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激光粒度分析仪粒径示值误差的测量结果不确定度评定 一.概述 粉体颗粒的物理性质是物理化学与工程技术不可或缺的重要组成部分,必须正确地对其进行精确的分析和测量。激光粒度分析法广泛应用于颗粒粒径分析领域,因其非常适合紧密堆积颗粒的分析,使其成为一种有力的分析方式。但激光粒度分析法的粒径示值误差的测量结果也具有一定的不确定度,如何正确评定这种测量结果的不确定度,值得我们深入研究,并在实现实际应用中予以解决。 二.风险源的评估 1.光学元件质量问题 激光粒度分析仪主要包含激光器、光纤、射出头等光学元件,其中光学元件的质量就是影响粒径示值误差的一个重要风险源。如果这些光学元件的质量不佳,会导致激光束的强度减弱、聚焦度受影响等,进而影响到激光粒径分析仪的测量结果。 2.样品质量问题 样品质量是粒径分析结果的首要因素。样品的组成、稳定性及稀释度进能影响颗粒分散度,高浓度样品更易减小分散度从而影响粒径结果准确性。当分散度小于系统分辨率时,会出现粒径低估的情况,因此样品的质量不好也会影响分析精度和可信度。 三.测量结果的不确定度评定 1.误差来源与分析方法的确定 在进行不确定度评定时,首先需要确定测量误差的来源,分析使用的测量方法及其不确定度,并综合考虑贡献率,对各误差因素的影响进行量化分析;其次需要对样品进行合理的取样、制样及样品稀释,确保样品分散度和分布范围达到测试要求;最后,利用总不确定度最大差方法进行不确定度的计算。 2.统计分析方法的选择 不确定度计算需要根据国际标准建立合适的计算模型,确定偏度和峰度,并选择合适的概率分布,这是保证评定的合理性的重要环节。我们需要普及解方程的思想,利用一些统计分析方法如:直方图、正态分布和偏态分布等方法,计算不确定度所需要的参数。 3.不确定度范围与可信度的确定 在确定不确定度的范围与可信度时,需要考虑标准不确定度和扩展不确定度。标准不确定度仅仅考虑所有可能误差的随机部分,而扩展不确定度在此基础上还要考虑系统性误差和偏差。最终确定可信度,参考不确定度的可辨析度,归一化绝对测量误差。 四.结论 激光粒度分析仪是粒径测量的一种重要方法,但是无法完全避免误差,因此评定不确定度就成为一件极其重要的事情。正确评定测量结果的不确定度可以更好地提高测量结果的可信度和准确度,从而更好地推广激光粒度分析仪的使用。