首页--工业技术论文--轻工业、手工业论文--食品工业论文--粮食加工工业论文--保健食品论文

枇杷叶化学活性成分快速检测及叶面分布特征研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 枇杷叶的概况第12-15页
        1.1.1 枇杷叶及其功能简介第12-13页
        1.1.2 黄酮类化合物及其功能简介第13页
        1.1.3 多糖及其功能简介第13-14页
        1.1.4 三萜酸及其功能简介第14-15页
    1.2 三种化学活性成分的常规检测方法第15-16页
        1.2.1 黄酮的常规检测方法第15页
        1.2.2 多糖的常规检测方法第15-16页
        1.2.3 三萜酸的常规检测方法第16页
    1.3 无损检测技术简介及研究现状第16-19页
        1.3.1 近红外光谱技术简介及研究现状第16-18页
        1.3.2 高光谱成像技术第18-19页
    1.4 研究意义第19页
    1.5 研究内容第19-21页
    1.6 小结第21-22页
第二章 材料与方法第22-33页
    2.1 试验材料的采集与预处理第22-23页
    2.2 枇杷叶近红外光谱的采集第23-24页
    2.3 枇杷叶高光谱图像的采集第24-26页
        2.3.1 高光谱图像数据采集系统第24页
        2.3.2 高光谱图像数据的采集第24-26页
    2.4 枇杷叶三种化学成分的测定第26-30页
        2.4.1 试验仪器与试剂第26-27页
        2.4.2 黄酮含量的测定第27-28页
        2.4.3 多糖含量的测定第28-29页
        2.4.4 三萜酸含量的测定第29-30页
    2.5 测定结果及处理第30-32页
        2.5.1 黄酮含量测定结果及处理第30-31页
        2.5.2 多糖含量的测定结果及处理第31页
        2.5.3 三萜酸含量的测定结果及处理第31-32页
    2.6 数据处理软件第32页
    2.7 本章小结第32-33页
第三章 近红外光谱技术检测枇杷叶化学活性成分研究第33-57页
    3.1 近红外光谱预处理第33-34页
    3.2 PLS模型的建立第34-36页
        3.2.1 枇杷叶黄酮含量的PLS模型建立第35-36页
        3.2.2 枇杷叶多糖含量PLS模型建立第36页
        3.2.3 枇杷叶三萜酸含量PLS模型建立第36页
    3.3 iPLS模型建立第36-39页
        3.3.1 枇杷叶黄酮含量iPLS模型建立第36-38页
        3.3.2 枇杷叶多糖含量的iPLS模型建立第38页
        3.3.3 枇杷叶三萜酸含量的iPLS模型建立第38-39页
    3.4 BiPLS模型的建立第39-43页
        3.4.1 枇杷叶黄酮含量BiPLS模型建立第39-42页
        3.4.2 枇杷叶多糖含量Bi PLS模型建立第42页
        3.4.3 枇杷叶三萜酸含量BiPLS模型建立第42-43页
    3.5 SiPLS模型的建立第43-46页
        3.5.1 枇杷叶黄酮含量SiPLS模型建立第43-45页
        3.5.2 枇杷叶多糖含量SiPLS模型建立第45页
        3.5.3 枇杷叶三萜酸含量SiPLS模型建立第45-46页
    3.6 GA-PLS模型的建立第46-49页
        3.6.1 枇杷叶黄酮含量GA-PLS模型建立第46-48页
        3.6.2 枇杷叶多糖含量GA-PLS模型建立第48-49页
        3.6.3 枇杷叶三萜酸含量GA-PLS模型建立第49页
    3.7 BP-ANN模型的建立第49-51页
        3.7.1 枇杷叶黄酮含量BP-ANN模型建立第49-50页
        3.7.2 枇杷叶多糖含量BP-ANN模型建立第50-51页
        3.7.3 枇杷叶三萜酸含量BP-ANN模型建立第51页
    3.8 LS-SVM模型的建立第51-53页
        3.8.1 枇杷叶黄酮含量LS-SVM模型建立第51-52页
        3.8.2 枇杷叶多糖含量LS-SVM模型建立第52页
        3.8.3 枇杷叶三萜酸含量LS-SVM模型建立第52-53页
    3.9 近红外定量模型结果与比较第53-55页
    3.10 近红外光谱主成分分析第55-56页
    3.11 本章小结第56-57页
第四章 高光谱图像技术检测枇杷叶化学活性成分研究第57-65页
    4.1 高光谱预处理第57-58页
    4.2 高光谱定量模型结果与比较第58-60页
    4.3 各化学活性成分近红外和高光谱最佳模型比较第60-61页
    4.4 三种化学活性成分二维分布检测第61-64页
        4.4.1 枇杷叶黄酮含量的分布检测第62-63页
        4.4.2 枇杷叶多糖含量的分布检测第63页
        4.4.3 枇杷叶三萜酸含量的分布检测第63-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
在学期间发表的学术论文及其他科研成果第72-73页
附录1 近红外光谱技术检测枇杷叶化学活性成分建模附图第73-84页
附录2 高光谱技术检测枇杷叶化学活性成分模型附图第84-90页
附录3 近红外光谱技术检测枇杷叶化学活性成分建模附表第90-92页

论文共92页,点击 下载论文
上一篇:煤矸石取代粗集料的混凝土抗渗性和抗冻性研究
下一篇:高保水性聚合物改性砂浆的研制及性能研究