熊世磊,王啟慧,萬(wàn)芳新,黃曉鵬*
(1.甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,蘭州 730070;2.甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院,蘭州 730070)
籽瓜(Citrullus lanatus ssp.vulgaris var.Megala?spermus),又稱“籽用西瓜”“打瓜”,屬于葫蘆科(Cu?curbitaceae)一年生草本植物,主要種植于我國(guó)甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、吉林和山西等地,是一種低糖低脂低熱量的耐旱瓜種[1-5]。籽瓜種仁營(yíng)養(yǎng)豐富,是優(yōu)質(zhì)的油料和蛋白質(zhì)資源[6-7];籽瓜果皮中約有10%~20%的果膠,是優(yōu)質(zhì)的果膠資源[8];據(jù)《本草求真》記載“打瓜肉入心脾胃,肉有解心脾胃熱,止消渴”,指出籽瓜肉可舒胃養(yǎng)腎、潤(rùn)肺活血和提高免疫力[9]。目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)籽瓜的研究主要集中于機(jī)械化采收、破碎取籽等方面[10-12],而對(duì)籽瓜果肉電學(xué)特性的研究卻鮮有報(bào)道。
果品運(yùn)輸過(guò)程中常存在不同程度的機(jī)械損傷,而不同程度的損傷可以用電學(xué)特性來(lái)加以區(qū)別。對(duì)于電學(xué)特性測(cè)定通常有平行板電極法、傳輸線法以及探針刺入法等幾種。與傳統(tǒng)的檢測(cè)手段相比,電學(xué)特性的測(cè)定具有快速準(zhǔn)確、操作簡(jiǎn)單和在線測(cè)量等優(yōu)點(diǎn),其中平行板電極法應(yīng)用最為廣泛[13]。果蔬的電學(xué)特性不僅與貯藏條件和貯藏時(shí)間有關(guān),與測(cè)試條件也有一定關(guān)系,其中測(cè)試電激勵(lì)的頻率是影響果實(shí)生物學(xué)電特性的主要因素[14-15]。目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者利用電學(xué)特性對(duì)蘋(píng)果、梨、西瓜、甜瓜、獼猴桃的糖度和新鮮度等品質(zhì)的檢測(cè)和其他果蔬的電參數(shù)的頻率特性研究均取得了一定進(jìn)展,而籽瓜果肉采后電學(xué)特性是否發(fā)生變化尚不明確。為此,本研究以“靖遠(yuǎn)1號(hào)”“靖遠(yuǎn)2號(hào)”和“大變小”3種籽瓜為試驗(yàn)材料,在預(yù)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,利用平行板電極法測(cè)定了籽瓜果肉在49個(gè)頻率點(diǎn)下8個(gè)電學(xué)特性的變化,旨在區(qū)分3種籽瓜果肉電學(xué)特性隨頻率的變化規(guī)律及其差異,以期為鮮食籽瓜電學(xué)特性的品質(zhì)檢測(cè)研究提供理論依據(jù)。
供試的3種新鮮籽瓜(靖遠(yuǎn)1號(hào)、靖遠(yuǎn)2號(hào)、大變小)均采自甘肅省靖遠(yuǎn)縣的某農(nóng)戶瓜園中,其成熟期集中于8月初至8月中下旬。其中靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜整瓜平均質(zhì)量約為3.5~5 kg,瓜皮厚度約為0.7~1.8 cm,單瓜縱橫徑約為17 cm×19 cm;靖遠(yuǎn)2號(hào)籽瓜整瓜平均質(zhì)量約為3~5 kg,瓜皮厚度約為1.7~2.1 cm,單瓜縱橫徑約為17 cm×18 cm;大變小籽瓜整瓜平均質(zhì)量約為3~5 kg,瓜皮厚度約為1.5~2 cm,單瓜縱橫徑約為18 cm×17 cm。隨機(jī)選取成熟狀況大致相同、質(zhì)地品質(zhì)良好和無(wú)病蟲(chóng)害的3種新鮮籽瓜各120個(gè),當(dāng)天運(yùn)回實(shí)驗(yàn)室,低溫(16℃~20℃)貯藏,以備待用。
1.2.1 測(cè)試系統(tǒng)組成
果肉的電學(xué)特性測(cè)試系統(tǒng)主要是由IM3536型LCR測(cè)試儀和計(jì)算機(jī)組成,可在線測(cè)量多個(gè)電學(xué)特性。本次試驗(yàn)所采用的儀器為日本日置(上海)貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的IM3536型LCR測(cè)試儀,該儀器可以同時(shí)在線無(wú)損檢測(cè)多個(gè)電學(xué)特性,所能測(cè)試的頻率范圍為4 Hz~8 MHz。測(cè)試中所使用的測(cè)試探頭為9140-10型四終端探頭,電極采用銅制圓形平行板電極,極間距可調(diào),自制防干擾箱,具體如圖1a所示。
1.2.2 測(cè)試樣品制備
本試驗(yàn)設(shè)計(jì)12個(gè)試驗(yàn)組,每個(gè)試驗(yàn)組包括靖遠(yuǎn)1號(hào)、靖遠(yuǎn)2號(hào)和大變小籽瓜各10個(gè),依次標(biāo)號(hào)備用。
先用清水將籽瓜表面清洗干凈,待其表面水分全部晾干后,利用小刀分別從靖遠(yuǎn)1號(hào)、靖遠(yuǎn)2號(hào)和大變小籽瓜平行于軸向的瓜梗部位切取寬度約為4 cm的瓜片,之后利用自制圓柱形取樣器(直徑為3 cm)從瓜梗部向下貫穿至瓜尾部,從中均勻分布地取厚度為1 cm的圓柱形樣品5個(gè)(若樣品中有籽粒,則剔除),其中一組標(biāo)號(hào)樣品如圖1b所示。
圖1 試驗(yàn)裝置和標(biāo)號(hào)樣品Figure 1 Test set and labeled samples
1.2.3 測(cè)定指標(biāo)及方法
試驗(yàn)于2020年9月在甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。試驗(yàn)前一天,將檢測(cè)籽瓜提前取出回溫處理。試驗(yàn)分12批次進(jìn)行,6日內(nèi)檢測(cè)完畢,當(dāng)天完成同一試驗(yàn)批次籽瓜果肉各項(xiàng)電學(xué)特性的測(cè)定。
測(cè)試時(shí),平行板電極連接LCR測(cè)試儀,后者與計(jì)算機(jī)相連,數(shù)據(jù)由特定的軟件收集,LCR測(cè)試儀提前預(yù)熱2小時(shí)后,進(jìn)行手動(dòng)調(diào)零。隨后將籽瓜果肉樣品置于平行板同電極之間,將平行板電極放置于自制防干擾箱中,測(cè)試實(shí)際采用頻率(f)設(shè)定為163.28~8 000 kHz范圍內(nèi)的49個(gè)頻率點(diǎn),施加1N夾持力使之接觸穩(wěn)定。在預(yù)實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,選取8個(gè)電學(xué)特性阻抗、電導(dǎo)、品質(zhì)因數(shù)、并聯(lián)等效電容、并聯(lián)等效電感、并聯(lián)等效電阻、電抗和損耗因子進(jìn)行測(cè)定,每個(gè)樣品重復(fù)測(cè)量3次,取平均值。整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中,控制實(shí)驗(yàn)室溫度為24℃~25℃。其中阻抗可以反映交流電電壓和電流之間的關(guān)系,是由電容、電阻和電感組成的生物體等效復(fù)合電路中的電阻和電抗組成,即Z=Rp+jX,其中Rp代表并聯(lián)等效電阻,X代表電抗;品質(zhì)因數(shù)是損耗因子的倒數(shù);電容表示生物體內(nèi)介電物質(zhì)容納電荷的能力;電感表示生物體在交流電場(chǎng)中磁通量與產(chǎn)生此磁通的電流之比。
分別對(duì)所測(cè)定的3種籽瓜果肉8個(gè)電學(xué)特性之間的相關(guān)性進(jìn)行分析,以探討3種籽瓜果肉8個(gè)電學(xué)特性之間的相關(guān)關(guān)系;在特定的電學(xué)頻率范圍內(nèi),分別建立3種籽瓜果肉8個(gè)電學(xué)特性與電學(xué)頻率之間的一元非線性回歸模型,以衡量電學(xué)頻率的變化對(duì)電學(xué)特性的影響。
采用WPS 2019和Origin 2019進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與圖像繪制,利用SPSS 25進(jìn)行電學(xué)特性之間的皮爾遜相關(guān)性分析(Pearson correlation analysis)。
2.1.1 3種籽瓜果肉阻抗、電導(dǎo)的頻率特性
由圖2a可以看出:隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉的阻抗均呈單調(diào)遞減的趨勢(shì),且數(shù)值相差較大。從低頻到高頻階段,總體大小表現(xiàn)均為:靖遠(yuǎn)2號(hào)>靖遠(yuǎn)1號(hào)>大變小,但隨著頻率的增大,差異逐漸減小。在163.28~489.81 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉阻抗下降趨勢(shì)較快,而在489.81~8 000 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉阻抗下降趨勢(shì)較緩慢。籽瓜果肉阻抗與籽瓜品種之間有較強(qiáng)的相關(guān)性,這是由于果肉中細(xì)胞組織的不均勻性所引起的。低頻階段,通電電流從細(xì)胞外液所流過(guò),此時(shí)阻抗較大,隨著頻率的增大,通電電流從細(xì)胞外液和細(xì)胞內(nèi)液均流過(guò),此時(shí)阻抗明顯減小。
由圖2b可以看出:隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉的電導(dǎo)均呈單調(diào)遞增的趨勢(shì),且數(shù)值相差較大。從低頻到高頻階段,總體大小表現(xiàn)均為:大變小>靖遠(yuǎn)1號(hào)>靖遠(yuǎn)2號(hào),但隨著頻率的增大,差異逐漸減小。在163.28~489.81 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉電導(dǎo)上升趨勢(shì)較快,而在489.81~8 000 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉電導(dǎo)上升趨勢(shì)較緩慢。籽瓜果肉電導(dǎo)與籽瓜品種之間有較強(qiáng)的相關(guān)性,這是由于電導(dǎo)是反映電介質(zhì)傳輸通電電流能力強(qiáng)弱的參數(shù),與生物體的幾何形狀、尺寸和電導(dǎo)率有關(guān)。而本文中,所制作的試驗(yàn)樣本的幾何形狀和尺寸是統(tǒng)一的,故該現(xiàn)象的產(chǎn)生與3種籽瓜果肉的電導(dǎo)率有關(guān)的。
圖2 阻抗、電導(dǎo)隨頻率的變化Figure 2 Variation of impedance and conductance with frequency
2.1.2 3種籽瓜果肉品質(zhì)因數(shù)、并聯(lián)等效電容的頻率特性
由圖3a可以看出:隨著頻率的增大,靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜和大變小籽瓜果肉的品質(zhì)因數(shù)均呈單調(diào)遞減的趨勢(shì),而靖遠(yuǎn)2號(hào)籽瓜果肉的品質(zhì)因數(shù)呈先降低再緩緩升高,隨后有降低的趨勢(shì)。3種籽瓜果肉品質(zhì)因數(shù)的值比較接近,而在163.28~1 632.7 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉品質(zhì)因數(shù)值下降趨勢(shì)均較快,靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜果肉品質(zhì)因數(shù)值高于靖遠(yuǎn)2號(hào)和大變小,差異顯著性較小。而在1632.7~8000 kHz范圍內(nèi),籽瓜果肉品質(zhì)因數(shù)與籽瓜品種之間有較強(qiáng)的相關(guān)性,靖遠(yuǎn)2號(hào)籽瓜果肉品質(zhì)因數(shù)值卻高于靖遠(yuǎn)1號(hào)和大變小。
由圖3b可以看出:隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉的并聯(lián)等效電容均呈單調(diào)遞減的趨勢(shì)。在163.28~979.6 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電容值均下降趨勢(shì)均較快,在1 632.7~8 000 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電容值均下降趨勢(shì)緩慢。3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電容的值比較接近,但在163.28~2 938.8 kHz范圍內(nèi),3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電容關(guān)系為:靖遠(yuǎn)1號(hào)>大變小>靖遠(yuǎn)2號(hào);在3 102~3 755.1 kHz范圍內(nèi),3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電容關(guān)系為:靖遠(yuǎn)1號(hào)>靖遠(yuǎn)2號(hào)>大變??;在3 918.4~8 000 kHz范圍內(nèi),3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電容關(guān)系為:靖遠(yuǎn)2號(hào)>靖遠(yuǎn)1號(hào)>大變小。
圖3 品質(zhì)因數(shù)、并聯(lián)等效電容隨頻率的變化Figure 3 Variation of quality factor and shunt equivalent capacitance with frequency
2.1.3 3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電感、并聯(lián)等效電阻的頻率特性
由圖4a可以看出:在163.28~4 734.7 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜、靖遠(yuǎn)2號(hào)籽瓜和大變小籽瓜果肉的并聯(lián)等效電感均呈單調(diào)遞增的趨勢(shì),3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電感的值比較接近。在5 551~8 000 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,靖遠(yuǎn)1號(hào)和大變小籽瓜果肉并聯(lián)等效電感表現(xiàn)無(wú)規(guī)律的峰值變化。在163.28~2 449 kHz范圍內(nèi),3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電感關(guān)系為:大變小>靖遠(yuǎn)1號(hào)>靖遠(yuǎn)2號(hào);在2 612.3~3 102 kHz范圍內(nèi),3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電感關(guān)系為:靖遠(yuǎn)1號(hào)>大變小>靖遠(yuǎn)2號(hào);在3 265.3~3 591.8 kHz范圍內(nèi),3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電感關(guān)系為:靖遠(yuǎn)1號(hào)>靖遠(yuǎn)2號(hào)>大變小;在3 755.1~5 387.8 kHz范圍內(nèi),3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電感關(guān)系為:靖遠(yuǎn)2號(hào)>靖遠(yuǎn)1號(hào)>大變小。
由圖4b可以看出:隨著頻率的增大,靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜、靖遠(yuǎn)2號(hào)籽瓜和大變小籽瓜果肉的并聯(lián)等效電阻均呈單調(diào)遞減的趨勢(shì)。3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電阻的值相差較大,從低頻到高頻階段,總體大小表現(xiàn)均為:靖遠(yuǎn)2號(hào)>靖遠(yuǎn)1號(hào)>大變小,但隨著頻率的頻率的增大,差異逐漸減小。在163.28~489.81 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電阻下降趨勢(shì)較快,而在653.07~8 000 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉并聯(lián)等效電阻下降趨勢(shì)較緩慢,籽瓜果肉并聯(lián)等效電阻與籽瓜品種之間有較強(qiáng)的相關(guān)性。
圖4 并聯(lián)等效電感、并聯(lián)等效電阻隨頻率的變化Figure 4 Variation of parallel equivalent inductance and parallel equivalent resistance with frequency
2.1.4 3種籽瓜果肉電抗、損耗因子的頻率特性
由圖5a可以看出:隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉的電抗均呈單調(diào)遞增的趨勢(shì)。低頻階段,3種籽瓜果肉電抗的值比較接近,高頻階段,3種籽瓜果肉電抗的值差距增大。從低頻到高頻,總體大小表現(xiàn)均為:大變小>靖遠(yuǎn)1號(hào)>靖遠(yuǎn)2號(hào)。在163.28~979.6 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉電抗上升趨勢(shì)較快,而在979.6~8 000 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,3種籽瓜果肉阻抗上升趨勢(shì)較緩慢,籽瓜果肉電抗與籽瓜品種之間有較強(qiáng)的相關(guān)性。
由圖5b可以看出:在163.28~5 714.3 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜、靖遠(yuǎn)2號(hào)籽瓜和大變小籽瓜果肉的損耗因子均呈單調(diào)遞增的趨勢(shì),3種籽瓜果肉損耗因子的值比較接近,總體大小表現(xiàn)為:大變小>靖遠(yuǎn)1號(hào)>靖遠(yuǎn)2號(hào)。在5 877.6~8 000 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增大,靖遠(yuǎn)1號(hào)和大變小籽瓜果肉損耗因子表現(xiàn)無(wú)規(guī)律的峰值變化。
圖5 電抗、損耗因子隨頻率的變化Figure 5 Variation of reactance and loss factor with frequency
3種籽瓜果肉電學(xué)特性之間相關(guān)性結(jié)果如表1、表2、表3所示。從表1、表2和表3可以看出,3種籽瓜果肉的阻抗與電導(dǎo)、并聯(lián)等效電感和電抗之間均呈極顯著負(fù)相關(guān),與并聯(lián)等效電容、并聯(lián)等效電阻之間呈極顯著正相關(guān);電導(dǎo)與并聯(lián)等效電容、并聯(lián)等效電阻之間呈極顯著負(fù)相關(guān),與電抗之間呈極顯著正相關(guān);并聯(lián)等效電容與并聯(lián)等效電感、電抗之間呈極顯著負(fù)相關(guān),與并聯(lián)等效電阻呈極顯著正相關(guān);并聯(lián)等效電感與并聯(lián)等效電阻之間呈極顯著負(fù)相關(guān),與電抗之間呈極顯著正相關(guān);并聯(lián)等效電阻與電抗之間呈極顯著負(fù)相關(guān)。靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜果肉的并聯(lián)等效電容與損耗因子之間無(wú)顯著相關(guān)性,靖遠(yuǎn)2號(hào)籽瓜果肉的品質(zhì)因數(shù)與并聯(lián)等效電容、并聯(lián)等效電感、并聯(lián)等效電阻、電抗和損耗因子之間均無(wú)顯著相關(guān)性,大變小籽瓜果肉的損耗因子與阻抗、品質(zhì)因數(shù)、并聯(lián)等效電容、并聯(lián)等效電感、并聯(lián)等效電阻和電抗之間均無(wú)顯著相關(guān)性。
表1 靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜果肉電學(xué)特性之間的相關(guān)性Table 1 The correlation between the electrical parameters of Jingyuan No.1 seed melon pulp
表2 靖遠(yuǎn)2號(hào)籽瓜果肉電學(xué)特性之間的相關(guān)性Table 2 The correlation between the electrical parameters of Jingyuan No.2 seed melon pulp
表3 大變小籽瓜果肉電學(xué)特性之間的相關(guān)性Table 3 The correlation between the electrical parameters of Dabianxiao seed melon pulp
利用Origin 2019對(duì)所測(cè)得的3種籽瓜果肉電學(xué)特性進(jìn)行回歸分析,鑒于所使用的回歸分析方法相同,3種籽瓜果肉電學(xué)特性回歸分析結(jié)果一致,這里以靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜果肉電學(xué)特性回歸分析為例,具體結(jié)果見(jiàn)表4。從表4中可以看出,在163.28~8 000 kHz范圍內(nèi),阻抗隨頻率的增加呈Expdec2模型分布,電導(dǎo)和并聯(lián)等效電阻隨頻率的增加呈Polyno‐mial模型分布,品質(zhì)因數(shù)和并聯(lián)等效電容隨頻率的增加呈Allometricl1模型分布,電抗隨頻率的增加呈Expassoc模型分布;在163.28~5 387.8 kHz范圍內(nèi),并聯(lián)等效電感隨頻率的增加呈Expdec1模型分布;在163.28~5 714.3 kHz范圍內(nèi),損耗因子隨頻率的增加呈Polynomial模型分布;決定系數(shù)均在0.93以上,回歸分析結(jié)果可靠。該結(jié)果指明了靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜果肉電學(xué)特性與頻率之間的關(guān)系,為鮮食籽瓜電學(xué)特性的品質(zhì)檢測(cè)研究提供理論依據(jù)。
表4 電學(xué)特性與頻率關(guān)系(以靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜果肉為例)Table 4 Correlation between frequency and electrical parameters(with example of Jingyuan No.1 seed melon pulp)
以并聯(lián)等效電容回歸分析結(jié)果為例,對(duì)Allome‐tricl1模型進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證試驗(yàn)的頻率范圍仍在163.28~8 000 kHz之間,具體結(jié)果如圖6所示。測(cè)試值與模擬值的誤差小于3%,一致性較好,因此利用Allometricl1模型能較好地模擬并聯(lián)等效電容與頻率之間的關(guān)系。
圖6 Allometricl1模型的驗(yàn)證Figure 6 Verification of Allometricl1 model
胡蘿卜[13]、西 瓜[16-17]、蜜瓜[16]、馬鈴薯[13]、桃[18]、棗[19-21]和草莓[22]等果蔬室溫貯藏時(shí),均表現(xiàn)出介電損耗因子和介電常數(shù)隨頻率的變化而呈函數(shù)模型分布[23]。本研究發(fā)現(xiàn):在特定的電激勵(lì)頻率段內(nèi),3種籽瓜果肉阻抗、電導(dǎo)以及品質(zhì)因數(shù)等8種電學(xué)特性均隨頻率的變化呈不同的函數(shù)模型關(guān)系;在163.82~8 000 kHz范圍內(nèi),隨著頻率的增加,3種籽瓜果肉的阻抗下降、電導(dǎo)升高,與茄子[24]、紅巴梨[25]、蘭州百合[26]、西紅柿[27-28]和桃[18]等研究結(jié)果相似,該結(jié)果產(chǎn)生的原因是由于果肉中細(xì)胞組織的不均勻性和電導(dǎo)率不同所引起的,進(jìn)一步說(shuō)明了各種水果及蔬菜的電學(xué)特性的頻率特性變化相似。隨著頻率的增加,3種籽瓜的并聯(lián)等效電容均呈下降變化趨勢(shì),這與“嘎啦”蘋(píng)果果實(shí)[29]、紅巴梨[25]和柿果[30]等低頻范圍內(nèi)的處理時(shí)研究結(jié)果相同,而與獼猴桃果實(shí)研究結(jié)果相反[31],這可能與電容升高后離子的導(dǎo)電能力和所選擇的電激勵(lì)頻率范圍不同有關(guān)。在高頻范圍內(nèi),靖遠(yuǎn)1號(hào)籽瓜、大變小籽瓜果肉的并聯(lián)等效電感和損耗因子均表現(xiàn)出無(wú)規(guī)律的峰值變化,該結(jié)果或許可能與兩者的本質(zhì)基因有關(guān)。
通過(guò)測(cè)定果實(shí)的電學(xué)特性,可為果實(shí)的電學(xué)檢測(cè)和品質(zhì)鑒定提供參考依據(jù)。郭文川等[32-33]研發(fā)現(xiàn),介電頻譜可用于檢測(cè)“庫(kù)爾勒”香梨的糖度和蘋(píng)果的可溶性固形物;沈靜波等[21]研究發(fā)現(xiàn),BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可建立長(zhǎng)棗的新鮮度預(yù)測(cè)模型,且新鮮度等級(jí)平均識(shí)別率可達(dá)81.67%;高亞平等[34]研究發(fā)現(xiàn),基于介電特性預(yù)測(cè)干燥過(guò)程中青蘿卜的含水率、糖度等是準(zhǔn)確的;李冬冬等[22]研究發(fā)現(xiàn),利用草莓的介電參數(shù)預(yù)測(cè)草莓的內(nèi)在品質(zhì)是可行的;屠鵬等[35]研究發(fā)現(xiàn),介電特性法可快速評(píng)價(jià)果品的機(jī)械損傷。本研究建立了籽瓜果肉電學(xué)特性隨頻率變化的回歸模型,可為后期建立電學(xué)特性與品質(zhì)之間的模型提供理論基礎(chǔ)。
相關(guān)性分析可以用來(lái)衡量?jī)蓚€(gè)變量因素的關(guān)系密切程度。本研究的相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn):3種籽瓜果肉的X與G、Lp和X之間均呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01),與Rp和Cp之間呈極顯著正相關(guān)(P<0.01);3種籽瓜果肉的D與Cp之間均無(wú)顯著相關(guān)性。該結(jié)果的產(chǎn)生可能與3種籽瓜果肉內(nèi)部含水率、結(jié)構(gòu)特性有關(guān)。
本研究以“靖遠(yuǎn)1號(hào)”“靖遠(yuǎn)2號(hào)”和“大變小”3種籽瓜為試驗(yàn)材料,在預(yù)試驗(yàn)基礎(chǔ)上,利用平行板電極法測(cè)定了籽瓜果肉在49個(gè)頻率點(diǎn)下8個(gè)電學(xué)特性,明確了3種籽瓜果肉電學(xué)特性隨頻率的變化規(guī)律,區(qū)分了3種籽瓜果肉電學(xué)特性之間的差異;在一定的頻率范圍內(nèi),利用特定的函數(shù)模型對(duì)3種籽瓜電學(xué)特性的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行回歸分析,得到了較好的擬合結(jié)果;通過(guò)對(duì)Allometricl1模型進(jìn)行驗(yàn)證,得出測(cè)試值與模擬值的一致性較好,表明利用Allome‐tricl1模型能較好地模擬并聯(lián)等效電容與頻率之間的關(guān)系,該結(jié)論可為鮮食籽瓜電學(xué)特性的品質(zhì)檢測(cè)研究提供理論依據(jù)。