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Determination and Quantification of Heavy Metals in Sediments through Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Partial Least Squares Regression

偏最小二乘回归 分析化学(期刊) 激光诱导击穿光谱 沉积物 多元统计 化学 光谱学 环境化学 数学 统计 地质学 物理 量子力学 古生物学
作者
Sangmi Yoon,Jaeseung Choi,Seung Jae Moon,Jung Hyun Choi
出处
期刊:Applied sciences [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:11 (15): 7154-7154 被引量:17
标识
DOI:10.3390/app11157154
摘要

Conventional analysis techniques and sample preprocessing methods for identifying trace metals in soil and sediment samples are costly and time-consuming. This study investigated the determination and quantification of heavy metals in sediments by using a Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) system and multivariate chemometric analysis. Principle Component Analysis (PCA) was conducted on the LIBS spectra at the emission lines of 11 selected elements (Al, Ca, Cd, Cr, Fe, K, Mg, Na, Ni, Pb, and Si). The results showed apparent clustering of four types of sediment samples, suggesting the possibility of application of the LIBS technique for distinguishing different types of sediments. Mainly, the Cd, Cr, and Pb concentrations in the sediments were analyzed. A data-smoothing method—namely, the Savitzky–Golay (SG) derivative—was used to enhance the performance of the Partial Least Squares Regression (PLSR) model. The performance of the PLSR model was evaluated in terms of the coefficient of determination (R2), Root Mean Square Error of Calibration (RMSEC), and Root Mean Square Error of Cross Validation (RMSECV). The results obtained using the PLSR with the SG derivative were improved in terms of the R2 and RMSECV, except for Cr. In particular, the results for Cd obtained with the SG derivative showed a decrease of 25% in the RMSECV value. This demonstrated that the PLSR model with the SG derivative is suitable for the quantitative analysis of metal components in sediment samples and can play a significant role in controlling and managing the water quality of rivers.
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