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公开(公告)号:CN111812703A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010647787.6
申请日:2020-07-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01T1/36
Abstract: 本发明公开了一种伽玛能谱背景计数方法,包括:根据测量得到的伽玛能谱数据在能量-计数坐标系中生成伽玛能谱曲线;从伽玛能谱曲线的低能端开始计算相邻两个能量刻度所对应的伽玛能谱计数值的差值;若差值小于门限值,则作为背景计数值;若差值大于门限值,则在E(i)所对应的半高宽FWHM(i)的能量区间内作进一步判断,若在该区间内绝大多数的计数差值的绝对值大于门限值,则提取能量E(i)+q×FWHM(i)所对应的伽玛能谱计数值count(j),忽略count(i)~count(j)之间的伽玛能谱计数值;否则,将该区间内的伽玛能谱计数值作为背景计数值。此背景计数方法简单有效,应用在测量仪器上可直接生成监测结果。
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公开(公告)号:CN110069745A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910294440.5
申请日:2019-04-12
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 青岛西海岸新区海洋发展局(青岛市黄岛区海洋发展局)
Abstract: 本发明涉及生物生命活性的计算方法,涉及一种双壳贝类生物生命活性的计算方法。该方法包括:(1)在时间t内,通过生物传感器,按照一定采样周期,采集M个双壳贝类生物双壳张合的距离数据;每个周期内单个双壳贝类的采样数量为n;(2)计算双壳之间的位移变化值Δxij,Δxij=|xj-xi|;每个采样周期内位移变化Δxij的总数量为M·n;(3)对获取的M·n个双壳位移变化Δxij求平均值,得绝对生命活度Aabc值;(4)获取时间t内的最小绝对活度AabcMIN和最大绝对活度AabcMAX;(5)计算双壳贝类生物的相对生命活性A相对;绘制相对生命活性曲线;(6)对曲线进行傅里叶变换,得周期活性;根据周期活性判断双壳贝类生物的生命活性。本发明的方法可简单直观判断双壳贝类生物生命活性。
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公开(公告)号:CN108375783B
公开(公告)日:2019-06-25
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
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:CN109901216A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910133102.3
申请日:2019-02-22
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及海水检测技术领域,特别涉及一种检测海水放射性核素的寻峰方法。该方法包括以下步骤:遍历预设的放射性核素的可能存在区间范围内所有通道,对每个通道进行函数的变换,计算褶积滑动对称零面积方法的类函数变换的值,最后计算函数变换谱与它的标准偏差的比,得到绝对值最大的点,则判断该峰位为海水放射性核素的峰。本发明提供的方法不受累积时间的限制和海洋环境干扰,能够准确找出放射性核素的峰。
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公开(公告)号:CN109765601A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811586449.5
申请日:2018-12-25
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01T1/167
Abstract: 本发明公开了一种海水中放射性核素K40元素的计数率的计算方法,包括以下步骤:对所寻找到的放射性核素K的峰,进行高斯拟合;然后遍历峰区间内的所有数据,对每个拟合后的数据进行累加,计算拟合峰区间内的面积;并比较原始数据中峰左右边界的二点和拟合后左右边界二点的数据值,选择最小值作为本底计算的边界值,计算本底面积;将得到的拟合峰区间的面积值减去本底面积,得到净拟合区间峰面积,最后将净拟合面积除以累积数据的时间,得到K40元素的计数率。本发明所公开的计算方法不受累积时间的限制,也不受海洋环境干扰的限制,以及能够自动屏蔽重叠峰带来的干扰,提高计算的准确度。
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公开(公告)号:CN108333617A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810030012.7
申请日:2018-01-12
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中放射性物质检测的快速寻峰方法,包括如下步骤:采集放射性传感器所有通道累计三小时的数据;对每个数据值进行处理,过滤掉干扰数据;根据设定核素的峰可能存在范围内的所有数据点对应的区间,对该范围内所有的数据点进行排序,选择其中数值最大的数据点,作为预设峰值;查找预设峰值左右两边数值最近的低谷点,计算得到边界位置;分别判断左右两边数据点的单调性,判断寻峰的正确性,如果峰值左右两边都为真峰,寻峰结束,如果任意一边为假峰,则没有找到该放射性核素的峰,寻峰结束。本发明所公开的寻峰方法可以快速准确地找到核素分布的区间范围,提高海水中放射性物质测量结果的准确性和实时性。
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公开(公告)号:CN105067542B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510455541.8
申请日:2015-07-29
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 曹璐 , 马然 , 张述伟 , 褚东志 , 程岩 , 郭翠莲 , 孔祥峰 , 吴宁 , 吴丙伟 , 王昭玉 , 刘东彦 , 吕婧 , 范萍萍 , 高杨 , 张颖颖 , 张颖 , 刘岩
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种基于光度法的船载式pH和pCO2测量装置及测量方法,所述装置包括前处理装置及测量装置;所述前处理装置包括潜水泵、海水采集管路、海水排出管路、海水样品槽、过滤头、和第一恒温水浴槽;所述测量装置包括海水进样管路、指示剂袋、指示剂进样管路、三通阀、蠕动泵、混合器、Teflon AF2400管路、流通池、排废管路、微型氘‑卤钨灯、光谱仪、空气恒温箱和第二恒温水浴槽。该测量装置可以分别检测海水pH和pCO2,解决了海洋碳酸盐体系测量过程繁琐复杂,功耗成本高的问题,同时该测量装置以光度法为基础,测量精度高,可广泛应用于传感器。
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公开(公告)号:CN108173968A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810100892.0
申请日:2018-02-01
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监测技术领域,公开了海上放射性事件短期应急跟踪监测装置及方法,包括外壳、吊耳、机械支撑件、电池组、GM计数管、升压和计量信号处理电路板、工控电路板、GPRS电路板、GPRS天线、北斗通讯电路板、北斗通讯天线和岸站终端服务器。GPRS天线置于外壳顶部,外壳密封,工控电路板控制GRPS/北斗与岸站终端服务器进行信息传输。本技术方案能够实时监测海上放射性信号,远程投放避免工作人员受到辐射,监测设备在海水中由于重力自动调整平衡稳定的测量姿态,双定位通讯系统保证有效定位和数据的实时传输,岸站终端绘制动态辐射地图,实时数据重点显示,清晰醒目,警报单元提供不同等级的警报,便于相关人员监控。
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公开(公告)号:CN107807005A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711280843.1
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,公开了一种便携式海水微塑料采样及前处理的装置及方法,包括外壳、设置在外壳上端的进水口、第一筛网、第二筛网、设置在外壳下端的出水口、喷淋头、排气口、设置在外壳内与进水口连接的电热超声发生装置、设置在外壳外与进水口连接的压力流量控制装置。方法步骤为:(1)调配装置;(2)采集样本;(3)倒置冲洗收集;(4)精洗收集携带分析。本技术方案采用创新的微塑料采样、分离装置,操作简便,节省时间,封闭体系避免沾污,适用于海水微塑料样品的现场快速采集与分离,以及样品的即时分析。
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公开(公告)号:CN104020161B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410267260.5
申请日:2014-06-17
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 王军成 , 刘岩 , 张述伟 , 褚东志 , 吴丙伟 , 吴宁 , 马然 , 刘东彦 , 郭翠莲 , 张颖 , 王茜 , 石小梅 , 王昭玉 , 张颖颖 , 范萍萍 , 张国华 , 吕靖 , 张婷 , 曹璐 , 任国兴 , 曹煊 , 高杨 , 程岩 , 侯广利
Abstract: 一种应用范围广泛、可操作性强、减少二次污染以及能够提高测量精度的流动注射臭氧氧化方式测量液相臭氧浓度的方法。技术方案是:其特征是包括下列步骤:(1)通过臭氧溶液泵输送被测臭氧溶液;(2)臭氧溶液在臭氧溶液泵的作用下与醋酸铵路中的醋酸铵溶液混合;(3)混合后进入惰性柱;(4)混合溶液继续通过中空的富集柱;(5)先后与鲁米诺溶液管路中的鲁米诺溶液和金属螯合剂溶液混合,混合溶液一同流入检测室,光电倍增管检测混合溶液中臭氧分子与鲁米诺产生的化学发光信号;(6)计算出液相臭氧浓度的浓度。
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