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火焰光度计定量检测下限的测量不确定度的评定
成器由模拟除法器构成 ,如图 2 所示 。由合成器获 得比值 ,则可得 1 I 1 ( p) K = 2 = I 2 = f (3) 此式已不再含激光器扰动所附带的误差 ,且为 待测压力 p 的函数 。 图 2 四 、结论 ′1 = m 1 , ′2 = m 2 从而无论 m 为何值 ,恒有 (1) “双臂法”可以不需要研究误差的特性 ,直接利 用信号自身的性质 ,即可达到消除或减少误差的目 的 ,因而是一种简便 、实用的方法 。 ′1 1 K ( 常数) ( 2) ′2 = 2 = 由上式可见 ,在实际测量中 ,只要利用两臂分信 号的比值即可消除激光器原信号波动所产生的误 差 。设分束器输出 1 与 2 ,经光电转换环节 ( 由光 纤 、微弯压力装置 、光电池等构成) 后 ,变换为电信号 I 1 与 I 2 ,作为合成器的输入 。光电转换环节设计为 具有相同特性的线性环节 ,使得 i = K′I i ( i = 1 , 2) , 参考文献 1 2 费业泰 1 误差理论与数据处理 ( 第三版) 1 机械工业出版社 ,1997 卢文祥 1 杜润生 1 工程测试与信息处理 1 华中理工大学出版 社 ,199419 严钟豪 1 谭祖根 1 非电量电测技术 1 机械工业出版社 ,1989111 3 火焰光度计定量检测下限的测量不确定度的评定 唐际文 (桂林市计量测试研究所 桂林 541001) 摘 要 本文结合实际检测工作 ,根据 JJ G1059 —1999《测量不确定度评定与表示》规范要求对火焰光度计定 量检测下限的测量结果进行了不确定度分析 。 关键词 定量检测下限 不确定度 火焰光度计 结果 ,一般可直接使用本不确定度的评定结果 。 一 、概述 二 、数学模型 11 测量方法 : 依据 JJ G630 —89《火焰光度计检 定规程》。 21 环境条件 :温度 10~35 ℃;相对湿度 ≤85 % 。 31 测量标准 :系列标准物质 。 41 被测对象 :火焰光度计 。 51 测量过程 : 用二次蒸馏水作空白溶液 , 测量 01004 mmol·L - 1 KCl 和 01004 mmol ·L - 1 NaCl 标准 溶液时 ,仪器示值不小于 10 倍空白值的标准偏差 。 61 评定结果的使用 :在符合上述条件下的测量 n I = ∑Ii / n - ˉI 0 = I a - ˉI 0 (1) i = 1 式中 : I i 为第 i 次测量钾 ( 或钠) 元素谱线强度 ; ˉI 为空白值的平均值 ; 0 n 为测量次数 。 三 、方差和灵敏系数 u 2 2 2 2 2 c ( ˉI ) = c ( I a) u ( I a) + c ( ˉI 0 ) u ( ˉI 0 ) (2) 其中 : c ( I a) = 1 c ( ˉI 0 ) = - 1 式中 : u ( I a ) 为钾 ( 或钠) 元素谱线强度的标准不确 定度 ; u ( ˉI 0 ) 为空白标准溶液测量值的标准不确定 度 。 用空白标准溶液连续测量一台稳定性较好的 6400A 型火焰光度计 10 次 ,测量数据见表 1 。 空白标准溶液测量值的标准不确定度分 u ( ˉI 0 ) 由单次测量标准偏差 s 计算 : n 四 、使用钾滤光片 ,定量检测下限的 不确定度分析与计算 ∑( I0 i - ˉI 0 ) 2 i = 1 u ( ˉI 0 ) = s = ≈0105 ( 格) n - 1 11 输入量 ˉI 0 的标准不确定度的计算 自由度νˉI = 10 - 1 = 9 0 表 1 表 2 21 输入量 I a 标准不确定度分量的分析和计算 u ( I a) 标准不确定度不仅包括测量列单次测量 值的标准不确定度 u1 ,还应考虑回归曲线斜率的标 准不确定度 u 2 和标准溶液浓度的不确定度 u 3 及 仪表示值估读影响不确定度 u4 。 (1) 单次测量值的标准不确定度 u1 的计算 用 01004mmol·L - 1 KCl 标准溶液 ,在相同条件 下 ,连续测量同一台火焰光度计 10 次 ,所得数值如 表 2 。 为此 n 式计算 (具体数据见表 4) : ∑( y i - y 0 ) 2 σ N - 2 u2 = 2 ]1/ 2 = 2 [ ∑( x i - ˉx ) ∑( x i - ˉx ) 表 4 ∑( I i - ˉI i ) 2 i = 1 u1 = s1 = ≈0108 (格) n - 1 自由度 ν1 = n - 1 = 9 (2) 回归曲线斜率的标准不确定度 u2 的计算 用系列标准物质测量同一台
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