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公开(公告)号:CN103389279A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310339352.5
申请日:2013-08-06
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种亚甲基蓝分光光度法在线检测水样中硫化物浓度的装置及方法,所述装置包括样品酸化组件、气体提取组件、溶液吸收组件、供气组件、显色及光学检测组件等系列组件,本发明还提供了利用所述装置进行在线检测硫化物的方法,测定结果稳定可靠,检测过程快速准确,重现性好,结果稳定可靠,可实现检测过程自动化运行,可以长时间连续实时在线监测,节省人力物力。
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公开(公告)号:CN102788782A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210290843.0
申请日:2012-08-15
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 刘岩 , 马然 , 赵娜 , 张述伟 , 褚东志 , 赵斌 , 石小梅 , 张颖 , 刘东彦 , 范萍萍 , 吕靖 , 高杨 , 任国兴 , 曹璐 , 张婷 , 邹涛 , 王洪亮 , 曹煊 , 张颖颖 , 汤永佐 , 程岩 , 侯广利
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明提供了一种流动注射化学发光方式测量水体溶解氧的方法,所述方法按下述步骤进行:(1)水样泵输送被测水体溶液;(2)水体溶液与过氧化氢溶液混合;(3)与过氧化氢混合后的溶液与酸性缓冲溶液混合,然后进入冷却管;(4)混合溶液流出冷却管后,与鲁米诺溶液混合和碱性缓冲溶液管路中碱性缓冲液混合,流入检测室;(5)光电倍增管对流通过的溶液所发出的光信号进行采集放大,并转换成电信号送入微型计算机数据处理系统,微型计算机数据处理系统对信号进行量化,计算出水体中溶解氧的浓度。采用本发明方法,具有灵敏度高,线性范围宽,而且快速、重现性好、自动化程度高,准确度等特点。
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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:CN111791394B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202010677254.2
申请日:2020-07-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及微塑料分离技术领域,提供微塑料分离装置。微塑料分离装置,包括:分离箱体,上部形成有出液口,下部形成有进液口;收集箱体,上部连通出液口,下部连通进液口,以在分离箱体和收集箱体之间形成循环回路;涡旋机构,安装于分离箱体,被配置为将通入的提取液形成涡旋状水流以使得微塑料从待分离物体当中分离并通过出液口进入收集箱体。涡旋机构工作的时候,提取液在涡旋机构附近产生涡旋状水流冲刷待分离物体,微塑料由于密度小悬浮于提取液中,并随着涡旋状水流上升通过出液口进入收集箱体,实现微塑料和待分离物体其他组分之间的分离,且由于分离箱体和收集箱体之间形成循环回路,进而该种微塑料分离装置可以实现微塑料的彻底分离。
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公开(公告)号:CN110057814B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN201910404434.0
申请日:2019-05-16
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于海洋监测技术领域,具体涉及基于集成阀岛装置可多试剂检测的高精度海水pH原位测量系统及方法。所述测量系统包括流路模块、光路模块和电路模块;所述流路模块中包括控制流路方向的集成阀岛,所述流路模块用于进行海水样品进样、试剂进样、混合;通过所述集成阀岛控制流路,在海水pH原位测量时,首先将海水进样至流路中测定空白光强,然后将指示剂进样至流路中,将流路闭合成一个环路,在环路中将海水和指示剂混合,混合完全后检测混合溶液的光强,计算吸光度,进而计算获得海水pH。本发明中的流路结构采用阀岛装置,具有死体积小、结构紧凑、功耗低的特点,能够实现海水和指示剂的完全混合,可提高仪器测量的稳定性。
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公开(公告)号:CN118549367B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410976960.5
申请日:2024-07-22
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
IPC: G01N21/31 , G01N21/01 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06F18/21
Abstract: 本发明涉及海水水质分析领域,尤其涉及基于改进最小二乘法的海水硝酸盐浓度测量方法,包括:步骤1:配置溶液样品,得到样品的吸光度差值数列;步骤2:对吸光度差值数列预处理,构建吸光度差值矩阵;步骤3:提取矩阵中权重最高的特征波长对应的样本组成#imgabs0#矩阵,分离特征变量和目标变量;步骤4:将硝酸盐光谱调整因子加入最小二乘法模型中,得到改进后的代价函数,对代价函数训练,选取光谱调整因子γ;步骤5:划分训练集、测试集,将γ代入代价函数中进行训练,并对训练结果评估,保存训练后的模型,将光谱数据导入即可得到海水硝酸盐的浓度。本发明提出的技术方案,有效应对了光谱重叠干扰、非高斯噪声、高维数据和多重共线性等挑战。
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公开(公告)号:CN118503808B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410961359.9
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
IPC: G06F18/2411 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及电数字数据处理技术领域,公开了一种海洋传感器监测数据漂移检测方法,包括如下步骤:采用S‑TWIMA方法平滑海洋传感器原始监测数据,得到平滑后的数据;采用CEEMDAN方法分解平滑后的数据,获取分解后的所有分解项,所述分解项包括IMF项和残差项;通过TimesNet对分解后的所有分解项进行特征提取,并将提取的特征映射到一个固定维度的特征向量中,利用K‑means聚类算法对所述特征向量进行漂移现象的分类,最后采用改进的ADF检验方法检测漂移现象,并标记漂移时间。本发明所公开的方法能够在一定程度上简化漂移检测流程,提升前期处理数据的速度响应和漂移的检测精度。
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公开(公告)号:CN109865690B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201910244108.8
申请日:2019-03-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于清洗水下传感器的磁铁式电刷装置及清洗方法,电刷装置包括直流电机、光学元器件、限位开关、支撑组件和电刷组,所述电刷组包括上部组件和下部组件,上部组件包含转换头、触碰杆、方形磁铁,所述触碰杆套在所述转换头上,所述转换头一端连接所述直流电机的输出轴,另一端粘接两块所述方形磁铁;下部组件包含径向磁铁、径向磁铁连接头、电刷头、硅胶片,所述径向磁铁连接头一端粘结所述径向磁铁,另一端安装所述电刷头,所述硅胶片与所述电刷头连接,所述硅胶片贴紧光学元器件的表面;直流电机通过转换头带动方形磁铁转动,利用磁极间相吸相斥原理间接带动径向磁铁往复转动,从而带动电刷头往复摆动,完成光学元器件的清洁。
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公开(公告)号:CN117250668B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311492561.3
申请日:2023-11-10
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及海底电缆监测技术领域,具体涉及应用于海底充油电缆的漏油监测装置。包括车载架组件、动力机构、内撑组件、外轮组件、水箱、荧光传感器、降落机构和夹缆机构,所述车载架组件用于四个内撑组件和外轮组件的使用移动,所述动力机构用于驱动内撑组件和外轮组件并带动装置移动,装置在海底行走时,可以根据地形的不同通过外轮组件使得内撑组件变形。解决了若是充油介质烷基苯泄露到环境中破坏海洋生物的生存环境,且海底环境地面环境复杂,海底机器人在监测时受地形影响可能导致停滞不前,影响监测效率的技术问题,实现了降低海底地形对监测装置进行监测时的影响,且可以将海底充油电缆带到海面上,便于工作人员进行维修
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公开(公告)号:CN107843460B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201711280868.1
申请日:2017-12-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于微塑料采样技术领域,公开了海水中微塑料采样系统及方法,包括流量计和与流量计连接的过滤器,过滤器设有进水口、出水口和超声振子,过滤器进水口与流量计连接,过滤器壳体和超声振子之间设有可拆卸的滤网,壳体与滤网之间的通道连接进水口,滤网与超声振子之间的通道通向出水口,壳体底部设有阀门。本技术方案可以现场采集水体中的微塑料,定量的富集大样本水体中的微塑料,可供实验室分析检测,本系统及方法采样量大、高效精准、简便灵活。
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