仪器性能及其表征;仪器分析校正方法;实际工作中,选择

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物理实验技术中的仪器调试与校准方法

物理实验技术中的仪器调试与校准方法

物理实验技术中的仪器调试与校准方法在物理实验中,仪器的准确性和可靠性对于实验结果的准确性至关重要。

因此,仪器的调试与校准是实验前必不可少的工作。

本文将介绍一些常用的仪器调试与校准方法。

一、电子仪器调试与校准方法1. 示波器的校准:示波器是测量电信号波形的主要仪器,其准确性直接影响到实验结果的可靠性。

示波器的校准主要包括频率响应校准、电压增益校准和时间基准校准。

频率响应校准可以通过输入一个已知频率的信号并观察波形是否准确来确认示波器频段的准确性;电压增益校准则需要用已知幅度的信号进行校准,调整示波器的放大倍数使得输出信号与输入信号幅度一致;时间基准校准主要通过校准示波器的水平和垂直定标器来确定时间和电压的比例关系。

2. 多用途数字电表的校准:多用途数字电表可以测量直流电压、交流电压、电流、电阻等多种物理量。

为确保测量结果的准确性,需要定期进行校准。

校准过程中,首先使用已知电压源给电表输入一个已知电压,然后调整电表的校准电位器,使得电表读数与实际电压一致。

类似地,根据已知电阻器和已知电流源,可以分别校准电表的电阻测量和电流测量功能。

3. 功率计的校准:功率计是测量功率的仪器,在无线通信、电子制造、能源管理等领域广泛应用。

为了保证功率计测量结果的准确性,需要进行功率计的校准。

功率计的校准包括频率响应校准和功率测量校准。

频率响应校准可以通过给功率计输入已知功率和已知频率的信号,观察输出功率是否与输入功率一致来判断功率计的频率响应范围。

功率测量校准则需要使用已知功率源对功率计进行校准。

二、光学仪器调试与校准方法1. 激光干涉仪的调试:激光干涉仪是一种测量光程差和长度等物理量的重要仪器。

在调试激光干涉仪时,首先需要使激光光程差恰好为零,即调整干涉仪的反射镜使得光束重合。

然后,可以使用一个已知长度的参考物体,如光栅或移动平台,来校准激光干涉仪的刻度。

2. 光谱仪的校准:光谱仪是用于测量光的波长和强度的仪器。

在校准光谱仪时,可以使用一个已知波长和强度的标准光源,如氦氖激光器或汞灯,来校准光谱仪的波长和强度刻度。

仪器分析法概述

仪器分析法概述

10-4 仪器分析的发展趋势
小型化集成化(芯片)、多功效化(联用技术)和高稳定、高 敏捷度检测是仪器分析发展的最高境界。
现在分析化学界尚未解决的重要问题 单分子(单细胞)测量技术 小型化质谱仪 微型化技术
便携式光度计
复杂体系分析
生物芯片
10-5 仪器分析中的定量办法
仪器分析中信号与组分含量的关系
10-6-3 线性范畴(linear range )
LOL
响 应 信 LOQ 10sBlanK 号
S CDL
LOL / LOQ 100
线性范畴
浓度,c
线性范畴越大越好,普通应在2个数量级以上
UV-Vis总结(1)
UV-Vis特指分子对200~800 nm区间内电磁辐射吸取而产生的光谱法,
所涉及的是分子外层电子的能级跃迁(但也随着着振动和转动能级的
cDL (mDL )
SDL Sb k
3sb k
测量信号的原则偏差s与所用试样浓度有关,检出限测定时应用 空白或尽量稀的溶液。
例:已知某元素在某仪器上的响应为S=k c,采用0.0500 mg L-1(近 空白)该元素的原则液,在该仪器上持续测定10次,所得信号以下表, 试计算该仪器对该元素的的检测限。
可以分析的浓度范围
选择性
选择性系数等
其它原则:分析速度;分析难度和方便性;对操作者的技能规定;仪
器维护及实用性;分析测试费用等
10-6-1 敏捷度(1)
指待测组分浓度(或量)变化时所引发仪器信号的变化, 反映了仪器或办法识别微小浓度或含量变化的能力,该值 越大,仪器或办法的敏捷度越高。
International Union of Pure & Applied Chemists,即 IUPAC推荐使用“校正敏捷度”或者“校正曲线斜率” 作为衡量敏捷度高低的原则。

临床分析仪器的校准与维护方法

临床分析仪器的校准与维护方法

临床分析仪器的校准与维护方法随着医学技术的不断发展,临床分析仪器在医疗领域中扮演着至关重要的角色。

这些仪器可以帮助医生准确诊断疾病、监测患者的生理指标以及评估治疗效果。

然而,为了确保这些仪器的准确性和可靠性,校准与维护工作变得尤为重要。

首先,让我们来了解一下仪器校准的概念。

校准是指通过与已知标准进行比较,以确定仪器的测量结果是否准确的过程。

校准的目的是消除仪器的误差,使其能够提供准确可靠的结果。

在临床分析仪器中,常见的校准方法包括零点校准、斜率校准和线性校准。

零点校准是指将仪器的测量结果调整为零误差。

这可以通过将仪器置于一个已知值为零的样品上进行校准。

例如,在血糖仪中,可以使用一个已知血糖浓度为零的溶液进行零点校准。

通过调整仪器的零位,可以消除由于仪器本身的误差而引起的测量偏差。

斜率校准是指调整仪器的灵敏度,使其能够准确测量不同浓度的样品。

这可以通过将仪器置于一系列已知浓度的样品上进行校准。

例如,在血氧仪中,可以使用一系列已知血氧饱和度的样品进行斜率校准。

通过调整仪器的灵敏度,可以确保仪器在不同样品浓度下提供准确的测量结果。

线性校准是指确定仪器在整个测量范围内的线性响应。

这可以通过将仪器置于一系列已知浓度的样品上进行校准。

例如,在血液分析仪中,可以使用一系列已知血红蛋白浓度的样品进行线性校准。

通过调整仪器的线性响应,可以确保仪器在整个测量范围内提供准确的结果。

除了校准,仪器的维护也是确保其准确性和可靠性的关键。

维护包括定期的清洁、保养和检修。

首先,仪器的清洁非常重要。

在使用过程中,仪器可能会受到样品残留物、灰尘和污垢的影响,这可能会导致测量结果的偏差。

因此,定期清洁仪器的外部和内部部件是非常必要的。

清洁应使用适当的清洁剂和工具进行,以避免对仪器造成损害。

其次,仪器的保养也是非常重要的。

保养包括更换耗材、校准仪器和更新软件等。

耗材的更换应根据仪器的使用频率和制造商的建议进行。

校准仪器是保持其准确性的关键步骤。

实验中的仪器校准技术使用教程

实验中的仪器校准技术使用教程

实验中的仪器校准技术使用教程引言:在科学实验中,准确的数据是保证研究结果可靠性的前提。

而仪器校准技术作为一种重要的手段,可以帮助我们确保仪器的精准度和准确性,从而得到可靠的数据。

本文将介绍仪器校准的基本原理和常见的校准方法,并提供一些实用的操作建议。

一、仪器校准的基本原理仪器校准是通过对仪器的测试和比对,来确定仪器的误差和精确度,并进行相关的调整和修正,以提高仪器测量结果的准确性和可靠性。

仪器校准的基本原理包括零点校准、量程校准和非线性校准。

1. 零点校准:零点校准是指将仪器的指示归零。

在进行任何测量之前,需要确保仪器没有偏移,以保证后续测量的准确性。

零点校准的方法包括手动调零和自动调零两种,一般情况下,建议使用自动调零,因为自动调零能更准确地消除仪器的零偏误差。

2. 量程校准:量程校准是指对仪器的量程进行标定,以保证测量结果在仪器的量程范围内有效。

量程校准通常涉及输入信号的进一步处理,可以通过改变仪器的放大倍数、增加滤波器等方式来实现。

在进行量程校准时,需要使用标准样品进行对比和比对,以确定仪器的量程范围和准确度。

3. 非线性校准:在某些情况下,仪器的测量结果可能存在非线性误差,即仪器的响应并非完全符合线性关系。

为了消除非线性误差,需要进行非线性校准,通常使用标准曲线来拟合仪器的测量曲线,以减小非线性误差对测量结果的影响。

二、常见的校准方法根据不同的仪器和测量对象,常见的校准方法包括标准样品法、比对法和回归校准法。

1. 标准样品法:标准样品法是最常见的校准方法,即通过对已知浓度或已知数值的样品进行测量,然后与仪器测量值比较,从而确定仪器的误差和准确度。

标准样品法适用于对样品中目标物质的浓度、质量或其他性质进行精确测量的情况。

2. 比对法:比对法是通过将要校准的仪器与已经校准过的标准仪器进行比对,从而确定仪器的误差和偏差。

比对法适用于已有可靠标准仪器的情况,可以通过与标准仪器的对比来判断待校准仪器的准确性和精度。

分析仪器的校准与验证

分析仪器的校准与验证

分析仪器的校准与验证工作总结一、研究背景及目的近年来,随着科技的快速发展,各类分析仪器在实验室和工业生产中的应用越来越广泛。

然而,分析仪器的准确性和精度是否可靠,一直是我们关注的重点。

因此,对分析仪器的校准与验证进行研究和实施,其重要性不言而喻。

本文将对分析仪器的校准和验证进行深入分析,以提高实验室和工业生产的数据可信度。

二、校准与验证的概念及意义1. 校准是指根据已知标准进行量值比对,确保仪器测量结果的准确性和可靠性。

校准的目的是对仪器的量程范围、准确度和稳定性进行检验和调整,确保测量结果的可信度。

2. 验证是指通过各种实验方法和统计分析手段,对仪器所获得的数据进行有效验证和确认。

验证的目的是确定仪器的运行状态良好,数据结果准确可靠。

三、校准和验证的方法与步骤1. 校准方法:a. 内标法:根据已知物质在被测样品中的浓度差异来校正分析结果,适用于液相色谱、气相色谱等分析仪器。

b. 标准溶液法:通过制备一系列浓度已知的标准溶液,与被测样品进行比对,得出校准曲线,并根据曲线进行校准。

c. 同步钦定法:将已知浓度的标准样品与未知浓度的被测样品置于同一分析条件下测定,直接计算分析结果。

2. 验证步骤:a. 系统准确性验证:通过连续测试同一样品,评估仪器的稳定性和偏差。

b. 检测限验证:确定仪器能否检测到目标物的最低浓度。

c. 线性范围验证:通过测定一系列浓度已知的标准溶液,确定测量范围和线性关系。

d. 精密度和重复性验证:通过重复测量同一样品,评估测量结果的一致性和可重复性。

e. 选择性验证:检测干扰物质对目标物分析结果的影响。

f. 样品稳定性验证:评估样品储存条件对分析结果的影响。

四、校准和验证存在的问题与解决措施1. 仪器使用时的误差问题:对于不同仪器而言,其使用时可能存在零飘、漂移和同一仪器不同测量点之间的差异等误差。

解决措施包括进行定期检查和标定,及时调整仪器参数,以确保准确性和稳定性。

2. 标准物质制备和储存问题:标准物质的质量和制备方法直接影响校准和验证结果的准确性。

精密仪器仪表性能试验的精度评估方法

精密仪器仪表性能试验的精度评估方法

精密仪器仪表性能试验的精度评估方法精密仪器仪表在各种工业和科学领域中发挥着重要作用。

为了确保精密仪器仪表的可靠性和准确性,需要进行性能试验。

而要评估这些试验的精度,则需要采用一种合适的方法。

本文将介绍一种常用的精密仪器仪表性能试验的精度评估方法。

首先,为了进行精密仪器仪表性能试验的精度评估,需要明确试验的目标和要求。

不同的仪器仪表拥有不同的性能指标和规范,因此在评估精度时,必须根据具体仪器的性能要求来进行。

这些性能指标可以包括测量误差、响应时间、重复性和稳定性等。

其次,一个常用的精度评估方法是使用标准样品。

标准样品是已经知道其真实值的样品,可以用来验证仪器仪表的准确性。

例如,在温度计的性能试验中,可以使用已知温度的标准样品来比较温度计的测量结果,然后计算出误差,并通过误差来评估仪器的精度。

除了使用标准样品,还可以使用其他精密仪器仪表来进行性能试验。

通过将待测仪器与参考仪器进行比较,可以计算出两者之间的测量误差,并据此评估待测仪器的精度。

需要注意的是,参考仪器的精度必须高于待测仪器的精度才能确保评估的准确性。

此外,还可以使用统计学方法来评估精密仪器仪表的精度。

通过对多次试验的结果进行统计分析,可以得到测量结果的平均值、标准偏差和置信区间等统计指标。

这些指标可以反映出仪器的稳定性和重复性,并用于评估仪器的精度。

另外,为了进一步提高评估的准确性,可以进行不确定度分析。

不确定度是对测量结果的不确定程度的度量。

在精密仪器仪表性能试验中,需要考虑到各种误差来源,如系统误差、随机误差和环境因素等,并计算出全面的不确定度。

通过对不确定度的分析,可以更加准确地评估仪器的精度。

最后,除了以上提到的方法,还可以结合使用多种评估方法进行精度评估。

不同的方法有不同的优势和适用范围,通过综合运用这些方法,可以得到更全面、更准确的评估结果。

总结起来,精密仪器仪表性能试验的精度评估方法包括明确试验目标和要求、使用标准样品、比较参考仪器、统计学方法和不确定度分析等。

2024年仪器分析总结标准

2024年仪器分析总结标准

____年仪器分析总结标准引言在科学研究和工业应用中,仪器分析已经成为实验过程中不可或缺的一部分。

随着科技的不断进步和发展,各类仪器分析技术也在不断涌现和改进。

为了确保分析结果的可靠性和可比性,制定和遵守一套统一的仪器分析标准是十分必要的。

本文将对____年的仪器分析总结标准进行详细介绍。

一、仪器校准和准确度在进行仪器分析之前,必须对仪器进行校准。

校准的目的是确保仪器的准确度和可靠性。

校准程序应包括以下几个步骤:1. 确定校准目标:根据分析需要和仪器的特性,确定需要校准的参数和目标准确度。

2. 校准样品的选择和准备:选择适当的校准样品,确保样品的纯度和稳定性,以及样品与被测参数的相关性。

3. 校准曲线的建立:通过测量一系列不同浓度的标准样品,建立校准曲线。

校准曲线应具有良好的线性关系和适当的灵敏度。

4. 校准样品的测量:根据校准曲线,测量校准样品的浓度,并根据测量结果进行修正和调整。

5. 校准结果的评估:评估校准结果的准确度和可靠性,确定测量误差和不确定度。

校准后的仪器应当定期检查和重新校准,以确保仪器的准确度保持在可接受的范围内。

二、仪器质量控制仪器分析的质量控制是保证分析结果准确和可靠的重要措施。

在进行仪器分析时,应制定和执行一套严格的质量控制程序,确保所得结果的有效性和可比性。

1. 内部质量控制:在实验过程中,应进行内部质量控制。

包括使用标准样品进行校准和验证、使用质控样品进行仪器性能监测、检验和修正仪器误差。

内部质量控制的目的是评估仪器的性能、检查分析过程中的偏差和误差,并进行修正和调整。

2. 外部质量控制:参加外部质量控制活动是推动仪器分析水平提高和互相比较的有效途径。

通过定期参加外部比对试验,评估和验证仪器的准确度和可靠性,发现和解决实验过程中的问题和偏差。

3. 数据处理和分析:对于实验所得数据,应使用适当的统计方法进行数据处理和分析。

根据数据分析结果,评估仪器性能和实验过程的可靠性,并得出相应的结论和建议。

仪器的性能与校正方法分析

仪器的性能与校正方法分析


移,尤其是随着大量的、新的仪器分析方法的出现,该法将走向没落!
•思考:仪器分析方法所利用的许多物理现象的发现有一个多世纪了,可为什么


应用却远远滞后?
路漫漫其悠远

路漫漫其悠远

• 必须注意:
• 1) 从经典分析到以上众多仪器分析中选择一个合适
方法
• 并不容易;
• 2) 大多仪器分析灵敏度较高,但不是所有仪器分析

• 因此,有人建议以“分析灵敏度(Analytical
Sensitivity)”表示,即


•优点:当仪器信号放大时,k 值增加,灵敏度提高;

但此时 s 也相应增加,从而一定程度地保证了

灵敏度恒定;
•缺点:s 与浓度有关,即灵敏度随浓度而变化!
路漫漫其悠远

•4)检测限(Detection limit, DL)
路漫漫其悠远

路漫漫其悠远

• 1)精密度(Precision)
• 使用同一方法或步骤进行多次重复测量所得分析数据之间符合的程度 。
标准偏差(Absolute standard deviation),s
平均标准偏差(Standard deviation of mean, sm) 相对标准偏差(Relative standard deviation, RSD)
IUPAC推荐使用“校正灵敏度”或者“校正曲线斜率”作 为衡量灵敏度高低的标准。
路漫漫其悠远

•60
•50
•40
•S •30
•20
•10
•0
•0
•0.1
•0.2
•0.3

常用分析仪器的使用和校正主要内容如下

常用分析仪器的使用和校正主要内容如下

常用分析仪器的使用和校正主要内容如下:(一)分析天平分析天平是定量分析工作中最重要、最常用的精密医`学教育网搜集整理称量仪器,其称量的准确度对分析的结果影响很大。

因此,必须掌握分析天平的正确使用方法,并按规定对分析天平进行校正和检定。

分析天平有机械天平和电子天平两种,以杠杆原理构成的为机械天平,使用电磁力平衡原理,直接显医`学教育网搜集整理示质量读数的为电子天平。

分析天平用于含量测定中供试品、对照品的称量和滴定液的标定等。

药物分析实验室使用的分析天平的感量有医`学教育网搜集整理0.1mg、0.01mg和0.001mg三种。

当取样量大于100mg时,选用感量为0.1mg的分析天平;当取样量为100~10mg时,选用感量为0.01mg的分析天平;当取样量小于10mg时,选用感量为0.001mg的分析天平。

使用分析天平称量的方法有减量法和增医`学教育网搜集整理量法两种。

用减量法称量时,先将供试品放于称量瓶中,置于天平盘上,称得重量为W1。

然后取出所需的供试品量,再称得剩余供试品和称量瓶为W2,两次称量之差,即W1-W2,即为供试品的重量。

使用减量法称量能连续称取若干份供试品,节省称量时间。

使用增量法称量时,先将容器置于天平医`学教育网搜集整理盘上,称得重量为W1,,再将供试品加入容器中,再称量为W2,两次重量之差W2-W1,即为供试品的重量。

需要称一定重量的供试品,常采用增量法。

分析天平应按计量部门规定,定期进行检定,并应有专人保管,负责维护保养。

(二)玻璃量器实验室常用的玻璃量器有移液管、容量医`学教育网搜集整理瓶、滴定管、量筒和量杯等。

玻璃量器应定期进行校正。

玻璃量器的校正均通过称量量器装入或流出水的重量W,再根据该温度下水的密度d,计算出量器的容积V,V=W/d(ml)。

V与玻璃量器的标示容积比较,其误差应小于规定。

1.容量瓶将供试品准确稀释至一定体积时医`学教育网搜集整理,需使用容量瓶。

常用容量瓶的规格有:10ml,25ml,50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml等。

仪器校准内容 -回复

仪器校准内容 -回复

仪器校准内容-回复仪器校准是保证仪器准确度和稳定性的重要过程,它涉及到一系列的步骤和要点。

在本文中,我们将一步一步回答有关仪器校准的问题,并详细介绍其中的相关内容。

一、仪器校准的概念和重要性仪器校准是指通过与已知准确度的标准进行比较,确认仪器的准确度和稳定性的过程。

它是保证仪器测量结果可靠性的关键环节。

仪器校准的目的是提高仪器的信赖程度,待测物理量的测量结果更加准确和可信。

二、仪器校准的步骤和流程1. 确定校准对象:根据实际需要,确定需要校准的仪器。

可以是实验室常见的各类仪器,也可以是生产线上的生产设备。

2. 确定校准标准:准备已知准确性的标准物质或已校准的仪器作为校准的参照标准。

3. 制定校准方案:根据仪器的特点和校准要求,制定校准方案,确定校准的方法和步骤。

4. 进行校准操作:按照校准方案,进行具体的校准操作。

比如,调整仪器的参数或零点,录入标准物质,进行相关性能测试等。

5. 校准数据记录和分析:记录校准操作的相关数据,并进行数据的分析和处理,包括测量数据的准确性、精确性和可重复性等方面的评估。

6. 发布校准报告:根据校准数据和分析结果,撰写校准报告。

报告应包括校准的目的、方法、结果和结论等内容,并输出校准证书或标签。

7. 校准周期和追踪:制定适当的校准周期,并建立校准追踪制度。

定期对仪器进行校准,确保其始终保持准确和稳定。

三、仪器校准的要点和注意事项1. 校准环境的控制:校准应在恒定的环境条件下进行,如温度、湿度、气压等因素应稳定控制,以保证校准结果的准确性。

2. 校准设备的选择:选择具有高准确度和稳定性的校准设备。

若校准设备本身准确度不高,则会降低校准结果的可靠性。

3. 过程文件的保存:校准过程中应详细记录校准操作、仪器参数、校准数据等信息,以备查阅和追溯。

文件应妥善保存并定期更新。

4. 校准人员的专业素质:校准工作应由具备相关专业知识和经验的人员进行,以确保校准操作的可靠性和准确性。

5. 在有效期内进行校准:仪器的校准结果具有一定的有效期限,超过有效期限后应及时重新进行校准,以确保测量结果的可靠性。

物理实验中的仪器调试和数据处理技巧

物理实验中的仪器调试和数据处理技巧

物理实验中的仪器调试和数据处理技巧引言:物理实验是科学研究中不可或缺的一环,通过实验可以验证理论,探索未知,提高科学研究的准确性和可靠性。

然而,实验中的仪器调试和数据处理是实验成功与否的关键,本文将探讨一些物理实验中常用的仪器调试和数据处理技巧,以帮助研究者更好地进行实验研究。

一、仪器调试技巧1. 仪器校准:在进行物理实验之前,首先要对仪器进行校准。

校准是为了保证仪器的准确性和稳定性。

常见的校准方法包括零点校准、灵敏度校准和线性校准等。

通过校准可以减小仪器误差,提高实验的可靠性。

2. 信号放大:在实验中,有时需要测量微弱的信号,这就需要对信号进行放大。

常见的放大技术包括模拟放大和数字放大。

模拟放大通过放大器等电路将微弱信号放大到可测量的范围,而数字放大则是通过数值计算的方法放大信号。

选择合适的放大技术可以提高信号的可靠性和准确性。

3. 仪器保养:仪器的保养是保证实验准确性和可靠性的重要环节。

定期清洁仪器、更换易损部件、及时修理故障等都是保养仪器的重要措施。

只有保持仪器的良好状态,才能保证实验的准确性和可靠性。

二、数据处理技巧1. 数据采集:在物理实验中,数据采集是实验的重要环节。

合理选择数据采集设备和方法可以提高数据的准确性和可靠性。

常见的数据采集设备包括模拟信号采集卡、数字信号采集卡和传感器等。

合理选择采样频率、采样点数和采样时间等参数可以提高数据的精度和可靠性。

2. 数据预处理:在进行数据处理之前,常常需要对原始数据进行预处理。

预处理包括数据滤波、数据平滑和数据校正等。

通过预处理可以去除噪声、消除异常值和修正仪器误差,提高数据的可靠性和准确性。

3. 数据分析:数据分析是物理实验的重要环节,通过对数据进行统计和分析可以得到实验结果。

常见的数据分析方法包括平均值计算、标准差计算、相关性分析和回归分析等。

合理选择数据分析方法可以得到准确的实验结果,并从中得出科学结论。

结论:物理实验中的仪器调试和数据处理是实验成功与否的关键。

《分析化学》考试大纲包括“化学分析”和“仪器分析”两部分

《分析化学》考试大纲包括“化学分析”和“仪器分析”两部分

《分析化学》考试大纲(包括“化学分析”和“仪器分析”两部分)“化学分析”部分该考试大纲适用于分析化学及其相关专业的硕士研究生入学考试。

分析化学是化学类各专业的重要主干基础课,化学分析部分主要内容包括:数据处理与质量保证、滴定分析法、重量分析法、吸光光度法、分离与富集方法。

要求考生牢固掌握其基本的原理和测定方法,建立起严格的“量”的概念。

能够运用化学平衡的理论和知识,处理和解决各种滴定分析法的基本问题,包括滴定曲线、滴定误差、滴定突跃和滴定可行性判据,掌握重量分析法及吸光光度法的基本原理和应用、分析化学中的数据处理与质量保证。

了解常见的分离与富集方法。

正确掌握有关的科学实验技能,具备必要的分析问题和解决问题的能力。

考试内容一、绪论:分析化学的任务和作用,分析方法的分类。

二、定量分析化学概论分析化学中的误差,有效数字及其运算规则,滴定分析概述。

三、酸碱平衡和酸碱滴定法分布分数δ的计算,质子条件与pH的计算,对数图解法,酸碱缓冲溶液,酸碱指示剂,酸碱滴定基本原理,终点误差,酸碱滴定法的应用,非水溶液中的酸碱滴定。

四、络合滴定法分析化学中常用的络合物,络合物的平衡常数,副反应常数和条件稳定常数,金属离子指示剂,络合滴定法的基本原理,络合滴定中酸度的控制,提高络合滴定选择性的途径,络合滴定方式及其应用。

五、氧化还原滴定法氧化还原平衡,氧化还原滴定原理,氧化还原滴定法中的预处理,氧化还原滴定法的应用六、重量分析法和沉淀滴定法重量分析概述,沉淀的溶解度及其影响因素,沉淀的类型和沉淀的形成过程,影响沉淀纯度的主要影响因素,沉淀条件的选择,有机沉淀剂,重量分析中的换算因素,沉淀滴定法,滴定分析小结七、吸光光度法光度分析法的设计,光度分析法的误差,其它吸光光度法和光度分析法的应用。

八、分析化学中的数据处理标准偏差,随即误差的正态分布,少量数据的统计处理,误差的传递,回归分析,提高分析结果准确度的方法。

九、分析化学中常用的分离和富集方法液-液萃取分离法,离子交换分离法,液相色谱分离法,气浮分离法,一些新的分离和富集方法十、复杂物质的分析示例硅酸盐分析,铜合金分析,废水试样分析考试要求:一、绪论:了解分析化学的任务和作用,分析方法的分类。

仪器仪表行业仪器校准操作规程

仪器仪表行业仪器校准操作规程

仪器仪表行业仪器校准操作规程1. 引言仪器仪表在各个行业中起到至关重要的作用。

为了确保仪器的准确性和可靠性,仪器校准操作规程是必不可少的。

本文将介绍仪器仪表行业中的仪器校准操作规程,包括必要的步骤和注意事项。

2. 校准前准备在进行仪器校准之前,需要做好以下准备工作:2.1 确定校准的类型和目的:根据需要选择适当的校准类型和目的,例如修正仪器误差、验证仪器准确性等。

2.2 准备校准标准器:根据仪器的特性和测量范围选择合适的校准标准器,并确保其准确度及可靠性。

2.3 确定校准环境:选择适当的工作环境,避免干扰和影响校准结果。

2.4 检查校准设备状态:确保校准设备的完好与可靠,检查是否需要进行维护和修理。

3. 校准步骤校准仪器需要按照一定的步骤进行操作,以确保准确性和可靠性:3.1 校准前检查:对仪器进行外观和功能检查,确认是否存在损坏或故障。

3.2 清洁校准:对仪器进行彻底清洁,尤其是需要接触的部位。

确保无灰尘或污垢影响校准准确性。

3.3 校准标准器设置:根据校准类型和目的,准备好校准标准器,并正确设置其参数。

3.4 仪器连接及调节:将待校准的仪器与校准标准器连接,并进行必要的调节,使其达到校准条件。

3.5 校准记录:在校准过程中,准确记录校准结果,包括校准时间、测量值等信息。

3.6 校准结果分析:根据校准记录,对校准结果进行分析,评估校准的准确性和仪器的可靠性。

3.7 数据处理和报告:根据校准结果,进行数据处理和生成校准报告,包括仪器校准结果、误差分析等信息。

4. 注意事项在进行仪器校准时,需要注意以下事项:4.1 操作规范:操作人员应按照操作规程进行操作,严格按照操作步骤进行校准。

4.2 校准频率:根据仪器使用情况和要求,合理确定校准频率,以保证仪器的准确性和可靠性。

4.3 风险评估:对于一些特殊场合和要求,应对校准的风险进行评估,并采取相应的措施,确保校准结果的准确性。

4.4 校准软件和工具:在进行校准过程中,可借助校准软件和工具提高校准效率和准确性。

物理实验技术中的仪器校准方法与误差分析

物理实验技术中的仪器校准方法与误差分析

物理实验技术中的仪器校准方法与误差分析在物理实验中,仪器的准确性和精确性是保证实验结果的关键因素之一。

为了确保仪器的准确性,科学家们开发了各种仪器校准方法和误差分析技术。

本文将主要介绍物理实验技术中常见的仪器校准方法和误差分析方法。

一、仪器校准方法1. 标定法标定法是一种直接的仪器校准方法。

它通过与已知标准进行比较,确定仪器的测量偏差及其不确定度。

例如,对于温度计的校准,可以将它与已知温度的标准温度计进行比较,根据两者的差异确定温度计的偏差。

2. 交叉检验法交叉检验法是一种间接的仪器校准方法,它利用不同的测量方法或仪器对同一物理量进行多次测量,然后对比结果。

如果多种方法或仪器得到的数据一致,那么可以认为它们是准确的。

例如,在测量长度时,可以同时使用游标卡尺和电子测距仪进行测量,然后比较两种仪器所得的结果。

3. 标定曲线法标定曲线法是一种常用的仪器校准方法。

它通过制作一条或多条已知物理量和测量量之间的关系曲线,来确定仪器的准确性。

例如,对于一个透射光强计,可以使用已知浓度的溶液分别测量其吸光度,然后根据吸光度与浓度的关系绘制标定曲线,从而校准该光强计的测量误差。

二、误差分析方法1. 随机误差分析随机误差是由于实验条件的不确定性而引起的误差。

它是无法避免的,但可以通过多次测量并求平均值来减小影响。

统计学方法常用于分析随机误差,例如标准差和方差等。

2. 系统误差分析系统误差是由于仪器本身的不准确性或者操作上的偏差而引起的误差。

常见的系统误差包括零点误差、比例误差和线性误差等。

校准方法中的标定法和交叉检验法往往用于分析和修正系统误差。

3. 仪器分辨率分析仪器的分辨率指的是仪器能够分辨出的最小变化量。

在实验中,如果所测得的数据小于仪器的分辨率,就无法获得准确的结果。

因此,在进行实验前需要先确定仪器的分辨率,并根据实验需求进行数据处理。

4. 不确定度分析误差的不确定度分析是在进行仪器校准和测量时必不可少的一环。

物理实验技术使用中的仪器校准方法

物理实验技术使用中的仪器校准方法

物理实验技术使用中的仪器校准方法在物理实验中,仪器校准是确保实验结果准确可靠的重要步骤。

准确的仪器校准方法可有效排除仪器本身的误差,提高实验数据的可信度。

本文将介绍一些常用的物理实验技术中的仪器校准方法。

1. 温度计的校准温度计是实验中常用的仪器,准确的温度计校准是保证实验数据准确的首要步骤。

温度计校准可以通过与已知温度源接触,比较温度计示数和已知温度源的温度值来完成。

校准的过程可以采用多点校准法,即在不同温度点上比较示数与已知温度值的差异,从而得出校准曲线。

在实验中应尽量选择多个温度点进行校准,以提高准确性。

2. 电流表和电压表的校准电流表和电压表是电路中常用的仪器,正确校准这些仪器可以排除测量误差,保证实验数据的正确性。

电流表的校准可以通过使用标准电阻和标准电流源,测量电流表在不同电流值下的示数,从而得出校准曲线。

电压表的校准可以通过使用标准电压源,测量电压表在不同电压值下的示数,从而得出校准曲线。

在实验中,应定期检查电流表和电压表的准确性,并及时进行校准。

3. 光学仪器的校准在光学实验中,准确的光学仪器校准能够保证测量结果的准确性。

例如,显微镜的校准可以通过使用已知大小的标准样品来确定物镜的放大倍数,并利用光栅透射干涉方法校准物镜的波长。

此外,干涉仪的校准通常需要使用已知波长的标准光源,通过测量干涉条纹的间距来得到校准值。

校准过的光学仪器能够提供准确的测量结果,保证实验的可靠性。

4. 声学仪器的校准声学实验中,声学仪器的校准对于测量声音的强度、频率等参数至关重要。

例如,声级计的校准可以通过与标准声源接触,比较示数与已知声源的声级值来进行。

声级计的校准还可以通过使用一个平凡的声级计来测量已知声源的声级,并校正待校准声级计的示数。

另外,频谱分析仪的校准可以通过使用标准声源,测量频谱分析仪在不同频率下的响应值,从而得到校准曲线。

5. 量热仪的校准量热仪是用于研究物质热学性质的重要仪器。

正确的校准可以消除仪器本身的误差,确保实验结果的准确性。

仪器的性能与校正方法分析

仪器的性能与校正方法分析

3) 内标法(Internal standard method) 该法可以说是上述两种校正曲线的改进。可用于
克服或减少仪器或方法的不足等引起的随机误差或系 统误差。
具体作法: 寻找一种物质或内标物,该内标物必须是样品中大 量存在的或完全不存在的。然后,在所有样品、标准 及空白中加入相同量的上述内标物; 分别测量样品及标准中待测物及内标物的响应值, 然后以Sx/Si比值对浓度c作图; 按前述校正方法获得cx。
第一章 《仪器分析》引言
本章提要: 1. 分析化学的任务; 2. 分析化学分类; 3. 仪器性能及其表征; 4. 仪器分析校正方法; 5. 实际工作中,选择仪器分析方法的几
种考虑。
1. 分析化学是做什么的? 分析化学是研究物质的化学组成的!这句话
可展开为: 1) What ? 定性分析(qualitative analysis): 目标物 质
缺点:s 与浓度有关,即灵敏度随浓度而变化!
4)检测限(Detection limit, DL) 检测限:在已知置信水平,可以检测到的待测物的最
小质量或浓度。它和分析信号(Singnal)与 空白信号的波动(噪音, Noise)有关,或者 说与信噪比(S/N)有关。
只有当有用的信号大于噪音信号时,仪器才有可 能识别有用信号,如下图所示。
0.5
0.6
c
仪器和方法的灵敏度描述
k1, k2分别为两条校正曲线的斜率,即灵敏度。
但未考虑测定重现性影响!
因此,有人建议以“分析灵敏度(Analytical Sensitivity)”表示,即
分析灵敏度 k / s
优点:当仪器信号放大时,k 值增加,灵敏度提高;
但此时 s 也相应增加,从而一定程度地保证了 灵敏度恒定;

仪器检验及校正

仪器检验及校正

9.7.1 对检验人员的要求检验试验仪器属于精密机械仪器,各零部件之间配合紧密。

特别是光学测量仪器,在检修过程中稍不注意就会将仪器损坏或者检验误差超出范围。

所以测量仪器检修人员不仅要对仪器的结构原理有深刻的了解,还要做到工作耐心细致,认真负责,而且还需有一定的修理技术,善于独立思考问题。

9.7.2 对环境的要求工作问清洁和环境安静是检修测量仪器的必备条件。

室内温度要稳定,室温不能有急剧的变化。

工作台要平稳,每个抽屉、台的三面应有加高 2cm~3cm 的台边,要铺上2m~3m 厚的橡皮或塑料板,并装有台灯。

各类维修工具应有具全。

9.7.3 万能试验机(60T)和压力试验机(200T)的凋整本仪器在出厂时己用标准测力仪进行过严格计量标定台面上在运输安装正常的情况下,一年内不必再检。

仪器采用 40MP 应变式压力传感器,考虑到传感器的时效因素或受冲击后,会出现灵敏度及非线性误差的变化,微机数显部分具备软件非线新修正及增益,零点的微调功能。

每年应使用标限测力仪校验仪器精度,具体方法如下:1 〉打开数显前面板,适当外移。

通电 20 分钟。

2) 在末按过“清零”键的情况下,发现力值窗的零点照移值偏大,可按印制板布置图分挡调零。

其实由于仪器有软件消零功能,即使有的漂零,也能“清零”找准,不影响测量精度。

将标准测力仪就位,启动并调整液压系统,“清零”后快速接近每挡最大力值时转慢检稳住,核对每档经温度修正计算的实际偏差。

如果在0.3%以内可不必调整。

若某档有偏差,可分别调整增益微调电位器(1000)档为W3,(2000)档为W4,若两档普遍偏差,可调总增益微调 W5,调整后再测一遍。

微机具有软件增益微调功能,由于作用相当,不推荐使用。

3) 在最大力值对准的情况下,可再慢检,从20%起检点每20%逐一读出对比数据。

经温度修正计算后,若误差在1%以内,可不必进行线性修正操作。

若非线性误差偏大,则可按机器提供的说明书进行软件修正操作。

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13
4)检测限(Detection limit, DL)
检测限:在已知置信水平,可以检测到的待测物的最
小质量或浓度。它和分析信号(Singnal)

空白信号的波动(噪音, Noise)有关,或者 说与信噪比(S/N)有关。
只有当有用的信号大于噪音信号时,仪器才有可 能识别有用信号,如下图所示。
14
变异系数;方差
误差
绝对误差;相对误差
灵敏度
校正灵敏度;分析灵敏度
检测限
空白加 3 倍的空白标准偏差
线性范围
可以分析的浓度范围
选择性
选择性系数
其它原则:
分析速度;
分析难度或方便性;
对操作者的技能要求;
仪器维护及实用性;
分析测试费用。
8
1)精密度(Precision)
使用同一方法或步骤进行多次重复测量所得分析数据之间符合的程度。
标物质的原子、分子或功能基团组成信息;
2 ) How much ? 定 量 分 析 (quantitative analysis): 目标物质的数量信息。
2
2. 分析化学分类 从分析化学的发展历史来看,分析化学分为两类:
经典分析以及仪器分析,后者比前者晚100多年!
经典分析
化学分离:沉淀、萃取、蒸馏等分离方法;
标准偏差(Absolute standard deviation),s
s
N

( xi x)2
i 1
N 1
平均标准偏差(Standard deviation of mean, sm)
sm s / N
相对标准偏差(Relative standard deviation, RSD)
反应速率 动力学方法
热性质 热重分析;差示扫描;差热分析;热导分析
放射性 活化分析(如中子活化);同位素稀释法
5
必须注意:
1) 从经典分析到以上众多仪器分析中选择一个合适方

并不容易;
2) 大多仪器分析灵敏度较高,但不是所有仪器分析的

敏度都比经典方法高;
3) 仪器分析对多元素或化合物分析具更高的选择性,
定性定量方法:利用物质原子、分子、离子等的特性, 如电导、电位、光吸收和发射、质荷比、荧 光等;
评 论:经典分析方法多适于常量分析!尽管此法仍有广泛应用,但随时间的推 移,尤其是随着大量的、新的仪器分析方法的出现,该法将走向没落!
思考:仪器分析方法所利用的许多物理现象的发现有一个多世纪了,可为什么其 应用却远远滞后?
第一章 《仪器分析》引言
本章提要: 1. 分析化学的任务; 2. 分析化学分类; 3. 仪器性能及其表征; 4. 仪器分析校正方法; 5. 实际工作中,选择仪器分析方法的几
种考虑。
1
1. 分析化学是做什么的? 分析化学是研究物质的化学组成的!这句
话可展开为:
1) What ? 定性分析(qualitative analysis): 目
在建立新的分析方法时,对标准物质的测量可找 出误差的来源!并通过空白分析和仪器校正来消除误 差。
10
3)灵敏度(Sensitivity)
反映了仪器或方法识别微小浓度或含量变化的能 力,也就是说,当浓度或含量有微小变化时,仪器或 方法均可以觉察出来。
影响灵敏度的因素有二:
a)校正曲线的斜率; b) 分析的重现性或精密度。
4
类 特性
仪器方法
说明
光发射 发射光谱(X-射线;紫外可见;电子;Auger);荧光;磷光和冷光(X- 光辐射由待测物产生
射线;紫外可见)
光吸收 分光光度法(X-射线;紫外可见;红外);声光光谱;核磁共振;电子 电磁辐射与待测物作
自旋共振光谱
用后产生的变化
光散射 浊度法;拉曼光谱
光折射 折光分析;干涉法
但未考虑测定重现性影响!
12
因 此 , 有 人 建 议 以 “ 分 析 灵 敏 度 (Analytical Sensitivity)”表示,即
分析灵敏度 k / s
优点:当仪器信号放大时,k 值增加,灵敏度提高; 但此时 s 也相应增加,从而一定程度地保证了
灵敏度恒定;
缺点:s 与浓度有关,即灵敏度随浓度而变化!
SDL=Sb +k1 sb
S
sb
测定次数,n
仪器噪音及方法检出限
K1=3时,可以认为仪器检出的最小信号值SDL可能性为95%
15
检出限如何计算呢?
测定空白样品(或浓度接近空白值)20-30次,求其
International Union of Pure & Applied Chemists,即IUPAC推荐使用“校正灵敏度”或者“ 校正曲线斜率”作为衡量灵敏度高低的标准。
11
60
50
40
S 30
20
10
0
0
0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
c
仪器和方法的灵敏度描述
k1, k2分别为两条校正曲线的斜率,即灵敏度。
光衍射 X-射线和电子衍射光谱
光偏转 旋光分析;旋光性色散分析;圆振二向色性分析
电 位 电位分析
四种电学特性的测量
电 荷 库仑分析
电 流 电流分析法;极谱分析
电 阻 电导分析
离 色谱分析 薄层色谱;气相色谱;液相色谱;离子色谱……..
多组份同时分离分析
析 电泳
质量/电荷 重量分析;质谱分析
四种混合特性

RSD s / x
l 变异系数(Coefficient of variance, CV)
CV s / x 100 %
方差(Variance): s2
9
2) 误差(Bias)
测量值的总体平均值x与“真值”接近的程度。

bias x
通过多次测量已知浓度或含量的物质(称为标准 物质),得到总体平均值与标准物质含量(真实值) 比较。
定 性 方 法 : 加 入 各 种 试 剂 , 测 量 待 测 物 ( analyte, target
species)的颜色、沸熔点、气味、光学性
质 (拆射、反射、衍射等)以及在不同溶剂中的 溶解特性。
3
定量方法:重量法、滴定(容量)法
仪器分析
化学分离:色谱技术和毛细管电泳技术开始取代沉淀、 萃取、蒸馏等分离方法;

经典分析中的重量或容量分析的选择性比仪器分析

要好;
6
3. 仪器性能及其表征 问题:如何判断哪种仪器分析方法可用于解决某个分
析问题呢? 基于以上问题,你必须了解该仪器的性能,或者 说,该仪器到底可作什么分析!
7
仪器性能及其表征
判据
性能表征
(Criterion) 精密度
(Figures of Merit) 标准偏差;相对标准偏差;
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