原子荧光仪测砷的不确定度的分析.docx
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原子荧光仪测砷的不确定度的分析.docx
原子荧光仪测砷的不确定度的分析摘要:本论文主要研究了原子荧光仪测砷的不确定度分析。首先介绍了原子荧光仪的基本原理、结构和工作方式,然后分析了在原子荧光仪测量过程中可能引起的不确定因素及其来源,包括样品制备、仪器本身、环境条件等。之后,本论文采用了“GUM”法对不确定度进行了分析,并讨论了不确定度的计算方法和影响因素,最后完成了测量结果的报告和分析。本研究认为,原子荧光法是测定砷含量的一种可靠的方法,但为了保证精度和准确性,必须对不确定度进行充分的分析和控制。关键词:原子荧光仪;砷;不确定度;GUM法;计算
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激光跟踪仪现场测点不确定度建模及试验分析激光跟踪仪在现场测量中广泛应用,由于测量现场的环境与实验室中不同,因此需要对现场测点不确定度进行建模和分析。本文将重点探讨激光跟踪仪现场测点不确定度的建模和试验分析。一、不确定度的来源及建模方法1、测量环境的影响:包括气象条件、温度条件、测量时间等因素。如在较高的气温条件下,激光传输的速度可能会发生变化,从而导致测量误差的增加。2、激光跟踪仪本身的误差:如仪器本身的精度、分辨率等因素。3、操作者的技能:如操作者的经验、技术水平等因素。对激光跟踪仪的不确定度进行建模,
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冷原子吸收测汞仪与原子荧光测汞仪的比较分析冷原子吸收测汞仪与原子荧光测汞仪是两种常用于汞元素检测的仪器。它们在原理、工作方式、灵敏度等方面存在一定差异。本论文将从这些方面对两种仪器进行比较分析。一、原理冷原子吸收测汞仪的原理是通过光谱吸收法来检测汞元素。在冷陷法中,样品经过加热和氢化处理后,生成金属汞气体,然后通过冷陷系统使得汞原子被快速冷却,形成冷原子。随后,通过激光束向冷原子体系中进行辐射,利用冷原子的吸收光谱特性来分析汞浓度。原子荧光测汞仪的原理是通过原子发射荧光法来检测汞元素。在原子荧光法中,样品