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1.
氮中二氧化硫标准气体定值方法的研究
李春瑛
马浩淼
韩桥
张新
《化学分析计量》
2006,15(4):4-6
介绍用脉冲荧光分析仪对氮中二氧化硫标准气体定值的分析方法,对方法的精密度、准确度及定值的不确定度进行了考察。该方法的定值结果与重量法的配制值相一致。用该法对荷兰国家计量院制备的氮中二氧化硫标准气体进行比对试验,取得了良好的等效性。
相似文献
2.
高纯甲烷纯气体中的杂质分析——CCQM K66国际比对
胡树国
韩桥
李春瑛
《化学分析计量》
2009,18(6)
针对国际CCQM组织的K66高纯甲烷纯度分析关键比对,建立高纯甲烷中杂质的分析和定量方法.根据标准物质的制备过程和对稀释气中杂质的分析结果,对比对过程中的测量不确定度进行了评定.比对样品甲烷中氩气、氮气、乙烷和二氧化碳含量的测定结果分别为2.005、3.601、1.477、2.615 μmol/mol,相对扩展不确定度(k=2)分别为1.5%、4.5%、1.5%、1.6%.
相似文献
3.
重量法制备氮中微量氧气体标准物质
总被引:1,自引:0,他引:1
李春瑛
张培壮
韩桥
张新
吴海
王德发
章恭菲
《化学分析计量》
2009,18(1)
介绍重量法制备氮中微量氧气体标准物质的实验方法和结果.考察了环境空气对微量氧配制过程中引入误差的影响,对称量法制备气体标准物质不确定度进行了评定并对不确定度进行了验证,验证结果吻合在l%之内;氧含量在0~10 μmoL/mol范围内重量法制备的气体标准物质的不确定度小于1%,并且取得了国际的等效性.
相似文献
4.
氮中多元标准混合气体的制备
总被引:4,自引:1,他引:4
李春瑛
章恭菲
金美兰
于登甫
茅锋
张新
《化学分析计量》
2002,11(5):1-3,6
研究用重量法制备氮中多元标准混合气体,对其制备原理、制备装置、气体称量装置,制备过程以及组分气体纯度的分析方法进行了介绍。分析了重量法制备氮中多元标准混合气体定值不确定度的来源,其定值的扩展不确定度小于3%。
相似文献
5.
电化学电极气体氧分析器计量标准不确定度的评定
李春瑛
张宝成
《化学分析计量》
2003,12(4):4-6
简述电化学电极气体氧分析器的计量检定方法及过程。给出了检定过程中测量误差的数学模型及电化学电极气体氧分析器计量标准不确定度的来源,并对各不确定度分量进行了评定。电化学电极气体氧分析器计量标准的扩展不确定度小于5%。
相似文献
6.
氮中低含量一氧化碳气体标准物质的定值方法
李春瑛
杜秋芳
刘志娟
《化学分析计量》
2003,12(5):1-2
介绍氮中低含量CO气体标准物质定值的方法,对气体滤光相关分析法进行了探讨,给出了该方法的实验务件和精密度。将气体滤光相关分析法的测量值与重量法配制值、气相色谱法分析值进行了比对。气体滤光相关分析法重现性好,分析结果准确、可靠,
相似文献
7.
氧化亚氮标准气体GC—uECD分析方法的研究
李春瑛
韩桥
杜秋芳
刘智勇
《化学分析计量》
2004,13(5):5-8
讨论了温室气体监测用氧化亚氮(N2O)标准气体的GC—uECD分析方法,对影响色谱分离条件的动力学因素载气流量、柱流量、尾吹气流量,以及检测器和分离柱的温度进行了研究。用该方法对氧化亚氮标准气体进行分析,测定结果的相对标准偏差小于1%,测定值与标准值基本一致。
相似文献
8.
用天然气气相色谱分析仪快速分析天然气组分及性能参数
总被引:4,自引:0,他引:4
李春瑛
韩桥
杜秋芳
张新
胡树国
蒋栋梁
《化学分析计量》
2007,16(4):14-17
介绍用天然气气相色谱分析仪分析天然气中无机组分、有机组分和热值的方法,确定了分析方法和条件,该方法测量结果的相对标准偏差小于1%。采用该方法对制备的标准气体进行了考察,并将该方法用于天然气气体标准物质的性能评价和国际实验室间的比对,天然气组分含量比对相对误差在±1%之内,热量值比对相对误差在±3%之内,取得了国际等效性。
相似文献
9.
乙烯、丙烯中多元标准混合气体分析方法及定值方法的研究
李春瑛
章恭菲
金美兰
于登甫
茅锋
张新
《理化检验(化学分册)》
2003,39(11):655-658
论述了乙烯、丙烯中多元标准混合气体气相色谱分析方法,给出了分析条件及方法的相对标准偏差,并就该标准气体配制的均匀性、稳定性的变化结果进行了分析与考察,同时对标准气体的性能及不确定度进行了评价。
相似文献
10.
空气中二氧化碳气体滤光相关比对方法的研究
总被引:3,自引:0,他引:3
李春瑛
韩桥
周泽义
张新
杜秋芳
《化学分析计量》
2008,17(4)
叙述空气中二氧化碳标准气体的气体滤光相关分析方法及其分析条件,对气体滤光相关分析方法的精密度和线性度进行了考察,该法对空气中二氧化碳标准气体测定结果的相对标准偏差小于0.2%(n=7),线性度在±0.1%FS之内.将气体滤光相关分析方法用于CCQM K52空气中二氧化碳的国际比对中,取得了理想的实验结果,比对结果的相对误差为0.07%(n=8).
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