王松磊

职称:教授

研究方向:1.农产品波谱快速检测技术 2.农产品加工装备

邮箱:wangsonglei@nxu.edu.cn

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教授,博导,入选省级青年拔尖及科技领军人才,农产品检测加工及智能化装备团队负责人,中国畜产品加工研究会理事,主要从事波谱无损检测及农产品加工装备研究。加拿大曼尼托巴大学留学归国人员,日本新潟大学JSPS项目高级访问学者,宁夏肉品加工及质量安全控制工程技术中心主任,省级区级一流基层教学组织负责人。主持国家自然科学基金3项,自治区重点研发项目4项,其他省部级课题等9项;发表论文50余篇;以宁夏特色牛羊肉、枸杞等农产品为研究对象,结合高光谱图谱融合、显微高光谱及荧光高光谱等技术开展牛羊肉脂肪酸、氨基酸、过氧化物酶、兽药残留、多环芳烃类多种痕量物质及枸杞产地等快速检测方法研究。提出了光谱信息融合灰度共生矩阵图像信息、二维相关光谱(2D-COS)提取特征波长、自动编码器辅助生成对抗性网络(AE-GAN)优化建模样本数据、品质评价综合指数构建、贝叶斯算法优化卷积神经网络等研究新思路,创制基于波谱信息的肉品智能化分级技术,构建病害肉特征物高精度原位快速检测技术及空间分布可视化方法;借助宏观预测模型迁移实现细胞内微区痕量物质快速检测;基于多尺度卷积神经网络模型及多信息融合的定量分析模型研建痕量物质光谱融合检测技术体系;利用量子化学密度泛函理论揭示波谱振动峰产生量子机制,优化特征波长参数选择,研制肉品波谱在线检测装备及便携式肉品质快速分析仪2台套,研发肉类品质检测分级、果蔬乳品品质检测及加工专用装备10余台套,创造经济效益数千万元,入选省科协科创中国优秀案例1项;授权发明专利9项,实用新型及软著28项,团企标10项,登记成果9项,成果转化6项。获宁夏科学技术进步二等奖(排名3)及宁夏自然科学优秀论文一等奖各1项,获自治区教学成果一等奖1项(排名2)。


2013.9-2019.10,研究生,宁夏大学土木与水利工程学院水利水电工程,博士

2006.9-2009.6,研究生,宁夏大学农学院食品科学专业,硕士

2002.9-2006.6,大学,宁夏大学农学院食品科学与工程专业,本科


2017.07-至今,宁夏大学,食品科学与工程学院,副教授(破格),硕导

2013.7-2017.7,宁夏大学,农学院,讲师

2009.9-2013.7,宁夏大学,农学院,助教


1.农产品波谱快速检测技术

2.农产品加工装备


本科生课程《食品物性学》、《电工电子学》、《CAD绘图实验》


1. 国家自然科学青年基金,基于图谱融合技术的宁夏滩羊肉综合品质检测及品种识别方法研究,项目编号:311013062012.1-2014.12,21万元

2. 国家自然科学地区基金,羊肉细胞中过氧化物酶的分子高光谱检测及其波谱响应机理研究,项目编号:316604842017.1-2020.1238万元

3. 国家自然科学地区基金,滩羊肉恩诺沙星痕量残留的显微荧光高光谱原位检测及其光量子机理,项目编号:322606252023.1-2026.1233万元

4. 自治区国际合作项目,宁夏固原冷凉区牛肉品质形成调控及分级评估体系建立,项目编号:2019BEH030022019.1-2021.1250万元

5. 自治区重点研发项目,羊共产物(下水)自动连续化绿色加工关键技术装备研制及生产线集成示范,项目编号:2020BBF030192020.1-2023.1060万元

6. 自治区重点研发课题,宁夏冷鲜牛羊肉高品质生产及贮运保鲜技术规程集成研究,项目编号:2022BBF030022021.9-2023.1230万元

7. 自治区自然科学优秀青年基金,滩羊肉恩诺沙星残留的荧光显微高光谱原位检测方法及光量子机制,项目编号:2022AAC050222022.1-2024.1220万元

8. 宁夏高等学校自然科学项目,滩羊肉冷藏及加工过程中品质变化的低场核磁共振研究,项目编号:NGY20160182022.1-2024.121.5万元

9. 自治区重大专项子课题,牛羊肉休闲型零食型休闲制品及装备研发与示范,2017.11-2022.1146.95万元

10. 成果转化项目,枸杞高品质高压电场干燥技术,2022.12-2023.610万元

11. 成果转化项目,牛肉真空低温干燥及休闲食品开发,2022.12-2023.610万元

12. 成果转化项目,卧式自动烧烤炉,2022.12-2023.123万元

13. 企业横向课题,枸杞高压电场组合干燥设备研发,2023.6-2023.1213.7万元

14. 自治区科技特派员项目,袋装枸杞原浆微渗漏检测技术,2023.6-2024.125万元

15. 自治区政协委托课题,宁夏传统特色小吃食品工业化开发及产品市场发展研究,2022.4-2022.82万元


1. A new sensor for the rapid electrochemical detection of ractopamine in meats with high sensitivity. Food Chemistry. 405, 134791.

2. Identification of the proximate geographical origin of wolfberries by two-dimensional correlation spectroscopy combined with deep learning. Computers and Electronics in Agriculture. 198, 107027.

3. Dynamic changes in the water distribution and key aroma compounds of roasted chicken during roasting. Food Research International. 172, 113146.

4. Combination of spectra and texture data of hyperspectral imaging for prediction and visualization of palmitic acid and oleic acid contents in lamb meat. Meat Science. 169, 108194.

5. CoNi bimetallic metalorganic framework and gold nanoparticles-based aptamer electrochemical sensor for enrofloxacin detection. Applied Surface Science. 604, 154369.

6. Identification of Near Geographical Origin of Wolfberries by a Combination of Hyperspectral Imaging and Multi-Task Residual Fully Convolutional Network. Foods. 11(13), 1936.

7. Quantification of polycyclic aromatic hydrocarbons in roasted Tan lamb using fluorescence hyperspectral imaging technology. Journal of Food Composition and Analysis.124, 105646.

8. A Combination of Near-Infrared Hyperspectral Imaging with Two-Dimensional Correlation Analysis for Monitoring the Content of Alanine in Beef. Biosensors. 12(11), 1043.

9. Investigation of the data fusion of spectral and textural data from hyperspectral imaging for the near geographical origin discrimination of wolfberries using 2D-CNN algorithms. Infrared Physics and Technology. 125, 104286.

10. Combined hyperspectral imaging technology with 2D convolutional neural network for near geographical origins identifcation of wolfberry. Journal of Food Measurement and Characterization. 16(6), 4923-4933.

11. Combination of hyperspectral imaging and entropy weight method for the comprehensive assessment of antioxidant enzyme activity in Tan mutton. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 291, 122342.

12. Fusion of spectral and textural data of hyperspectral imaging for glycine content prediction in beef using SFCN algorithms. Food Analytical Methods. 16(2), 413-425.

13. Water distribution and key aroma compounds in the process of beef roasting. Frontiers in Nutrition. 9.

14. Integrated spectral and textural features of hyperspectral imaging for prediction and visualization of stearic acid content in lamb meat. Analytical Methods.13(36), 4157-4168.

15. Combined hyperspectral imaging technology with 2D convolutional neural network for near geographical origins identification of wolfberry. Journal of Food Measurement and Characterization. 16(6), 4923-4933.

16. 碳纸负载碳酸氢镍纳米颗粒的无酶葡萄糖电化学传感器. 无机化学学报. 7(11), 2002-2010.

17. 荧光高光谱结合特征波长筛选的脐橙表面农药残留快速检测. 光谱学与光谱分析. 42(12), 3789-3796.

18. 结合高光谱图像的光谱和纹理信息预测羊肉可溶性蛋白和GSH含量. 光谱学与光谱分析. 42(01), 176-183.

19. 高光谱技术融合图像信息的牛肉品种识别方法研究. 光谱学与光谱分析. 40(03), 911-916.

20. 高光谱图谱融合检测羊肉中饱和脂肪酸含量. 光谱学与光谱分析. 40(02), 595-601.

21. Study on key aroma compounds in the electric roasting process of Tan mutton. Journal of Food Processing and Preservation. 46(11).

22. 高光谱成像技术对牛肉水分含量及分布的快速检测. 光电子·激光.31(03), 326-333.

23. 滩羊肉中特征脂肪酸含量的高光谱检测及可视化. 中国食品学报. 21(10), 188-196.

24. 羊肉烤制过程中水分的分布与迁移规律. 中国食品学报. 22(03), 297-308.

25. 基于 LF-NMR HS-SMPE-GC-MS 研究烤牛脂水分分布及关键挥发性风味物质. 食品科学. 44(12), 278-288.

26. 基于镍基碱式碳酸盐修饰电极的无酶葡萄糖电化学传感器构建. 食品科学. 43(08), 339-345.

27. 红外复合加热型连续式智能串烤机设计与试验. 农业工程学报. 35(15), 63-70.


1.自治区科技进步二等奖,基于机器视觉检测技术的枣果自动化分级分选装备,排名3/72013

3.宁夏自然科学优秀论文一等奖,智能化枣果自动分级机设计与实验,排名1/42011

2.自治区教学成果一等奖,食品科学与工程专业“一体多翼”校企融合实践育人模式,排名3/72018


1. 卧式自动烧烤炉(ZL201811160505.9),排名1/52021

2. 一种连续式自动化羊肺快速清洗灌浆生产线(ZL201710161305.4),排名1/52022

3. 一种压力振动式羊肺自动清洗灌浆机(ZL201710160552.2),排名1/52022

4. 自动煮熟主食的食品智能化加工售卖一体机(ZL202111217264.9),排名1/52023

5. 多功能黄花菜杀青及微波辅助真空低温快速干燥一体机(ZL201910012096.6),排名1/52023

6. 羊蹄自动烧洗机(Z202110947404.1),排名1/52021


宁夏黄牛肉自动分级及品质优化关键技术体系研发与示范(宁夏科技厅,成果编号:),排名1/72020


第二届全国肉禽蛋制品标委会畜肉分委会委员

中国食品科学技术学会预制菜专业委员会委员