一种船舶锅炉水总硬度快速检测装置及方法

    公开(公告)号:CN106404866B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201611039727.6

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种船舶锅炉水总硬度快速检测装置及方法,所述装置具有:用于给微流控芯片输送待检水样的注射泵;用于捕获待检水样中的钙镁离子,并采集捕获过程中所产生的电压信号的微流控芯片;通过参考电阻连接所述微流控芯片的差分放大电路,该差分放大电路用于将所述电压信号放大后发送至数据采集卡;连接所述差分放大电路的数据采集卡,该数据采集卡用于采集放大后的电压信号并发送给显示器;以及连接数据采集卡的显示器,该显示器用于将所述放大后的电压信号转化为水样的总硬度数据并显示。本发明能够实现船舶锅炉水总硬度的快速、准确检测和现场检测,有效提高了船舶锅炉水总硬度测量的准确度、灵敏度和便携度。

    一种利用电场聚焦提高颗粒检测精度和通量的装置和方法

    公开(公告)号:CN108226013A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810331214.5

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用电场聚焦提高颗粒检测精度和通量的装置及方法,该装置包括具有微通道的PDMS微流控芯片、信号放大电路及信号采集与处理单元,所述微通道包括:多个样品通道,每一样品通道均通过检测通道间隔为样品通道前端及样品通道后端;且两者均对称分布于垂直于检测通道中心处的直线两侧;后端储液孔内的铂电极分别通过一参考电阻与各个直流电源的负极连接,前端储液孔内的铂电极均与直流电源的正极连接;参考电阻的两端均通过导线与所述信号放大电路的输入端连接,各所述信号放大电路的输出端与信号采集与处理单元连接。本发明能够通过在多倍线宽的单一检测通道内多路并行检测,大大增加了检测通量和检测精度,并有效避免了通道阻塞现象。

    电容式船舶油柜液面测量装置

    公开(公告)号:CN104634416B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201410803595.4

    申请日:2014-12-18

    Abstract: 本发明实施例提供一种电容式船舶油柜液面测量装置,本发明装置,包括:用于测量船舶油柜液面高度的电容检测器、根据所述电容检测器内的油/空气比例所对应的电容值转化为数字信号的电容测量芯片、将所述数字信号转化为所述油柜油量的单片机、保持所述电容检测器内部空气压强恒定的气体控制模块;所述电容检测器与所述电容测量芯片输入端连接,所述电容测量芯片输出端与所述单片机连接。本发明实施例实现船舶油柜液面出现波动时测量油柜的液面,提高了船舶油柜液面测量的准确度。

    一种基于微流控芯片的单细胞自动操控分选装置及方法

    公开(公告)号:CN107164212A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710108455.9

    申请日:2017-02-27

    Inventor: 宋永欣 王琪

    CPC classification number: C12M23/16 C12M41/40 C12N5/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控芯片的单细胞自动操控分选装置及方法,装置包括细胞分选基片、压力控制元件、信号处理元件、通道分选元件及信号采集控制装置,所述细胞分选基片包括凹刻有微通道的微流控芯片,所述微通道包括首尾分别设置进样储液孔和废液储液孔的主通道以及若干条与主通道连通且末端设置目标细胞储液孔的细胞分选通道。本发明利用信号采集控制装置通过控制通道分选元件以调整压力控制元件动作,实现细胞分选通道的选择,并通过负压效应实现相应细胞分选通道对目标细胞的自动分选和操控。本发明原理简单、使用方便,装置具有体积小、造价低等特点,能够高效便捷地完成样单细胞分选工作。

    一种现场实时测量海上油膜厚度装置及方法

    公开(公告)号:CN104482853B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410821782.5

    申请日:2014-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种现场实时测量海上油膜厚度装置及方法,它包括数据采集单元和数据处理单元;数据处理单元用于采集油膜厚度的电信号,并将其传送给数据处理单元;数据处理单元用于将该电信号放大、滤波,且转化成相应的油膜厚度,并传送给远程的附近陆地或者工作船舶,以实现远距离现场实时测量海面溢油的油膜厚度。本发明基于原电池原理,测量影响因素较少,装置微型化,整体成本相对低廉,同时又具有较高的检测精度和灵敏度,可实现远距离现场实时测量。因此,本发明可以广泛用于各类水面溢油事件中油膜厚度的测量以及海上溢油事件的实时监测等领域。

    一种船舶锅炉水总硬度快速检测装置及方法

    公开(公告)号:CN106404866A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611039727.6

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种船舶锅炉水总硬度快速检测装置及方法,所述装置具有:用于给微流控芯片输送待检水样的注射泵;用于捕获待检水样中的钙镁离子,并采集捕获过程中所产生的电压信号的微流控芯片;通过参考电阻连接所述微流控芯片的差分放大电路,该差分放大电路用于将所述电压信号放大后发送至数据采集卡;连接所述差分放大电路的数据采集卡,该数据采集卡用于采集放大后的电压信号并发送给显示器;以及连接数据采集卡的显示器,该显示器用于将所述放大后的电压信号转化为水样的总硬度数据并显示。本发明能够实现船舶锅炉水总硬度的快速、准确检测和现场检测,有效提高了船舶锅炉水总硬度测量的准确度、灵敏度和便携度。

    基于微流控芯片的颗粒在线检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN105784570A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610255463.1

    申请日:2016-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控芯片的颗粒在线检测装置及其检测方法,所述装置包括微流控芯片、第一阻抗分析仪和第二阻抗分析仪;所述微流控芯片包括基板部件和设置在基板部件上的芯片主体;所述芯片主体包括:设置在基板部件上的第一进液孔、第二进液孔、第一出液孔和第二出液孔;用于在磁场的作用下将油液中的铁磁性颗粒和非铁磁性颗粒进行分离的颗粒分离区域;设置在基板部件上且位于所述第一微通道一侧的磁性部件安放区域;放置在所述磁性部件安放区域上,用于提供磁场的磁性部件;颗粒检测区域;本发明能够实现油液中铁磁性颗粒与非铁磁性颗粒的区分和在线连续计数,适用于油液在线检测分析,特别是航行船舶上的油液检测分析。

    一种基于微通道在直流电场下检测油液中金属磨粒的方法

    公开(公告)号:CN105352862A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510989774.6

    申请日:2015-12-24

    Inventor: 张君彦 宋永欣

    Abstract: 本发明提供一种基于微通道在直流电场下检测油液中金属磨粒的方法,包括:将采样油液分别滴入聚焦通道的两个储液槽内,待采样油液浸润主通道和检测通道后,将相同体积的含有离子型表面活性剂和金属磨粒的待测样品油液滴入第一储液槽;接通信号放大电路、并调整直流电源的电压值;待测油液中金属磨粒经过检测区域,检测区域油液电阻发生变化,引起主通道内电流变化,从而检测通道两端产生电压脉冲信号,脉冲信号经过信号放大电路并传输至信号采集单元;处理器根据信号采集单元采集的信号确定待测样品里含有的金属颗粒个数和尺寸。本发明基于颗粒经过检测区时系统电阻的变化来检测颗粒,提高了油液中磨粒检测的精度。

    一种液柜中油层厚度检测装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN104930961A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510298881.4

    申请日:2015-06-03

    Inventor: 宋永欣 朱守全

    Abstract: 本发明公开了一种液柜中油层厚度检测装置及其测量方法,该装置包括:设置于液柜中与其内部的液体相接触的Pt电极,所述Pt电极与微型电机相连接,所述微型电机与电阻和起动装置相连接,所述电阻的两端分别与信号放大电路的输入端相连接,所述信号放大电路的输出端与处理器相连接。本发明提供的一种测量液柜中油层厚度的装置以及采用该装置测量液柜中油层厚度的方法,实时采用处理器采集Pt电极接触到油膜时的信号和液柜中海水时的信号,基于感应原理进行油层厚度测量,该方法测量精度和灵敏度都极高,并且该装置体积小携带方便,设计新颖便于生产。

    一种新型外置式船舶水箱溢流报警装置及其报警方法

    公开(公告)号:CN104504865A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201510009597.0

    申请日:2015-01-08

    CPC classification number: G08B21/182

    Abstract: 本发明公开了一种新型外置式船舶水箱溢流报警装置及其报警方法,所述报警装置包括:与水箱相连接的溢流箱,所述溢流箱上设置有电极保护箱,所述水箱的溢流口连接有排水管,所述排水管通过连接接头与电极保护箱相连接,所述电极保护箱内水平设置有Pt电极和Zn电极,所述Pt电极和Zn电极通过导线与电阻相连接,所述电阻的两端通过导线与差分放大器的输入端相连接,所述差分放大器的输出端通过导线与微处理器的输入端相连接,所述微处理器的输出端分别通过导线与蜂鸣器、LED显示灯和电动截止阀相连接,所述电动截止阀安装在水箱的进水管上。

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