CN104132908A - 一种测定烟叶平衡含水率的方法 - Google Patents

一种测定烟叶平衡含水率的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104132908A
CN104132908A CN201410317154.3A CN201410317154A CN104132908A CN 104132908 A CN104132908 A CN 104132908A CN 201410317154 A CN201410317154 A CN 201410317154A CN 104132908 A CN104132908 A CN 104132908A
Authority
CN
China
Prior art keywords
tobacco leaf
moisture content
equilibrium moisture
near infrared
described step
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201410317154.3A
Other languages
English (en)
Inventor
王建民
李瑞丽
杜阅光
李永正
孙意然
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhengzhou University of Light Industry
Original Assignee
Zhengzhou University of Light Industry
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhengzhou University of Light Industry filed Critical Zhengzhou University of Light Industry
Priority to CN201410317154.3A priority Critical patent/CN104132908A/zh
Publication of CN104132908A publication Critical patent/CN104132908A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Manufacture Of Tobacco Products (AREA)

Abstract

本发明公开了一种测定烟叶平衡含水率的方法,该方法包括以下步骤:①将烟叶抽梗,然后在适当条件下干燥,采用多功能粉碎机粉碎,将烟叶粉末过筛;②将适量烟叶粉末放入近红外光谱仪的样品杯中,采集其近红外漫反射光谱;③将采集到的近红外光谱与烘箱法测得的烟叶平衡含水率进行拟合,建立对应的数学模型;④利用烟叶平衡含水率的近红外预测模型分析未知烟叶的近红外光谱,即可获得样品的平衡含水率数据。本发明的方法优于现有技术的方面有:本方法简便易行,省时省力,适于批量检测,可实现对烟叶平衡含水率的快速、无损分析,为烟叶采购、质量评价及新产品研发提供简便、快速的数据采集技术支持。

Description

一种测定烟叶平衡含水率的方法
技术领域
本发明涉及一种测定烟叶平衡含水率的方法,具体来说即涉及一种采用近红外光谱技术检测烟叶平衡含水率的方法。
背景技术
烟叶的物理特性是指影响烟叶质量以及工艺加工的一些物理方面的特性,是烟叶质量的重要组成部分,物理特性的好坏直接影响着烟叶品质、卷烟制造过程、产品风格、配方成本以及其它经济指标。烟叶平衡含水率是指烟草在一定温湿度条件下吸湿与解湿达到平衡状态时的含水率。烟叶的含水率是其物理特性中一个极其重要的量值,与烟叶的机械性能、燃烧速率和吸食品质紧密相关。
目前常用的测定烟叶平衡含水率的方法:将烟叶样品切成宽度不超过5mm的小片或丝状放在恒温恒湿箱里平衡至样品重量恒定,然后用已知干燥重量的样品盒称取试样约5-10g,记下称得的试样重量。去盖后放入温度98-102℃的烘箱内,自温度回升至100℃时算起,烘2h,加盖,取出,放入干燥器内,冷却至室温,再称重。按(试样重量-烘后重量)×100%/试样重量来计算平衡含水率(%)。
近红外区域按ASTM定义是指波长在780~2526nm范围内的电磁波。近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,分子在近红外谱区的吸收主要由分子中C-H、N-H、O-H、S-H、C=O 等基团基频振动的合频与倍频吸收组成。不同基团或同一基团在不同化学环境中的近红外吸收波长与强度都有明显差别,所以近红外光谱具有丰富的结构和组成信息,比较适合于复杂天然产物的分析。
近红外光谱是20世纪90年代以来发展最快、最引人注目的光谱分析技术。除了得益于计算机技术与化学计量学的快速发展,主要因为它在分析测定中有很多独特的优势:①测试速度快,非常适合于大批量样品的分析测试;②测试数据的时效性极高,一张光谱图可以同时计算出样品的多个性质指标,具有多组分同时分析的能力;③测试过程中不破坏样品,为无损检测,样品可重复使用;④分析过程简单且不使用化学试剂不会产生任何污染;⑤样品的定性与定量分析可同时兼顾,还能够应用于过程分析;⑥仪器操作相对简单,只是模型的建立及维护需要专业人员进行大量的工作。在短短的十几年内,近红外光谱技术在饲料、石油、化工、食品、烟草等很多领域得到了广泛的应用。目前,近红外光谱在测定烟叶化学成分、部分物理特性及产地、风格判别等方面均有相关报道,但是应用近红外光谱技术测定烟叶平衡含水率尚未见报道。
发明内容
本发明针对现有技术中测定烟叶平衡含水率时存在的耗时耗力等问题,提供的测定烟叶平衡含水率的方法。该测定方法简便、快速、高效,且不会破坏样品。
为解决上述问题,本发明采用以下技术方案:
一种测定烟叶平衡含水率的方法,该方法包括以下步骤:(1)取烟叶,进行回潮、抽梗,在35-45℃鼓风干燥箱中干燥,然后用多功能粉碎机粉碎并对烟叶粉末进行筛分;(2)将所述步骤(1)中过筛后的烟叶粉末置于恒温恒湿箱中平衡48小时以上;(3)取步骤(2)平衡后的烟叶粉末放入近红外光谱仪的样品杯中,使烟叶粉末在样品杯中的厚度不小于5mm,采集烟叶粉末的近红外光谱;(4)将步骤(3)采集到的烟叶粉末的近红外光谱进行预处理;(5)将所述步骤(4)预处理后的近红外光谱与烘箱法测得的烟叶平衡含水率进行拟合,建立对应的数学模型;(6)利用烟叶平衡含水率的近红外数学模型分析未知烟叶的近红外光谱,即可获得该未知样品的平衡含水率数据。
为减少近红外光谱采集时样品颗粒度大小不一对样品近红外光谱的影响,所述步骤(1)中过筛预处理时采用20-80目的筛子进行筛分。
为减少样品水分波动影响样品近红外光谱的采集,所述步骤(2)中恒温恒湿箱的温度为21-23℃,相对湿度为57-63%。
为减小装样量不同影响样品近红外光谱的采集,所述步骤(3)中烟叶粉末在样品杯中的厚度一致,且厚度不低于5mm。
所述步骤(4)中采用多元散射校正(MSC)光谱预处理方法对烟叶粉末的近红外光谱进行预处理。
所述步骤(5)中进行拟合时采用偏最小二乘法(PLS)。
本发明中所述烟叶为调制后的烟叶。
与现有技术相比,本发明有以下优点:本方法简便易行,省时省力,适于批量检测,可实现对烟叶平衡含水率的快速、无损分析,为烟叶采购、质量评价及新产品研发提供简便、快速的数据采集技术支持。
附图说明
图1为本发明中近红外光谱测定烟叶平衡含水率的流程图。
图2为本发明实施例1中烤烟平衡含水率近红外光谱模型预测值与实测值的相关性。
图3为本发明实施例2中中部烤烟平衡含水率近红外光谱模型预测值与实测值的相关性。
图4为本发明实施例3中下部烤烟平衡含水率近红外光谱模型预测值与实测值的相关性。
具体实施方式
以下将结合实施例对本发明作进一步描述。
实施例1
如图1所示,本实施例测定烟叶平衡含水率的方法包括以下步骤:(1)取30片以上烤烟烟叶,先回潮,抽梗,然后将烤烟烟叶片在35℃下鼓风干燥箱中干燥,干燥后用多功能粉碎机将烤烟烟叶粉碎,过40目筛;(2)将过筛后的烤烟烟叶粉末置于温度(21-23)℃、湿度为(57-63)%的恒温恒湿箱中平衡48小时以上;(3)取步骤(2)平衡后的烤烟烟叶粉末放入近红外光谱仪的样品杯中,使烤烟烟叶粉末样品在样品杯中铺的厚度一致,且厚度不低于5mm,利用近红外光谱仪对样品杯中的烤烟烟叶粉末进行扫描,采集样品的近红外光谱;(4)采用多元散射校正和一阶导数的方法对烤烟烟叶粉末样品的近红外光谱进行预处理;(5)将所述步骤(4)预处理后的近红外光谱与烘箱法测得的烤烟平衡含水率数据采用偏最小二乘法(PLS)进行拟合,建立对应的数学模型,模型预测值与平衡含水率实测值的相关性如图2所示;(6)利用烤烟烟叶平衡含水率的近红外数学模型分析未知烤烟烟叶的近红外光谱,即可获得该未知样品的平衡含水率数据。
实施例2
本实施例测定烟叶平衡含水率的方法包括以下步骤:(1)取30片以上的C3F烤烟烟叶,先回潮,抽梗,然后将烤烟烟叶片在40℃下鼓风干燥箱中干燥,干燥后用多功能粉碎机将烤烟烟叶粉碎,过80目筛;(2)将过筛后的烤烟烟叶粉末置于温度(21-23)℃、湿度为(57-63)%的恒温恒湿箱中平衡48小时以上;(3)取步骤(2)平衡后的烤烟粉末放入近红外光谱仪的样品杯中,使烤烟烟叶粉末在样品杯中的厚度不小于5mm,且烤烟烟叶粉末样品在样品杯中铺的厚度一致,利用近红外光谱仪对样品杯中的烤烟烟叶粉末进行扫描,采集样品的近红外光谱;(4)采用多元散射校正和一阶导数的方法对烤烟烟叶粉末样品的近红外光谱进行预处理;(5)将所述步骤(4)预处理后的近红外光谱与烘箱法测得的烤烟平衡含水率数据采用偏最小二乘法(PLS)进行拟合,建立对应的数学模型,模型预测值与平衡含水率实测值的相关性如图3所示;(6)利用烤烟烟叶平衡含水率的近红外数学模型分析未知烤烟烟叶的近红外光谱,即可获得该未知样品的平衡含水率数据。
实施例3
本实施例测定烟叶平衡含水率的方法包括以下步骤:(1)取30片以上的X2F烤烟烟叶,先回潮,抽梗,然后将烤烟烟叶片在45℃下鼓风干燥箱中干燥,干燥后用多功能粉碎机将烤烟烟叶粉碎,过20目筛;(2)将过筛后的烤烟烟叶粉末置于温度(21-23)℃、湿度为(57-63)%的恒温恒湿箱中平衡48小时以上;(3)取步骤(2)平衡后的烤烟烟叶粉末放入近红外光谱仪的样品杯中,使烤烟烟叶粉末样品在样品杯中铺的厚度一致,且厚度不低于5mm,利用近红外光谱仪对样品杯中的烤烟烟叶粉末进行扫描,采集样品的近红外光谱;(4)采用多元散射校正和一阶导数的方法对烤烟烟叶粉末样品的近红外光谱进行预处理;(5)将所述步骤(4)预处理后的近红外光谱与烘箱法测得的烤烟平衡含水率数据采用偏最小二乘法(PLS)进行拟合,建立对应的数学模型,模型预测值与平衡含水率实测值的相关性如图4所示;(6)利用烤烟烟叶平衡含水率的近红外数学模型分析未知烤烟烟叶的近红外光谱,即可获得该未知样品的平衡含水率数据。

Claims (6)

1.一种测定烟叶平衡含水率的方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:(1)取烟叶,进行回潮、抽梗,在35-45℃鼓风干燥箱中干燥,然后用多功能粉碎机粉碎并对粉末进行筛分处理;(2)将所述步骤(1)中过筛后的烟叶粉末置于恒温恒湿箱中平衡48小时以上;(3)取步骤(2)平衡后的烟叶粉末放入近红外光谱仪的样品杯中,使烟叶粉末在样品杯中的厚度不小于5mm,采集烟叶粉末的近红外光谱;(4)将步骤(3)采集到的烟叶粉末的近红外光谱进行预处理;(5)将所述步骤(4)预处理后的近红外光谱与烘箱法测得的烟叶平衡含水率进行拟合,建立对应的数学模型;(6)利用烟叶平衡含水率的近红外数学模型分析未知烟叶的近红外光谱,即可获得该未知样品的平衡含水率数据。
2.根据权利要求1所述的测定烟叶平衡含水率的方法,其特征在于:所述步骤(1)中过筛预处理时采用20-80目的筛子进行筛分。
3.根据权利要求1所述的测定烟叶平衡含水率的方法,其特征在于:所述步骤(2)中恒温恒湿箱的温度为21-23℃,相对湿度为57-63%。
4.根据权利要求1-3任一所述的测定烟叶平衡含水率的方法,其特征在于:所述步骤(3)中烟叶粉末在样品杯中的厚度一致,且厚度不低于5mm。
5.根据权利要求4所述的测定烟叶平衡含水率的方法,其特征在于:所述步骤(4)中采用多元散射校正光谱方法对烟叶粉末的近红外光谱进行预处理。
6.根据权利要求5所述的测定烟叶平衡含水率的方法,其特征在于:所述步骤(5)中进行拟合时采用偏最小二乘法。
CN201410317154.3A 2014-07-04 2014-07-04 一种测定烟叶平衡含水率的方法 Pending CN104132908A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410317154.3A CN104132908A (zh) 2014-07-04 2014-07-04 一种测定烟叶平衡含水率的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410317154.3A CN104132908A (zh) 2014-07-04 2014-07-04 一种测定烟叶平衡含水率的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104132908A true CN104132908A (zh) 2014-11-05

Family

ID=51805673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410317154.3A Pending CN104132908A (zh) 2014-07-04 2014-07-04 一种测定烟叶平衡含水率的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104132908A (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104596977A (zh) * 2015-01-30 2015-05-06 云南中烟工业有限责任公司 近红外漫反射光谱技术测定造纸法再造烟叶阴燃速率的方法
CN105067560A (zh) * 2015-07-27 2015-11-18 浙江中烟工业有限责任公司 一种自动对比式烟叶水分测量通道调节方法
CN105181640A (zh) * 2015-09-29 2015-12-23 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 一种利用近红外光谱技术快速测定制浆材水分含量的方法
CN105699239A (zh) * 2016-02-23 2016-06-22 江苏中烟工业有限责任公司 采用近红外光谱模型分析烟草、烟草制品保润性能的方法
CN109870382A (zh) * 2019-04-12 2019-06-11 中国烟草总公司郑州烟草研究院 一种基于两阶段温度法快速检测烟丝含水率的方法
CN111610117A (zh) * 2020-05-13 2020-09-01 江苏鑫源烟草薄片有限公司 一种加热卷烟用薄片含水率的快速测定方法
CN111610116A (zh) * 2020-05-13 2020-09-01 江苏鑫源烟草薄片有限公司 一种加热卷烟用再造梗丝含水率的快速测定方法
CN112666038A (zh) * 2021-01-22 2021-04-16 山东大学 一种基于近红外光谱表征吸湿过程的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101806730A (zh) * 2010-04-13 2010-08-18 江苏大学 一种醋糟有机基质含水量的检测方法
CN102288572A (zh) * 2011-05-09 2011-12-21 河南中医学院 利用近红外光谱技术快速检测中药药材指标性成分含量的方法
CN103386255A (zh) * 2013-08-15 2013-11-13 中国科学院长春应用化学研究所 一种超滤膜或纳滤膜及其制备方法
CN103439288A (zh) * 2013-08-24 2013-12-11 浙江大学 一种银杏叶药材实时放行检测方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101806730A (zh) * 2010-04-13 2010-08-18 江苏大学 一种醋糟有机基质含水量的检测方法
CN102288572A (zh) * 2011-05-09 2011-12-21 河南中医学院 利用近红外光谱技术快速检测中药药材指标性成分含量的方法
CN103386255A (zh) * 2013-08-15 2013-11-13 中国科学院长春应用化学研究所 一种超滤膜或纳滤膜及其制备方法
CN103439288A (zh) * 2013-08-24 2013-12-11 浙江大学 一种银杏叶药材实时放行检测方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
付秋娟 等: "烤烟烟叶平衡含水率的近红外模型", 《江苏农业科学》 *
尹旭 等: "近红外分析技术在片烟含水率快速检测中的应用", 《中国农业信息》 *
高尊华 等: "烟叶叶片加料均匀性的快速评价方法研究", 《检测与分析》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104596977A (zh) * 2015-01-30 2015-05-06 云南中烟工业有限责任公司 近红外漫反射光谱技术测定造纸法再造烟叶阴燃速率的方法
CN105067560A (zh) * 2015-07-27 2015-11-18 浙江中烟工业有限责任公司 一种自动对比式烟叶水分测量通道调节方法
CN105067560B (zh) * 2015-07-27 2017-11-28 浙江中烟工业有限责任公司 一种自动对比式烟叶水分测量通道调节方法
CN105181640A (zh) * 2015-09-29 2015-12-23 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 一种利用近红外光谱技术快速测定制浆材水分含量的方法
CN105699239A (zh) * 2016-02-23 2016-06-22 江苏中烟工业有限责任公司 采用近红外光谱模型分析烟草、烟草制品保润性能的方法
CN109870382A (zh) * 2019-04-12 2019-06-11 中国烟草总公司郑州烟草研究院 一种基于两阶段温度法快速检测烟丝含水率的方法
CN109870382B (zh) * 2019-04-12 2021-06-15 中国烟草总公司郑州烟草研究院 一种基于两阶段温度法快速检测烟丝含水率的方法
CN111610117A (zh) * 2020-05-13 2020-09-01 江苏鑫源烟草薄片有限公司 一种加热卷烟用薄片含水率的快速测定方法
CN111610116A (zh) * 2020-05-13 2020-09-01 江苏鑫源烟草薄片有限公司 一种加热卷烟用再造梗丝含水率的快速测定方法
CN112666038A (zh) * 2021-01-22 2021-04-16 山东大学 一种基于近红外光谱表征吸湿过程的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104132908A (zh) 一种测定烟叶平衡含水率的方法
Salguero-Chaparro et al. Near infrared spectroscopy (NIRS) for on-line determination of quality parameters in intact olives
CN102288572A (zh) 利用近红外光谱技术快速检测中药药材指标性成分含量的方法
He et al. Prediction of hot-water-soluble extractive, pentosan and cellulose content of various wood species using FT-NIR spectroscopy
CN103048339B (zh) 土壤水分检测方法及设备
CN101995392A (zh) 快速检测橄榄油掺伪的方法
CN105181643A (zh) 一种稻米品质的近红外检测方法与应用
CN103278473B (zh) 白胡椒中胡椒碱及水分含量的测定和品质评价方法
CN106501208A (zh) 一种基于近红外光谱特征的烟叶风格相似性分类方法
CN109374548A (zh) 一种利用近红外快速测定大米中营养成分的方法
CN105138834A (zh) 基于近红外光谱波数k均值聚类的烟草化学值定量方法
CN104132904A (zh) 一种测定烟叶燃烧性的方法
CN106525761A (zh) 基于太赫兹光谱扫描的亚硝酸盐检测方法
CN104807777A (zh) 一种基于近红外光谱分析技术的槟榔水分含量快速检测方法
CN108051410A (zh) 一种基于激光诱导击穿光谱技术的烟草根部镉含量快速检测方法
CN103090802B (zh) 一种检测烟叶厚度的方法
CN108168991B (zh) 一种测定造纸法再造烟叶在卷烟中掺配比例的方法
CN104316492A (zh) 近红外光谱测定马铃薯块茎中蛋白质含量的方法
CN106226267A (zh) 一种辣椒干色价的近红外测定方法
CN102313708A (zh) 辣椒素的定量检测方法
Yue et al. Components analysis of biochar based on near infrared spectroscopy technology
CN106706554A (zh) 一种快速无损测定玉米单穗籽粒直链淀粉含量的方法
CN103344598A (zh) 一种梗丝与卷烟叶组配伍性的判定方法
CN103353445B (zh) 一种利用近红外光谱仪快速鉴定小麦抗旱性的技术方法
CN105787518B (zh) 一种基于零空间投影的近红外光谱预处理方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20141105

RJ01 Rejection of invention patent application after publication