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这些标准气体专用词是什么意思?
在标准气体的研制和使用过程中,我们经常会看到一些专用术语,例如“不确定度”、“合成不确定度”、“扩展不确定度”、“包含因子”、“置信区间”等,它们是什么意思?互相之间的关系又是什么?下面纽小编来简单的介绍一下这些专用术语。 一、不确定度 不确定度的含义是指由于测量误差的存在,对被测量值的不能肯定的程度。反过来,也表明该结果的可信赖程度。它是测量结果质量的指标。不确定度更多 +
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氪气、氩气等高纯气体在真空涂层技术上的应用
真空涂层技术起步时间不长,国际上在上世纪六十年代才出现将CVD(化学气相沉积)技术应用于硬质合金刀具上。到了上世纪七十年代末,开始出现 PVD(物理气相沉积) 技术,为真空涂层开创了新天地,之后在短短的二、三十年间PVD 涂层技术得到迅猛发展。真空涂层技术发展到了今天还出现了PCVD(物理化学气相沉积)、MT-CVD(中温化学气相沉积)等新技术,各种涂层设备、各种涂层工艺层出不穷。随着技术的不断发展,对工艺气体如氪气、氩气、氢气等气体的需求不断增大。 现代涂层设备(均匀加热技术、温度测量技术、非平更多 +
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氮中氯气混合气体的制备
氯气是化工领域广泛使用的气体,目前国内超过60%的化学品在生产制造过程中要用到氯气。氯气是一种有毒有害气体,它主要通过呼吸道侵入人体,因此利用氯气传感器检测空气中氯气含量,达到对氯气泄漏事故的预警效果。为保证检测结果的准确性,需要用到氮中氯气混合气体对仪器进行标定。 目前,广泛应用的现场气体检测技术大多使用催化燃烧式、电化学、半导体和光离子化等小巧实用的气体传感器。为了保证氯气传感器测量结果的可靠性,标准物质特性值范围采用国际公认的基本方法-称量法制备氮中氯气标准物质。更多 +
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一个氙气灯的发展历程
氙气灯是指内部充满包括氙气在内的惰性气体混合体,其发光原理是通过启动器和电子镇流器,将电压提高至23000V以上高压击穿氙气从而导致氙气在两个电极之间形成电弧并发光。 说起氙气灯,它的起源可以追溯到20世纪30年代,美国工程师艾哲顿发明了氙气闪光灯。20世纪40年代初,联邦德国奥斯兰公司发展研究中心实验室率先研究了稀有气体短弧光源的特性,经过多年的研制和改进,于1951年正式向市场推出超高压短弧氙气灯。1954年,在联邦德国科隆世界照明和电影博览会上,专业制造光学系统、工业测量仪器和医疗设备的蔡司更多 +
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气体专家带你认识不一样的标准混合气体!
常常有客户认为高纯气体或是符合使用标准的气体就是标准气体了,其实不然,气体行业中把这样的气体才称之为标准气体! 标准气体其实是一种高度均匀、稳定性良好和量值准确的气体。标准气体当然可以是单一的纯气或高纯气体,也可以是由多组分气体配制而成的混合气体。 标准气体之所以被称为标准气体,主要是因为它用于校准仪器、仪表、评价测量方法、计量标准传递和量值仲裁等。它们具有复现、保存和传递量值的基本作用。在物理、化学、生产与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程、评价测量方法的准确度和检测实验更多 +
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气体专家告诉你:什么是标准气体?
在行业内,标准气体一般都指的是标准混合气体。标准气体属于标准物质。标准物质是高度均匀的、良好稳定和量值准确的测定标准, 它们具有复现、保存和传递量值的基本作用, 在物理、化学、生物与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程, 评价测量方法的准确度和检测实验室的检测能力, 确定材料或产品的特性量值, 进行量 值仲裁等。 标准气体视气体组分数区分为二元、三元和多元标准气体; 配气准度要求以配气允差和分析允差来表征;配制方法可采用重量法, 然后用色谱分析校核, 也可按标准传递程序进行传递。更多 +
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标准气体在使用过程中应注意的问题
标准气体是用于校准测量仪器和测量过程的。由于标准气体的特殊性,对使用过程中也有着特殊的要求,在操作过程中,由于操作者的不规范操作,会造成较大的误差,今天跟着纽小编一起了解一下标准气体使用过程中应该注意的问题: 一、取样管线的选择:通常传统的进样管线都会采用胶管,因为胶管使用起来相对方便。但胶管对绝大多数有机气体和含硫类的气体吸附性较强,并且它的渗透性也非常强,所以使用胶管来采样会对分析数据造成较大偏差。最好的方式,根据不同的气体性质采用铜管、不锈钢管、聚四氟管等,而对于含硫的标准气体和更多 +
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实验室如何对标准物质进行有效的管理
标准物质是检测实验室用于保证检测数据的准确性和精密度,实现量值传递的重要工具。标准物质的量值经过权威方法测量,或由多个高水平实验室协同定值,具有很高的量值准确度。 目前,很多实验室都使用大量的标准物质进行量值溯源和检测质量控制。如何对标准物质进行有效的管理,以最大限度地发挥标准物质的作用,成为许多检测实验室面临的课题。 1 标准物质的采购 购买标准物质时,应首选国家标准计量主管部门批准、颁布并授权生产的标准物质。当国产的标准物质确实无法满足工作需求时更多 +
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同位素示踪法在各行业的应用
工业中的应用 在工业活动中,示踪原子为使用多种高性能的检测方法和生产过程自动控制方法提供了可能性,克服了传统检测方法难以完成甚至无法完成的难题。如石油工业中采用放射性核素示踪微球等方法测绘注水井吸水剖面,为评价地层,调整注水量的分配,实现石油的增产和稳定做出了贡献。在机械工业中可用氪(85Kr)化技术进行机械磨损研究,测量一些其他方法不能完成的运动部件的最高工作温度和温度分布。此外,这一灵敏度很高的85Kr检漏方法也在机械工业产品、机械零部件和金属真空系统的检漏,以及电子工业半导体更多 +
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高纯气体如何成为零点气体
高纯气体用作零点气的制作完全类似于气体标准物质的制作,但操作过程可以简化。通常使用的稀释气体中的某种或某类杂质含量低于分析方法所采用测量仪器的最小检出量,则此种稀释气就可作为“零点”气使用。 零点气体是用于在给定的含量范围内,用给定的分析方法去校准标准工作曲线的零点。当其作为被测样品进入检测仪表后,在仪器选下的测量范围内,仅呈现仪表零点的响应值,而不会产生偏离预置零点以外的响应信号。对不同类型的检测方法和不同灯头型的检测仪器,最低检测限会对零点气体提出不同的更多 +