RoHS六项套餐是指对电子电气产品中六种有害物质进行检测的一整套服务。
产品特性: | 检测 | 检测类型: | 安全质量检测 |
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安全质量检测类型: | 可靠性检测 | 检测依据: | 国标、地标、行标等 |
具备资质: | CMA、CNAS等 | 报告类型: | 电子报告、纸质报告 |
服务周期: | 3-7个工作日(可加急) | 服务范围: | 全国 |
检测方式: | 送样检测 |
检测目的
在整个电子电气产品供应链中,从原材料供应商到最终产品制造商,对 RoHS 六项有害物质的检测能够确保各环节的材料和零部件符合环保要求。例如,电子元器件供应商需要***其提供的电容、电阻等元器件符合 RoHS 标准,这样才能***最终产品的合规性。
检测这些有害物质的含量有助于减少其在环境中的释放,保护生态环境和消费者健康。当电子电气产品废弃后,这些有害物质可能会进入土壤、水体等环境介质,或者在回收处理过程中对工作人员的健康造成危害。通过控制产品中的有害物质含量,可以从源头上降低环境和健康风险。
对于电子电气产品制造商和出口商而言,确保产品符合 RoHS 指令是进入欧盟市场的基本要求。通过对这六项有害物质进行检测,可以验证产品是否满足欧盟的环保标准,避免产品在欧盟市场被退回或遭受处罚。同时,许多其他国家和地区也参考 RoHS 标准来制定自己的环保法规,所以进行 RoHS 六项检测有助于产品在全球市场的销售。
产品合规性保障
环境保护与人体健康保护
供应链质量控制
检测方法
气相色谱 - 质谱联用(GC - MS):
样品采集与制备:对于电子电气产品,通常需要先将样品粉碎,然后采用萃取方法(如索氏提取法、超声萃取法等)将 PBBs 和 PBDEs 从样品基质中提取出来,得到适合气相色谱分析的样品溶液。
分离与检测:将提取后的样品溶液注入气相色谱仪,经过色谱柱分离后,进入质谱仪进行检测。在质谱检测过程中,通过选择合适的离子源(如电子轰击离子源,EI)和质量分析器(如四极杆质量分析器),设置适当的扫描范围和扫描速度,对 PBBs 和 PBDEs 的特征离子进行检测和分析。
数据分析:根据质谱图中的离子峰信息,结合标准品的质谱数据,确定样品中 PBBs 和 PBDEs 的种类和含量。通常需要使用专业的化学分析软件,通过比较样品和标准品的保留时间、质荷比和离子丰度等参数,进行定性和定量分析。
原理:首先利用气相色谱(GC)的分离功能,将 PBBs 和 PBDEs 同系物按照它们在气相中的挥发性和极性差异进行分离。分离后的各个组分依次进入质谱(MS)仪,质谱仪通过对离子化后的碎片离子进行质量分析,根据质荷比(m/z)来确定化合物的结构和分子量,从而实现对 PBBs 和 PBDEs 的定性和定量分析。
操作步骤:
二苯碳酰二肼分光光度法:
离子色谱法(IC):
原理:在酸性条件下,六价铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物。该络合物在特定波长(一般为 540nm)下有吸收峰,通过测量吸光度来定量六价铬的含量。
操作步骤:对于水样,可直接进行检测;对于固体样品,需要***行消解提取六价铬。在酸性溶液中加入二苯碳酰二肼显色剂,反应一段时间后,用分光光度计在 540nm 波长处测量吸光度。根据校准曲线计算六价铬含量。
原理:基于离子交换原理,六价铬以阴离子(CrO???)的形式在离子交换柱上进行分离,然后通过电导检测器等检测其含量。
操作步骤:样品经过适当预处理,将六价铬转化为适合离子色谱分析的形态。注入离子色谱仪后,经过进样阀进入分离柱。流动相将六价铬阴离子带到检测器,记录其色谱峰的面积或高度。根据标准品的色谱数据建立的校准曲线,计算出六价铬的含量。
火焰原子吸收光谱法(FAAS):
电感耦合等离子体发射光谱法(ICP - AES):
原理:与铅的原子吸收光谱法类似,镉原子在火焰中被原子化后,对特定波长的光有吸收作用。根据光吸收程度来确定镉的含量。
操作步骤:样品经过消解后,将溶液喷入火焰原子化器(如乙炔 - 空气火焰),使镉原子化。在镉的特征波长(如 228.8nm)下测量吸光度。通过已知浓度的镉标准溶液制作校准曲线,从而确定样品中镉的含量。
原理:将样品引入 ICP 中,镉原子被激发后发射出特定波长的光。通过检测这些光的波长和强度,对镉进行定性和定量分析。
操作步骤:样品处理成溶液后,引入 ICP - AES 仪器。在等离子体中,镉原子被激发产***射光。通过光谱仪检测镉的特征发射波长(如 214.4nm 等)的光强度。利用校准曲线计算镉含量。
冷原子吸收光谱法(CVAAS):
原子荧光光谱法(AFS):
原理:汞在常温下有较高的蒸气压,在一定条件下,汞原子能够吸收特定波长的紫外光。利用这一特性,通过测量汞原子吸收光后的光强度变化来确定汞的含量。
操作步骤:将样品进行消解,使汞转化为汞离子。然后加入还原剂(如氯化亚锡),将汞离子还原为汞原子。汞原子蒸汽被导入吸收池,在波长 253.7nm 处测量吸光度。根据校准曲线计算汞含量。
原理:在酸性介质中,汞离子被还原剂还原为汞原子,汞原子受激发光源照射后,会发射出特定波长的荧光。通过检测荧光强度来定量汞的含量。
操作步骤:样品消解后,在含有汞离子的溶液中加入硼氢化钾等还原剂,产生汞原子。用汞空心阴极灯作为激发光源,激发汞原子产生荧光,在特定波长下检测荧光强度。根据校准曲线计算汞含量。
原子吸收光谱法(AAS):
电感耦合等离子体质谱法(ICP - MS):
原理:原子吸收光谱法是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量的方法。铅原子在特定波长下有吸收峰,通过测量吸收光的强度,根据朗伯 - 比尔定律计算铅的含量。
操作步骤:首先将样品进行消解处理,使铅以离子形式存在于溶液中。然后使用原子吸收光谱仪,用铅空心阴极灯发射特定波长的光,通过含有铅离子的溶液,测量吸光度。用已知浓度的铅标准溶液制作校准曲线,根据吸光度在曲线上查找对应的铅含量。
原理:将样品引入电感耦合等离子体(ICP)中,使铅原子离子化,然后利用质谱仪根据质荷比(m/z)分离并检测离子。通过比较样品中铅离子的信号强度与标准溶液的信号强度,进行定量分析。
操作步骤:样品处理成溶液后,通过雾化器将溶液引入 ICP - MS 仪器。在等离子体中,铅离子被加速进入质谱仪进行检测。根据铅元素的质荷比(m/z = 207 或 208)选择合适的检测通道,利用标准溶液建立的校准曲线计算铅含量。
铅(Pb)检测方法
汞(Hg)检测方法
镉(Cd)检测方法
六价铬(Cr (VI))检测方法
多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)检测方法
相关标准与规范
在电子电器行业,不同的产品协会和组织可能会有更详细的内部标准,例如中国电子行业标准 SJ/T 11363 - 2006《电子信息产品中有毒有害物质的***要求》,它在遵循国家和***的基础上,可能会根据行业特点和产品特性,对 RoHS 六项有害物质的***和检测方法做出进一步的细化和规定,以确保电子信息产品的质量和环保性能。
GB/T 26125 - 2011《电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》规定了在我国电子电气产品中检测六种限用物质的方法,其中包括了 RoHS 六项物质的检测,主要采用了上述的多种分析技术,该标准确保了我国电子电气产品在有害物质检测方面的规范性和一致性。
IEC 62321 - 4:2013 + AMD1:2017《Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 4: Mercury in polymers, metals and electronics by cold - vapour atomic - absorption spectrometry, atomic - fluorescence spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry》规定了用冷原子吸收光谱法、原子荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法检测电子电气产品中的汞的方法,包括样品制备、分析步骤和结果报告等内容。
IEC 62321 - 5:2013《Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 5: Cadmium, lead and chromium VI in polymers and electronics by AAS, AFS, ICP - OES and ICP - MS》规定了用原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法检测电子电气产品中的镉、铅和六价铬的方法,涵盖了详细的检测流程和质量控制要求。
IEC 62321 - 6:2015《Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 6: Polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in polymers by gas chromatography - mass spectrometry (GC - MS)》规定了采用气相色谱 - 质谱联用技术检测电子电气产品中的多溴联苯和多溴二苯醚的方法,包括样品采集、预处理、分析步骤和结果计算等内容。
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