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文档简介
1本文件给出了具有可接受的粒度分布不确定度的球形多分散颗粒标准样品参数的规格,规定了粒具有足够均匀和稳定的特定特性的物质,其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用2附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性3.2符号k包含因子;数值因子用作组合标准不确定度的乘数,以获得扩展不确定度-m不确定度分量总数N粒径测量总数--nt计数的颗粒数sg几何标准偏差-Uf,p,rr型量的累积分布的p个百urepN次粒径测量平均值的不确定度xmin,j粒度范围j中的最小粒径mμm3xmax,j粒度范围j的最大粒径mμmxp,r50,3为累积体积或质量分布的中值粒径mμm_N次测量的粒径平均值mμmxp,r4.1标准样品生产项目通则评估,估计了均匀性不确定度u_hom。此外,还确定了最小取样量,即代表整个装置的最小样本量。评分配。所有其他步骤应按照ISO170344.2多分散颗粒材料的通用性能要求45.材料不宜包含碎颗粒。碎颗粒或非球形颗粒的数量以及离群大颗粒的数量应通过图像分析来表4.3多分散颗粒粒度分布要求5.2长宽比长宽比应通过适当的图像分析方法通过随机抽样测量至少1000个颗粒来测量。较少的颗粒将无法5.3表观颗粒密度5.4折射率5 6.1.2.2基于体积的粒度分布(对数正态尺寸当根据基于数量的粒度分布的结果来计算基于体积的粒度分布的不确了单次测量的基于体积的不确定度估计方法。附录C中给出了从基于数量的粒度分布转换而来的基于体6.2其他不确定因素6 6.3粒度分布的扩展不确定度 7给出了使用显微镜分析法对每个试验中基于数量的不同百分比累积分布粒径值的结果。测量试验次数Np百分比累积分布粒径平均值的不确定度和扩展不确定度也可以用相同的方式计算,结果如表A.2123456789值8于体积的粒度分布不确定度。测量该附件中的颗粒的长宽比,发现1000个颗粒中的955个颗粒的长宽比为1.0-1.1。由于可以根据该结果将样品估计为球形颗粒,因此可以从基于数量的粒度分布中计算出基于体积的粒度分布扩展不确定度,如表A-3所示。表A.4显示了p百分位累积分布粒径平均值的不确定123456789值9本附件给出了基于数量粒度分布的不确定度的示例计算。采用与附件A相同的粉末样品进行单一粒径测量,总样品数为55000。表B.1给出了测量数据和不确定度计算结果。第11行(灰色区域)的数据j100--20--30--4156789640--0--0--3--0--0--符合对数正态粒度分布的基于数量的粒度分布转换为基于体积的累积粒度分布的ൣ该公式给出了比例常数γ,如下所示:基于数量的粒径是根据附录B中的单次测量结果计算出来的,如图B.1所示 分布估算得到的基于体积的粒度
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