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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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