-
公开(公告)号:CN111157476B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202010107945.9
申请日:2020-02-21
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 一种水质多参数紫外可见吸收光谱定量化反演方法,1.选择320~750nm波段水样原始吸收光谱0A320‑750,利用偏最小二乘PLS法解析获得水体浊度;2.利用320~750nm波段水样原始吸收光谱0A320‑750和Mie散射校正法计算200~320nm波段浊度消光光谱1B200‑320,将该波段原始吸收光谱减去浊度消光光谱,获得浊度补偿后吸收光谱1A200‑320;3.选择260~320nm波段浊度补偿后的吸收光谱1A260‑320,利用偏最小二乘PLS法解析获得COD浓度解析结果;4.利用浓度归一化COD吸收光谱和COD解析结果,计算200~260nm波段COD补偿光谱2B200‑260,将该波段浊度补偿后吸收光谱1A200‑260减去COD补偿光谱2B200‑260,获得浊度和COD补偿后吸收光谱2A200‑260;5.选择200~260nm浊度和COD补偿后的吸收光谱2A200‑260,利用偏最小二乘PLS法解析获得硝酸盐浓度。
-
公开(公告)号:CN113607909A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110907423.1
申请日:2021-08-09
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明提出一种藻类光合抑制法水体综合毒性表征参数构建方法,包括:步骤1:测定叶绿素荧光上升动力学曲线OJIP,并获取F0、FJ、FI、Fm光合荧光参数;步骤2:对FJ、FI进行归一化处理得两个特征位点数据项FJ*、FI*,提取曲线中J点与I点信息,消除其受荧光测量绝对强度影响;步骤3:利用定积分分别计算OJIP曲线在[TF0,TFJ]、[TF0,TFI]、[TF0,TFp]区间内与F=F0构成封闭区域的包围的面积SJ、SI、SP;步骤4:利用SP对SJ、SI进行归一化处理得两个曲线段数据项SJ*、SI*,提取O‑J和J‑I段曲线上升过程信息,步骤5:根据FJ*、FI*、SJ*、SI*以及TF0、TFJ、TFI、TFJ‑TF0、TFI‑TF0,计算综合表征参数PICTE;步骤6:分别计算实际水体实验组与空白对照组PICTE,两者比较计算出综合毒性参数变化率,判断待测水体物质毒性强度。
-
公开(公告)号:CN111157476A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010107945.9
申请日:2020-02-21
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 一种水质多参数紫外可见吸收光谱定量化反演方法,1.选择320~750nm波段水样原始吸收光谱0A320-750,利用偏最小二乘PLS法解析获得水体浊度;2.利用320~750nm波段水样原始吸收光谱0A320-750和Mie散射校正法计算200~320nm波段浊度消光光谱1B200-320,将该波段原始吸收光谱减去浊度消光光谱,获得浊度补偿后吸收光谱1A200-320;3.选择260~320nm波段浊度补偿后的吸收光谱1A260-320,利用偏最小二乘PLS法解析获得COD浓度解析结果;4.利用浓度归一化COD吸收光谱和COD解析结果,计算200~260nm波段COD补偿光谱2B200-260,将该波段浊度补偿后吸收光谱1A200-260减去COD补偿光谱2B200-260,获得浊度和COD补偿后吸收光谱2A200-260;5.选择200~260nm浊度和COD补偿后的吸收光谱2A200-260,利用偏最小二乘PLS法解析获得硝酸盐浓度。
-
公开(公告)号:CN109709126A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910129119.1
申请日:2019-02-21
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N23/223 , G01N23/2202
摘要: 本发明公开了一种藻富集-X射线荧光光谱水体重金属自动检测装置及方法,以对重金属具有较强吸附性能的淡水微藻中的绿藻作为吸附材料,以带状滤膜作为藻细胞和重金属的承接载体,通过藻对重金属的吸附、藻-重金属富集形成均匀薄试样、滤纸带传送、重金属薄试样烘干及XRF光谱测量与分析程序实现水体多种重金属同时快速、连续、自动在线检测。本发明具有操作简单、无需化学试剂、无二次污染、经济环保、运行维护成本低、自动化程度高等特点,显著提高了XRF光谱法对水体重金属检测的稳定性、灵敏度。所采用的液体流量精确控制及连续抽滤方式可实现同一待分析水样的多次连续重复制样,更有利于提高XRF光谱法对水体重金属检测的准确性。
-
公开(公告)号:CN109187443A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811189192.X
申请日:2018-10-12
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/59
摘要: 本发明公开了基于多波长透射光谱的水体细菌微生物准确识别方法,基于微结构成分差异提取了细菌微生物多波长透射光谱特征参数并构建了指纹特征光谱,解决了识别分析中关键光谱量化特征缺少的问题,构造了细菌微生物微结构成分光谱的综合相似性指数,并与多变量分析相结合,实现了复杂背景共存组份干扰下目标细菌微生物的准确识别。为水体细菌微生物特别是饮用水源典型危害致病菌的快速识别预警提供了手段,并为细菌微生物的结构组成、生理与机理科学研究提供了方法。
-
公开(公告)号:CN109142296A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810932133.0
申请日:2018-08-16
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: G01N21/64 , G01N21/31 , G01N2021/6417
摘要: 本发明公开了基于多源特征光谱的水体黑臭快速识别测定方法。利用三维荧光光谱解析水体腐殖酸、类蛋白、油类黑臭前体有机物浓度,利用紫外‑可见吸收光谱解析获得浊度、色度、硝酸盐黑臭相关水质参数,利用荧光光谱与吸收光谱融合反演得到COD、BOD、TOC水质综合指标;结合溶解氧和水温参数,通过大量城市不同类型水体测试与训练,建立基于数据驱动的水体黑臭等级测量算法模型,实现水体黑臭等级快速识别测定。该方法克服了《城市黑臭水体整治工作指南》规定水体黑臭监测方法存在的“监测指标单一、有机物指标缺失、氨氮需采样‑离线测量”问题,并具有免试剂、无需样品预处理、测量快速等特点,是快速有效的水体黑臭测量手段。
-
公开(公告)号:CN107153055A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710497708.6
申请日:2017-06-27
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/64
CPC分类号: G01N21/643 , G01N2021/6432
摘要: 本发明公开了一种基于时域荧光寿命技术的水体溶解氧浓度测量方法,利用荧光猝灭曲线两点荧光强度直接在时域反演氧敏感荧光膜的荧光寿命,获得溶解氧浓度,该方法提高测量结果稳定性和避免自然光照、探测器暗电流对测量结果的影响。本发明有效克服频域荧光寿命测量法面临的激发光源要求苛刻、相位检测电路复杂、相位差稳定周期长等问题。
-
公开(公告)号:CN106442435A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610528083.0
申请日:2016-07-05
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/64
CPC分类号: G01N21/6486
摘要: 本发明公开了一种基于叶绿素荧光动力学的浮游植物初级生产力检测方法,以快速光脉冲诱导叶绿素荧光为浮游植物光合作用过程探针,解析获得主导光合作用电子传递效率的荧光动力学参数,基于荧光动力学参数反演得到浮游植物光合作用速率和光合反应中心浓度,结合环境光照,直接计算出单位时间、单位体积内水体中浮游植物活体细胞的光合作用电子传递通量,以此表征水体初级生产潜能;并依据浮游植物初级生过程中电子传递通量与放氧量、固碳量之间定量关系,建立叶绿素荧光动力学法与传统气体交换法测量结果之间的换算关系,实现水体中浮游植物初级产生力快速测量。本发明具有分析简便、快速、样品无需预处理、无污染和无破坏性等优点。
-
公开(公告)号:CN112748232A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011526129.8
申请日:2020-12-22
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明提供一种土壤剖面原位重金属分布的实时检测系统,包括供电单元用于提供驱动电压信号;控制单元与供电单元连接,接收驱动电压信号,用于控制并发送工作时序指令、用于控制并发送检测窗口的开启指令、闭合指令;检测单元与控制单元连接,接收工作时序指令,用于获得光谱信号及激光脉冲;接收土壤等离子体光谱对土壤等离子体光谱分析识别与重金属浓度定量反演,直接给出重金属种类及浓度信息;探测器与检测单元连接,接收激光脉冲,用于对土壤剖面的样品原位烧蚀,获得土壤等离子体光谱。本发明能快速得到污染区域的重金属分布与浓度信息,为土壤修复提供准确的数据支持,为场地修复的方法选择和药剂添加提供数据支持,显著提高场地修复的效率。
-
公开(公告)号:CN111398617A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010353020.2
申请日:2020-04-29
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明提出了一种藻类光合抑制法水质毒性监测仪自动进样制样装置及方法,该装置包括:定量泵、进气流通池、进样流通池、配样流通池、定量室、对照室、测试室、检测泵、检测室;所述定量泵、进气流通池、定量室、进样流通池、配样流通池、检测室、检测泵、依次连接,所述对照室、测试室分别连接到配样流通池;该装置结构简洁、方法巧妙,有效减少了装置中管道数量和流路死体积,可实现大体积比样品的精确进样,且能够保证对照组与测试组样品制备过程的一致性,同时具备样品混合、流路“气护”、光学检测窗口自清洁等功能,是藻类光合抑制法水质生物毒性在线监测仪完备的进样与制样装置。
-
-
-
-
-
-
-
-
-