RoHS とは何ですか?なぜ RoHS 準拠試験が重要なのですか?
最初に RoHS とは何か、なぜそれが重要なのかを理解してみましょう。 有害物質の制限は、最初は RoHS の略です。 それの他の名前には、指令 2002/95/EC が含まれます。 いくつかの有害で危険な物質の使用を制限するためだけに組み立てられています。 これらは、ほとんどの電気および電子製品に含まれています。 これは欧州連合からの直接の指令です。
この記事で以下に説明する一部の禁止物質は環境に危険であるため、 RoHSテスト 重要です。 彼らは埋立地を深刻に汚染することで有名です。 それらは、製造および廃棄中に発生する職業的暴露のために有害であるとさえ見なされています.
RoHS準拠テスト 現在、最も重要な標準操作手順の XNUMX つと見なされています。 これは、確立された電気および電子部品メーカー、小売業者、流通業者、およびリサイクル業者の両方を対象としています。 欧州連合内で購入および使用されている機器も含まれています。
EU RoHS 指令の主な目的は制限することです。 特にすべての電気および電子材料において、潜在的に有害な化学物質の使用を禁止しています。 また、監視および制御機器と医療機器で構成されています。
代替品およびより安全な/保存された代替品を提供することにより、この指令は予防策としても機能します. この指令は、動作または機能するために最大 1000 VAC および 1500 VAC を使用する機器で使用することを意図しています。 さらに、制御および監視装置、家庭用照明器具、電灯を含む一連の XNUMX の部品があります。
テスト製品
製品の主要部分の材料がテストされます。これは、RoHS 準拠テストを実施する研究所の能力の XNUMX つです。
鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、臭素など、いくつかの潜在的に危険な物質の評価。
さまざまな改善されたテスト方法
湿式化学技術と分光法は、最も一般的な技術の 0.01 つです。 彼らは、試験管内の禁止された RoHS 物質の量を測定するために試験所で使用されました。 RoHS は通常、各禁止物質の最大濃度値の特定の比率を留保します。 カドミウムには約 0.1 % の制限がありますが、他のレベルは通常 XNUMX % に設定されています。
RoHS指令
元の RoHS 規制が更新され、2 年 2011 月から RoHS2 が発効しました。この新しい一連の指示により、以前の指令で定められた制限からいくつかの製品と材料が免除されます。 31 年 2011 月 XNUMX 日に施行された RoHSXNUMX 規制にも、いくつかの新しい制限が含まれています。
RoHS2 の新しい規制は、正式には指令 2011/65/EU として知られています。 この一連のガイドラインは、XNUMX つの非常に有害で致命的な物質の使用を禁止しています。 それらは主に電気および電子機器に見られます。
安全でない化学物質
管理されているこれらの危険な物質には、次のものがあります。
六価クロム(Cr(VI)):1000ppm カドミウム (Cd): 100 ppm; 水銀(Hg):100ppm
鉛 (Pb): 1000 ppm およびポリ臭素化ビフェニル (PBB): 1000 ppm
1000 ppm のポリ臭素化ジフェニル エーテル (PBDE)
ビス(1000-エチルヘキシル)フタレート(DEHP)2ppm
フタル酸ジブチル (DBP)、フタル酸ジイソブチル (DIBP)、およびフタル酸ベンジルブチル (BBP) はすべて 1000ppm の濃度制限があります。
特定の元素の存在は、製品が RoHS 準拠であると見なされる前に、いくつかの RoHS 準拠テストを使用してチェックされます。 製品の均質な成分は、指定された量と量の危険な化学種の存在についてもテストされています。
これらのテストラボは、目的を持って最初の RoHS スクリーンテストを実施することが主に期待されています。 それは、必要に応じて、重要なレベルの化合物が存在するかどうかを判断することです.
これらのラボ テストでは、多くの場合、XRF、FTIR、SEM/EDX、および多くの場合 AAS を組み合わせて、製品が RoHS 規制に準拠しているかどうかを判断します。
ROHS 試験方法
ASTM F2617 によると、RoHS 準拠試験に使用される最初の技術は蛍光 X 線分光法 (XRF) です。 スタンドアロン、ベンチトップ、およびハンドヘルド XRF アナライザー モデルが利用可能です。 最初のステップは通常、ハンドヘルド型 XRF 分析装置を使用した携帯型のオンサイト XRF テストです。
禁止された化学物質を含む可能性が最も高い製品の領域は、このテストの焦点です. フーリエ変換赤外分光法 (FTIR) テストと、多くの場合、走査型電子顕微鏡 (SEM) テストは、追加の RoHS テスト手法です。
XRF 蛍光検査
材料の元素組成を知るために使用される非破壊分析手法は、XRF (蛍光 X 線) と呼ばれます。 サンプルが一次 X 線源によって活性化されたときに放出される蛍光 (または二次) X 線を検出することにより、蛍光 X 線分光計は、サンプルの化学的性質を決定することができます。
蛍光X線プロセス
1. 制御された X 線管は、固体または液体のサンプルを照射するために使用される高エネルギー X 線を放出します。
2. 原子の内側の軌道殻の XNUMX つから電子が放出されます。 これは、サンプル内の原子が十分なエネルギー (原子の K または L シェル結合エネルギーよりも高い) を持つ X 線によって攻撃される場合です。
3. 原子のより高いエネルギーの軌道殻の XNUMX つからの電子が、内側の軌道殻に残された穴を埋めると、原子は安定性を取り戻します。
4. 蛍光 X 線の放出により、電子はより低いエネルギー状態に遷移します。 この X エネルギー線は、電子の XNUMX つの量子状態間の正確なエネルギー差に相当します。 XRF 分析の基本は、このエネルギーの測定です。
よくあるご質問
RoHS分析とは?
電気および電子部品機器の製造または流通に携わるほとんどの企業にとって、有害物質の制限 (RoHS) 準拠のテストは一般的な方法です。
RoHS準拠はどのように計算されますか?
RoHS 指令は、化学物質の濃度レベルを計算します。 これらは、化学物質が存在する特定の均質材料の重量比として行われます。 部品または最終製品の重量の比率とは異なります。
蛍光X線分析装置は何に使われていますか?
岩石、鉱物、堆積物、および流体の定期的な比較的非破壊的な化学分析は、蛍光 X 線 (XRF) 分光計を使用して実行されます。 これは、波長分散分光法 (EPMA) を使用した電子マイクロプローブと同様に動作します。
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