红墨水试验规范

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染色实验(红墨水实验)流程

染色实验(红墨水实验)流程

狀況.該步驟通常用來評估BGA 焊點的破裂狀況,其他類型的焊點狀況也可以用該方法評估.由于這是一种破坏性實驗,所以經過該實驗的PCA 不所以這一步一定要戴口罩和保護手套.水沒有被烘干,那么它可能會沾污一個好的焊點的斷面.需要材料: DYKEM Company 的 DX-296 紅墨水Dykem Company8501 Delport Drive1.為了安全,請先閱讀紅墨水安全使用說明書.2.從PCA上移去電池和其他一些元件,因為升溫時這些暴露元件易熔易爆,實驗步驟:3.檢查PCA 表面,确保沒有污染物或潮气.4.用擠壓瓶將清洗劑(異丙醇)噴到BGA底部,驅散清洗劑并用空气壓縮机吹干.重复該動作兩三次,保證PCA 板在染色前完全干燥.5.可通過下列四种方式染色:浸泡,涂刷,噴洒和從四邊用滴管滴.確保紅墨染色實驗(紅墨水實驗)流程Compaq Computer Corporation 材料技術与可靠性染色實驗是一种破坏性的實驗方法,用于評估PCA 焊點的破裂或空焊St. Louis, MO 63114再具有使用价值.可能會帶來不安全.水覆蓋所有要檢驗的BGA 下面的焊點領域.由于紅墨水有毒并且易揮發,6.將PCA 板放進烤箱烘烤.烘烤時間可以因溫度不同而變化(例如,120C 需要2 hours,70 C 則需要8 hours),只要將紅墨水徹底烘干就可以了.7.移去BGA.輕微地彎曲PCA 板以弱化結合點,然后用工具輕輕地移去BGA,注意工具不能損傷我們關注的接點表面(在這儿破裂可能發現的最多).8.用紅墨水沾污檢查焊點質量.染色后破裂或空焊的焊點在斷層表面上會展現出紅色沾污.從下面的顯微照片看出這個BGA 焊點部分破裂.9.沒有延伸到圓周外的內部破裂的焊點,不會有沾污.如果BGA移去時紅墨。

LED红墨水实验方法

LED红墨水实验方法

LED 红墨水渗透实验方法
工序
作业内容描述
备注
1
随机取10pcs 封胶成型材料放入纱网容器中;
纱网容器
抽取的材料需在显微镜/二次元等仪器下逐一检查)
2
准备一个直径*高=95*120mm,500ML 的烧杯,为了防止纱网容器贴紧烧杯底部而造成红墨水流动不畅故而将烧杯
内垫一个拱起的空支架以增加红墨水的流动性。

500ML 烧杯
此处也可垫其他网状金属物
拱起的空支架
放入时空
支架表面
要保持平
空支架放入烧杯后
将红墨水与酒精以2:1(英雄牌红墨水100ML/无水乙醇
50ML)的比例配好后置于烧杯中,溶液刻度为150ML。

红墨水与酒精
调配好的溶液
将装好材料的纱网容器放入加了红墨水的烧杯中 装有材料的纱网容器
容器放入烧杯后
烧杯放置于加热台上
100℃/2hrs加热完成后,用无尘布将灯珠表面擦拭(注意不能用水清洗,用清水洗材料渗透的红墨水容易分钟内在显微镜下观察完灯珠是否有渗透,如。

红墨水实验

红墨水实验

8
趁热将板子用力扭曲,使零件尽量与 PCB 板分 1.注意不要将板子折断。
离。
2.板子会烫手,记得戴棉质手套。。 (如图五)
1.注意力道不可将零件扳坏掉,如果 还是扳不开可以再继续烘烤数分钟。 2.板子会烫手,记得戴棉质手套。
10
将零件放在显微镜下观察,并判断是从何处断 裂。(如附件一)
依断裂处分成四种
Type。
11
再判断红墨水渗透比例为多少%
。(如附件二)
依渗透比例分为 0%、0~25%、25~50%、 50~75%、75~100%五个等级。
12 将结果制作成报告。(参考附件模板)
红墨水(Dye&Pry) 操 作 标 准
图 (一) 图 (二)
图 (三)
红墨水(Dye&Pry) 操 作 标 准
图 (四) 图 (五)
红墨水(Dye&Pry) 操 作 标 准
附件一 :零件断裂处
Separation Mode Summary
T-1 Type 1 – Substrate crater T-2 Type 2 – Ball to substrate T-3 Type 3 – Ball to board T-4 Type 4 – Board crater
-----------------------------------------------------------------------------附件二 : 红色染剂渗透面积
0 0% A 0~25 % B 25~50 % C 50~75 % D 75~100 %
2.使用 IPA 冲洗时记得戴口罩。
3 再用吹风机将零件吹干。(如图二)
注意只能使用冷风吹。

洋葱红墨水实验报告(3篇)

洋葱红墨水实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 观察洋葱表皮细胞的结构。

2. 了解细胞膜的选择透过性。

3. 掌握使用红墨水染色观察细胞的方法。

二、实验材料1. 洋葱鳞片叶2. 红墨水3. 显微镜4. 载玻片5. 盖玻片6. 吸水纸7. 刀片8. 镊子9. 清水三、实验方法1. 取洋葱鳞片叶,用刀片将洋葱鳞片叶切下一小片,放在载玻片上。

2. 用镊子轻轻压扁洋葱鳞片叶,使其细胞排列整齐。

3. 在盖玻片边缘滴一滴红墨水。

4. 用吸水纸在盖玻片另一侧吸水,使红墨水浸润整个标本。

5. 将载玻片放在显微镜下观察。

四、实验结果与分析1. 观察洋葱表皮细胞结构在显微镜下,可以看到洋葱表皮细胞呈长条形,细胞壁较厚,细胞核较大,细胞质较透明。

细胞壁与细胞膜之间有明显的空隙。

2. 细胞膜的选择透过性由于红墨水中的色素分子较大,不能通过细胞膜进入细胞内部,因此在细胞内部没有染色。

这说明细胞膜具有选择透过性,只允许某些物质进入细胞。

3. 红墨水染色观察细胞在实验中,我们使用了红墨水对洋葱表皮细胞进行染色。

由于红墨水中的色素分子较大,不能进入细胞内部,因此细胞内部没有染色。

这样,我们可以清楚地观察到细胞的结构,如细胞壁、细胞核、细胞质等。

五、实验结论1. 通过本实验,我们成功观察到了洋葱表皮细胞的结构,包括细胞壁、细胞核、细胞质等。

2. 实验结果表明,细胞膜具有选择透过性,只允许某些物质进入细胞。

3. 使用红墨水染色是一种有效的观察细胞结构的方法。

六、实验注意事项1. 在进行实验时,操作要轻柔,以免损伤细胞。

2. 红墨水的浓度不宜过高,以免影响观察效果。

3. 观察细胞时,要调整显微镜的焦距,使细胞图像清晰。

七、实验拓展1. 可以尝试使用不同浓度的红墨水进行实验,观察细胞膜选择透过性的变化。

2. 可以使用其他染色剂,如碘液,观察细胞核等细胞结构。

3. 可以进行细胞吸水实验,观察细胞在不同溶液中的形态变化。

通过本次实验,我们对洋葱表皮细胞的结构有了更深入的了解,同时也掌握了使用红墨水染色观察细胞的方法。

红墨水试验作业指导书

红墨水试验作业指导书

红墨水试验作业指导书编辑:新民日期:2016-9-20说明:本篇红墨水试验是水浴加热方式,本方法加热稳定、受热均匀、且经济高效,经过对比优于酒精灯和加热台等方式,因此在这里推荐给大家。

一、适用范围LED等电子元器件红墨水支架与胶体渗透试验测试;二、红墨水试验所需材料1、英雄红色墨水(图1)2、烧杯5mL与25mL(图2.1/2.2)3、注射器5mL(图3)4、准备装红墨水与水1:1的容器(图4)5、恒温水浴锅(图5)6、温度计(图6)三、操作方法1、样品检查、调配红墨水⑴、依据客户所提供的材料进行外观检查,材料外观正常的进行拍照留底。

(如图7)⑵、用注射器先取纯净水5mL后再取红墨水5mL来兑配成比例1:1的混合溶液,将兑好后的混合液注入指定的器皿。

•兑配时容量在相同的刻度上进行。

•纯净水PH值要求范围5.0~8.0。

2、样品注入红墨水⑴、材料置入容积为25mL(或5mL)的烧杯内,将已调配好的红墨水也注入烧杯内。

(如图10)•依据试验数量来选择烧杯的容量大小。

•墨水液位高度要求范围:10mm~15mm;3、预热水温⑴、举例设定80℃的条件:开启恒温水浴锅前先往锅内注入纯净水然后设置温度70℃以上,用温度计测量锅内水温,实时根据温度计显示的温度来调节水浴锅设定的温度,直至达到设定的温度80℃。

•检查恒温水浴锅是否通电正常。

•恒温水浴锅加水量须高于加热管5CM以上。

4、材料放入恒温槽⑴、将样品有注入红墨水的烧杯放入水浴锅,用温度计实时测量烧杯内的水温,保证实测温度为80±2℃。

(如图12、图13)•室温即环境温度25℃±5℃。

•烧杯放入水浴锅时要先与水温预热下防止温度过高破裂。

•恒温水浴锅的水位要与烧杯内红墨水的液位平或高,勿低于烧杯内红墨水的液位,防止水温不均匀。

⑵、试验过程中红墨水与水的比例要保持在原始刻度。

(如图14)•定期检查烧杯内红墨水的液位,如发现低于初始刻度时,要及时往烧杯内添加纯净水直至与初始刻度一致。

叶片加入红墨水试验原理

叶片加入红墨水试验原理

叶片加入红墨水试验原理
叶片加入红墨水试验原理是利用叶片的导管系统和渗透作用来观察水分的运输和吸引。

以下是叶片加入红墨水试验的原理步骤:
1. 准备一个带有红墨水的容器,确保墨水能够涂满叶片的底部。

2. 将叶片从植物中剪下来,并确保剪口是平整的,以方便涂抹墨水。

3. 在叶片的底部涂抹墨水,确保涂抹均匀并覆盖整个底部。

4. 将涂有墨水的叶片放置在一个容器中,容器中添加一些水以保持叶片的湿润。

5. 观察叶片的上方和下方,观察是否有红墨水被叶片吸引,并在导管系统中被运输。

这个实验的原理是植物的导管系统可以将液体从根部通过茎部运输到叶片。

红墨水涂抹在叶片的底部,可以模拟植物中的水分输送。

当叶片吸收到水分后,因为液体的表面张力和叶片的渗透作用,在导管系统中的水分会被上移,通过叶脉运输到叶片的上方。

因此,在实验过程中,如果观察到叶片上方出现红墨水,就说明叶片成功吸收了墨水并将其运输到了叶片的上方。

pcb红墨水试验标准

pcb红墨水试验标准

pcb红墨水试验标准
一、实验目的
本实验旨在评估PCB(印刷电路板)的耐腐蚀性和可靠性,通过观察红墨水在PCB表面上的扩散情况,判断PCB的防潮性能和表面处理效果。

二、实验原理
红墨水试验是一种常用的PCB检测方法,利用红墨水的导电性能,通过施加一定电压,观察红墨水在PCB上的扩散情况。

如果PCB表面涂层完整,红墨水将不会渗透到电路板内部;反之,如果红墨水扩散到电路板内部,则说明PCB表面涂层存在缺陷或破损。

三、实验步骤
1.准备材料:PCB样品、红墨水、导电箔、绝缘胶带、万用表、电源。

2.清洁PCB表面:使用无尘纸和清洁剂擦拭PCB表面,去除灰尘和污垢。

3.施加电压:将导电箔连接到PCB上的电源正极,使用绝缘胶带固定;使用万用表测量电压,确保电压稳定。

4.滴加红墨水:将红墨水滴加到PCB表面,并观察红墨水的扩散情况。

5.记录数据:记录红墨水的扩散范围、扩散时间以及电压变化等信息。

6.实验重复:为了确保实验结果的可靠性,可以重复进行多次实
验。

四、实验结果分析
1.扩散范围:根据红墨水的扩散范围,可以判断PCB表面的涂层是否完整。

如果红墨水扩散到电路板内部,则说明表面涂层存在缺陷或破损。

2.扩散时间:红墨水的扩散时间越长,说明PCB表面的涂层越致密,防潮性能越好。

3.电压变化:如果施加的电压发生变化,说明电路板内部可能存在短路或其他导电问题。

五、实验结论
根据实验结果分析,可以得出以下结论:
1.PCB表面涂层存在缺陷或破损,需要进行修复或更换。

2.PCB的防潮性能良好,可以满足使用要求。

红墨水实验

红墨水实验

红墨水实验步骤和分析
准备材料:
1 红墨水(专业)、洗板水、窗纱(金属的)、无纺布、注射器、真空袋、吸尘器、烤箱。

检验步骤:
1 用注射器装上洗板水把要做红墨水实验的BGA底部注射上洗板水,浸泡大约2分钟让BGA底部的助焊剂充分融化,用气枪把底部的洗板水吹干净,依次重复2遍,保证把BGA 底部的助焊剂清理干净。

2 用注射器装上红墨水,把红墨水注射到BGA下面,能看见四边有红墨水澀出即可。

3 把以上两步做完的PCB板,用纱窗和无纺布包住防止器件把真空袋扎漏。

4 包好放到真空袋里,用吸尘器把袋里真空抽干,抽真空主要是让红墨水能充分融入到BGA底部没一个点上。

5 抽完真空5分钟后,把PCB板从袋里拿出放到烘箱里125度烘烤8小时。

6 烘烤时间完毕后,趁PCB板还热用大力钳夹住PCB板,来回折让BGA自然脱落。

(不能用工具翘起防止损坏BGA球)。

现象分析:
第一种现象是在显微镜下看见BGA球上和焊盘上都有红墨水说明焊接有问题。

第二种现象是如两者有一者有红墨水,说明可能在拆时渐到上面这种说明不了问题。

第三种现象是BGA 焊盘和PCB 焊盘上面都没有红墨水这说明焊接没有问题。

下图是在做红墨水实验一个少锡的案例
技术部吴宝莹 2013.04.22.
BGA 上面的红
墨水。

红墨水试验

红墨水试验

Red Dye Penetration Test(渗透染红试验)是检验电子零件的表面贴着技术(SMT)有无空焊或是断裂(crack)的一种技术。

这是一种破怀性的实验,通常被运用在电子电路板组装(PCB Assembly)的表面贴着技术(SMT)上,可以帮助工程师们检查电子零件的焊接是否有瑕疵。

因为是破坏性实验,一般仅运用在已经无法经由其它非破坏性方法检查出问题的电路板上面,而且几乎都只运用在分析BGA(Ball Grid Array)封装的IC,通常是为了可以更了解产品的不良现象,以作为后续生产的质量改善参考,或是为了厘清责任时使用。

其方法是利用适当黏稠度的红药水(红墨水)注射到怀疑有焊习性不良的BGA IC底下,要先确认红药水已经完全进入到BGA IC底下,等一段时间或烘烤待红药水干了以后,用工具(通常是一字起子)从电路板(PCB)上直接撬起,也有用胶黏住BGA IC然后用拉拔机器把IC硬取下来的。

要注意:加热温度不可操过焊锡重新熔融的温度。

其实我觉得这个方法满像一般水电或管路工人在抓漏的道理,先倒一点有明显颜色的溶剂,然后看看那边渗漏。

以上是自己土法炼钢的方法,较专业的方法应该要把电路板上怀疑有焊接(solder)问题的地方切割下来,然后将其整个浸泡到红药水当中,再放入超音波振荡机(Ultrasoniccleaner)中震荡一段时间,让红药水可以均匀地渗透到所有的裂缝深处,然后再取出烘烤,烘烤目的只是要烘干红药水而已,所以不需要使用太高的温度,然后把待测样品夹到治具中,将BGA IC拉开电路板,然后用高倍显微镜观察其染色现象。

观察已经被撬起的电路板焊垫(pads)及IC的焊球(balls)是否有被染红的痕迹,如果有焊接不良,例如裂痕、空焊等现象应该都可以看得出来有红药水的痕迹。

其原理是利用液体具有渗透(penetration)的特性,可以渗透到所有的缝隙来判断焊接是否完好。

一般的BGA IC,其焊球的两端应该要个别连接到电路板及BGA IC本体,如果在原本应该是焊接的球形地方出现了红色药水,就表示这个地方有空隙,也就是有焊接断裂,再由焊接断裂的粗糙表面来判断是原本的焊接不良,或是后天不当使用后所造成的断裂。

农学红墨水实验报告

农学红墨水实验报告

一、实验目的1. 观察植物导管运输水分和无机盐的过程。

2. 理解植物体内水分和无机盐的运输机制。

3. 掌握使用红墨水进行植物导管染色实验的方法。

二、实验原理植物体内的水分和无机盐主要通过导管进行运输。

导管是一类位于植物木质部中的管状细胞,其细胞壁被破坏,形成连续的管道。

红墨水作为一种染料,可以通过导管向上运输,从而在植物体内形成染色带,帮助我们观察导管的运输过程。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:小麦幼苗、洋葱头、红墨水、培养缸、显微镜、载玻片、盖玻片、刀片、镊子、清水、棉絮、纸板、剪子。

2. 实验仪器:实验台、放大镜、量筒、烧杯。

四、实验步骤1. 准备实验材料:将小麦幼苗和洋葱头洗净,备用。

2. 染色:取一个培养缸,加入适量的清水,并加入适量的红墨水,使清水成为红色。

将小麦幼苗的根部插入缸内,使其根部浸泡在红墨水中。

3. 观察:将小麦幼苗放在阳光下,数小时后,待叶脉显出红色时,将幼苗拿出。

4. 制片:将小麦幼苗的根尖连同相当一部分根尖以上区域剪下,按照观察根尖纵剖面压片的方法制成装片。

5. 显微镜观察:在低倍显微镜下观察,找到根毛区,可以看到根毛区近中央部分有染成红色的组织。

换用高倍镜观察,可以看出这些红色的组织是被红墨水染上色的导管。

6. 横切片观察:将几条着色的根放在载玻片上,将根毛区并排放在一起,使成一束。

用刀片紧贴指甲向下做根毛区的横切片,选择较薄、较均匀的,用镊子夹到另一载玻片上封片观察。

7. 结果记录:在低倍镜下,可以看到有些着红色的细胞即为导管细胞。

记录导管细胞的位置、数量和分布情况。

五、实验结果与分析1. 实验结果显示,小麦幼苗的根部在红墨水中浸泡一段时间后,叶脉和导管组织被染成红色,证明导管是植物体内运输水分和无机盐的重要组织。

2. 在显微镜下观察,导管细胞呈现红色,且分布均匀。

这表明导管在植物体内广泛分布,且运输水分和无机盐的能力较强。

3. 实验结果与实验原理相符,验证了导管运输水分和无机盐的机制。

led红墨水测试标准

led红墨水测试标准

led红墨水测试标准LED红墨水测试标准。

LED红墨水测试是指对LED打印机中的红色墨水进行测试,以确保其质量和稳定性。

LED打印机在商业和家用领域都有广泛的应用,而红墨水作为其中的重要组成部分,其质量对打印效果和打印机寿命都有着重要影响。

因此,建立LED 红墨水测试标准是十分必要的。

首先,LED红墨水测试标准应包括对红墨水的颜色稳定性测试。

红色是打印中常用的颜色之一,因此红墨水的颜色稳定性是十分重要的。

测试时应考虑红墨水在不同温度、湿度和光照条件下的颜色变化情况,以及在不同介质上的固着情况。

通过对这些情况的测试,可以评估红墨水的颜色稳定性和适用范围。

其次,LED红墨水测试标准还应包括对红墨水的耐光性测试。

LED打印机在使用过程中,红墨水往往需要长时间暴露在光线下,因此其耐光性是需要进行测试的重要指标。

测试时应考虑红墨水在不同强度和波长的光线下的稳定性,以及在不同介质上的固着情况。

通过对这些情况的测试,可以评估红墨水的耐光性和使用寿命。

此外,LED红墨水测试标准还应包括对红墨水的耐温性测试。

LED打印机在使用过程中,红墨水往往需要长时间暴露在高温环境下,因此其耐温性也是需要进行测试的重要指标。

测试时应考虑红墨水在不同温度下的稳定性,以及在不同介质上的固着情况。

通过对这些情况的测试,可以评估红墨水的耐温性和适用范围。

最后,LED红墨水测试标准还应包括对红墨水的流动性测试。

红墨水在打印过程中需要流动到打印头并喷射到介质上,因此其流动性也是需要进行测试的重要指标。

测试时应考虑红墨水在不同温度和粘度下的流动性,以及在不同介质上的固着情况。

通过对这些情况的测试,可以评估红墨水的流动性和打印效果。

综上所述,LED红墨水测试标准应包括颜色稳定性、耐光性、耐温性和流动性等多个方面的测试指标,以确保LED打印机中的红墨水质量和稳定性。

建立科学合理的测试标准,对于提高LED打印机的打印效果和使用寿命,具有重要的意义。

红墨水染色试验

红墨水染色试验

注意事项
6、在检查时,需仔细确认是否是真正的开裂导致红墨水渗 透,还是外来污染物沾在表面,或是缩锡,空洞里面的红墨 水,还是由于拉拔过程锡球变形断裂面呈球面的现象,都要 仔细区分。
7、拍照及报告格式(仅供参考,因各公司要求或客户要求不 一致):
7.1:对于整块样品检查完毕没发现问题的,通常拍摄四 个角的锡球或引脚的图片,再配以一张低倍的整体照。对于 有问题的样品,少量的可以全拍,锡球数量太多的,可以考 虑只选择代表性的每个失效模式各拍几张,但是在做图谱时 必须将所有有问题的点标注出来。
Type 1: BGA Prepreg Separation Type 2: BGA Solder Separation
Type 3: PCB Solder Separation Type 4: PCB Prepreg Separation
Component Substrate Cu Pad on Component
图8:拔开样品
图9:切割样品(PCB和BGA面)
图10:切开后的样品
染色试验操作指示
10、在显微镜下检查线路板和元器件断裂面情况。
图11:立体显微镜和金相显微镜
失效模式
Component Substrate Cu Pad on Component
BGA ball
Cu Pad on PCB PCB Laminate
Type 7: Severe dye in void/ severe shrinkage
图12:失效模式
前5种为最常见失效模式,后两种通常不判定为失效,但同样需拍照以作制程警示。
PCB side
BGA side
Non –wetting (虚焊,无润湿)
PCB side

红墨水染色

红墨水染色

+ 实验步骤:
+ 1:浸种 + 将种子用30~35摄氏度的温水浸泡12~48h,使种子
充分吸水,以增强种胚的呼吸速率。 + 2:染色 + 取已经吸胀的玉米种子15粒,沿胚中切线切成两
半,将一半放在培养皿中,另一半放进烧杯,在 烧杯中加入自来水并加热至煮沸杀死种子。在培 养皿和烧杯中分别加入5%的红墨水,淹没种子, 染色5~10min。染色时间到后,倒去红墨水,用自 来水冲至无色,对种子胚乳着红色,胚不
着或着很浅的红色,烧杯中种子胚乳和胚均着红 色。
= 活力百分数=胚没有变红的种子数目/培 养皿中种子总数
=12/15 =80%
注意事项:
染色时种子均应被浸没。 染色温度一般在25~35摄氏度为 宜。
染色时间不能太长,因为膜透性具有相对性,染色 后要反复冲洗才能观察到。
+ 实验原理:
+ 凡是有生命力的细胞其原生质膜均具有选择性吸收的 能力,而死种子胚的细胞原生质膜丧失了这种能力。 染料可以进入死细胞,胚被红墨水染成红色,而活细 胞则不能。所以可根据种子胚部是否染色来判断种子 的生命力。
+ 材料:玉米种子
+ 设备:培养皿(直径10cm),镊子,单面刀片
+ 试剂:5%的红墨水:红墨水5ml,自来水95ml。

红墨水实验参照的标准

红墨水实验参照的标准

红墨水实验参照的标准
红墨水实验的参照标准通常包括以下几个方面:
1. 颜色稳定性:红墨水在各种条件下应保持其固有的颜色和色调,不应因外界环境的变化而发生明显的色差或褪色现象。

2. 均匀性:红墨水应具有良好的均匀性,即在书写或打印过程中,墨水应均匀分布,不应出现明显的色斑或色差。

3. 渗透性:红墨水应具有良好的渗透性,能够迅速渗透到纸张或布料等介质中,且不应在介质表面形成水滴或晕染现象。

4. 干燥性:红墨水应具有良好的干燥性,能够在适当的温度和湿度条件下迅速干燥,以保证书写的清晰度和耐久性。

5. 化学稳定性:红墨水应具有良好的化学稳定性,不应因与空气、光线等外界因素的作用而发生化学反应,以保证其颜色的稳定性和耐久性。

6. 生物相容性:如果红墨水被用于皮肤接触或食品接触的场合,应具有良好的生物相容性,以避免对人类或环境造成潜在的危害。

7. 环保性:红墨水应采用环保材料制作,尽量减少对环境的污染和资源浪费。

以上是红墨水实验的一般参照标准,具体标准可能会因不同的应用场合而有所差异。

红墨水试验规范

红墨水试验规范
5.1.4红墨水烧开后将合格被测LED放入杯中煮2个小时,做好放入LED时的时间记录;
5.1.5冷却取出,用显微镜观察检验是否有红墨水渗入LED胶体中;
5.1.6用LED测试机检测光电特性(见图5-2-4);
5.1.7做好相关记录。
5.2参考图片:
单位
SQA
编号
第版

SQA3QC287A0
LED红墨水试验规范
审核:日期:
批准:日期:
发布:日期:
受控状态:页数:2
分发部门:品保部、工程部、生产部(生技课)
初版(A0)
2006-05-18
页次
2/2
5-2-15-2-2
5-2-35-2-4
6.相关文件:
6.1《SMDLED工艺卡》SEG3ES001A0
7.相关表单:

三阶文件
TriplicateDocument
文件名称:LED红墨水试验规范
文件编号:SQA3QC287A0版本:A0
编制:刘继勇日期:2006-05-18红墨水试验规范来自单位SQA编号
第版

SQA3QC287A0
LED红墨水试验规范
初版(A0)
2006-05-18
页次
1/2
1.目的:
1.1检测LED胶体结合是否良好;
1.2检测LED光电特性。
2.范围:
本公司之LED成品试验。
3.定义:无
4.权责:
4.1试验单位:品保部、工程部。
4.2不合格品依照《不合格品管制程序》办理。
5.试验内容:
5.1操作步骤:
5.1.1检验被测LED是否合格,胶体内有无杂物等不良并检测其光电特性;
5.1.2在专用托架上放好石棉网(见图5-2-1);

种子生活力快速测定(TTC法红墨水法)

种子生活力快速测定(TTC法红墨水法)
• 2。当TTC溶液渗入种胚的活细跑内,并作为氢受体被脱 氢辅酶(NADH或NADPH)还原时,可生红色的三苯甲腙 (TTF),胚便染成红色
• 3。如种胚死亡便不被染色;如种胚生活力下降,呼吸作 用明显减弱,脱氢酶的活性亦大大下降,染色较浅;故可 根据种胚染色的部位或深浅来鉴定种子的生活力。
• 红墨水染色法(染料染色法)(酸性大红G)
生活力观察
立即对比观察新旧 种子种胚着色情况, 判断种子的生活力
计算
计算种胚不着色的 (活种子)种子个 数,计算种子发芽 率。 发芽率=发芽种子粒 数 ÷用做发芽种子 的总数×100%
问题处理
• 1、比较TTC染色法和红墨水染色法测定何不同?
• 2、为何用TTC染色法,种胚染红的为活种子,而用红墨 水染色法,种胚不着色的为活种子? • TTC(无色) 氧化还原反应 TTF(红色) • 原生质膜具有半渗透性,染料无法进入活细胞内
红墨水染色法
种子处理
取大豆种子100粒, 新、陈种子各1份, 用冷水浸泡一夜或 用40℃左右温水浸 泡40-60min,取出 沥干水分,用单面 刀片沿胚的中心纵 切为两半
种子染色
取其中胚的各部分 比较完整的一半, 放在小烧杯内,加 经稀释的红墨水至 浸没种子,染色 20min左右
冲洗种子
染色到预定时间, 倒去红墨水,用自 来水冲洗2-3次
• 1.有生命力种胚细胞的原生质膜具有半透性,有选择吸 收外界物质的能力,一般染料不能进入细胞内,胚部不染 色。
• 2.而丧失生命力的种子,其胚部细胞原生质膜丧失了选 择吸收能力,染料可自由进入细胞内使胚部染色。所以可 根据种子胚部是否被染色来判断种子的生命力。
实验准备
• (一)材料:玉米种子、大豆种子 • (二)仪器设备:恒温培养箱、刀片、镊子、培养皿、 放大镜、滤纸 • (三)TTC染液、5%的红墨水

红墨水试验

红墨水试验

總結:
在論述中可靠度執行者 ( DFR 者) ?有三個主要任務是由可靠性設計 、資料的分析 和失效的分析所組成。無鉛焊料接縫的可靠性工程以焊料的週期,依據工程物理學的 原理設計初始缺陷和演練。可分為 : 1.可靠性設計的建立和測試。 2. 把這個測驗資 料分配到各體中。3.在失效樣品方面做故障分析。 最後的任務提供 : ( 1 ) 失效位置 ( 2 ) 失效模式 ( 3 ) 失效機制 這些資訊為可提供用為 : ( 1 ) 驗證這個可靠性測驗資料 ( 2 ) 驗證 DFR 者的資料分析及結果 ( 3 ) 了解為何失效了並且如何為 DFR 者和可靠度試驗的下一次修改或者做改善 ( 4 ) 決定加速因子進而選擇加速模型
裂隙檢出
滲染色法功能:
電子工業對線路元件之端子焊 點經過應力疲勞測試後的裂隙和焊 點品質狀態常耗時評估所費不疵 , 對主機板零件或總成在近接焊點位 置,是一般檢驗重點 ; 由於焊點 密集,間距甚小,因此不規則性及 多變性必加重檢測負擔,為了獲得 焊腳裂隙3D視圖,必需做拋光前處 理及做一次穿越焊點切削,使免於 位置公差失誤所無法查覺的缺陷。
紅 鏢 STEEL RED滲染劑成果:
摘要:
對於所有 PBGA 無鉛 /錫鉛的焊料控制因HASL問題 ,鎳金和 OSP 印刷電路板接 縫大多數失敗位置是以靠近封裝襯底和焊料接縫之間的界面為主。裂縫在界面和缺陷 中開始擴延,通常剛開始是兩個獨立缺陷然後經由傳播直到他們相遇串接成一個大缺 陷,這點可以從焊料接縫上的角落附近熱膨脹失衡看出成長方向,直到越過焊料接縫 形成完全斷裂。失敗接縫由上角落附近從熱和冷開始膨脹擴大效應沿著45 °傳播向下 裂開 。 從焊料接縫的上角落開始,然後沿著焊料接縫的對角線傳播到僅剩一個裂痕而導 致工件焊點完全失敗。由於無鉛焊料使用更高的迴焊溫度,有時嚴重地歪曲 PBGA 而 導致焊料異常形狀。 如右圖示對於所有 1657CCGA 組合,失 敗的位置在角落和外部排包。 所有失敗位置 靠近基底上的焊線和PCB 焊料上的焊線在 Sn90Pb 的焊料縱列在靠近基底側面損壞得更多。 失敗模式是使高鉛焊料縱列動力主要是CCGA 和這個 PCB 之間的熱膨脹失衡下的疲勞彎曲 造成失敗破壞。

灯珠红墨水试验报告

灯珠红墨水试验报告

产品/物料名称3528灯珠物料编码产品PO号试验日期
2014.05.20试验数量 10PCS 报告编号20140520011.试验工具6.试验结果
7.试验结论溶液温度:100℃±5℃
溶液浓度:2%
3.试验条件&要求试验时间:2小时
XXX光电有限公司
红墨水试验报告
红墨水、电磁炉、烧锅
2.试验方法
将红墨水按1:49比例放入电磁炉中烧至100℃后,再将烘烤后的LED放入烧锅中煮2H,做好放入和取出的时间记录,待红墨水溶液冷却后取出,用显微镜观察检验是否有红墨水渗入LED胶体中
■合格 □不合格
批准: 审核: 作成:相对温度:65%±5%
灯珠在红墨水溶液中经过100℃的烧煮,连续烧煮2H后取出显微镜下观察,灯珠内部无红墨水渗入。

4.判定标准灯珠内部无红墨水,则判为OK,灯珠内部有红墨水渗入则判为不合格。

5.试验过程
红墨水溶液烧煮灯珠 显微镜观察 灯珠内部无红墨水渗入。

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5.1.4红墨水烧开后将合格被测LED放入杯中煮2个小时,做好放入LED时的时间记录;
5.1.5冷却取出,用显微镜观察检验是否有红墨水渗入LED胶体中;
5.1.6用LED测试机检测光电特性(见图5-2-4);
5.1.7做好相关记录。
5.2参考图片:
单位
SQA
编号
第版

SQA3QC287A0
LED红墨水试验规范
5.试验内容:
5.1操作步骤:
5.1.1检验被测LED是否合格,胶体内有无杂物等不良并检测其光电特性;
5.1.2在专用托架上放好石棉网(见图5-2-1);
5.1.3烧杯中放入250ml红墨水(1:49配比,红墨水为1,水为49)放在托架上用酒精灯烧,至红墨水烧开至100℃(见图5-2-2,5-2-3);
审核:日期:
批准:日期:
发布:日期:
受控状态:页数:2
分发部门:品保部、工程部、生产部(生技课)
单位
SQA
编号
第版

SQA3QC287A0
LED红墨水试验规范
初版(A0)
2006-05-18
页次
1/2
1.目的:
1.1检测LED胶体结合是否良好;
1.2检测LED光电特性。
2.范围:
本公司之LED成品试验。
3.定义:无
4.权责:
4.1试验单位:品保部、工程部。
4.2不合格品依照《不合格品管制程序》办理。
初版(A0)
2006-05-18
页次
2/2
5-2-15-2-2
5-2-35-2-4
6.相关文件:
6.1《SMDLED工艺卡》SEG3ES001A0
7.相关表单:

三阶文件
TriplicateDocument
文件名称:LED红墨水试验规范
文件编号:SQA3QC287A0版本:A0
编制:刘继勇日期:2006Fra bibliotek05-18
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