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粗引线键合机

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  • 激光测振仪测量引线键合劈刀超声振动信号

    激光测振仪测量引线键合劈刀超声振动信号

    [img=,690,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158351897_7669_3859729_3.jpg!w690x293.jpg[/img]引线键合是芯片一级封装的主要工艺之一。热超声键合技术是一种引线键合技术,这种技术是对引线和键合区在加热时施加超声振动,使得焊球和芯片之间的接触区域发生变形,同时破坏界面的氧化膜,通过接触面金属间的原子扩散形成固溶强化组织,从而完成连接,即利用超声能量、压力和热量的相互作用,实现芯片I/O端口之间的连接。在产品生产过程中,影响键合质量的一个主导因素是劈刀的超声振动模式,劈刀超声振动模式的差异将会直接导致芯片凸点获得不同的能量,产生不同的键合效果,甚至可能导致键合失效。键合失效是引起电路失效的主要原因,而劈刀振动模式是影响键合质量的关键,因此对于劈刀振动信号的测量在产品生产过程质量控制中至关重要。[img=,394,235]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158450487_1473_3859729_3.jpg!w394x235.jpg[/img]热超声键合过程具有键合点空间高度局部化及时间瞬态性等特点,键合点信号的提取相当困难,必须采用非接触测量方式测量。激光多普勒测振仪利用多普勒效应和外差干涉技术能非接触地同时测量振动位移、速度和加速度,测量精度高、信噪比高、动态范围大等优点,适用于测量劈刀的超声振动信号。[img=,327,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158549597_4419_3859729_3.jpg!w327x221.jpg[/img]OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。它具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,还能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET激光测振仪具有超高的光学灵敏度和信号强度,这对于在生锈和灰暗又无法进行表面处理的结构上获得无噪声和无信号丢失的测试数据至关重要。如需了解更多内容请关注嘉兆科技

  • 不同材质的微流控芯片封合工艺

    在微流控芯片制作过程中, 封装是一个重要步骤。优良的封装技术可以提高芯片的寿命,可靠性和降低环境对产品性能的影响。在微流控芯片封装工艺中,常见的问题是芯片粘接中的空隙, 引线键合中较低的键合强度, 塑料封装后的界面剥离等等。所有这些问题均与材料的表面特性有关。等离子封合(键合)硅片+PDMS、玻璃+PDMS、PDMS+PDMS热压封合(键合)PMMA+PMMA、PC+PC胶粘封合(键合)玻璃+PMMA、PMMA+PMMA阳极封合(键合)硅片+玻璃、硅片+硅片化学处理封合(键合)PDMS+PMMA、PMMA+PMMA其他非常材质封合(键合)铌酸锂基底和PDMS芯片封合

  • ICP—AES测定镀金液中的杂质元素

    镀金层具有优良的抗变色、抗氧化和耐腐蚀性能 、良好 的芯片焊接和引线键合性能以及较低的接触电阻和较好的 可焊性等优点 ,被广泛应用于军用半导体及微电子封装外 壳。但军用电子器件对镀金层质量要求很高 ,而镀 金液中 的金属 杂质 则 直 接 影 响 镀 金 层 质 量 ,这 些 杂 质 主要 有 铅 、 铜 、铁 、镍等 ,往往在金结晶过程 中共沉积。其 中铅最有害 , 1~10mg/L就能造成非常有害的影响 ,特别是在低 电流密 度区 ;铜可使低电流密度区变暗,与金共沉积使颜色异常 , 纯度下降 ;铁 、镍等在酸性溶液或碱性亚硫酸盐槽液里 与金 共沉 积 的倾 向要 比在 碱 性氰 化 物 槽液 里 大得 多 ,对 金 的纯 度及颜色有害 。因此 ,准确测 定镀金液 中杂质元素 的含量 具有 重 要意 义 。目前 ,国内外对镀金液中杂质元素的测定虽有报道,但 多针对镀金液中单元素的分析研究 ,多元素的同时测定 多采 用 ICP—AES法 和 ICP—MS法 ,由 于镀 金 液 中大 量 基体元素金的存在对杂质元素测定的干扰和抑制作 用,高 盐样品直接进样导致进样系统堵塞和金的记忆效应等诸 多 问题,使得用 ICP—AES法直接测定镀金中杂质元素浓度相 当困难 。为此 ,研究 了用甲基异丁基酮(MIBK)有机试剂萃 取分离 了镀金液中的金后,采用 ICP—AES法测定镀金液中 Pb,cu,Fe,Ni4种杂质元素的方法 。为寻找镀金液中杂质元素的测定方法 ,运用甲基异丁基 酮(MIBK)萃取分离金 ,采用电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP—AES)法对镀金液中的杂质元素进行了分析。对分析谱线、基体元素和等离子体参数等进行了讨论。结果表 明,这种方法的检出限为 0.008—0.019 g/mL,回收率为 89.4% 一102.3%,相对标准偏差 (RSD)小于 3.12% 。该法准确 、快速 、简便 ,应用于镀金 液 中杂质元素的测定 ,结果令人满意 。

  • 33.3 银线草的HPLC指纹图谱研究

    33.3 银线草的HPLC指纹图谱研究

    【作者】 杨炳友; 梁军; 夏永刚; 匡海学;【Author】 YANG Bing-you,LIANG Jun,XIA Yong-gang,KUANG Hai-xue (Heilongjiang University of Chinese Medicine,Harbin 150040,China)【机构】 黑龙江中医药大学;【摘要】 目的:建立银线草的HPLC指纹图谱分析方法。方法:采用高效液相色谱技术,Diamonsil C18(4.6mm×200mm,5μm)色谱柱,甲醇-水为流动相进行梯度洗脱,检测波长232nm,流速1.0mL.min-1,柱温25℃。结果:按中国药典"中药色谱指纹图谱相似度评价系统的操作规范"计算,12批银线草指纹图谱的相似度均在0.95以上,确定了20个共有峰,建立了该药材的HPLC指纹图谱。结论:该指纹图谱方法准确可靠,重现性好,可作为银线草药材内在质量评价的依据。 更多还原【Abstract】 Objective: To establish the HPLC fingerprint for the quality control of C.japonicus.Methods: A Diamonsil C18(4.6mm×200mm,5 μm) by stepwise gradient elution with MeOH-H2O as the mobile phase was used.The flow rate was 1.0mL·min-1,and the detection wavelength and temperature were at 232 nm and 25 ℃.Results:The operating standard of similarity evaluation system for chromatographic fingerprint of traditional Chinese medicine was used to calculate.Similarity of 12 batches of C.japonicus was higher th... 更多还原【关键词】 银线草; HPLC; 指纹图谱; 【Key words】 Chloranthus japonicus Sieb; HPLC; fingerprint chromatography; 【基金】 国家自然科学基金资助项目(30772720);黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11521262);教育部春晖计划科研合作项目(Z2007-1-15008);哈尔滨市青年科技创新人才项目(2008RFQXS123);黑龙江中医药大学研究项目(200505)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208071025_382121_2352694_3.jpg

  • 引线导致背景计数异常一例

    引线导致背景计数异常一例

    实验室的布鲁克Bruker D8 discovery XRD设备上周学生报告背景异常,小角掠射测膜厚没有问题,但超薄样品的衍射峰淹没在背景中,更无法扫倒易图。接到异常报告,放上标准样品,如图1所示,进行测量,将结果与之前的正常结果比较,相同测量条件下,差别很大,背景计数与波动提高了一个数量级,而且在多处产生异常峰,如图2所示。请布鲁克工程师过来查看,原来是探测器的连线有松动,如图3重新固定连接引线后恢复正常。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509250718_567785_1611921_3.jpg图1 换上标准托盘和(100)单晶硅片http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509250718_567787_1611921_3.png图2 标准样品扫角结果与正常谱图对照 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509250718_567788_1611921_3.jpg图3 探测器引线重新固定

  • 可程式高低温湿热试验箱测试引线摆放位置详解

    电子产品:手机,电脑,电话,手表,空调,电灯等等在我们生活中随处可见,而这些产品无一不需要做高低温的可靠性试验。因此,可程式高低温湿热试验箱就显得必不可缺了, 例如手机,要测试它在高温低温或湿热情况下能否正常开机通话。对于这类需带电测试的产品,需跟厂家提前说明,可以在机器侧面开一个测试引线孔,做通电测试使用。测试引线孔是经过特殊结构处理的,对箱体的密封性和保温性也不会有太大影响。测试引线孔一般有直径25mm、50mm、 80mm和100mm的。有用户问到,进行高低温湿热试验的过程中,测试线材在设备内的摆设方式? 分析正解:一般测试引线孔都是开在机器的左侧的,常规的为直径50mm,像这种情况,只要将待测品摆放整齐,将接线端统一,然后再通过测试引线孔外接出去即可,如果是要接进来的电缆线,一般都需要客户自备一个法兰固定住,如较轻的可自行处理,如较重的就要让厂家协助处理了,因为恒温恒湿箱的内壁是1mm的sus304的不锈钢,不能承受太重的份量。 也有的需要在箱体两侧通孔,中间放根电机轴,这样设备在温湿度的状态下运转测试,这时的孔径与一些非标要求都是需要用图纸进行仔细确认的。这时的测试孔就不是单纯的通电用了。所以摆放方式不能统一,但前提都是安全至上,小心操作。

  • TMM 3层压板Rogers

    [url=http://www.ldteq.com/article/2974.html]Rogers[/url][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]TMM3[/font][font=宋体]热固性微波板材是种陶瓷热塑性聚合物复合材料,主要用于要求稳定性可靠电镀通孔的带状线和微带线技术应用。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]TMM3[/font][font=宋体]层压板具备陶瓷和传统[/font][font=Calibri]PTFE[/font][font=宋体]微波组件层压板的诸多优势,但不需要使用这种材料常见的特殊工艺流程。[/font][font=Calibri]TMM3[/font][font=宋体]层压板根据热固性树脂,不需要垫板加高或基材形变量即可实现安全可靠的引线键合。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体][font=Calibri]Dk3.27+/-.032[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]Df.0020@10GHz[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]TCDk37ppm/[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]K[/font][/font][font=宋体]热膨胀系数与铜适配[/font][font=宋体][font=宋体]产品壁厚范围:[/font][font=Calibri].0015[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri].500[/font][font=宋体]英寸[/font][font=Calibri]+/-.0015[/font][font=宋体]”[/font][/font][font=宋体]优势[/font][font=宋体]具备优异的抗蠕变性能和加工硬化的机械性能[/font][font=宋体]对制作工艺所使用的化学品具有较强耐抗性,能降低制造期内的损伤[/font][font=宋体]在实施化学镀层之前,板材不需要通过钠萘处理[/font][font=Calibri]Rogers [/font][font=宋体]为全球客户提供高频率、高速度和高功率半导体材料,业务覆盖无线基础设施、功率放大器、雷达系统、高速数字、混合动力汽车、高压轨道交通牵引、激光系统以及风能和太阳能转换领域。深圳市立维创展科技有限公司,代理销售[/font][font=Calibri]Rogers[/font][font=宋体]高性能毫米波板材,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Rogers[/font][font=宋体]请点击:[/font][font=Calibri]http://www.ldteq.com/brand/80.html[/font]

  • 共进微电子和西电共建“传感器与汽车电子封测关键技术联合实验室”

    [color=#000000]2024年1月19日,共进微电子和西安电子科技大学共建的"传感器与汽车电子封测关键技术联合实验室"正式揭牌,该实验室旨在促进封测领域的科研合作,推动封测技术的创新和产业的发展。同时,西安电子科技大学博士生导师、封装系首任主任田文超教授也将担任共进微电子首席科学家。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/7ff7f1af-29dd-4938-aa17-88df826232d5.jpg[/img][/align][color=#000000]封装测试在传感器和汽车电子芯片性能和可靠性方面扮演着至关重要的角色。联合实验室将在传感器与汽车电子芯片的相关结构设计、材料研究、应力、热、电磁仿真和可靠性验证等方面展开合作。此外,联合实验室还将成为为学生提供实习和培训机会的平台,促进人才培养和技术交流。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/0fca96d4-7c95-4995-9cb2-eef52f3add87.jpg[/img][/align][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/caa213d9-12e0-4f7c-997a-33bfa04b4255.jpg[/img][/align][color=#000000]共进微电子总经理张文燕表示:“共进微电子一直致力于封测技术的研发与创新,而西安电子科技大学在封装领域具有丰富的研究经验和优秀的学术背景。通过合作,我们期待能够取得更多突破性的研究成果,并将其应用于实际生产中。”[/color][color=#000000]西安电子科技大学田文超教授也表示:“西安电子科技大学的封装专业是2009年国家首批电子封装技术本科专业,同时也是全国唯一的电子封装类国家级特色专业。通过与共进微电子建立联合实验室,我们将充分发挥双方的优势,推动封装技术的创新,促进企业技术进步和生产力提升。”[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/af30f51c-a30b-4d68-9b89-1f09dbf408cc.jpg[/img][/align][color=#000000]未来,共进微电子将充分利用联合实验室的优势,夯实并增强共进微电子在传感器与汽车电子芯片的封装能力,为客户提供高质量的封测一体化服务![/color][color=#f79646][b]| [/b][/color][b][color=#000000]关于共进微电子[/color][/b][color=#000000]上海共进微电子技术有限公司,简称“共进微电子”,成立于2021年12月。共进微电子由上交所主板上市公司共进股份(603118)、探针智能感知基金(国家新兴产业创业投资引导基金参股)以及一流的技术和管理团队创立,专注于智能传感器领域的先进封装测试业务。专注于智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试业务。[/color][color=#000000]共进微电子拥有上海研发销售中心和苏州太仓生产基地。已建设1.8万平米先进的研发中心和生产基地,生产基地包含百级、千级和万级无尘室,建设传感器及汽车电子芯片的封装测试量产生产线。[/color][color=#000000]共进微电子拥有完整的封装产线,涵盖从晶圆研磨、切割到前段工艺的固晶、引线键合、点胶、贴盖、回流焊,以及后段工艺的注塑成型、打标、切单。提供多种产品封装类型,包括LGA、QFN、Fan-out、SIP和2.5D/3D等。测试能力包括晶圆测试、CSP测试和成品级测试能力。共进微电子封装测试产品包括惯性、压力、电磁、环境、声学、光学、射频和微流控等传感器和汽车电子芯片。[/color][color=#000000]公司以满足客户需求为宗旨,制定完整的封装测试方案、流程及品质管控,为客户提供一站式解决方案,打造集研发、工程、批量生产于一体的专业综合封装测试服务平台。共进微电子致力于建设全球知名的规模大、种类齐全、技术先进的传感器及汽车电子芯片封装测试产业基地和领军企业,填补国内相关领域在批量封装、校准和测试领域的空白,突破产业链瓶颈。[/color][来源:MEMS][align=right][/align]

  • TMM 6层压板Rogers

    [url=http://www.ldteq.com/article/2990.html]Rogers[/url][font=宋体][font=宋体]的[/font][font=Calibri]TMM6[/font][font=宋体]热固性微波板材是一种陶瓷热固性聚合物复合材料,适用于要求高可靠性电镀通孔的带状线和微带线应用。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]TMM6[/font][font=宋体]层压板具备陶瓷和传统[/font][font=Calibri]PTFE[/font][font=宋体]微波组件层压板的诸多优势,但不需要使用这类板材的特殊制作工艺。与产品中的其他板材相比较,[/font][font=Calibri]TMM6[/font][font=宋体]层压板拥有独特的相对介电常数[/font][font=Calibri](Dk)[/font][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体]特征[/font][font=宋体][font=Calibri]Dk6.0+/-.080[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]Df.0023@10GHz[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]TCDk-11ppm/[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]K[/font][/font][font=宋体]热膨胀系数与铜适配[/font][font=宋体][font=宋体]产品壁厚范围:[/font][font=Calibri].0015[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri].500[/font][font=宋体]英寸[/font][font=Calibri]+/-.0015[/font][font=宋体]”[/font][/font][font=宋体]优势[/font][font=宋体]具备优异的抗蠕变性能和冷作硬化的机械性能[/font][font=宋体]对制作工艺所使用的化学品具有较强耐抗性,能降低生产制造期间的损伤[/font][font=宋体]根据热固性树脂,能够实现安全可靠的引线键合[/font][font=宋体][font=宋体]所有普遍的[/font][font=Calibri]PCB[/font][font=宋体]工艺技术均可用作[/font][font=Calibri]TMM6[/font][font=宋体]板材[/font][/font][font=Calibri]Rogers [/font][font=宋体]为全球客户提供高频率、高速度和高功率半导体材料,业务覆盖无线基础设施、功率放大器、雷达系统、高速数字、混合动力汽车、高压轨道交通牵引、激光系统以及风能和太阳能转换领域。深圳市立维创展科技有限公司,代理销售[/font][font=Calibri]Rogers[/font][font=宋体]高性能毫米波板材,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Rogers[/font][font=宋体]请点击:[/font][font=Calibri]http://www.ldteq.com/brand/80.html[/font]

  • 【原创大赛】保健食品中粗多糖的测定

    【原创大赛】保健食品中粗多糖的测定

    [align=center]保健食品中粗多糖的测定[/align][align=center]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]食品事业部:胡志雄[/align]一、目的:对《保健食品功效成分检测方法》中粗多糖的测定方法(分光光度法)进行方法适用性验证。二、验证内容:方法适用性验证包括线性范围、重复性、回收率。三、验证方法:1 范围 本标准适用于灵芝破壁孢子粉中粗多糖的含量测定。2 规范性文件 《保健食品功效成分检测方法》3 原理 多糖经乙醇沉淀分离后,去除其他可溶性糖及杂质的干扰,再与苯酚-硫酸作用成橙红色化合物,其呈色强度与溶液中糖的浓度成正比,在485nm波长下比色定量。4 试剂和材料4.1 试剂实验室用水为双蒸馏水,所用试剂为分析纯级。4.1.1 无水乙醇(C[sub]2[/sub]H[sub]5[/sub]OH):分析纯。(来源:天津奥普升化工有限公司 批号:20161/19)4.1.2 葡萄糖([color=#333333]C[/color][sub]6[/sub][color=#333333]H[/color][sub]12[/sub][color=#333333]O[/color][sub]6[/sub]):分析纯(来源:上海金穗生物科技有限公司 批号:AS:9001-22-3 )4.1.3 苯酚([color=#333333]C[/color][sub][color=#333333]6[/color][/sub][color=#333333]H[/color][sub][color=#333333]6[/color][/sub][color=#333333]O[/color])(来源:天津市天力化学试剂有限公司 批号:20150408 )4.1.4 浓硫酸([color=#333333]H[/color][sub][color=#333333]2[/color][/sub][color=#333333]SO[/color][sub][color=#333333]4[/color][/sub])(比重1.84)(来源:上海沃凯生物技术有限公司 批号:20170301 )以上试剂符合检测要求4.2 试剂配制4.2.1 乙醇溶液(80%):取20.0mL水与80.0mL无水乙醇混匀。4.2.2 苯酚溶液(5%):称取精制苯酚5.0g,加水溶解并稀释至100mL,混匀。4.2.3 葡萄糖标准溶液:准确称取干燥至恒重的分析纯葡萄糖0.5000g,加水溶解并定容至50mL。4.2.4 葡萄糖标准使用液:吸取葡萄糖标准溶液1.0mL于100mL容量瓶中,以蒸馏水定容到刻度。5 仪器和设备 离心机:4000r/min、电子天平(万分之一)、 分光光度计、水浴锅、漩涡混合器等。 以上仪器符合检测要求6 试样处理 样品提取:称取混合均匀的固体样品1.0-2.0g,置于100mL容量瓶中,加水80mL左右,于沸水中加热1h,冷却至室温后补水至刻度,混匀后过滤,弃去初滤液,收集余下滤液供沉淀粗多糖。沉淀粗多糖:准确吸取上滤液5.0mL置于50mL离心管中,加入无水乙醇(4.1.1)20mL,混匀,于4℃冰箱静置4小时,以4000r/min离心5min,弃去上清液,残渣用80%乙醇(4.2.1)溶液5mL洗涤,离心后弃去上清液,反复操作3次,残渣用水溶解并定容至25mL。7 测定:准确吸取以上试液2.0mL于25mL比色管中,加入5%苯酚溶液(4.2.2)1.0mL,在漩涡混合器上混匀,小心加入浓硫酸(4.1.4)10mL,在漩涡混合器上小心混匀,置于沸水浴中2min,冷却至室温,用分光光度计在485nm波长处以试剂空白为参比,1cm比色皿测定吸光度值。从标准曲线上查出葡萄糖含量,计算样品中粗多糖含量。8. 公式试样粗多糖含量按下式进行计算。[align=center][img=,213,59]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709080848_01_2904018_3.png[/img][/align]式中:X—样品中粗多糖的含量,mg/100g; m[sub]1[/sub]—样品测定液中葡萄糖的质量,mg;m[sub]2[/sub]—样品质量,g; V[sub]1[/sub]—样品提取液总体积,mL;V[sub]3[/sub]—粗多糖溶液体积,mL; V[sub]4[/sub]—测定用样品液体积mL V[sub]2[/sub]—沉淀粗多糖所用样品提取液体积,mL。四、验证数据1.线性范围1.1 标准曲线绘制:准确吸取葡萄糖标准使用液(4.2.4)0mL、0.10mL、0.40mL、0.60mL、0.80mL、1.00mL置于25mL比色管中,补加水至2.0mL,加入5%苯酚溶液(4.2.2)1.0mL,在漩涡混合器上混匀,小心加入浓硫酸(4.1.4)10mL,在漩涡混合器上小心混匀,置于沸水浴中2min,冷却至室温,用分光光度计在485nm波长处以试剂空白为参比,1cm比色皿测定吸光度值。以葡萄糖质量(C)为横坐标,吸光度值(A)为纵坐标,绘制标准曲线,进行线性回归,得回归方程:A=2.6991×C R[sup]2[/sup]为0.9996。[align=center][img=,626,65]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709080848_02_2904018_3.png[/img][/align][align=center][img=,488,290]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709080849_01_2904018_3.png[/img][color=#0000ff] [/color][/align]2 重复性称取6份试样按照上述处理方法进行试样处理,分别吸取适量样液进行比色,代入标准系列回归方程中求得样液中粗多糖浓度。[align=center][img=,621,101]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709080850_01_2904018_3.png[/img][/align]由上表可知,芝神堂牌富硒灵芝破壁孢子粉中硒测定的重复性均值为1.047g/100g,RSD值为0.738%,符合规定。3.回收率进行6组平行试验,同时进行加标试验,结果见下表:[align=center][img=,620,118]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709080851_01_2904018_3.png[/img][/align]由上表可以看出粗多糖测定的标准偏差为:0.738%; 加标回收在90%-120%之间[color=#0000ff]。[/color][color=#0000ff] [/color]综上所述:从线性、重复性、回收率测试结果可知,均符合方法要求。

  • 【求助】急求Cu-Al层状复合金属的金相腐蚀剂

    求Cu-Al层状复合金属的金相腐蚀剂,看文献说是用10%NaOH溶液腐蚀,试过之后看不出晶界。只能分别腐蚀Al和Cu了吗?如果分别腐蚀的话对于金相观察或扫描电镜观察都很麻烦,没有一种混合试剂同时把Al和Cu腐蚀出来的吗?还请大虾们给以指点。

  • 插头引线弯折试验机

    专门测试插头引出线及电线之耐折强度,能自动计数,试料弯折至断线无法通电时,并能自动停止操作夹具。

  • 电池组是不是需分别符合电池指令和RoHS指令

    随着智能产品增加,由之前的单个电池改成电池组,电池组由 电池,引线,端子,焊锡,镍片,胶膜组成;是不是只有电池需符合电池指令,其他材料对应需符合RoHS指令呢?还是说其他材料也需符合电池指令呢?[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1010.gif[/img]

  • 【我们不一YOUNG】粗纤维

    [align=center][font=DengXian]粗纤维[/font][/align][font=DengXian]粗纤维是植物性食品的主要成分之一,广泛存在于各种植物体内。化学上不是单一组分,是混合物。[/font]1. [font=DengXian]粗纤维——主要成分是纤维素、半纤维素、木质素及少量含[/font]N[font=DengXian]物。集中存在于谷类的麸、糠、秸杆、果蔬的表皮等处。对稀酸、稀碱难溶,人体不能消化利用的部分。[/font][font=DengXian]纤维素——[/font][font=DengXian]构成植物细胞壁的主要成分,是葡萄糖聚合物,由β—[/font]1[font=DengXian],[/font]4[font=DengXian]糖苷键连接,人类及大多数动物利用它的能力很低。不溶于水,但能吸水。[/font][font=DengXian]半纤维素——[/font][font=DengXian]一种混合多糖,不溶于水而溶于碱、稀酸加热比纤维素易水解,水解产物有木糖、阿拉伯糖、甘露糖、半乳糖等。[/font][font=DengXian]木质素——不是碳水化合物,是一种复杂的芳香族聚合物,是纤维素的伴随物。难以用化学手段或酶法降解,在个别有机溶剂中缓慢溶解。[/font][font=DengXian]膳食纤维[/font]([font=DengXian]食物纤维[/font]) [font=DengXian]——它是指食品中不能被人体消化酶所消化的多糖类和木质素的总和。它包括纤维素、半纤维素、戊聚糖、本质素、果胶、树胶等,至于是否应包括作为添加剂添加的某些多糖[/font]([font=DengXian]羧甲基纤维素、藻酸丙二醇等[/font])[font=DengXian]还无定论。[/font] [font=DengXian]膳食纤维比粗纤维更能客观、准确地反映食物的可利用率,因此有逐渐取代粗纤维指标的趋势。[/font][font=DengXian]纤维是人类膳食中不可缺少的重要物质之一,在维持人体健康、预防疾病方面有着独特的作用,已日益引起人们的重视。[/font][font=DengXian]食品中纤维的测定提出最早、应用最广泛的是称量法。此外还有中性洗涤纤维法、酸性洗涤纤维法、酸解重量法等分析方法。这些方法各有优、缺点。[/font]

  • 【分享】按键寿命试验机的使用方法

    按键寿命试验机适用于多种开关或小型成品,作开关或按键寿命试验,速度可调、次数设定并同时六个工位做测试,达到次数后资料保持的特点。  按键寿命试验机的使用方法,如下:  1、夹整产品对准按键,按键具有左右和前后微调,功能用于更准确对准开关位.按键之按键力,就以开关按通到位为准,不必加的太大的力。  2、插上电源,按启动按键寿命试验机的使用注意事项的按键前先把调速旋钮旋到最小,再按启动调节速度旋钮调节到适当速度,开始工作。  3、按键寿命试验机可以根据产品大小,调节适当夹具位置,本夹具有前后调速螺丝用于产品大小差导转大时使用,垫块用于特小开关之用。  4、如果产品需看实际的多少次的断裂,需在开关中引线出来并接在机后红黑夹子上。以上的资料是我收集的,希望能帮到大家,如果有什么不妥的地方,留言哦!!我一定改的http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif

  • 食醋中添加柠檬酸是否符合食品添加剂使用原则?

    [font=SimSun, STSong, &]柠檬酸在GB 2760-2014的“表A.2 可在各类食品中按生产需要适量使用的食品添加剂名单”中,且在表A.1中未限制在醋中的用量;另外,醋不在GB 2760-2014的“表A.3 按生产需要适量使用的食品添加剂所例外的食品类别名单”中。按理来说,食醋中应该是可以添加柠檬酸的,且不用限量。但是,不要忘了,食品添加剂的其中一条使用原则是不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂,非工艺必要也尽量不用。而食醋的质量指标是有总酸(以乙酸计,)要求的,检测的方法是通过滴定法消耗的碱液来计算总酸含量,按理是检测自然发酵产生的有机酸总量。如果人为添加柠檬酸,那么即食发酵的醋酸(有机酸)总量不达标,也可以通过添加柠檬酸使总酸检测结果达标,这就违反了上述的添加剂使用原则。[/font][font=SimSun, STSong, &]因此我认为食醋中不可以添加柠檬酸。[/font][font=SimSun, STSong, &]各位专家觉得呢?[/font]

  • 山西陈醋被曝95%为醋精勾兑 多添加防腐剂

    本报讯 据“中国之声”报道,山西醋产业协会副会长王建忠昨天透露:市场上销售的真正意义上的山西老陈醋不足5%,也就是说,消费者平常喝的基本都是醋精勾兑的。王建忠介绍,勾兑醋还分两种,一种是冰醋酸勾兑的,一种是加苯甲酸钠防腐的,放添加剂的占了95%,不添加任何防腐剂,纯酿的6度老陈醋,几乎就不多,其占市场份额不到5%。中国每年消费约330万吨的食用醋,大约有3000多家生产企业,多而散的局面导致监管较为困难。业内人士指出,在通胀压力下,醋的价格并不能任意调整,使得一些企业铤而走险,通过勾兑,缓解成本压力。勾兑醋大行其道,直至统治整个食用醋市场,还有一个很重要的原因是,国家允许所谓的调味醋生产,并且制定了国家标准。据介绍,正规液态醋制造时先要对大米等原材料高温酒化然后醋化,这有一个发酵周期,酿醋的周期标准是在28天左右,如果是山西陈醋的话,还要有沉淀的过程,需要放两三个月甚至一年。用冰醋酸或者醋精勾兑完全不需要发酵,只要一天甚至更短的时间就能完成生产。2000年,我国出台的配制食醋国家标准规定,配制食醋必须是指以酿造食醋为主体,与食用冰醋酸、食品添加剂混合配制而成的调味醋。标准同时强调,企业在生产配制醋时不得使用工业冰醋酸。但因利益驱使,这一禁令并没有多少限制效果。北京金中泰食品科技发展中心高级工程师王占永透露,现在很多厂商生产的配制食醋都是直接由冰醋酸、食品添加剂调配而成,还有厂家选用的冰醋酸也是工业用冰醋酸,这样可以降低生产成本。可怕的是,企业到底使用的是食用冰醋酸还是工业用冰醋酸,目前的技术同样无法鉴定。 王建忠表示,只要有苯甲酸钠,都可以断定它不是老陈醋,老陈醋不用添加任何防腐剂,取消保质期,久放不腐,这是山西老陈醋的根本。

  • 怎样检测片状三极管

    万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按品牌可分为吉时利万用表、福禄克万用表及安捷伦万用表等。万用表可用来检测片状三极管。片状三极管因其体积微小。片状三极管因其体积微小。所以又俗称为芝麻三极管。片状三极管与普通三极管一样,种类很多,有NPN型、PNP型、超高频和高反压型等。片状三极管广泛用于厚摸集成电路、电子模块、超微型电子产品中。  片状三极管的3个电极b、e、c,有的位于壳体两侧,如图2a所示,有的位于壳体一侧,如图2b昕示。  片状三极管的检测内容主要包括判定b、e、c电极,区分。NPN型和PNP型,测试其hFE等。  这里以检测一块壳体没有任何标示的矩形片状三极管为例,具体介绍一下片状三极管的检测方法。  为叙述方便,现给其三个电极分别加上序号①、②、③,如图2c所示。  判定基极b和管子类型。将指针式万用表的量程开关置于Rxlk挡,依次测试各电极的正反向电阻值,当黑表笔接某一电极(假设为电极①),红表笔接另外两个电极②、③时,两次测得的正向电阻值部较小,即可判定电极①为基极b,并可判定被测三极管为NPN型。当红表笔接某一电极(假设为电极①),黑表笔接另外两个电极②、③时,两次测得的正向电阻值都较小,即可判定电极①为基极b,并可判定被测三极管为PNP型。  判定e、c极并测试其hFE。判定e、c极的方法是将片状三极管的三个电极分别焊上导线,并将导线插入指针式万用表的hfE测试插口,在将三个电极引线插入万用表的hFE测试插口时,要根据已判明的所测管子是PNP管还是NPN管,选择所测管子要插入的三个插口。首先要将已测出的b极引线插入b 插口,其余两电极引线按照相反的接人方法,分两次分别插入剩下的两个hFE插口,并观察两次接入时万用表指示的hFE读数(三极管的放大能力)有无明显变化。若被测三极管是好管,则两次接入的万用表指示的读数会差别较大,读数较大的那次接人方法是正确的,此时根据万用表的测试插口上所标示的电极名称,便可直接确定被测三极管的e极和c极。确定被测三极管的e、c极后,用数字式万用表可直接测出其hFE,方法是将测被管子的三个电极引线直接插入相应的hFE 插口,便可从液晶屏上直接读出其hFE值。  判定是硅管还是锗管。为提高识别的可靠性,选择500型万用表的Rxl00挡,当黑表笔接电极①,红表笔接电极②时,万用表的指针指在700Ω 附近,对应于n′=20.5格,则该PN结的导通电压=0.03V/格x20.5格=0.615V,由此可判定被测三极管是硅管。  若万用表的指针不指在700Ω附近,则说明被测管子是锗管。 .  需要注意的是,用万用表测试片状元器件时,其笔尖一定要细,以保证接触位置正确并保持接触良好。

  • 【原创】测益母草中盐酸水苏碱?来看丙基酰胺键合硅胶柱

    【原创】测益母草中盐酸水苏碱?来看丙基酰胺键合硅胶柱

    2010年版药典(一部)中,对益母草中盐酸水苏碱的测定有如下描述(以丙基酰胺键合硅胶为填充剂):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101080907_272670_801_3.jpg那么为什么要用丙基酰胺柱来测盐酸水苏碱呢?丙基酰胺硅胶基质的柱子是什么柱子呢? 首先我们要了解盐酸水苏碱的特性,盐酸水苏碱的极性极大,普通的反相色谱对它的保留分离能力较弱,通常在死时间里流出而无法得到分离,而亲水作用色谱HILIC能为极强性的化合物提供良好的保留,在此类化合物上应用广泛。 目前已有多种商品化的HILIC色谱柱,多为硅胶基质,键合不同极性基团,如丙基酰胺基,酰胺基,聚琥珀亚酰胺等极性基团,氨基键合硅胶柱由于使用寿命较短,键合相容易流失,造成保留 丙基酰胺键合硅胶克服了传统正相色谱柱在水相条件下不稳定的缺点,其常使用流动相是和反相色谱相同的水相缓冲液( 40%)及有机溶剂,但是其梯度条件通常是初始为高比例有机相,逐步加大水相含量;极性丙基酰胺键合硅胶的HILIC色谱柱在反相条件下,可以有效的保留极性化合物,是一种崭新的极性化合物HPLC分离解决方式.博纳艾杰尔推出的Venusil HILIC (丙基酰胺键合硅胶),就是一样一款非常适合于益母草中盐酸水苏碱测定的柱子,测定方法及谱图如下:色谱柱:Venusil HILIC (丙基酰胺键合硅胶),4.6×250mm,5µm,100Å(订货号:VH952505-0)流动相:乙腈-0.2%冰醋酸(80:20)流速:0.5mL/min柱温:25℃进样体积:20μL检测器:ELSD蒸发光散射检测器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011291710_262707_801_3.jpg益母草供试品含量测定色谱图(主峰保留时间:22.697min)

  • 溶剂混合对检测的影响

    流动相的配制与混合具有其特殊的意义和作用,混合不当都会对正常的检测造成不同程度的影响,下面几种情况都是色谱检测时经常遇到的,那么,您遇到下面的情况是怎么处理哒呢?下面的混合对检测会造成什么影响呢?欢迎各位版友提出您的建议和处理措施!=======================================================================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1:流动相的配制方式不同对组分保留时间的影响 a:分别量取规定数量的溶剂和水,然后混合在一起。 b:先量取一定体积的溶剂,然后再加水稀释至规定的总体积。 c:先量取一定体积的水,然后再加入溶剂至规定的总体积。2:流动相比例阀混合温度的变化对检测的影响 a:甲醇与水的混合放出热量。 b:乙腈与水的混合吸收热量。3:流动相的泵前低压混合与流动相的泵后高压混合对检测的影响 a:四元泵低压泵前混合。 b:二元泵高压泵后混合。4:流动相溶剂与缓冲盐互溶性对检测的影响 a:高浓度的溶剂与缓冲盐梯度混合。 b:纯溶剂与水的梯度混合。

  • 灯具检测小常识

    [b]百检检测[/b]高压测试: 普通固定式灯具:1500V/1.0mA/1秒;可移动式灯具:1500V/0.5mA/1秒;B.EN规格: CLASS:2U+1000V/1mA/1秒;(U为电网电压值)CLASSIⅡ:4U+2750V/1mA/1秒;CLASSIIⅢ:500V/0.5mA/1秒;高压测试时,UL规格要求频率40~70Hz,泄露电流不超过0.5mA,而EN规格要求50/60Hz,泄露电流:O类Ⅱ灯具0.5mA;I类可移动式灯具1.0mA;I类固定式灯具1.0mA,额定输入功率大于1kVA的I类固定式每1kVA,泄露电流增加1.0mA,最大值5.0mA。采用的是等效测试值:CLASSI2000V/1mA/1秒;CLASSII4000V/1mA/1秒. 接地电阻测试: A.UL/cUL规格:用12V,25A电流,测得的地阻不大于0.1Q(100mΩ);B.EN规格:将空载电压不小于12V及不小于10A的电流加载于可触及金属及接地端子之间,测得的地阻不大于0.5Q(500mΩ)。 拉力测试(电源线离开灯体位置或分拆包装时内部接线的接线点)A.UL/cUL规格:35Lbs/1分钟,位移不能超过1.6mm。 防拉装置:拉力圈、UL结、压线码、迷宫结构B.EN规格:13.5Lbs,1分钟内拉25次,每次维持1秒,位移不能超过2mm。 防拉装置:拉力圈、压线码、迷宫结构 扭力测试 螺丝连接部位一定要保证相应之扭力以确保其功能及电器性能不受影响。 灯头要承受一定扭力1分钟。 E26、E27和B22灯头:2.0NmE14和B15灯头(蜡烛灯头除外)1.2NmE14和B15蜡烛灯头0.5Nm. 连接处有STOP位防止360旋转,承受2.5Nm每转的扭力;M10螺纹以下连接处承受扭力为2.5Nm,M10螺纹以上为5.0Nm扭力 电线号数: A.UL/cUL规格:最小为18AWG。 特例:1)被完全覆盖住的、 2)使用不会移动的、3)变压器次极接线、可以使用18AWG~24AWG电线。 轨道灯: 1)ADAPTOR(适配器)及灯身部分:18AWG。 2)CONNECTOR(连接器)及轨道部分:12AWG或截面积不小于3.3mm2。 B.EN规格:主体电源线: 1)普通灯具:至少0.75mm22)其它灯具:至少1.0mm2(户外灯、恶劣环境使用的灯具) 3)当带10/16A插座时,至少1.0mm2灯具内部引线: 1)正常工作电流大于2A:至少0.5mm2,绝缘层厚0.6mm。 2)正常工作电流小于2A:至少0.4mm2,绝缘层厚0.5mm。 电线的连接方式: A.UL/cUL规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用闭端接线器(奶嘴)、旋入式接线器(牙膏盖)、焊锡连接,同一个旋入式接线器内接线不能超过5根。 B.EN规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用接线座、闭端接线器(奶嘴)、焊锡(不接受牙膏盖)。 注:接线座固定在金属件上时,需能通过多股线之一股的8mm逃逸测试。通常在接线座和金属件之间加块青壳纸作为补充绝缘。接线座留给用户接线端,需标识L、N或L、N、接地符号。

  • 饲料检测_饲料水分检测_饲料粗蛋白检测

    [font=&][size=16px][color=#333333][url=https://www.woyaoce.cn/service/info-39790.html]点击打开链接:https://www.woyaoce.cn/service/info-39790.html[/url][/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#333333]服务背景[/color][/size][/font]饲料是一种以大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高粱等十多种不同的饲料原料制成的饲料。饲料安全在动物产品中占有举足轻重的地位。通常情况下,只有植物的饲料才是饲料,包括草、各种谷物、块茎、根等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]物理指标:感观(外观及气味)、粒度、水分、灰分、pH、混合均匀度营养成分:钙、粗脂肪、粗纤维、盐分、蛋白质、粗蛋白、维生素、微量元素含量、牛磺酸等微生物:细菌总数、霉菌数、沙门氏菌、乳酸菌、大肠菌群、酵母菌数等有毒有害物质:黄曲霉毒素B1、水溶性氯化物、挥发性盐基氮、氰化物、亚硝酸盐、三聚氰胺、重金属残留、农药残留[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]饲料[/td][td]钙、粗脂肪、粗纤维、盐分、蛋白质、粗蛋白、维生素、微量元素含量、牛磺酸[/td][td]实验室方法[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]菲优特检测服务形式委托检测:环境检测、食品/医药/保健品检测、化工检测、水产养殖检测、微生物检测等。科研服务:高校科研服务(氨基酸类、维生素类、脂肪类、糖代谢类、有机酸类、动/植物激素类、核苷酸类、生物胺类、花青素类、黄酮酚酸类、皂苷类、氮代谢类、植物提取物类、神经递质类等。生物项目研发(毒理测试、动物饲养、动物模型构建、保健食品功能性评价服务、动物实验技术服务等)。仪器共享:HPLC检测平台、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]检测平台、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]检测平台、动物实验服务平台。方法开发及咨询:实验室检测方法开发和应用、实验室管理咨询和培训、质量控制咨询与培训、实验仪器配置和选型等

  • 【求助】请教:化学试剂间能混合或不能混合

    化学试剂有的可以混合(混合后增加了试剂的双重功效或变成了另一种化合物),有的性质不同混合后降低了原试剂的性质,有的混合后还有危险性(如易燃易爆),为慎重起见特请教:二氯乙烷、二硫化碳、正己烷三种试剂哪两种可以混合?混合后能增加它们的双重效应?  化学试剂间能混合或不能混合,进行少量的试验(点滴混合试验),以什么作标准(怎样签别)?

  • ANDON光电传感器替代Centronic Sensors

    [font=宋体][font=Calibri]Centronic[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Sensors[/font][font=宋体]是全球领先的辐射检测器生产商之一,创立于[/font][font=Calibri]1945[/font][font=宋体]年,主要从事辐射探测器的设计制作、生产制造、测试和开发。[/font][font=Calibri]Centronic[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Sensors[/font][font=宋体]提供特殊的功能性组合,相信任何生产商最普遍的各种检测器。产品包括:[/font][font=Calibri]Centronic[/font][font=宋体]辐射检测器、[/font][font=Calibri]Centronic[/font][font=宋体]光学传感器、二极管、反应堆控制检测器、[/font][font=Calibri]Centronic[/font][font=宋体]充气仪器检测器等,[/font][font=Calibri]Centronic[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Sensors[/font][font=宋体]的用户从他们最严苛的行业市场,包括核、国防科技、工业生产、科学研究、石油与天然气和医疗应用领域带给[/font][font=Calibri]Centronic[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Sensors[/font][font=宋体]极具挑战性的要求。[/font][/font][url=http://www.ldteq.com/article/3033.html]ANDON[/url][font=宋体]光电插座经济高效率的稳定性可靠电源插座保护、测试、集合和可以替换光电器件。[/font][font=Calibri]PCB[/font][font=宋体]上的焊接电源插座安装后插入传感器,清除加工过程中的[/font][font=Calibri]ESD[/font][font=宋体],清除焊接温度所造成的受损清洗溶剂所造成的[/font][font=Calibri]Elmate[/font][font=宋体]受损。防止玻璃密封性裂开,尽可能减少引线键合的冲击损害。[/font][font=Calibri]ANDON[/font][font=宋体]光电传感器设计和质量都已通过全球范围内的[/font][font=Calibri]ISO9001[/font][font=宋体]认证,满足环保[/font][font=Calibri]RoHS[/font][font=宋体]标准要求。主要应用于工业化生产、商业服务、国防军事、航空航天等领域。[/font][font=Calibri]ANDON[/font][font=宋体]为全球客户提供高性能插座产品,如[/font][font=Calibri]CCD[/font][font=宋体]、光电、传感器、电池等项目所需的插座产品。产品广泛应用于研发设计、军用和高温环境项目。深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售[/font][font=Calibri]ANDON[/font][font=宋体]产品,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]ANDON[/font][font=宋体][font=宋体]请点击:[/font][font=Calibri]http://www.ldteq.com/brand/76.html[/font][/font]

  • 【求助】原子吸收测呈络合态的Cu离子怎么测?

    [size=4]我要测电镀废水中的络合态Cu离子(所有铜都是络合存在),不知道怎么测?是直接测吗?有人说水中有机物浓度过高时,不能直接测。说要用什么标准加入法?不懂啊?请各位不吝赐教,先谢谢啦![/size]

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