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電子電氣產品中苯系物的檢測方法主要有以下幾種:氣相色譜法(GC)氣相色譜法是常用的檢測方法之一。其原理是利用試樣中各組分在氣相和固定液相間的分配系數不同,使混合物分離并測定。檢測時,汽化后的試樣被載氣帶入色譜柱中運行,各組分在兩相間反復多次分配,因固定相對各組份的吸附或溶解能力不同,運行速度各異,從而彼此分離,按流出順序進入檢測器,被檢測并繪制出色譜峰。通過比較已知純物質和未知物的保留參數,如保留
在電子電氣產品低氣壓測試中,不同海拔高度對應的氣壓條件如何模擬?這些模擬條件對產品性能的影響機制是什么?
一、不同海拔高度氣壓條件的模擬方法利用氣壓箱氣壓箱是模擬低氣壓環境的常用設備。根據標準大氣模型,氣壓與海拔高度之間存在一定的關系。例如,海平面的標準大氣壓約為 101.3kPa,而在海拔 3000 米處,氣壓約為 70kPa 左右。通過調節氣壓箱內的真空泵和壓力控制系統,可以精確地設置氣壓箱內的氣壓值,從而模擬不同海拔高度的氣壓條件。例如,要模擬海拔 5000 米的氣壓環境(約為 54kPa),就
恒定濕熱試驗對電子電氣產品的長期可靠性有哪些潛在影響?如何評估?
一、潛在影響材料性能方面潮濕環境會使電子電氣產品中的絕緣材料吸濕。例如,對于塑料外殼和絕緣層,吸濕后會導致其介電常數改變,降低絕緣性能。長期處于這種狀態可能會引發絕緣擊穿,造成短路。同時,金屬部件容易發生腐蝕,特別是在有電解質存在的情況下(如空氣中的鹽分、產品內部的雜質等)。以印制電路板(PCB)上的金屬線路為例,腐蝕會使線路的橫截面積減小,電阻增大,影響信號傳輸,甚至導致線路中斷。電氣性能方面濕
不同檢測方法對復雜形狀金屬件鍍層厚度檢測的準確性差異有哪些?
金相法原理與操作:通過對金屬樣品進行切割、鑲嵌、研磨、拋光和腐蝕等一系列金相制備步驟,然后在顯微鏡下觀察鍍層與基體的界面,直接測量鍍層厚度。準確性分析:對于復雜形狀金屬件,其準確性受樣品制備過程影響較大。如在切割帶有復雜曲面或凹槽的金屬件時,很難保證切割面垂直于鍍層表面,導致測量的厚度比實際值偏大或偏小。而且金相法是破壞性檢測,在制備金相樣品時可能破壞復雜形狀金屬件的局部結構,影響測量的代表性。這
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