优尔鸿信检测拥有ICP-OES、ICP-MS、扫描电子显微镜等多种不同种类的用于测量金属元素含量的设备,可根据样品的形态和使用的环境匹配相应的金属元素含量检测设备,并在深圳、昆山、武汉、郑州、成都、重庆等地设有分部实验室,可根据样品位置就近安排测试。
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。
电子电器中的有害物质主要包括铅、、镉、六价铬等重金属,以及和多二醚等化阻燃剂。这些物质在电子电器的制造过程中被广泛应用,如印刷电路板、电池和电池组部件、涂料、颜料、墨水、染料等,都可能含有这些有害物质
电子电器有害物质检测法规:
电子电器常用的法规有中国的 《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》和GB/T 39560系列标准,欧盟的RoHS指令和REACH法规。这些法规是为了控制和减少电器电子产品废弃后对环境造成的污染,促进电器电子行业清洁生产和资源综合利用,鼓励绿色消费,保护环境和人体健康而制定的。
中国版RoHS指令
GB/T 39560系列标准是中国RoHS 2.0新的配套检测标准,用于替代原有的GB/T 26125-2011标准。这一新系列标准共包含9个标准,其检测项目主要涉及电子电气产品中特定有害物质的测定。
GB/T 39560系列标准检测项目包括铅(Pb)、镉(Cd)、(Hg)、六价铬(Cr(VI))、(PBBs)、多二醚(PBDEs)以及邻二酯(Phthalates)。此外,该系列标准还涉及总铬(total Cr)和总(total Br)的测定。
欧盟RoHS指令
欧盟RoHS 2.0具体项目包括以下10项:
铅(Pb);镉(Cd);(Hg);六价铬(Cr6+);(PBBs);多二醚(PBDEs);(DIBP);邻二(2-乙基己基酯)(DEHP);邻二丁苄酯(BBP);邻二二丁酯(DBP)。
RoHS 2.0的拆分原则
用机械手段拆分到不能再拆分的小单元;
样品检测基于均质单元,不接受混检;
颜色不同的材料应拆分为不同的检测单元。
电子电器有害物质检测常规项目:
RoHS四项/六项/十项管控物质
卤素含量检测
四双A(TBBPA)检测
环硅氧烷含量检测
重金属含量检测
镍释放量检测
多环芳香烃(PAHs)检测
领二酯
(HBCCD) 检测
化石蜡/CP检测
富马酸二甲酯(DMF)
全辛烷(PFOS)检测
全辛酸及其盐类检测 等
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-2007
GB/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。
傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)是一种广泛应用于化学、材料科学、环境科学等领域的分析仪器。它通过测量分子对特定频率红外光的吸收来确定样品的化学成分和结构。
FTIR测试用途:
1.成分分析:
识别和定量样品中的化学成分,包括**化合物、无机化合物和高分子材料。
如研究涂层和薄膜的化学成分;
药物成分的鉴定、药物配方的分析以及药物质量控制;
检测食品中的添加剂、污染物、营养成分等。
分析纳米材料的表面功能化和化学组成。
2.分支结构分析:通过分析分子振动模式,FTIR 能够提供分子结构的信息,包括化学键的类型、官能团的存在以及分子间的相互作用。
3.高分子材料分析:用于研究聚合物的化学结构、结晶度、交联度和分子量分布等。
4.失效分析:用于分析材料失效的原因,比如老化、氧化、腐蚀等。
5.环境监测:检测大气、水体和土壤中的污染物,如挥发性**化合物(VOCs)、多环芳烃(PAHs)等。
FTIR凭借其快速、无损及高度敏感的特点,成为了材料科学领域主要的分析手段之一。无论是基础研究还是实际应用,FTIR都能提供宝贵的化学信息。正确解读FTIR数据通常需要一定的知识和经验,有时还需要与其他技术相结合,以获得较全面的理解。
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。