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文档简介
吉林省地方计量技术规范JJF(吉)108—2022塑料量器校准规范CalibrationSpecification2022-11-21发布2023-01-01实施吉林省市场监督管理厅发布塑料量器校准规范塑料量器校准规范CalibrationSpecificI (II) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (12)附录E衡量法Kt值表 (13) (16)验室用水规格和试验方法》、ISO5215《实验室塑料器皿-容量瓶(Laboratoryplasticware-Graduatedmeasuringcylinders)》、ISO7056《实验室1塑料量器校准规范本规范适用于塑料量器(包括单标线容量瓶、分度ISO5215实验室塑料器皿-容量瓶(LaboratoryplasticISO7056实验室塑料器皿-烧杯(Plasticsl凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其塑料量器包括单标线容量瓶、分度吸量管、单标线吸量管、刻度吸管、滴定管、量筒、的量器为量入式,标记为“Ex”的量器为量出式。主要应用在环保、2125A级±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±15±±±±±±±11~15~1212353123551125±±±±56.1.1环境温度:室温(20±5)℃,室温变化应不大于相对湿度30~80)%。序号名称1电子天平测量范围:不超过500g,实际分度值:2电子天平测量范围:不超过5000g,实际分度值:不3测量范围:(0.1~50)℃,不确定度不大于0.04℃(k=2)4电子秒表测量范围:(1~86400)s,最大允许误差:0.1校准用介质应符合GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》要求的纯水(蒸馏水或去离子水),并提前24小时放入实验室内,使其温度与室温之差不得大于2℃。7.1校准项目7.1.1容量示值处理,并按要求至少提前4个小时放置于实验室内进行恒温。7.2.2量入式量器的校准:先对量器进行空称,待电子天平稳定后,记录数值m;将纯水注至被测量刻度处,用电子天平称量此时的量器的质量,记录数值m₂将被测量器内的纯水放入称量杯后,称得纯水质量m₂,同时测量并记录此时纯水的温度。7.2.4参考校准点的选取塑料量器参考校准点的选取见表10。5m――被校准点纯水的质量,g;ρB――砝码密度,取8.00g/cm3;ρA――校准时实验室内的空气密度,取0.0012g/cm3;ρW――纯水在tW℃时的密度,g/cm3;V20mKt(2)其中:Kt1β20tW(3)不超过该点容量最大允许误差的四分之一,取两次测量结果的平均值作为该测量点的实际容6ΔVVV20(4)ΔV――参考校准点的容量示值误差,mL;V――参考校准点的标称容量值,mL;下流出并开始计时,以流至口端不流时为止,其);7用者、仪器本身质量等诸因素所决定的,因此,送校单位可根据实际使用情况自主决定复校8 V20/mL9ResultsofcalibrationV20/mLC.2.4将流液口于称量杯内壁接触,称量杯倾斜30°,使水充分的流入称量杯中;C.4.4将流液口于称量杯内壁接触,称量杯倾斜30°,使水充分的流入称量杯中;C.5.5对于量出式量筒、量杯和烧杯,先充水至最高标线,然后将水从倒液嘴倒出,排空后C.5.7充水至被校准标线处,然后将水从倒液嘴倒入称量杯后,等待30s,称得纯水的质附录D目三三mm二衡量法Kt值表1K(t)/(cm3/g)K(t)/(cm3/g)K(t)/(cm3/g)--衡量法Kt值表2E.2聚甲基戊烯(PMP)体胀系数β=11.7×10-5/℃,空气密度0.0012g/cm3K(t)/(cm3/g)K(t)/(cm3/g)K(t)/(cm3/g)--衡量法Kt值表3E.3特氟龙(PFA)体胀系数β=10×10-6/℃,空气密度0.0012g/cm3)K(t)/(cm3/g)K(t)/(cm3/g)K(t)/(cm3/g)--F.1.1环境条件:温度(20±5)℃,室内温度变化不大于1℃/h,校准用介质的温度与室温之差不得大于2℃;相对湿度30~80)%。F.1.4测量过程:采用衡量法。将容量瓶清洗干净并经过烘干处理,待电子天平稳定后,置于电子天平中,称得空的容量瓶的质量,记录数值m1;将纯水注至容量瓶被测量刻度处,用电子天平称量此时的容量瓶的质量,记录数值m2,同时测量并记录此时纯水的温度。VVmρBρA1β20t20ρBρWρAWm——容量瓶中所容纳纯水的质量,g;ρB——砝码密度,取8.00g/cm3;ρA——测量时实验室内的空气密度,取0.0012g/cm3;ρW——纯水在tW℃时的密度,g/cm3;β——容量瓶的体胀系数,℃-1;uc2(Δ)()2u2(xi)cmρBρBρWρAρcV20mρA1β20tWρBρBρWρAρcρA11β20tWcρW11β20tWβρWρAρBcβV20m1ρA20tWβρWρAρBctW1βF.4.1.1测量重复性所引入的不确定度分量uV以单次测量值的算术平均值为测量结果,则其重复性带来的标准不确定度分uVsV=5.7×10-3mLF.4.2.1电子天平引入的不确定度分量umu(m)9×10-4gF.4.2.2砝码密度引入的不确定度分量uρBuρB=0.07g/cm3F.4.2.3空气密度引入的不确定度分量uρA恒温室中测量的空气密度通常为(0.00115~0.00123)g/cm3。由于空气密度变化对质量子k,则标准不确定度分量为uρA2×10-5g/cm3F.4.2.4水密度引入的不确定度分量uρW约有0.2℃的变化,水密度变化约为0.00003g/cm3,属均uρW2×10-5g/cm3F.4.2.5体胀系数引入的不确定度分量uβuβ=5×10-5/℃F.4.2.6温度变化引入的不确定度分量ut综合上述两个因素,合并此两项误差,则会有±0.23℃的误差,属均匀分布,包含因子k,则标准不确定度分量为uxiuxiciciuxi/mLuV1um度-3uρBuA-5uW-4uβ-4uxiuxiciciuxi/mL
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