手持式荧光测定仪

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手持式荧光测定仪相关的厂商

  • 上海拓精工业测定仪器有限公司,是一家具有独立进出口权的股份制责任有限公司,公司成立于2004年,公司自成立以来致力于不断提高品质检测水平并秉承“诚信合作,专业经营,服务第一”的经营理念, 公司员工专业化,技术人员经验丰富。我们还吸取了日本及欧美国家一些优秀公司的先进技术理念,利用坚实的技术基础,提供准确可靠的产品售前售中和售后服务;主要为汽车制造、航天航空业、第三方实验室、国家检测机构、高校院校研究所、化工制药、医疗、能源等领域提供品质检测仪器设备、非标自动化检测设备及相关技术服务。 拓精仪器是一家专业实验室检测分析仪器研发、生产、销售一体化股份制有限公司并同时代理国际一线品牌检测分析仪器,主要产品:实验室分析仪器、动态分析检测仪器、光学检测分析仪器、材料试验机、X- ray检测分析仪器、环境试验箱实验箱、实验室设备及工业仪器设备及耗材同时也为广大客户提供实验室综合解决方案服务!公司的产品在众多行业领域迅速推广并得到客户的认可,公司将不断的把世界最先进的检测设备及工业制造设备以最直接最快捷的方式传达给我们的客户,并帮助我们的客户提高产品检测能力和制造工艺。
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  • 元氏县永芳仪器化玻经营部长期筹建有机肥饲料食品厂化验室、煤炭钢铁石油检验化验室、废污水处理厂化验室、建材陶瓷水泥厂化验室仪器设备等。光谱仪光度计、碳硫仪硬度计锰磷硅分析仪,量热仪测硫仪,色谱仪色度仪浊度仪,电热恒温鼓风干燥箱、电热恒温培养箱、电子分析天平、磁力加热搅拌器 电动搅拌器 高低温试验箱 恒温恒湿箱 试验箱 生物显微镜、全不锈钢灭菌锅、电动验粉圆筛、不锈钢恒温水浴锅、酸度计电导率仪、手持式糖度计 手持式盐度计 手持式酒精计 全自动凯式定氮仪、蛋白质测定仪、脂肪测定仪、罗维朋比色计、阿贝折射仪、温控马弗炉、面粉煤炭饲料水分测定仪、电子可调电炉、721/722/723/752/756系列分光光度计、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计等各类化验室成套仪器设备以及各种玻璃仪器耗材。更多化验室设备上网搜索永芳仪器化玻浏览网站。
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  • 400-860-5168转2326
    上海怡临仪器科技有限公司专业从事实验室分析仪器,化学试剂,实验耗材以及环保水质监测仪器的销售、售后技术服务,公司办公地址设在上海市徐汇区上海交通大学科技园区,由一批多年从事化学分析、环境监测和微生物检测的专业人员组成,致力于为广大国内用户提供性能价格比最高的仪器和优质的服务。“精确、快速、完善”是我们的服务宗旨。 怡临仪器凭借多年积累的丰富销售经验,辅以完善的售后服务以及雄厚的技术支持力量,公司业绩正在飞速提升。随着公司销售队伍正在不断的发展壮大,公司实力也在不断的稳步提升。目前公司已发展成为诸多世界著名品牌的特约经销商。美国HACH COD、 BOD测定仪,PH/电导率/溶解氧仪,实验室/便携式/在线水质分析仪等德国MERCK 水质分析产品(COD测试仪,多参数测定仪,测试盒,试纸)德国MERCK 微生物检测产品(空气采样器,培养基),化学试剂,实验室消耗品美国MYRON L 多参数手持式PH/电导/TDS测试仪表--4P/6P/9P等德国WTW BOD测试仪、菌落计数器、PH/电导/溶解氧测试仪德国BRAND 手持移液器、瓶口移液器、滴定器、实验室量具大龙DRAGON 磁力加热搅拌器、移液枪、瓶口分液器等美国Ohaus 分析天平、精密天平、pH/电导率/溶氧仪、水分仪
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手持式荧光测定仪相关的仪器

  • 手持式ATP荧光测定仪 400-860-5168转3452
    手持式ATP荧光测定仪深芬仪器厂家生产的手持式ATP荧光测定仪采用便携式可手持设计,适用于物体表面、餐饮器具、水质等细菌微生物污染程度洁净度检测,消毒效果评估;ATP中文名为腺嘌吟核苷三磷酸,他普遍存在于动植物细胞、微生物和食物残留中,ATP是微生物新陈代谢的能量物质,通过手持式ATP荧光测定仪测试荧光信号强度可得知待测目标被微生物污染程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的直观指标。手持式ATP荧光测定仪应用场合:食品加工业:适用于HACCP系统的清洁度检测(生产加工清洁控制、包装消毒评价、加工环境卫生检测等);餐饮行业:监管部门筛选(厨房及餐桌操作工具的清洁度控制、餐具消毒评价、质控部门卫生监督、奥yun会等大型商业活动餐饮洁净度快速检测);医疗卫生行业:医院卫生及消毒灭菌筛查(消毒中心及ICU表面检查、医护人员手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、医用消毒产品效果评价);其他行业:日化产品制造、评估水样或废水样污染程度、酒店住宿卫生监管、进出口岸监察。手持式ATP荧光测定仪技术参数:1、检测精度:≤1*10-16moleatp;2、检测器:高灵敏度光电倍增管;3、背景噪声值:0RLU;4、检测范围:0-9999RLU(相对发光单位);5、检测精度:1RLU(相对发光单位);6、检测下限:微生物总量可达到1.4CFU/ml;7、线性误差:≤3%;8、准确误差:±5%;9、电源:5V,10W;10、操作温度:5℃到40℃;11、相对湿度:20%~80%,;12、存放温度:-10℃~40℃;13、仪器尺寸(L×W×H):195*75*40(mm);14、仪器重量:300g;15、手持式ATP荧光测定仪装箱清单:15.1、主机;15.2、ATP拭子一包(10支);15.3、专用拭子冷藏盒;15.4、电源适配器;15.5、触摸笔;15.6、铝合金箱。手持式ATP荧光测定仪仪器功能:1、显示屏幕:3.5英寸液晶触摸显示屏;2、操作系统:ARM嵌入式操作系统;3、限值设置:可自定义设置检测上限及检测下限;4、数据保存:历史记录关闭及开启二种模式,储存数据包括检测结果、结果判断、检测上限、检测下限、检测时间等信息;5、存储功能:自动存储≥20000个检测结果;6、数据导出:支持USB数据导出;7、数据处理:配置PC软件可进行数据处理、统计分析以及结果上传;8、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子;9、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒;10、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性;11、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过MiniUSB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器;12、人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启;13、智能检测:快速测试及标准测量二种测试模式可选;内置有高精度倾角传感器,倾斜超过范围,检测中断;保障检测的准确性对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本;14、校准功能:开机自校功能;15、机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。以上是手持式ATP荧光测定仪应用场合、手持式ATP荧光测定仪技术参数、手持式ATP荧光测定仪仪器功能,如果您想了解更多有关于手持式ATP荧光测定仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理。
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  • 手持式ATP生物荧光测定仪深芬仪器厂家生产的手持式ATP生物荧光测定仪采用便携式可手持设计,适用于物体表面、餐饮器具、水质等细菌微生物污染程度洁净度检测,消毒效果评估;ATP中文名为腺嘌吟核苷三磷酸,他普遍存在于动植物细胞、微生物和食物残留中,ATP是微生物新陈代谢的能量物质,通过手持式ATP生物荧光测定仪测试荧光信号强度可得知待测目标被微生物污染程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的直观指标。手持式ATP生物荧光测定仪应用场合:食品加工业:适用于HACCP系统的清洁度检测(生产加工清洁控制、包装消毒评价、加工环境卫生检测等);餐饮行业:监管部门筛选(厨房及餐桌操作工具的清洁度控制、餐具消毒评价、质控部门卫生监督、奥yun会等大型商业活动餐饮洁净度快速检测);医疗卫生行业:医院卫生及消毒灭菌筛查(消毒中心及ICU表面检查、医护人员手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、医用消毒产品效果评价);其他行业:日化产品制造、评估水样或废水样污染程度、酒店住宿卫生监管、进出口岸监察。手持式ATP生物荧光测定仪技术参数:1、检测精度:≤1*10-16moleatp;2、检测器:高灵敏度光电倍增管;3、背景噪声值:0RLU;4、检测范围:0-9999RLU(相对发光单位);5、检测精度:1RLU(相对发光单位);6、检测下限:微生物总量可达到1.4CFU/ml;7、线性误差:≤3%;8、准确误差:±5%;9、电源:5V,10W;10、操作温度:5℃到40℃;11、相对湿度:20%~80%,;12、存放温度:-10℃~40℃;13、仪器尺寸(L×W×H):195*75*40(mm);14、仪器重量:300g;15、手持式ATP生物荧光测定仪装箱清单:15.1、主机;15.2、ATP拭子一包(10支);15.3、专用拭子冷藏盒;15.4、电源适配器;15.5、触摸笔;15.6、铝合金箱。手持式ATP生物荧光测定仪仪器功能:1、显示屏幕:3.5英寸液晶触摸显示屏;2、操作系统:ARM嵌入式操作系统;3、限值设置:可自定义设置检测上限及检测下限;4、数据保存:历史记录关闭及开启二种模式,储存数据包括检测结果、结果判断、检测上限、检测下限、检测时间等信息;5、存储功能:自动存储≥20000个检测结果;6、数据导出:支持USB数据导出;7、数据处理:配置PC软件可进行数据处理、统计分析以及结果上传;8、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子;9、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒;10、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性;11、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过MiniUSB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器;12、人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启;13、智能检测:快速测试及标准测量二种测试模式可选;内置有高精度倾角传感器,倾斜超过范围,检测中断;保障检测的准确性对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本;14、校准功能:开机自校功能;15、机壳设计:手持式ATP生物荧光测定仪采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
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  • ATP(Adenosine Triphosphate),中文名为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷。它普遍存在于细菌等微生物细胞内,ATP是微生物新陈代谢的能量物质。ATP生物发光法是利用ATP试剂中若干组分如荧光素-荧光素酶等与被测样本反应产生光子,再用深芬仪器手持式ATP荧光测定仪捕捉和检测发光值,由于被测样本所含细菌等微生物的数量与所含的ATP值、以及ATP值与发光值之间存在一定的函数关系,因此通过手持式ATP荧光测定仪检测发光值即能得到被测标本所含细菌等微生物含量。手持式ATP荧光测定仪厂家现货产品特点:1、通用国内外一体化采集拭子及分离拭子2、全自动化原装工作软件,无限数量的用户身份设定,可自动判断合格,可自动统计合格率方便用户操作3、内置可充电锂电池,在无外接电源的情况下可工作4小时以上,且仪器具有自动节电模式功能技术参数:☆检测精度:1*10-16mole atp☆检测范围:1-9999RLUs(可以定制1-999999)☆检测时间:10秒☆重复性:≤±5%☆采样点设定:不低于2000个☆存储功能:不低于20000个检测结果☆接口技术:USB、蓝牙、wifi(选配)☆结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别。相关法规:GB 4789.3 食品卫生微生物学检验GB 5749 生活饮用水卫生标准WS/T 313医务人员手卫生规范药品GMP认证检查评定标准国食药监安[2007]648号中国药典2010版药品微生物检查法卫生局餐饮服务食品安全现场快速检测设备烧伤病房/手术病房/普通病房物体表面卫生学标准医院感染监测规范县级卫生监督机构现场快速检测设备装备标准(须配备ATP荧光检测仪用于餐饮具、食品加工工具、用具等物品表洁净度快速测定)餐饮服务食品安全现场快速检测设备配备基本标准(须配备ATP荧光检测仪用于餐饮具、食品加工工具、用具等物品表洁净度快速测定)手持式ATP荧光测定仪厂家现货以上是手持式ATP荧光测定仪技术参数,如果您想了解有关于手持式ATP荧光测定仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
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手持式荧光测定仪相关的资讯

  • 手持式叶绿素测定仪应用领域介绍​-恒美【新闻资讯】
    点击此处了解更多产品详情→手持式叶绿素测定仪 手持式叶绿素测定仪是用于快速测量植物叶片中叶绿素含量的仪器。叶绿素是植物中重要的光合色素,与植物生长发育、产量和品质密切相关。便携式叶绿素计在农业、林业、环境监测和生物领域有着广泛的应用。在农林生产中,叶绿素含量是判断植物生长状况的重要指标之一。便携式叶绿素仪可以快速测量植物叶片中的叶绿素含量,帮助农民和林业工作者了解植物的生长状况、养分需求和产量潜力。根据测量结果,可以制定合理的施肥计划和管理措施,提高农作物和林木的生长速度和产量。此外,叶绿素含量还可作为植物抗逆性评价和病虫害防治的重要参考。 手持式叶绿素测定仪在环境监测领域也发挥着重要作用。植物叶片中的叶绿素含量可以反映植物对环境胁迫的反应,如空气污染、土壤肥力变化等。通过测定植物叶片中的叶绿素含量,可以了解植物生长环境的污染程度以及植物对环境的适应能力。可以对环境进行评估,为环境监测和管理提供依据。 手持式叶绿素测定仪也广泛应用于生物学领域的研究。叶绿素是植物光合作用的重要物质。通过测量叶绿素含量,可以了解植物的光合作用能力和生产力。例如,在生态研究中,可以测量不同物种、种群或生态系统中植物叶片的叶绿素含量,以评估其在不同环境条件下的生长和生产力,为生态恢复和保护提供依据。 手持式叶绿素测定仪广泛应用于农业、林业、环境监测、生物等领域。通过快速测量植物叶片或水体中的叶绿素含量,可以了解植物生长状况、环境质量、生物特性等信息,为生产管理、环境保护和科学研究提供重要参考。
  • 青岛容广发布手持式VOCs快速测定仪光离子检测仪新品
    青岛容广电子技术有限公司便携式VOC颗粒物测试仪SF-1型 简介:SF-1型是一款当今市场上很灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)以及PM2.5/PM10颗粒物检测仪,采用光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到0-2000ppm,可广泛应用在环保、职业卫生健康、应急救援、工业安全、石油石化等行业。产品特点 检测项目:粉尘颗粒物(PM2.5,PM10)检测范围:0-500ug/m3 检测原理:激光检测气体:VOC检测范围:0-2000PPM 分辨率:1PPM检测原理:PID 精度:≤±2%FS进口高精度传感器,响应速度快,测量精度高,稳定性好。内置大容量可充电电池,超长待机,满电情况下可使用12小时,内置强力抽气泵,开机后可主动吸收气体,采用3.5寸工业彩屏,完美显示各项技术指标和气体浓度值,带储存数据、导出功能,数据打印防护等级:IP66青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务! 创新点:VOCs的快速测定、同时还可以测出环境空气颗粒物的浓度、PM10.PM2.5的浓度数值 手持式VOCs快速测定仪光离子检测仪
  • 李福生教授团队:手持式能量色散X射线荧光光谱仪及其应用研究
    手持式能量色散X射线荧光光谱仪及其应用研究(李福生,电子科技大学教授、博士生导师)摘要光谱分析及信息科学被广泛应用于工业检测、污染防治等领域。X射线荧光光谱(X-Ray Fluorescence spectrometry, XRF)由于具有快速、无损、精确等优点,在环境污染监测、中草药鉴别、金属回收等方面具有十足的研究潜力和广阔的应用前景。人工智能及高端装备研究团队立足于自主研发的手持式X射线荧光光谱元素分析仪(TS-XH4000),利用X射线荧光光谱分析技术结合先进的人工智能算法开展土壤污染监测、土壤质量综合评价、铁粉元素测量等研究工作。团队研发的新一代手持式X射线荧光光谱仪采用具有可实现盲测,检出限低,可测微量元素等优势。1.引言能量色散X射线荧光光谱分析技术由于其快速、无损和精确的检测优点,目前已经被广泛应用于煤质分析、安检过程、资源勘采、货物通关、环境检测和中草药检测等领域[1][2][3]。能量色散X射线荧光光谱采用脉冲高度分析器将不同能量的脉冲分开并测量。能量色散X射线荧光光谱仪可分为具有高分辨率的光谱仪,分辨率较低的便携式光谱仪,和介于两者之间的台式光谱仪[4]。目前国内外同类手持式X射线荧光光谱分析仪主要包括美国品牌Niton生产的分析仪[5],日本生产的Olymbus光谱仪[6]和日立光谱仪[7]等。这些光谱仪普遍存在精准度一般、采购成本较高、难以单独定制等问题。而本团队设计的X射线荧光光谱仪历经几代研发,采用智能AI算法,可实现盲测,检出限低,可测微量元素;采用全球首创9mm*5mm腰形窗口,保护探头、便于测细小物品及不规则物品;安全性高,所有仪器均配有已申请专利的探头保护盖,自检安全保护;且工作状态有灯带提示,配有物料感应功能,利于物体识别,很好保护操作者的安全。本团队光谱仪的所有核心技术都归自己所有,不受国外任何技术限制。本团队所设计和研发的型号为TS-XH4000-SOIL的手持式能量色散XRF光谱仪(基于 AMPTEK INC.的 SDD 探测器)利用智能能量色散荧光分析法可以同时得到检测样品的X荧光光谱图及样品中所含元素种类和含量,测量元素范围为Na(11)-U(92)。此外,团队结合新型人工智能算法,例如BP神经网络[8]、支持向量回归[9]、贝叶斯优化算法等[10],设计了计算机校正软件,实现了基于X射线荧光光谱的中草药真伪鉴别,基于X射线荧光光谱的土壤重金属元素含量和铁粉含量的精确定量分析。2. 仪器组成本团队自主研发的手持式X射线荧光光谱仪集成先进智能算法、人体学设计外观结构、各型接口等,可在合金回收、土壤污染检测、中草药鉴别等众多领域应用。该光谱仪主要由激发源(X射线光管)、探测器、滤光片、多道脉冲幅度分析器等部分组成,结构示意图如图1所示。X射线管配有电源(最大电压50kV,最大电流200mA)。在仪器测量之前,需要先根据死时间、光谱信号噪声、光谱分辨率等指标将仪器的相关参数调整至最佳,然后通过检测纯元素的X射线光谱,完成能量刻度的定标,实现从通道数到能量刻度数的转换。接着,将定量模型算法需要的变量、算法参数、补偿系数、预处理流程等设定到主控内存中,完成采集完信号后并解析信号,最终反演物质的元素含量等信息,并通过WIFI或蓝牙将仪器所测量的精度显示到PC端。图1 手持式X射线荧光光谱仪的结构示意图本团队还设计了谱图预处理及模拟谱图生成的软件,其软件界面如图2所示。其主要功能包括:能量刻度转换、初级光源预处理、初级光源生成、Sigma计算、 XRF光谱模拟等功能。该程序可以生成多元素样本的 XRF光谱图及光谱大数据,为人工智能对样品的定性和定量分析提供数据支持,旨在实现元素的无标样的定性定量分析。图2 X射线荧光光谱分析仪控制程序主界面3. 土壤元素实验分析土壤质量综合评价与土壤中各种元素的含量有着密切的联系。因此本实验研究了XRF技术结合SVR算法定量分析土壤中铜(Cu)元素含量的可行性。如图3所示,本实验使用的设备是由课题组研究生产制造的手持式ED-XRF光谱仪,型号为TS-XH4000-SOIL,该设备的X射线管在45KV和25uA下正常工作。实验中采用了55个国标样品作为土壤标准样品,样本中每个待测元素都具有足够宽的含量范围和适当的含量梯度。图3 土壤样本与XRF光谱仪在验证中,将实验样品分为训练集和测试集两个集合,分别用于外部验证和内部验证。然后,基于灵敏度分析得出Cu元素主要受到Fe、Co、Ni、Cu等组分信息的影响,选择最优输入特征为该4种元素。使用最优输入特征和全部特征作为输入,基于贝叶斯优化算法找到最优模型参数,分别建立了预测土壤样品Cu元素含量的SVR定量预测模型。同时以全部特征作为输入建立了单参数PLS模型,通过5倍交叉验证(CV)选择单参数PLS模型的最优主成分个数为9。基于校准集数据分别建立了三种模型,利用这些模型对13个测试集和42个训练集数据中的Cu元素含量进行预测,结果如图4所示。图4 Cu元素的预测结果 (a):经过特征降维的SVR模型 (b):全部特征作为输入的SVR模型 (c):PLS模型可以看到,对训练集数据进行直接预测时,采用全部特征作为输入的SVR模型取得了最好的效果,其预测结果和原数据几乎一致(R2C= 0.9988, RMSEC = 6.9356),然而,对于测试集数据采用全部特征作为输入的SVR模型获得了非常差的结果(R2P= 0.9146, RMSEP = 73.8296)。基于4个高灵敏度特征的SVR在预测测试集时获得了非常好的效果(R2P= 0.9918, RMSEP = 22.8803),预测数据的一致性较好。在XRF技术结合SVR定量分析中,变量选择对于测试集的预测精度有关键作用。4. 中草药元素实验分析本实验采用30份金银花样品主要选择产地为山西、河南、湖南与广西省,其中每个产地各选择5份,共20份,并将样本命名为JYH-01~JYH-30。7份外观相似的山银花样品,产地为湖南省,样本命名为SYH01~SYH-07。3份粉末相似的商陆、多穗金粟兰、宽叶金粟兰样本,命名为DB-01~DB-03。三类真伪中药材的XRF数据集各有其特有的性质,本文使用t-SNE算法可以提取出三组XRF数据集的前350 维特征,将这些特征降维映射至二维图片中进行可视化分析,如图5所示。可以明显的看出这三组真伪中药材的 XRF数据集在图片二维空间中位于三簇不同的位置。从而三组样本在含有以上5种元素重要相关信息的350维数据在映射至二维中有了明显的区分,比原始XRF光谱图更容易理解与分析。图5 基于金银花、外观相似伪样本、粉末相似伪样本三组XRF样本集的t-SNE特征降维可视化图为更直观地了解这土壤和中草药XRF数据集的固有特性,利用t-SNE算法将350维的XRF特征映射到二维空间并在同一幅图中进行可视化分析。如图6所示,两个数据集在二维空间聚集成了两个分布位置不同的簇。首先,两组样本在含有重要相关信息的350维数据在二维图中有了明显的区分,比原始XRF反射光谱图更易于分辨。图6 两组XRF样本集的t-SNE特征降维可视化图5. 铁粉元素测量及实验分析针对手持式X射线荧光分析技术在铁粉行业的应用,本团队开展X射线荧光背景散射内标法用于铁粉元素测量的应用研究。首先,通过低电压高电流、高电压低电流、不同采集板的增益,选择合适的设备参数获取较优的特征X射线信号。接着,分别采用SiPIN、SDD类型探测器的手持式X射线荧光分析仪建模,Si-Kα峰、Fe-Kβ峰加背景散射线内标对铁粉中的元素含量进行建模。最后,根据含量已知的铁粉样品对所建立模型的确定度系数R2和均方根误差RMSE进行评估,选出不同场景情况下合适的应用模型。表1 SiPIN探测器时铁粉中Fe元素预测结果表2 SiPIN探测器时铁粉中Si元素预测结果表3 SDD探测器时Fe元素预测结果表4 SDD探测器时Si元素预测结果如表1和表2所示,为采用SiPIN探测器的建模结果。Si-Kα峰加背景散射线内标的结果,R2为0.9070, RMSE为0.0007; Fe-Kβ峰加背景散射线内标法的结果,R2为0.88,RMSE为0.0037。如表3和表4所示,为采用SDD探测器的建模结果。Si-Kα峰加背景散射线内标的结果,R2为0.9869,RMSE为0.0002; Fe-Kβ峰加背景散射线内标的结果,SDD探测器Fe建模结果,R2为0.9099,RMSE为0.0033。采用SDD探测器定量结果验证结果更好,这与SDD探测器性能良好有关。6. 总结本团队基于自主设计和研发的手持式ED-XRF光谱仪,结合人工智能算法对土壤重金属元素含量、中草药成分和铁粉元素含量进行准确定性、定量分析。所设计的TS-XH4000-SOIL光谱仪具有高精度和高可靠性,提出的先进人工智能算法框架可以有效校正土壤和铁粉XRF光谱和待测元素含量的复杂映射关系。因此,本团队研发的光谱仪和相应的人工智能算法软件在环境监测和保护、冶金行业及其他分析化学领域都有着广泛重要的应用。参考文献[1] 甘婷婷, 赵南京, 殷高方, et al. 水体中铬,镉和铅的X射线荧光光谱同时快速分析方法研究简[J]. 光谱学与光谱分析, 2017, 37(6):7.[2] 王袆亚, 詹秀春, 袁继海,等. 偏振能量色散X射线荧光光谱测定地质样品中铷锶钇锆元素不确定度的评估[C]// 第八届全国X射线荧光光谱学术报告会.0.[3] 张辉, 刘召贵, 殷月霞,等. 能量色散X射线荧光光谱法测定中草药中的Cd元素[J]. 分析测试技术与仪器, 2019, 25(3):5.[4] 张颖, 汪虹敏, 张辉,等. 小型台式EDXRF现场快速测定深海沉积物中稀土元素[J]. 海洋科学进展, 2019, 37(1):11.[5] Ene A, Bosneaga A, Georgescu L. Determination of heavy metals in soils using XRF technique[J]. Rom. Journ. Phys, 2010, 55(7-8): 815-820.[6] Adame A. Development of an automatic system for in situ analysis of soil using a handheld Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF)[J]. 2020.[7] Antunes V, Candeias A, Carvalho M L, et al. GREGÓRIO LOPES painting workshop: characterization by X-ray based techniques. Analysis by EDXRF, μ-XRD and SEM-EDS[J]. Journal of Instrumentation, 2014, 9(05): C05006.[8] Li F, Yang W, Ma Q, et al. X-ray fluorescence spectroscopic analysis of trace elements in soil with an Adaboost back propagation neural network and multivariate-partial least squares regression[J]. Measurement Science and Technology, 2021, 32(10): 105501.[9] Yang W, Li F, Zhao Y, et al. Quantitative analysis of heavy metals in soil by X-ray fluorescence with PCA–ANOVA and support vector regression[J]. Analytical Methods, 2022, 14(40): 3944-3952.[10] Lu X, Li F, Yang W, et al. Quantitative analysis of heavy metals in soil by X-ray fluorescence with improved variable selection strategy and bayesian optimized support vector regression[J]. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2023, 238: 104842.作者简介李福生,电子科技大学教授,博士生导师。在核粒子能谱分析、蒙特卡洛模拟、人工智能与云计算技术、模式识别及智能系统、控制科学及多智能体、智能制造及智慧工厂等方面的研究与应用成果斐然,具有丰富的理论研究基础和工程应用经验。曾就职于美国GE-贝克休斯公司、荷兰皇家壳牌集团等国际 500强企业的科研院,并兼任美国北卡罗莱纳州立大学客座教授。近年来在国际权威杂志发表高水平论文30多篇,拥有2项国际发明专利和50多个国内专利,出版学术专著1册,参与多个国际重大研发项目。在仪器研制方面,成功研发了多代高精度手持式X射线光谱成分分析仪,且已经过上海市计量测算技术研究中心的专业鉴定,具有高灵敏度、高准确度、快速无损等特性,可广泛应用于石油、天然气煤层气勘探与开采,铀矿探测以及金属、食物、植物、土壤的检测等,对实现我国在地质考古、公共安全、环境保护、食品安全等领域的探测设备核心部件的升级及市场国产化产生了重大影响。e-mail:lifusheng@uestc.edu.cn

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