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公开(公告)号:CN117148446B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310798147.9
申请日:2023-06-30
Applicant: 同济大学 , 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 , 磐索地勘科技(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于井下式静探装置的声速测试方法,包括如下步骤:步骤1:将钻头、钻杆、探杆、声波发射器、两个声波接收器和井下静探驱动机构进行组装;步骤2:在随钻过程中,井下静探驱动机构同步驱动探头相对于钻杆远离而向下钻入目标地质层内;步骤3:探头钻入指定深度而到达地质层某一深度层,计算得到当前深度层的平均纵波声速;步骤4:继续驱动钻杆向下掘进目标地质层,井下静探驱动机构驱动探头到达下一深度层后,跳转至执行步骤3,直至测量出所有目标地质层上各层的平均纵波速度。本发明可以随着钻探深度的增加,逐层测量目标地质层的声速变化情况,提高对目标地质层的声速测量精度,并且避免了声波因长距离传播而造成的衰减。
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公开(公告)号:CN117148446A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310798147.9
申请日:2023-06-30
Applicant: 同济大学 , 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 , 磐索地勘科技(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于井下式静探装置的声速测试方法,包括如下步骤:步骤1:将钻头、钻杆、探杆、声波发射器、两个声波接收器和井下静探驱动机构进行组装;步骤2:在随钻过程中,井下静探驱动机构同步驱动探头相对于钻杆远离而向下钻入目标地质层内;步骤3:探头钻入指定深度而到达地质层某一深度层,计算得到当前深度层的平均纵波声速;步骤4:继续驱动钻杆向下掘进目标地质层,井下静探驱动机构驱动探头到达下一深度层后,跳转至执行步骤3,直至测量出所有目标地质层上各层的平均纵波速度。本发明可以随着钻探深度的增加,逐层测量目标地质层的声速变化情况,提高对目标地质层的声速测量精度,并且避免了声波因长距离传播而造成的衰减。
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公开(公告)号:CN220151344U
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202321705345.8
申请日:2023-06-30
Applicant: 同济大学 , 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 , 磐索地勘科技(广州)有限公司
Abstract: 本实用新型公开一种用于声速测试的井下式静探装置,包括钻头、钻杆、探杆、井下静探驱动机构,钻杆为带有通孔的柱体结构,钻杆内还设置有环形腔体,钻杆的下端固定连接钻头,钻头环绕通孔设置,井下静探驱动机构穿过所述通孔并与探杆固定连接,探杆的一端与井下静探驱动机构固定连接,另一端位于通孔外部并且设置有探头,探头用于将探杆贯入目标地质层内,井下静探驱动机构用于驱动探杆前进或后退,钻杆的环形腔体内安装有一声波发射器,探杆远离通孔的一端上设置有第一声波接收器和第二声波接收器,第一声波接收器和第二声波接收器间隔设置并两者之间的间隔距离保持固定。本实用新型提高了对目标地质层的声速测量精确性。
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公开(公告)号:CN119098371A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411237329.X
申请日:2024-09-05
Applicant: 中国地质调查局海口海洋地质调查中心
Abstract: 本发明提供了一种基于β‑CD修饰石墨烯量子点的分子印迹传感器及其制备方法与应用,属于电化学技术领域。制备方法包括以下步骤:以柠檬酸为碳源,通过热解法制备石墨烯量子点;将石墨烯量子点、β‑环糊精与水混合均匀后,得到GQDs/β‑CD复合材料分散液;将GQDs/β‑CD复合材料分散液滴涂到电极表面,得到GQDs/β‑CD修饰电极;将GQDs/β‑CD修饰电极置于聚膜溶液中进行电聚合,得到MIPs/(GQDs/β‑CD)修饰电极,之后进行洗脱除去印记分子,得到所述分子印迹传感器。本发明提供的分子印迹传感器对D‑carnitine的选择性高、检出限低,具有优异的检测性能和较高的稳定性。
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公开(公告)号:CN118330185B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410640464.2
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 , 海口海关技术中心
Abstract: 本发明公开了一种多探头的土壤检测装置,包括底板、顶板、螺旋钻头和探头组件,所述底板上还垂直固定有支撑杆的一端,所述支撑杆的另一端固定在顶板上,所述顶板上左右对称固定有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的输出端固定有活动板,所述活动板滑动连接在支撑杆上。该多探头的土壤检测装置,采用钻孔机构,可以实现检测地的开孔作用,从而方便对深层土壤进行检测,无需对土壤进行取样,直接就地检测,可以极大保证检测数据的准确性,且配合配重块对活动板产生的锤击作用,可以在钻孔时,使螺旋钻头对土壤产生一定的冲击力,从而方便钻孔的进行,再配合联动的探头自动插接和收纳机构,可以保证检测的正常进行,提高土壤检测的便捷性。
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公开(公告)号:CN116793314A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310621285.X
申请日:2023-05-30
Applicant: 中国地质调查局海口海洋地质调查中心
Abstract: 本发明的目的是提供一种海洋探测系统及其探测装置,设备工作时,首先通过控制器控制收取电机的转动,进而带动收取辊的转动,进而实现连接绳带动监测探头的移动,通过深度传感器对下降的深度进行检测,检测后的数据通过数据线传输至所述控制器上,达到规定深度时收取电机停止工作,进而实现对不同深度的水文数据进行检测,然后通过控制器控制高压水泵一和高压水泵二的工作,进而通过高压喷头对监测探头上的杂质进行冲洗,然后控制清洁电机的转动,进而带动清洁齿轮二的转动,进而带动清洁套的转动,进而通过清洁刷对监测探头进行二次清洗,最终实现对监测探头上的杂质进行去除,保证了水质监测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN116620962A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310381072.4
申请日:2023-04-11
Applicant: 中国地质调查局海口海洋地质调查中心
Abstract: 本发明属于海洋测深仪技术领域,具体为一种海洋测深仪收放装置及其收放方法,现有的收放装置通常是将测深仪与绳索固定,通过人工手动驱动将其投放至海洋中进行测量工作,而当投放距离较远时操作显得费时费力,降低了测量的效率;包括安装板,所述安装板上对称固定安装有支撑板,支撑板上固定安装有驱动电机,驱动电机与收动连控组件连接设置,所述收动连控组件包括设置于驱动电机输出端上的驱动皮带轮,驱动皮带轮通过传送带与收动皮带轮连接设置,收动皮带轮上安装有驱动转轴,通过收动连控组件使得绳索可以将测深仪放置海里进行测量深度的工作,直接通过电机控制绳索的收放,避免了人工手动操作,省时省力,从而提高了测量的效率。
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公开(公告)号:CN119098371B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411237329.X
申请日:2024-09-05
Applicant: 中国地质调查局海口海洋地质调查中心
Abstract: 本发明提供了一种基于β‑CD修饰石墨烯量子点的分子印迹传感器及其制备方法与应用,属于电化学技术领域。制备方法包括以下步骤:以柠檬酸为碳源,通过热解法制备石墨烯量子点;将石墨烯量子点、β‑环糊精与水混合均匀后,得到GQDs/β‑CD复合材料分散液;将GQDs/β‑CD复合材料分散液滴涂到电极表面,得到GQDs/β‑CD修饰电极;将GQDs/β‑CD修饰电极置于聚膜溶液中进行电聚合,得到MIPs/(GQDs/β‑CD)修饰电极,之后进行洗脱除去印记分子,得到所述分子印迹传感器。本发明提供的分子印迹传感器对D‑carnitine的选择性高、检出限低,具有优异的检测性能和较高的稳定性。
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公开(公告)号:CN119619464A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510067175.2
申请日:2025-01-16
Applicant: 中国地质调查局海口海洋地质调查中心 , 海口海关技术中心
Abstract: 本发明公开了一种土壤采样检测一体装置,涉及土壤检测技术领域,包括机架和移动组件,所述机架的一侧设置有取样组件,所述移动组件设置于取样组件的一端,所述移动组件包括滚轮、导向架、滑杆、复位弹簧、第一单向轴承、安装座和收集筒,所述取样组件的一端设置有滚轮,且滚轮的一侧滑动连接有导向架。本发明当电机带动螺杆转动,使得移动座上移时,还会带动滚轮在导向架的外侧滚动,且当滚轮移动至导向架的顶部后,复位弹簧便会在机架的限位下推动导向架使其右移,并通过滑杆来对移动后的位置进行限定,因此在采样后,能够自动使安装座水平移动,并将取样筒移至收集筒下方,从而方便对取样筒内部的样品进行转移操作。
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公开(公告)号:CN118565896A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410887374.3
申请日:2024-07-03
Applicant: 中国地质调查局海口海洋地质调查中心
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明涉及海洋取样设备技术领域,公开了一种海洋深水钻探取样装置,包括外壳机构,所述外壳机构上安装有密封罩;所述外壳机构包括底板,所述底板的中部穿插安装有限位环体;所述外壳机构的两端安装有移动机构;所述密封罩的内部安装有取样机构,所述取样机构包括第一取样筒,所述第一取样筒的外周固定安装有多组倾斜板,所述倾斜板的一端转动安装有刮板,所述倾斜板的上端固定安装有送料板,所述送料板搭接安装在所述限位环体上,在对表层沉积物进行采样时,采用定点采样和移动采样的两种方式进行工作,可针对复杂地形进行表面采样,即使下落区域不对也能及时纠正,解决了现有相关技术的缺失,使用效果好。
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