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公开(公告)号:CN108955995B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201810865937.3
申请日:2018-08-01
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01L9/08
Abstract: 本发明属于海洋环境监测设备技术领域,涉及一种用于检测海水压力的传感器及其制备方法。基于金刚石薄膜的快速响应的海水压力传感器,包括底座、基底、绝缘层、压力敏感层、电极和防护层;所述基底位于底座的顶面,其内部形成有应力腔;所述绝缘层位于基底的顶面;所述压力敏感层位于绝缘层的顶面,为单晶或多晶硼掺杂金刚石材料,或硼掺杂金刚石与碳化硅、或硼掺杂金刚石与石墨材料构成的尺寸、结构、成分完全相同的四块薄膜;所述电极包括四个,分别设置在形成压力敏感层的四块薄膜上;防护层沉积在绝缘层的顶面,并将压力敏感层和电极封装在其内。本发明的海水压力传感器可以避免传感器结构失稳与信号漂移,提高传感器对海水压力响应的灵敏度和稳定性。
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公开(公告)号:CN112669261A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011441713.3
申请日:2020-12-08
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种水体菌落总数的自动计数方法,包括如下步骤:(1)对培养皿菌落图像进行样本采集;(2)手工对采集的图像样本进行菌落实例标注;(3)菌落检测级联网络的构建:采用SSD_MOBILENET_V1_FPN网络作为前端菌落目标检测网络,在前端菌落目标检测网络的输出端后面,级联SVM‑Hog分类器;所采用的SSD_MOBILENET_V1_FPN网络,其中MOBILENET_V1的超参数宽度因子设置为0.25;(4)对构建的菌落检测级联网络进行训练:(5)菌落检测与筛选:(6)检测结果分析与计数。本发明所公开的自动计数方法能够改善传统水体菌落总数计数方法自动化程度较低、计数效率不足的问题,具有计数过程高度自动化、计数效率高、速度快等优点。
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公开(公告)号:CN110204144A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910468760.8
申请日:2019-05-31
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了一种基于硼掺杂金刚石薄膜的污水处理系统及处理方法,该处理系统包括依次通过管道相连的粗细格栅池、曝气池、初沉池、硼掺杂金刚石薄膜预处理池、酸碱调节池、二沉池、膜生物反应器、中空纤维超滤池、硼掺杂金刚石薄膜深度处理池,所述硼掺杂金刚石薄膜预处理池和硼掺杂金刚石薄膜深度处理池采用硼掺杂金刚石薄膜作为阳极,苯发明所公开的系统及方法通过电化学高级氧化法产生羟基自由基和臭氧等氧化剂,分别实现对浓度高、毒性强、高COD污水的高效降解及低浓度、低COD污水的快速绿色降解。
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公开(公告)号:CN110127911A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910468764.6
申请日:2019-05-31
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: C02F9/06 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于金刚石薄膜的饮用水净化系统及净化方法,该净化系统包括依次连接的前置PP棉装置、金刚石截流膜装置、金刚石薄膜净水装置和后端活性炭装置,所述金刚石截流膜装置与电源阴极相连以去除重金属离子,所述金刚石薄膜净水装置与电源阴极和阳极相连,产生臭氧进行水质净化和灭菌,所述金刚石薄膜净水装置的底部通过反冲管路和反冲泵连接金刚石截流膜装置,所述金刚石截流膜装置底部连接废水通道和阀门,所述后端活性炭装置与电源阴极相连以去除残留的臭氧,本发明所公开的净化系统可以有效净化饮用水,提高净化效率和净化效果,并且具有使用寿命长的优点。
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公开(公告)号:CN108827523A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810864753.5
申请日:2018-08-01
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于海洋环境监测仪器技术领域,涉及一种用于检测海水压力的传感器以其制备方法。一种基于金刚石薄膜的海水压力传感器,包括底座、基底、绝缘层、压力敏感层、电极和金属外壳;基底位于底座的顶面,其内部形成有应力腔;绝缘层位于基底的顶面,且位于应力腔的正上方;压力敏感层位于绝缘层的顶面,为单晶或多晶硼掺杂金刚石构成的尺寸、结构、成分完全相同的四块薄膜;电极包括四个,分别设置在形成压力敏感层的四块薄膜上;金属外壳安装在基底的顶面,并将绝缘层、压力敏感层和电极封装在其内,在金属外壳环绕形成的腔体内封装有液压油。本发明的海水压力传感器可以抑制传感器结构失稳与信号漂移,提高传感器对海水压力响应的灵敏度和稳定性。
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公开(公告)号:CN119666948A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411888188.8
申请日:2024-12-20
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明涉及重金属离子检测领域,具体的涉及一种硼掺杂金刚石薄膜重金属离子检测电极及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:选择基底;步骤2:电极制备,获得纳米金粒子修饰后BDD薄膜;步骤3:电极表征与测试;步骤4:微电极结构设计,通过步骤3得到高性能测试电极参数后,利用纳米材料和硼掺杂金刚石薄膜的尺寸优势,得到如上述任一项所述的硼掺杂金刚石薄膜重金属离子检测电极。本技术方案与其他重金属离子检测电极相比,BDD化学性质稳定、电化学窗口宽、性质稳定,适用于多种复杂环境,工作范围宽。
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公开(公告)号:CN119121395A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411256561.8
申请日:2024-09-09
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: C30B29/04 , C30B25/00 , C30B33/04 , C30B31/20 , C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑金刚石复合材料的制备方法,包括如下步骤:采用微波化学气相沉积的方法,在单晶金刚石表面沉积金刚石薄膜,通过切片打磨的方法分别制备上下表面为(100)、(110)或(111)取向的单晶金刚石薄膜;利用微波等离子体技术,通过氢等离子处理单晶金刚石薄膜表面得到具有氢终端表面的单晶金刚石;在高真空环境下,利用钨灯丝产生热电子,施加高电压产生高能电子束;利用偏压技术将高能电子束引向具有氢终端表面的单晶金刚石表面进行轰击,将表面碳原子转变为石墨烯堆叠结构,得到石墨烯‑金刚石复合材料。本发明所公开的方法不额外引入碳源,将金刚石直接作为后续的衬底,避免了石墨烯转移技术带来的破坏。
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公开(公告)号:CN115536110B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211193290.7
申请日:2022-09-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出了一种电化学还原臭氧增效水处理装置及其处理方法。本发明包括直流电源、电解槽、臭氧发生器和循环管路;电解槽包括槽体,槽体的内部设有电解液,电解液中设有多孔圆筒形阳极和同轴套接在多孔圆筒形阳极内部的管式膜阴极,多孔圆筒形阳极与直流电源的正极连接,管式膜阴极与直流电源的负极连接,槽体的内部还设有曝气器;臭氧发生器设置于电解槽的一侧,臭氧发生器通过管道与曝气器连接;循环管路的一端与管式膜阴极连通,循环管路上设有输送泵,循环管路的另一端与槽体连通。本发明的管式膜阴极表面粗糙度高,电化学还原臭氧反应活性高;循环管路提高了传质效率,增大了污染物与·OH的接触效率,提高了氧化降解污染物的效率。
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公开(公告)号:CN113506687B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110788903.0
申请日:2021-07-13
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种能量密度增强型电解液及超级电容器的制备方法,包括如下步骤:采用Hummers法制备氧化石墨烯水溶液,然后将氧化石墨烯水溶液通过水热反应,得到部分还原的氧化石墨烯水溶液;在得到的部分还原的氧化石墨烯水溶液中加入聚乙烯醇,水浴加热搅拌,形成具有以聚乙烯醇为连接点、部分还原的氧化石墨烯为桥的网络结构的混合溶液;在得到的混合溶液中滴入吡咯单体,并加入过硫酸铵,然后利用冻融循环,获得部分还原的氧化石墨烯/聚吡咯复合材料,最后通过搅拌将NaClO4分散在上述材料中,得到电解液。本发明所制得的超级电容器具有很高的能量密度,具有优异的电化学性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112763556A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011427912.9
申请日:2020-12-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种多层膜结构的海洋探测器电极及其制备方法,该电极由下到上依次包括电极衬底、第一层硼掺杂金刚石膜、石墨烯层和第二层硼掺杂金刚石膜。本发明所公开的海洋探测器电极为两层硼掺杂金刚石膜中间夹一层石墨烯层的结构,利用石墨烯层提高电极的电导率,同时缓解金刚石膜的内应力,在金刚石层电化学窗口宽、背景电流低、机械强度高的基础上,利用石墨烯层高载流子浓度和化学稳定性的特点,能够进一步提高海洋探测器电极的灵敏度和稳定性。
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