GB/T 5275的本部分规定了通过用电化学法生成校准组分并将其引入载气流制备校准混合气体的方法。通过改变气体流量或改变通过电解池的电荷即可改变混合气体的组成。校准混合气体含量的相对扩展不确定度U由相对合成标准不确定度乘以包含因子k=2得到,其值不大于5%。
本部分规定的制备方法多用于制备体积分数范围在0.1×10-6~250×10-6之间的校准用混合气体。
GB/T 5275的本部分规定了用容积泵连续产生校准用混合气的方法,该方法通过多活塞容积泵、用纯气或混合气制备含两种或多种组分的校准用混合气体。这种泵可用于制备平衡气中气相组分的体积分数范围在0.1%以上的混合气体,测量的相对扩展不确定度U由相对合成不确定度乘以包含因子k=2 得出,其值不超过0.5%。
多个容积泵串联运行可获得更低浓度的混合气体。两个容积泵的串联组可制备的最低浓度为10-6。而且采用预混气代替纯气制备混合气体,还可得到更低浓度的混合气体,其结果及不确定度计算参见附录A。
此方法的优点是可连续制备大量混合气体,且可制备多组分混合气体。
GB/T 5275的本部分规定了通过临界锐孔系统用纯气或混合气连续制备两种或多种组分的校准混合气体的方法。通过选择适合的锐孔组合并配合纯气的使用,校准组分在校准混合气体中的体积分数可以以104为系数变化。另外通过改变锐孔系统的初始压力可使校准组分的体积分数以102为系数变化。临界锐孔法的不确定度主要取决于流量校准方法、温度变化以及出口压力。二元混合气体可得到的体积分数相对扩展不确定度(在包含因子k=2时)为3% 。
使用预混气体而不是纯气可制备体积分数低得多的混合气体(参见附录A)。确定质量或体积分数的质量流量或体积流量,可通过计算得出,也可采用ISO 61451给出的适当方法单独测量。
这种制备方法的优点是可连续制备大量混合气体,并且只要使用适当数量的锐孔,制备多组分混合气体就如制备二元混合气体一样容易。流量范围可从每分钟几毫升到每分钟10 L。
本方法特别适用于在大气压力下制备混合气体,但也可在高于大气压的压力下制备混合气体。
使用本方法的实用提示参见附录B。
本部分规定了通过扩散法制备摩尔分数在10-9~10-3范围内的校准用混合气体的动态法。本方法的相对扩展不确定度U,其值不超过±2%,由合成标准不确定度乘以包含因子(k=2)得到。
若扩散源和使用位置间的管路很短,则扩散法可用于制备沸点在40 ℃~160 ℃范围内的室温下为液态有机组分的低浓度校准用混合气体。
本部分规定的扩散法,不仅适用于制备与大气环境和室内空气中浓度相当的多种烃类的校准用混合气体,也适用于制备低浓度的水混合气体。
本标准规定了工业六氟化硫的要求、检验规则、试验方法、包装、标志、贮运及安全警示等。
本标准适用于氟与硫直接反应并经过精制的工业六氟化硫。该产品主要用作电力工业、冶金行业和气象部门等。
分子式:SF6。
相对分子质量:146.050 419 2(按2009年国际相对原子质量)。
本标准规定了氢系统的类别、氢的基本特性、氢系统的危险因素及其风险控制的基本要求。
本标准适用于氢的制取、储存和输送系统的设计和使用。