化学论文_基于拉曼成像技术的面粉中抗坏血酸添

来源:无损检测 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2021-12-09
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摘要:文章目录 引 言 1 实验部分 1.1 仪器与试剂 1.2 样品制备 1.3 拉曼图像采集 1.4 数据处理 2 结果与讨论 2.1 抗坏血酸和面粉的拉曼光谱解析 2.2 面粉-抗坏血酸混合样品的拉曼光谱分析 2.3 P
文章目录

引 言

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

1.2 样品制备

1.3 拉曼图像采集

1.4 数据处理

2 结果与讨论

2.1 抗坏血酸和面粉的拉曼光谱解析

2.2 面粉-抗坏血酸混合样品的拉曼光谱分析

2.3 PLS模型的建立

2.4 面粉中抗坏血酸的定量分析

3 结 论

文章摘要:抗坏血酸是一种常见的面粉品质改良剂,用于改善面团的流变学特性及面包的烘焙品质。本研究以面粉中含不同浓度抗坏血酸的混合样品为研究对象,通过拉曼成像技术实现面粉中抗坏血酸的检测、识别和定量分析。分别采集面粉、抗坏血酸和面粉-抗坏血酸混合样品的拉曼图像,确定感兴趣区域及光谱范围,以抗坏血酸拉曼光谱中强度较高且区别于面粉的3处拉曼峰(631, 1 128和1 658 cm-1)为依据对混合样品的平均拉曼光谱进行分析,结果显示其不能有效评估面粉中抗坏血酸含量,研究探索对图像中各像素点对应的拉曼光谱进行分析以实现面粉中抗坏血酸的有效检测。以混合样品图像中各像素点拉曼光谱作为校正集、面粉平均拉曼光谱和抗坏血酸平均拉曼光谱的线性组合光谱作为验证集建立偏最小二乘模型,模型的回归系数用于将混合样品的三维拉曼图像重建为二维灰度图像,通过阈值分割实现面粉中抗坏血酸的检测和识别,根据识别结果建立定量分析模型。结果显示,偏最小二乘模型的最高和最低回归系数分别对应于抗坏血酸和面粉的最强拉曼峰,所有回归系数应用于混合样品拉曼图像将其转换为灰度图像后面粉和抗坏血酸的像素点仍难以识别,阈值分割方法将灰度图像转换为用于分类面粉像素和抗坏血酸像素的二值图像实现了面粉中抗坏血酸的有效检测。通过分析各浓度混合样品对应子样品中识别到的抗坏血酸像素点数确定本研究对面粉中抗坏血酸的最低检测浓度为0.01%(100 mg·kg-1),混合样品中抗坏血酸浓度同图像中识别到的抗坏血酸像素点在0.01%~0.20%范围内具有良好的线性关系,决定系数为0.996 0。研究结果可为面粉中抗坏血酸添加剂的定量检测提供方法支持,为大规模快速筛查提供了技术参考。

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