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深セン宝安区宝田一路365号易賽科技園C棟3階
Shenzhen Huapu General Technology Co., Ltd
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HP2000-GC 型ホットクラック脱離計
対応RoHS2.0系新規4種o−ベンゼンスクリーニングソリューション
2015年6月4日、欧州連合公報(OJ)はRoHS 2.0改定指令(EU)2015/863を発表し、従来のRoHS 6物質(鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、多臭素ビフェニル、多臭素ジフェニルエーテル)に加え、RoHS 2.0規制物質リストにフタル酸塩4項目を追加し、これでRoHS 2.0の規制物質は10項目に達した。
| 物質名 | CAS NO。 | 電子電気機器における主な用途 |
| フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)エステル(DEHP) | 117-81-7 | 主にPVC可塑剤として使用され、PVCはケーブルや電線などの絶縁体として電子電気機器に使用されている。電子製品のセラミックやコンデンサの電解液などの他の非ポリマー用途に少量のDEHPを使用しています。 |
| フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 85-68-7 | 主に他の可塑剤と組み合わせてケーブル、ソケット、パイプ、ショックアブソーバーなどのPVC部品に使用され、またペンキ、糊などの非ポリマーにも使用されています |
| ジブチルフタレート(DBP) | 84-74-2 | 主にPVC床で可塑剤として使用され、電子電気機器において合成皮革、紡績コーティング、PVC材料、印刷インキ、封止剤、糊中に存在する可能性がある |
| フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 84-69-5 | PVCの可塑剤として使用され、DBPの代用品として使用され、セルロース樹脂、ビニル樹脂、ニトリルゴム、クロロプレンゴムの可塑剤としても使用される。 |
RoHS 2.0検査基準によると、生産企業の原材料の迅速なスクリーニング検査、材料の自己検査、内部品質制御、顧客の検査工場の検査などはすべて関連設備(通常の配置に必要な機器:GCMS+EDXRF分光器)を購入する必要があるが、これらの設備を購入すると数百万に上り、多くの企業が巨大な圧力を感じているが、企業は原材料のスクリーニング検査をしないわけにはいかない。金谷科儀は企業内部スクリーニング検査の重要性と設備購入に必要な巨額の投入という2つの痛い点に基づいて、専門的にRohs 2.0中の4種類のオルトベンゼンの迅速スクリーニング検査の需要に対して1セットの全く新しい解決案を開発した:HP 3000-GC微細分解脱着オルトベンゼン迅速スクリーニング解決方案
このHP 2000-GCシステムは20種類のオルトベンゼンの検査を行うことができ、オルトベンゼンの検査ニーズを満たすことができ、このシステムはオルトベンゼンのほか、難燃剤、有機溶剤の残留、高分子材料、材料中の揮発性有機物などを作ることができ、機能が強い!
深セン航勝精密コネクタ有限公司(コネクタ企業)はHP 2000-GC o-ベンゼン検出器1セットを購入
第二部:現在のRoHS 2.0の3つのソリューション比較分析
| RoHS 2.0 10種の管理制御物質 | PY+GCMS法(サンプリング時間40分) | 液体クロマトグラフィー(サンプリング時間100分) | ☆TP 30-GCマイクロスプリット脱着気相法(サンプリング時間20分)☆ | |||||||
| 設備調達コスト | 使用料金 | 人件費 | 設備調達コスト | 使用料金 | 人件費 | 設備調達コスト | 使用料金 | 人件費 | ||
| ロス1.0 6項目 | 鉛 | 島津/日立 ED-XRF(35万) | 5万/年 | 20万/年(専門検査員2名) | 島津/日立 ED-XRF(35万) | 5万/年 | 16万/年(専門検査員2名) | 天瑞/華唯EDX(10万) | 1万元/年(その他の消耗品は不要) | 6万/年(専任検査員1人で2台の機器を操作可能) |
| すいぎん | ||||||||||
| カドミウム | ||||||||||
| クロム | ||||||||||
| ポリ臭素ビフェニル | ||||||||||
| ポリブロモジフェニルエーテル | ||||||||||
| ロシュ2.0 新たに4種類のフタル | DBP BBP DEHP DIBP の | 島津PY+GCMS (150万) | 10万/年 | HPLC の (18万) | 10万/年(大量の試薬が必要、危険物の申告も必要) | TP30-GC型マイクロスプリット脱離ガスクロマトグラフィー(40万) | 5000元/年(少量の石英注入管を交換するだけ) | |||
| 購入コストと使用コスト | 185万 | 15万/年 | 20万/年 | 53万 | 15万 | 16万 | 50万 | 1.5万/年 | 6万/年 | |
| サンプル実用性 | IEC の標準的に書かれていることは明らかである:易溶性固体サンプルだけが超音波抽出を行うことができ、それらの難溶性または不溶性ポリマーサンプルは超音波抽出の方法で行うことができない。(一般的な工場のポリマーサンプルの30%は不溶または難溶であり、言い換えれば、サンプルを作る過程で30%のサンプルが誤審する可能性がある) | IEC の標準的に書かれていることは明らかである:易溶性固体サンプルだけが超音波抽出を行うことができ、それらの難溶性または不溶性ポリマーサンプルは超音波抽出の方法で行うことができない。(一般的な工場のポリマーサンプルの30%は不溶または難溶であり、言い換えれば、サンプルを作る過程で30%のサンプルが誤審する可能性がある) | 易溶性、難溶性または不溶性ポリマーサンプルはいずれも可(一般工場の99%サンプル)、誤審はない | |||||||
| 70% | 70% | 99% | ||||||||
| ぶんりこうか | 4個のオルトベンゼン分離効果が良い | 2つのオルトベンゼンが分離できず、結果に影響を与える | 4個のオルトベンゼン分離効果が良い | |||||||
| 何かの基準 | IEC 62321準拠 | N/A | IEC 62321-8準拠 | |||||||
| 毎日どのくらいできますか | サンプルを毎日30個処理する | サンプルを1日5~7個程度処理する 各試料は少なくとも2時間超音波で、30分間試料を作った(2時間超音波で、多くの試料中のo−ベンゼンは必ずしも超音波で出るとは限らない) | サンプルを1日50個以上処理 サンプル前処理を必要とせず、サンプルプロセスを全自動化し、各サンプル時間を満タンにして20分 | |||||||
| 廃水排出ガス許可申請? | 必要(手続きが面倒) 1、大量の試薬(例えばアセトン、、アセトニトリルなど、これらの試薬はすべて準備しなければ使用できない)、監督管理部門の環境評価を通過するために専門実験室を建設する必要がある 2、大量の廃水廃液が発生し、自分で処理することができず、専門の危険廃棄会社に処理してもらう必要があり、コストが高く、手続きが面倒で、危険廃棄排出許可を申請する必要がある
| 必要(手続きが面倒) 1、大量の試薬(例えばアセトン、、アセトニトリルなど、これらの試薬はすべて準備しなければ使用できない)、 2、大量の廃水廃液が発生し、自分で処理することができず、専門の危険廃棄会社に処理してもらう必要があり、コストが高く、手続きが面倒で、危険廃棄排出許可を申請する必要がある
| 必要ありません 本方案はいかなる試薬もなく、いかなる廃水廃液も発生しない、 操作台と空調が設置された環境を設ければよい | |||||||
| 特徴 | 仕入れコストが高い 操作が複雑である 後期の運営維持コストが高い | 前処理が複雑すぎる オペレータ操作は結果に大きな影響を与える サンプル作成時間が長すぎて、迅速なスクリーニング機能がありません | 購入コストが低い、 スクリーニングプロセスは簡単で迅速である、 後期の運用維持コストが低い | |||||||
第三部分、計器の正確性と信頼性試験:
実験部:機器と消耗品
1、二重EPC制御付きガスクロマトグラフ、
2、HP 3000-GC熱分解脱着器(分解脱着温度200℃-650℃)
3、クロマトグラフィーワークステーション(逆制御機能を備える)、
4、毛細管フタル柱、
5、窒素水素空気源、
6、万分の1天秤、
前処理手順:
本方法は前処理を必要とせず、消耗品は長さ2.5 cmの石英管、石英綿、前処理柱であり、固体サンプルを石英管の中間部に置き、両端を石英綿で固定し、その後調製したサンプル管を加熱キャビティに入れてよい。
解析条件
マイクロクラッキング手順200℃〜450℃昇温
微熱分解時間2 min
注入方式:シャント注入
液体注入体積:1 ul
固体注入体積:5 mg以下
注入口温度:250℃
FID検出器温度:300℃
プログラムを50℃(1 min保持)昇温し、毎分20℃から400℃(10 min保持)に昇温する
各成分の名前と保持時間
| 名称 | 省略形 | ほぞんじかん | じかんまどたい | 備考 |
| フタル酸ジイソブチル | DIBP の | 8.524 | 0.05 | |
| ジブチルフタレート | DBP | 9.041 | 0.05 | |
| フタル酸ブチルベンジル | BBP | 10.941 | 0.05 | |
| フタル酸ジオクチル | DEHP | 11.949 | 0.05 |
結果とディスカッション:

標準曲線及び線形範囲(検出限界)
濃度が50 ppm、100 ppm、250 ppm、500 ppmと1000 ppmのDIBP標準溶液を配置し、濃度を横座標とし、定量成分のピーク面積を縦座標とし、標準曲線を描き、標準曲線と線形相関係数を以下に示す。

以下の表は5種類の異なる濃度標本のピーク高さとピーク面積の比較図である:
| 濃度(ppm) | ピーク高(pA) | ピーク面積(A) |
| 50 | 2038.7 | 8472.5 |
| 100 | 2829.6 | 12607.7 |
| 250 | 5720.6 | 24674.0 |
| 500 | 12090.8 | 53037.4 |
| 1000 | 24747.2 | 120759.3 |
3倍信号対雑音比計算各成分の検出限界は25 ppm
くりかえし
検出限界の濃度で繰り返し測定した結果を以下に示す。
| RSD% | ||
| DIBP の | ピーク高 | ピーク面積 |
| 1 | 944.8 | 3484.2 |
| 2 | 1007.3 | 3638.8 |
| 3 | 903.2 | 3167.9 |
| 4 | 1205.6 | 4227.6 |
| RSD%=5.24 | ||
注:医療機器類製品については、まず企業経営資質と医療機器製品登録証の状況を検証して確認してください