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X射线荧光光谱法检验橡胶鞋底的研究

姜红 范烨 王嘉庚 陈煜太 郭鹏 满吉 杨敏男 钟宇

姜红, 范烨, 王嘉庚, 陈煜太, 郭鹏, 满吉, 杨敏男, 钟宇. X射线荧光光谱法检验橡胶鞋底的研究[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1023002-1023002(6). doi: 10.3788/IRLA201791.1023002
引用本文: 姜红, 范烨, 王嘉庚, 陈煜太, 郭鹏, 满吉, 杨敏男, 钟宇. X射线荧光光谱法检验橡胶鞋底的研究[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1023002-1023002(6). doi: 10.3788/IRLA201791.1023002
Jiang Hong, Fan Ye, Wang Jiageng, Chen Yutai, Guo Peng, Man Ji, Yang Minnan, Zhong Yu. Study on the test of rubber soles by X-Ray fluorescent spectrum[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(10): 1023002-1023002(6). doi: 10.3788/IRLA201791.1023002
Citation: Jiang Hong, Fan Ye, Wang Jiageng, Chen Yutai, Guo Peng, Man Ji, Yang Minnan, Zhong Yu. Study on the test of rubber soles by X-Ray fluorescent spectrum[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(10): 1023002-1023002(6). doi: 10.3788/IRLA201791.1023002

X射线荧光光谱法检验橡胶鞋底的研究

doi: 10.3788/IRLA201791.1023002
详细信息
    作者简介:

    姜红(1963-),女,教授,硕士,主要从事微量物证分析方面的研究。Email:jiangh2001@163.com

  • 中图分类号: O657.34

Study on the test of rubber soles by X-Ray fluorescent spectrum

  • 摘要: 建立一种简便快速、灵敏准确、无损的检验橡胶鞋底物证的分析方法,为侦查破案提供线索、指明方向,为证实犯罪提供科学的依据。利用能量色散型X射线荧光光谱仪,电压为45 kV,电流为40 A,功率为1.8 kW,样品量为1.5 cm1.5 cm,测试时间60 s。对不同品牌、不同种类的40个橡胶鞋底样品中的无机元素进行定性和半定量分析,并考查了该方法的重现性。依据样品中所含元素的种类及含量的不同,可以对不同品牌、同一品牌不同种类的橡胶鞋底样品进行区分。同时,利用SPSS聚类分析-重心法作为类间定义距离,对橡胶鞋底样品进行分类,样品的聚类效果很好。试验结果表明:利用该方法检验橡胶鞋底样品简便快速、结果准确可靠、重现性好、无需制样且无损检材,可用于公安机关实际办案。
  • [1] Jiang Hong. Examination of trace amount of rubber at criminal case crime scene and its application[J]. Special Purpose Rubber Products, 2003, 24(2):45-47. (in Chinese)姜红. 刑事案件现场微量橡胶的检验及应用[J]. 特种橡胶制品, 2003, 24(2):45-47.
    [2] Wang Zhiguo, Wang Conghui, Sun Suqin, et al. On the examination of rubber with Fourier transform Raman spectroscopy[J]. Journal of Chinese People's Public Security University(Nature Science Edition), 2002(3):14-17. (in Chinese)王志国, 汪聪慧, 孙素琴, 等. 橡胶的傅里叶变换拉曼光谱法检验[J]. 公安大学学报(自然科学版), 2002(3):14-17.
    [3] Zhao Jiagen, Zhang Jinzhuang. Nondestructive testing on tyre rubber by FTIR-ATR[J]. Journal of Liaoning Police Academy, 2009, 57:66-68. (in Chinese)赵佳根, 张金庄. 傅里叶红外光谱(ATR)法无损检测轮胎橡胶[J]. 辽宁警专学报, 2009(5):66-68.
    [4] Lin Fang, Wen Yuyun, Hong Xiaoyan, et al. Determination of sixteen phthalate acid esters in sole materials by gas chromatography-mass spectrometry[J]. Analytical Instrumentation, 2009(2):15-20. (in Chinese)林芳, 温裕云, 洪小燕, 等. 鞋底材料中16种邻苯二甲酸酯类化合物的气相色谱-质谱法测定[J].分析仪器, 2009(2):15-20.
    [5] Shi Qiuna, Liu Zhanfang, Qiao Ting. Analysis of rubber evidence in one case of traffic accident[J]. Forensic Science and Technology, 2016, 41(5):420-423. (in Chinese)时秋娜, 刘占芳, 乔婷. 交通肇事案件中橡胶物证的检验[J]. 刑事技术, 2016, 41(5):420-423.
    [6] Yuan Lifeng, Yu Xiongfei, Wang Qian. Identification of a kind of synthesized rubber by IR spectrometry and X-Ray fluorescence spectrometry[J]. Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory, 2005, 22(4):704-706. (in Chinese)袁丽凤, 俞雄飞, 王谦. 红外光谱结合X射线荧光光谱分析鉴定合成橡胶粒子[J]. 光谱实验室, 2005, 22(4):704-706.
    [7] Tao Guangyi. X-Ray fluorescence spectrum analysis[J].Chinese Journal of Analysis Laboratory, 1995, 28(3):94-100. (in Chinese)陶光仪. X射线荧光光谱分析[J]. 分析试验室, 1995, 28(3):94-100.
    [8] Janssens K, Vittiglio G, Deraedt I. Use of microscopic XRF for non-destructive analysis in art and archaeometry[J]. X-Ray Spectrometry, 2000, 29(1):73-91.
    [9] Kalnickyn D J, Singhvi R. Field portable XRF analysis of environmental samples[J]. Journal of Hazardous Materials,2001, 83(1-2):93-102.
    [10] Zhao Aihua, Hua Lan, Chi Lingsheng. Multi-element analysis of rubber material by X-RAF fluorescence spectroscopy[J].Chemical Analysis and Meterage, 2001, 10(5):23-24. (in Chinese)赵爱华, 华兰, 迟令生. 橡胶材料的X射线荧光多元素分析[J]. 化学分析计量, 2001, 10(5):23-24.
    [11] Zhu Zhixiu, Feng Jian, Li Chen, et al. Application of XRFS without using standard samples to inspection of mineral products in exits and entrances at customs[J]. Physical Testing and Chemical Analysis Part B:Chemical Analysis,2009, 45(7):832-835. (in Chinese)朱志秀, 冯健, 李晨, 等. X射线荧光光谱无标样分析技术在出入境矿产品检验中的应用[J]. 理化检验:化学分册, 2009, 45(7):832-835.
    [12] Han Ping, Wang Jihua, Lu Anxiang, et al. Analysis of heavy metal in soil with portable X-Ray fluorescence spectrometry[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2012, 32(3):826-829. (in Chinese)韩平, 王纪华, 陆安祥, 等. 便携式X射线荧光光谱分析仪测定土壤中重金属[J]. 光谱学与光谱分析, 2012, 32(3):826-829.
    [13] Jiang Hong, Zhang Lu, Man Ji, et al. Analysis of black plastic bags by XRF[J]. Journal of Liaoning Normal University (Nature Science Edition), 2017(1):69-73. (in Chinese)姜红, 张璐, 满吉, 等. X射线荧光光谱法检验黑色塑料袋的研究[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2017(1):69-73.
    [14] Zhang Hongju, Zhang Dingfei, Yu Daliang. Application of XRFS without using standard samples to inspection of light alloy[J]. Chinese Journal of Analysis Laboratory, 2017, 36(2):147-149. (in Chinese)张红菊, 张丁非, 余大亮,等. X射线荧光光谱无标样分析在轻合金中的应用[J]. 分析试验室, 2017, 36(2):147-149.
    [15] Xie Longhan, Shang Tao, Cai Mingjing. Statistical Analysis and Data Mining of SPSS[M]. 2nd ed. Beijing:Publishing House of Electronics Industry, 2014:231-255. (in Chinese)谢龙汉, 尚涛, 蔡明京. SPSS统计分析与数据挖掘[M]. 第2版. 北京:电子工业出版社, 2014:231-255.
  • [1] 王蔚, 王孝宇, 刘伟军, 邢飞, 王静.  光斑搭接率对GH3030合金表面积碳及氧化物清洗质量的影响 . 红外与激光工程, 2023, 52(2): 20220164-1-20220164-10. doi: 10.3788/IRLA20220164
    [2] 吕嘉明.  利伐沙班的定量检测:拉曼光谱法与远红外吸收光谱法 . 红外与激光工程, 2021, 50(2): 20210038-1-20210038-5. doi: 10.3788/IRLA20210038
    [3] 马维喆, 董美蓉, 黄泳如, 童琪, 韦丽萍, 陆继东.  激光诱导击穿光谱的飞灰碳含量定量分析方法 . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20200441-1-20200441-10. doi: 10.3788/IRLA20200441
    [4] 李红莲, 王红宝, 康沙沙, 方立德, 李小亭.  基于背景扣除法消除土壤基底中Al元素干扰的LIBS实验研究 . 红外与激光工程, 2021, 50(1): 20200136-1-20200136-6. doi: 10.3788/IRLA20200136
    [5] 崔程光, 范龙飞, 张梦雨, 李云飞, 李永强, 王静怡.  傅里叶解析下的大气探测仪归一化穆勒元素 . 红外与激光工程, 2019, 48(6): 620001-0620001(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0620001
    [6] 谢文亮, 沈正祥, 余俊, 王占山, 黄帆, 陈昌亚, 范峰.  X射线聚焦望远镜的支撑结构设计与力学实验分析 . 红外与激光工程, 2018, 47(4): 418002-0418002(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0418002
    [7] 李瑶, 苏桐, 石峰, 盛立志, 强鹏飞, 赵宝升.  空间X射线通信系统误码率分析 . 红外与激光工程, 2018, 47(6): 622001-0622001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0622001
    [8] 姜红, 鞠晨阳, 务瑞杰, 范烨, 满吉.  聚类分析法的塑料饮料瓶光谱分析 . 红外与激光工程, 2018, 47(8): 823002-0823002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0823002
    [9] 梁栋, 刘娜, 张东彦, 赵晋陵, 林芬芳, 黄林生, 张庆, 丁玉婉.  利用成像高光谱区分冬小麦白粉病与条锈病 . 红外与激光工程, 2017, 46(1): 136004-0136004(9). doi: 10.3788/IRLA201746.0138004
    [10] 吴静珠, 刘倩, 陈岩, 刘翠玲.  高光谱技术检测单籽粒小麦粗蛋白含量探索 . 红外与激光工程, 2016, 45(S1): 127-131. doi: 10.3788/IRLA201645.S123002
    [11] 耿磊, 叶琨, 肖志涛, 李月龙, 邱玲.  上下边缘区分的平面钣金零件尺寸测量方法 . 红外与激光工程, 2016, 45(6): 617010-0617010(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0617010
    [12] 宝日玛, 董晨, 蓝兴英, 冯程静, 孟倩, 赵昆.  烷基化汽油中烃类物质含量的太赫兹时域光谱研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(6): 1823-1826.
    [13] 吕安强, 李永倩, 李静, 刘征.  BOTDR的已敷设传感光纤温度和应变区分测量方法 . 红外与激光工程, 2015, 44(10): 2952-2958.
    [14] 王春娇, 单墨楠, 胡照广, 单炜.  多光谱遥感的地温反演及岛状冻土区分割方法研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(4): 1390-1396.
    [15] 赵小侠, 罗文峰, 王红英, 杨森林, 朱海燕, 李姝丽, 付福兴, 李院院.  基于LIBS 技术铝合金中铁元素的定量分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 96-101.
    [16] 刘明博, 唐延林, 李晓利, 楼佳.  水稻叶片氮含量光谱监测中使用连续投影算法的可行性 . 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1265-1271.
    [17] 闫世兴, 董世运, 徐滨士, 王玉江, 任维彬, 方金祥.  激光熔覆过程中熔池对流运动对熔覆层气孔和元素分布的影响 . 红外与激光工程, 2014, 43(9): 2832-2839.
    [18] 童晶晶, 高闽光, 徐亮, 魏秀丽, 刘文清.  采用开放光路FTIR光谱法的1, 3-丁二烯测量研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(1): 239-243.
    [19] 陈金忠, 白津宁, 宋广聚, 孙江, 魏艳红.  激光诱导击穿光谱技术测定土壤中元素Cr和Pb . 红外与激光工程, 2013, 42(4): 947-950.
    [20] 刘希亮, 陈桂明, 李方溪, 张倩.  采用聚类分析的冲突证据判定及合成方法 . 红外与激光工程, 2013, 42(10): 2853-2857,2870.
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-02-10
  • 修回日期:  2017-03-20
  • 刊出日期:  2017-10-25

X射线荧光光谱法检验橡胶鞋底的研究

doi: 10.3788/IRLA201791.1023002
    作者简介:

    姜红(1963-),女,教授,硕士,主要从事微量物证分析方面的研究。Email:jiangh2001@163.com

  • 中图分类号: O657.34

摘要: 建立一种简便快速、灵敏准确、无损的检验橡胶鞋底物证的分析方法,为侦查破案提供线索、指明方向,为证实犯罪提供科学的依据。利用能量色散型X射线荧光光谱仪,电压为45 kV,电流为40 A,功率为1.8 kW,样品量为1.5 cm1.5 cm,测试时间60 s。对不同品牌、不同种类的40个橡胶鞋底样品中的无机元素进行定性和半定量分析,并考查了该方法的重现性。依据样品中所含元素的种类及含量的不同,可以对不同品牌、同一品牌不同种类的橡胶鞋底样品进行区分。同时,利用SPSS聚类分析-重心法作为类间定义距离,对橡胶鞋底样品进行分类,样品的聚类效果很好。试验结果表明:利用该方法检验橡胶鞋底样品简便快速、结果准确可靠、重现性好、无需制样且无损检材,可用于公安机关实际办案。

English Abstract

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