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公开(公告)号:CN104733280B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510172131.2
申请日:2015-04-13
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: H01J49/12
Abstract: 本发明公开了一种正交离子源装置,包括三维离子化室和位于其外部的离子透镜组;三维离子化室包括离子排斥极、热电子发射灯丝、电子接收阱、直接进样管和样品加热钨丝;离子透镜组包括离子引出极、离子聚焦极、离子加速极和离子出口;在离子化室X轴方向,离子排斥极、样品加热钨丝和离子透镜组在同一直线上;在离子化室Y轴方向,热电子发射灯丝、电子接收阱正对;在离子化室Z轴方向,进样管和加热钨丝正对。本发明装置实现对液态样品直接进样,加热钨丝对吸附样品加热的同时进行电子轰击,通过控制加热钨丝电流,降低背景干扰。本发明的离子化方式产生的主要是单电荷离子,能量发散少,谱线简单,适用于难挥发的水体中金属元素的快速离子化。
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公开(公告)号:CN108980426B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN201811022209.2
申请日:2018-09-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: F16K17/04 , C02F1/44 , C02F1/20 , C02F103/20
Abstract: 本发明属于气液分离领域,具体涉及一种插装式气液分离安全阀。所述安全阀包含包括安全阀固定座和安全阀插装块,在所述安全阀插装块的内部安装阀芯,阀芯的外壳壁上设置小管径通气管道,在阀芯靠近出气口的一端设置密封部,所述安全阀插装块内设有与所述密封部配合实现密封的密封座,所述小管径通气管道的气体出口设置于阀芯密封部的下部外侧;通过与阀芯连接的限位装置能够实现所述阀芯沿着轴向运动。本发明所提供的安全阀在分离膜破裂瞬间,阀芯两侧压差剧增,推动阀芯运动实现密封,安全阀闭合,避免了分离膜破裂造成的水汽成分进入到真空设备而造成损害。
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公开(公告)号:CN108693242A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810685506.9
申请日:2018-06-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
CPC classification number: G01N27/62 , B01D53/228 , G01N1/34
Abstract: 本发明属于水体监测术领域,具体涉及一种质谱在线水气分离装置。一种质谱在线水气分离装置,是由水体进样模块、水气分离模块及质谱保护模块三部分构成;所述的水体进样模块与水气分离模块连接;水气分离模块与质谱保护模块连接;质谱保护模块由不锈钢球、密封圈、弹簧及不锈钢管组成;不锈钢管的一端连接水气分离模块,另一端连接质谱仪;不锈钢球设置在不锈钢管内,其质谱端通过弹簧固定于不锈钢管内壁,不锈钢管靠近质谱端设有密封圈。本发明的质谱水气分离装置,主要适用于水体中气体在线监测,在质谱仪真空负压下实现在线水气分离,通过质谱保护模块后进入质谱仪实现在线监测。本发明的质谱水气分离装置适用于地表水及海水的在线水气预处理。
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公开(公告)号:CN104733280A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510172131.2
申请日:2015-04-13
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: H01J49/12
Abstract: 本发明公开了一种正交离子源装置,包括三维离子化室和位于其外部的离子透镜组;三维离子化室包括离子排斥极、热电子发射灯丝、电子接收阱、直接进样管和样品加热钨丝;离子透镜组包括离子引出极、离子聚焦极、离子加速极和离子出口;在离子化室X轴方向,离子排斥极、样品加热钨丝和离子透镜组在同一直线上;在离子化室Y轴方向,热电子发射灯丝、电子接收阱正对;在离子化室Z轴方向,进样管和加热钨丝正对。本发明装置实现对液态样品直接进样,加热钨丝对吸附样品加热的同时进行电子轰击,通过控制加热钨丝电流,降低背景干扰。本发明的离子化方式产生的主要是单电荷离子,能量发散少,谱线简单,适用于难挥发的水体中金属元素的快速离子化。
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公开(公告)号:CN108693242B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN201810685506.9
申请日:2018-06-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于水体监测术领域,具体涉及一种质谱在线水气分离装置。一种质谱在线水气分离装置,是由水体进样模块、水气分离模块及质谱保护模块三部分构成;所述的水体进样模块与水气分离模块连接;水气分离模块与质谱保护模块连接;质谱保护模块由不锈钢球、密封圈、弹簧及不锈钢管组成;不锈钢管的一端连接水气分离模块,另一端连接质谱仪;不锈钢球设置在不锈钢管内,其质谱端通过弹簧固定于不锈钢管内壁,不锈钢管靠近质谱端设有密封圈。本发明的质谱水气分离装置,主要适用于水体中气体在线监测,在质谱仪真空负压下实现在线水气分离,通过质谱保护模块后进入质谱仪实现在线监测。本发明的质谱水气分离装置适用于地表水及海水的在线水气预处理。
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公开(公告)号:CN109045762B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN201811022276.4
申请日:2018-09-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于气液分离技术领域,具体涉及一种模块化的多级气液分离装置。包括液体进样模块、多级分离模块和气体出样模块;液体进样模块用于将液体样品形成水膜,形成的水膜与液体进样模块中的分离膜接触以进行气液分离;所述多级分离模块设置于所述液体进样模块和气体出样模块之间,所述多级分离模块中设置分离膜,且所述多级分离模块内部腔体的压力低于所述液体进样模块内部腔体的压力;所述气体出样模块内部腔体的压力低于所述多级分离模块内部腔体的压力。本发明所提供的多级气液分离装置在负压作用下实现了水体的在线水气多级分离,所述多级分离模块是模块化结构,可以在液体进样模块和气体出样模块之间任意数量的叠加。
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公开(公告)号:CN107764248A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711270378.3
申请日:2017-12-05
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 郑威 , 惠力 , 赵彬 , 杨英 , 鲁成杰 , 杨书凯 , 王志 , 冉祥涛 , 石磊 , 杨俊贤 , 杨立 , 朱洪海 , 赵杰 , 付明阳 , 周扬 , 刘敏 , 汤永佐 , 初士博 , 程永强 , 于雨 , 崔晓 , 万婧 , 刘茂科
CPC classification number: G01C13/002 , G01S15/88
Abstract: 本发明公开了一种声学波潮测量仪,包括水下部分和陆上部分,水下部分包括水下支架和安装于水下支架上的水密机箱,陆上部分为上位机,水密机箱顶部分布有声学换能器阵,声学换能器阵侧面位于水密机箱表面安装有压力传感器和温度传感器,水密机箱内部设有信号处理板和电池,信号处理板上安装有三维电子罗盘和内存卡,同时本发明还公开其测量方法,包括数据采集、数据处理、高低潮及波浪特征值计算,本发明所公开的声学波潮测量仪可同时测量波高、波周期、波向和潮位,能够全天候、自动完成资料的采集、处理、存储、编报以及远程传输和用户服务等功能,通用性强、测量数据准确性高、适用于沿海各海洋台站、码头以及大型海洋工程等场合。
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公开(公告)号:CN104998705A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510502041.5
申请日:2015-08-17
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种滤纸引导三明治微流控芯片,包括盖片、基片和内芯,盖片和基片分别位于内芯的上层和底层,中间为内芯,构成三明治结构;盖片上具有内芯液体进出口。盖片和基片为PVC、PET等透明材料,内芯材质为具有亲水性的滤纸;盖片、基片和内芯是通过封塑机进行封合在一起的。本发明方法制作工艺简单易行,不需要专业设备,封接成功率高,费用低;同时利用亲水性滤纸作为芯片内芯,充分发挥其毛细纤维引导作用,无需外力驱动下实现了液体的混合;使用过程中,与常用的试纸条相比,反应液体不易挥发可长时间保存使用。
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公开(公告)号:CN109490893B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201811481970.2
申请日:2018-12-05
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、声纳探测技术领域,具体涉及被动可调频式水声监听定位系统。包括岸站接收控制系统、浮标监听与定位装置、水下悬浮监听与定位装置;所述浮标监听与定位装置和所述水下悬浮监听与定位装置均包括用于采集水声信号的环形360度光纤光栅水听阵列;通过所述浮标监听与定位装置和所述水下悬浮监听与定位装置能够实现水面及水下立体化监听与定位。并且本发明所述系统采用岸基软件进行调频,监听与定位信号频段可调可设,监听信号频率既可满足特定目标频率的监听与定位,又可满足较宽频率范围内的目标信号探测。
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公开(公告)号:CN110082386B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910320213.5
申请日:2019-04-19
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种尾翼可调式海底沉积物温度探针控制系统及控制方法,该控制系统包括全局控制模块、水下惯性导航模块、可调式尾翼控制模块、加热及温度测量控制模块,以及探针贯入点计算模块;本发明的控制系统及控制方法通过尾翼的动态调整,实现对探针下沉姿态的有效控制,确保了海底沉积物热导率测量的有效性,为海底沉积物温度探针技术的进一步发展奠定了坚实的基础。
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