本文件描述了使用参考混合气体或参考分析程序分析和修正气体分析程序中的偏倚(系统误差),以及评定修正值不确定度的通用方法。
分析程序偏倚的主要来源(和影响因素)是仪器漂移和基质干扰,通常随待测物浓度的不同而变化。因此,本文件描述了以下两种方法:
——稳定性有限的分析系统的漂移分析与修正;
——对于气体样品组成确定的稳定的分析系统,其偏倚经过研究和掌握后,可在后续的方法开发和方法确认研究中得以运用。
本文件确立了适用于分析系统影响的两种程序:
a)追溯观测到的偏差模型并修正其影响;
b)平均化系统影响并扩大不确定度。
通常情况下,第一种程序工作量更大,但可以获得更小的不确定度。
为使用方便,本文件描述的方法均用于分析气体组成的程序,例如,混合气体中特定待测物浓度的测量程序。这些方法同样适用于气体分析相关的纯气或混合气体的物理或化学性质的测量。
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本文件规定了待测颗粒相对于成像设备的光轴速度为零时,用于测量颗粒粒度分布的图像分析方法。良好分散待测颗粒并固定在测试仪器的物面上。通过移动载物台或摄像头,仪器的视场可以实现对物面上颗粒图像的采集,同时又不会引起颗粒图像的运动模糊。随后对图像进行分析。
本方法适用于通过光学或电子检测系统获取的数字图像分析。本方法并不涉及获取图像的方法,尽管检测参数设置与校准对颗粒粒度测定的准确度影响很大。本方法仅涉及通过完整像素计数法分析图像的方法。
粒度分布的类型(基于数量或是体积)和分布宽度对为确保在指定的置信区间内取得预期的测试准确度所测定的颗粒数量,具有很大影响。实例见附录A。
为使测量的颗粒数足够多,从而实现所要求的测量精密度,可以采用自动分析技术。
本文件不涉及样品制备。为确保试验结果的准确度和精密度,待测颗粒的采样、分散和代表性取样都是操作过程中的至关重要环节。
注:关于采样和样品制备的细节详见ISO 14887和ISO 14488。
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