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Estándares de calibración de Py-GC/MS

De 0,5 µg/mg (0,05%) a 50 µg/mg (5,0%)

Estándares de calibración Py-GC/MS a medida, diseñados específicamente para el análisis cuantitativo de cromatografía de gases por pirólisis y espectrometría de masas. Nuestros estándares de un solo polímero y kits de seis y doce polímeros ofrecen un control preciso de la concentración desde 0,5 µg/mg hasta 50 µg/mg, lo que permite el desarrollo fiable de una curva de calibración. Cada estándar contiene fragmentos microplásticos tamizados (<15 µm), lo que garantiza una homogeneidad constante de partículas en las alícuotas de muestra. Todos los estándares incluyen controles en blanco correspondientes para una corrección precisa de la línea base y certificados de análisis completos con datos de trazabilidad completos. Disponibles en formatos de 0,5 g y 1,0 g, cada muestra permite múltiples análisis.

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Estándares de calibración de Py-GC/MS personalizados

Nuestros estándares de calibración Py-GC/MS están compuestos por polímeros cuidadosamente seleccionados, representativos de la contaminación ambiental por microplásticos. Cada lote de polímero se tamiza a través de un tamiz de malla 1000 (<15 µm) para garantizar la uniformidad y homogeneidad del tamaño de partícula en las alícuotas. Esta preparación controlada minimiza la variabilidad entre análisis, mejorando la reproducibilidad en el análisis cuantitativo.

De 0,5 µg/mg (0,05%) a 50 µg/mg (5,0%)

Nuestros estándares de calibración Py-GC/MS están compuestos por polímeros cuidadosamente seleccionados, representativos de la contaminación ambiental por microplásticos. Cada lote de polímero se tamiza a través de un tamiz de malla 1000 (<15 µm) para garantizar la uniformidad y homogeneidad del tamaño de partícula en las alícuotas. Esta preparación controlada minimiza la variabilidad entre análisis, mejorando la reproducibilidad en el análisis cuantitativo.

Nuestros estándares de calibración Py-GC/MS están compuestos por polímeros cuidadosamente seleccionados, representativos de la contaminación ambiental por microplásticos. Cada lote de polímero se tamiza a través de un tamiz de malla 1000 (<15 µm) para garantizar la uniformidad y homogeneidad del tamaño de partícula en las alícuotas. Esta preparación controlada minimiza la variabilidad entre análisis, mejorando la reproducibilidad en el análisis cuantitativo.

De 0,5 µg/mg (0,05%) a 50 µg/mg (5,0%)

Nuestros estándares de calibración Py-GC/MS están compuestos por polímeros cuidadosamente seleccionados, representativos de la contaminación ambiental por microplásticos. Cada lote de polímero se tamiza a través de un tamiz de malla 1000 (<15 µm) para garantizar la uniformidad y homogeneidad del tamaño de partícula en las alícuotas. Esta preparación controlada minimiza la variabilidad entre análisis, mejorando la reproducibilidad en el análisis cuantitativo.

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MPs tamizados a través de una malla de 1000 (15 µm)

Nuestros estándares de calibración Py-GC/MS están compuestos por polímeros cuidadosamente seleccionados, representativos de la contaminación ambiental por microplásticos. Cada lote de polímero se tamiza a través de un tamiz de malla 1000 (<15 µm) para garantizar la uniformidad y homogeneidad del tamaño de partícula en las alícuotas. Esta preparación controlada minimiza la variabilidad entre análisis, mejorando la reproducibilidad en el análisis cuantitativo.

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MPs tamizados a través de una malla de 1000 (15 µm)

Polyethylene

The most widely produced plastic.
HDPE: ~15–20% of global plastic production; rigid, strong; bottles, pipes, crates.

LDPE: ~10%; flexible, transparent; bags, films, coatings.

Common pyrolysis markers

🔥Alkenes (C10, C12, C14 and C21).

Polypropylene

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~20% of global production; common in packaging, automotive parts, textiles.

Common pyrolysis markers

🔥2,4-Dimethyl-1-heptene (key diagnostic).
🔥2,4-Dimethyl-1-heptane.

Polyvinyl chloride

PVC white.png

~10% of global production; important for pipes, construction work, irrigation systems.

Common pyrolysis markers

🔥Benzene (major product, from dehydrochlorination).

Polyethylene terephthalate

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~7% of global production; beverage bottles, textiles.

Common pyrolysis markers

🔥Vinyl benzoate
🔥Benzoic acid
🔥Terephthalic acid dimethyl ester / dimethyl terephthalate
🔥Acetophenone (supportive).

Polystyrene

Polycarbonate

PC white.png

<2% of global production; optics, electronics, glazing.

Common pyrolysis markers

🔥Bisphenol A (core marker)
🔥p-Isopropenylphenol
🔥p-Isopropylphenol, Phenol (supportive).

PS white.png

~6% of global production; packaging, insulation, disposables.

Common pyrolysis markers
🔥Styrene dimers and trimers (main identifiers).

Acrylonitrile butadiene styrene

ABS white.png

~2% of global production; housings, automotive, toys.

Common pyrolysis markers

🔥Styrene unit: Styrene α-Methylstyrene Indene
🔥Acrylonitrile unit: Acrylonitrile Benzonitrile 2-Cyanostyrene
🔥Butadiene unit: 1,3-Butadiene 4-Vinylcyclohexene (butadiene dimer) Cyclopentadiene

Polymethyl methacrylate

PMMA White.png

<1% of global production; displays, glazing, optics.

Common pyrolysis markers

🔥Methyl methacrylate (MMA, monomer) → almost complete depolymerization.
🔥Methyl isobutyrate (minor).
 

Polyamide 6

PA6 white.png

Polyamide 6 (PA6): ~2% global production; clothing, automotive, fishing gear.

Common pyrolysis markers

🔥Caprolactam (dominant marker)
🔥Cyclopentanone
🔥5-Cyanovaleramide
🔥ε-Aminocapronitrile (supportive)

Polyamide 6,6

~2% of global production; automotive, machinery, textiles.

Common pyrolysis markers

🔥Cyclopentanone.

🔥Adiponitrile (from adipic acid unit).

🔥Caprolactam (sometimes from secondary reactions).

🔥 Hexamethylenediamine fragments (amines).

PA6 white.png

Polyurethane

Urethane white.png

~7% of global production; foams, coatings, adhesives.

Common pyrolysis markers

🔥4,4′-Methylenedianiline (MDA) (aromatic diisocyanates, e.g. MDI-based PU).
🔥Toluene diamine (TDA) (if TDI-based PU).
🔥Phenyl isocyanate derivatives. 
🔥Polyol-related fragments (alcohols, glycols)

[Thermoset]

Polyurethane

<1%; sportswear, cables, films.

Common pyrolysis markers

🔥4,4′-Methylenedianiline (MDA) or toluene diamine (TDA), depending on isocyanate used (MDI vs. TDI)
🔥Polyether fragments → typically tetrahydrofuran (THF), 1,4-butanediol, and other ether cleavage products
🔥 Phenyl isocyanate derivatives (from isocyanate hard segments)

Urethane white.png

[Thermoplastic]

Styrene butadiene rubber

35–45% synthetic rubber production; tire tread material; commonly used as a proxy for road tire wear.

Common pyrolysis markers

🔥Styrene.

🔥Butadiene-derived fragments (e.g. butadiene, butene).

🔥Ethylbenzene (secondary reactions).

🔥 Toluene and other alkylbenzenes..

SBR white.png

Polyacrylonitrile

<1% of global polymer production; primarily used in carbon-fiber precursors, acrylic fibers, and technical textiles.

Common pyrolysis markers

🔥Acrylonitrile.
🔥Acetonitrile.
🔥Hydrogen cyanide (HCN). 
🔥Nitrile-containing fragments (C≡N).

PAN white.png

Polytetrafluoroethylene

<0.1% of global polymer production; high-performance fluoropolymer used in coatings, seals, cables, and chemical-resistant components. Commonly known as Teflon®; classified as a polymeric PFAS.

Common pyrolysis markers

🔥Tetrafluoroethylene (TFE).
🔥Hexafluoropropylene (HFP).
🔥Perfluoroalkenes and fluorocarbon fragments.
🔥CF₂-containing ions (e.g. CF₂⁺)

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