1 00:00:06,966 --> 00:00:08,933 Salve, mi chiamo Dillon McDowell. 2 00:00:08,933 --> 00:00:10,733 e sono qui per parlarvi su cosa sia possibile fare 3 00:00:10,733 --> 00:00:12,600 per migliorare le analisi RoHS e ridurre 4 00:00:12,600 --> 00:00:14,700 il numero di risultati indeterminati. 5 00:00:14,700 --> 00:00:16,433 È veramente importante essere efficaci 6 00:00:16,433 --> 00:00:18,800 nell'uso dell'analizzatore Vanta® per effettuare le analisi RoHS. 7 00:00:18,800 --> 00:00:21,500 Le linee guida che definiscono i protocolli di analisi XRF 8 00:00:21,500 --> 00:00:24,433 sono contenuti nella norma IEC 62321. 9 00:00:24,433 --> 00:00:26,400 È importante ricordarsi che le analisi XRF 10 00:00:26,400 --> 00:00:28,300 rappresentano solo una parte delle norme da osservare, 11 00:00:28,300 --> 00:00:29,466 pertanto si dovrebbe richiedere la 12 00:00:29,466 --> 00:00:30,666 collaborazione di uno specialista delle norme 13 00:00:30,666 --> 00:00:32,066 per comprendere tutte le procedure 14 00:00:32,066 --> 00:00:33,633 che la vostra organizzazione deve realizzare. 15 00:00:33,633 --> 00:00:36,666 Le linee guida IEC stabiliscono dei livelli di azione 16 00:00:36,666 --> 00:00:38,166 in relazione ai quali vengono confrontati i risultati 17 00:00:38,166 --> 00:00:39,933 per determinare il rischio. 18 00:00:39,933 --> 00:00:41,200 Questi livelli di azione definiscono 19 00:00:41,200 --> 00:00:42,600 un intervallo di risultati indeterminati. 20 00:00:42,600 --> 00:00:44,566 I risultati relativi indicano 21 00:00:44,566 --> 00:00:47,133 che dovrebbero essere eseguite delle analisi più approfondite sui campioni. 22 00:00:47,133 --> 00:00:49,333 Ogni analizzatore Vanta è impostato 23 00:00:49,333 --> 00:00:51,733 con queste configurazioni di livello di azione già pre-programmate 24 00:00:51,733 --> 00:00:53,433 e possono essere trovate nei metodi RoHS 25 00:00:53,433 --> 00:00:55,533 e RoHS Plus del proprio analizzatore. 26 00:00:55,533 --> 00:00:57,500 Quando si ha il metodo RoHS o RoHS Plus 27 00:00:57,500 --> 00:00:59,133 attivo del proprio strumento 28 00:00:59,133 --> 00:01:00,566 è possibile accedere alle configurazioni del livello di azione 29 00:01:00,566 --> 00:01:02,466 aprendo l'area di menu 30 00:01:02,466 --> 00:01:04,900 e selezionando i §livelli di azione RoHS. 31 00:01:04,900 --> 00:01:08,066 In questo caso i limiti IEC sono già applicati 32 00:01:08,066 --> 00:01:10,600 ed è possibile vedere i limiti accettare/rifiutare 33 00:01:10,600 --> 00:01:12,833 per ogni taratura nello strumento. 34 00:01:12,833 --> 00:01:15,633 Le analisi che rientrano nei limiti accettare/rifiutare 35 00:01:15,633 --> 00:01:17,733 saranno registrate come risultati indeterminati. 36 00:01:17,733 --> 00:01:19,466 Questo significa che l'analisi è sufficientemente prossima 37 00:01:19,466 --> 00:01:21,866 al limite normativo da probabilmente dover eseguire 38 00:01:21,866 --> 00:01:25,133 delle analisi più approfondite sul campione. 39 00:01:25,133 --> 00:01:27,233 Le linee guida RoHS stabiliscono un fattore 40 00:01:27,233 --> 00:01:29,466 di sicurezza relativo del 30% 41 00:01:29,466 --> 00:01:31,533 per determinare i livelli di azione. 42 00:01:31,533 --> 00:01:36,533 Per esempio, il limite normativo per il piombo è di mille PPM. 43 00:01:36,533 --> 00:01:39,533 30% di mille PPM equivale a 300. 44 00:01:39,533 --> 00:01:41,500 Questo significa che per registrarlo come risultato accettato 45 00:01:41,500 --> 00:01:44,666 è necessario leggere 300 PM meno del limite normativo. 46 00:01:44,666 --> 00:01:46,933 In altri termini, 700 PPM, 47 00:01:46,933 --> 00:01:48,766 il quale è il limite di accettazione che è possibile vedere qui. 48 00:01:48,766 --> 00:01:51,166 La stessa cosa è vera nel senso opposto, 49 00:01:51,166 --> 00:01:55,066 quindi il valore di 1300 PPM per il limite di rifiuto. 50 00:01:55,066 --> 00:01:57,333 Qualunque valore di analisi che ricade tra questi livelli 51 00:01:57,333 --> 00:02:00,066 viene registrato come risultato indeterminato. 52 00:02:00,066 --> 00:02:01,500 Per il bromo e il cromo 53 00:02:01,500 --> 00:02:05,533 le norme RoHS limitano solamente certe forme di questi elementi 54 00:02:05,533 --> 00:02:07,766 come il polibromobifenile 55 00:02:07,766 --> 00:02:09,500 e il cromo esavalente. 56 00:02:09,500 --> 00:02:10,966 Gli analizzatori XRF possono misurare solamente 57 00:02:10,966 --> 00:02:12,400 le quantità totali di questi elementi 58 00:02:12,400 --> 00:02:14,366 e non queste specifiche forme. 59 00:02:14,366 --> 00:02:16,633 Questo significa che i campioni che hanno quantità sufficienti 60 00:02:16,633 --> 00:02:18,200 di questi elementi saranno sempre 61 00:02:18,200 --> 00:02:19,833 registrati come risultati indeterminati, 62 00:02:19,833 --> 00:02:21,933 indicando che è necessario eseguire dei tipi di analisi 63 00:02:21,933 --> 00:02:23,700 supplementari per determinare 64 00:02:23,700 --> 00:02:26,300 se sono presenti delle forme soggette a restrizioni. 65 00:02:26,300 --> 00:02:28,633 Risultati indeterminati non significa che l'analizzatore 66 00:02:28,633 --> 00:02:31,466 non è in grado di analizzare il campione con precisione. 67 00:02:31,466 --> 00:02:33,700 Semplicemente significa che i risultati 68 00:02:33,700 --> 00:02:36,000 sono sufficientemente prossimi ai limiti normativi 69 00:02:36,000 --> 00:02:38,166 che si consiglia di effettuare analisi più approfondite. 70 00:02:38,166 --> 00:02:41,166 È possibile definire le proprie configurazioni del livello di azione 71 00:02:41,166 --> 00:02:43,900 selezionando il parametro definito dall'utente qui nella parte superiore 72 00:02:43,900 --> 00:02:47,366 e stabilendo i propri limiti personalizzati accettare/rifiutare. 73 00:02:47,366 --> 00:02:49,200 Tuttavia, tenendo in considerazione questo aspetto, 74 00:02:49,200 --> 00:02:50,433 esistono alcune operazioni 75 00:02:50,433 --> 00:02:51,666 supplementari che è possibile effettuare 76 00:02:51,666 --> 00:02:54,133 per ridurre il numero di risultati indeterminati 77 00:02:54,133 --> 00:02:56,666 e per assicurarsi che solamente i risultati 78 00:02:56,666 --> 00:02:58,433 che sono prossimi ai limiti normativi 79 00:02:58,433 --> 00:03:00,366 siano evidenziati come risultati indeterminati. 80 00:03:00,366 --> 00:03:03,166 Per i principianti, assicurarsi che le configurazioni di analisi 81 00:03:03,166 --> 00:03:04,966 e i tempi di analisi siano definiti correttamente 82 00:03:04,966 --> 00:03:07,066 in rapporto a tipo di materiale che si sta analizzando. 83 00:03:07,066 --> 00:03:11,100 È possibile regolare le durate di analisi aprendo l'area di menu 84 00:03:11,100 --> 00:03:12,833 e selezionando le durate di analisi. 85 00:03:12,833 --> 00:03:14,566 È necessario assicurarsi che le proprie durate di analisi 86 00:03:14,566 --> 00:03:17,633 siano sufficienti per raggiungere la precisione desiderata. 87 00:03:17,633 --> 00:03:20,766 Durate di analisi maggiori garantiranno una migliore precisione. 88 00:03:20,766 --> 00:03:22,033 Questa precisione viene integrata 89 00:03:22,033 --> 00:03:23,266 nell'intervallo di risultati indeterminati 90 00:03:23,266 --> 00:03:24,633 partendo dalla propria analisi. 91 00:03:24,633 --> 00:03:28,033 Pertanto è consigliata un'analisi di almeno 90-120 secondi per fascio 92 00:03:28,033 --> 00:03:32,133 per raggiungere la migliore precisione possibile. 93 00:03:32,133 --> 00:03:34,466 Forniamo una funzione auto-classificazione 94 00:03:34,466 --> 00:03:38,533 in grado di scegliere automaticamente tra fasci per leghe e plastiche. 95 00:03:38,533 --> 00:03:40,266 Questo è ottimale per la maggior parte di campioni 96 00:03:40,266 --> 00:03:42,100 tuttavia se si sta analizzando un campione di lega all'alluminio 97 00:03:42,100 --> 00:03:44,533 consigliamo di cambiare le opzioni di auto-classificazione 98 00:03:44,533 --> 00:03:46,666 per forzare la scelta delle leghe. 99 00:03:46,666 --> 00:03:48,900 Oltre alle configurazioni dell'analizzatore, 100 00:03:48,900 --> 00:03:51,033 il tipo di campione e la presentazione del campione 101 00:03:51,033 --> 00:03:52,533 sono fattori importanti per determinare 102 00:03:52,533 --> 00:03:53,900 la qualità dea propria analisi. 103 00:03:53,900 --> 00:03:55,766 Le linee guida IEC consigliano di 104 00:03:55,766 --> 00:03:57,600 analizzare solamente un materiale alla volta 105 00:03:57,600 --> 00:04:01,600 o di analizzare diversi materiali combinati in maniera omogenea. 106 00:04:01,600 --> 00:04:04,800 Se si sta analizzando un campione composto da più di un materiale, 107 00:04:04,800 --> 00:04:07,133 per esempio un circuito stampato, 108 00:04:07,133 --> 00:04:10,000 è possibile utilizzare la fotocamera Vanta e la funzione di collimazione 109 00:04:10,000 --> 00:04:12,300 per concentrare l'analisi solo su una 110 00:04:12,300 --> 00:04:14,700 componente di un materiale del campione. 111 00:04:14,700 --> 00:04:16,300 La workstation Vanta può aiutare 112 00:04:16,300 --> 00:04:17,800 a effettuare la presentazione di un 113 00:04:17,800 --> 00:04:19,600 campione in modo più facile e affidabile. 114 00:04:19,600 --> 00:04:22,600 Per assicurarsi che ho posizionato il campione correttamente 115 00:04:22,600 --> 00:04:25,533 posso visualizzare la schermata della fotocamera qui nel software PC. 116 00:04:25,533 --> 00:04:28,333 Semplicemente cliccare sulla scheda a destra dell'elenco dei risultati 117 00:04:28,333 --> 00:04:30,466 per visualizzare l'immagine della fotocamera. 118 00:04:30,466 --> 00:04:32,900 Il cerchio rosso indica dove i fasci a raggi X 119 00:04:32,900 --> 00:04:34,500 colpiscono il campione, pertanto è 120 00:04:34,500 --> 00:04:36,100 necessario che il campione sia allineato 121 00:04:36,100 --> 00:04:39,166 in modo che la parte di materiale da analizzare rientri nel cerchio. 122 00:04:39,166 --> 00:04:41,633 Per attivare il collimatore mantenere il clic 123 00:04:41,633 --> 00:04:44,300 sull'immagine della fotocamera fino a quando il cerchio si restringe. 124 00:04:44,300 --> 00:04:45,633 Quando il cerchio si è ristretto 125 00:04:45,633 --> 00:04:48,033 significa che la collimazione è adesso attiva. 126 00:04:48,033 --> 00:04:52,133 Usare il collimatore solo quando si vuole analizzare un'area specifica 127 00:04:52,133 --> 00:04:54,866 volendola isolare dall'area circostante. 128 00:04:54,866 --> 00:04:58,433 Usando la funzione di collimazione si riduce il numero di raggi X trasmessi, 129 00:04:58,433 --> 00:04:59,866 pertanto è necessario aumentare 130 00:04:59,866 --> 00:05:01,200 la durata di analisi per compensare questo aspetto. 131 00:05:01,200 --> 00:05:02,766 In genere tra due e tre volte maggiore rispetto 132 00:05:02,766 --> 00:05:04,200 alle configurazioni senza collimazione 133 00:05:04,200 --> 00:05:06,900 per ottenere un simile livello di precisione. 134 00:05:06,900 --> 00:05:08,466 Infine se si stanno analizzando campioni 135 00:05:08,466 --> 00:05:10,066 o componenti molto piccoli o sottili 136 00:05:10,066 --> 00:05:12,900 come queste, 137 00:05:12,900 --> 00:05:16,433 può essere utile raggruppare insieme questi campioni 138 00:05:16,433 --> 00:05:19,333 o sovrapporli 139 00:05:19,333 --> 00:05:21,900 per assicurarsi di analizzare una quantità di materiale sufficiente 140 00:05:21,900 --> 00:05:24,900 e minimizzare l'effetto deviante dello spessore. 141 00:05:24,900 --> 00:05:26,833 Queste sono solo alcune operazioni che è possibile realizzare 142 00:05:26,833 --> 00:05:29,266 per migliorare la qualità dei propri risultati. 143 00:05:29,266 --> 00:05:31,333 Tuttavia, alla fine, rimarrà una decisione della vostra organizzazione 144 00:05:31,333 --> 00:05:34,766 determinare le operazioni più adatte da effettuare 145 00:05:34,766 --> 00:05:37,533 per definire un programma di conformità alle norme. 146 00:05:37,533 --> 00:05:40,633 Ancora una volta, consigliamo di consultare uno specialista delle norme 147 00:05:40,633 --> 00:05:42,300 per determinare le migliori azioni da 148 00:05:42,300 --> 00:05:44,000 svolgere per implementare le analisi XRF 149 00:05:44,000 --> 00:05:46,000 nell'ambito del programma di conformità alle norme. 150 00:05:46,000 --> 00:05:47,500 Per maggior informazioni sul Vanta 151 00:05:47,500 --> 00:05:49,833 contattare il proprio rappresentante Olympus. 152 00:05:49,833 --> 00:05:51,333 Grazie per l'attenzione.