测量不确定度评定

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  • 学习 | 实验室相关人员必看!SGS《测量不确定度评定与表示》课程等你来学
    划重点⬇ ⬇ ⬇ 测量的类型:☑ 直接测量:如室内温度☑ 间接测量:如咖啡里的单宁酸含量 测量误差的概念:☑ 测量误差=示值-约定真值;☑ 测量误差可以用来对测量结果进行修正;☑ 测量误差分为随机误差和系统误差,误差=随机误差+系统误差。 允差的概念:对于测量而言,允差是指定量的量值的限定范围或允许范围;允差也常用于测量仪器的设备,是指由仪器设备制造厂调试和检定设备时,仪器设备示值的合格范围。 |SGS测量不确定度评定与表示| 所有检测/校准结果, 均不可避免地存在不确定度, 为了使测量结果的处理和表示有共同遵循的准则, 1993年国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)、国际计量局(BIPM)等七个国际组织联合发布了《测量不确定度表示指南》(GUM), 这对科学研究、工程技术,特别是对实验室认可中大量存在的测量结果的处理和表示具有普遍的适用性。 为帮助大家理解与掌握实验室不确定度新的要求和规定, SGS培训中心推出《测量不确定度评定与表示》课程。👉 点击图片报名,加入课程学习。
  • 【即将实施】《测量不确定度的要求》变化梳理
    CNAS-CL01-G003《测量不确定度的要求》最新变化1文件结构的调整由于CMC是针对校准实验室而言的,因此将原第5章“对校准实验室的要求”和第6章“对CMC的要求”合并为一章。2适用范围文件适用范围明确了适用于检测实验室和校准实验室,并修改为适用于医学实验室、检验机构、生物样本库、标准物质/标准样品生产者(RMP)和能力验证提供者(PTP)等合格评定机构的检测和校准活动。3术语注:按照CNAS目前的要求增加了CMC包含的内容,并调整了表述方式。4通用要求4.3 因CNAS-GL017不是强制要求,删除了RMP在评定测量不确定度时还应考虑CNAS-G017的要求。4.4 新增注,将ILAC-G17的指导意见纳入注中,不作为强制要求,提醒实验室关注。5对校准实验室的要求5.2 1)调整原5.2的条款内容到现版本的5.3条;2)原6.1内容调整本条款,同时删除原6.2中的部分内容,因实验室提供给客户的测量不确定度就是校准证书上的测量不确定度已在5.3条中详细描述;3)调整原6.2中关于应采用“现有的最佳仪器”评定CMC的内容。5.2 b)根据新的P14 4.2b),增加线性插值算法以给出区间内各个值的测量不确定度;5.2 c)根据新的P14 4.2c),增加显函数要求,并将“被测量值或参数”改为“被测量值和/或参数”;5.2 注 1)根据新的P14 4.3 注2要求而新增注2;2)根据新的P14 4.3要求,将原6.2 b)调整为注3。5.3 将原5.2与5.4合并,并要求报告每个校准结果的测量不确定度。5.4根据新的P14 5.4,将随机影响改为未知影响。5.5 原6.3,按照ILAC-P14原文要求,将“医学参考测量实验室”改为“提供参考值的实验室”5.4~5.8 原6.3~6.6,内容无变化。6原第7章6.2 按照ILAC-G17内容,对于不要求进行不确定度评估的项目,建议检测实验室采用其他方式评估。6.7注 按照ILAC-G17内容,要求检测实验室尽可能的报告检测结果的测量不确定度。7新版文件全文
  • 中国计量科学研究院培训中心举办“材料理化检验测量不确定度评估”培训班的通知
    关于举办“材料理化检验测量不确定度评估(含理化检测、金属材料力学性能、化学成分分析、物理性能试验)” 培训班的通知 各相关单位负责人:   自1999年第二版ISO/IEC17025标准推出以来,测量不确定度立即成为国际性的热门话题和关注焦点,不确定度的提出与应用完善和发展误差的概念,使不确定度成为象征测量准确度的重要标志,并且对测量结果的准确性表述更为科学,更为完整。此外不确定度的应用还为评判实验室的检测能力提供了科学依据。因此,不确定度的应用无疑是一种重要的进步。但是如何在实践中正确评估和报告不确定度,尤其是针对千差万别的不同专业领域,如何正确应用不确定度理论,已成为近年来国际实验室界和认可机构急需解决的技术问题。因此,我中心特举办“材料理化检验测量不确定度评估”培训班,望各理化检测实验室积极委派人员参加学习。   一、培训内容:   1、测量不确定度的基本概念   1)测量不确定度的定义   2)测量不确定度的分类及常用公式   3)最佳测量能力的概念   2、理化检验测量不确定度评定方法及步骤   1)理化检验测量不确定度的直接评定方法和综合评定法   2)理化检验测量不确定度的评定步骤   3)测量不确定度的有效位数   4)测量不确定度的报告及表示   3、测量不确定度与误差的区别及在评定中应注意的几个问题   4、金属材料力学性能试验检测结果不确定度评定实例   1)金属材料拉伸性能试验检测结果测量不确定度评定实例   2)金属材料硬度试验检测结果测量不确定度的评定实例   3)金属材料夏比缺口冲击试验检测结果测量不确定度及最佳测量能力的评定   5、化学成分分析结果测量不确定度评定   1)滴定法反洗结果测量不确定度的评定实例   2)重量法分析结果测量不确定度评定   3)仪器分析的测量不确定度评定   6、物理性能试验检测结果测量不确定度   1)金属材料物理性能检测的测量不确定度评定   2)测量设备的测量不确定度评定   二、培训对象:   各行业从事理化检验、实验室认可、商检、计量、计量认证、计量确认、标准化、质量监督、质量认证等有关管理和技术人员 各实验室评审员及内审员,各大专院校理工科的专业师生等人员。   三、培训时间、地点、收费标准:   2011年07月27日-07月29日 上 海   2011年08月05日-08月07日 北 京   培训费(含资料费、证书、午餐费):1600元/人 食宿统一安排,费用自理。   四、考核与发证:   经考试合格颁发“专项测量不确定度评定”培训合格证书。   五、联系人:吴 伟   地址:中国计量科学研究院恒温楼410(培训中心办公室)   咨询电话:010-64525429   报名传真:010-64525430 监督电话:010-64525428   报名邮箱:china_nim@sina.com   中国计量科学研究院培训中心   二○一一年六月 中国计量科学研究院培训班报名回执表 单位名称 传真 通信地址 邮编 报名 人员 姓名 性别 部门/职务 参加班别 手机/电话 住宿 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 需要解决的实际问题 联系人:吴 伟 注:此回执复印有效,请尽快回传。

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  • 测量不确定度的评定

    [align=center][b]测量不确定度的评定[/b][/align][align=center] [/align] 测量不确定度的评定,是科学处理实验数据的有效方法,虽然比较难以理解和繁琐,但却能提高实验室检测数据的可靠性和准确度。[b]一 、测量不确定度有关概念[/b] 测量不确定度的专业技术性比较强,评定测量不确定度用到的相关术语有:真值、量值、量纲、偏差、相对误差、随机误差、系统误差、修正值、修正因子、置信概率、包含因子、扩展不确定度、标准不确定度、合成标准不确定度等。[b]二 、测量不确定度的基础知识[/b] 为了能统一地评价测量结果的质量,1963年原美国标准局专家埃森哈特首次提出不确定度概念引起国际上轰动,经过多年探讨发展,1986年由国际七大组织(国际计量局、国际电工委员会、国际标准化组织、国际法制计量组织、国际理论和应用物理联合会、国际理论和应用化学联合会、国际临床化学联合会)成立工作组共同起草测量不确定度文件,于1993年发布实施。我国于1999年发布JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》,近年又发布一系列新标准,例如《测量不确定度评定与表示》(JJF1059.1-2012)、《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》(JJF1059.2-2012)、《检测实验室中常用不确定度评定方法与表示》(GB/T27411-2012)。评定测量不确定度主要运用到统计学、概率、微积分、对数、几何等进行计算。[b]三、 测量不确定度的评定程序[/b] 由于测量不确定度会受到许多因素的影响,因此通常不确定度是由多个分量组成,对一个分量都要评定标准不确定度,它们的评定方法可分A、B两类,其标准不确定度均以标准偏差表示。我们实验室采用A类评定和B类评定的情况都存在。评定程序可分为:(一)找出所有影响测量不确定度的来源(二)建立满足测量不确定度评定所需的数学模型(三)确定各输入量的标准不确定度(四)列出不确定度分量汇总表(五)计算合成标准不确定度(六)确定被测量可能值的分布的包含因子(灵敏系数)(七)确定扩展不确定度(八)给出测量不确定度报告[b]四 、测量不确定度的应用范围[/b] 测量不确定度是对测量结果可能产生误差的怀疑,一个完整的测量结果除了应给出被测量的最佳估计值外,还应同时给出测量结果的不确定度。其主要应用领域是:(一)建立国家基准、计量标准、及其国际比对(二)标准物质、标准参考数据(三)测量方法、检定规程、检定系统、和校准规范(四)科学研究和工程领域的测量(五)计量认证、计量确认、质量认证以及实验室认可(六)测量仪器的校准和检定(七)生产过程的质量保证以及产品检验和测试(八)贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境检测及资源测量[b]五、总结[/b] 不确定度评定与表示,牵涉到实验室的很多方面,比如仪器、器皿、方法等,最后计算出一个合成不确定度,要考虑到方方面面,计算复杂。不确定度,既代表了一个实验室数据表达水平,也让实验室出具的报告数据更符合法律法规要求。

  • 【资料】测量误差与不确定度评定(范例:常用玻璃量器比对测量结果不确定度评定)

    请各位同仁到资料中心下载 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/062569.shtml测量误差与不确定度评定一、测量误差1、测量误差和相对误差(1)、测量误差(2)、相对误差2、随机误差和系统误差(1)、随机误差(2)、系统误差3、修正值和偏差(1)、修正值和修正因子(2)、偏差二、测量不确定度的评定与表示1、测量不确定度(1)测量不确定度来源(2)标准不确定度和标准[偏]差2.不确定度的A类、B类评定及合成 (1) 不确定度的A类评定 (2) 不确定度的B类评定 (3) 合成标准不确定度3.扩展不确定度和包含因子 (1)扩展不确定度 (2)包含因子和自由度4.测量不确定度的评定和报告 (1)测量不确定度的评定流程三、测量误差与测量不确定度范例:常用玻璃量器比对测量结果不确定度评定

  • 原创:测量不确定度的评定方法

    稿件来源:《新三思通讯》特邀顾问:周兆丰鉴于测量不确定度在检测,校准和合格评定中的重要性和影响,考虑到试验机行业应用测量不确定度时间不长,现就有关测量不确定度概念、测量不确定度的评定和表示方法,谈谈学习体会。奉献给同行业人员。由于本人学识浅薄,力不从心,有不妥或错误处,期望批评指正。(一) 测量不确定度的概念《测量不确定度表示指南》(GUM),即国际指南,给出的测量不确定度的定义是:与测量结果相关联的一个参数,用以表征合理地赋予被测量之值的分散性。其中,测量结果实际上指的是被测量的最佳估计值。被测量之值,则是指被测量的真值,是为回避真值而采取的。我国计量技术规范JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》中,亦推荐这一用法(见该规范2.3注4)。须知,真值对测量是一个理想的概念,如何去估计它的分散性?实际上,国际指南(GUM)所评定的并非被测量真值的分散性,也不是其约定真值的分散性,而是被测量最佳估计值的分散性。关于测量不确定度的定义,过去曾用过:① 由测量结果给出的被测量估计的可能误差的度量;② 表征被测量的真值所处范围的评定。第①种提法,概念清楚,只是其中有“误差”一词,后来才改为第②种提法。 现行定义与第②种提法一致,只是用被测量之值取代了真值,评定方法相同、表达式也一样,并不矛盾。至于参数,可以是标准差或其倍数,也可以是给定置信概率的置信区间的半宽度。用标准差表示测量不确定度称为测量标准不确定度。在实际应用中如不加以说明,一般皆称测量标准不确定度为测量不确定度,甚至简称不确定度。用标准差值表示的测量不确定度,一般包括若干分量。其中,一些分量系用测量列结果的统计分布评定,并用标准差表示:而另外一些分量则是基于经验或其他信息而判定的(主观的或先验的)概率分布评定,也以标准差值表示。可见,后者有主观鉴别的成分,这也是在定义中使用“合理地赋予”的主要原因。为了和传统的测量误差相区别,测量不确定度用u(不确定度英文uncertainty的字头)来表示,而不用s。应当指出,用来表示测量不确定度的标准差,除随机效应的影响外,还包括已识别的系统效应不完善的影响,如标准值不准、修正量不完善等。显然,测量结果中的不确定度,并未包括未识别的系统效应的影响。尽管未识别的系统效应会使测得值产生某种系统偏差。所以,可以概括地说,测量不确定度是由于随机效应和已识别得系统效应不完善的影响,而对被测量的测得值不能确定(或可疑)的程度。(注:这里的测得值,系指对已识别的系统效应修正后的最佳估计值)。(二) 不确定度的来源在国际指南(GUM)中,将测量不确定度的来源归纳为10个方面:① 对被测量的定义不完善;② 实现被测量的定义的方法不理想;③ 抽样的代表性不够,即被测量的样本不能代表所定义的被测量;④ 对测量过程受环境影响的认识不周全,或对环境条件的测量与控制不完善;⑤ 对模拟仪器的读数存在人为偏移;⑥ 测量仪器的分辨力或鉴别力不够;⑦ 赋予计量标准的值或标准物质的值不准;⑧ 引用于数据计算的常量和其他参量不准;⑨ 测量方法和测量程序的近似性和假定性;⑩ 在表面上看来完全相同的条件下,被测量重复观测值的变化。上述的来源,基本上概括了实践中所能遇到的情况。其中,第①项如再加上理论认识不足,即对被测量的理论认识不足或定义不完善似更充分些;第⑩项实际上是未预料因素的影响,或简称之为“其他”。可见,测量不确定度一般来源于随机性和模糊性。前者归因于条件不充分,而后者则归因于事物本身概念不明确。(三) 测量不确定度的分类尽管测量不确定的有许多来源,但按评定方法可将其分为二类:(1) 不确定度的A类评定用对测量列进行统计分析的方法来评定的标准不确定度,称为不确定度的A类评定,也称A类不确定度评定,有时可用 表示。(2) 不确定度的B类评定用不同于对测量列进行统计分析的方法来评定的标准不确定度,称为不确定度的B类评定,也称B类不确定度评定,有时可用 表示。实践中,可以简单地说,测量不确定度按其评定方法可分为两类:A类——用统计方法评定的分量;B类——用非统计方法评定的分量。用统计方法评定的A类不确定度,相应于传统的随机误差;而用非统计方法评定的B类不确定度,则并不相应于传统的系统误差。故不宜采用“随机不确定度”和“系统不确定度”的提法。(四) 测量不确定的评定方法 1. 技术依据(1) JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》;(2) GJB3756—1999《测量不确定度的表示及评定》;(3) 七个国际组织(BIPM、IEC、ISO、OIML、IUPAC、IUPAP、IFCC)于1993年制定的测量不确定度表示指南。2. 评定步骤为评定测量结果的不确定度或提供测量不确定度评定的报告,一般可按下列步骤进行。(1) [测量过程]概述;(2) 建立数学模型;(3) 输入量的标准不确定度评定; 标准不确定度的A类评定 标准不确定度的B类评定(4) 合成标准不确定度的评定;(5) 扩展不确定度的评定;(6) 测量不确定度的报告与表示。3. [测量过程]概述这部分可简单说明下列一些测量条件和情况:(a) 测量依据;(b) 测量环境条件;(c) 测量标准及其主要计量特性;(d) 被量对象及其主要性能;(e) 测量参数(项目)与简明测量方法;(f) 其他有关说明,包括评定结果的使用。如在规范化的常规测量中,本测量不确定度评定结果可直接用于重复性条件下或复现性条件下的测量结果。4. 建立数学模型所谓建立数学模型,就是根据被测量的定义和测量方案,确立被测量与有关量之间的函数关系。通常,一个被测量可能要依赖若干个有关量,只有确定了所依赖的各有关量的值才能得出被测量的值;只有评定了所依赖各量的不确定度,才能得出被测量值的不确定度。也可以说,数学模型实际上给出了被测量测得值不确定度的主要来源量。(1) 根据测量方法和测量程序建立数学模型,即确定被测量Y(输出量)与其它量(输入量) , ,..., 间的函数关系:Y=f( , ,..., )           (1)输入量通常是一些直接可测的量,物理量或有关其它量(如修正量)。表示不确定度或误差区间的量不能作为输入量,它们只是有关输入量的不确定度来源。   ……………………这是周兆丰前辈专为《新三思通讯》所撰写的文章。曾经令无数试验机行业人士无限感激,也帮助过很多人。茱茱愿意再次在此奉献出来,希望能帮助在这里的各位网友。文章很长,因专业求语无法粘贴,故请需求者来信索取:sans_tongxun@sans.com.cn 谢谢!请支持民族工业!

测量不确定度评定相关的资料

测量不确定度评定相关的仪器

  • 梅特勒托利多实验室天平校准服务凭借全面可追溯的服务证书,确保您的分析天平,精密天平,微量与超微量天平、快速水份测定仪等电子天平设备准确运行,并且符合本地和各地法规要求。1. 校准、调整和检定的区别校准是在称量仪器上进行的一系列操作,通过建立已知量值(测量标准)和测得值(示值)之间的关系来确定仪器的计量性能。这种关系由偏差及其相关的测量不确定度组成,而测量不确定度描述了测量结果与真实值之间可能的偏差。只有评定出相关的测量不确定度,才能完整建立已知量值与测得值之间的关系。除了校准外,还可对测量系统进行调整,对它的性能指征在某种程度上加以修改,使其尽可能符合所采用的测量标准的量值。在《国际计量学词汇》上强调了这一点:“测量系统的调整不应与测量系统的校准相混淆,校准是调整的一个先决条件。测量系统调整后,通常必须再校准。”而检定是评估仪器是否符合特定的要求(仪器的计量性能是否合规)。《国际计量学词汇》(VIM)中对检定的定义是“提供客观证据证明称量仪器满足规定的要求。”通常,检定的结果是“合格”或“不合格”。2. 为什么实验室天平需要校准?称量仪器的校准是任何质量管理体系中都有要求的最重要的活动之一,然而应用实践中往往缺乏对测量不确定度的科学正确评估,而这恰恰是评估称量仪器是否满足相应的允差控制要求所必须的。当称量仪器用于与质量控制相关的测量时,校准是必须定期执行的关键操作之一。国际上有许多标准规范都有这方面的要求,例如 ISO9001、GMP 法规以及与食品安全相关的一些标准。校准的另一个重要结果是引入最小称量的概念。根据安全因子导出的最小称量定义了安全称量范围的下限,在安全称量范围内的物料称量可确保称量过程满足允差要求。总之,校准及其数据分析确定了最小称量和安全称量范围,可帮助用户确保称量过程始终满足相应的质量要求。3. 梅特勒托利多 ACC 校准认可版:校准您的整个称量过程,而不仅仅是天平在中国,我们的天平校准能力通过了 CNAS 认可。我们提供的 ACC 校准认可版不仅符合 EURAMET cg-18 校准指南,同时也遵循中国JJF1847-2020 电子天平校准规范和 JJG539-2016 数字指示秤检定规程,确保准确称量的同时,满足中国用户的合规性需求。位于上海的梅特勒托利多校准实验室是经过中国合格评定国家认可委员会 CNAS 认可的校准实验室。实验室配备了专业技术人员和管理人员,以及先进的仪器设备,制定了严格的校准操作规范,按 ISO/IEC 17025 通用要求建立了完善的管理体系。从 2017年 9月 7日起,经梅特勒托利多校准实验室经理授权的电子天平校准工程师,可以在公司场所或客户现场为客户提供电子天平校准工作。出具的电子天平校准证书不仅在中国认可,只要是加入国际多边互认协议(ilac-MRA)的国家也都能得到承认。——————————————————————————————————————————————————如果您有任何天平设备服务需求,请拨打免费咨询热线:或扫描下方二维码填写信息,提交您的服务需求。您还可以通过“梅特勒托利多服务在线”公众号,与我们进行图文咨询。
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  • 梅特勒托利多作为测量设备的专业机构,拥有有关全部度量衡组织的强大知识基础。通过我们的专业校准服务,助您实现安全称量,在符合标准与法规的同时,避免错误称量而导致的成本增加。1. 校准、调整和检定的区别校准是在称量仪器上进行的一系列操作,通过建立已知量值(测量标准)和测得值(示值)之间的关系来确定仪器的计量性能。这种关系由偏差及其相关的测量不确定度组成,而测量不确定度描述了测量结果与真实值之间可能的偏差。只有评定出相关的测量不确定度,才能完整建立已知量值与测得值之间的关系。除了校准外,还可对测量系统进行调整,对它的性能指征在某种程度上加以修改,使其尽可能符合所采用的测量标准的量值。在《国际计量学词汇》上强调了这一点:“测量系统的调整不应与测量系统的校准相混淆,校准是调整的一个先决条件。测量系统调整后,通常必须再校准。”而检定是评估仪器是否符合特定的要求(仪器的计量性能是否合规)。《国际计量学词汇》(VIM)中对检定的定义是“提供客观证据证明称量仪器满足规定的要求。”通常,检定的结果是“合格”或“不合格”。2. 测量不确定度的重要性确定称量仪器的测量不确定度在日常测量中变得日益重要。测量不确定度是应用于考虑各种因素(随机和系统误差)的测量的计算值。测量不确定度是评估称量质量的定量指标。“任何校准在未确定和评估测量不确定度的情况下完成,都是不完整的。”— 国际度量衡局(BIPM)。一些计量机购要求校准包括确定测量不确定度。用于评估校准和检测实验室能力的 ISO 17025 标准规定,校准证书必须包含测量不确定度。请记住,校准用于了解称量仪器的运行状态及性能情况。通过确定测量不确定度可增强对运行状态及性能指标的了解。例如,确定测量不确定度可以帮助确定称量仪器的最小称量。3. 最小称量的重要性最小称量对于对于了解称量仪器的运行性能至关重要。最小称量是指,在符合规定的相关用户称量允差要求的前提下,能在仪器上称量的最小净样品质量。或换言之,当称量大于最小称量的样品时,相关的测量不确定度小于称量允差要求。最小称量是非常有价值的,它可以显著增强对称量仪器的性能状态的了解。如果不了解这一点,则您可能在不安全的称量范围中称量,因为测量不确定度非常高。4. 总结称量仪器的校准是任何质量管理体系中都有要求的最重要的活动之一。然而应用实践中往往缺乏对测量不确定度的科学正确评估,而这恰恰是评估称量仪器是否满足相应的允差控制要求所必须的。调整并非校准。您无需调整即可校准称量仪器。校准有助于了解称量仪器性能状况。校准应当包括测量不确定度的确定,以增强对称量仪器的了解。——————————————————————————————————————————————————如果您有任何设备服务的相关需求,请拨打免费咨询热线:或扫描下方二维码填写信息,提交您的服务需求。您还可以通过“梅特勒托利多服务在线”公众号,与我们进行图文咨询。
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  • 梅特勒托利多移液器校准实验室通过了 CNAS 认可,可为您提供符合各种法规(JJG646 国家标准和 ISO8655 国际标准)的标准服务,同时也可为您提供专属定制的校准方案。1. 移液器的性能测试、校准与预防性维护针对工艺允差的性能测试是一个定期操作,通常由用户进行,用来确保移液器的性能位于预先指定的可接受限值范围内。定期移液器性能检查(通常称为移液器检查或快速检查)对于确保正确的功能、准确度和保持数据完整性来说至关重要。而校准则必须由经认证的服务供应商按照制造商的规格测试移液器,计算结果的测量不确定性,将预期量与移液器转移的实际量相比较并考虑相关的测量不确定性。只有评定出相关的测量不确定度,才能完整建立已知量值与测得值之间的关系。预防性维护与校准的作用同等重要,两者都包括在移液器的生命周期中。预防性维护对于保持峰值移液性能以及减少或防止校准之间测量值超出允差来说至关重要。通常,预防性维护可以消除 97%的错误,而 3%的错误可以通过校准服务修正。2. 良好的移液管理规范™ (GPP™ ):提高数据质量良好的移液管理规范™ (GPP™ )- 梅特勒托利多用来较大程度提高移液准确性和重复性的全面系统的方法。GPP™ 涵盖了与生命科学研究人员或经常使用移液器的任何人员相关的多个主题:■ 了解一系列移液器和液体处理仪器以及可用选件■ 了解如何优化您的移液工作流程■ 掌握生成可靠数据必需的各种移液技能■ 了解移液人体工程学如何影响数据生成及您自身的健康■ 认识与校准不当移液器相关的风险以及常规移液器检查与专业移液器服务的作用对比——————————————————————————————————————————————————如果您有任何移液器设备的服务需求,请拨打免费咨询热线:或扫描下方二维码填写信息,提交您的服务需求。您还可以通过“梅特勒托利多服务在线”公众号,与我们进行图文咨询。
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测量不确定度评定相关的耗材

  • 温湿度计
    HI9065型温湿度计 特 点: 防水防尘 防保护探头 锁定读数 性能指标: 测量范围:5~95%RH;0~60℃ 分辨度:0.1%RH;0.1℃ 不确定度:± 2%RH;± 0.4℃; 配置探头:HI70605/2湿度探头(2米线) 电池:4× 1.5V AA 适用环境:0 ~50℃;RH100% 尺寸:196× 80× 60mm 重 量:425g 标准EMC偏差:± 3%RH;± 2℃
  • 靛红
    在使用元素分析仪测定未知物质之前,它必须要经过可靠的标定。 我们的有机分析标准品是精选的具有长期稳定性的稳定物质,不易受到周围环境的影响。这些参考物质易于进行燃烧,所以它们给定的碳、氢、氮、氧、硫和其他元素含量可以用来放心地标定你的元素分析仪、离子色谱和滴定仪。它们可以作为认证的工作标准用于每天的日常测定,可以溯源至国际承认的标准体系。 虽然这些标准物质不需要预备干燥,但是避光、避潮和保存于20~25度的环境中是很好的方式。 在尽可能的情况下,我们的标样进行生产和纯化以便使给定值更为接近理论值。在我们实验室经过综合的标准化程序,它们附带着分析证书被发布出来。给定值的不确定度表示为95%置信区间下的扩展不确定度U,并且根据GUM(测量中不确定度导则)、采取与ISO/IEC17025相同的方法进行计算。置信限度包括那些由于取样变化(即样品均匀度)、称重、校准和测量误差等引起的不确定性。
  • 甲硫氨酸
    在使用元素分析仪测定未知物质之前,它必须要经过可靠的标定。 我们的有机分析标准品是精选的具有长期稳定性的稳定物质,不易受到周围环境的影响。这些参考物质易于进行燃烧,所以它们给定的碳、氢、氮、氧、硫和其他元素含量可以用来放心地标定你的元素分析仪、离子色谱和滴定仪。它们可以作为认证的工作标准用于每天的日常测定,可以溯源至国际承认的标准体系。 虽然这些标准物质不需要预备干燥,但是避光、避潮和保存于20~25度的环境中是很好的方式。 在尽可能的情况下,我们的标样进行生产和纯化以便使给定值更为接近理论值。在我们实验室经过综合的标准化程序,它们附带着分析证书被发布出来。给定值的不确定度表示为95%置信区间下的扩展不确定度U,并且根据GUM(测量中不确定度导则)、采取与ISO/IEC17025相同的方法进行计算。置信限度包括那些由于取样变化(即样品均匀度)、称重、校准和测量误差等引起的不确定性。

测量不确定度评定相关的试剂

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