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公开(公告)号:CN118556631A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410765276.2
申请日:2024-06-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本申请属于扇贝行为规律技术领域,具体公开了一种扇贝行为规律的分析方法、系统、介质及设备,本方法基于扇贝双壳张合运动的位移监测数据,提出利用张合速率指标量化扇贝单次张合行为,并设置不同速率梯度,对扇贝张合行为进行划分归类,通过梯度化与加权处理后获得扇贝张合行为活跃度指标,该指标表征扇贝在某时间段内双壳张合运动的活跃程度,可用于分析某时间周期内的扇贝张合行为节律特点,反映扇贝行为规律。本发明针对长期监测后贝类行为数据量庞大、个体行为差异等问题,提出了一种高效、可量化的水生动物行为学分析方法,该方法可应用于扇贝行为学规律解析,为水生动物行为学研究提供技术支持。
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公开(公告)号:CN114199804B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202111511148.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出了一种原位测定水体中硫化物含量的装置及标定和测量方法。本发明包括壳体和设置于壳体内部的检测池、光源、紫外光谱检测器、控制器以及设置于壳体外部的pH值传感器和显示器;检测池具有一容许待测水样进入的开口端;光源设置于检测池的一侧并向检测池发射光信号;紫外光谱检测器设置于检测池的远离光源的一侧,用于接收光信号对其进行分析以获得光谱数据;紫外光谱检测器、pH值传感器和显示器均与控制器连接,控制器对紫外光谱检测器获得的光谱数据和pH值传感器获得的pH值进行分析从而得出硫化物含量并在显示器上进行显示。本发明是一种基于紫外吸收光谱原理的光学仪器,结构简单,操作简单,无需化学试剂,测量快捷方便。
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公开(公告)号:CN109865690B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201910244108.8
申请日:2019-03-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于清洗水下传感器的磁铁式电刷装置及清洗方法,电刷装置包括直流电机、光学元器件、限位开关、支撑组件和电刷组,所述电刷组包括上部组件和下部组件,上部组件包含转换头、触碰杆、方形磁铁,所述触碰杆套在所述转换头上,所述转换头一端连接所述直流电机的输出轴,另一端粘接两块所述方形磁铁;下部组件包含径向磁铁、径向磁铁连接头、电刷头、硅胶片,所述径向磁铁连接头一端粘结所述径向磁铁,另一端安装所述电刷头,所述硅胶片与所述电刷头连接,所述硅胶片贴紧光学元器件的表面;直流电机通过转换头带动方形磁铁转动,利用磁极间相吸相斥原理间接带动径向磁铁往复转动,从而带动电刷头往复摆动,完成光学元器件的清洁。
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公开(公告)号:CN118133143A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410294847.9
申请日:2024-03-15
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G06F18/2411 , G06F16/29 , G06Q10/063 , G06F17/10 , G06F17/16 , G06N3/08 , G06N20/10
Abstract: 本发明涉及海洋环境监测技术领域,尤其是涉及一种海洋浮游植物光合作用活性检测算法,所述方法包括如下步骤:采集海洋浮游植物所在检测海域的基础海洋环境信息和实际光合活性;根据基础海洋环境信息确定用于评价海洋植物光合活性的综合评价指标;依据综合评价指标和实际光合活性构建光合活性评价模型,进而使用光合活性评价模型获取海洋浮游植物的粗估光合活性;构建光合活性评价验证模型来验证粗估光合活性的光合活性等级,最终确定准确光合活性。本算法通过获取综合评价指标来减小数据之间的相互影响,减少后续的数据处理量,最后利用光合活性的评价模型和评价验证模型实现对光合活性的快速准确检测,提高了光合活性检测的自动化和智能化程度。
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公开(公告)号:CN111613039A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010293820.X
申请日:2020-04-15
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于智能控制技术领域,涉及用于海洋浮标绞车升降的智能控制系统及方法。该系统包括岸基数据接收站、通讯模块、浮标数据采集单元、绞车控制模块;所述浮标数据采集单元用于采集浮标气象数据、水文数据;并将采集的数据通过通讯模块发送到岸基数据接收站;所述岸基数据接收站用于接收所述浮标数据采集单元采集的气象、水文数据,并对气象、水文数据进行分析,生成绞车运动控制代码;所述绞车控制模块用于接收所述岸基数据接收站发送的绞车运动控制代码,控制绞车的运动。本发明的系统和方法,根据实时气象、海浪、海流信息、浮标充放电数据综合分析得到绞车运动状态最佳方案,智能控制绞车的下潜和上升速度,进行海洋剖面数据观测。
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公开(公告)号:CN111289711A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010141203.8
申请日:2020-03-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种水质生物毒性在线监测装置,包括六通道选择阀,所述六通道选择阀中的任意四个侧通道分别通过特氟龙样品管与直囊式过滤器、冷藏菌液仓、温度平衡反应单元和缓冲液试剂瓶连接,其公共通道与注射泵连接;所述温度平衡反应单元与光电检测单元连接;所述温度平衡反应单元包括暗室和安装在暗室中的检测池和光电倍增管,光电倍增管安装在检测池下方,与数据处理系统连接。其优点在于,将发光细菌检测法与流动注射相结合,减小了检测系统的体积和试剂用量、提高了监测效率。
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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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