由于化学仪器的设计原理、类型和规格不同,根据化学检测原理和仪器制造原理,形成了多种类型。由于化学计量仪表都是多参数标定,典型仪器的“校准参数”应标准化,并在经批准的“推荐实验室校准能力范围”表中统一表示。

1、电子仪器根据被测样品溶液的电化学性质和变化,测量溶液的电位、电导率、电量、电流等电化学参数与被测物质含量之间的定量关系。根据不同的电化学参数,常用的电化学仪器有酸度计、离子计、电导率计、电解槽、电位滴定仪、库仑仪、极谱仪等。这种仪器将被测物质在溶液中的浓度转化为电化学参数。因此,这种仪器的主要校准参数可以表示为“浓度”。对于特定的仪器,如酸度计,校准参数可表示为“酸度”,电导率计可表示为“电导率”,离子计可表示为“活度”等。实际上,酸度、电导率和活性的值是指溶液中不同物质或杂质的浓度。

2、基于物质的最小粒子分子与辐射能的相互作用,分子吸收不同辐射频率的能量产生不同的能级跃迁,产生吸收光或散射光的波长或强度信号,以检测物质含量或建立复杂的化合物结构。这些仪器种类多、型号多、规格多,国内外经典仪器有可见分光光度计、单光束、双光束、紫外可见分光光度计、光栅分光光度计、双光束近红外分光光度计、傅立叶红外分光光度计、荧光光谱计等。光谱计、磷光光谱仪等。这种仪器主要是通过不同波长或波数后的选择性吸收特性,对不同物质或有色配合物进行定性鉴别和定量分析。由于仪器不直接测量物质的浓度,因此分子光谱仪的波长(或波数)和透过率是主要的校准参数。

3、原子光谱仪是以分子的原子吸收能为基础,从基态跃迁到激发态,从而导致辐射光强度的变化。设计并制作了光谱强度与发光物质含量定量相关的原理。这种仪器也可分为原子发射光谱仪,如光谱仪、光谱仪、光电连续谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等。原子吸收光谱仪,如各种型号的原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、X射线荧光仪等。荧光光谱仪等。当选择这种仪器的波长时,被测元件的最低“检出限”和“灵敏度”是主要的校准参数,因为“检测极限”和“灵敏度”指的是仪器检测到的被测物体的最小质量浓度。因此,这种仪器的典型校准参数也可以表示为“浓度”。

4、磁性仪器是根据材料在外磁场作用下具有一定磁性的原理制造的。如核磁共振谱仪、电子参数磁共振光谱仪等。磁性仪器可以通过在频率逐渐变化的磁场中测量原子核的强度来测量不同原子核的吸收频率,从而获得化合物的分子结构和化学位移信息。化学位移用质量浓度表示,仪器标定参数可以用“浓度”和“射频”来表示。

5、色谱仪是根据固定相和流动相分布特性的不同,分离、分析和制备混合物中多种组分的仪器。国内外有多种型号和规格的色谱仪,自动化程度高。如国产SP、GC、SQ系列气相色谱仪、LC、SY系列液相色谱仪、IC系列离子色谱仪等。虽然不同类型的仪器配备了不同的检测器,但该仪器用于检测未知物质的质量“浓度”,因此主要的校准参数是“浓度”。

6、质谱仪是一种分离和检测气体离子的仪器,从分子中测量质量电荷比(m/z)。如质谱、ICP质谱、气相色谱-质谱等.虽然质谱仪校准有检测限、灵敏度、双电荷离子产额、质量稳定性和分辨率等十多个参数,但它们都是元素的最低质量浓度,因此主要的校准参数可以用“浓度”来表示。

7、气体分析仪器,这种仪器有各种各样的仪器,它们的原理是不同的。它是根据气体样品与光、电、磁、热相互作用后气体分子物理化学性质发生变化的原理设计制造的。该仪器广泛应用于石油、化工、环境监测、安全保护等领域。如光干涉甲烷分析仪、汽车尾气分析仪、一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪、硫化氢气体分析仪等。使用这种仪器的目的是测量各种气体浓度,因此主要的校准参数当然是”浓度”。

8、物理特性仪器。这些仪器的制造原理和测试参数各不相同。如各类粘度计、各类温度计、熔点计、浊度计、露点计、温度计、水分计等。由于这些仪器用于测量物质的具体物理量,因此其主要校准参数可以表示为“粘度、热量、热容量、熔点、浑浊度、露点、温度、浓度”等物理量。

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