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      當前位置:首頁  >  新聞中心

      • 2026

        2-8

        ROHS2.0鄰苯測試儀是專門針對電子電氣產品中鄰苯二甲酸酯檢測而設計的分析儀器,其核心技術在于熱裂解與氣相色譜的結合。這種技術組合實現了樣品無需復雜前處理即可直接分析,大大提高了檢測效率,滿足了ROHS2.0指令對鄰苯二甲酸酯的快速篩查需求。熱裂解技術是樣品前處理的關鍵突破。熱裂解器通過精確控溫,在惰性氣氛下將固體或半固體樣品瞬間加熱至高溫(通常300-800℃),使高分子材料迅速裂解為小分子揮發性產物。裂解溫度、升溫速率和保持時間均可精確控制,確保裂解產物重現性好。裂解產...

      • 2026

        2-4

        液相色譜儀作為現代分析實驗室的核心設備,其日常維護和故障排查能力直接關系到分析結果的準確性和儀器使用壽命。系統化的維護策略不僅能減少停機時間,更能確保數據長期可靠。日常維護應從流動相管理開始。流動相需使用色譜純溶劑,使用前需經0.45μm濾膜過濾并超聲脫氣,防止氣泡進入系統。流動相瓶需定期清洗,避免微生物滋生。泵的維護包括定期更換密封圈和單向閥,檢查柱塞桿磨損情況。進樣器需定期清洗針座和轉子密封圈,防止樣品殘留和漏液。檢測器流通池需定期用甲醇或異丙醇沖洗,保持光學窗口清潔。色...

      • 2026

        1-22

        RoHS(RestrictionofHazardousSubstances)指令對電子電氣產品中鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、六價鉻(Cr??)等有害重金屬設定了嚴格限值,其中鎘限值僅為100ppm,其余為1000ppm。為確保合規,企業普遍采用X射線熒光光譜儀(XRF)作為RoHS分析儀進行快速篩查。然而,儀器對重金屬的檢出限及各類干擾因素直接影響檢測結果的準確性與可靠性。一、典型檢出限水平在標準條件下,手持式或臺式能量色散XRF(ED-XRF)對常見RoHS重金屬的...

      • 2026

        1-14

        合金成份分析儀廣泛應用于冶金、航空航天、汽車制造等領域,用于快速、準確測定金屬材料中各元素含量。為確保測量結果的準確性與溯源性,定期校準至關重要。而校準的核心在于科學的校準方法與合理標準樣品的選擇策略。校準通常分為儀器標準化(Standardization)和類型標準化(TypeStandardization)兩類。對于XRF和OES等儀器,首先需使用覆蓋目標元素濃度范圍的系列標準樣品建立校準曲線。該過程要求標準樣品基體與被測合金高度匹配(如不銹鋼、鋁合金、高溫合金等),以消...

      • 2025

        12-15

        鄰苯檢測儀(通常基于HPLC或GC-MS平臺)雖精度高,但運行成本不容忽視。科學管理維護與耗材周期,可顯著降低長期使用成本并保障數據可靠性。主要耗材包括色譜柱、進樣針、密封墊、溶劑、標準品及過濾膜。其中,C18色譜柱壽命約500–1000針次,若頻繁分析復雜基質(如橡膠、油墨),壽命可能縮短至300針。建議建立“柱效監測表”,當理論塔板數下降20%或壓力升高30%時更換。進樣針每500次需清洗或更換,防止交叉污染。溶劑消耗是隱性成本大頭。以每日20樣計算,年耗乙腈約60L。可...

      • 2025

        12-10

        X熒光光譜儀(XRF)作為無損、快速篩查RoHS等有害物質的核心設備,其測量準確性高度依賴科學的校準流程與合適的標準樣品。校準方法主要包括兩點:能量校準與強度校準。能量校準確保探測器對不同元素特征X射線的能量分辨準確,通常使用含已知元素(如Cu、Fe、Mn)的單標樣進行峰位校正;強度校準則建立元素含量與熒光強度之間的定量關系,需采用多組分標準樣品構建校準曲線。對于RoHS檢測,重點校準Pb、Hg、Cd、Cr、Br等元素。標準樣品的選擇至關重要。理想標準物質應滿足三點:基體匹配...

      • 2025

        11-20

        ROHS2.0檢測儀用于驗證電子電氣產品是否符合歐盟RoHS2.0指令(2011/65/EU)及其修訂案,重點檢測鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、六價鉻(Cr??)、多溴聯苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)以及新增的四種鄰苯二甲酸酯(DEHP、BBP、DBP、DIBP)。其操作需嚴格遵循標準化流程,以確保結果準確且具備法律效力。第一步:樣品制備——確保代表性與均一性?樣品需從待測產品中選取關鍵部位(如塑料外殼、電路板焊點、金屬連接器),避免僅測試表面裝飾層。對于不均...

      • 2025

        11-14

        ROHS檢測儀作為電子電氣產品有害物質管控的核心工具,其檢測精度直接影響產品是否符合法規要求(如鉛、鎘、汞等限值)。但在實際使用中,儀器精度易受多重因素干擾,導致誤差產生。如何識別并控制這些誤差,是確保檢測結果可靠的關鍵。影響精度的核心因素:一是樣品代表性不足。若樣品表面不均勻(如涂層厚度差異、合金成分偏析),或取樣位置未覆蓋關鍵區域(如焊接點、塑料外殼接縫),可能導致局部濃度與整體偏差。例如,檢測鍍層金屬時,若僅測試表層而忽略基材,會誤判鉛含量。二是儀器狀態波動。X射線管老...

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