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公开(公告)号:CN107389643B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN201710662034.0
申请日:2017-08-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于海洋监测技术领域,公开了一种基于双通道锁相放大技术的溶解氧测量装置及方法,装置包括氧敏感膜、光学检测模块、信号调制解调模块、信号处理模块、系统控制模块、通信模块、电源管理模块。本技术方案可以快速、实时测量水体中溶解氧的含量,不消耗样品,无污染,稳定高效,可远程在线原位监测。
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公开(公告)号:CN111638546B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010405920.7
申请日:2020-05-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01T1/36
Abstract: 本发明属于海水检测技术领域,涉及一种海水放射性核素能谱峰重叠的判断方法,包括:(1)采用两种不同的核素对海水进行放射性检测,得到两个核素的峰;(2)针对两个核素的峰,分别建立拟合函数;(3)从左至右,遍历两个核素峰之间的通道;(4)根据当前遍历的通道Xi,分别用两个拟合函数计算每个通道对应的拟合信号值(5)从左到右遍历,如果则结束判断;(6)如果进一步判断:若继续遍历;若则记录该通道chi;(7)若记录的通道满足:(chi‑ch1)≤2.5×bgk1,且(ch2‑chi)≤2.5×bgk2,则判定两种放射性核素的能谱峰发生重叠。本发明的方法不受累积时间和海洋环境干扰的限制,能够识别出两个海水放射性核素能谱的峰是否发生重叠,可以提高计算的准确度。
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公开(公告)号:CN112966726A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110183500.3
申请日:2021-02-08
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 山东省海洋仪器仪表科技中心有限公司
Abstract: 本发明为一种基于光谱技术的近海沉积物粒径大小分类方法,步骤如下:S1.获取不同粒径的近海沉积物样品,采集光谱;S2.将近海沉积物全光谱划分成m个波段,每个波段分别建立近海沉积物粒径模型;S3.从m个近海沉积物粒径模型中选取n个最优模型,采用融合算法进行融合处理,得到最优近海沉积物不同粒径的最优分类结果;S4.将获取的最优模型所用到的n个最优模型及融合算法作为近海沉积物粒径大小分类的模型和方法,用于预测未知近海沉积物的粒径大小。本发明打破原有粒径分析方法,减少了海洋沉积物粒径传统方法测量的时间,快速、无损的实现近海沉积物粒径分类的预测,为寻找沉积物特征波段提供理论基础,为粒径的划分提供了解决方法。
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公开(公告)号:CN109811032A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910006065.X
申请日:2019-01-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及海洋生物技术领域,具体涉及海洋微生物量检测方法。该方法包括以下步骤:(1)于不同区域采集不少于50份海水样品;(2)分别培养各个海水样品中的微生物,获得各个海水样品中可培养微生物群落;(3)高温高压灭菌所有海水样品;(4)将培养后的微生物一对一接种到灭菌后的海水样品中,培养7天;(5)采用平板培养法测定培养后的海水微生物量;同时采集培养后的海水光谱数据;(6)对光谱数据进行预处理,建立光谱数据和微生物量的相关模型;(7)采集海水光谱数据,代入所述的模型,测得海水中微生物的总量。本发明的方法建立光谱数据和微生物量的相关模型,通过海水光谱准确反演海水中微生物数量。
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公开(公告)号:CN109696702A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910056567.3
申请日:2019-01-22
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
CPC classification number: G01T1/36
Abstract: 本发明属于海水检测技术领域,涉及一种海水放射性核素K40检测的重叠峰判断方法,该包括以下步骤:(1)寻找放射性核素K40的峰;(2)根据已经寻找到的放射性核素K40的峰,以及K40核素对应的半高宽,查询K40元素的边界;(3)对原始数据中K40核素左右边界范围内的数据,分别进行高斯拟合,和二次函数拟合,分别得到拟合后的峰位;(4)将二次函数拟合的峰位和高斯拟合的峰位进行比较,通过判断和计算,得到重叠峰的峰位。本发明所公开的海水放射性核素K40检测的重叠峰判断寻峰方法不受累积时间的限制,也不受海洋环境干扰的限制,能够识别出海水放射性核素K40检测的重叠峰,以及可以提高计算的准确度。
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公开(公告)号:CN109081445A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810844108.7
申请日:2018-07-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: C02F3/32 , A01G22/00 , A01G33/00 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于水体修复技术领域,公开了一种速选综合修复水体重金属污染的水生植物组合方法,步骤包括:1)检测水体中各类重金属含量;2)检测种植水生植物后水体中的重金属含量;3)水生植物组合,计算组合修复效果;4)在污染水体中种植3-10种水生植物组合以确定最优组合;5)种植最优组合。本技术方案利用不同水生植物对不同种类重金属的修复效果不同的原理,采用多种水生植物搭配组合,计算推测水生植物组合的效果,再优选组合种植,快速找到最优的水生植物种类组合,对水体中各种重金属都有很好的修复效果,维持生态系统物种多样性,避免单一水生植物施用造成生态系统脆弱,无污染、原位修复,提高效率,优化效果。
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公开(公告)号:CN108663347A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810747229.X
申请日:2018-07-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于溶解氧传感器补偿标定技术领域,公开了光学溶解氧传感器多参数干扰补偿校正系统,包括校正池、与校正池连接的水密插接件、气体通入装置、待校正溶解氧传感器、参比溶解氧传感器、取样装置、盐度调节装置和压力调节装置,盐度调节装置和压力调节装置设置在水密插接件上。本技术方案在不同的水体温度、盐度和环境压力条件下,依次将不同氧含量的混合气体通入校正池,使水体获得多个溶解氧浓度,记录待校正溶解氧传感器的相位值和水体的环境参数,并取水样以碘量法测定溶解氧标准值计算待校正溶解氧传感器的多参数干扰补偿校正系数,自动化程度提高,提高传感器标定精度、校正精度、原位测量准确度,使传感器具有更广泛的适用范围。
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公开(公告)号:CN108375783A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810120685.1
申请日:2018-02-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01T1/167
CPC classification number: G01T1/167
Abstract: 本发明公开了一种海水放射性检测的自动寻峰方法,包括以下步骤:对所有通道的数据进行五点平滑;然后对所有的数据求取二阶导数,并遍历预设的放射性核素的存在区间范围内所有二阶导数为负数的数据点,将其分别作为预设峰位;计算预设峰位的左右边界;对左右边界范围内的原始数据拟合高斯函数,将得到的拟合函数的半高宽与预设的放射性核素的半高宽进行对比,超出正负5%范围的数据直接剔除,拟合函数的半高宽与预设的放射性核素的半高宽最接近的预设峰位即为要查找的放射性核素的峰。本发明所公开的自动寻峰方法不受累积时间的限制,也不受海洋环境干扰的限制,能够识别出重叠峰,以及自动过滤掉一些明显的假峰寻峰准确度提高。
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公开(公告)号:CN106951600A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710107454.2
申请日:2017-02-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于光谱数据分析技术领域,具体公开了一种用于光谱解译的模型转移方法,根据标准物质建立普适的待测参数‑光谱特征的校准模型及干扰因素‑光谱特征的干扰模型,新采集光谱特征,根据干扰模型,扣除干扰因素的光谱特征,获得待测参数的光谱特征,根据建模模型,得到待测参数,过程中保证相同的测试仪器和实验条件。该发明基本解决了非同类样品间的预测模型适用性问题,极大程度上破除了光谱数据分析中的模型转移的技术瓶颈,提高了光谱分析技术使用的深度,为大数据分析提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN106814090A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710102661.9
申请日:2017-02-24
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N23/00
CPC classification number: G01N23/00
Abstract: 本发明属于土壤放射性监测技术领域,公开了一种土壤K元素含量的测量方法及装置,包括NaI(Tl)晶体探头、与NaI(Tl)晶体探头连接的前置放大器、与前置放大器连接的主放大器、提供电源的电源模块、与主放大器连接的多道脉冲幅度分析器、与多道脉冲幅度分析器连接的高精度GPS模块、与多道脉冲幅度分析器互相传递信息的人机接口模块和通讯模块。本发明的技术方案具有较高的探测效率和探测灵敏度,无需对土壤检测样品进行任何预处理,使用方便,即适合实验室快速检测,又适合野外、农田等土壤K元素检测,仪器适用于除了土壤样品之外的其他含钾物品检测工作。
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