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题名基于分区建模的锌液痕量铜离子光谱检测方法
被引量:1
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作者
朱红求
吴书君
李勇刚
阳春华
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机构
中南大学信息科学与工程学院
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出处
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期411-419,共9页
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基金
国家自然科学基金重点项目(61533021)
国家自然科学基金创新研究群体项目(61621062)
中南大学中央高校基本科研业务费专项资金(2018zzts063)
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文摘
炼锌溶液中痕量铜离子的光谱信号被掩蔽、干扰严重,以及铜离子的非线性特性在高、低浓度区间的显著差异,都会导致痕量铜离子的浓度检测比较困难。针对该问题,提出了一种基于分区建模的锌液中痕量铜离子的光谱检测方法。该方法采用导数光谱结合小波去噪的方法对光谱信号进行预处理,重现待测铜离子的谱峰。以相关系数-稳定性值作为变量的评价指标对波长变量进行排序,并结合支持向量回归(SVR)模型选取最佳波长变量,在此基础上,根据混合溶液中铜离子光谱信号非线性特性将浓度划分区间,并分别针对每个区间建立粒子群优化支持向量回归(PSO-SVR)模型,计算出铜离子的质量浓度。将所提方法与现有多种回归方法进行比较,结果表明:所提方法将预测方均根误差降低至0.0678,模型决定系数提高至99.61%,该方法的最大相对误差为6.94%,平均相对误差为2.74%。
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关键词
光谱学
吸收光谱
相关系数-稳定性值
支持向量机分区建模
炼锌溶液
痕量铜离子
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Keywords
spectroscopy
absorption spectroscopy
correlation coefficient-stability value
partition modeling of support vector machine
solution of zinc hydrometallurgy
trace copper ion
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分类号
TF813
[冶金工程—有色金属冶金]
O657.3
[理学—分析化学]
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