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在這種情況下可以選擇-性能比較穩定的實物益具作為核查標準。)計址標準僅巾實物忱具組成,而被檢定或被校準的對象為非實物址具的測儀器實物且具通常可以直接川來檢定或校準非實物量具的測量儀器,并且實物扯具的穩定性通常遠優于非實物址具的測員儀器,因此,在這種情況下可以不必進行穩定性考核。但需畫出計社標準器所提供的標準量值隨時間變化的曲線,即計標準器穩定性曲線圖。計標準片和被檢定或被校準的對象均為非實物扯具的測扯儀器。如果存在合適的比較穩定的對應千i亥參數的實物鼠具,可以用它作為核查標準來進行第二章建標指導??計址標準的穩定性考核C如果對千該被測參數來說,不存在可以作為核查標準的實物總具,可以不作穩定性考核八測量不確定度評定測批不確定度的評定方法應依據JJF《測扯不確定度評定與表示》的規定,使用的計肚術語應執行JJF《通川計址術語及定義》等技術規范的規定。如果相關國際組織已經制定了該計痲標準所涉及領域的測拉不確定度評定指南,則測批不確定度評定也可以依據這些指南進行在這些指南的適用范圍內。
九檢定或校準結果的驗證檢定或校準結果的驗證址指對給出的檢定或校準結果的可信程度進行實驗驗證。由于驗譏的結論與測屜不確定度有關,因此,驗證的結論在某種程度上同時也說明了所給出檢定或校準結果的不確定度足否合理驗證方法檢定或校準結果的驗證-般應通過更高一級的計址標準采用傳遞比較法進行驗證。在無法找到更高一級的計址標準時,也可以通過具有相同準確度等級的實驗室之間的比對來驗證檢定或校準結果的合即性。)傳遞比較法用被考核的計批標準測址一穩定的被測對象,然后將該被測對象用另一更高級的計扯標準進行測掀。
若用被考核計址標準和高一級計址標準進行測盤時的擴展不確定度Us或k=時的U,下同分別為,它們的測鼠結果分別,在兩者的包含因子近似相等的前提下應滿足成立時,可忽略影響,此時式-)成為四-)對于某些計址標準,例如址塊,其檢定規程規定其擴展不確定度對應于%的包含概率,此時所給出的擴展不確定度所對應的K值與相差較大。
在進行判斷時,應先將其換算到對應于k=時的擴展不確定度。由于經換算后的擴展不確定度變小,即其判斷標準將比不換算更嚴格。)比對法如果不可能采用傳遞比較法時,可采用多個實驗室之間的比對。假定各實驗室的計量標準具有相同準確度等級,此時采川各實驗室所得到的測扯結果的平均值作為被測址的佳估計值。丐各實驗室的測址不確定度不同時,原則上應采用加權平均值作為被測量的佳估計值,其權重與測隊不確定度有關。但由于各實驗室在評定測矗不確定度時所掌握的尺度不可能完全相同,故仍采用偉術平均值了作為參考值。
電磁計量器具建標指南若被考核實驗室的測址結果為Yi,其測扯不確定度為b,在被考核實驗室測扯結果的方差比較接近千各實驗室的平均方差,以及各實驗室的包含因子均相同的條件下,應滿足驗證方法的選用IYla一h了,傳遞比較法是具有溯源性的,而比對法則并不具有溯源性,因此,檢定或校準結果的驗證原則上應采用傳遞比較法,只有在不可能采用傳遞比較法的情況下才允許采用比對法進行檢定或校準結果的驗證,并且參加比對的實驗室應盡可能多。
第三章電磁計量器具建標申請書和技術報告編寫示例示例一等直流電阻標準裝置計量標準考核復查申請書證字第號計量標準名稱一等直流電阻標準裝置計量標準代碼申請考核單位組織機構代碼單位地址郵政編碼聯系人聯系年月電功計量器具建標指南說明根據《中華人民共和國計批法》的有關規定,凡建立社會公用計撮標準或部門企事業單位高計址標泭,需經有關質技術監督部門主持考核合格后方可使用《計扭標準考核復杏巾沾書》一般使用A復印紙,采用計算機打印,如果用墨水筆墳寫,要求宇跡。
以競爭法夾心法和抗體檢測等免疫測定方法為基礎抗原抗體結合將包被單克隆抗體的順磁性微粒和待測標本加入反應管中,標本中的抗原與微粒子表面的抗體結合,再加入堿性磷酸酶標記的抗體,經溫育后形成固相包被抗體-抗原-酶標記抗體復合物;洗滌分離加入底物發光劑,結合在磁性粒子表面的堿性磷酸酶的催化下迅速去磷酸基因,生成不穩定的中介體很快分解,從高能激發態回到低能量的穩定態,同時發射出光子,從標準曲線上計算出待測抗原的濃度。
全自動微粒子化學發光免疫分析系統全自動微粒子化學發光免疫分析系統采用微粒子化學發光技術對人體內的微量成分以及藥物濃度進行定量測定。系統具有高度的特異性高度的敏感性和高度的穩定性等特點。分析方法及過程采用磁性微粒作為固相載體,以堿性磷酸酶作為發光劑,固相載體的應用擴大了測定的范圍。儀器組成一般由微電腦控制樣品處理系統實驗運行系統中心供給系統和中心控制系統四部分組成。全自動電化學發光免疫分析儀電化學發光免疫分析技術在新一代實驗室免疫檢測技術中很有特點,它在世紀年代一問世就引起廣泛的關注。
德國公司在鏈酶親和素-生物素包被技術基礎上,引用電化學發光免疫分析技術并開發出相應的檢測系統。測定原理及過程該類分析儀集多種技術于一身,應用了免疫學鏈酶親合素生物包被技術及電化學發光標記技術。將待測標本與包被抗體的順磁性微粒和發光劑標記的抗體加在反應杯中共同溫育,形成磁性微珠包被抗體-抗原-發光劑標記抗體復合物。復合物吸人流動室,同時用TPA緩沖液沖洗。當磁性微粒流經電極表面時,被安裝在電極下的磁鐵吸引住,而游離的發光劑標記抗體被沖洗走。
同時在電極加電壓,啟動電化學發光反應,使發光試劑標記物三氯聯吡啶釘[Rubpy)]+TPA在電極表面進行電子轉移,產生電化學發光。光的強度與待測抗原的濃度成正比。儀器組成及特點主要由樣品盤試劑盒溫育反應盤電化學檢測系統及計算機控制系統組成,該類儀器特點為測定速度快樣品盤可放置較多標本試劑盤帶有內置恒溫裝置,以利于試劑保存。全自動二維條碼識別系統靈敏度高。按照免疫學的方法原理可應用三種抗原抗體反應方法抑制免疫法用于小分子量蛋白抗原檢測;夾心免疫法用于大分子量物質檢測和橋聯免疫法用于抗體如IgGIgM檢測。
還有釕標記用于DNA/RNA探針分析。核射線探測儀器由射線探測器和后續電子學單元兩大部分組成。核射線探測器是個能量轉化器,其檢測原理是當射線作用于閃爍體,閃爍體吸收了射線的能量而引起閃爍體中的原子或分子激發,當受激的原子或分子退激時,則發出光子進入光電倍增管光陰極,轉換為光電子,光電子在光電倍增管電場作用下到達陽極,形成電脈沖。轉換模式是放射能→光能→電能→脈沖。液體閃爍測量是在閃爍杯內進行的,放射性樣品主要被溶劑和閃爍劑分子包圍,射線能量先被溶劑分子吸收,受激溶劑分子退激時釋放出能量激發閃爍劑,當激發態回到基態時釋放出光子到達光陰極,光陰極產生光電子,在光電倍增管的電場作用下,在陽極獲得大量電子,形成脈沖信號,輸入后讀分析電路形成數據信號,后由計算機數據處理,求出待測抗原含量。
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高精度傳感器在制造中還需要一系列的補償用來改善傳感器的技術參數,主要是靈敏度溫度補償、靈敏度補償、零點平衡補償、零點溫度補償。下面主要介紹各種補償的方法及補償電阻器的選用:靈敏度溫度補償(亦稱彈性模量補償):通常采用固定式(或組合式)補償電阻器。當傳感器所處環境的溫度發生變化時,傳感器彈性的彈性模量和應變計的靈敏系數隨之改變,傳感器的靈敏度也因此發生相應的變化,從而產生測量誤差。為此,高精度傳感器對這種誤差進行補償。具體方法是:在供橋回路中串入補償電阻器,利用其電阻隨溫度變化且方向正好與傳感器靈敏度的變化相反的特征,來抵消溫度變化引起的傳感器靈敏度的漂移,從而達到補償的目的。補償電阻大小可通過公式:計算得到。其中Rm為補償電阻器電阻值;S1、S2分別為溫度T1、T2時的傳感器靈敏度;Rin為溫度T1時橋路輸入電阻;ac為補償電阻器的電阻溫度系數。靈敏度補償:可采用電阻溫度系數較小的絲材。由于彈性元件材料、加工尺寸以及應變計靈敏系數存在差異,傳感器的靈敏度分散(<1%)迭加,傳感器的靈敏度往往比較大。為了提高傳感器互換性,在傳感器制造中,一般有意將其靈敏度設計稍高于標準值,然后在加工中根據實測結果再把它調整為標準值。具體方法是:在供橋回路中串入電阻溫度系數較小的補償電阻器,使傳感器的實際供橋電壓降低,從而降低傳感器的靈敏度。補償電阻器的阻值大小可通過公式:Rc=(S1-S0)/S0*R計算得到。其中Rc為補償電阻器電阻值;S1、S2分別為串入Rc前實測靈敏度和調整后要求的標準靈敏度;R為橋路的輸入阻值。零點平衡補償:通常采用在橋路中某一橋臂上串聯一電阻溫度系數較小的補償電阻的方法,使傳感器的應變計橋路在空載時輸出近似為零,以減少測量誤差和便于測量儀表調零。通常采用結構為摩擦式、切割式或短接式的補償電阻器,它們均可以靈活方便地調整橋路的零點。摩擦式補償電阻器可采用調阻研磨粉對箔柵進行打磨調整電阻值;切割式補償電阻器可通過切割連接柵的方法調整電阻值;短接式補償電阻器則采用短接連接柵的方法調整電阻值。例如,我們設定應變計R1、R3感受亞向應變(負應變)、應變計R2、R4感受拉向應變(正應變)。如果零點輸出為正,那么,應該向ab端電阻增大(即通過打磨的方式將其電阻值增大),同時檢測零位輸出,直到零位輸出達到零為止;如果零點輸出為負,那么,應該將ac端電阻增大(即通過打磨的方式將其電阻值增大),同時檢測零位輸出,直到零位輸出達到零為止。零點溫度補償:通常采用在橋路某一橋臂中串聯一電阻溫度系數較大的純銅絲、鎳絲漆包線的方法來減少溫度對零點輸出的影響。傳感器空載輸出基本為零,當傳感器的溫度變化時,一方面彈性元件、粘結劑、應變計都有不同程度的熱脹冷所縮,引起應變計電阻變化;另一方面敏感柵材料的電阻溫度系數也會引起應變計電阻變化。這些均會影響到傳感器的零點輸出,即使采用溫度自補償應變計和全橋接法,由于應變計溫度性能分散等原因,溫度變化時輸出零位多少有些變化,所以要對其進行補償。具有做法是:先對傳感器進行溫度試驗,得出補償電阻-零點溫度漂移的規律后,按照各個傳感器的溫度零點漂移值對應的電阻,調整相應橋臂補償電阻器的阻值。補償電阻器的阻值可通過公式:計算得到。其中Rt為補償電阻器電阻值;R為橋臂電阻值;Uin為供橋電壓;ac為補償電阻器的電阻溫度系數;U1、U2分別為溫度T1、T2時的零點輸出電壓。零點溫度補償通常采用補償絲或結構為摩擦式、切割柵式及短接式的補償電阻器。零點溫度補償原理基本和零點平衡補償相似,只不過需要在模擬溫度場下完成。舉例說明,我們設定應變計R1、R3感受亞向應變(負應變)、應變計R2、R4感受拉向應變(正應變)。如果零點輸出(以正溫為例,正溫下的零點輸出與常溫零點輸出差值即為零點溫度輸出)為正,那么,應該將fg端電阻增大到計算的阻值(即通過打磨的方式將其電阻值增大),然后檢測溫度零位輸出再進行調整,直到零位輸出與初始零點一致為止;如果零點輸出為負,那么,應該將ef端電阻增大(即通過打磨的方式將其電阻值增大),然后檢測溫度零位輸出再進行調整,直到零位輸出與初始零點一致為止。
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