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Ditta Produttrice : Thermo Fisher Scientific
Configurazione Strumentale | Data di installazione :
2021
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Sistema ICP a triplo quadrupolo completo di: |
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La spettrometria di massa al plasma ad accoppiamento induttivo (ICPMS) è riconosciuta come tecnica chiave per l'analisi multi-elemento a livelli di concentrazione di ultra tracce in un'ampia varietà di ambiti applicativi. Ciò è dovuto alla sua elevata velocità, sensibilità analitica di misura e capacità di raggiungere limiti di rilevabilità generalmente minori di ng/L per la maggior parte degli elementi della tavola periodica. La continua evoluzione strumentale in questo campo ha visto, negli ultimi anni, lo sviluppo accelerato di ICPMS con la tecnologia a triplo quadrupolo, come il modello ICPMS iCAPTQ, che consente la riduzione costante delle specie interferenti indipendentemente dalla matrice del campione. La riduzione delle interferenze spettroscopiche avviene grazie all'utilizzo di una cella di collisione/reazione (CRC) a base multipolare e di un'ampia varietà di gas. Negli strumenti a triplo quadrupolo la cella di collisione/reazione è preceduta da un quadrupolo aggiuntivo (Q1), che consente la selezione degli ioni con rapporto m/z di interesse prima dell'ingresso nella cella di collisione/reazione. Quando il primo quadrupolo è utilizzato solo come guida ionica, il sistema ICP/QqQ può essere considerato come uno strumento ICP/MS a quadrupolo "tradizionale". Se lo strumento è utilizzato in modalità MS/MS, la selezione di massa consente unicamente il passaggio dell'analita e degli ioni potenzialmente interferenti, con lo stesso rapporto m/z, all'interno della cella di reazione/collisione. In questa fase tutti gli ioni con un diverso rapporto m/z sono rimossi dal campione. In caso di reazione con spostamento di massa, es. conversione chimica dello ione analita in un poliaddotto di reazione con m/z maggiore, la specie di interesse può essere determinata in assenza di interferenze isobariche.
Questa tecnica è utilizzata principalmente per la determinazione di elementi in tracce in vari tipi di campioni, sia soluzioni provenienti da un attacco chimico che campioni solidi analizzabili tramite l'utilizzo di sistemi di ablazione laser. I suoi principali vantaggi sono costituiti da limiti di rivelabilità estremamente bassi, un ampio intervallo di linearità e la possibilità di analisi multielemento in modo simultaneo.
Determinazione di elementi in tracce in svariati campi di applicazione, quali:
• ricerca clinica e tossicologia
• caratterizzazione proteine e peptidi
• farmaceutico
• analisi/monitoraggio ambientale
• sicurezza e caratterizzazione alimentare
• caratterizzazione materiali
• analisi nanoparticelle
• metallurgia
• produzione energia
• industria dei semiconduttori
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