Sonicators para extração de chumbo ASTM E1979-21
A norma ASTM E1979 descreve a prática padrão para extração ultra-sônica de amostras de tinta, poeira, solo e ar para posterior determinação de chumbo. A extração ultra-sônica é uma etapa principal de preparação da amostra para tornar a contaminação por chumbo disponível para análise subsequente.
Extração ultra-sônica de chumbo de amostras de acordo com ASTM E1979
A extração ultra-sônica de metais de amostras desempenha um papel crucial na análise elementar, particularmente no contexto da avaliação de várias espécies de metais em amostras de interesse dentro dos campos da saúde ambiental e ocupacional. A extração ultra-sônica é uma técnica altamente eficiente na análise elementar de espécies metálicas em amostras relevantes para a saúde ambiental e ocupacional. Devido a inúmeras vantagens, um sonicador tipo sonda é a ferramenta implementada para extração de chumbo de amostras de amostras no protocolo ASTM E1979.
Escopo da ASTM E1979: Este procedimento engloba o uso de extração ultra-sônica com a finalidade de isolar o chumbo de amostras ambientais relevantes para o trabalho de redução e renovação de chumbo, principalmente para fins analíticos. As matrizes ambientais de interesse incluem filmes de tinta seca, poeiras sedimentadas, solos e partículas transportadas pelo ar.

Preparação da amostra de acordo com a norma ASTM E1979 usando o sonicator do tipo sonda UP100H
Como preparar amostras de acordo com a norma ASTM E1979 usando um Sonicator
A norma ASTM E1979-21 descreve o procedimento de preparação de amostras para extração ultra-sônica de amostras de tinta, poeira, solo e ar para a subsequente determinação de chumbo. Abaixo, mostramos as principais etapas de preparação da amostra de acordo com as normas ASTM E1979:
- Seleção e Coleta de Amostras: Comece selecionando amostras representativas de tinta, poeira, solo ou ar, dependendo do escopo de sua análise. Certifique-se de que a amostragem seja realizada seguindo os padrões ASTM para coleta de amostras para a matriz específica (tinta, poeira, solo ou ar).
- Manuseio e Preservação de Amostras: Manusear as amostras coletadas com cuidado para evitar contaminação. Se necessário, preservar as amostras de acordo com as normas ASTM para manter a integridade do analito (chumbo) durante o armazenamento.
- Homogeneização (se necessário): Se a amostra coletada não for homogênea (por exemplo, solo), homogeneize-a para garantir subamostras representativas. Tal pode implicar a utilização de uma argamassa e pilão limpos ou de outro equipamento adequado para quebrar aglomerados e assegurar uma distribuição uniforme da substância a analisar.
- Pesagem e Subamostragem: Pesar a quantidade adequada da amostra para análise. A quantidade dependerá do método analítico específico e da concentração esperada de chumbo. Se a amostra for muito grande para a análise, subamostra-a para obter uma porção representativa.
- Rotulagem da amostra: Rotule cada recipiente de amostra com um identificador exclusivo, incluindo a fonte da amostra, a data de coleta e qualquer outra informação relevante.
- Determinação da Matriz da Amostra: Caracterizar a matriz amostral para avaliar sua natureza e composição. A compreensão da matriz é crucial para selecionar o solvente e as condições de extração apropriadas.
- Seleção do solvente de extração: Escolha um solvente de extração adequado para a matriz da amostra e a análise do chumbo. O solvente deve efetivamente dissolver o chumbo, minimizando a interferência da matriz da amostra. Os solventes comumente usados para extração de chumbo incluem ácido nítrico (HNO3) e ácido clorídrico (HCl).
- Preparação da amostra para extração ultra-sônica: Colocar a parte pesada ou subamostrada da amostra num recipiente de extracção adequado. O recipiente deve ser feito de um material compatível com o solvente de extração selecionado (por exemplo, vidro ou plásticos inertes).
- Adição de solvente de extração: Adicionar o solvente de extracção seleccionado à amostra no recipiente de extracção. O volume de solvente deve ser suficiente para cobrir e imergir completamente a amostra.
- Vedação da embarcação: Sele o recipiente de extração com segurança para evitar o escape de solvente ou analitos durante a extração ultra-sônica. Certifique-se de que o método de vedação não introduza contaminação.
- Identificação da amostra: Rotule claramente o recipiente de extração com o identificador da amostra e o tipo de solvente usado.
- Verificações de extração pré-ultra-sônica: Certifique-se de que o recipiente de extração esteja em boas condições e devidamente selado. Verifique se o sonicador do tipo sonda está configurado e calibrado de acordo com as diretrizes do fabricante.
- Armazenar amostras e solvente: Se necessário, armazene as amostras e o solvente em condições apropriadas (por exemplo, temperatura e luz) para manter a integridade da amostra.
Este protocolo de preparação de amostras descreve a primeira etapa crítica da preparação pré-analítica de amostras no procedimento ASTM E1979-21, garantindo que as amostras coletadas sejam adequadamente manuseadas e preparadas para posterior extração ultrassônica de chumbo. Os detalhes específicos podem variar dependendo da natureza da amostra e dos requisitos de sua análise, portanto, consulte sempre a norma ASTM E1979-21 completa para obter orientações abrangentes adaptadas às suas necessidades.
Sonicators para extração pré-analítica de amostras
Hielscher Ultrasonics é seu parceiro confiável para excelentes sonicators do tipo sonda em qualquer escala. Os equipamentos laboratoriais e industriais da Hielscher Ultrasonics são reconhecidos mundialmente pela excelente qualidade, confiabilidade e robustez. Portanto, os sonicadores Hielscher são bem desenvolvidos na análise elementar de espécies metálicas em amostras relevantes para a saúde ambiental e ocupacional e são adequados para a preparação de amostras de acordo com a norma ASTM E 1979. Com os extratores ultrassônicos Hielscher, você pode melhorar a eficiência da extração, melhorar a precisão, reduzir o uso de produtos químicos, agilizar a preparação da amostra e minimizar a interferência da matriz. Isso torna nossos sonicadores do tipo sonda uma ferramenta indispensável para a obtenção de dados confiáveis na análise de amostras ambientais e químicas. A comparação com lixiviação ácida sem sonicação destaca as vantagens claras da extração ultra-sônica na obtenção de recuperações elementares mais altas.
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Design, Fabricação e Consultoria – Qualidade Made in Germany
Os ultrasonicators Hielscher são bem conhecidos por seus mais altos padrões de qualidade e design. A robustez e a fácil operação permitem a integração suave de nossos ultrasonicators em instalações industriais. Condições adversas e ambientes exigentes são facilmente manuseados por ultrassonicators Hielscher.
A Hielscher Ultrasonics é uma empresa certificada ISO e coloca ênfase especial em ultrasonicators de alto desempenho com tecnologia de ponta e facilidade de uso. Naturalmente, os ultrasonicators Hielscher são compatíveis com CE e atendem aos requisitos da UL, CSA e RoHs.
A tabela abaixo fornece uma indicação da capacidade aproximada de processamento de nossos sonicators do tipo sonda de tamanho de laboratório adequados para extração pré-analítica de metais de acordo com a norma ASTM E1979:
Dispositivos Recomendados | Volume batch | Quociente de vazão |
---|---|---|
UP50H | 0.5 a 250mL | 5 a 100mL/min |
UP100H | 1 a 500mL | 10 a 200 mL / min |
UP200Ht, UP200St | 10 a 1000mL | 20 a 200mL/min |
UP400St | 10 a 2000 mL | 20 a 400 mL / min |
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Literatura / Referências
- ASTM E1979-17 Standard Practice for Ultrasonic Extraction of Paint, Dust, Soil, and Air Samples for Subsequent Determination of Lead.
- Kevin Ashley (1998): Ultrasonic extraction of heavy metals from environmental and industrial hygiene samples for their subsequent determination. TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 17, Issue 6, 1998. 366-372.
- Ashley, Kevin; Andrews, Ronnee; Cavazos, Laura; Demange, Martine (2001): Ultrasonic extraction as a sample preparation technique for elemental analysis by atomic spectrometry. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 16(10), 2001. 1147-1153.

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