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对GB/T5009.15—2003(食品中镉的测定)中石墨炉原子吸收光谱法测定食品中镉含量的测量不确定度进行评定,建立原子吸收光谱法测定食品中镉含量的不确定度分析方法,以评定测定结果的质量,分析了该测量过程的测量不确定度来源,建立了数学模型,找出主要影响因素。结果表明,拟和直线求样品溶液的浓度及测量重复性所产生的测量不确定度影响因素最大,其次是回收率。 相似文献
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通过铬含量测量不确定度的数学模型的建立,分析石墨炉原子吸收法测定胶囊中铬含量的测量不确定度的主要来源。通过石墨炉原子吸收法,对于药用胶囊中铬离子含量为1.96mg/kg的样本,进行相关测定,在置信因子为2时,扩展不确定度为0.2597mg/kg,测量结果范围在(1.96±0.2597)mg/kg。结论发现影响不确定度的因素主要为溶液配制和回收率等,在以后计量测定时,应该注意,保证准确度。 相似文献
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石墨炉原子吸收分光光度计测镉检出限测量结果不确定度评定 总被引:1,自引:0,他引:1
<正>一、概述原子吸收分光光度计是根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析的仪器。按原子化器可分为火焰原子化器和石墨炉原子化器。根据JJG694-2009《原子吸收分光光度计》检定规程可知,石墨炉原子吸收分光光度计测镉检出限(QL(k=3))是评价仪器性能的主要技术指标。通过实验室温度、标准 相似文献
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原子吸收分光光度计测定土壤中铜含量的不确定度主要来源于测量样品土壤样品称重、校准曲线测量、试样体积定容、含水率测定及重复性测量等产生的不确定度,依据JJF-1059规范性文件《测量不确定度评定与表示》,对这些分量进行了量化计算,求得合成标准不确定度和扩展不确定度分别为1.20 mg/kg和2.40mg/kg。影响土壤中铜含量测量不确定度的主要因素是测量土壤消解液浓度时校准曲线测量引起的不确定度。 相似文献
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一、概述
1.主要仪器和试剂
主要仪器:原子吸收分光光度计(带石墨炉)、铬空心阴极灯、北京普析通用TAS986操作系统、高温箱型电炉。 相似文献
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石墨炉原子吸收光谱法测定水中镍的不确定度评定 总被引:2,自引:0,他引:2
采用石墨炉原子吸收光谱法对水样中镍的含量进行测定,分析测量过程中的不确定度来源并对各不确定度分量对总不确定度的影响进行评估,从而确定测定缔果的置信区间。得出本实验室测定水样中镍含量的扩展不确定度为1.062μg/L(k=2)。 相似文献
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本文对用火焰原子吸收光谱法测定番茄酱中铜含量进行分析,找出测量过程中不确定度来源并进行评定,各个不确定度分量通过采用相对不确定度计算方法求得,再合成得出样品中铜含量的扩展不确定度. 相似文献
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本文建立了微波消化石墨炉原子吸收光谱法测定中成药中铅、镉方法。方法的相对标准偏差对铅为5.1%,镉为7.0%。回收率铅在94—110%之间,镉在99—112%之间,检出限分别为铅0.6ng/mL、镉0.02ng/mL。 相似文献
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本文对测量误差和测量不确定度的定义、来源及分类进行描述。通过对测量误差和测量不确定度的区别及比较,阐述了用测量不确定度取代测量误差评定测量结果的必然性。 相似文献
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本文简略介绍了标准煤气表的测量方法,并依据JJG267-1996标准煤气表检定规程和JJF1059-1999测量不确定度评定与表示,对标准煤气表仪表系数测量结果进行不确定度的评定。具体分述各个不确定度分量(包括标准煤气表示值、气体流量标准装置通过的气体体积、装置内压力、标准煤气表前压力、装置内气温、标准煤气表前气温、装置内的饱和蒸汽压、标准煤气有处的饱和蒸汽压、装置内气体相对湿度、标准煤气表处的气体相对湿度)的产生,并合成标准不确定度及给出有效自由度。 相似文献
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在GB/T176-2008水泥化学分析方法中,用原子吸收光谱法测定氧化镁含量的方法是用于仲裁分析等较为准确的基准法。本文通过对该分析方法中各种因素进行分析,评定氧化镁测定结果的不确定度,从而保证了测量结果的准确性。 相似文献
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依据JJC642-1990《球形金属罐容量国家计量检定规程》和JJF1059-1999(测量不确定度评定与表示国家计量技术规范》,对环形金属罐容量的测量结果不确定度进行评定。环形金属罐的测量采用光切法,通过分析中心距、水平夹角、左右切点天顶距等参数,计算球形金属罐容量测量结果的不确定度。可供从事球形罐检测工作的人员参考。 相似文献