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公开(公告)号:CN115266858A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210739565.6
申请日:2022-06-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于重金属检测技术领域,具体涉及BDD电极及其制备方法。一种基于MOFs衍生碳基模板的BDD纳米阵列电极,该电极由下到上依次包括多孔电极基底、MOFs衍生碳基阵列和硼掺杂金刚石膜;所述硼掺杂金刚石膜与MOFs衍生碳基阵列具有相似形态。本发明提供基于MOFs衍生碳基模板的BDD纳米阵列电极,大幅度提高了电极的比表面积,增强重金属离子的检测灵敏度;MOFs衍生物中含有类石墨烯组分,可以优化BDD的载流子传输路径,从而获得更快的信号响应速度。
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公开(公告)号:CN115184429A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210739433.3
申请日:2022-06-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明涉及电化学技术领域,具体涉及一种用于生物传感的多孔CuO锚定碳纳米墙/金刚石电极及其制备方法。一种用于生物传感的多孔CuO锚定碳纳米墙/金刚石电极,该电极由下到上依次为电极基底、3D碳纳米墙/金刚石膜和多孔CuO;所述3D碳纳米墙/金刚石膜垂直排列在所述电极基底上。本发明提供的用于生物传感的多孔CuO锚定碳纳米墙/金刚石电极,高电催化活性的CuO纳米颗粒与3D网络化导电碳纳米墙/金刚石膜产生协同效应,显著促进了CuO生物识别元件电催化反应的质量和电荷输运动力学。
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公开(公告)号:CN114487030B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210320933.3
申请日:2022-03-30
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N27/07
Abstract: 本发明涉及电导率测量电极制备技术领域,具体公开了一种基于丝网印刷的高精度海洋电导率测量电极制造方法,包括如下步骤:利用飞秒激光技术在金属材料薄片上切割出微纳米级阵列孔,得到丝网印刷网版;将纳米铂粉、金属粉末、金属氧化物和有机载体混合研磨,将残余空气排出,制得铂电极浆料;在硅基基片表面刻蚀凹槽,并进行氮化处理作为电极载体;利用丝网印刷网版和刮板将铂电极浆料印刷到电极载体上,并将凹槽外的浆料刮除,流平后在鼓风干燥箱中干燥,最后进行微波烧结,得到电导率测量电极。本发明的方法可实现高精度,制备时效短,电极不易脱落的电导率测量电极的制备,满足现阶段海洋观测网对于电导率传感器的大批量高精度的应用需求。
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公开(公告)号:CN119827734A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510067344.2
申请日:2025-01-16
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明属于海水盐度传感器标定技术领域,提供一种用于海水盐度传感器长期标定的装置及标定方法,该装置包括旋转阀门、承压囊体和传感器安置舱,承压囊体内设有传感器安置舱,传感器安置舱内安装有测试传感器和参比传感器,传感器安置舱的上方对应设有水密接头,水密接头固定在承压囊体的顶部,测试传感器和参比传感器均通过水密接头与电源装置及计算机连接;承压囊体的顶部还设有旋转阀门,旋转阀门的顶端与注液/排气口连接;承压囊体的外表面设有若干导热窗口和观察窗口,承压囊体靠近传感器安置舱一侧的外壁设有安装口,安装口与密封装置连接。本发明能够解决通过大水槽对传感器进行标定存在的测量成本高、海水易挥发的问题。
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公开(公告)号:CN118053102A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410300084.4
申请日:2024-03-15
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G06V20/40 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06N3/0464 , G06V10/20 , G06V10/25 , G06V10/32 , G06V10/774 , G06V10/776 , G06N3/048 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的海上船舶识别方法,通过在主干网络引入可变形卷积DCNV2,提高了采样区域的有效性,提高了算法对船舶的定位能力,增强了对船舶特征提取的能力并减少了模型的计算量;在颈部网络引入注意力机制,通过将输入通道划分为空间注意力和通道注意力,能够捕捉到不同位置之间的相关性,使模型更关注船舶信息相关的区域,有效减少了图像中噪声对识别结果的影响,提高了船舶的识别精度。通过采用Wise‑loU损失函数,结合分类损失和回归损失,使得预测框更加准确,增强了模型的识别能力,船舶识别算法变得更加稳定和准确。
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公开(公告)号:CN115855317A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310138704.4
申请日:2023-02-21
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明属于温度传感器测量领域,具体涉及一种热敏电阻温度传感器响应速度测试装置和方法,包括恒压激励源、滤波电路、温度传感器、电压连续测量模块、运动控制系统、准阶跃温度场;所述恒压激励源与滤波电路相连接后为串联的温度传感器和保护电路提供激励;所述滤波电路用于优化恒压激励源模块的信号稳定性;所述运动控制系统的末端安放温度传感器,运动控制系统带动温度传感器经过准阶跃温度场,使温度传感器的阻值产生变化,由电压连续测量模块捕获温度传感器的负载信号,实现温度传感器响应速度的快速测量。其优点在于,实现对热敏电阻温度传感器响应速度的精确测量,有利于提升温度传感器的快速响应性能测试能力。
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公开(公告)号:CN112669261A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011441713.3
申请日:2020-12-08
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种水体菌落总数的自动计数方法,包括如下步骤:(1)对培养皿菌落图像进行样本采集;(2)手工对采集的图像样本进行菌落实例标注;(3)菌落检测级联网络的构建:采用SSD_MOBILENET_V1_FPN网络作为前端菌落目标检测网络,在前端菌落目标检测网络的输出端后面,级联SVM‑Hog分类器;所采用的SSD_MOBILENET_V1_FPN网络,其中MOBILENET_V1的超参数宽度因子设置为0.25;(4)对构建的菌落检测级联网络进行训练:(5)菌落检测与筛选:(6)检测结果分析与计数。本发明所公开的自动计数方法能够改善传统水体菌落总数计数方法自动化程度较低、计数效率不足的问题,具有计数过程高度自动化、计数效率高、速度快等优点。
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公开(公告)号:CN216947203U
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202220058946.3
申请日:2022-01-11
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种使用寿命长的BDD水处理电极制备装置,涉及BDD水处理电极制备领域,包括框架,框架的内部下方分别设置有渗碳器、电子束蒸发镀膜机和化学气相沉积设备,渗碳器的内部下方安装有电加热板,渗碳器的顶部设置有取出组件,取出组件包括有安装于框架内部上方的两个电机。本实用新型可增加薄膜层数,有效遏制裂纹产生和延伸,提高电极的整体稳定性;同时有效的降低现有铌基BDD电极的成本,使其能够更广泛的应用;且合理的利用热膨胀系数材料设计,降低使得薄膜更加与基底匹配,降低了热应力,并巧妙的形成Ti与TiC,TiC与NbC,NbC与Nb,Nb与NbC,NbC与BDD界面关系,形成多层结构有效防止失效区域蔓延。
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公开(公告)号:CN216998568U
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202220377044.6
申请日:2022-02-23
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: C23C16/27 , C23C16/448
Abstract: 本实用新型涉及化学气相沉积薄膜制备技术领域,具体地说,涉及一种连续批量大面积均匀镀膜热丝化学气相沉积设备。包括设备箱体,设备箱体内从左至右依次设有进样室、镀膜室和出样室,进样室与镀膜室之间、镀膜室与出样室之间分别设有进样插板阀和出样插板阀,设备箱体内底面等距设有若干滑轨,滑轨上滑动连接有用于承托基片的基片支架。本实用新型设计的设备中使热场更均匀,提高镀膜质量;拉丝更长可以达到更大面积的镀膜;一次拉丝可连续进行多次镀膜,大大减少浪费,延长热丝的使用寿命;并实现批量化生产;其应用方法可以将制备过程中的各个环节进行优化重组,达到连续化、批量化、大面积、均匀镀膜效果,提高镀膜效率及质量、降低生产成本。
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公开(公告)号:CN213411555U
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202022134426.X
申请日:2020-09-25
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本实用新型属于金属表面处理技术领域,具体涉及硼掺杂金刚石基底表面处理的设备和方法。一种用于对硼掺杂金刚石基底表面处理的自动化设备,包括抛光装置、化学处理装置和喷砂装置;所述抛光装置主要由传送带、抛光棒和样品固定装置组成,所述样品固定装置和抛光棒设置在所述传送带上方。本实用新型的自动化设备,集成抛光处理,化学处理,喷砂处理,将化学处理和物理处理有机结合,成本远远低于等离子刻蚀技术;有效增加基片的表面粗糙度,增加电极水处理面积;提高薄膜与基底的结合性能,延长电极使用寿命,降低电极使用成本。
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