CN110018191A - 一种基于xrf技术的镇江香醋识别方法 - Google Patents

一种基于xrf技术的镇江香醋识别方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110018191A
CN110018191A CN201910393046.7A CN201910393046A CN110018191A CN 110018191 A CN110018191 A CN 110018191A CN 201910393046 A CN201910393046 A CN 201910393046A CN 110018191 A CN110018191 A CN 110018191A
Authority
CN
China
Prior art keywords
spectrum
vinegar
fluorescence intensity
measured
reference spectra
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
CN201910393046.7A
Other languages
English (en)
Inventor
李国权
李�杰
郑乘云
戚雪勇
葛超
旦增晋米
覃玥媛
乔春雪
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.)
Jiangsu Hengshun Group Co Ltd
Original Assignee
Jiangsu Hengshun Group Co Ltd
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 Jiangsu Hengshun Group Co Ltd filed Critical Jiangsu Hengshun Group Co Ltd
Priority to CN201910393046.7A priority Critical patent/CN110018191A/zh
Publication of CN110018191A publication Critical patent/CN110018191A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/22Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by measuring secondary emission from the material
    • G01N23/223Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by measuring secondary emission from the material by irradiating the sample with X-rays or gamma-rays and by measuring X-ray fluorescence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/07Investigating materials by wave or particle radiation secondary emission
    • G01N2223/076X-ray fluorescence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/10Different kinds of radiation or particles
    • G01N2223/101Different kinds of radiation or particles electromagnetic radiation
    • G01N2223/1016X-ray
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/60Specific applications or type of materials
    • G01N2223/637Specific applications or type of materials liquid

Abstract

本发明公开了一种基于XRF技术的镇江香醋识别方法,采用X射线荧光元素分析仪对醋进行分析检测。对待测样品测定参考光谱(镇江香醋)之后,计算这一组参考光谱各峰通道i处的荧光强度的平均值和标准偏差σ,将各点荧光强度的平均值加减若干倍(即波动限度Z)的标准偏差作为该点处的置信区间,将Z预设在5,建立一致性检验的模型。待测光谱在该峰通道处的荧光强度与平均值的差值除以标准偏差,得到的就是一致性指数CI。一致性检验就是将待测光谱的CI与之前设定的波动限度Z进行比较,从而快速简单的判断待测光谱与参考光谱是否具有一致性。

Description

一种基于XRF技术的镇江香醋识别方法
技术领域
本发明属于化学检测领域,具体涉及一种XRF技术的镇江香醋识别方法。
背景技术
XRF技术分析的元素范围广、相互干扰少、样品不必分离、分析方法比较简单、分析浓度范围较宽(从常量到微量都可分析)、有灵敏度高、样品处理简单、检测迅速、选择性好等优点,因此元素分析中体现了独特的优势。
镇江香醋作为地标性产品,目前测定其元素含量的方法主要是电感耦合等离子体发射光谱法,其过程较为复杂,因此研究一种快速有效、简便准确的鉴定方法具有一定的意义。
一致性检验是一种快捷的图谱比较方法,通过比较待测样品的光谱与已知样品的一组参考光谱是否具有一致性,从而判断待测样品与已知样品是否具有一致的药品质量。
目前镇江香醋的识别的方法有紫外-可见光谱技术,电子舌技术等,而本技术与之相比,具有前处理简单,检测迅速方便的优点,同时解决了峰型之间相互干扰、仪器检测等带来的误差的问题,更具准确性。
发明内容
针对上述不足,本发明旨在提供一种基于XRF技术的镇江香醋识别方法,结合一致性检验的理念,无需复杂繁琐的过程,具有简便、快速、直观、可靠的特点。
为了解决以上技术问题,本发明采用的具体技术方案如下:
一种基于XRF技术的镇江香醋识别方法,其特征在于采用X射线荧光分析仪对醋进行分析检测,选用镇江香醋作为一致性检验模型,设置波动区间,待测样品检测后与其进行比较,在波动限度范围内,即认为是镇江香醋;具体过程如下:
过程一,使用X射线荧光分析仪测定30-50批次的镇江香醋光谱图,作为参考光谱;
过程二,计算所述参考光谱各峰通道处的荧光强度的平均值Efr和标准偏差σr;将各点荧光强度的平均值加减波动限度Z倍的标准偏差σr作为该点处的置信区间,即[Efr-Zσr,Efr+Zσr],
过程三,将波动限度Z预设为Z0=5,建立一致性检验模型;
待测光谱在该峰通道处的荧光强度fs与平均值Efr的差值除以标准偏差σr,得到的就是一致性指数CI,
fs为待测样品的荧光强度,Efr为参考光谱荧光强度的平均值,σr为参考光谱荧光强度的标准偏差;
所述一致性检验是将待测光谱的CI与Z0进行比较:当CI<Z0时,说明待测光谱与参考光谱具有一致性;否则说明待测光谱与参考光谱不一致,从而快速简单地判断待测光谱与参考光谱是否具有一致性。
所述的X射线荧光分析仪是指EDX4500H型号的X射线荧光元素分析仪。
所述的分析检测步骤具体为:取10ml样品溶液,置于XRF分析仪中,进行扫描即可。
本发明具有有益效果。本发明通过采用XRF技术测定样品中的元素含量并作出元素特征谱进行对比分析,可快速识别出镇江香醋。与其他鉴别方法相比,具有不需要对样品进行前处理,大大节约分析时间,简洁快速,准确客观等特点,使用一致性检验的理念,避免一些误差,可用此方法进行初步鉴别。
附图说明
图1为镇江香醋的特征谱图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式,对本发明的权利要求做进一步的详细说明,但不构成对本发明的任何限制,任何在本发明的权利要求保护范围内所做的有限次修改,仍在本发明的权利要求保护范围内。
仪器和样品:采用EDX4500H型号的X射线荧光元素分析仪。
测定30-50批次的镇江香醋,作为参考光谱,计算这一组参考光谱各峰通道i处的荧光强度的平均值Efr和标准偏差σr,将各点荧光强度的平均值加减若干倍(即波动限度Z)的标准偏差σr作为该点处的置信区间即[Efr-Zσr,Efr+Zσr],将Z预设在Z0=5,建立一致性检验的模型。待测光谱在该峰通道处的荧光强度fs与平均值Efr的差值除以标准偏差σr,得到的就是一致性指数CI(即一致性检验就是将待测光谱的CI与之前设定的波动限度Z进行比较,从而快速简单的判断待测光谱与参考光谱是否具有一致性。
取10ml样品溶液,置于XRF分析仪中,进行扫描即可。
醋样品由市场购买。
根据XRF技术测定的镇江香醋的特征谱图如图1所示。
本发明利用XRF对醋进行鉴别分析结果显示,醋中元素出现了特征性较强的峰,很好的反映了醋中元素的含量。判别依据:通过比较元素特征谱图,如果待测样光谱的CI<Z0,就说它是镇江香醋或者与镇江香醋比较相似的醋,否则就是差异比较大的醋。以此达到识别镇江香醋的目的。在本研究中,初设波动限度Z为5,具体数值还需大量数据进行验证。
以上所述仅为该发明的较佳实施例,凡在本发明的精神和原则范围内所做的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围内。

Claims (3)

1.一种基于XRF技术的镇江香醋识别方法,其特征在于:采用X射线荧光分析仪对醋进行分析检测,选用镇江香醋作为一致性检验模型,设置波动区间,待测样品检测后与其进行比较,在波动限度范围内,即认为是镇江香醋;具体过程如下
过程一,使用X射线荧光分析仪测定30-50批次的镇江香醋光谱图,作为参考光谱;
过程二,计算所述参考光谱各峰通道处的荧光强度的平均值Efr和标准偏差σr;将各点荧光强度的平均值加减波动限度Z倍的标准偏差σr作为该点处的置信区间,即[Efr-Zσr,Efr+Zσr];
过程三,将波动限度Z预设为Z0=5,建立一致性检验模型;
待测光谱在该峰通道处的荧光强度fs与平均值Efr的差值除以标准偏差σr,得到的就是一致性指数CI,
fs为待测样品的荧光强度,Efr为参考光谱荧光强度的平均值,σr为参考光谱荧光强度的标准偏差;
所述一致性检验是将待测光谱的CI与Z0进行比较:当CI<Z0时,说明待测光谱与参考光谱具有一致性;否则说明待测光谱与参考光谱不一致,从而快速简单地判断待测光谱与参考光谱是否具有一致性。
2.根据权利要求1所述的一种基于XRF技术的镇江香醋识别方法,其特征在于:所述的X射线荧光分析仪是指EDX4500H型号的X射线荧光元素分析仪。
3.根据权利要求1所述的一种基于XRF技术的镇江香醋识别方法,其特征在于:过程一所述的分析检测步骤具体为:取10ml样品溶液,置于XRF分析仪中,进行扫描即可。
CN201910393046.7A 2019-05-13 2019-05-13 一种基于xrf技术的镇江香醋识别方法 Pending CN110018191A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910393046.7A CN110018191A (zh) 2019-05-13 2019-05-13 一种基于xrf技术的镇江香醋识别方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910393046.7A CN110018191A (zh) 2019-05-13 2019-05-13 一种基于xrf技术的镇江香醋识别方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110018191A true CN110018191A (zh) 2019-07-16

Family

ID=67193539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910393046.7A Pending CN110018191A (zh) 2019-05-13 2019-05-13 一种基于xrf技术的镇江香醋识别方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110018191A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112858192A (zh) * 2021-01-11 2021-05-28 中科谱光(郑州)应用科学技术研究院有限公司 一种基于艾草高光谱数据的质量分级算法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107796782A (zh) * 2017-10-16 2018-03-13 云南中烟工业有限责任公司 基于烟叶特征光谱一致性度量的复烤质量稳定性评价方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107796782A (zh) * 2017-10-16 2018-03-13 云南中烟工业有限责任公司 基于烟叶特征光谱一致性度量的复烤质量稳定性评价方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PASQUALE M. FALCONE等: "Structure-composition relationships of the Traditional Balsamic Vinegar close to jamming transition", 《FOOD RESEARCH INTERNATIONAL》 *
黄群等: "不同年份陈酿湘西原香醋的光谱特性", 《食品科学》 *
龚海燕等: "近红外光谱结合一致性检验对铁棍山药的鉴别研究", 《计算机与应用化学》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112858192A (zh) * 2021-01-11 2021-05-28 中科谱光(郑州)应用科学技术研究院有限公司 一种基于艾草高光谱数据的质量分级算法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2853885B1 (en) Raman spectrum measuring method for drug inspection
CN109799203B (zh) 一种水体中cod浓度的宽量程高精度光谱检测方法
CN108362662A (zh) 近红外光谱相似度计算方法、装置和物质定性分析系统
EP2531832A2 (en) Particle processing systems and methods for normalization/calibration of same
Lin et al. Calibration set selection method based on the “M+ N” theory: application to non-invasive measurement by dynamic spectrum
CN109668992A (zh) 一种霉变烟叶识别方法
CN103743703A (zh) 一种采用近红外光谱快速检测茶叶中主要成分的方法
CN104062258A (zh) 一种采用近红外光谱快速测定复方阿胶浆中可溶性固形物的方法
CN104062259A (zh) 一种采用近红外光谱快速测定复方阿胶浆中总皂苷含量的方法
CN110231328B (zh) 一种基于半峰高距离法的拉曼光谱定量分析方法
CN111272686B (zh) 铁矿石选矿粉铁品位的高光谱检测方法
CN108072627A (zh) 一种用中红外光谱快速检测酱油中氨基酸态氮和总酸含量的方法
CN110018191A (zh) 一种基于xrf技术的镇江香醋识别方法
CN105372204B (zh) 一种硫酸依替米星柱分离过程的近红外光谱在线检测方法
CN102042967A (zh) 一种基于近红外光谱技术的葡萄糖水溶液快速识别方法
CN111521577B (zh) 一种以二氧化碳峰面积为参比的红外光谱定量分析方法
CN111141809B (zh) 一种基于非接触式电导信号的土壤养分离子含量检测方法
US11692954B1 (en) Trace detection method of heavy metals and application thereof
CN107688007A (zh) 一种基于近红外光谱分析技术的导热油品质的检测方法
CN103698297A (zh) 复方阿胶浆总氮近红外快速检测方法
CN108303388A (zh) 一种原位定量表征复杂有机物和金属离子络合过程的方法
CN103776789B (zh) 一种基于紫外可见光谱的未知污染物预警方法
WO2021142783A1 (zh) 一种高通量质谱检测试剂盒及其质检方法
CN107402191A (zh) 一种可规避干扰因素的汽油油品质量检测方法
CN107238557A (zh) 一种利用近红外光谱法快速检测碳酸钙粒径分布的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20190716