[发明专利]一种基于太赫兹光谱的固体农药鉴别方法无效
申请号: | 201310242987.3 | 申请日: | 2013-06-08 |
公开(公告)号: | CN104237143A | 公开(公告)日: | 2014-12-24 |
发明(设计)人: | 黄翼虎;马吉祥;刘文龙;林其安;王新龙;张银萍;李秋阳 | 申请(专利权)人: | 青岛科技大学 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 266061 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 赫兹 光谱 固体 农药 鉴别方法 | ||
1.一种基于太赫兹光谱的固体农药鉴别方法,其特征在于它的步骤如下:
1)应用太赫兹时域光谱系统对纯度大于99%的固体农药标准样品进行检测,获得各样品的太赫兹时域信号,然后计算各样品的吸收光谱,固体农药是:六氯苯,三氯杀螨砜,亚胺硫磷和敌百虫;
2)对各样品的吸收光谱进行归一化处理,用于各样品光谱分类。
3)利用C-支持向量机(C-SVM)对各样品太赫兹吸收光谱进行识别。
2.根据权利要求1所述的一种基于太赫兹光谱的固体农药鉴别方法,其特征在于所述步骤1)具体实施方法为:
(1)将纯度大于99%的六氯苯、三氯杀螨砜、亚胺硫磷和敌百虫原药及聚乙烯粉末分别置于真空干燥箱中干燥2~3小时,然后将四种农药原药分别与聚乙烯粉末以1∶1的比例混合,称取200mg,在红外灯照射下在玛瑙研钵中进行充分研磨并混合均匀,用压片机在20MPa的压力下将其压成直径为13mm,厚度1.0~1.5mm的圆盘形薄片,得到固体农药实验样品;
(2)在室温和相对湿度小于1%的氮气环境中,利用太赫兹时域光谱系统分别对空样品架和放了实验样品的样品架进行检测,得到氮气和实验样品的THz时域波形数据,分别作为数据处理的参考信号和样品信号,每个实验样品重复测量11次;
(3)对各参考信号和样品信号分别进行快速傅立叶变换,得到各参考信号和样品信号的太赫兹频域数据;
(5)采用菲涅尔公式,计算各固体农药样品的吸收系数,公式如下:
公式中,n(ω)、α(ω)分别为折射率和吸收系数,ρ(ω)、φ(ω)分别为频域样品信号和频域参考信号的幅值比和相位差(rad),其数值可由实验数据得到;d为测试样品厚度(mm);c为光速,3.0×108m/s;ω为角频率(rad/s)。
3.根据权利要求1所述的一种基于太赫兹光谱的固体农药鉴别方法,其特征在于所述步骤2):对频率范围为0.3-2.2THz的四种固体农药样品的各次吸收光谱,共4×11组数据进行归一化处理,归一化公式为:得到的各组数据作为C-支持向量机的输入数据。
4.根据权利要求1所述的一种基于太赫兹光谱的固体农药鉴别方法,其特征在于所述步 骤3):以归一化的吸收光谱作为输入,以RBF函数:K(x,xi)=exp(-γ×|x-xi|2)作为核函数,利用C-支持向量机对四种固体农药的吸收光谱进行识别。在识别过程中,把每种固体农药样品的11组归一化后的吸收光谱中的8组用于支持向量机的训练,其余3组用于预测识别。
5.根据权利要求1所述的一种基于太赫兹光谱的固体农药鉴别方法,其特征在于六氯苯的指纹图谱的特征吸收峰位于0.53,0.64,0.84,1.05,1.26,1.53,1.74,1.95,2.05,2.15THz处。
6.根据权利要求1所述的一种基于太赫兹光谱的固体农药鉴别方法,其特征在于三氯杀螨砜的指纹图谱的特征吸收峰位于0.35,0.65,0.96,1.30,1.57,1.85,2.18THz处。
7.根据权利要求1所述的一种基于太赫兹光谱的固体农药鉴别方法,其特征在于亚胺硫磷的指纹图谱的特征吸收峰位于0.90,1.23,1.68,1.84,1.98,2.11THz处。
8.根据权利要求1所述的一种基于太赫兹光谱的固体农药鉴别方法,其特征在于敌百虫的指纹图谱的特征吸收峰位于1.17,1.56,2.06THz处。
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