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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
针对聚乙烯和无规共聚聚丙烯塑料管材,分别收集其中的原生料、原厂回用料和外厂再生料;另用原生料按不同比例掺入原厂回用料(或外厂再生料)混炼制得塑料混融体。将如上所得样品分别在红外光谱仪上扫描得到上述几类样品的红外光谱图。通过对红外光谱数据的比较并结合一致性检验模型的方法对塑料管材中是否含有原厂回用料或外厂再生料作出鉴别。  相似文献   

2.
机器学习算法的应用使得塑料自动分类成为可能,而废旧塑料的分类回收对保护环境、节约资源有重要意义.该文结合近红外光谱分析技术,比较了使用一维卷积神经网络(1D CNN)和多元散射处理后支持向量机算法(MSC-SVM)建模的效果,及对PP新生料、PP再生料、PE新生料、PE再生料4种塑料分类的准确率.基于100个塑料样本近...  相似文献   

3.
傅立叶变换拉曼光谱和红外光谱鉴别塑料   总被引:2,自引:1,他引:1  
用傅立叶变换拉曼光谱、衰减全反射红外光谱和近红外光谱结合OPUS/Ident软件对添加不同填料、不同助剂的塑料进行鉴别分类。结果表明:分子光谱结合化学计量学鉴别塑料是一种快速可靠的方法。其中拉曼光谱和衰减全反射红外光谱能够直接区分样品,而近红外光谱非常类似,不能直接区分。但是用OPUS/Ident软件中的W ard算法处理这3种光谱后,得到的树形图能够将样品准确分类。  相似文献   

4.
肖慧  丁晓  沈文锋 《分析试验室》2007,26(Z1):108-110
通过采用红外光谱法,以及结合熔体流动速率法,探索了进口副牌塑料粒的快速检测方法.研究表明,在外观无法判断的前提下,利用红外定性,再通过多次测定熔体流动速率,其值波动范围大,即可判断为副牌料.  相似文献   

5.
建立简便快捷的检验塑料打包带(绳)的光谱分析方法。利用傅里叶变换红外光谱仪和X射线荧光光谱仪,对33个不同来源的塑料打包带(绳)样品进行检验分析。结合红外光谱成分填料分析与XRF元素比例分析,达到对塑料打包带(绳)样品准确区分的目的。该方法简便快速,准确可靠且无损检材,可应用于鉴定塑料打包带(绳)物证。  相似文献   

6.
采用傅立叶变换红外光谱法对21个5种不同颜色的电线塑料护套样品进行了分析.从红外光谱图中可观察到样品特征峰的峰数、峰位、相对峰面积比均有差异,但可以归纳为两大类.其中同种颜色的不同样品在红外谱图中又反映出了不同的信息,这表明在外观颜色十分相近的情况下,采用此方法能够有效的为刑事案件现场遗留的各种塑料制品提供鉴别与比对.  相似文献   

7.
塑料管材综合性能优异,广泛应用于城乡建设的各个领域.随着管材行业的发展,对管材性能的要求也越来越高,塑料管材加工方式也在不断发展.本文说明了塑料管材应用领域,介绍了管材的挤出成型生产方法,概括了塑料管材行业现状,探讨了传统管材加工方式存在的不足,阐明了开发新型管材生产工艺的必要性和重要性,从定义、原理、结构、管材性能等...  相似文献   

8.
为建立案件现场常见塑料拖鞋鞋底物证的分类方法,利用拉曼光谱对30个不同品牌、不同系列的塑料拖鞋鞋底样品进行了检验并进行分类。同时,结合多元统计学,分别利用系统聚类法、相关性分析法与主成分分析法对实验结果进行分析。结果表明,该方法简便快速、实验结果准确可靠,且无损检材,对样品的分类效果较好。  相似文献   

9.
建立准确、高效的微塑料分析方法是研究微塑料在环境中的迁移、转化、归趋和生态毒理效应的前提.该研究系统优化了4种消解条件和滤膜种类,建立了用显微红外和拉曼光谱检测海产品中微塑料的方法,确定使用氢氧化钾在40℃下消解36 h,并用混合纤维素滤膜过滤的前处理方法.结果显示,大颗粒微塑料可使用显微红外全反射(ATR)、成像模式...  相似文献   

10.
含羧酸稀土光敏剂降解PVC塑料的可降解研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
以羧酸共生稀土作为PVC塑料紫外光氧化降解的光敏剂,采用人工加速老化实验、户外曝晒实验等方法进行降解试验,并用红外光谱,紫外光谱和凝胶色谱等方法对含羧酸共生稀土光敏剂可降解PVC塑料的可降解性能进行了研究。初步探讨了羧酸共生稀土敏化PVC膜光氧化降解的作用机理。结果表明,羧酸共生稀土(如La、Ce、Pr等)对PVC分子的结构具有明显的光敏化降解作用,并具有抑制PVC在光照过程中发生交联的作用。  相似文献   

11.
随着塑料废弃物导致的环境污染加重,塑料的回收利用备受关注。食品接触用再生塑料逐渐成为关注的重点,再生塑料中非有意添加物的安全性是将其用作食品接触材料的关键所在。为了避免不合规的再生塑料流入食品接触材料市场,危害消费者的健康安全,再生塑料的鉴别技术显得非常重要。该文首先对再生塑料中非有意添加物的研究进行总结,并重点概述了国内外对原生和再生塑料的鉴别技术,如质谱技术、光谱技术和热分析技术;近年来化学计量学方法也逐渐被用于再生塑料鉴别领域,提高了再生塑料的鉴别效率和准确率。  相似文献   

12.
以羧酸共生稀土作为PVC塑料紫外光氧化降解的光敏剂,采用人工加速老化实验、户外曝晒实验等方法进行降解试验,并用红外光谱,紫外光谱和凝胶色谱等方法对含羟酸共生稀土光敏剂可降解PVC塑料的可降解性能进行了研究。初步探讨了羧酸共生稀土敏化PVC膜光氧化降解的作用机理。结果表明,羟酸共生稀土(如La、Ce、Pr等)对PVC分子的结构具有明显的光敏化降解作用,并具有抑制PVC在光照过程中发生交联的作用。  相似文献   

13.
对近十年纳米塑料的分析方法进行综述.分别总结了样品消解、滤膜过滤、浊点萃取、加压流体萃取等纳米塑料的预处理方法,介绍了热解–气相色谱–质谱联用、热吸附解析–气相色谱–质谱、热脱附–质子转移反应–质谱、液相色谱–质谱/质谱联用、热重分析–质谱等分析方法,并对方法的优缺点进行分析.展望了未来纳米塑料分析方法的发展,该研究为...  相似文献   

14.
研究并建立了液体闪烁计数法测量生物塑料中生物基含量。首先将生物塑料样品充分燃烧,通过碳的转移与固定,最终催化合成液态苯。通过液体闪烁计数器对液体苯中的放射性核素14C衰变进行计数,从而计算生物塑料样品中生物基的含量。生物塑料样品加标回收率为98.5%~101%,相对标准偏差为0.2%。方法可用于生物塑料中生物基含量检测。  相似文献   

15.
环境样品中微塑料分析技术研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
微塑料一般是指直径小于5 mm的塑料纤维、碎片或颗粒。环境中的微塑料来源广泛,性质稳定,是疏水性有机污染物和重金属的理想载体。微塑料易被浮游生物、鱼类及低等生物误食,并在食物网各营养级之间发生转移和富集,对食品安全存在潜在风险。开展微塑料分析技术研究是研究微塑料在环境中的分布、迁移、转化、归趋和生态毒理效应的基础。该文综述了国内外环境样品中微塑料的采集、分离提取、定性鉴别技术的研究进展,并探讨了各方法的优缺点。最后针对现阶段微塑料分析方法存在的问题和不足,展望了环境中微塑料分析技术的发展趋势。  相似文献   

16.
该文基于近红外漫反射光谱分析技术对食品包装材料聚乙烯、聚丙烯进行定性判别试验研究,选取不同波段范围、采用不同光谱预处理方法,使用主成分分析法(Principal component analysis,PCA)结合SIMCA、贝叶斯判别、K-近邻3种模式识别方法建立定性预测模型,并根据正确识别率比较了各模型预测性能。结果表明:使用SIMCA方法、贝叶斯判别、K-近邻3种方法建立的定性校正模型均在1 050~1 550 nm波长范围内效果较好;采用矢量归一化、标准正态变量变换、中心化、滑动均值滤波、多项式平滑滤波、一阶微分6种光谱预处理方法和上述3种模式识别方法对塑料样品近红外光谱进行了数据处理,其中在1 050~1 550 nm范围内,主成分因子数为3,采用原始光谱建立的K-近邻定性校正模型较优,对样品校正集和预测集的正确识别率均为100%。可为食品包装材料聚乙烯、聚丙烯的快速鉴别研究提供参考。  相似文献   

17.
应用差分拉曼光谱技术对39个不同品牌的塑料牙刷柄样本进行检验,得到的塑料牙刷柄差分拉曼光谱无干扰峰,只保留纯净的拉曼峰,并且其特征峰差异显著,采集其特征峰的光谱数据并将其定量化,选择离差平方和法(ward)作为其类间距离,采用平方欧氏距离作为测量区间描述样本间的亲疏程度,对定量化的光谱数据进行系统聚类分析,成功将39个...  相似文献   

18.
本文报道以木粉制备生物降解塑料的工艺,以及该塑料的机械性能和生物降解性能等情况。在摸索出的样品组成及加工工艺条件下制备的样品,其拉伸强度为5MP左右,冲击强度为2.0kJ/m~2左右。并具有一定的生物降解性能,在三个月内降解失重率为15%左右。  相似文献   

19.
微波消解电感耦合等离子体发射光谱法测定塑料中铅和镉   总被引:19,自引:0,他引:19  
采用微波消解技术溶样,ICP-AES法测定了塑料中的铅和镉。通过对消解试剂和微波温度程序的研究,建立了塑料样品的微波消解方法。该方法与传统马弗炉高温灰化消解方法比较,具有准确、简便、快速、省试剂、污染少、消解完全等优点。方法回收率为93%~106%,相对标准偏差(n=7)均小于2%。实际样品对比分析结果表明,方法具有良好的准确度,适于多种塑料材料中铅和镉的快速分析。  相似文献   

20.
按照GB1033-86中的浸渍法测量5种片状结晶性塑料的密度,分析了塑料密度测量的影响因素,如浸渍浓度、测量温度、样品称量等。利用测试数据及JJF1059-1999对浸渍法测量片状结晶性塑料密度的不确定度进行分析评估,得出测量结果的扩展不确定度为0.0073g/cm^3。  相似文献   

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