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公开(公告)号:CN205038148U
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201520697110.8
申请日:2015-09-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/17
Abstract: 本实用新型公开了一种水质检测装置,包括用于产生设定频率的电信号的信号发生器;接收所述信号发生器产生的设定频率的电信号,并转换成相同频率的超声波辐射待检测的水样的换能器组件;用于容纳盛装所述水样的试验容器的反应室;用于接收所述水样在超声波辐射下发出的光线的光电倍增管以及数据采集单元;所述数据采集单元接收所述光电倍增管输出的电信号,并转换成数字信号,发送至数据终端。本实用新型的水质检测装置结构简单,操作方便,通过将超声发光原理应用在水质检测的试验过程中,由此可以获得稳定的待测光信号,可以为待测水样污染程度的准确测量提供硬件上的有力支持。
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公开(公告)号:CN204758483U
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201520471027.9
申请日:2015-07-03
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本实用新型公开了一种多通道光源诱导荧光检测器,包括基体,基体上开设有一路垂直贯穿基体的检测通道和多路倾斜贯穿基体的光源通道,所述检测通道位于基体的中心轴线上,多路光源通道以所述检测通道为中心呈圆周分布,每一路光源通道的轴心延长线汇聚于一点,且所述点落在基体的中心轴线上;在所述的每一路光源通道中依次安装有激励光源、第一平凸透镜、第一窄带滤光片和第二平凸透镜,在所述检测通道中依次安装有光检测元件、第二窄带滤光片和会聚透镜。本实用新型通过在荧光检测器上集成设计多路激励光源,并增加聚光透镜和滤光片的设计,从而使得待测区域的激发能量集中,荧光信号的强度增大,微弱荧光的检测能力及信号的分辨率大幅提升。
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公开(公告)号:CN203869736U
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201420287111.0
申请日:2014-05-30
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01D21/02
Abstract: 本实用新型公开了一种用于海洋浮标的燃料电池工作参数检测装置,用于对安装在海洋浮标上的燃料电池供电系统的工作参数进行检测,所述检测装置安装在海洋浮标的舱体内,包括壳体以及外置于壳体的参数检测单元;在所述壳体中设置有控制器,所述参数检测单元将生成的检测信号传输至控制器,通过控制器传送至无线通信模块,通过无线通信模块将检测信号转换成无线信号,发送至远程的岸站监测站。本实用新型的燃料电池工作参数检测装置结构简单、紧凑,体积小,成本低,适合应用在海洋浮标中,用于对安装在海洋浮标上的燃料电池供电系统的工作参数进行检测,并发送至远程的岸站监测站,从而实现了远程监控,确保了系统长期运行的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN208795660U
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201821081054.5
申请日:2018-07-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本实用新型属于溶解氧传感器校准技术领域,公开了光学溶解氧传感器原位自校准装置,包括校准气体发生器和校准装置水下部分,校准气体发生器包括饱和空气瓶、高纯氮气瓶、质量流量控制器和除水装置,校准装置水下部分包括校准试验箱、设置在校准试验箱内的待校准溶解氧传感器和温度、湿度及气压传感器,校准试验箱设有进水口、出水口和气体入口。用气体校准代替溶液校准,简化溶液中不同溶解氧浓度梯度水体的配比过程,既可以简化校准流程节省校准时间,又提高了原位校准基准氧浓度的精度;采用的校准气扩散到空气中不会造成大气的污染;实现原位自校准,对于提升溶解氧传感器原位监测的数据质量,延长原位免维护运行时间有重要的作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208092247U
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201820517336.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本实用新型属于海洋放射性污染监控技术领域,公开了一种海洋放射性综合监测浮标集成系统,包括浮标、设置在浮标上的北斗通讯模块、主控模块、供电模块和γ能谱测量模块,北斗通讯模块、供电模块和γ能谱测量模块均与主控模块连接。本技术方案不仅能够监测海水放射性γ核素的总量,而且能够甄别Cs-137、Co-60、I-131、K-40等多种我们感兴趣的目标核素并计算活度,具有现场、快速和连续监测的特点和能量分辨率高、探测灵敏度高和响应速度快等优点,建设放射性综合监测浮标系统,实现海洋放射性环境的连续监测并提供核污染的预警功能。
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公开(公告)号:CN207081660U
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201720969503.9
申请日:2017-08-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本实用新型属于海洋监测技术领域,公开了一种基于双通道锁相放大技术的溶解氧测量装置,装置包括氧敏感膜、光学检测模块、信号调制解调模块、信号处理模块、系统控制模块、通信模块、电源管理模块。本技术方案可以快速、实时测量水体中溶解氧的含量,不消耗样品,无污染,稳定高效,可远程在线原位监测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN204924340U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520306456.0
申请日:2015-05-13
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种智能无线燃气表,包括外壳,设置在所述外壳内的单片机、温度传感器、压力传感器、GPRS模块,所述温度传感器、压力传感器、GPRS模块分别与所述单片机连接,所述单片机还连接有设置在燃气管道进气管中的流量检测模块,所述单片机接收所述流量检测模块发送的流量信息并进行温压补偿,然后将温压补偿后的标况信息通过所述GPRS模块发送至中继器,由所述中继器转发至服务器。本实用新型的智能无线燃气表,流量检测模块将检测的流量信息发送给单片机,单片机将其通过GPRS模块进行无线发送出去,最终由设置在管理中心的服务器端接收,实现了远程抄表,可以解决现有入户抄表所带来的一系列问题。
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公开(公告)号:CN204556910U
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201520212878.1
申请日:2015-04-10
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G02B6/42
Abstract: 本实用新型公开了一种多光路耦合器,包括一块黑色材质的基体,在所述基体上方向相对的两个侧面上对应开设有光源通道和光纤通道,所述光源通道设置有三路,每一路光源通道均形成阶梯孔式结构且与位于基体中部的空腔连通,在每一路光源通道中安装有滤光片、发光元件和光源接头;所述光纤通道在基体上形成盲孔式结构,盲孔底面开设有两个与空腔连通的光纤孔;在光纤通道中安装有光纤接头,在光纤接头上开设有两个通孔,在每一个通孔中插装有一根光纤,两根光纤穿过所述通孔伸入到光纤孔中。本实用新型的多光路耦合器可以对三路光源发出的光束进行耦合,并将耦合后形成的光束分由两根光纤对外传送,由此可以为参比检测方法的实施提供硬件上的支持。
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公开(公告)号:CN204142523U
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201420371054.4
申请日:2014-07-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 褚东志 , 吴丙伟 , 范萍萍 , 马然 , 张述伟 , 吴宁 , 吕婧 , 王昭玉 , 张颖 , 张颖颖 , 刘岩 , 侯广利 , 王茜 , 刘东彦 , 石小梅 , 曹煊 , 高杨
IPC: G01N1/14
Abstract: 本实用新型提供了一种泥样分层采集装置,泥样分层装置和泥样分层取样装置,以解决现有技术中将泥样采集出来以后无法准确分层的技术问题。所述装置包括采集部和泥样分层部;其中,所述采集部包括采集筒,提手和密封塞,所述提手固定于所述采集筒的顶部,所述密封塞可塞入所述采集筒的上端;所述泥样分层部包括底座,丝杠,螺母和活塞,所述螺母螺旋在所述丝杠的底端,并将螺旋了所述螺母的丝杠垂直固定于所述底座上,所述丝杠的顶部固定所述活塞。采用本实用新型提供的泥样分层采集装置,实现了对泥样精确分层的技术效果。
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公开(公告)号:CN203773248U
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201420190877.7
申请日:2014-04-18
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 张颖颖 , 张颖 , 吴宁 , 吴丙伟 , 刘东彦 , 王茜 , 吕婧 , 张述伟 , 褚东志 , 马然 , 刘岩 , 程岩 , 尤小华 , 侯广利 , 王洪亮 , 曹煊 , 高杨 , 范萍萍 , 曹璐 , 张婷 , 王昭玉 , 石小梅 , 郭翠莲 , 张国华 , 杨小满 , 孔祥峰 , 邹妍
IPC: G05B17/02
Abstract: 本实用新型公开了一种用于仿真实验的硬件平台,包括宿主机和至少一组测试系统,所述宿主机通过路由器和以太网与每一组测试系统连接通信;所述每一组测试系统均包括仿真器和主控计算机,所述仿真器和主控计算机通过USB数据采集卡进行通信。本实用新型的用于仿真实验的硬件平台通过在仿真器和主控计算机之间采用USB数据采集卡进行通信,提高了仿真器和主控计算机的通信速度,缩短了仿真实验的周期,而且所述的硬件平台可以同步进行多组仿真实验,实验效率高。
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