Latest posts

Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
21 Sept, 05:01
📸 Как был сделан первый рентгеновский снимок8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Рентген работал в затемнённой лаборатории с разрядной трубкой, обёрнутой чёрным картоном. Он проводил эксперимент с катодными лучами — потоком электронов, который тогда активно изучали в вакуумных трубках.Чтобы увидеть эти лучи, учёные использовали экраны, покрытые цианоплатинатом бария — веществом, которое светилось при попадании электронов. 🤩Рентген заметил нечто странное. Экран с люминофором засветился, хотя трубка была полностью закрыта. Катодные лучи не могли пробить картон — они задерживаются даже тонким слоем воздуха. Значит, существовало другое излучение, более проникающее.Он провёл серию экспериментов и выяснил: неизвестные лучи проходят через бумагу, дерево, тонкие металлы и даже через мягкие ткани человека, но


Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
19 Sept, 08:04
⚙️Как точный калориметр поддержал ошибочную теориюВ конце XVIII века многие учёные представляли тепло как особую невидимую жидкость — 💦 теплород. Считалось, что она перетекает от нагретого тела к холодному, но при этом не создаётся и не исчезает.Для измерения количества тепла Антуан Лавуазье и Пьер-Симон Лаплас создали ледяной калориметр. Исследуемый объект помещали внутрь прибора и определяли, сколько льда растаяло под действием выделившегося тепла. Чем больше талой воды — тем больше измеренное тепловыделение.Прибор работал. Результаты получались воспроизводимыми. Более того, калориметр позволял сравнивать тепловые эффекты химических реакций и даже оценивать тепло, выделяемое живым организмом. 🔥Проблема скрывалась не в измерении, а в интерпретации результата.В XIX веке
Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
18 Sept, 05:04

Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
17 Sept, 05:03
🔊 Почему 40 дБ для человека — не то же самое, что для микрофонаВ 1930-х годах американский физик и музыкант Гарри Олсон работал над созданием идеального звукового поля для записи музыки. Он экспериментировал с микрофонами, акустикой помещений и усилителями. 🔊🔊Но однажды он столкнулся с проблемой: его измерительные приборы показывали одни значения, а уши слышали совсем другое.Олсон обнаружил, что человеческое ухо воспринимает звук нелинейно. Оно чувствительнее к одним частотам и менее чувствительно к другим. Это открытие привело к созданию первых систем взвешивания звука — так появились шкалы А, B и C, которые до сих пор используются в акустических измерениях. 🎵Олсон понял: чтобы измерить звук правильно, недостаточно просто зафиксировать уровень


Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
16 Sept, 05:03
🌊 Как радиооптический мост изменил эталон длиныВ 1972 году группа исследователей из Национального бюро стандартов США под руководством К. Ивенсона завершила эксперимент, который казался фантастикой.Они создали радиооптический мост — умножили частоту цезиевого стандарта (9,2 ГГц) до оптической частоты 88,4 ТГц (длина волны 3,39 мкм) и впервые в истории напрямую измерили частоту света. Точность — 10⁻¹⁰. Тогда же измерили и длину волны этого же лазера, сравнив с криптоновым эталоном. 🤩До этого момента метр определяли через длину волны излучения криптона-86. Но точность такого воспроизведения была ограничена — нестабильность частоты криптоновой лампы составляла порядка 10⁻⁸. А у цезиевого стандарта частоты она была 10⁻¹⁰.Учёные задались вопросом: можно ли связать метр с секундой через скорость света? Ещё в 1961 году


Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
15 Sept, 05:04

Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
13 Sept, 08:03
🌟 Спектральные линии: как астрономы узнали состав звёздВ 1814 году немецкий оптик Йозеф Фраунгофер изучал спектр Солнца через призму и заметил тёмные линии на цветной полосе. Он их зафиксировал, но объяснить не смог.Позже химики Роберт Бунзен и Густав Кирхгоф создали спектроскоп. Они выяснили: каждый элемент при нагревании даёт свой набор цветных линий — уникальный, как отпечаток пальца. Если пропустить свет через газ, линии становятся тёмными на тех же местах. 🖤Так линии Фраунгофера оказались следами поглощения химических элементов в атмосфере Солнца. Бунзен и Кирхгоф открыли рубидий и цезий — просто по цвету пламени, без всякого химического анализа.А в середине XIX века выяснилось ещё кое-что. Если источник света движется, его линии смещаются: к синему концу, если приближается, и к красному, если удаляется.


Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
12 Sept, 08:02
🚨 Осталось 7️⃣ мест на углублённый курс по спектроскопииГруппа на 15 сентября почти укомплектована. Если вы планировали участвовать, рекомендуем принять решение сейчас.➡️ Забронировать место сейчасУглубленный курс поможет вам: ➡️Изучить основные принципы спектрального анализа и его применение в науке и промышленности. ➡️Овладеть методами оценки и интерпретации спектральных данных. ➡️Освоить принципы работы спектральных приборов и их технические характеристики. ➡️Научиться применять различные методы спектроскопии, такие как ААС и РФА.Почему этот курс необходим именно вам? Программа предназначена для лаборантов химического анализа, лаборантов
Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
11 Sept, 05:03
⚙️🔥 Последствия одной пропущенной поверки25 мая 1979 года рейс American Airlines из Чикаго в Лос-Анджелес готовился к вылету. Boeing DC-10 с 271 пассажиром на борту разогнался по взлётной полосе.В этот момент экипаж услышал хлопок и почувствовал вибрацию. В кабине загорелись красные лампы — отказал второй двигатель.Пилоты прервали взлёт, развернули самолёт и вернулись к терминалу. Расследование показало: причиной отказа стала ошибка при техническом обслуживании. При замене двигателя использовали съёмник, который контролировал усилие затяжки болтов. 🔧Механики следовали инструкции, съёмник показал, что усилие в норме, но на самом деле болты были затянуты неправильно. Прибор врал. Его не проверили перед использованием.Электрокардиограф, осциллограф, частотомер, измеритель мощности


Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
10 Sept, 05:03
❗️Бесплатный вебинар по верификации и валидации методик измеренийЗамечания по оформлению методик, отказы в расширении области аккредитации, пересмотр документации — всё это отнимает время и ресурсы лаборатории.Чтобы избежать этих трудностей, мы разработали бесплатный двухдневный вебинар в основе которого — разбор практических ситуаций, с которыми лаборатории сталкиваются каждый день.Программа: 2⃣8⃣ сентября, 10:00 МСК 🔵Процессный подход в лаборатории: от отбора проб до выдачи отчётов. 🔵Соблюдение требований п. 7.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Приказа №707.2⃣0⃣ сентября, 10:00 МСК 🔵Верификация и валидация: как различать


Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
9 Sept, 05:02
Как оценить повторяемость: ANOVA 🆚 метод размаховВ практике аналитических лабораторий для оценки повторяемости часто используют упрощённый подход — метод размахов между параллельными пробами. Он даёт быстрый результат, но при малых выборках систематически занижает оценку дисперсии.❎ Метод не позволяет разделить источники вариативности: влияние оператора, дня анализа, оборудования или взаимодействия факторов, а лишь даёт общую картину.✅ Дисперсионный анализ (ANOVA) в этом смысле значительно точнее. Он разделяет общую вариативность на составляющие: повторяемость, воспроизводимость и вариацию между объектами.Кроме того, ANOVA позволяет оценить взаимодействие между факторами (например, оператор × образец), что принципиально недоступно методу размахов.Когда разница критична:
Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
7 Sept, 05:00
⚡️⚡️Электрический детектив: как ампер, вольт и ом искали свои эталоны⚡️⚡️В XIX веке единицы электрических измерений не имели единого определения. Ток, напряжение и сопротивление воспроизводились разными способами в разных странах — так, как это было принято в каждой конкретной научной школе.Одним из таких способов был «международный ом» — сопротивление столба ртути определённой длины и сечения. Но оказалось, что ртуть бывает разной чистоты, а её сопротивление зависит от температуры и способа изготовления. Ом одного учёного не совпадал с омом другого. Учёные ссорились на конгрессах, но договориться не могли. 😄Был и другой способ — электрохимический. В 1839 году академик Б.С. Якоби предложил использовать для градуировки гальванометров вольтаметр —
Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
5 Sept, 08:01
🛢Как бочка из-под рыбы стала мировым стандартом нефтяной торговли 🐟В 1859 году Эдвин Дрейк пробурил одну из первых промышленных нефтяных скважин в Титусвилле. План казался простым: добраться до источника «сказочного богатства» и начать добычу.Но нефтяники не учли главное — куда девать нефть, если её станет СЛИШКОМ много? 🛢Из-за напора нефти операторам приходилось затыкать отверстие, потому что бочки просто закончились! Добытчики скупали всё, что было под рукой: бочки из-под виски, пива, рыбы и патоки. Запасы тары в Титусвилле закончились за считанные дни.Бондарни, где делали бочки, не справлялись. В 1861 году скважина Empire Well выдала 3300 баррелей нефти в день, полностью затопив существующие мощности. 😱В те годы в отрасли было принято заказывать нефть в бочках. Вагоны
Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
3 Sept, 05:04
ℹ️ Предел обнаружения и предел количественного определения — не свойства прибораМногие ошибочно полагают, что LOD и LOQ — это паспортные характеристики анализатора. На практике эти параметры зависят от всей измерительной системы: матрицы пробы, способа подготовки и алгоритма обработки сигнала.Матрица пробы — один из главных факторов. Ионы матрицы могут подавлять или усиливать сигнал аналита, что напрямую меняет чувствительность метода . Исследования показывают: матричный эффект, например, может составлять 8,1%, и этого достаточно, чтобы изменить реальные значения пределов. 😱Подготовка пробы также влияет на LOD и LOQ. Метод пробоподготовки способен снизить матричные помехи до 70%, что улучшает пределы обнаружения и количественного определения . Поэтому LOD метода всегда выше (хуже), чем инструментальный LOD, — он
Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
1 Sept, 05:00
🇬🇧👩💻Как обычный плотник спас флот Его ВеличестваВ XVIII веке британский флот терял множество судов из-за того, что те налетали на скалы, не в состоянии точно определить долготу.Причина была в том, что для определения долготы требовалось сравнить местное время с точным временем в порту приписки — разница давала координаты. Но маятниковые часовые механизмы того времени сбивались от качки, и моряки не могли понять, где находятся. 🌊 ⛰Адмиралтейство объявило премию в 20 000 фунтов за создание хронометра, который сохранял бы точность в любых условиях.Вызов смог принять обычный плотник Джон Харрисон, посвятив этой задаче 40 лет, он разработал систему балансиров, которые гасили качку и удерживали механизм в равновесии.Кроме того, он изобрёл биметаллическую пластину — она изгибалась


Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
30 Aug, 08:00
Цезий против вращения Земли ✨🌍В 1948 году появились первые атомные часы. Они работали на аммиаке и по современным меркам были не слишком точны. Погрешность составляла около 10⁻⁸ — ошибка в 1 секунду за несколько месяцев. Для сравнения: лучшие кварцевые часы того времени ошибались на секунду за несколько дней. Аммиачный стандарт был прорывом, но до революции не дотягивал.Всё изменилось в 1955 году. Луис Эссен создал первый цезиевый стандарт частоты — и погрешность упала до 10⁻¹². Ошибка — 1 секунда за 300 лет. Это был уже не просто прорыв. Это был новый уровень.В 1967 году секунду переопределили. Больше не через вращение Земли. Через колебания атома цезия-133. С тех пор цезий — официальный хранитель времени. ⏱Без этого не работала бы GPS-навигация Спутники синхронизируют время с


Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
28 Aug, 05:03
Расходомер исправен, а цифры не те — в чём дело? 🫧Кориолисовые расходомеры считаются одними из самых точных приборов для измерения массового расхода. В идеальных условиях их погрешность не превышает 0,1%. Но есть один фактор, который может свести эту точность на нет — и при этом сам прибор останется исправным.Пузырьки газа меняют физические свойства среды: плотность, сжимаемость, акустический импеданс. Кориолисовый расходомер измеряет массовый расход через колебания измерительных трубок и сдвиг фаз между входом и выходом. 🚰Газовые включения снижают амплитуду колебаний, демпфируют систему и искажают фазовый сдвиг. В результате прибор продолжает выдавать значения, но они уже не соответствуют реальному расходу.Ошибка может достигать 5–10% — и при этом расходомер формально исправен. 😱Причины появления газа в
Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
26 Aug, 05:05
🫧 Как кавитация и газовые пузырьки искажают измерение расходаУльтразвуковые расходомеры измеряют время прохождения сигнала между датчиками. Если жидкость однородна — результат точный. Когда в потоке появляются пузырьки газа или кавитация, время пролёта меняется непредсказуемо.Почему пузырьки мешают ❌ Скорость ультразвука в воде — около 1 540 м/с, в воздухе — 331 м/с. Даже небольшая объёмная доля газа искажает результат . Пузырьки рассеивают сигнал, часть импульсов не доходит до приёмника, расходомер теряет полезный сигнал . Показания становятся нестабильными.Кавитация — отдельная проблема 🗣 Кавитация возникает при резком падении давления в потоке . На спектре акустического сигнала это выглядит как широкополосный шум, субгармоники и искажения основной частоты . Пузырьки меняют скорость звука, ударные волны от
Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
24 Aug, 05:04
🪫Как пустой бак и путаница с единицами посадили Boeing 767 на заброшенную ВПП23 июля 1983 года Boeing 767 авиакомпании Air Canada выполнял рейс из Монреаля в Эдмонтон. На борту — 69 пассажиров и экипаж. На высоте 12 500 метров загорелся сигнал низкого давления топлива в левом двигателе. Через минуту — в правом. Двигатели остановились. Самолёт потерял тягу на 30 минут.Бортовой компьютер показывал количество топлива в фунтах. Заправщики использовали литры. При переводе одних в другие экипаж и наземная служба перепутали фунты и килограммы. Вместо 20 000 кг топлива в баках оказалось 10 000 кг. Ровно в два раза меньше. 😱Причиной стала цепочка ошибок. Топливный индикатор на этом Boeing 767 был неисправен. Его отключили и использовали ручной расчёт по «палочкам» — механическим измерителям уровня топлива в баках.


Метрология. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
22 Aug, 08:02
🎢 Перегрузка тензодатчика гораздо опаснее, чем просто сбой показаний.Это изменение физической структуры упругого элемента. После перегрузки датчик уже не выдаёт достоверных значений. Восстановить точность невозможно.В чём конкретно опасность: ➡️Потеря стабильности калибровочной характеристики. Даже если после перегрузки показания визуально вернулись в норму, зависимость между нагрузкой и выходным сигналом нарушена безвозвратно. ➡️Постепенное накопление ошибки. Один перегруженный датчик в многодатчиковой системе искажает показания всей платформы. Погрешность растёт незаметно. ➡️Необнаруживаемый дрейф нуля. Датчик начинает «уходить» в ноль, но это не всегда заметно оператору. Результаты становятся нестабильными без видимых причин.
Related Channels
Other channels in the same section of the catalogue.
