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公开(公告)号:CN106644556A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610895926.0
申请日:2016-10-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N1/04
CPC classification number: G01N1/04
Abstract: 本发明属于实验装置领域,具体公开了一种用于控制实验的土壤采样系统,包括外壳、设置在外壳上的控制板、设置在外壳上受控制板支配而自由移动的吊杆和连接在吊杆上的抓斗,抓斗包括抓斗臂和抓斗头,抓斗头包括环刀和“L”型切片,抓斗臂、环刀和“L”型切片均受控制板的控制,可根据控制板的指令改变长度。该采样系统操作简便,极大提高采样效率,保持采样方法的统一性,减少人为造成的采样误差。
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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:CN118518630A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410961474.6
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
Abstract: 本发明属于甲烷监测领域,具体涉及一种提高TDLAS海水甲烷检测精度的方法及系统,该创新的小波阈值法能够在保持信号高频细节的同时,有效去除噪声,提高了信噪比,避免了伪影和毛刺的产生。此外,改进的小波阈值法计算效率高,能够满足实时在线监测的需求。通过这种创新的阈值处理方法,本发明显著提高了甲烷检测信号的降噪效果,确保了检测的精度和信号的稳定性,为高精度、实时在线监测海洋环境中的甲烷浓度提供了可靠的技术支持。
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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: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:CN111413302B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010199418.5
申请日:2020-03-20
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于海洋环境监测技术领域,涉及一种水中石油传感器的校准方法。该方法包括:(1)配制一系列梯度浓度的石油标准物质,绘制荧光峰的荧光值对石油标准物浓度工作曲线;(2)配制一系列梯度浓度的1,5‑萘二磺酸二钠盐溶液,绘制荧光峰的荧光值对1,5‑萘二磺酸二钠盐溶液浓度工作曲线;(3)根据石油标准物浓度工作曲线与1,5‑萘二磺酸二钠盐溶液浓度工作曲线,计算出石油标准物质浓度与1,5‑萘二磺酸二钠盐溶液浓度的换算关系;(4)利用1,5‑萘二磺酸二钠盐对水中石油传感器进行校准,依据所述的换算关系计算出传感器校准方程。本发明与现有技术相比,采用易溶于水的化学试剂1,5‑萘二磺酸二钠盐来代替石油标准物质,缩短实验操作时长,减少对操作人员身体的伤害。
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公开(公告)号:CN113390876A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110825744.7
申请日:2021-07-21
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种叶绿素原位检测装置,包括:外壳,其内部限定有容纳腔,外壳的一端开设有安装口;端盖,其设置在所述安装口处,与外壳密封固定,端盖的下表面开设有装配孔;电路板,其固定在容纳腔中;光学组件,其密封固定在装配孔中,且光学组件的光收发面朝向容纳腔的外侧,光学组件通过通信线与电路板连接;电刷组件,其与电路板电连接,用于清洁光收发面的外表面。本发明的叶绿素原位检测装置,通过设置电刷组件,其可受控清洁光收发面的表面,防止海洋生物的附着以及海洋垃圾的贴附,保证用于检测叶绿素浓度的光学组件的采集面的清洁,进而可对外部信号连续、可靠的进行原位采集。
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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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公开(公告)号:CN106770212A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611030760.2
申请日:2016-11-22
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
CPC classification number: G01N21/76 , G01N21/01 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明属于应用化学技术领域,公开了一种在线监测海水中溶解性有机碳含量的装置,包括流通池、与流通池开口处连接的水密接头、与流通池上端水密接头相连的第二电磁阀、与流通池下端两个水密接头分别相连的第二蠕动泵和三通阀、与三通阀另一端相连的第一电磁阀、与第一电磁阀相连的第一蠕动泵、设置在流通池内壁的凹面镜、与凹面镜相对设置的第二准直透镜、第一准直透镜、连接第一准直透镜和第二准直透镜的光纤和与第一准直透镜相连的光电倍增管,水密接头与流通池的连接处设有紧固件,第一蠕动泵可以反向运转,凹面镜设置于流通池法兰盖内,法兰盖可拆卸。本发明体积小、能耗低、无污染、操作简单、可靠性强、自动化程度高,满足在线监测的需求。
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公开(公告)号:CN106770105A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611115447.9
申请日:2016-12-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 吴宁 , 王昭玉 , 曹煊 , 褚东志 , 马海宽 , 张述伟 , 马然 , 吴丙伟 , 孔祥峰 , 张盈盈 , 张颖 , 吕婧 , 郭翠莲 , 史倩 , 张天鹏 , 王小红 , 张丽 , 王茜
Abstract: 本发明涉及一种海水叶绿素a含量的检测装置及其光学装配底座。光学装配底座包括座体,座体上开设有用于容纳荧光接收器件的接收通道和用于容纳光源的发射通道,接收通道具有处于座体的底面且竖直朝下的接收口,发射通道具有处于座体底面且倾斜设置的发射口,发射口的倾斜方向是在自上而下的发光方向上逐渐由上向下向靠近接收口的方向倾斜。在使用时,光源正好能够照射到荧光接收器件下方的海水,一方面实现了整个装置的集成,另一方面,光源和荧光接收器件在水平方向齐平,这样光源不会遮挡荧光接收器件的接收端的视界,从而使得荧光接收器件可接收的海水范围增大,也就提高了荧光采集的效率。
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