期刊专题

10.3964/j.issn.1000-0593(2020)03-0727-06

太赫兹光谱技术对红薯淀粉中明矾含量的检测方法研究

引用
明矾是一种可以改良粉条粉丝易断粗糙特性的违法添加剂,明矾的含量过高进入人体后会直接影响身体健康.结合太赫兹光谱技术探索红薯淀粉中明矾含量快速检测方法.采用太赫兹时域光谱系统(T era-hertz time domain spectroscopy,THz-TDS)于常温下获取0.5~7 THz范围内红薯淀粉、明矾及其混合物的光谱数据.因0~0.5 THz测得的频谱均为噪声,高频段区域的吸收系数大、信噪比低,故选取0.5~2 THz波段的吸收系数谱和折射率谱进行分析.发现明矾在该波段存在明显的特征吸收峰,可作为指纹特征用于物质识别.分别采用Savitzky-Golay卷积平滑(SG Smoothing,SG平滑)、基线校正(Baseline)、归一化(Nor-malization)等方法进行光谱预处理,再结合偏最小二乘(partial least squares,PLS)对红薯淀粉中明矾含量建立预测模型.结果表明,采用原始光谱、SG平滑、Baseline、Normalization等光谱数据建立PLS模型的最佳因子数(principal component factors)分别为3,3,3和2;校正集相关系数(rc)分别为0.982,0.980,0.982和0.984;预测集相关系数(rp)分别为0.982,0.979,0.982和0.987;校正集均方根误差(root mean square error of calibration,RMSEC)分别为0.011,0.012,0.012和0.011;预测集均方根误差(root mean square er-ror of prediction,RMSEP)分别为0.013,0.014,0.013和0.012;可知归一化预处理后建立PLS模型效果最佳.为对比分析线性(PLS)与非线性(LS-SVM)两种定量模型方法的预测精度,采用相同预处理方法后的红薯淀粉中明矾含量光谱数据建立最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LS-SVM)预测模型,选用径向基函数(RBF)作为核函数.结果表明,归一化预处理后建立LS-SVM模型效果最佳,其预测集均方根误差(RMSEP)为0.0047,预测集相关系数(rp)为0.9972.发现对红薯淀粉中明矾含量建立LS-SVM预测模型的稳定性更好、精确度更高.采用太赫兹时域光谱结合LS-SVM和PLS对红薯淀粉中明矾含量进行定量分析.结果表明,采用归一化预处理后的LS-SVM比PLS模型的预测效果更优,可能是红薯淀粉与明矾混合物中含有更多的非线性信息.研究表明,太赫兹时域光谱结合化学计量学方法可为红薯淀粉中明矾含量的定量分析提供快速精确的分析方法.

太赫兹时域光谱、明矾、红薯淀粉、偏最小二乘、最小二乘支持向量机

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O433.4(光学)

国家自然科学基金项目31760344;江西省优势科技创新团队建设计划项目20153BCB24002;南方山地果园智能化管理技术与装备协同创新中心赣教高字[2014]60号;江西省研究生创新专项资金项目YC2018-S249

2020-04-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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1000-0593

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2020,40(3)

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