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Estándares de calibración de Py-GC-MS

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.

Surtido

EasyPyCal™: Estándares de calibración Py-GC-MS

Polvo de polímero puro

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

Estándares de calibración suministrados como polvos de polímero de alta pureza, disponibles en más de 20 tipos de polímeros diferentes.

Ideales para la calibración directa de Py-GC-MS o para la preparación de dispersiones y soluciones personalizadas, adaptadas a flujos de trabajo específicos. Al ser polvos puros, se adaptan fácilmente para el desarrollo de métodos, pruebas de recuperación, adición de aditivos y controles positivos.

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Mezcla de matriz polimérica

De 1,0 µg/mg (0,1 %) a 50 µg/mg (5,0 %)

Estándares de calibración flexibles que consisten en mezclas de matrices de polímeros de alta pureza, que abarcan más de 20 tipos de polímeros mezclados en una matriz de CaCO₃ o SiO₂.

Ideales para la calibración directa de Py-GC-MS o para la preparación de dispersiones y soluciones personalizadas, adaptadas a flujos de trabajo específicos. Al ser polvos puros, se adaptan fácilmente para el desarrollo de métodos, pruebas de recuperación, adición de aditivos y controles positivos.

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Nuestros estándares de calibración Py-GC-MS están compuestos por polímeros cuidadosamente seleccionados, representativos de la contaminación ambiental por micro y nanoplásticos. Cada lote de polímero se tamiza a través de un tamiz de malla 300 (<50 µm) para garantizar la uniformidad del tamaño de partícula y la homogeneidad en las alícuotas. Las mezclas de polímero y matriz se someten a una mezcla de vórtice de alta energía durante 5 minutos. A este paso le siguen 4 horas de rotación vertical con un efecto de golpeteo para desprender el polvo adherido al recipiente. Finalmente, la muestra se hace rodar horizontalmente con un efecto de giro durante 10 horas para homogeneizar completamente el contenido (véase la figura siguiente). Se incluyen ocho perlas de acero inoxidable 304 con un diámetro de 2,0 mm a 5,5 mm en todos los pasos de mezcla para mejorar la homogeneización. Todas las muestras finales incluyen tres perlas de acero inoxidable 316L con un diámetro de 3,0 mm, empleadas en el proceso de mezcla final.

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ASTM-D8401-24 Kit for microplastic analysis for Py-GC/MS.

A

B

C

D

El kit incluye:

1,0 g de mezcla de 12 polímeros y CaCO₃ (ver composición a continuación)

A

B

1,0 g de blanco, es decir, CaCO₃ puro

C

2,0 mL de diclorometano con eicosanoato de etilo (0,25 µg/µL)

D

1 x jeringa de vidrio de 10 µL

En el kit EasyPyCal™ ASTM D8401-24, todos los polímeros se suministran como partículas (<50 µm) homogeneizadas en una matriz de CaCO₃ en las proporciones indicadas a continuación, en lugar de disueltos en disolventes. Esto no solo simplifica su manipulación, sino que también ofrece una representación más realista de los microplásticos ambientales. El kit incluye 2 ml de una solución de diclorometano de eicosanoato de metilo (0,25 µg/µl) y una jeringa de 10 µl, lo que permite inyecciones de 8 µl (4 µg de eicosanoato de metilo) de acuerdo con la norma.

Tipo de polímero

Polietileno (PE)

Polipropileno (PP)

cloruro de polivinilo (PVC)

Tereftalato de polietileno (PET)

Poliestireno (PS)

Policarbonato (PC)

Caucho de estireno-butadieno (SBR)

Polimetilmetacrilato (PMMA)

acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Poliamida 6 (PA6)

Poliamida 66 (PA66)

Poliuretano (a base de MDI) (PU-MDI)

Concentración (µg/mg)

40

10

10

4

2

1

4

2

2

1,25

4.5

2.5

Diclorometano con eicosanoato de metilo

0,25 µg/µL

Curvas de calibración: kit ASTM D8401-24

Análisis realizado por CDS Analytical con Pyroprobe serie 6000.

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Parámetros

 

Muestra analizada: kit ASTM D8401-24. Mezcla de CaCO₃.

Análisis realizado por: CDS Analytical

Instrumento utilizado: Pyroprobe 6150

Temperatura de pirólisis: 600 °C (40 segundos)

Horno: de 40 °C a 300 °C a 12 °C por minuto.

Precolumna: Rxi-17Sil MS 2 m, 0,25 mm de diámetro interno, espesor de película, 0,25 µm

Columna: Rxi-5ms, 30 m, 0,25 mm de diámetro interno, espesor de película de 0,50 µm

Escaneo: 29-400 uma

Tipos de polímeros disponibles

Polietileno

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 marker(s)

  • Alkenes (C10, C12, C14 and C21).

Polipropileno

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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.

cloruro de polivinilo

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

Common pyrolysis marker(s)

  • Naphthalene

tereftalato de polietileno

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

Common pyrolysis markers

  • Benzophenone (reaction product with CaCO₃)

  • Vinyl benzoate

  • Benzoic acid

  • Terephthalic acid dimethyl ester / dimethyl terephthalate

Poliestireno

Policarbonato

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

Common pyrolysis marker(s)

  • 4-Isopropylphenol-phenol

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

Common pyrolysis markers

  • Styrene dimers and trimers (main identifiers).

acrilonitrilo butadieno estireno

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

Common pyrolysis markers

  • 2-Phenethyl-4-phenylpent-4-enetrile

  • Styrene unit: Styrene α-Methylstyrene Indene

  • Acrylonitrile unit: Acrylonitrile Benzonitrile 2-Cyanostyrene

  • Butadiene unit: 1,3-Butadiene 4-Vinylcyclohexene (butadiene dimer) Cyclopentadiene

Polymethyl methacrylate

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

Common pyrolysis markers

  • Methyl methacrylate (MMA, monomer) → almost complete depolymerization.

  • Methyl isobutyrate (minor).
     

Poliamida 6

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~2% global production; clothing, automotive, fishing gear.

Common pyrolysis markers

  • Caprolactam (dominant marker)

  • Cyclopentanone

  • 5-Cyanovaleramide

  • ε-Aminocapronitrile (supportive)

Poliamida 6,6

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

Common pyrolysis markers

  • Cyclopentanone (dominant marker)

  • Adiponitrile (from adipic acid unit).

  • Hexamethylenediamine fragments (amines).

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Poliuretano

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~7% of global production; insulation, foams, industrial elastomers.

Common pyrolysis markers
Without CaCO₃:

  • MDI (4,4′-diphenylmethane diisocyanate) → most important marker

  • 2,4′-MDI isomer → secondary isomer peak


With CaCO₃ (ASTM D8401-24 reaction):

  • MDA (4,4′-methylenedianiline) → PRIMARY QUANTIFICATION MARKER

  • 2,4′-MDA isomer → secondary

Basado en MDI [Estane® 58887]

Poliuretano

~1% of global production; coatings, paint fillers.

Common pyrolysis markers
 

Without CaCO₃:

  • IPDI (isophorone diisocyanate) → main marker

  • Isophorone diamine (IPDA) → corresponding diamine

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Basado en IPDI

Caucho de estireno-butadieno

[Estireno = 21 ± 2 % en masa]

~<1% of global production (35–45% synthetic rubber production); tire tread material; commonly used as a proxy for road tire wear.

Common pyrolysis marker(s)

  • 4-Vinylcyclohexene

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Poliacrilonitrilo

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

Common pyrolysis markers

  • Acrylonitrile

  • Acetonitrile

  • Hydrogen cyanide (HCN)

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Politetrafluoroetileno

<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)

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Un mensaje importante del Equipo de Solución de Microplásticos

Acerca de nuestros estándares de calibración de Py-GC-MS: La Py-GC-MS es una técnica analítica potente y compleja, pero aún en desarrollo, especialmente cuando se aplica a polímeros complejos y muestras ambientales o de materiales mixtos. La calibración desempeña un papel fundamental en el desarrollo de métodos y la evaluación del rendimiento, y reconocemos que ningún estándar puede abordar todos los desafíos analíticos por sí solo.

 

Por lo tanto, nuestros estándares de calibración están diseñados para respaldar la familiarización con los métodos, la comparación y el control de calidad, en lugar de representar una solución universal o final.

 

Al trabajar con Py-GC-MS, recomendamos comenzar con sistemas simples y aumentar gradualmente la complejidad de la muestra. Comenzar con materiales monopoliméricos permite establecer productos de pirólisis característicos antes de avanzar a mezclas multipoliméricas. Los kits de polímeros básicos y avanzados representan muestras cada vez más complejas; el kit avanzado también está diseñado para explorar las limitaciones metodológicas y, por lo tanto, se recomienda utilizarlo una vez que se comprenda bien el método.

 

A medida que el campo evoluciona, trabajamos continuamente para perfeccionar y mejorar nuestros estándares basándonos en la investigación continua, la opinión de los usuarios y la experiencia práctica en laboratorios. No tenemos todas las respuestas; más bien, lo entendemos como un proceso colaborativo y estamos muy motivados para explorar las preguntas abiertas junto con nuestros usuarios. Nos comprometemos a apoyar a nuestros clientes, a debatir los desafíos analíticos y a aprender junto con ellos a medida que las metodologías continúan desarrollándose.

 

Alentamos a los usuarios a que se comuniquen con nosotros si tienen preguntas, comentarios o necesidades analíticas específicas; estos intercambios contribuyen directamente a la mejora continua de nuestros estándares de calibración.

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