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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于pfas萃取检测,具体地说是一种一次性塑料餐饮具中pfas的萃取方法。
技术介绍
1、pfas(全氟和多氟烷基物质)是一类人工合成的有机化合物,具有高稳定性和生物累积性,这些化合物广泛存在于各种消费品中,包括一次性塑料餐饮具,因此,对人类健康和环境构成潜在威胁,需要对一次性塑料餐饮具中pfas的进行萃取,当通过超声波对其进行萃取时,需要检测其是否从一次性塑料餐饮具中被充分萃取,若不充分,还需要进一步地分析超声萃取不充分的原因,并解决超声波萃取时对pfas的萃取不充分的原因。
2、在现有技术中,通常将一次性塑料餐饮具放入到加速溶剂萃取池内进行pfas的萃取,相较于通过超声波对一次性塑料餐饮具内的pfas进行萃取而言,将一次性塑料餐饮具放入到加速溶剂萃取池内进行萃取的萃取效率较低,但是,超声波在对一次性塑料餐饮具内的pfas进行萃取时,需要检测pfas是否从一次性塑料餐饮具中被充分萃取,若萃取不充分,还需要进一步地分析超声萃取不充分的原因,并解决在利用超声波对pfas萃取时,超声波波动大导致对pfas萃取不充分的问题。
3、为此,本专利技术提供了一种一次性塑料餐饮具中pfas的萃取方法。
技术实现思路
1、为了弥补现有技术的不足,解决
技术介绍
中所提出在利用超声波对pfas萃取时,超声波波动大导致对pfas萃取不充分的问题。
2、本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种一次性塑料餐饮具中pfas的萃取方法,包括:
3、
4、步骤二:基于空化效应值和穿透深度值,得到萃取充分值,并与阈值进行比较,生成超声萃取是否充分信号;
5、其中,超声萃取是否充分信号包括超声萃取充分信号或超声萃取不充分信号;
6、步骤三:基于超声萃取不充分信号,获取目标混合液中pfas萃取过程的超声波数据,得到超声波波动值,并与阈值进行比较,生成超声波波动大小信号;
7、其中,超声波波动大小信号包括超声波波动大信号或超声波波动小信号;
8、步骤四:当生成超声波波动大信号,获取超声波波动值,计算处理得到超声调整系数,完成对超声波萃取pfas时间的调整工作。
9、作为本专利技术进一步方案为:空化效应值的获取方式为:
10、将目标混合液划分为若干等份的区域,标记为分析区域,并获取分析区域总个数;
11、利用高速摄像机对目标混合液中分析区域进行静态拍摄,得到分析区域图像;
12、基于分析区域图像,获取每个分析区域图像中气泡的数量,并标记为目标气泡数量;
13、将所有的目标气泡数量进行相加求和,得到目标气泡总数量;
14、将目标气泡总数量与分析区域总个数进行比值计算,得到目标气泡占比值;
15、利用高速摄像机对目标混合液中每个分析区域进行动态拍摄,得到分析区域视频;
16、基于分析区域视频,获取每个分析区域视频中气泡的寿命,并标记为目标气泡寿命值;
17、其中,目标气泡寿命值的获取方式为:
18、在分析区域视频周期内,获取每个目标气泡从开始出现的时间节点到消失的时间节点之间的时间长度值,标记为目标气泡存在时间;
19、将所有的目标气泡存在时间进行相加求和取均值,得到气泡生存时间,并与分析区域视频周期相对应的时间长度值进行比值计算,得到气泡生存时间占比;
20、将所有的气泡生存时间占比进行相加求和取均值,得到目标气泡寿命值;
21、将目标气泡占比值与目标气泡寿命值进行比值计算,得到空化效应值。
22、作为本专利技术进一步方案为:穿透深度值的获取方式为:
23、获取超声波提取器所使用的超声波波长,将超声波波长代入到公式:计算得到穿透深度值sd,其中,表示为超声波波长。
24、作为本专利技术进一步方案为:萃取充分值的获取方式为:
25、将空化效应值和穿透深度值进行相加求和,计算得到萃取充分值。
26、作为本专利技术进一步方案为:将萃取充分值与萃取充分阈值进行比较,比较过程如下:
27、若萃取充分值大于等于萃取充分阈值,则生成超声萃取充分信号;
28、若萃取充分值小于萃取充分阈值,则生成超声萃取不充分信号。
29、作为本专利技术进一步方案为:超声波波动值的获取方式为:
30、将所有的超声变幅值进行相加求和取均值,计算得到超声波波动值。
31、作为本专利技术进一步方案为:将超声波波动值与超声波波动阈值进行比较,比较过程如下:
32、若超声波波动值大于超声波波动阈值,则生成超声波波动大信号;
33、若超声波波动值小于等于超声波波动阈值,则生成超声波波动小信号。
34、作为本专利技术进一步方案为:超声变幅值的获取方式为:
35、在分析区域视频周期内,将分析区域视频周期按照相等时间的时间间隔划分为若干个目标视频时间段,将目标视频时间段开始时间节点的超声波强度值与结束时间节点的超声波强度值进行相加求和取均值,得到超声波强度值;
36、将分析区域视频周期内所有的超声波强度值进行标准差计算,并与标准超声波幅度值进行比值计算,得到超声幅度变化值;
37、将所有分析区域视频周期的超声幅度变化值进行相加求和,得到超声变幅值。
38、作为本专利技术进一步方案为:超声调整系数的获取方式为:
39、在分析区域视频周期内,获取超声波强度值,将超声波强度值与超声波强度阈值进行比较,比较的过程如下:
40、若超声波强度值大于等于超声波强度阈值,则生成萃取充分强度信号;
41、若超声波强度值小于超声波强度阈值,则生成萃取不充分强度信号;
42、获取分析区域视频周期内生成萃取不充分强度信号的总时间,标记为萃取不充分时间;
43、将萃取不充分时间与分析区域视频周期相对应的时间长度值进行比值计算,得到超声调整时间系数k。
44、作为本专利技术进一步方案为:超声波萃取pfas时间的调整工作过程如下:
45、通过公式:计算得到所需调整的超声波萃取pfas时间,t表示为一次性塑料餐饮具中pfas萃取的工艺设置时间,k表示为超声调整时间系数。
46、本专利技术的有益效果如下:
47、本专利技术通过将均匀搅拌并与有机溶剂混合后的混合液进行标记,记为目标混合液,并通过超声波提取器对目标混合液中的pfas进行萃取,在对pfas进行萃取过程中,获取超声萃取数据,其中,超声萃取数据包括空化效应值和穿透深度值,并将空化效应值和穿透深度值进行相加求和,计算得到萃取充分值,将萃取充分值与本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种一次性塑料餐饮具中PFAS的萃取方法,其特征在于:包括:
2.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中PFAS的萃取方法,其特征在于:空化效应值的获取方式为:
3.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中PFAS的萃取方法,其特征在于:穿透深度值的获取方式为:
4.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中PFAS的萃取方法,其特征在于:萃取充分值的获取方式为:
5.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中PFAS的萃取方法,其特征在于:将萃取充分值与萃取充分阈值进行比较,比较过程如下:
6.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中PFAS的萃取方法,其特征在于:超声波波动值的获取方式为:
7.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中PFAS的萃取方法,其特征在于:将超声波波动值与超声波波动阈值进行比较,比较过程如下:
8.根据权利要求6所述的一种一次性塑料餐饮具中PFAS的萃取方法,其特征在于:超声变幅值的获取方式为:
9.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中
10.根据权利要求9所述的一种一次性塑料餐饮具中PFAS的萃取方法,其特征在于:所述超声波萃取PFAS时间的调整工作过程如下:
...【技术特征摘要】
1.一种一次性塑料餐饮具中pfas的萃取方法,其特征在于:包括:
2.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中pfas的萃取方法,其特征在于:空化效应值的获取方式为:
3.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中pfas的萃取方法,其特征在于:穿透深度值的获取方式为:
4.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中pfas的萃取方法,其特征在于:萃取充分值的获取方式为:
5.根据权利要求1所述的一种一次性塑料餐饮具中pfas的萃取方法,其特征在于:将萃取充分值与萃取充分阈值进行比较,比较过程如下:
6.根据权利要求1所述的一种一...
【专利技术属性】
技术研发人员:李颖,
申请(专利权)人:苏州市产品质量监督检验院苏州市质量技术监督综合检验检测中心,苏州市质量认证中心,
类型:发明
国别省市:
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