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气相色谱法测定室内空气中TVOC的不确定度评定 总被引:1,自引:0,他引:1
根据GB/T18883—2002附录C建立气相色谱法测定室内空气中TVOC的不确定度数学模型,从测试程序分析了不确定度的来源,并计算各不确定度分量,得出合成标准不确定度和扩展不确定度。从中可以直观地发现测量TVOC不确定度的主要来源,从而在运用该检测方法时,可以从仪器本身和实验操作过程尽量减少一些不必要的不确定度,使检测结果更加准确。 相似文献
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介绍了溶剂解吸—气相色谱法测定工作场所空气中丙酮测量不确定度的评定过程,确定了不确定度分量的来源及大小。其中活性炭解吸液中丙酮的浓度和标准采样体积的贡献较大。可优先选择高精密度的仪器和实验器具,同时不断提高人员操作水平,有效降低不确定度。 相似文献
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耐电压测试仪作为对各种电气设备、绝缘材料和绝缘结构等的抗电性能进行检测和试验的仪器,其使用已相当普遍.因此,对其在使用过程中的两个主要参数--输出电压值及击穿报警电流的测量结果不确定度进行评定非常必要. 相似文献
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采用氦离子化气相色谱法和光腔衰荡法依照国家标准GB/T 18867—2014《电子工业用气体六氟化硫》测定六氟化硫中杂质气体含量和水分含量,通过分析测量过程中不确定度的来源,对各不确定度分量进行评定及结果判断.评定结果表明:六氟化硫中杂质气体含量的测量不确定度主要来源于标准气体. 相似文献
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一、数学模型 被测量的平面度误差求解要借助原始平面.在此过程中其各点的数据f的均获得可通过下式计算: f=a·x·l 式中:a--测量仪器的分度值,可视作常数;x--仪器的读数值,字:l--可调式桥板跨距,mm. 相似文献
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基于ISO 6142配制了多瓶He中Ar标准气体,并用氦离子化气相色谱(GC-PDHID)研究了稀释倍数对氦(He)中氩(Ar)标准气体的影响。结果表明,经过不同的稀释倍数所制备的浓度为50μmol/mol的标准气体有较好的一致性和小于0.05%的不确定度。稀释倍数越小,则稀释步骤所增加的不确定度越小,但稀释次数可能因此增加;稀释倍数越大,则稀释步骤导致的不确定度增加越大,但可降低稀释次数。在同样的稀释次数下,为每次稀释分配尽可能高的稀释倍数可减小标准气体量值的不确定度。 相似文献
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通过应用现代数理统计方法对液化石油气组分中异戊烷含量测量不确定度来源进行分析,获得了各单项的不确定度,并计算出合成不确定度,对其进行了量化评定。不确定度主要来源于峰面积引入的不确定度和标准物质引入的不确定度。 相似文献
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主要是通过直接进样的热导检测器色谱系统来检测高纯氦中的微量杂质(Ne、O2、N2),解决了目前高纯氦分析中始终存在的难题--氖的测定.这项工作具有技术上的突破,并且有实用、可推广的现实意义. 相似文献
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目的 评定气相色谱法测定塑料包装中3种抗氧化剂含量的不确定度,进一步提高塑料包装中抗氧化剂检测数据的准确性。方法 根据SN/T3042—2011采用气相色谱法对塑料包装中3种抗氧化剂含量进行测定,经过分析不确定度的影响因素,根据相应的数学模型计算各主要影响因素的不确定度,给出塑料包装中3种抗氧化剂测定结果的扩展不确定度。结果 塑料包装中3种抗氧化剂的测量扩展不确定度:丁基羟基茴香醚(BHA)为(14.65±1.09)mg/kg、2,6-二丁基羟基甲苯(BHT)为(14.68±1.03)mg/kg、特丁基对苯二酚(TBHQ)为(14.44±0.65)mg/kg(P=95%,k=2)。结论 气相色谱法测定塑料包装中3种抗氧化剂含量的测量不确定度的主要影响因素为标准曲线拟合、配制标准工作液的量具以及仪器精密度。可通过使用精度更高的量具及仪器、选择合适的标准工作溶液浓度点、提高人员实操水平等措施减少不确定度,进一步提高检测数据的准确度。 相似文献
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主要介绍了氦制冷机和氦液化器中应用的几种典型的氦纯化器的工作原理,主要工作程序和优缺点,并介绍了讨论了几种氦纯化器的设计方案,吸附量和计算以及可用于氦纯化器的工程设计。 相似文献