检测资质CNAS
检测周期3-5工作日
检测地点成都/武汉/昆山/深圳
实验室规格恒温实验室
报告格式电子档/纸档
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。
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,以获得更全面的理解。

2024年1月25日,认可监督管理会发布2024年*3号公告关于调整电子电器产品有害物质限制使用合格评定制度检测方法适用标准的公告,详情如下:
为与国际电子电器产品有害物质检测方法标准保持一致,畅通产业链供应链,服务贸易便利化,决定将电子电器产品有害物质限制使用合格评定制度检测方法标准由GB/T 26125《电子电气产品 六种限用物质(铅、、镉、六价铬、和多二醚)的测定》调整为GB/T 39560.1、GB/T 39560.2、GB/T 39560.301、GB/T 39560.4、GB/T 39560.5、GB/T 39560.6、GB/T 39560.701、GB/T 39560.702共8项关于电子电器产品中某些物质测定的系列标准。(以下简称GB/T 39560系列标准)。现将有关要求公告如下:
一、2024年3月1日起,开展电器电子产品有害物质限制使用合格评定活动的检测方法按照GB/T 39560系列标准执行。
二、2024年3月1日前,按照GB/T 26125完成合格评定的,采取到期换证、产品变更等自然过渡的方式完成标准转换。
三、2024年3月1日前,已经出厂、进口的产品,*进行标准转换。

金属元素含量检测方法有哪些?
金属元素含量检测是重要的,尤其在环境、食品安全、工业生产等领域,准确的金属含量测定至关重要。以下是一些常见的金属元素含量检测方法:
1.原子吸收光谱法 (AAS)
原子吸收光谱法是常用的金属元素检测方法之一。其原理是通过测量样品中元素的原子吸收特定波长光的能力来确定其含量。常用于检测铅、镉、锌、铜等金属元素。AAS具有高灵敏度、操作简便的优点,但通常只适合于检测单一金属元素。
2. 电感耦合等离子体质谱法 (ICP-MS)
ICP-MS结合了电感耦合等离子体的激发能力和质谱的高分辨率能力,能够对样品中的多种金属元素进行同时检测。它具有高的灵敏度和准确性,能够检测出痕量金属元素,适用于环境样品、食品、药品等的检测。缺点是设备昂贵,操作复杂。
3. 电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES)
ICP-OES利用电感耦合等离子体激发样品中的元素,使其发出特定波长的光,通过检测光的强度来确定元素含量。这种方法检测速度快、能够同时检测多种元素,广泛应用于环境、地质、冶金等领域。与ICP-MS相比,ICP-OES的灵敏度稍低,但设备成本和维护成本相对较低。
4. X射线荧光光谱法 (XRF)
XRF是一种非破坏性的分析方法,通过测量样品在X射线照射下发出的荧光射线的能量和强度,来确定金属元素的种类和含量。XRF具有快速、样品前处理简单的优点,但对于某些轻元素(如、)的检测灵敏度较低。
5. 分光光度法
分光光度法通过测量特定波长下溶液的吸光度来确定金属离子的浓度。它适用于检测一些具有特定颜色反应的金属离子,比如铁、铜等。虽然该方法成本低、操作简便,但灵敏度和选择性相对较低。
6. 扫描电镜法(EDS)
扫描电镜利用高能量电子束轰击样品表面,激发出样品表面的物理信号,再利用不同的信号探测器接受物理信号转换成图像信息,可对陶瓷、金属、粉末、塑料等样品进行形貌观察和成分分析,EDS:成分分析(半定量),通过特征X-RAY获取样品表面的成分信息。
金属元素的检测方法多种多样,每种方法都有其特的优点和适用范围。选择合适的检测方法需要考虑检测元素的种类、浓度范围、样品基质以及分析的精度要求。根据实际应用场景,科学合理地选择检测方法能够有效提高分析的准确性和可靠性。

RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。于2006年7月1日开始正式实施,主要针对直流电1500伏、交流电1000伏以下的电子电气产品。
RoHS 对电气和电子设备中以下物质的浓度施加了限制:
铅 (Pb) 和铅化合物
镉 (Cd) 和镉化合物
(Me) 和化合物
六价铬 (Cr 6+) 和六价铬化合物
(PBB),以及
多二醚 (PBDE)
从 2019 年 7 月 22 日(或 2021 年产品类别 8 和 9)起,根据授权指令 2015/863,以下 4 种邻二酯也被添加到限用物质清单中:
邻二丁苄酯 (BBP) – CAS #85-68-7
邻二二正丁酯 (DBP) – CAS # 84-74-2
邻二二(2-乙基己基)酯 (DEHP) – CAS # 117-81-7,和
(DIBP) – CAS # 84-69-5
除了以上的有害物质, 7 种潜在 RoHS 有害物质正在被评估,它们在将来有可能被列入欧洲 RoHS 清单:
铍及其化合物
二和
三氧化二锑
磷化铟
中链氯化石蜡 (MCCP)
和镍
四双 A (TBBP-A)
用于塑料的 MCCP 和 TBBP-A已经被预先批准进入RoHS物质序列,而此类修订会在 2023 年之后实施。
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