Buscador de Aplicaciones
- AB-147Determinación de trazas simultánea de siete metales en materiales «electronic grade» con la ayuda de la voltamperometría de redisolución.
Los metales Cd, Co, Cu, Fe, Ni, Pb y Zn en la gama inferior a las ppb (límite de determinación 0.05 µg/L) se determinan mediante voltamperometría de redisolución. En Cd, Cu, Pb y Zn se aplica el método DP-ASV, para Co, Ni y Fe, el método DP-CSV (complejos de dimetilglioxima, resp. de brenzcatequina).Con el Procesador VA y el cambiador de muestras es posible determinar automáticamente estos iones de metal en una solución. El método fue desarrollado especialmente para el análisis de trazas en la fabricación de chips de semiconductores a base de silicio. Lógicamente, también puede emplearse con éxito en el análisis medioambiental.
- AN-C-031Calcio y magnesio en cloruro de sodio de alta pureza
Determinación de calcio y magnesio en cloruro de sodio de alta pureza, usando la cromatografía de cationes con detección de conductividad directa.
- AN-C-074Trimetilamina en peróxido de hidrógeno (H2O2)
Determinación de trimetilamina en peróxido de hidrógeno (31%), usando la cromatografía de cationes con detección de conductividad directa después de eliminación de matriz inline, preconcentración inline y calibración inline.
- AN-C-095Metilamina (MMA), dimetilamina (DMA) y trimetilamina (TMA) en metilpirrolidona, aplicando la eliminación de matriz en línea Metrohm
Determinación de trazas de metilamina, dimetilamina y trimetilamina en metilpirrolidona, usando la cromatografía de aniones con detección de conductividad directa.
- AN-CS-012Determinación de trimetilamina y cationes estándar en peróxido de hidrógeno al 30% (H2O2)
El peróxido de hidrógeno está disponible en diferentes grados de pureza en función de su uso. El H2O2 de alta pureza (grado electrónico) requiere unos niveles de contaminación muy bajos, concretamente, de menos de 1 μg/L de trimetilamina (TMA). Esta aplicación describe la determinación de trimetilamina en una solución de H2O2 de alta pureza (30%). Se lleva a cabo un análisis mediante la técnica de preconcentración inline con eliminación de la matriz (MiPCT-ME, por sus siglas en inglés) aplicando la detección de conductividad tras la supresión de cationes secuencial.
- AN-CS-019Trazas de amonio y trimetilamina en peróxido de hidrógeno al 30% mediante aplicación de supresión secuencial
La determinación de los niveles de trazas de cationes y aminas en el peróxido de hidrógeno es importante para la determinación de la calidad de los productos químicos semiconductores de alto rendimiento. En particular, algunos fabricantes buscan 1 ppb de trimetilamina o menos en muestras de peróxido de hidrógeno. Se aplica la cromatografía iónica después de la MiPCT-ME* con detección de conductividad tras la supresión catiónica secuencial.
- AN-K-076Determinación de carbonato de vinileno en agua mediante titulación coulométrica de Karl Fischer.
El carbonato de vinileno es un aditivo electrolítico para baterías de iones de litio ampliamente utilizado que requiere un estricto control de la humedad para mantener el rendimiento y la vida útil de la batería. Históricamente, la cuantificación precisa de la humedad se veía limitada por reacciones secundarias, lo que complicaba el análisis. La introducción de reactivos coulométricos de Karl Fischer sin alcohol permite ahora una determinación precisa y reproducible de la humedad, lo que facilita un control más fiable de la calidad de los aditivos y electrolitos durante la fabricación.
- AN-N-028Trazas de bromuro en ácido clorhídrico (32%) usando la detección amperométrica
Determinación de trazas de bromuro en ácido clorhídrico (32%), usando la cromatografía de aniones con detección amperométrica en el electrodo de plata.
- AN-N-038Trazas de ioduro en ácido acético usando la detección amperométrica
Determinación de trazas de ioduro en ácido acético usando la cromatografía de aniones con detección amperométrica en el electrodo de pasta de carbón.
- AN-PAN-1059Análisis en línea de estroncio y bario en salmuera de alta pureza
Esta nota de aplicación de proceso describe un método para determinar la concentración de estroncio y bario en salmuera como detectores tempranos de ensuciamiento de membrana mediante cromatografía iónica de proceso en línea. El uso de esta técnica analítica multiparamétrica puede ayudar a reducir el riesgo de ensuciamiento prematuro de la membrana y evitar un mantenimiento inesperado y altos costos de servicios públicos con análisis automatizados las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- AN-RS-049Determinación de la concentración de fosfato mediante espectroscopia Raman
La espectroscopia Raman con modelado PLS permite una cuantificación rápida, precisa y no destructiva del contenido total de fosfato en solución con una preparación mínima de la muestra.
- AN-S-250Trazas de aniones en hidróxido de tetrametil amonio (TMAOH)
Determinación de formilato, cloruro, nitrato, fosfato y sulfato en 20% TMAOH mediante cromatografía de aniones y detección de conductividad después de supresión secuencial y neutralización de matriz inline.
- AN-S-251Trazas de aniones en ácido fosfórico concentrado usando la cromatografía de aniones bidimensional
Determinación de cloruro, nitrato y sulfato en 85% H3PO4 mediante cromatografía de aniones bidimensional seguida de detección de conductividad después de supresión secuencial.
- AN-S-344Aniones en ácido nítrico de "electronic grade" (grado electrónico) en una columna de alta capacidad
El ácido nítrico en calidad electrónica (electronic grade) solo puede contener pequeñas contaminaciones (en la gama de mg/L) de aniones. La determinación por cromatografía iónica de dichas trazas de aniones requiere tanto una columna de alta capacidad como un eluyente del nitrato después de que todos los demás iones de interés se hayan eluido de la columna. Esta separación se realiza en una columna del tipo Metrosep A Supp 16 - 250/4,0 mediante un eluyente fuerte de carbonato/bicarbonato.
- AN-S-352Determinación de pirofosfato y aniones estándar en peróxido de hidrógeno al 30% (H2O2)
El pirofosfato se utiliza como estabilizador en una solución acuosa de peróxido de hidrógeno. Las soluciones de "grado reactivo" pueden contener pirofosfato en la gama superior de mg/L, mientras que el peróxido de hidrógeno de "grado electrónico" debe carecer de dicho estabilizador. En esta aplicación, la determinación del contenido de pirofosfato en una solución de H2O2 de alta pureza (30%) se realiza aplicando la técnica de preconcentración inline con eliminación de la matriz (MiPCT-ME, por sus siglas en inglés) y un gradiente de dosificación.
- AN-S-365Impurezas aniónicas en hidróxido de amonio de grado semiconductor concentrado
En la industria de los semiconductores se requieren productos químicos ultrapuros. Las impurezas iónicas pueden poner en peligro la calidad de los productos. Esta aplicación describe la determinación de impurezas aniónicas en solución de hidróxido de amonio al 28 % de grado semiconductor. Para evitar perturbaciones en la matriz, es necesario aplicar las técnicas de neutralización inline y preconcentración inline con eliminación de la matriz.
- AN-S-393Aniones en el peróxido de hidrógeno e hidróxido de amonio
La industria de los semiconductores requiere productos químicos de gran pureza o incluso de pureza ultraalta para la producción de componentes electrónicos. La pureza de los productos químicos es crucial para la calidad y la producción eficiente de las piezas. Aquí se analizan el peróxido de hidrógeno y el hidróxido de amonio aplicando métodos tradicionales de preparación de muestras como la digestión y la evaporación con la posterior reconstitución con agua ultrapura. Las muestras recibidas se inyectan aplicando la técnica de preconcentración inteligente (MiPCT).
- AN-S-394Aniones en el bicarbonato sódico
El análisis del bicarbonato sódico para detectar los contaminantes aniónicos es crítico debido a la gran cantidad de CO2 que se forma durante la supresión. Incluso aplicando la supresión secuencial no se eliminan completamente las interferencias debidas al pico de carbonato. La introducción de la neutralización inline aplicando el módulo de preparación de muestras (SPM, por sus siglas en inglés) con la subsiguiente eliminación de CO2 con el MCS (Supresor de CO2 de Metrohm) antes de la inyección resuelve dicho inconveniente. Después de este pretratamiento, la muestra suprimida secuencialmente se analiza sin problemas.
- AN-T-215Ensayo de hidróxido de litio y carbonato de litio.
Las sales de litio (por ejemplo, el carbonato de litio y el hidróxido de litio) se utilizan en infinidad de aplicaciones. El hidróxido de litio se utiliza para la producción de estearato de litio, un importante lubricante para motores. Además, se utiliza como purificador del aire por su capacidad para fijar el dióxido de carbono. Aunque la mayoría del carbonato de litio se utiliza para la producción de aluminio, también se utiliza para la industria del vidrio y la cerámica. Reduce el punto de fusión de estos materiales, disminuyendo los costes de electricidad asociados y haciendo más barata su producción.Para todas estas aplicaciones es importante conocer la calidad de las sales de litio puro utilizadas en los distintos procesos de producción. Esta Application Note presenta un método sencillo para el análisis de hidróxido de litio y carbonato de litio en un sistema automatizado OMNIS.
- AN-T-216Ensayo de nitrato de litio
El nitrato de litio es un agente comburente que se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales y bengalas de color rojo. Además, el compuesto de nitrato de litio trihidrato absorbe bien el calor y puede utilizarse para el almacenamiento de energía térmica. Dado que el nitrato de litio es una sustancia higroscópica, su pureza debe verificarse antes de utilizarlo para síntesis u otras aplicaciones. El ensayo de pureza se realiza mediante una titulación de precipitación totalmente automatizada entre litio y fluoruro en una solución etanólica. El beneficio de la titulación es que el nitrato de litio no necesita ser diluido después de disolverse en etanol como con otras técnicas como la ICP-MS.
- AN-T-234Comparación directa de OMNIS y Titrando para ácidos mixtos y TMAH
Esta nota de aplicación compara OMNIS Titrator y 888 Titrando para determinaciones de ácido nítrico, ácido fosfórico y ácido acético en un baño de grabado de aluminio, así como la determinación de hidróxido de tetrametilamonio (TMAH). Se utilizaron parámetros de análisis idénticos, lo que demuestra que OMNIS ofrece resultados a la par o incluso mejores que con otros sistemas de titulación establecidos.
- AN-T-246Estandarización de surfactantes catiónicos mediante titulación argentométrica
La estandarización del surfactante catiónico TEGOtrant se realiza mediante titulación potenciométrica y espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) en esta aplicación.
- AN-U-008Trazas de aniones en cloruro de magnesio (MgCl2), usando la cromatografía de aniones con detección de conductividad después de supresión química y detección UV/VIS subsiguiente
Determinación de trazas de fluoruro, bromuro, nitrato, fosfato y sulfato, usando la cromatografía de aniones con detección de conductividad después de supresión química y detección UV/VIS subsiguiente.
- AN-V-006Cadmio, plomo y antimonio en ácido acético
Determinación de Cd, Pb y Sb en ácido acético.
- AN-V-010Determinación simultánea de zinc, cadmio, plomo, cobre, hierro, níquel y cobalto en NaOH
Determinación de Zn, Cd, Pb, Cu, Fe, Ni y Co en NaOH 50% en un paso de trabajo.
- AN-V-028Zinc, cadmio, plomo, níquel y cobalto en ácido clorhídrico
Determinación de Zn, Cd, Pb, Ni y Co en ácido clorhídrico (37,8%).
- AN-V-081Cobre, hierro y vanadio en sal de cocina (NaCl)
Cobre, hierro y vanadio se pueden determinar en muestras de sal con una concentración de µg/kg por AdSV en el HMDE. No se require ninguna preparación de muestras.
- AN-V-097Cromo en ácido sulfúrico
Cr(VI) se determina con el agente complejante DTPA a un valor pH de 6,2 por voltamperometría de adsorción-redisolución (AdSV) en el electrodo HMDE.
- AN-V-098Molibdeno en ácido sulfúrico
Mo se determina por polarografía en el SMDE en solución de ácido nítrico.
- AN-V-116Zinc y plomo en etanol
Determinación de Zn y Pb mediante voltamperometría de redisolución anódica (ASV) en un tampón de acetato con un pH 4,6.
- AN-V-117Hierro en etanol
Determinación de hierro en etanol mediante voltamperometría de adsorción-redisolución (AdSV) con el HMDE. Se emplea un tampón PIPES como electrolito de soporte y catecol con un valor de pH de 7,0 como agente secuestrante.
- AN-V-120Níquel en etilenglicol tras digestión UV
La concentración de níquel en etilenglicol puede determinarse mediante voltamperometría de adsorción-redisolución (AdSV) después de haber destruido la matriz orgánica con una digestión UV.
- AN-V-125Trazas de Fe con 1-nitroso-2-naftol
Determinación de la concentración Fe total en muestras de agua por voltamperometría de adsorción-redisolución (AdSV) con 1-nitroso-2-naftol como agente complejante. Todos los reactivos contienen normalmente impurezas de hierro. Por eso se recomienda la sustracción del valor blanco del reactivo. Fe(II) y Fe(III) tienen sensibilidades diferentes. Por ello, la muestra tendría que tener sólo una especie de hierro. El ácido ascórbico (vitamina C) se puede agregar a la solución de medida y estándar de Fe(III), si hay Fe(II) y Fe(III) en la solución, para determinar la concentración de Fe total. Es apta una concentración final de 0.002 mol/L de ácido ascórbico.
- AN-V-129Hierro total en ácido fosfórico
Determinación polarográfica de concentraciones de Fe en ácido fosfórico. El método es apto para concentraciones de hierro en la gama de ppm. Fe(II) y Fe(III) emiten señales con la misma sensibilidad.
- AN-V-131Niquel y cobald en ácido sulfúrico
Determinación de la concentración de Ni y Co mediante voltamperometría de adsorción-redisolución (AdSV) en el HMDE con dimetilglioxima (DMG) como agente complejante.
- AN-V-132Hierro en ácido sulfúrico
Determinación de la concentración de Fe mediante voltamperometría de adsorción-redisolución (AdSV) en el HMDE con 1-nitroso-2-naftol (1N2N) como agente complejante.
- WP-097¿Por qué cambiar a OMNIS Cliente/Servidor (C/S)?
OMNIS Client/Server aumenta el rendimiento empresarial con una gestión de servidores escalable, reduciendo costos al disminuir el hardware, el uso de energía y el mantenimiento en todas las ubicaciones.