摘要
本发明涉及一种等效真空和超低温耦合下月壤微量水精准探测试验方法,属于地外天体采样探测技术领域。针对现有地球环境下月壤微量水检测技术受水蒸气干扰技术瓶颈,解决步骤包括:将月壤置于核磁探头内样品舱中;采用液氮制冷调节样品舱温度,模拟月球超低温环境;调节样品舱湿度条件,采集不同湿度下月壤核磁信号量;建立不同湿度与核磁信号增量关系曲线;当信号量出现差异,以稳态条件下单位湿度的核磁信号为基准扣除环境湿度引起的信号增量,获得等效真空环境下核磁信号数据;反演等效真空下的信号量得到月壤水含量。与现有技术相比,本发明解决了地外样品地球环境检测中的关键技术难题,为月球水资源探测、采样返回样品分析提供了重要手段。
技术关键词
微量水
液氮制冷
地外天体采样探测技术
超低温环境
真空
信号
低场核磁共振设备
月球
水资源探测
可控湿度
湿度调节器
温控算法
基准
分层
稳态
曲线斜率
系统为您推荐了相关专利信息
换流变压器
故障预测方法
振动传感器
故障预测模型
电流传感器
LED模组光源
复合电路板
LED光源组件
散热组件
LED芯片
红外焦平面器件
读出电路
高密度
真空压强
低温底充胶
参数设计方法
混合磁轴承
转子铁心
定子铁心
永磁体
背景噪声抑制方法
优化光学系统
氮气
辐射源
分析方法