中析研究所旗下CMA实验室进行的卤素硫检测,可测样品:环境监测、金属材料、电子元器件等,会为您提供腐蚀性测试、硫化物及卤化物的化学形态分析、卤素含量测定等检测服务,并出具严谨、合规、标准的第三方检测报告。标准参考:GB/T 11848.7-1989 铀矿石浓缩物中卤素的测定、KS C7523-1999 卤素灯泡、T/CAS 318-2018 电线电缆用聚合物卤素含量检测等。
检测范围
油墨、液体、塑胶产品、玩具、镀层等卤素硫。
- 电子元器件:如电路板、导线、芯片等,卤素和硫元素的含量可能会影响其电气性能、热稳定性及可靠性。
- 塑料和橡胶:塑料、橡胶制品中的卤素和硫元素含量可能会影响其加工过程、机械性能以及燃烧时的气体释放。
- 金属材料:如钢铁、铝合金、铜合金等,硫元素可能对金属的抗腐蚀性、焊接性和强度产生影响。
- 石油化工产品:如原油、天然气、化工原料等,硫化物和卤化物可能会对设备、环境以及产品的质量产生重大影响。
- 建筑材料:如水泥、混凝土等,硫含量过高会导致材料的强度下降,影响建筑物的结构安全。
- 环境监测:检测空气、水体和土壤中的卤素和硫含量,测试环境污染和危害。
- 汽车和航空航天部件:对车辆、发动机、飞机等部件中的卤素和硫含量进行检测,确保其在高温、高压下的安全性和耐久性。
检测项目
卤素、rohs检测、水分、成分分析、硫含量、离子还原性、离子定量检测、含量、XRF、卤素元素的化学、卤素有机物的化学测试等。
- 卤素含量测定:检测产品中的卤素元素(如氟、氯、溴、碘等)的含量。卤素含量过高可能会导致材料在高温下产生腐蚀性气体,影响产品使用寿命。
- 硫含量测定:测定产品中硫元素的含量。硫的存在可能会导致材料的腐蚀、燃烧产生有害气体等安全问题。
- 卤素和硫的共存分析:在一些复杂材料中,卤素和硫可能同时存在,检测两者的含量及其对材料性能的综合影响。
- 硫化物及卤化物的化学形态分析:通过特定的分析方法,确定硫化物和卤化物在样品中的化学形态及其潜在影响。
- 环境影响分析:分析产品中卤素和硫对环境的潜在影响,尤其是在焚烧、分解等过程中可能释放的有害物质。
- 腐蚀性测试:通过模拟实际使用环境,检测卤素和硫元素对材料腐蚀性的影响,测试产品的长期可靠性。
北京中科光析科学技术研究所(简称中化所),为集体所有制单位,是以科研检测为主的科学技术研究机构。
检测方法
卤素硫检测方法众多,根据不同的材料类型和应用场景选择合适的方法。以下是常见的检测方法:
- 燃烧法:将样品完全燃烧,通过化学反应将样品中的卤素和硫转化为气体,然后利用气体分析仪检测卤素和硫的浓度。这种方法适用于大部分有机材料及一些无机材料。
- 离子色谱法:通过离子交换原理分离卤素和硫化物,然后利用色谱法进行定量分析。该方法适用于液体或溶液中的卤素和硫元素检测,具有高灵敏度和精确度。
- 光谱分析法:包括原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、X射线荧光光谱法(XRF)等,适用于固体和液体样品的卤素和硫含量测定。这些方法具有快速、高效的特点,广泛应用于金属、塑料等材料的检测。
- 气相色谱-质谱联用法(GC-MS):该方法结合气相色谱与质谱分析技术,能够检测气体中卤素和硫的含量,适用于气体或挥发性液体的卤素硫检测。
- 紫外可见分光光度法:通过紫外光谱分析,测量样品中的卤素和硫元素的特定吸收峰值。该方法适用于水溶液中的卤素和硫元素检测。
- 质谱分析法:通过质谱仪分析离子化后的样品,精确测量其中卤素和硫的同位素比例及含量,适用于需要高精度测量的领域。
- 中子活化分析法:适用于检测样品中的痕量卤素和硫元素,具有极高的灵敏度,通常用于环境样品及极低浓度的分析。
- 微波消解法:通过微波辐射将样品完全消解后,采用其他检测方法(如ICP-OES)进行卤素和硫的测定。该方法通常用于复杂样品的分析,能够提高检测效率。
检测仪器
卤素硫检测需要高精度、高灵敏度的检测仪器来保证结果的准确性和可靠性。常用的检测仪器包括:
- 离子色谱仪:用于分离和定量分析样品中的卤素和硫,广泛应用于液体样品中的卤素硫元素检测。
- 气相色谱仪:结合质谱分析(GC-MS)用于检测气体或挥发性物质中的卤素和硫元素。
- ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱仪):能够精确测量固体、液体中的卤素和硫含量,适用于各类样品。
- X射线荧光光谱仪(XRF):用于检测金属和固体样品中的卤素和硫元素,具有高通量、快速分析的特点。
- 原子吸收光谱仪(AAS):适用于检测液体和固体样品中的卤素和硫元素,常用于金属和矿物样品的分析。
- 质谱仪(MS):用于高精度地分析卤素和硫的同位素比及含量,特别适用于高精度的痕量分析。
参考标准
GB/T 11848.7-1989 铀矿石浓缩物中卤素的测定
GB/T 15959-1995 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定
GB/T 33396-2016 光学功能薄膜 三醋酸纤维素酯(TAC)膜 卤素含量测定
GB/T 34692-2017 热塑性弹性体 卤素含量的测定
GB/T 34845-2017 生活用纸 可吸附有机卤素(AOX)的测定
ASTM D2988-1996(2010) 卤代有机溶剂及其掺和物中水溶性卤素离子的试验
BS EN ISO 9562-2004 水质.可吸附卤素(AOX)的测定
BS EN 14077-2003(R2004) 石油制品.有机卤素含量的测定
BS EN 50290-2-26-2002 通信电缆 第2-26部分:通用设计规则和制造 无卤素火焰阻燃绝缘混合料
AS/NZS 1660.2.3-1998 电子电缆 包皮 导体的测试方法 方法2.3:绝缘 挤压半导体屏蔽和非金属外壳 PVC和卤素热塑性塑料材料的特定
HJ/T 83-2001 水质可吸附有机卤素(AOX)的测定
ISO 9562-2004 水质 可吸附卤素(AOX)的测定
KS C7523-1999 卤素灯泡
NF EN 60682-1994 钨--卤素--石英灯挤压温度测量的标准
QB/T 4503-2013 镀膜透红外线卤素加热管
SN/T 3019.1-2011 电子电气产品中卤素的测定 第1部分:氧弹燃烧-离子色谱
SN/T 3185-2012 原油中卤素含量的测定
T/CAS 318-2018 电线电缆用聚合物卤素含量检测
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外).
合作客户(部分)
1、自改制以来和政、企、军多方多次合作,并获得众多好评;
2、始终以"助力科学进步、推动社会发展"作为研究院纲领;
3、坚持科学发展道路,统筹实验建设与技术人才培养共同发展;
4、学习贯彻人大精神,努力发展自身科技实力。