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铸铁砝码的物质测量标准检验

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铸铁砝码的物质测量标准检验

  铸铁砝码-化学测量方法从基本原理、可能达到的不确定度水平或其在化学测量溯源链中的作用,可分为基准方法、高准确度方法、标准方法和参考方法等,****物质量咨询委员会(B**M/CCQM)目前认定有5个潜在的基准方法:重量法、库仑法、凝固点下降法、称量滴定法和同位素稀释质谱法。认为其通过**系统的研究,有可能发展为具有计量学特性(即测量不确定度水平)的基准方法,它们是化学测量量值溯源到SI的根本。另外一些测量方法,虽然目前尚不能统一地作为潜在的基准方法看待,但经过系统的研究,可望达到较高准确度水平,如中子活化分析法、腔衰荡光谱法、核磁共振法等一些应用**技术的测量方法。此外,由于对有些物质,其待测量无法准确定义,**上常约定采用某些参考方法实现溯源,即溯源到参考方法,这在临床医学领域应用比较普遍。此外,在**标准和**标准方法的制定中,首先需要研究测量方法,包括其应用范围、测量重复性、线性范围、基体影响、灵敏度或检出限、稳定性等,涉及很多化学计量问题。在大量使用**标准方法和**标准方法时,也需要对方法进行验证,确保得到正确的应用。


 标准物质是测量标准的一个种类。其与传统定义的物理测量标准相比,具有其**性,因此**上有**门针对标准物质的定义。化学测量绝大多数是相对测量,而且影响测量不确定度的因素复杂。可以说,没有标准物质,化学测量无法实现,**谈不上准确**和可比。标准物质可分为纯物质和基体标准物质两大类。其中纯物质及其相应的纯溶液,主要用于校准分析仪器,或用作测量标准给待测量赋值;另一类是基体标准物质,主要用于考察确认测量方法、测量人员以及测量过程的质量控制,有时也用于校准仪器(X-射线荧光光谱法、近红外光谱法)。由于化学测量涉及的物质种类繁多,成分复杂,不同基体、不同物质、甚**是同一种物质和成分的不同含量水平,对测量结果的影响也不尽相同,某一化学特定量的标准物质基本上仅适用于基体和含量与其相同或相似的特定量的测量。目前,虽然已经有上千种标准物质在各个领域使用,但是仍然有许多重要的领域需要**多适用的标准物质。尤其是**工业、贸易、健康和环境等领域,标准物质的需求量**。需要不断地研究标准物质的有关理论、测量技术、不确定度表述方法等,研制不同种类的标准物质满足量值传递和溯源的要求。这些工作需要化学计量工作者和相关测量领域分析**家长期共同的努力。

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