简介:摘要葡萄作为世界十大水果之一,其种植面积和年生产量始终处于世界水果生产前列。在2015年,中国以1260万吨的葡萄产量(含鲜食葡萄),成为世界第一大葡萄生产国(占全球总量的17%),逐渐从原来传统的农业与工业混合型朝着现代农业转型。但与世界发达国家相比,中国葡萄的优质化、标准化生产以及市场运作还处于初级阶段,葡萄浆果的产后处理,品质鉴别检测一直是农产品加工研究的重要课题。目前我国葡萄含糖量测试方法是从每穗摘取1至3粒葡萄,获得葡萄汁再进行糖度的测量,这样的方法耗时耗力,还会对葡萄造成损伤,并且不能满足现代农业生产的需求。本课题采用可见——近红外光谱技术,实现葡萄的无损糖度测量。
简介:【目的】明确各部位不同颜色鲜烟叶的高光谱特征及其与颜色参数的关系,为科学判定烟叶成熟度提供参考。【方法】研究了各部位烟叶颜色参数和高光谱特征的变化规律,对颜色参数和高光谱特征参数进行了相关分析和回归分析,基于高光谱特征参数建立了颜色参数回归模型,并对其进行检验。【结果】随着落黄程度的提高,颜色参数L、b、C呈不断增大的趋势,a值呈先减小后增大的趋势,H°呈不断减小的趋势;高光谱特征参数随烟叶颜色的改变呈现规律性的变化;高光谱特征参数与各颜色参数有显著或极显著相关性,基于高光谱特征参数建立的颜色参数回归模型预测效果较好。【结论】利用高光谱技术对鲜烟叶颜色参数进行分析是可行的。
简介:摘要水对我们的生命起着重要的作用,它是生命的源泉,是人类赖以生存和发展中必不可缺少的重要物质资源之一。水质污染一直是当今社会面临的重要问题之一,如何改善和治理水质污染问题,一致备受国家和人民的重视。想要改善水污染的前提是有便捷、精准的水质监测方法。目前,大多水质监测方法有成本高、分析时间长、操作繁琐以及消耗大量化学试剂造成二次污染等缺点。而光谱技术有着成本低、易操作、分析效率高、方法适用性强等诸多优点1,体现了在水质测量中的优势,从而对解决水质污染有着极大的帮助。本次课题将阐述以光谱特性来测量水中叶绿素浓度、悬浮物浓度和总磷含量。
简介:摘要随着人们生活水平的提高与食品种类和销售范围的扩大,食品安全问题也日益突出,尤其是假酒问题较为显著,随着此类产业的蓬勃发展,各种造假现象层出不穷。本文简略阐述了主要通过测定白酒所含成分的光谱曲线及其勾兑后的光谱曲线的实验,发现其曲线在不同波段的差异较为明显,验证了此种方法的确可以验证白酒真假。从而揭示近红外光谱技术在食液体品检测领域的潜力,证明这种检测技术是一种切实可行的无损检测技术,且具有自己独特的优势。
简介:摘要随着我国现代化技术水平的不断提升,我国在表面增强拉曼光谱生物成像技术方面的研究已经步入世界一流行列,相关技术应用水平不断提高为促进我国生物医药领域的现代化发展发挥了重要的推动作用。本文从开展表面增强拉曼光谱生物成像技术研究对相关工作发展的现实意义出发,研究现阶段表面增强拉曼光谱生物成像技术在我国相关领域应用的基本情况,进而结合今后一个时期我国生物医药行业转型发展方向,对待下一步工作中提高我国表面增强拉曼光谱生物成像技术应用水平提出了相关工作建议。
简介:文章采用傅里叶变换红外光谱仪对40组牛毛皮和40组马毛皮的红外光谱图进行了扫描;基于origin8.5化学软件,采用高斯分峰拟合的方法对红外光谱图进行了处理,以A(2925cm^-1)/A(2854cm^-1)(—CH2—不对称伸缩振动/对称振动伸缩振动)附近峰面积比为横坐标,以A(1652cm^-1)/A(1552cm^-1)(酰胺吸收峰Ⅰ谱带/Ⅱ谱带)峰面积比为纵坐标建立二维散点模型,用以区分牛毛皮和马毛皮材质;并对该模型进行了验证。研究结果表明:牛毛皮和马毛皮的红外光谱图特征相似,通过肉眼对比两者谱图的差异来进行牛毛皮和马毛皮的材质鉴别不具有实际意义;采用高斯分峰拟合的方法计算峰面积,以峰面积比值所建立的二维散点模型能够有效区分牛毛皮和马毛皮;选取的10组验证样品全部落入模型坐标,模型验证准确率为100%。
简介:光谱分析技术及其应用在现代经济发展和社会生活中发挥了重要作用。近年来光谱分析技术领域的前沿技术和新应用不断涌现。由北京理化分析测试技术学会主办,清华大学、北京大学、中国科学院化学研究所、国家重有色金属质量监督检验中心协办,北京理化分析测试技术学会光谱分会承办的2018年全国光谱大会定于2018年9月12日至14日在北京召开。本次大会将凝聚国内光谱界同仁的力量,着重面向各类技术问题的应对、光谱技术人才队伍的建设,促进光谱分析基础研究和应用技术的发展。本次会议还将筹备成立标准化工作委员会。
简介:摘要拉曼光谱技术因其无需待测样品进行前处理,操作简单方便、不受水的干扰等诸多优点被广泛应用于材料学、环境监测、生物医药等领域。该技术由于具有简单方便、可进行活体检测的优势,在现今的药物生产和分析研究中都有很广泛的应用前景。本文叙述了拉曼光谱的概念及分类;拉曼光谱技术在药物制剂、药物生产、药物分析等领域的应用。