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公开(公告)号:CN117309768A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311594706.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 中北大学
IPC: G01N21/01 , B24B1/00 , B24B5/48 , B24B5/50 , G01N21/3581
Abstract: 本发明涉及太赫兹检测技术领域,具体为面向超带宽太赫兹检测的微型原子气室的制备方法及应用。本发明为了解决现有技术中基于里德堡原子的太赫兹波检测存在检测信号受气室F‑P效应扰动较大的问题,故提供了一种面向超带宽太赫兹检测的微型原子气室的应用,太赫兹波激发原子气室内部的碱金属原子至里德堡态,进而完成太赫兹波的检测,其中太赫兹波频率为0.1‑0.5 THz,微型原子气室的边长为4~6mm。本发明中的微型原子气室内部电场受到F‑P效应的干扰更微弱,从而提高了太赫兹波检测的准确性。
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公开(公告)号:CN117309768B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311594706.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 中北大学
IPC: G01N21/01 , B24B1/00 , B24B5/48 , B24B5/50 , G01N21/3581
Abstract: 本发明涉及太赫兹检测技术领域,具体为面向超带宽太赫兹检测的微型原子气室的制备方法及应用。本发明为了解决现有技术中基于里德堡原子的太赫兹波检测存在检测信号受气室F‑P效应扰动较大的问题,故提供了一种面向超带宽太赫兹检测的微型原子气室的应用,太赫兹波激发原子气室内部的碱金属原子至里德堡态,进而完成太赫兹波的检测,其中太赫兹波频率为0.1‑0.5 THz,微型原子气室的边长为4~6mm。本发明中的微型原子气室内部电场受到F‑P效应的干扰更微弱,从而提高了太赫兹波检测的准确性。
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公开(公告)号:CN104121004B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410337316.X
申请日:2014-07-15
Applicant: 中北大学
Inventor: 崔春生 , 马铁华 , 祖静 , 裴东兴 , 范锦彪 , 姚舜才 , 刘帅 , 张红艳 , 李新娥 , 靳鸿 , 徐鹏 , 沈大伟 , 张瑜 , 梁志剑 , 杜红棉 , 谢锐 , 丁永红
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明的采用地面高能气体进行储层改造的方法属油气储层压裂改造技术领域,该方法采用高能气流驱动支撑剂导入井下压裂地层的设备实现,此设备由高能气体喷发机构、射流机构、高能气体射流混合机构、测控仪器和导引管道组合而成,测控仪器控制高能气体喷发机构点火喷发高能气体、射流机构喷射射流、并使两者在混合机构中生成混合压裂介质进入井下导引管道到达目标岩层对准射孔孔眼喷射,使目标岩层产生3条以上裂缝并使支撑剂进入裂缝形成支撑,利于油气开采和生产;本方法不依赖水资源、对储层无污染,在地面精确操作控制,压裂规模不受限制,为储层改造提供了一种新理念,使用压裂地层设备运行可靠效果好,这种方法及设备值得采用和推广。
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公开(公告)号:CN104121005A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410337804.0
申请日:2014-07-15
Applicant: 中北大学
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明的高能气流驱动支撑剂导入井下压裂地层的设备属油气储层压裂改造技术领域,该设备由高能气体喷发机构、射流机构、高能气体射流混合机构、测控仪器和导引管道组合而成,测控仪器控制高能气体喷发机构点火喷发高能气体、射流机构喷射射流、并控制两者在混合机构中生成混合压裂介质进入井下导引管道到达目标岩层的射孔孔眼喷射,使目标岩层产生3条以上裂缝并使支撑剂进入裂缝形成支撑,利于油气的开采和生产;该设备运行可靠,采用气体压裂,不依赖水资源,压裂规模不受限制,使用的氧化剂与还原剂等系通用型商品,容易获得,运输和储存安全,其反应产物清洁无污染,对储层无伤害,该设备采用测控仪器对压力过程精确控制,对井下压裂效果好,这种设备值得采用和推广。
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公开(公告)号:CN104121004A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410337316.X
申请日:2014-07-15
Applicant: 中北大学
Inventor: 崔春生 , 马铁华 , 祖静 , 裴东兴 , 范锦彪 , 姚舜才 , 刘帅 , 张红艳 , 李新娥 , 靳鸿 , 徐鹏 , 沈大伟 , 张瑜 , 梁志剑 , 杜红棉 , 谢锐 , 丁永红
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明的采用地面爆燃气体进行储层改造的方法属油气储层压裂改造技术领域,该方法采用高能气流驱动支撑剂导入井下压裂地层的设备实现,此设备由高能气体喷发机构、射流机构、高能气体射流混合机构、测控仪器和导引管道组合而成,测控仪器控制高能气体喷发机构点火喷发高能气体、射流机构喷射射流、并使两者在混合机构中生成混合压裂介质进入井下导引管道到达目标岩层对准射孔孔眼喷射,使目标岩层产生3条以上裂缝并使支撑剂进入裂缝形成支撑,利于油气开采和生产;本方法不依赖水资源、对储层无污染,在地面精确操作控制,压裂规模不受限制,为储层改造提供了一种新理念,使用压裂地层设备运行可靠效果好,这种方法及设备值得采用和推广。
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公开(公告)号:CN104121005B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410337804.0
申请日:2014-07-15
Applicant: 中北大学
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明的高能气流驱动支撑剂导入井下压裂地层的设备属油气储层压裂改造技术领域,该设备由高能气体喷发机构、射流机构、高能气体射流混合机构、测控仪器和导引管道组合而成,测控仪器控制高能气体喷发机构点火喷发高能气体、射流机构喷射射流、并控制两者在混合机构中生成混合压裂介质进入井下导引管道到达目标岩层的射孔孔眼喷射,使目标岩层产生3条以上裂缝并使支撑剂进入裂缝形成支撑,利于油气的开采和生产;该设备运行可靠,采用气体压裂,不依赖水资源,压裂规模不受限制,使用的高能气体的燃料系通用商品,容易获得,运输储存安全,其反应产物无污染,对储层无伤害,这种设备采用测控仪器对压力过程精确控制,压裂效果好,值得采用。
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