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公开(公告)号:CN117451681B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311484207.6
申请日:2023-11-09
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: 本申请公开了应用于烷基苯监测的荧光传感器,属于荧光传感器技术领域。包含:本申请提供了应用于烷基苯监测的荧光传感器,包含:传感器主体;两组检测通道两个所述检测通道的顶部分别设置有LED光源和荧光采样探头,两组所述检测通道内均依次设有透镜B、滤光片、透镜A,其中所述透镜A与被检测海水接触;电路板,与所述LED光源和荧光采样探头电信号连接,所述电路板包括:供电模块、LED驱动模块、通信模块和用于保证测量精度的信号处理模块;透镜清洁组件,与所述传感器主体连接,设于所述透镜A的外侧,对所述透镜A进行清洁。解决了微弱荧光信号极易淹没在背景噪声中的问题,以及无法及时对透镜清理,造成监测精度不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN117250668A
公开(公告)日:2023-12-19
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的技术效果。
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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:CN117451681A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311484207.6
申请日:2023-11-09
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: 本申请公开了应用于烷基苯监测的荧光传感器,属于荧光传感器技术领域。包含:本申请提供了应用于烷基苯监测的荧光传感器,包含:传感器主体;两组检测通道两个所述检测通道的顶部分别设置有LED光源和荧光采样探头,两组所述检测通道内均依次设有透镜B、滤光片、透镜A,其中所述透镜A与被检测海水接触;电路板,与所述LED光源和荧光采样探头电信号连接,所述电路板包括:供电模块、LED驱动模块、通信模块和用于保证测量精度的信号处理模块;透镜清洁组件,与所述传感器主体连接,设于所述透镜A的外侧,对所述透镜A进行清洁。解决了微弱荧光信号极易淹没在背景噪声中的问题,以及无法及时对透镜清理,造成监测精度不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN119805615A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510023193.0
申请日:2025-01-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明海洋科学的技术领域,提出了一种海洋自然电位传感器的响应速度测试装置及方法,其中装置包括:箱体,所述海洋自然电位传感器位于安装空间的顶部;电位切换模块,其位于所述海洋自然电位传感器的下方;电压测量模块,其与所述海洋自然电位传感器连接,所述电压测量模块用于采集所述海洋自然电位传感器的电位跃迁信号,并输出所述海洋自然电位传感器的响应参数;所述电位切换模块包括:电源单元、导体阵列和电荷处理单元;本发明采用导体阵列作为响应源,有效提高海洋自然电位传感器响应速度测量的可靠性。采用背景电流低、吸附低的硼掺杂金刚石薄膜,以获取更小的电容和电荷量,减少充放电对电位变化和电位传感器的响应速度测量的影响。
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公开(公告)号:CN115308173B
公开(公告)日:2025-01-28
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:CN119124174A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411603605.X
申请日:2024-11-12
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01C21/20
Abstract: 本发明公开了一种水面无人艇路径规划方法,涉及海洋工程技术领域,包括确定栅格化地图中无人艇的起点终点信息、动态障碍物和静态障碍物信息;改进A*算法的启发式函数;对起点建立OPEN和CLOSE表,利用改进的A*算法搜索策略从起点开始搜索,删除距离障碍物过近的子节点;判断OPEN表子节点的全局评价函数,将全局评价函数最低的点作为新的父节点,并将新生成的父节点加入到CLOSE表中,改进节点数组减少路径节点,形成全局路径;对全局路径进行路径平滑;进行动态避障,远离动态障碍物之后,无人艇将原全局路径的点作为子目标点,继续回到原有路径当中。本发明减小了路径规划长度,有效地提高无人艇安全性。
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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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