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陶瓷原分检测仪

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陶瓷原分检测仪相关的论坛

  • 【求助】陶瓷杂质检测

    我公司做陶瓷电子材料的,想检测材料(粉体)中的杂质,Ca、Al、Fe、K、Sr、Mg、Si、Na等,一般都是几个PPM级别的,想又方便又准确,是选择ICP好呢,还是AAS好啊?

  • 【求助】原吸检测 陶瓷粉碎法,谢谢大家。。

    原吸检测 求整体粉碎法 怎么操作的!我以前接触到的铅测试方法是陶瓷的铅镉溶出量,用4%醋酸浸泡24小时 最近有个客户提到他们的陶瓷产品去做检测公司了一种测试:是将陶瓷粉碎后再处理后测试含铅镉量。据说是用70%的醋酸和30%的双氧水浸泡 , 有哪位大神知道的,能告诉我具体方法吗。将整件制品进行粉碎、研磨成粉末、缩分后消解定容, 具体的方法和标准 是什么呀 ?

  • 无损探伤检测仪求推荐

    我的公司是生产汽车刹车片的厂家,刹车片类型为陶瓷刹车片。主要部分为纤维(玻纤、有机纤维、矿物纤维)+填料(石墨、金属粉、硫酸钡等)+酚醛树脂组合而成的复合材料。因为生产的时候偶尔会出现裂纹、起泡等现象。产品外部出现还没什么,但内部出现的话,肉眼并不能观测到,只能通过锤子敲击产品,通过声音来判断,非常不靠谱。想问问现在有没有检测仪器可以测量出产品内部裂纹等不良现象,求推荐!最好是有实际检测过刹车片的经验。

  • 排污单位自行监测技术指南 陶瓷工业(HJ 1255—2022)7月1日实施

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《排污许可管理条例》等法律法规,改善生态环境质量,指导和规范陶瓷工业排污单位自行监测工作,制定本标准。本标准规定了陶瓷工业排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容及要求。本标准为首次发布。[align=center][url=https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/jcffbz/202205/W020220517429435203902.pdf]排污单位自行监测技术指南 陶瓷工业(HJ 1255—2022)[/url][/align]

  • 陶瓷积分球

    各位朋友,有谁知道陶瓷积分球有哪些优缺点,或关于陶瓷积分球的资料,万分感谢!

  • 【已解决】API质谱离子源加热器的陶瓷颗粒脱落

    实验室一台API质谱的turbo spray离子源的GAS加热头上的金属片有点往外翘,今天发现其中的陶瓷颗粒脱落了几颗,掉在离子源当中。不知道这个陶瓷颗粒的作用是什么?掉了是不是有影响?可不可以进行维修?是什么原因引起的?难道是离子源加热气温度过高所致?注:GAS加热器中有好多陶瓷颗粒,掉下来的已经被取出来,但仍有继续掉下来的可能性。

  • 能谱测古陶瓷成分问题

    古陶瓷能谱分析成分,先问下老师加速电压设置多少?放大倍数多少倍下做?打点扫好还是画小微区扫比较好?能谱仪的检出限是否可以调整?实际操作中发现铁元素貌似由于含量低没有被检测出来.

  • 能谱测古陶瓷成分问题

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  • milestone主控罐(陶瓷管)的作用与保护

    陶瓷管是一根中空的陶瓷制品,外面覆盖一层聚四氟涂层。陶瓷管的作用是将温度传感器插在里面,陶瓷管一端浸泡酸液里,探测溶液温度。陶瓷起到了密封、耐压的作用,聚四氟涂层起到了耐酸、耐碱的作用。陶瓷管一旦断裂,主控罐压力将会保持不住,导致酸气外泄,温度不能按照程序设定升温,会导致其它消解罐温度失控而泻压。陶瓷管十分脆弱,一旦摔倒地上或者被什么较重的物品砸到了,必须认真检查陶瓷管是否断了。因为陶瓷管外覆盖一层聚四氟,所以并不会断成两段,如果发现陶瓷管上有一条白色的印迹,陶瓷管就可能是断了。

  • 【转帖】谈谈建筑陶瓷的放射性和危害

    谈谈建筑陶瓷的放射性和危害   2001年1月10日,中央电视台播发了一条新闻,沈阳市的一户居民因为家庭装修使用的陶瓷洁具有放射性污染,造成父子二人患了鼻癌。在广大消费者中引起了反响,一些消费者纷纷打电话给中国室内空气成分测试中心,询问家中装修使用的瓷砖和陶瓷洗面盆、马桶、浴盆是否有放射性污染,还有的说,以前只听说天然石材有放射性,没想到瓷砖和洁具也有放射性。对此,中国室内空气成分测试中心的专家做了如下回答:一、建筑陶瓷是否有放射性现代都市中放射性污染几乎无处不在,人们生活消费品如玻璃、陶瓷、建筑材料、等不同程度存在放射性物质。建筑陶瓷(瓷砖、洗面盆和抽水马桶)主要是由粘土、沙石、矿渣或工业废渣和一些天然助料等材料成型涂釉经烧结而成。由于这些材料的地质历史和形成条件的不同,或多或少存在着放射性元素,如钍、镭、钾等。特别是建筑陶瓷表面的一?quot 釉料"中,含有放射性较高的锆铟砂,虽然建筑陶瓷的烧成温度大多在1100-1300℃,但是并不能消除这些物质的放射性,其放射性高低决定于材料和釉子中的放射性,因各地各品种瓷砖放射性有差异。近年来,天然石材放射性超标的现象经国家有关部门监督检查后,建筑陶瓷的放射性也引起了人们的重视。天津市近期对上百名用户送检石材、瓷砖和63个家庭内装饰面的检测结果显示:按照国家目前的建筑材料放射性标准,瓷砖符合室内饰面的约占总检数的90%。某建筑陶瓷生产大省的分析测试中心2000年7月在对当地近百个建材产品放射物检测中发现,抛光砖、釉面砖等建材陶瓷新产品中的放射物超标,不合格率超过三分之一。去年四川省检测部门对某省的34家大建材生产厂测定中,结果发现放射性超标的厂家达17家!二、建筑陶瓷放射性的检验标准由于建筑材料的放射性会危及人们的身体健康,世界上很多国家都对建筑装饰材料的放射性进行控制并制定了相应标准,我国也不例外。1986年以后国家和有关部门相继颁布了《建筑材料放射卫生防护标准》以及《建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准》、《掺工业废渣建筑材料产品放射性物质控制标准》、《天然石材产品放射性分类控制标准》。在《建筑材料放射卫生防护标准》中的总则中规定"本标准适用于建造住房和公共生活用房的砖、瓦、砌块、水泥、大板、混凝土多孔板和预制构件等建筑材料成品"从各地目前检测情况看,虽然国家没有建筑陶瓷的专门卫生防护标准,通体砖超过《建筑材料放射卫生防护标准放射防护控制标准》控制指标也有相当比例。江苏省建委日前发出通知规定,高档住宅、办公及公共场所所用的花岗岩等天然石材、墙地饰面砖、掺工业废渣建筑材料、陶瓷用具等必须具有放射性检测的合格报告方可使用。三、建筑陶瓷的放射性有那些危害放射性物质广泛存在于地质层中,众所周知对人体有一定的伤害。我们的身体对放射性的承受能力有一定限度,过度了则有可能引起不适和病变。所以说,放射性物质超过一定标准就一定会造成危害。研究证明,建筑装饰材料放射性超标,直接影响消费者特别是儿童、老人和孕妇的身体健康,使人体免疫系统受损害,并诱发类似白血病的慢性放射病。建筑材料中的放射性危害主要有两个方面,即体内辐射与体外辐射:体内辐射主要来自于放射性辐射在空气中的衰变,而形成的一种放射性物质氡及其子体。氡是自然界唯一的天然放射性气体,氡在作用于人体的同时会很快衰变成人体能吸收的核素,进入人的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。统计资料表明,氡已成为人们患肺癌的主要原因,美国每年因此死亡的达5000-20000人,我国每年也约有50000人因氡及其子体致肺癌而死亡。另外,氡还对人体脂肪有很高的亲和力,从而影响人的神经系统,使人精神不振,昏昏欲睡。体外辐射主要是指天然石材中的辐射体直接照射人体后产生一种生物效果,会对人体内的造血器官、神经系统、生殖系统和消化系统造成损伤。 四、怎样看待建筑材料放射性污染的伤害案例近年来,由于广大消费者的室内环境意识不断增强,一些建筑材料放射性污染造成人体伤害的案例频频见于报端。比如:广州报道:不久前,某单位在不长时间里有两名中年人先后死于白血病,该单位职工和患者及家属,都自然联想到建筑材料放射性这个问题,因为他们搬进的办公室铺用的是花岗岩。该单位马上找技术部门对办公室建筑材料进行放射性鉴定,结果证实该建筑物真有超标准放射性。 西安报道:西安市五户居民家中发现"无形杀手",家中装修用的建筑材料放射性物质严重超标,并引发家庭成员脱发、浑身无力、精神性抽搐、免疫力下降等症状。 四川报道:有一家三口先后一月内都患上了再生障碍性贫血,医生觉得奇怪,多方面查找病因,最后对其住房进行放射性检测才发现,这家人使用了一种印度红的花岗石装饰地面,放射性水平太高,损伤了其造血功能。加上北京地区去年5月发生的,家住学院路的一位小伙子在检测专家的帮助下,终于找到了妻子不孕的原因:杀死自己精子的凶手竟是两年前室内装修用的花岗岩的案例。使一些消费者到了谈"放射性"色变的程度。那么到底怎么看待这些放射性污染造成的伤害案呢?从目前室内环境造成的一些伤害案件看,主要有这样几个特点:一是加害主体不确定性。由于造成人体伤害的因素比较复杂,也不能排除除了室内环境污染造成伤害以外其他一些因素造成人体伤害的可能性;二是造成人体伤害的因果关系复杂性。人生活在复杂的室内环境中,其健康损害往往由多种因素促成,如果缺乏必要的科学依据,则难以证实某种建筑装饰材料与某健康损害结果之间的必然关系;三是和受害个体的差异性。由于每个人的体质、遗传因素、过敏史和家族病史的不同,使得在相同室内环境污染情况下,受伤害情况出现较大差异;四是室内环境污染对人体伤害的潜伏性。据医学专家研究证明,癌症在人体内的潜伏期长达20年以上;五是室内环境造成伤害的广泛性。这更增加了认定和衡量某种建筑和装饰材料中的有害物质对人体损害程度的困难。另外,由于体质的差异性、有害物质的放射程度及用量、接触时间长短,造成的伤害亦是不同的。所以,应该科学的分析室内环境污染物质对人体造成的伤害,提高人们的自我保护意识和室内环境意识,尽量减少和防止室内环境中的有害物质对人体的伤害。同时,对室内污染造成的伤害要进行具体分析,进行科学的评断。五、消费者怎样保护自己不被建筑和装饰中的放射性物质伤害1、在进行写字楼和家庭装修时,要合理搭配和使用装饰材料。最好不要在房间里大面积使用一种装饰材料。2、为了防止室内的放射性物质过高,最好在新住房装修前放射性本底的检测,这样将有助于石材和通体砖品种的选择。3、在到建材市场选购石材和建筑陶瓷产品时,要向经销商索要产品放射性检测报告,要注意报告是否为原件,报告中商家名称和及所购品名是否相符,另外还有检测结果类别(A、B、C)。4、对商家没有检测报告的石材和瓷砖的产品,最好的方法是请专家用先进仪器进行放射性检测,然后再决定是否购买。5、已经装修完的房间,可请专家到现场检测,如果放射性指标过高,必须立即采取措施,进行更换。如果超标不高,可不必拆除,保持房间经常通风或选用有效的空气净化装置。

  • 【原创大赛】陶瓷棉RCF在船舶的应用及危害

    文/周国 华测检测(船舶产品线)耐火陶瓷棉(RefractoryCeramic Fibers,RCF)自20世纪50年开始商业化运用以来,因其良好的高温热绝缘性能在各行业得到了广泛的运用。然而近些年来随着吸入毒理学对其跟踪研究发现陶瓷棉RCF在生产和使用过程中释放的可吸入性纤维在人体内具有生物耐久性。目前经动物实验表明,长期吸入陶瓷棉RCF纤维后,可产生肺纤维化,肺癌及间皮瘤(胸腔内壁的罕见肿瘤,通常仅于接触石棉有关)的潜在风险。CTI华测海事将在本文中结合丰富的海事检测经验介绍目前陶瓷棉RCF在船舶领域的应用及危害。[b]1. 陶瓷棉RCF定义及简介[/b]陶瓷棉RCF(CASNo.142844-00-6),也称为铝硅酸盐玻璃棉(Alumino-Silicate GlassWool,ASW)。与玻璃棉(Glass wool)、岩棉(Rock Wool)、矿渣棉(Slag wool)等都属于合成玻璃纤维材料(SVF),也称为人造矿物纤维(MMMF)。陶瓷棉RCF通常由AL[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub]和SiO[sub]2 [/sub]的混合物按照不同比例熔制而成,目前在欧洲地区对于陶瓷棉RCF使用约25000吨/年,其中90%应用于工业热绝缘领域。陶瓷棉RCF作为高温绝缘材料具有以下几种特性:热传导率低、低热储存性(热容小)、优异的抗热抗震性、耐腐蚀性好、易于安装。特别是根据配方的不同,其最高使用温度可高达1000℃。这些优异的绝缘特性在当今石棉严格管控禁用的背景下使得陶瓷棉RCF在海事领域的使用范围和数量呈现大幅提升的趋势。[b]2. 陶瓷棉RCF在船舶领域的运用[/b]根据CTI华测海事多年的船舶调查及检测经验,目前陶瓷棉RCF在船舶领域的应用主要有以下几种情况:a) 用于防火及热绝缘的船舶舱室结构;b) 用于发热设备(主机、辅机、锅炉等)的阻热绝缘部分;c) 用于管路系统(如蒸汽、重油、热水等)的保温绝缘层; [table=614][tr][td=3,1] [align=center]陶瓷棉RCF在船舶领域的应用[/align] [/td][/tr][tr][td=1,4] [color=windowtext]舱室结构[/color][color=windowtext]Hull and Structure[/color][/td][td=1,2] [color=windowtext]天花板[/color][color=windowtext]Ceiling[/color][/td][td][color=windowtext]天花板壁板内绝缘([/color][color=windowtext]Panel Insulation[/color][color=windowtext])[/color][/td][/tr][tr][td][color=windowtext]结构绝缘[/color][color=windowtext]([/color][color=windowtext]Wall Insulation[/color][color=windowtext])[/color][/td][/tr][tr][td=1,2] [color=windowtext]壁板[/color][color=windowtext]Wall [/color][/td][td][color=windowtext]壁板内绝缘[/color][color=windowtext]([/color][color=windowtext]Panel Insulation[/color][color=windowtext])[/color][/td][/tr][tr][td][color=windowtext]结构绝缘[/color][color=windowtext]([/color][color=windowtext]Wall Insulation[/color][color=windowtext])[/color][/td][/tr][tr][td=1,9] [color=windowtext]设备及管系[/color][color=windowtext]Equipment &Piping system[/color][/td][td=1,3] [color=windowtext]主机[/color][color=windowtext]/[/color][color=windowtext]辅机[/color][color=windowtext]/[/color][color=windowtext]应急发电机[/color][color=windowtext]Main Engine[/color][color=windowtext]Generator Engine[/color][color=windowtext]Emergency G. E.[/color][/td][td][color=windowtext]热油(水)管绝缘[/color][color=windowtext]Pipe Insulation[/color][/td][/tr][tr][td][color=windowtext]涡轮增压器绝缘[/color][color=windowtext]Turbocharge Insulation [/color][/td][/tr][tr][td][color=windowtext]排气管绝缘[/color][color=windowtext]Exhaust gas Insulation[/color][/td][/tr][tr][td=1,2] [color=windowtext]焚烧炉[/color][color=windowtext]Incinerator[/color][/td][td][color=windowtext]炉体绝缘[/color][color=windowtext]Body Insulation[/color][/td][/tr][tr][td][color=windowtext]排气管绝缘[/color][color=windowtext]Exhaust gas Insulation[/color][/td][/tr][tr][td=1,2] [color=windowtext]锅炉[/color][color=windowtext]Boiler[/color][/td][td][color=windowtext]炉体绝缘[/color][color=windowtext]Body Insulation[/color][/td][/tr][tr][td][color=windowtext]排气管绝缘[/color][color=windowtext]Exhaust gas Insulation[/color][/td][/tr][tr][td][color=windowtext]热交换器[/color][color=windowtext]Heat Exchanger[/color][/td][td][color=windowtext]内部绝缘[/color][color=windowtext]Body Insulation[/color][/td][/tr][tr][td][color=windowtext]管路系统保温[/color][color=windowtext]Piping system Insulation[/color][/td][td][color=windowtext]蒸汽、热水、燃油[/color][color=windowtext]Steam/ Hot water / Fuel oil etc. piping system Insulation[/color][/td][/tr][/table][b]3. 陶瓷棉RCF的使用危害[/b]前面提高陶瓷棉RCF 属于人造矿物纤维的一种,由硅酸盐纤维组成。因此,在生产及使用的过程中会将硅酸盐纤维的扩散至周围环境中,能对处于环境中的人引起皮肤、眼睛和上呼吸道等的刺激。特别是当纤维足够细时,可以被吸入并沉积在肺部。若长期处于陶瓷棉RCF的扩散纤维环境中,具有潜在的严重健康影响。目前已有动物实验表明,长期吸入陶瓷棉RCF纤维可以产生肺纤维化,甚至是肺癌及间皮瘤。同时特别值得注意的是若陶瓷棉RCF长时间在高温(超过1000℃)烧灼下,陶瓷棉RCF会析出结晶二氧化硅,这也是一种有害物质,其最大暴露限值是0.3mg/m[sup]3[/sup]。若多年暴露于结晶二氧化硅的环境里会导致矽肺病,同时二氧化硅也是公认的肺癌病因。另外,陶瓷棉RCF纤维暴露环境的一个主要长期健康问题是这些纤维可能会产生与石棉相同的健康影响。研究人员发现石棉对于健康的影响在于石棉纤维的形状和生物耐久性。直径小于5μm且长度大于5-10μm的石棉纤维能够数月甚至数年的停留在人体内,并由此带来较大的健康风险。同样的,陶瓷棉RCF纤维具有与石棉纤维相类似的形状并能长期停留在肺中。虽然陶瓷棉RCF的纤维相较于石棉纤维稍大些,但相对来说仍能进入人体肺部并具有一定的生物耐久性。目前虽然缺乏足够的流行病学数据,但普遍认为在患癌症风险方面暴露于陶瓷棉RCF中的中的风险要低于石棉。然而经过欧洲工业和工会代表专家工作组的多年讨论,在1998年将纤维加权平均直径小于6mm的陶瓷棉RCF纤维定义为2类致癌物质。[b]4. 陶瓷棉RCF的管控[/b]目前虽然没有禁用陶瓷棉RCF,但对于陶瓷棉RCF的管控也日趋严格,这也意味着进行任何与陶瓷棉RCF相关的工作都将受到更严格的管控措施。根据《1994年有害健康物质管制条例》(COSHHRegulations)、《致癌物批准业务守则》(COSHH[color=#111111]Carcinogens [/color]ACOP)的条例要求,雇主应评估使用危险物品的风险,并确保采取适当的控制措施。COSHH致癌物质ACOP规定,使用致癌物质的第一选择是避免使用或使用危害性较低的替代物。如果不能做到避免接触或使用,那么必须实施必要的暴露风险管控措施。目前,对于所有的人造纤维(包括陶瓷棉RCF)职业卫生暴露极限的管控限制有两种,分别是在8小时内的平均暴露极限为5mg/m[sup]3[/sup]或2 fibres/ml.另外,基于上述陶瓷棉RCF的使用危害,欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》(REGULATIONconcerning the Registration, Evaluation,Authorizationand Restriction of Chemicals,简称“REACH”)对可能致癌的陶瓷棉RCF纤维进行了管控。2012年06月18日,欧盟化学品管理机构(EuropeanChemicals Agency,简称“ECHA”)发布第七批SVHC清单(13项)。同时,将第二批中的硅酸铝耐火陶瓷纤维(Al-RCF)和氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维(ZrAl-RCF)整合到第六批SVHC清单中。[b]5. 陶瓷棉RCF的防护要求[/b]对于陶瓷棉RCF的防护根本在于避免与其接触或控制接触区域的纤维暴露限值。CTI华测海事基于丰富的海事经验对船舶领域的陶瓷棉RCF作业防护提出以下建议:1) 陶瓷棉RCF作业场所的防尘要求ž 在处理(如分割陶瓷棉RCF)时应注意通风,建议在陶瓷棉RCF作业时设置通风排气设施,以便及时将作业过程中散布于作业场所的陶瓷棉RCF纤维排出;ž 购买已处置好的陶瓷棉RCF模块。建议购买预先包裹好的陶瓷棉模块,减少现场分割作业,减少陶瓷棉RCF的散布机会;ž 取出或移动陶瓷棉RCF时应进行彻底湿润,根据进行空气取样的经验表明,充分湿润可减少暴露于空气中的陶瓷棉RCF纤维含量10倍以上;ž 在指定的区域存放陶瓷棉RCF,并用塑料薄膜包装好。同时注意张贴警告标识,进行风险提示。2) 配备呼吸防护设备采用适当的呼吸防护设备(RPE)可减少暴露于陶瓷棉RCF纤维中的风险。根据不同的健康公害性物质控制(COSHH)的评估结果应采用不同等级的呼吸防护设备,同时应注意这些防护设备必须经过CE认证或HSE认证。ž 一次性过滤式面罩呼吸器,如FFP2和FFP3等级的口罩ž 重复使用的配有微粒过滤器的P2/P3型半面罩ž 动力呼吸器,包括带头盔或头罩的呼吸器。它们具有更高的保护系数3) 防护服处理陶瓷棉RCF时应穿戴防护工作服。对于多尘的操作,应使用整体式的一次性工作服,最好带有头罩,因工作服上往往会有残留的纤维,所以也应谨慎的处理使用过的工作服。同时在进行陶瓷棉RCF的作业过程中注意佩戴手套以防止皮肤过敏。

  • 【资料】全自动BET比表面检测仪应用领域

    全自动BET比表面检测仪应用领域1、BET比表面一般用于粉体材料生产及应用企业生产现场产品质量监测;2、电池材料,催化剂,添加剂,吸附剂,陶瓷烧结材料,磁性材料,储能材料等相关性能测定;3、BET比表面一般用于其它与材料表面性能相关的研究工作。4、超微粉体,纳米材料,颗粒及纤维状材料比表面积分析测定;5、BET比表面一般用于高校及科研单位材料研究测试,吸附科学及BET理论教学实验;

  • 陶瓷电路板的诞生

    随着全球环保意识高涨,节能省电已经成为一种必然的趋势,LED产业是今年来发展潜力最好备受瞩目的行业之一。但是由于LED散热问题导致一个潜在的技术问题“LED路灯严重光衰”严重制约了LED行业的发展,LED发光时所产生的热能若无法及时导出,将会使LED结面温度过高,进而影响产品生产周期、发光效率、稳定性。而LED路灯光衰问题就是受到温度影响,对于散热基板鳍片、散热模块的设计煞费苦心以期获得良好的散热效果,但是由于LED路灯常用语户外场合,为了防气候侵蚀需要加烤漆保护,这样又成为散热环节的阻碍,还是造成了温度散热不良,而产生光衰问题。LED路灯的光衰问题导致许多安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位的认证验收。研究表明,通常LED高功率产品输入功率约为20%能转换成光,剩下80%的电能均转换为热能。因此,要提升LED的发光效率,LED系统的热散管理与设计便成为了一重要课题。通过对LED散热问题的研究,发现要解决散热问题,必须从最基本的材料上着手,从根本上由内而外解决高功率LED热源问题。 为解决上述问题而研发了一种以氧化铝为主要材料,加入导热性能优良的石墨粉、长石粉等材料制作成散热效果好、热传导率高、抗氧化性强、操作环境温度相对较 低、工艺过程简单的陶瓷LED电路板。技术方案是一种陶瓷PCB电路板的制作方法,包括材料配制、磨碎、混合、成形、烘烤制作成陶瓷板,然后在陶瓷板上进行线路设计、以刻蚀方式在陶瓷板上制备 出线路完成陶瓷PCB线路板,其特征在于,其中所述原材料配制为组分一,将氧化铝、石墨粉、和长石粉按照100 10-15 26-30重量比进行配制,组分二为电气石、含有稀有元素 的矿石至少一种成分,加入的重量为组分一总重量的4% -6%;混合将上述准备的原材料放置于研磨机,进行破碎及研磨成粉末,并均勻的混合;在加水搅拌之前进行一道除磁性成分工序;然后进行成形;干燥将成形物放置阴凉处自动干燥;所述烘烤将成形干燥的成 形物放置于高温炉内,在高温炉内充满惰性气体环境下以1400 1700°C高温烧结50-70分 钟;烘烤之后进行磨光;覆铜处理在磨光的成形物表面,将高绝缘性的氧化铝陶瓷基板的单面或双面覆上铜金属后,经由高温1065 1085°C的环境加热,使铜金属因高温氧化、扩散与氧化铝材质产生共晶熔体,使铜金属与陶瓷基板黏合,形成陶瓷复合金属基板;最后刻蚀线路制成陶瓷PCB电路板。所述除磁性成分工序是指利用磁性物体在粉末中移动,完全消除粉末中带磁性的成分,将带有磁性成分的原材料粉末全部在磁性处理装置中脱磁处理。所述成形是指将搅拌好的材料放入到成形框架中,制造成为均勻大小的成形物。所述烘烤工序中,将所述成形物中的含水率控为0. 2%以下。在完成了制备陶瓷PCB电路板之后,在线路表面附上绝缘油。本发明的有益效果是该方法选用能让陶瓷PCB电路板具有较好的导热率,在陶瓷板上面附加铜烧结为共晶熔体,形成陶瓷复合金属基板。将LED光源直接封装在陶瓷散 热基板上,经由LED晶粒散热至陶瓷电路板,解决了LED大功率光源在安装过程中产生热阻导致光衰的问题。

  • 【原创大赛】玻璃瓶、陶瓷瓶中锑的检测

    【原创大赛】玻璃瓶、陶瓷瓶中锑的检测

    玻璃瓶、陶瓷瓶中锑的迁移量与总量某些食品由于用涂有锑瓷釉的容器贮存而被污染,使食品中含锑量偏高,曾发生因饮用了在搪瓷容器中用柠檬晶制成的柠檬水而中毒的事件。为此,各国制定了锑的食品卫生标准。我国规定食品容器及包装材料采用聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料的成型品,4%乙酸浸出液(60℃,0.5h)中锑含量不得超过0.005mg/L。包装材料中玻璃瓶与搪瓷瓶均规定了锑的限量要求。同时考虑到可能存在的迁移性,因此除了包装容器外,应将产品以及原辅料也纳入进来,监控其锑的含量。但是GB 2762《食品中污染物限量》标准中没有关于锑的限量要求,因此,本文先就玻璃瓶、陶瓷瓶中锑的迁移量与总量进行检测,后期将继续完善产品与原辅料中锑含量的检测。国家食品标准GB/T 5009.137-2003《食品中锑的测定》中,使用的是氢化物原子荧光光谱法,样品的前处理采用湿法消解或微波消解;GB/T 5009.101-2003《食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定》,使用的方法有石墨炉原子吸收光谱法与孔雀绿分光光度法,试样的处理采用乙酸浸泡的方法;GB/T 5009.63-2003《搪瓷制食具容器卫生标准的分析方法》,使用的是孔雀绿分光光度法,试样的处理采用乙酸浸泡的方法。1 仪器试剂1.1 仪器SK-锐析双道原子荧光光谱仪,锑空心阴级灯;美国CEM公司 MARS6微波消解系统;电热板;中草药粉碎机;电子天平;玻璃器皿:50mL容量瓶、100mL容量瓶、200mL容量瓶、1000mL容量瓶、50mL移液管、10mL移液管、1mL移液管;所用玻璃器皿均以硝酸(1+1)浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用二次蒸馏水冲洗三次,方可使用。2.2 试剂氢氟酸酸(优级纯)、硝酸(优级纯)、盐酸(优级纯)、乙酸(分析纯)硼氢化钾(优级纯)、氢氧化钾(分析纯)、抗坏血酸(优级纯)、硫脲(优级纯)水(纯净水经过二次蒸馏制得)、锑标准溶液2 前处理玻璃瓶、陶瓷瓶中锑的迁移量检测:4%乙酸,98℃水浴2h,上机测定,结果显示均未检出。因此,进行了微波消解检测其总量。将玻璃瓶、陶瓷瓶敲碎,研磨成细渣。然后过筛,药典筛3号,孔径0.35mm。一共3个样品:125mL、700 mL玻璃瓶,500 mL陶瓷瓶(只做了其中一个,很难磨碎的)。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261445_460134_1613776_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261446_460135_1613776_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261446_460136_1613776_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261448_460137_1613776_3.jpg准确称量各样品,分部加入硝酸8mL与氢氟酸2mL,按照微波消解程序进行微波消解,消解程序180℃,爬升时间20min,保持时间15min。待冷却后置于孔式电热板中140℃赶酸,赶至近干,冷却后用5%盐酸-1%抗坏血酸-1%硫脲混合溶液定容至25mL。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261449_460138_1613776_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261449_460139_1613776_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261452_460140_1613776_3.jpg结果显示,玻璃的消解效果比较好,但是陶瓷未完全被消解,底下有一层沉淀物。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261453_460141_1613776_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261453_460142_1613776_3.jpg3 仪器检测原子荧光光谱仪测定过程一览:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261456_460143_1613776_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308261501_460144_1613776_3.jpg标准曲线线性还是不错的,Y=270.634+225.2678*X,r2=0.9995。测试元素:锑(Sb)测试方法:多点曲线积分时间:5s灯电流: 80mA负高压: -225V泵转速: 100r/min标准浓度(10e-9)荧光强度测试值平均值0.0000225.8236.5237.4246.21.0000511.1511.0510.3511.52.0000729.1734.9737.9737.74.00001188.61191.21194.1

  • 分析仪器中的陶瓷和陶瓷金属连接电极

    分析仪器中的陶瓷和陶瓷金属连接电极

    陶瓷目前在分析仪器的应用主要有四极杆上的陶瓷固定环,陶瓷金属连接电极。陶瓷固定环对陶瓷的表面精度和公差范围要求很高,目前国内厂商的加工能力很难满足要求。陶瓷金属连接电极主要是通过金属和陶瓷的钎焊实现,对气密性和连接强度要求高。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306261050_447775_2751433_3.jpg

  • 【求助】陶瓷粉碎测试铅含量的问题

    我以前接触到的铅测试方法有两种:一是陶瓷的铅镉溶出量,用4%醋酸浸泡24小时;二是表面涂层和基材的含铅量,用干灰化法或湿消化法。最近有个客户提到他们的陶瓷产品去做检测公司了一种测试:是将陶瓷粉碎后再处理后测试含铅量。按照16 CFR1303的标准300PPM来判定。而且据说是用70%的醋酸和30%的双氧水浸泡,对此我实在是糊涂了。有哪位大虾知道的,能告诉我具体方法吗。谢谢了!另外,陶瓷和玻璃是怎么消解的啊,用氢氟酸吗?不会连同烧杯或者坩埚一起消解掉了吗?

  • 古陶瓷真伪拉曼光谱——羟基鉴定方法

    1928年C.V.拉曼实验发现,当光穿过透明介质被分子散射的光发生频率变化,这一现象称为拉曼散射。光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射。弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分。非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。 拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术,其信号来源与分子的振动和转动。其谱线数目、位移值和谱带强度等直接反映了分子的构成及构象信息。拉曼光谱的应用范围遍及化学、物理学、生物学和医学等各个领域,对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值。http://www.gogochina.cn/uploadPic/news/2011/8/23/201182310221232704.jpg图:大师手绘加官图陶瓷艺术花瓶 拉曼光谱技术是一种分析技术,由于它能够获得物质的分子信息而被应用于文物的分析中,特别是拉曼光谱作为无损的分析方法,可应用于文物的原位分析。 羟基是由氢和氧两种原子组成的一价离子团(-OH),即氢氧根。字中左边的羊表示氧,右边的表示氢,读音取氢(qing)之qi,取氧(yang)之韵母ang,合起来念——“抢”。 羟基在高温下不稳定,在常温、常压地表环境下是稳定的,其在陶瓷釉面中的含量与陶瓷烧造出窑时间成正比关系。羟基是鉴定古陶瓷真伪的定性、定量物质。 羟基鉴定方法原理及优点 原理(一)我们知道陶瓷在烧造过程中会发生一系列的物理和化学变化。其中比较重要的反应之一是釉料的脱水反应。反应过程如下: 1、100~110℃吸附水开始排出。 2、110~400℃其它矿物杂质所带入的水排出。 3、400~450℃结构水开始排出。 4、800~1000℃时排水结束。 由于中国古陶瓷的烧造温度均在1200℃以上(除陶器外),同样现代仿品的成瓷温度亦均在1280℃左右。因此从理论上可以得知瓷器在烧造结束后,其釉面中不存在结构水、离子水、吸附水等。我们对新烧造的陶瓷做了大量的检测,检测结果与理论推算完全相附。 (二) 新仿品和古代真品有着本质的区别,这是问题的关键。我们如果不能正确地理解仿品与真品之间的本质区别,也就无法找到正确的鉴定方法。 我们知道陶瓷的烧造过程是一个造岩过程或者成矿过程,真品的成岩过程和仿品的成岩过程有着本质的不同: 真品与仿品的烧制过程从理论上讲是相同的,但真品具有在地表条件下长期风化和水解的过程,而仿品却没有。真品在地表环境中长期变化的过程仿品是无法做到的。也就是说从理论上讲,真品的本质是无法仿制的。(地表环境指:馆藏环境,传世环境,墓葬环境,水下环境等现有古陶瓷所处的环境。) (三) 真品在地表环境下的化学反应 真品在地表环境下其釉面将会发生如下水解反应: Si-O-R + HOH → Si-OH + R+OH-Si-O-Si + OH- → Si-OH + Si-O- H+置换R+后形成硅凝胶薄膜 以上的反应生成物中既有氢氧根(羟基)、也有结构水。 上面的反应进行的很慢。 拉曼光谱——羟基古陶瓷真伪检测鉴定法的依据和原理是:现代仿品和古代真品的成岩过程有着本质区别,而时间是造成的这种区别的根本原因,造假者无法跨越时间所产生的鸿沟。时间所造成的古陶瓷的物理、化学变化是造假者无法仿制的。基于此,古陶瓷真伪拉曼光谱——羟基鉴定法的技术研发者把古陶瓷真品在地表环境下其釉面所产生的化学反应中生成的羟基作为古陶瓷鉴定的定性及定量物质。并运用世界上最先进的激光拉曼光谱测试仪( Renishaw Micro-Raman Spectroscopy System)进行相关检测,从而做出准确而科学的鉴定结论。 摘录自瓷器中国

  • 陶瓷均质子能否重复使用?

    请问下大家,有使用QuEChERS方法处理样品检测农残的吗?其中使用到的陶瓷均质子能否重复使用?如果可以,每次使用过后应该如何处理才能再次使用?谢谢!

  • 各种石材、陶瓷砖等各种建材产品的检验检测和认证

    通标标准技术服务有限公司厦门分公司( SGS厦门分公司)为广大石材,陶瓷砖及其他建材类产品提供内销或出口全项检验、CE认证服务SGS检测服务SGS Testing Services 总部位于瑞士的SGS集团创建于1878年,是全球检验、鉴定、测试及认证服务的领导者和创新者,也是公认的品质与诚信的全球基准。SGS集团在全球拥有1,000多个分支机构和实验室、近60,000名员工,服务网络遍及全球。 SGS通标标准技术服务有限公司是SGS集团和隶属于原国家质量技术监督局的中国标准技术开发公司共同建成于1991年的合资公司,在中国设立了50多个分支机构和几十间实验室,拥有近8,000名训练有素的专家。有需要咨询的可以电邮 sylvia.si@sgs.com 0592 5762628

  • 【讨论】欧盟与美国陶瓷边缘测试限值

    近日测试了一批陶瓷杯子的边缘测试,杯子直径约8.5cm,用直径为120mm和150mm的培养皿为测试容器,萃取醋酸加入量为100~200ml,其中加入100ml酸的溶液铅的读数约为1.0ug/ml。德国,法国的限量为:Pb:2.0mg/article,Cd: 0.2/article而美国加州的限量为:Pb:0.5ug/ml, Cd: 4.0ug/ml显然样品按德法法规是PASS的,而按加州的却是FAIL的,为什么相差那么大?如果按德国的限量,以上测试溶液中Pb的读数需为20ug/ml才会FAIL,此值是加州0.5ug/ml的40倍。另外陶瓷萃取铅镉限量一般为铅大镉小,而加州边缘测试中却相反,为什么?

  • 低介电常数微波介质陶瓷基覆铜板的研究

    微波介质陶瓷是指应用于微波(主要是300MHz~30GHz频段)电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷、在现代通信中被用作谐振器、滤波器、介质基片、介质天线、介质波导回路等,应用于微波电路的介质陶瓷除了必备的机械强度、化学稳定性之外,还应满足如下介电特性,微波频率下大的相对介电常数C^2高Qf值以及接近零的频率温度系数微波介质陶瓷可以按照其组成系统,介质特性及应用领域加以分类,较为常见的是按其介电常数的大小来分类,可分为低介电常数类(20~40);中介电常数类(40~80);高介电常数(>80)。低介电微波陶瓷主要应用于微波基板、卫星通讯以及军事应用等通讯系统中。目前研究的较多的低介微波陶瓷主要是以AL2O3和AIN的应用,低介微波陶瓷基覆铜板用绝缘散热材料的理想性能是既要导热性能好,散热好,还要在高频微波作用下产生损耗尽量小。BeO陶瓷是目前陶瓷基覆铜板中绝缘散热的绝佳材料,但由于BeO粉料具有毒性,在制造过程中需要采取严格的防护措施,且在美日等发达国家已禁止生产BeO陶瓷。因此研制替代BeO陶瓷的覆铜板用新型绝缘散热材料已迫在眉睫。AIN陶瓷是一种散热性能较好、无毒的陶瓷材料,其热导率理论值为320W/(mK),与BeO陶瓷热导率的理论值370 W/(mK)相近,并且已研制出热导率在200 W/(mK)以上的AIN陶瓷材料。所以AIN陶瓷材料被认为是最有希望替代BeO陶瓷的绝缘散热材料。 由于BN的介电常数较小,但AIN陶瓷中加入了h-BN,根据复相材料的介电常数公式计算,将h-BN加入到AIN中,还可以降低AIN陶瓷介电常数。本文旨在研制出满足陶瓷基覆铜板使用要求的高热导率、低介电损耗AIN及BN-AIN基陶瓷材料,以替代BeO陶瓷材料。 因为BN,AIN均为共价化合物,难以烧结,为了获得高致密度陶瓷,需添加烧结助剂。烧结助剂的选择应从两个方面考虑,其一,能形成低熔物相,实现液相烧结,促进致密;其二,能与AIN中的氧杂质反应,使AIN晶格净化。基于此两点,选用Y2O3为烧结助剂。因为Y2O3与AIN表面的氧化铝形成Y3AI5O12,Y3AI5O12的液相温度为1760℃,这样既促进了烧结又净化了晶格。但是,若烧结助剂分散不均匀,也很难烧制出结构致密的陶瓷材料。通过化学工艺,将BN包裹到AlN粉体表面,从而实现将BN均匀分散到AIN基体中的目的,并且利用包裹型复合粉体,制备出显微结构均匀的复相陶瓷,其热导率为78.1 W/(mK),在Ka波段介电常数为7.2、介电常数最小值为13×10-4。通过对AIN及BN-AIN基复相陶瓷在Ka波段的微波特性研究,发现AIN基陶瓷材料的介电常数随频率变化的幅度很小,但材料的介电损耗随频率的变化较大,并且在该区间内存在最大值和最小值。

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