用于泥炭层火山灰沉积物的块状样本分层取样设备

    公开(公告)号:CN118817370B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202410743902.8

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明公开了用于泥炭层火山灰沉积物的块状样本分层取样设备,涉及泥炭层火山灰沉积物样本获取技术领域,用于钻探深度有限,且需要多地区重复钻孔获取多样泥炭层火山灰沉积物样本的问题;本发明通过电机一带动传动齿一转动,实现位于壳体内的多组传动齿二转动,实现齿筒的旋转从而方便对深层坚固岩石的旋转切割,配合上电机二的转动将抵筒推出,展开的展片推动齿筒向外侧移动,并在变形柱的上升工作中带动齿筒转动,将齿筒内钻探获取到的样本按压断裂,并将样本保留至齿筒内,避免直进直出的齿筒存在样本脱筒的风险,而利用三组齿筒的不同位置工作,就可以持续获得单次钻孔不同深度的泥炭层火山灰沉积物样本。

    基于合成孔径雷达多源数据融合的SAR图像分析方法

    公开(公告)号:CN119335536B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411889311.8

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明涉及合成孔径雷达成像领域,具体涉及一种基于合成孔径雷达多源数据融合的SAR图像分析方法,该方法首先获取合成孔径雷达的每个极化通道在不同时刻的发射信号强度和回波信号强度,根据每个极化通道中每个时刻的发射信号强度和回波信号强度的差异,以及所有极化通道中各时刻的回波信号强度,获得每个极化通道在各时刻的状态特征值;并对极化通道之间的相关性进行分析,获得相关系数,进而通过获取的融合调整参数,对所有极化通道在相同时刻的回波信号强度进行融合,获得每个时刻的融合信号数据;基于所有时刻的融合信号数据生成SAR图像。本发明能够提高对多极化通道中回波信号数据的融合效果,生成质量更好的雷达图像。

    一种黄土岩芯展示标本的制作方法

    公开(公告)号:CN119445962A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411566982.0

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种黄土岩芯展示标本的制作方法,属于岩芯标本技术领域,首先采用过氧化氢溶液和十二烷基二甲基苄基氯化铵溶液对黄土岩芯依次浸润处理,得到预处理黄土岩芯;采用环氧树脂包埋所述预处理黄土岩芯,固化,得到包埋岩芯;对所述包埋岩芯打磨抛光,得到黄土岩芯展示标本。本发明提供的黄土岩芯展示标本的制作方法简单,实用性强、成本低,实现了黄土岩芯标本较佳的色彩保真度以及在室温自然光源为主的环境中能够长期保存的技术效果。

    一种MOF限域贵金属复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119425802A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202510025691.9

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明公开一种MOF限域贵金属复合材料及其制备方法和应用,该制备方法将锆盐和/或铪盐分散于N,N‑二甲基甲酰胺与乙醇的混合溶剂中,制得金属盐溶液;将贵金属前驱体粉末分散于乙醇中,制得贵金属前驱体溶液;然后将所述金属盐溶液与贵金属溶液混合均匀,加入一元有机酸以及2‑氨基对苯二甲酸,搅拌反应后,制得所述MOF限域贵金属材料。本发明的催化剂制备反应条件温和,工艺简单,产率高,适用于常温高效催化净化空气中的甲醛污染物,具有广阔的应用前景。

    一种加速器质谱仪14C测试用的石墨样品制备装置

    公开(公告)号:CN115078058B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202210683502.3

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明属于14C样品制备技术领域,具体涉及一种加速器质谱仪14C测试用的石墨样品制备装置,包括真空系统、石墨还原组件、CO2纯化组件和样品预处理组件;真空系统通过三通主管路与石墨还原组件和CO2纯化组件连通,真空系统与石墨还原组件之间设有第一主阀门,真空系统与CO2纯化组件之间设有第二主阀门,第一主阀门和第二主阀门之间设置第一真空规,CO2纯化组件与样品预处理组件之间连接有第三主阀门,石墨还原组件包括多个与三通主管路连通的石墨还原单元用于CO2还原,用于解决目前尚无国产化14C制样类仪器;成本较高且真空系统利用率低,同时样品在不同设备转移过程中易被污染,致使实验样品的作废和科研数据的缺失问题。

    一种珊瑚样品中碘-钚-铀放射性同位素联合分析方法

    公开(公告)号:CN119104605A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411023607.1

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种珊瑚样品中碘‑钚‑铀放射性同位素联合分析方法,属于分析化学技术与环境地球化学领域。本发明将珊瑚样品浸润后加入125I和242Pu示踪剂混合均匀后处理得到预处理样品溶液;对其测得127I和238U的含量;向预处理样品溶液加入127I载体和还原剂,酸性条件下进行萃取和反萃取分别得到第一水相溶液和第二水相溶液;第二水相溶液进行沉淀反应得到沉淀物,将其制成靶样测得129I含量;第一水相溶液分离、纯化得到钚流出液、洗脱得到钚洗脱液,测得239Pu和240Pu含量;钚流出液纯化、洗脱得到铀洗脱液,测得236U含量。本发明利用一份珊瑚样品对碘、钚、铀进行联合分析,减少了珊瑚样品的使用量。

    用于泥炭层火山灰沉积物的块状样本分层取样设备

    公开(公告)号:CN118817370A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410743902.8

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明公开了用于泥炭层火山灰沉积物的块状样本分层取样设备,涉及泥炭层火山灰沉积物样本获取技术领域,用于钻探深度有限,且需要多地区重复钻孔获取多样泥炭层火山灰沉积物样本的问题;本发明通过电机一带动传动齿一转动,实现位于壳体内的多组传动齿二转动,实现齿筒的旋转从而方便对深层坚固岩石的旋转切割,配合上电机二的转动将抵筒推出,展开的展片推动齿筒向外侧移动,并在变形柱的上升工作中带动齿筒转动,将齿筒内钻探获取到的样本按压断裂,并将样本保留至齿筒内,避免直进直出的齿筒存在样本脱筒的风险,而利用三组齿筒的不同位置工作,就可以持续获得单次钻孔不同深度的泥炭层火山灰沉积物样本。

    一种适用于冰碛物漂砾中石英矿干法筛分装置

    公开(公告)号:CN118719524A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411007192.9

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明涉及石英矿分选技术领域,且公开了一种适用于冰碛物漂砾中石英矿干法筛分装置,包括固定架,所述固定架的底部固定连接有下料架,所述固定架的表面转动连接有支架,所述支架的表面固定连接有翻转电机,所述翻转电机的输出端与固定架的表面固定连接,所述固定架的上表面固定连接有支撑架。本发明通过进料板将颚式破碎机干法粉碎预处理后的石英矿放置入筛分架的内部后,启动电机带动转杆转动,转杆在转动时通过定位筒带动弹性杆转动,弹性杆在转动时推动刮板在筛分架的内部转动,利用刮板对石英矿进行搅拌,使得细小的石英矿可以快速的被筛出,一些较大的石英矿会被刮板推动后会与筛分架的内壁分离,以便细小的石英矿可以快速的被筛出,剩余较大的石英矿就会储存在筛分架的内部,以便进行二次颚破,同时避免较大的石英矿堆积在筛分架的内壁影响筛分效果,筛分后的石英矿通过下料架排入至提纯装置的内部进行提纯加工。

    流量自适应控制装置、质谱仪、氮同位素测定系统和方法

    公开(公告)号:CN117783378B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410218671.9

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本申请属于设备的自适应控制或调节技术领域,具体涉及一种流量自适应控制装置、质谱仪、氮同位素测定系统和方法。流量自适应控制装置包括:流量控制模块,用于对从参考气的流量进行控制;气体控制指令获取模块,用于实时获取参考气和样品气通断的控制指令;离子流强度获取模块,用于实时获取样品气的离子流强度信息;控制模块,用于根据实时获取的同位素质谱仪中预设的控制指令,并配合实时获取当前组的样品气的离子流强度,对参考气的流量进行自适应控制,使得参考气离子流强度与样品气的离子流强度相等或相接近,从而提高后续氮同位素计算精度。

    一种还原分离装置及相应的分析方法

    公开(公告)号:CN113952840B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202111579880.9

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种还原分离装置及相应的分析方法,该还原分离装置包括:加热炉体,其具有呈中空状的炉膛;高温防护罩,其安装在加热炉体外围,高温防护罩呈网格状并与加热炉体之间具有一定距离;还原炉管,其设置在加热炉体的炉膛内,并在内部设置有还原炉管填料;以及石英内衬管,其设置在加热炉体的炉膛内,并套设在还原炉管外围;其中,所述还原炉管(5)的第一端与氧化炉相连通,以便吸收富余的氧气或者将氧化产物中的N2O还原为氮气,从而获得还原分离产物;还原炉管的第二端与除水阱相连通,以便由稳定同位素比值质谱仪实现对流出还原炉管的还原分离产物中的CO2进行碳同位素分析。

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