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目的 探讨原子吸收分光光度法测量工作场所空气中二氧化锰含量的不确定度评定方法.方法 依据GBZ/T 160.13-2004《工作场所空气有毒物质测定锰及其化合物》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》标准,确定测量不确定度数学模型,根据模型分析测量不确定度的主要来源,并对各不确定度分量进行相对不确定度的定量计算.结果 采集75和120 L标准采样体积引入的相对不确定度分别为0.029、0.006 9,消解定容体积引入的相对不确定度为0.005 9,消解过程引入的相对不确定度为0.030,标准曲线拟合引入的相对不确定度为0.023,贮备液稀释至使用液引入的相对不确定度为0.005 2,样品重复性测量引入的相对不确定度为0.001 0.合成相对标准不确定度为0.048,二氧化锰含量为0.167 mg/m3的测量结果的扩展不确定度为0.016 mg/m3,k=2.结论 测定工作场所空气中二氧化锰含量引入不确定度的关键因素是由采样体积、回收率试验及标准曲线拟合引入的不确定度,建议采用相对误差小的采样器进行长时间采样和选用不确定度较低的标准物质进行测定.

作者:司胜敏

来源:中华劳动卫生职业病杂志 2016 年 34卷 6期

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作者:
司胜敏
来源:
中华劳动卫生职业病杂志 2016 年 34卷 6期
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分光光度法,原子吸收 二氧化锰 不确定度评定
目的 探讨原子吸收分光光度法测量工作场所空气中二氧化锰含量的不确定度评定方法.方法 依据GBZ/T 160.13-2004《工作场所空气有毒物质测定锰及其化合物》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》标准,确定测量不确定度数学模型,根据模型分析测量不确定度的主要来源,并对各不确定度分量进行相对不确定度的定量计算.结果 采集75和120 L标准采样体积引入的相对不确定度分别为0.029、0.006 9,消解定容体积引入的相对不确定度为0.005 9,消解过程引入的相对不确定度为0.030,标准曲线拟合引入的相对不确定度为0.023,贮备液稀释至使用液引入的相对不确定度为0.005 2,样品重复性测量引入的相对不确定度为0.001 0.合成相对标准不确定度为0.048,二氧化锰含量为0.167 mg/m3的测量结果的扩展不确定度为0.016 mg/m3,k=2.结论 测定工作场所空气中二氧化锰含量引入不确定度的关键因素是由采样体积、回收率试验及标准曲线拟合引入的不确定度,建议采用相对误差小的采样器进行长时间采样和选用不确定度较低的标准物质进行测定.