光谱分析仪的稳定性测试的试验
采用光谱标钢RN19/6进行了8小时稳定性试验,每隔15分钟测量一次,每次激发样品3点,较后统计所有数据,通过应用DIA Light数据库的统计功能得出平均值、标准偏差、相对标准偏差、极值、极差、相对极差。测试结果见表5(附下页):
从相对标准偏差结果可知钢铁中碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钼、钒、铝、钛、铌等主要测量元素的RSD≤3%,说明仪器的稳定性满足钢铁测量要求。从相对极差数据可知小于10%的元素检测结果是比较满意的。通过表6的统计结果可知除钼外,其它元素长期精度不大于2倍的短期精度,除铝外,极差不大于允许差或方法精密度,说明仪器的稳定性较好。笔者认为,极差不大于1.2倍的允许差或方法精密度,仪器的稳定性则满足检测要求。表6:
RN19/6
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C
|
Mn
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Si
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P
|
S
|
Cr
|
Mo
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平均含量(%)
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0.9535
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1.5585
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1.1139
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0.094
|
0.0837
|
2.911
|
1.0718
|
长期精度s(%)
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0.00998
|
0.00404
|
0.00798
|
0.002
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0.00234
|
0.0209
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0.0147
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短期精度s(%)
|
0.013069
|
0.006216
|
0.005222
|
0.002766
|
0.002577
|
0.007177
|
0.007177
|
2倍短期s%
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0.026138
|
0.012432
|
0.010444
|
0.005532
|
0.005154
|
0.014354
|
0.014354
|
极差
|
0.0451
|
0.0164
|
0.0313
|
0.0082
|
0.0083
|
0.0792
|
0.0564
|
重复性r
|
0.055
|
0.048
|
0.024
|
0.007
|
0.008
|
0.066
|
0.038
|
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RN19/6
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Ni
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Al
|
Cu
|
Nb
|
Ti
|
V
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平均含量(%)
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3.7087
|
0.3963
|
0.4946
|
0.5427
|
0.1601
|
0.4603
|
|
长期精度s(%)
|
0.0228
|
0.00356
|
0.00248
|
0.00165
|
0.0009
|
0.00144
|
|
短期精度s(%)
|
0.022613
|
0.002503
|
0.00205
|
0.003114
|
0.003114
|
0.000669
|
|
2倍短期s%
|
0.045226
|
0.005006
|
0.0041
|
0.006228
|
0.006228
|
0.001338
|
|
极差
|
0.1064
|
0.128
|
0.0081
|
0.0066
|
0.0037
|
0.0056
|
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重复性r
|
0.1054
|
0.013
|
0.024
|
0.012
|
0.008
|
0.013
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总之,对光谱分析仪的调试和验收,先要对仪器的硬件系统(光学室、光栅、光源、控制系统、氩气系统等)的技术参数验证考核;**,对仪器分析性能的技术指标(检测限、精度、准确度、稳定性、测量范围和分析时间等)实际检测考核;第三,分析软件的功能(操作便捷、控制功能强大、校正方法是否准确等)、质量数据控制功能等;第四,仪器的外观、火花台设计、操作是否**、快捷,仪器维护,环境要求情况也要给予考虑;通过对德国斯派克公司生产的SPECTRO LAB M8型光谱仪的技术测试,表明光谱分析仪的技术特点鲜明,易于调试、检测能力较强,光谱分析仪可以较好的满足现场实验室的分析要求。