优尔鸿信检测高分子材料实验室多年从事高分子材料各项性能及成分检测服务,实验室配备有傅里叶变换红外光谱仪FTIR,热裂解PY-GCMS,差示扫描量热法仪DSC,热重分析仪TGA等用于塑料及**物成分分析设备,可针对高分子材料、塑胶材料及异物进行成分检测,并判定其牌号。热裂解PyGCMS分析工作原理:高分子样品在惰性气氛中被快速加热而生成许多裂解产物,并直接将它们导入气相色谱系统分离,从所得裂解产物的色谱图(指纹裂解谱图)来分析该高分子的化学组成和结构,即裂解气相色谱法(Pyrolysis Gas Chromatography,PyGC)。 热裂解PyGCMS分析基本要求:用PyGC进行高分子样品裂解时,为了使所产生的裂解碎片能够反映高分子的化学组成和结构,裂解装置必须满足以下4个条件: 1.高分子样品(1~100ug)能被迅速地、高重复地加热到设定的裂解温度(400~900℃),并在瞬间完成分解。 2.高分子链上的共价键一次断裂所生成的裂解碎片有可能在裂解器内壁凝聚,因此样品舟及裂解室内壁采用不易引起因相互接触而发生二次反应的惰性材料,如石英等。 3.裂解室的死体积尽可能地小。用高线速度载气流将热裂解产物导入色谱柱,以避免裂解产物在室内扩散,滞留时间越长,增加二次反应的几率。 4.对于高分子样品,适宜的裂解温度不尽相同,因此裂解装置要较宽的温度调节范围,并能控制。热裂解PyGCMS分析的优势: 1.可以获得高聚物的组成、微观结构以及裂解机理,已成为研究高分子材料的一种重要手段。 2.操作方便,*样品前处理,快速、灵敏且环保,可作为有害物质检测的快速筛选方法。 3.样品需求少,一般0.1mg以上就可以测试。热裂解PyGCMS分析运用领域:1.高分子聚合物 :塑料/橡胶/树脂定性鉴别 2.塑料助剂 :沸点较高的**物/**盐定性鉴别 3.特殊分析/气味分析 :*温度点,样品释放/裂解产物分析魔术棒吸附后,气味分析 4.高聚物细微差异分析 :塑料中是否掺杂其它高聚物,接枝改性鉴别。 塑料是否劣化降解等等。RoHS(Restricion of Hazardous Substances)是一项欧盟针对电子电器产品中有害物质的限制和禁止使用的法规。RoHS检测是对电子电器产品进行的重要检测之一,它可以确保产品不含有害物质,保护人类健康和环境。RoHS检测的目的是检测电子电器产品中是否含有六种有害物质:铅、、镉、六价铬、和多二醚。这些物质在长期接触后会对人类健康和环境造成严重危害。因此,RoHS检测已成为欧盟和其他的法律法规要求之一。RoHS检测的方法包括化学分析、物理测试和X射线荧光分析等。化学分析是常用的方法,它可以检测产品中有害物质的含量和种类。物理测试可以检测产品的机械性能和物理性能。X射线荧光分析可以检测产品中的金属元素含量,这是一种非破坏性的测试方法。RoHS检测的优点是可以确保电子电器产品的安全性和环保性。对于制造商来说,RoHS检测可以提高其产品的市场竞争力,增强消费者对其产品的信任度。对于消费者来说,RoHS检测可以**其使用电子电器产品的安全和健康。RoHS检测是一项重要的检测,它可以确保电子电器产品的安全性和环保性。制造商和消费者都应该重视RoHS检测,加强对其产品的管理和监管,共同维护人类健康和环境的可持续发展。多环芳烃PAHs:环境中的隐形有害物质与食品污染物多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,简称PAHs)是一类由两个或两个以上的环连接而成的**化合物。这些化合物主要来源于**物的不完全燃烧,如煤、石油、木材、、**高分子化合物等。因此,它们常常存在于、、焦油、染料、塑料、橡胶等石化产品中,也存在于农药、木炭、剂、蚊香等日常化学产品中。由于其毒性、遗传毒性、突变性和致癌性,PAHs已经成为环境中的重要污染物,对人体健康造成多种危害。研究表明,PAHs可能损伤人体的呼吸系统、循环系统和系统,对肝脏、等也可能产生影响。近年来,PAHs污染问题日益引起人们的关注。各国**和环保组织纷纷采取措施,加强对PAHs的监管和控制。同时,科研人员也在积研究PAHs的环境行为和生态风险,以期为制定有效的防控策略提供科学依据。PAHs作为一种重要的环境和食品污染物,对人类健康构成严重威胁。多环芳烃PAHs检测标准: GS 标志认证过程中多环香烃(PAH)的检测和验证 AfPS GS 2014:01半挥发性**化合物气相色谱/质谱联用仪测试方法 EPA 8270E-2017超声萃取法 EPA 3550C-2007GB/T 29784-2013电子电气产品中多环芳烃的测定等总的来说,多环芳烃PAHs检测是一项重要的环境检测工作,它有助于我们了解环境中PAHs的污染状况,从而采取有效的措施来减少其对环境和人体的危害。在汽车零部件制造领域,清洁度是一个至关重要的概念。它直接关联到零件、总成以及整机特定部位的杂质污染程度,是评估产品清洗效果的重要参数。具体来说,清洁度衡量的是零件或产品在经过清洗后,其表面残留的污物量。这一量度通常通过规定的方法,从*的特征部位采集杂质微粒,并依据其质量、大小和数量来界定。这些所谓的“规定部位”,实际上是指那些对产品可靠性具有决定性影响的区域。杂质来源广泛,可能是在产品设计、制造、运输、使用以及维修过程中残留或混入的,也可能是由系统内部生成的。因此,确保这些部位的清洁度对于提升产品的整体质量和可靠性至关重要。在德国,汽车标准协会(VDA)制定的汽车零部件清洁度标准被视为。该标准对汽车中容易磨损或重要的零部件实施了严格的清洁度管控措施。这一举措旨在减少外界因素或生产过程中对零件乃至整个汽车使用质量的潜在影响。目前,在清洁度管控领域,VDA 19及ISO 16232是为常用的两种方法。它们为汽车零部件的清洁度检测提供了明确的指导和规范。当我们谈论污物的量时,其实涵盖了种类、形状、尺寸、数量以及重量等多个衡量指标。具体使用哪些指标,需要根据不同污物对产品质量的影响程度以及清洁度控制精度的要求来决定。在实际操作中,有多种方法可以用来检测零部件的清洁度。其中,目视检查法、接触角法、荧光发光法、颗粒尺寸数量法以及重量法是为常用的几种。每种方法都有其特的优势和适用范围,可以根据具体需求进行选择。清洁度作为汽车零部件制造过程中的一项重要指标,其重要性不言而喻。通过严格的管控和检测手段,可以确保汽车零部件的清洁度达到规定标准,从而提升产品的整体质量和可靠性。
优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司旗下的成都检测中心(华南检测中心成都分支)成立于1996年,配合高科技电子产品设计、验证、生产过程的检测需求组建科技实验室,创始团队汇集科技精英、凭借雄厚的技术背景和开拓创新精神,在一张白纸上点石成金。华南检测中心迄今发展成目**大功能22个专业的实验室,主要检测设备4300余台(套),拥有1500人的管理、技术人员团队,打造了一个提供快速、精密、准确检测能力、服务网络遍及全国的大型旗舰实验室。于2003年**中国国家合格评定**(CNAS)的初次认可,检测能力获得苹果、戴尔、惠普等**客户的认可,实现[一份报告、**通行]。 检测业务主要分为:尺寸量测与3D工程、仪器校准、材料分析(金属、塑料)、有害物质检测、电子零组件失效分析、物流包装测试、可靠性分析(气候、机械)、仿真分析、热传测试、声学测试、食材检测(微生物、理化检测)、儿童玩具测试、汽车材料及零部件检测、产品认证等。