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根据JJF1059-1999<测量不确定度评定与表示>技术规范的要求,对水中钴的火焰原子吸收光谱法测定结果的不确定度进行评定.方法考虑火焰原子吸收光谱法测定水中钴的不确定度的来源包括标准储备液定值、贮备液稀释至使用液过程、校准曲线拟合、重复测量样品及分析仪器等因素,计算出各种不确定度分量并将其合成,以此计算出水中钴测定结果的不确定度,结果为(2.48±0.09)mg/L.结果表明,影响钴测量不确定度的主要因素有校准曲线拟合、重复测量样品及分析仪器误差. 相似文献
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采用火焰原子吸收光谱法测定化妆品中镉的含量,并评估其测量结果的不确定度。评定过程为按照测定步骤建立数学模型、识别不确定度来源、量化各不确定度分量及合成标准不确定度,最终得到扩展不确定度。经计算,火焰原子吸收光谱法测定化妆品中的镉含量为17.75 mg/kg,扩展不确定度为0.54 mg/kg(包含因子k=2),其中由标准曲线拟合引入的不确定度分量为该不确定度的主要来源。为此可采取提高标准曲线线性、增加被测溶液平行测定次数等措施降低不确定度,提高分析结果的准确度。 相似文献
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依据GB 4806.4-2016《食品安全国家标准陶瓷制品》对日用陶瓷中可溶性镉进行检测。按照JJF 1059.1-2012《测量不确定度的评定与表示》分析了日用陶瓷中可溶性镉的不确定度来源,并对相关不确定度进行了评定,从而了解不确定度的主要来源。 相似文献
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在文章中,对火焰原子吸收光谱法测定磷矿石中氧化镁含量的不确定度进行了评定,分析了测量不确定度的来源,包括标准曲线拟合引入的不确定度、标准溶液的不确定度、试样称量和预处理的不确定度等。通过评定,标准曲线拟合引入的不确定度最大。 相似文献
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叙述火焰原子吸收光谱法测定固体废物浸出液中镉的测定方法原理和分析过程;建立不确定度的数学模型;对测定固体废物浸出液中镉实验中的不确定进行分析与评定。 相似文献
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以火焰原子吸收光谱法测定石英砂中的铁含量为例,根据《测量不确定度评定与表示指南》,对测量结果进行不确定度评定.本次测量不确定度的主要来源为待测溶液中铁浓度p产生的标准不确定度.通过分析计算,求得标准不确定度为0.475 μg/mL,扩展不确定度为0.95 μg/mL. 相似文献
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对火焰原子吸收光谱法测定硫铁矿和硫精矿中锌含量的不确定度进行了评定。分析了测量不确定度的来源,如试样称量,标准溶液制备,标准曲线绘制和测量重复性,对各不确定度分量进行了评定。当铅含量为0.038%时,测量结果的扩展不确定度为0.002%。 相似文献
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依据GB1033-1986《塑料密度和相对密度试验方法》分析了PVC-U管材密度测量过程中不确定度的来源,对不确定度进行了评估,结果表明:测量不确定度主要来源于砝码误差和横梁不等臂性误差,测量重复性误差和天平示值变动性误差对测量不确定度的影响较小。 相似文献
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根据GB/T17138-1997规定的测量步骤对土壤中的铜进行了测定,对影响测定结果的各不确定度来源进行了分析,并对一个样品进行了不确定度评定。 相似文献
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火焰原子吸收分光光度法测定头发中钙含量的不确定度分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过火焰原子吸收分光光度法对头发中的钙含量进行测定,对影响结果的不确定度分量进行了量化计算。结果表明影响其测量不确定度的主要因素是标准溶液配置和回归曲线引入的不确定度。头发中钙元素的测量质量分数为(698.7±10.8)×10-6。 相似文献
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工业锅炉水总碱度测量法的不确定度评定 总被引:2,自引:1,他引:1
对容量法测定工业锅炉水总碱度进行不确定度评定.充分考虑测量重复性、标准溶液的配制、滴定等过程对测量的影响,计算水中总碱度的测量相对合成标准不确定度为3.8×10~(-3). 相似文献
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药品包装材料和容器炽灼残渣测量不确定度评定 总被引:1,自引:0,他引:1
炽灼残渣是衡量一些药品包装材料和容器品质的重要指标,同时测量不确定度是评价结果的重要手段,本文以口服固体药用高密度聚乙烯瓶、聚丙烯输液瓶、注射液用卤化丁基橡胶塞3种具代表性的产品为例,以建立炽灼残渣测量不确定度的评定方法。依据YBB00122002等标准的要求对各产品的炽灼残渣进行检测并按照JJF1059的要求对其炽灼残渣测量结果不确定度进行分析评定。以口服固体药用高密度聚乙烯瓶为例,其炽灼残渣测量结果可以表示为皓(2.0±0.14)%,k=2,此测量不确定度评定方法具有实用价值。 相似文献
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碘量法测定锑配合物中锑含量的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
采用碘标准溶液直接滴定测定锑配合物中锑含量 ,以盐酸和酒石酸钾钠溶解样品 ,以淀粉作指示剂 ,并讨论了相关因素对测定的影响。该方法简便、准确、快速、重现性好 ,用于配合物中锑的测定取得了满意的结果。其变异系数 <0 3% ,相对误差 <0 2 % 相似文献