相对不确定度权威发布_相对不确定度符号(2024年12月精准访谈)
8648【大雾实验】高洙在上周做了一个光学实验 测出来数据不太好 但是太费眼睛了就没有重新做 老师签字了糕竹的实验数据 想着问题应该不是太大就走了 。回去处理数据的时候一算相对不确定度300%天都塌了
高锰酸钾法测H2O2,不确定度咋评? 题目:高锰酸钾法测定双氧水中过氧化氢含量的不确定度评定 关键词:高锰酸钾标定;过氧化氢含量;不确定度评定 摘要: 本文对高锰酸钾法测定双氧水中过氧化氢含量的不确定度进行了全面评定。通过分析高锰酸钾标定和过氧化氢含量测定的各个步骤,确定了不确定度的主要来源,并建立了数学模型。结果表明,过氧化氢的含量为(H202)=20.91g/kg,扩展不确定度U()]=0.975g/kg,K=2。 引言: “不确定度”是指数据可疑的范围,反映测量结果的正确性或准确度。对于过氧化氢含量的测定,不确定度的评定至关重要。本文旨在通过数学模型对高锰酸钾法测定双氧水中过氧化氢含量的不确定度进行详细分析。 젥ꌩ襈: 1.1 仪器与试剂 仪器:移液管(25ml)、锥形瓶(250ml)、棕色滴定管(50ml)、滴瓶、胶头滴管、温度计、分析天平(万分之一)、烧杯(100ml) 药品:高锰酸钾、基准草酸钠、(1+9)硫酸溶液、(1+15)硫酸溶液 1.2 材料与方法 高锰酸钾标准溶液的配制和标定按照GB/T601-2002执行。过氧化氢的制备按照GB/T1616-2014。 数学模型: 按照过氧化氢含量的测定(高锰酸钾法),用标定好的KMNO4溶液去滴定双氧水中的过氧化氢含量,计算公式如下: (H202)=c(1/5KMNO4)㗛V(KMNO4)-VO]㗍(1/2H202)/m(试样) 结果与讨论: 3.1 测量不确定度的来源 高锰酸钾溶液标定的重复性引入浓度的不确定度 测量过氧化氢含量重复性引入的不确定度 称量双氧水中过氧化氢引入的标准不确定度 滴定过氧化氢含量时,实际消耗了高锰酸钾标准溶液的体积引入的标准不确定度 双氧水中过氧化氢的摩尔质量引入的标准不确定度 双氧水中过氧化氢标准含量的数值修约引入的标准不确定度 3.2 重复标定高锰酸钾标准溶液浓度和测定过氧化氢含量引入的A类相对标准不确定度分量 对高锰酸钾标准溶液的浓度按照GB/T601-2002标准标定,重复标定结果如下: 表1.高锰酸钾标准溶液浓度的重复标定结果 用贝塞公式计算几次的实验标准差S后,得到A类相对标准不确定度分量。 3.3 称量双氧水溶液引入的相对标准不确定度分量 天平计量证书标明其线性为0.0001g按均匀分布考虑,k=3进行B类评定,则称量引入的相对标准不确定度分量为: (0=0-000-5,7 10 3.4 滴定过氧化氢溶液时,实际消耗高锰酸钾标准溶液的体积引入的相对标准不确定度分量 滴定时用50ml的棕色滴定管,其中该滴定管最大容量的允许误差为0.05ml,考虑为均匀分布,k=3进行B类评定,则滴定管校正时引入的标准不确定度为: u1(1)=u1(0)=0.05 3.5 温度变化引入的标准不确定度 结论: 通过数学模型和实验数据,我们得出过氧化氢的含量为(H202)=20.91g/kg,扩展不确定度U()]=0.975g/kg,K=2。这一结果为过氧化氢含量的准确测定提供了重要的参考。 参考文献: 致谢: 摘要: 本文通过对高锰酸钾法测定双氧水中过氧化氢含量的不确定度进行全面评定,分析了不确定度的主要来源,并建立了数学模型。结果表明,过氧化氢的含量为(H202)=20.91g/kg,扩展不确定度U()]=0.975g/kg,K=2。这一研究对于提高过氧化氢含量测定的准确性具有重要意义。
计量内校员证书-误差、精度与测量不确定度-计量校准管理员培训报名圣问技术薇stspx134张老师 在计量校准领域,误差、精度和测量不确定度是三个至关重要的常用词。它们对于确保测量结果的准确性和可靠性起着关键作用。 01误差 误差,简单来说,就是测量结果与真实值之间的差异。它是由于各种因素引起的,如仪器的精度限制、测量方法的不完善、环境条件的变化等。 误差可以分为系统误差和随机误差。系统误差是可预测的、有规律的误差,而随机误差则是不可预测的、无规律的误差。 02精度 精度则是指测量结果的准确性和一致性程度。它通常用误差的大小来表示,误差越小,精度越高。 精度可以进一步分为绝对精度和相对精度。绝对精度是指测量结果与真实值之间的绝对差异,而相对精度是指测量结果与真实值之间的相对差异,通常以百分比的形式表示。 03测量不确定度 测量不确定度是对测量结果的不确定程度的度量。它反映了由于各种因素导致的测量结果的分散性。 测量不确定度的评估需要考虑到测量过程中的所有不确定因素,包括仪器的校准、测量方法的重复性、环境条件的影响等。 这三个概念之间有什么关系呢? 误差是精度的基础,精度是对误差的描述。测量不确定度则是对误差和精度的综合评估。它提供了一个关于测量结果可靠性的量化指标。 在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的计量校准方法和仪器,以减小误差并提高精度。同时,我们也需要对测量不确定度进行评估,以便更好地理解测量结果的可靠性。 为了减小误差,我们可以采取以下措施 1.选择合适的仪器和测量方法,确保其精度满足要求。 2.进行定期的仪器校准和维护,以确保其准确性。 3.控制测量环境条件,尽量减少环境因素对测量结果的影响。 4.进行多次测量并取平均值,以减小随机误差的影响。 为了提高精度,我们可以 1.优化测量方法,减少系统误差的影响。 2.采用更先进的仪器和技术,提高测量的准确性。 3.对测量人员进行培训,提高其操作技能和数据处理能力。 为了减小不确定度,我们可以在评估测量不确定度时,我们需要考虑到所有可能的不确定因素,并采用适当的统计方法进行分析。这有助于我们更准确地了解测量结果的可靠性,并在需要时采取相应的措施来减小不确定度。 总之,误差、精度和测量不确定度是计量校准中不可或缺的概念。它们相互关联,共同影响着测量结果的准确性和可靠性。在进行计量校准工作时,我们需要充分理解和应用这些概念,以确保测量结果的质量和可信度。
ASQ考试攻略,助你通关! 许多朋友对ASQ的质量工程师考试还不太了解,今天我来分享一下我考注册质量工程师(CQE)的全过程,希望能给大家一些参考。 考试时间安排 ⏰ 考试时间一共5个小时,采用纸质考试形式。试卷上有160道四选一的选择题,从早上8:00一直考到下午1:00。 涂写答题卡 ️ 对于涂写答题卡这个环节,我特别仔细,花了半个小时,主要是因为担心机器是否能正确辨认。其实,考试时间是很充裕的,只要合理安排,完全可以在规定时间内完成。 考试内容 ASQ-CQE考试主要考察考生对知识点的基本概念和基本原理的掌握程度。题目范围主要来自CQE知识大纲,但也有几道题超出了大纲,涉及贝叶斯抽样、通过测试精度比率(TAR)来确定测量不确定度等内容。 开卷考试 这次考试是开卷形式,基本上所有的知识点都能在备考时用的讲义里找到。比如流程图的结束符号、公差标注中M的含义等。 可靠性计算 试中涉及了指数模型、MTBF和故障率的计算,以及串并联系统可靠度的计算。虽然计算量不大,但要熟练运用各种分布的性质才能准确回答。 抽样检验 抽样检验相关的概念和抽样方案的确定也是考试的热点,需要考生注意。 质量成本 𐊨成本是ASQ强调的内容之一,考试也涉及到了这方面的题目。同时,防错(Poka-yoke)和改善(Kaizen)也是考试中的亮点,对这两个概念的理解至关重要。 总结 总体来说,ASQ-CQE考试题目相对简单,但考察的重点在于知识点的融合和实践应用。考试强调了质量专业知识的基本概念和原理的掌握程度,以及对实际工作中应用的能力。这让我深刻认识到,质量工程师不仅需要理论基础,更需要在实践中不断积累经验。 给考生的建议 ከﻥ题目要求:不仅要理解题目,还要注意中文翻译的准确性。 检查时间:检查时间要足够充裕,有些模棱两可的题目可以先放着,凭感觉选一个,检查的时候再仔细思考。 利用讲义:善于利用备考时用的讲义,这本讲义我基本全程备考都在用。 希望这些分享能为即将面对ASQ-CQE考试的同仁提供一些有益的参考,祝愿大家都能在考试中取得优异的成绩!
全新内衣洗衣液,权威检测报告来袭! 探索内衣洗衣液的新高度,权威检测报告为您揭晓! 检测项目一览: 外观:均匀液体,无悬浮物或沉淀 气味:清新无异味,符合规定香型 稳定性:在(-5Ⱳ)℃和(40Ⱳ)℃下保持24h,无明显变化 总活性物:符合标准要求 pH值:4.0~8.5(25℃,1%水溶液) 去污力:丝毛洗涤液至少JB-01污布大于或等于标准洗衣液 荧光增白剂:未检出 ᠧ릏示:未检出指小于相应方法检出限;总五氧化二磷方法检出限为0.1%;规定污布是指GB/T13174确定的JB-01碳黑油污布、JB-02蛋白污布、JB-03皮脂污布三种试验污布;试验溶液浓度:标准洗衣液0.2%,试样浓度为0.2%。 ꠦ〦: 清洁血渍评价(去除24h老化血渍):准备纯棉白布3块,每片白布中心位置上滴上鸡血,老化24小时;任取2块污布,其中一块称量适量样品滴于污渍位置,并均匀涂抹,另一污布称量同样重量的标准洗衣液(GB/T13174)滴于污渍位置,均匀涂抹;5min后,打湿污布,用力横竖各搓洗50次,于水龙头下充分揉搓漂洗,直至泡沫冲洗干净;自然晾干后与未进行洗涤血渍的污布对比,进行评价。 检测日期:2024年03月28日 检测地点:广州市黄埔区科学城科学大道10号 检测环境条件:温度(15~35)℃,相对湿度(20~80)%,其它(详见附注) 抽样程序(如适用):详见附注 偏离标准方法的说明(如适用):详见附注 检测结果不确定度说明(如适用):详见附注 分包项目及分包方(如适用):详见附注 权威检测,品质保证,为您的内衣洗衣液选择提供有力支持!
密立根油滴实验报告:电子电荷的测定 实验日期:2023年3月29日 实验环境:温度20℃,相对湿度未知 젥ꌧ 通过密立根油滴实验,测定电子的电荷量。 实验原理 实验原理图(用直尺、铅笔作图,图名和图注要完整) 油滴在电场中的运动方程为:y = y0 - myt(未加电压时)和y = y0 + mt(加上电压时),其中y为油滴的位移,t为时间,m为油滴的质量,y0为初始位置。通过测量油滴在不同电压下的位移和时间,可以计算出油滴的电量。 砤褸用具 主要仪器名称、量程、最小分度、仪器误差限等详细信息。 数据记录 实验数据需清晰记录,包括电压、时间、位移等。数据需经指导教师签字确认。 实验步骤 喷油器喷出的油滴与电极接触,形成带电油滴。 调节极板间距和电压,观察油滴在不同电场中的运动情况。 记录油滴在不同电压下的位移和时间数据。 处理数据,计算油滴的电量。 젥ꌧ 根据实验数据,绘制位移-时间曲线图。 通过曲线图分析,得出油滴在不同电压下的运动规律。 计算电子的电荷量,并与理论值进行比较。 数据处理 包括数据整理、计算过程、作图、不确定度分析等。明确给出实验结果。 实验问题与讨论 油滴发生移动的原因是什么? 调平极板压油是否可行? 如何理解油滴在电场中的受力情况? 通过本次实验,我们成功测定了电子的电荷量,验证了密立根油滴实验的原理。实验过程中,我们学到了如何通过物理实验来探究自然现象的本质。
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