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公开(公告)号:CN118846828A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410936850.6
申请日:2024-07-12
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出一种防污型CO2分离膜的制备方法包括以下步骤:S1、将辣素衍生物单体与含胺基功能载体材料交联反应,得到防污功能层涂膜液;S2、将疏水性聚合物溶解于有机溶剂中,制成疏水铸膜液,利用疏水铸膜液制备疏水基底膜;S3、利用旋涂仪将功能层涂膜液涂覆在疏水基底膜表面,得到选择性渗透疏水膜;对所述选择性渗透疏水膜进行氧等离子体处理得到防污型CO2分离膜。本发明引入天然的耐污抑菌材料—辣素及其衍生物,利用其与含胺基的功能载体材料的促进传递膜的化学交联形成防污功能层;将防污功能层涂敷于疏水聚合物膜表面,通过等离子体处理,增强功能层与基底膜的界面作用力,得到抗污染疏水分离膜。该膜可用于二氧化碳浓度监测传感器中,可提高传感器的使用寿命,有助于传感器的低成本制造。
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公开(公告)号:CN111175199B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202010122285.1
申请日:2020-02-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提供一种海水微塑料快速自动多功能检测设备及其使用方法,用于解决现有技术中多种海水微塑料检测过程复杂和检测时间较长的问题。包括容纳室、支撑装置、过滤装置、海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元,过滤装置安装在托盘上,根据待检测的微塑料尺寸选择合适的过滤网,水平管道的两端分别连通过滤管和空心轴的内孔,空心轴的下端与静管通过旋转接头连通,形成了一个从过滤盒到静管的通道,旋转驱动件驱动托盘转动,使得过滤盒依次运动到海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元下方时,快速完成海水微塑料检测的四个步骤,从而有效解决了多种海水微塑料的检测过程复杂和检测时间较长的问题。
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公开(公告)号:CN118549367A
公开(公告)日:2024-08-27
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:CN118392789A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410589638.7
申请日:2024-05-13
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本申请属于荧光检测设备技术领域,涉及应用于海洋藻类分类的荧光检测装置。所述荧光检测装置包括密封外壳,密封外壳底部开设有检测孔和清理孔,密封外壳底部位于清理孔的外侧固定设置有密封盒,用于存储清洗液;转动台,转动设置于密封外壳的内部;由于采用了马达驱动刷盘转动对清理孔顶部的检测窗口清理,清理后的检测窗口在马达反向运行时被驱动到检测孔的顶部进行分类检测作业,方便将清理后的多个检测窗口一侧移动到检测孔顶部进行连续检测。本发明提供的荧光检测装置所以有效解决了检测窗口清理效果较差并且不利于连续检测的问题,进而实现了在密封盒内部通过刷盘提高对检测窗口的清理效果,并且带动清理后的检测窗口方便进行连续检测。
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公开(公告)号:CN112697739A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011437786.5
申请日:2020-12-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/33
Abstract: 本发明公开了一种光谱法海水COD传感器的标定校准方法及COD传感器。本发明包括:1)取5‑羟甲基糠醛,溶解在人工海水中,制成不同浓度的待测液;2)将待测液采用光谱法海水COD传感器,测定254nm波长下的吸光度;3)将待测液按照GB 17378.4‑2007,测定COD值;4)根据吸光度和COD值,计算,得吸光度与COD值模型曲线;5)输入光谱法海水COD传感器,标定光谱法海水COD传感器。本发明吸光度与COD值之间的换算关系可重复性好,以此标定校准的光谱法海水COD传感器可以直接套用,大大减少了操作时间,节省了化学试剂,解决了光谱法海水COD传感器标定物质空白的难题,准确度高,可重复性好。
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公开(公告)号:CN111707659A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010646641.X
申请日:2020-07-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于发光细菌的水质综合生物毒性分析仪,包括试剂存储单元、样品通道、参考通道、光电检测单元和驱动机构;其中,试剂存储单元中存储有盐液和培养有发光细菌的菌液;样品通道和参考通道中均设置有多通道选择阀和注射器,在驱动机构的控制下可以对待测水样/参考水样、各种试剂进行平行、自动、等量进样、混合和反应,并形成混合液自动推送至光电检测单元进行光强检测,以用于水质综合生物毒性的判断。本发明的分析仪将发光细菌检测法与流动注射技术相结合,采用现代光电检测手段,可以对环境水体的综合生物毒性进行快速、有效监测。
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公开(公告)号:CN111398003A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010362263.2
申请日:2020-04-30
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N1/34
Abstract: 本发明提供了一种用于消解微塑料中有机杂质的消解液及其制备方法以及基于该消解液的消解方法,涉及微塑料杂质处理技术领域,该消解液包括过硫酸钾和碱性化合物,其中:所述消解液中过硫酸钾和碱性化合物的浓度比为1:1~3;所述消解液中过硫酸钾的浓度为0.1~0.35mol/L。本发明包含上述特定浓度过硫酸钾和碱性化合物的消解液在用于消解微塑料中有机杂质时,对微塑料中的有机杂质具有较高的消解率,同时对微塑料无损伤,而且反应体系无色不会对后续的微塑料定性检测带来干扰,能够有效缓解现有环境中的微塑料样品通常混杂有大量有机杂质所导致的微塑料定性检测困难的问题。
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公开(公告)号:CN107807005A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711280843.1
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,公开了一种便携式海水微塑料采样及前处理的装置及方法,包括外壳、设置在外壳上端的进水口、第一筛网、第二筛网、设置在外壳下端的出水口、喷淋头、排气口、设置在外壳内与进水口连接的电热超声发生装置、设置在外壳外与进水口连接的压力流量控制装置。方法步骤为:(1)调配装置;(2)采集样本;(3)倒置冲洗收集;(4)精洗收集携带分析。本技术方案采用创新的微塑料采样、分离装置,操作简便,节省时间,封闭体系避免沾污,适用于海水微塑料样品的现场快速采集与分离,以及样品的即时分析。
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公开(公告)号:CN111392803B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202010380969.1
申请日:2020-05-08
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提供一种水体中微塑料的分离浮选设备及其使用方法,用于解决现有技术水体中的微塑料在与水体分离时不彻底且分离后收集困难的问题。包括浮选机构、收集机构和样品杯,反应容器内装有含微塑料的试样水体,气囊位于反应容器内且位于水面线以下,气囊的与进气组件连通,收集机构位于反应容器的正上方,向反应容器的试样水体内加入浮选剂,使得微塑料上浮到水面上,当微塑料全部上浮后,进气组件向气囊充气使水面上升,且上升到出料口高度一致时停止充气,此时直线驱动件能够驱动刮板向出料口处往返移动,将水面上的微塑料刮向出料口,样品杯位于出料口的下方,使得水面漂浮的微塑料被刮板挂到了样品杯内,实现微塑料与试样水体的分离并收集。
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公开(公告)号:CN111175198B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202010122284.7
申请日:2020-02-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提供一种海水微塑料快速自动检测设备及其使用方法,用于解决现有技术中海水微塑料检测过程复杂和检测时间较长的问题,包括容纳室、过滤组件、支撑装置、海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元,升降组件安装在容纳室下部,升降组件可以提升旋转组件上下移动,过滤组件安装在托盘上,过滤盒的底部与水平管道的一端连通,水平管道另一端与空心轴的内孔连通,空心轴的下端与静管通过旋转接头连通,形成过滤盒到静管的通道,随着托盘的转动,海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元依次运动到过滤盒上方,并完成以上四个自动化检测步骤,从而有效解决了海水微塑料检测过程复杂和检测时间较长的问题。
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