[发明专利]标准溶液配制过程的不确定度评定方法在审
申请号: | 201810440874.7 | 申请日: | 2018-05-10 |
公开(公告)号: | CN108664759A | 公开(公告)日: | 2018-10-16 |
发明(设计)人: | 高春山;郭军;王文兰;赵全东 | 申请(专利权)人: | 吉林省水产科学研究院 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 长春市吉利专利事务所 22206 | 代理人: | 李晓莉 |
地址: | 130033 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 不确定度 标准溶液配制 数学模型 不确定度评定 配制标准溶液 量化 化学检测 来源分析 公式化 模块化 系统化 推理 稀释 评定 分析 | ||
标准溶液配制过程的不确定度评定方法,属于化学检测技术领域,包括以下步骤,步骤一、配制标准溶液,步骤二、建立数学模型,根据步骤一中的配制标准溶液过程,获得一级稀释浓度的数学模型,步骤三、不确定度来源分析,步骤四、不确定度分量的量化。通过建立不确定度计算数学模型、分析相关不确定度来源、对各分量合理的量化计算,实现标准溶液配制过程不确定度的准确推理、系统化、模块化、公式化表达,从而实现了简化评定和广泛适用。
技术领域
本发明属于化学检测技术领域,特别是涉及到标准溶液逐级稀释配制过程中产生的不确定度评定方法。
背景技术
目前,对测量结果进行不确定度的评定与表示已经成为促进国际科技交流和贸易往来的一项重要指标。《检测和校准实验室能力的通用要求》(ISO17025)就规定,当检测方法要求;测量不确定度与检测结果的有效性或应用领域有关;客户提出要求;当测试结果处于规定指标临界值附近时,测量不确定度对判断结果符合性会产生影响时,需要对测量不确定度进行评定,并在检测报告中给出不确定度值。化学仪器分析测量数据不确定度的正确评估、准确计算和科学表达是实现科学检测、准确度量、合理判定、互认共享以及提高检测技术水平的重要手段。
校准过程是化学仪器分析必须的定性定量过程,校准溶液的配制是仪器能否准确定性定量的关键步骤,一般都需经过标准储备液、标准工作液、标准使用液,其操作过程的共同特征决定了相关不确定度影响因素的共同特征。通过建立配制过程数学模型和不确定度公式,使得该步骤的不确定度评估简单化、标准化、系统化,而且给出了该步骤不确定度来源及其灵敏度,更加有利于标准溶液配制过程的质量控制。因此现有技术当中亟需要一种新型的技术方案来解决这一问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供标准溶液配制过程的不确定度评定方法,通过建立不确定度计算数学模型、分析相关不确定度来源、对各分量合理的量化计算,实现标准溶液配制过程不确定度的准确推理、系统化、模块化、公式化表达,从而实现了简化评定和广泛适用。
标准溶液配制过程的不确定度评定方法,其特征是:包括以下步骤,
步骤一、配制标准溶液
标准储备液的定值浓度为C0、体积为V0;从标准储备液中移取V01毫升,定容至体积为V1毫升容量瓶中,获得定值浓度为C1标准工作液;从标准工作液中分别移取V11毫升、V12毫升、V13毫升、V14毫升、V15毫升定容至体积为V2毫升容量瓶中,获得浓度分别为C21、C22、C23、C24、C25的标准使用液;
步骤二、建立数学模型
根据步骤一中的配制标准溶液过程,获得一级稀释浓度的数学模型为:
一级稀释:
二级稀释:
步骤三、不确定度来源分析
标准储备液浓度引入的不确定度C0;
标准工作液浓度引入的不确定度C1,源于标准工作液的配制过程;
标准使用液浓度C21、C22、C23、C24、C25引入的不确定度,源于标准使用液的配制过程;
定容体积V1、V2引入的不确定度;
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