-
公开(公告)号:CN107505182A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710622100.1
申请日:2017-07-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及一种海水溶解有机碳在线监测技术的水样前处理装置,由进样蠕动泵、管路压力计、过滤滤芯、第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第一流量计、第二流量计、水密接头、螺旋喷淋头、储水罐、紫外灯、臭氧发生器、气体流量计、第五电磁阀、排气口、第六电磁阀组成。本发明专门用于海水溶解有机碳在线分析的水样前处理,它可以解决现有技术存在的过滤效果差、维护时间短等问题。
-
公开(公告)号:CN106680443A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611000542.4
申请日:2016-11-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N33/18
CPC classification number: G01N33/186
Abstract: 本发明属于海洋水质毒性监测技术领域,公开了一种基于双目视觉技术的海洋水质毒性生物监测设备,包括双目摄像机固定架、安装在双目摄像机固定架上的双目摄像机组、贻贝活性观测体系、连接摄像机固定架和贻贝活性观测体系的滑轨、视觉信号处理运算电路、连接双目摄像机组固定架与视觉信号处理运算电路的水密电缆和与视觉信号处理运算电路相连的可以发出指令和输出结果的电脑。本发明结构简单,方便更换贻贝活体;分辨率高,测量精度高;对生物体活性无影响,可靠性高。
-
公开(公告)号:CN112855848B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110119802.4
申请日:2021-01-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种船载设备用多层隔振装置,包括中间阀架板和安装于其上下两表面的上层隔振元件和下层隔振元件,上层隔振元件和下层隔振元件均由数个隔振器构成;隔振器包括底板、钢结构件和橡胶件,橡胶件为倒扣的碗状结构,碗状结构的底部边缘与底板通过固定螺钉连接;钢结构件位于碗状结构内部,钢结构件包括上连接块、下连接块,以及连接于上连接块和下连接块之间的钢丝绳,下连接块与底板之间通过固定螺钉连接,碗状结构的顶部内嵌有金属螺纹件;中间阀架板包括上板、下板以及位于上板和下板之间的菱形筋板。本发明所公开的隔振装置由高静刚度和低动刚度的非线性隔振器与中间阀架板组成,可以满足船载精密仪器多向、宽频实际使用的需要。
-
公开(公告)号:CN112758342B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011601652.2
申请日:2020-12-30
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旋翼无人机自动回收、释放与充电装置及方法,该装置包括固定于多旋翼无人机顶部的收放杆和固定于回收平台上的收放装置;收放杆的杆体上设有充电触点,充电触点外的杆体上套有弹性垫层,弹性垫层上开设与充电触点对应的开孔;收放装置包括与回收平台连接的安装架、网体部分、动力传动部分和控制器;上网体的每个网格的前端角落设置夹持充电头一,下网体的每个网格的后端角落设置夹持充电头二;动力传动部分包括电机、自锁传动装置、主动齿轮、从动齿轮和丝杠螺母。本发明所公开的装置及方法结构简单,夹持和释放动作迅速可靠,对无人机定位精度要求低,在牢固夹持的同时还可为无人机自动充电。
-
公开(公告)号:CN112607026B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011601699.9
申请日:2020-12-30
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旋翼无人机自动回收释放装置及方法,该装置包括固定于多旋翼无人机顶部的收放杆和固定于回收平台上的收放装置;收放杆的杆体上设置弹性垫层一,弹性垫层一区域铺设有压力应变片一;收放装置包括固定底板、固定环、移动环和驱动装置,固定底板底面设置弹性垫层二,弹性垫层二区域设有压力应变片二,固定底板底部圆周通过多根连杆连接固定环,固定环和移动环均具有弧形条幅,且两个弧形条幅方向相反;驱动装置包括安装于固定环上的电机和蜗杆,移动环外圈设置涡轮,涡轮和蜗杆啮合。本发明所公开的装置结构简单,夹持和释放动作迅速可靠,对无人机定位精度要求低,可作为一个模块整体装卸,在作业时间段并可以多次回收释放。
-
公开(公告)号:CN112758342A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011601652.2
申请日:2020-12-30
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旋翼无人机自动回收、释放与充电装置及方法,该装置包括固定于多旋翼无人机顶部的收放杆和固定于回收平台上的收放装置;收放杆的杆体上设有充电触点,充电触点外的杆体上套有弹性垫层,弹性垫层上开设与充电触点对应的开孔;收放装置包括与回收平台连接的安装架、网体部分、动力传动部分和控制器;上网体的每个网格的前端角落设置夹持充电头一,下网体的每个网格的后端角落设置夹持充电头二;动力传动部分包括电机、自锁传动装置、主动齿轮、从动齿轮和丝杠螺母。本发明所公开的装置及方法结构简单,夹持和释放动作迅速可靠,对无人机定位精度要求低,在牢固夹持的同时还可为无人机自动充电。
-
公开(公告)号:CN111442966A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010267990.0
申请日:2020-04-08
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调查技术领域,具体地说,是涉及一种应用于海水有机污染物的原位萃取富集采样装置及方法。一种海水中有机污染物原位萃取富集采样装置,包括样品萃取富集单元、进样单元、排水单元、压力平衡单元、样品洗脱单元、样品转移单元及控制电路板总成;所述进样单元、排水单元、压力平衡单元、样品洗脱单元、及样品转移单元均与所述样品萃取富集单元连接,各单元在所述控制电路板总成的控制下,完成海水中有机污染物的进样、萃取、富集。本发明的装置及方法采用多次进样,提高目标污染物的富集倍数。每次进样后通过搅拌让纳米粒子充分与海水样品接触混合,提高萃取效率,实现有机污染物的水下原位萃取、富集、采样。
-
公开(公告)号:CN111184885A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010091729.X
申请日:2020-02-13
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种作用于海洋生态监测传感器的防附着紫外照射装置,包括上部壳体和下部壳体,下部壳体底部连接水密插头,上部壳体顶部设有石英玻璃罩,石英玻璃罩内安装有紫外LED模块;紫外LED模块包括上下安装的顶模块和侧模块,顶模块包括顶基座、位于顶基座顶部的紫外LED一和位于顶基座底部的电滑环母片一;侧模块包括侧基座、位于侧基座侧面的紫外LED二和分别位于侧基座上下两端的电滑环公片一和电滑环母片二,电滑环公片一与电滑环母片一紧密贴合;上部壳体顶部位于石英玻璃罩内安装有固定盖,固定盖上设置电滑环公片二。本发明所公开的装置体积小,功耗低,可同时给多个紫外LED模块供电,模块数量可调节,照射范围广,维护周期长。
-
公开(公告)号:CN106770212A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611030760.2
申请日:2016-11-22
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
CPC classification number: G01N21/76 , G01N21/01 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明属于应用化学技术领域,公开了一种在线监测海水中溶解性有机碳含量的装置,包括流通池、与流通池开口处连接的水密接头、与流通池上端水密接头相连的第二电磁阀、与流通池下端两个水密接头分别相连的第二蠕动泵和三通阀、与三通阀另一端相连的第一电磁阀、与第一电磁阀相连的第一蠕动泵、设置在流通池内壁的凹面镜、与凹面镜相对设置的第二准直透镜、第一准直透镜、连接第一准直透镜和第二准直透镜的光纤和与第一准直透镜相连的光电倍增管,水密接头与流通池的连接处设有紧固件,第一蠕动泵可以反向运转,凹面镜设置于流通池法兰盖内,法兰盖可拆卸。本发明体积小、能耗低、无污染、操作简单、可靠性强、自动化程度高,满足在线监测的需求。
-
公开(公告)号:CN106770105A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611115447.9
申请日:2016-12-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 吴宁 , 王昭玉 , 曹煊 , 褚东志 , 马海宽 , 张述伟 , 马然 , 吴丙伟 , 孔祥峰 , 张盈盈 , 张颖 , 吕婧 , 郭翠莲 , 史倩 , 张天鹏 , 王小红 , 张丽 , 王茜
Abstract: 本发明涉及一种海水叶绿素a含量的检测装置及其光学装配底座。光学装配底座包括座体,座体上开设有用于容纳荧光接收器件的接收通道和用于容纳光源的发射通道,接收通道具有处于座体的底面且竖直朝下的接收口,发射通道具有处于座体底面且倾斜设置的发射口,发射口的倾斜方向是在自上而下的发光方向上逐渐由上向下向靠近接收口的方向倾斜。在使用时,光源正好能够照射到荧光接收器件下方的海水,一方面实现了整个装置的集成,另一方面,光源和荧光接收器件在水平方向齐平,这样光源不会遮挡荧光接收器件的接收端的视界,从而使得荧光接收器件可接收的海水范围增大,也就提高了荧光采集的效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-