1尤其在仪器校准时,有证标准物质/标准样品常通过混合、稀释或其它方法用于制备其它的标准物质/标准样品。新制备的标准物质/标准样品的特性值在一定程度上取决于用以制备标准物质/标准样品的有证标准物质/标准样品的特性值。这些用途通常被冠以“为其它材料赋值”的标题。制备方法包括重量法和容量法。
2有证标准物质/标准样品被广泛使用于此用途。事实上,分析化学中常用的校准大多数都是基于有证标准物质/标准样品的这种用途。纯物质通常被用于制备混合物或储备液,它们随后被用于校准仪器。有时,这些混合物或储备液在使用前要进一步稀释。浓度、物质的量分数或其它成份计量的计算基于纯度数据和制备数据。
若制备过程使用的设备已被适当校准、相应的环境条件被监测,就可以获得可溯源至SI单位的特性值。
注1:环境条件在称量法的准确度中发挥重要作用,尤其是称量大体积目标物时,例如钢瓶,空气浮力发挥非常重要的作用。控制环境条件的需求根据不确定度评定的严格程度和预期的准确度水平而定。
注2:除其它因素以外,浓度测量也取决于温度。与现场实验室其它不确定度分量相比,这些影响可能比较小,但是对于容量法处理过程,相对于其它来源的不确定度,它们并不小。
3建议核查这些校准物量值的一致性。这种核查可按下列方式进行:
—将新校准物与之前的、经确认的校准物比较;
—评价质量控制中使用新校准物的影响,例如测定一个QCM。
4若校准对整个测量程序的性能有重要影响,则需要将新校准物与之前的、经确认的校准物进行比对。从新校准物的制备计算得出的量值(xprep)应该与使用之前的校准物得出的值(xmeas)进行比对。之前经确认的校准物用于校准比对试验所用的仪器。若满足下式,新校准物为有效:

此处k表示置信水平为95%时选择的合适的扩展因子。在大多数情况下,k=2是合适的选择(请参考ISO/IECGuide98-3:2008第7章,获得选择扩展因子的进一步指南)。
除了使用上面的标准之外,若观察到的偏差(xprep-xmeas)与测量或测试方法要求的不确定度相比很小,也可认为新校准物是有效的。
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