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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
以火焰原子吸收光度法测定水中的铜为例,阐明铜测量不确定度分量来自溶液移取过程、标准系列溶液的配置、标准曲线拟合、样品重复测定和仪器引入。对各分量不确定度进行评定,结果表明:配制铜标准曲线的相对不确定度U_(rel1)=0.025 3和仪器引入的相对不确定度U_(rel3)=0.019 5是测定铜的主要不确定度来源;重复测定铜质控样(200929)10次,C_均=0.646 mg/L,合成标准不确度U_c=0.021 mg/L,扩展不确定度U_(95)=0.047 mg/L(k=2),铜测量结果为:0.646±0.047mg/L。  相似文献   

2.
氢氧化钠标准滴定溶液是化学分析中一种常用的标准溶液,其浓度标定结果是否准确关系到滴定分析检测结果的准确性。通过评定标定结果的不确定度,既便于使用者评定其可靠性,也增强测量结果之间的可比性。文章按照GB/T 601—2016《化学试剂标准滴定溶液的制备》配制和标定氢氧化钠标准溶液,依据CNAS GL006—2019《化学分析中不确定度的评估指南》对不确定度来源进行了分析并评定。评定结果表明,不确定度最主要来源为滴定体积。  相似文献   

3.
通过盐酸溶液选择溶解后测定不溶渣含量来计算蒸压灰砂砖中废渣掺加量,并通过蒸压灰砂砖混合料中淤砂回收率试验与废渣掺加量测定的精密度试验,验证了该方法的可行性。通过建立数学模型,对测量结果的各类不确定度来源,如称量、恒重、测量重复性等引入的不确定度分量进行分析和量化。当蒸压灰砂砖中废渣掺入量为88.11%时,扩展不确定度为2.54%(k=12.7)。  相似文献   

4.
本研究采用正己烷做溶剂,采用紫外分光光度法测定地表水中石油类浓度,并对测量结果的不确定度进行评定。其间分析了试验中各项不确定度的主要来源,包括测量结果、样品预处理、标准曲线、水样体积读数、萃取、修约及仪器读数等产生的不确定度,通过计算各不确定度分量,合成样品的标准不确定度。当地表水中的石油类含量为0.064 3 mg/L时,扩展不确定度为0.007 8 mg/L。试验结果表明,标准曲线和水样体积读取引入的不确定度是其主要来源。  相似文献   

5.
依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和CNAS-GL06《化学分析中不确定度的评估指南》规定的测量不确定度的方法,建立ICPMS法测定沉积物中镍的不确定度评定方法,对测量过程中各不确定度分量进行分析和计算,得出合成标准不确定度和扩展不确定度。结果表明,该方法测定过程中的不确定度主要来源于样品重复性测量产生的不确定度、标准曲线拟合产生的不确定度及电感耦合等离子体质谱仪测量产生的不确定度。在实际操作中,可用于指导检测质量的控制,对提高测定结果的准确性和可靠性有重要意义。  相似文献   

6.
为评定岩石单轴抗压强度试验结果的测量不确定度,文章以φ75 mm岩芯样为例建立了不确定度计算的数学模型,分析产生测量不确定度的主要来源,讨论了某些因数产生的相对标准不确定度分量,并合成了标准不确定度,得出抗压强度试验结果的扩展不确定度,给出了最终测量结果的表达式。  相似文献   

7.
李伟 《中国城市经济》2011,(30):239+242
本文按HG/T3276-1999标准规定的方法,建立了肥料中腐植酸含量测试结果不确定度的数学模型,通过对各不确定度分量进行分析计算,对一次测量中的不确定度进行了评定。  相似文献   

8.
通过纳氏试剂分光光度法测定水质中氨氮的试验,列举出试验中可能影响检测结果各个分量的不确定度,建立合成不确定度的数学模型,计算和评估各个分量的不确定度对检测结果的影响。从实验的计算数据来看,影响测定水质中氨氮浓度的不确定度最大分量来源于氨氮标准溶液配置和样品的预处理,选择精度高的量器和提高操作水平是保证实验数据准确度的关键。  相似文献   

9.
测量不确定度是表征赋予被测量量值分散性的非负参数。按照评定方法分为标准不确定度和扩展不确定度。其中标准不确定度又分为A类、B类、合成标准不确定度,用实验标准差表征。A类不确定度是用统计分析方法评定;B类不确定度是由系统效应引起,用非统计方法评定。本文用重量法测定室内空气中PM10含量,对其不确定度进行分析。PM10含量测试不确定度是由现场采样和实验室分析两部分引起的,通过分别计算然后合成得出相应不确定度。  相似文献   

10.
文章对采用液相色谱法测定坎地沙坦的血药浓度进行不确定度评价,以找到影响血药浓度测定的不确定度因素,为评价分析方法和检测报告提供科学依据。文章根据《测量不确定度评定与表示》,并参考《化学分析中不确定度的评估指南》,对血浆中坎地沙坦浓度测定进行测量不确定度的分析与评定。测定结果表明,50 ng·ml-1坎地沙坦的标准不确定度为1.70 ng·ml-1,扩展不确定度为3.40 ng·ml-1,浓度测定结果可表示为(53.92±3.40)ng·ml-1。建立的不确定评估方法可用于液相色谱法测定血浆中坎地沙坦浓度的不确定度评估。标准曲线拟合和样品前处理是主要的不确定度来源。测量不确定度的评定方法的确立对于血浆中坎地沙坦浓度测定方法标准的研究具有重要意义。  相似文献   

11.
对含有一种废碴的粘土砖中废渣掺加量的测量不确定度进行评定,通过对样品测定过程中影响不确定度的因素进行分析和量化,求得粘土砖中废渣掺量体积百分比的扩展不确定度。  相似文献   

12.
依照JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》规定的程序和方法,对一立方舱法测定车内零件及材料挥发性有机物散发结果进行不确定度评定,分析了检测过程中引入不确定度的来源,包括采样体积、醛酮定容体积、载气流速、标准物质、样品质量、校准曲线等分量引入不确定度的计算方法,合成标准不确定度,通过乘以95%概率下的扩展因子2得到扩展不确定度,并以实际样品为例,输出挥发性有机化合物各组分的结果。  相似文献   

13.
文章通过环境因素分析评定卷烟主流烟气中焦油含量的测量不确定度,为测定主流烟气中焦油含量提供有效、可靠的测量数据。收集主流烟气检测的历史数据,用吸烟机对卷烟主流烟气中的粒相成分进行捕集,应用气相色谱法对粒相成分中的烟碱和水分含量进行测定,再得出卷烟烟气中焦油含量。根据JJF(烟草)1-2007的指导方法,对上述焦油整个测量过程进行研究,应用统计技术对数据进行系统分析,得出不确定度来源和其中的环境影响因素。实验结果表明,实验室的大气压力和相对湿度波动对焦油测量不确定度具有明显影响。  相似文献   

14.
文章从测量不确定度的定义和分类入手,论述了测量不确定度的合成,同时以环境实验设备温度的测量不确定度为实例,探讨了测量不确定的评定及其计算,最终给出了本实例的不确定度报告。  相似文献   

15.
标准物质的不确定度是其进行量值溯源和质量控制等研究工作的重要参数。文章以膨润土标准物质候选物中吸蓝量的不确定度评定为例,对标准物质的不确定度评定进行了探讨;分析了不确定度来源,分别评定了均匀性、稳定性和定值所带来的不确定度;定值过程中的A类不确定度和B类不确定度也分别进行了评定,结果表明,B类不确定度对合成不确定度的影响很小;最后将均匀性、稳定性和定值的不确定度合成,取95%的置信概率,计算得到了扩展不确定度。  相似文献   

16.
标准测试条件下,组件性能测量试验是光伏检测实验室非常典型的重要测试项目,所以有必要进行测量不确定度评估。本文按JJF 1059.1-2012《测量不确定度评估与表示》规定的方法,结合实验室实际情况对某项目中最大功率进行测量不确定度评估。结果表明,标准组件、温度测量、光谱响应偏差、模拟器I-V特性和组件重复性测量对不确定度的影响较大。为了减小最大功率测量的不确定度,在测量光伏组件最大功率时,人们应该选用相应的标准组件,提高温度测量准确性。  相似文献   

17.
吴丽娜 《科学决策》2008,(12):168-169
1999年国家质量技术监督局计量司颁发JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》。但在近十年的实践工作中,所进行的“不确定度”的分析、计算、表示,绝大多数存在于校准实验室,广大检验实验室的实际工作中对“不确定度”知之不多,特种设备检验工作也是如此。本文仅就特种设备检验项目之一:起重机主梁拱度测量工作进行“不确定度”分析。  相似文献   

18.
为满足客户和检测工作的要求,本文建立了一种火试金法测定锌精矿中银含量的方法体系。首先采用铅火试金法富集锌精矿中的银,然后将富集得到的银用硝酸溶解,再采用硫氰酸钾-自动电位滴定法测定溶液中银含量。对自动电位滴定仪滴定参数、溶液酸度温度、滴定剂滴定度、干扰元素等条件进行研究,得到试验的优化条件。研究发现,Ag量在1 000~50 000μg范围内采用电位滴定,RSD为0.26%~0.52%,回收率为98.9%~100.6%。试验结果表明,本研究建立的测试方法精密度好,准确度高,可以用于本公司进行锌精矿中银含量的大批次测定。  相似文献   

19.
测量不确定度意为对测量结果准确性的可疑程度,测量结果的准确性和可用性很大程度上取决于其不确定度的大小。空气中甲醛含量检测从现场采样开始到室内检测,中间环节多,影响检测结果准确性的因素较多。人们要充分估计、分析和评价各种因素对检测结果准确性的影响,并对其检测的不确定度进行合理评定,从而找到对检测结果影响较大的因素。这样就可以在实际检测工作中有针对性地把握和控制主要影响因素,提高检测结果的准确度。  相似文献   

20.
用Excel进行涉及不确定度或回归分析的有关信息处理,简单易行,引导大家使用这种方法,推动实验教学质量和科学实验素养的提高,增进科研能力.据此可以在满足测量不确定度要求的条件下,去选择所用设备的准确度以及对环境条件的要求等,从而做到对测量系统的运作及测量方法的充分了解,为改进测量程序和对测量的注意事项提供依据.  相似文献   

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