紡織業(yè)近紅外檢測漿粕中水分解決方案
紡織業(yè)近紅外檢測漿粕中水分解決方案
實驗時間:2014年07月11日---2014年07月13日
實驗地點(diǎn):海能儀器應(yīng)用實驗室
實驗儀器:海能Unity近紅外光譜儀SpectraStar1400XL3、水分儀、烘箱
實驗?zāi)康?/STRONG>:制備不同水分含量的漿粕樣品,滿足建模梯度需求。
實驗樣品:漿粕
檢測指標(biāo):水分
檢測方法:樣品由中國紡織研究院提供。
建立定標(biāo)模型數(shù)據(jù):制備不同水分含量的漿粕樣品21個,每個樣品掃描2次(其中一個樣品掃描3次),共得43張光譜。
定標(biāo)模型方法:光譜進(jìn)行一階微分平滑等數(shù)學(xué)預(yù)處理,將光譜與實驗數(shù)據(jù)一一對應(yīng),使用PLS算法建立定量模型。
漿粕制備樣品如列表:
漿粕樣品近紅外光譜如圖:
圖1. 漿粕樣品近紅外吸收光譜

模型建模定標(biāo)曲線:
圖3. 漿粕中水分的NIR模型
漿粕樣品近紅外內(nèi)部驗證:
驗證結(jié)論:
上述可見,通過此方法制備漿粕樣品,使其水分含量形成一定范圍的梯度,并通過化學(xué)偏最小二乘法進(jìn)行建模是完全可行的。模型中漿粕水分含量與近紅外光譜有很好的線性關(guān)系,達(dá)到0.995。
對模型樣品內(nèi)部驗證,預(yù)測平均偏差為0.45 。
在建模中,通過此方法可以增加樣品數(shù)量,逐漸的完善漿粕水分的NIR模型,將會建立一個更穩(wěn)健的數(shù)學(xué)模型。
海能儀器應(yīng)用實驗室
冀忠瑞
2014年7月14日
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