了若指掌|NIR技术触角延伸至美妆行业;烟草行业近红外光谱大数据研讨会顺利召开;做烟草的朋友,近红外光谱只用了15分钟

包锞炜    2018-02-22
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1.NIR技术触角延伸至美妆行业
科技的触角已经延伸到美妆产业,有化妆品牌推出APP,让消费者透过AR技术试妆,由于非常方便,购买率增加三成。另外美发品牌也推出发质检测仪,夹在头发上几秒钟,就能分析头发的健康状况,甚至可以依照检测数据调制人性化定制的头发洗护产品。
 
发质检测仪利用近红外光谱技术扫描头发,检测数据同步连接云端资料库,分析发质健康状况,还可以依照所得发质数据,调制专属洗护产品,据说连香味都能自己选。一生拂你秀发的甜言蜜语,近红外光谱为你实现了
 
 
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2.贵州中烟组织召开行业烟草近红外光谱大数据研讨会
 
贵州中烟工业有限责任公司组织召开烟草近红外光谱大数据研讨会,邀请国家烟草质量监督检验中心、郑州烟草研究院、上海烟草集团有限责任公司、湖南、云南、河南和福建中烟工业有限责任公司、南开大学等相关单位的领导和专家到场。
 
烟草科研大数据项目由国家烟草专卖局科技司牵头组织,中国科学院计算机网络信息中心提供技术支持,计划于2018年率先在烟草农业、工业等方面陆续启动项目研究工作。其中,烟草近红外光谱大数据项目是正在筹划的项目之一,预计研究周期为两年。
 
各单位表示全力支持建设烟草近红外光谱大数据系统,给予人力、物力、资源等保障以推动该项目的建设。与会专家建议从数据收集、平台建设、应用推广三方面开展项目研究工作,建议除常规六项化学指标外,逐步横向、纵向拓展近红外技术在烟草行业的应用范围及研究深度,更加科学、全面地掌握各产烟地区烟叶信息,更加精准、智能地指导卷烟产品生产制造。
 
会议指出,建立一套基于大数据的近红外光谱分析管理技术,在保证数据准确、可靠的同时,整合资源、经验,营造创新氛围,加强数据间的联动性,体现数据价值。项目研究应以实际应用为导向,辅助卷烟产品设计开发,为烟叶种植、烟叶采购、配方维护提供技术和数据服务。
 
3.做烟草的朋友,近红外光谱只用了15分钟
 
在内蒙古自治区优秀质量管理小组代表会议上,内蒙古昆明卷烟有限责任公司产品研发维护部“匠韵”QC小组推出的《烟叶常规化学成分快速检测方法开发》项目荣获一等奖。
 
“随着公司自主卷烟品牌的丰富,调拨烟叶的产地逐渐增多,检测各产地烟叶化学成分的难度也随之增加。为及时快速了解各产地烟叶化学成分,进一步提升烟叶采购和卷烟生产水平,我们决定研发一套烟叶常规化学成分快速检测方法。”“匠韵”QC小组组长李力群道出了实施该项QC活动的初衷。
 
“过去一个烟叶样品检测下来,最长的需要一周才能出结果,平均大概需要6小时。我们设定的目标是平均15分钟测定一种烟叶样品。”小组成员郭春生说,设定这个目标时大家也有些忐忑,毕竟要把测定一种烟叶样品的平均用时从6小时降到15分钟不是一件容易事。
 
目标设定后,“匠韵”QC小组的成员们积极行动起来。“经过缜密构思,我们决定首先建立一套检测烟叶化学成分的‘近红外光谱模型’进行模拟实验,检验效果。”郭春生介绍说,近红外光谱分析技术目前已经在农业、食品、医药等领域得到较为广泛的推广。模型建立后,只需扫描出光谱就可以输出检测结果,扫描半分钟内可完成,分析过程简便、快速、无污染、成本低。
 
然而,建立“近红外光谱模型”不是一蹴而就的事情。小组成员费玥介绍,为使检测系统取得最佳效果,QC小组和公司质量监督检测站的相关工作人员密切配合,在“近红外光谱模型”里收集了200多种样品烟叶的数据,几乎涵盖了公司库存烟叶的全部种类。
 
收集烟叶数据是一件很麻烦的事情:拿到一种烟叶样品后要经过粉碎、研磨、过筛等流程,然后对得到的粉末进行水分检测和称样,之后再将样品进行萃取、消化,中间要用到30余种试剂,然后再用连续流动分析仪检测样品、得出数据。
 
“我们用了近4个月的时间来收集样品烟叶的数据。在实验过程中,由于使用的试剂种类多、试管温度高,尽管慎之又慎,但大家还是免不了出现鞋子被腐蚀、皮肤被烫伤等情况。”费玥说道。
 
最终,在小组成员的密切配合、艰苦努力下,快速检测烟叶化学成分的“近红外光谱模型”建立完毕。
 

4.NASA将利用红外光谱仪研究全球气候变化
 
为什么北极变暖的速度要快于地球其它地区?矿物粉尘是否会使大气变暖或变冷?
 
了解我们居住的复杂且正在变化的地球,它如何支撑生命,以及未来人类活动如何影响的能力,是人类面临的最大挑战之一。这也是社会谋求繁荣、健康和可持续发展时所面临的重大挑战之一。
 
据麦姆斯咨询报道,美国国家航空航天局(NASA)已经选择了两项新的创造性研究计划,以开发小型的太空仪器。这些太空仪器旨在解决关于地球及我们生存环境的基本问题。
 
PREFIRE将发射两颗搭载微型热红外光谱仪的CubeSat卫星,每颗卫星相当于一块面包大小。该光谱仪基于先前的NASA火星勘测轨道飞行器(Mars Reconnaissance Orbiter, MRO)上的火星气候探测器(Mars Climate Sounder)而设计。CubeSat卫星将绕地球两极轨道飞行,测量远红外辐射,并记录该辐射在一天中和不同季节的变化情况。这些观测结果将使科学家们能够评估:地球大气层顶部热红外辐射的变化与云层和地表条件变化的相关性,比如冰面上的海冰量和融冰量。
 
PREFIRE团队汇集了遥感技术、地球系统建模和北极冰等领域的多位专家。JPL与美国犹他州北洛根的空间动力学实验室(Space Dynamics Laboratory)是本项计划的合作伙伴。
 
空气粉尘颗粒的成分在很大程度上是未知的,但它却是决定矿物粉尘是否对大气产生冷暖效应的关键因素。科学家们目前还没有一份全球天然矿物粉尘的来源清单。因此,粉尘对天气、大气环流以及地球环境其它方面的影响尚未得到充分证实。
 
EMIT的高光谱仪将通过测量由沙漠表面和其它粉尘来源的矿物发出的不同波长的光,来确定其成分。该高光谱仪部分参考一款NASA月球矿源绘图仪(Moon Mineralogy Mapper instrument)而设计,该绘图仪搭载于印度太空研究组织(Indian Space Research Organisation)的Chandrayaan-1航天器。
 
 
 

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