CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度的要求》

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CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》20180301

CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》20180301

CNAS-CL01-G001CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求Application of CNAS-CL01《Accreditation Criteria for the Competency of Testing and CalibrationLaboratories》中国合格评定国家认可委员会前言本文件旨在明确CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》相关条款的具体实施要求。

当本文件中对特定条款的要求与专业领域的应用说明不一致时,以专业领域应用说明的要求为准。

本文件作为实验室认可的强制性要求文件,与CNAS-CL01同步应用。

本文件中的条款号与CNAS-CL01相对应,因此并不连续。

本文件代替CNAS-CL52:2014《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》。

本次修订主要根据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》,对章节号重新进行了编排,对记录保存期和人员要求做了修订,并按照CNAS 的统一要求调整文件编号。

CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求5 结构要求5.1 实验室或其母体机构应是法定机构登记注册的法人机构,一般为企业法人、机关法人、事业单位法人或社会团体法人。

a) 实验室为独立注册法人机构时,认可的实验室名称应为其法人注册证明文件上所载明的名称;实验室为注册法人机构的一部分时,其认可的实验室名称中应包含注册的法人机构名称。

政府或其他部门授予实验室的名称如果不是法人注册名称,不能作为认可的实验室名称。

b)实验室为独立法人机构时,检测或校准业务应为其主要业务,检测或校准活动应在法人注册核准的经营范围内开展。

c)实验室是某个组织的一部分时,申请的检测或校准能力应与法人机构核准注册的业务范围密切相关。

5.2实验室应明确对实验室活动全面负责的人员,可以是一个人,也可以是由负责不同技术领域的多名技术人员组成的团队,其技术能力应覆盖实验室所从事的检测或校准活动的全部技术领域。

《校准和测量能力表述与不确定度评定指南》

《校准和测量能力表述与不确定度评定指南》

CNAS技术报告校准和测量能力(CMC)的评定与实例中国合格评定国家认可委员会目录1 适用范围 (3)2 引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4 测量不确定度评定 (4)4.1 不确定度来源分析 (4)4.2 测量模型建立 (5)4.3 测量不确定度的A类评定 (8)4.4 测量不确定度的B类评定 (13)4.5 合成标准不确定度 (19)4.6 扩展不确定度 (24)4.7 自由度的评估 (25)4.8 可以忽略的不确定度分量 (25)5 实验室如何提高校准和测量能力 (26)5.1 实验室的日常管理 (26)5.2 被校仪器的选择 (26)5.3 方法、设备的选择 (26)5.4 合理评估测量重复性引入的测量不确定度分量 (27)5.5 充分识别和正确评估测量不确定度B类分量 (27)6 实验室间比对在校准和测量能力评定中的应用 (27)附件A 部分校准领域不确定度主要来源分析 (28)A1 电磁和无线电校准过程不确定度的来源 (29)A2 质量校准过程不确定度的来源 (35)A3 温度校准过程不确定度的来源 (38)A4 尺寸校准过程不确定度的来源 (40)A5 使用活塞式压力计校准过程不确定度的来源 (42)附件B0.1级精密压力表校准结果的CMC评定:压力 (45)附件C扭矩扳子校准结果的CMC评定:扭矩 (52)附件D数字指示秤校准结果的CMC评定:质量 (56)附件E布氏硬度计校准结果的CMC评定:硬度 (62)附件F量块校准结果的CMC评定:长度 (69)附件G工作用玻璃液体温度计校准结果的CMC评定:温度 (76)附件H工作用廉金属热电偶校准结果的CMC评定:温度 (89)附件I指针式仪表校准结果的CMC评定:电压、电流、电阻 (101)附件J数字多用表校准结果的CMC评定:电压、电流、电阻 (110)附件K功率传感器校准结果的CMC评定:校准因子 (127)附件L信号发生器校准结果的CMC评定:绝对电平 (133)校准和测量能力(CMC)的评定与实例1 适用范围本文件作为CNAS CL07《测量不确定度的要求》对校准实验室的补充说明,描述了依据GUM法进行测量不确定度评定的程序,用于指导申请和已获认可的校准实验室评定校准和测量能力(Calibration and Measurement Capability,CMC)。

《检测和校准实验室能力认可准则在校准实验室的应用说明》核查表

《检测和校准实验室能力认可准则在校准实验室的应用说明》核查表

附表7(CNAS-CL01-A025:2018)《检测和校准实验室能力认可准则在校准实验室的应用说明》核查表5结构要求填表说明:1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。

2.本核查表只在CNAS-CL01-A025适用时填写。

6资源要求编号及章节/条款号自查结果说明条款核查内容对应的管理体系文件名称、b)应根据必要性和有效性的原则确定实施期间核查的范围以及核查方式。

备注7过程要求编号及章节/条款号自查结果说明条款核查内容对应的管理体系文件名称、备注实验室制定的校准方法,应至少包含以下适用的内容:a)文件编号及版本号;b)适用范围;c)校准方法所用的测量方法(或测量原理);d)校准的量(或参数)及其测量范围;e)使用的测量标准及辅助设备的名称、主要技术性能要求。

必要时可包含测量标准的溯源要求或途径等内容;f)对环境条件和工作条件的要求,如温度、电源等的要求;g)校准前的准备,如标准设备或被校设备开机预热的要求等;7.2.1.6h)校准程序的内容,包括:——校准开始前对被校设备进行的正常性检查的要求及方法;——校准步骤以及操作方法;——对观察结果和校准数据记录的要求;——校准时应遵循的安全措施;——数据处理的要求和方法;——需要时,应包含对符合性判定、校准间隔确定的原则和方法;——不确定度的评定方法或程序;注:实验室制定校准方法时可参考JJF1071《国家计量校准规范编写规则》。

CNAS-AL01第10页共17页2018年06月01日发布2018年09月01日实施8管理体系要求2018年06月01日发布2018年09月01日实施附表7(CNAS-CL01-A025:2018)附录A:对现场校准的补充说明填表说明:本附录A如果不填写,视为实验室不实施现场校准或现场校准不申请CNAS认可。

A.6资源要求2018年06月01日发布2018年09月01日实施2018年06月01日发布2018年09月01日实施CNAS-AL01第15页共17页A.7过程要求2018年06月01日发布2018年09月01日实施2018年06月01日发布2018年09月01日实施A.8管理体系要求2018年06月01日发布2018年09月01日实施。

溶剂残留测量不确定度评定作业指导书

溶剂残留测量不确定度评定作业指导书

溶剂残留测量不确定度评定作业指导书1.目的规定了溶剂残留测量不确定度的评定方法,保证实验室对测量结果进行不确定度评定和报告出具。

2.适用范围适用于检测中心溶剂残留项目的不确定度评定与表示。

3.依据的技术文件JJF1059.1-2012 《测量不确定度的评定与表示》、GB/T27418-2017《测量不确定度的评定与表示》、CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度评定要求》、YC/T207-2014《烟用纸张中溶剂残留的测定顶空-气相色谱/质谱联用法》、L FJC-CX-17《测量不确定度控制程序》。

4.测量不确定度评定的步骤4.1一般评定不确定度的流程如下图1 评定测量不确定度的流程图4.2建立测量的数学模型溶剂残留数学模型:称溶剂残留测量不确定度评定作业指导书发布日期2019-11-15 实施日期2019-11-20()()22001111011110========⎛⎫⎛⎫--⎪ ⎪⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭===⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∑∑∑∑∑∑∑∑n k n ki ij i iji j i jij i ijn k n ki ij ij i ij iji j i jij i ijMs Vs W PVy VsX X X XS V Vd SX XCK Ms Vs x W PVy Vs xS V Vd S式中:C——VOC含量(单位:mg∙m-2);K——工作曲线斜率(单位:U(m2∙mg-1);X——定量离子峰面积(单位:U);X0——空白试验定量离子峰面积(单位:U);k——标准工作溶液平行测定次数;n——工作曲线数据点个数(标准工作溶液级数);x ij——第i级标准工作溶液第j次测定,定量离子峰面积(单位:U);Vs ij——第i级标准工作溶液第j次测定,标准工作溶液加入体积(1mL);S ij——第i级标准工作溶液第j次测定,原纸加入面积(单位:m2);W——标样质量(单位:mg);P——标样纯度;V0——标准储备液的定容体积(100mL);Vy i——第i级标准工作溶液中标准储备液移取体积(单位:mL);Vd i——第i级标准工作溶液的定容体积(100mL);Ms i——第i级标准工作溶液中VOC浓度(单位:mg∙mL-1)。

测量不确定度评估和报告通用要求-CNAS

测量不确定度评估和报告通用要求-CNAS

CNAS—CL07测量不确定度的要求Requirements for MeasurementUncertainty(征求意见稿)中国合格评定国家认可委员会目录前言 (2)1.适用范围 (3)2.引用文件 (3)3.术语和定义 (3)4.通用要求 (4)5.对校准实验室的要求 (5)6.对标准物质/标准样品生产者的要求 (6)7.对校准和测量能力(CMC)的要求 (6)8.对检测实验室的要求 (8)前言中国合格评定国家认可委员会(CNAS)充分考虑目前国际上与合格评定相关的各方对测量不确定度的关注,以及测量不确定度对测量、试验结果的可信性、可比性和可接受性的影响,特别是这种影响和关注可能会造成消费者、工业界、政府和市场对合格评定活动提出更高的要求。

因此,CNAS在认可体系的运行中给予测量不确定度评估以足够的重视,以满足客户、消费者和其他各有关方的期望和需求。

CNAS在测量不确定度评估和应用要求方面将始终遵循国际规范的相关要求,与国际相关组织的要求保持一致,并在国际规范和有关行业制定的相关导则框架内制订具体的测量不确定度要求。

测量不确定度的要求1.适用范围本文件适用于检测实验室、校准实验室(含医学参考测量实验室)和标准物质/标准样品生产者(以下简称为实验室)。

2.引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本文件的条款。

未注明日期的,引用文件的最新版本(包括任何修订)适用。

2.1 ISO/IEC Guide 98-3:2008《测量不确定度表示指南》(GUM)2.2 ISO/IEC Guide 99:2007《国际通用计量学术语》(VIM)2.3 ISO Guide 34:2009《标准物质/标准样品生产者能力的通用要求》2.4 ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》2.5 ISO Guide 35:2006《标准物质定值的一般原则和统计方法》2.6 ISO 80000-1:2009《量和单位-第1部分:总则》2.7 ISO 15195:2003《医学参考测量实验室的要求》2.8 ILAC-P14:2010《ILAC对校准领域测量不确定度的政策》3.术语和定义本文件采用ISO/IEC Guide 99:2007(VIM)中的有关术语及定义。

CNAS-GL007:2020 电器领域测量不确定度的评估指南

CNAS-GL007:2020 电器领域测量不确定度的评估指南

CNAS-GL007电器领域测量不确定度的评估指南Guidance on Evaluating the Uncertainty of Measurement in Electrical Apparatus Testing目录1 概述 (3)2 引用和参考文件 (3)3 定义和符号 (3)3.1不确定度的基本术语 (3)3.2通用符号 (4)4 不确定度的评估 (5)4.1不确定度来源 (5)4.2测量模型 (8)4.3测量值的基本分布 (10)4.4标准不确定度的A 类评定 (15)4.5标准不确定度的B 类评定 (17)4.6合成标准不确定度 (20)4.7扩展不确定度 (21)4.8不确定度报告 (22)4.9不确定度评定方法流程图 (23)4.10评定测量不确定度的注意事项 (23)4.11不确定度与限值的符合性判定 (25)附录A:(资料性附录)电器领域测量不确定度评估案例 (26)A1 温度(热电偶法)不确定度评估 (26)A2 电流和功率测量不确定度评估 (29)A3 电量不确定度评估 (32)A4 电容器电容量不确定度评估 (34)A5 接地电阻不确定度评估 (40)A6 噪声不确定度评估 (42)A7 电气间隙和爬电距离测量方法不确定度 (46)A8 绕组温升(电阻法)不确定度评估 (49)A9 频率不确定度评估 (54)A10 工作温度下的泄漏电流不确定度评估 (56)A11 光伏组件开路电压、短路电流及最大功率测量方法不确定度 (59)附录B:(资料性附录)电器领域仪器设备准确度限值 (73)前言本文件由中国合格评定国家认可委员会实验室专门委员会电气专业委员会编制,旨在为电器检测实验室进行不确定度评估提供指南。

本文件是CNAS 的指南性文件,对电器检测实验室在实施认可时提供指引,并不增加对CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》和CNAS-CL01-A003《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》的要求。

纳氏试剂分光光度法测定空气中氨的不确定度评定

纳氏试剂分光光度法测定空气中氨的不确定度评定

纳氏试剂分光光度法测定空气中氨的不确定度评定摘要:介绍了依据GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第 2 部分:化学污染物》的规定,采用纳氏试剂分光光度法测定空气中氨的不确定度评定方法。

从采样、检测全过程分析了不确定度的来源,包括了采样、标准贮备液定值、标准贮备液稀释、标准曲线拟合、样品重复测定五个方面。

本次测量结果为1.21±0.044mg/m3,其中最大的相对不确定度分量是采样过程中大气采样器流量计引入的不确定度。

关键词:纳氏试剂分光光度法,空气中氨,不确定度室内空气中的氨污染主要来自两个方面:一是室内使用的板材制品含有脲醛树脂粘合剂,在室温条件下,缓慢释放氨,二是墙体混凝土中加入含有尿素的防冻剂,可以释放氨,进入室内空气中。

室内空气中氨的含量是评价室内空气质量的一项重要指标。

GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》(含第1号修改单)、GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》中分别对住宅和办公建筑室内空气和公共场所室内空气中氨的含量规定了具体限值。

CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度的要求》明确提出,当作出与规范或标准的符合性声明时,实验室应考虑测量不确定度的影响。

本文根据GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第 2 部分:化学污染物》的规定,采用纳氏试剂分光光度法对空气中的氨进行测定,评定了采样、检测过程的不确定度。

1测定方法1.1 方法依据GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》。

1.2 方法原理用稀硫酸吸收空气中的氨,生成的铵离子与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物。

该络合物的吸光度与氨含量成正比,此产物在420nm处有最大吸收,比色测定溶液吸光度,对比工作曲线即可计算出一定采样体积所含氨的质量。

1.3 仪器、试剂和实验室环境QC-2B型大气采样器;721N型可见分光光度计;氨溶液(GSB 07-2439-2009),含量500mg/L,相对扩展不确定度1%;纳氏试剂;酒石酸钾钠,分析纯;浓硫酸,优级纯;无氨二级水。

CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》20180301

CNAS-CL01-G001:2018《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》20180301

CNAS-CL01-G001CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求Application of CNAS-CL01《Accreditation Criteria for the Competency of Testing and CalibrationLaboratories》中国合格评定国家认可委员会前言本文件旨在明确CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》相关条款的具体实施要求。

当本文件中对特定条款的要求与专业领域的应用说明不一致时,以专业领域应用说明的要求为准。

本文件作为实验室认可的强制性要求文件,与CNAS-CL01同步应用。

本文件中的条款号与CNAS-CL01相对应,因此并不连续。

本文件代替CNAS-CL52:2014《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》。

本次修订主要根据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》,对章节号重新进行了编排,对记录保存期和人员要求做了修订,并按照CNAS 的统一要求调整文件编号。

CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求5 结构要求5.1 实验室或其母体机构应是法定机构登记注册的法人机构,一般为企业法人、机关法人、事业单位法人或社会团体法人。

a) 实验室为独立注册法人机构时,认可的实验室名称应为其法人注册证明文件上所载明的名称;实验室为注册法人机构的一部分时,其认可的实验室名称中应包含注册的法人机构名称。

政府或其他部门授予实验室的名称如果不是法人注册名称,不能作为认可的实验室名称。

b)实验室为独立法人机构时,检测或校准业务应为其主要业务,检测或校准活动应在法人注册核准的经营范围内开展。

c)实验室是某个组织的一部分时,申请的检测或校准能力应与法人机构核准注册的业务范围密切相关。

5.2实验室应明确对实验室活动全面负责的人员,可以是一个人,也可以是由负责不同技术领域的多名技术人员组成的团队,其技术能力应覆盖实验室所从事的检测或校准活动的全部技术领域。

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CNAS-CL01-G003测量不确定度的要求Requirements for Measurement Uncertainty中国合格评定国家认可委员会前言中国合格评定国家认可委员会(CNAS)充分考虑目前国际上与合格评定相关的各方对测量不确定度的关注,以及测量不确定度对测量结果的可信性、可比性和可接受性的影响,特别是这种影响和关注可能会造成消费者、工业界、政府和市场对合格评定活动提出更高的要求。

因此,为满足合格评定机构、消费者和其他各相关方的期望和需求,CNAS制定本文件,以确保相关认可活动遵循国际规范的相关要求,并与国际认可合作组织(ILAC)等相关国际组织的要求保持一致。

本文件代替CNAS-CL01-G003:2018《测量不确定度的要求》。

本次修订主要为与CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》在表述上相协调,对相关条款作了编辑性修改。

测量不确定度的要求1适用范围本文件适用于检测实验室、校准实验室(含医学参考测量实验室)、能力验证提供者(PTP)和标准物质/标准样品生产者(RMP)等(以下简称为实验室)的认可。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本文件的条款。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

CNAS-CL01 检测和校准实验室能力认可准则(idt ISO/IEC 17025)CNAS-CL04 标准物质/标准样品生产者能力认可准则(idt ISO 17034)CNAS-CL07 医学参考测量实验室认可准则(idt ISO 15195)CNAS-GL015 声明检测和校准结果及与规范符合性的指南CNAS-GL017 标准物质/标准样品定值的一般原则和统计方法(idt ISO指南35)GB/T 27418 测量不确定度评定和表示(mod ISO/IEC指南98-3,GUM)GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定ISO/IEC指南98-4 测量不确定度在合格评定中的应用ISO/IEC指南99 国际计量学词汇基础和通用概念及相关术语(VIM)ISO 80000-1 量和单位-第1部分:总则ILAC-P14 ILAC对校准领域测量不确定度的政策3术语和定义ISO/IEC指南99(VIM)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1校准和测量能力(Calibration and Measurement Capability,CMC)按照国际计量委员会(CIPM)和ILAC的联合声明,对CMC采用以下定义:校准和测量能力(CMC)是校准实验室在常规条件下能够提供给客户的校准和测量的能力。

a) CMC公布在签署ILAC互认协议的认可机构认可的校准实验室的认可范围中;b) 签署CIPM互认协议的各国家计量院(NMIs)的CMC公布在国际计量局(BIPM)的关键比对数据库(KCDB)中。

注:CMC有时特指校准能力中的扩展不确定度,但应明确CMC这一概念实际是校准能力的完整表达,通常与认可范围中校准能力范围所包含的内容一致,即包含被测量的名称、校准方法、测量范围及其不确定度,有些认可机构还可能包含被校设备名称、所用测量标准、校准条件等信息。

4通用要求4.1实验室应评定和应用测量不确定度,并建立维护测量不确定度有效性的机制。

4.2实验室应有具备能力的人员,正确评定、报告和应用测量不确定度。

4.3测量不确定度评定的程序、方法,以及测量不确定度的表示和使用应符合GB/T 27418和ISO/IEC指南98系列标准的其他文件及补充文件的规定。

RMP 在评定测量不确定度时还应考虑CNAS-GL017的规定。

注:CNAS发布了一些特定领域测量不确定度的指南文件或技术报告供实验室参考使用。

4.4实验室应识别测量不确定度的贡献。

评定测量不确定度时,应采用适当的分析方法考虑所有显著贡献,包括来自抽样的贡献。

4.5当在证书/报告中报告测量不确定度时,通常应使用“y±U(y和U的单位)”或类似的表述方式;测量结果也可以使用列表,即将测量结果的数值与其测量不确定度在列表中对应给出。

需要时,扩展不确定度也可以用相对扩展不确定度U / |y|的方式给出,如指数或百分比。

应在证书/报告中注明不确定度的包含因子和包含概率,可以使用以下文字描述:“本报告给出的扩展不确定度是由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到的。

”注1:对于不对称分布的不确定度、使用蒙特卡洛(分布传递)法确定的不确定度或使用对数单位表示的不确定度,可能需要使用y±U 之外的方法表述。

注2:GB/T 27418给出了规范的报告和表示测量不确定度的方式和要求。

4.6扩展不确定度的数值不应超过两位有效数字,并且应满足以下要求:a)最终报告的测量结果的末位应与扩展不确定度的末位对齐;b)应根据通用的规则进行数值修约,并符合GB/T 27418的规定。

注:数值修约的详细规定参见ISO 80000-1和GB/T 8170。

4.7当作出与规范或标准的符合性声明时,实验室应考虑测量不确定度的影响,明确判定规则,所用判定规则应考虑到相关的风险水平(如错误接受、错误拒绝以及统计假设)。

实验室应将判定规则形成文件,并加以应用。

注:判定规则的确定可参考ISO/IEC指南98-4和CNAS-GL015。

5对校准实验室的要求5.1开展校准的实验室,包括校准自有设备的实验室,应评定所有校准结果的测量不确定度。

注1:“所有校准结果”通常不包括定性评价结果和功能性检查结果。

注2:如果校准过程中直接测量的量需经过数据处理,转换为最终报告给客户的校准结果,则应评定并报告最终校准结果的不确定度。

5.2校准实验室应在校准证书中报告校准结果的测量不确定度。

5.3校准证书中报告的不确定度通常应包含评定CMC时的不确定度分量(除非不适用),并用客户仪器的不确定度分量取代“现有最佳仪器”的分量。

另外,还应包括校准过程中相关的短期贡献所引入的分量。

因此,校准证书中报告的不确定度往往比CMC大。

实验室通常不知道随机影响对不确定度的贡献,例如运输过程引入的不确定度,因此在不确定度评定中可不考虑随机影响。

但是,如果实验室预计到这些不确定度分量将对不确定度有显著影响,实验室应当在校准证书中说明或根据CNAS- CL01中有关合同评审的要求通知客户。

注1:“现有的最佳仪器”通常是相关测量标准在计量溯源链中可校准的最高等级(或性能)的被校仪器,可能时,选择其中具有特殊的性能(比如稳定性)或经过长期校准的仪器,但不应选择性能等于或优于所用测量标准的仪器作为“现有的最佳仪器”来评定CMC。

注2:在实际校准工作中,并不是每次校准都需要针对被校仪器重新评估测量不确定度,可以使用预评估结果。

如实验室已对某一类型(规格或型号)的被校仪器的校准结果评定过不确定度,则可将评定结果直接用于之后相同测量条件下对同类型仪器的校准。

5.4获认可的校准实验室在证书中报告的测量不确定度,不得小于(优于)认可的CMC。

6对CMC的要求6.1CMC是校准实验室在常规条件下能够提供给客户的校准和测量的能力。

其扩展不确定度应是在常规条件下的校准中可获得的最小的测量不确定度。

应特别注意当被测量的值是一个范围时,CMC通常可以用下列一种或多种方式表示:a)用整个测量范围内都适用的单一值表示;b)用范围表示。

此时,实验室应有适当的插值算法以给出区间内的值的测量不确定度;c)用被测量值或参数的函数表示;d)用矩阵表示。

此时,不确定度的值取决于被测量的值以及与其相关的其他参数;e)用图形表示。

此时,每个数轴应有足够的分辨率,使得到的不确定度至少有2位有效数字。

6.2当CMC用6.1 b)的方式表示时,实验室应能够证明其提供给客户的测量不确定度被该CMC覆盖,即使是对某些特殊类型的校准,因此,实验室应注意评定CMC时的“现有的最佳仪器”的性能,有时评定一个校准项目的CMC可能需要多台“现有的最佳仪器”:a) 当可获得时,来自重复性和复现性对不确定度合理的贡献,应作为分量包含在CMC中。

但是,因“现有的最佳仪器”自身的物理特性存在的缺陷而产生的不确定度分量,不应对CMC产生显著影响;b) 对某些校准,可能没有“现有的最佳仪器”,或者被校仪器的不确定度分量对CMC有显著影响,此时如果来源于被校仪器的不确定度分量可以识别并区分出来的话,在评定CMC时可以不包括被校仪器的不确定度分量。

在这种情况下,认可范围中应清晰注明CMC未包括被校仪器的不确定度分量。

6.3对于医学参考测量实验室,CMC及其覆盖的不确定度通常应包含测量程序(方法)相关的因素,比如典型的基质效应、干扰等被测样品的信息。

一般情况下,CMC及其覆盖的不确定度可不包含因材料的不稳定、不均匀引入的不确定度分量。

CMC应基于对特别稳定、均匀样品的测量方法本身的性能分析。

注:参考测量的不确定度与RMP提供给RM的不确定度是不同的,一般情况下,参考测量的不确定度优于提供给有证标准物质/标准样品(CRM)的扩展不确定度,这是因为参考测量的不确定度通常只与测量方法和仪器本身有关,而CRM的扩展不确定度还考虑了材料的不均匀性和不稳定性贡献。

6.4 CMC中的不确定度不允许用开区间表示,例如“U <X”。

6.5 评定CMC以及校准结果的不确定度的包含概率均取95%或约等于95%。

在校准证书中报告校准结果的不确定度时,应说明其包含概率及包含因子。

6.6不确定度的量纲应与对应的测量范围或测量结果的量纲相同,或使用相对不确定度表示,否则应给出必要的说明。

7 对检测实验室的要求7.1检测实验室应分析测量不确定度对检测结果的贡献,应评定每一项用数值表示的测量结果的测量不确定度。

注1:某些情况下,公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值,并规定了计算结果的表示方式,实验室只要遵守检测方法和报告要求,即满足本条的要求。

注2:对一特定方法,如果已确定并验证了结果的测量不确定度,实验室只要证明已识别的关键影响因素受控,则不需要对每个结果评定测量不确定度。

7.2如果检测结果不是用数值表示或者不是建立在数值基础上(如合格/不合格,阴性/阳性,或基于视觉和触觉等的定性检测),则不要求对不确定度进行评定,但鼓励实验室在可能的情况下了解结果的可变性。

7.3 由于某些检测方法的性质,决定了无法从计量学和统计学角度对测量不确定度进行有效而严格的评定,这时实验室应基于对相关理论原理的理解或使用该检测方法的实践经验进行分析,列出各主要的不确定度分量,并做出合理的评定。

同时应确保测量结果的报告形式不会使客户造成对所给测量不确定度的误解。

7.4检测实验室对于不同的检测项目和检测对象,可以采用不同的评定方法。

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