{"id":7063,"date":"2024-09-19T07:09:25","date_gmt":"2024-09-19T07:09:25","guid":{"rendered":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/?p=7063"},"modified":"2024-09-19T08:42:07","modified_gmt":"2024-09-19T08:42:07","slug":"determinazione-di-metalli-su-gliceroli-e-poligliceroli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/2024\/09\/19\/determinazione-di-metalli-su-gliceroli-e-poligliceroli\/","title":{"rendered":"Determinazione di metalli su gliceroli e poligliceroli"},"content":{"rendered":"\n<p>Glicerolo (glicerina) e poliglicerolo sono polialcoli molto versatili e dai moltissimi utilizzi. Il primo \u00e8 utilizzato in cosmetica per le capacit\u00e0 idratanti, come eccipiente nei prodotti farmaceutici, additivo nei prodotti alimentari (E422) e in moltissime altre industrie (tabacco, dentifrici, resine, ecc). Anche i poligliceroli vengono utilizzati in cosmetica, in prodotti alimentari e nei polimeri, ma trovano ampio spazio nei detergenti, nei fluidi idraulici e in molti altri ambiti. Questi additivi al 100% naturali sono soggetti a controlli rigorosi per quanto riguarda il contenuto di metalli pesanti.<\/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=\"244\" height=\"212\" 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: 244px) 100vw, 244px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La <strong>determinazione dei metalli<\/strong> su questa matrice comporta alcune problematiche applicative per diversi metalli come <strong>As, Hg, Cu, Fe etc<\/strong>. L\u2019utilizzo di un <a href=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/glossario\/icp-oes\/\">ICP OES<\/a> ad elevata risoluzione dotato di correzione spettrale permette per\u00f2 di eliminare le interferenze spettrali senza alcuna fase di digestione preliminare, in quanto in grado di gestire la complessit\u00e0 della matrice senza ricorrere alla disgregazione della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Determinazione dei metalli tramite PQ 9100<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Le analisi sono state eseguite su campioni di glicerina, poliglicerina-10 e poliglicerina-4 anidri con valori di acqua inferiori allo 0,15%. Sono stati gli analiti: Piombo, Arsenico, Mercurio, Cadmio, Alluminio, Cobalto, Cromo, Ferro, Manganese, Molibdeno, Nichel, Rame, Stagno, Vanadio, Zinco, Litio, Antimonio.<\/p>\n\n\n\n<p>Per una migliore risposta analitica \u00e8 stata impostata una potenza del plasma di 1400W con flusso complessivo di Argon in torcia di 16l\/min.<\/p>\n\n\n\n<p>I campioni sono stati scaldati per renderli fluidi e dosabili e diluiti 1 a 10 in peso dopo aggiunta di uno spike dello standard interno (Yttrio) e 1% di acido cloridrico. A un campione di glicerina \u00e8 stato aggiunto un spike di soluzione standard (contenente tutti gli elementi) per valutare il recupero.<\/p>\n\n\n\n<p>I risultati delle calibrazioni per i diversi elementi mostrano un andamento lineare con r<sup>2<\/sup> di 0.999 per tutti i metalli indagati.<\/p>\n\n\n\n<p>Le analisi dei campioni sono state valutate per identificare interferenze spettrali, causate sia da altri metalli che da transizioni molecolari.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli spettri mostrano chiaramente la necessit\u00e0 di una correzione spettrale. L\u2019algoritmo CSI (Correction of Spectral Interfernces) utilizzato da <strong><a href=\"https:\/\/fkv.it\/prodotti\/analisi-chimiche\/analisi-icp-oes-icp-ms\/pq9100-elite-plasma-ottico\">PQ9100 <\/a><\/strong>permette la rimozione delle interferenze spettrali, ma a differenza della comune correzione IEC (Inter Element Correction) \u00e8 applicabile anche a interferenze derivanti da transizioni molecolari e non \u00e8 necessario conoscere la concentrazione della specie interferente. La procedura utilizza il metodo dei minimi quadrati (LSM) e ottimizza i valori di correzione separatamente per ogni campione\/standard.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono riportati a titolo di esempio alcuni spettri del campione di glicerina in confronto agli standard di calibrazione. I tre campioni (glicerina, poliglicerina-10, poliglicerina-4) hanno spettri molto simili, il campione \u00e8 riportato in verde e gli standard in blu.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Arsenico188_9790.jpg\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Arsenico188_9790.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7066\" width=\"580\" height=\"177\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Arsenico188_9790.jpg 725w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Arsenico188_9790-300x92.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/><\/a><figcaption><em>Figura 1 &#8211; Spettro dell&#8217;Arsenico a 188,9790 nm prima e dopo la correzione spettrale<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Stagno-1899270-nm.jpg\"><img loading=\"lazy\" width=\"720\" height=\"213\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Stagno-1899270-nm.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7067\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Stagno-1899270-nm.jpg 720w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Stagno-1899270-nm-300x89.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 720px) 100vw, 720px\" \/><\/a><figcaption><em>Figura 2 &#8211; Spettro dello Stagno a 189,9270 nm prima e dopo la correzione spettrale<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Antimonio-2068330-nm.jpg\"><img loading=\"lazy\" width=\"708\" height=\"220\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Antimonio-2068330-nm.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7068\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Antimonio-2068330-nm.jpg 708w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Antimonio-2068330-nm-300x93.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 708px) 100vw, 708px\" \/><\/a><figcaption><em>Figura 3 &#8211; Spettro dell&#8217;Antimonio a 206,8330 nm prima e dopo la correzione spettrale<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Nella Tabella 1 vengono riportati i risultati analitici ottenuti per i campioni di glicerina, poliglicerina-10, poliglicerina-4. La tabella evidenzia che con l\u2019analisi diretta del campione, senza digestione, non ci sono bias importanti per nessun metallo. I recuperi sono infatti compresi tra 80 e 120% per tutti gli elementi.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/NL09_Tabella1.jpg\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/NL09_Tabella1-1024x519.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7064\" width=\"693\" height=\"351\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/NL09_Tabella1-1024x519.jpg 1024w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/NL09_Tabella1-300x152.jpg 300w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/NL09_Tabella1-768x389.jpg 768w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/NL09_Tabella1.jpg 1194w\" sizes=\"(max-width: 693px) 100vw, 693px\" \/><\/a><figcaption><em>Tabella 1 &#8211; Risultati analitici ottenuti per i campioni di glicerina, poliglicerina-10, poliglicerina-4<\/em><\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La determinazione dei metalli su glicerina e poliglicerolo comporta alcune problematiche applicative per diversi metalli come As, Hg, Cu, Fe etc. L\u2019utilizzo di un sistema ad elevata risoluzione dotato di correzione spettrale permette per\u00f2 di eliminare le interferenze spettrali senza alcuna fase di digestione preliminare, in quanto in grado di gestire la complessit\u00e0 della matrice senza ricorrere alla disgregazione della stessa.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7065,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[435],"tags":[130],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.0 - 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