Директива ROHS2.0 устанавливает все более строгие ограничения на вредные вещества при проверке соответствия электротехнических и электронных изделий. Для обеспечения точного соответствия современные лаборатории больше не полагаются на одну технологию, а создают эффективную и точную систему обнаружения с помощью совместного применения рентгеновского флуоресцентного спектра (XRF) и мокрого химического анализа. Сочетание этих двух технологий обеспечивает плавное соединение от быстрого скрининга до точного подтверждения.
Спектр XRF: « Вратарь» для эффективного скрининга
Портативные или настольные XRF - спектрометры являются первой линией защиты для ROHS - обнаружения. Его основная технология заключается в использовании рентгеновских лучей для возбуждения характерной флуоресценции элементов в образце, что позволяет проводить быстрый, неразрушающий качественный или полуколичественный скрининг таких элементов, как кадмий (Cd), свинец (Pb), ртуть (Hg), общий бром (Br), используемый для экстраполяции PBBs / PBDES.
Огромные преимущества заключаются в следующем:
Очень быстрая скорость: результат может быть получен за несколько десятков секунд и подходит для первоначального сита большого количества образцов.
Предварительная обработка не требуется: готовые изделия, детали могут быть проверены непосредственно, без ущерба для продукции.
Доступно на месте: ручной XRF может быть мгновенным скринингом на складе, производственной линии и других местах, что значительно повышает эффективность.
С помощью скрининга XRF можно быстро отфильтровать « отрицательные» или « низкорисковые» образцы, в то время как « высокорисковые» образцы, превышающие или приближающиеся к предельным значениям, маркируются, обеспечивая цель для последующего более точного мокрого химического анализа.
Влажная химия: "Главный судья" точного определения
Когда скрининг XRF обнаруживает превышение содержания брома (Br) или не позволяет точно определить следы Cd или Pb, в качестве средства подтверждения необходимо задействовать мокрую химию. Его основные технологии включают спектроскопию плазмы с индуктивной связью (ICP - OES / MS), газовую хроматографию - масс - спектрометрию (GC - MS) и так далее.
Суть процесса заключается в сложной предварительной обработке образцов:
Деградация: твердые образцы растворяются с использованием сильной кислоты, а измеренное вещество преобразуется в жидкую форму.
Экстракция и очистка: выделение и очистка целевых органических веществ (например, PBBs, PBDES) от матрицы с помощью конкретных химических растворителей.
Основные ценности мокрой химии заключаются в следующем:
Абсолютная количественная величина: предоставление точных данных о концентрации, имеющих юридическую арбитражную силу.
Морфологический анализ: ХРВ не в состоянии провести четкое различие между общим содержанием брома из безвредных антипиренов или из ограниченных ПБД / ПБДЭ.
Крайне низкий предел обнаружения: для строго ограниченного кадмия (0,01%) в ROHS2.0 влажная химия обеспечивает точность и надежность обнаружения, намного превышающую XRF.
Синергия: создание оптимального процесса обнаружения
Синергия между ними - это не простая суперпозиция, а набор научных рабочих процессов « XRF быстрый скрининг → целевая блокировка → точное подтверждение мокрой химии». Эта модель синергии уравновешивает два основных требования к эффективности и точности: XRF, как эффективный « разведчик», избегает дорогостоящего и трудоемкого всестороннего тестирования всех образцов мокрой химией;
Подводя итог, в тестах соответствия ROHS2.0 спектроскопия XRF и мокрая химия не являются конкурентными отношениями, а дополняют друг друга золотыми партнерами. Глубокое понимание и эффективная координация этих двух основных технологий являются ключом к тому, чтобы предприятия повышали эффективность тестирования, обеспечивали соответствие продукции и избегали рыночных рисков.