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公开(公告)号:CN111392803A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010380969.1
申请日:2020-05-08
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提供一种水体中微塑料的分离浮选设备及其使用方法,用于解决现有技术水体中的微塑料在与水体分离时不彻底且分离后收集困难的问题。包括浮选机构、收集机构和样品杯,反应容器内装有含微塑料的试样水体,气囊位于反应容器内且位于水面线以下,气囊的与进气组件连通,收集机构位于反应容器的正上方,向反应容器的试样水体内加入浮选剂,使得微塑料上浮到水面上,当微塑料全部上浮后,进气组件向气囊充气使水面上升,且上升到出料口高度一致时停止充气,此时直线驱动件能够驱动刮板向出料口处往返移动,将水面上的微塑料刮向出料口,样品杯位于出料口的下方,使得水面漂浮的微塑料被刮板挂到了样品杯内,实现微塑料与试样水体的分离并收集。
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公开(公告)号:CN119086517A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411240143.X
申请日:2024-09-05
Applicant: 崂山国家实验室 , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种海水二氧化碳分压测量的荧光光纤传感器及测量方法,传感器包括箱体,箱体内设置有PCB电路板,箱体正面设置有触摸显示屏,PCB电路板上设置有微控制器CPU、无线通讯单元和二氧化碳检测单元;微控制器CPU的二氧化碳数据端与二氧化碳检测单元的数据端相连,微控制器CPU的触摸显示数据端与触摸显示屏的数据端相连;在箱体内通过导线引出二氧化碳检测探头,二氧化碳检测探头与二氧化碳检测单元相连;微控制器CPU利用二氧化碳检测单元检测的二氧化碳含量通过无线通讯单元传输到存储平台。本发明所公开的传感器及测量方法能够实现传感器对溶液中检测的实时二氧化碳含量数据的准确性和安全性。
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公开(公告)号:CN118518630A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410961474.6
申请日:2024-07-18
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明属于甲烷监测领域,具体涉及一种提高TDLAS海水甲烷检测精度的方法及系统,该创新的小波阈值法能够在保持信号高频细节的同时,有效去除噪声,提高了信噪比,避免了伪影和毛刺的产生。此外,改进的小波阈值法计算效率高,能够满足实时在线监测的需求。通过这种创新的阈值处理方法,本发明显著提高了甲烷检测信号的降噪效果,确保了检测的精度和信号的稳定性,为高精度、实时在线监测海洋环境中的甲烷浓度提供了可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN116429696A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310592978.0
申请日:2023-05-24
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及水质检测技术领域,尤其涉及一种走航水质氨氮检测方法及系统。该走航水质氨氮检测系统包括控制装置以及通过管路连通的样品蠕动泵、双通路试剂蠕动泵、混液圈一、混液圈二、加热装置、光电检测装置;所述控制装置用于控制所述样品蠕动泵、双通路试剂蠕动泵的流速以及采集分析所述光电检测装置数据,输出检测样品的氨氮浓度信息。本发明所述的走航水质氨氮检测系统及方法,利用多波长检测水质中氨氮的含量,在不搭载额外的大量稀释水的情况下对样品的测量范围进行了充分的扩展,简化了测试结构,可以用于船载及现场实时监测水质氨氮,对自然水体的污染做到实时快速预警。
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公开(公告)号:CN111413302B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010199418.5
申请日:2020-03-20
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于海洋环境监测技术领域,涉及一种水中石油传感器的校准方法。该方法包括:(1)配制一系列梯度浓度的石油标准物质,绘制荧光峰的荧光值对石油标准物浓度工作曲线;(2)配制一系列梯度浓度的1,5‑萘二磺酸二钠盐溶液,绘制荧光峰的荧光值对1,5‑萘二磺酸二钠盐溶液浓度工作曲线;(3)根据石油标准物浓度工作曲线与1,5‑萘二磺酸二钠盐溶液浓度工作曲线,计算出石油标准物质浓度与1,5‑萘二磺酸二钠盐溶液浓度的换算关系;(4)利用1,5‑萘二磺酸二钠盐对水中石油传感器进行校准,依据所述的换算关系计算出传感器校准方程。本发明与现有技术相比,采用易溶于水的化学试剂1,5‑萘二磺酸二钠盐来代替石油标准物质,缩短实验操作时长,减少对操作人员身体的伤害。
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公开(公告)号:CN111735399A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010453278.X
申请日:2020-05-26
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明属于水质监测领域,涉及一种油膜厚度测量装置及方法。该装置包括:激发光源系统、光路探测系统和数据采集处理系统组成;所述的激发光源系统固定于海面上方,垂直照射海面,用于激发油膜发射荧光;所述管路探测系统固定于海面上方的旋转位移台上,用于探测所述油膜的荧光信号,并将荧光光斑数据传输至数据采集处理系统;所述数据采集处理系统用于接收荧光光斑数据,并进行处理计算,得到海面油膜厚度。本发明与现有技术相比,有益效果是:利用荧光成像的原理,通过测量油膜上下表面激光光斑在CCD探测器上的成像位置,利用三角函数和几何关系计算出上、下表面之间的距离即为油膜的厚度,计算公式简单、油膜厚度范围大,误差小,准确度高;装置原理、结构简单,成本低,使用操作简单,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN111175199A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010122285.1
申请日:2020-02-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提供一种海水微塑料快速自动多功能检测设备及其使用方法,用于解决现有技术中多种海水微塑料检测过程复杂和检测时间较长的问题。包括容纳室、支撑装置、过滤装置、海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元,过滤装置安装在托盘上,根据待检测的微塑料尺寸选择合适的过滤网,水平管道的两端分别连通过滤管和空心轴的内孔,空心轴的下端与静管通过旋转接头连通,形成了一个从过滤盒到静管的通道,旋转驱动件驱动托盘转动,使得过滤盒依次运动到海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元下方时,快速完成海水微塑料检测的四个步骤,从而有效解决了多种海水微塑料的检测过程复杂和检测时间较长的问题。
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公开(公告)号:CN111165402A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010060240.6
申请日:2020-01-19
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 齐鲁工业大学
Abstract: 本发明涉及生物监测技术领域,尤其涉及一种新型双壳类水生生物行为反应监测传感器装置及其监测方法。传感器装置包括升降系统、底板、柔性薄板和电路安装板,双壳类水生生物一侧壳体固定于底板,另一侧壳体与柔性薄板相贴合,柔性薄板上面设置磁铁,电路安装板底部与磁铁对应位置处安装霍尔元件。方法包括以下步骤:1将采集线路与多通道采集卡连接后连接至电脑终端;2将双壳类水生生物固定到底板上;3将柔性薄板和电路安装板旋转至双壳类水生生物的正上方,使柔性薄板与双壳类水生生物壳体相贴紧;4接通电源;5采集、记录、分析和存储测得数据。双壳类生物发生死亡后,更换双壳类水生生物即可,提高了元器件的利用率,降低了监测成本。
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公开(公告)号:CN119394983A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411433461.8
申请日:2024-10-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明公开了一种藻类叶绿素荧光动力学测量装置,属于水质检测技术领域,包括进样系统、激发藻类产生荧光的光源系统、生成参比光的参比光路、将荧光和参比光转换成电信号的光学检测系统以及根据电信号生成测量数据和参比数据的信号处理单元。所述信号处理单元根据测量数据生成荧光动力学曲线数据Er(n),并对参比数据进行离散傅里叶变换、低通滤波、傅里叶逆变换后,生成去除光源波动的稳定参比数据fR(n),然后计算出优化后的荧光动力学曲线数据ER(n)=Er(n)/fR(n)。本发明能够解决因长期使用后光源衰减所导致的荧光激发效率变化的难题,使得优化后的荧光动力学曲线不受光源波动以及光源衰减的影响。
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公开(公告)号:CN119147521A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411232227.9
申请日:2024-09-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明公开了一种海水总氮原位分析装置及海水总氮浓度检测方法,海水总氮原位分析装置包括流体分配模块、消解还原模块、微流光检测模块、控制模块和机械外壳,所述海水总氮原位分析装置可以直接浸没于海水中实现总氮现场原位测量。海水总氮检测方法包括:将海水与碱性消解剂混合,海水中总氮与碱性消解剂在高温下进行消解反应,生成硝酸盐;将硝酸盐与酸性金属还原剂加热进行还原反应,生成亚硝酸盐;亚硝酸盐与显色剂进行显色反应,生成重氮化合物,在525‑540nm下显玫红色,测定525‑540nm下海水中总氮的吸光度x;利用温度校正模型计算输出得到总氮浓度y,温度校正下的海水总氮分析模型为:y=(k1t+c1)x+(k2t+c2),其中,k1、c1、k2、c2均为补偿系数,t为环境温度。本发明的海水总氮原位分析装置及海水总氮浓度检测方法可以实现海水的原位测量,并提高海水总氮检测准确度和灵敏度。
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