Способ оценки неопределенности аттестованного значения многокомпонентного стандартного образца
https://doi.org/10.20915/2077-1177-2019-15-1-5-13
Аннотация
В статье представлены результаты проведенного исследования стандартного образца многокомпонентного раствора. Предложен алгоритм оценки неопределенности содержания химического элемента в стандартном образце с учетом массы элемента в каждой составляющей смеси. Результаты, полученные расчетным способом по процедуре приготовления с использованием предложенного алгоритма, подтверждены методом Монте-Карло, а содержания элементов в смеси подтверждены результатами измерений методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Показана возможность применимости средневзвешенных оценок для характеризации стандартного образца многокомпонентного раствора.
Ключевые слова
Об авторах
П. В. МигальРоссия
Мигаль Павел Вячеславович – заместитель заведующего лабораторией метрологического обеспечения наноиндустрии, спектральных методов анализа и стандартных образцов, Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
С. В. Медведевских
Россия
Медведевских Сергей Викторович – канд. техн. наук, директор, Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
В. А. Фирсанов
Россия
Фирсанов Валерий Александрович – ведущий инженер, Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
Список литературы
1. База данных «Эталоны сравнения в виде высокочистых веществ»: Уральский научно-исследовательский институт метрологии [сайт]. URL: https://uniim.ru/db_etalons_ref/
2. Медведевских С. В., Собина Е. П., Мигаль П. В., Горяева Л. И., Горбунова Е. М., Табатчикова Т. Н., Собина А. В., Фирсанов В. А., Медведевских М. Ю., Крашенинина М. П. К вопросу о применении чистых неорганических веществ в метрологии аналитических измерений // Стандартные образцы. 2014. № 3. С. 58–67.
3. Matschat R., Czerwensky M., Pattberg S., Heinrich H. J., Tutschku S. High Purity Metals as Primary Calibration Materials for Elemental Analysis-Their Importance and Their Certification // Materials transactions, 2002, vol. 43, Issue 2, pp. 90–97.
4. Kipphardt H., Matschat R., Vogl J., Gusarova T., Czerwensky M., Heinrich H. J., Hioki A., Konopelko L. A., Methven B., Miura T. et al. Purity determination as needed for the Realization of primary standards for elemental determination – status of international comparability // Accreditation and Quality Assurance, July 2010, no. 15, pp. 29–37.
5. Vogl J. et al. Establishing comparability and compatibility in the purity assessment of high purity zinc as demonstrated by the CCQM-P149 intercomparison// Metrologia, 2018. No 55, pp. 211–221.
6. Salit M. L., Turk G. C., Lindstrom A. P., Butler T. A., Beck II C. M., and Norman B. Single-Element Solution Comparisons with a High-Performance Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometric Method // Anal. Chem., 2001, no. 73, pp. 4821–4829.
7. ISO Guide 35:2017 Reference materials – Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability.
8. JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement.
9. Медведевских С. В., Фирсанов В. А. Определение интегрального содержания компонентов в веществах промышленных объемов при контроле, учете и мониторинге производства, образования отходов, выбросов и сбросов // Измерительная техника. 2018. № 2. С. 66–72.
10. JCGM 101:2008. Evaluation of measurement data – Supplement 1 to the «Guide to the expression of uncertainty in measurement» – Propagation of distributions using a Monte Carlo method.
11. Standard reference materials. Spectrometry, Single Element Standard Solutions: NIST [сайт]. URL: https://www.nist.gov/srmors/viewTable.cfm?tableid=39
12. NIST Special Publication 260–136: NIST [сайт]. URL: https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/srm/SP260-136.PDF
Рецензия
Для цитирования:
Мигаль П.В., Медведевских С.В., Фирсанов В.А. Способ оценки неопределенности аттестованного значения многокомпонентного стандартного образца. Эталоны. Стандартные образцы. 2019;15(1):5-13. https://doi.org/10.20915/2077-1177-2019-15-1-5-13
For citation:
Migal P.V., Medvedevskikh S.V., Firsanov V.A. A method for estimating the certified value uncertainty of a multicomponent reference material. Measurement Standards. Reference Materials. 2019;15(1):5-13. (In Russ.) https://doi.org/10.20915/2077-1177-2019-15-1-5-13

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).