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书书书  中华人民共和国出入境检验检疫行业标准 犛 犖/犜3 8 9 6.2—2 0 1 5 进出口纺织品  纤维定量分析近红外法  第2部分:聚酯纤维与聚氨酯弹性纤维的混合物 犙狌 犪 狀 狋 犻 狋 犪 狋 犻 狏 犲犪 狀 犪 犾 狔狊 犻 狊狅 犳犳 犻 犫 犲 狉 犻 狀狋 犲 狓 狋 犻 犾 犲 狊犳 狅 狉 犻 犿 狆狅 狉 狋犪 狀 犱犲 狓 狆狅 狉 狋—犖 犲 犪 狉  犻 狀 犳 狉 犪 狉 犲 犱狊 狆犲 犮 狋 狉 狅 狊 犮 狅狆 狔犿 犲 狋 犺 狅 犱—犘 犪 狉 狋2:犕 犻 狓 狋 狌 狉 犲狅 犳 狆狅 犾狔犲 狊 狋 犲 狉犳 犻 犫 犲 狉犪 狀 犱犾 狔犮 狉 犪犳 犻 犫 犲 狉 2 0 1 50 90 2发布 2 0 1 60 40 1实施 中 华 人 民 共 和 国 国家质量监督检验检疫总局发 布 rHgCb@g · ykbûR60u5[PO –0SÑU.书书书前  言   S N/T3 8 9 6《进出口纺织品  纤维定量分析  近红外法 》为系列标准 ,包括以下若干部分 : — — —第1部分:聚酯纤维与棉的混合物 ; — — —第2部分:聚酯纤维与聚氨酯弹性纤维的混合物 ; — — —第3部分:聚酰胺纤维与聚氨酯弹性纤维的混合物 ; — — —第4部分:棉与聚氨酯弹性纤维的混合物 ; — — —第5部分:聚酯纤维与粘胶纤维的混合物 ; — — —第6部分:聚酯纤维与羊毛的混合物 ; — — —第7部分:聚酯纤维与麻的混合物 ; — — —第8部分:聚酯纤维与聚酰胺纤维的混合物 ; ……本部分为 S N/T3 8 9 6的第2部分。本部分按照 G B/T1. 1—2 0 0 9给出的规则起草 。本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口 。本部分起草单位 :中华人民共和国江西出入境检验检疫局 、江西省红外光谱应用工程技术研究中心、中华人民共和国山东出入境检验检疫局 。本部分主要起草人 :周丽萍、耿响、要磊、王东。 Ⅰ犛 犖/犜3 8 9 6.2—2 0 1 5 rHgCb@g · ykbûR60u5[PO –0SÑU.进出口纺织品  纤维定量分析近红外法  第2部分:聚酯纤维与聚氨酯弹性纤维的混合物 1 范围 S N/T3 8 9 6的本部分规定了近红外光谱法快速测定聚酯纤维与聚氨酯弹性纤维混合物的纤维含量的方法 ,给出了近红外光谱法测定聚酯纤维与聚氨酯弹性纤维混合物的仪器设备要求 、样品与环境要求、测定步骤 、结果处理 、疑似样品确认和处理以及测试报告要求 。本部分适用于除涂层织物和起绒织物以外的聚酯纤维与聚氨酯弹性纤维混合织物的纤维含量的快速测定,样品的聚酯纤维含量范围为 7 3. 0%~1 0 0. 0% 。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本 (包括所有的修改单 )适用于本文件 。 G B/T2 9 1 0. 1  纺织品 定量化学分析  第1部分:试验通则 G B/T2 9 1 0. 2 0  纺织品 定量化学分析  第2 0部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物 (二甲基乙酰胺法 ) F Z/T0 1 0 5 7 (所有部分 ) 纺织纤维鉴别试验方法 S N/T0 4 6 4 进出口纺织品  纤维定量分析  氨纶混纺产品 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 。 3.1定标模型  犮 犪 犾 犻 犫 狉 犪 狋 犻 狅 狀犿 狅 犱 犲 犾利用化学计量学方法建立的样品近红外光谱与对应化学标准值之间关系的数学模型 ,定标模型包括定性模型和定量模型 。定性模型是一种从大量信息和数据出发 ,在专家经验和已有认识的基础上 ,利用计算机和数学推理的方法对形状 、模式、曲线、数字和图形等完成自动识别 、评价的过程 ;定量模型是在物质浓度 (或其他物化性质 )与分析仪器响应值之间建立的数学关系 。 注:聚酯纤维与聚氨酯弹性纤维的混合物的近红外定性模型即判定样品中是否含有聚氨酯弹性纤维和聚酯纤维的 识别模型 。聚酯纤维与聚氨酯弹性纤维的混合物的近红外定量模型 ,即利用化学计量学方法 ,建立聚氨酯弹性 纤维与聚酯纤维混合物的近红外光谱与标准方法 (G B/T2 9 1 0. 1 、G B/T2 9 1 0. 2 0 、S N/T0 4 6 4)得到的样品纤维 含量间的数学关系 。 3.2监控样品  犿 狅 狀 犻 狋 狅 狉狊 犪 犿 狆犾 犲 狊用于监测近红外分析仪日常工作稳定性的同品种均匀样品 。 注:该样品为配备有聚酯纤维 /聚氨酯弹性纤维近红外分析模型的近红外仪器的必备附件 。 1犛 犖/犜3 8 9 6.2—2 0 1 5 rHgCb@g · ykbûR60u5[PO –0SÑU.3.3极差 狉 犪 狀犵犲同一样品的多次预测中 ,预测值的最大值与最小值之差 ,计算公式为 犡m a x-犡m i n。 3.4纤维含量标称值  犻 犱 犲 狀 狋 犻 犳 犻 犮 犪 狋 犻 狅 狀狅 犳犳 犻 犫 犲 狉犮 狅 狀 狋 犲 狀 狋待测纺织品纤维含量百分率的标称数值 ,如“1 0 0%聚酯纤维 ”“9 5%聚酯纤维 /5%聚氨酯弹性纤维 ” 。 4 原理 纺织品的近红外光谱反映纺织品吸收近红外光后 ,纺织纤维分子中的 C  H、O  H、C  O等化学键的泛频振动或转动 ,体现了纺织品对近红外光的吸收特性 ;利用化学计量学方法 ,建立聚酯纤维与聚氨酯弹性纤维混合物的纤维含量的标准方法测定结果与其近红外光谱间的定标模型 ,从而通过该定标模型 ,测试聚酯纤维与聚氨酯弹性纤维的混合物的纤维含量 。 5 仪器设备 5.1 近红外光谱仪 傅里叶变换型近红外光谱仪或光栅扫描型光纤光谱仪 。 5.2 采样附件 配备有感光装置的纺织纤维快速测定 — — —近红外光谱法采样附件 (见附录A) ,该装置重量为 15 0 0g~17 0 0g。 注:使用傅里叶变换型近红外光谱仪进行样品测定时 ,为确定待测样品的厚度应使用本采样附件 ;使用光栅扫描型 光纤光谱仪进行样品测定时 ,无需使用本采样附件 。 6 样品和环境要求 6.1 样品 样品尺寸大于 2 0c m×3 0c m ,样品纤维成分分布均匀 ,表面平整 ,无非纤维性杂质 。 6.2 环境 温度1 0℃~3 5℃,相对湿度 3 0%~7 0%。 7 测定步骤 7.1 仪器条件 7.1.1 不同类型近红外光谱仪条件 由于测试结果与所使用的仪器密切相关 ,而近红外光谱仪器种类较多 ,因此不可能给出近红外光谱仪器的普遍参数 。满足下列仪器条件的近红外光谱仪已被证明对测试是合适的 1): 1) 非商业性声明 :7. 1. 1 a)傅里叶变换型近红外光谱仪是步琦 N I R F l e xN  5 0 0 近红外光谱仪 ,7. 1. 1 b)光栅扫描型光 纤光谱仪是聚光 S upN I R  1 1 0 0 便携式近红外光谱仪 ,此处列出试验用仪器仅是为了提供参考 ,并不涉及商业目 的,鼓励标准使用者尝试采用不同厂家或不同型号的仪器 。 2犛 犖/犜3 8 9 6.2—2 0 1 5 rHgCb@g · ykbûR60u5[PO –0SÑU.a) 傅里叶变换型近红外光谱仪 : 1) 光源:钨灯,波长范围 10 0 0n m ~25 0 0n m ; 2) 信噪比:1 00 0 0∶1 ; 3) 分辨率:8c m-1; 4) 干涉仪:T e O 2楔合偏振干涉仪 ; 5) 环境温度 :5℃~3 5℃,温控I n G a A s 检测器; 6) 环境湿度 :温度小于 3 1℃时相对湿度 <8 0%; 7) 若成功进行模型聚酯纤维 /聚氨酯弹性纤维近红外分析模型 (见B. 2. 1)传递,则需达到 C. 2. 3的要求; 8) 仪器配备有专用采样附件 (见附录A)及监控样品 。 b) 光栅扫描型光纤光谱仪 : 1) 光源:卤钨灯,波长范围 10 0 0n m ~18 0 0n m ; 2) 信噪比:3 00 0 0∶1 ; 3) 分辨率:1 0n m; 4) 采样光斑直径 :大于3 0mm; 5) 波长准确度 :优于0. 2n m; 6) 波长稳定性 :优于0. 0 2n m ; 7) 环境温度 :5℃~3 5℃; 8) 环境湿度 :相对湿度 5%~8 5%; 9) 检测器:带有T E C温控的I n G a A s 传感器; 1 0) 若成功进行模型聚酯纤维 /聚氨酯弹性纤维近红外分析模型 (见B. 2. 2)传递,则需达到 C. 2. 3的要求; 1 1) 仪器配备有监控样品 。 7.1.2 仪器准备 仪器准备如下 : a) 仪器预热 :0. 5h以上; b) 仪器稳定性自动测试 : — — —傅里叶变换型近红外光谱仪 :线性系统 、噪声系统 、温度系统和波长精度系统适应性系统自检; — — —光栅扫描型光纤光谱仪 :暗电流噪声 、光谱能力 、吸光度噪声 、吸光度和波长准确性自动测试。 7.2 模型确定 利用监控样品对模型进行确定 ,同一监控样品聚酯纤维含量的多次测定结果的极差不大于 3. 0%,且近红外测定结果与监控样品标注的聚酯纤维含量的绝对误差不大于 1. 0%,则该聚酯纤维 /聚氨酯弹性纤维定量分析模型满足试验要求 。 7.3 光谱采集 傅里叶变换型近红外光谱仪 :将试样对折后放置在检测器窗口 ,使用采样附件 (5. 2)压住样品 ,实现试样和检测器之间

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