电子产品防潮袋对水蒸气阻隔性的检测方法
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防静电气泡袋对外界水蒸气阻隔性能的检测方案摘要:用于包装电子元件的防静电气泡袋应具有良好的防潮作用,因此需严格控制气泡袋的阻湿性。
本文利用W3/030水蒸气透过率测试仪对防静电气泡袋样品进行水蒸气透过率测试,并详述了设备适用范围、测试原理及试验过程,从而为企业有效验证防静电气泡袋对外界湿气的阻隔性提供参考。
关键词:气泡袋、防静电气泡袋、水蒸气透过率、阻湿性、阻隔性、水蒸气透过率测试仪1、意义防静电气泡袋利用其自身汽泡结构防止内部产品遭受撞击受损,并具有防静电、保温隔热、防震、抗压及防潮的效果,被广泛用作各类电子元件等精密元件的保护包装。
因电子元件内部结构受潮后易出现生锈、短路等问题,因此,气泡袋的有效阻湿性至关重要。
若气泡袋阻隔性能较差,即水蒸气透过率较大,则易造成电子产品提前老化无法使用,防静电气泡袋也就无法起到防潮作用。
本文通过W3/030水蒸气透过率测试系统测试防静电气泡袋对外界的水蒸气的阻隔性能,以此为相关生产企业有效筛选包装材料提供参考。
图1 防静电气泡袋2、参考标准国内有关包装材料水蒸气透过率的测试方法有杯式法、电解传感器法、红外传感器法、湿度传感器法等,参考的方法标准分别为GB 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 21529《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法》、GB/T 26253 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》、GB/T 30412《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率测定湿度传感器法》。
本次试验采用杯式法原理,参考标准为GB 1037《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》。
3、试验样品某企业提供的防静电气泡袋样品。
4、试验设备济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的W3/030水蒸气透过率测试仪。
图2 W3/030水蒸气透过率测试仪4.1 测试原理W3/030采用透湿杯称重测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。
电子产品防潮包装对水蒸气阻隔性的检测方法关键词:软塑包装、塑料复合膜、镀铝复合膜、铝塑复合膜、阻湿性、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统、电子产品、防潮袋1、意义潮湿是电子产品质量的致命敌人,如何现代化有效管理存放电子产品存放的环境湿度以减少企业损失是高科技电子企业的重要任务。
绝大部分电子产品都要求在干燥条件下作业和存放。
据统计,全球每年有1/4以上的工业制造不良品与潮湿的危害有关。
对于电子工业,潮湿的危害已经成为影响产品质量的主要因素之一。
电子产品的流通需要有严谨的防潮包装,以免在运输流通过程中受潮而影响质量。
电子产品防潮袋的材质多为塑料复合膜,本文将利用W3/330水蒸气透过率测试系统测试电子产品防潮包装用塑料复合膜的阻湿性。
2、现状目前,国内有关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法,可参考的方法标准有GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 16928-1997《包装材料试验方法透湿率》、GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定湿度传感器法》(已发布,2014年12月1号实施)。
本文采用电解法测试电子产品防潮袋的水蒸气透过率,所依据的标准为GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》。
3、试验样品市场上随机抽取的电子产品防潮包装用塑料复合膜。
图1.电子产品防潮包装袋4、试验设备本文采用的试验设备为W3/330水蒸气透过率测试系统。
图2.兰光水蒸气透过率测试系统4.1 试验原理本设备采用电解传感器法测试原理,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动,由于湿度梯度的存在,水蒸气会从高湿侧穿过测试薄膜扩散到低湿侧,在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。
塑料薄膜(袋)透水蒸气性试验方法评价2007年第l7卷第5期塑料包装55塑料薄膜(袋)透水蒸气性试验方法评价程氢(国家塑料制品质量监督检验中心)摘要透水蒸气性是对食品,药品的质量保持及其重要,本文结合作者日常工作的心得,对塑料薄膜(袋)透水蒸气性试验方法的影响因素进行了评价分析,并提出改进建议.关键词透水蒸气性杯式法传感器法增重法减重法一,概述:包装是塑料薄膜(袋)的一项主要应用领域,没有塑料包装,拥有众多种类商品的自助商场的发展是不可能的.包装材料最主要的功能是对所包装商品品质的保护.在这些商品中,食品由于其本质的化学不稳定性而且有特殊的重复性,其它含有活性物质的产品,特别是药品也具有这种不稳定性的特征.另外,某些含有活性物质的化妆品,也对塑料包装有着与食品药品类似的要求.对上述物品中的活性物质影响最大的,多是空气中的氧气及水蒸气,因此,如今的塑料包装企业,都把提高薄膜的阻隔性(阻氧,阻水蒸汽)作为一项重要的课题进行研究,并通过不断地研究更科学合理的测试方法,来验证研究的有效性,尤其是在国家质量监督检验检疫总局对食品用塑料包装材料实施市场准人——QS认证的今天,对现有试验方法进行概括,分析和总结,并探询更科学合理的试验方法,可以为Qs认证提供更加科学合理的依据.二,薄膜透水蒸气性试验方法1,杯式法(又叫称重法)杯式法(称重法)工作原理是在规定的温度,相对湿度条件下,试样两侧保持一定的水蒸气压差,测量透过试样的水蒸气量,由此计算水蒸气透过量和水蒸气透过系数.杯式法可以分为渗透进人透湿杯的增重法和渗透离开透湿杯的减重法两种测试方法.而目前我国唯一用来测试塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法的GB1037—1987采用的方法为增重法,即在透湿杯中加人指定的干燥剂(粒度及干燥处理),用密封蜡将薄膜样品履于上方, 将整个装置置于38oC,90%RH或23oC,90% R.H.的标准环境中,反复称重直到吸水性恒定.增重法的数学模型中,通常认为透湿杯内部,即干燥剂与样品膜之间的相对湿度(R.H.) 为0,外部的相对湿度为90%,样品承受的是从~'t-N内的(9O%RH)的水蒸气压差;而减重法中,透湿杯内盛有蒸馏水或是饱和盐溶液, 如果是蒸馏水则可认为透湿杯内部的100%R.H.,试验环境为38oC,10%R.H.,同样也是承受9O%RH的由内而外的稳定压差.虽然从ASTME96标准给出试验过程及计算公式看,56塑料包装2007年第17卷第5期增重法和减重法的试验数据,在理想状态下应是相同的,但由于国家标准乃至目前食品用包装,容器工具QS认证审查细则均未用该方法,因而目前国内普遍采用的方法仍是增重法测薄膜的透水蒸气性能.2,传感器法即用湿度传感器直接进行扩散腔干腔的湿度测量的方法.一般来说,对于传感器法,保持湿腔的相对湿度可以采用直接在湿腔中保持一定量的蒸馏水或者饱和盐溶液,也有使用饱和海绵,但是也必须保证蒸馏水或者溶液不与试样接触,这点与减重法相同.目前国内尚没有传感器法的相关标准,传感器法已有电解分析法,红外检定法等,相关的国际标准有ASTMF1249—01, ASTME398—03,ASTMF372—99等,通常更适用于水蒸气透过量较小的药用薄膜,片的测定.三,试验方法的局限性1,试样厚度的局限性;有关资料表明,杯式法及传感器法均不适用于过厚的试样.对于杯式法而言,过厚的样品会导致边缘密封性差,引人较大误差.2,环境变化引人误差;传统杯式法中,透湿杯需要在试验环境和称重环境中往复移动,使试验无法在一个稳定的状态下进行,以GB1037中试验条件A为例,在温度为38~C, 相对湿度90%的试验环境中,试样承受的从外到内的渗透压理论值为90%,假如称量环境为27~C,60%R.H.,则试样承受的渗透压变为60%R.H.,破坏了试样原来的渗透率平衡和扩散平衡,且由于试样的进出,恒温,恒湿箱内部本身的温,湿度也需一定时间才能重新稳定在设定的条件下,从而影响实验结果的准确性.3,难以长时间地保持稳定的水蒸气压差,尤其是对吸湿量较大的试样.原因有两方面:第一:由于操作者的个人习惯,如称量动作不够迅速,振动干燥剂不够充分,第二,虽然GB1037规定了干燥剂吸湿总量不得超过10%,但增量达7~9%时,干燥剂的吸湿率是否降低,尚无资料进行证明.上述两种原因都有可能造成实际渗透压与90%偏差较大,影响结果准确性.4,透湿杯密封可靠性差.密封蜡的组成及其质量对试验结果有较大影响,同时,在密封样品的过程中,经高温烘制过的干燥剂有一个直接裸露在空气中的过程,由于干燥剂此时吸湿能力较强,如果封蜡动作不迅速也会降低干燥剂的有效吸湿量.同时,密封时应注意对试样边缘的处理,尤其是对较厚的试样,倘若处理不好,就会成为试样误差一个来源.5,结果重复性差.不同的取样位置(印刷图案,膜的厚度),恒温恒湿箱内腔的温湿度均匀性都是影响测试结果的重要因素.6,试验周期长.一般根据我们日常检验总结出的规律一般而言,使用增量法测水蒸气透过量(wVT),对于WVT~<2g/24h?m的试样,如镀铝膜,多层阻隔膜等,试验周期一般一周以上,有时甚至在1O天以上且试样个体的相对单膜重复性较差,即使是普通的单层膜,如PE,BOPP膜等,一般检验周期至少在3 天以上.由于复合膜已成为目前食品及其它产品包装的主流,这样的检验周期,显然无法很好地满足生产企业及检验机构快速,准确,2007年第17卷第5期塑料包装57高效的要求,尤其是对于所有食品用塑料包装容器工具生产企业均要通过QS认证的今天,水蒸气透过量作为复合膜,袋产品型式检验的极其重要的一个指标,改良检验方法,提高检验时效,成为一个十分迫切及紧要的问题.四,改良建议1,改增重法为减重法;由于增重法需要操作者在试验过程中,每隔一段时间轻微振动干燥剂,以保持干燥剂的吸湿能力,所以增重法很难实现全自动检测,有关资料表明,减重法成为全自动称重法设备的首选.同时减重法不仅可采用全自动称重,还可避免许多人为因素的干扰,同时使用蒸馏水或饱和盐溶液提供稳定温度,测试环境效果稳定可靠.另一侧(测试腔环境)通过外界控制手段保持干燥,测试环境效果稳定可靠,能够持久保持试样两侧稳定的水蒸气压差,避免增重法中了因称重时的环境变化对结果的影响以及人为操作习惯性造成检测结果差异.因此,采用减重法测试包装材料的水蒸汽透过量不失为一个好的方法.不久前,一些权威检验机构之间的WVT比对结果表明,增重法与减重法测试结果及其接近,且由于增重法影响因素较多,哪一种方法更接近真值,还有待进一步论证,目前,国家试验室认可委员会(CNSA)再次组织了材料阻隔性能(水蒸气透过量,氧气透过量)实验室比对,可见对材料阻隔性测试准确性的重视.目前已有一些检测设备制造公司制造了减重法全自动称重法测试仪,如济南兰光机电技术有限公司推出的十二腔全自动透湿性测试仪rrSY—T3,不但有效解决了增重法中测试结果操作人员等因素的影响,同时很好地弥补了传统杯式法测试效率低的不足.2,保持操作人员的唯一性.即由同一个操作人员完成,试样检验全过程由于每一个人操作习惯的差异,对检验结果影响较大; 3,通过试验比较,选择一种密封性,透水性能更好的密封用蜡.现在,我国水蒸汽透湿测试国家标准仅有GB1037《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》,采用的时增量法测水蒸汽透过量,与国际标准如ISO标准,ASTM标准相比,所涉及方法较少,急需制定新的,更适应市场快速,准确检i贝0要求的试验方法标准,使试验方法更具实用性和准确性和高效性,真正达到及时,准确,高效反映产品质量的目的.目前,国家质监总局,国家标准化委员会已委托国家包装产品质量监督检验中心(济南),中国包装科研测试中心济南机电技术有限公司等单位共同承担《包装材料塑料薄膜, 复合薄膜和薄膜水蒸汽透过性的测定——对外传感器检测法》国家标准制定任务ISO15106—3:2003标准,并结合我国实际情况制定本国家标准,该方法基本原理的是将试样装夹到渗透腔内后,试样将渗透腔分成干腔(水蒸气浓度低)和湿腔(水蒸汽浓度高),在干腔中有干燥的载气流通过,在电解池中将从湿腔透过试样的水蒸气制成氢气和氧气,由电解电流的数值,计算试样的水蒸汽透过量.电解传感器法可以精确测定水蒸气透过量,并大大提高检测效率和水平,能够适应自动化生产线的生产需要.让我们拭目以待该标准的问世.。
摘要:BOPP烟包膜水蒸气阻隔性能是影响香烟在香烟流通和货架期期间质量的重要因素。
本文利用Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪测试BOPP烟包膜对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程、检测原理及试验设备的适用范围等内容,企业在选择透湿性能试验设备及测试方法时可加以参考。
关键词:香烟包装膜、BOPP膜、烟包膜、阻湿性、水蒸气阻隔性、称重法、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统1、意义香烟是将烟草烤干切丝以纸卷制成圆筒形状,需在干燥的环境下包装或储存,防止香烟出现受潮发霉,所以香烟盒外部使用的软塑烟包膜多为双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP),这类材料具有高透明度和光泽度,良好的收缩性及一定的阻湿性和保香性等优点。
若BOPP烟包膜阻湿性较差,即水蒸气透过率过大,香烟在高湿环境下易出现受潮发霉的现象,不但增加了香烟品质和口感变差的风险,而且缩短了香烟的保质期。
因此,香烟生产企业应严格控制BOPP膜材料对水蒸气的阻隔性。
图1 BOPP烟包膜2、参考标准国内有关复合膜、片材包装的水蒸气阻隔性测试方法有称重法(杯式法)、电解法、红外法与湿度法,参考的方法标准分别为GB/T 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 21529《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法》、GB/T 26253 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》、GB/T 30412 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率测定湿度传感器法》,本文参考标准为GB/T 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》。
3、试验样品某烟草品牌使用的BOPP烟包膜。
4、试验设备济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的W3/031水蒸气透过率测试仪。
图2 W3/031水蒸气透过率测试仪4.1 测试原理W3/031采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
摘要:防潮性能是真空压缩袋的重要应用指标,是影响其使用效果的重要因素。
本文基于红外法测试原理,通过测试真空压缩袋样品的水蒸气透过率评价其防潮性能,并介绍了试验原理、设备C390H水蒸气透过率测试系统的参数及适用范围、试验过程等内容,为真空压缩袋防潮性能的测试提供参考。
关键词:真空压缩袋、水蒸气透过率、防潮性能、水蒸气透过率测试系统、红外原理、红外传感器1、意义真空压缩袋主要用于衣服、棉被等用品的包装收藏,通过抽气、卷压、坐压等方式将袋中及物品中的气体排出,将物品压缩在一个相对真空的环境中,不仅节省了物品的存储空间,而且能够使物品与外界环境相隔离,能够有效防止物品滋生霉菌、跳蚤、潮湿、氧化等问题。
制袋所用材料的性能是影响真空压缩袋是否能够实现上述功能的重要因素,防潮性能即为其中最关键的一项因素。
在物品存储期间,特别是当处于湿度较高的环境时(如南方地区或夏季等),良好的防潮性能可良好控制由袋体表面渗透至真空压缩袋中的水蒸气量,使袋中的物品始终保持干燥,实现清洁、安全的存储。
通常,包装材料的防潮性能用水蒸气透过率表示。
图1 真空压缩袋示例2、试验样品本次试验以一种透明的真空压缩袋为试验样品,测试其水蒸气透过率。
3、试验依据软塑包装材料水蒸气透过率的测试方法包括杯式法、电解法、红外法与湿度法等,本次试验选用红外法对样品进行测试,试验过程依据GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》。
4、试验设备本文采用C390H水蒸气透过率测试系统测试样品的防潮性能,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。
图2 C390H水蒸气透过率测试系统4.1 试验原理红外法原理是以红外光与所吸收水分子的定量关系为依据,通过测试吸收水分子前后红外光强的衰减情况得到试样的水蒸气透过率。
试验时,装夹的试样将设备的试验腔分成上、下两个腔,上腔中流动的是一定湿度的氮气,下腔中流动的是干燥的氮气,水蒸气从上腔通过试样渗透到下腔,被下腔中的氮气携带至红外传感器处进行测试,从而得到试样的水蒸气渗透性能。
洗衣粉软塑包装袋阻湿性能监测方法的介绍摘要:洗衣粉软塑包装袋应具有良好的阻湿性能,以防止洗衣粉发生结块。
本文介绍了四种洗衣粉软塑包装袋阻湿性能的测试方法,称重法(杯式法)、电解法、湿度法、红外法,包括各方法的试验原理及参考标准等信息,从而为企业在选择适宜的阻湿性检测设备或检测服务提供参考。
关键词:阻湿性、水蒸气透过率、称重法、电解法、湿度法、红外法、水蒸气透过率测试仪、洗衣粉、软塑包装袋、结块、吸潮洗衣粉是易吸潮的产品,处于潮湿的环境中时,易发生潮解、结块,除了给使用过程带来不便外,还会导致其中的一些有效成分功能衰退,如酶、漂白剂等,尤其是酶,潮解的洗衣粉会产生游离酸,而游离酸会破坏酶的蛋白质结构,引起酶的功能大大降低。
因此,洗衣粉软塑包装袋对环境中的水蒸气应具有较高的阻隔性,防止洗衣粉在存储期间因接触到大量水分而发生结块。
目前,可用于检测洗衣粉软塑包装袋阻湿性的试验方法主要有称重法、电解法、湿度法、红外法,每种方法的原理、参考标准、试验设备等方面内容介绍如下:1、称重法称重法又称杯式法,是通过测试试验前后透湿杯的重量变化进行样品的透湿量计算。
按照透湿杯重量增减情况的不同,分为增重法和减重法,其中增重法的应用较广泛。
称重法的基本原理为,将一定面积的被测样品装夹在透湿杯中,在特定的温度下,通过对样品两侧湿度的控制,使样品两侧形成一定的湿度差,水蒸气便会透过样品从高湿度侧渗透到低湿度侧,从而引起透湿杯重量的变化。
国内称重法可参考的标准有GB 1037、GB/T 16928、YBB00092003等等,相关的检测设备如Labthink兰光W3/030水蒸气透过率测试仪、W3/031水蒸气透过率测试仪、W3/060水蒸气透过率测试系统、W3/0120水蒸气透过率测试仪等。
图1 水蒸气透过率测试仪(称重法)2、电解法电解法顾名思义是通过电解产生的电信号对样品的阻湿性进行测定。
基本的原理为,将试样装夹在设备中,试样的一侧流动的是具有稳定相对湿度的氮气,另一侧流动的是干燥的氮气,在湿度差的作用下,水蒸气会从高湿度侧向低湿度侧扩散,渗透到低湿度侧的水蒸气则被干燥的氮气携带至传感器,经过电解产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,得到试样的水蒸气透过率。
药包材对水蒸气阻隔性能测试安全操作规定前言药品的有效性和质量需要保证包装材料的优良品质。
在药品包装中,水分是一个非常常见的问题,它会对药品品质产生显著影响。
因此,在药品包装中,阻止水蒸气的渗透就成了一项关键性质。
涉及到性能测试时,必须考虑到客观、准确、安全等多个方面,下面对药包材对水蒸气阻隔性能测试的规范进行规定。
一、试验目的本试验的主要目的在于评估药包材对水蒸气渗透的阻隔性能,以确保药品包装在一定时间内不受水气侵蚀,达到药品有效性及质量稳定目的。
二、试验设备•恒温恒湿箱•称量设备:分析天平或电子天平•水蒸气传递仪器•气密性实验仪三、试验条件•温度:20±1℃•相对湿度:60±5%•试样面积:15~20cm2四、试验步骤1.制备试样从制品中选取三个无明显缺陷、未受损坏的袋子,并剪去袋口。
将其挂在试验架上,尽量使袋子充分展平,不得有皱纹和气泡。
根据试样有效面积计算出需要取得实验样品的总长度,切割3个共同长度的宽度,将每个试样的大小定为15~20cm2。
2.测试前的样品准备将试样放在恒温恒湿箱中,在标准参数下处理过夜。
3.测试过程1.将试样粘上水蒸气传递仪器;2.设定气温和湿度,开启水蒸气传递仪器;3.测试至少四个时间点,计算每个时间点的水蒸气渗透率(MVTR)值。
4.最终结果的处理和计算计算每个时间点的水蒸气渗透率(MVTR)值,并计算出其平均值。
在试验数据稳定的情况下,选择最终的阻挡值。
最终数据的表示形式为g/㎡·d。
五、试验报告试验报告应包含以下内容:1.样品信息:包括试样类型、制造商、生产日期等信息。
2.试验条件:包括温度、湿度、测试环境。
3.试验过程中要求的参数和测试方法,以及试验结果。
4.试验操作员的名称、日期和签名。
六、安全注意事项1.在试验操作中要注意个人安全,避免触摸或接触高温元件。
2.在试验箱内放置合适的标识,以便操作人员识别。
3.在使用药包材料进行单独的水蒸气阻隔性能测试时,要清楚各种材料的特征并了解其可能引入的有害物质种类和物理特性,进行妥善处置并做好相应的安全保障。
电子元器件半导体器件长期贮存第8部分:无源电子器件1 范围本文件规定了无源电子器件长期贮存方法和推荐条件,包括运输、控制以及贮存设施安全。
长期贮存是指产品预计贮存时间超过12个月的贮存。
本文件提供了有效进行无源电子器件长期贮存的理念、良好工作习惯和一般方法。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 4937.20,半导体器件机械和气候试验方法第20部分:塑封表面安装器件耐潮湿和焊接热综合影响(GB/T 4937.20-2018,IEC 60749-20:2008,IDT)GB/T 4937.201 半导体器件机械和气候试验方法第201部分:对潮湿和焊接热综合影响敏感的表面安装器件的操作、包装、标志和运输(GB/T 4937.201-2018,IEC 60749-20-1:2009,IDT)IEC 61760-4,表面安装技术–第4部分:湿敏器件的分类,包装,标记和处理(Surface mounting technology-Part 4:Classification,packaging,labelling and handling of moisture sensitive devices)JEDEC J-STD-075 用于装配的非集成电路电子元器件分级(Classification of non-IC electronic components for assembly process)3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1无源的 passive<电子器件>限定瞬时功率的时间积分从首次供电之前的瞬间开始,在任何时间间隔内不能为负的电子器件或电路。
示例电阻,电感,电容,保险丝,磁性开关,晶体振荡器,二极管,LED。
种子包装袋防潮性能的检测方法摘要:在种子的存储过程中,为保持种子的活性,对其所处环境中的湿度条件要求较为严苛,故其包装袋的防潮性能应较高。
本文采用Labthink兰光W3/230水蒸气透过率测试系统对萝卜种子包装袋的水蒸气透过率进行测试,介绍了试验的原理、设备的参数及适用范围,并对试验过程进行描述,从而为企业监控种子包装的防潮性能提供参考。
关键词:种子包装袋、软塑包装、防潮性能、阻水性、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统1. 意义种子是植物的繁殖体系,居于农业生产链条的最上源,是农业生产中最基本、最重要的生产资料,也是人类生存和发展的基础。
种子的质量在很大程度上影响着农作物的产量和质量,而种子质量除了与种子的种植、生产过程等有关外,还与其存储过程息息相关。
在种子的存储过程中,不可避免要进行呼吸作用,以维持其生命活动,影响呼吸作用的因素主要有环境的温度、气体成分及种子自身的含水量,为了合理控制种子在存储过程中的呼吸作用,防止呼吸过旺或者出现无氧呼吸,种子应存储在低温及具有一定的氧气分压、干燥的环境中。
对于袋装的种子来说,包装袋中水分含量与包装材料的防潮性能直接相关,若包装材料的防潮性能较差,水蒸气透过率较大,则外界环境中的水蒸气向包装内部的渗透量较多,包装内的湿度增加,干燥的种子吸收水分使自身的含水量增加,超过安全水分时,其呼吸作用会明显增强,加快了种子中有机质的消耗,缩短了种子的寿命,同时呼吸作用产生的热量若未及时散失,还容易导致种子出现发霉的现象。
因此,较高防潮性能的包装材料是保证种子质量的必要条件之一。
2. 检测样品本次测试以某品牌萝卜种子包装用镀铝复合膜为检测样品。
图1 常见的种子包装袋3. 试验依据目前,软塑包装材料水蒸气透过率的测试方法主要有称重法、红外法、电解法、湿度法四种,本文采用红外法对样品的水蒸气透过率进行测试,检测过程依据的方法标准为GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》。
电子产品防潮包装对水蒸气阻隔性的检测方法
关键词:软塑包装、塑料复合膜、镀铝复合膜、铝塑复合膜、阻湿性、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统、电子产品、防潮袋
1、意义
潮湿是电子产品质量的致命敌人,如何现代化有效管理存放电子产品存放的环境湿度以减少企业损失是高科技电子企业的重要任务。
绝大部分电子产品都要求在干燥条件下作业和存放。
据统计,全球每年有1/4以上的工业制造不良品与潮湿的危害有关。
对于电子工业,潮湿的危害已经成为影响产品质量的主要因素之一。
电子产品的流通需要有严谨的防潮包装,以免在运输流通过程中受潮而影响质量。
电子产品防潮袋的材质多为塑料复合膜,本文将利用W3/330水蒸气透过率测试系统测试电子产品防潮包装用塑料复合膜的阻湿性。
2、现状
目前,国内有关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法,可参考的方法标准有GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 16928-1997《包装材料试验方法透湿率》、GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定湿度传感器法》(已发布,2014年12月1号实施)。
本文采用电解法测试电子产品防潮袋的水蒸气透过率,所依据的标准为GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》。
3、试验样品
市场上随机抽取的电子产品防潮包装用塑料复合膜。
图1.电子产品防潮包装袋
4、试验设备
本文采用的试验设备为W3/330水蒸气透过率测试系统。
图2.兰光水蒸气透过率测试系统
4.1 试验原理
本设备采用电解传感器法测试原理,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动,由于湿度梯度的存在,水蒸气会从高湿侧穿过测试薄膜扩散到低湿侧,在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。
若测试试样为包装容器,则干燥的氮气在容器内流动,容器外侧处高湿状态。
4.2 适用范围
(1) 本设备适用于薄膜类、片材类、纸张、纸板及其复合材料类、容器类等包装件的水蒸气透过率的测试。
其中薄膜类包括各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等;片材类包括各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等;纸张、纸板及其复合材料类包括纸张、纸板等,如烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等;容器类包括塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气透过率测试,如可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属包装袋、金属三片罐、塑料化妆品软管包装、牙膏软管包装、果冻杯等。
除此之外,通过特殊的配置,该设备还可用于医药泡罩、药品塑料瓶、方便面碗、纸杯、纸碗、汽车油箱、电池塑料外壳等特殊包装件水蒸气透过率的测试。
(2) 本设备符合GB/T21529、ISO15106-3、DIN53122-2、YBB00092003等多项国家和国际标准。
4.3 设备参数
●薄膜类试样的测试范围0.001 ~ 40 g/(m2·24h),分辨率为0.001 g/(m2·24h);容器类
试样的测试范围为0.0001 ~ 0.2 g/(pkg·24h),分辨率为0.00001 g/(pkg·24h)。
●试验的温度范围为15℃ ~ 55℃,控温精度为±0.1℃;湿度范围为0%RH、35%RH ~ 90%RH、
100%RH,控湿精度为±1%RH。
●设备配置了三个测试腔,三个测试腔均可独立设计,试验过程互不干扰,试验结果独立
显示。
●系统最多可支持10台仪器并行连接,建立30个试样同时试验的高效系统。
●提供标准膜用于系统校准,保证检测数据的准确性和通用性。
●可与氧气透过率测试系统搭配,组成混合测试系统,由一台计算机统一控制,实现水蒸
气、氧气透过率同时测试的高效、便捷的试验方法。
5、试验过程
(1) 用专用取样器从试样表面裁取108 mm × 108 mm的样品3片。
(2) 将3片样品分别装夹在仪器的3个测试腔上,拧紧测试腔
图3 装样过程
(3) 设置样品厚度、试验温度、试验湿度等参数信息。
(4) 调节氮气的压力,使测试腔内的湿度达到设定值,并通过氮气流量调节旋钮,使上、下腔内的氮气流量达到标准规定值。
(5) 点击开始试验选项,试验开始。
仪器自动记录试验过程中低湿侧的水分子含量变化,并计算出最终的试验结果。
6、试验结果
3片样品的水蒸气透过率分别为 3.251 g/(m2·24h)、3.209 g/(m2·24h)、3.229 g/(m2·24h)。
7、结论
W3/330水蒸气透过率测试系统对电子产品包装防潮复合膜水蒸气透过率性能的检测数据重复性好、精度高,可真实反映包装的阻湿性,同时一次试验可得到3个样品的试验结果,大大提高了试验效率。
除了肉松包装塑料复合膜外,W3/330还可用于其他食品、药品、化工品、建筑材料等产品包装用薄膜、容器、片材等的阻湿性检测。