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近紅外高光譜預(yù)測聚合物薄膜結(jié)晶度 下

更新時間:2025-01-14      點擊次數(shù):1182

結(jié)果與討論

在本研究中,我們利用訓(xùn)練數(shù)據(jù)集構(gòu)建模型,對四種從近紅外(NIR)圖像中提取與聚合物結(jié)晶度相關(guān)特征的方法進行了深入探討。

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首先,使用 SIMCA - P + V10 軟件,通過標(biāo)準(zhǔn)留一交叉驗證程序確定了模型的 PLS 成分數(shù)量。

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在方法 1 和 2 構(gòu)建的 PLS 模型中,基于二階導(dǎo)數(shù)的模型 2 相較于使用平均光譜的方法 1,對數(shù)據(jù)的效果更佳。  編輯


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對于方法 3 和方法 4,通過選擇 MIA(t12)得到的前兩個得分向量的線性組合來優(yōu)化模型預(yù)測能力

當(dāng) r 比為 0.8 時,方法 3 取得最佳結(jié)果;而 r 比為 0.1 時,方法 4 的二階導(dǎo)數(shù)能提供最佳的 MIR 模型。不過,方法 4 的預(yù)測能力相對較低,原因在于低 r 比使得結(jié)晶度與數(shù)據(jù)中最大變異源 t1 幾乎無關(guān),而主要與 t2 相關(guān),且二階導(dǎo)數(shù)中的大部分信息與結(jié)晶度關(guān)聯(lián)不大。

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通過比較四種方法的擬合質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)原始反射光譜(方法 1)誤差最大,二階導(dǎo)數(shù)(方法 2)表現(xiàn)較好

應(yīng)用于反射光譜的 MIR 方法 3 和應(yīng)用于二階導(dǎo)數(shù)的 MIR 方法 4 的均方根誤差分別為 1.78 和 6.83。這表明對圖像數(shù)據(jù)執(zhí)行 MIA 提取相關(guān)特征,在直接應(yīng)用于光譜時可提升預(yù)測能力,但在使用二階導(dǎo)數(shù)時卻適得其反。

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在模型驗證和結(jié)晶度空間分布的研究中,我們運用在訓(xùn)練集上開發(fā)的四個模型,對未用于建模的樣本區(qū)域進行結(jié)晶度預(yù)測。 

由于冷卻系統(tǒng)設(shè)計會導(dǎo)致樣品表面產(chǎn)生結(jié)晶模式差異,這些方法應(yīng)能捕捉到這些變化。

通過對 HDPE、PP 和 LDPE 三種聚合物樣品的分析發(fā)現(xiàn),不同方法預(yù)測的結(jié)晶度存在顯著差異。

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方法 1 略有高估,基于二階導(dǎo)數(shù)的方法 2 和方法 4 傾向于預(yù)測樣品的平均結(jié)晶度,而只有基于反射光譜的 MIR 方法 3 能提供合理的結(jié)晶度分布圖,其平均預(yù)測誤差,在 DSC 實驗誤差范圍內(nèi),且方法 3 和 4(MIR 模型)對所有聚合物種類的預(yù)測誤差更一致,這為分析復(fù)雜材料提供了可能。

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盡管方法 2 和方法 3 在訓(xùn)練集上的預(yù)測結(jié)果相近,但在預(yù)測特定聚合物類型表面結(jié)晶度分布時卻大相徑庭。這是因為結(jié)晶度矢量的方差源于每種聚合物的平均結(jié)晶度差異以及冷卻速率引起的變化。

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方法 2 通過增強光譜躍遷,更適合預(yù)測平均結(jié)晶度或識別聚合物類型,而方法 3 基于原始反射光譜的 MIR 模型對局部結(jié)晶度變化的解釋能力更強。

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結(jié)論

本研究致力于開發(fā)快速、非侵入式的在線近紅外成像傳感器,用于監(jiān)測薄聚合物材料表面結(jié)晶度的時空變化。過去基于探針的近紅外光譜法只能測量樣品上的單個點或線,無法滿足對薄聚合物材料局部微結(jié)構(gòu)精細測量的需求。

通過實驗,我們測試并比較了四種方法,結(jié)果顯示方法 2 和方法 3 在預(yù)測大范圍結(jié)晶度時表現(xiàn)出色,但只有方法 3 能夠成功預(yù)測冷卻速率變化引起的細微結(jié)晶度變化,且其預(yù)測的結(jié)晶度空間分布與加工條件相符,并得到了部分驗證。

此外,方法 3 對于三種聚合物使用單個模型時預(yù)測能力始終較高,這一特性使其在聚合物共混物或復(fù)合材料等更復(fù)雜材料的分析中具有廣闊的應(yīng)用前景。

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西學(xué),業(yè),學(xué)應(yīng)關(guān)發(fā),產(chǎn)、、現(xiàn)產(chǎn),術(shù),術(shù)。

發(fā)、產(chǎn)。經(jīng)產(chǎn),,學(xué)產(chǎn)。發(fā)設(shè)西網(wǎng)絡(luò)、務(wù)構(gòu)設(shè)。

   以象科技作為一家由西安光機所光學(xué)博士團隊、行業(yè)資深專家、光譜軟件算法團隊以及光學(xué)應(yīng)用博士等多元專業(yè)力量共同發(fā)起創(chuàng)立的科技型企業(yè),在光學(xué)技術(shù)領(lǐng)域展現(xiàn)出了非凡的潛力與強勁的實力,正逐步成為行業(yè)內(nèi)的一顆璀璨新星。

其團隊成員憑借深厚的學(xué)術(shù)造詣與豐富的實踐經(jīng)驗,構(gòu)建起了一座堅實的技術(shù)堡壘。西安光機所光學(xué)博士團隊深入鉆研光學(xué)核心原理,在光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計、優(yōu)化以及創(chuàng)新方面持續(xù)發(fā)力,致力于打造出具有性能與高精度的光學(xué)基礎(chǔ)架構(gòu)。行業(yè)資深專家則猶如敏銳的市場領(lǐng)航員,他們憑借對行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)的精準(zhǔn)把握以及對市場需求變化的前瞻性洞察,為公司的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局指明方向,確保每一款產(chǎn)品都能精準(zhǔn)對接市場痛點,在激烈的市場競爭中脫穎而出。光學(xué)應(yīng)用博士則專注于探索光學(xué)技術(shù)在各個實際領(lǐng)域的落地應(yīng)用,他們深入挖掘產(chǎn)品在不同場景下的潛在用途,從生物醫(yī)學(xué)到工業(yè)制造,從環(huán)境監(jiān)測到農(nóng)業(yè)科技,不斷拓展產(chǎn)品的應(yīng)用邊界,讓光學(xué)技術(shù)真正造福于人類社會的各個角落。

    在產(chǎn)品層面,以象科技目前已成功投產(chǎn)并推向市場的可見光、近紅外、短波中紅外高光譜相機,無疑是其技術(shù)實力的集中體現(xiàn)。這不僅為國內(nèi)相關(guān)行業(yè)提供了更為可靠、性價比更高的光學(xué)設(shè)備選擇,還在一定程度上推動了我國光學(xué)技術(shù)自主創(chuàng)新的進程,提升了我國在全球光學(xué)產(chǎn)業(yè)價值鏈中的地位。

     此外,公司經(jīng)營的激光共聚焦、激光散斑血流成像儀、光譜儀等光學(xué)產(chǎn)品,也均在各自的領(lǐng)域內(nèi)展現(xiàn)出了優(yōu)勢與性能。激光共聚焦以其超高的分辨率和清晰的成像效果,在生物醫(yī)學(xué)微觀成像領(lǐng)域成為科研人員探索生命奧秘的得力助手;激光散斑血流成像儀能夠精準(zhǔn)地監(jiān)測微循環(huán)血流變化,為醫(yī)學(xué)臨床診斷和疾病研究提供了重要的參考依據(jù);光譜儀則憑借其對物質(zhì)光譜特性的精確分析能力,在材料成分分析、環(huán)境污染物監(jiān)測以及食品安全檢測等領(lǐng)域發(fā)揮著的作用。

以象科技秉持著集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈運營模式,展現(xiàn)出了強大的綜合實力與協(xié)同效應(yīng)。其研發(fā)中心坐落于西安這座充滿科技活力與創(chuàng)新氛圍的城市,依托當(dāng)?shù)刎S富的科研資源與人才優(yōu)勢,持續(xù)不斷地投入大量資源進行技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新,為公司的產(chǎn)品迭代升級和技術(shù)突破提供了源源不斷的動力源泉。

與此同時,公司精心構(gòu)建的銷售網(wǎng)絡(luò)如同一張緊密交織的大網(wǎng),全面覆蓋全國各個地區(qū),確保了產(chǎn)品能夠快速、高效地觸達每一位客戶手中。而完善的售后服務(wù)機構(gòu)則像是一位貼心的守護者,隨時為客戶提供、多層次的技術(shù)支持與售后服務(wù)保障,讓客戶在使用產(chǎn)品的過程中無后顧之憂,進一步增強了客戶對公司品牌的信任度與忠誠度。

以象科技憑借其團隊、創(chuàng)新的產(chǎn)品以及完善的運營模式,在光學(xué)技術(shù)領(lǐng)域正穩(wěn)步前行,未來有望在國內(nèi)乃至全球市場上取得更為輝煌的成就,為推動光學(xué)科技的進步與應(yīng)用普及做出更多貢獻。


浙江以象科技有限公司
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