Lod loq là gì

Còn được gọi là giới hạn xác nhận. Trong phân tích hóa học, khái niệm được định nghĩa là khối lượng tối thiểu của một chất có thể được phát hiện bằng cách sử dụng một phản ứng hóa học nhất định, nhưng với sự phát triển gần đây của phương pháp phân tích công cụ, các chất có thể được phát hiện bằng phương pháp phân tích bao gồm cả phương pháp phân tích công cụ là nồng độ thấp nhất (hoặc khối lượng thấp nhất, trong trường hợp này đôi khi được phân biệt là giới hạn phát hiện tuyệt đối). Trong phân tích hóa học, việc xác nhận và phát hiện các chất chủ yếu là để nhận ra sự thay đổi màu sắc do phản ứng và sự hình thành kết tủa bằng cách kiểm tra bằng mắt hoặc dưới kính hiển vi, nhưng trong phân tích dụng cụ, việc phát hiện các chất là số lượng và tính chất của chất tương ứng. Nó được đưa ra trên máy ghi hoặc máy đo như một tín hiệu điện tương ứng với những thay đổi về cấu trúc và hình thức. Việc phát hiện các tín hiệu điện này liên quan đến tiếng ồn được tạo ra bởi các nguyên nhân điện, nhiệt, cơ học và quang học từ các bộ phận của thiết bị như nguồn kích thích, nguồn sáng, máy dò, bộ khuếch đại và máy ghi. Do đó, một chất có thể được phát hiện hay không phụ thuộc vào độ lớn tương đối của tín hiệu và tiếng ồn. Do đó, theo Liên minh Hóa học Ứng dụng và Tinh khiết Quốc tế (IUPAC), trong trường hợp tín hiệu tĩnh, nó gấp 3 lần tiếng ồn cơ bản (S / N = 3), và trong trường hợp tín hiệu thoáng qua, nó là 3 lần độ lệch chuẩn về độ lớn của tín hiệu trống. Khuyến nghị rằng giới hạn phát hiện là nồng độ (hoặc khối lượng) của một chất cho tín hiệu có cường độ tương đương với gấp đôi (3σ). Ở đây, phân tích định lượng, đặc biệt Phân tích dấu vết Khái niệm được ưu tiên, nồng độ chất tương ứng với S / N = 10 hoặc 10σ là giới hạn dưới của phép định lượng, giới hạn trên mà tại đó đường chuẩn bắt đầu uốn cong là giới hạn trên của phép định lượng và độ nhạy, độ chính xác, có thể áp dụng phạm vi và giới hạn của nó của mỗi phương pháp phân tích được định lượng. Đó là một thang đo được hiển thị như một mục tiêu.
Hiroshi Haraguchi


Page 2

जिसे पुष्टि सीमा भी कहा जाता है। रासायनिक विश्लेषण में, अवधारणा को एक पदार्थ के न्यूनतम द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया था जिसे एक निश्चित रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल विश्लेषण विधियों के हालिया विकास के साथ, उन पदार्थों का पता लगाया जा सकता है जो विश्लेषणात्मक विश्लेषण विधियों सहित विश्लेषणात्मक तरीकों से परिभाषित किया गया है। सबसे कम एकाग्रता (या सबसे कम द्रव्यमान के रूप में, इस मामले में कभी-कभी पूर्ण पहचान सीमा के रूप में प्रतिष्ठित)। रासायनिक विश्लेषण में, पदार्थों की पुष्टि और पता लगाना मुख्य रूप से दृश्य निरीक्षण या एक माइक्रोस्कोप द्वारा प्रतिक्रिया के कारण रंग परिवर्तन को पहचानना था, लेकिन वाद्य विश्लेषण में, पदार्थों का पता लगाना राशि और गुण है संबंधित पदार्थ। , यह संरचना और रूप में परिवर्तन के अनुरूप एक विद्युत संकेत के रूप में एक रिकॉर्डर या मीटर पर निकाला जाता है। ऐसे विद्युत संकेतों का पता लगाने में उपकरण घटकों जैसे कि उत्तेजना स्रोतों, प्रकाश स्रोतों, डिटेक्टरों, एम्पलीफायरों, और रिकॉर्डर्स से विद्युत, थर्मल, मैकेनिकल और ऑप्टिकल कारणों से उत्पन्न शोर शामिल होता है। इसलिए, किसी पदार्थ का पता लगाया जा सकता है या नहीं, यह संकेत और शोर के सापेक्ष परिमाण पर निर्भर करता है। इसलिए, एक शुद्ध सिग्नल के मामले में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री (IUPAC) के अनुसार, यह बेसलाइन शोर (S / N = 3) का 3 गुना है, और एक क्षणिक संकेत के मामले में, यह है रिक्त संकेत के परिमाण के मानक विचलन का 3 गुना। यह अनुशंसा की जाती है कि पता लगाने की सीमा किसी पदार्थ की एकाग्रता (या द्रव्यमान) हो जो कि दोहरे (3 double) के बराबर परिमाण के साथ एक संकेत देता है। यहाँ, विशेष रूप से मात्रात्मक विश्लेषण ट्रेस विश्लेषण की अवधारणा को प्राथमिकता दी जाती है, एस / एन = 10 या 10 the के अनुरूप पदार्थ सांद्रता परिमाणीकरण की निचली सीमा है, ऊपरी सीमा जिस पर अंशांकन वक्र झुकना शुरू होता है वह परिमाणीकरण की ऊपरी सीमा है, और संवेदनशीलता, सटीकता, लागू प्रत्येक विश्लेषणात्मक विधि की सीमा और इसकी सीमा निर्धारित है। यह एक लक्ष्य के रूप में दिखाया गया पैमाना है।
हिरोशी हरगुची


Page 3

এটিকে নিশ্চিতকরণ সীমাও বলা হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে ধারণাটিকে এমন কোনও পদার্থের ন্যূনতম ভর হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল যা নির্দিষ্ট রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে সনাক্ত করা যেতে পারে তবে ইনস্ট্রুমেন্টাল বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলির সাম্প্রতিক বিকাশের সাথে উপকরণগুলি যা উপকরণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি সহ বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা সনাক্ত করা যায় এটি সংজ্ঞায়িত করা হয় সর্বনিম্ন ঘনত্ব হিসাবে (বা সর্বনিম্ন ভর, এক্ষেত্রে কখনও কখনও নিখুঁত সনাক্তকরণের সীমা হিসাবে আলাদা করা হয়) রাসায়নিক বিশ্লেষণে, পদার্থের নিশ্চিতকরণ এবং সনাক্তকরণটি মূলত ভিজ্যুয়াল ইন্সপেকশন দ্বারা বা একটি মাইক্রোস্কোপের অধীনে প্রতিক্রিয়া এবং প্রিপারিটেট গঠনের কারণে রঙ পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দেয় তবে উপকরণ বিশ্লেষণে পদার্থগুলির সনাক্তকরণের পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কিত পদার্থ , এটি কাঠামো এবং ফর্মের পরিবর্তনের সাথে বৈদ্যুতিন সংকেত হিসাবে রেকর্ডার বা মিটারে বের করা হয়। এই ধরনের বৈদ্যুতিক সংকেত সনাক্তকরণের মধ্যে বৈদ্যুতিক, তাপীয়, যান্ত্রিক এবং উদ্দীপনা উত্স, আলোক উত্স, ডিটেক্টর, পরিবর্ধক এবং রেকর্ডারগুলির মতো সরঞ্জাম উপাদানগুলি থেকে অপটিক্যাল কারণগুলি দ্বারা উত্পন্ন শব্দ জড়িত। সুতরাং, কোনও পদার্থ সনাক্ত করা যায় কি না তা নির্ভর করে সংকেত এবং গোলমালের আপেক্ষিক প্রস্থের উপর on সুতরাং, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি (আইইউপিএসি) অনুসারে, স্থির সংকেতের ক্ষেত্রে এটি বেসলাইন শব্দের 3 গুণ (এস / এন = 3), এবং ক্ষণস্থায়ী সংকেতের ক্ষেত্রে এটি হয় ফাঁকা সংকেতের প্রস্থের 3 গুণমানের বিচ্যুতি। এটি সুপারিশ করা হয় যে সনাক্তকরণের সীমাটি কোনও পদার্থের ঘনত্ব (বা ভর) হতে হবে যা দ্বিগুণ (3σ) এর সমান প্রস্থের সংকেত দেয়। এখানে, পরিমাণগত বিশ্লেষণ, বিশেষত ট্রেস বিশ্লেষণ ধারণাটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, এস / এন = 10 বা 10σ এর সাথে সম্পর্কিত পদার্থের ঘনত্ব হ'ল পরিমাণ নির্ধারণের নিম্ন সীমা, উচ্চতর সীমা যেখানে ক্রমাঙ্কন বক্ররেখা বাঁকানো শুরু করে এবং সংবেদনশীলতা, নির্ভুলতা, প্রযোজ্য প্রতিটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির পরিসীমা এবং এর সীমা পরিমাণযুক্ত হয়। এটি লক্ষ্য হিসাবে দেখানো স্কেল।
হিরোশি হারাগুচি


Page 4

Onay limiti de denir. Kimyasal analizde kavram, belirli bir kimyasal reaksiyon kullanılarak tespit edilebilen bir maddenin minimum kütlesi olarak tanımlanmış, ancak son zamanlarda geliştirilen enstrümantal analiz yöntemleriyle, enstrümantal analiz yöntemleri de dahil olmak üzere analitik yöntemlerle tespit edilebilen maddeler tanımlanmıştır. en düşük konsantrasyon olarak (veya bu durumda en düşük kütle, bazen mutlak saptama sınırı olarak ayırt edilir). Kimyasal analizde, maddelerin doğrulanması ve tespiti, esas olarak reaksiyona ve çökelti oluşumuna bağlı renk değişimini görsel inceleme veya mikroskop altında tanımak içindir, ancak enstrümantal analizde, maddelerin tespiti, maddenin miktarı ve özellikleridir. ilgili maddeler. Yapı ve formdaki değişikliklere karşılık gelen elektrik sinyali olarak bir kayıt cihazına veya ölçüm cihazına alınır. Bu tür elektrik sinyallerinin tespiti, uyarma kaynakları, ışık kaynakları, detektörler, amplifikatörler ve kaydediciler gibi ekipman bileşenlerinden kaynaklanan elektriksel, termal, mekanik ve optik nedenlerle üretilen gürültüyü içerir. Bu nedenle, bir maddenin tespit edilip edilemeyeceği, sinyalin ve gürültünün göreceli büyüklüğüne bağlıdır. Bu nedenle, Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği'ne (IUPAC) göre, durağan bir sinyal olması durumunda, bu, taban çizgisi gürültüsünün (S / N = 3) 3 katıdır ve bir geçici sinyal olması durumunda, Boş sinyalin büyüklüğünün standart sapmasının 3 katı. Saptama sınırının, ikiye (3σ) eşdeğer büyüklükte bir sinyal veren bir maddenin konsantrasyonu (veya kütlesi) olması tavsiye edilir. Burada kantitatif analiz, özellikle İz analizi Kavramı önceliklendirilir, S / N = 10 veya 10σ'ya karşılık gelen madde konsantrasyonu, kantifikasyonun alt sınırıdır, kalibrasyon eğrisinin bükülmeye başladığı üst sınır, kantifikasyonun üst sınırıdır ve duyarlılık, doğruluk, uygulanabilir. her analitik yöntemin aralığı ve sınırı ölçülür. Hedef olarak gösterilen bir ölçektir.
Hiroshi Haraguchi


Page 5

في الكيمياء التحليلية ، يعتبر حد الكشف ، أو الحد الأدنى للاكتشاف ، أو LOD (حد الاكتشاف) ، أقل كمية من مادة يمكن تمييزها عن عدم وجود تلك المادة ( قيمة فارغة ) بمستوى ثقة معلن (بشكل عام 99٪). يتم تقدير حد الكشف من متوسط الفراغ والانحراف المعياري للفراغ وبعض عامل الثقة. هناك اعتبار آخر يؤثر على حد الكشف وهو دقة النموذج المستخدم للتنبؤ بالتركيز من الإشارة التحليلية الأولية.
هناك عدد من "حدود الاكتشاف" المختلفة المستخدمة بشكل شائع. وتشمل هذه حدود الكشف عن الأداة ( IDL ) ، وحد الكشف عن الطريقة ( MDL ) ، والحد الكمي العملي ( PQL ) ، وحد القياس الكمي ( LOQ ). حتى عند استخدام نفس المصطلحات ، يمكن أن تكون هناك اختلافات في LOD وفقًا للفروق الدقيقة في التعريف المستخدم ونوع الضوضاء التي تساهم في القياس والمعايرة.
يوضح الشكل أدناه العلاقة بين الفراغ ، وحد الكشف (LOD) ، وحد القياس الكمي (LOQ) من خلال إظهار دالة كثافة الاحتمال للقياسات الموزعة بشكل طبيعي في الفراغ ، في LOD المحدد على أنه 3 * الانحراف المعياري لـ الفراغ ، وفي LOQ يُعرّف بأنه 10 * الانحراف المعياري للفراغ. بالنسبة للإشارة في LOD ، يكون خطأ ألفا (احتمال وجود موجب كاذب) صغيرًا (1٪). ومع ذلك ، فإن خطأ بيتا (احتمال وجود سلبي كاذب) هو 50٪ لعينة لها تركيز عند LOD (الخط الأحمر). هذا يعني أن العينة يمكن أن تحتوي على شوائب عند مستوى اللد ، ولكن هناك احتمال بنسبة 50٪ أن يؤدي القياس إلى نتيجة أقل من مستوى اللد. في LOQ (الخط الأزرق) ، هناك فرصة ضئيلة لحدوث سلبية خاطئة.

يسمى أيضًا حد التأكيد. في التحليل الكيميائي ، تم تعريف المفهوم على أنه الحد الأدنى من كتلة المادة التي يمكن اكتشافها باستخدام تفاعل كيميائي معين ، ولكن مع التطور الأخير لطرق التحليل الآلي ، المواد التي يمكن اكتشافها بالطرق التحليلية بما في ذلك طرق التحليل الآلي. كأقل تركيز (أو أدنى كتلة ، في هذه الحالة يتم تمييزها أحيانًا على أنها حد الاكتشاف المطلق). في التحليل الكيميائي ، كان تأكيد وكشف المواد أساسًا للتعرف على تغير اللون بسبب التفاعل وتكوين الرواسب عن طريق الفحص البصري أو تحت المجهر ، ولكن في التحليل الآلي ، يكون اكتشاف المواد هو كمية وخصائص المادة المواد المقابلة. ، يتم إخراجها على جهاز تسجيل أو عداد كإشارة كهربائية مقابلة للتغيرات في الهيكل والشكل. يتضمن اكتشاف مثل هذه الإشارات الكهربائية ضوضاء ناتجة عن أسباب كهربائية وحرارية وميكانيكية وبصرية من مكونات المعدات مثل مصادر الإثارة ومصادر الضوء وأجهزة الكشف والمضخمات والمسجلات. لذلك ، تعتمد إمكانية اكتشاف مادة ما على الحجم النسبي للإشارة والضوضاء. لذلك ، وفقًا للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) ، في حالة الإشارة الثابتة ، تكون 3 أضعاف ضوضاء خط الأساس (S / N = 3) ، وفي حالة الإشارة العابرة ، فهي 3 أضعاف الانحراف المعياري لحجم الإشارة الفارغة. يوصى بأن يكون حد الكشف هو تركيز (أو كتلة) مادة تعطي إشارة بحجم مكافئ لمضاعفة (3 σ). وهنا التحليل الكمي خاصة تحليل التتبع يتم إعطاء الأولوية لمفهوم ، وتركيز المادة المقابل لـ S / N = 10 أو 10σ هو الحد الأدنى للتقدير الكمي ، والحد الأعلى الذي يبدأ عنده منحنى المعايرة في الانحناء هو الحد الأعلى للقياس الكمي ، والحساسية ، والدقة ، قابلة للتطبيق النطاق وحدوده لكل طريقة تحليلية يتم تحديدها كميا. إنه مقياس يظهر كهدف.
هيروشي هاراغوشي

لغات اخرى