[发明专利]氧浓度测试方法、氧浓度测试装置和荧光氧传感器在审
申请号: | 201911348112.5 | 申请日: | 2019-12-24 |
公开(公告)号: | CN113030031A | 公开(公告)日: | 2021-06-25 |
发明(设计)人: | 潘江妮;屈哲 | 申请(专利权)人: | 杭州柔谷科技有限公司 |
主分类号: | G01N21/64 | 分类号: | G01N21/64 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 付文虹 |
地址: | 310016 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 浓度 测试 方法 装置 荧光 传感器 | ||
本发明公开了一种氧浓度测试方法、氧浓度测试装置和荧光氧传感器,所述氧浓度测试方法包括以下步骤:获取荧光氧传感器在当前氧浓度环境中测量的当前相移值;获取参数已知的多位点氧浓度计算公式;根据当前相移值和参数已知的多位点氧浓度计算公式,计算得到当前氧浓度环境中的当前氧浓度。本发明实施例的氧浓度测试方法,能够大幅度地提高氧浓度测试的精确度。
技术领域
本发明涉及氧浓度检测技术领域,特别涉及一种氧浓度测试方法、氧浓度测试装置和荧光氧传感器。
背景技术
荧光氧传感器,氧浓度的计算公式一般使用Stern-Volmer方程通过直线拟合得到猝灭常数,即可得到传感器的氧浓度计算公式,通过该氧浓度计算公式计算得到当前氧浓度环境中的氧浓度。
但是对于许多荧光氧传感器,猝灭现象是在非均匀介质中完成的,而以均相溶液物理化学为基础建立的Stern-Volmer直线方程,并不一定合适,如固体支持膜传感器,对于偏离Stern-Volmer方程的情况,如非线性溶解模型和多位点模型等为非直线方程。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决上述技术中的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提出一种氧浓度测试方法,能够大幅度地提高氧浓度测试的精确度。
本发明的第二个目的在于提出一种氧浓度测试装置。
本发明的第三个目的在于提出一种荧光氧传感器。
为达到上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种氧浓度测试方法,包括以下步骤:获取荧光氧传感器在当前氧浓度环境中测量的当前相移值;获取参数已知的多位点氧浓度计算公式;根据所述当前相移值和所述参数已知的多位点氧浓度计算公式,计算得到所述当前氧浓度环境中的当前氧浓度。
根据本发明实施例的氧浓度测试方法,首先获取荧光氧传感器在当前氧浓度环境中测量的当前相移值,然后获取参数已知的多位点氧浓度计算公式,最后根据当前相移值和参数已知的多位点氧浓度计算公式,计算得到当前氧浓度环境中的当前氧浓度,从而大幅度地提高氧浓度测试的精确度。
另外,根据本发明上述实施例提出的氧浓度测试方法还可以具有如下附加的技术特征:
在本发明的一个实施例中,所述获取参数已知的多位点氧浓度计算公式包括:获取所述荧光氧传感器在真空中测量的第一相移值和在多个不同已知氧浓度环境中测量的多个第二相移值;根据所述第一相移值、所述多个第二相移值和多个所述已知氧浓度,对参数未知的多位点氧浓度计算公式进行拟合,得到所述多位点氧浓度计算公式中的参数的值;根据所述参数的值得到所述参数已知的多位点氧浓度计算公式。
在本发明的一个实施例中,所述根据所述第一相移值、所述多个第二相移值和多个所述已知氧浓度,对参数未知的多位点氧浓度计算公式进行拟合,得到所述多位点氧浓度计算公式中的参数的值,包括:在所述参数的预设取值范围内对所述参数进行循环取值,以获得多个所述参数的取值;根据多个所述参数的取值、所述第一相移值、所述多个第二相移值和多个所述已知氧浓度,计算得到多个计算氧浓度曲线;根据所述多个第二相移值和多个所述已知氧浓度,得到真实氧浓度曲线;将所述多个计算氧浓度曲线中最接近所述真实氧浓度曲线的计算氧浓度曲线作为目标曲线;将所述目标曲线对应的所述参数的值作为所述多位点氧浓度计算公式中的参数的值。
在本发明的一个实施例中,所述将所述多个计算氧浓度曲线中最接近真实氧浓度曲线的计算氧浓度曲线作为目标曲线,包括:根据所述多个计算氧浓度曲线和所述真实氧浓度曲线得到多个差值曲线;根据所述多个差值曲线计算得到所述多个计算氧浓度曲线分别与所述真实氧浓度曲线的多个接近度;将接近度最小的计算氧浓度曲线作为所述目标曲线。
在本发明的一个实施例中,所述根据所述多个差值曲线计算得到所述多个计算氧浓度曲线分别与所述真实氧浓度曲线的多个接近度,包括:根据所述多个差值曲线计算各个差值的绝对值的和值,得到所述多个接近度。
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