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公开(公告)号:CN103439258A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310407570.8
申请日:2013-09-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种基于集成阀岛装置的水体营养盐原位检测仪与检测方法,它包括集成阀岛、蠕动泵、加热器、光学流通池、LED灯、光电采集模块、计算机处理模块,本发明还提供了利用所述海水营养盐原位检测仪进行在线检测海水营养盐的方法,本发明所述营养盐自动检测仪基于集成阀岛装置,在阀岛装置上完成选择性进样、混合,集成度高、体积小,适合在线分析;可以在单蠕动泵驱动下完成多种营养盐的测定,能耗低,方便地应用于原位传感器;本发明通过三通阀和平行加热反应盘管,减小外界环境条件对测定结果的影响,增加反应温度、化学显色时间,从而增加反应进程,增大分析的灵敏度。
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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: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:CN118503808A
公开(公告)日:2024-08-16
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:CN114119768B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202111348027.6
申请日:2021-11-15
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于多目视觉技术的刺参活性监测方法,具体包括以下步骤:准备好多目摄像机组;建立刺参活性观测体系;对每一只刺参的肉刺上、下边缘在相机中进行标识,通过多目视觉监测平台,观察特征点的相对位移;将每一部摄像机拍摄到的图像进行三维标定、立体匹配和去除噪声,得出活体刺参组的每一个刺参肉刺的位移变化;通过前后图像的特征点变化对比分析,得出刺参肉刺的运动规律。本发明的目的在于提供一种基于多目视觉技术的刺参活性监测方法,可尽早发现海洋水质环境变化,为今后开发基于多目立体视觉技术的产业化的高可靠性、高灵敏度的海洋水质状态监测系统提供理论和实验依据。
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公开(公告)号:CN115308173A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210820877.X
申请日:2022-05-23
Applicant: 中国海洋大学 , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种海水溢油分类检测装置,属于多光谱测量技术领域,包括自动环流平台、光学检测系统和自动控制单元;自动环流平台采集含有溢油的海水,并将海水进样和海水与纳米材料的恒温混合液体分时送入比色皿;光学检测系统利用可激发荧光信号的激光光源照射比色皿中的海水进样,以激发出荧光信号并进行收集,生成荧光光谱数据;或者利用可激发拉曼光信号的激光光源照射比色皿中的恒温混合液体,以激发出拉曼光信号并进行收集,生成拉曼光谱数据;自动控制单元接收荧光光谱数据和拉曼光谱数据,执行海水溢油分类检测过程。采用本发明的装置可以提高溢油分类检测的速度和准确度,并可对海水实现原位检测,解决了溢油溯源困难的问题。
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公开(公告)号:CN114119768A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111348027.6
申请日:2021-11-15
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于多目视觉技术的刺参活性监测方法,具体包括以下步骤:准备好多目摄像机组;建立刺参活性观测体系;对每一只刺参的肉刺上、下边缘在相机中进行标识,通过多目视觉监测平台,观察特征点的相对位移;将每一部摄像机拍摄到的图像进行三维标定、立体匹配和去除噪声,得出活体刺参组的每一个刺参肉刺的位移变化;通过前后图像的特征点变化对比分析,得出刺参肉刺的运动规律。本发明的目的在于提供一种基于多目视觉技术的刺参活性监测方法,可尽早发现海洋水质环境变化,为今后开发基于多目立体视觉技术的产业化的高可靠性、高灵敏度的海洋水质状态监测系统提供理论和实验依据。
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公开(公告)号:CN112924439A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110126371.4
申请日:2021-01-29
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种测量水体中总有机碳含量的方法,包括:向反应池中连续注入待测水体和臭氧,直到反应池中注满待测水体时,停止待测水体的注入;继续向反应池注入臭氧,直到臭氧将待测水体中的有机物完全反应掉为止;连续检测反应池中臭氧与待测水体从反应开始到结束这段时间t内所产生的化学发光信号的强度;根据记录的一组化学发光强度数据,计算化学发光总量S;利用公式计算待测水体中的总有机碳含量[TOC]0;其中,为化学发光反应效率;kabs为表观速率常数,由反应池的体积及臭氧通量确定。本发明基于臭氧溶液氧化化学发光反应机理,建立相关的化学发光反应动力学模型,能够对待测水体中的总有机碳含量实现准确检测。
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公开(公告)号:CN111442966A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010267990.0
申请日:2020-04-08
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于海洋环境调查技术领域,具体地说,是涉及一种应用于海水有机污染物的原位萃取富集采样装置及方法。一种海水中有机污染物原位萃取富集采样装置,包括样品萃取富集单元、进样单元、排水单元、压力平衡单元、样品洗脱单元、样品转移单元及控制电路板总成;所述进样单元、排水单元、压力平衡单元、样品洗脱单元、及样品转移单元均与所述样品萃取富集单元连接,各单元在所述控制电路板总成的控制下,完成海水中有机污染物的进样、萃取、富集。本发明的装置及方法采用多次进样,提高目标污染物的富集倍数。每次进样后通过搅拌让纳米粒子充分与海水样品接触混合,提高萃取效率,实现有机污染物的水下原位萃取、富集、采样。
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