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Système de Digestion de Micro-Ondes dans des échantillons Tumoraux pour détecter le Cancer

La digestion micro-ondes est une technique utilisée pour décomposer les matériaux d’un échantillon d’essai. En ajoutant des acides forts et même des bases et en les chauffant, le processus d’homogénéisation de l’échantillon s’accélère. Il s’agit d’une solution dans laquelle il existe des matériaux organiques et des ions métalliques hautement solubilisés, adaptés pour effectuer une analyse spectrophotométrique et connaître les composants qui composent la solution résultante.

Cette technique est préférée par la plupart des scientifiques, par rapport à d’autres techniques, pour sa rapidité et son efficacité. Par exemple, dans des méthodes telles que l’incinération, où l’échantillon est brûlé jusqu’à ce qu’il ne reste que les cendres, beaucoup d’analytes nécessaires à l’analyse ultérieure sont perdus. D’un autre côté, dans la décomposition par fusion, la réaction est plus complexe et nécessite beaucoup de main-d’oeuvre. Alors que les digesteurs à micro-ondes peuvent décomposer des échantillons en 20 à 40 minutes.

La digestion micro-ondes est utilisée pour solubiliser une grande variété d’échantillons dans de nombreuses industries et branches, parmi lesquelles l’agriculture, la science, la médecine, l’environnement, la géoscience, l’exploitation minière, la métallurgie et la pharmacie, entre autres. Les seuls types d’échantillons pour lesquels cette technique ne peut pas être utilisée sont les explosifs, les perchlorates et les propulseurs.

Digestion micro-ondes

L’objectif de tout digesteur micro-ondes est de réaliser une décomposition complète de l’échantillon dans ses composants les plus élémentaires, qui peuvent être des échantillons de produits pharmaceutiques, de plantes, d’aliments, de sols ou encore de tissus du corps humain. Les digesteurs à micro-ondes sont connus pour leur fonctionnement rapide. Ils sont basés sur l’utilisation de récipients spéciaux fermés, qui sont chimiquement inertes, auxquels on ajoute l’échantillon et l’acide à utiliser, pour ensuite chauffer et décomposer l’échantillon jusqu’à obtenir une solution qu’il est possible d’analyser dans le spectrophotomètre.

Le chauffage de l’acide avec l’échantillon dans un récipient fermé provoque une augmentation rapide de la température et de la pression interne. Cela permet une vitesse de décomposition beaucoup plus élevée. La température à laquelle travaillent les digesteurs micro-ondes est généralement supérieure à la température d’ébullition des acides, c’est pourquoi les récipients dans lesquels l’échantillon est déposé doivent être inertes, afin qu’aucune réaction supplémentaire ne se produise qui pourrait endommager la solution ou nuire à l’utilisateur.

Domaines dans lesquels les digesteurs à micro-ondes sont utilisés 

Les digesteurs à micro-ondes sont des outils extrêmement utiles et vitaux dans toutes les branches de la science où il est indispensable de connaître les composants de divers types d’échantillons. Son fonctionnement permet l’étude d’échantillons biologiques, tels que des tissus tumoraux ou des échantillons d’aliments pour connaître leurs composants minéraux, entre autres. Voici quelques-unes de ses utilisations dans différents domaines :

  • En médecine : dans la détection de maladies comme le cancer ou pour le réchauffement des produits de contraste.
  • En biologie : pour fixer des tissus et connaître les composants, dans la réalisation d’essais enzymatiques.
  • En agriculture : pour connaître les minéraux des aliments.
  • En chimie : pour préparer et chauffer des échantillons, pour évaporer des solutions, entre autres.

Digestion des micro-ondes dans le dépistage du cancer

Dans le domaine médical, la digestion micro-ondes est particulièrement importante car elle peut être utilisée pour connaître les éléments les plus fondamentaux des tissus, par spectrophotométrie et donc savoir s’il existe des anomalies dans ce tissu qui nécessitent un traitement médical. Cette technologie lui a permis d’être utilisée aujourd’hui comme outil de dépistage du cancer.

Par exemple, certains auteurs ont utilisé la digestion micro-ondes avec la spectrophotométrie d’absorption atomique pour mesurer l’aluminium dans des biopsies de tissus mammaires. Selon ces auteurs, il est possible de détecter un cancer du sein en fonction de la répartition régionale de l’aluminium dans le sein. Ce n’est qu’un exemple des applications qui ont la digestion micro-ondes dans ce domaine.

Digesteurs de micro-ondes Kalstein

Kalstein est un leader dans les instruments médicaux et de laboratoire, nous sommes FABRICANTS d’une grande variété d’équipements, au sein desquels, bien sûr, nous avons les meilleurs digesteurs micro-ondes, qui sont caractérisés par :

  • Quantité facultative de récipients, jusqu’à 12 récipients pour répondre à différentes exigences de digestion.
  • Conception verticale pour une distribution homogène des micro-ondes.
  • Surveillance en temps réel de la température et de la pression de chaque récipient.

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Comment la qualité des aliments est garantie avec le Micro-Ondes Digesteur

Les digesteurs à micro-ondes sont des équipements qui effectuent la digestion des échantillons afin d’obtenir des informations sur leurs composants au niveau élémentaire, ils sont utilisés dans de nombreux domaines, de la biologie, la chimie, la médecine, l’industrie textile à l’industrie cosmétique. La digestion micro-ondes est utilisée de la main avec la technique de spectrophotométrie, car dans cette dernière, il faut que l’échantillon soit à l’état liquide pour pouvoir l’analyser.

Avec un digesteur micro-ondes, il est possible d’effectuer efficacement des processus de digestion de plusieurs échantillons en très peu de temps, ce qui augmente leur utilité. Son fondement est basé sur l’ajout de différents types de réactifs à l’échantillon d’essai, ceux-ci peuvent être l’acide chlorhydrique, l’acide nitrique ou le peroxyde d’hydrogène, entre autres, tout va dépendre du type d’échantillon avec lequel l’analyse sera faite.

Fonctionnement d’un micro-ondes

L’objectif principal des digesteurs à micro-ondes est de décomposer les échantillons en leurs éléments de base pour une meilleure analyse de leurs composants, ce qui peut être appliqué à des échantillons de différents types, par exemple, aux plantes, aliments, produits pharmaceutiques ou échantillons de sol, entre autres. L’utilisation de digesteurs à micro-ondes est très attrayante car leurs temps de digestion sont très courts, grâce à l’utilisation de récipients fermés et au chauffage de l’échantillon avec des réactifs, ce qui permet à une digestion typique d’avoir une durée de 20 à 40 minutes et d’atteindre environ 300° C.

Cette méthode est basée sur la prise d’une portion d’échantillon qui est ajoutée au récipient du digesteur micro-ondes avec un certain type d’acide précédemment sélectionné, puis le récipient est scellé et ensuite l’énergie est appliquée au micro-ondes, ce qui permet un chauffage rapide de l’échantillon avec l’acide. Le fait que l’échantillon soit placé dans un récipient fermé provoque le travail du digesteur à des pressions et des températures très élevées, au-dessus du point d’ébullition des acides, ce qui augmente le potentiel oxydatif des acides et accélère la décomposition de l’échantillon à ses éléments les plus basiques.

Applications des digesteurs micro-ondes

Les digesteurs à micro-ondes sont très utiles dans de nombreuses branches de la science où l’on souhaite connaître les composants de différents types d’échantillons. Leur base permet qu’ils puissent être utilisés dans des domaines comme la biologie, la médecine, la chimie ou dans diverses industries comme celles des cosmétiques ou des plastiques. Voici les utilisations du digesteur micro-ondes dans différents domaines :

  • En biologie : pour les essais enzymatiques, la fixation des tissus ou le séchage.
  • En médecine : pour le chauffage des produits de contraste et du plasma sanguin.
  • En chimie : pour analyser des aliments, pour préparer et chauffer des échantillons, pour évaporer des solutions ou pour sécher des substances.
  • Dans les industries : dans l’industrie pétrochimique, dans la fabrication de plastiques, céramiques ou métaux.

Digestion de micro-ondes dans les aliments 

La digestion des micro-ondes est très importante dans l’industrie alimentaire car elle permet de connaître la qualité des aliments qui seront mis sur le marché. Par exemple, grâce à des études évaluant les minéraux contenus dans les aliments, on peut connaître la concentration de ces minéraux afin de savoir s’il sera nécessaire d’effectuer d’autres procédures pour améliorer la qualité des aliments.

La digestion par micro-ondes permet également d’évaluer la concentration de métaux ou d’autres éléments dans les aliments. Les digesteurs à micro-ondes sont donc un outil essentiel dans tous les laboratoires où sont effectuées des analyses d’aliments, car ils doivent être de haute qualité pour ne pas affecter la santé des consommateurs.

Digesteurs de micro-ondes Kalstein 

Chez Kalstein nous sommes FABRICANTS d’équipements cliniques et de laboratoire, parmi ces derniers se trouvent nos digesteurs micro-ondes, qui se caractérisent par : avoir un système de surveillance de la pression et de la température sans contact, avoir un grand stockage, réglage de puissance et un système de protection de sécurité. Nous avons les prix les plus compétitifs sur le marché pour tous nos modèles de digesteurs micro-ondes, et nous vous assurons qu’au moment de faire votre ACHAT avec nous, vous aurez à votre disposition notre équipe d’experts pour éclaircir tous vos doutes.

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Qu’est-ce que la digestion acide pour la détermination des métaux ?

En utilisant les techniques de la spectrométrie d’absorption atomique et les digesteurs hyperfréquences, ils sont conformes aux méthodes traditionnelles de digestion acide et sont utilisés pour le développement et la préparation des échantillons, afin d’obtenir l’analyse sous forme liquide.

Cette action est réalisée avec des acides, pour obtenir une oxydation complète et réduire les interférences causées par la matière organique. À cause de ceux-ci, la détermination des métaux se développe, en se chauffant par étapes, d’abord, on élimine l’eau, on carbonise le produit et enfin on incinère dans un four à moufle.

De même, la digestion acide offre des mécanismes de développement, accompagnés de composants chimiques, de systèmes de digestion et de caractéristiques favorables, pour la détermination des métaux.

Fonctions de la digestion acide

Le principe de base de la digestion acide, a à voir avec la perte oxydative de la matrice de l’échantillon, dans lequel ils sont généralement conduits à ébullition avec un acide à haute température et éliminer la substance à déterminer, et après l’analyse.

Par conséquent, grâce au digesteur micro-ondes, les échantillons sont dissous, en plaçant dans un acide concentré à l’intérieur d’un récipient hermétique, et en s’exposant à des rayonnements micro-ondes, on parvient à déterminer le matériau.

La vitesse de décomposition thermique de l’échantillon et la dissolution des métaux augmentent une fois qu’ils sont en solution et peuvent être quantifiés par des techniques spectroscopiques. Dans le processus de digestion acide, le temps de préparation de l’échantillon est réduit de 50 à 75% par rapport aux méthodes traditionnelles.

Il est à noter que la digestion acide par micro-ondes offre des avantages pour enregistrer avec précision, des paramètres tels que la pression ou la température, ou la possibilité de digérer dans des temps très réduits, car la vitesse de chauffage et de refroidissement est très élevée.

Digestion acide des métaux

La digestion acide assistée pour la détermination des métaux, est l’un des procédés appliqués pour l’extraction des métaux dans les prototypes solides, implique l’utilisation d’acides minéraux, oxydants et une source micro-ondes externe de chauffage pour décomposer l’échantillon. Le choix des acides, et l’utilisation des micro-ondes, dépend de la nature de la matrice, parmi les acides, on trouve :

  • Acide nitrique : il est le plus recommandé pour la digestion des échantillons, où la température d’ébullition est relativement faible, mais avec l’utilisation de récipients fermés, il est une autre alternative pour augmenter la température et améliorer l’efficacité de la digestion.
  • L’acide chlorhydrique est un acide non oxydant qui a des propriétés réductrices faibles et est souvent utilisé pour la décomposition de matrices inorganiques. Dissout les carbonates, phosphates, borates, sulfates (à l’exclusion du sulfate de baryum) et oxydes métalliques.
  • Acide fluorhydrique : il est considéré comme un réactif chimique important pour améliorer la décomposition des composés minéraux, et il est mélangé avec d’autres acides, principalement avec de l’acide nitrique.
  • Acide perchlorique : c’est l’un des acides minéraux les plus forts et présente un fort pouvoir oxydant à haute température. Il doit être manipulé avec un soin extrême en raison de sa réactivité rapide et peut parfois devenir explosif. L’acide perchlorique peut être décomposé à 245 °C dans un récipient fermé à micro-ondes et produire des quantités dangereuses de sous-produits gazeux et d’excès de pression.
  • Acide sulfurique : est un réactif déshydratant puissant, et a la température d’ébullition la plus élevée des acides minéraux utilisés pour la digestion. Pour cette raison, il est nécessaire d’une longue période d’évaporation pour éliminer l’excès d’acide.

Digesteur de Micro-ondes marque Kalstein

Chez Kalstein, nous sommes en mesure de répondre aux exigences de nos utilisateurs en matière de sélection d’équipements de laboratoire. Nous vous proposons le Système de Digesteur Micro-Ondes, correspondant à la série YR, qui possède des caractéristiques attrayantes, telles que : Le rotor continu à 360° effectue la rotation dans un même sens. Il assure une digestion uniforme et complète, réduit également l’usure du moteur, ce qui prolonge considérablement sa durée de vie. L’écran tactile couleur LCD 7 pouces affiche la température et la pression en temps réel, ainsi que le temps de travail et les courbes de tendance. Le matériau du récipient de digestion des échantillons est TFM importé. Pour le récipient de protection extérieure, PEEK et fibre de verre sont importés qui pourraient prévenir la corrosion par haute température, haute pression et acide.

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Micro-ondes : dans quels secteurs scientifiques est-il utilisé ?

L’utilisation de cet équipement pour différents processus scientifiques a été prouvée par les chercheurs scientifiques des domaines de la chimie et de l’ingénierie, où l’utilisation de micro-ondes pour l’analyse NTK et la demande d’oxygène, en raison du système de température efficace que ces processus nécessitent, grâce au digesteur de micro-ondes les échantillons et les tests atteignent une température nécessaire dans un temps plus court et sans dégradation thermique.

Les zones où cette technique de digestion par micro-ondes est utilisée nécessitent une méthode pour optimiser les conditions et le temps d’obtention des résultats pour déterminer la quantification de l’azote qui se trouve dans les tests, en plus d’utiliser la technologie pour automatiser et garantir le processus des températures souhaitées dans chaque échantillon, contrôler cette température et réduire le temps est l’aspect le plus important de l’utilisation du micro-ondes.

Applications scientifiques des digesteurs à micro-ondes

Grâce aux fonctionnalités de l’équipement, qui réduit les temps de travail dans les échantillons nécessitant des niveaux élevés de digestion, il est devenu un dispositif très utilisé dans les expériences avec différents types d’échantillons dans une gamme variée d’industries, où ils utilisent des échantillons de différentes caractéristiques et avec des composés azotés différents, en plus d’offrir des résultats dans un temps réduit.

Une autre application du digesteur micro-ondes est qu’il peut être utilisé dans les zones où il est nécessaire d’obtenir des informations élémentaires à partir d’échantillons solides, par des techniques spectroscopiques, ce type de processus est utilisé dans des domaines tels que : Environnement, agriculture, alimentation, plastiques, industrie pétrochimique, industrie géochimique, métaux, céramique.

Digestion de micro-ondes pour la détermination de la teneur totale en fer et en zinc des aliments

Cette technique est utilisée dans ce domaine car la manipulation de l’échantillon est minime, réduisant la perte d’analytes par volatilisation, la contamination de l’échantillon, en plus de protéger le bioanalyste de l’exposition des vapeurs générées lors de la digestion acide et la diminution substantielle du temps passé à la minéralisation de la matière organique.

Cette procédure de digestion des aliments au moyen d’un micro-ondes, pour quantifier le fer et le zinc totaux dans différentes matrices par spectroscopie d’absorption atomique, analyse la quantité optimale de HNO3 concentré à 65% pour digérer une certaine masse d’échantillon par évaluation du pourcentage de récupération obtenu avec une quantité différente de HNO3 obtenant des résultats satisfaisants qui couvrent les exigences exigées par les scientifiques pour donner des solutions efficaces.

Procédure de digestion des échantillons environnementaux avec micro-ondes

Les nombreuses applications de ce dispositif, souligne la dissolution d’échantillons inorganiques, en plus de la digestion de matériaux organiques, de cette façon pour la dissolution d’échantillons inorganiques, où la digestion est capable de dissoudre rapidement des minéraux, des échantillons de roche et de verre entre autres matériaux inorganiques, par des acides minéraux. Les échantillons sont également chauffés à des températures supérieures à celles des points d’ébullition normaux, ce qui permet une digestion rapide pour une analyse chimique ultérieure dans les équipements AA et spectroscopiques ICP.

En général, l’utilisation de digesteurs à micro-ondes est une méthode qui a optimisé l’analyse économique de routine d’échantillons environnementaux, de matières végétales, de contrôle de la qualité des aliments et d’autres matériaux, la grande majorité des échantillons environnementaux étant mélangés à divers radionucléides ; il est nécessaire de quantifier l’activité de certains radionucléides en particulier, de sorte que la solution consiste à soumettre l’échantillon à un processus de digestion afin d’obtenir la séparation de l’élément en question pour une bonne quantification et dans un temps réduit.

Caractéristiques des modèles de digesteurs micro-ondes de marque KALSTEIN

  • Récipient de digestion d’échantillon de conception spéciale : La ventilation automatique et la structure d’auto-fermeture garantissent que les récipients de digestion peuvent libérer automatiquement la pression et se refermer instantanément en cas de surpression soudaine.
  • Système de surveillance de la température et de la pression sans contact : Cela permet l’isolation entre le système de contrôle de la température et de la pression, empêche également la contamination croisée de l’échantillon. Chaque valeur de température et de pression en temps réel est affichée tout au long du processus de digestion, ce qui permet une vérification claire des conditions de digestion.
  • Grande capacité de stockage : vous pouvez modifier et stocker 255 types de programmes en fonction des besoins de l’utilisateur et chaque programme de méthode peut définir des paramètres.
  • Système de protection de sécurité : Avec une porte de sécurité à double verrouillage à haute résistance, une surveillance en temps réel de la température et de la pression, un réglage automatique de la surpression et de la surtempérature et une surveillance du son anormal, l’appareil peut fonctionner dans un environnement hautement sécurisé.
  • Réglage de la puissance : Le mode de rotation continue à résonance à fréquence variable ou sans pouls garantit des performances micro-ondes uniformes et à haute efficacité.

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Micro-ondes : comment ça marche ?

Cet équipement assure la préparation des échantillons pour l’analyse élémentaire en chimie analytique, effectue une procédure où un rayonnement électromagnétique est produit à une fréquence de 2450 MHz ; cela fait qu’il est chaud, où le rayonnement pénètre dans les matériaux en verre, céramique et plastique, tandis que les métaux reflètent cette longueur d’onde.

Dans le cas des échantillons qui vont avec les réactifs utilisés pour la minéralisation, ils sont placés dans une chambre de réaction qui est pressurisée avec du gaz inerte, de l’azote, et à laquelle on applique de l’énergie micro-ondes ; cette chambre de réaction unique améliore les processus de digestion, permet la digestion complète d’échantillons de toute nature, même les plus complexes comme les matériaux inorganiques réfractaires.

Comment fonctionne le digesteur micro-ondes

La fonction principale de ce dispositif est de dissoudre des matrices solides dans un liquide aqueux, puis il fonctionne en plaçant un échantillon dans l’acide concentré dans un récipient fermé et en l’exposant à l’irradiation de micro-ondes. Tant la vitesse de décomposition thermique de l’échantillon que la solubilité des métaux augmentent, une fois ces métaux en solution, ils peuvent être quantifiés par des techniques spectroscopiques.

L’avantage du fonctionnement de cet équipement réside dans le fait que les échantillons peuvent être soumis à des pressions et des températures supérieures aux systèmes à vase clos traditionnels, en diminuant la teneur en carbone résiduel, les échantillons étant chauffés dans des récipients transparents et fermés avec les acides nécessaires à l’essai. La température usuelle pour ce procédé varie entre 220-240 °C selon l’échantillon à soumettre à la chaleur.

Avantages de l’utilisation d’un digesteur micro-ondes

  • Contrôler avec précision des paramètres tels que la pression ou la température, en maintenant tous les échantillons dans les mêmes conditions.
  • Digérer l’échantillon dans des temps très courts, car la vitesse de chauffage à l’intérieur du four est très élevée.
  • Le résultat après la digestion est une solution aqueuse acide de l’échantillon, adaptée pour une analyse ultérieure par des techniques spectroscopiques.
  • Contrôler plus précisément les paramètres du processus de temps de digestion, qui sont plus réduits par micro-ondes car il est chauffé et refroidi à grande vitesse.

Digestion par micro-ondes analyse laboratoire équipement

En raison de leurs avantages par rapport à la minéralisation des échantillons solides, ils sont très utilisés dans les industries comme l’agriculture, l’environnement, le plastique, la pétrochimie, la géochimie, les métaux et la céramique, de même ils sont utilisés dans différents laboratoires médicaux, scientifiques et de recherche ; où une analyse des propriétés au niveau élémentaire est requise avec un spectromètre.

La fonction de cet équipement de traiter plusieurs échantillons de nature variée simultanément et en moins de temps, avec des mélanges acidés différents dans un même cycle, est grâce à son équipement, ils disposent d’une chambre de réaction unique, qui permet précisément d’avoir un contrôle des conditions de la digestion et des échantillons dans un même espace ; il contrôle la quantité d’échantillons et l’acide qui est nécessaire, dans un temps plus court, en économisant le recours au laboratoire.

Digestes de micro-onde marque KALSTEIN 

Pour qu’un tel appareil fonctionne correctement, il doit répondre aux exigences établies par les normes mondiales, nous Kalstein, en tant que fabricants d’équipements de laboratoire, vous offrons les digesteurs micro-ondes suivants ICI qui présentent les caractéristiques suivantes :

  • Récipient de digestion d’échantillon de conception spéciale : La ventilation automatique et la structure d’auto-fermeture garantissent que les récipients de digestion peuvent libérer automatiquement la pression et se refermer instantanément en cas de situation de surpression soudaine.
  • Système de surveillance de la température et de la pression sans contact : Le capteur IR avancé sans contact pourrait mesurer la température en temps réel des solutions d’échantillon dans chaque récipient de digestion. Pendant ce temps, le capteur de pression sans contact pourrait surveiller la pression en temps réel de chaque récipient.
  • Grande capacité de stockage : vous pouvez éditer et stocker 255 types de programmes en fonction des exigences de l’utilisateur et chaque programme de méthode peut définir des paramètres : température, pression, temps, puissance micro-ondes.
  • Système de protection de sécurité : Avec porte de sécurité à double verrouillage à haute résistance, surveillance de la température et de la pression en temps réel.
  • Réglage de la puissance : Le mode de rotation continue à résonance à fréquence variable ou sans pouls garantit des performances micro-ondes uniformes et à haute efficacité.

Domaines d’application micro-ondes en laboratoire :

En médecine : chauffage des produits de contraste et du plasma sanguin.

En biologie : tests enzymatiques, fixation des tissus, préparation des échantillons, chauffage soigneux de l’eau dans les flacons, séchage, etc.

En chimie : analyse des aliments, synthèse, préparation et chauffage des échantillons, concentration et évaporation des solutions, séchage des substances.

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Comment effectuer la digestion d’un échantillon ?

La digestion des échantillons se fait par des procédures standard pour la préparation, par chauffage, dans des récipients transparents hermétiques, avec les acides nécessaires pour les études. Pour ce faire, on utilise l’équipement de Digestion par Micro-ondes, où il applique des paramètres usuels, comme la température, qui oscille entre 220-240 °C, selon l’échantillon à soumettre à la chaleur, générant la dégradation partielle ou complète de l’échantillon.

De cette façon, on demande aussi des réactifs, les plus utilisés étant l’acide nitrique, l’acide chlorhydrique et le peroxyde d’hydrogène, provoquant la digestion, on obtient la solution aqueuse acide de l’échantillon, qui pourra ensuite être analysée avec des techniques spectroscopiques.

Processus de digestion d’un échantillon

La digestion des échantillons est un mode standard en chimie analytique, utilisé pour la préparation des échantillons de différentes méthodes analytiques.

Pour les industries où les systèmes de digestion sont les plus utilisés, il s’agit des secteurs de l’agriculture, de l’environnement, des plastiques, de la pétrochimie, de la géochimie, des métaux, de la céramique, entre autres, où les fonctions de base du laboratoire utilisent la digestion par micro-ondes, qui est nécessaire pour obtenir une analyse des propriétés des échantillons au niveau élémentaire.

L’objectif principal est la perte oxydative de la matrice de l’échantillon, pour éliminer la substance à déterminer, pour analyse ultérieure. Dans ce but, les échantillons sont généralement portés à ébullition avec un acide à haute température.

La qualité de l’analyse dépend principalement de l’échantillonnage, de la préparation mécanique (lavage, broyage) et de la chimie de l’échantillon (incinération, digestion acide), de l’analyse chimique avec différentes analyses instrumentales et techniques. Ceux-ci sont obtenus en assimilant les échantillons de natures variées, avec des mélanges acides dans un même cycle. Par conséquent, étant fournis avec un dispositif de réaction unique, il est possible d’avoir un enregistrement absolu des conditions dans lesquelles la digestion est générée, tous les échantillons étant placés dans un espace commun.

Avantages d’un digesteur à micro-ondes 

La manière de mettre un échantillon en solution dépend en particulier de la nature de l’échantillon ainsi que des caractéristiques du composant à déterminer. C’est-à-dire, dans le cas de la détermination du contenu d’un élément, dans un échantillon hétérogène, on utilise le digesteur par micro-ondes, qui se concentrera sur la mise en solution de ce composé, et fera sa détermination correspondante.

Par conséquent, la digestion des échantillons est très souvent utilisée pour la préparation de substances destinées à des méthodes schématiques telles que :

  • Les analyses environnementales, la digestion de l’eau régale pour l’analyse d’échantillons de minéraux et de sols ou la détermination de la demande chimique d’oxygène (DCO) dans les eaux usées.
  • Dans l’industrie alimentaire, la digestion est utilisée dans l’analyse Kjeldahl, pour la détermination de la teneur en azote et en protéines dans les denrées alimentaires, ou pour la préparation de l’échantillon pour la détermination du cyanure, par exemple, dans les amandes ou les fruits secs.

Grâce au digesteur micro-ondes, l’un des principaux avantages, est le processus qui simplifie considérablement, et il est rendu plus sûr parce qu’il contrôle précisément les paramètres des processus, tels que la pression, la température et le temps de digestion, qui sont particulièrement adaptés au traitement en série d’échantillons.

Digesteur de Micro-ondes marque Kalstein

Chez Kalstein, nous sommes en mesure de répondre aux exigences de nos utilisateurs en matière de sélection d’équipements de laboratoire. Nous vous proposons le Système de Digesteur Micro-Ondes, correspondant à la série YR, qui possède des caractéristiques attrayantes, telles que : Le rotor continu à 360° effectue la rotation dans un même sens. Il assure une digestion uniforme et complète, réduit également l’usure du moteur, ce qui prolonge considérablement sa durée de vie. L’écran tactile couleur LCD 7 pouces affiche la température et la pression en temps réel, ainsi que le temps de travail et les courbes de tendance. Le matériau du récipient de digestion des échantillons est TFM importé. Pour le récipient de protection extérieure, PEEK et fibre de verre sont importés qui pourraient prévenir la corrosion par haute température, haute pression et acide.

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Pourquoi utiliser un micro-ondes ?

Les applications de cet équipement sont larges dans différents domaines, il est généralement utilisé pour minéraliser des échantillons solides dont l’information est obtenue au niveau élémentaire par la technique spectroscopique, il est donc nécessaire que l’échantillon soit à l’état liquide, cet appareil est présent dans les laboratoires dédiés à l’environnement, l’agriculture, l’alimentation, les plastiques, l’industrie pétrochimique, l’industrie géochimique, les métaux, la céramique.

En raison de sa fonction et des analyses qu’il apporte, il est utilisé dans de nombreux domaines, où il est spécifiquement utilisé selon les besoins des échantillons, il est utilisé pour déterminer l’azote/protéine, dans : les textiles, les engrais, les céréales, les légumes, les bières, les viandes, les eaux, le pétrole, les ressources géologiques, métallurgiques, le charbon, la médecine biologique, l’industrie chimique du pétrole, la surveillance environnementale, le traitement des eaux usées, la fabrication de batteries, les cosmétiques, etc.

Pour l’utilisation d’un Micro-ondes Digesteur

  • Ils sont utilisés pour la détermination de l’azote/protéine.
  • Prétraitement d’échantillons (hydrolyse) pour l’extraction des graisses.
  • Digestion des sols pour l’analyse des métaux.
  • Permet la décomposition de la matrice et facilite la libération des composants de l’échantillon à analyser.
  • Réduction notable du temps nécessaire à la réalisation d’une réaction
  • Élimination des contaminants.

Utilisations selon les applications d’un digesteur micro-ondes

  • Eaux usées : détermination du carbone total et du carbone organique total dans les boues et les sols, détermination de N/ protéines dans les fruits secs, détermination de : fluor, acide, TKN, mercure, alcalinité.
  • Matières premières et brutes : détermination des huiles et graisses textiles, analyse du mercure total et du mercure dans le plâtre synthétique, analyse des échantillons pétrochimiques.
  • Sols : analyse du mercure dans les sols, détermination de l’azote total des engrais liquides, détermination du carbone total et du carbone organe total, entre autres.
  • Végétaux, graines et huiles à usage alimentaire : détermination de l’azote/protéines en malt pour : bière, plantes, céréales, fruits secs, graines de citrouilles, fèves de soja ; stabilité de l’oxydation du beurre, détermination des huiles et graisses en fibres textiles, entre autres applications.
  • Toxicologique : analyse du mercure dans l’urine et dans le sang.

En général, le digesteur micro-ondes est utilisé dans différents domaines, avec des applications similaires, mais grâce à cette technologie plus avancée, toutes ces analyses sont réalisées en un temps réduit, et sans jeter d’échantillons.

Types de digesteurs micro-ondes de marque KALSTEIN

  1. Système de digestion par micro-ondes YR04959 // YR04960 : 

  • Le rotor continu à 360° effectue la rotation dans le même sens. Il assure une digestion uniforme et complète, réduit également l’usure du moteur, ce qui prolonge considérablement sa durée de vie.
  • L’écran tactile couleur LCD 7 pouces affiche la température et la pression en temps réel, ainsi que le temps de travail et les courbes de tendance.
  • Le matériau du récipient de digestion des échantillons est TFM importé. Pour le récipient de protection extérieure, PEEK et fibre de verre sont importés qui pourraient prévenir la corrosion par haute température, haute pression et acide.
  1. Système de digestion par micro-ondes YR04953 // YR04956 : 

  • C’est un nouveau système de digestion par micro-ondes. Contrairement à la série de modèles précédente, il a un nouveau design et est entièrement mis à jour avec des performances supérieures et un système de protection plus sûr.
  • La conception intelligente et la performance parfaite le rendent très bien accueilli par les utilisateurs du monde entier.
  1. Système de digestion par micro-ondes YR04957 // YR04958 : 

  • Le capteur infrarouge avancé sans contact pourrait mesurer la température en temps réel des solutions d’échantillon dans chaque récipient de digestion. Pendant ce temps, le capteur de pression sans contact pourrait surveiller la pression en temps réel de chaque récipient.
  • Cela permet d’isoler le système de contrôle de la température et de la pression et d’éviter la contamination croisée de l’échantillon. Chaque valeur de température et de pression en temps réel est affichée tout au long du processus de digestion, ce qui permet une vérification claire des conditions de digestion.

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