一种用于对液体浓度进行长期连续光学监测的装置

    公开(公告)号:CN101832915A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010153974.5

    申请日:2010-04-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于对液体浓度进行长期连续光学监测的装置,在活动套筒内密封固定有透光镜头并置有第一柱塞和第二柱塞,第一柱塞和第二柱塞分别位于透光镜头两侧且与活动套筒形成动密封;第一柱塞和第二柱塞的空腔内各密封固定有一柱塞镜头且两个柱塞镜头的中心轴线重合,第一柱塞和第二柱塞的外端分别与固定支座固定联接;活动套筒的长度为第一柱塞的柱塞镜头与第二柱塞的柱塞镜头之间距离的两倍以上;第一柱塞的柱塞镜头内端面与透光镜头之间形成参比溶液腔,第二柱塞的柱塞镜头内端面与透光镜头之间形成待测溶液腔;在活动套筒壁上设待测溶液进出样口和参比溶液进出样口并相应地与待测溶液腔和参比溶液腔连通。

    基于消息机制的用于海量数据传输的CAN总线通信协议

    公开(公告)号:CN101552785A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910098417.5

    申请日:2009-05-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于消息机制的用于海量数据传输的CAN总线通信协议,其特征在于:设备之间采用主从式连接,数据以无连接方式实现传输;数据传输采用消息机制,一条消息最多可发送65536个字节数据;当发送大于65536个字节数据时,采用打包方式,实现最大4G海量数据传输。本发明是针对小型系统应用和需求,开发的上层协议,实现了最大4GB海量数据传输。利用消息机制和海量数据传输机制,保障了数据传输的高效性与准确性。由于协议结构简单,具有占用资源少,效率高的特点。

    一种用于检测水中气体浓度的检测装置

    公开(公告)号:CN105115921B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201510568145.6

    申请日:2015-09-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测水中气体浓度的检测装置。其气体渗透管和比色池设置于泵阀舱和控制舱外;泵阀舱的内外实现压力平衡;控制舱内设有支座、微处理器芯片、光电转换与I/V转换电路、A/D转换芯片、泵阀控制开关电路、第一和第二LED光源、第一和第二光电二极管和半透半反镜,泵阀舱内设有微流量泵、三通阀和两通阀;半透半反镜设于支座上的“十”字型通道的内部交汇处。第一、第二LED光源的激发光经半透半反镜分成两路,其中一路经比色池中的被测气体与试剂的渗透平衡液部分吸收后进入第一光电二极管而形成测量信号,另一路直接进入第二光电二极管而形成参照信号,利用测量信号和参照信号而得到被测气体的浓度。

    一种用于对液体浓度进行长期连续光学监测的装置

    公开(公告)号:CN101832915B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010153974.5

    申请日:2010-04-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于对液体浓度进行长期连续光学监测的装置,在活动套筒内密封固定有透光镜头并置有第一柱塞和第二柱塞,第一柱塞和第二柱塞分别位于透光镜头两侧且与活动套筒形成动密封;第一柱塞和第二柱塞的空腔内各密封固定有一柱塞镜头且两个柱塞镜头的中心轴线重合,第一柱塞和第二柱塞的外端分别与固定支座固定联接;活动套筒的长度为第一柱塞的柱塞镜头与第二柱塞的柱塞镜头之间距离的两倍以上;第一柱塞的柱塞镜头内端面与透光镜头之间形成待测溶液腔,第二柱塞的柱塞镜头内端面与透光镜头之间形成参比溶液腔;在活动套筒壁上设待测溶液进出样口和参比溶液进出样口并相应地与待测溶液腔和参比溶液腔连通。

    三磷酸腺苷生物发光法检测微生物总量自动原位监测仪

    公开(公告)号:CN101698822A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910153694.1

    申请日:2009-10-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种三磷酸腺苷(ATP)生物发光检测微生物总量自动原位监测仪的设计方案。本发明包括柱塞式反应室、废液室、样品室、清洗液室、试剂室、阀门组、采集控制系统、计算机、步进电机和温度控制系统,废液室、样品室、清洗液室、试剂室、反应室和采集控制系统分别与阀门组连接,反应室、计算机、步进电机和温度控制系统分别与采集控制系统连接,试剂室和柱塞式反应室分别与温度控制系统连接,步进电机与柱塞式反应室连接。本发明可以自动精确加入荧光试剂,采用半导体致冷器产生低温保存生化试剂,并对柱塞式反应室进行恒温控制,对ATP激发的荧光进行检测,根据ATP与微生物的对应关系,直接估算出微生物的浓度,检测完毕后自动清洗。

    可实现弯矩扭矩和倾角多元复合变量检测的多维传感器

    公开(公告)号:CN101458187A

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200810164184.X

    申请日:2008-12-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种可实现弯矩扭矩和倾角多元复合变量检测的多维传感器,它主要由上固定件、实心重锤、倾角传感器、注油容腔、保护罩、弹性薄壁和下固定件组成,在弹性薄壁沿X轴方向上的两侧的正中、弹性薄壁沿Y轴方向上的两侧的正中、弹性薄壁内壁一条直径方向上的弹性体薄壁两侧正中和倾角传感器主干的弹性柱状体正中分别贴一组全桥应变片。多维传感器顶部通过法兰与外部机构连接,底部通过螺钉与待测多自由度运动机构连接,当外部机构施加外部力时,多自由度运动机构随之变形,多维传感器可检测两维弯矩、一个扭矩、一个倾角等多维复合变量。

    一种用于检测水中气体浓度的检测装置

    公开(公告)号:CN105115921A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510568145.6

    申请日:2015-09-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测水中气体浓度的检测装置。其气体渗透管和比色池设置于泵阀舱和控制舱外;泵阀舱的内外实现压力平衡;控制舱内设有支座、微处理器芯片、光电转换与I/V 转换电路、A/D转换芯片、泵阀控制开关电路、第一和第二LED光源、第一和第二光电二极管和半透半反镜,泵阀舱内设有微流量泵、三通阀和两通阀;半透半反镜设于支座上的“十”字型通道的内部交汇处。第一、第二LED光源的激发光经半透半反镜分成两路,其中一路经比色池中的被测气体与试剂的渗透平衡液部分吸收后进入第一光电二极管而形成测量信号,另一路直接进入第二光电二极管而形成参照信号,利用测量信号和参照信号而得到被测气体的浓度。

    一种海洋叶绿素荧光原位监测仪

    公开(公告)号:CN103674910A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310562475.5

    申请日:2013-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种可用于3000m水深的小型叶绿素荧光原位监测仪,采用激发光调制和同步检测技术,系统光路优化和低功耗电路设计,具有检测精度高、功耗低、抗环境光干扰等优点,可连接水下电池进行长期自容式工作或安装到拖体进行水下拖曳和垂直剖面调查,并可模块化集成到多参数系统、海洋浮标/潜标、海底观测网等第三方平台进行原位连续监测。可方便、快速地实现近岸到大洋不同海域叶绿素浓度的垂直和水平分布测定。

    一种高精度海洋原位浊度监测仪

    公开(公告)号:CN103645159A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310563156.6

    申请日:2013-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种高精度海洋原位浊度监测仪,采用耐海水腐蚀材料外壳,调制解调微弱电流信号放大和低功耗系统电路设计,一节电池工作3个月以上,具备数据实时传输和水下自容存储两种工作模式,最大工作水深3000m,可实现海洋、深水湖泊等多种水体浊度的船载垂直剖面调查和水平拖曳测定,并可集成到多参数系统、海洋浮标/潜标、海底观测网等第三方平台进行长期原位监测。

    三磷酸腺苷生物发光法检测微生物总量自动原位监测仪

    公开(公告)号:CN101698822B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN200910153694.1

    申请日:2009-10-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种三磷酸腺苷(ATP)生物发光检测微生物总量自动原位监测仪的设计方案。本发明包括柱塞式反应室、废液室、样品室、清洗液室、试剂室、阀门组、采集控制系统、计算机、步进电机和温度控制系统,废液室、样品室、清洗液室、试剂室、反应室和采集控制系统分别与阀门组连接,反应室、计算机、步进电机和温度控制系统分别与采集控制系统连接,试剂室和柱塞式反应室分别与温度控制系统连接,步进电机与柱塞式反应室连接。本发明可以自动精确加入荧光试剂,采用半导体致冷器产生低温保存生化试剂,并对柱塞式反应室进行恒温控制,对ATP激发的荧光进行检测,根据ATP与微生物的对应关系,直接估算出微生物的浓度,检测完毕后自动清洗。

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