|
臺式重金屬鐵測定儀的校準是保障其檢測精度的核心環節,需遵循標準化流程,結合儀器原理與檢測特性,通過系統性的參數調整與驗證,消除設備漂移及環境干擾帶來的誤差。校準過程需涵蓋準備工作、零點校準、量程校準、線性驗證等關鍵步驟,確保儀器在不同鐵濃度范圍內均能保持穩定的檢測性能。 校準前的準備工作需充分且細致。需確認校準所用的鐵標準溶液濃度準確,且在有效期內,標準溶液的基質需與實際樣品保持一致,避免因基體效應影響校準精度。校準環境需保持恒溫,通常控制在 20-25℃,避免溫度波動對顯色反應或電極響應產生干擾。儀器需提前通電預熱,確保光學系統、電路模塊達到穩定工作狀態,同時檢查比色皿、電極等核心部件的清潔度,若有污漬或劃痕需及時更換,防止影響光信號采集或電極接觸。 零點校準是建立檢測基準的基礎步驟。需使用經過嚴格處理的無鐵純水作為零點校準液,其鐵含量需低于儀器的最低檢測限。將零點校準液注入專用比色皿或電極反應池,確保液體無氣泡、無懸浮物,避免干擾信號采集。啟動儀器的零點校準程序,設備會自動記錄當前狀態下的信號值作為基準,校準過程中需保持溶液靜止,防止液體流動導致的信號波動。若多次校準的零點值偏差超出允許范圍,需重新檢查校準液純度或儀器硬件狀態,排除異常后再次進行校準。 量程校準需分梯度完成以確保檢測線性。根據儀器的檢測范圍,選取至少 3 個不同濃度的鐵標準溶液,濃度分布應覆蓋低、中、高量程,其中最高濃度需接近儀器的最大測定值。按濃度從低到高的順序依次進行校準,每次更換標準溶液時,需用待校準溶液潤洗比色皿或反應池至少 3 次,避免殘留液體影響濃度準確性。將標準溶液注入檢測系統后,需靜置片刻使溶液混合均勻,待儀器讀數穩定后,輸入該溶液的標準濃度值,儀器會自動建立檢測信號與濃度的對應關系。每個濃度點需重復校準 2-3 次,取平均值作為該點的校準參數,以降低隨機誤差的影響。 線性驗證用于檢驗校準曲線的可靠性。在完成量程校準后,需選取 1-2 個未參與校準的中間濃度標準溶液進行驗證,將其注入檢測系統后,記錄儀器的測定值,計算與標準值的相對誤差。若誤差在允許范圍內,表明校準曲線的線性良好;若誤差超標,需重新檢查標準溶液濃度或校準操作是否規范,必要時增加校準點數量,重新進行全量程校準。此外,需驗證儀器在濃度突變時的響應速度,通過快速更換高低濃度溶液,觀察讀數的穩定時間是否符合技術要求,確保在實際檢測中能及時捕捉鐵濃度的變化。 校準后的參數固化與記錄需規范完整。校準完成后,需通過儀器操作界面保存校準參數,確保參數在斷電后不丟失,部分儀器還需進行參數鎖定,防止誤操作導致校準數據篡改。校準記錄需詳細記載校準日期、環境溫度、標準溶液信息、各校準點的原始信號值與濃度值、校準曲線的相關系數等數據,形成可追溯的校準檔案。同時,需在儀器的校準標簽上標注下次校準的截止日期,確保按周期進行校準維護。 校準后的性能測試是最終驗證環節。使用與校準用不同批次的鐵標準溶液進行檢測,評估儀器的測定誤差是否在規定范圍內,同時檢查儀器的重復性,對同一濃度溶液連續測定多次,計算相對標準偏差。若性能測試結果達標,儀器方可投入使用;若存在異常,需分析原因并重新校準,直至滿足性能要求。 通過嚴格執行上述校準步驟,可確保臺式重金屬鐵測定儀的檢測數據準確可靠,為水體、土壤等樣品中的鐵含量分析提供有效的技術支持。
|