唐玉榮 安 靜 劉文亮 李風娟 李 勇 蘭海鵬
(塔里木大學機械電氣化工程學院, 新疆 阿拉爾 843300)
庫爾勒香梨是新疆主產(chǎn)特色水果之一,以其翠嫩的果皮顏色、獨具特色的濃郁香氣、汁豐味美的特點馳名中外,享有“中華蜜梨”、“梨中珍品”的美譽。主要分布在巴州和阿克蘇地區(qū),種植面積88. 31萬畝,年產(chǎn)量49萬噸,排在全疆林果產(chǎn)量第三位, 并且面積和產(chǎn)量還將持續(xù)增長。目前90%的產(chǎn)量銷往國內(nèi)大中型城市,10%出口到美國、英國、澳大利亞等國際市場。目前香梨的采收時間的判定主要基于果農(nóng)的生產(chǎn)經(jīng)驗,采后分級主要以手工方式為主,這對香梨的果品價值產(chǎn)生一定的不良影響,使目前香梨處于一流的產(chǎn)品,二流的包裝,三流的價格的尷尬境地。
庫爾勒香梨果肉脆嫩,果皮較薄、果汁含量較其他梨種豐富,在眾多無損檢測技術(shù)中,較適合于基于電學特性的無損檢測手段。在果蔬電學特性研究方面,國內(nèi)外學者做了大量的研究工作,研究對象主要集中于美洲核桃、椰子、豐水梨、蘋果、番茄、西瓜、板栗等農(nóng)業(yè)物料,而研究方法主要有電容測量法、介電常數(shù)測量法、復(fù)阻抗測量法等[1-5]。研究可以得到如下的共性結(jié)論,即不同的果蔬對應(yīng)的最優(yōu)電學表達參數(shù)存在明顯的區(qū)別,且測量頻率對測量結(jié)果存在顯著影響[6-12]。而針對于庫爾勒香梨,本課題組對成熟期庫爾勒香梨的電學特性進行了初探,研究結(jié)論與前人的研究結(jié)論吻合,即測量頻率對測量結(jié)果影響顯著[13-14],本文意在闡明低頻電場條件下香梨電學特征,該方面的研究國內(nèi)外尚未見報道。
本研究為提高測量結(jié)果精度,屏蔽外界對測試結(jié)果的干擾,在低頻電場條件下選擇針刺法進行電學參數(shù)的測量,表述在該種條件下電學參數(shù)變化規(guī)律。研究結(jié)果可為基于電學特性的庫爾勒香梨無損檢測技術(shù)提供參考。
香梨實驗樣品選擇:試驗香梨采于新疆阿拉爾市塔里木大學校園內(nèi)的香梨園。樣品選擇形狀規(guī)則、無病蟲害、無機械損傷,采樣時間為2012年8月20日~2012年10月15日、2013年8月20日~2013年10月15日兩個時間段取平均值。
電學參數(shù)測量裝置:如圖1所示,夾持裝置采用兩個直徑為3. 5 mm的銅質(zhì)探頭,探頭尖端錐角45度。測量刺入香梨的深度為15 mm,探頭間距為35 mm。
圖1 庫爾勒香梨電學參數(shù)測量裝置示意圖
低頻電場作用下香梨電學參數(shù)測量試驗:樣品香梨采收后放置于相對濕度為55%,溫度為25 ℃恒溫恒濕箱內(nèi)12小時后取出,應(yīng)用自制的香梨電學參數(shù)測量裝置進行電學參數(shù)測量實驗。
試驗設(shè)計方法:試驗采用常規(guī)因子試驗設(shè)計方法,試驗因素為測試電壓、測試頻率、采摘時間;考核指標為電感、品質(zhì)因數(shù)、電容、損耗角正切值、電阻和阻抗。因素水平編碼見表1,考核指標見表2。
數(shù)據(jù)處理方法:應(yīng)用SAS軟件和Excel軟件對所獲得的試驗數(shù)據(jù)進行處理分析,每組試驗均多次重復(fù)取平均值。
表1 因素水平編碼表
表2 檢測指標編碼表
LCR數(shù)字電橋(TH2817,常州市同惠電子有限公司)、卡尺(0. 02 mm,桂林量具刃具廠)、恒溫恒濕箱(CTHI-150(A)B型,施都凱儀器設(shè)備有限公司)等 。
通過SAS軟件對試驗數(shù)據(jù)進行分析,結(jié)果表明在試驗參數(shù)范圍內(nèi),采摘時間對電感和電容影響顯著,對其他參數(shù)影響均不顯著,測試電壓對所有的測量參數(shù)影響均不顯著,而測試頻率對所有參數(shù)的影響均顯著。
表3 檢測指標顯著性水平編碼表
圖2 測試電壓為0. 1 V時,不同頻率下成熟度與電感的關(guān)系
由圖2可以看出當測試電壓為0. 1 V時,當測試頻率小于等于1 kHz時,隨著采摘期的延長,香梨的電感逐漸增大,整體呈現(xiàn)S型的增長趨勢,當采摘時間為第24天以后逐漸趨于穩(wěn)定。因為當測試頻率較小時,對于香梨細胞膜通透性的影響較小,細胞膜的通透能力主要表現(xiàn)為自身生理結(jié)構(gòu)和成分的變化。隨著香梨的不斷成熟,香梨細胞膜的脂肪酸不飽和度下降,膜的流動性降低,同時細胞膜的磷脂含量下降,固醇含量增加,使膜更加剛性化,但在香梨的整個成熟期內(nèi),該種變化并不是以同一速率進行,而是在未熟期和過熟期變化較為平穩(wěn),在成熟期發(fā)生急劇的變化,該變化導(dǎo)致細胞內(nèi)的電解質(zhì)逐漸外滲,而香梨作為閉合回路中的一部分,對抗電流變化的能力逐漸增強,及容性逐漸減弱而感性逐漸增強,因此呈現(xiàn)如圖2(a)和(b)的變化趨勢。而當測試頻率大于等于10 kHz時,隨著采摘時間的延長,香梨的電感呈現(xiàn)無規(guī)則波動。因為當頻率較高時,過高的能量干預(yù)了細胞膜通透性的的正常生理調(diào)控功能,使細胞膜的通透性變得雜亂。
圖3 測試電壓為0. 1 V時,不同頻率下成熟度與電容的關(guān)系
由圖3可以看出當測試電壓為0. 1 V時,當測試頻率小于等于1 kHz時,隨著采摘期的延長,所采摘的香梨的電容逐漸減小,整體呈現(xiàn)反S型的減小趨勢,當采摘時間為第24天以后逐漸趨于穩(wěn)定。因為當測試頻率較小時,對于香梨細胞膜通透性的影響較小,細胞膜的通透能力主要表現(xiàn)為自身生理結(jié)構(gòu)和成分的變化。隨著香梨的不斷成熟,香梨細胞膜的脂肪酸不飽和度下降,膜的流動性降低,同時細胞膜的磷脂含量下降,固醇含量增加,是膜更加剛性化,但在香梨的整個成熟期內(nèi),該種變化并不是以同一速率進行,而是在未熟期和過熟期變化較為平穩(wěn),在成熟期發(fā)生急劇的變化,因細胞膜的生理調(diào)控能力逐漸變?nèi)?,電解質(zhì)逐漸外滲,即對電荷的容納束縛能力逐漸變?nèi)?,所以呈現(xiàn)如圖3(a)和(b)的變化趨勢。當測試頻率大于等于10 kHz時,隨著采摘時間的延長,香梨的電容呈現(xiàn)無規(guī)則波動。因為當頻率較高時,過高的能量干預(yù)了細胞膜通透性的正常生理調(diào)控功能,使細胞膜的通透性變得雜亂。
在低頻電場作用下,采摘時間、測試頻率對電感和電容影響顯著;
當測試頻率≤1 kHz時,隨著香梨的逐漸成熟,電感逐漸增大,電容逐漸減??;
當測試頻率>1 kHz時,電感和電容變化皆呈現(xiàn)無規(guī)則狀態(tài)。
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