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公开(公告)号:CN119394983A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411433461.8
申请日:2024-10-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明公开了一种藻类叶绿素荧光动力学测量装置,属于水质检测技术领域,包括进样系统、激发藻类产生荧光的光源系统、生成参比光的参比光路、将荧光和参比光转换成电信号的光学检测系统以及根据电信号生成测量数据和参比数据的信号处理单元。所述信号处理单元根据测量数据生成荧光动力学曲线数据Er(n),并对参比数据进行离散傅里叶变换、低通滤波、傅里叶逆变换后,生成去除光源波动的稳定参比数据fR(n),然后计算出优化后的荧光动力学曲线数据ER(n)=Er(n)/fR(n)。本发明能够解决因长期使用后光源衰减所导致的荧光激发效率变化的难题,使得优化后的荧光动力学曲线不受光源波动以及光源衰减的影响。
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公开(公告)号:CN119147521A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411232227.9
申请日:2024-09-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明公开了一种海水总氮原位分析装置及海水总氮浓度检测方法,海水总氮原位分析装置包括流体分配模块、消解还原模块、微流光检测模块、控制模块和机械外壳,所述海水总氮原位分析装置可以直接浸没于海水中实现总氮现场原位测量。海水总氮检测方法包括:将海水与碱性消解剂混合,海水中总氮与碱性消解剂在高温下进行消解反应,生成硝酸盐;将硝酸盐与酸性金属还原剂加热进行还原反应,生成亚硝酸盐;亚硝酸盐与显色剂进行显色反应,生成重氮化合物,在525‑540nm下显玫红色,测定525‑540nm下海水中总氮的吸光度x;利用温度校正模型计算输出得到总氮浓度y,温度校正下的海水总氮分析模型为:y=(k1t+c1)x+(k2t+c2),其中,k1、c1、k2、c2均为补偿系数,t为环境温度。本发明的海水总氮原位分析装置及海水总氮浓度检测方法可以实现海水的原位测量,并提高海水总氮检测准确度和灵敏度。
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公开(公告)号:CN114199796B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202111319580.7
申请日:2021-11-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出了一种微型多功能水质分析装置。本发明包括外壳和设置于外壳内部的流通池,外壳上设有透光孔、参比孔和检测孔,透光孔转动连接有LED灯组,参比孔转动连接有参比二极管组,检测孔转动连接有检测二极管组,外壳上还设有进样口和出样口;透光孔、流通池的光路通道和检测孔同轴设置,流通池的下端设有与进样口相连接的进样管,流通池的上端设有与出样口相连接的出样管,流通池的内部设有温度传感器,流通池的外表面上设有电阻丝,流通池的外部套接有紫外灯,紫外灯可沿流通池的光路方向做往复直线运动。本发明将高温消解、紫外还原和光学检测等多种分析功能集于一体,结构紧凑,体积小,实现微型化,试剂消耗少,分析速度快,使用便利。
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公开(公告)号:CN118549367B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410976960.5
申请日:2024-07-22
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: G01N21/31 , G01N21/01 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06F18/21
Abstract: 本发明涉及海水水质分析领域,尤其涉及基于改进最小二乘法的海水硝酸盐浓度测量方法,包括:步骤1:配置溶液样品,得到样品的吸光度差值数列;步骤2:对吸光度差值数列预处理,构建吸光度差值矩阵;步骤3:提取矩阵中权重最高的特征波长对应的样本组成#imgabs0#矩阵,分离特征变量和目标变量;步骤4:将硝酸盐光谱调整因子加入最小二乘法模型中,得到改进后的代价函数,对代价函数训练,选取光谱调整因子γ;步骤5:划分训练集、测试集,将γ代入代价函数中进行训练,并对训练结果评估,保存训练后的模型,将光谱数据导入即可得到海水硝酸盐的浓度。本发明提出的技术方案,有效应对了光谱重叠干扰、非高斯噪声、高维数据和多重共线性等挑战。
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公开(公告)号:CN117250668B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311492561.3
申请日:2023-11-10
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及海底电缆监测技术领域,具体涉及应用于海底充油电缆的漏油监测装置。包括车载架组件、动力机构、内撑组件、外轮组件、水箱、荧光传感器、降落机构和夹缆机构,所述车载架组件用于四个内撑组件和外轮组件的使用移动,所述动力机构用于驱动内撑组件和外轮组件并带动装置移动,装置在海底行走时,可以根据地形的不同通过外轮组件使得内撑组件变形。解决了若是充油介质烷基苯泄露到环境中破坏海洋生物的生存环境,且海底环境地面环境复杂,海底机器人在监测时受地形影响可能导致停滞不前,影响监测效率的技术问题,实现了降低海底地形对监测装置进行监测时的影响,且可以将海底充油电缆带到海面上,便于工作人员进行维修
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公开(公告)号:CN107843460B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201711280868.1
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,公开了海水中微塑料采样系统及方法,包括流量计和与流量计连接的过滤器,过滤器设有进水口、出水口和超声振子,过滤器进水口与流量计连接,过滤器壳体和超声振子之间设有可拆卸的滤网,壳体与滤网之间的通道连接进水口,滤网与超声振子之间的通道通向出水口,壳体底部设有阀门。本技术方案可以现场采集水体中的微塑料,定量的富集大样本水体中的微塑料,可供实验室分析检测,本系统及方法采样量大、高效精准、简便灵活。
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公开(公告)号:CN105319171B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201510790255.7
申请日:2015-11-17
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种亚硝酸盐或硝酸盐含量的检测装置及检测方法,包括蠕动泵、流动比色皿、光源、光接收器、镉圈和7个三通电磁阀,通过控制蠕动泵和多路三通电磁阀选择性地进样、环流、显色、还原和排废,从而缩短了检测装置的流路,集成度高,体积小,适合在线分析。通过采用环流设计,反应效率大大提高,整个环路里的反应生成物浓度均一,可以多次测量取平均值,平行性和稳定性大大提高。此外,本发明采用镉圈作为还原部件,让待测的样品溶液在镉圈中按照一定的速度流过,既提高了还原效率又避免了反复填充的工作,操作方便快捷,同时避免了有毒有害试剂的使用。
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公开(公告)号:CN108414477A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810034658.2
申请日:2018-01-12
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于便携式海水原位荧光探测技术领域,公开了海水叶绿素a、藻蓝蛋白和藻红蛋白参数测量装置及方法,包括微型压电泵、流通池、激发光源、透镜、分光器、过滤片和光电二极管,激发光源可照射流通池。本技术方案采用微流控芯片技术,将预处理,反应,分离和监测等单元集成到芯片内,在芯片上快速完成海水叶绿素a、藻蓝蛋白、藻红蛋白浓度的测量,自动进样、分析、校正,自动化程度高,效率高,仪器体积减小优化,系统集成度高,功耗低,成本低,适合原位测量、快速测量、连续测量、实验室测量和便携野外测量。
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公开(公告)号:CN106198848B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201610678395.X
申请日:2016-08-17
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N31/00
Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,具体的说,涉及一种能够大幅延长现场湿化学分析仪器所载带试剂使用时间的装置及方法。延长现场湿化学在线分析仪器试剂保存时间的装置,包括渗透芯片、固体试剂瓶、电磁阀、抽液泵、纯水袋;所述的固体试剂瓶瓶口通过螺纹或法兰安装在渗透芯片上;渗透芯片上开设有储液槽,储液槽两端分别设置两个电磁阀和两个管路接口;一端的管路接口与纯水袋连接,另一端的管路接口与抽液泵连接;储液槽与抽液泵连接通路上设有混合单元。本发明的装置及方法,有益效果是:采用保存固体试剂,使用时现场溶解的方式,大幅延长了试剂的保存时间;结构紧凑,集成度高,适于集成在各种在线监测仪器进行现场分析。
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公开(公告)号:CN105203364B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510704959.8
申请日:2015-10-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 褚东志 , 吴丙伟 , 张颖颖 , 范萍萍 , 吴宁 , 孔祥峰 , 张颖 , 曹煊 , 马然 , 张述伟 , 王昭玉 , 吕婧 , 曹璐 , 刘东彦 , 王茜 , 郭翠莲 , 侯广利 , 高杨 , 刘岩 , 张天鹏 , 王小红 , 张丽 , 胡云川
Abstract: 本发明公开了一种海水中有机污染物富集装置及富集方法,包括自动进样系统、样品瓶平移系统、用于对海水样品进行搅拌并采用磁性吸附原理萃取海水样品中的目标有机污染物的搅拌转移系统、驱动搅拌转移系统水平和上下移动的运动系统以及使洗脱溶剂产生涡旋的涡旋系统。本发明的富集装置采用并行处理‑直线布设的结构设计,可实现目标有机污染物从进样到萃取富集整个过程的全自动化,一次处理可生成多个待测样,大大提升了海水样品的前处理效率。此外,采用永磁铁配合薄壁玻璃管的设计方式对磁性萃取介质进行吸附和脱离,有效解决了电磁铁因剩磁导致萃取介质脱离不完全而造成的检测误差问题,有助于提高检测精度。
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