优选电子电器中有害物质的测定辛仁轩
电子电气产品中有毒有害物质的检测研究
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电子电气产品中有毒有害物质的检测研究摘要:电子电气产品在日常生活中随处可见,因而对这类产品有毒有害物质的检测就应该得到重视。
本文通过介绍电子电气产品有毒有害物质的检测内容,以此来探析RoHS指令中所检测的6项物质的检测方法,为电子电气行业的健康发展和相关检测提供理论参考。
关键词:电子电气产品;有毒物质;有害物质;检测方法电子信息产业快速发展带动了电子电气产品的不断研发和生产,随之而来的还有电子电气产品对人类健康和环境的影响问题。
电子电气产品的材料成分大多是化学物质,这些物质或多或少都有一定的有毒有害性。
如果这些材料的检测处理环节不够严谨,那么将会对人体产生危害,导致癌症、神经问题、白血病的高发,同时也会对环境造成严重的污染,因此,加强对电子电气产品在有毒有害物质检测的研究,不断优化检测手段将是一项利民工程,值得大力推广。
一、电子电气产品有毒有害物质检测的意义随着科学技术的发展,电子电气产品也逐渐多样化,从不同的形式、功能满足人们的需求。
电子电气产品的成分主要是合成的一些塑料、皮革、玻璃等,这些材质的化学物质含量较高,例如:汞、铅、镉等重金属物质,它们都属于有毒有害的物质。
不管是对于参与生产的工人还是对于使用电子电气产品的普通市民来说,都容易造成身体方面的危害。
当这些电子电气产品超过了使用期或者提前受到其它原因淘汰的时候,对于他们的处理也是一个头疼的问题。
不管是燃烧还是填埋,原材料里面的化学物质会对环境造成二次污染,这些影响和污染都是永久性的,并且所产生的伤害有时是难以治愈的。
近十年来,全球的癌症、白血病患病率越来越高,这和电子电气产品中的有毒有害物质是分不开的。
因为这些有毒有害物质会将通过人体的接触转移到人的身体里面,重金属物质在人体当中是不可能被分解的,也很难排出,它们会对神经系统、免疫系统造成影响,从而产生甲状腺激素分泌过多、发育障碍、致癌等现象。
如果这些有毒有害物质是转移到了环境当中,就会对土壤、空气、水源形成污染,这些环境的污染也会对人体造成直接或者间接的影响。
电子电气产品中有毒有害物质的检测
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品制造业提出更加严格的要求 , 对相关专业 的组织
机构 也 带 了更 多 的挑 战 ( 针对 有 毒有 害 物 质 的检 测 给 出标准 或是 指导 , 特别 是测试 方 法标准 等 ) 。本 文
福建分析测试
F u j i a n A n a l y s i s &T e s t i n g
4 5陈 辉
( 福建 省产 品质 量检 验研 究 院 。 福建 福, k l 1 3 5 0 0 0 2)
摘
要: 本文简单 介绍 了电子 电气产 品中有毒有害物质的危 害。主要介 绍了R o lS 指令 中所限制的6 种有毒有害物质
2 0 0 3年 2月 1 3日欧盟委 员会 和欧洲 议会 颁 布
醚) 。2 0 0 8年 1 2月 3 E t ,欧盟 发 布 了 WE E E指 令 ( 2 0 0 2 , 9 6 / E C ) 和 R o HS指 令 ( 2 0 0 2 / 9 5 / E C) 的修 订 提 案 。提 案 的 目的是创造 更好 的法 规环 境 , 即简单 、 易 懂、 有效 和可 执行 的法规 。 2 0 1 1 年 7月 1日, 欧盟 在 官方 公报 ( O J ) 上 发布 了新 版指 令 。新 修订 的指令 对 有 害物 质 的 限量要 求 没有 改 变 , 但 是指 令 所涵 盖 的 产 品范 围有所 扩 大 , 并且 产 品上 需要 贴 附 欧洲 共 同 市 场安 全标 志 ( C E标 志 ) 。新 的指令 对 电 子 电气 产
的危害及 检测 , 主要从不同分析仪器 的使用方面对电子电气 产品中有 害物质 的检测做了详细的阐述 。 关键词 :R o lS 指令 ; 电子 电气产 品; 有害物质 ; 检测方法
中图分类号 : 0 6 5 7 . 文献 标 识 码 : A 文章 编 号 : 1 0 0 9 — 8 1 4 3 ( 2 0 1 3 ) 0 1 — 0 0 4 5 — 0 5 D o i : 1 0 . 3 9 6 9 6 . i s s n . 1 0 0 9 - 8 1 4 3 . 2 0 1 3 . 0 1 . 1 4
电子电气产品中有害物质限量检测技术分析
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电子电气产品中有害物质限量检测技术分析电子电气产品的出现与推广,使得有害物质随之增加,并给社会和人们的生活带来了极大的影响。
随着欧盟RoHS指令的出台,我国也相继出台了类似标准和检测方法,科学利用起多种电子电子产品中有害物质限量检测技术。
文章主要介绍RoHS指令中关于电子电气产品中限制的6种有害物质的相关检测技术,从取样、前处理及检测实施的检测过程进行简单的分析。
标签:电子电气;有害物质;限量;检测技术信息化技术的迅猛发展,使得电子电气的更新速度加快,伴随着的电子电气有害物质也日渐增多,给人们的身体健康和社会环境造成巨大地威胁,社会电子电气产品中有害物质的关注度越来越高。
为了减少电子电气产品中有害物质带来的危害,2003年欧盟组织发布了关于在电子电气设备中限制使用有害物质的指令(RoHS),指令强调对电子电气产品中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚的含量的限量要求。
根据指令的要求世界各国相继出台了类似的标准和检测方法,在当今形势下,我国电子电气产品中有害物资限量检测技术也成为电子电气行业乃至社会重点关注的话题。
1 电子电气产品中有害物质的检测项目电子电气产品主要由多项零部件和材料组成,其中包含了塑料、金属、玻璃、溶剂等多种材料成分,避免不了含有以上6种有害物质,如以铅、镉汞为代表的重金属元素;以多溴联苯、多溴联苯醚为代表的溴化阻燃剂。
这些有害物质会对人们的身体健康带来极大危害,因此需要对这些材料进行检测,以限制对含有超标有害物质的电子电气产品的使用。
根据RoHS指令中关于铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等6种有害物质的限量标准以及客户的需求而进行对主要有害物质的检测。
2 电子电气产品中有害物质的检测过程分析2.1 取样电子电气产品是由多项零部件及材料组成,对其有害物质的检测不可能将其全部材料进行检测,选择合适的具有代表性的材料样本是一项重要的工作。
通常情况下,对于塑胶、合金、化学试剂等同质材料取样比较简单;而对于由多种元件组成的产品,如电线氛围外皮、插头、铜线等,则根据材质来分开取样。
电子电气产品中有害物质检测的检出限问题探讨
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电子电气产品中有害物质检测的检出限问题探讨摘要:针对当前电子电气产品中有害物质检测实验室检出限结果表达中普遍存在的问题,详细分析产生这些情况的主要原因,简要介绍检出限表达的规范方式,提出切实可行的改进意见与建议。
关键词:电子电气产品;化学分析;检出限;实验室1 前言近十年来,伴随着欧盟RoHS指令、REACH法规的发布和实施,我国也开始加强对电子电气产品中有害物质的管理和控制,由此引发空前的第三方检测市场激烈竞争,电子电气产品中有害物质检测巨大的市场潜力受到全社会广泛关注,国内外商业检测机构纷纷捷足先登,国内各种规模甚至个人投资的化学实验室也似雨后春笋般应运而生。
为使检测结果得到国内外客户或买卖双方的承认,新建化学实验室都着力通过CMA认证和CNAS认可。
这些实验室共有的特点是环境整洁、设备先进、人员年青、管理严格,但也暴露出化学检测基础不够扎实、知识积累不够深厚、实际经验不够丰富的问题,需要在检测技术的实质性掌握和方法标准的真正理解方面进一步锤炼,不断提升。
检测报告或实验室原始记录中普遍存在的检出限表达问题即是其中一例。
本文列举了实验室现场评审时发现的一些检出限表达问题,旨在通过原因分析,提出合理的改进意见和建议。
2 检出限使用问题检出限是衡量某一种化学分析方法技术性能的重要质量参数,它是方法灵敏度、信噪比和测定精密度的综合体现。
检出限表达准确与否直接反映实验室的检测质量和实验室水平高低。
以下列举一些实验室检出限表达中常见的问题:一是不考虑待测物质的化学特性和所用检测仪器的特性。
国内电子电气产品中有害元素检测最为普遍使用的是X射线荧光光谱法(XRF)筛选和电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)确证。
不同元素由于原子结构不同,表现在光谱响应信号上区别明显。
因此,各种仪器对于不同元素检测的灵敏度差异很大。
而在现场评审中发现,部分实验室对于同一仪器不同元素给出的检出限却一样,或者不同仪器同一元素的检出限一样,或是不同仪器不同元素的检出限数值都一样,更有甚者,出现测定灵敏度差的元素其检出限反而更低,显然这些情况均不符合科学规律。
电子电器设备中限制使用的六种有害物质的检测技术
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属汞汽化,载入冷原子吸收测汞仪,于 253.7nm 的紫外光处测定,汞蒸气浓度与吸收值成正
比。
3.2 阻燃剂的检测方法
PBB 和 PBDE 两种溴化阻燃剂是半挥发性有机物质,目前对此类物质的检测主要是气相 色谱-质谱联用方法【7】,经微波消化法(或相应密闭容器)预处理的电子电器产品可用气-
质联用法直接测定。
分析测试技术。它以独特的接口技术将 ICP-MS 的高温(7000K)电离特性与四极杆质谱计的
灵敏快速扫描的优点相结合而形成一种新型的元素和同位素分析技术,其浓度线性范围广,
检出限低,分析精确度高,分析快速,几乎可以准确分析地球上所有元素,该方法在电子电
器产品环境测试中的应用也月来越多。
此外,与上述预处理重金属元素汞的方法汽化-冷原子吸光法相对应,经此前处理的金
参考文献
[1]欧盟议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 23 日第 2002/95/EC 号. [2]Method 3052:1996, Microwave assisted acid digestion of soliceous and organically based matices. [3]BS EN1122:2001, Plastics-Determination of cadmium-Wet decomposition method. [4] GB7468-87, 冷原子吸收分光光度法. [5]EPA3050B Rev.2:1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils. [6]EPA3546:2000, Microwave extraction. [7]EPA8275A:1996, Semivolatile organic compounds (PAHs and PCBs) in soils/sludges and solid wastes using.
六类有害物质在电子电气产品中的检测
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六类有害物质在电子电气产品中的检测摘要:随着社会经济的发展,电子电气产品越来越普及。
大量的电子电器产品的出现,使我们的生活发生了翻天覆地的变化,但是随着电子电器产品的普及和推广,其中的有害物质也随之增加。
本文就常见的六种有害物质在电子电器产品中的检测展开讨论,包括限量要求、相关的检测标准以及检测方法等,供相关的电子电气生产企业参考和借鉴。
关键词:六种有害物质;电子电器产品;检测前言二十一世纪,是信息化迅速发展的时代。
科学技术的日新月异使得电子电气产品更新发展的速度也日益加快。
随之而来的除了日常生活的日益便利以及娱乐生活的愈加多彩以外,还有有害物质的增多,这已经严重威胁着社会环境以及人的身体健康,这一严峻问题已经受到社会各界的广泛关注。
2003 年欧盟组织发布了关于在电子电气设备中限制使用有害物质的指令(Ro HS),指令强调对电子电气产品中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六种有害物质的含量的限量要求[1]。
依据这一指令,世界各国相继出台了相应额检测标准和检测方法,而我国也相继在2006年和2011年出台了 SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》和 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》( 新国标将“有毒有害物质”改为“限用物质”[2]。
在当前形势下,我国针对电子电气产品中的六类有害物质也投入了大量的研究,这一检测技术以及相关的内容已经成为社会重点关注的重要话题之一。
1.电子电气产品中有害物质的限量要求简介大多数的电子电气产品是由一个个零部件组成的,而这些零部件的取材是非常广泛的。
有许多材料因为其本身的性质和性能以及生产工艺等原因,在生产的过程中会产生一些有毒物质,铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚这六种是较为常见的六种有害物质。
我国对这六种有害物质的检测主要集中在对零部件的材料检测方面上。
GB/T26572-2011 中规定,构成电子电气产品的各均质材料中 6 种限用物质中,镉的含量不得超过 0.01 ,铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量不得超过0.1 ,这个限量要求也与国际接轨,基本上是参考欧盟Ro HS 指令中限用物质的含量规定制定的[3]。
电子信息产品中有毒有害物质的检测方法 SJT 11365 2006
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修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研 究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
SJ/T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求
1
SJ/T 365----2006
电子信息产品中有毒有害物质的检测方法
1 范围 本标准规定了电子信息产品中含有的铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬[Cr(Ⅵ)]、多溴
联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)六种限用的有毒有害物质或元素的检测方法。 本标准适用于《管理办法》定义的电子信息产品。
本标准附录A为规范性附录。 本标准由信息产业部电子信息产品污染防治标准工作组提出。 本标准由中国电子技术标准化研究所归口。 本标准的主要起草单位:中国赛宝实验室、信息产业部电子第五研究所、SGS通标标准技术服务有限 公司、上海天祥质量技术有限公司、安捷伦科技有限公司、北京谱尼理化分析测试中心、深圳华测检测 技术有限公司、信息产业部专用材料检测中心、华为技术有限公司。 本标准主要起草人:王晓晗、罗道军、谢成屏、薛建、高志祥、涂传鸿、陈玉红、郭冰、何秀坤、 杨荣祥、罗超云、宋薇。 本标准由信息产业部电子信息产品污染防治标准工作组负责解释。
ICS31. 020 L 10
备案号:
SJ/T 11365---2006
中华人民共和国电子行业标准
SJ/T 11365—2006
电子信息产品中有毒有害物质的检测方法
Testing methods for hazardous substances in electronic information products
电子电器类产品中有害成分的测定技术的研究
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2003年2月13日,欧盟官方公报公布了《废弃电子电气设备指令》(WEEE)和《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS),其中RoHS指令要求,自2006年7月1日起,投放欧盟市场的电子电气产品不得含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs)等六种有害物质。
根据该公告指令的附件要求,涉及产品将包括大型家用电器、小型家用电器、IT和通讯设备、消费产品、照明设备、电气电子工具、玩具休闲及体育设备、医疗设备、监控仪器、自动售货机等十大类产品。
宁波是机电产品出口数量很高的地区,占出口总额的一半以上,且欧盟是主要出口市场之一。
机电产品与矿物原料、农副食品、轻工玩具等出口产品相比,具有相对较高的科技含量。
近年来宁波口岸与国内其它地区一样出口数量日益增大,态势良好,上述两个指令的生效和实施,必将对机电产品出口企业造成极大的负面影响。
出口企业若应对不当或不及时,必将在一段时期内产生大量的检测费用及设备改造、人力、精力投入,无形会大大提高生产成本,导致出口产品竞争能力的削弱,对此,我们应当给予较高的关注和重视。
自从欧盟两个指令公布以来,各国都在抓紧研究电子电气设备中禁止使用的铅、镉、六价铬、多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs)等六类有害物质的检测方法,由于电子电气设备组成的复杂性和多样性,至今尚未有统一的检测方法和标准。
重金属元素铅、汞、镉、六价铬的检测方面,样品涉及组成电子电气产品的塑料及其制品、涂料和油墨、陶瓷和玻璃、金属材料、电阻、电容和印刷电路板等材料。
其中塑料及其制品在电子电气设备中应用广泛,如按重量计算,约占电子电气设备的20%,且涉及的有害物质最多,所以也最受关注。
油墨中重金属元素的检测方法尚未见报道。
陶瓷中除铬的测定外,未见铅、汞、镉等重金属元素的检测方法。
电子电气设备中使用的金属材料以钢、铝、铜材居多,这方面检测的文章较多,但没有涉及到铅、汞、镉、铬的全部测定。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定合金钢中的铝、钛
![电感耦合等离子体原子发射光谱法测定合金钢中的铝、钛](https://img.taocdn.com/s3/m/4e6eb909a6c30c2259019e7e.png)
功率 :2 0 等离子体流量 :5L i; 15W; 1 / n雾化气 m 流 量 :.0Imn 辅 助 气 流 量 :.Lmn 样 品提 升 07 i; J 02 /i;
量 :. m / n 观 测 方 式 : 平 ; 洗 时 间 :0S积 1 Lmi; 7 水 冲 3 ;
描 溶 液 , 行 单 标 元 素 溶 液 的扫 描 , 后将 扫描 得 进 然
功 率 ^『 ^
图 1功率 的影响
F g 1E fc f o r i. fe t p we o
到的谱 图进行 比较 , 根据各元素的谱线强度和背景 干扰情况 , 最终确定 了铝 、 钛元素的分 析谱线 。结
分 时 间 : 。 5S 12 剂 .试
硝酸( 优级 纯 )盐 酸 ( 级纯 )高纯 水 (8 ; 优 ; 1MQ ・ c ; 纯铁 : 度大 于 9 . %; 、 m)高 纯 99 9 铝 钛标 准溶 液 : 浓度 均为 1 0mg , . / 使用 时逐 级稀 释 。 0 mL
a i i n e me s r o d t n f n t me t,h p i l o d t n f e e i i g au n m, i n u wi cd t a dt a u ec n i o so sr y h i i u n s t eo t ma n i o s t r n n l mi u t a i m t c i od m t h I P ES h v e no ti e l yse l p we f1 5 W , e u ie o t . 0 / n a x l r o a . / n C -O a eb e b a n d i al te : o r 2 0 n o o n b lz r w a 7 L mi , u i a f w t 2 L mi , l f 0 iy l 0
电子信息产品中六种有毒有害物质的检测方法概述
![电子信息产品中六种有毒有害物质的检测方法概述](https://img.taocdn.com/s3/m/36b65bd6f12d2af90342e624.png)
电子信息产品中六种有毒有害物质的检测方法概述卢春阳 安石妍 杨 帆摘要:本文主要介绍和分析了目前国内电子信息产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚六种有毒有害物质的检测方法,并介绍了有关国际标准的最新进展情况。
关键词:电子信息产品 有毒有害物质 检测由于技术和产品功能的需要,目前部分电子信息产品的材料成分中含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有毒有害物质。
这些含有有毒有害物质的电子信息产品在废弃之后,如果处置不当,不仅会对环境造成污染,也会造成资源的浪费。
因此,针对电子信息产业的各种环保政策纷纷出台。
如欧盟发布了“电子电气设备中限用某些有害物指令”(即RoHS指令),我国信息产业部联合七个国务院部门发布了《电子信息产品污染控制管理办法》(以下简称《管理办法》),都对电子信息产业从环境保护、节约资源的角度提出了要求,重点对电子信息产品中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚六种有毒有害物质或元素的使用进行控制。
因此,如何准确测定电子信息产品中含有的六种有毒有害物质的含量,即这六种有害物质的检测方法显得日益重要。
本文首先分析了组成电子信息产品的材料分类,然后对目前国内的电子信息产品中六种有害物质的筛选和精确检测方法进行了分析,其中针对三种重金属铅、汞、镉的检测方法技术比较成熟,针对六价铬和两种溴化阻燃剂的检测方法还存在不足,有待进一步改进,最后阐述了国际电工委员会正在制定中的国际标准最新进展。
一、电子信息产品材料分类电子信息产品中有毒有害物质的检测,其实是对组成电子信息产品的基本组成单元即均质材料中所含有毒有害化学物质的测试。
随着电子技术的快速发展,电子信息产品的组成和结构越来越复杂,几乎包括了所有类型的材料,不同的材料对检测结果的影响非常显著。
按照材料学的分类,电子信息产品的基1本单元可以分为金属材料、聚合物材料和无机非金属材料。
考虑到电子信息产品的特殊性,不少电子材料同时包括了上述材料的两至三种的均匀混合物,因此又可以增加一类新的材料类别:即专用电子材料类别,如线路板基材、导电胶、半导体功能材料等,这样可以针对不同的材料,选择不同的精确测试方法中的前处理程序,以获得更好的检测结果。
RoHS法规电子电器产品的检测方法以及有害物质的管控
![RoHS法规电子电器产品的检测方法以及有害物质的管控](https://img.taocdn.com/s3/m/4b6c22bdd1f34693daef3e9c.png)
RoHS法规电子电器产品的检测方法以及有害物质的管控【摘要】自我国改革开放至今,全国电子信息产业迅速发展起来,电子信息产品的拥有比例得到更快速的增长;根据由产业部数据公布的统计数字显示,中国是国际电子信息产品的制造业产地,同时也是电子信息产品大部分产生废物的地方,所以十分有必要重视对RoHS法规的电器产品有害物质管理控制与电子产品的检测,加强在RoHS电子产品铅,汞,镉,六价铬,多溴联苯及多溴二苯醚等有毒有害物质或元素用于检测和控制。
【关键词】RoHS法规;有害物质;检测方法我们的国家是世界上最大的电气和电子产品生产商,随着中国电子产品的不断更新换代中,伴随着大量的电气和电子产品被淘汰掉,电气和电子废弃物的产品通常被称为”妥善处理垃圾”,含有铅,汞,砷,铬,聚合溴化联苯及其他有毒物质,一旦忽视处理它会严重污染环境。
欧盟RoHS指令有效的情况下,将在中国对电子行业有着重大的影响,本文介绍了RoHS法规中的铅,镉,汞,六价铬,多溴联苯和多溴联苯醚等有害物质的测试方法,并对目前其有害物质进行有效的管控。
一、RoHS法规电子电器产品的检测方法:对于铅,镉,汞,六价铬,多溴联苯醚及多溴二苯醚等有害物质的检测有许多种方法,如X射线荧光分析法,气相色谱-质谱法,红外光谱分析法;分光光度法;电位溶出法;原子光谱法。
以下是一些常用的检测方法进行阐述:1.X射线荧光分析法X射线荧光分析法是一种非破坏性测试方法,便携式EDXRF设备能够直接地在现场鉴别关联物质浓度值在100ppm或者1000ppm之间的样品,便携式设备的价格比台式EDXR设备要低,相对比较准确,其检测基本步骤应如下所示:⑴选用:使用EDXRF便携式设备将被测试样品迅速分为三类:合格类、不合格类、灰色区域类;⑵最终检验:使用EDXRF台式设备将符合灰色区域中的样本被分成合格类以与不合格类。
具体来说,假设EDXRF便携式设备检测浓度为1000ppm(01%)范围的20%,而检测违禁物质在800ppm的或更少,结果可以确认为合格,如果超过1200ppm 不能被确认为合格的产品,在灰色地带(800ppm-1200ppm)应被视为被质疑的。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钼铁中钼铜硅
![电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钼铁中钼铜硅](https://img.taocdn.com/s3/m/d6bffcfb4a7302768f99393b.png)
名称
原工艺 新工艺
抗拉强度 Rm(Mpa)
845
895
平均值
屈服强度 断面收缩 Rp0.2(Mpa) Z(%)
543
33
390
49
延伸率 A(%)
41
64
4.4 经济指标
原工艺和新工艺各取 20 炉的数据平均值对比
(如表 2),合格率大幅度提高,成材率也得到相应
1.00 1.656 98.6 1.00 1.162 98.4
从表 3 中可以看出,钼铁中硅、铜回收率在 96.8%~102.4 之间,满足实验要求。
3 结论
通过实验并选择合适的分析谱线、溶样酸介质 (下转第 37 页)
第 25 卷第 3 期
张吉舟 吉永贵 张光海:80Mn14 轧制工艺优化
· 37 ·
第 25 卷 总第 100 期 2019 年第 3 期
特钢技术 Special Steel Technology
Vol.25(100) 2019.No.3
DIO: DOI:10.16683/KI.ISSN1674-0971.2019.3048
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钼铁中钼铜硅
陈磊
(攀钢集团长钢公司质量计量部,江油 621701)
摘要 :本文采用电感耦合等离子体原子发射光谱法对钼铁中钼、铜、硅的测定进行了研究,代替了普通化
学分析方法,优选了试样溶解方式、最佳分析谱线及用 BEC 确定仪器工作参数,通过对准确度和精密度的检
验,该方法快速、准确、可靠,结果令人满意,适合生产需要。
含量 认定值(%) 测定平均值(%)
SD RSD(%) 认定值(%) 测定平均值(%)
电子电器产品中残留的六种有害物质的检测技术分析
![电子电器产品中残留的六种有害物质的检测技术分析](https://img.taocdn.com/s3/m/9f9b45a7d1d233d4b14e852458fb770bf78a3b6e.png)
电子电器产品中残留的六种有害物质的检测技术分析
杨永舒
【期刊名称】《低碳世界》
【年(卷),期】2014(000)013
【摘要】电子电器产品中残留的六种有害物质包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚,为了了解电子电器产品中是否残留这些有害物质,我们需要通过检测来实现。
对检测技术进行分析就变得十分必要的了。
本文论述了电子电器产品中残留的六种有害物质的检测技术,希望给同行作参考。
【总页数】2页(P309-310)
【作者】杨永舒
【作者单位】安徽省电子器件及绿色照明产品质量监督检验中心; 安徽省滁州市技术监督检测中心,安徽滁州239000
【正文语种】中文
【中图分类】TN06
【相关文献】
1.电子电器产品中残留的六种有害物质的检测技术分析
2.18家六种有害物质检测的实验室名录
3.RoHS指令中六种有害物质检测方法的研究
4.水产品药物残留及有毒有害物质检测中的质量控制
5.无公害水果中的有害物质和农药残留限量及其检测方法
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利用激光检测有害物质
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利用激光检测有害物质
佚名
【期刊名称】《发明与创新:大科技》
【年(卷),期】2004()5
【总页数】1页(P46-46)
【关键词】激光检测;有害物质;环境分析仪;检测效果
【正文语种】中文
【中图分类】X85;TN249
【相关文献】
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5.利用激光跟踪仪检测全站仪标准基线长度可行性分析 [J], 严宇超;杨雪峰;刘成龙因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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外管气15L/min取样深度10mm。 ▪ 梯度淋洗0.3M(PH0.5) 硝酸淋洗Cr(VI),1.0M 硝酸
洗Cr(III) ▪ DL 0.1 µg/L
硝酸浓度的影响
Cr(III) A-PH 0, b-PH0.05,C-PH 0.1 Cr(VI) 不变
阴-阳柱
例5 用螯合树酯C-100分离铬
例6 HPLC-ICP-MS-AES 测定铬
分析条件
▪ 分离柱:100-RP18(merck),0.005mm,12.5cm,4.6mm i.d ▪ 上柱液:pH3.0 乙酸 ▪ 泵速:1.2 ml/min ▪ 淋洗液:甲醇(50:50) ▪ U-5000AT超声雾化器 ▪ 1.0kW,16L/min,雾化气1.0L/min ▪ D.L:ICP-AES Cr(III)-4.6ng/ml,Cr(VI)3.7ng/ml ▪ ICP-MS Cr(VI)-0.12ng/ml
▪ 充分利用EDX不破坏性方法初选,效率高,准确测定需用 其它仪器,FTIR灵敏度问题
方案2
▪ 1 Cd,Pb:FAAS,ICP-AES ▪ 2 Hg- FAAS,ICP-AES ,汞分析器 ▪ 2六价铬;比色法 ▪ 4 PBB,PBDE ,GC-MS
▪ 仪器技术比较简单。
方案3
▪
聚合物
金属
▪ 1 PBB,PBDE;GC-MS
▪ 经济,仪器要求简单,,受EPA影响
方案讨论
▪ 方法多,仪器多,摆脱不了比色法, ▪ 比色法的缺点:效率低,有色物干扰,共存物干扰,对
不同样品的适应能力差。 ▪ 方向:改掉比色法,仪器多用,用先进技术,提高灵敏
度,发挥ICP-MS仪器的潜力及多元素测定功能,利用联 用技术,测定六价铬,三价价铬,及总铬。测定阻燃剂。
离线(off line)分离ICP-MS 测定
▪ 201*7 强碱阴树脂吸附吸附,硝酸pH2-3上柱,硝酸+抗 坏血酸洗脱,(25cm)
▪ 50Cr(4.31),52Cr(83.76),53Cr(9.55)54Cr (2.38),ClOH+,ClO+,Sc内标
▪ 测定限: 52Cr(III)0.01ng/ml,
▪ 2 流动相为稀硝酸60-100mM,流速60-100µl/min进样,
▪ 3 结果
▪ 精度(%) 52Cr(III) 52Cr(VI) 53Cr(III)53Cr(VI)
▪ 无内标
3.4
3.7
3.2
3.4
▪ Co内标
1.3
1.3
1.4
2.0
▪ LOD( µg/L) 0.22
0.51
0.34
0.73
▪ 干扰多原子离子干扰 ▪ 36S16O+, 36S16OH+ ▪
例4 阳柱-阴柱串联,
▪ 色层柱:阳柱 Guard-PaK CM/D,3.9(径)5.0mm(长),淋
洗液5mM 硝酸,2.5ml/min,保留时间4min
阴柱IC-PAK
5mM硝酸淋洗 Cr(III) 40 mM硝酸淋洗 Cr(VI)
IC-ICP-MS的淋洗曲线-Co内标
C,Cl浓度与信号
阴柱的淋洗曲线
大流量的淋洗曲线
例2 混和柱分离ICPMS测定
▪ 1 IonPac-Ag5,阴柱的保护柱,4mm内径,50mm长 (是低价保护柱,带有璜酸基团和胺基),流速1.2ml/min, 100µl取样环,去溶,高压雾化器。
▪ 2 分析条件: ▪ 雾化器 HHPN:进样量1.2ml/min,取样环0.1ml,压力
优选电子电器中有害物质的测 定辛仁轩
方案1
▪ 1)便携式X射线荧光初选 ▪ 2)台式EDX 测总Cr<1000ppm合格 ,>1000ppm,用二
苯卡巴肼测六价铬。 ▪ 3 台式EDX 测Cd,Pb,Hg, Cd<100ppm, Pb,Hg
〈1000ppm,合格。 Cd>100ppm。 Pb,Hg>1000ppm ▪ 用ICP-AES,ICP-MS,AAS准确测定。 ▪ 4 台式EDX 测Br, Br>3000ppm用FTIR 测PPB,PBDE ▪ 300ppm〈Br〈3000ppm用GC-MS准确测定。
用ICP-MS 测定铬形态的方法
▪ (一 ) 离线处理-ICP-MS测定 ▪ 溶剂萃取分离六价铬:磷酸三丁酯萃取六价铬,N235萃
取六价铬,MIBK萃取分离六价铬--▪ (二 ) 离子交换分离和吸附 ▪ TBP萃淋树脂分离 ▪ 多氨基磷酸螯合树脂吸附 ▪ 732 阳离子交换树脂吸附Cr(III) ▪ PVC尼龙-6 树脂吸附 ▪ 201 强碱阴树脂吸附 ▪ 巯基棉吸附Cr(VI)
▪ 2 六价铬
比色法
▪ 3汞
ICP-AES,
▪
ICP-MS,
▪
CVAAS,
▪
AFS
▪ 4 Pb/Cd
ICP-AES,
▪
ICP-MS,
▪
AAS
电子元件线路版 GC-MS,FTIR,HPLC/UV
• 以GC-MS。ICP-AES,ICP-MS 为主,技术较先进,测 定六价铬用比色法.
方案4
▪ 1 Hg:冷原子吸收法 ▪ 2 Pb :FAAS,CV AAS, ICP-AES ▪ 3 Cr:比色法,共沉淀法,萃取法 ▪ 4 PBB,PBDE :GC
例7 高压液相-ICP-MS:试样分离
分离条件优化(加氧)
Cr(III)-PDC-淋洗液与保留时间
▪
52Cr(VI)0.02ng/ml
▪ 回收率:98.3%-99.6%
▪ RSD:2.1%-3.5%
在线离子色层分离ICP-MS 测定
在线离子色层分离ICP-MS装置 IC-ICP-MS装置
▪可用阳柱,阴柱和阴--阳混柱, 螯合柱
六通进样阀
例1 阴离子柱分离ICP-MS 测定
▪ 1 ANX-3202 阴柱,出口接MCN-100微量雾化器,HPLC305 型泵,PEEK管
例3 阴柱分离ICP-MS测定
▪ IONPAC -AS7,250长4mm直径,NG1保护柱, 流量2.0ml/min,PH9.2 的3.5mM 硫酸氨淋 洗,PH9.2,
分离效果 图
干扰
▪ 用峰高定量绝对检 出限 ▪ Cr(III)-0.04ng, Cr(VI) 0.1ng ▪ 相对检出限 ▪ Cr(III)-0.4ppb, Cr(VI) 1ppb