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本文依据(GB/T 27418-2017)《测量不确定度评定和表示》标准相关要求对(GB/T 176-2017)《水泥化学分析方法》中6.11氧化镁的测定—原子吸收分光光度法(基准法)的测量不确定度进行相关评定,最终经过计算得出试验中氧化镁含量相对标准不确定度,扩展不确定度,水泥中氧化镁的含量=(1.72±0.28)%,K=2。其测量不确定度主要来源为样品溶液制备过程中溶解回收率及设备本身测量精密度。 相似文献
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《Planning》2014,(2)
目的通过火焰原子吸收光谱法测定饮用水中镁的含量,分析测试过程中不确定度的来源,并对各不确定度的分量进行评定。方法根据测量不确定度的评定理论,通过对实际水样的测定,分析和计算测定过程中不确定的来源。结果分析结果显示不确定度主要来源于标准溶液测定(包括标准储备液的不确定度,标准应用液的稀释,标准系列的配置,标准曲线的拟合)、样品溶液的稀释和重复测量样品等。结论计算出各种不确定度分量并将其合成,以此计算出水中镁的测试结果为:CMg=(0.395±0.012)mg/L,k=2(置信水平约为95%)。 相似文献
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以原子吸收法测定饮用水中的锰为例,详细分析了测定结果的不确定度来源,建立了不确定度的评定方法。评估了水中锰含量的合成标准不确定度和扩展不确定度,对于锰含量为0.0992mg/L的水样,其扩展不确定度为0.004mg/L。 相似文献
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本文根据JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》,对水泥中氧化钠含量的测定进行评估,从而确定其不确定度。 相似文献
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依据检测方法进行实验时,检测结果的不确定度主要依据数学模型,来源于仪器、标准物质、玻璃仪器和检测过程等。此处对水泥试样氯离子含量不确定度分量进行了评定和计算,求得合成标准不确定度和扩展不确定度分别为0.0009%和0.002%(k=2)。 相似文献
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1概述 1.1测量依据:《生活饮用水检验规范》2001。1.2测量环境:符合《生活饮用水检验规范》(2001)的要求。1.3被测对象:生活饮用水中的铁。 相似文献
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测量不确定度代表了被测量值合理的离散程度,是与测量结果相关的参数,通常由多个分量组成.本文以《测量不确定度评定和表示》(GB/T 27418—2017)、《CNAS—GL006:2018化学分析中不确定度的评估指南》以及《测量不确定度评定与表示》(JJF 1059.1—2012)作为主要的评定依据,以《水泥化学分析方法... 相似文献
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试验结果的不确定度是表示测量结果分散性的参数。依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定和表示》对水泥化学分析中二氧化硅含量测量结果不确定度进行评定,分析了测量结果不确定的主要因素,以不断提高分析结果的准确程度。 相似文献
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测量不确定度是合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。检验结果的准确性和可靠性在很大程度上取决于其不确定度的大小,因此,合理评定测量结果的不确定度是分析实验室必须重视的问题。本文通过大量的实验和数据统计,对石墨炉原子吸收法测定水中铅的不确定度的来源以及量化等进行了探讨,旨在交流,规范水质检测中的测量不确定度的评定。 相似文献
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在材料性能检测中,存在许多影响测量结果的因素。本文以水泥抗压强度为例,找出测试中不确定度的所有分量并作出合理评定,计算出各分量的相对标准不确定度和自由度,最终计算出相对扩展不确定度。 相似文献
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游离钙(f-CaO)是熟料中的有害成分,它的水化速度很慢,在水泥水化、硬化、形成一定强度后,f-CaO才开始水化,产生体积膨胀,因此水泥中的f-CaO含量超过一定数量时会造成水泥的安定性不良。依据JJF1059——2012《测量不确定度评定和表示》对水泥中f-CaO含量测量结果不确定度进行评定,本文主要分析了测量结果不确定的主要因素,以提高测定结果的准确程度。 相似文献
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在材料性能检测中,存在许多影响测量结果的因素。本文以水泥抗压强度为例,找出测试中不确定度的所有分量并作出合理评定,计算出各分量的相对标准不确定度和自由度,最终计算出相对扩展不确定度。 相似文献
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对水杨酸分光光度法测定水中氨氮的不确定度评定进行了探讨,结果表明,稀释标准系列所用刻度移液管、氨氮标准液纯度以及校准曲线拟合是主要不确定度来源,并提出了控制措施。 相似文献
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本文通过对水泥中三氧化硫含量的检测过程进行分析.寻找该检测过程的测量不确定度的各个来源,对各分量进行了分析、合成,对测定结果的不确定度进行了评定和表述。 相似文献
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不确定度是对测量结果可能误差的度量,也是定量说明测量结果质量好坏的一个参数。一个完整的测量结果,除了应给出被测量的最佳估计值外,还应同时给出测量结果的不确定度。本文介绍了火焰光度法测量水泥中K2O,Na2O含量测量结果不确定度的评定方法,为建立有效的质量控制方法提供科学依据。 相似文献