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一种对氯甲苯中微量杂质的拉曼分析方法技术

技术编号:19742260 阅读:29 留言:0更新日期:2018-12-12 04:14
本发明专利技术公开了一种对氯甲苯中微量杂质的拉曼分析方法,包括以下步骤:首先测量纯物质光谱,通过仿真构造选出杂质特征谱段。其次,收集建模样本并测量其拉曼光谱,对测得的拉曼光谱进行预处理。由于杂质是微量的,当杂质的峰没有重叠时,为了提高预测精度,分段进行光谱分解,得到加权系数,并建立加权系数与摩尔浓度的回归模型。最后将应用样本的拉曼光谱进行分解,将加权系数代入回归模型中,得到样本中杂质的浓度。本发明专利技术方法利用分段光谱分解技术,可显著提高微量杂质的分析精度,具有建模样本数少、检测速度快、重复性好的特点,重要的是检测精度高,对工业生产中微量杂质的实时检测具有重要意义。

【技术实现步骤摘要】
一种对氯甲苯中微量杂质的拉曼分析方法
本专利技术属于化学计量学领域,涉及一种化学产品中的杂质含量的光谱检测方法,尤其涉及一种对氯甲苯中微量同分异构体杂质的定量分析方法。
技术介绍
对氯甲苯是农药、染料、医药和其它精细有机化工产品的重要原料和中间体。通过对氯甲苯侧链上的氧化、氯化、氨氧化和环上的氯化、磺化、硝化反应、氯甲基化等一系列反应,能够衍生出一系列重要精细化工的中间体,而通过这些中间体可以开发出超过100种农药、医药和染料产品。比如农药丁草胺,多效唑,氟乐灵,拟除虫菊酯类杀虫剂;药物吲哚美辛;水性染料,染色介质等。中国是一个人口大国,医药、农药等行业规模庞大,作为基础合成中间体,对氯甲苯的市场需求非常旺盛。由于对氯甲苯与其同分异构体(邻氯甲苯和间氯甲苯)的沸点相差较小,仅在4℃以内,所以通过精馏得到的对氯甲苯中还是会含有微量的杂质——邻氯甲苯和间氯甲苯。虽然国内现在的对氯甲苯生产能力逐年提高,但市场对其浓度也有了更高的要求,对氯甲苯优等品的浓度需要达到99.5%以上,所以不仅制备对氯甲苯的工艺有了高的要求,对制备过程中的质量检测也有了更高的要求。对氯甲苯在一氯甲苯的三种同分异构体中应用价值最高,用途最广,价格也是最昂贵的。如果能实现对其的在线实时检测,不仅可以降低能耗,还可以提高工厂收益。目前对氯甲苯含量的分析方法主要有气相色谱法。气相色谱法是以气体作为流动相的一种色谱分析方法,它利用色谱柱对混合气体(对于混合液体,则先进行汽化)进行组分分离,再利用专门的检测器得到组分的色谱信号,最后实现对混合气体组成的定性和定量分析。但由于在线气相色谱法采样周期较长,工作条件苛刻,测量过程复杂,且维护工作量大,难以应用于在线快速分析。拉曼光谱法,作为一种新的检测技术,在化工过程、制药工业及生化反应等领域有着广泛的应用。拉曼光谱法是基于样品拉曼散射光谱的不同来分析样品的组成,其仪器分辨率也较高,且需要的样本数小,现场免维护,更适用于工业过程中的在线检测。所以,专利技术一种对氯甲苯中微量杂质的拉曼分析方法,对生产过程中对氯甲苯的品质控制有重要的意义。
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对现有技术的不足,提供一种基于拉曼光谱的对氯甲苯中微量杂质的分析方法。本专利技术的目的是通过以下技术方案来实现的:一种对氯甲苯中微量杂质的拉曼分析方法,该方法包括以下步骤:(1)根据对氯甲苯、间氯甲苯和邻氯甲苯这三种物质的拉曼光谱,仿真构造出对氯甲苯中含有已知微量摩尔浓度的间氯甲苯和邻氯甲苯这两种杂质的混合光谱;根据相关性分析确定每种杂质对应的特征峰;(2)在对氯甲苯中加入微量间氯甲苯和邻氯甲苯,配置不同浓度的训练样本,调整积分时间,测量这些训练样本的拉曼光谱;(3)对训练样本的拉曼光谱进行平滑滤波、基线校正预处理,再选择对氯甲苯的参考峰进行归一化;(4)分段建模:截取邻氯甲苯的特征峰所在波数的光谱,利用光谱分解技术和邻氯甲苯、对氯甲苯纯物质光谱,进行光谱分解,再建立加权系数与摩尔浓度之间的回归模型1;截取间氯甲苯的特征峰所在波数的光谱,利用光谱分解技术和间氯甲苯、对氯甲苯纯物质光谱,进行光谱分解,再建立加权系数与摩尔浓度之间的回归模型2;(5)测量应用样本的拉曼光谱,再进行如步骤(3)所示的预处理和归一化;(6)将应用样本拉曼光谱中邻氯甲苯的特征峰所在谱段先进行光谱分解,得到加权系数,代入步骤(4)得到的回归模型1中,再根据归一化条件,得到应用样本中邻氯甲苯浓度的预测值;将应用样本拉曼光谱中间氯甲苯的特征峰所在谱段先进行光谱分解,得到加权系数,代入步骤(4)得到的回归模型2中,再根据归一化条件,得到应用样本中间氯甲苯浓度的预测值。进一步地,所述步骤(1)中,所述仿真构造具体为:利用光谱叠加原理,将主成分对氯甲苯光谱与两种杂质(间氯甲苯和邻氯甲苯)光谱按照不同的摩尔浓度进行叠加;仿真构造后,确定邻氯甲苯的特征峰位于[1035,1055]cm-1处,间氯甲苯的特征峰位于[980,1030]cm-1处。进一步地,所述步骤(2)中,所述间氯甲苯和邻氯甲苯的微量摩尔浓度均小于5000ppm。进一步地,所述步骤(2)中,所述积分时间的调整需要满足[1170,1190]cm-1对应峰值的对氯甲苯特征峰尽可能放大,同时不被饱和。进一步地,所述步骤(3)中,利用迭代最小二乘法来拟合基线,之后将基线从光谱中扣除,实现基线校正。进一步地,所述步骤(3)中,选择位于[1170,1190]cm-1的对氯甲苯的特征峰作为参考峰,用各波数对应的拉曼光谱值除以该参考峰的最大值,实现归一化。进一步地,所述步骤(4)中,光谱分解具体为:Rd(v)=KpRp(v)+KiRi(v)(1)其中,Rd(v)表示混合物预处理和归一化后的拉曼光谱,Kp表示对氯甲苯的加权系数,Rp(v)表示对氯甲苯的纯物质归一化光谱,Ki表示杂质Ii(i=1,2)的加权系数,Ri(v)表示杂质Ii的纯物质归一化光谱,I1表示邻氯甲苯,I2表示间氯甲苯。将混合物光谱与纯物质光谱代入式(1),可求得加权系数Kp与Ki。进一步地,所述步骤(4)中,建立模型具体为:其中,xi表示杂质Ii的摩尔浓度,xp表示对氯甲苯的摩尔浓度;由于Kp/Ki与浓度比xi/xp是线性关系,即可建立相应回归模型,求得βi与bi。本专利技术的有益效果是:(1)在配样之前进行仿真构造,能够提早知道杂质特征峰所在,判断是否可以进行基于拉曼光谱的后续实验,也能够确定测量光谱时的积分时间范围。如果在之后专利技术了新的光谱建模方法,也可以预先通过仿真构造来验证方法的可行性,节省配样时间。(2)使用分段建模可以提高分析微量杂质浓度的精度。如果使用对氯甲苯、间氯甲苯和邻氯甲苯这三种物质的光谱进行整段建模,对两种杂质的预测标准误差在100ppm左右,而由于在本例中,两种杂质的特征峰不重叠,如果进行分段建模,其预测标准误差可以小于50ppm;(3)相对于气相色谱法,杂质的拉曼分解检测方法具有检测速度快、重复性好、清洁环保的特点,而且这一方法能高精度地检测出混合物中杂质的含量,需要的建模样本数也很少,对工业上监测物质的生产过程有重要意义。附图说明图1本专利技术使用的拉曼光谱测量平台;图2主成分和两种杂质的纯物质光谱;图3杂质I1-邻氯甲苯相关性分析;图4杂质I2-间氯甲苯相关性分析;图5建模样本光谱局部1与分解后的光谱;图6建模样本光谱局部2与分解后的光谱;图7应用样本原始光谱;图8应用样本归一化后光谱。具体实施方式以下结合实施例和附图,进一步说明本专利技术方法。本实例中拉曼光谱测试平台如图1所示,使用光学部件具体为:激光器5,本实例中使用的是中心波长为785nm的激光器;激发光纤3和收集光纤4,本实施例中使用的是芯径105um的石英光纤;拉曼探头2,本实施例中使用的是定制的785nm光纤探头;光谱仪6,本实例中使用的是OceanOptics生产的TEC制冷光纤光谱仪;样品池1,本实施例中使用的是一个不锈钢空腔,里面放置装有样品的比色皿;嵌入式计算机7,对拉曼光谱进行处理,并负责建立回归模型和预测浓度。【实施例】建模部分包括以下步骤:(1)使用拉曼光谱仪分别测量主成分对氯甲苯和2种杂质I1(邻氯甲苯)和I2(间氯甲苯)的纯物质光谱:分别将主成分对氯甲苯和2种杂质(I1本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种对氯甲苯中微量杂质的拉曼分析方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)根据对氯甲苯、间氯甲苯和邻氯甲苯这三种物质的拉曼光谱,仿真构造出对氯甲苯中含有已知微量摩尔浓度的间氯甲苯和邻氯甲苯这两种杂质的混合光谱;根据相关性分析确定每种杂质对应的特征峰;(2)在对氯甲苯中加入微量间氯甲苯和邻氯甲苯,配置不同浓度的训练样本,调整积分时间,测量这些训练样本的拉曼光谱;(3)对训练样本的拉曼光谱进行平滑滤波、基线校正预处理,再选择对氯甲苯的参考峰进行归一化;(4)分段建模:截取邻氯甲苯的特征峰所在波数的光谱,利用光谱分解技术和邻氯甲苯、对氯甲苯纯物质光谱,进行光谱分解,再建立加权系数与摩尔浓度之间的回归模型1;截取间氯甲苯的特征峰所在波数的光谱,利用光谱分解技术和间氯甲苯、对氯甲苯纯物质光谱,进行光谱分解,再建立加权系数与摩尔浓度之间的回归模型2;(5)测量应用样本的拉曼光谱,再进行如步骤(3)所示的预处理和归一化;(6)将应用样本拉曼光谱中邻氯甲苯的特征峰所在的谱段先进行光谱分解,得到加权系数,再代入步骤(4)得到的回归模型1中,得到应用样本中邻氯甲苯浓度的预测值;将应用样本拉曼光谱中间氯甲苯的特征峰所在谱段先进行光谱分解,得到加权系数,再代入步骤(4)得到的回归模型2中,得到应用样本中间氯甲苯浓度的预测值。...

【技术特征摘要】
1.一种对氯甲苯中微量杂质的拉曼分析方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)根据对氯甲苯、间氯甲苯和邻氯甲苯这三种物质的拉曼光谱,仿真构造出对氯甲苯中含有已知微量摩尔浓度的间氯甲苯和邻氯甲苯这两种杂质的混合光谱;根据相关性分析确定每种杂质对应的特征峰;(2)在对氯甲苯中加入微量间氯甲苯和邻氯甲苯,配置不同浓度的训练样本,调整积分时间,测量这些训练样本的拉曼光谱;(3)对训练样本的拉曼光谱进行平滑滤波、基线校正预处理,再选择对氯甲苯的参考峰进行归一化;(4)分段建模:截取邻氯甲苯的特征峰所在波数的光谱,利用光谱分解技术和邻氯甲苯、对氯甲苯纯物质光谱,进行光谱分解,再建立加权系数与摩尔浓度之间的回归模型1;截取间氯甲苯的特征峰所在波数的光谱,利用光谱分解技术和间氯甲苯、对氯甲苯纯物质光谱,进行光谱分解,再建立加权系数与摩尔浓度之间的回归模型2;(5)测量应用样本的拉曼光谱,再进行如步骤(3)所示的预处理和归一化;(6)将应用样本拉曼光谱中邻氯甲苯的特征峰所在的谱段先进行光谱分解,得到加权系数,再代入步骤(4)得到的回归模型1中,得到应用样本中邻氯甲苯浓度的预测值;将应用样本拉曼光谱中间氯甲苯的特征峰所在谱段先进行光谱分解,得到加权系数,再代入步骤(4)得到的回归模型2中,得到应用样本中间氯甲苯浓度的预测值。2.根据权利要求1所述的一种对氯甲苯中微量杂质的拉曼分析方法,其特征在于,所述步骤(1)中,所述仿真构造具体为:利用光谱叠加原理,将主成分对氯甲苯光谱与两种杂质两种杂质(间氯甲苯和邻氯甲苯)光谱按照不同的摩尔浓度进行叠加;仿真构造后,确定邻氯甲苯的特征峰位于[1035,1055]cm-1处,间氯甲...

【专利技术属性】
技术研发人员:戴连奎蒋飘逸
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:浙江,33

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