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  • Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS).

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Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS).

Integra la tecnología de ionización del Plasma Acoplado Inductivamente con la excepcional precisión y sensibilidad de la espectrometría de masas.

Determinación cuantitativa y cualitativa de gran parte de los elementos presentes en la tabla periódica.

  • Adecuada para:
  • Muestras líquidas o en suspensión.
  • Elementos con potencial de ionización menor al del argón. (No analiza flúor, helio ni neón).
  • La muestra líquida es nebulizada y atomizada en un plasma de argón a alta temperatura donde se forman los iones. Luego, los iones son separados en un espectrómetro de masas en función de su relación masa/carga (m/z) y detectados, permitiendo la identificación y cuantificación de los elementos presentes en la muestra.

Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente.

PRINCIPIO FÍSICO-QUÍMICO

Ver más...

  • La espectrometría de masas por ICP se basa en el hecho de que el potencial de ionización del argón, 15.8 eV, es lo suficientemente alto como para ionizar la mayoría de los otros elementos; solo el flúor, el helio y el neón tienen potenciales de ionización más altos.
  • La fuente de ICP alcanza temperaturas extremadamente altas, que resultan suficientes para romper casi todos los enlaces químicos en una muestra, dando lugar a iones monoatómicos que son prácticamente independientes entre sí.
  • Como resultado, la técnica exhibe una alta sensibilidad, un rango lineal de cuatro o más órdenes de magnitud y muchas menos interferencias espectrales que las técnicas de emisión.

INSTRUMENTACIÓN

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  • GENERADOR DE PLASMA (ICP).
  • NEBULIZADOR.
  • INTERFAZ DE ICP A ESPECTRÓMETRO DE MASAS.
  • SISTEMA DE LENTES.
  • ESPECTRÓMETRO DE MASAS.
  • DETECTOR.

APLICACIONES

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  • Permite la identificación y cuantificación de analitos en farmacéutica, alimento, materiales, salud y más.
  • Rango de masa con triple cuadrupolo desde 5 hasta 2000 Da y con trampa lineal de iones desde 50 hasta 2000 Da
  • Opciones de ionización flexibles: ionización electrospray (ESI) y sondas de ionización de nebulizador calentadas
  • Tecnologías potentes para producción, captura y detección de iones, ofreciendo análisis más robustos.
  • Proporcionan funciones de escaneo MS y MS/MS adicionales y únicas para entregar información cuantitativa y cualitativa.
  • Flexibilidad para operar como un equipo de triple cuadrupolo convencional.
  • Ejecute intercambios rápidos entre caudal alto y caudal bajo para adaptarse a las necesidades de su flujo de trabajo.
PRINCIPIO FÍSICO-QUÍMICO

Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente.

PRINCIPIO FÍSICO QUÍMICO

    La espectrometría de masas por ICP se basa en el hecho de que el potencial de ionización del argón, 15.8 eV, es lo suficientemente alto como para ionizar la mayoría de los otros elementos; solo el flúor, el helio y el neón tienen potenciales de ionización más altos.

    La fuente de ICP alcanza temperaturas extremadamente altas, que resultan suficientes para romper casi todos los enlaces químicos en una muestra, dando lugar a iones monoatómicos que son prácticamente independientes entre sí.

    Como resultado, la técnica exhibe una alta sensibilidad, un rango lineal de cuatro o más órdenes de magnitud y muchas menos interferencias espectrales que las técnicas de emisión.

Instrumentación

Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS).

Instrumentación

GENERADOR DE PLASMA (ICP)

La antorcha de plasma está asegurada dentro del campo electromagnético que surge de una bobina helicoidal conductora que transfiere la potencia del generador de radiofrecuencia. Debido a que la bobina actúa como un inductor, la fuente se llama plasma acoplado inductivamente.

NEBULIZADOR

El nebulizador concéntrico de vidrio Meinhard es muy comúnmente utilizado. Consiste en un fino capilar de vidrio concéntrico envuelto con un tubo de vidrio de mayor diámetro dejando un espacio pequeño entre ambos tubos.

La muestra se aspira a través del capilar central y se convierte en aerosol por un flujo de argón que pasa a través del tubo de vidrio que rodea al capilar de introducción de muestra.

INTERFAZ DE ICP A ESPECTRÓMETRO DE MASAS

Cuando el aerosol entra en el plasma, el solvente se evapora y queda seco. Las partículas producidas se vaporizan, se atomizan y, para la mayoría de los elementos, al menos parcialmente se ionizan. Las muestras pasan del plasma al espectrómetro de masas típicamente a través de dos orificios concéntricos.

El primero, llamado orificio de muestreo, suele tener aproximadamente 1 mm de diámetro; el orificio se enfría mediante el flujo de agua u otro fluido similar para disipar el calor no deseado del plasma lejos de la interfaz. Un segundo orificio, llamado skimmer, tiene una forma más cónica y un diámetro ligeramente menor. Está ubicado dentro del disco de Mach del orificio de muestreo.

SISTEMA DE LENTES

Cuando la muestra entra en el orificio, se aplica un potencial negativo para atraer cationes hacia un sistema de lentes de iones que enfoca el haz de iones antes de pasar a través de un filtro de masa de cuadrupolo.

ESPECTRÓMETRO DE MASAS

El espectrómetro de masas (normalmente con analizadores cuadrupolo), reciben los átomos ionizados que son separados utilizado su relación masa/carga (m/z).

DETECTOR

Después de ser resueltos por el filtro de masa, los cationes se pasan al detector. El detector típico es un multiplicador de electrones en canal (CEM), aunque se pueden usar otros detectores como Faraday, de Ionización de fotón (PID), Espectrometría de Masas de Fuentes Múltiples (MMSD) y de estado sólido (SSD).

La vida útil del detector se acorta por la exposición a haces de iones intensos, por lo que la mayoría de los instrumentos incluyen software que apaga el detector si se produce una tasa de recuento excesiva.

APLICACIONES

Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS).

Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente

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Química Analítica

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Determinación de elementos traza y ultratraza en muestras de diversas matrices, como agua, suelo, alimentos, productos farmacéuticos, materiales biológicos, entre otros.

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Monitoreo de contaminantes ambientales, análisis de agua potable y aguas residuales, estudios de calidad del aire, evaluación de la contaminación del suelo y sedimentos, y seguimiento de la contaminación en ecosistemas acuáticos y terrestres.

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Estudios de exploración mineral, caracterización de yacimientos minerales, análisis de muestras geológicas, petroquímicas y de suelos, así como la evaluación de la contaminación en áreas mineras.

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Análisis de composición elemental en materiales avanzados, como semiconductores, aleaciones metálicas, cerámicas y materiales compuestos.

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Control de calidad de productos farmacéuticos, análisis de impurezas y metales pesados en medicamentos y productos biológicos, así como estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia.

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Análisis de muestras arqueológicas y antropológicas para estudios de proveniencia, datación y análisis de artefactos, así como la caracterización de pigmentos y materiales utilizados en arte y artesanía.

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Alimentos

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Monitoreo de contaminantes en alimentos y bebidas, detección de metales pesados, análisis de residuos de pesticidas y medicamentos veterinarios, así como la autenticación y trazabilidad de alimentos.

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