Ionenchromatographie-Test

Elektrische elektronische Tests

Ionenchromatographie-Test

Ionenchromatographietests liefern Reinigungsinformationen, insbesondere einzelne Ionendatenwerte, für verschiedene Probentypen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Leiterplatten, Leiterplattenbaugruppen und Lötströme.

Ionenchromatographie-Test

Der Einsatz von Ionenchromatographie (IC) in der Leiterplatten- / Baugruppenindustrie hat in den letzten zehn Jahren erheblich zugenommen. Mit abnehmender "Größe" des Schaltschrank- / Baugruppenkreises wird die Reinigung dieser Platinen / Baugruppen immer wichtiger, und der IC bietet in diesem Bereich viele nützliche Informationen. Auch die Endanwendung des Produkts - Verbraucher, Militär, Luftfahrt, Telekommunikation und Medizin - kann aufgrund der erforderlichen Zuverlässigkeit die „erforderliche“ Sauberkeit beeinträchtigen.

Die Ionenchromatographie liefert individuelle Datenwerte für die für den Test ausgewählten spezifischen Ionenspezies. Dies ist viel effektiver als in der Vergangenheit, im Gegensatz zum "traditionellen" Reinigungstest, bei dem nur eine "saubere" Maßnahme vorgesehen war. Im Allgemeinen wird der Ionenchromatographietest nicht nur für Leiterplatten und Baugruppen verwendet, sondern auch für Lötflussmittel, Gerätegehäuse, elektrische Komponenten, oberflächenmontierte Klebstoffe usw., um der Branche insgesamt besser zu entsprechen. Auch für andere verwandte Produkte wie z. 

Gängige Ionenchromatographie-Testanwendungen

Die Ionenchromatographie ermöglicht es, viele einzigartige Daten zu erhalten, um genaue qualitative und quantitative Bestimmungen in Bezug auf die Materialidentifikation von Anionen und Kationen bereitzustellen. Gezielte Analyten beziehen sich auf positiv und negativ geladene Ionen, die häufig in Prozessen auftreten, in denen Elektronen zwischen Metall- und Nichtmetallmaterialien übertragen werden. Die Fähigkeit, Spurenionen, schwache organische Säuren, Silikate, Kohlenhydrate, Aminosäuren und andere Substanzen zu isolieren und nachzuweisen, macht IC in einer Vielzahl von Testprogrammen wirksam.

Von der Spurenanalyse bis zur Entdeckung von Kontaminationen in Boden- und Wasserproben sowie im Trinkwasser gehört es zu den gängigen Anwendungen bei der Analyse der Elektrolyt- und Besitzereigenschaften bei Galvanikbadprozessen. Die Ionenchromatographie kann auch Gesamthalogenide aus der Pyrohydrolyseextraktion identifizieren und die Reinigung komplexer multimerer Proteinanordnungen ermöglichen.

Branchen abhängig vom Ionenchromatographietest

Die Ionenchromatographie ist ein fortschrittliches Testprogramm, das hochselektiv ist und molekulare Spezies analysieren kann, anstatt sich auf vorhandene Elemente zu konzentrieren. Aufgrund seiner breiten analytischen Eigenschaften wird es von einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Von klinischen Vorteilen bis hin zu industriellen Anwendungen ist die Ionenchromatographie wirksam, um die Trennung nahezu aller Arten von Ionen und Molekülen sicherzustellen.

Die Ionenchromatographie wird häufig zur Bestimmung von Umweltelementen wie Boden und Wasser sowie der Reinheit von Verbrauchsmaterialien verwendet. Es kann auch helfen, die Qualität molekularer Materialien und Mineralien genau zu messen. Es wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, von Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Arzneimittelherstellung bis hin zu lokalen und offiziellen Umwelttests, kommerziellen Verpackungen und Produktionsen von Lebensmitteln und Getränken, Proteinreinigung, Energieerzeugung und Qualitätskontrolle.

Testmethoden

Bei der Bewertung von Proben durch Ionenchromatographie werden in der Industrie häufig und häufig die folgenden spezifizierten Testmethoden verwendet:

  • IPC-TM-650, Methode 2.3.28 - Ionenanalyse von Leiterplatten, Ionenchromatographie-Methode
  • IPC-TM-650, Methode 2.3.28.1 - Halogenidgehalt von Lötflussmitteln und Flussmitteln
  • IPC-TM-650, Methode 2.3.28.2 - Reinigung mit bloß gedruckten Karten durch Ionenchromatographie
  • MIL-STD-883, Methode 5011, Abschnitt 3.5.4 - Bewertungs- und Akzeptanzverfahren für Polymermaterialien, ionische Verunreinigungen

Zusätzlich zu diesen etablierten Methoden, bei denen alle Proben oder Materialien analysiert werden, wird der Ionenchromatographietest häufig auch verwendet, um "lokale" Interessen an einer Probe zu untersuchen. Wenn Rest- oder Fremdkörper in einer Leiterplatte oder Baugruppe beobachtet werden, können "lokalisierte" Extraktionstechniken verwendet werden, um Proben zu erhalten, die dann durch IC analysiert werden können.

Zur Prozesssteuerung oder -charakterisierung werden häufig Wiederholungsproben aus verschiedenen Schritten des Montageprozesses analysiert, um die „Basiswerte“ zu bestimmen. Während diese "Kern" -Werte dann verwendet werden können, um Prozessschwankungen und -kontrollen zu bewerten, können sie in Kombination mit Zuverlässigkeitstests auch verwendet werden, um potenziell Reinigungsgrenzen oder -anforderungen für zukünftige Tests zu bestimmen.

Ionenchromatographietest und Schadensanalyse

Für die Fehleranalyse können Ionenchromatographietests durchgeführt werden, wenn der Fehlermodus eines Produkts möglicherweise mit dem unerwünschten Vorhandensein von ionischem Material zusammenhängt. Typischerweise verursacht dieses ionische Material einen hohen Widerstand in den Bereichen, die elektrisch isoliert werden müssen. Der Test selbst kann auf blanken Leiterplatten, vollständig gefüllten Leiterplattengruppen oder irgendwo dazwischen durchgeführt werden. Zusätzlich können sowohl "vollständige" als auch "lokalisierte" Extraktionstechniken verwendet werden. Letztendlich kann die erhaltene Ioneninformation in Verbindung mit anderen Fehleranalysetechniken verwendet werden, um die potenzielle Grundursache des vorliegenden Problems zu isolieren und zu identifizieren.

Testmethoden und Standards

  • Legierungszusammensetzung: IPC / J-STD-001, IPC / J-STD-006
  • Bisphenol A-Gehalt: GCMS
  • Verklebung: IPC-TM-650, Methode 2.4.9.2
  • Chemische Beständigkeit / Lötbeständigkeit: ASTM D543, IPC-SM-840, IPC-4101, IPC-TM-650 Methode 2.3.2, 2.3.32.3.4.2, 2.3.4.3
  • Reinigung / ionische Verunreinigungen: IPC-TM-650, Methode 2.3.25, 2.3.26, 2.3.28, 2.3.28.1, 2.3.28.2. Delphi-Q-1000-119, Delphi-Q-1000-127
  • Zusammensetzung: IPC / J-STD-004, IPC-TM-650, Methode 2.6.15, 2.3.32
  • Dichte / spezifisches Gewicht: ASTM D792, IPC-TM-650 Methode 2.3.5
  • Entflammbarkeit: UL94, ASTM D635, ASTM D2863, IPC-4101, IPC-SM-840, IPC-TM-650 Methoden 2.3.8, 2.3.8.1, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.10.1, 2.3.29
  • Gefahrstoffanalyse: RoHS / WEEE, CPSC, REACH
  • Schwermetalle / Bleigehalt: ASTM E1613, CPSC-CH-E1002-08.2, CPSC-CH-E1003-09.1, CPSC-CH-E1001-08.2
  • Ionenchromatographie (IC): IPC-TM-650, Methode 2.3.28, 2.3.28.1, 2.3.28.2. Delphi-Q-1000-119, Delphi-Q-1000-127
  • Organozinngehalt: GCMS
  • pH: IPC-TM-650, Methode 2.3.30
  • Phthalatgehalt: CPSC-CH-C1001-09.3
  • Porosität: ASTM B735, IPC-TM-650, Methode 2.3.24, 2.3.24.1, 2.3.24.2
  • Reinheit: IPC-TM-650, Methode 2.3.15, IPC-6012, IPC-6013, MIL-PRF-31032
  • Hochspannungslichtbogenüberwachung: UL746A
  • Widerstand des Lösungsmittelextrakts (ROSE): IPC-TM-650, Methode 2.3.25, IPC-6012, IPC-6013, IPC-6018, J-STD-001
  • RoHS: GCMS, ICP-OES
  • Lötbarkeit: IPC / J-STD-002, IPC / J-STD-003, IPC-SM-840
    Heften / Absetzen / Benetzen / Trocknen / Spucken: IPC / J-STD-005, IPC-TM-650, Methode 2.4.35, 2.4.44, 2.4.46, 2.4.47, 2.4.48
  • Viskosität: IPC-TM-650, Methoden 2.4.34 und 2.4.34.1

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