孫淑珍,唐 彥,董君霞
(1.北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司,北京 100089;2.陽原縣農(nóng)牧局,河北 張家口 075800)
采用近紅外線光譜儀對玉米種子純度、芽率的相關(guān)性分析
孫淑珍1,唐 彥1,董君霞2
(1.北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司,北京 100089;2.陽原縣農(nóng)牧局,河北 張家口 075800)
介紹了近紅外光譜在測試技術(shù)上所獨有的特點,以及人們對近紅外光譜技術(shù)價值的了解,從而進行了廣泛研究。通過近紅外線光譜儀對玉米種子純度、芽率的分析,得出需擴大樣本集范圍的結(jié)論。
近紅外線光譜儀;玉米種子;純度;芽率;相關(guān)性
近紅外光(near infrared,NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR或IR)之間的電磁波。從20世紀50年代起,近紅外光譜技術(shù)就在農(nóng)副產(chǎn)品分析中得到廣泛應(yīng)用,但是由于技術(shù)原因,在隨后的20多年中進展并不大。
進入80年代后,隨著計算機技術(shù)的迅速發(fā)展,以及化學(xué)計量方法在解決光譜信息提取和消除背景干擾方面取得的良好效果,加之近紅外光譜在測試技術(shù)上所獨有的特點,人們對近紅外光譜技術(shù)的價值有了進一步的了解,從而進行了廣泛研究。
(1)分析速度快,測量過程大多可在1 min內(nèi)完成。
(2)分析效率高,測試重現(xiàn)性好。
(3)適用樣品范圍廣,測量方便。
(4)樣品一般不需預(yù)處理,分析后不會產(chǎn)生化學(xué)、生物或電磁污染。
2.1 射測量方式
試驗適用分辨率16 cm-1、波譜范12 000~4 000 cm-1、波數(shù)800~2 500 nm,掃描32次得到一個光譜。
2.2 實驗材料
玉米雜交種、父本、母本。
2.3 實驗處理步驟:
(1)將玉米雜交種、父本、母本分別取整杯,近紅外光譜儀照射重復(fù)20次,經(jīng)過pca方法計算后得到圖1.
由圖1看出,玉米雜交種、父本、母本分別處于3個不同的區(qū)域,界限明顯,整杯樣品的光譜測定和純度有較強的相關(guān)性。
(2)將玉米雜交種、父本、母本分別取10粒,做胚縱切處理,近紅外光譜儀分別照射,經(jīng)過pca方法計算后得到圖2。
圖1 整杯光譜pca圖
圖2 胚光譜pca圖
由圖2看出,玉米雜交種、父本、母本大致處于3個不同的區(qū)域,界限不太明顯,胚縱切樣品的光譜測定和純度相關(guān)性較弱。
(3)取玉米雜交種不同芽率水平的5個樣品,芽率值如下:
1號98%,2號97%,3號86%,4號83%,5號93%。
分別取整杯近紅外光譜儀重復(fù)照射30次,經(jīng)過pca方法計算后得到圖3:
由圖3看出,5個不同芽率水平的光譜圖分別處在不同的區(qū)域,與芽率存在一定的相關(guān)性。
1005-2690(2016)06-0118-02
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