红外光声光谱技术在复合膜剖面分析中的运用,农业基础科学论文_第1页
红外光声光谱技术在复合膜剖面分析中的运用,农业基础科学论文_第2页
红外光声光谱技术在复合膜剖面分析中的运用,农业基础科学论文_第3页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

红外光声光谱技术在复合膜剖面分析中的运用,农业基础科学论文1、引言在土壤红外光谱分析中,红外透射光谱需要压片制样,以确保分析样品的均一性和透过性,不仅耗时而且毁坏样品构造;红外反射光谱对制样要求不高,但受样品粒径大小和散射光的影响。除此之外,这两种光谱技术都难以表征土壤样品的组成变异,尤其不合适于土壤有机矿质复合体的剖面分析。近些年,红外光声光谱技术被引入土壤分析工作中,且成效显著。红外光声光谱技术基于光声效应,以其独特的采样特点得到了日益广泛的重视。相比与红外透射或反射光谱,红外光声光谱的优点主要表现为:不受样品形态限制,对固、液或粉末,透明或者不透明样品均可分析;不受样品粒径大小的影响,不存在散射光的干扰问题;无需样品前处理,可实现真正的无损测试,且测试需样量小。尤为突出的是,红外光声光谱技术能够对样品不同深度的组成与构造进行原位剖面分析(Insitudepthprofiling),因此能够表征组成不均一的异质性样品,如土壤样品。在红外光声光谱测定时,周期性调制的红外光被样品吸收,经无辐射弛豫经过而放出热量,产生热波信号,并逐步向样品外表扩散,与外表惰性气体(常为氦气)耦合,激发压力波信号。该信号被微音器检测,由计算机处理即得到样品的红外光声光谱图。被测样品的红外光声光谱图,反映了光声测量深度范围内的组成与构造信息。根据固体光声理论,热波扩散经过和光辐射衰减经过决定了光声光谱的测量深度,而热波扩散经过和光辐射衰减经过分别决定于样品光吸收系数和热扩散系数。当时,热扩散深度内的光辐射会全部被样品吸收,光声信号的强度独立于,即为所谓的光声信号饱和现象,使得光谱定量分析出现困难。而这种现象主要表如今黑体样品,当样品部分透明时一般不会出现光声信号饱和现象。当时,热扩散经过决定了光谱测量深度,并将热波信号衰减到其初始强度1/e时的热扩散深度(L)定义为光声光谱的测量深度。对于快速扫描(Rapid-scan)的光声光谱测定形式,热扩散深度与动静速率的平方根成反比。对于组成构造不均一的样品,改变动镜速率能够获取不同深度的光谱信息,进而实现对样品的深度剖面分析。独立成分分析(Independentcomponentsanalysis,ICA)是新近发展起来的信号分析方式方法,主要用于解决盲信号分离问题,即在未知源信号的情况下,从混合信号中恢复互相独立的源信号成分。ICA一般被视为主成分分析的发展。在主成分分析中,主成分的计算是基于二阶统计量(如方差、协方差),主成分间相互互相正交。而独立成分分析则建立于高阶统计量(如高阶矩、高阶累积量),提取的成分互相独立。从概率论讲,独立性比正交性的条件要求愈加严苛。主成分把握了样本的整体信息,而独立成分则试图从样本整体中分离出内在的组分信息。因此独立成分分析在解析混合物样品的化学构成中有更强大的能力。ICA的应用领域特别广泛,包括统计学、神经网络、形式辨别、信息论和图像处理等。当前ICA已被引入分析化学领域,在谱图重叠峰分辨,红外光谱鉴别分析和多元校正中已获得较好的效果。除此之外,ICA在红外光声光谱深度剖面分析中似乎有更为独特的优势。红外光声光谱能够原位获取样品剖面上的组成信息,而ICA则能够将其每个层面的组成信息逐个分离出来。近期已有学者将ICA应用于逐层扫描(Step-scan)红外光声光谱的原位剖面分析,对不同调制频率下的光谱信号进行ICA分析,计算出ICA模型的混合系数矩阵,成功地分离出了混合样品单个组分的光声光谱图。本研究以人工制备的异质性双层复合膜为材料,利用快速扫描红外光声光谱技术,通过改变光谱仪动镜速率、原位获取复合膜不同深度的组成信息,进一步利用独立成分分析从复合膜红外光声光谱中,分离出复合膜每层组分的红外光声光谱。本研究旨在以复合膜样本为土壤有机矿质复合体的形式材料,探究光声光谱技术结合独立成分分析在深度剖面分析中应用效果,为异质性土壤有机矿质复合的原位表征提供新的技术借鉴。2、实验部分2.1样品制备异质复合膜样品利用从超市购买的PE保鲜膜和办公胶带人工制备。样品制备时,将枯燥清洁的PE保鲜膜无缝隙地贴在胶带胶质上面。分别将PE保鲜膜、胶带和异质复合膜样品裁成直径约为5mm的小圆片,用于红外光声光谱测试。PE保鲜膜厚度为(71)m,胶带厚度为(305)m。2.2红外光声光谱测定将制备好的样品放置于傅里叶变换红外光谱仪的光声池中。Nicolet6700光谱仪(美国热电公司)和Model300光声检测器(美国MTEC公司)。光谱扫描范围设为600~2000cm-1。扫描分辨率4cm-1,32次重复扫描,碳黑作背景对照。光谱测定前,氦气连续吹扫10s,速率为0.5mL/s,以确保无二氧化碳和水汽干扰。对于快速扫描测试,测定PE保鲜膜和办公胶带时,动镜速率设为0.32cm/s;测定异质复合膜样品时,动镜速率设为0.16,0.32和0.64cm/s,并且保持保鲜膜在上层,胶带在下层。2.3数据处理光谱预处理采用二阶巴特沃斯低通滤波器滤除光谱噪声,滤波器截止频率为0.05。ICA采用FastICA算法,该算法收敛迅速,计算结果稳健。FastICA利用基于Matlab环境的FastICAGUI实现。该GUI除非线性参数设为skew,其余均为默认设置。所有数据处理及图形绘制均值MatlabR2018b上完成。3、结果与讨论3.1红外光声光谱特征由图1可见,PE保鲜膜和胶带红外光声光谱的吸收差异特别明显。PE保鲜膜主要成分为聚乙烯。图1a中721和1465cm-1处的两个明显的吸收峰,分别对应于聚乙烯的亚甲基面内摇摆振动和亚甲基CH弯曲振动。而在1365,1540和1650cm-1处的3个弱吸收峰都不是聚乙烯的特征峰,应该是由保鲜膜中杂质或添加剂的吸收所导致。相比之下,胶带的红外光声光谱吸收特征比拟丰富(图1b)。在1730cm-1处有一个强烈吸收峰;在750~1540cm-1之间,有一个很宽的系统性吸收谱带,包含了很多大小不等的吸收峰。胶带的光谱表现了明显的酯的吸收特征。1730cm-1处的强吸收峰为酯CO的伸缩吸收峰,1171,1250和1070cm-1处3个较强的吸收峰则由酯中C(CO)O和OCC的CO伸缩振动引起。这与国产胶带胶质由丙烯酸酯和聚酯等构成的情况是一致的。由图1c可见,异质复合膜样品的红外光声光谱综合了PE保鲜膜和胶带的吸收信息。除此之外,根据光声光谱热扩散深度公式,热扩散深度随着波数的增加而下降。高波数测量深度浅于低波数。由于异质复合膜样品的高波数吸收与相应位置的胶带吸收基本一致,能够判定,对于高波数区域,红光声光谱的测量深度已经到达了下层的胶带位置。因此动镜速率为0.32cm/s时,对于整个扫描波数范围内,红外光声光谱的热波信号都已深切进入到了胶带位置。因此得到的吸收谱图涵盖了上下两层的组成信息。图2显示了异质复合膜样品深度剖面的光谱特征,随着动镜速率增加,红外光声光谱的信号强度有所下降。这是由于动镜速率增加时,调制频率随之增大,而光声信号强度则与调制频率呈负相关关系。如不考虑光谱信号强度的差异,动静速率为0.16和0.32cm/s时的光谱吸收特征几乎完全一致,而当动静速率为0.64cm/s时,谱图出现了局部的显著变化,即1730cm-1的C=O伸缩振动的强吸收峰已消失。根据上面的分析可知,动静速率为0.16和0.32cm/s时红外光声光谱的测量深度均在保鲜膜之下。动静速率为0.64cm/s时探测深度有所减小。结合PE保鲜膜和胶带的红外光声光谱图,能够得出,动静速率为0.64cm/s时CO伸缩吸收峰之所以消失,是由于在1730cm-1处红外光声光谱的探测深度并没有到达胶带位置,而是停留在保鲜膜范围。而保鲜膜在1730cm-1处无吸收峰。进而保鲜膜的厚度,应该落在动镜速率为0.64和0.32cm/s时波数1730cm-1处红外光声光谱的测量深度之间。根据红外光声光谱热扩散深度公式,能够估算出PE保鲜膜厚度。取样品热扩散率为0.001cm2/s,该值合适于大部分的有机膜材料。计算得到保鲜膜的厚度在5.4~7.6m之间,这与保鲜膜的实际厚度(71)m比拟接近。可见红外光声光谱技术能够对样品剖面厚度进行测定。3.2独立成分分析(ICA)由异质复合膜样品深度剖面分析可知,动镜速率为0.64和0.32cm/s时的光声光谱均包含了PE保鲜膜和胶带的吸收信息,由于能够视为两个独立组分红外光声光谱的混合信号。对这两个混合信号进行独立成分分析,提取成分数为2。计算得到的第一独立成分和第二独立成分别见于图3b和图4b。由图3可见,第一独立成分比拟接近于PE保鲜膜的吸收特征,其分离出了PE保鲜膜的两个最明显的吸收峰,但对于小峰的分辨,类似度存在一定出入。由于小峰是PE保鲜膜中添加剂或者杂质成分引起,所以小峰匹配的出入,可能由于PE保鲜膜中添加剂或者杂质成分是不均匀地分布在PE保鲜膜中。观察图4,第二主成分与胶带的光谱特征则类似度极高,分离出了胶带的所有特征吸收峰,仅对于个别吸收峰存在小范围的峰位偏差。比拟而言,独立成分分析提取出的独立成分对胶带光谱有更好的匹配,这可能是由于用于独立成分分析的混合信号的信息主要来源于胶带部分。总之,在未知PE保鲜膜和胶带吸收光谱的情况下,利用独立成分分析能够直接从异质复合膜样品的红外光声光谱中,大致分离出其各组分的红外光声光谱特征。这对于解析组成未知的复杂化学体系十分有帮助。独立成分分析通常假定混合信号中没有噪声。本研究表示清楚,对于包含噪声的红外光声光谱,独立成分分析仍然获得了较满意的结果。4、结论红外光声光谱技术是一种新型的样品信息获取技术,能够对组成不均一复杂样品的进行原位剖面分析。本研究利用傅里叶变换红外光声光谱技术,分析了PE保鲜膜、胶带和由PE保鲜膜和胶带制备的异质复合膜样品,进而应用独立成分分析对双层聚合物样品的红外光声光谱进行信号分离。结果表示清楚,PE保鲜膜、胶带和异质性复合膜样品都有明显的光谱特征;而异质复合膜样品的红外光声光谱,则综合了PE保鲜膜和胶带的吸收信息。根据异

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论