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液相色谱-原子荧光联用仪最小检测量不确定度评定

发布时间:2021-05-06 14:26
  本文根据JJG 1151-2018《液相色谱-原子荧光联用仪检定规程》和JJF 1059. 1-2012《测量不确定度的评定与表示》,分析了各不确定度分量,建立了评定最小检测量不确定度的测量模型,评定了液相色谱-原子荧光联用仪最小检测量的不确定度。 

【文章来源】:计量与测试技术. 2020,47(06)

【文章页数】:3 页

【文章目录】:
0 引言
1 概述
    (1)测量依据
    (2)环境条件
    (3)测量标准
    (4)被测对象
    (5)测量方法
2 测量模型
3 最小检测量的标准不确定度评定
    3.1 输入量Nd的标准不确定度u(Nd)的评定
    3.2 输入量c的标准不确定度u(c)评定
    3.3 输入量H的标准不确定度的评定
    3.4 输入量V的标准不确定度u(V)评定:
    3.5 标准不确度分量一览表
4 合成标准不确定度
5 扩展不确定度的评定
6 不确定度的表示


【参考文献】:
期刊论文
[1]液相色谱-原子荧光联用技术与元素形态分析[J]. 寿淼钧,李伟,赵富荣,裴晓华.  分析仪器. 2017(04)
[2]重金属元素形态分析的研究进展[J]. 常家琪,梅光明,张小军,韩程程,刘文静,高学慧.  广州化工. 2017(14)
[3]土壤重金属形态分析方法及其与环境风险的关系[J]. 孙军,邓四化,徐俊,王隽哲,徐嘉俊.  上海电气技术. 2017(02)
[4]原子荧光形态分析仪在汞、锑形态分析中的应用[J]. 秦德元,刘霁欣,张新智.  现代科学仪器. 2009(02)
[5]形态分析、生物可给性与生态毒理研究[J]. 单孝全,王子健,张淑贞,马梅.  中国科学院院刊. 2002(01)
[6]原子荧光形态分析仪的计量特性探讨和需求分析[J]. 崔彦杰,韦超,巢静波.  计量技术. 2013 (02)



本文编号:3172082

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