Publicaciones de interés
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Actualización de las Definiciones de las Siete Unidades Básicas del Sistema Internacional (SI) de 2019: Una Referencia Moderna Basada en las Constantes Físicas Fundamentales
por Sergio ChesniukLa publicación, se enfoca en la esencialidad de la comprensión y definición precisas de las unidades básicas en la metrología, que es fundamental para la exactitud y coherencia en ciencia y tecnología. Se destaca la importancia del Sistema Internacional de Unidades (SI) como la base global para la cuantificación y descripción de propiedades físicas.
La publicación resalta la revisión histórica realizada por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) en 2019, en la cual se vincularon todas las unidades básicas a constantes físicas fundamentales. Esta vinculación garantiza que las definiciones sean inmunes a cambios en artefactos y métodos de medición, marcando un hito en la exactitud y estabilidad de las mediciones científicas.
Luego, se presenta una tabla detallada con las definiciones de 2019 de las siete unidades básicas del SI, utilizando las constantes definitorias. Las unidades definidas incluyen: longitud (metro), masa (kilogramo), tiempo (segundo), corriente eléctrica (amperio), temperatura termodinámica (kelvin), cantidad de sustancia (mol), e intensidad luminosa (candela). Las definiciones se expresan en términos de constantes como la velocidad de la luz, la constante de Planck, la frecuencia del cesio, la constante de Boltzmann, la carga elemental, y la constante de Avogadro.
Esta redefinición de las unidades básicas del SI tiene profundas implicancias en áreas diversas como la física fundamental, ingeniería, medicina, e industria, y representa un avance significativo en la estandarización de la comunicación y colaboración científica internacional. -
Gestión de riesgos en laboratorios de ensayos y calibración: Aplicación de la norma IEC 31010:2019
por Sergio ChesniukDescubre cómo la norma IEC 31010:2019 puede potenciar la gestión de riesgos en laboratorios de ensayos y calibración. Con un enfoque en la formación, el control de riesgos y la aplicación sistemática, este artículo detalla cómo los laboratorios pueden mejorar la precisión y fiabilidad de sus resultados y cumplir con la norma ISO/IEC 17025:2017. Incluye ejemplos prácticos y discusiones sobre técnicas de evaluación de riesgos como el Análisis de Modo y Efecto de Fallo (FMEA).- Análisis de eventos extremos
- Análisis de Modo y Efecto de Fallo (FMEA)
- Contaminación cruzada de muestras
- Control de riesgos
- Errores humanos
- Evaluación de riesgos
- exactitud
- Fallos de equipo
- Formación del personal de laboratorio
- Formación en gestión de riesgos
- Gestión de riesgos
- Laboratorio de ensayos químicos
- Laboratorios de ensayos y calibración
- Manejo de sustancias peligrosas en laboratorios
- Norma IEC 31010:2019
- Norma ISO 31000
- Norma ISO/IEC 17025:2017
- Pérdida de datos
- Precisión y fiabilidad en laboratorios
- Protocolos de limpieza en laboratorios
- Técnicas de evaluación de riesgos
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Identificación de los retos de la gestión de riesgos en los laboratorios de ensayo (ISO/IEC 17025)
por Sergio ChesniukLa gestión de riesgos es un componente crítico de las operaciones de cualquier laboratorio de ensayo. Al identificar y gestionar los riesgos, los l... -
Consideraciones para una AUDITORIA sobre el numeral 6.1 de Norma ISO/IEC 17025:2017 y ejemplo de PROCECIMIENTO
por Sergio ChesniukLa gestión de la calidad en los laboratorios de ensayo y calibración es crucial para asegurar la validez y la exactitud de los resultados obtenidos. La norma ISO/IEC 17025:2017 establece los requisitos que deben cumplir los laboratorios para demostrar su competencia técnica y su capacidad para generar resultados confiables. Para cumplir con este requisito, es recomendable que los laboratorios elaboren un procedimiento claro y sencillo que describa de manera detallada cómo se garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios, incluyendo información sobre el personal, las instalaciones y estructuras, el equipamiento, los sistemas y el soporte de laboratorio. Durante una auditoría, se deben considerar una serie de preguntas clave para evaluar la implementación y el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025:2017, incluyendo la infraestructura adecuada, el organigrama, la identificación y calibración de los equipos y las condiciones ambientales. Además, es importante que los laboratorios cuenten con personal capacitado y experimentado, instalaciones y estructuras apropiadas, equipamiento adecuado y calibrado, sistemas diseñados y mantenidos de manera efectiva y precisa, y soporte de laboratorio disponible en todo momento.- Auditoría
- Calibración
- calibración de equipos
- Competencia técnica
- condiciones ambientales
- ensayo
- equipamiento
- equipamiento adecuado
- exactitud
- gestión de calidad
- infraestructura
- instalaciones
- instalaciones apropiadas
- ISO/IEC 17025:2017
- Laboratorios
- norma
- organigrama
- personal
- personal capacitado
- procedimiento
- recursos
- sistemas
- sistemas efectivos
- soporte de laboratorio
- soporte de laboratorio disponible
- validez
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Importancia de la incertidumbre de la medicion en los laboratorios forenses
por Sergio ChesniukLa medición es una parte crítica del trabajo en los laboratorios forenses. La exactitud y la confiabilidad de las mediciones son fundamentales para...- análisis forense
- Calibración
- caso judicial
- comparación de armas
- confiabilidad
- cotejo de huellas dactilares
- culpabilidad
- drogas ilícitas
- error humano
- exactitud
- identidad
- incertidumbre
- inocencia
- laboratorios forenses
- marcadores genéticos
- mediciones
- muestras
- software especializado
- técnicas de balística
- variabilidad
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Validación (y Verificación) de Métodos de Ensayos Microbiológicos e ISO/IEC17025
por Sergio ChesniukLa validación de los métodos de ensayos microbiológicos es fundamental para garantizar la calidad de los resultados. La norma internacional ISO/IEC 17025:2017 establece los requisitos para la competencia técnica y la gestión de la calidad de los laboratorios de ensayo y calibración, incluyendo la validación de los métodos de ensayo. La validación del método debe incluir la determinación de la sensibilidad, especificidad, exactitud, precisión, linealidad y límite de detección del método. Además, se deben establecer criterios de aceptación para cada uno de estos parámetros. La verificación del método también es importante para asegurar que el método está funcionando de manera óptima en el laboratorio y que se están obteniendo resultados precisos y confiables. La implementación de un programa de validación y verificación de los métodos de ensayo microbiológicos es esencial para garantizar la calidad y la confiabilidad de los resultados en los laboratorios de microbiología.- Aseguramiento de la calidad
- Ensayos microbiológicos
- Especificidad
- Estabilidad
- Evaluación de desempeño
- exactitud
- ISO/IEC 17025:2017
- Laboratorios
- linealidad
- Métodos de referencia
- Parámetros microbiológicos
- Precisión
- Pruebas estadísticas
- Rango de medida
- repetibilidad
- reproducibilidad
- sensibilidad
- Validación de métodos
- Validación del método interno
- Verificación del método
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El Vocabulario Internacional de Metrología (VIM)
por Sergio ChesniukEl Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) es un estándar internacional desarrollado por la Organización Internacional de Metrología Legal y el Comité Internacional de Pesas y Medidas. El objetivo principal del VIM es establecer un conjunto de términos y definiciones comunes para la metrología, lo que incluye definiciones precisas para términos clave como "medición", "unidad de medida", "incertidumbre", "exactitud" y "trazabilidad". El VIM también establece una jerarquía de los elementos de medición, desde los patrones de medida hasta los resultados de medición, e incluye directrices para la calibración, verificación y evaluación de la incertidumbre de medida. En resumen, el VIM es un estándar fundamental para la metrología, proporcionando un marco común de términos y definiciones para una comunicación precisa y confiable en todo el mundo en el ámbito de la medición.- Calibración
- Ciencia de la medición
- Comité Internacional de Pesas y Medidas
- Control de calidad
- Estándar internacional
- Estándares de medida reconocidos internacionalmente
- Evaluación de la incertidumbre de medida
- Exactitud
- Incertidumbre de medición
- Instrumentos de medida
- Jerarquía de elementos de medición
- Marco común de términos y definiciones.
- Organización Internacional de Metrología Legal
- Patrones de medida
- Resultados de medición
- Términos y definiciones comunes
- Trazabilidad
- Variabilidad en los resultados de medición
- Verificación de instrumentos de medida
- Vocabulario Internacional de Metrología
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Verificación y Validación de Métodos Analíticos
por Sergio ChesniukEl curso "Verificación y Validación de Métodos Analíticos" es ofrecido por MetroQuimica.Net y está diseñado para profesionales, tecnólogos, técnico...- #AnálisisQuímico #Verificación #Validación #MetroQuimica #ChesniukMeasurements #ISO/IEC17025 #Enseñanza #Profesionales #Tecnólogos #Técnicos #Consultores #Estudiantes #Docentes #AméricaLatina #España #Conocimientos #Duración #Semanas #Horas #Modalidad #Di
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Selección del laboratorio y los métodos analíticos
por Sergio ChesniukCómo seleccionar al laboratorio y a los métodos analíticos- analitica
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