手持式双通道荧光计

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手持式双通道荧光计相关的厂商

  • 上海信时通光电科技有限公司,是一家从事光通信仪器仪表、半导体泵浦激光电源、激光测距仪的研发、生产制造与销售并提供仪器仪表产品的检验、校准、维修,技术咨询与技术培训等服务的高科技企业。公司目前主要产品有多通道无源器件测试仪(PLC测试仪)、台式光功率计、台式稳定光源、PLC耦合专用光源、插回损测试仪、手持式光功率计、手持式光源、PON光功率计、可视激光光源、光纤寻障仪、光时域反射仪、ASE光源、半导体泵浦激光电源、激光测距仪等。热烈欢迎社会各界与我公司进行各种形式的研发技术合作与项目合作!公司技术科研力量异常雄厚,目前已与上海交通大学、电子科技大学等国内外知名高校与科研机构达成广泛深入的合作,公司几位主要创始人均潜心研究光电、通信行业多年,工作经验丰富,这些都为公司的持续高速增长提供了永恒不竭的核心竞争力。面对未来,公司将一如既往秉承“为客户创造价值,合作共赢”的经营理念,与客户携手共进,共同谱写光通信产业的未来篇章。
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  • 科迈斯(深圳)科学仪器有限公司专门研究便携式元素分析仪器。我们的任务是提供耐久的、实地测试的手持式X射线荧光光谱仪。KMX-RAY科迈斯仪器一直以为客户打造一款性能卓越的元素成分光谱检测仪为己任,坚持不懈地致力于提升手持式XRF光谱仪的各项性能,以此回馈客户的厚爱和支持。 科迈斯仪器在全球便携式光谱应用领域创造了巨大的价值。目前在国内成功发布K系列便携式XRF,新款K系列分析仪更小、更轻、更快、精度更高、重复性更好。推出市场以来,以其操作简单,快速识别,新技术等优点,迅速得到客户认可。在合金牌号识别、矿物探矿和冶炼、考古、有害元素分析、刑事侦查、禁毒、制药、土壤重金属检测、环境修复、食品安全、材料分析科研院所、大学机构等多行业大量应用。卓越的客户体验 KMX-RAY科迈斯秉承诚信、专业、共赢的经营理念,坚持客户至上、质量第一,以科技服务客户,坚持技术进步、不断创新、不断超越。我们继续本着用最好的产品,为客户提供最好的服务为宗旨。科迈斯仪器一直专注于为客户提供仪器咨询、仪器销售、仪器安装、软件调试、产品培训、仪器校验、硬件维修与维护等服务。产品主要是手持式X射线荧光光谱仪,其中包括手持式合金分析仪、手持式矿石分析仪、手持式土壤重金属分析仪、手持式固废分析仪、手持式三元催化分析仪、手持式贵金属分析仪、手持式ROHS分析仪、文博考古分析仪、地质勘探分析仪等。科迈斯仪器专注仪器应用领域开发及仪器售后服务。拥有不断完善的售后服务使客户对仪器使用无后顾之忧及全方位的售后服务体系是给每一位客户提供使用率最有力的保证。
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手持式双通道荧光计相关的仪器

  • S1TITAN手持式X荧光光谱仪重量轻(1.23kg,测量范围Mg-U)、是基于X射线管技术的手持式XRF分析仪。快速的分析速度和准确性是S1TITAN 的两大特性。其他功能包括集成的彩色触摸屏、50kVX射线管、SMARTGrade 计时、SharpBeam优化X射线几何形状、硅漂移探测器,以及坚固的外壳,该外壳经过密封,可以防潮防尘。 S1TITAN系列都采用了布鲁克公司的SharpBeam技术,并配置了布鲁克技术X-FlashSDD探测器,向您提供快速分析时间。S1TITAN可以配备各种校准装置,这些装置经过优化,适用于各种样品材料—包括各种合金、不同的采矿与环境样品,以及受限制材料。 SharpBeam技术对探测器和放射管几何图形进行了优化。经优化的几何体具有许多理想的效果,包括:1、降低功率要求 2、减轻重量 3、提高测量度 4、提高探测限制 5、延长电池寿命手持式荧光光谱仪应用领域 QA/QC分析,材质识别(PMI) 1、工厂/精炼厂PMI检测;2、废金属回收 3、航空航天用合金;4、金及贵金属检测 5、矿山;6、矿石品位控制 7、岩芯分析;8、探矿;9、地质图 10、土壤分析;11、金属回收;12、玩具中的铅 13、ASTM-F963;14、RoHS 15、包装中的有害元素分析 16、儿童服装中的铅筛查
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  • FluoroQuik 水体叶绿素A测定仪、 FluoroQuik 便携式水体叶绿素A荧光仪 , FluoroQuik 水体叶绿素仪,FluoroQuik 便携式水体蓝绿藻测量仪,FluoroQuik 便携式水体叶绿素/蓝绿藻测量仪,FluoroQuik 手持式双通道荧光计,FluoroQuik 便携式水体荧光计蓝藻也称蓝绿藻、蓝细菌,是地球上最古老的光合放氧生物,在地球上已存在了30多亿年。而近年来随着水体富营养化的加剧,在各地的水体中多次爆发蓝藻水华,对生态环境造成了严重破坏。特别是一些蓝藻还可以产生藻毒素,如可以引发肝癌的微囊藻毒素等,更进一步引起了政府监测部门和科研人员的重视。对水体中浮游植物生物量的监测一般采用显微镜计数、吸光度测量和荧光测量三种方法。由于荧光测量法更加快速,更符合现场快速监测的需要,因此受到越来越广泛的使用。对于绝大多数测量浮游植物的荧光计或荧光仪而言,都是通过检测叶绿素a发出的荧光来进行测量的。但对于蓝藻而言,其占绝大多数的捕光色素并不是叶绿素a,而是藻蓝蛋白(Phycocyanin,简称PC,过去曾称为藻蓝素)。对于相同细胞密度的蓝藻水溶液和绿藻水溶液而言,检测出的绿藻叶绿素a荧光强度大于蓝藻,但这并不能说明绿藻的生物量就一定大于蓝藻。因此,仅仅用叶绿素a荧光的方法来测量自然水体中的蓝藻生物量,显然是远远不够的。 为解决这一问题,美国AmiScience公司发明了一种手持式双通道荧光计FluoroQuik,可以同时测量海洋、湖泊、水库、河流、养殖水、污水等中的叶绿素和蓝藻含量,适用于水体中的初级生产力、藻华(水华)、赤潮、遥感等监测和调查研究。FluoroQuik的分析原理为叶绿素和蓝藻经特定波长的光激发可产生稳定荧光,通过检测荧光信号的强弱来计算水样中叶绿素和藻蓝蛋白的含量。仪器内置先进的双通道电子和光学组件,可同时进行水体中中低浓度的蓝藻及叶绿素分析,或同时进行叶绿素和藻蓝蛋白测量。此仪器轻便耐用、操作简单、既可以使用直流电源又可以使用电池,是实验室或野外快速分析的理想工具。FluoroQuik存储多达2 x 400个测量数据,可安装中文版的程序菜单,触屏操作,十分简单。手持式双通道荧光计FluoroQuik技术原理叶绿素a和藻蓝蛋白经特定波长的光激发可产生稳定荧光,通过检测荧光信号的强弱来计算水样中叶绿素a和藻蓝蛋白的含量 英文操作系统 中文操作系统手持式双通道荧光计FluoroQuik应用领域海洋、河流、湖泊、水库、池塘等的监测饮用水源地监测环境科学研究和教学农业灌溉用水监测藻类培养监测船舶压舱水监测 手持式双通道荧光计FluoroQuik功能特性使用标准的0.5 mL离心管,便于样品收集快速(5秒读数),方便灵敏度高,测量范围广可以测量活体叶绿素、萃取叶绿素、活体藻蓝蛋白和萃取藻蓝蛋白液晶触摸显示屏,软件人性化,带有“手触测试”功能简单的触摸屏校准,无需重复校准USB接口,可将数据传输至电脑可备便携箱,方便野外测量单个芯片可以进行多个样品分析便携式现场操作,并可存储多达2 x 400个数据点以供电脑分析4节AA碱性电池供电,亦可采用交流电供电 铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)的倍比稀释液最左侧样品浓度太高超过检测线性范围,其他5个样品都在检测范围内。最右侧样品看起来非常清澈透明,但仍能测到蓝藻的藻蓝蛋白色素存在。 手持式双通道荧光计FluoroQuik测量过程注意事项检测前,样品和标准液需达到室温。冷藏的样品应在4小时内测量,以减少由于色素退化引起的误差。所有的标准液或样品应贮存在黑暗的地方,以减少色素退化。测量步骤如下的测量步骤中,步骤3和步骤4为校准过程,建议没隔数月校准一次。加入0.5毫升的水样到一个微型离心管中作为“样品”。如有必要, 将水过滤以降低浊度。加等量蒸馏水到另一个管作为“空白”。根据你的测量范围,从PC或CHL标准溶液,稀释成100,1 000,或10 000 ppb的PC或CHL标准溶液,并吸取0.5毫升的稀释液到另一个管作为“标准”。校准::打开荧光计,荧光计需先校准。将“空白”管置于样品架内。盖上样品盖。从主屏幕,按 [校准] → [藻蓝蛋白](或 [叶绿素])→ [空白]。荧光计开始测量。完成后按左或右箭头以及 “+” “-” [ + – ] 直到窗口中显示出应有的“标准”值。将“标准”试管置于样品架内并盖上样品盖。按 [测量]。荧光计显示“校准完成”。此时荧光计校准完成。按 [返回]。测量 : 将“样品”试管置于样品架内并盖上样品盖。在主屏幕上,按[测量] → [藻蓝蛋白](或 [叶绿素])→ [测量]。样品的浓度将会显示在窗口上。记录下数据,或按 [储存] 以供日后检索。按 [返回],然后按 [测量] 继续测量下一个样品。 萃取藻蓝蛋白和萃取叶绿素a与荧光强度的关系上面两张图图中示出了不同浓度的萃取藻蓝蛋白(蓝色菱形)和萃取叶绿素a(绿色三角)与荧光强度的关系,在萃取藻蓝蛋白浓度超过100 000 ppb时或萃取叶绿素a浓度超过2 500 ppb时,开始失去线性关系。下面两张图示出了在较低浓度下出色的现象关系。 手持式双通道荧光计FluoroQuik主要技术参数产品类型:固定波长荧光计读数类型:离散样品体积:500 ml(离心管)藻蓝蛋白荧光激光波长:600 nm藻类蛋白荧光检测波长:650 nm活体藻蓝蛋白检测范围:10 – 1 000 ppb(ug/L)萃取藻蓝蛋白检测范围:10 – 100 000 ppb(ug/L)叶绿素a荧光激发波长:440 nm叶绿素a荧光监测波长:670 nm活体叶绿素a检测范围:0.25 – 200 ppb(ug/L)萃取叶绿素a检测范围:0.25 – 2 500 ppb(ug/L)结果输出:ppb或相对荧光强度(RFU)用户界面:LCD触屏,可配英文或中文操作系统数据输出:USB 端口。每个通道最多可以存储 400 个数据点。预热时间:低于 10 秒电源:4节 AA 电池或 5V DC/2A 适配器体积:5 x 9 x 3. 5cm重量:28 千克 产地:美国
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  • a、可对样品中盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、呋喃唑酮等药物残留行现场快速检测; b、双通道独立并行检测,正上方插入设计,可同时也可单独进行检测分析,互不干扰;自动判断样本有无,避免人为操作错误;c、质控方式:仪器内置质控点,实时、同步校正光源及探测器的波动,检测时间短,无需空白对照; d、内置大容量电池,待机时间长达5天,连续工作时间长达8小时;e、可设置时间、系统参数、检测参数等,内置标准曲线数据库,自动进行结果判定; f、手持式设计,小巧便携,配备外箱,仪器试剂能同时携带。
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手持式双通道荧光计相关的资讯

  • 霍尔德新一代双通道原子荧光光度计
    霍尔德上市新品啦!2024年02月21日上市了一款双通道原子荧光光度计【双通道原子荧光光度计←点击此处可直接转到产品界面,咨询更方便】双通道原子荧光光度计是一种高灵敏度、低检出限的痕量元素分析仪器。它利用原子荧光谱线作为检测手段,通过测量特定元素在激发光源照射下产生的荧光强度,实现对痕量元素的定量分析。双通道原子荧光光度计是新一代全自动原子荧光光度计。采用注射泵设计,具有高可靠性、高度智能化、高度自动化、免维护的人机交互设计,解决了传统原子荧光的痛点问题。本仪器用途广泛,应用领域包括:食品卫生、城市供排水、环保、农业、冶金、化妆品、医药、地质、商检等痕量及超痕量元素的检测。如:环境样品检测、化妆品中有害元素检验、食品卫生检验、地质、冶金样品检验、城市给排水检测、海洋环境及水产品检测、天然饮用矿泉水检测、教育与科研、临床医学样品检验、中成药品检验、农业环保及农产品检测等。 双通道原子荧光光度计优势特点: 1、测量方式:双通道两灯位,单元素测试、双元素同时测试可选,双元素同时测定,提高仪器分析速度。 2、检测项目:可测定样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种元素的痕量分析; 3、检测光源:采用集束式脉冲供电方式(方波减少干扰),特制高强度空芯阴极灯,仪器可以自动识别能量自动配比并可调; 4、光学系统:短焦距透镜聚光,无色散全密闭避光调光系统; 5、进样系统:全自动内置式双顺序注射泵进样系统,能够进行自动稀释,在线精确调节还原剂进样量; 6、原子化器:低温自动点燃氩-氢火焰,屏蔽式石英原子化器; 7、保护装置:开机自检,气路自动控制、自动保护、自动报警系统; 8、除蒸气装置:具备化学气相发生气液分离装置,自动去除水蒸气装置;9、捕集阱装置:具备氢化物发生原子荧光检测尾气中有害元素捕集阱装置,有效防止对环境造成的二次污染; 10、专用操作软件:适用于XP/win7/win8/win10的中文窗口操作软件 11、预留升级接口:与液相色谱等装置联用可做As、Se、Sb、Hg等元素形态分析及价态分析; 12、自动标准曲线:自动单点配标准曲线,曲线的线性系数0.999,在线更改进样量; 13、流量精准控制:模块化质量流量计设计,流量通过计算机控制,流量准确,气路安全; 14、采用进口核心部件:日本原装进口光电倍增管;德国费斯托进口的气路阀件系统;法国圣戈班进口的泵管;美国进口的蠕动泵。 15、可选配160位极坐标式自动进样器,实现全自动实验分析,提高检测效率。全自动原子荧光光度计技术参数: 型号 HD-AFS01 HD-AFS02 测量元素 As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种 测量通道 双通道 进样系统 间歇泵 (结构简单,维护方便,成本低,准确性低于注射泵) 注射泵 (精度比间歇泵高一个数量级,测试精度更高,更稳定) 检出限 AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01μg/L Hg、Cd<0.001μg/L Ge<0.05μg/L Zn<1.0μg/L Au<3.0μg/L 测量精度 ≤0.8% ≤0.2% 线性范围 大于三个数量级 自动进样器 160位极坐标式自动进样器(选配)
  • 售价1万的手持式ATP荧光检测仪面世
    根据监测点的不同,ATP数值上下限也不同   下馆子,最怕碗筷、骨碟不干净,可肉眼又看不出&ldquo 猫腻&rdquo 。昨天,一款专门针对物体表面洁净度的快速检测仪在园区亮相。据介绍,只需用检测拭纸在餐具等物品表面轻轻擦拭,15秒后,就能检测出物品表面残留的细菌数量是否超标。   这款名叫手持式ATP荧光检测仪的高科技产品,由苏州工业园区纳米城的天隆生物科技公司自行研发生产,迄今已是第三代。该公司技术服务部经理黄发平告诉记者,所谓ATP指的是三磷酸腺苷,它是一切生命体能量的直接来源,存在于所有活的动植物细胞、细菌和食物残留中。ATP荧光检测法是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术。有氧条件下,虫荧光素酶催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化荧光素并发出荧光,其强度与微生物数量呈比例关系。通过测试荧光信号的强度可得知待测目标被细菌、食物残留等污染的程度,因此检测ATP可以作为判断洁净的指标。   他表示,以往卫监部门抽查餐馆卫生状况是否达标,把样本带回实验室,经过细菌培养等复杂处理,少则48小时,多则一周才能出具检测结果。而他们生产的手持式ATP荧光检测仪只需要在物体表面轻轻一擦,15秒就能检测细菌数量是否超标,连接移动式手持打印机,实时出具结果。&ldquo 我们行业内有一个统一的ATP标准值,用来衡量细菌数量是否超标。&rdquo 他说,台面、菜刀、砧板等监测点不同,ATP上下限数值也是不一样的。   据悉,目前这台手持式ATP荧光检测仪市场售价在1万元左右,在西安、上海等地,该产品已被运用于各类医疗卫生机构卫生监督、食品安全现场快速抽检工作中。   天隆科技是一家针对医学诊断、食品安全、病原体检测和生物学医学科研等市场需求,进行分子诊断、核酸检测、POCT等检验仪器、医疗器械及体外诊断试剂的研发、生产和销售的高科技企业。公司和研发基地分布西安和苏州两地。昨天,天隆科技在园区独墅湖世尊酒店举办新产品发布会,除了手持式ATP荧光检测仪之外,现场还展示了新一代磁珠法核酸提取仪、基因扩增热循环仪器及四通道实时荧光定量PCR仪、多款PCR检测试剂等高科技产品。   据悉,未来2年,天隆科技还将建成医学诊断仪器与试剂的综合性生产基地,仪器产品种类将扩展到8大类20余项产品,覆盖从大型自动化监测工作站到小型便携式快速诊断仪器,配套试剂品种将达到百种以上,形成完整、成熟的分子诊断类产品线。2015年项目达产后将达到3亿元的年产值。
  • 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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