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公开(公告)号:CN116660207B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310736869.1
申请日:2023-06-20
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司 , 中国计量科学研究院
IPC分类号: G01N21/359 , G16C20/20 , G16C20/70 , G01N21/3577 , G01N1/28
摘要: 本发明公开了一种油品快检中特征谱段确定方法和辛烷含量检测系统,涉及化学计量学和分析化学领域,采用变量重要性投影算法筛选决定汽柴油理化性质指标的特征谱段,对VIP数值大于1的光谱点进行一阶导数处理,选取导数数值在前10%部分的光谱作为本发明确定的特征谱段,再进行建模分析,计算待测指标含量。本发明通过对近红外光谱图进行采集和分析,仅通过统计方法确定特征谱段,降低了对操作人员的技术水平、背景知识的要求,使整个操作过程更便捷、更具有普遍适用性;且该过程为确定的步骤和计算方法,当近红外光谱图确定后,不同的操作人员也会得到同样的分析结果,并不涉及人为因素的影响,提高盲样预测分析的准确性。
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公开(公告)号:CN117579609B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202311585462.X
申请日:2023-11-24
申请人: 中国计量科学研究院 , 北京易兴元石化科技有限公司
摘要: 本发明提供远程检测监控系统及方法,包括云平台、第一智能终端、第二智能终端、至少一个第三智能终端,第一智能终端和第二智能终端与云平台的通信协议头域不同,第一智能终端和第二智能终端独占访问云平台,第二智能终端和第三智能终端全角度监控远程检测,第一智能终端与检测仪器连接并显示云平台发送的动态图形化信息,第二智能终端扫描上述动态图形化信息、拍摄检测人员的人脸信息和实时将定位信息发送给云平台,第三智能终端实时监控检测仪器、第一智能终端显示的动态图形化信息和检测人员的人脸信息,本发明通过检测人员、检测仪器、检测地点的多维横向绑定和纵向交叉验证,保证远程检测过程中检测人员、检测仪器和检测地点的一致性。
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公开(公告)号:CN116818745B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311108048.X
申请日:2023-08-31
申请人: 中国计量科学研究院 , 中国人民解放军63921部队 , 北京易兴元石化科技有限公司
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明涉及环境分析领域,特别是涉及一种罗丹明6G的快速检测方法。该方法为:将待测样品滴加到WO3‑x‑Au柔性SERS基底上,采用拉曼光谱仪进行信号采集;其中,激光波长785 nm,扫描时间15 s,积分次数为1。本发明提供了一种SERS基底材料,该SERS基底材料具有SERS增强效果好、对罗丹明6G响应选择性强、性价比高、前处理简单的优点,可以实现水溶液中的罗丹明6G快速检测。
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公开(公告)号:CN117288245A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311580991.0
申请日:2023-11-24
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司 , 中国计量科学研究院
摘要: 本发明涉及计量校准技术领域,公开了一种远程智慧计量方法及系统,其中方法包括:S0:申请校准与标物盲样邮寄;S1:人员身份认证;S2:送检单位信息和送检仪器信息验证;S3:标物盲样验证;S4:视频校验操作;S5:送检仪器上传测量值;S6:证书授权。本发明建立计量校准的独立平台,计量单位的计量人员基于平台完成申请校准与标物盲样邮寄、身份认证,送检客户操作人员基于平台再次上传单位和仪器信息等前提工作后,将标物盲样序列号上传云计算平台检索对应标准库的校准值,在计量人员指导和视频监控下完成检测操作,再使用待测仪器测量标物盲样得出测量数据上传云计算平台,计算得到不确定度并生成校准证书。
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公开(公告)号:CN116660207A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310736869.1
申请日:2023-06-20
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司 , 中国计量科学研究院
IPC分类号: G01N21/359 , G16C20/20 , G16C20/70 , G01N21/3577 , G01N1/28
摘要: 本发明公开了一种油品快检中特征谱段确定方法和辛烷含量检测系统,涉及化学计量学和分析化学领域,采用变量重要性投影算法筛选决定汽柴油理化性质指标的特征谱段,对VIP数值大于1的光谱点进行一阶导数处理,选取导数数值在前10%部分的光谱作为本发明确定的特征谱段,再进行建模分析,计算待测指标含量。本发明通过对近红外光谱图进行采集和分析,仅通过统计方法确定特征谱段,降低了对操作人员的技术水平、背景知识的要求,使整个操作过程更便捷、更具有普遍适用性;且该过程为确定的步骤和计算方法,当近红外光谱图确定后,不同的操作人员也会得到同样的分析结果,并不涉及人为因素的影响,提高盲样预测分析的准确性。
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公开(公告)号:CN115201176A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210784276.8
申请日:2022-07-05
申请人: 中国计量科学研究院 , 北京易兴元石化科技有限公司
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明公开了一种三价锑的检测方法,该方法包括:将有机官能团修饰的Au@Ag薄膜作为基于表面增强拉曼光谱检测三价锑的基底材料。该方法合成Au@Ag核壳结构纳米颗粒,利用自组装排列法制备Au@Ag薄膜,通过有机官能团修饰得到Au@Ag‑DTT薄膜基底。通过滴加或浸泡使得Sb(III)在Au@Ag‑DTT薄膜表面特异性富集,并通过便携式拉曼光谱仪观察到了Sb(III)的拉曼特征峰。本发明采用的样品制备方法及目标污染物分析方法操作简便,可以实现环境基质中Sb(III)的快速检测。
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公开(公告)号:CN117288245B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311580991.0
申请日:2023-11-24
申请人: 北京易兴元石化科技有限公司 , 中国计量科学研究院
摘要: 本发明涉及计量校准技术领域,公开了一种远程智慧计量方法及系统,其中方法包括:S0:申请校准与标物盲样邮寄;S1:人员身份认证;S2:送检单位信息和送检仪器信息验证;S3:标物盲样验证;S4:视频校验操作;S5:送检仪器上传测量值;S6:证书授权。本发明建立计量校准的独立平台,计量单位的计量人员基于平台完成申请校准与标物盲样邮寄、身份认证,送检客户操作人员基于平台再次上传单位和仪器信息等前提工作后,将标物盲样序列号上传云计算平台检索对应标准库的校准值,在计量人员指导和视频监控下完成检测操作,再使用待测仪器测量标物盲样得出测量数据上传云计算平台,计算得到不确定度并生成校准证书。
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公开(公告)号:CN115236030A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210817043.3
申请日:2022-07-12
申请人: 中国计量科学研究院 , 北京易兴元石化科技有限公司
IPC分类号: G01N21/359 , G01N21/3577 , G06F30/20
摘要: 本发明提出根据化学结构筛选特征光谱谱段的方法,并将其应用于汽油中乙醇含量的建模分析中,涉及化学计量学和分析化学领域,尤其是涉及一种基于化学结构的近红外光谱波长选择方法,包括制备汽油样品,采集近红外光谱,选取特征谱段,光谱预处理,划分校正集和预测集,构建校正模型,模型评估,检测预测集样品。本发明通过选择合适的特征光谱,建立乙醇‑汽油样品的近红外光谱图,再将经过一阶导数滤波拟合法预处理过的近红外特征光谱图与用标准方法得到的样品的乙醇含量参考值构建校正模型,利用校正模型对预测集的未知样品进行预测,即可得到待测样品的乙醇含量,且用该方法建立的模型具有最佳的预测性能。
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公开(公告)号:CN117554327A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311529497.1
申请日:2023-11-16
申请人: 中国计量科学研究院 , 北京易兴元石化科技有限公司
IPC分类号: G01N21/359
摘要: 本发明提供基于标准物质的近红外光谱校准方法、系统、装置及介质,包括:获得环境变化前后标准物质的变化前和变化后标准近红外光谱图;对变化前和变化后标准近红外光谱图按照横坐标划成多个区域;根据变化前和变化后标准近红外光谱图在各区域变化获得各区域修正参数值;获得待测样品初始近红外光谱图,对初始近红外光谱图进行相同区域划分;按区域通过对应的修正参数值矫正初始近红外光谱图;矫正后近红外光谱图导入测量模型得到测量值。本发明通过标准物质的近红外光谱变化体现环境变动,并以此为基础获得校正参数,实现分区域校正,准确反映了不同环境下环境因素对光谱数据的影响。
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公开(公告)号:CN116875951A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310831827.6
申请日:2023-07-07
申请人: 北京工业大学 , 北京易兴元石化科技有限公司 , 中国计量科学研究院
摘要: 本发明公开了具有多波长等离子谐振效应的金银双金属纳米海绵薄膜制备方法及其作为表面增强拉曼基板的应用。该纳米海绵薄膜由三维连续介孔结构的Au纳米海绵(3D‑Au)与包覆的Ag纳米层组成(3D‑Au‑Ag),具有独特的介观单晶/多晶双连续结构,从紫外至近红外均可实现多波长SPR效应,同时对有机分子的吸附与富集效果也十分优异。基于这些特性,3D‑Au‑Ag展现出了远优于目前商用基板的SERS检测性能,具有高灵敏度、通用性强、重复性好、成本低、利于批量制备等优点。其制备成本与单次检测成本仅为进口商用基板的~10‑30%,因此具有广阔的应用前景。该纳米海绵薄膜有望成为下一代高性能、多功能的SERS检测基板的有力竞争者。
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