- 2025-01-21 09:30:33光聲光譜探測(cè)技術(shù)
- 光聲光譜探測(cè)技術(shù)是一種基于光聲效應(yīng)的光譜分析技術(shù)。它利用物質(zhì)吸收光后產(chǎn)生熱膨脹并發(fā)出聲波的特性,通過檢測(cè)這些聲波來(lái)獲取物質(zhì)的成分、濃度等信息。該技術(shù)具有高靈敏度、高分辨率和無(wú)背景干擾等優(yōu)點(diǎn),適用于氣體、液體和固體等多種樣品的檢測(cè)。在環(huán)境監(jiān)測(cè)、生物醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。
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光聲光譜探測(cè)技術(shù)相關(guān)內(nèi)容
光聲光譜探測(cè)技術(shù)資訊
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光聲光譜探測(cè)技術(shù)產(chǎn)品
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光聲光譜探測(cè)技術(shù)問答
- 2025-08-16 10:20:41戴永江《激光雷達(dá)技術(shù)》電子書
- 戴永江《激光雷達(dá)技術(shù)》電子書PDF 上下冊(cè)誰(shuí)有
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- 2024-10-28 15:39:48便攜式色譜儀有哪些基本原理和技術(shù)?
- 一、便攜式色譜儀的基本構(gòu)造與原理便攜式色譜儀是一種集成化高、結(jié)構(gòu)緊湊的分析儀器,能夠快速檢測(cè)樣品中的化合物。它通常由進(jìn)樣系統(tǒng)、色譜柱、檢測(cè)器和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等部分組成。設(shè)備通過氣體或液體將樣品帶入色譜柱中二、便攜式色譜儀的應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)境監(jiān)測(cè)在環(huán)境保護(hù)方面,便攜式色譜儀被廣泛用于檢測(cè)空氣、水體和土壤中的污染物。其快速的檢測(cè)速度和便攜的特性,使得工作人員可以在污染源頭直接獲取數(shù)據(jù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,避免污染物進(jìn)一步擴(kuò)散。食品安全檢測(cè)在食品安全領(lǐng)域,便攜式色譜儀主要用于檢測(cè)食品中的農(nóng)藥殘留、添加劑以及其他有害物質(zhì)。設(shè)備不僅可以在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),提高檢測(cè)效率,減少運(yùn)輸樣品帶來(lái)的時(shí)間延遲,同時(shí)保證樣品的原始狀態(tài),提升檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)用 醫(yī)藥行業(yè)對(duì)化學(xué)成分的精確分析需求很高,便攜式色譜儀能夠在現(xiàn)場(chǎng)快速分析藥品中的有效成分和雜質(zhì)含量,提高藥品研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量檢測(cè)的效率。便攜式色譜儀在臨床診斷中也得到了應(yīng)用,幫助醫(yī)生進(jìn)行即時(shí)的藥物代謝分析,為臨床決策提供數(shù)據(jù)支持。圖片中展示了儀器在醫(yī)藥實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)療現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景,直觀展現(xiàn)了便攜式色譜儀的多樣化用途。化工行業(yè)的質(zhì)量控制化工企業(yè)中,便攜式色譜儀能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)生產(chǎn)流程中的化學(xué)成分,保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。便攜式色譜儀的快速響應(yīng)能力,使得企業(yè)可以在短時(shí)間內(nèi)完成質(zhì)量檢查三、便攜式色譜儀在使用中的優(yōu)勢(shì)便攜式色譜儀與傳統(tǒng)的臺(tái)式色譜儀相比,具有無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì)。其便攜性使得設(shè)備可以用于多種現(xiàn)場(chǎng)分析需求,如緊急事故、流動(dòng)檢測(cè)等。由于其集成化設(shè)計(jì),便攜式色譜儀的操作更為簡(jiǎn)單,通常只需經(jīng)過短時(shí)間培訓(xùn)即可上手。便攜式色譜儀還具備快速檢測(cè)的能力,有助于減少傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)所需的等待時(shí)間,極大提升了效率。其小型化的結(jié)構(gòu)不需要復(fù)雜的電源支持,通常由電池驅(qū)動(dòng),適合長(zhǎng)時(shí)間戶外使用。四、便攜式色譜儀選購(gòu)與使用建議對(duì)于用戶來(lái)說,選擇合適的便攜式色譜儀至關(guān)重要。要根據(jù)具體需求選擇合適的色譜柱和檢測(cè)器,確保設(shè)備能夠高效分離和檢測(cè)目標(biāo)化合物。應(yīng)關(guān)注設(shè)備的檢測(cè)精度、響應(yīng)時(shí)間和電池續(xù)航能力,保證儀器在不同環(huán)境下的可靠性。
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- 2025-03-06 13:15:15濟(jì)南防腐蝕流量計(jì)制造有哪些技術(shù)特點(diǎn)?
- 濟(jì)南防腐蝕流量計(jì)制造:質(zhì)量與技術(shù)的結(jié)合 隨著工業(yè)自動(dòng)化水平的不斷提高,流量計(jì)作為測(cè)量和控制流體流量的重要工具,在眾多行業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色。尤其是在一些需要防腐蝕性能的特殊環(huán)境下,防腐蝕流量計(jì)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。濟(jì)南作為中國(guó)流量計(jì)制造的重鎮(zhèn),其防腐蝕流量計(jì)的制造技術(shù)日臻成熟,成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的重要供應(yīng)來(lái)源。本文將深入探討濟(jì)南防腐蝕流量計(jì)制造的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)需求及其在多個(gè)行業(yè)中的應(yīng)用。 防腐蝕流量計(jì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì) 防腐蝕流量計(jì)是專為高腐蝕性介質(zhì)設(shè)計(jì)的流量測(cè)量?jī)x器,通常用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè)。濟(jì)南的防腐蝕流量計(jì)制造商采用了先進(jìn)的材料技術(shù)和精密的制造工藝,確保儀器的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。防腐蝕流量計(jì)主要通過特殊的涂層、密封材料和耐腐蝕合金來(lái)抵御惡劣環(huán)境中的化學(xué)腐蝕,保證其長(zhǎng)期可靠運(yùn)行。 濟(jì)南防腐蝕流量計(jì)制造商在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上注重實(shí)用性與創(chuàng)新性的結(jié)合,采用了高性能的流量傳感器和智能化的電子模塊,使得流量計(jì)不僅具有較強(qiáng)的抗腐蝕性能,還能夠提供高精度、高穩(wěn)定性的流量測(cè)量結(jié)果。濟(jì)南廠商還根據(jù)不同客戶的需求,提供定制化的防腐蝕流量計(jì)解決方案,以滿足各行業(yè)的特殊要求。 市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng) 近年來(lái),隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和對(duì)生產(chǎn)工藝要求的提高,防腐蝕流量計(jì)的市場(chǎng)需求逐漸增大。特別是在石油、天然氣、化工等行業(yè),由于使用的原材料和流體介質(zhì)具有高度腐蝕性,對(duì)流量計(jì)的要求更為嚴(yán)格。這使得濟(jì)南的防腐蝕流量計(jì)制造商憑借其成熟的技術(shù)積累和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,迅速占領(lǐng)市場(chǎng)并成為行業(yè)領(lǐng)軍者。 除了傳統(tǒng)行業(yè),隨著新能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)的崛起,新的應(yīng)用場(chǎng)景也對(duì)防腐蝕流量計(jì)提出了新的需求。例如,在氫氣、天然氣、化學(xué)品等高腐蝕性介質(zhì)的運(yùn)輸與儲(chǔ)存過程中,對(duì)流量計(jì)的防腐蝕性能提出了更高要求。濟(jì)南防腐蝕流量計(jì)制造商積極響應(yīng)市場(chǎng)變化,不斷創(chuàng)新,研發(fā)出了適應(yīng)不同工作環(huán)境的新型流量計(jì),滿足了各行業(yè)的高精度、高性能需求。 濟(jì)南防腐蝕流量計(jì)的廣泛應(yīng)用 濟(jì)南防腐蝕流量計(jì)廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,尤其是在石油、化工、電力、冶金、制藥和水處理等行業(yè)。以石油化工行業(yè)為例,流量計(jì)用于測(cè)量酸性氣體、化學(xué)液體及其他有腐蝕性的介質(zhì)。在這些應(yīng)用中,防腐蝕流量計(jì)的高耐腐蝕性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性保證了生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行。 在制藥行業(yè),防腐蝕流量計(jì)用于測(cè)量精密的化學(xué)物質(zhì)流量,要求流量計(jì)不僅具備良好的防腐蝕能力,還需要的測(cè)量結(jié)果,以確保生產(chǎn)過程中藥品的質(zhì)量和安全。濟(jì)南的防腐蝕流量計(jì)制造商通過采用新的制造工藝和材料技術(shù),滿足了這一行業(yè)的需求。 總結(jié) 濟(jì)南的防腐蝕流量計(jì)制造技術(shù)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中占據(jù)了重要地位。憑借其的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和的制造工藝,濟(jì)南的防腐蝕流量計(jì)能夠應(yīng)對(duì)各類惡劣環(huán)境中的流量測(cè)量需求。隨著市場(chǎng)對(duì)防腐蝕流量計(jì)的需求不斷增長(zhǎng),濟(jì)南的制造商正不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品,以滿足不同行業(yè)的特殊需求。未來(lái),隨著科技的進(jìn)步和工業(yè)自動(dòng)化水平的提升,濟(jì)南的防腐蝕流量計(jì)將在更多領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用。
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- 2022-12-30 11:41:53電力設(shè)備蒸汽冷凝水中乙二醇泄漏的早期探測(cè)
- 背景礦物燃料與核電力設(shè)施使用換熱器,使工藝蒸汽冷凝回到液體形態(tài)。熱交換器的工作原理是,通過從一種介質(zhì)(蒸汽)中轉(zhuǎn)移熱量至另一種介質(zhì)(空氣、水、或乙二醇)中。很多新近的封閉式冷卻水系統(tǒng)、電力設(shè)施使用乙二醇(C2H6O2)作為熱傳遞液體,因?yàn)橐叶加泻芨叩臒醾鬟f效率。雖然乙二醇是超級(jí)好的熱傳遞流體,但如果它從冷卻器中泄漏并進(jìn)入冷凝蒸汽中時(shí),會(huì)造成嚴(yán)重問題。在升高的溫度與壓力下,水中乙二醇會(huì)降解為有機(jī)酸,會(huì)酸化冷凝液,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)快速的腐蝕。有機(jī)酸的增長(zhǎng)也會(huì)嚴(yán)重破壞離子交換樹脂床與礦物質(zhì)脫除塔。發(fā)現(xiàn)早期針孔大的熱交換器泄漏,對(duì)于保持維護(hù)電力設(shè)施與工藝設(shè)備的完整性,非常重要。雖然很多工廠使用痕量水平的胺來(lái)中和,來(lái)控制回路的pH,但這些胺常規(guī)地都是按照控制來(lái)自二氧化碳溶解產(chǎn)生的碳酸,來(lái)給藥的。乙二醇泄漏造成的有機(jī)酸的大量流入,很容易壓垮這種pH控制,并造成冷凝液明顯的酸化。問題電廠通常檢測(cè)pH與陽(yáng)離子電導(dǎo)率來(lái)監(jiān)測(cè)蒸汽回路水的純度。然而,那些參數(shù)并不總是足夠。充分早地探測(cè)乙二醇的早期泄漏以預(yù)防顯著的下游問題十分重要。因?yàn)閜H與陽(yáng)離子電導(dǎo)率的偏離,僅僅在乙二醇分解之后才產(chǎn)生,這些檢測(cè)對(duì)于探測(cè)泄漏來(lái)說,經(jīng)常已經(jīng)太晚了。水中乙二醇在熱的高壓蒸汽回路中降解。如果熱交換器中發(fā)生泄漏,這種泄漏的現(xiàn)象在乙二醇降解之前,可能無(wú)法通過pH與電導(dǎo)率探測(cè)到。在這一點(diǎn)上,工藝設(shè)備(例如:礦物質(zhì)脫除塔、樹脂床、冷凝液拋光器、鍋爐、渦輪機(jī)等)可能已經(jīng)暴露在酸性的冷凝液或蒸汽中。乙二醇是一種含碳38.7%的有機(jī)分子,因此能夠使用在線、連續(xù)的總有機(jī)碳(TOC)分析來(lái)探測(cè)到。Sievers? M系列在線TOC分析儀能夠在乙二醇在冷凝液蒸汽中降解之前,更早地檢測(cè)到乙二醇的泄漏。解決方案在Sievers分析儀進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)室研究中,Sievers M系列TOC分析儀表現(xiàn)出對(duì)乙二醇的回收率在97.3%-99.1% ,對(duì)于碳含量在0.5-25 ppm 碳 (1.3-64.7ppm 乙二醇)。Sievers M系列TOC分析儀的回收率總結(jié)如下表:在圖2中,分析儀顯示出對(duì)檢測(cè)乙二醇有高的線性響應(yīng)?;诙炕厥章剩ā?7.3%),與高度的線性(R2=1.0000),Sievers M系列TOC分析儀很適用于檢測(cè)冷凝液蒸汽中寬廣范圍的乙二醇濃度。幾個(gè)著名的組織(EPRI、VGB、與 Eskom)建議100-300 ppb作為蒸汽循環(huán)補(bǔ)給水的合適的背景TOC水平。水或蒸汽循環(huán)中的這個(gè)TOC背景很好地位于Sievers M系列TOC分析儀的檢測(cè)水平0.03 ppb之上,同時(shí)這個(gè)TOC背景也足夠低,可以輕松檢測(cè)背景TOC濃度之上的乙二醇泄漏造成的TOC偏移。由于乙二醇泄漏造成的事故的成本,從設(shè)備維修與更換、以及停產(chǎn)期間損失的能量產(chǎn)出等方面,可能是成百上千美元。由于乙二醇有毒并有危險(xiǎn),額外的緩和被污染的冷凝水也非常關(guān)鍵。使用Sievers M系列在線TOC分析儀,冷凝蒸汽每2分鐘被分析一次,提供給設(shè)備操作者高解析度的數(shù)據(jù),使用這些數(shù)據(jù),可以快速識(shí)別并解決使用乙二醇溶液的熱交換器的泄漏。參考文獻(xiàn)1.Berry, D. and Browning, A. Guidelines for SelectingandMaintaining Glycol Based Heat Transfer Fluids.2011. Chem-Aqua, Inc.2.EPRI Lead in Boiler Chemistry R&D. PersonalCommunication. January 28, 2015.3.Ethylene vs. Propylene Glycol. www.dow.com.Accessed January4.22,2015.http://www.dow.com/heattrans/support/selection/ethylene-vs-propylene.htm.5.Heijboer, R., van Deelen-Bremer, M.H., Butter, L.M.,Zeijseink, A.G.L. The Behavior of Organics in aMakeup Water Plant. PowerPlant Chemistry. 8(2006):197-2026.Faroon, O., Tylenda, C., Harper, C.C., Yu, Dianyi,Cadore, A., Bosch, S., Wohlers, D., Plewak, D.,Carlson-Lynch, H. Toxicological Profile for EthyleneGlycol. 2010. US Agency for Toxic Substances andDisease Registry (ASTDR).7.Maughan, E.V., Staudt, U. TOC: The ContaminantSeldom Looked for in Feedwater Makeup and OtherSources of Organic Contamination in the Power Plant.PowerPlant Chemistry. 8(2006): 224-233.8.Rossiter, W.J. Jr., Godette, M., Brown, P.W., Galuk,K.G. An Investigation of the Degradation of AqueousEthylene Glycol and Propylene Glycol Solutions usingIon Chromatography. Solar Energy Materials. 11(1985): 455-467.9.Vidojkovic, S., Onjia, A., Matovic, B., Grahovac, N.,Maksimovic, V., Nastasovic, A. Extensive FeedwaterQuality Control and Monitoring Concept forPreventing Chemistry-related failures of Boiler Tubesin a Subcritical Thermal Power Plant. Applied ThermalEngineering. 59(2013): 683-694.
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- 2023-06-12 14:28:56ASD | ASD Fieldspec 4 光譜儀在塑料污染探測(cè)方面的應(yīng)用
- 隨著人類活動(dòng)的增加,塑料垃圾在我們的日常生活中越來(lái)越常見。塑料污染對(duì)環(huán)境和生態(tài)造成了嚴(yán)重的影響,對(duì)人類的健康也有潛在的威脅。在這個(gè)背景下,如何高效地探測(cè)和處理塑料垃圾成為了全 球環(huán)保領(lǐng)域的重要研究課題。傳統(tǒng)的塑料垃圾控制方案難以完全根除塑料垃圾的影響。近年來(lái),新的探測(cè)方式已經(jīng)成為塑料垃圾問題的熱門解決方案。其中,遙感探測(cè)技術(shù)日益成為新的研究方向,今天我們來(lái)了解一篇相關(guān)論文,希望能夠增強(qiáng)人們對(duì)光譜技術(shù)在塑料垃圾探測(cè)和處理中的認(rèn)識(shí)和了解,同時(shí)也提高大家對(duì)環(huán)保問題的意識(shí)和重視。ASD Fieldspec 4 光譜儀在塑料污染探測(cè)方面的應(yīng)用近年來(lái),人們將重 點(diǎn)放在利用衛(wèi)星、飛機(jī)和無(wú)人機(jī)的光學(xué)傳感器等遙感技術(shù)探測(cè)塑料垃圾。隨著對(duì)這些技術(shù)需求的不斷增加,至關(guān)重要的是,不僅要了解原始塑料的診斷光譜特性,而且要了解代表各種環(huán)境塑料的風(fēng)化和生物污染塑料的診斷光譜特性。目前,干塑料的光譜反射率已知,并已經(jīng)應(yīng)用于材料回收領(lǐng)域,但其僅限于干塑料測(cè)量的評(píng)估項(xiàng)目。為了能夠識(shí)別河流、港口和海洋等水生環(huán)境中的塑料垃圾,需要獲取塑料潮濕時(shí)或被淹沒時(shí)的光譜特征。此外,其他水成分,如沉積物或藻類,也可能會(huì)進(jìn)一步影響塑料物品的反射信號(hào)。迄今為止,只有有限數(shù)量的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集被發(fā)布在開放獲取的存儲(chǔ)庫(kù)中,數(shù)據(jù)集中包括潮濕塑料垃圾和水中塑料垃圾的高光譜測(cè)量。由于環(huán)境中的塑料在聚合物類型、顏色、透明度、厚度、狀態(tài)(原始的、生物污染的、風(fēng)化的、皺褶的)和濕度(干燥的、潮濕的、浸沒的)方面非常多樣化,因此在科學(xué)界內(nèi)構(gòu)建能代表塑料在許多不同方面的可靠數(shù)據(jù)集至關(guān)重要?;诖耍诒狙芯恐?,由比利時(shí)奧斯坦德法蘭德斯海洋研究所、比利時(shí)根特大學(xué)水生生態(tài)學(xué)研究小組、佛蘭德技術(shù)研究所(VITO)、比利時(shí)布魯塞爾自然與森林水產(chǎn)管理研究所、研究基金會(huì)-佛蘭德斯(FWO),比利時(shí)布魯塞爾組成的一組研究團(tuán)隊(duì)收集了安特衛(wèi)普港碼頭和特姆斯橋附近謝爾特河自然條件下的原始、風(fēng)化和生物污染的塑料制品和塑料碎片樣品,同時(shí)選擇純?cè)妓芰暇酆衔?,進(jìn)行塑料樣品人工風(fēng)化模擬、生物污染模擬,利用ASD FieldSpec 4地物光譜儀規(guī)范測(cè)量由不同聚合物組成的塑料樣品的干燥光譜反射率、潮濕和水下環(huán)境中(人工模擬環(huán)境)的光譜反射率,提出了一個(gè)利用ASD FieldSpec 4地物光譜儀獲得的宏觀塑性樣品的高光譜反射率數(shù)據(jù)集。在人工風(fēng)化實(shí)驗(yàn)中使用的紫外線室的參數(shù)在原始塑料標(biāo)本上進(jìn)行誘導(dǎo)生物膜生長(zhǎng)實(shí)驗(yàn)的水族館裝置實(shí)驗(yàn)裝置:(a)實(shí)驗(yàn)室設(shè)置(b)筒倉(cāng)罐設(shè)置 結(jié)果光譜(b)顯示低均勻場(chǎng)樣品的偽重復(fù),光譜(c)是所有偽重復(fù)的均值聚合物概述及研究期間進(jìn)行的處理結(jié)論 本研究創(chuàng)建了一個(gè)數(shù)據(jù)集,其中包含10種塑料聚合物的光譜數(shù)據(jù),這些聚合物經(jīng)過了人工風(fēng)化和人工生物污染處理,以及現(xiàn)場(chǎng)采集的塑料樣品光譜數(shù)據(jù)。采集到的光譜可以作為未來(lái)遙感塑料檢測(cè)技術(shù)的參考,有助于通過光譜分析了解塑性檢測(cè)的復(fù)雜性。并不是所有可能的場(chǎng)景都可以以實(shí)驗(yàn)的方式進(jìn)行測(cè)量,因此該數(shù)據(jù)集可以進(jìn)一步用于比較和補(bǔ)充數(shù)值模擬。本文中所描述的數(shù)據(jù)集旨在通過增加關(guān)于原始塑料樣品、人工風(fēng)化和被生物污染的塑料樣品的高光譜反射率的新信息,來(lái)補(bǔ)充現(xiàn)有的數(shù)據(jù)集。此外,該數(shù)據(jù)集提出了在各種水濁度條件下獲得的塑料光學(xué)特征,通過在選定濃度的水中添加沉積物或藻類而獲得??傊?,遙感技術(shù)可用于海洋塑料污染的探測(cè)、觀察和監(jiān)測(cè)。然而,由于缺乏對(duì)環(huán)境塑料光學(xué)特征的了解,在設(shè)計(jì)適合檢測(cè)塑料污染的算法方面就可以邁出一小步。所提出的高光譜數(shù)據(jù)集是在了解塑料碎片暴露于自然介質(zhì)(如紫外線輻射或生物污染)時(shí)的光學(xué)特征方面向前邁進(jìn)了一步。此外,根據(jù)所提供的數(shù)據(jù),可以研究生物污染和風(fēng)化對(duì)不同聚合物的影響。最 后,在本數(shù)據(jù)集中還描述和評(píng)估了塑料聚合物的條件(即干燥、潮濕或浸沒在不同濁度下)。因此,本研究預(yù)計(jì)該數(shù)據(jù)集將有助于光譜波段的釋義,并協(xié)助開發(fā)用于在(半)操作環(huán)境中觀察、監(jiān)測(cè)和識(shí)別塑料的算法。
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