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公开(公告)号:CN111117606B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201911409568.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 北京市计量检测科学研究院
IPC: C08F212/08 , C09K11/06 , C09K11/65 , G01N15/14
Abstract: 本发明提供了一种碳量子点荧光微球标准物质,由氨基化聚苯乙烯微球和负载在所述氨基化聚苯乙烯微球表面的荧光物质组成,所述的荧光物质为羧基化碳量子点。本发明还提供了所述的碳量子点荧光微球标准物质的制备方法,包括如下步骤:(1)聚苯乙烯微球的制备;(2)硝基化聚苯乙烯微球的制备;(3)氨基化聚苯乙烯微球的制备;(4)羧基化石墨烯量子点的制备;(5)碳量子点荧光微球标准物质的制备。本发明制备出的碳量子点荧光微球标准物质具有荧光不易脱落、反应时间短、荧光活性长等特点;粒径均一,严格单分散,具有优异的稳定性;本发明方法简单,室温操作,环境影响因素小,成本低,对研究荧光标准物质具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111995721B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010867217.8
申请日:2020-08-26
Applicant: 北京市计量检测科学研究院
IPC: C08F292/00 , C08F220/60 , C08F220/36 , B01J20/28 , B01J20/285 , G01N33/543
Abstract: 本发明提供了一种毛刷状荧光聚合物修饰的荧光微球,由硅胶颗粒、固定在所述硅胶颗粒表面的SI‑ATRP引发剂及荧光聚合物链组成,所述荧光聚合物链与所述SI‑ATRP引发剂通过SI‑ATRP反应链接。本发明所述的毛刷状荧光聚合物修饰的荧光微球,有效提高了该杂化微球的荧光负载量和荧光强度;采用硅胶基质,具有较好的机械强度,严格单分散。本发明还提供了一种毛刷状荧光聚合物修饰的荧光微球的制备方法,包括以下步骤:(1)荧光单体的合成;(2)SI‑ATRP引发剂的合成;(3)SI‑ATRP引发剂的固定;(4)荧光聚合物修饰的荧光微球的制备。采用本发明方法制备的荧光微球严格单分散、荧光强度高、稳定性好。
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公开(公告)号:CN118072463A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410465968.5
申请日:2024-04-18
Applicant: 北京市计量检测科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种模块化报警器的设计及标定方法,该报警器按功能分为传感器、控制和报警模块;传感器模块含可燃气体、温度和湿度传感器单元,实时发送数据至控制模块;控制模块基于实时数据、报警阈值和预设标定模型,对报警模块进行动态标定;该标定方法包括:在测试箱中测量基线电阻值,拟合电阻随温度、湿度和气体浓度变化的函数关系式,得到标定模型,将报警阈值和实时数据带入模型,计算阈值电阻值,并与当前电阻值比较,触发报警。本发明的设计及标定方法提高了报警器的准确性和可靠性,适用于多种场景。
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公开(公告)号:CN117574681A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410039605.5
申请日:2024-01-11
Applicant: 北京市计量检测科学研究院
IPC: G06F30/20 , G01N33/22 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于油烟气体干扰的传感器寿命预测方法,通过传感器寿命与应力条件下的性能退化率之间的关系式,在环境温度保持不变的前提下,改变油烟气体浓度,计算油烟气体浓度与传感器的性能退化率之间的线性拟合参数,进而得出油烟气体干扰时的传感器在环境温度下的寿命值;根据油烟气体干扰时的指前因子值,最终计算出油烟气体干扰时的传感器在工作温度下的寿命预测值。本发明的预测方法具有准确性高、操作简便、应用广泛等优点,能够帮助用户预测传感器在实际油烟环境中的使用寿命,从而减少因传感器失效来带的风险。
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公开(公告)号:CN115541520A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211163204.8
申请日:2022-09-23
Applicant: 北京市计量检测科学研究院
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01 , G01N25/66 , G01N1/38 , G01N1/28
Abstract: 本发明提供评价CEMS预处理装置二氧化硫丢失率的系统及方法,属于气体检测技术领域,CEMS预处理装置的性能对污染物排放的监测结果有显著影响,虽然行业标准对冷凝预处理装置二氧化硫组分丢失率进行了规定,但目前还没有相应的评价方法。通过对冷凝预处理装置二氧化硫组分丢失率原因进行分析,发现无法通过理论计算得到丢失率,因此提出一种CEMS预处理装置二氧化硫丢失率的评价方案,介绍评价方法及影响评价结果的关键因素,为相关评价方法的建立提供思路。
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公开(公告)号:CN117574681B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410039605.5
申请日:2024-01-11
Applicant: 北京市计量检测科学研究院
IPC: G06F30/20 , G01N33/22 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于油烟气体干扰的传感器寿命预测方法,通过传感器寿命与应力条件下的性能退化率之间的关系式,在环境温度保持不变的前提下,改变油烟气体浓度,计算油烟气体浓度与传感器的性能退化率之间的线性拟合参数,进而得出油烟气体干扰时的传感器在环境温度下的寿命值;根据油烟气体干扰时的指前因子值,最终计算出油烟气体干扰时的传感器在工作温度下的寿命预测值。本发明的预测方法具有准确性高、操作简便、应用广泛等优点,能够帮助用户预测传感器在实际油烟环境中的使用寿命,从而减少因传感器失效来带的风险。
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公开(公告)号:CN117571795B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410058652.4
申请日:2024-01-16
Applicant: 北京市计量检测科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种气体传感器油烟干扰环境下性能测试方法,该方法用于获取可燃气体传感器油烟干扰环境下的性能数据,包括:在常温洁净空气条件下测量传感器中敏感元件的第一电阻值;将传感器放置在标准浓度的可燃气体中测量第二电阻值;将感器放置在标准浓度的可燃气体和一定浓度的油烟气体组成的混合气体中测量第三电阻值;根据电阻值计算原始灵敏度和干扰后灵敏度进而得到传感器的灵敏度漂移值;改变油烟气体浓度和温度条件,得到传感器性能数据。本发明的测试方法简洁高效、操作简便、可以广泛应用在各类气体传感器油烟干扰环境下的性能测试,能够准确测量传感器在实际油烟环境中的性能参数。
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公开(公告)号:CN117571795A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410058652.4
申请日:2024-01-16
Applicant: 北京市计量检测科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种气体传感器油烟干扰环境下性能测试方法,该方法用于获取可燃气体传感器油烟干扰环境下的性能数据,包括:在常温洁净空气条件下测量传感器中敏感元件的第一电阻值;将传感器放置在标准浓度的可燃气体中测量第二电阻值;将感器放置在标准浓度的可燃气体和一定浓度的油烟气体组成的混合气体中测量第三电阻值;根据电阻值计算原始灵敏度和干扰后灵敏度进而得到传感器的灵敏度漂移值;改变油烟气体浓度和温度条件,得到传感器性能数据。本发明的测试方法简洁高效、操作简便、可以广泛应用在各类气体传感器油烟干扰环境下的性能测试,能够准确测量传感器在实际油烟环境中的性能参数。
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公开(公告)号:CN113651908A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111072475.8
申请日:2021-09-14
Applicant: 北京市计量检测科学研究院
IPC: C08F8/30 , C08F8/32 , C08F257/02 , C08F220/32 , G01N15/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种生物本征物质修饰的聚苯乙烯荧光微球,由聚苯乙烯微球、固定在所述聚苯乙烯微球的表面的SI‑ATRP引发剂及生物本征物质组成;所述生物本征物质为核黄素或氨基酸。本发明还提供了所述的生物本征物质修饰的聚苯乙烯荧光微球的制备方法,包括以下步骤:(一)引发剂的固定;(二)以GMA上的环氧基和生物本征物质反应,得到生物本征物质修饰的聚苯乙烯微球荧光微球。本发明还提供了所述的生物本征物质修饰的聚苯乙烯荧光微球的应用,本发明根据生物本征荧光物质核黄素和氨基酸制备出生物本征物质修饰的聚苯乙烯荧光微球,研制的荧光微球性质稳定,且荧光光谱和强度适合用于生物气溶胶监测仪的评价和校准。
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公开(公告)号:CN111117606A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911409568.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 北京市计量检测科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种碳量子点荧光微球标准物质,由氨基化聚苯乙烯微球和负载在所述氨基化聚苯乙烯微球表面的荧光物质组成,所述的荧光物质为羧基化碳量子点。本发明还提供了所述的碳量子点荧光微球标准物质的制备方法,包括如下步骤:(1)聚苯乙烯微球的制备;(2)硝基化聚苯乙烯微球的制备;(3)氨基化聚苯乙烯微球的制备;(4)羧基化石墨烯量子点的制备;(5)碳量子点荧光微球标准物质的制备。本发明制备出的碳量子点荧光微球标准物质具有荧光不易脱落、反应时间短、荧光活性长等特点;粒径均一,严格单分散,具有优异的稳定性;本发明方法简单,室温操作,环境影响因素小,成本低,对研究荧光标准物质具有重要意义。
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