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      2.5D影像測量儀,快速一鍵測量儀,硬度計
      二維掃描儀

      液相比色分析法具有操作簡單、成本經濟、可實現目視定性或半定量檢測等突出優點,甘孜小零件測量儀,長期以來備受分析工作者的青睞。目前文獻報道的液相比色分析法通常使用染料、酶底物、貴金屬納米顆粒等作為比色探針,將目標物的濃度轉換成均相反應溶液的顏色強度進行分析。由于顏色強度僅是終反應溶液的一維信息,小零件測量儀售賣,現有的液相比色分析方法可統稱為一維液相比色分析法。盡管一維液相比色分析法具有前述諸多優點,它們的美中不足之處主要在于必須借助紫外-可見分光光度計等光學儀器才能進行分析物的定量檢測。事實上,迄今為止,對于現有的液相比色分析理論而言,實現液相中目標物的免儀器定量檢測分析是一個不可能完成的任務。

      針對該難題,桂林理工大學的張云副教授、聶瑾芳副教授與牛津大學的Tom Brown教授合作,提出了二維液相比色分析新理論,實現了液相中目標分析物的免儀器直接定量檢測。“二維”是指在保持現有液相比色分析理論中的反應溶液的顏色強度作為“維”定性或半定量信息的同時,創造性地引入反應溶液中某一顏色部分的顏色長度作為“第二維”定量信息。換言之,與現有液相比色分析方法中通常后得到顏色均一的反應溶液不同的是,新策略中后得到的是獨特的雙色反應溶液——溶液的上部和下部呈現出不同的顏色。二維液相比色分析理論的關鍵創新點在于在后的比色反應中加入了作為智能顏色分層調節劑(但不參與反應)的“智能”體現在該類型可自動、有效地調節反應溶液中某一顏色部分的長度隨著樣品中分析物濃度的增加而增大。因此,無需任何儀器設備,僅憑肉眼觀察、讀取檢測試管外壁表面與反應溶液中某一顏色部分長度相關的刻度(或簡單使用直尺量測其長度),即可實現目標分析物的定量檢測。在具體研究中,葡萄糖為模型分析物,同時結合早發現于1814年、廣為人知的經典顯色反應——碘-淀粉絡合反應,驗證了二維液相比色分析新理論的可行性,獲得了對液相中目標物進行免儀器直接定量比色檢測的一個成功范例。

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      二次元的誤差介紹

      一、測量誤差的定義

      測量誤差為測量結果減去被測量的真值的差,簡稱誤差。因為真值(也稱理論值)無法準確得到,二手小零件測量儀,實際上用的都是約定真值,約定真值需以測量不確定度來表征其所處的范圍,因此測量誤差實際上無法準確得到。測量不確定度:表明合理賦予被測量之值的分散性,它與人們對被測量的認識程度有關,是通過分析和評定得到的一個區間。

      測量誤差:是表明測量結果偏離真值的差值,它客觀存在但人們無法確定得到。

         例如:測量結果可能非常接近真值(即誤差很小),但由于認識不足,人們賦予的值卻落在一個較大區域內(即測量不確定度較大);也可能實際上測量誤差較大,但由于分析估計不足,使給出的不確定度偏小。因此在評定測量不確定度時應充分考慮各種影響因素,并對不確定度的評定進行必要的驗證。

      二、誤差的產生

         誤差分為隨機誤差與系統誤差

         誤差可表示為:誤差=測量結果-真值=隨機誤差+系統誤差

         因此任意一個誤差均可分解為系統誤差和隨機誤差的代數和

      系統誤差:由于測量工具(或測量儀器)本身固有誤差、測量原理或測量方法本身理論的缺陷、實驗操作及實驗人員本身心理生理條件的制約而帶來的測量誤差稱為系統誤差.系統誤差的特點是在相同測量條件下、重復測量所得測量結果總是偏大或偏小,且誤差數值一定或按一定規律變化.減小系統誤差的方法通常可以改變測量工具或測量方法,還可以對測量結果考慮修正值.

         隨機誤差:隨機誤差又叫偶然誤差,即使在完全消除系統誤差這種理想情況下,多次重復測量同一測量對象,仍會由于各種偶然的、無法預測的不確定因素干擾而產生測量誤差,稱為隨機誤差.

         隨機誤差的特點是對同一測量對象多次重復測量,所得測量結果的誤差呈現無規則漲落,既可能為正(測量結果偏大),也可能為負(測量結果偏小),且誤差值起伏無規則.但誤差的分布服從統計規律,表現出以下三個特點:單峰性,即誤差小的多于誤差大的;對稱性,即正誤差與負誤差概率相等;有界性,即誤差很大的概率幾乎為零.

         從隨機誤差分布規律可知,小零件測量儀維修,增加測量次數,并按統計理論對測量結果進行處理可以減小隨機誤差.

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