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RoHS2.0儀器的檢測技術原理該如何選擇?

更新時間:2025-08-29      點擊次數:506
  RoHS2.0指令是歐盟制定的環保法規,旨在限制電子電氣設備中十種有害物質的使用,以保護環境和人類健康。選擇適合的RoHS2.0儀器,需結合檢測需求、樣品類型、預算及法規要求,綜合評估儀器性能、技術原理及售后服務。
 
  一、明確檢測需求與物質清單
 
  RoHS2.0指令限制的物質包括鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、六價鉻(Cr2)、多溴聯苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)及四種鄰苯二甲酸酯類(DEHP、DBP、BBP、DIBP)。選擇儀器前,需明確以下問題:
 
  檢測物質范圍:需覆蓋所有受限物質,還是僅針對部分物質,例如,金屬樣品需重點檢測鉛、鎘、六價鉻,而塑料樣品還需關注溴化阻燃劑及鄰苯二甲酸酯。
 
  限值要求:不同物質的限值差異(如鎘限值100ppm,其他物質限值1000ppm),儀器需具備足夠靈敏度以滿足檢測要求。
 
  樣品類型:固體、液體還是粉末、金屬、塑料還是電子元件,不同樣品需適配不同檢測技術。
 
  二、選擇檢測技術原理
 
  RoHS2.0儀器的常用檢測技術包括X射線熒光光譜法(XRF)、電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)等,需根據需求選擇:
 
  1.X射線熒光光譜法(XRF)
 
  原理:通過X射線激發樣品中的元素,測量其特征X射線能量進行定性定量分析。
 
  優勢:
 
  無損檢測:無需破壞樣品,適用于固體、粉末、漿料等。
 
  快速篩查:單次檢測時間短(60-200秒),適合大批量樣品初步篩選。
 
  適用場景:金屬、塑料等固體樣品的快速篩查,尤其適合企業自檢或第三方初檢。
 
  2.電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)
 
  原理:通過電感耦合等離子體將樣品原子化,測量特征光譜強度進行定量分析。
 
  優勢:
 
  高靈敏度:可檢測痕量元素(如鎘低至1ppm),滿足嚴格限值要求。
 
  多元素同時分析:一次進樣可檢測多種元素,效率高。
 
  基體效應低:適用于復雜基體樣品(如金屬合金、電子元件)。
 
  適用場景:高精度定量分析,尤其適合第三方檢測機構或企業檢測。
RoHS2.0儀器

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