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公开(公告)号:CN113009550A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110218975.1
申请日:2021-02-26
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于海水放射性检测技术领域,特别涉及海水放射性核素能量谱的滤波方法。一种海水放射性核素能量谱的滤波方法,包括以下步骤:(1)遍历能谱的第三个通道至倒数第三个通道;(2)对所有通道能谱数据进行五点平滑整理;(3)计算变换系数;(4)重新遍历所有能谱通道;(5)计算所有通道的变换信号值。本发明提供的海水放射性核素能量谱的滤波方法,对现场检测到的放射性能谱进行滤波处理,能够提高信噪比,以及自动过滤掉一些明显的假峰,提高能谱计算准确度。
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公开(公告)号:CN112903626A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110096748.6
申请日:2021-01-25
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/359 , G01N1/28 , G01N1/34 , G01N1/44
Abstract: 本发明提出了一种反射光谱法测定土壤/沉积物中元素形态的建模方法及测定方法。本发明包括:1)取土壤或沉积物样品;2)利用化学方法逐步分离并测定待测元素的N种形态的含量,获得去除了相应元素形态的残渣样品,N为自然数,N≥1;3)取去除了M种元素形态的残渣样品,以去除了M+1种元素形态的残渣样品为参照样,测定反射光谱,得第M+1种元素形态的反射光谱,M为非负整数,M+1≤N;4)利用遗传算法提取特征光谱,通过最小二乘回归建立光谱模型。本发明直接获得了元素形态的反射光谱,操作简单,不需要相应元素形态的纯净样品,也不需要消耗大量的化学试剂,最大限度地排除了添加物质对反射光谱的影响,可以速测元素形态含量。
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公开(公告)号:CN112461770A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011288620.1
申请日:2020-11-17
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于获取光谱仪性能的方法,评价光谱仪的数据采集和分析能力,根据评价结果选择合适的光谱仪。具体的,检测样品属性的实际值,通过光谱仪采集样品的光谱数据,建立样品属性的光谱模型,根据光谱模型的光谱值得到样品属性的预测值,建立预测值分布图,根据分布图建立分布函数,计算出分布函数能够被不同光谱仪测定的最大值、最小值、分辨率及误差,作为选择光谱仪的系列计算指标。本发明为选择不同光谱仪进行有效科学研究提供了直接参考。利用本发明可以列举出不同光谱仪对应的光谱分析技术指标,根据研究需求,选择满足要求的低成本光谱仪,用于科研和生产,实现既定目标的同时能够节约成本。
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公开(公告)号:CN111666532A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010405933.4
申请日:2020-05-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G06F17/15
Abstract: 本发明属于海水检测技术领域,涉及一种海水放射性核素峰重叠的分峰计算方法,该包括以下步骤:(1)分别对两个放射性核素的峰,建立各自的拟合函数;(2)确定两个峰发生重叠交叉的重叠通道;(3)从左至右,分别计算两个峰在各自拟合曲线范围内的面积Y1、Y2;(4)计算第二个峰的左边界到重叠通道之间区域在其拟合曲线范围内的面积Y′2;(5)计算第一个峰的右边界到重叠峰通道之间区域在其拟合曲线范围内的面积Y′1;(6)Y1-Y′2作为第一个峰分峰计算的结果;Y2-Y′1作为第二个峰分峰计算的结果。本发明的方法不受累积时间及海洋环境干扰的限制,能够识别出两个海水放射性核素能谱发生重叠的峰,所各自的核素能量,可以提高计算的准确度。
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公开(公告)号:CN111580148A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010302918.7
申请日:2020-04-17
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于海水检测技术领域,涉及一种海水放射性核素干扰频率的判断方法。该方法包括以下步骤:(1)根据放射性检测仪器采集的能量信号进行傅里叶变换,生成功率谱;(2)设定基频段,针对放射性检测仪器所对应的频谱数据,遍历所述的基频段的每个频率点;(3)对于基频段中每一个存在能量的频率H,依次判断该频率所对应的2倍频处、3倍频处是否有能量存在,如果存在,则判定频率H为放射性核素的干扰频率。本发明的海水放射性核素干扰频率的判断方法不受累积时间的限制,也不受海洋环境干扰的限制,能够识别出海水放射性核素的干扰频率,可以提高计算的准确度。
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公开(公告)号:CN110286094A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910650670.0
申请日:2019-07-18
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于聚类分析的光谱模型转移方法,包括以下步骤:(1)样品分类,采用密度聚类算法,按照样品光谱间的密度距离,对样品进行聚类分析,从而对样品进行分类;(2)光谱建模,根据聚类分析结果,针对同类样品分别建立光谱模型;(3)自动模型转移,对于待测样品,采集其光谱,根据步骤(1)的方法对其进行聚类分析,判定其所属类别,从而确定所属的光谱模型;按照样品所属的光谱模型,进行样品速测,自动完成模型转移。本发明所公开的方法可以快速高效完成光谱模型转移,能够用于仪器自动校准,真正实现样品速测,并保证测量准确性。
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公开(公告)号:CN108333617B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201810030012.7
申请日:2018-01-12
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01T1/167
Abstract: 本发明公开了一种海水中放射性物质检测的快速寻峰方法,包括如下步骤:采集放射性传感器所有通道累计三小时的数据;对每个数据值进行处理,过滤掉干扰数据;根据设定核素的峰可能存在范围内的所有数据点对应的区间,对该范围内所有的数据点进行排序,选择其中数值最大的数据点,作为预设峰值;查找预设峰值左右两边数值最近的低谷点,计算得到边界位置;分别判断左右两边数据点的单调性,判断寻峰的正确性,如果峰值左右两边都为真峰,寻峰结束,如果任意一边为假峰,则没有找到该放射性核素的峰,寻峰结束。本发明所公开的寻峰方法可以快速准确地找到核素分布的区间范围,提高海水中放射性物质测量结果的准确性和实时性。
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公开(公告)号:CN105758795B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610219539.5
申请日:2016-04-11
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种海水检测前处理方法,利用多台不同的检测仪器对待测海水进行光照检测,并接收各台检测仪器进行光电转换后输出的电压信号;对所述电压信号进行傅里叶变换,生成功率谱;设定基频段,针对每一台检测仪器所对应的频谱数据,遍历所述的基频段,查找基频段中每一个存在能量的频率点H所对应的连续n个倍频处是否均有能量存在,并且在所述频率点H所对应的宽频和波带内除该频率点H以外还有其它频点存在能量,则判定所述频率点H为干扰频率,所述n为大于1的正整数,且最多为5。在对待测海水中的物质进行检测前,通过执行本发明所提出的海水检测前处理方法,可以准确地检测出干扰频率,提高海水中物质测量结果的准确性和可信度。
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公开(公告)号:CN105203364B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510704959.8
申请日:2015-10-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 褚东志 , 吴丙伟 , 张颖颖 , 范萍萍 , 吴宁 , 孔祥峰 , 张颖 , 曹煊 , 马然 , 张述伟 , 王昭玉 , 吕婧 , 曹璐 , 刘东彦 , 王茜 , 郭翠莲 , 侯广利 , 高杨 , 刘岩 , 张天鹏 , 王小红 , 张丽 , 胡云川
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,包括自动进样系统、样品瓶平移系统、用于对海水样品进行搅拌并采用磁性吸附原理萃取海水样品中的目标有机污染物的搅拌转移系统、驱动搅拌转移系统水平和上下移动的运动系统以及使洗脱溶剂产生涡旋的涡旋系统。本发明的富集装置采用并行处理‑直线布设的结构设计,可实现目标有机污染物从进样到萃取富集整个过程的全自动化,一次处理可生成多个待测样,大大提升了海水样品的前处理效率。此外,采用永磁铁配合薄壁玻璃管的设计方式对磁性萃取介质进行吸附和脱离,有效解决了电磁铁因剩磁导致萃取介质脱离不完全而造成的检测误差问题,有助于提高检测精度。
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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
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/31
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。
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