原为水下检测

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原为水下检测相关的资讯

  • 我国首个水下观测网水质在线监测系统问世
    p style=" line-height: 1.75em "   此时此刻某个水源的水质情况如何?可以不需要原来的取样、化验、分析滞后的书面报告了,有关部门和关注水质情况的人们只要登录电脑,或打开手机APP就能实时得到有效数据。4月16日,国内第一个水下观测网水质在线监测系统通过鉴定。据悉,这项新技术打破了国际垄断,填补了国内空白。 /p p style=" line-height: 1.75em "   据介绍,提供这项高新技术的是中天科技海缆有限公司四名博士组成的专家团队,他们联合浙江大学的专家教授经过较长时间的攻关,终于成功地应用于长江流域的水下观测水质在线监测。据郭朝阳博士介绍,这项系统技术应用起来十分方便,提供的监测数据具有实时、稳定、连续、可靠的优越。 /p p style=" line-height: 1.75em "   由于世界性水危机,地表水和地下水都遭到了不同程度的污染,水质日益恶化,于是人们对水质监测的神经特别敏感。一项水质报告显示,中国29个重点城市中,只有15个城市中的20项饮用水指标全部合格,约占抽检城市的52% 而14个城市存在一项或多项指标不合格。 /p p style=" line-height: 1.75em "   据了解,长期以来,我国对水质监测方式停留在传统取样和浮标监测,实时性和可靠性低,而且不能够真正达到原位监测的目的,较为先进的监测系统基本都依赖进口。而中天科技海缆研发的水下观测网集成多种声学、图像、物理、化学、生物等传感观测设备,布设在重要水源底部,进行长期连续、实时、原位观测,并能将原始数据和解算后的参数信息发送至各种信息终端,对饮用水安全和水环境保护有重要的民生价值。 /p p style=" line-height: 1.75em "   中天科技海缆总经理薛建凌表示,开发具有民生和经济价值的水下观测网水质在线监测系统,对饮用水安全进行全方位的检测和预警,不仅具有重要的社会意义,也为公司提供了新的利润增长点,并能够带动海光缆,海工器件等配套产品的生产和销售,具有良好的市场前景。 /p p style=" line-height: 1.75em "   该项目组织者杨华勇博士表示,这一系统的研制成功,有效提高监测参数的原位性、实时性和可靠性,同时也为其它应用场合,包括海洋观测、水质水文研究等提供了基础研制条件,将为我国饮用水源监测在内的环保领域的发展提供有力的保障。 /p p br/ /p
  • 合肥研究院利用LIBS-电化学方法实现溶液中Cr(VI)的水下检测
    p   近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员黄行九和安徽光学精密机械研究所研究员赵南京从电化学、激光诱导击穿光谱(LIBS)检测水溶液中Cr(VI)存在的问题出发,通过将电化学方法与激光诱导击穿光谱(LIBS)联用并结合微区液体排空装置实现对水中微污染物Cr(VI)的原位水下检测。该工作在利用光谱-电化学方法联用实现水下原位重金属离子的准确检测方面具有重要的科学意义,相关研究成果已发表在美国化学会《分析化学》上(Analytical Chemistry 2017, DOI:10.1021/acs.analchem.7b00629)。 /p p   激光诱导击穿光谱(LIBS)作为一种元素分析方法已被用于环境样品中重金属离子的检测研究。但LIBS直接检测液体样品时往往伴随着溶液对激光能量和等离子体信号的吸收,对激光的散射与折射等现象,致使其检测灵敏度低、检测限较高。为克服以上问题,常需通过富集方式将溶液样品中的待测物转移到固体基底上,而后在空气环境中进行LIBS检测。但这种样品预处理和检测分开进行的分析方式可能会带来样品成分的变化,从而影响检测的准确性。 /p p   研究人员将微区液体排空装置、电吸附富集方法与传统LIBS结合实现溶液中Cr(VI)的原位水下检测。为了克服LIBS检测水样品时存在的一系列问题,研究者研发了微区液体排空装置,其工作原理为:当系统采集LIBS信号时,通过引入气流使得仪器的激光传输通道和等离子体激发与收集腔内的溶液排出,以在这两个区域及电极表面形成短暂的空气环境,借此避免激光传输过程中能量的损耗、等离子体激化点处的溶液溅射等来自周围水环境的干扰问题,提高光谱信号的稳定性。为了改善LIBS的检测下限并提高检测的选择性,电吸附方法被用于富集溶液中Cr(VI),壳聚糖修饰的石墨烯作为吸附剂,同时电吸附富集过程中形成的正电场避免了来自共存阳离子的干扰。不仅如此,该原位水下LIBS体系在真实水样品环境中Cr(VI)也表现出较好的检测性能。该研究成果还可以扩展到原位定量检测水环境中其他带电离子污染物方面。 /p p   该研究工作得到了国家重大科学研究计划项目、国家自然科学基金和中科院创新交叉团队等项目的支持。 /p p    a title=" " href=" http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.7b00629" target=" _blank" 文章链接 /a /p p style=" text-align: center " img title=" W020170505330906105809.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/8efe9116-7d60-49fe-beb2-2196747ea515.jpg" / p style=" text-align: center " 微区液体排空装置辅助原位水下电吸附-LIBS体系的实验装置图。(a)原位光谱电化学LIBS设备原理图 微区液体排空装置设备的分解图(b)和剖面图(c) /p p /p p /p /p
  • 中国海洋大学郭金家团队:基于显微拉曼光谱的水下原位微塑料测量技术研究
    水下原位微塑料检测系统的研发对于评估海洋微塑料污染状况具有重要意义。然而,由于在水下环境中难以实现连续、原位的微塑料采样富集和鉴定分析,微塑料的水下原位检测仍然是一项技术挑战。近期,中国海洋大学郭金家教授团队对相关技术进行了深入研究。该研究基于显微拉曼光谱技术首次研制了一种新型水下原位微塑料检测系统,并通过海上实验对其性能进行了评估。海试过程中,系统成功获取到了不同悬浮物的显微图像和拉曼光谱,实现了海水中微藻、PP微塑料颗粒、有机物、沙粒等不同种类悬浮物的准确识别。相关成果以“A new underwater in-situ microplastics detection system based on micro-Raman spectroscopy: development and sea trials”为题发表在Measurement期刊。本研究得到了崂山实验室(LSKJ202203500)、国家重点研发计划(2022YFC2803800)、国家自然科学基金(62205170和42206194)的资助。近年来,海洋环境中微塑料污染问题日益凸显,对水生生态系统、海洋生物和人类健康带来了严重威胁。因此,深入调查和全面评估海洋微塑料污染状况显得尤为迫切和必要。当前,海洋微塑料的分析通常需要通过拖网、泵抽等方法进行样品采集,然后将样品转移至船上或实验室后进行鉴定,这一分析流程复杂且耗时。与其他鉴定方法(如目视分析法、傅里叶红外光谱、扫描电子显微镜-能谱仪联用法、质谱法等)相比,拉曼光谱因其受水分干扰较小的特点在检测水中微塑料方面具有明显优势。然而,商业化的拉曼光谱仪对检测环境的稳定性要求极高且价格昂贵,这在一定程度上限制了其在现场和原位检测水中微塑料的应用。因此,亟需开发一种适用于海洋微塑料研究的水下原位检测系统,以应对海洋环境微塑料污染的挑战。综上所述,水下原位微塑料检测系统具有为海洋微塑料污染调查研究提供新型有力工具的潜力,为海洋微塑料污染监测提供技术支持。然而,目前尚未有关于此类传感器的报道。针对水下原位显微拉曼微塑料检测系统的研发需求,团队采用步进电机驱动滤网翻转的巧妙设计,克服了水下环境中微塑料连续采样富集和滤网清洁的技术难点,提高了系统的长时间水下工作能力。另外,显微成像和拉曼光谱的结合可以同时表征微塑料颗粒的形貌信息和组分信息。这是水下原位微塑料检测的首次尝试。综上所述,所报道技术可为该领域传感器的研究提供重要参考,为海洋微塑料污染调查研究提供了一种新的技术手段。

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  • 关于原位NMR检测

    现在很多的反应需要进行原位跟踪检测,原位红外技术已经广泛的应用在分子水平上催化机理、空气敏感性或剧毒性化合物合成过程研究等!现在国际上原位NMR也有了不少报道。但是目前好像应用并不广泛,这种技术是不是对仪器要求很高,必须匹配相应的装置?国内是否有开展这方面的工作?

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原为水下检测相关的仪器

  • 水下原位CO2传感器 400-860-5168转1218
    海洋CO2通量在线监测传感器 HydroC/CO2水下原位测量CO2通量的理想选择HydroC/CO2主要用于水下原位测量CO2通量,也可用于测量大气中的CO2通量,是全球气候变化研究的理想工具。工作原理:从液体中扩散出来的CO2,通过一种特别设计的硅树脂膜(专利设计)到达检测室。当CO2受到红外光束照射时,CO2选择性吸收特定波段的红外辐射,从而表现为特定波段透射光的强度变小,利用光电器件将透射光强度变化转换为电信号,经过计算可以准确得出CO2浓度。主要功能 * 利用基于红外分析原理、专利设计的光学分析系统在水下原位监测CO2通量,也可监测大气中的CO2通量,可长期连续监测 * 操作简单,不同环境自动零点校正 * 钛金外壳,最大工作水深可达2000 m、4000 m和6000 m * 结合SmartDITM内置或外置数据采集器(见第??页)可以扩展获得其它传感器信号,并且增加ASCII、NMEA-0183等输出信号 * 可以集成到移动式海洋CO2/CH4通量监测站OceanPack+中,进行走航式测量 * 可集成到水下机器人AUV/ROV上进行测量应用领域主要应用于海洋或淡水的CO2通量研究,适合于海洋生态学、水域生态学、温室效应、全球变化等领域。主要技术参数 &ldquo Shorty&rdquo 版&ldquo Long John&rdquo 版硅树脂膜小于1000 m的浅水,2 mm;4000 m水深,4 mm;6000 m水深,10 mm工作水深2000 m、4000 m或6000 m工作温度标准+4~+30℃;可选-5~+30℃,用于极地环境测量范围0~100%,范围大0~10%,精度高尺寸直径90 mm,长度380 mm直径90 mm,长度550 mm响应时间首次响应10 s,T66&asymp 30 s是&ldquo Shorty&rdquo 版的两倍重量2000 m版:空气中3.9 Kg,水中1.9 Kg4000 m版:空气中5.6 Kg,水中3.2 Kg2000 m版:空气中5.3 Kg,水中2.4 Kg4000 m版:空气中6.6 Kg,水中3.5 Kg分辨率0.1 ppm精度读数的± 3%,噪音水平约± 3 ppm调零开机自动调零/智能调零/软件或按键控制调零供电9~36 V DC接头SUBCONNMCBH8MTI 8针接头模拟输出0~5V或/0~10 V,0~20 mA或4~20 mA,输出范围可由用户指定内存/数采可选SmartDI内置数采,带2 GB闪存卡,带RS-232、RS-485二进制输出或ASCII/NMEA-0183格式 所属分类:
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  • 新颖前沿的光学传感器技术使得水体环境监测简单轻松。简单易用、小巧紧凑、一机多用、客户定制,水下溶解氧、pH、温度多参数在线监测系统会为您的水体监测、研究提供强大助力。 水下多参数在线监测系统采用了由欧盟“地平线2020”计划的支持和资助研发的最新的AquapHOx技术,只需一个记录仪主机,搭配多种多样的光学的pH、氧气传感器,结合内置的温度传感器,即可对水体环境中的溶解氧、pH和温度进行准确的测量。高达4千万的数据点会自动存储在工业级别4GB内存,近乎无限的存储空间完全满足长期考察的要求。经过水下压力测试,系统能够在深达4000米的水下正常工作。除了标准的监测系统外,我们也提供创新的水下传感器监测方案。我们提供溶解氧、pH和温度的多种光学传感器。从外观设计上,传感器包括微型和迷你型、探头式和针式;从相应时间快慢上分,又包括标准版和高速版;量程上也有窄量程高精度的痕量氧气传感器。传感器更换简单,只需更换盖子即可更换测量的参数和传感器的种类,满足不同的参数要求和监测场景。 应用领域ü 海底或其他液体空间长期安放监测(坚固耐用型的传感器和传感器盖)ü 涡度相关观测(高速、针式传感器)ü 水柱的剖面监测(高速传感器)ü 高空间分辨率的沉积物剖面监测(微型和迷你型的传感器)ü 最低含氧区研究(新型痕量氧气传感器)ü 培养过程原位监测(探头式传感器) 测量原理RF氧气、pH、温度多参数在线监测系统基于RF(RedFlash)技术,包含对测量参数敏感的传感器染料和读取设备(测量主机)。读取设备内置了LED激发光源和光电二极管。传感器染料和读取设备之间通过光纤激发光和发射光进行传递。 传感器染料可被LED的红橙光(610nm-630nm)激发,产生近红外的荧光(760nm-790nm),该荧光的强弱或者亮度与氧气分压和传感器染料的质子化、去质子化相关,所以能够用来测量氧气含量和pH。RF技术具备高测量精度、高可靠性、低能耗、低交叉敏感性、高速响应的特点。红光激发能够显著降低由自发荧光样品造成的干扰,并降低对生物样品的胁迫。 产品特点l 多合一,氧气、pH、温度多参数监测l 独立工作,实时记录,无需电脑l 高性价比,简单易操作l 深达4000ml 工业级别海量存储l 前所未有的灵活性l 采用最新的光学pH传感器技术和快速可靠的光纤氧传感器技术 配置组成水下溶解氧、pH、温度多参数在线监测系统记录仪包含独立工作的记录仪、可自由选配的氧气、pH传感器、用于客户集成的OEM模块以及新一代的PC软件。 无需连接电脑,记录仪便能独立获取并记录您的数据,满足您实验室或野外研究的需求。实验结束后,通过我们提供的通用软件下载数据做进一步的处理。氧气和pH传感器类型多样、量程可选,配置方案也灵活多变。系统也可根据具体需求进行深度定制。 技术指标1. 记录仪? 重量空气中/水中:1.35kg/0.85kg? 尺寸:直径63mm,长度300mm? PC通讯:USB,UART(RS485/Modbus,模拟输出可选)? 电池:锂聚合物电池? 数据存储:2GB? 温度传感器:内置,Pt100,响应时间小于2s? 最大深度:4000m? 传感器头部:光学氧气和pH传感器,量程和类型可选;? 测量原理:RedFlash技术2. 氧气传感器:按照量程和响应时间,氧气传感器可分为3类:全量程、痕量、高速。适用温度:5~40℃,适用盐度10~40PSU。(1) 标准版:量程0.05~23mg/L,检测限0.005mg/L,响应时间<15s(2) 高速版:量程0.05~23mg/L,检测限0.005mg/L,响应时间<1s(3) 痕量版:量程0.0005~2.3mg/L,检测限0.2μg/L,响应时间<2s3. pH传感器:按照量程分为两个型号pH7,pH8。pH量程分别为6.0~8.0和7.0~9.0;分辨率为0.003@pH = 7 或pH = 8;响应时间<60s。4. 新一代PC软件:软件提供设备的设置和传感器的校准。传感器读数能以数字和图表的形式展示,并能以相应数据文件存储,便于进一步的数据分析。 应用案例 亚得里亚海的夏天,监测码头生物淤积环境中pH、溶解氧和温度 安装在北海(被小虾“包围”)
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  • 北京汇海公司拥有15年以上水下测绘勘察行业经验,目前主要从事水下无人智能定位测绘检测维修维护清淤等工作。提供SAAB Seaeye水下机器人、水下推进器、液压/电动机械臂、水下灯光摄像头、水下激光尺、2D/3D图像声呐、2D/3D成图软件、水下管线仪、水下导H定WGPS、水文测量、水环境监测等水下设备,适用于水电大坝渠道缺陷检测、海上风电基桩电缆检测、海上科研水下设备连接和回收、潜水消防水下定W导航H、水产养殖网观察清洗等应用。公司还提供各品牌进口二手单多波束声呐、侧扫声呐、温盐深、声速剖面仪、定W跟Z设备、姿态仪、水下机器人、绞车、A架、机械臂、ROV工具、脐带缆、声呐、摄像头灯光、ROV备件等。猎鹰Falcon,便携式专业级水下机器人、轻便,只有1米长,耐压300m,可选1000m。该产品概念是我们非常成功的水下电动机器人系统,在许多商业、安全和科学领域的复杂和苛刻的任务中都得到了验证。产品配备了SAAB Seaeye先进的iCON™ 智能控制系统,提供了出色的潜器控制和诊断数据,以及定制操控预员显示器的能力,并实现了诸如站点保持等功能。   萨博Seaeye率先使用聚丙烯的建设 ROV帧和继续发展的机器人。 这个材料是健壮的,活跃的,容易钻和加工 和腐蚀是免费的。 产品的“开放式”的设计 允许方便地添加标准螺栓配件 包括摄像机、声波、跟踪系统和单一 机械手的函数。 也可以定制设计under-slung模块 为任务添加特定的工具。 使用316不锈钢配件 在。 核心框架是使用现代复合材料制造。 浮力和有效载荷提供了获得浮力块 适当的深度评级底盘下面一个容易 可移动的动力表现。 的表现也提供 保护电子产品外壳和电缆路由 接线盒的浮力。 安装点 在提供车辆打滑使压载修剪 汽车的重力和浮力的中心。
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原为水下检测相关的耗材

  • PM1208手表式辐射检测仪
    PM1208手表式辐射检测仪 伽玛辐射检测仪PM1208 伽玛辐射检测仪PM1208计时:高精度瑞士手表模块Ronda763可靠保证了手表的时间指示读数。 伽玛辐射检测仪PM1208防水性能:不锈钢外壳可提供防水性能达到水下100m,电子发光背景灯使您即使在黑夜里也能清晰读数。 伽玛辐射检测仪PM1208使用时间:锂电池CR2032保证一年时间内连续使用。 伽玛辐射检测仪PM1208设计:监测环境射线剂量。检测环境污染、剂量的累加值。为在有核辐射环境中工作的人员提供保护。 技术指标 检测器 Geiger-Muller 盖革管 剂量率 步长 0.1~4000Sv/h [0.01;0.1;1.0;10.0;100] 剂量率阈值范围(阈值范围上限由使用的电池寿命所决定) 0.001~9999mSv 剂量阈值范围: 步长 0.01~9999mSv(0.001;0.01; 0.1;1.0;10.0;100) 准确度(剂量率) ± 30% 准确度(剂量) ± 25% 能量范围 0.06~1.5MeV 石英钟机芯 Ronda 763 (瑞士) 防护性能极限水压,或防水性 最大10bar 最大100m
  • 紫外杀菌灯监测器 GLM100
    技术参数:紫外线消毒系统监测器: GLM100杀菌灯监测器包括:GLM100监测器和UW254杀菌探测器。 LM100监测器 UV灯监测器可以有效减少维护费用,它可以精确判断灯泡的维护时间。GLM100连续监测了相关灯泡的输出从0%-100%。 GLM100设计用于监测SolarLight Co。’s UW254水下杀菌探测器,但是它也可以接收4-20mA探测器(two wire)的输出。 UW254水下杀菌探测器 UV灯监测器可以有效削减杀菌灯维护费用。主要特点:阈值以及错误警告 AC 或 DC 功率输入 外部报警装置的功率继电器 简易的 0 到 100% 输出显示 简单的一步校准 彩色指示器灯 大屏幕0.56” LED display
  • 手表式辐射检测
    PM1208m个人剂量报警仪产品简介: PM1208m个人剂量报警仪是最新款的电子腕表型&gamma 伽玛个人剂量仪。 PM1208m个人剂量报警仪是一种世界上无同类产品的独有的仪器,它是在PM1208老款剂量仪基础上进行改进,采用更加人性化的轻巧表壳及真皮腕带使佩带着更为舒适灵活。 PM1208m个人剂量报警仪为控制辐射形势和人员受照水平而设计的。该仪表可用于工作在辐射源变化环境的专业人员,也可用于关心放射生态问题的普通人员。 一、PM1208m 腕式个人剂量仪特点 1、更宽检测范围及更高的检测精度 2、计时准确:高精度瑞士手表模块Ronda763可靠保证了手表的时间指示读数。 3、优异的防水性能: 外壳IP68防护等级,可以提供防水性能达到水下100m 4、电子发光背景灯使您即使在黑夜里也能清晰读数。 5、新型高强度轻巧外壳及真皮表带为使用人员提供更好佩带感觉 6、连续使用长:锂电池CR2032保证18个月时间内连续使用。 7、新颖的设计:PM1208为实时监测环境中射线剂量而设计。既检测环境污染,又检测剂量的累加值。最大限度地为在有核辐射环境中工作的人员提供保护。 PM1208m腕式个人剂量仪技术指标 探测器盖格&mdash 缪勒管 DER(剂量当量率) 记录和指示范围0.01&mdash 9999.99&mu Sv/h DER阈值范围 调整步长0.01&mdash 9999.99&mu Sv/h 0.01、0.1、1、10、100 DE(剂量当量)记录和指示范围 (阈值上限由应用的电池寿命确定) 0.001&mdash 9999.99mSv DE阈值范围 调整步长0.001&mdash 9999mSv 0.001、0.01、0.1、1.0、10.0、100 DE 记录的准确度(0.01&mdash 9999.999mSv) ± 20% 能量响应范围0.06&mdash 1.5Mev 电源CR2032 在天然辐射本底水平下, 一节电池(CR2032)连续运行寿命&ge 18月 石英表机芯Ronda 763(瑞士) 石英表机芯电源SR621SW 石英表机芯电池(SR621SW)寿命&ge 36月 防护等级 抗水能力全天候IP68 100米深 运行温度范围0&mdash +45℃ 尺寸50× 45× 20mm 重量(包括电池)95克 白俄罗斯Polimaster公司的PM1208m提供一天24小时辐射形势的控制,指示环境剂量当量率(DER)、环境剂量当量(DE)和DE的累积时间,在超过予置的DE和DER时会发声报警。瑞士制造的石英表RONDA763保证了表走时的可靠性和准确性。仪器的LCD显示具有包括日历和报警等的普通电子表的功能。最新的设计保证可在100米深的水中正常工作。PM1208m剂量仪表盘精致发光的背景光使用户可在黑暗中控制仪器的读数。CR2032电池保证仪器的一年连续运行。 选型:PM1208为金属表带,PM1208m为皮革表带。
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