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公开(公告)号:CN104391084B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410676211.7
申请日:2014-11-24
Applicant: 同济大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及一种柱塞式高温高压热液实验装置,该装置由柱塞、辅助腔、反应腔、金样品杯、取样/进样阀、加热炉、热电偶、冷却水套和压力表等构成。其中,反应腔和辅助腔连接在一起,柱塞经过辅助腔插入反应腔,通过控制柱塞的进退来调节反应腔的实际反应容积。该装置与传统采用袋状柔性材料连接毛细管组成容积可变反应腔的热液实验装置一样,可用于相关的热液实验,并且支持在实验过程中进行在线取样和进样。由于该装置采用了不同的调节容积的原理,因此避免了传统装置繁琐的操作和风险,操作维护简单,并且能够对反应体系内的沉淀物进行收集,提高实验数据的准确度。
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公开(公告)号:CN101650351B
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN200910056349.6
申请日:2009-08-13
Applicant: 同济大学
IPC: G01N30/78
Abstract: 本发明属于气相色谱分析技术领域,具体涉及一种海洋示踪气体H2/CH4/CO2/H2S多维色谱分析方法及系统。由分流/不分流进样口、PoraPLOT Q柱、5A分子筛柱、电子切换阀、脉冲氦离子化检测器、热导检测器和火焰光度检测器等组成,PoraPLOT Q柱分别连接分流/不分流进样口和电子切换阀,5A分子筛柱分别连接电子切换阀和脉冲氦离子化检测器,三通分流器分别连接电子切换阀和阻尼管,两根阻尼管分别连接热导检测器和火焰光度检测器。具体步骤为:经PoraPLOT Q柱分离后的H2、CH4等气体在5A分子筛柱上进一步分离,通过脉冲氦离子化检测器完成H2、CH4测试;在CH4气体流出PoraPLOT Q柱后,由两位三通电子切换阀将气流切割,使经PoraPLOT Q柱分离后的CO2和H2S,被三通分流器分流,通过热导检测器和火焰光度检测器进行分析。本发明结构简单,避免采用多种方法分别进行测试,既节省大量时间,又节省样品需求量。
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公开(公告)号:CN101650351A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910056349.6
申请日:2009-08-13
Applicant: 同济大学
IPC: G01N30/78
Abstract: 本发明属于气相色谱分析技术领域,具体涉及一种海洋示踪气体H 2 /CH 4 /CO 2 /H 2 S多维色谱分析方法及系统。由分流/不分流进样口、PoraPLOT Q柱、5A分子筛柱、电子切换阀、脉冲氦离子化检测器、热导检测器和火焰光度检测器等组成,PoraPLOT Q柱分别连接分流/不分流进样口和电子切换阀,5A分子筛柱分别连接电子切换阀和脉冲氦离子化检测器,三通分流器分别连接电子切换阀和阻尼管,两根阻尼管分别连接热导检测器和火焰光度检测器。具体步骤为:经PoraPLOT Q柱分离后的H 2 、CH 4 等气体在5A分子筛柱上进一步分离,通过脉冲氦离子化检测器完成H 2 、CH 4 测试;在CH 4 气体流出PoraPLOT Q柱后,由两位三通电子切换阀将气流切割,使经PoraPLOT Q柱分离后的CO 2 和H 2 S,被三通分流器分流,通过热导检测器和火焰光度检测器进行分析。本发明结构简单,避免采用多种方法分别进行测试,既节省大量时间,也节省样品需求量。
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公开(公告)号:CN101648082A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910056350.9
申请日:2009-08-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种可实现H 2 /CH 4 /CO 2 /H 2 S同时捕集的低温捕集装置及方法。该装置由液氮泵、套管、温度探头、加热棒、吸附肼和吸附剂组成。液氮泵可将液氮抽入套管,吸附肼插入套管内,加热棒位于吸附肼两侧,温度探头连接吸附肼,吸附肼内部填有吸附剂,吸附剂分为三层,每层吸附剂之间设有石英棉,吸附剂自上而下依次为玻璃珠、Tenax吸附剂和活性炭。通过液氮泵使吸附肼温度降至-145±5℃,可实现四种气体分别被三种吸附剂同时吸附,将吸附肼温度升至190±5℃,可实现四种气体的同时解吸附。本发明结构简单,易于实现,可对海洋中四种示踪性气体进行同时捕集及预浓缩,为后续在线分析工作提供了方便。
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公开(公告)号:CN117954822A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410098976.0
申请日:2024-01-24
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种Argo浮标的天线高度调节装置,包括主体部件,包括壳体,所述壳体的内部具有隔板,所述隔板将所述壳体分为第一腔室和第二腔室,所述隔板的顶部还设置有环形槽;以及,调节组件,设置于所述壳体的内部,其包括驱动件、设置于所述第一腔室内部的移动件,以及设置于所述隔板内部及顶部的密封件。本发明通过主体部件和调节组件的设置,使得该浮标调节装置不仅可以控制浮标的下沉和上浮,可以改变浮标顶部卫星天线的高度。另外该装置还可以加强浮标内部的密封性,防止长时间运行发送渗水。
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公开(公告)号:CN116202506A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211674915.1
申请日:2022-12-26
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种用于坐底观测平台的移动告警和位置指示装置,包括控制系统、姿态传感器、出水定位信标以及释放器,所述控制系统和姿态传感器安置在坐底观测平台上并连接至观测网络,所述释放器连接至所述控制系统,通过控制系统控制释放器释放出水定位信标,当水下坐底观测平台被外力拖动时,所述姿态传感器检测到异常并通过观测网络发出告警,当外力继续拖动把坐底观测平台连接观测网络的线缆破坏,所述控制系统在线缆断开后启动延时释放出水定位信标,指示坐底观测平台的位置。本发明可对坐底观测平台被外力拖动和移动时进行告警,以及在拖动后寻找坐底观测平台提供位置指示,提高了搜寻坐底观测平台的效率和成功率。
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公开(公告)号:CN113124838A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110307998.X
申请日:2021-03-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种应用于潜标的水下力学及姿态监测系统,包括浮球组、沉底重块,以及设于浮球组和沉底重块之间的潜标主体,潜标主体包括依次连接的多个仪器包,各相邻仪器包之间,以及仪器包与浮球组之间、仪器包和沉底重块之间均通过系留缆索连接,仪器包上设有姿态传感器,仪器包和系留缆索的连接处设有拉力传感器。与现有技术相比,本发明具有便于提高潜标结构设计等优点。
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公开(公告)号:CN111948309A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010788277.0
申请日:2020-08-07
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种光学法测定海水中硝酸盐浓度的前处理方法,将Ag/H柱与C18柱串联连接,其中Ag/H柱在前,C18柱在后,通过该串联柱降低海水中硝酸盐测定过程中的多种干扰组分。包括以下步骤:蠕动泵泵入超纯水活化并清洗Ag/H柱;蠕动泵首先泵入10-30ml纯水、10-30ml甲醇清洗C18柱,再次泵入超纯水清洗C18柱;将清洗后Ag/H柱和C18柱以串联的方式连接,Ag/H柱在前,C18柱在后;将海水样品匀速通过串联柱,先弃去0.8-1.2ml流出液,再用石英比色皿收集流出液;利用紫外分光光度计测量硝酸盐吸光度,计算样品中硝酸盐浓度。本发明消除了光学法测定硝酸盐浓度的各种干扰因素,提高了方法测定的准确性,检测限可低至0.14μM(1cm光程),可用于测定海水中低浓度硝酸盐。
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公开(公告)号:CN105543817B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201510947225.2
申请日:2015-12-16
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及原位界面转化制备金银合金二维有序纳米薄膜及其方法,通过两步转化法:以单层聚苯乙烯球自组装膜为模板,通过气体缓释法制备厚度可控的聚苯乙烯‑银纳米网薄膜,再转移至氯金酸与磷酸氢二钠溶液的液面上,通过原位置换反应得到金银合金二维有序纳米薄膜,最后浸泡去除聚苯乙烯模板即可。本发明涉及的合成方法具有简捷、快速、温和、低能耗的优势,符合绿色化学的要求,制备得到的金银合金二维有序纳米网薄膜中最小组成单元为空心金银合金纳米粒子,薄膜具有比表面积大、渗透性好、密度低等优点,可以负载在不同类型的基底上,具有方便回收、易于进行产品放大的优势,可以广泛应用在光电催化、生物传感、生物载药等领域。
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公开(公告)号:CN105588897B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610095995.3
申请日:2016-02-22
Applicant: 同济大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明涉及一种可实现海水中H2、CH4气体原位测试的水下气相色谱系统及其操作方法。包括安装于仪器舱端盖上的海水自动进样及气体膜提取单元,封装于高压密封仪器舱中的多组分气体自动检测和自校正单元、废气回收单元。海水自动进样及气体膜提取单元是从海水样品中分离提取气体,供后续气体自动检测装置分析测定;多组分气体自动检测和自校正单元是使用脉冲氦离子化检测器定量分析测定海水中气体的含量;废气回收单元是将系统内排放的废气收集存放在废气瓶中,使系统压力始终处于一个合适的数值范围内,保证系统内各功能部件正常运转。本发明将气相色谱技术应用于水下,能在水下对深海中的多种溶解性气体进行准确的原位检测,真实反映海底原位气体含量。
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