国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

剖析離子色譜法如何測定印制電路板表面三種弱有機酸

CPCA印制電路信息 ? 來源:《印制電路信息》 ? 作者:賈亞波、滕怡玫 ? 2021-04-09 14:40 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

小編說:現在人們對PCB表面的離子清潔度越來越關注,除了常見的陰陽離子,還有弱有機酸。文章描述一種用離子色譜儀測試檢測甲酸、乙酸和甲基磺酸三種弱有機酸的方法。

0前 言

印制電路板(PCB)廣泛應用于電子電氣產品,特別是汽車朝著“電動化”、“網連化”、 “智能化”和“共享化”發展,以及進入到5G通訊時代,對電子產品的“母體”—PCB的可靠性提出了更高的要求。PCB表面殘留的離子會影響到組裝后的可靠性:

通常會產生離子遷移,最終會導致開路、短路的失效,以及在組裝過程中造成元件引腳與PCB焊盤在焊接后上錫不良,因此對PCB表 面殘留的離子管控顯得非常的重要。在管控的方法中,離子色譜法是一種可以對PCB表面殘留離子進行定性和定量分析的手段。通常按照IPC-TM-650 方法2.3.28進行測試,標準中包含了7種陰離子、6 種陽離子和8種弱有機酸,具體見表1。

5f442934-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

1試驗部分

1.1 儀器配置儀器配置現有儀器配置表見表2所示。

6053b934-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

1.2 試驗步驟用以上設備將柱溫設置為35℃,流速設置為 1.0 mL/min,分別將1.0 mg/L的甲酸、乙酸、甲基硫酸單標溶液進樣以及三者的混合標準溶液進樣,可得色譜圖1(原為甲酸、乙酸、甲基硫酸三 張色譜圖,主要差別在時間峰值不同,把三張合成一張圖)。

60806790-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

609f3b16-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

從圖1可以看出,甲酸的保留時間是4.527 min,甲基磺酸的保留時間是4.487,兩者的保留時間差為 0.04 min。這樣就造成圖2混合標準溶液出峰只有兩個,甲酸和甲基磺酸的峰重疊。嘗試降低或增加淋洗液濃度,甲基磺酸和甲酸還是不能分離。

1.3 改進方案對于陰離子和弱有機酸,常見的淋洗液分別是碳酸根淋洗液和氫氧根淋洗液,碳酸根淋洗液下無法分離甲酸和甲基磺酸,下面用氫氧根淋洗液試驗。

在離子色譜儀主機型號不變的條件下,增加氫氧根淋洗液發生控制器RFC-30和氫氧化鉀EGC淋洗液發生器。同時淋洗液由碳酸根淋洗液變為氫氧根淋洗液,色譜柱和保護柱也需要跟著調整,選擇了AS11-HC 4 mm色譜柱和AG11-HC 4 mm保護柱。檢測器、抑制器、流速、柱溫等保持不變,嘗試不同的氫氧化鉀淋洗液濃度,發現2 mol/L的淋洗液比較合適。同樣的三種弱有機酸的單標溶液和混標溶液,具體見圖3~圖5。改進的儀器配置表見表3。

60d539fa-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

60f28f6e-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

611195bc-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

614b3ba0-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖3到圖5的甲酸、乙酸和甲基磺酸的峰形差別明顯,因此圖6混合液中也沒有重疊,證明采用氫氧根淋洗液的離子色譜法可以分離這三種弱酸。

1.4 方法驗證

采用三種弱酸的峰面積對濃度作標準曲線, 相關參數見表3。

通過對2.0 mg/L的三種弱酸根混合表中溶液的測定,得出其相對標準偏差和回收率,詳見表4。

2實戰測試

按IPC-TM-650方法2.3.28對一塊表面處理為化學鍍錫的PCB進行測試,將樣品放入干凈的熱密封聚酯薄膜袋中,再加入異丙醇/去離子水溶液(體積比異丙醇:去離子水≤10:90)直至將試樣浸沒,置于80℃恒溫水域中,1h后取出,冷卻到室溫。然后將這個異丙醇/去離子水溶液放入離子色譜儀中用改進后的方法測定溶液中離子含量, 測試曲線顯示可以明顯分離出三種弱酸。具體色譜圖見圖7,三種弱酸含量見表5。 3結果與討論

有機酸是較弱的酸,氫氧根淋洗液比碳酸根淋 洗液的pH值高,氫氧根淋洗液能夠使有機酸可以完 全離解,以陰離子形態存在,加上氫氧根淋洗液比 碳酸根淋洗液的高淋洗強度,因此用氫氧根淋洗液分離甲酸、乙酸和甲基磺酸效果會更加出眾。同時 氫氧根淋洗液的背景電導低,大約為2×10-4 s/m,而 碳酸根淋洗液的背景電導大約為2.2×10-3 s/m,因此氫氧根淋洗液有更高的檢出限和檢測的線性范圍。

本次改進方案采用了在線淋洗液發生器,能夠精密 的產生所需濃度的淋洗液,消除了人工配制淋洗液以及試劑雜質等誤差,可以得到較好的重現性。但是氫氧根淋洗液易吸收空氣中的CO2,這樣會改變淋洗強度,引起基線漂移,干擾待測離子的定量。因此配備除CO2 的裝置顯得非常的必要。

61c031e4-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

61dd4cb6-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

61fbbf52-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

甲酸、乙酸和甲基磺酸的標準溶液目前還沒有發現國產的,因此有客戶使用高純度的甲酸、 乙酸、甲基磺酸溶液配制“標準溶液”,這與真正的標準溶液還存在差距,引起了標準曲線的漂移,最終影響了定量的準確性。

62175a00-98ba-11eb-8b86-12bb97331649.png

用離子色譜法檢測PCB表面殘留的弱酸,淋洗液的選擇非常關鍵,用強堿性的淋洗液配合適當的分析柱,完成了三種弱酸的分離,并通過方法驗證以及實戰測試,證明了此方法的可行性。后續將在此基礎上,考慮用梯度淋洗的方法來研究其他陰離子及弱酸的檢測。

編輯:jq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4405

    文章

    23878

    瀏覽量

    424373
  • 發生器
    +關注

    關注

    4

    文章

    1429

    瀏覽量

    64594
  • IPC
    IPC
    +關注

    關注

    3

    文章

    378

    瀏覽量

    54895
  • 離子
    +關注

    關注

    0

    文章

    110

    瀏覽量

    17522
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    電路板防漆有毒嗎

    防漆(防潮、防霉、防鹽霧)是保護電路板不可或缺的材料。然而無論是工程師、愛好者還是普通消費者,心中常有一個疑慮:電路板防漆有毒嗎?防漆
    的頭像 發表于 01-16 16:43 ?316次閱讀
    <b class='flag-5'>電路板</b><b class='flag-5'>三</b>防漆有毒嗎

    電路板防漆是指哪

    防漆是一涂覆于印刷電路板及電子元器件表面的特種防護涂層,其核心功能為防潮、防塵與防腐蝕。這層厚度通常在25至250微米之間的薄膜,能有效隔離外界濕氣、灰塵及腐蝕性介質,顯著提升電子
    的頭像 發表于 01-14 16:46 ?540次閱讀
    <b class='flag-5'>電路板</b><b class='flag-5'>三</b>防漆是指哪<b class='flag-5'>三</b>防

    PCB電路失效的元兇:如何精準量化離子污染風險?

    失效?在潮濕、偏壓和殘余可溶性離子共存時,會發生電化學遷移,形成金屬枝晶(dendrite),跨越絕緣間隙造成瞬時或永久短路。溶解的腐蝕性離子(如氯化物、有機酸
    的頭像 發表于 12-30 11:22 ?279次閱讀
    PCB<b class='flag-5'>電路</b>失效的元兇:如何精準量化<b class='flag-5'>離子</b>污染風險?

    電路板離子污染的核心危害和主要來源

    電路板離子污染是電子制造業及相關應用領域中不容忽視的質量隱患,其本質是電路板在生產、存儲或使用過程中殘留的可電離物質(如助焊劑殘留、手指汗液鹽分、環境粉塵等),這些物質在潮濕環境下會形成導電通路,成為導致
    的頭像 發表于 12-29 16:06 ?568次閱讀

    防漆種類各自有什么優點

    防漆如同覆蓋于電路板之上的隱形護甲,其背后是一個功能各異、各有所長的材料家族。目前主流的防漆主要分為大類型:丙烯型、聚氨酯型和
    的頭像 發表于 12-10 14:45 ?347次閱讀
    <b class='flag-5'>三</b>防漆種類各自有什么優點

    電路板防漆是指哪防?

    與耐久性而生。 ? 防漆是指哪防? ? ? ? ?? 防漆CA1001是一款高性能有機硅電防膠,專為PCB電路板打造全方位防護。作為行
    的頭像 發表于 11-21 16:58 ?772次閱讀
    <b class='flag-5'>電路板</b><b class='flag-5'>三</b>防漆是指哪<b class='flag-5'>三</b>防?

    印制電路板(PCB)離子清潔度測試

    離子清潔度的重要性在電子制造行業中,印制電路板(PCB)的離子清潔度是評估其質量與可靠性的關鍵指標。PCB在生產過程中經歷電鍍、波峰焊、回流焊及化學清潔等多種工藝,可能引入離子污染物,
    的頭像 發表于 11-12 14:37 ?543次閱讀
    <b class='flag-5'>印制電路板</b>(PCB)<b class='flag-5'>離子</b>清潔度測試

    高速數字電路設計與安裝技巧

    內容簡介: 詳細介紹印制電路板的高速化與頻率特性,高速化多層印制電路板的靈活運用方法,時鐘信號線的傳輸延遲主要原因.高速數字電路板的實際信號波形,傳輸延遲和歪斜失真的處理,高速緩沖器IC的種類與傳輸
    發表于 09-06 15:21

    喜訊!華清遠見參與制定的《電子產品印制電路板可制造性設計(DFM)和可靠性設計規范》正式發布

    近日,由北京華清遠見教育科技有限公司參與制定的《電子產品印制電路板可制造性設計(DFM)和可靠性設計規范》(標準編號:T/ZSA304-2025)正式獲批發布。該標準經中關村標準化協會審查通過,成功
    的頭像 發表于 09-01 10:30 ?966次閱讀
    喜訊!華清遠見參與制定的《電子產品<b class='flag-5'>印制電路板</b>可制造性設計(DFM)和可靠性設計規范》正式發布

    PCB線路離子污染度—原理、測試與標準

    概念與來源離子污染(ioniccontamination)是指以離子形態殘留在印制電路板(PCB)及組裝件(PCBA)表面的各類陰、陽離子
    的頭像 發表于 08-21 14:10 ?1334次閱讀
    PCB線路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>離子</b>污染度—原理、測試與標準

    離子檢測有什么方法?什么是離子色譜

    液)以恒定流速輸送,樣品經進樣閥注入后隨流動相進入色譜柱。在柱內,固定相表面鍵合的離子交換功能基團與溶質離子發生電荷相互作用(離子交換)。由
    的頭像 發表于 08-08 11:41 ?1017次閱讀
    <b class='flag-5'>離子</b>檢測有什么方法?什么是<b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>色譜</b>?

    無線充電電路板

    本文介紹了無線充電電路板三種工作方式:磁場共振式、電磁感應式和特殊配方磁屏蔽層。其內部由復合材料打造的精密藝術品,具備防火防潮的生存技能和90%的雜散磁場圈定在傳輸通道內。此外,還設有過壓保護模塊、溫度傳感器和異物檢測系統,進行全方...
    的頭像 發表于 06-21 08:57 ?761次閱讀
    無線充電<b class='flag-5'>電路板</b>

    PCB 材料特性及其對高頻性能的影響

    材料的相對介電常數(εr或Er或Dk)介電材料的損耗角正切(tanδ或Df)受集膚效應和表面粗糙度影響的導體電阻最后是印制電路板的玻璃纖維編織成分對這些特性以及傳
    的頭像 發表于 03-25 10:04 ?1824次閱讀
    PCB 材料特性及其對高頻<b class='flag-5'>板</b>性能的影響

    開關電源的PCB版圖設計及其電磁兼容分析

    工藝,從1964年美國光電路公司使用新的加成法制造印制電路板,到1998年使用積層印制電路板的發展是與時俱進的。雖然20世紀90年代前期,印制電
    發表于 03-17 13:53

    離子色譜技術及其在環境監測中的應用

    好、重現性高、精密度高等特點。在環境監測中,離子色譜法尤其適用于大氣、水質和土壤等復雜樣品的分析,是環境監測的重要手段之一。離子色譜在大氣監測中的應用在大氣監測中
    的頭像 發表于 03-11 17:22 ?1003次閱讀
    <b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>色譜</b>技術及其在環境監測中的應用