一种夹层嵌套的光谱成像采集装置与方法

    公开(公告)号:CN117169164A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311017879.6

    申请日:2023-08-14

    IPC分类号: G01N21/359 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种夹层嵌套的光谱成像采集装置与方法;包括控制系统、位移系统,以及搭载在位移系统上的光谱采集系统,由控制系统控制位移系统的移动作业和光谱采集系统的采集作业;位移系统搭载光谱采集系统在同一平面上实现XY轴自由度移动;光谱采集系统依序扫描S1~S9共九个区域,扫描时先采集一个区域的光谱信号后,并启动对应区域的定位发光阵列再次进行拍照,控制系统收到来自光谱采集系统的光谱信号和定位信号后,根据定位信号将S1~S9共九个区域的光谱信号重新拼接成为一个完整的样品光谱,根据此光谱对待测样品进行后续近红外光谱分析。

    一种基于非均相类芬顿反应的有机染料降解催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN114505101A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210081551.X

    申请日:2022-01-24

    IPC分类号: B01J31/22 C02F1/72

    摘要: 本发明属于污水处理的技术领域,公开了一种基于非均相类芬顿反应的有机染料降解催化剂及其制备和应用。方法:先将醋酸镍、醋酸钴、醋酸亚铁与2‑氨基对苯二甲酸在溶剂中反应,获得混合液;然后将混合液进行超声处理,获得有机染料降解催化剂。本发明的有机染料降解催化剂为二维网格状结构的金属有机框架,可催化H2O2分解成具有强氧化性的·OH,同时超声辅助不仅提高了MOFs的比表面积和中孔结构,还增强了催化活性位点间的电荷转移,并结合三金属离子的协同催化效应,极大的增强了金属有机框架的催化活性,达到高效降解有机污染物的目的。所述基于非均相类芬顿反应的有机染料降解催化剂用于降解有机染料。

    一种基于双金属有机框架的纳米酶杀菌剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111744552B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010690970.4

    申请日:2020-07-17

    IPC分类号: B01J31/22 A01N59/00 A01P1/00

    摘要: 本发明公开了一种基于双金属有机框架的纳米酶杀菌剂及其制备方法与应用。所述制备方法为:(1)以溶液为反应介质,将硝酸铈、硝酸铜和均苯四甲酸在室温下反应得到双金属有机框架;(2)将双金属有机框架在空气氛围、200~400℃下煅烧1.5~3.5h,得到基于双金属有机框架的纳米酶杀菌剂,用于抑制食源性致病菌。本发明纳米酶杀菌剂是由双金属有机框架经过低温氧化衍生而成的二维片状准MOFs材料,具有生物酶样催化活性,同时低温氧化保持了MOFs的结构特点,提高了其稳定性,并增强了金属位点间的电子传递,结合双金属的协同催化效应,极大地增强了纳米酶的催化作用,达到高效杀菌的目的。

    一种拉曼光谱检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN112129740A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011047207.6

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明涉及一种拉曼光谱检测装置,包括激光器、拉曼光谱探头、挡板和驱动装置,拉曼光谱探头包括拉曼光谱探头本体,挡板设于拉曼光谱探头本体前端,激光器与拉曼光谱探头本体连接,激光器的激光通过拉曼光谱探头本体输出的光路朝向挡板,挡板铰接于拉曼光谱探头本体侧壁,驱动装置固接于拉曼光谱探头本体侧壁,驱动装置与挡板连接,驱动挡板绕拉曼光谱探头本体侧壁转动。挡板绕拉曼光谱探头本体侧壁转动,挡在拉曼光谱探头本体前端挡住激光,避免了激光对人体的伤害,检测过程无需反复关停激光器,大大减少校正激光光源对光谱基准影响的次数,简化了拉曼检测的步骤,提升了拉曼光谱检测的效率。本发明还涉及一种拉曼光谱检测方法。

    一种对辊式高光谱检测系统

    公开(公告)号:CN112129711A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011048358.3

    申请日:2020-09-29

    摘要: 本发明涉及一种对辊式高光谱检测系统,包括机架、高光谱相机、透明的第一辊筒、样品传送装置与驱动装置,第一辊筒位于样品传送装置行进方向末端的下方,第一辊筒具有中空的内腔,高光谱相机固接于机架,高光谱相机设于第一辊筒内腔中,第一辊筒一侧对应设有第二辊筒,第一辊筒与第二辊筒分别转动连接于机架,第一辊筒与第二辊筒之间留有供样品通过的样品缝隙,高光谱相机的镜头朝向样品缝隙,第一辊筒另一侧设有喷水装置,喷水装置用于向第一辊筒喷水,驱动装置驱动第一辊筒与第二辊筒相向转动。减少了生产车间环境对高光谱相机的影响,延长了高光谱相机的使用寿命,同时能够对高光谱采集辊筒进行实时清洗,避免了样品间的相互干扰。

    一种基于非模型光学校正高光谱的食品检测方法

    公开(公告)号:CN110501310B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910376128.0

    申请日:2019-05-07

    IPC分类号: G01N21/49

    摘要: 本发明公开了一种基于非模型光学校正高光谱的食品检测方法,包括以下步骤:S1准备参考背景食品和参考富集食品;S2采集参考背景食品和参考富集食品的散射高光谱图像作为参考标准;S3得到参考背景食品和参考富集食品的参考曲线特征值的三维数据;S4得到待测食品的散射高光谱图像为三维数据;S5得到待测物含量的校正结果。本发明的食品检测方法用散射距离曲线每一点的曲线特征值作为特征,以标准品光学特征作为参考计算,无需进行复杂的数据计算或建立复杂的数学预测模型,具有较高的预测精度和很好的稳定性。

    一种基于散射高光谱光学特性的肉品脂肪含量检测方法

    公开(公告)号:CN110118753B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910374509.5

    申请日:2019-05-07

    IPC分类号: G01N21/49

    摘要: 本发明公开了一种基于散射高光谱光学特性的肉品脂肪含量检测方法,包括以下步骤:S1得到去除肌内脂肪的肌肉;S2采集脂肪和去除肌内脂肪肌肉的高光谱点散射光谱图像;S3计算脂肪和去除肌内脂肪肌肉的标准散射光谱光学特性特征值P;S4采集待测肉品散射高光谱图像,计算其散射光谱光学特性特征值,并计算相对散射光谱光学特性特征值Pt;S5建立脂肪预测模型并对待测肉品的脂肪含量进行预测。本发明的肉品脂肪含量检测方法,用散射高光谱光学特性作为特征,以标准品光学特征作为参考计算,具有较高的预测精度和稳定性。

    一种纳米颗粒复合PNIPAm水凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111087736A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911362294.1

    申请日:2019-12-26

    摘要: 本发明公开了一种纳米颗粒复合PNIPAm水凝胶及其制备方法与应用。制备方法为:S1将NIPAm分散于水中;S2合成兼具弱扩散性和一定温敏性、形态介于凝胶状和薄膜状之间的水凝胶材料;S3合成纳米颗粒复合PNIPAm水凝胶材料。本发明制得的水凝胶材料具有保留复杂生物化学物质空间信息的能力,同时具有一定程度的热敏收缩性,能够实现分析物的集聚。同时,由于其LSCT为32℃的特性,特别适用于微生物分泌物的原位检测。因此,本发明中的纳米复合PNIPAm水凝胶材料制备方法过程简便,合成的材料具有普遍适用性。

    一种基于变色纳米材料的白酒酒精度检测方法

    公开(公告)号:CN111024689A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911373961.6

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G01N21/78 G01N33/14 G06T7/90

    摘要: 本发明公开了一种基于变色纳米材料的白酒酒精度检测方法。所述检测方法包括以下步骤:首先制备变色纳米材料试纸片,将不同浓度酒精滴加到试纸片上,试纸片显色后拍照,照片经灰度处理和灰度值读取,然后将灰度值与酒精度拟合得到线性回归方程,最后将待测酒精溶液滴加到色试纸片上,拍摄显色照片,并对照片进行灰度处理,读取照片的灰度值代入线性回归方程,即得到待测样品中的酒精度。本发明利用变色纳米材料构建了用于白酒酒精度测定的比色试纸,无需基于酶促显色反应和特殊仪器。相对于现有技术,本发明仅需要通过试纸片即可实现酒精度的快速测定,非常适用于市场监督部门对白酒酒精度进行快速实时检测。

    一种基于光谱的水果品质检测装置及方法

    公开(公告)号:CN109520970A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811318761.6

    申请日:2018-11-07

    IPC分类号: G01N21/49

    摘要: 本发明公开了一种基于光谱的水果品质检测装置及方法,所述装置包括托果杯、环形光源、硅胶垫、两个红外检测器、光学桶、凸透镜和光谱仪,托果杯与光学桶上下可移动地嵌套在一起,两个红外检测器位于光学桶内侧靠近其与托果杯连接侧的开口处,且以上下形式排布,上下移动托果杯来调整托果杯的高度,当触发上红外检测器未触发下红外检测器时,将托果杯与光学桶固定;环形光源安装在托果杯内壁的杯口处,硅胶垫安装在环形光源下方;所述凸透镜安装在光学桶内,凸透镜的向上二倍焦距点位于硅胶垫的下方,光谱仪位于凸透镜的下焦点上。本发明的水果品质检测装置具有体积小、操作简单、检测精度高等优点,具有广阔市场价值。