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[成果] 1600180435 河南
TS4 应用技术 卷烟制造 公布年份:2015
成果简介:该项目所属学科为食品机械和机械制造自动化学科。热塌陷,卷烟质量物理指标表征之一。热塌陷值过大,抽吸者就会发现烟支变软、变形,吸阻和滤嘴部分的牢固性有所改变,抽吸口味和质量也会受影响,为了保持一致的口味和质量,就必须保证热塌陷值不能过大。同时由于热塌陷值的改变,卷烟和滤嘴部分的吸阻也会随之变化,从而影响烟支的抽吸口感。因此对热塌陷的检测有助于深入研究卷烟的抽吸状态,为卷烟抽吸品质和外观品质的改善提供重要依据,同时有利于卷烟生产企业提高产品质量。Brogwaldt公司的LM1型吸烟机及中科院安徽光学精密机械研究所研制的SML100型单孔道吸烟机,具备卷烟和滤棒热塌陷检测功能。但这些设备在国内实验室的普及率不高,并且只能实现单次单个样品的检测,无法满足快速检测的需求。国内多数实验室使用多孔道直线型吸烟机,该吸烟机可以同时进行多个孔道卷烟的常规分析,却没有与之相配套的卷烟和滤棒热塌陷检测装置。该项目根据现有吸烟机的现状,研制了由执行单元、控制箱和主机组成的适用于SM450直线型多孔道吸烟机的卷烟和滤棒热塌陷检测装置,显著提高了检测效率,可替代进口的单孔道吸烟机;执行单元在不改变原有SM450吸烟机结构的前提下,利用有限的空间实现了卷烟和滤棒热塌陷值和燃烧锥位置的实时测量;控制箱中将执行机构对应的控制电路与气路集中安装,可实现统一布线,并具有防差错功能;主机以基于ARM的STM32系列处理器为核心控制芯片,采用触摸屏作为人机交互界面,可实现对各执行器的控制及数据采集,检测精度高;设计的红外传感装置显著地节省了测试时间。该项目拥有发明专利1项,发表科技论文4篇。项目研究成果已应用于安阳卷烟厂日常检测中,并且在黄金叶生产制造中心(原新郑卷烟厂)和许昌卷烟厂进行了推广应用。应用效果表明,该装置在综合考虑多孔道直线型吸烟机的结构,利用有限的空间完成了卷烟和滤棒热塌陷检测装置的设计,可以同时检测5个样品的热塌陷值,提高了检测的效率,可降低因购置进口仪器的高成本投入。
[成果] 1500310370 安徽
X85 应用技术 专用仪器仪表制造 公布年份:2015
成果简介:该项目采用旋风式流体力学原理研发了PM2.5切割器,采用β射线法和振荡天平法实现了大细粒子PM2.5浓度的连续在线测量,同时可对环境温度、湿度和大气压等参数实时采集、存储以及报表生成和数据传输。产品具有精度高、检测下限低、可靠性高、稳定性好、性价比优等特点。项目研发的以先进环境监测技术为主的大气颗粒物监测系统,应用于环保部门环境监测站和重点城市规划检测,重点解决现场监测仪器运行中的低浓度测量准确性、仪器长期运行稳定性与可靠性等核心关键技术问题。
[成果] 1300250461 安徽
X83 应用技术 专用仪器仪表制造 公布年份:2011
成果简介:该项目研究新型的非分散红外多组分气体分析系统,同时监测的污染气体有:CO<,2>,CO,NO,NO<,2>,SO<,2>,0<,2>。通过滤波片和光源的设计,利用多次反射光学吸收增强技术和光学滤波技术实现多组分气体同时监测;研究气体浓度反演方法,解决多组分气体检测信号的交叉干扰,实现对CO、CO<,2>、NO、NO<,2>、SO<,2>等污染气体浓度的精确测量;采用温度闭环方法准确控制样品池温度,利用稳压、稳流电路获得高稳定光源,实现工业污染源排放气体的稳定准确测量;采用微弱信号检测技术,实用化仪器分析与控制软件,进行实时分析、计算、存储,实现现场的自动连续实时监测。
[成果] gkls123623
TN2 应用技术 公布年份:2010
成果简介:本项目为企业合作研发项目,已经通过临床验证。  1、应用领域:主要用于皮肤科临床治疗各种皮肤色斑、磨削疤痕,也可用于牙骨打孔等;  2、技术指标:1)输出激光波长:2940nm,能量:1000mJ,脉宽:200μs,工作频率:最高10c/s;2)输出激光波长:2940nm,能量:200mJ,输出脉宽:10ns,工作频率:最高10c/s;  3、创新内容:这种技术可以一层层准确地将含有色素的皮肤组织祛除,皮肤组织恢复迅速,无长时间的术后色素沉着,不会形成瘢痕,而达到彻底祛除皮肤色斑的目的,不需要麻醉,几乎无疼痛感,是目前皮肤科临床治疗各种皮肤色斑、磨削疤痕等最有效的治疗手术方法。  4、成熟程度:样机已经完成,并且通过临床验证。  5、投资规模:单台生产30--40万  6、合作方式:技术服务或合作生产。
[成果] gkls123625
TN2 应用技术 公布年份:2010
成果简介:本项目为企业合作研发项目,已经通过临床验证。  1、应用领域:适用于人体软硬组织切割、汽化以及体内碎石。  2、技术指标:1)输出激光波长:2100nm,功率60W,脉宽:250μs,工作频率:最高30c/s;2)输出激光波长:2100nm,能量:200mJ,输出脉宽:10ns,工作频率:最高10c/s;  3、创新内容:Cr,Tm,Ho:YAG激光波长为2.1μm,位于水较强吸收谱线。水对其吸收约为25cm-1,是水对Nd:YAG激光吸收的250倍。显然,水对Cr,Tm,Ho:YAG激光的强吸收使其可以在大部分软组织和硬组织中产生浅的穿透深度、高的手术精度和独特的凝血作用,大大限制了损伤区域。将逐步取代Nd:YAG激光器。用低OH-的石英光纤传输,能有效地工作在气体和液体环境中,为医生切除软骨和其它硬组织提供精确的途径,成为现有激光内窥镜系统中最适宜的光源。调Q钬激光的研发成功为升级和新的应用开辟了广阔前景。  4、成熟程度:样机已经完成,并且通过临床验证。  5、投资规模:单台生产30—40万  6、合作方式:技术服务或合作生产。
[成果] 1200141336 安徽
X85 应用技术 专用仪器仪表制造 公布年份:2010
成果简介:该项目的研究内容结合热学法和光学法两种碳气溶胶质量浓度的测量方法,取长补短,纠正了热学分析法中有机碳炭化所带来的测量误差,研制出高性能价格比、实用可靠的大气有机碳/元素碳在线分析仪,实现了大气气溶胶中有机碳/元素碳质量浓度更加科学、准确的测量。该分析仪研发成功以来在中国环境监测部门进行了应用,结果表明系统性能稳定,自动化程度高,可满足大气有机碳/元素碳质量浓度的测量要求,具有广阔的应用前景。
[成果] gkls026407
X85 应用技术 公布年份:2009
成果简介:工业有毒有害气体污染是中国环境污染的主要来源,工业有毒有害气体污染防治是中国环境管理和污染控制的工业重点,在工业进化过程中,工业有毒有害气体污染作为工业生产中重要的附属产物,使得中国工业有毒有害气体污染占据了总污染负荷的70%。工业有毒有害气体污染排放不仅与工业规模有关系,还与工业产业结构密切相关。  该项目采用在线、抽取和开放光路等三种光学系统结构和扫描光谱气体吸收技术,实现了工业现场有毒气体H2S、HCL、HF、NH3的连续自动监测。系统由可调谐半导体激光器、自由空间和光纤耦合器、菲涅耳透镜、DDS光谱扫描与激光调制电路、微弱信号检测电路、自动光强修正电路和数据处理等部分组成,提出了管道在线高温环境气体吸收检测的温度修正算法和自动光强修正方法,自主设计了管道在线式安装光学系统、基于菲涅耳透镜的大口径接收光学系统,研制了基于管道在线、抽取和开放光路的工业现场有毒气体连续自动监测系统。实现了工业现场有毒气体的高灵敏度、高选择性实时测量,测量下限达到ppb量级。能够满足工业现场有毒有害气体连续监测的需要。  主要技术指标:  (1) 可测量气体:H2S、HCl、HF、NH3  (2) 测量范围:0~2000ppm  (3) 测量误差:真值×±1%  (4) 重复性:优于满量程的±5%  (5) 响应时间:小于5S  (6) 报警限在量程范围内任意设置,具有通道浓度超限自动报警功能  (7) 数字输出:RS232接口,数据、状态和控制功能  (8) 工作条件:温度:-10~50℃,相对湿度:<96%,大气压力:80~106K  (9) 电源:工作电压:~220V±10V,50Hz~60Hz,功率:200W  (10)工作方式:连续在线  (11)软件:与中文Windows操作系统兼容  工业有毒废气激光在线监测技术能够实现生产力快速转化,解决我国大气污染监测新一代多功能仪器的产业化过程中关键工程技术和系统技术问题,提高我国工业有毒有害气体排放监测水平,推动我国工业有毒有害废气排放监测技术向实时、在线和自动化方向发展,为控制工业有毒有害气体排放、减少污染事故的发生提供技术保障。  工业有毒有害气体污染是中国环境污染的主要来源,工业有毒有害气体污染防治是中国环境管理和污染控制的工业重点,在工业进化过程中,工业有毒有害气体污染作为工业生产中重要的附属产物,使得中国工业有毒有害气体污染占据了总污染负荷的70%。工业有毒有害气体污染排放不仅与工业规模有关系,还与工业产业结构密切相关。中国的工业有毒有害气体污染控制始于上个世纪70年代,发展于80年代,特别是90年代以来,中国的经济和社会高速发展进步,工业有毒有害气体污染控制也取得突破性进展。“十五”期间,我国工业有毒有害气体污染防治目标是硫化物、尘(烟尘及工业粉尘)、化学需氧量、氨氮、工业固体废物等主要污染物排放量比2000年减少10%;工业废水中重金属、氰化物、石油类等污染物得到有效控制,危险废物得到安全处置。酸雨控制区和二氧化硫控制区二氧化硫排放量比2000年减少20%,降水酸度和酸雨发生频率要有所降低。经过十来年的努力,中国的工业有毒有害气体污染已经得到一定的控制,工业有毒有害气体污染并没有与工业增长同步增长,工业有毒有害气体污染防治的法规体系也已基本形成。但是,在新的市场经济条件和环境政策目标下,中国的工业污染防治仍面临着许多新的挑战,迫切需要改革和调整。然而,工业有毒有害气体污染控制检测信息的缺乏,极大地阻碍了经济有效的污染控制政策的制定和实施。因此,为了有效提高产能,控制污染,急需对工业有毒有害气体进行有效监测的技术和设备。  根据工厂排放总量可算出整个产业的市场总量。2003年我国化工市场总量达9702亿元,接近国内GDP总量的10%,为第一大产业为中国第一大产业。有预测认为,在今后几年中国将成为全球第一大化工市场。而作为主要化工原料的HCL,2005年国内盐酸产量已达658.2万吨,如果以每吨盐酸400元/吨,工业气体检测仪能提高5%的产能来计算,每年仅盐酸一项就能产生1个亿以上的价值。  本项研究将为开发具有自主知识产权的工业有毒废气HCl、H2S、NH3等有毒工业气体监测技术和设备奠定基础,着力于这些技术向现实生产力快速转化,解决我国大气污染监测新一代多功能仪器的产业化过程中关键工程技术和系统技术问题,提高我国工业有毒有害气体排放监测水平,推动我国工业有毒有害废气排放监测技术向实时、在线和自动化方向发展,为控制工业有毒有害气体排放、减少污染事故的发生提供技术保障。预计项目完成后在3年内,实现工业有毒废气在线监测设备销售收入3000万元,实现利税500万元。
[成果] gkls098509
X85 应用技术 公布年份:2009
成果简介:一、简要综述大气痕量气体成分红外点式自动监测系统,可实现对各种污染源的多组分、高精度实时在线无人值守的测量。二、具体介绍1、应用领域系统采用傅里叶变换红外光谱技术及抽取式多光路次反射气体吸收池配置,通过对大气痕量气体成分的红外辐射 “指纹”特征吸收光谱测量与分析实现多组分气体的定性和定量点式在线自动监测。本研究面向的应用领域为:石油化工厂区及周界的VOCs监测;污染源排放;工业生产过程的监测;城市空气质量的长期连续自动在线监测,可用于车载移动监测。2、技术指标系统采用开放光路对污染区域进行非接触式测量、可监测的气体成分多达300多种、同时可监测20余种痕量气体,可实时、连续、自动长期运行。具体技术指标如下:测量成份: VOCs、CO、CO2、NH3等;多组分测量: 可同时测量20种以上痕量气体;测量范围: ppb~ppm量级;最低检测限: 5~30ppb(64m多次反射光程气体池) ;时间分辨率: 5~10分钟。3、创新内容 (1)自准直的干涉光路,抗震性良好,能长期稳定工作 (2)多组分气体实时反演 (3)高灵敏度和高分辨率(ppb量级) 可以对环境大气中的多种有机物气体进行监测,探测下限低至ppb。 (4)易扩展性, 对于新的污染物质,只需要在气体分子谱线数据库中添加其特征光谱,就可以对其进行测量,无需对硬件和软件进行改动。4、成熟程度该系统及原理样机已经基本达到实用化水平可直接与企业对接,进行技术转让和产业化合作。
[成果] gkls098497
TN2 应用技术 公布年份:2009
成果简介:一、技术简介激光技术在科研、军事、工业、生物医疗、农业以及遥感遥测、光通信、光记录、光显示及娱乐等等诸多方面获得了广泛的应用:在工业应用方面,激光可作为切割、焊接、标记/刻划、打孔(微孔)、成型以及组织改性等加工方面的有力工具。在医疗与生物技术研究方面,激光可进行微创手术(包括前列腺消融术、血管内血栓消融术、心血管再造术等),皮肤色斑与错误纹饰消除,眼科的屈光不正矫治,癌症早期无损诊断,遗传学研究(含激光细胞穿孔、光镊技术、激光辐照促使遗传基因突变等)以及制药行业的某些应用(如药片表面打微孔帮助吸收),此外,需要植入人体的诸如血管内支架、人工关节等医疗器械也可以使用激光进行精密加工,激光技术已经成为工业和医疗两大应用领域的新的增长点。中国科学院安徽光学精密机械研究所自1970年建所以来,一大批老一辈科技工作者在激光技术尤其是固体激光技术方面进行了卓有成效的研究与开发工作,曾获国家级和院(部省)级科技进步奖励数十项,并在国内率先研发出一批应用系统,形成了具有自主知识产权的专利产品,典型的专利有:ZL 200520077242.7《一种二维精密光学调整架》,ZL 200620070411.9《激光器上使用的光吸收筒》,ZL 200720033578.2《激光器上使用的波长切换装置》等等,这些专利在我们自行研制的激光器中均得到了很好的应用。本项目技术团队可对外提供定制的激光实验系统,批量提供用于激光医疗设备、激光标刻设备的控制系统软硬件以及定制的灯泵固体激光电源等。合作模式方案一:承接方根据对市场的调研,提出开发方向及预期的产品大致参数,其中工业类应该以设备为主,提出被加工的产品种类及手段(标记/刻划、打孔、切割、焊接等);而医学类则应提出欲治疗的病患种类等,双方共同研讨产品的主要参数,确定后中心按一定的时间节点提供设计思路,着手设计研发,最终将样机与研发资料提供给承接方,并对承接方的相关人员进行培训,在承接方相关人员基本能够独立工作后仍然保持一段时间内由中心主要骨干进行定期指导,直至承接方完全掌握。方案二:承接方在设计研发阶段即派员参与并同时接受培训,其他方面与方案一大致相同。
[成果] gkls098498
TN2 应用技术 公布年份:2009
成果简介:准分子激光器作为紫外激光光源,输出能量大、平均功率稳定、工作寿命长。在光刻(如半导体光刻、PCB激光投影成像加工等)、精细加工(如微纳结构加工、光纤光栅制作、激光打标等)、材料处理(如液晶显示平板退火、集成芯片退火等)、激光医疗(如眼角膜屈光度矫正、皮肤病治疗等)、科研(如材料制备、光谱技术、激光探测等)以及军工等领域有着广泛的应用。本项目组从80年代即开始进行准分子激光器的研制,实用化准分子激光器的研制成果多次获中科院科技进步二等奖和三等奖。曾多次承担了中科院准分子激光器的攻关课题,目前还承担了国家重大科技项目中的准分子光源部分的研究课题。项目单位中科院安徽光学精密机械研究所是国内最早从事准分子激光器研制的单位之一,也是目前国内唯一一家能够提供准分子激光器产品的单位。我们掌握了准分子激光器从激光电源到激光放电腔的整体核心技术,能够根据不同需求研制各型实用准分子激光器件。准分子激光技术指标如下:A. 输出激光波长 ArF/193nm KrF/248nm XeCl/308nm XeF/351nm;B. 输出能量 1~500mJ;C. 脉冲频率 1~300Hz可调;D.输出功率:5~100W;E.脉宽:~25ns;F.光束发散角:3~5mrad。
[成果] gkls098514
X85 应用技术 公布年份:2009
成果简介:一、简要综述颗粒物粒径分析仪,实现0.5~20微米颗粒物粒径和数浓度分布的实时在线测量。二、具体介绍1、应用领域:颗粒物粒径分析仪测量颗粒物的粒径谱分布,可广泛应用于环境空气质量监测、洁净室检测、气溶胶特性研究等领域。2、技术指标:粒子类型:空气中流动的固体及非挥发性液体颗粒物粒径范围:0.5 ~ 20μm最大粒子浓度:0.5μm:1500个/ cm^3,粒子重合率小于10 %10μm:600个/ cm^3,粒子重合率小于10 %粒径测量通道:52颗粒物采样时间间隔:30 s ~ 5 min工作温度:0-30℃工作湿度:0-95% RH激光光源:激光二极管:≥30mW (650 ~ 675nm)粒子散射光探测器:雪崩光电二极管电源:220±20伏 150瓦通讯接口:RS-232串口(9针) 、RS-485串口(9 针) (可选部件)3、创新内容:颗粒物粒径分析仪采用基于双折射晶体的微距双光束系统,以及基于大规模PLD的电子学多道系统等关键技术方案,拥有两项国家发明专利。4、成熟程度:颗粒物粒径分析仪已实现整体系统样机研制与稳定运行。5、应用前景:国际上,采用光学测量技术测量气溶胶的粒径已成为美国EPA的官方认证方法,发达国家已经出现了基于该技术的类似产品并得到广泛应用。而我国市场上尚未出现自主研发基于光学技术的粒径自动测量分析仪器。目前气候和环境科研方面使用的设备全部是进口,价格昂贵(每台价格30~40万元人民币),不能满足我国气候和环境观测站点的需求。因此,颗粒物粒径分析仪具有广阔的市场前景,该项成果的转化会带来明显的经济效益。6、投资规模:人力、设备做好转让保障。7、合作方式:技术转让。
[成果] gkls085381
TN95 应用技术 公布年份:2009
成果简介: 一、简要综述 喇曼-米-偏振激光雷达是一种遥感大气的重要工具,具有探测灵敏度高,空间分辨率高,响应速度快,获取大气信息量大等特点。 二、具体介绍 1、应用领域 应用于大气环境、大气科学和大气气候变化研究领域及激光雷达网建设。 2、技术指标 探测参数:大气温度、大气气溶胶消光系数、卷云和沙尘气溶胶的退偏振比 探测波长:532nm 有效探测高度: 1)大气温度:10~40km 2)大气气溶胶:3~10km 3)卷云:6~15km 垂直分辨率: 1) 大气温度:300 m 2)大气气溶胶和云:30 m 时间分辨率:大气温度:30分钟,大气气溶胶和云:5~10分钟 工作时间:夜间 探测误差: 1)大气温度:±3K 2)大气气溶胶/卷云消光系数、后向散射系数及消光后向散射比:±20% 3)薄卷云云底、云顶、云峰高度:±30 m 工作方式:全自动定时运行或人工选择干预 3、创新内容 1)高精度的激光收发光路自动对准技术 2) 窄视场、窄光谱带宽的光学接收技术 3) 高量子效率、高增益、低噪声的信号探测和大动态范围的信号采集技术 4)大气成分激光雷达观测网的网络技术 5)激光雷达结构模块化、控制自动化、运行智能化的技术研究 4、成熟程度 熟练掌握激光雷达关键技术,能够根据用户的需求设计激光雷达,以适合用户使用。 5、应用前景 建议在进行大气科学、大气环境和大气气候变化研究的研究所与高校推广。 6、投资规模 提供设备和人力资源。  7、合作方式 合作方式技术转让或合资合作。 该系统结构紧凑、重量较轻,便于携带,适合外场实验。 可扩展功能强大,能够增加水汽垂直分布等的探测。
[成果] gkls085383
TH7 应用技术 公布年份:2009
成果简介: 一、简要综述 本仪器属于项目“AGE荧光光谱检测方法与技术的研究”科研成果之一,该项目受到了中国科学院知识创新工程人才专项基金的支持。 二、具体介绍 1、应用领域 本仪器通过测量人体皮肤中晚期糖基化终末产物的荧光光谱特性,反映人体内晚期糖基化终末产物的积聚程度,可用于人体健康评估,患糖尿病、肾病和心血管系统疾病的风险评估,糖尿病及其并发症以及其他相关疾病的疗效评估。该仪器具有无创、快速等显著优点。 2、技术指标 测量方式:连续测量,单次检测时间为5秒; 工作条件:温度5℃-40℃,湿度30%-75%; 3、创新内容 本仪器是采用光谱方法对人体皮肤中AGE积聚程度进行测量,不仅解决了现有AGE检测手段过程繁琐,检测成本高等缺点,实现了实时无创测量,而且皮肤中的AGE半衰期很长,通过AGE的积累程度可反映人体的健康状况。 4、成熟程度 已经建立样机一台,在安徽省立医院、合肥市天乐社区医院进行了大批量的数据采集实验,测量结果表明该仪器能够评估糖尿病患病风险、糖尿病及其并发症的发生发展状况。 5、应用前景 2007年的流行病学调查显示,全球有2.46亿糖尿病患者,预计到2025年这一数字将达到3.8亿,患病人口增长了54.5%。我国糖尿病患者也呈现飞速增长,近20年来,我国糖尿病患病率从不足1%增加到3.21%,糖尿病患者人数已居世界第二位,以目前增长趋势来看,预计到2025年,中国的糖尿病患者将达到5930万。2006年,糖尿病位居中国住院患者病因第十位、城市居民死亡原因第六位。在我国,最终的糖尿病诊断率只占23.6%。因此,AGE无创荧光测量仪有着广阔的应用前景。 6、投资规模 主要包括仪器产业化、临床实验两个方面。其中仪器产业化预期投资100万元,临床实验预期投资50万元。 后期投资应在广泛深入的市场调研之后,根据市场规模确定。 7、合作方式 技术转让或者以技术入股合资。
[成果] gkls073409
X85 应用技术 公布年份:2009
成果简介:藻类浓度实时在线分类测量是“水华”和“赤潮”预警的基础。然而,目前尚缺少可用于藻类浓度原位实时分类测量的方法和设备。本项目采用叶绿素a活体荧光光谱特征分析原理,结合先进的光机设计、信号调制检测理论、微弱荧光信号检测技术、多组分分类算法和计算机软硬件技术,研制了拥有自主知识产权的水体藻类原位荧光快速监测仪系统,实现了水体藻类浓度的原位实时分类监测。  本课题根据不同种群藻类的特征活体激发荧光光谱,将淡水藻类分成蓝色、绿色和棕色等三种光谱组,在活体激发荧光光谱分类测量方法基础上,系统创新性地使用6种不同中心波长的超高亮LED为激发光源,简化了系统设计、降低了功耗,便于野外长期连续运行;光源调制实现了微弱荧光信号的检测,提高了信噪比;基于光谱组藻类分类算法实现了蓝色藻、绿色藻和棕色藻的高灵敏的分类测量,测量灵敏度达到0.1μg/L。该系统可以用作环境监测部门对水体藻类浓度的野外快速调查,也可安装于浮标或者自动监测站上用于对固定监测点藻类浓度的长期连续监测。  目前,水体浮游植物浓度的常规测量方法可以分为两类:一是基于浮游植物细胞数量计数的直接测量方法,主要有显微计数法和流式细胞仪计数法两种;另一类是基于叶绿素a浓度测量的间接测量法,包括分光光度法、高效液相色谱法(HPLC)和荧光光谱法。上述两类方法主要用于实验室分析,无法用于现场对浮游植物浓度进行快速连续测量。  活体荧光法是一种无需实验室化学处理,即可实时、快速、原位检测浮游植物浓度的方法。目前采用浮游植物浓度活体荧光检测的仪器存在的两个重要的不足之处:一是只能通过浮游植物叶绿素a总量指示浮游植物总浓度,无法实现浮游植物的分类测量。另一个不足是所使用的设备体积庞大,结构复杂,造价昂贵,需要大功率的供电电源,因此便携性极差,无法获得大规模的推广应用,同时也不能固定在某一点进行长期的连续测量。  本课题通过对浮游植物活体荧光光谱的研究,建立了一种基于活体荧光光谱的浮游植物浓度实时快速分类检测方法,研制了拥有自主知识产权的便携式浮游植物浓度水体荧光快速监测仪。  从社会效益上看,目前水质安全在线预警技术的研究是国际上环境监测领域的一个研究重点。近年来,我国“蓝藻”“赤潮”爆发日益频繁,已经严重威胁到了饮用水安全。浮游植物浓度水体原位荧光快速监测仪可以实现水体浮游植物浓度的原位、快速、分类监测,将会显著提高环境监测部门对水体藻类的监测技术水平,解决目前对藻类浓度的分类检测只能在实验室利用高效液相色谱法(HPLC)或者显微计数法的困境,大大简化了测量步骤的烦琐程度,降低环境监测的成本,同时满足了现代环境监测实时、快速、原位的要求。同时,将浮游植物浓度水体原位快速荧光监测仪与浮标监测技术相结合可以用来对固定水域浮游植物浓度的长期的连续在线监测,为“蓝藻”和“赤潮”的预警提供设备和技术支撑。从经济效益上看,仅以目前我国海洋局、环保总局和水利部等所属的约6000个环境监测点,若按今后5~10年内50%的监测站点配备一套浮游植物浓度水体原位快速荧光监测仪计算,总共约需3000套。国外同类产品按照目前的市场价格来算,每套约60万元人民币,仅此项就有10几亿人民币的巨大市场。另外,全国具有上万个自来水厂,这也将是一个巨大的潜在市场。
[成果] 1000660703 安徽
X85 应用技术 专用仪器仪表制造 公布年份:2009
成果简介:该项目采用先进的被动差分吸光谱技术、精确的温度控制技术、基于辐射传输模型的大气质量因子计算方法、基于最优估算法的廓线解析技术和光学导入系统设计一种小型的痕量气体垂直柱浓度与廓线自动监测仪器,实时测量大气中NO<,2>、SO<,2>、O<,3>气体的垂直柱浓度及NO<,2>气体廓线。
[成果] 1000660704 安徽
X83 应用技术 专用仪器仪表制造 公布年份:2009
成果简介:该项目采用在线、抽取和开放光路等三种光学系统结构和扫描光谱气体吸收技术,实现了工业现场有毒气体H2S、HCL、HF、NH3的连续自动监测。系统中可调谐半导体激光器、自由空间和光纤耦合器、菲涅耳透镜、DDS光谱扫描与激光调制电路、微弱信号检测电路、自动光强修正电路和数据处理等部分组成,实现了工业现场有毒气体的高灵敏度、高选择性实时测量,测量下限达到ppb量级,能够满足工业现场有毒有害气体连续监测的需要。
[成果] 1000660705 安徽
TD7 应用技术 [电子器件制造, 专用仪器仪表制造] 公布年份:2009
成果简介:该系统以井下光纤气体传感器模块为核心,采用可调谐半导体激光器作为光源。项目自主设计光路中内置的标定模块,解决了系统浓度实时定标和定量分析问题。自主研制的光纤气体传感器模块由微型光学吸收池和透气防尘防水盒构成,吸收池中气体与周围环境气体能快速交换。系统工作时只有光纤气体传感器模块放置在井下条监测点,通过光纤与井下各监测点的光纤传感器进行光学信息传输,使用本质安全,实现了矿井环境中多监测点瓦斯气体浓度的高灵敏实时监测和浓度超限报警。
[成果] hg08015307 安徽
TH7 应用技术 光学仪器及眼镜制造 公布年份:2008
成果简介:本发明公开了一种高精度光辐射标准探测器空间响应均匀性测量系统和方法,是将激光器发出的激光,入射到单面元光电探测器的探测面上,控制单面元光电探测器的探测面在水平与垂直方向移动,这样探测面的每个区域均被同一激光器发出的激光扫描,通过采集处理单面元探测器输出的电信号,则可以测量该单面元光电探测器的空间响应均匀性。   本发明建立了一种测量陷阱探测器均匀性的系统,对基于各种单面元的光电二极管的探测器的均匀性做了高精度的测量。200710020403.2
[成果] hg08015308 安徽
TH7 应用技术 光学仪器及眼镜制造 公布年份:2008
成果简介:本发明公开了一种大气成分垂直分布探测的多轴差分吸收光谱方法与装置,是设置多个望远镜、从地面不同俯仰角度观测太空、探测和收集经过大气散射的太阳光,望远镜镜筒进行表面处理染黑减少杂散光,散射的太阳光经过望远镜中的透镜、滤光片后会聚到光纤的端头,多个望远镜筒尾端的光纤合束后将多束太阳散射光导入成像光谱仪的入射狭缝,光谱仪对太阳散射光进行色散后聚集在面阵成像CCD探测器的光敏面上,光谱信号经A/D转换后输入计算机进行光谱数据分析和处理。   可应用于大气化学研究,为大气化学模型提供输入数据以及模型验证;可应用于校验了卫星大气成分的探测结果。200710024299.4
[成果] hg08015309 安徽
TH7 应用技术 光学仪器及眼镜制造 公布年份:2008
成果简介:本发明公开了一种测量大气折射率结构常数的大口径激光闪烁仪及方法,包括相对向设置的二个反射式望远镜及镜筒上分别设置的激光器,入射光经过镜筒内的抛物面主镜反射后到达平面副镜反射经过镜筒上的开口、衰减片和窄带干涉滤光片,会聚到光电探测器上。   进行传输实验时,两套装置分别放置在传输路径的两端,路径一端的发射系统发出调制的激光信号,经过湍流大气传输后,由路径另一端的望远镜收集光信号,并由放置在焦点附近的光电倍增管进行光电转换,随后电信号进入嵌入式控制系统进行解调、采样、处理、存储和显示。具有很高的精度,提高了测量结果的准确性。200710024298.X
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