2012年常用玻璃量器校准能力验证计划报告
常用玻璃量器示值误差测量不确定度评定
一常用玻璃量器示值误差测量不确定度评定(容量比较法)1、概述依据常用玻璃量器检定规程,采用容量比较法检定。
主标准器为相应规格的标准玻璃量器,其容量允差为被检量器允差的1/5,工作室环境温度20±5℃,室内温度变化不大于1℃/h,水温与室温之差不超过2℃本实例用容量比较法检定50ml B级滴定管,测量点为0~50ml,t=23℃,βW=2×10-4℃-1,△t=0.5℃2、数学模型△V=V0-V20=V0-V B[1+βW△t]式中:V——被检量器的标称容量,ml;——标准玻璃量器的容量,ml;VBβ——水的体胀系数,1/ ℃;W△ t ——标准与被检量器内水的温差,℃。
3、方差和灵敏度系数u c2=c2(v0)u2(v0)+c2(v B)u2(v B)+c2(βW)u2(βW)+c2(△t)u2(△t) 式中:c(v0)=1c(v B)=-1c(βW)=-v B△t=-25ml·℃c(△t)=-v BβW=-1×10-2ml·℃-14、输入量的标准不确定度)4.1被检量器测量引入的不确定度u(v4.1.1测量重复性对0~50ml点重复测量6次,其最大值与最小值之差R=0.02ml采用极差法:dn=2.53u 1(v 0)= 53.202.0 =8.0×10-3ml4.1.2估读误差估读误差为最小分度的1/10,为0.01ml 。
均匀分布,3=k u 2(v 0)=301.0 =5.8×10-3ml 4.2标准玻璃量器检定装置引入的不确定度u(v B ) 4.2.1标准玻璃量器标准玻璃量器的允差为被检量器允差的1/5,为0.02ml 正态分布 , k=2.58u 1(v B )= 58.202.0 =8.0×10-3ml4.2.2检定装置的影响:50ml 滴定管检定装置的影响量为0.01ml 均匀分布,3=ku 2(v B )= 301.0 =5.8×10-3ml4.3水的体胀系数引入的不确定度u(βW )水的平均体胀系数为2×10-4℃-1,变化量为5×10-5℃-1均匀分布,3=k u(βW )=31055-⨯ =2.9×10-5℃-14.4温差引入的不确定度u(△t) 标准与被检量器温差为△t=0.5℃ 均匀分布, 3=k u(△t)= 35.0 =0.29℃5标准不确定度一览表序号符号来源输入量的标准不确定度u ( x1)灵敏度系数c( x1)︱c( x1)︱u( x1)1 V0测量重复性8.0×10-3ml1 9.8×10-3ml 读数误差 5.8×10-3ml2 V B 标准玻璃量器8.0×10-3ml-1 9.8×10-3ml 读数误差 5.8×10-3ml3 ρw水的体胀系数 2.9×10-5℃-1-25ml℃7.2×10-4ml4 △t 温差0.29℃-1×10-2ml℃-1 2.9×10-3mlu c2=201×10-6ml u c=1.4×10-2ml6 扩展不确定度:U=2uc=2.8×10-2ml (k=2)7 评定与表示:50mlB级滴定管容量允差为±0.10 ml扩展不确定度 U=0.028ml (k=2)二 常用玻璃量器示值误差测量不确定度评定(衡量法)1.概述依据常用玻璃量器检定规程,采用衡量法检定,主标准器为F2级砝码和相应称量范围的天平, 其称量误差小于被检量器允差的 1 / 10, 工作室环境温度20±5℃,室内温度变化不大于1℃/h ,水温与室温之差不超过2℃。
玻璃量器检定校准记录
常用玻璃量器衡量法检定记录
送检单位:
被检仪器名称:仪器编号:制造厂:
标准容量: mL 容量误差: mL 玻璃材料:
使用的标准装置:检定依据:
外观检查记录:应力检验:
密封性检查记录:任意两点之间的最大偏差:
环境条件记录:实验室温度t=
纯水质量检定记录
序号检定点/mL 流出时间/s 等待时间/s 纯水温度/℃实测质量/g
检定结果计算
序号K(t)值实际容量V
/mL容量偏差/mL 检定结果
20
V
=m·K(t)
20
检定结果与处理:该量器为级;准予该计量器具作使用
出具证书编号:号;有效期至年月日
检定员:核验员:
检定日期:年月日
常用玻璃量器容量法检定记录
送检单位:
被检仪器名称:仪器编号:制造厂:使用标准装置:检定依据:
实验室温度:应力检验:
外观检查:密合性检定:
容量法检定记录
序号标称容量
/mL
流出时间/s
检定点
/mL
容量偏差
/mL
容量允差
/mL
检定结果
检定结果与处理:该量器为级;准予该计量具作使用;出具证书编号:号;有效期至年月日检定员:核验员
检定日期:年月日。
常用玻璃量器检定装置技术报告
选取同支 1 m1 容量瓶,在不同时间,在重复性条件下连续测量 10 次,共得到 3 组测量列,
每组测量列分别按上述方法计算得到单次实验标准差如表 1 所示
10
表 1 m 组试验标准差计算结果
容量(m1)
1
1
1
试验标准 S1
0.0016
S2
0.0021
S3
0.0020
差 Sj(mA) 合成样本标准差
2000.02
2000.01
10
2000.01
2000.01
2000.01
2000.01
Y
2000.006
2000.009
2000.010
2000.012
显然:
Y max Y min 0.006ml<0.115 m1 结论:经考核,本标准稳定性符合要求。
8
九、检定或校准结果的测量不确定度评定
常用玻璃量器容量测量结果的不确定度评定 1 概述 1.1 测量依据:JJG196-2006«常用玻璃量器检定规程» 1.2 环境条件:温度(20±5)℃;温度波动每 1h 不大于 1℃; 1.3 测量标准
u(m1 )
a = 0.00005
k
3
=
0.00003g
估计 △u(m1 ) 的可靠性约为 0.01,则自由度 u(m1 )
(m1) 50
b)2000ml 标准玻璃量器采用 2000g/0.01 g 电子天平,其标准不确定度u'(m1) 可根据电子天 平最大允许误差,采用 B 类方法进行评定。2000g/0.01 g 电子天平最大允许误差为 ±0.03g,
差 Sj(mA) 合成样本标准差
Sp 为
S
' P
玻璃实验总结报告
玻璃综合性设计实验——实验总结报告湖蓝色玻璃材料的制备及性能测定班级:无非0901姓名:班硕、林世泽、姜雪涛、侯喜财、陈洪辉指导老师:马晶日期:2012年12月14日沈阳化工大学材料科学与工程学院一、实验原料、仪器、设备原料:碳酸钠(Na2CO3);硼酸(H3BO3);氧化铜(CuO);设备:SSG-12-16C电阻炉、SM-2.8-12马弗炉、天平、切割机、小电炉、G2X-9146MBE数显鼓风干燥箱、2A系列密度天平、分光光度计;仪器:研钵、筛子、白纸、瓷质坩埚(20ml、50ml)、坩埚钳、石棉手套、护目镜、加料勺、成型模具、样品袋、砂纸(100目、360目)、烧杯、抛光介质(铁粉)、滴定瓶(25ml)。
二、实验方案本实验为Na2O-B2O3二元系统,设计不同的Na20/B2O3(结合硼反常现象观察不同含量的Na20对玻璃的真密度、表观密度的影响),得表:表1 mol%根据不同含量的着色剂,以1#、2#组分为基础,添加不同含量的氧化铜(用以观察不同含量的着色剂对玻璃透光率的影响),得表:表2 mol%三、配方计算以熔制100g玻璃为基准,1#的配方计算过程如下:将1#中组分的摩尔分数转换为质量分数(B2O3相对分子质量为70,Na2O为62);m:B2O3—84X70=5880g;m:Na2O—16X62=992g;∑:5880+992=6872g;质量分数:w(Na 2O)—9926872X 100%=14.44%w(B 2O 3)—58806872X100%=85.56% B 2O 3由硼酸引入(H 3BO 3),Na 20由NaCO 3引入;需要硼酸的质量为:85.56%X100X 2X 6270=151.56g;需要碳酸钠的质量为:14.44%X100X10662=24.69g;∑:151.56+24.69=176.25g以相同的计算过程计算2#、3#、4#、5#、6#,得其原料质量如表: 表3 g四、玻璃的熔制1、玻璃配合料的制备由表3所计算的配方,将所用的各原料按照一定比列称量、混合,具体步骤如下:①将以准备好的硼酸和碳酸钠按照测量的顺序放在天平旁待测。
能力验证结果报告
本次能力验证统计分析有关统计量的意义及其计算方法详见附录 D。 本次能力验证计划以 Z 比分数评价实验室的结果,即:
∣Z∣≤2 为满意结果; 2<∣Z∣<3 为有问题结果(可疑值);
2
NIL PT-0200 不锈钢中 Si、Mn、P、Cr、Ni、Ti 含量的测定(国际比对)能力验证计划结果报告
二. 计划的特点
1. 计划的目的和意义 不锈钢作为一种用途广泛的钢材,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机
械特性,可用于家庭用品(餐具,厨柜,室内管线,热水器,锅炉,浴缸)、汽车配
件、医疗器具、建材、食品工作、农业、船舶部件等等。不锈钢中 Si、Mn、P、Cr、 Ni 和 Ti 的测定是各实验室的常规检测项目,较多采用火花源原子发射光谱法及 X
E-mail:PT@
Web site:
联系地址:北京市海淀区学院南路 76 号 14 信箱
计划负责人:柯瑞华
计划组成员:李小佳、胡小燕、高宏斌、赵 雷、高文工
统计分析: 佟艳春 高文工
计划联络人:孔鑫鑫
电话/传真:010-62181165、62186287、62187209/010-62181163(Fax)
上海
7
河北
3
黑龙江
2
深圳
1
北京
5
四川
3
湖南
1
吉林
1
广东
5
辽宁
2
贵州
1
天津
1
浙江
5
山东
2
论文--常用玻璃量器检定装置期间核查
常用玻璃量器检定装置(衡量法)期间核查方法讨论与实例JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》中规定:“应根据规定的程序和日程对计量基(标)准、传递标准或工作标准以及标准物质进行核查,以保持其检定或校准状态的可信度。
”第6.4.5.6条规定:“当需要利用期间核查以维持设备检定或校准状态的可信度时,应按照规定的程序进行。
”GB/T27025-2008 ids ISO/IEC17025-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》也规定:“当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时,应按照规定的程序进行。
”第5.6.3.3条规定:“期间核查——应根据规定的程序和日程对参考标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质进行核查,以保持其校准状态的置信度。
”一、常用玻璃量器检定装置(衡量法)期间核查标准的选择对于衡量法常用玻璃量器检定装置而言,应该把作为主标准器的电子天平作为核查对象。
接下来是确定核查标准,所谓核查标准是指用来代表被测对象的一种相对稳定的仪器、产品或其他物体。
它的量限、准确度等级都应接近于被测对象,而它的稳定性要比实际的被测对象好。
小容量实验室中常见的可以复现质量的器具有两种,一种是玻璃量器,另一种是标准砝码。
根据JJG196-2006常用玻璃量器检定规程7.5.3.1 5)的规定“凡使用需要实际值的检定,其检定次数至少2次,2次检定数据的差值应不超过被检玻璃容量允差的 1/4,并取2次的平均值。
”也就是说在实际对玻璃量器容量赋值的操作中,由操作带来的允许出现的最大误差理论上最大值是被检玻璃量器容量允差的 1/4。
当10次测量中任意两次之差以95%的概率不超过被检玻璃量器容量允差的 1/4,则任一次的标准偏差s=224⨯MPEV 。
考虑到通常为参考量值赋值时取10次测量的平均值,由玻璃量器重复性带来的参考量值不确定度:u=10sMPE 为被检玻璃量器容量允差以10ml 单标线吸管核查最大称量210g,d=0.0001g,e=10d 的电子天平为例。
常用玻璃量器自校准
21 1.00305 1.00307 1.00309 1.00311 1.00313 1.00315
22 1.00327 1.00329 1.00331 1.00333 1.00335 1.003837
(三)操作
中小容量计量有两种方法: *衡量法和容量比较法
衡量法原理:通过称量被检量器中量入 或量出纯水的质量,并根据该温度下纯 水的表观质量进行计算,得出量器在标 准温度20℃时容积。 容量比较法:是以水为介质,用标准量器 与被检量器比较,以标准量器的量值来 确定被检量器的量值。(检定装置) 以衡量法为仲裁法
容量允差用于最后判断是否能用和分级别
B级量器允差是A级2倍。随着玻璃量器的
容量增大,容量允差也随之增大。
5
二 *原理
6
说明:β(体膨系数)。由玻璃材料 不同所导致。一般制作玻璃量器材 料都属钠钙玻璃。用硼硅玻璃制作 的玻璃量器,应标“Bsi”字样。 因 此未标明Bsi字样的玻璃量器,计算 时代入钠钙玻璃体胀系数:25× 10-6 ℃-1硼硅玻璃体胀系数: 10× 10-6 ℃-1
(7)每个检定点至少检两次,记录结果。 还应计算两检定点之间的最大误差不超 过容量允差的1/4.
16
(五)量筒、量杯 1.检定点:
总容量的1/10(若无总容量的1/10分度 线,则检2/10点,自底部起。)
半容量(半容量~底部) 总容量 最小刻度10ml . 0—50ml(2/10) 0—130ml(半容量) 0—250ml(全量程)
残留液:对于吸量管,当液体自然流至 流液口端不流时,流液口内残流的液体。
2
流出式分度吸量管:当液体自然流至流 液口端不流时,口端应保留残留液。
吹出式分度吸量管:当液体自然流至流 液口端不流时,即将流液口残留液排出。 (上面写吹字)
常用玻璃仪器校准作业指导书(2)
1.00232
1.00233
17
1.00235
1.00236
1.00238
1.00239
1.00241
1.00242
1.00244
1.00246
1.00247
1.00249
18
1.00251
1.00252
1.00254
1.00255
1.00257
1.00258
1.00260
1.00262
5.1.2用洗液洗涤后的玻璃量器,先用自来水冲净,再用蒸馏水润洗内壁2~3次。用过的洗液倒回原瓶,以备下次再用。
5.2玻璃量器容量示值检定的环境条件:
5.2.1(20±2)℃,且室温变化不得大于1℃/h;水温与室温之差不得大于2℃;检定介质为纯水(蒸馏水或去离子水),应符合 GB6682-1992的要求。
7.常用玻璃量器的校准项目及方法
7.1外观:
不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷,其分度线与量的数值应清晰、完整、耐久,标志应符合规范要求。
7.2密合性:
7.2.1滴定管理活塞的密合性要求:
当水注至最高标线时,活塞在关闭情况下停留20min(塑料活塞为50min)后,渗漏量应不大于最小分度值。
7.2.2具塞量筒、容量瓶、比重瓶的密合性要求:
50ml:(0~10)ml、(0~20)ml、(0~30) ml、(0~40) ml、(0~50)ml共5个点
5.3.2分度吸量管
2ml:(0~1)ml、(0~2)ml共2个点
5.3.3量筒和量杯
自底部算起,总容量的1/10、半容量、总容量3个点
5.3.4比重瓶:(0~1)ml、(0~18)ml、(0~24) ml共3个点
玻璃量具检定与校准
2.分度吸量管检定点的选择 (1)0.5mL以下(包括0.5mL)。 半容量(半容量至流夜口);总容量两点。 (2)0.5mL以上(不包括0.5mL)。 总容量的1/10,若无总容量的1/10分度 线,则检2/10点(自流液口起);半容量 (半容量至流夜口);总容量三点。
四、滴定管检定操作步骤
1.将清洗干净的被检滴定管垂直稳固地安装到检定架上,充水至最 高标线以上约5mm处。 2.缓慢地将液面调整到零位,同时排出滴定管流液口的空气,移去 流液口最后一滴水珠。 3.取一只容量大于被检玻璃量器的洁净具塞锥形瓶,称得空杯质量。 4.完全开启活塞(或用力挤压玻璃小球),使水充分地从流液口流 出。 5.当液面降至被检分度线以上约5mm处时,等待30s,然后10s内将 液面调至被检分度线上,随即用称量杯移去流液口的最后一滴水 珠。 6.将被检滴定管内的纯水放入称量杯后,称得纯水质量(m)。 7.调整被检滴定管液面的同时,应观察测量筒内的水温,读数准确 到0.1℃。 8.按衡量法计算式计算被检滴定管在标准温度20℃时的实际容量。 9.除计算各检定点容量误差外,还应计算任意两检定点之间的最大 误差。
1.00215 1.00229 1.00244 1.00260 1.00277 1.00296 1.00315 1.00335 1.00356 1.00379 1.00402
1.00217 1.00230 1.00246 1.00262 1.00279 1.00298 1.00317 1.00337 1.00359 1.00381 1.00404
3.4 玻璃仪器的计量检定与校准
玻璃量器在使用过程中是要进行量值 传递的,这些玻璃容量仪器的容积有时与 它所标出的容积有一定的差值。所以要定 期到计量部门或有资质的校准实验室对其 进行计量检定,获得计量检定合格证书或 测试合格证书后方可使用。
检验用玻璃量具校验管理规程(含表格)
文件制修订记录1.目的:建立玻璃量器具校正管理规程,以保证所用玻璃量器具计量准确检测结果可靠。
2.适用范围:适用于检测用玻璃量器具校正。
3.职责:检验员、质量管理部负责该规程的实施。
4.控制要求:4.1总则4.1.1校正用纯化水至少须在标准室内放置1小时以上。
4.1.2待校正的仪器洗至内壁完全不挂水珠。
滴定管、移液管不必干燥,容量瓶必须干燥。
并将被检仪器提前放入检定室,使其与室温尽可能接近。
4.1.3如室温有变化须在每次测量水时记录水的温度。
4.1.4称量水重所用天平的精度应达到所称水重有五位有效数字的程度。
4.1.5校正时使用的温度计必须定期送计量部门检定。
按检定结果读取温度。
4.1.6检定条件4.1.6.1万分之一天平。
4.1.6.2温度范围0-50℃,分度值为0.1℃的温度计。
4.1.6.3室温20±5℃,且要稳定。
4.2各玻璃量器具校正方法:4.2.1玻璃量器具外观要求4.2.1.1制造玻璃量器具的玻璃应清澈、透明,不允许有影响计量读数和使用强度等缺陷,包括密集的气线(气泡)、破气线(气泡)、擦伤、铁屑和明显的直梭线等,管口要平整光滑,并与器轴相垂直,不得有粗糙处和未熔光的缺口,滴定管允许有蓝线、乳白衬背和双色玻璃管制成。
2.1.2滴定管分度线与量的数值应清晰、完整、耐久,分度线应平直,分格均匀,必须与器轴相垂直,相邻两分度线的中心距离应不大于1mm,量的数值应刻(印)在主分度线的右上方,零位在上,并应自上而下递增。
4.2.1.3单标线吸管(移液管)与容量瓶必须刻(印)有围线,印线允许有不超过管颈周长10%的间隙,围线应与器轴相垂直。
4.2.1.4刻度吸管分度线与量的数值应清晰、完整、耐久,分度线应平直,分格均匀,必须与器轴相垂直,量的数值应刻(印)在主分度线的右上方,零位在上的量的数值自上而下递增;零位在下的量的数值自下而上递增。
管尖缩小部分可不刻分度线。
4.2.1.5量筒、量杯分度线与量的数值应清晰、完整、耐久,分度线应平直,分格均匀,必须与器轴相垂直,自底部起至总容量的1/10处可不刻(印)分度线,量的数值应刻(印)在主分度线的右上方,自下而上递增,即总容量的数字刻(印)在最高标线的右上方。
常用玻璃量器计量标准建标技术报告范文
常用玻璃量器计量标准建标技术报告范文计量标准技术报告计量标准名称计量标准负责人建标单位名称(公章)填写日期目录一、建立计量标准的目的………………………………………………(1)二、计量标准的工作原理及其组成…………………………………………()三、计量标准器及主要配套设备……………………………………………()四、计量标准的主要技术指标………………………………………………()五、环境条件…………………………………………………………………(六、计量标准的量值溯源和传递框图………………………………………(七、计量标准的重复性试验…………………………………………………(八、计量标准的稳定性考核…………………………………………………(九、检定或校准结果的测量不确定度评定…………………………………(十、检定或校准结果的验证…………………………………………………(十一、结论……………………………………………………………………(十二、附加说明………………………………………………………………(四、计量标准的主要技术指标仪器名称测量范围分度值或等级天平200g0.1mg天平1000g2mg天平5000g10mg砝码组(1~500)gF2级砝码组(1~500)mgF2级五、环境条件序号12345678项目温度湿度—要求(20±5)℃常态实际情况(20±3)℃常态结论符合符合六、计量标准的量值溯源和传递框图省计量院二等砝码标准器组1mg~20kgU=(0.02~18)mgk=2替代法本所标准常用玻璃器皿检定装置(1~2000)mlU=0.007mlk=2衡量法受检计量器具常用玻璃量器(1~2000)mlMPE:±(0.007~20)ml七、计量标准的重复性试验选一只分度值为1ml,量程为100ml的量筒,对其100ml点重复检定10次,得到一个测量列如下表:测量次数12345678910测量值(ml)100.0099.9899.98100.03100.0399.99100.01100.0199.9999.99某=100.001nS=n1(某i某)n12=0.02ml2检定装置的测量重复性为0.02ml小于合成标准不确定度的3,符合要求。
常用玻璃量器检定记录
常用玻璃量器检定记录常用玻璃量器检定操作规程(衡量法)常用玻璃量器检定操作规程(衡量法)常常用用玻玻璃璃量量器器检检定定操操作作规规程程((衡衡量量法法))1.依据1.依据11..依依据据依据中华人民共和国国家计量检定规程JJG196-2006《常用玻璃量器》。
2. 技术要求及检定条件2. 技术要求及检定条件22..技技术术要要求求及及检检定定条条件件2.1 检定条件2.1.1 环境条件2.1.1.1室温(20±5)℃,且室温变化不得大于1℃/h。
2.1.1.2水温与室温之差不得大于2℃。
2.1.1.3检定介质为纯水(蒸馏水或去离子水),应符合GB6682- 1992要求。
2.1.2 检定设备仪器设备名称测量范围技术要求电子天平(0~210)g 分度值:0.01mg 精密温度计(0~50)℃分度值:0.1℃秒表分辨力:0.1s 附件有盖的称量杯等2.2 检定项目序号检定项目首次检定后续检定使用中检验1 外观+ + + 2 密合性+ + + 3 流出时间+ + + 4容量示值+ + + 注:“+”表示应检项目2.3 技术要求2.3.1 外观第1页共5页玻璃应清澈透明,量器不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷;分度线应清晰、完整、平直。
2.3.2 密合性滴定管玻璃活塞的密合性要求:当水注到最高标线时‚活塞在关闭情况下(不涂油脂)停留20分钟后,渗漏量应不大于最小分度值。
具塞量筒及量瓶的密合性要求:当水注到最高标线时‚塞子盖紧后颠倒10次,每次颠倒时,在倒置状态下至少停留10s,不应有水渗出。
2.3.3 流出时间滴定管、分度吸量管和单标线吸量管的流出时间应符合计量要求一览表的规定。
2.3.4 容量示值滴定管、分度吸量管、A级单标线吸量管和A级容量瓶采用衡量法检定,也可采用容量比较法检定,但以衡量法为仲裁检定方法。
3. 检定方法3. 检定方法33.. 检检定定方方法法3.1 检定前准备3.1.1 检定前须对量器进行清洗,清洗的方法为:用重铬酸钾的饱和溶液和浓硫酸的混合液(调配比例为1:1)或20%发烟硫酸进行清洗。
玻璃仪器的容量校准和使用实验报告
玻璃仪器的容量校准和使用实验报告下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!本实验对玻璃仪器的容量进行了校准和使用,以确保实验数据的准确性和可靠性。
玻璃仪器的校准实验报告
玻璃仪器的校准实验报告在进行玻璃仪器的校准实验之前,我们得先明白,玻璃仪器在实验室里可是大明星。
想想那些量筒、烧杯、试管,简直就像是科学家的工具箱,少了它们,实验就像缺了盐的汤,淡而无味。
今天,我们就来聊聊如何让这些玻璃小家伙们保持最佳状态,确保它们能在我们的实验中表现得像个老实人,不打折扣。
说到校准,哎呀,这可是个很重要的话题。
没经过校准的仪器,像是没打磨的刀,肯定不利索,影响实验结果,真是让人心塞啊。
咱们得知道,校准可不是随便来个检查就完事的。
这可是一个精细活,得认真对待。
想想,拿出你的量筒,里面的水位得在那个标准线上,不然就真是笑话了。
你想象一下,一个量筒,明明该装100毫升的水,结果你一倒,它竟然给你来了个120毫升。
别提多气人了,简直是误人子弟。
为了确保这些玻璃仪器的精准度,我们得用一些标准的参考液体,像水、酒精这种,来进行对比。
这样的校准可不是一朝一夕的事,得一步一步来,像老母鸡下蛋,耐心又细致。
在实验室里,校准的步骤可以说是个流程图,先测量,再记录,再调整,最后再检查。
你得把仪器放在一个平稳的地方,确保不会晃动。
然后,像小心翼翼捧着宝贝一样,倒入测量液体,眼睛死死盯着刻度线。
要知道,任何的小偏差都可能导致结果的天壤之别。
这时候,不妨嘴里嘟囔着“稳、准、狠”,提醒自己要集中注意力。
真心建议,尽量少说话,免得嘴巴跑得快,干扰了心情。
接下来就是记录数据的环节,这个环节也非常重要。
我们得把每一次的测量结果都如实记录下来,不然到时候想查找可就麻烦了。
你可能觉得,记录个数字有什么了不起,实际操作起来才知道这份工作有多重要。
试想一下,如果你测量了三次,每次的结果都不一样,最后还得花大力气去判断哪个是正确的,真是欲哭无泪。
记录要仔细,哪怕是一点点小误差,都会在最终结果中显露出来。
再说了,调整也是关键。
你不能就这样任由仪器不合格,得想办法纠正。
每次测量后,如果发现偏差,就得调整一下。
可能是调整刻度,可能是换个液体,总之要确保它在正确的范围内。
化验室常用玻璃仪器校准方案
目的:对化验室玻璃器皿进行校准,保证检验的准确性范围:适用于新制造和使用中的滴定管、分度吸管、单标线吸量管、单标线容量瓶、量筒和量杯等实验室常用容量仪器的首次检定、后续检定和使用中的检验。
责任人:化验员,QA内容:1、编号:玻璃仪器编号由编码和数字组成,第一位为公司代码,第二位为仪器代码,第三位为仪器量程,最后三位数字为文件序号,例:HX —××—××—×××仪器序号仪器量程仪器代码公司名代码DD—滴定管FX—分度吸管DX—单标线吸量管DR—单标线容量瓶LT—量筒LB—量杯如:HX-DR-100-005 表示“单标线容量瓶100ml序号005”2、术语和定义玻璃量器材质:通常采用钠钙玻璃或硼硅玻璃,用硼硅玻璃制成的玻璃量器应表“B”字样。
标记:标准温度20℃,量入式用“In”,量出式用“Ex”,吹出式用“吹”或“Blow out”,等待时间“+xxs”,标称容量与单位“xxmL”,准确度等级“A或B”(未标注按B级处理)。
3、原理:玻璃量器的校正就是通过称量量入或量出玻璃量器的水的重量,和一定温度下对应的水的密度,从而计算出玻璃量器的准确容积。
不同温度中水的密度见表1。
计算公式为:V20=m/ρw[1+β(20-t)]式中: V20—标准温度20℃时的被检玻璃量器的实际容量,ml;m—被检玻璃量器内所能容纳水的质量,g;ρw—纯化水t℃时的密度,g/ml;β—被检玻璃量器的体胀系数,℃-1(钠钙玻璃的体胀系数为25×10-6℃-1,硼硅玻璃的体胀系数为10×10-6℃-1);t —检定时纯化水的温度,℃。
表1 不同温度中水的密度表(单位g/L)4、检定条件4.1环境条件:室温(20±5)℃,且室温变化不得大于1℃/h;水温与室温只差不得大于2℃;校正介质为纯化水。
4.2检定设备分析天平(分度值:0.1mg、0.01g),温度计(分度值:0.1℃),秒表(分辨力0.1秒)。
常用玻璃量器检定规程完整
常用玻璃量器检定规程目录1范围 (3)2引用文献 (3)3术语和计量单位 (3)4概述 (4)4 .1玻璃量器的分类、型式、准确度等级及标称容量 (4)4.2 玻璃量器的结构 (4)5通用技术要求 (6)5.1材质 (6)5 .2 外观 (6)5.3 结构 (7)5.4 密合性 (7)6 计量性能要求 (8)6.1 流出时间和等待时间 (8)6.2 容量允差 (8)7计量器具控制 (10)7.1检定条件 (10)7.2 检定项目 (10)7.3 检定方法 (10)7.4检定结果的处理 (13)7.5检定周 (13)附录A (14)附录B (17)附录C (19)附录D (20)附录E (21)1范围本规程适用于新制造和使用中的滴定管、分度吸虽量管、单标线吸量管、单标线容量瓶、量筒、量杯等常用玻璃量器(以下统称玻璃量器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。
2引用文献JJG 20—2001标准玻璃量器GB/T 15726-1995玻璃仪器内应力检验方法GB 6682—I992分析实验室用水规格和试验方法使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3术语和计量单位3.1流出式分度吸量管outflow graduated pipette对于分度吸量管,当液体自然流至流液口端不流时,口端应保留残留液。
3.2吹出式分度吸量管blowing graduated pipette对于分度吸量管,当液体自然流至流液口端不流时,即将流液口残留液排出。
3.3具塞滴定管burette with stopcock用直通活塞连接量管和流液口的滴定管。
3.4无塞滴定管burette without stopcock用内孔带有玻璃小球的胶管连接量管和流液口的滴定管。
3.5三通活塞自动定零位滴定管automatic burette with three-way stopcocks用三通活塞连接量管和流液口、带有自动定位装置的滴定管。
常用玻璃量器不确定度评定(CMC)
常用玻璃量器测量结果的不确定度评定1、概述1.1、 校准方法:JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》 1.2、 环境条件:室温22℃,温变化±1℃/h 。
1.3、 校准使用的标准:电子天平:220g/0.1mg ,(0~50)g :MPE :±0.5mg (50~200)g :MPE :±1.0mg 电子天平:1000g/1mg ,(200~500)g :MPE :±5.0mg(500~1000)g :MPE :±10.0mg 电子天平:4200g/0.01g ,(1000~2000)g :MPE :±0.1g 温度计: (0~50)℃,分度值0.1℃,MPE :±0.2℃1.4、 被测对象:(0~2000)mL 玻璃量器,本不确定度以50mL 单标线容量瓶为例 1.5 校准过程:按照JJG196-2006,采用衡量法。
2、数学模型及不确定度的构成要素 2.1、数学模型:)(20t K m V ⋅=其中 V 20—标准温度20℃时的被检玻璃量器的实际容量mL ,m —被检量器内所能容纳水的表观质量,gK (t )—衡量法K (t )表值灵敏系数 )(20t K m V ⋅= )(t K c m = m c t K =)(2.2 不确定度的构成要素 a 、电子天平测量的不确定度。
b 、校准时环境温度变化的影响。
c 、人员读数误差的影响。
d 、温度计的测量不确定度。
e 、空气密度变化。
f 、玻璃膨胀系数。
3、 A 类不确定度评定测量过程中的环境温度变化的影响和人员读数误差的影响均体现在了重复性测量中,固不单独评定。
按照JJG196-2006要求在重复性条件下,对50mL 单标线容量瓶测量10次,测量数据如下表.单次标准差 =--=∑=1)(21n V Vs ni i0.0040实际测量时,在重复条件下连续测量2次,以算术平均值作为测量结果,算术平均值的标准偏差,为A 类标准不确定度)(A u =0.0028mL4、B 类不确定度评定4.1 来源于天平测量的不确定度。
常用玻璃仪器校验规程
1、目的规定常用玻璃仪器的校准程序。
2、适用范围适用于新购入和使用中的滴定管、分度吸管、单标线吸管和单标线容量瓶等实验室常用玻璃量器的校准。
3、职责3.1操作人员负责校准常用玻璃量器,填写常用玻璃量器校准原始记录。
3.2质量监督员负责监督操作是否符合规程。
4、校准条件4.1校准时工作室温度不宜超过20±5℃;室内温度变化不能大于1℃/h;水温与室温之差不应超过2℃。
4.2衡量法用介质——纯水(蒸馏水或去离子水)。
4.3校验设备:4.3.1相应称量范围的天平,其称量误差应小于被校量器允差的1/10。
4.3.2温度范围0~50℃的温度计。
4.3.3有盖称量杯或具塞锥形瓶。
4.4.4校验用的架和夹。
5、校准步骤及方法编制:审核:批准:日期:日期:日期:5.1外观检查5.1.1量器不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷,分度线与量的数值应清晰、完整、耐久;分度线应平直、分格均匀。
量器的口应与量器纵轴相垂直,口边要平整光滑,不得不偿失有粗糙处及未经溶光缺口。
滴定管和吸管的流液嘴,应是逐渐地向管口缩小,流液口必须磨平倒角或熔光,口部不应突然缩小,内孔不应偏斜。
量瓶放置在平台上,不应摇动。
5.1.2滴定管及具塞量瓶应具有良好的密合性。
5.2容量校准采用衡量法进行容量校准。
按如下步骤操作:5.2.1清洗被校量器:量器可用重铬酸钾的饱和溶液和等量的浓硫酸混合剂或清洁剂进行清洗。
然后用水冲净,器壁上不应有挂水等沾污现象。
使液面下降或上升时与器壁接触处形成正常弯液面。
5.2.2洗净的量器(先进行干燥处理)应提前放入工作室,使其与室温尽可能接近。
5.2.3取一只容量大于被校量器的洁净有盖称量杯(如果校验量瓶则取一只洁净干燥的待校量瓶),进行空测量平衡。
5.2.4将被校量器内的纯水放入称量杯中(量瓶应注纯水至标线),称得纯水的质量值m。
5.2.5在调整被检量器弯液面的同时,应观察测量用水的水温。
量器在标准温度20℃时的实际容量V20按下式计算:V20 = (m/γ)×1000式中: V20——量器在标准温度20℃时的实际容量(ml);m——在t℃的空气中,以黄铜砝码称得纯水质量值(ɡ);γ——20℃时将充满容量为1升的玻璃量器的水在空气中于不同温度下用黄铜砝码称得的质量(ɡ/L).表1:水在10—40℃间的γ值5.2.6凡使用需要实际值的校准,其校验次数至少两次,且两次校准数据的差值应不超过被校容量的1/4,并取两次的平均值。
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2012年常用玻璃量器校准能力验证计划报告
由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织,山东非金属材料研究所负责实施的CNAS M0046常用玻璃量器校准”能力验证计划已完成。
现将本计划的最终报告、结果通知单及结果处理的通知发送你处,请各有关实验室遵照执行。
本次计划要求实验室校准常用玻璃量器的容量值。
共64个实验室参加了本次计划,每个实验室被赋予一个代码.代码为004、009、014、021、037、042、044、045、046、048和064的实验室的结果中出现了不满意结果。
根据CNAs能力验证的政策和本次计划结果,CNAs作出如下决定:
1、对结果满意的实验室,希望继续保持并进一步提高校准水平。
2、对结果不满意的实验室,如不满意结果的项目已获CNAS认可,要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用CNAS的认可标识,开展整改活动。
纠正措施和验证活动应在180天内完成,并将整改结果于2013年02月07日前通报cNAs认可五处,对逾期未通报整改结果的实验室,CNAs将视其为未按期开展纠正措施,从而撤销其相应能力认可资格.通报的内容主要包括:实验室自行暂停使用认可标识的时间,采取纠正措施及其有效性的验证方式、恢复使用认可标识的时间等概要信息.实验室要保存上述记录以各评审组检查。
3、对出现不满意结果的项目为非认可项目的实验室,CNAS 建议其自行开展纠正措施。
如不满意结果的项目拟申请CNAs认可, 需留存相应纠正措施和验证活动的记录,以便申请实验室认可时使用。
2.1 目的和意义
玻璃量器是化学分析实验中普遍使用的计量器具,其量值是否准确可靠,直接影响化学分析测试结果的准确。
为考察参加者校准常用玻璃量器的能力,确保容量量值准确、一致、可靠,特组织本次计划。
通过本次计划,不仅能客观地反映各参加者对常用玻璃量器的校准能力,而且能增加客户对实验室的信心。
2.2 参加者情况
共有64家实验室报名参加本次计划。
参加者分布在全国18个省(自治区)、直辖市,其中省级计量技术机构4家、地市级计量机构30家、国防系统计量站8家、出入境检验检疫局及食品药品检验所3家、企业科研院所计量技术机构15家和其他类型机构4家。
参加者地域分布详见表1和图1。