ASTM D6122-15
多変数インラインおよびラボ用赤外分光光度計ベースの分析システムの性能認定のための標準的な手法

規格番号
ASTM D6122-15
制定年
2015
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM D6122-18
最新版
ASTM D6122-23
範囲
5.1&# この実践の主な目的は、特定の化学物質濃度を測定するために校正された多変量、赤外線または近赤外線の実験室またはプロセス(オンラインまたはアットライン)分析装置によって生成された数値をユーザーが検証できるようにすることです。 、化学的性質、または物理的性質。 検証された分析装置の結果は、スペクトルが外れ値でも最近傍の内側値でもない多様なサンプルにわたって、事前に指定された統計的信頼水準の管理図によって確立された管理限界内で、一次試験法によって生成されたものと統計的に区別できないことが期待されます。 5.2&# 機器、モデル、および分析システムが安定しており、適切に動作していることを検証する手順について説明します。 5.3&# 多変量解析システムは本質的に多変量校正モデルを利用します。 実際には、モデルは暗黙的および明示的に、完全な多変量サンプル空間に存在する可能性のあるすべてのサンプルの母集団の一部のサブセットに広がります。 このモデルは、モデルの構築で使用されるサブセット母集団に含まれるサンプルにのみ適用できます。 適用性が確立されない限り、サンプル測定を検証することはできません。 適用可能性は想定できません。 5.3.1 外れ値検出方法は、プロセスサンプルスペクトルの分析に対する校正モデルの適用性を実証するために使用されます。 外れ値の検出限界は、理論的基準だけでなく歴史的な基準にも基づいています。 外れ値検出方法は、アナライザーによって得られた結果が潜在的に有効であるかどうかを確認するために使用されます。 検証手順は、プロセスサンプルのスペクトルが分析システムの校正モデルの範囲内にあるかどうかを示す数学的テスト基準に基づいています。 サンプルのスペクトルが外れ値である場合、アナライザーの結果は無効になります。 サンプルスペクトルが外れ値でない場合、他のすべての妥当性要件が満たされていれば、アナライザの結果は有効です。 追加のオプションのテストを実行して、プロセス サンプルのスペクトルが、キャリブレーション セットがカバーする多変量空間の人口のまばらな領域に該当するかどうか、隣接するキャリブレーション スペクトルから遠すぎて良好な補間を保証できないかどうかを判断することができます。 たとえば、キャリブレーション サンプルのスペクトルが高度にクラスター化されている場合は、このような最近傍テストが推奨されます。 5.3.2&# この実践では、サンプルの分光測定から、サンプル、モデル、または機器が外れ値測定の原因であるかどうかを判断するための数学的基準を定義するものではありません。 したがって、日常的にサンプルを測定しているオペレータは、サンプル測定値が予想される校正空間内にあるかどうかを判断するための外れ値検出方法の基準を見つけることになりますが、追加のテストを行わない限り、外れ値の原因に関する具体的な情報は得られません。 1.1&# この実践では、物理的、化学的、または品質の計算に使用される、実験室またはプロセス(オンラインまたはアットライン)近赤外分析装置または中赤外分析装置、あるいはその両方によって行われた測定の検証要件をカバーします。 液体石油製品と燃料のパラメーター (つまり、特性)。 特性は、多変量モデリング手法を使用して分光データから計算されます。 要件には、適切な機器の性能の検証が含まれます。

ASTM D6122-15 規範的参照

  • ASTM D1265 液化石油(LP)ガスのサンプリング(手動法)
  • ASTM D3764 プロセスフローアナライザーシステム検証の標準的な手法
  • ASTM D4057 石油および石油製品の手動サンプリングの標準的な方法
  • ASTM D4177 石油および石油製品の自動サンプリングの標準的な方法
  • ASTM D6299 統計的品質保証および管理図作成技術を適用して分析測定システムのパフォーマンスを評価するための標準的な手法
  • ASTM D6708 材料の同じ特性を測定することを目的とした 2 つの試験方法間の予想される一致性の統計的評価と改善のための標準的な実践
  • ASTM D7278 アナライザー サンプル システムの遅延時間予測の標準ガイドライン
  • ASTM D7453 プロセスフローアナライザー分析およびプロセスフローアナライザーシステム検証のための石油製品のサンプリングの標準的な方法
  • ASTM D7717 実験室分析用の変性燃料エタノールとガソリンブレンドの容積測定ブレンド調製の標準的な手法
  • ASTM D7808 プロセスフロー材料に対するプロセスフローアナライザーのフィールド精度を決定するための標準的な手法
  • ASTM E131 分子分光法に関連する用語と記号の標準定義
  • ASTM E1421 フーリエ変換中赤外 (FT-MIR) 分光計の性能を説明および測定するための標準的な手法: 0 次および 1 次のテスト
  • ASTM E1655 赤外線多変量定量分析の標準的な実践方法*2024-04-09 更新するには
  • ASTM E1866 分光光度計の性能試験の標準ガイドラインの確立
  • ASTM E1944 実験室用フーリエ変換近赤外 (FT-NIR) 分光計の説明と測定性能の標準的な実践: 0 次および 1 次のテスト
  • ASTM E275 紫外、可視、近赤外分光光度計の性能を説明および測定するための標準操作手順
  • ASTM E456 統計用語と関連用語
  • ASTM E932 分散型赤外分光計の性能を説明および測定するための標準的な手法

ASTM D6122-15 発売履歴

  • 2023 ASTM D6122-23 多変数オンライン、オンライン、フィールド、ラボ用赤外分光光度計およびラマン分光計ベースの分析システムの性能検証の標準的な手法
  • 2022 ASTM D6122-22 多変数オンライン、オンライン、フィールド、ラボ用赤外分光光度計およびラマン分光計ベースの分析システムの性能検証の標準的な手法
  • 2021 ASTM D6122-21 多変数オンライン、オンライン、フィールド、ラボ用赤外分光光度計およびラマン分光計ベースの分析システムの性能検証の標準的な手法
  • 2020 ASTM D6122-20a 多変数オンライン、オンライン、フィールド、ラボ用赤外分光光度計およびラマン分光計ベースの分析システムの性能検証の標準的な手法
  • 2020 ASTM D6122-20 多変数オンライン、オンライン、フィールド、ラボ用赤外分光光度計およびラマン分光計ベースの分析システムの性能検証の標準的な手法
  • 2019 ASTM D6122-19b 多変数オンライン、オンラインおよびラボ用赤外分光光度分析システムの性能検証の標準的な手法
  • 2019 ASTM D6122-19a 多変数オンライン、オンラインおよびラボ用赤外分光光度分析システムの性能検証の標準的な手法
  • 2019 ASTM D6122-19 多変数オンライン、オンラインおよびラボ用赤外分光光度分析システムの性能検証の標準的な手法
  • 2018 ASTM D6122-18 多変数オンライン、オンラインおよびラボ用赤外分光光度分析システムの性能検証の標準的な手法
  • 2015 ASTM D6122-15 多変数インラインおよびラボ用赤外分光光度計ベースの分析システムの性能認定のための標準的な手法
  • 2013 ASTM D6122-13 多変数インラインおよびラボ用赤外分光光度計ベースの分析システムの性能認定のための標準的な手法
  • 2010 ASTM D6122-10 多変数インラインおよびラボ用赤外分光光度計ベースの分析システムの性能認定のための標準的な手法
  • 2009 ASTM D6122-09 マルチプロセス赤外分光光度計の検証のための標準的な手法
  • 2006 ASTM D6122-06e1 マルチプロセス赤外分光光度計の性能検証の標準的な手法
  • 2006 ASTM D6122-06 マルチプロセス赤外分光光度計の性能検証の標準的な手法
  • 2001 ASTM D6122-01 マルチプロセス赤外分光光度計の検証のための標準的な手法
  • 1999 ASTM D6122-99 マルチプロセス赤外分光光度計の検証のための標準的な手法
多変数インラインおよびラボ用赤外分光光度計ベースの分析システムの性能認定のための標準的な手法



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