环境校准曲线点一定要按标准

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环境校准曲线点一定要按标准相关的仪器

  • 相较于市场上其他机构的滴定仪校准,梅特勒托利多的滴定仪校准过程严格测量了驱动器、滴定管、信号板三个关键部件,由此得出的结论更加全面和可靠。经过维护保养和校准认证的滴定仪,才能获得可靠的滴定结果。1. 校准、调整和检定的区别校准是在称量仪器上进行的一系列操作,通过建立已知量值(测量标准)和测得值(示值)之间的关系来确定仪器的计量性能。这种关系由偏差及其相关的测量不确定度组成,而测量不确定度描述了测量结果与真实值之间可能的偏差。只有评定出相关的测量不确定度,才能完整建立已知量值与测得值之间的关系。除了校准外,还可对测量系统进行调整,对它的性能指征在某种程度上加以修改,使其尽可能符合所采用的测量标准的量值。在《国际计量学词汇》上强调了这一点:“测量系统的调整不应与测量系统的校准相混淆,校准是调整的一个先决条件。测量系统调整后,通常必须再校准。”而检定是评估仪器是否符合特定的要求(仪器的计量性能是否合规)。《国际计量学词汇》(VIM)中对检定的定义是“提供客观证据证明称量仪器满足规定的要求。”通常,检定的结果是“合格”或“不合格”。2. 电位滴定仪校准与维护保养仪器的校准应该是最基础的工作,定期校准可以帮助企业节省很多人力、时间、经济等各方面的成本。加液体积的准确性,通过分别校准驱动器和滴定管来认证。因为滴定管和驱动器都是可更换的,一台仪器可以有多个驱动器,和更多支滴定管,要保证每支滴定管在每个驱动器上,加液都是准确的,那么就一定要确保驱动器和滴定管都在允差范围内。梅特勒托利多滴定仪校准服务中所应用的比对方法是非常实用且有效的方式,避免了很多对现场条件的要求,使校准更方便、准确,并且符合法规的要求。但是,仅校准加液系统并不意味着滴定结果就一定准确。面对多种多样的信号板,我们同样具有完备的校准工具,确保接收到的电极信号的准确性,为后续的终点判定奠定了基础!同样重要的还有滴定仪的预防性维护保养。定期的维护保养能确保仪器内的机械部件的润滑,清理电子元器件上的污染物,最大限度的延长仪器的寿命。就和我们的汽车保养一样,一直定期保养的车,车况性能一直都很好,如果从来不保养,发动机用不了多久就一定会出故障,到时候只能停用几天送去大修,反复几次大修,汽车的性能就明显下降,并存在更多不确定的风险。滴定仪也是如此,我们工程师在维修滴定仪的时候,经常发现驱动器的推杆被化学试剂渗入、浸泡、导致机械部件被腐蚀,更有甚者会腐蚀到最下面的电路板,这些都是原本可以避免的。——————————————————————————————————————————————————如果您有任何滴定仪设备的服务需求,请拨打免费咨询热线:或扫描下方二维码填写信息,提交您的服务需求。您还可以通过“梅特勒托利多服务在线”公众号,与我们进行图文咨询。
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  • 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池Calibrated Photovoltaic Reference Solar Cells 可追溯源到美国国家能源部可再生能源实验室National Renewable Energy Laboratory(NREL)、或者中国计量科学研究院,通常用在太阳能电池分析测试设备上,采用已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池来校准光源的绝对光照强度,从而计算出被测太阳能电池的光电转换效率。在太阳能电池I-V特性测试系统中,需采用已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池对太阳光模拟器的光照强度进行标定。已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池为50px*50px的单晶硅或多晶硅(可依据用户需要定制模拟非晶硅)光伏电池,经过老化、筛选,选择稳定性好、表面均匀的进行封装。已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池安装于方形铝基座的中心,并装有抗辐照玻璃保护窗口。已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的下面装有温度传感器。已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池和测温传感器均采用四端输出的接线方式。 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池证书介绍: 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池测试证书包括光谱响应度,量子效率,I‐V 特性曲线等。每个已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池会有一份测试证书和独立的数据记录。证书记录了已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池测量值及其不确定度,已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池溯源的基础及各种参数数据,可以作为与ISO 相符合的质量证书。同时还可以提供美国再生能源实验室对已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的校准数据。 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池I‐V 特性曲线 在标准光照条件下,硅太阳能电池的典型输出特征曲线如下图,通过I-V 特性曲线可以计算出许多重要参数,如开路电压(VOC)、短路电流(ISC)、最大功率(Pmax)、最大功率时的电流(Imax)、最大功率时的电压(Vmax)、填充因子(FF)、转换效率(η)等等。 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池技术规格 电池材料:单晶硅/多晶硅; 电池有效尺寸:20mm x 20mm; 窗口材料:空间抗辐照盖片; 封装材料:阳极氧化铝; 外壳尺寸:70mm x 70mm x 20 mm; 温度传感器:100 Ω Pt 电阻; 电流电压连接器:LEMO 插头; 温度连接器:LEMO 插头; 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池电性能: 标定辐照度:1000 W/m2; 操作电流:不超过200 mA; 操作温度:10oC - 40oC; 转换效率:大于16%; 填充因子:大于0.7; 短路电流:小于±0.5%; 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池测试条件: 光谱:AM1.5; 标定温度:25oC; 标定辐照度:1000 W/m2; 波长范围:400 - 1100 nm; 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池测试参数: 标准条件下的标定值CV (A/W/m2 ) 标准条件下的短路电流Isc ( mA) 标准条件下的开路电压Voc ( mV) 短路电流的温度系数α(mA?oC-1) 开路电压的温度系数β(mV?oC-1) 电流最大值Imax ( mA) 电压最大值Vmax ( mV) 功率最大值Pmax ( mW) 填充因子FF 光谱响应度Sr. 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池常规特性 可露天使用(不适合长期室外使用)或者搭配太阳模拟器使用 50px×50px硅材料已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池 太阳能电池与封装外壳之间具有良好的热接触 温度探测 四线输出 BK7玻璃窗口 窗口背面和太阳能电池表面镀宽光谱增透膜 安装孔符合WPVS已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池设计要求 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池选配 GaAs已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池,可测试GaAs和CdTe材料 自己提供太阳能电池进行标定 石英窗口代替BK7玻璃窗口,或者采用滤光片代替BK玻璃窗口对特殊材料太阳能电池,比如非晶硅太阳能电池 RTD温度传感器或者热电偶 导线连接器 定制其它尺寸已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池,或者定制其它尺寸安装孔 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池使用说明 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池通常用于日常校准或测试光源(氙灯、太阳模拟器等)在被测太阳能电池表面所建立的总辐照度。太阳模拟器的辐照度发生变化时,照射在太阳能电池上产生的短路电流与太阳模拟器的辐照度之比接近常数,因此可以通过测量短路电流的大小来获得太阳的辐照度。太阳能电池的标定值定义为:在标准测试条件下,已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的短路输出电流与辐照度之比,称为CV值。当已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的短路电流等于其标定值时,即可认为太阳模拟器的辐照度达到一个太阳常数,即1000W/m2。通过测量已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池在不同波长下的光谱响应度R(λ),将其与标准AM1.5太阳辐射光谱分布或太阳模拟器光谱辐射分布S(λ),相乘并积分可以得到短路电流密度,最后乘以电池的有效受光面积也可得到短路电流: Jsc =∫R(λ)×S(λ) dλ,Isc = Jsc×A 其中Jsc ---短路电流密度,单位A/m2 R(λ)--- 光谱响应度,单位A/W; S(λ)---光谱辐照度分布,单位W/m2/nm; Isc ---短路电流,单位A; A---电池有效受光面积,单位m2。 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池使用方法: 1. 将已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池水平放置在太阳模拟器下,水冷接头接入恒温水箱,调整其设定温度,使水温恒定在25℃。 2. 将温度传感器的信号输出端连接到热敏电阻测温仪上,随时监控已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的温度变化,若温度超过25℃,可适当降低水箱的温度。若温度低于25℃,可适当提高水箱的温度。 3. 将已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的电信号输出端接入电流计,调整太阳模拟器的辐照度输出,记录已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的输出电流变化,当已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的短路电流达到其标称的短路电流时,认为此时的太阳模拟器输出为1000W/m2。 4. 扫描太阳能电池的I‐V 特性曲线时,依据表中接线方式将测试仪的电压电流测试端连接到太阳能电池的信号插头上,不要使太阳能电池的工作电流超过200mA。 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池注意事项: 1. 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池可以用于室外测量,但是不能经常在户外进行照射,应在较为干燥的环境中进行保存。 2. 运输已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池时,注意保护好其玻璃窗口以免造成划伤或破损。该玻璃窗口可用酒精进行清洁,但注意不要使液体渗入窗口与外壳的间隙中。 3. 不要在低于5 度或高于60 度的环境下使用该已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池。
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  • 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池Calibrated Photovoltaic Reference Solar Cells 可追溯源到美国国家能源部可再生能源实验室National Renewable Energy Laboratory(NREL)、或者中国计量科学研究院,通常用在太阳能电池分析测试设备上,采用已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池来校准光源的绝对光照强度,从而计算出被测太阳能电池的光电转换效率。在太阳能电池I-V特性测试系统中,需采用已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池对太阳光模拟器的光照强度进行标定。已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池为50px*50px的单晶硅或多晶硅(可依据用户需要定制模拟非晶硅)光伏电池,经过老化、筛选,选择稳定性好、表面均匀的进行封装。已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池安装于方形铝基座的中心,并装有抗辐照玻璃保护窗口。已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的下面装有温度传感器。已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池和测温传感器均采用四端输出的接线方式。 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池证书介绍: 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池测试证书包括光谱响应度,量子效率,I‐V 特性曲线等。每个已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池会有一份测试证书和独立的数据记录。证书记录了已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池测量值及其不确定度,已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池溯源的基础及各种参数数据,可以作为与ISO 相符合的质量证书。同时还可以提供美国再生能源实验室对已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的校准数据。 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池I‐V 特性曲线 在标准光照条件下,硅太阳能电池的典型输出特征曲线如下图,通过I-V 特性曲线可以计算出许多重要参数,如开路电压(VOC)、短路电流(ISC)、最大功率(Pmax)、最大功率时的电流(Imax)、最大功率时的电压(Vmax)、填充因子(FF)、转换效率(η)等等。 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池技术规格 电池材料:单晶硅/多晶硅; 电池有效尺寸:20mm x 20mm; 窗口材料:空间抗辐照盖片; 封装材料:阳极氧化铝; 外壳尺寸:70mm x 70mm x 20 mm; 温度传感器:100 Ω Pt 电阻; 电流电压连接器:LEMO 插头; 温度连接器:LEMO 插头; 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池电性能: 标定辐照度:1000 W/m2; 操作电流:不超过200 mA; 操作温度:10oC - 40oC; 转换效率:大于16%; 填充因子:大于0.7; 短路电流:小于±0.5%; 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池测试条件: 光谱:AM1.5; 标定温度:25oC; 标定辐照度:1000 W/m2; 波长范围:400 - 1100 nm; 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池测试参数: 标准条件下的标定值CV (A/W/m2 ) 标准条件下的短路电流Isc ( mA) 标准条件下的开路电压Voc ( mV) 短路电流的温度系数α(mA?oC-1) 开路电压的温度系数β(mV?oC-1) 电流最大值Imax ( mA) 电压最大值Vmax ( mV) 功率最大值Pmax ( mW) 填充因子FF 光谱响应度Sr. 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池常规特性 可露天使用(不适合长期室外使用)或者搭配太阳模拟器使用 50px×50px硅材料已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池 太阳能电池与封装外壳之间具有良好的热接触 温度探测 四线输出 BK7玻璃窗口 窗口背面和太阳能电池表面镀宽光谱增透膜 安装孔符合WPVS已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池设计要求 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池选配 GaAs已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池,可测试GaAs和CdTe材料 自己提供太阳能电池进行标定 石英窗口代替BK7玻璃窗口,或者采用滤光片代替BK玻璃窗口对特殊材料太阳能电池,比如非晶硅太阳能电池 RTD温度传感器或者热电偶 导线连接器 定制其它尺寸已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池,或者定制其它尺寸安装孔 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池使用说明 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池通常用于日常校准或测试光源(氙灯、太阳模拟器等)在被测太阳能电池表面所建立的总辐照度。太阳模拟器的辐照度发生变化时,照射在太阳能电池上产生的短路电流与太阳模拟器的辐照度之比接近常数,因此可以通过测量短路电流的大小来获得太阳的辐照度。太阳能电池的标定值定义为:在标准测试条件下,已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的短路输出电流与辐照度之比,称为CV值。当已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的短路电流等于其标定值时,即可认为太阳模拟器的辐照度达到一个太阳常数,即1000W/m2。通过测量已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池在不同波长下的光谱响应度R(λ),将其与标准AM1.5太阳辐射光谱分布或太阳模拟器光谱辐射分布S(λ),相乘并积分可以得到短路电流密度,最后乘以电池的有效受光面积也可得到短路电流: Jsc =∫R(λ)×S(λ) dλ,Isc = Jsc×A 其中Jsc ---短路电流密度,单位A/m2 R(λ)--- 光谱响应度,单位A/W; S(λ)---光谱辐照度分布,单位W/m2/nm; Isc ---短路电流,单位A; A---电池有效受光面积,单位m2。 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池使用方法: 1. 将已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池水平放置在太阳模拟器下,水冷接头接入恒温水箱,调整其设定温度,使水温恒定在25℃。 2. 将温度传感器的信号输出端连接到热敏电阻测温仪上,随时监控已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的温度变化,若温度超过25℃,可适当降低水箱的温度。若温度低于25℃,可适当提高水箱的温度。 3. 将已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的电信号输出端接入电流计,调整太阳模拟器的辐照度输出,记录已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的输出电流变化,当已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池的短路电流达到其标称的短路电流时,认为此时的太阳模拟器输出为1000W/m2。 4. 扫描太阳能电池的I‐V 特性曲线时,依据表中接线方式将测试仪的电压电流测试端连接到太阳能电池的信号插头上,不要使太阳能电池的工作电流超过200mA。 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池注意事项: 1. 已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池可以用于室外测量,但是不能经常在户外进行照射,应在较为干燥的环境中进行保存。 2. 运输已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池时,注意保护好其玻璃窗口以免造成划伤或破损。该玻璃窗口可用酒精进行清洁,但注意不要使液体渗入窗口与外壳的间隙中。 3. 不要在低于5 度或高于60 度的环境下使用该已校准的标准太阳能电池/参考太阳能电池。
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  • 校准曲线一定要从低浓度点做到高浓度点吗?

    最近公司买了台非甲烷总烃自动进样器,做校准曲线时,只能从高浓度点做到低浓度点,而按照方法标准HJ 604-2017中8.2.2要求:绘制校准曲线需要从低浓度点到高浓度点绘制。不知道我们这样做会有问题吗?

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  • 校准曲线作成工具用流量控制器 3001-24590
    产品信息:校准曲线作成工具用流量控制器是将标准试样直接注入大气、室内空气采集用捕集管内的工具。在不活性气体流经的同时,可以通过常规的微量注射器(针长2英寸)将标准物质添加至捕集管的捕集剂前方,从而在捕集管内展开。也可添加气体状样品或气体状标准物质。注)当使用AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)系列的捕集管来添加样品时,请注意不要让注射器的针穿透支撑填充剂的纤维。校准曲线作成工具用流量控制器是由带调压器、针管功能的开闭阀所构成,在出厂时,调整为120kPa,其出口无负载,约设定为50mL/min的流量。由于本体的出口处安装有活性碳过滤器,因此可以供给净化了的气体。与校准曲线作成工具通过1/16"特氟隆软管连接。校准曲线作成工具、流量控制器订货信息:校准曲线作成工具用流量控制器品 名Cat.No.校准曲线作成工具3008-67810校准曲线作成工具用流量控制器3001-24590
  • 牛奶冰点测定仪校准液/校正液B 7166
    牛奶冰点测定仪校准液/校正液B 7166 主要用于给牛奶冰点仪进行B液校准。德国Funke Gerber牛奶冰点测定仪,进口Funke Gerber牛奶冰点测定仪,一、牛奶冰点仪的构成冷却循环系统(针对仪器的循环)检测探头(玻璃温度探头)检测系统牛奶冰点测定仪校准液/校正液B 7166货号: 7165 牛奶冰点仪校正液A(0.000℃),250ml / 瓶货号: 7167 样品管(规格:2.0mL), 50支/盒货号: 7169 冷冻液 500ml / 瓶二、牛奶冰点仪测定仪的原理冰点仪是用来准确检测牛奶中加水的情况,由于牛奶中溶解了脂肪、蛋白质等各种成份,所以冰点比水低,正常牛奶冰点平均为-0.530℃,而水的冰点是0℃,牛奶中若加水,则整个样品的冰点则上升,正常情况下掺水1%,混合样品的冰点大约升高0.0053℃,当掺水100%时,温度升高时0.530℃,这时仪器显示出的冰点温度为0℃,而显示掺水就是100%。冰点仪就是利用温度探头把混合样品的冰点的温度测出来,利用仪器内部的计算公式把牛奶样品中掺水的百分比得出来的。三、技术规格检测速度:40个样品/小时,1.5分钟/次 测量范围:0.000℃~-1.500℃检样量:2.0-2.5ml(2.2ml) 精确度:0.0001℃结果报告:冰点曲线、冰点值、掺水百分比、时间、日期牛奶冰点测定仪校准液/校正液B 7166长期现货供应
  • 牛奶冰点仪校准液
    德国Funke Gerber 牛奶冰点仪配件 德国原装进口:7165 标准校准液A(0.000℃),250ml7166 标准校准液B(-0.557℃),250ml

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  • VOC手工监测-校准曲线绘制避坑指南 (上)-北京博赛德
    在实验室VOC手工监测实验中,校准曲线属于实验室质量控制的范围,一个好的校准曲线不但可以对目标物质进行准确的定性定量,而且能评价稀释系统、浓缩系统、分析系统等是否正常。校准曲线在绘制过程中经常会遇到各种各样的问题,北京博赛德应用工程依据多年经验总结出这份-校准曲线绘制避坑指南,对常见问题进行总结,分析可能的原因并提出有效的解决措施。一、绘制方法及要求绘制校准曲线浓度点数量不少于5个(不含零点),浓度范围应根据环境空气中目标化合物的浓度进行调整。一般情况下,BCTdi浓度点建议≤0.5ppbv,BCT高浓度点建议≤20ppbv。目标物相对响应因子的相对标准偏差(RSD)应≤30%或曲线方程的相关系数≥0.990。采用非线性曲线方程时,应BCT少采用6个浓度点进行校准。二、校准曲线的质控1、标气加湿用于配制标气的真空罐,在配制前应作加湿处理,相对湿度在40-50%之间为宜。加湿后罐内的水蒸气可以置换罐内表面的气体,使其保持在气相,减少内壁对标气的吸附。标气的湿度不足可能导致目标物不能完全地从标气罐或管线中转移到预浓缩仪。同时,环境空气样品存在一定的湿度,对标气加湿可以保证样品与标气之间的基质相近,有利于高沸点和活性组分的分析。2、使用两罐标气建立校准曲线时宜BCT少配置高低两个浓度的标气(建议2ppbv和10ppbv)。当标气配制或保存环节出现问题时,只有1罐标气不容易发现问题,且两个浓度的标气有利于发现系统中存在的吸附或残留等问题。3、单点质控分析测试期间每天分析一次单点质控标气(不能与校准曲线使用相同的标准使用气),评估校准曲线的有效性。未完,待续
  • 检验检测机构做风险评估,这些潜在风险一定要考虑
    超能力范围检验按照《计量法》《农产品质量安全法》规定,对社会出具具有证明作用的数据检验检测机构必须经过检验检测机构资质认定(计量认证)和/或CATL认可,而资质认定和/或CATL认可是限定检验检测机构能力范围的,检验检测机构只能在能力范围限定的产品(参数)范围内出具带相应标识的检验报告,检验使用的标准不在能力范围者,我们称之为超范围检验。国家质检总局发布执行的《产品质量监督抽查管理办法》、《产品质量检验机构工作质量分类监管办法》以及其他规定中也都明确规定检验检测机构不得超能力范围开展检测工作,但在实际工作过程中,个别检验机构超能力范围检测情况时有发生。超范围检验主要有三种形式:1故意超能力范围检验检验检测机构或检验检测机构中个别人员为满足客户要求,为检验检测机构争取经济利益,对不在能力范围内的产品开展检验工作,出具带标识的检验报告;或检验检测机构人员以为采用标准中的个别标准在能力范围内,误将产品进行检验并出具带标识的检验报告。近年来,质检总局、认监委、省市质监局对超能力范围检测的处罚都非常严厉,甚至停止个别检验检测机构的检测活动。因此,检验检测机构应将超能力范围检测的后果向每一位员工宣传,不能为经济利益或所谓的为企业着想而故意超能力范围检测;同时检验检测机构还应认真梳理检验检测机构的能力范围,对确实有设备、具备检验能力而不在能力范围内的标准,应尽快进行扩项,提高为企业服务的能力。2标准变更后未及时进行能力确认 近年来,不管是产品标准还是方法标准,标准的变更非常频繁。按照检验检测机构资质认定评审准则的规定,检验检测机构使用的文件必须是现行有效的,因此,检验检测机构不能使用作废标准开展检测工作。检验检测机构采用新标准开展工作,则必须及时到检验检测机构资质认定和/或CATL认可的发证机构进行标准变更。目前,有的检验检测机构怕麻烦,往往等到复评审或监督评审时才进行标准变更。在新标准开始实施到通过检验检测机构复评审或监督评审之间如果按新标准开展检验工作,则是超范围检验。还有一种隐性超能力范围的情形。检验检测机构通过的检验能力范围时,实际隐含的意思是包括产品标准中引用标准也通过检验检测机构评审。当其引用标准出现标准变更尤其是检验方法、环境设施有实际变化的情况下,其产品检验的实际检验能力有可能出现变化。这种变化,可能会导致检验检测机构不能按现行有效标准正常开展检验工作。我们把这种变化称之为“隐性的”超范围检验。由于标准变更后需要重新进行能力确认,个别检验检测机构怕麻烦,往往会等到监督评审或复评审时才进行确认,从而导致超能力范围检验。因此,检验检测机构应关注和避免这种情况的发生,在能力未确认前,不得使用新标准开展检验。对于产品标准中引用标准的变更,检验检测机构更应关注,以免采用作废标准开展检验而造成检验结果的误判和可能带来的检验风险。3乱用CATL、CMA、CAL标识 很多检验检测机构通过了CATL认可,也通过了检验检测机构资质认定,而这两个认可不在同一时间进行认可,当申请扩项或标准变更时,往往是一个通过了,而另一个还要过段时间才认可。有部分检验检测机构尤其是部分中小检验检测机构,取得能力范围以CMA和CAL为主,CATL的能力范围很小,而检验报告的封面一般是将几个标识均直接印在封面上,这使得检验检测机构误用标识。因此,检验检测机构应按通过的能力范围分别印制检验封面,按规定使用。设备及环境设施不能满足标准要求设备及环境设施是检验检测机构开展检验的必备工具,设备及环境设施是否满足标准,将直接影响数据的准确性,对检验结果和判定有重大影响。设备及环境设施不能满足要求的原因主要有:1量值溯源未按规定 仪器设备的量值溯源是保证其测量准确性的主要手段之一,按照检验检测机构资质认定评审准则要求,仪器设备使用前应经过检定或校准,必要时,在二次检定或校准之间应进行期间核查,以保证数据的准确性。但部分检验检测机构未按规定将仪器送计量部门进行检定或校准,造成仪器失准,还有个别检定/校准检验检测机构不经检定/校准就出具证书。检验检测机构内经常会有仪器设备是没有检定规程或校准方法,计量部门往往图省事,仅对仪器使用的计量器具进行检定或校准,而其总体设备是否合格则不做综合判定,使得设备显示的数据是否准确不得而知。如果此时不采用能力验证或检验检测机构比对的方法对仪器进行验证,则会带来很大的风险。2设备精度下降 有的检验机构,尤其是中小型检验机构,由于资金的不足,使得设备长期服役,得不到及时更新。由于设备使用年限过长,或使用环境恶劣,设备的精度下降,检验数据的可信度下降。因此,检验检测机构应及时更新设备,当设备一时不能更新,应增加校准的频次、做期间核查、采用检验检测机构间比对或设备间比对等方式验证设备的可靠性,以保证检测数据准确可靠。3环境设施不符合标准要求 很多试验对环境设施的要求是很高的,对检验结果的影响很大,但部分检验机构对环境设施不是很重视,不能很好地满足检验的要求。如:水泥检验的水养护,水的温度规定为(20±1)℃,超出标准规定的温度范围,尤其是超出温度较多时,对检验结果影响就会很大。而我们在评审中发现,部分水泥检验检测机构中,水养护都是在水池中进行,水温低了加热水,水温高了加冷水,这样的温控方式无法保证水温控制精度,其养护后的检测数据也是不准确的。因此,对环境设施要求高的试验,检验检测机构应确保检测的环境设施符合标准要求。检测过程质量缺乏有效控制由于检测过程不规范而产生的检验结论不正确或数据不准确也时有发生,主要表现在:1检验和计算粗心大意 检验是一个需要专注的过程,稍有疏忽,就容易出现差错。而随着手机的普及,检验过程中,检验人员在检验或检验后的数据计算过程中接听手机的现象非常普遍,如此以及其他的粗心造成检验失误的案例也时有发生。检验和计算过程中粗心大意造成的检验失误虽不常见,但一旦出现这种情况,将直接导致检验结果出现差错。2对可疑数据不敏感 一般而言,每一种物质都有其自身特性,其检测数据应在一定范围,如,苯板的导热系数不可能为0,采用不同铝合金建筑型材和普通单层玻璃的建筑外窗不可能达到保温窗的要求等等。当检验人员或检验报告的批准人员发现不符合一般规律的可疑数据时,应对可疑数据进行复核,并查清是否仪器设备有问题或检验人员操作失误。能够正确判断数据是否可疑,是建立在对被检测产品的理论和检测实践有大量积累的基础上,这也是一个成熟的检验人员,检验报告审核、批准人员应有的基本素质,没有长期训练,是不可能敏感地察觉检验数据可疑的。3临界值的处理有偏差 在检验过程中,由于测量不确定度的存在,可能会导致检验项目在临界值的判断时有偏差。例如:涂层厚度,对于普通装饰用铝塑板,由于涂层厚度相对较小,测量时“0”点的精确校准对于处在标准规定的临界状态的产品而言显得尤为重要。如果用普通标准基板进行调0,则可能出现(1~2)um的偏差,这将可能导致产品由“合格”滑向“不合格”边缘。对于普通装饰用铝塑板,可以将产品除去涂层,在其裸露的基材上进行调0,以保证结果的准确客观性。因此,对于有临界值的检验结果,应组织由不同检验人员或者仪器设备进行多次的比对试验,确保检验结果科学公正。4对标准理解有偏差 检验是一项很严谨的工作,个别检验人员对于标准的理解和使用不正确也直接影响了检验结果的准确性。例如:氟碳涂层普通装饰板检测,GB/T22412-2008规定,对于氟碳涂层普通装饰用铝塑板,其涂层性能的检测应按照GB/T17748-2008进行。试验中往往容易将“普通装饰用”的概念先入为主,而忽略了“其为氟碳涂层”的事实,导致采用检验标准不正确,最终导致检验结果失效。5新上岗检验员缺乏有效监督 近年来,许多检验机构开展了新一轮的扩张,使得有经验的检验人员严重缺乏,个别检验检测机构新进人员仅仅通过几个月的培训就上岗开展检验工作,这类检验员对检验不太熟练,对异常数据缺乏敏感,而又对这类人员缺乏有效的监督,使得他们出现错误的可能性远远超过成熟员工。因此,使用经验不足而又缺少监督的新上岗检验员,潜在风险较大。因此,要按照检验检测机构资质认定评审准则的要求,对使用在培人员应有足够的监督。检验检测机构在使用新上岗人员或转岗人员时,除应考核上岗外,检验时检验检测机构监督员应加强监督,防止出现检验失误。检验原始记录不规范缺少可追溯性检验原始记录不规范,虽然不会改变检验结果,但原始记录是检验检测机构检验过程的证明材料,一旦检验检测机构与检验委托方或相关第三方发生纠纷时,检验原始记录就不能起到证据的作用,将检验检测机构置于危险境地。每个检验检测机构都会按检验检测机构资质认定评审准则的规定,制订自己的记录管理规定,但个别检验检测机构不能很好地执行,表现在:1检验样品的准备、处置和制备记录不全 检验原始记录最基本的要求是将观察到的情况、数据加以记录,这里指的观察到的情况包括从样品的准备、处置和制备开始到检验结束所观察到的全过程。检验检测机构往往对检验过程观察到的情况记录比较详细,但对样品的准备、处置和制备过程,如样品在恒温恒湿间的等温过程、水泥的水养护过程等过程记录不全,甚至不予记录。按照“检验检测机构记录应及时、准确、完整”的要求,检验样品的准备、处置和制备,也是检验的过程,也应及时、准确、完整地加以记录,同时,对检验员要加强教育,要有完整准确地记录原始记录的意识。2引用数据缺少可追溯性 检验后的计算过程中往往需要引用一些常数或系数。所有引用数据都应有出处,常数主要是标准中给出,系数则是在检验前作出标准曲线后得出,标准曲线不是做出一次后永远使用,而是应定期做标准曲线,因此,在使用标准曲线时,应在原始记录中附上本次检测使用的标准曲线或注明标准曲线编号。而有的检验检测机构在记录原始记录时,并不将标准曲线附在原始记录中或在原始记录中注明出处,使其引用的数据不具有可追溯性。因此,检验人员在记录检验原始记录时,应将引用的标准曲线附在原始记录中,或将引用的标准曲线的编号在原始记录中注明,使得原始记录中的引用数据具有可追溯性。3从笔记本上转抄检验记录 检验原始记录是原始的观察记录,应该在观察时实时记录,有些检验员出于自己保留数据的原因,也有些检验员出于保持原始记录干净整洁的原因,养成了将原始记录先记录在笔记本上,过后再转抄到格式化的原始记录上。因此,检验检测机构有必要要求检验人员将记录及时记录在受控的格式化的原始记录表式中,不得先记录在笔记本上然后转抄到格式化的原始记录上。检验报告编制过程的失误检验报告是检验机构交给客户的最终产品,因此检验报告质量也应该是检验检测机构重点关注的内容之一。检验报告的错误通常有以下两种表现:1报告编制错误 检验报告编制人员在编制检验报告过程中,经常会因为疏忽出现输入性错误,如:技术要求、实测数据、单项判定等文字或数字输入错误,造成误判;委托检验日期、样品生产日期、检验日期等日期输入错误,造成时间逻辑上的问题。当前,绝大多数检验检测机构都采用业务管理网络系统编制检验报告,对于时间逻辑上的问题,可以通过在系统上进行时间关联提醒设置,对不符合逻辑的时间进行提醒,可有效防止时间逻辑错误;对其他输入性错误,则要通过加强报告编制人员和审核、批准人员的责任心来解决。2非授权人签字 按照检验检测机构资质认定的要求,检验报告的签发应由授权签字人签发。授权签字人应对检测技术、结果评定、设备维护校准、记录和报告核查程序等非常熟悉,因此,授权签字人的授权签字的能力范围、试验地址范围是有限制的。在检验检测机构运作过程中,部分非授权签字人签发检验报告,或授权签字人不了解自己的授权签字能力范围或试验地址范围,超越授权范围签发检验报告,造成检验报告的错误。这种超越能力范围批准检验报告,违反了检验检测机构标识使用的规定,会使检验报告失去法律效力。可以说检验过程的风险是无处不在的,其风险也不仅仅局限于本文综上所述,然而我们不能因为有风险就不开展检验活动,而是应该通过对检验过程风险点的分析研究,找出有效对策,从而最终降低自身的风险。
  • VOC手工监测-校准曲线绘制避坑指南 (下)-北京博赛德
    VOC手工监测-校准曲线绘制避坑指南 (中),我们总结了两个常见问题,今天我们继续探讨校准曲线的另外两个问题:3、曲线负截距a. 若所有物质的校准曲线均出现负截距情况,可能是低浓度点的进样体积小,导致体积计量不准,可以采用低、高两个浓度标气来绘制校准曲线,避免小体积进样。也可能是系统漏气,需要对系统进行检漏。b. 若部分物质(如高沸点物质等)校准曲线出现负截距,可能是整个系统对目标物有吸附,可初步排查以下环节:(1)确保系统与样品接触的部分均经过惰性涂覆,且有惰性测试报告;(2)清洗离子源,确保质谱离子源干净;(3)确保捕集阱温度传感器经过校准,仪器方法设置合理。若初步排查没有问题,表明预浓缩系统或采样罐被颗粒物污染,当颗粒物进入采样罐或分析系统时,会对部分目标物有一定吸附,影响测试结果。可排查以下环节:(1)提高预浓缩系统的烘烤温度,延长烘烤时间,根据色谱柱的内径调大柱流速,同时打开分流阀和进样阀,判断预浓缩系统是否被污染;(4)用高纯氮气对样品管线进行吹扫或用甲醇清洗,判断样品管线是否被污染;(5)若以上环节均没有问题,需要对M1、M2、M3进行逐一排查,判断三个冷阱是否被污染,若被污染需要进行更换。当系统出现颗粒物污染时,解决措施比较复杂,耗费人力物力。因此在用采样罐采集环境空气样品时需要加装颗粒过滤装置,避免颗粒物进入采样罐进而污染分析系统;在日常使用时,定期检查过滤装置是否堵塞,定期清洗或更换过滤器,这也可以减少颗粒物对采集的样品产生负面影响的可能性。 4、两罐标气绘制校准曲线的问题使用两罐标气绘制校准曲线可以避免小体积进样时体积计量不准,有利于发现标气配制或保存环节出现的问题以及系统中存在的吸附或残留等问题。不过使用两罐标气绘制校准曲线会出现新的问题,比如每罐标气各自浓度点的线性很好,但校准曲线总体线性不好,并出现正截距或负截距现象。a. 若出现正截距情况,可能是低浓度标气罐没有清洗干净,罐中有目标物残留,可以重新清洗标气罐、增加清洗循环次数,并在日常清洗完成后进行罐清洗空白抽查;也可能是在配气、分析过程中引入了实验室空气,需要在配气和分析前注意:配气前先用高纯氮气吹扫管路,分析前先不要打开标气罐阀门,用预浓缩系统对管路抽真空后再打开阀门。 b. 若出现负截距情况,可能是低浓度标气罐被颗粒物污染或惰性涂层被破坏,导致目标物在罐中被吸附。在日常测试时要专罐专用,避免标气罐与采样罐混用,并且在罐子没有连接仪器时要及时盖上密封帽,避免颗粒物通过阀门进入罐子;此外,还需定期对在用罐子进行惰性检查,保证在用罐子每3年BCT少被检查1次。 影响校准曲线的因素众多,涉及标气罐、清洗、配气、预浓缩、分析等环节的方方面面;校准曲线出现的问题也不尽相同,正截距还是负截距,所有物质还是部分性质相同的物质等等。校准曲线绘制避坑指南分享BCT此完结,本文总结的现象、问题、原因、解决方法可能有所遗漏,欢迎大家留言一起讨论!
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