油页岩热解反应跟踪仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN104198381B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410479730.4

    申请日:2014-09-18

    Abstract: 本发明提供了一种油页岩热解反应跟踪仪及其使用方法,其中,该跟踪仪包括:热解装置,用于为放置在热解装置中的油页岩样品提供热解环境,在热解装置上设置有一激光透射窗;激光发射器,设置于热解装置的外侧,用于发出激光信号,且激光信号通过激光透射窗照射在油页岩样品上;信号接收装置,通过导线与油页岩样品相连,用于接收热解环境中的油页岩样品在激光照射下所产生的电信号,其中,电信号用于分析油页岩样品的热解特性。本发明解决了现有技术中以热解质量损失曲线及微商质量损失曲线研究油页岩的热解特性而导致的研究过程繁琐的技术问题,通过将光伏效应应用到热解特性的分析中,达到了降低研究分析的复杂度的技术效果。

    利用太赫兹时域光谱技术检测晶体生长环境的方法及系统

    公开(公告)号:CN104007075B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410230920.2

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 本发明实施例提供了一种利用太赫兹时域光谱技术检测晶体生长环境的系统及方法。所述方法包括:选择晶体样品;利用太赫兹时域光谱系统对氮气进行测试,获得太赫兹波时域波形作为参考信号;将晶体样品放置在夹持台上,通过移动三维样品台的位置,改变光斑在晶体样品上的位置,当太赫兹波垂直入射在晶体样品的中心位置时,得到太赫兹波时域波形,作为晶体样品的测试信号;对参考信号和测试信号进行傅立叶变换,生成参考信号和测试信号的太赫兹频域信息;根据参考信号和测试信号的太赫兹频域信息,得到晶体样品的吸收系数,进一步生成晶体样品的吸收图;比较晶体样品的吸收图中的峰值大小及峰位的不同,辨别晶体样品的生长环境。

    一种基于3D打印制作可燃冰笼状结构模型的方法

    公开(公告)号:CN105719336A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610012274.1

    申请日:2016-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印制作可燃冰笼状结构模型的方法,包括以下步骤:步骤1)使用计算机辅助设计软件设计可燃冰笼状结构模型;步骤2)检查设计的模型是否满足3D打印模型设计原则,若不满足,则重复步骤1)和步骤2)的操作,若满足,进行步骤3);步骤3)模型输入计算机,进行切片处理,并保存为STL格式;步骤4)选择打印参数,3D打印机根据STL文件对模型进行打印;步骤5)模型后期处理。本发明克服了采用传统球棍法拼接分子模型的结构稳定性不好的缺陷,适应多样复杂可燃冰笼状结构模型的快速制作要求,并保证模型设计过程的错误不影响打印结果,实现在节约时间和经济成本的基础上正确、快速制作复杂可燃冰笼状结构模型。

    油页岩含油率检测的光反射差装置和方法

    公开(公告)号:CN105717049A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610043955.4

    申请日:2016-01-22

    CPC classification number: G01N21/21

    Abstract: 本发明提供一种光反射差法检测油页岩含油率的装置,包括入射光路、位移平台、样品池、出射光路、信号放大装置,数据采集和处理系统和基座,所述入射光路包括激光器、起偏器、光弹调制器和移相器,所述样品池固定在位移平台上,所述出射光路包括检偏器、光阑和光电信号转换器,所述激光器、起偏器、光弹调制器、移相器、位移平台、检偏器、光阑、光电信号转换器、信号放大装置和数据采集和处理系统固定在水平放置的基座上,光电信号转换器为光电二极管,信号放大装置为锁相放大器,本发明的装置结构简单,易于操作,大大提高信噪比,可以对油页岩含油率进行快速精准测量。

    一种3D打印岩石孔隙结构模型的装置和方法

    公开(公告)号:CN105479756A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610012254.4

    申请日:2016-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印岩石孔隙结构模型的装置和方法,方法包括以下步骤:CAD建模并转换为STL格式,对模型分层处理,根据所述打印数据信息控制打印机,使打印平台及液体池保持相对静止沿L轴方向移动完成一层的打印,控制Z轴方向位移驱动装置使打印平台在Z轴移动,重复一层的打印直至完成打印完成;装置包括:两个激光器组光斑聚焦装置和透镜组合、以及液体池、打印平台及其二维位移驱动装置,本发明实现了精确打印岩石孔隙模型,快速制作模型,在保证孔隙模型准确的前提下降低模型制作的时间和经济成本,并改进了打印设备,进一步提高了打印精度。

    基于斜入射光反射差方法的CT装置和方法

    公开(公告)号:CN105424607A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510982145.0

    申请日:2015-12-25

    Inventor: 赵昆 王金 詹洪磊

    CPC classification number: G01N21/21 G01B11/24

    Abstract: 本发明提供一种基于斜入射光反射差方法的CT装置和方法,包括壳体、入射光路、样品台、出射光路、信号放大装置、数据采集和处理系统和去材料装置,所述入射光路、样品台、出射光路、信号放大装置、数据采集和处理系统和去材料装置固定在壳体上,所述入射光路包括激光器、起偏器、光弹调制器和移相器,所述出射光路包括检偏器和光电信号转换器,所述光电信号转换器通过信号放大装置连接到所述数据采集和处理系统;所述入射光路中还包括设置于移相器和样品台之间的聚焦装置,本发明的装置结构简单,易于操作,可以对岩心三维结构进行快速精准测量。

    一种利用太赫兹时域光谱测定材料孔隙结构的方法

    公开(公告)号:CN103969167B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410204757.2

    申请日:2014-05-15

    Abstract: 本发明提供了一种利用太赫兹时域光谱测定材料孔隙结构的方法,包括:步骤1,选择样品材料,并制备两组标准样品;步骤2,利用太赫兹时域光谱装置分别对两组标准样品进行检测,生成两组标准样品的太赫兹时域光谱信号;步骤3,根据太赫兹时域光谱信号,分别生成第一组标准样品的太赫兹波振幅与颗粒大小的对应关系,以及第二组标准样品的太赫兹波振幅与孔隙率的对应关系;步骤4,根据两组对应关系,建立标准太赫兹时域光谱数据库;步骤5,测得待测样品的太赫兹时域光谱信号,将待测样品的太赫兹时域光谱信号与标准太赫兹时域光谱数据库进行比对,分析得到待测样品的孔隙率或颗粒大小。本发明操作简单、检测快速,数据处理过程简单,重复性好。

    适用于太赫兹光谱直接测量的水合物反应釜

    公开(公告)号:CN103245540B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310163948.4

    申请日:2013-05-07

    Abstract: 本发明为一种适用于太赫兹光谱直接测量的水合物反应釜,该反应釜包括一冷却壳体,冷却壳体由外壳和在该外壳中横向设置的一贯通的管道构成;管道的外壁与外壳之间形成容纳冷却介质的密封腔体;在管道中轴向固定设有间隔设置的第一石英窗和第二石英窗,且石英窗与管道内壁密封固定连接;第一石英窗与第二石英窗之间形成水合物生成空间;水合物生成空间密封连通于供气管和供水管;反应釜还包括有监测水合物生成空间内压力和温度的压力感应元件和温度感应元件。该反应釜集水合物生产和测量于一体,水合物在反应釜中生成后能够直接在太赫兹光路中测量,省去了在低温室中取出、压片的步骤,节省了时间和成本,且避免了水合物样品被干扰的可能。

    水平井流体流动参数的光谱测量装置

    公开(公告)号:CN103147744B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310068209.7

    申请日:2013-03-05

    Inventor: 赵昆 金武军

    Abstract: 本发明提出一种水平井流体流动参数的光谱测量装置,该水平井流体流动参数的光谱测量装置包括:设置在所述油管的管壁上的第一透明窗口和第二透明窗口、太赫兹波产生器、半反半透镜、第一反射镜、第一太赫兹探测器和第二太赫兹探测器、以及太赫兹分析装置。本发明可以同时实现水平井持率和流速测量,从而对水平井各层段的产液剖面实现在线监测,具有测量速度快,结果精确可靠的特点。

    一种岩石各向异性检测系统

    公开(公告)号:CN104459084A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410718011.3

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种岩石各向异性检测系统,岩石各向异性检测系统包括:反应釜、激光器、干涉仪、示波器及控制单元;反应釜用于模拟岩石地层环境;激光器设置于反应釜外,用于发射激光至待测岩石,激发待测岩石产生超声波;干涉仪设置于反应釜外,用于检测超声波;示波器与干涉仪相连;控制单元连接反应釜,用于控制反应釜内部环境。本发明能够模拟钻井过程中岩石所处的高温环境,易于操作,同时能够降低检测成本。

Patent Agency Ranking