一种基于光谱指纹的海水硝酸盐测量方法

    公开(公告)号:CN115901657A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211589556.X

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明提出一种基于光谱指纹的海水硝酸盐测量方法包括以下步骤:步骤一、配制人工海水溶液并构建所述人工海水溶液的光谱指纹S1;步骤二、构建有机物‑人工海水溶液的光谱指纹S2和硝酸盐‑人工海水溶液的光谱指纹S3、S4、S5;步骤三、建立光谱重构方程;步骤四、建立硝酸盐浓度C的多元回归方程;步骤五、根据海水水样的吸收光谱代入到所述步骤三中的光谱重构方程中得到拟合参数,最后将拟合参数代入到所述步骤四中的多元回归方程中即得所述海水水样的硝酸盐浓度。有效抑制海水中离子、有机物等光谱对硝酸盐光谱的干扰,提升高盐度水样中硝酸盐测量精度,提升光谱法分析仪器的海洋环境适应性,实现快速标定,提升光谱模型迁移能力。

    用于海水硝酸盐分析仪的二阶导数光谱的温度补偿方法

    公开(公告)号:CN115824990A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211609303.4

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种用于海水硝酸盐分析仪的二阶导数光谱的温度补偿方法,考虑了海水中氯、溴等高浓度离子光谱温度变化时对硝酸盐测量的干扰因素,在测量海水水样光谱时,仅需测量当前水样温度T,带入海水二阶导数光谱的补偿公式后可获得标准海水在此温度下的二阶导数光谱结构,作为温度补偿。在实际水样的二阶导数光谱中扣除标准海水二阶导数光谱数据,可实现海水中高浓度离子光谱温度补偿与的分离扣除,抑制海水中离子光谱对硝酸盐光谱影响,提升硝酸盐测量精度,适用于海水硝酸盐的光谱法快速在线分析。

    一种基于CAN总线的多通道海水营养盐检测仪控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN109905307B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201910170426.4

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于CAN总线的多通道海水营养盐检测仪控制系统及控制方法,所述的控制系统包括控制节点和参数采集节点,其中控制节点包括内置微控制器的单片机最小系统模块,与上述微控制器电连接的过滤泵驱动模块、浮球液位开关、数据存储模块、CAN通信模块和上位机通信模块,控制节点内的电源管理模块为控制节点供电。本发明所公开的控制系统,以同时准确测量五项营养盐参数浓度为目标,把整个系统分为控制节点和参数采集节点,将一个大的功能分解为各个子功能分别予以实现;硬件设计采取模块化设计思路,由各模块组合起来实现既定目标,不但使控制系统的体积小,集成度和自动化程度高,还方便后续的功能添加及系统升级。

    水体中微塑料的分离浮选设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN111392803A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010380969.1

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明提供一种水体中微塑料的分离浮选设备及其使用方法,用于解决现有技术水体中的微塑料在与水体分离时不彻底且分离后收集困难的问题。包括浮选机构、收集机构和样品杯,反应容器内装有含微塑料的试样水体,气囊位于反应容器内且位于水面线以下,气囊的与进气组件连通,收集机构位于反应容器的正上方,向反应容器的试样水体内加入浮选剂,使得微塑料上浮到水面上,当微塑料全部上浮后,进气组件向气囊充气使水面上升,且上升到出料口高度一致时停止充气,此时直线驱动件能够驱动刮板向出料口处往返移动,将水面上的微塑料刮向出料口,样品杯位于出料口的下方,使得水面漂浮的微塑料被刮板挂到了样品杯内,实现微塑料与试样水体的分离并收集。

    海水微塑料快速自动检测设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN111175198A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010122284.7

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明提供一种海水微塑料快速自动检测设备及其使用方法,用于解决现有技术中海水微塑料检测过程复杂和检测时间较长的问题,包括容纳室、过滤组件、支撑装置、海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元,升降组件安装在容纳室下部,升降组件可以提升旋转组件上下移动,过滤组件安装在托盘上,过滤盒的底部与水平管道的一端连通,水平管道另一端与空心轴的内孔连通,空心轴的下端与静管通过旋转接头连通,形成过滤盒到静管的通道,随着托盘的转动,海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元依次运动到过滤盒上方,并完成以上四个自动化检测步骤,从而有效解决了海水微塑料检测过程复杂和检测时间较长的问题。

    一种基于正交锁相放大技术的海水盐度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN110320244A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910690652.5

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于正交锁相放大技术的海水盐度测量系统及方法,该系统包括恒温水槽,恒温水槽内设置电导池、螺旋盘管、搅拌器和恒温装置,电导池、搅拌器和恒温装置均与检测控制装置连接,检测控制装置还连接多通阀、蠕动泵和电脑终端,多通阀为三进一出多通阀,进路分别连接超纯水储罐、样品海水储罐和标准海水储罐,出路通过蠕动泵、螺旋盘管连接电导池的入口;电导池中设置两个电流电极和两个电压电极,电流电极为纳米级载铂的复合氧化物电极;电压电极为银/氯化银参比电极;检测控制装置内采用数字正交锁相放大技术,锁相模块由FPGA通过数字编程实现。本发明所公开的方法操作方便快捷,测试效率高,具有较高性能指标。

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