一种初期海洋生物污损监测评价方法

    公开(公告)号:CN107192680A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710253848.9

    申请日:2017-04-18

    CPC classification number: G01N21/314 G01N21/33 G01N2021/3155

    Abstract: 本发明属于监测技术领域,公开了一种初期海洋生物污损监测评价方法,基于生物膜对不同波长光线的阻碍和散射作用,借鉴朗伯比尔定律(Beer‑Lambert Law)能够测定物质浓度的基本原理,采用紫外可见分光光度法测定不同时期被附着材料的吸光度曲线,通过透光率峰值(或者曲线积分)对生物附着试样的生物量(或者生物覆盖率、叶绿素a含量等)建立标准工作曲线,再通过被测试样的吸光度数据进行计算分析,从而完成对玻璃等透明材质的生物附着情况的监测和评价,为透明材料的防生物附着性能的评价提供依据,有助于新型耐生物污损材料的开发,最终有效避免生物附着和污损造成的损失及危害。

    一种高精度吸光度检测装置

    公开(公告)号:CN105115913B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510383761.4

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种高精度吸光度检测装置,包括盖板、检测室和进液室;在所述盖板上设置有排气孔和透气膜,在所述检测室中开设有上下贯穿的空腔,通过将所述空腔设计成表面光滑的圆柱孔,这样即便有气泡进入到所述空腔,也可以顺利地上浮通过盖板上的排气孔排出。在检测室的相对两个侧面上对应开设有光源接口和检测接口,通过将光源接口和检测接口同轴设计在检测室偏下方的位置处,此处气泡不易存在,由此可有效减少气泡对吸光度检测的影响。在进液室中设置过滤膜和倾斜向上的进液口及透气膜,由此可以减少气泡进入检测室的可能性。此外,通过在检测室上增设感温元件,从而可以有效反馈待测样品的温度,以用于修正,继而实现吸光度检测精度的提高。

    一种海水中有机污染物富集装置及富集方法

    公开(公告)号:CN103674675B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201310317884.9

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种海水中有机污染物富集装置及富集方法,包括涡旋单元,在涡旋单元的上方设置有承载平台,在承载平台上设置有介质仓、样品仓、电磁支架、回转臂和电磁单元;在所述电磁支架上设置有第一电机和第一传动机构,第一电机通过第一传动机构带动回转臂上下运动;在所述回转臂上设置有第二电机和第二传动机构,第二电机通过第二传动机构带动电磁单元水平移动。本发明的富集装置,可实现目标污染物的萃取分离和富集整个过程的全自动化,特别适合大体积水样中各类痕量有机污染物的萃取富集,显著提高了前处理的效率,排除了人工操作的误差,同时使得实验人员接触目标污染物和有机溶剂的机会大大减小,进而使得前处理过程的安全性更高。

    一种高精度吸光度检测装置

    公开(公告)号:CN105115913A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510383761.4

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种高精度吸光度检测装置,包括盖板、检测室和进液室;在所述盖板上设置有排气孔和透气膜,在所述检测室中开设有上下贯穿的空腔,通过将所述空腔设计成表面光滑的圆柱孔,这样即便有气泡进入到所述空腔,也可以顺利地上浮通过盖板上的排气孔排出。在检测室的相对两个侧面上对应开设有光源接口和检测接口,通过将光源接口和检测接口同轴设计在检测室偏下方的位置处,此处气泡不易存在,由此可有效减少气泡对吸光度检测的影响。在进液室中设置过滤膜和倾斜向上的进液口及透气膜,由此可以减少气泡进入检测室的可能性。此外,通过在检测室上增设感温元件,从而可以有效反馈待测样品的温度,以用于修正,继而实现吸光度检测精度的提高。

    用于检测海水pH值的微光信号检测装置

    公开(公告)号:CN103698287B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310702868.1

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测海水PH值的微光信号检测装置,设置有用于流通海水样品和指示剂的流路系统、用于对流路系统中的海水样品或者海水样品与指示剂的混合溶液进行光照检测的光路检测系统以及对光路检测系统输出的检测信号进行接收并完成海水样品PH值计算的主控系统。本发明针对海水PH值这一专用领域设计微光信号检测装置,采用精密的光路检测系统和体积小巧的流路系统,实现采集微光信号到控制水样混合分配控制的全自动化过程的操作,不仅避免了各种实验室PH检测仪器笨拙复杂的人工操作,节省了精力和成本,而且,形成的专业优势和高性能设备能够确保信息采集、处理和控制更加系统、高效。

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