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1、現(xiàn)代近紅外光譜分析儀工作原理現(xiàn)代近紅外光譜分析儀工作原理 2011年02月08日 20世紀90年代初,外國廠商開始在我國銷售近紅外光譜分析儀器產(chǎn)品,但在很長時間內(nèi),進展不大,其原因主要是:首先,近紅外光譜分析要求光譜儀器、光譜數(shù)據(jù)處理軟件(主要是化學(xué)計量學(xué)軟件)和應(yīng)用樣品模型結(jié)合為一體,缺一不可。但被分析樣品會由于樣品產(chǎn)地的不同而不同,國內(nèi)外的樣品通常有差異,因此,進口儀器的應(yīng)用模型一般不適合分析國內(nèi)樣品。如果自己建立模型,就需要操作人員了解和熟悉化學(xué)計量學(xué)知識和軟件,而外商在中國的代理機構(gòu)缺乏這方面的專業(yè)人才,不能有效地根據(jù)用戶的需要組織培訓(xùn),因此,用戶對這項技術(shù)缺乏全面了解,影響到了它的推
2、廣使用。其次,進口儀器價格昂貴,售后技術(shù)服務(wù)費用也往往超出大多數(shù)用戶的承受能力。 現(xiàn)代近紅外光譜分析技工作原理 近紅外光譜主要是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態(tài)向高能級躍遷時產(chǎn)生的。近紅外光譜記錄的是分子中單個化學(xué)鍵的基頻振動的倍頻和合頻信息,它常常受含氫基團X-H(X-C、N、O)的倍頻和合頻的重疊主導(dǎo),所以在近紅外光譜范圍內(nèi),測量的主要是含氫基團X-H振動的倍頻和合頻吸收。 由于倍頻和合頻躍遷幾率低,而有機物質(zhì)在NIR光譜區(qū)為倍頻與合頻吸收,所以消光系數(shù)弱,譜帶重疊嚴重。因此從近紅外光譜中提取有用信息屬于弱信息和多元信息,需要充分利用現(xiàn)有的光機技術(shù)、電子技術(shù)和計算機技術(shù)進行處理。計算
3、機技術(shù)主要包括光譜數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)技術(shù)。光譜數(shù)據(jù)處理是消除儀器因素(燈及測量方式等)環(huán)境因素(如溫度等)和樣品物態(tài)(如顏色、形態(tài)等)等對光譜的影響。常采用的方法有平滑、微分、基線漂移扣減、多元散射校正(MSC)和有限脈沖響應(yīng)濾波(FIR)等也可以用小波變換來 進行部分處理。 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)技術(shù)主要是化學(xué)計量學(xué)方法。 化學(xué)計量學(xué)的發(fā)展使多組分分析中多元信息處理理論和技術(shù)日益成熟,解決了近紅外光譜區(qū)重疊的問題。 通過關(guān)聯(lián)技術(shù)可以實現(xiàn)近紅外光譜的快速分析。 在近紅外光譜的應(yīng)用中我們所關(guān)心的是被測樣品的組成或各種物化性質(zhì),因此,如何提取這些有用信息是近紅外光譜分析的技術(shù)核心。現(xiàn)在的許多研究與應(yīng)用表明,利用
4、化學(xué)計量學(xué)方法進行近紅外光譜分析是非常有效的?;瘜W(xué)計量學(xué)理論在近紅外光譜儀器中的應(yīng)用對儀器的實用化是非常關(guān)鍵的。 獲得近紅外光譜主要應(yīng)用兩種技術(shù)透射光譜技術(shù)和反射光譜技術(shù)。透射光譜(波長一般在7801100nm范圍內(nèi))是指將待測樣品置于光源與檢測器之間,檢測器所檢測的光是透射光或與樣品分子相互作用后的光(承載了樣品結(jié)構(gòu)與組成信息), 若樣品是混濁的,樣品中有能對光產(chǎn)生散射的顆粒物質(zhì),光在樣品中經(jīng)過的路程是不確定的,透射光強度與樣品濃度之間的關(guān)系不符合Beer定律。對這種樣品應(yīng)使用漫透射分析法。 反射光譜(波長一般在11002526nm 范圍內(nèi))是指將檢測器和光源置于樣品的同一側(cè),檢測器所檢測的
5、是樣品以各種方式反射回來的光。物體對光的反射又分為規(guī)則反射(鏡面反射)與漫反射。 規(guī)則反射指光在物體表面按入射角等于反射角的反射定律發(fā)生的反射,漫反射是光投射到物體后(常是粉末或其它顆粒物體),在物體表面或內(nèi)部發(fā)生方向不確定的反射。應(yīng)用漫反射光進行的分析稱為漫反射光譜法。此外,還有把透射分析和漫反射分析結(jié)合在一起的綜合漫反射分析法和衰減全反射分析法等。 在近紅外光譜分析中被測物質(zhì)的近紅外光譜取決于樣品的組成和結(jié)構(gòu)。樣品的組成和結(jié)構(gòu)和近紅外光譜之間有著一定的函數(shù)關(guān)系。使用化學(xué)計量學(xué)方法確定出這些重要函數(shù)關(guān)系,即經(jīng)過校正,就可以根據(jù)被測樣品的近紅外光譜,快速計算出各種數(shù)據(jù)。 現(xiàn)在常用的校正方法主要
6、有:多元線性回歸(MLR)主成分分析(PCA),偏最小二乘法(PLS)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)和拓撲(Topological)方法等。 1995年以來,國內(nèi)許多科研院所和大專院校開始積極研究和開發(fā)適合國內(nèi)需要的近紅外光譜分析技術(shù),并且做了大量技術(shù)知識的普及工作,為我國在這一技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ),開創(chuàng)了嶄新的局面。 近紅外光(near infrared,NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR或IR)之間的電磁波美國材料檢測協(xié)會(ASTM)將近紅外光譜區(qū)定義為波長780-2526nm的光譜區(qū)(波數(shù)為12820-3959cm-1)習(xí)慣上又將近紅外區(qū)劃分為近紅外短波(780-1100
7、nm)和近紅外長波(1100-2526nm)兩個區(qū)域。從20世紀50年代起,近紅外光譜技術(shù)就在農(nóng)副產(chǎn)品分析中得到廣泛應(yīng)用,但是由于技術(shù)上的原因,在隨后的20多年中進展不大。進入20世紀80 年代后,隨著計算機技術(shù)的迅速發(fā)展,以及化學(xué)計量學(xué)方法在解決光譜信息提取和消除背景干擾方面取得的良好效果,加之近紅外光譜在測試技術(shù)上所獨有的特點,人們對近紅外光譜技術(shù)的價值有了進一步的了解從而進行了廣泛的研究。數(shù)字化光譜儀器與化學(xué)計量學(xué)方法的結(jié)合標志著現(xiàn)代近紅外光譜技術(shù)的形成。數(shù)字化近紅外光譜技術(shù)在20 世紀90年代初開始商品化。近年來,近紅外光譜的應(yīng)用技術(shù)獲得了巨大發(fā)展,在許多領(lǐng)域得到應(yīng)用,對推進生產(chǎn)和科研領(lǐng)域的技術(shù)進步發(fā)揮了巨大作用。近紅外光譜技術(shù)是90年代以來發(fā)展最快、最引人注目的光譜分析技術(shù),測量信號的數(shù)字化和分析過程的綠色化使該技術(shù)具有典型的時代特
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