Test de chromatographie ionique

Tests électroniques électriques

Test de chromatographie ionique

Les tests de chromatographie ionique fournissent des informations de nettoyage, en particulier les valeurs de données ioniques individuelles, pour divers types d'échantillons, y compris, mais sans s'y limiter, les cartes de circuits imprimés, les assemblages de circuits imprimés et les flux de soudure.

Test de chromatographie ionique

L'utilisation de la chromatographie ionique (CI) dans l'industrie des cartes de circuits imprimés / assemblage a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Au fur et à mesure que la "taille" du circuit armoire / assemblage diminue, le nettoyage desdites cartes / assemblages est devenu de plus en plus important, et le CI offre de nombreuses informations utiles dans ce domaine. En outre, l'utilisation finale du produit - consommateur, militaire, aviation et télécommunications et médical - peut également affecter la propreté «nécessaire» en raison du niveau de fiabilité requis.

La chromatographie ionique fournit des valeurs de données individuelles pour les espèces ioniques spécifiques sélectionnées pour le test. Ceci est beaucoup plus efficace que par le passé, contrairement au test de nettoyage "traditionnel", où une seule mesure "propre" était prévue. En général, pour mieux s'adapter à l'industrie dans son ensemble, le test de chromatographie ionique est utilisé non seulement avec des cartes de circuits imprimés et des assemblages, mais également avec des flux de soudure, des boîtiers d'unité, des composants électriques, des adhésifs pour montage en surface, etc. Également adapté pour d'autres produits connexes tels que. 

Applications courantes de test de chromatographie ionique

La chromatographie ionique permet d'obtenir de nombreuses données uniques en fournissant des déterminations qualitatives et quantitatives précises liées à l'identification matérielle des anions et des cations. Les analytes ciblés se réfèrent aux ions chargés positivement et négativement qui se produisent souvent dans les processus où les électrons sont transférés entre les matériaux métalliques et non métalliques. La capacité d'isoler et de détecter des traces d'ions ioniques, des acides organiques faibles, des silicates, des glucides, des acides aminés et d'autres substances rend l'IC efficace dans une grande variété de programmes de test.

De l'analyse de traces à la découverte de contamination dans les échantillons de sol et d'eau et d'eau potable, elle fait partie des applications courantes de l'analyse des propriétés de l'électrolyte et du propriétaire dans les processus de bain de galvanoplastie. La chromatographie ionique peut également identifier les halogénures totaux de l'extraction par pyrohydrolyse et permettre la purification d'assemblages protéiques multimères complexes.

Industries dépendant du test de chromatographie ionique

La chromatographie ionique est un programme de test avancé qui est hautement sélectif et peut analyser les espèces moléculaires plutôt que de se concentrer sur les éléments existants. Il est utilisé par un large éventail d'industries en raison de ses larges propriétés analytiques. Des avantages cliniques aux applications industrielles, la chromatographie ionique est efficace pour assurer la séparation de presque tous les types d'ions et de molécules.

La chromatographie ionique est largement utilisée pour déterminer les éléments environnementaux tels que le sol et l'eau, ainsi que la pureté des consommables. Il peut également aider à mesurer avec précision la qualité des matériaux moléculaires et des minéraux. Il est utilisé dans une variété d'industries, des soins de santé, des sciences de la vie et de la production de médicaments aux tests environnementaux locaux et officiels, à l'emballage et à la production commerciaux d'aliments et de boissons, à la purification des protéines, à la production d'énergie et au contrôle de la qualité.

Méthodes de test

Lors de l'évaluation d'échantillons par chromatographie ionique, les méthodes d'essai spécifiées suivantes sont largement et fréquemment utilisées par l'industrie:

  • IPC-TM-650, méthode 2.3.28 - Analyse ionique des cartes de circuits imprimés, méthode de chromatographie ionique
  • IPC-TM-650, méthode 2.3.28.1 - Teneur en halogénures du flux de soudure et des flux
  • IPC-TM-650, méthode 2.3.28.2 - Nettoyage de cartes imprimées nues par chromatographie ionique
  • MIL-STD-883, méthode 5011, section 3.5.4 - Procédures d'évaluation et d'acceptation pour les matériaux polymères, les impuretés ioniques

En plus de ces méthodes établies dans lesquelles tous les échantillons ou matériaux sont analysés, le test de chromatographie ionique est également largement utilisé pour enquêter sur les intérêts «locaux» dans un échantillon. Lorsque des matières résiduelles ou étrangères sont observées dans une carte de circuit imprimé ou un assemblage, des techniques d'extraction "localisées" peuvent être utilisées pour obtenir des échantillons qui peuvent ensuite être analysés par IC.

Pour le contrôle ou la caractérisation du processus, des échantillons répliqués prélevés à diverses étapes du processus d'assemblage sont fréquemment analysés pour déterminer les valeurs de «ligne de base». Bien que ces valeurs «fondamentales» puissent ensuite être utilisées pour évaluer la variation et le contrôle du processus, lorsqu'elles sont combinées avec des tests de fiabilité, elles peuvent également être utilisées pour déterminer potentiellement des limites de nettoyage ou des exigences pour de futurs tests.

Test de chromatographie ionique et analyse des dommages

Pour l'analyse des défaillances, les tests de chromatographie ionique peuvent être effectués lorsque le mode de défaillance d'un produit est potentiellement lié à la présence indésirable de matériau ionique. Typiquement, ce matériau ionique provoquera une sorte de haute résistance parmi les zones qui doivent être isolées électriquement. Le test lui-même peut être effectué sur des cartes de circuits imprimés nues, des groupes de circuits imprimés entièrement remplis ou n'importe où entre eux. De plus, des techniques d'extraction "complète" et "localisée" peuvent être utilisées. En fin de compte, les informations ioniques obtenues peuvent être utilisées en conjonction avec d'autres techniques d'analyse de défaillance pour isoler et identifier la cause racine potentielle du problème en question.

Méthodes d'essai et normes

  • Composition d'alliage: IPC / J-STD-001, IPC / J-STD-006
  • Contenu en bisphénol A: SMGC
  • Liaison: IPC-TM-650, méthode 2.4.9.2
  • Résistance chimique / résistance à la soudure: ASTM D543, IPC-SM-840, IPC-4101, méthode IPC-TM-650 2.3.2, 2.3.32.3.4.2, 2.3.4.3
  • Nettoyage / Impuretés ioniques: IPC-TM-650, méthode 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
  • Composition: IPC / J-STD-004, IPC-TM-650, méthode 2.6.15, 2.3.32
  • Densité / poids spécifique: ASTM D792, méthode IPC-TM-650 2.3.5
  • Inflammabilité: UL94, ASTM D635, ASTM D2863, IPC-4101, IPC-SM-840, IPC-TM-650 Méthodes 2.3.8, 2.3.8.1, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.10.1, 2.3.29
  • Analyse des matières dangereuses: RoHS / DEEE, CPSC, REACH
  • Teneur en métaux lourds / plomb: ASTM E1613, CPSC-CH-E1002-08.2, CPSC-CH-E1003-09.1, CPSC-CH-E1001-08.2
  • Chromatographie ionique (IC): IPC-TM-650, méthode 2.3.28, 2.3.28.1, 2.3.28.2. Delphi-Q-1000-119, Delphi-Q-1000-127
  • Contenu en organostanniques: SMGC
  • pH: IPC-TM-650, méthode 2.3.30
  • Teneur en phtalates: CPSC-CH-C1001-09.3
  • Porosité: ASTM B735, IPC-TM-650, méthode 2.3.24, 2.3.24.1, 2.3.24.2
  • Pureté: IPC-TM-650, méthode 2.3.15, IPC-6012, IPC-6013, MIL-PRF-31032
  • Surveillance d'arc haute tension: UL746A
  • Résistivité de l'extrait de solvant (ROSE): IPC-TM-650, méthode 2.3.25, IPC-6012, IPC-6013, IPC-6018, J-STD-001
  • RoHS : GCMS, ICP-OES
  • Soudabilité: IPC / J-STD-002, IPC / J-STD-003, IPC-SM-840
    Clou / décantation / mouillage / sécheresse / crachats: IPC / J-STD-005, IPC-TM-650, méthode 2.4.35, 2.4.44, 2.4.46, 2.4.47, 2.4.48
  • Viscosité: IPC-TM-650, méthodes 2.4.34 et 2.4.34.1

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