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均匀设计的例子(?/p>

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 9-1 

在石墨炉原子吸收分光光度计上用均匀设计试验法选择测定微量钯的工作条件。已知影

响钯吸光度的主要因素有灰化温?/p>

(X1)

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灰化时间

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原子化温?/p>

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原子化机理可?/p>

, 

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, 

即回归方程中?/p>

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X

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两项。两因素发生在不同时?/p>

, 

因此不存在交互作?/p>

, x

1

x

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项可不列入回归方?/p>

; 

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化时间和原子化时间的影响比较复杂

, 

但也用二次多项式逼近

, 

忽略其交互作?/p>

, 

方程中有

x

2

2

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x

4

2

项。加上一次项

, 

回归方程系数个数为8

, 

至少应安排9次试验才能求得各系数。根据实

际经验选择的各因素的水平值如表1所示?/p>

 

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因素及水平设?/p>

 

水平?/p>

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用混合水平的均匀设计表安排试?/p>

, 

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, 

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 9-1 

在石墨炉原子吸收分光光度计上用均匀设计试验法选择测定微量钯的工作条件。已知影

响钯吸光度的主要因素有灰化温?/p>

(X1)

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灰化时间

(X2)

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原子化温?/p>

(X3)

和原子化时间

(X4)

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原子化机理可?/p>

, 

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, 

即回归方程中?/p>

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, 

因此不存在交互作?/p>

, x

1

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项可不列入回归方?/p>

; 

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化时间和原子化时间的影响比较复杂

, 

但也用二次多项式逼近

, 

忽略其交互作?/p>

, 

方程中有

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2

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2

项。加上一次项

, 

回归方程系数个数为8

, 

至少应安排9次试验才能求得各系数。根据实

际经验选择的各因素的水平值如表1所示?/p>

 

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因素及水平设?/p>

 

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用混合水平的均匀设计表安排试?/p>

, 

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, 

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 9-1 

在石墨炉原子吸收分光光度计上用均匀设计试验法选择测定微量钯的工作条件。已知影

响钯吸光度的主要因素有灰化温?/p>

(X1)

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灰化时间

(X2)

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原子化温?/p>

(X3)

和原子化时间

(X4)

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原子化机理可?/p>

, 

灰化温度和原子化温度对吸光度的影响可拟合为二次函?/p>

, 

即回归方程中?/p>

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X

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两项。两因素发生在不同时?/p>

, 

因此不存在交互作?/p>

, x

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项可不列入回归方?/p>

; 

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化时间和原子化时间的影响比较复杂

, 

但也用二次多项式逼近

, 

忽略其交互作?/p>

, 

方程中有

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2

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项。加上一次项

, 

回归方程系数个数为8

, 

至少应安排9次试验才能求得各系数。根据实

际经验选择的各因素的水平值如表1所示?/p>

 

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因素及水平设?/p>

 

水平?/p>

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均匀设计的例?- 百度文库
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在石墨炉原子吸收分光光度计上用均匀设计试验法选择测定微量钯的工作条件。已知影

响钯吸光度的主要因素有灰化温?/p>

(X1)

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灰化时间

(X2)

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原子化温?/p>

(X3)

和原子化时间

(X4)

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原子化机理可?/p>

, 

灰化温度和原子化温度对吸光度的影响可拟合为二次函?/p>

, 

即回归方程中?/p>

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X

1

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X

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2

两项。两因素发生在不同时?/p>

, 

因此不存在交互作?/p>

, x

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项可不列入回归方?/p>

; 

?/p>

化时间和原子化时间的影响比较复杂

, 

但也用二次多项式逼近

, 

忽略其交互作?/p>

, 

方程中有

x

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x

4

2

项。加上一次项

, 

回归方程系数个数为8

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至少应安排9次试验才能求得各系数。根据实

际经验选择的各因素的水平值如表1所示?/p>

 

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因素及水平设?/p>

 

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用混合水平的均匀设计表安排试?/p>

, 

试验方案和结果见表2?/p>

 

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试验方案和结?/p>

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, 

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