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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:CN119372620A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411899893.8
申请日:2024-12-23
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明涉及金属/非金属复合电极制备领域,具体的涉及一种硼掺杂金刚石薄膜/金属复合电极及其制备方法,包括:步骤1:薄膜的制备,利用热丝化学气相沉积设备制备,调整生长参数,生长一定时间后,得到表面含有较多非金刚石碳的重掺硼掺杂金刚石薄膜;步骤2:对薄膜的表面进行处理,非金刚石碳刻蚀去除,得到具有表面微结构的薄膜;步骤3:能级匹配金属填充表面微结构,得到平滑结构表面的硼掺杂金刚石薄膜/金属复合电极。本技术方案通过薄膜生长过程中调控非金刚石碳含量及其分布,再通过刻蚀去除表面的非金刚石碳,消除了非金刚石碳对电极长期稳定性的影响。
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公开(公告)号:CN119666948A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411888188.8
申请日:2024-12-20
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明涉及重金属离子检测领域,具体的涉及一种硼掺杂金刚石薄膜重金属离子检测电极及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:选择基底;步骤2:电极制备,获得纳米金粒子修饰后BDD薄膜;步骤3:电极表征与测试;步骤4:微电极结构设计,通过步骤3得到高性能测试电极参数后,利用纳米材料和硼掺杂金刚石薄膜的尺寸优势,得到如上述任一项所述的硼掺杂金刚石薄膜重金属离子检测电极。本技术方案与其他重金属离子检测电极相比,BDD化学性质稳定、电化学窗口宽、性质稳定,适用于多种复杂环境,工作范围宽。
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公开(公告)号:CN118053102A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410300084.4
申请日:2024-03-15
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G06V20/40 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06N3/0464 , G06V10/20 , G06V10/25 , G06V10/32 , G06V10/774 , G06V10/776 , G06N3/048 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的海上船舶识别方法,通过在主干网络引入可变形卷积DCNV2,提高了采样区域的有效性,提高了算法对船舶的定位能力,增强了对船舶特征提取的能力并减少了模型的计算量;在颈部网络引入注意力机制,通过将输入通道划分为空间注意力和通道注意力,能够捕捉到不同位置之间的相关性,使模型更关注船舶信息相关的区域,有效减少了图像中噪声对识别结果的影响,提高了船舶的识别精度。通过采用Wise‑loU损失函数,结合分类损失和回归损失,使得预测框更加准确,增强了模型的识别能力,船舶识别算法变得更加稳定和准确。
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公开(公告)号:CN115855317A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310138704.4
申请日:2023-02-21
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明属于温度传感器测量领域,具体涉及一种热敏电阻温度传感器响应速度测试装置和方法,包括恒压激励源、滤波电路、温度传感器、电压连续测量模块、运动控制系统、准阶跃温度场;所述恒压激励源与滤波电路相连接后为串联的温度传感器和保护电路提供激励;所述滤波电路用于优化恒压激励源模块的信号稳定性;所述运动控制系统的末端安放温度传感器,运动控制系统带动温度传感器经过准阶跃温度场,使温度传感器的阻值产生变化,由电压连续测量模块捕获温度传感器的负载信号,实现温度传感器响应速度的快速测量。其优点在于,实现对热敏电阻温度传感器响应速度的精确测量,有利于提升温度传感器的快速响应性能测试能力。
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公开(公告)号:CN112669261A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011441713.3
申请日:2020-12-08
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体菌落总数的自动计数方法,包括如下步骤:(1)对培养皿菌落图像进行样本采集;(2)手工对采集的图像样本进行菌落实例标注;(3)菌落检测级联网络的构建:采用SSD_MOBILENET_V1_FPN网络作为前端菌落目标检测网络,在前端菌落目标检测网络的输出端后面,级联SVM‑Hog分类器;所采用的SSD_MOBILENET_V1_FPN网络,其中MOBILENET_V1的超参数宽度因子设置为0.25;(4)对构建的菌落检测级联网络进行训练:(5)菌落检测与筛选:(6)检测结果分析与计数。本发明所公开的自动计数方法能够改善传统水体菌落总数计数方法自动化程度较低、计数效率不足的问题,具有计数过程高度自动化、计数效率高、速度快等优点。
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公开(公告)号:CN119121395A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411256561.8
申请日:2024-09-09
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
IPC: C30B29/04 , C30B25/00 , C30B33/04 , C30B31/20 , C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑金刚石复合材料的制备方法,包括如下步骤:采用微波化学气相沉积的方法,在单晶金刚石表面沉积金刚石薄膜,通过切片打磨的方法分别制备上下表面为(100)、(110)或(111)取向的单晶金刚石薄膜;利用微波等离子体技术,通过氢等离子处理单晶金刚石薄膜表面得到具有氢终端表面的单晶金刚石;在高真空环境下,利用钨灯丝产生热电子,施加高电压产生高能电子束;利用偏压技术将高能电子束引向具有氢终端表面的单晶金刚石表面进行轰击,将表面碳原子转变为石墨烯堆叠结构,得到石墨烯‑金刚石复合材料。本发明所公开的方法不额外引入碳源,将金刚石直接作为后续的衬底,避免了石墨烯转移技术带来的破坏。
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公开(公告)号:CN115536110B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211193290.7
申请日:2022-09-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出了一种电化学还原臭氧增效水处理装置及其处理方法。本发明包括直流电源、电解槽、臭氧发生器和循环管路;电解槽包括槽体,槽体的内部设有电解液,电解液中设有多孔圆筒形阳极和同轴套接在多孔圆筒形阳极内部的管式膜阴极,多孔圆筒形阳极与直流电源的正极连接,管式膜阴极与直流电源的负极连接,槽体的内部还设有曝气器;臭氧发生器设置于电解槽的一侧,臭氧发生器通过管道与曝气器连接;循环管路的一端与管式膜阴极连通,循环管路上设有输送泵,循环管路的另一端与槽体连通。本发明的管式膜阴极表面粗糙度高,电化学还原臭氧反应活性高;循环管路提高了传质效率,增大了污染物与·OH的接触效率,提高了氧化降解污染物的效率。
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公开(公告)号:CN113506687B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110788903.0
申请日:2021-07-13
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种能量密度增强型电解液及超级电容器的制备方法,包括如下步骤:采用Hummers法制备氧化石墨烯水溶液,然后将氧化石墨烯水溶液通过水热反应,得到部分还原的氧化石墨烯水溶液;在得到的部分还原的氧化石墨烯水溶液中加入聚乙烯醇,水浴加热搅拌,形成具有以聚乙烯醇为连接点、部分还原的氧化石墨烯为桥的网络结构的混合溶液;在得到的混合溶液中滴入吡咯单体,并加入过硫酸铵,然后利用冻融循环,获得部分还原的氧化石墨烯/聚吡咯复合材料,最后通过搅拌将NaClO4分散在上述材料中,得到电解液。本发明所制得的超级电容器具有很高的能量密度,具有优异的电化学性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112763556A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011427912.9
申请日:2020-12-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种多层膜结构的海洋探测器电极及其制备方法,该电极由下到上依次包括电极衬底、第一层硼掺杂金刚石膜、石墨烯层和第二层硼掺杂金刚石膜。本发明所公开的海洋探测器电极为两层硼掺杂金刚石膜中间夹一层石墨烯层的结构,利用石墨烯层提高电极的电导率,同时缓解金刚石膜的内应力,在金刚石层电化学窗口宽、背景电流低、机械强度高的基础上,利用石墨烯层高载流子浓度和化学稳定性的特点,能够进一步提高海洋探测器电极的灵敏度和稳定性。
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