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- 研究人員開發(fā)了新穎的多傳感器數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)方法,用于快速準確的復(fù)合肥質(zhì)量檢測3
- 來源:張南南,中國科學(xué)院 發(fā)表于 2023/10/16
LIBS和NIRS數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)方法的流程圖。學(xué)分:徐卓品
在塔蘭大發(fā)表的一項研究中,由中國科學(xué)院合肥物理科學(xué)研究所吳躍進教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團隊制定了基于近紅外光譜(NIRS)和激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)的數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)策略,用于快速準確地檢測復(fù)合肥料的主要成分。
復(fù)合肥在我國肥料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中起著主要作用,氮、磷、鉀含量是影響復(fù)合肥效率和價格的關(guān)鍵指標。LIBS和NIRS是在線監(jiān)測復(fù)合肥料這些主要成分的兩種理想技術(shù)。然而,LIBS和NIRS的應(yīng)用存在基質(zhì)效應(yīng)、環(huán)境因素的干擾以及直接測定無機成分的局限性。
在這項研究中,研究人員發(fā)現(xiàn),通過結(jié)合LIBS和NIRS的光譜數(shù)據(jù),以及結(jié)合分析方法,可以克服這些限制,實現(xiàn)更快的檢測和更高的準確性。
他們以168個復(fù)合肥樣品為測試對象,分析了不同優(yōu)化條件和方法下的LIBS-NIRS數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)基于競爭性自適應(yīng)重加權(quán)采樣結(jié)合外積協(xié)調(diào)(CARS-OPF)和競爭性自適應(yīng)重加權(quán)采樣結(jié)合等權(quán)協(xié)調(diào)(CARS-EWF)的LIBS-NIRS數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)模型比單一光譜方法具有更好的定量分析性能。
基于CARS-OPF和CARS-EWF的LIBS-NIRS方法的組合有望快速準確地檢測復(fù)合肥料中的關(guān)鍵元素含量。預(yù)測的決定系數(shù)(R2)使用提出的LIBS-NIRS模型的復(fù)合肥料中三種元素的含量范圍為89.5%至96.2%。與NIRS方法相比,模型的結(jié)果提高了0.25%至5.62%,與LIBS方法相比提高了10.6%至33.5%。
“基于這項研究,我們可以進一步結(jié)合多臺光譜儀來開發(fā)高精度的檢測設(shè)備,”該研究的通訊作者王博士說,“它在復(fù)合肥質(zhì)量在線準確監(jiān)測的應(yīng)用方面具有良好的前景。
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