退火得到鈣鈦礦層;將聚乙烯醇?納米金屬粒子層和鈣鈦礦層貼合得到鈣鈦礦光電探測器。本申請?zhí)峁┑拟}鈦礦光電探測器,通過聚乙烯醇?納米金屬粒子層和鈣鈦礦層之間的空腔,達(dá)到了控制金屬納米顆粒與鈣鈦礦之間的距離,從而實現(xiàn)LSPR增強(qiáng)效果。
一種基于有機(jī)無機(jī)雜化雙鈍化層的鈣鈦礦光電探測器及其制備方法,屬于光電探測技術(shù)領(lǐng)域。所述器件由下至上,依次由ITO陽極、PTAA空穴傳輸層、CH3NH3PbI3鈣鈦礦有源層、非富勒烯IEICO有機(jī)材料層、C60層、BCP陰極緩沖層、Cu陰極組成。CH3NH3PbI3鈣鈦礦有源層,主要吸收紫外至可見波段部分的光;IEICO有機(jī)材料層和C60層形成異質(zhì)結(jié),利用其對近紅外波段的響應(yīng)鈣鈦礦互補(bǔ),進(jìn)而形成寬帶響應(yīng)的探測器;并且作為雙鈍化層對CH3NH3PbI3鈣鈦礦層的缺陷起到了鈍化作用,有效的減少鈣鈦礦層的陷阱密度,從而減少了器件噪聲電流,提高了探測性能,展現(xiàn)出了良好的敏感特性。
本發(fā)明適用于光電技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種稀土摻雜單晶鈣鈦礦及其制備方法和光電探測器,上述稀土摻雜單晶鈣鈦礦為稀土離子摻雜的CH3NH3PbX3單晶鈣鈦礦;其中,X為鹵素。上述光電探測器包括上述稀土摻雜單晶鈣鈦礦以及沉積在上述稀土摻雜單晶鈣鈦礦上的銀電極。本發(fā)明通過將一些稀土離子摻雜到單晶鈣鈦礦材料中,使得單晶鈣鈦礦不僅顯示出自身良好的穩(wěn)定性、長的載流子擴(kuò)散長度和高的載流子遷移率,而且在紅外波段出現(xiàn)了稀土離子的紅外發(fā)光,其制備的光電探測器件可對980nm、1540nm等紅外光進(jìn)行準(zhǔn)確探測,其響應(yīng)度和靈敏度均很好,而且該器件的結(jié)構(gòu)簡單,具有很高的環(huán)境穩(wěn)定性,有很大的市場應(yīng)用前景。
本申請?zhí)峁┮环N單晶鈣鈦礦材料及其制備方法和窄帶光響應(yīng)探測器。單晶鈣鈦礦材料,包括鈣鈦礦單晶和包覆在其表面的金屬氧化物膜層;鈣鈦礦單晶包括通式為MAPbX3的化合物中的一種或多種。單晶鈣鈦礦材料的制備方法:將鈣鈦礦單晶前驅(qū)體溶液在加熱條件下靜置,固液分離得到所述鈣鈦礦單晶;以臭氧為氧的前驅(qū)體、以金屬氧化物膜層對應(yīng)的金屬的化合物為金屬前驅(qū)體,在鈣鈦礦單晶的表面進(jìn)行原子層沉積,從而引入界面偶極子層,得到單晶鈣鈦礦材料。窄帶光響應(yīng)探測器,其原料包括所述的單晶鈣鈦礦材料。本申請?zhí)峁┑膯尉р}鈦礦材料,進(jìn)一步窄化光響應(yīng)半峰寬、抑制了背景噪聲,提高了短波抑制比,有效提高了單晶的穩(wěn)定性并且增強(qiáng)了器件的使用壽命。
一種鹵化鈣鈦礦單晶、制備方法及該單晶在制備X射線探測器中的應(yīng)用,屬于X射線探測器技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明開發(fā)出了溶劑揮發(fā)控制生長鹵化物鈣鈦礦單晶的方法,主要通過調(diào)控生長溫度和溶液開口面積等因素使晶體生長速率恒定,生長出晶體缺陷態(tài)密度更低和載流子遷移率?載流子壽命沉積更高的鈣鈦礦單晶。聚氧化乙烯被用來鈍化鈣鈦礦單晶表面的缺陷,顯著減少了晶體表面缺陷和表面泄漏電流,使晶體具有更大的電阻率和更低的噪音電流信號。制備的X射線探測器在120keV硬射線下的靈敏度達(dá)到1274μC·Gyair·cm2,最低檢測量低至0.56μGyair·s?1,滿足醫(yī)學(xué)成像應(yīng)用的要求,可應(yīng)用于金屬材料組分分析與探傷檢測。
本發(fā)明公開了一種鉺摻雜二維鈣鈦礦單晶及其制備方法和光電探測器,屬于光電技術(shù)領(lǐng)域,所述稀土離子Er3+摻雜的鈣鈦礦為PEA2PbI4二維單晶鈣鈦礦。本發(fā)明的制備方法是在鈣鈦礦前驅(qū)體溶液中定量摻入Er3+,并利用反溶劑輔助結(jié)晶的方法得到缺陷態(tài)少、毫米尺寸的單晶,且單晶制備方法所需條件溫和,步驟簡單易操作;通過在上述單晶表面沉積金電極,得到光電探測器。本發(fā)明通過在二維鈣鈦礦單晶內(nèi)部摻雜稀土離子Er3+的方式,保持了二維鈣鈦礦單晶的優(yōu)良穩(wěn)定性同時,展示出良好的光吸收能力與載流子遷移速率,有效解決了鈣鈦礦器件毒性問題,制備得到的光電探測器具有良好的響應(yīng)度和探測率,提高了光電性能,具有很好的應(yīng)用前景。
一種靈敏且穩(wěn)定的二維鈣鈦礦單晶X射線探測器及其制備方法,屬于X射線探測技術(shù)領(lǐng)域。探測器從下至上,由陽極、對氟苯乙胺碘化鉛鈣鈦礦單晶、電子傳輸層、空穴阻擋層和陰極組成,鈣鈦礦單晶為用于吸收X射線光子的活性材料。本發(fā)明通過引入超分子錨F原子,制備出熱穩(wěn)定性好,電阻率大,離子移動小的高質(zhì)量對氟苯乙胺碘化鉛鈣鈦礦單晶。該探測器制備成本低廉,耐高壓能力強(qiáng),穩(wěn)定性好,對120keV的硬X射線響應(yīng)靈敏,可用于醫(yī)學(xué)CT成像。對23nGyair s?1120keV劑量的硬X射線依然有數(shù)百皮安的電流信號輸出,展現(xiàn)出優(yōu)異的X射線成像能力。
一種基于鈣鈦礦單晶的X射線探測器及其制備方法,屬于光電探測器技術(shù)領(lǐng)域。所述X射線探測器由鈣鈦礦單晶以及位于鈣鈦礦單晶兩側(cè)的Au和Ga電極組成。本發(fā)明通過改進(jìn)的緩慢升溫方法生長得到FAPbBr3鈣鈦礦單晶,其是在鈣鈦礦單晶生長液中先制備籽晶晶粒,之后挑選形狀規(guī)則的籽晶轉(zhuǎn)移至新配置的溶液中進(jìn)行繼續(xù)生長,直至合適大小,完成單晶制備。接著通過蒸鍍和黏結(jié)的方式制作Au和Ga電極,完成鈣鈦礦單晶X射線探測器的制備。本發(fā)明可以制備出結(jié)晶性好、形貌規(guī)整FAPbBr3鈣鈦礦單晶,具有更高的載流子遷移率、更長的載流子壽命和更好的穩(wěn)定性等優(yōu)勢,因而得到的X射線探測器可以實現(xiàn)電荷傳輸性能優(yōu)異、響應(yīng)速度快、較低的暗電流和噪聲,以及極好的穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種探礦系統(tǒng),包括:中央處理器、采集控制電路、多相位地層電阻率測量電路和伽馬射線測量電路,其中,多相位地層電阻率測量電路用于計算地層的電阻率值,伽馬射線測量電路用于檢測地層中自然伽馬射線放射數(shù)據(jù);采集控制電路用于將多相位地層電阻率測量電路和伽馬射線測量電路所采集的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給中央處理器;中央處理器用于采集到的電阻率值、自然伽馬射線放射數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)地質(zhì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行比對,根據(jù)比對結(jié)果確定多相位地層電阻率測量電路和伽馬射線測量電路所位于的待勘測區(qū)域的地下地質(zhì)狀況。該方法根據(jù)確定的地下地質(zhì)狀況,操作人員可以對待勘測區(qū)域是否貯存有礦藏以及礦藏的種類做出精確的判斷。
本發(fā)明屬于地下金屬礦探測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種礦區(qū)深部金屬礦的探測方法,根據(jù)礦區(qū)采礦爆破的震源位置,在地表布設(shè)爆破信號接收系統(tǒng),接收并保存一定時間內(nèi)的采礦爆破產(chǎn)生的地震信號和噪聲,接收結(jié)束后將數(shù)據(jù)傳輸至電腦分析處理,并據(jù)此分析礦區(qū)深部金屬礦的分布情況。利用采礦爆破信號探測深部金屬礦,即利用礦區(qū)地下采礦爆破作為震源,無需人工產(chǎn)生震源,大大降低了成本,并且野外作業(yè)方便,地震臺陣同時具備主動源與被動源勘探的優(yōu)點。
本發(fā)明提供了一種CH3NH3PbCl3鈣鈦礦單晶的制備方法,包括以下步驟:將CH3NH3Cl和PbCl2在溶劑中混合,得到前驅(qū)體溶液;將所述前驅(qū)體溶液按照分步升溫結(jié)晶法生長,生長完成后干燥,得到CH3NH3PbCl3鈣鈦礦單晶。本申請還提供了一種紫外探測器。與傳統(tǒng)的一步升溫結(jié)晶技術(shù)相比,本發(fā)明制備的CH3NH3PbCl3鈣鈦礦單晶具有缺陷密度低、結(jié)晶質(zhì)量高等特點,進(jìn)而使得到的探測器響應(yīng)度高、響應(yīng)速度快;同時器件制備工藝簡單,可操作性強(qiáng)。
本申請涉及一種的砂巖型鈾礦儲層綜合地質(zhì)建模方法,是以三維地震資料為核心,從三維地震解釋數(shù)據(jù)出發(fā),提出一種基于三維地震解釋數(shù)據(jù)的砂巖型鈾礦儲層綜合地質(zhì)建模方法,意在建立一個能真正反映砂巖型鈾礦儲層全三維空間多要素空間配置關(guān)系的綜合三維地質(zhì)模型。所用三維地震解釋數(shù)據(jù)均是全三維數(shù)據(jù)體,它能真真實現(xiàn)砂巖型鈾礦儲層的全三維空間可視化,可以全三維空間分析砂巖型鈾礦的成礦規(guī)律。解決了常規(guī)基于鉆孔分析法不易全三維空間多要素綜合建模的問題。具有效率高、能真真實現(xiàn)砂巖型鈾礦儲層全三維空間可視化和多要素綜合建模、有助于研究各成礦要素空間配置關(guān)系和成礦規(guī)律、提高砂巖型鈾礦勘探與開發(fā)精度和降低風(fēng)險等優(yōu)勢。
本實用新型公開了一種多功能野外勘探地質(zhì)錘,包括錘頭、錘柄和延長柄,所述通槽的末端開設(shè)有與錘頭頂部相通設(shè)置的樣品槽,所述錘頭內(nèi)部對應(yīng)凹槽固定安裝有光伏電池,所述光伏電池的輸出端電性連接有照明燈,所述錘柄和延長柄的末端均呈開放狀設(shè)置,所述支撐座的端面設(shè)置有與螺旋紋對應(yīng)的螺旋座二,并通過螺旋座二與錘柄內(nèi)壁末端的螺旋紋螺旋安裝。該多功能野外勘探地質(zhì)錘,具備增加地質(zhì)錘使用功能,具有在視線不佳時對工作人員的工作提供光亮,并在需要時延長呈登山杖以供工作人員使用的優(yōu)點,解決了現(xiàn)有地質(zhì)錘使用功能單一,工作人員需要攜帶多種輔助工具在野外進(jìn)行地質(zhì)勘探,以及對比文件中對巖礦取樣使用操作不便的問題。
本發(fā)明提供一種用于井田開發(fā)的地質(zhì)信息激光探針檢測設(shè)備,該用于井田開發(fā)的地質(zhì)信息激光探針檢測設(shè)備包括殼體,所述殼體的內(nèi)部設(shè)置有攪拌限流機(jī)構(gòu),所述攪拌限流機(jī)構(gòu)包括有轉(zhuǎn)桿、槳葉、螺旋葉、升降桿、折疊桿、攪拌球、限流球、彈簧和穩(wěn)流腔,所述轉(zhuǎn)桿轉(zhuǎn)動連接在殼體的內(nèi)部,所述轉(zhuǎn)桿的頂部固定安裝有槳葉,所述轉(zhuǎn)桿的底部固定安裝有螺旋葉,所述殼體內(nèi)部的底部限位滑動連接有升降桿。該用于井田開發(fā)的地質(zhì)信息激光探針檢測設(shè)備,使得礦漿內(nèi)組合物在流通的過程中,分布的更加均勻,提高檢測的準(zhǔn)確性,能夠使礦漿流體流速更加穩(wěn)定,提高了檢測的精度,有利于對不同樣品進(jìn)行固定的不同光斑的檢測,提高了檢測的效率。
本實用新型涉及一種地質(zhì)鉆頭,尤其是關(guān)于一種地質(zhì)探井采礦鉆頭。本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種鉆井效率高的地質(zhì)探井采礦鉆頭,包括鉆桿和鉆頭體,所述鉆頭體具有一層犬牙式合金刀頭、二層犬牙式合金刀頭、鋸齒狀破巖鉆頭,所述一層犬牙式合金刀頭、二層犬牙式合金刀頭、鋸齒狀破巖鉆頭上均設(shè)有螺旋片,所述鉆桿具有突出端,所述鉆桿內(nèi)設(shè)有進(jìn)水通道,所述鉆頭體內(nèi)具有出水通道,所述鋸齒狀破巖鉆頭上設(shè)有出水孔,所述出水孔與出水通道相通,所述鉆桿螺紋連接在出水通道內(nèi)。本實用新型的有益效果:本實用新型的一種地質(zhì)探井采礦鉆頭不僅具有良好的防堵效果并且大大提高了鉆井效率。
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