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基于近红外光谱技术的电子烟油烟碱含量快速检测研究
作者姓名:杨双艳  周瑾  沈彦文  杨紫刚  费宇  张四伟
作者单位:1.云南巴菰生物科技有限公司;2.云南财经大学统计与数学学院;3.云南省烟草公司文山州公司
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11971421)
摘    要:烟碱是电子烟烟油中的主要成分,其含量决定了电子烟油的风味口感及产品的安全性。为了提高电子烟油烟碱含量的测量效率,该文采用近红外光谱技术和极限学习机回归(ELMR)建立了电子烟油烟碱含量的定量预测模型。实验结果表明:相比于传统的主成分回归(PCR)和偏最小二乘回归(PLSR)模型,所建立的ELMR预测模型的决定系数R2为0.9262,远高于PCR预测模型的0.8590和PLSR预测模型的0.8604;同时,使用ELMR模型的预测均方根误差(RMSEP)为0.0268,小于PCR预测模型的0.0431和PLSR预测模型的0.0409。以上结果说明该文所建立的近红外光谱定量模型能够应用于烟碱含量的快速准确测量,为实现电子烟油烟碱含量的实时在线监测和其它质量参数的快速测量奠定了良好的基础。

关 键 词:电子烟油  烟碱含量  近红外光谱  极限学习机  快速检测
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