分享
 
 
 

国家“十五”科技攻关计划项目“认证认可关键技术研究与示范”成果系列丛书 “认证管理与技术”系列 RoHS测量不确定度指南

国家“十五”科技攻关计划项目“认证认可关键技术研究与示范”成果系列丛书  “认证管理与技术”系列   RoHS测量不确定度指南  点此进入淘宝搜索页搜索
  特别声明:本站仅为商品信息简介,并不出售商品,您可点击文中链接进入淘宝网搜索页搜索该商品,有任何问题请与具体淘宝商家联系。
  參考價格: 点此进入淘宝搜索页搜索
  分類: 图书,工业技术,环境科学,三废处理与综合利用,

作者: 中国质量认证中心,北京出入境检验检疫局编

出 版 社: 中国标准出版社

出版时间: 2008-9-1字数:版次: 1页数: 132印刷时间:开本: 16开印次: 1纸张:I S B N : 9787506650182包装: 平装内容简介

本书简要介绍了不确定度的定义、分类、常用公式、最佳测量能力、评定步骤、有效位数、RoHS理化检验测量不确定度的直接评定法和综合评定法,不确定度与误差间的区别及评定中应注意的问题;重点阐述了RoHS理化检验的分析方法、各种仪器参数不确定度评定方法;详细列举了从实际检验工作中得到的大量评定实例,实例的内容涉及RoHS检测结果测量不确定度评定、某些理化检验用仪器设备的测量不确定度评定等。旨在为RoHS检测实验室进行测量不确定度评定提供指导,为RoHS检测实验室在实施实验室认可准则时提供指引。

目录

第1章 引言

1.1 RoHS指令概述

1.2 RoHS指令指定产品检测中测量不确定度的意义

第2章 RoHS指令规定的主要检测内容

2.1 概述

2.2 各种检测标准

2.3 检测技术规范

2.3.1 基本条件

2.3.2 基本检测方法

2.3.3 基本名词

2.3.4 质量保证

2.4 相关检测技术

2.4.1 检测步骤

2.4.2 检测技术

2.4.3 测试结果符合性评价

2.4.4 一般送样要求

2.5 样品拆分

2.5.1 拆分准则

2.5.2 机械拆分基本要点

2.5.3 拆分基本步骤及实例

2.5.4 拆分流程图

2.6 样品预处理

2.6.1 取样

2.6.2 机械制样程序

2.6.3 化学制样方法概要

2.7 样品预处理各论

2.7.1 X射线测试样品制备要求

2.7.2 气相色谱-质谱(GC-MS)法测定聚合物中的PBB和PBDE制备样品要求

2.7.3 高压液相色谱-紫外(HPLC-UV)法测定聚合物中PBB与PBDE制备样品要求

2.7.4 比色法定量测定六价铬制备样品要求

2.7.5 AFS、AAS、ICP-AES(OES)和ICP-MS法制备样品要求

2.7.6 ICP-AES、ICP-MS和AAS法测定聚合物材料中的铅和镉制备样品要求

2.7.7 ICP-AES、ICP-MS和AAS法测定金属材料中的铅和镉制备样品要求

2.7.8 ICP-AES、ICP-MS和AAS法测定电子产品中的铅和镉制备样品要求

2.8 各种检测方法细则

2.8.1 X射线荧光(XRF)光谱分析法的定性筛选

2.8.2 气相色谱-质谱(GC-MS)法测定聚合物中的PBB和PBDE

2.8.3 高压液相色谱-紫外(HPLC-UV)法测定聚合物中的PBB与PBDE

2.8.4 无色和有色铬酸盐涂层中六价铬的点扫描测试

2.8.5 比色法定量测定六价铬

2.8.6 AFS、CVAAS、AAS、ICP-AES和ICP-MS法测定聚合物、金属和电子元器件中的汞

2.8.7 ICP-AES、ICP-MS和AAS法测定聚合物材料中的铅和镉

2.8.8 ICP-AES、ICP-MS和AAS法测定金属材料中的铅和镉

2.8.9 ICP-AES、ICP-MS和AAS法测定电子产品中的铅和镉

第3章 ROHS指令指定产品检测中的不确定度

3.1 基本术语

3.2 不确定度的来源

3.3 测量不确定度与误差的区别

3.3.1 评定目的的区别

3.3.2 评定结果的区别

3.3.3 影响因素的区别

3.3.4 按性质区分上的区别

3.3.5 对测量结果修正的区别

第4章 不确定度的评定方法

4.1 标准不确定度的评定

4.1.1 标准不确定度A类评定的一般方法

4.1.2 标准不确定度的B类评定

4.2 合成不确定度的确定

4.2.1 无关输入量

4.2.2 相关输入量

4.2.3 有效自由度

4.2.4 微小(输入量的)标准不确定度

4.3 扩展不确定度的确定

4.3.1 扩展不确定度的一般评定方法

4.3.2 测量结果非正态分布情况下扩展不确定度的评定方法

4.4 测量不确定度评定中的一些简化途径

4.5 评定测量不确定度的步骤和基本方法

4.6 测量不确定度的评估过程

4.7 溯源性评估

第5章 IECEE-CB体系CBTLs执行测量不确定度的指南

5.1 IECEE-CB体系内执行测量不确定度的相关策划

5.2 IECEE-CB体系对不确定度的认识和要求

5.2.1 评估测量不确定度的依据

5.2.2 测量不确定度的相关认识和要求

5.2.3 对测量结果的判断

5.2.4 CBTLs评估不确定度的步骤

5.2.5 不确定度评估的示例

第6章 测量结果不确定度的有效位数

6.1 数字修约规则与注解

6.2 有效数字及其运算规则

6.2.1 有效数字

6.2.2 有效数字的位数

6.2.3 有效数字的修约

6.2.4 有效数字的计算

6.3 测定结果表示的有效数字

第7章 测量不确定度的实例

7.1 原子吸收光谱法测定RoHS样品中铅含量的不确定度’

7.1.1 方法及原理

7.1.2 数学模型

7.1.3 不确定度的分量来源分析和计算

7.1.4 来源于回归曲线产生的不确定度

7.1.5 来源于标准贮备溶液产生的不确定度

7.1.6 样品测量时仪器产生的不确定度

7.1.7 样品称量产生的标准不确定度

7.1.8 合成相对标准不确定度的评定

7.1.9 相对合成标准不确定度的计算

7.1.10 相对扩展不确定度的评价

7.1.11 报告

7.2 原子荧光光谱法测定ROHS样品中汞含量的不确定度

7.2.1 方法及原理

7.2.2 数学模型

7.2.3 不确定度的分量来源分析和计算

7.2.4 来源于回归曲线产生的不确定度

7.2.5 来源于标准贮备溶液产生的不确定度

7.2.6 样品测量时仪器产生的不确定度

7.2.7 样品称量产生的标准不确定度

7.2.8 合成相对标准不确定度的评定

7.2.9 相对合成标准不确定度的计算

7.2.10 相对扩展不确定度的评价

7.2.11 报告

7.3 等离子体发射光谱法测定ROHS样品中镉含量的不确定度

7.3.1 方法及原理

7.3.2 数学模型

7.3.3 不确定度的分量来源分析和计算

7.3.4 来源于回归曲线产生的不确定度

7.3.5 来源于标准贮备溶液产生的不确定度

7.3.6 样品测量时仪器产生的不确定度

7.3.7 样品称量产生的标准不确定度

7.3.8 合成相对标准不确定度的评定

7.3.9 相对合成标准不确定度的计算

7.3.10 相对扩展不确定度的评价

7.3.11 报告

7.4 高压消解-ICP-AES法测定聚合物样品中铅、镉、铬、汞的不确定度评定

7.4.1 分析方法及测量过程

7.4.2 定量分析原理

7.4.3 质量分数不确定度计算过程的数学模型

7.4.4 不确定度来源及分析

7.4.5 测量不确定度评定

7.4.6 铅测量不确定度评定

7.4.7 镉测量不确定度评定

7.4.8 铬测量不确定度评定

7.4.9 汞测量不确定度评定

7.4.10 聚合物样品中铅、镉、铬、汞测量不确定度报告

7.5 能量色散X射线荧光光谱法(EDX)测定PE塑料样品中铅、铬、镉、汞、溴含量的不确定度

7.5.1 方法及原理

7.5.2 数学模型

7.5.3 不确定度分量的来源分析和计算

7.5.4 测量重复性不确定度(u1)

7.5.5 工作曲线变动性引起的不确定度(u2)

7.5.6 标准样品引起的不确定度(u3)

7.5.7 工作曲线校正引起的不确定度(u4)

7.5.8 称量引起的不确定度

7.5.9 其他因素引起的不确定度

7.5.10 合成不确定度

7.5.11 扩展不确定度的评定

7.5.12 报告

7.6 气相色谱-质谱法测定ABS样品中十溴联苯醚含量的不确定度

7.6.1 分析方法及测量过程

7.6.2 数学模型

7.6.3 不确定度的分量来源分析和计算

7.6.4 合成相对标准不确定度的评定

7.7 红外光谱法测定PE塑料样品中溴含量的不确定度

7.7.1 方法及原理

7.7.2 数学模型

7.7.3 不确定度分量的来源分析和计算

7.7.4 测量重复性不确定度(u1)

7.7.5 工作曲线变动性引起的不确定度(u2)

7.7.6 制样引起的不确定度(u3)

7.7.7 称量引起的不确定度(u4)

7.7.8 合成不确定度

7.7.9 扩展不确定度的评定

参考文献

书摘插图

第2章RoHS指令规定的主要检测内容

2.1 概述

电子电气产品常由多种零部件和材料组成,其材料常包括:塑料、金属、陶瓷、玻璃、溶剂及化学品等。其中有毒有害物质包括有机物质和无机物质,电子电气产品的检测主要就是对这些有毒有害物质进行检验。

电子电气产品中所使用的某些溴化物阻燃剂,多溴联苯(polybrominated biphenyls,PBB)及多溴联苯醚(polybrominated diphenyl ethers,PBDE)是便宜又有效的塑料添加剂,常用于印刷电路板、电线绝缘及各种塑料中。溴化阻燃剂于高温燃烧环境中会形成脂溶性的致癌物二氧(杂)芑(dioxin)及呋喃(furans),因不溶于水,具有生物累积性。可用气相色谱-质谱(GC—MS)、高压液相色谱一紫外(HPLC—UV)联用技术测定聚合物中的PBB和PBDE。

电子电气产品中经常用到的有毒有害元素主要是铅、汞、镉、铬及其化合物,以下将进行详细介绍。

铅(Pb)质地柔软,被大量添加在焊锡合金中,电子电器产品组装使用的传统焊锡,即含37%(质量分数)的铅。铅也常使用在零件接角、印刷电路板的表面镀层、PVC塑料的添加物中,传统的阴极射线管(cathode ray tube,CRT)也含有大量的铅。铅会破坏人类的神经、血液系统以及肾脏,长期铅暴露会导致高血压及心脏病。幼儿及儿童更容易受铅之危害,造成智力发展迟缓及神经系统功能的障碍。

镉(Cd)不易锈蚀,适合做表面处理,不但有防锈功能,也具有润滑的效果,故常用于金属电镀、电源接点处之合金。镉也常添加于黄色颜料、镍镉电池及塑料中作稳定剂。镉毒进入人体后极难排泄,会储存在人的肾脏皮质、肝、胰、肾上腺等器官中,干扰肾及生殖功能。镉也会取代骨骼中的钙,使骨骼严重软化,骨头寸断,造成痛痛病。氯化镉与硫化镉都是医学界已证实的致癌物。

……

 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
>>返回首頁<<
 
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有