Идентификация минеральных вод с использованием импедансометрического «электронного языка»

Содержание

Слайд 2

Исследуемые образцы.

Исследуемые образцы.

Слайд 3

Цель работы: разработка мультисенсорной системы типа «электронный язык» на основе импедансометрической

Цель работы: разработка мультисенсорной системы типа «электронный язык» на основе

импедансометрической регистрации сигналов для идентификации минеральных вод.
Задачи:
1) разработка системы электродов и оптимизация условий регистрации сигналов;
2) регистрация спектров импеданса минеральных вод с использованием предложенной системы электродов;
3) хемометрическая обработка данных методов главных компонент, установление схожести и отличия между образцами минеральных вод и закономерности расположения их образов методом главных компонент;
4) регрессионный анализ данных для ПЛС-дискриминационного анализа минеральных вод на создание базы данных «отпечатков пальцев» различных вод.
Слайд 4

НЕМНОГО ТЕОРИИ: Хемометрика — раздел аналитической химии, ставящий целью получение химических

НЕМНОГО ТЕОРИИ:

Хемометрика — раздел аналитической химии, ставящий целью получение химических данных

с помощью математических методов обработки и добычи данных.
Слайд 5

Метод Главных Компонент — один из основных способов уменьшить размерность данных,

Метод Главных Компонент — один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество

информации.

Пример работы Метода Главных Компонент.

Слайд 6

Слайд 7

Спектры импеданса регистрировали на импедансометре Элинс Z500Р в диапазоне частот переменного

Спектры импеданса регистрировали на импедансометре Элинс Z500Р в диапазоне частот переменного

тока от 50Гц до 500кГц с амплитудой 100 мВ
при нулевом потенциале индикаторного электрода.
Слайд 8

Электрохимическая система клапан электроды импедансометр

Электрохимическая система

клапан

электроды

импедансометр

Слайд 9

3 Схема алгоритма проведения анализа. 1) Получение спектра импеданса 2) Экспортирование

3

Схема алгоритма проведения анализа.

1) Получение спектра импеданса

2) Экспортирование первичных данных

3) Форматирование

данных в конечный вид

4) Обработка с помощью методов хемометрики

Слайд 10

Электрохимическая система

Электрохимическая система

Слайд 11

Электрохимическая система: 1 – противоэлектрод; 2 – рабочий электрод; 3 – электрод сравнения.

Электрохимическая система:
1 – противоэлектрод;
2 – рабочий электрод;
3 – электрод

сравнения.
Слайд 12

Слайд 13

Спектр импеданса минеральной воды Мензелинка. Спектр импеданса минеральной воды Donat Mg.

Спектр импеданса минеральной воды Мензелинка.

Спектр импеданса минеральной воды Donat Mg.

Слайд 14

График счетов МГК-моделирования минеральных вод по минерализации.

График счетов МГК-моделирования минеральных вод по минерализации.

Слайд 15

PLS-DA

PLS-DA

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Выводы: - разработана электрохимическая ячейка для импедансометрической идентификации минеральных вод; -

Выводы:
- разработана электрохимическая ячейка для импедансометрической идентификации минеральных вод;
- показано, что

все минеральные воды с дискриминационными откликами от 60 до 100 с вероятностью 95% могут быть правильно распознаны.