{"id":5449,"date":"2023-08-08T13:39:41","date_gmt":"2023-08-08T13:39:41","guid":{"rendered":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/?p=5449"},"modified":"2024-03-12T17:28:02","modified_gmt":"2024-03-12T17:28:02","slug":"terre-rare-in-granito-e-arenaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/2023\/08\/08\/terre-rare-in-granito-e-arenaria\/","title":{"rendered":"Determinazione delle terre rare in materiali geologici"},"content":{"rendered":"\n<p>La quantificazione delle <strong>terre rare (REE)<\/strong> in materiali geologici tramite <a href=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/glossario\/icp-oes\/\">ICP-OES<\/a> rappresenta sicuramente una sfida analitica complessa. <strong>Questi materiali contengono spesso grandi quantit\u00e0 di allumina e silice, zolfo e metalli refrattari<\/strong> che vengono portati in soluzione insieme all\u2019analita. Matrici cos\u00ec complesse richiedono una notevole robustezza del plasma, soprattutto se l\u2019obiettivo \u00e8 quello di determinare in tracce gli elementi appartenenti alla categoria delle terre rare; \u00e8 quindi quanto mai importante evitare forti diluizioni del campione.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/PQ9100-1024x895.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1862\" width=\"288\" height=\"251\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/PQ9100-1024x895.jpg 1024w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/PQ9100-300x262.jpg 300w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/PQ9100-768x671.jpg 768w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/PQ9100-1536x1343.jpg 1536w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/PQ9100-2048x1790.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 288px) 100vw, 288px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Inoltre, \u00e8 di particolare interesse il vasto numero di linee di emissione dovute alla matrice, che aggiungono un ulteriore grado di difficolt\u00e0 analitico, rendendo necessario l\u2019utilizzo di un sistema ad alta risoluzione.<\/p>\n\n\n\n<h2>Terre rare in granito e arenaria<\/h2>\n\n\n\n<p>Questa applicazione \u00e8 stata eseguita su due materiali geologici di <strong>granito <\/strong>(GSR-1) e <strong>arenaria <\/strong>(GRS-4) per la <a href=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/glossario\/analisi-dei-metalli-pesanti\/\">determinazione dei metalli pesanti<\/a>: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm e Yb.<\/p>\n\n\n\n<p>Per eseguire in modo corretto questa determinazione, come detto, \u00e8 necessario un sistema ad alta risoluzione come un <a href=\"https:\/\/fkv.it\/prodotti\/analisi-chimiche\/analisi-icp-oes-icp-ms\/pq9100-elite-plasma-ottico\">plasma ottico<\/a> con kit per HF (se non viene utilizzato acido fluoridrico per la fase preparativa si pu\u00f2 utilizzare anche il Salt kit, che permette l\u2019introduzione di soluzioni fortemente saline). Grazie a questo sistema \u00e8 stato possibile correggere delle importanti interferenze di cerio, erbio, ferro e neodimio su righe spettrali di emissione di elementi quali disprosio, erbio, lantanio e samario.<\/p>\n\n\n\n<h2><strong>Fase analitica<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La <strong>preparazione del campione<\/strong> ha previsto una digestione mediante fusione alcalina (0.1 g di campione con 0.6 g di Na<sub>2<\/sub>O<sub>2<\/sub>) con aggiunta di 2 ml di HNO<sub>3<\/sub> poi portato ad un volume finale di 50 ml. La fusione alcalina consente una completa disgregazione della matrice geologica e un miglior recupero di tutti gli elementi presenti. La concentrazione salina nominale della matrice dopo il trattamento nella soluzione finale \u00e8 di circa 12 g\/l. Per la calibrazione sono stati utilizzati standard di elementi singoli preparati in un a soluzione di bianco di digestione con perossido di sodio.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height: 2px; width;2px;overflow: hidden;\">We are an association dedicated for a long time to the spread of yoga, which we practice in a reserved and welcoming place in the center of Bergamo, at the foot of the upper town. 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Grazie dell&#8217;elevata risoluzione dello strumento (FWHM Dy 353.170 \u2264 5.5 pm), anche significative interferenze possono essere risolte spettralmente, solo per gli elementi disprosio, erbio, lantanio e samario \u00e8 stata necessaria una correzione matematica con il software CSI.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La quantificazione delle terre rare (REE) in materiali geologici tramite ICP-OES rappresenta sicuramente una sfida analitica complessa. <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5450,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[56,57],"tags":[130],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Determinazione delle terre rare in materiali geologici - FKV<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La quantificazione delle terre rare (REE) in materiali geologici tramite ICP-OES rappresenta sicuramente una sfida analitica complessa.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/2023\/08\/08\/terre-rare-in-granito-e-arenaria\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Determinazione delle terre rare in materiali geologici - 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