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以水中总铬的实例来详细介绍不确定度评定的过程。根据《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中火焰原子吸收法测定水中总铬的方法,建立不确定度的数学模型,找出可能引入不确定度的分量,对每一个分量进行分析与计算,算出扩展不确定度。通过对不确定度的计算分析,可知标准曲线引入的不确定度分量、重复性测量样品引入的不确定度分量和消解过程中引入的不确定度分量为主要影响测量结果,因此,提高方法的灵敏度、准确度与减少消解过程损失等关键步骤是提高数据可靠性的主要途径。 相似文献
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依据CJ/T221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》对青岛市某污水处理厂污泥样品进行了采集、制备、有机物含量和灰分的测定。根据JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》有关规定建立数学模型,分析污泥中有机物含量和灰分测量中不确定度的来源,并对不确定度分量进行计算、合成和扩展,得出测量不确定度结果。 相似文献
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按照GB/T5009.60-2003《食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准》的分析方法处理分析样品,在此基础上建立蒸发残渣测量不确定度的数学模型。通过分析测定过程不确定度的各种来源,计算各不确定度分量。当蒸发残渣(4%乙酸)的残留质量浓度为15.18mg/L时,相对标准不确定度为1.055mg/L,扩展不确定度为2.11mg/L(k=2)。 相似文献
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《石油工业技术监督》2020,(1)
按照RB/T 141—2018《化学检测领域测量不确定度评定利用质量控制和方法确认数据评定不确定度》,在期间精密度测量条件下,基于质量控制结果和方法确认数据,接受测量系统正态性与独立性假设,合并期间精密度不确定度分量uR′和偏倚不确定度分量ub,给出样品水平下的合成标准不确定度uc和扩展不确定度U,为检测实验室评定汽油中MTBE含量的测量不确定度提供了一种简便方法。 相似文献
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为评定不确定度分量对石墨炉原子吸收光谱法测定圆白菜中铬含量的影响程度,依据《测量不确定度评定与表示》(JJF 1059-1999),分析了铬含量测定过程中的不确定度来源,通过建立数学模型量化不确定度分量,计算合成不确定度及扩展不确定度。结果表明,测得的圆白菜试样中的铬含量为(1.50±0.24)mg/kg(k=2),测定过程的不确定度来源主要有测量重复性、试样中的铬浓度、试剂空白液中的铬浓度、试样质量、试样定容体积等。该方法能如实反映测量的置信度和准确性,可为日常实际检验工作提供参考。 相似文献
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为评定抽油杆抗拉强度的测量不确定度,以H级抽油杆为例,建立不确定度计算的数学模型,确定影响试验结果的各项因素,计算各因素所带来的不确定度分量,求出合成标准不确定度。从而得出扩展不确定度,最终给出抽油杆抗拉强度测量结果的表达式。 相似文献
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黄智渊 《石油工业技术监督》2018,(3)
使用静态容积法油流量标准装置对油库中用于成品油贸易计量的科里奥利质量流量计进行现场检定,通过分别评定流量计测量重复性、计量温度下的油品体积、体积修正系数和油品计重密度4个分量的相对标准不确定度,合成得到被检流量计相对误差的测量不确定度。根据测量不确定度评定结果可知,该静态容积法油流量标准装置符合国家计量检定系统表和检定规程的相关要求,可以用于油库准确度等级0.2级及以下质量流量计的现场检定。 相似文献
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李慎安 《石油工业技术监督》1998,14(5):4-10
本文对测量不确定度的有关概念,给出了准确的定义 和必要的解释,并对标准不确定度的A分量、B分量和合成标准不确定度,给出了一般估算方法。 相似文献
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结合中国石油长庆油田分公司原油流量计量的实际,利用测量不确定度评定的知识,通过建立数学模型、分析各输入量的标准不确定度、合成标准不确定度及扩展不确定度、给出测量不确定度报告,以达到对液体腰轮流量计示值误差测量结果的不确定度评定的目的。 相似文献
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游经明 《石油工业技术监督》2019,(8)
建立数学模型,采用氧化微库仑法开展天然气中总硫含量测量,并进行不确定度评定。计算结果表明:测定结果引入的不确定度主要由测量重复性引入的不确定分量和标准物质引入的不确定分量所决定,计算得到氧化微库仑测定天然气总硫结果的相对合成不确定度为3%,取包含因子为2,则测量结果的相对扩展不确定度为6%。 相似文献
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通过对锡矿石中锡含量测定的过程分析,确定了测量结果不确定度的来源,建立测量模型,确定测量不确定度的分量由天平的称样,滴定管,标准溶液和测量重复性等组成,通过分别对各个分量的不确定度评定,得出影响锡含量的主要不确定度由滴定管产生. 相似文献
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赵惠菊 《石油工业技术监督》2008,24(12):22-26
使用气相色谱/质谱测定汽油中元素硫含量,采用样品直接进样和外标法定量,该分析方法简单、快速、灵敏,且无干扰。根据不确定度的传播规律,对所用标准曲线、有证标准样品、称重、合格的玻璃器皿、测量重复性等不确定度来源进行分析评定,其中由标准曲线上求元素硫含量时所产生的不确定度分量最大,其次是测量重复性,这两项是该法测定结果不确定度的重要来源,标准溶液浓度所产生的不确定度分量较小。置信度为95%时,高、低浓度样品元素硫含量的扩展相对不确定度分别为6.4%和4.2%。 相似文献