MCM 法和GUM 法评定氨气检测仪示值误差不确定度的对比
2021-04-28王海斌张建宏朱天一
化学分析计量 2021年3期
王海斌,张建宏,朱天一
(1.中国人民解放军92609 部队,北京 100077; 2.中国兵器工业集团第五三研究所,济南 250031)
氨气是一种无色、有强烈刺激性气味的气体,极易溶于水,广泛应用于化工、轻工业、国防、制药、化肥、合成纤维等领域,是一种重要化工基础材料。氨气具有毒性,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,会导致肺肿胀,甚至死亡[1]。氨气在空气中的爆炸低限含量(LEL)为16.1%,泄露氨气可导致中毒,对眼、肺部粘膜、或皮肤有刺激性,有化学冷灼伤危险。因此在与氨气相关的场所必须安装有报警功能的氨气检测仪,对空气中氨气浓度进行实时检测,避免爆炸、中毒等事故的发生。
氨气检测仪的检测原理包括电化学分析法、分光光度法、气相色谱法、离子色谱法、氨气敏电极法等,目前用于现场监测的氨气检测仪主要采用基于电化学分析原理的电化学传感器。电化学传感器随着时间的推移,会出现电解质损耗、电极钝化等现象,造成检测仪示值漂移、误差过大等问题,严重影响测量结果的准确度,埋下安全隐患。为了保证氨气检测仪测量数据的准确可靠,必须对氨气分析仪和报警器进行周期检定和校准。
测量不确定度和溯源性对于确保测量可靠性至关重要。ISO/IEC 17025 《实验室管理体系检测和校准实验室能力的一般要求》中规定了测量不确定度和溯源性是分析测量应用的重要前提[2]。目前在氨气检测仪校准过程中,示值误差不确定度的评定主要依据IOS/IEC 指南98–3:2008 《测量不确定度 第3部分:测量不确定度表示指南》 (采用“不确定度传播律”得到被测量估计值的测量不确定度的方法,简称GUM 法)[3–4]。……
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