Die aktuelle inländische und ausländische Faser-Fingerabdruck-Kartenforschung verwendet häufig Infrarot-Spektrum, Kernmagnetische Resonanz und andere Technologien, es gibt ein komplexes und zeitaufwendiges Problem mit der Erkennung des Prozesses; Traditionelle chemische und physikalische Prüfungen sind nicht nur ineffizient, sondern verursachen auch chemische Verunreinigungen und gehören zu schädlichen Prüfungen, die die Anforderungen an schnelle, schädigungsfreie Identifizierung nicht erfüllen können.
Der Artikel schlägt vor, die Verwendung der elektronischen Nasentechnologie, um Spuren von Geruchsinformationen über flüchtige Fasermaterialien zu extrahieren, Geruchsfingerabdruckskarten zu erstellen und eine schnelle, einfache und schädigungsfreie Identifizierung von Textilfasern zu erreichen.
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AIRSENSE Elektronische Nase
AIRSENSE Electronic Nose ist ein kompaktes, schnelles und effizientes Erkennungssystem, bestehend aus einem Sensorarray, einer Signalverarbeitungsschaltung und einem Computermusterkennungssystem. Die Sensorpalette umfasst mehrere Metalloxidgassensoren, die eine Vielzahl von flüchtigen Substanzen wie Aroma, Hydroxidverbindungen und Ammoniak genau erkennen können. Wenn die Elektronennase mit einer Faserprobe in Kontakt kommt, reagiert der Sensor mit den flüchtigen Spurgasen der Faser, was zu einer Änderung der elektrischen Leitfähigkeit des Sensormaterials führt, die wiederum ein einzigartiges Signal zur Widerstandsänderung erzeugt, das ein "Geruchsfingarabdruckprogramm" für jede Faser bildet. Diese auf Geruchsmerkmalen basierende Identifikationsmethode erfordert keine Vorbehandlung von Proben wie Verbrennung, Schneiden und andere, was das Ziel der schädigungsfreien Prüfung grundlegend erreicht.

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Details zum Testprogramm
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Testmaterial
Nehmen Sie 9 ungefärbte Fasermaterialien wie Acrylid, Seide, Model, Acetatfasern, Nylon, Spandex, Baumwolle, Polyester und zu identifizierende Baumwolle / Polyester 70/30-Mischgewebe, die jeweils 5g sind, und alle Proben werden beim Test nicht verbrannt.
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Ausrüstung
Die elektronische Nase des deutschen Unternehmens AIRSENSE besteht aus zehn Metalloxidsensoren mit unterschiedlicher Empfindlichkeit für verschiedene flüchtige Stoffe.
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Testschritte
Einrichten oder Aufzeichnen von Testparametern: Temperatur 28 ° C, relative Luftfeuchtigkeit 50%, Probenflaschenkapazität 250 mL, Top-Blank-Generierungszeit 30 min, kontinuierliche Probenahme 80 mal, um Datendateien des Typs .nos zu erhalten.
Anschließen Sie zuerst die E-Nase von AIRSENSE an den Computer und führen Sie die entsprechende Software aus, bevor Sie die einzelnen Prüfparameter der E-Nase einstellen. Der Einluftstrom der Probe ist auf 400 ml eingestellt, die Spülzeit des Sensors beträgt 180 s und die Probenahmezeit 120 s.
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Testergebnisse und Analysen
Erkennungsergebnisse für einzelne Fasern (6 Arten)
Nach der Probenahme aller Fasern 60s neigt der Reaktionswert des E-Nase-Sensors zu stabilisieren, wobei die Signalstabilität zur Analyse verwendet werden kann.
Die wichtigsten Reaktionssensoren für verschiedene Fasern unterscheiden sich:
Acrylid, Acetate: Hauptreaktion S1, S3
Seide, Spandex: Hauptreaktion S6, S8
Modul: Hauptreaktion S1, S3, S6
Nylon: Hauptreaktion S2, S3
Auch wenn einige Fasern die gleichen primären Reaktionssensoren haben (z. B. Acrylid- und Acetatfasern), können aufgrund der G/Go-Abweichungen der primären Komponenten und der geringfügigen Komponentenunterschiede unterschiedliche Reaktionskurven gebildet werden, um Faserkategorien zu unterscheiden.

Datenanalyse (LDA vs. PCA)
Erkennungsergebnisse von Baumwollgemischten


Auswahl der Analysemethode: Da die LDA-Datenpunktverteilung konzentrierter ist und die Identifizierung einfacher ist, wird LDA verwendet, um Daten von Baumwolle, Polyester und Baumwolle zu analysieren.
Ergebnisse zeigen:
Die Probenpunktverteilung von Baumwolle und Polyester ist konzentriert und klar begrenzt.
Die Probenpunkte des Baumwollgemischtes konzentrieren sich auf die Probenpunkte der Baumwolle und des Polyesters, und die meisten Datenpunkte liegen in der Nähe der Baumwollfaser (im Einklang mit dem tatsächlichen Baumwolle/Polyester-Verhältnis von 70/30).
Fazit: Die AIRSENSE E-Nase unterscheidet genau zwischen Baumwollfasern und Polyesterfasern in Baumwollmischungsprodukten.

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Schlussfolgerungen
AIRSENSE E-Nase kombiniert lineare Differentialanalyse (LDA) und Hauptbestandteil-Analyse (PCA), können effektiv identifizieren Acrylid, Seide, Modal, Acetar, Nylon, Spandex 6 einzelne Fasern, wo LDA Datenpunkte konzentriert sind, die Identifizierung ist besser.
Die elektronische Nase AIRSENSE unterscheidet Baumwolle und Polyesterfasern in Baumwollmischungen genau und bietet eine neue Methode zur schnellen, einfachen und beschädigungsfreien Identifizierung von Textilfasern.