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撫順琥珀、吉林琥珀、緬甸琥珀產地鑒定的探究

2020-12-07 05:56:03張超宋曉光王楠李文麾
品牌與標準化 2020年6期

張超 宋曉光 王楠 李文麾

【摘要】 根據琥珀的官能團(基團)所產生的紅外光譜特征峰的峰形、峰數及峰位置,對撫順琥珀、吉林琥珀、緬甸琥珀進行研究、分析,找出不同之處,從而進行產地鑒定。

【關鍵詞】 撫順琥珀;吉林琥珀;緬甸琥珀;紅外光譜譜圖;紅外吸收峰

【DOI編碼】 10.3969/j.issn.1674-4977.2020.06.019

Abstract: In order to realize the centralized monitoring of temperature and humidity in the laboratory,this paper designs a laboratory environment monitoring system,including hardware network structure and software code programming. The system is easy to deploy and transplant,and can be applied to most environmental temperature and humidity monitoring occasions.

Key words: temperature and humidity detection;modbus;TCP;real-time curve

遼寧省撫順市是中國寶石級琥珀的主產區,國家質量監督檢驗檢疫總局于2014年批準對“撫順琥珀”實施國家地理標志產品保護(見2014年第96號公告),同時撫順市政府已將《撫順琥珀地理標志保護管理辦法》列入2017年立法規劃中。由于撫順琥珀產量逐年再減少,因此其它產地的琥珀流入撫順市場冒充撫順琥珀。目前吉林琥珀、緬甸琥珀流入撫順琥珀市場,但以吉林琥珀數量為最多,因此對撫順琥珀、吉林琥珀、緬甸琥珀進行產地鑒定就顯得尤為重要。本文是通過對琥珀這種有機物中不同官能團(基團)的振動在中紅外域所產生的紅外特征吸收峰峰形、峰數的研究、分析,找出撫順琥珀、吉林琥珀、緬甸琥珀的不同官能團(基團)的紅外光譜吸收峰的峰形、峰數的差異,進行產地鑒定的。

1 實驗與實驗結果

1.1 樣品

實驗用樣品:撫順琥珀四個,1#樣品(顏色較深)、2#樣品、3#樣品、4#樣品(顏色較深);吉林琥珀六個,1#樣品、2#樣品、3#樣品(顏色較深)、4#樣品、5#樣品、6#樣品(顏色較深);緬甸琥珀七個,1#樣品、2#樣品、3#樣品、4#樣品(金藍珀)、5#樣品(棕紅珀)、6#樣品(金珀)、7#樣品(棕珀)。

1.2 檢測設備

TENSOR27型傅里葉變換紅外光譜儀。

1.3 測試條件

a)測試方法:反射法(均不破壞樣品),經Kramers-Kronig校正;b)測試范圍:400~4000 cm-1;c)掃描次數:64次;d)分辨率:4 cm-1。

1.4 撫順琥珀、吉林琥珀的標準紅外吸收光譜譜圖(見圖1、圖2、圖3)

2 實驗結果——紅外吸收光譜譜圖的研究與分析

2.1 琥珀的基本組成(圖4)

2.2 紅外吸收光譜譜圖的研究與分析

2.2.1 碳氫鍵(C-H)、碳碳單鍵(C-C)

(C—C)的紅外吸收光譜在指紋區產生兩條吸收峰,其譜帶位置分別為分別為1480~1430 cm-1、1400~1350 cm-1。

由圖1~圖3可以看出:撫順琥珀、吉林琥珀、緬甸琥珀的碳氫鍵(C-H)所產生的兩條紅外光譜特征峰所在的峰位置分別在2932~2930 cm-1、2871~2861 cm-1,2929~2927 cm-1、2863~2854 cm-1,2931~2928 cm-1、2864~2861 cm-1,峰形基本相似;碳碳單鍵(C—C)所產生的兩條紅外光譜特征峰所在的峰位置分別在1463~1459 cm-1、1378~1377 cm-1,1464~1459 cm-1、1379~1377 cm-1,1461~1454 cm-1、1379~1376 cm-1,峰形基本相。碳氫鍵(C-H)、碳碳單鍵(C—C)所產生的紅外吸收峰是鑒定是否為琥珀的基本條件,而不能鑒定琥珀的產地,也就是說,所有琥珀均有碳氫鍵(C-H)、碳碳單鍵(C—C)所產生的紅外吸收特征峰;無碳氫鍵(C-H)、碳碳單鍵(C—C)所產生的紅外吸收特征峰的肯定不是琥珀。

2.2.2 碳氧雙鍵(C=O)

碳氧雙鍵(C=O)有酯基(—CO—O—R)中的碳氧雙鍵(C=O)和羧基(—CO—O—H)中的碳氧雙鍵(C=O)兩種,酯基(—CO—O—R)中的碳與不同的官能團相連,即為不同的酯,根據琥珀的基本組成可以看出能夠形成4種不同的酯,而這4種不同的酯中的碳氧雙鍵(C=O)所產生的紅外吸收峰的峰位置均在1745~1710 cm-1處,酯基很穩定;羧基(—CO—O—H)中的碳氧雙鍵(C=O)所產生的紅外吸收峰的峰位置在1745~1670 cm-1處,羧基不穩定,依據地質條件的不同,可能發生酯化或氧化,因此羧基(—CO—O—H)中的碳氧雙鍵(C=O)所產生的紅外吸收峰峰高可能較小或全無。碳氧雙鍵(C=O)的紅外吸收光譜在指紋區產生兩(或一)條吸收峰,其譜帶位置分別為分別為1750~1710 cm-1、和(或)1745~1670 cm-1。

圖1為撫順琥珀(1#~4#樣品)碳氧雙鍵(C=O)所產生的紅外光譜特征峰在1750~1693 cm-1;圖2為吉林琥珀(1#~6#樣品)所產生的紅外光譜特征峰在1725~1696 cm-1;圖3為緬甸琥珀(1#~7#樣品)所產生的紅外光譜特征峰在1723~1695 cm-1。從圖1~3可以看出,碳氧雙鍵(C=O)所產生的紅外光譜特征峰的峰位置和峰形都有一定的差別,有的是兩條,有的是一條,而且有的吸收峰的波數飄逸較大,因此氧雙鍵(C=O)所產生的紅外光譜特征峰不能作為鑒定琥珀產地的特征峰,但是碳氧雙鍵(C=O)的紅外光譜特征峰的有無確是鑒定是否是琥珀的主要依據之一。

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