Standards d’étalonnage EasyPyCal™ Py-GC-MS
Standards d’étalonnage de polymères synthétiques pour la pyrolyse couplée à la chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (Py-GC-MS). Sélectionnez le type de polymère, le diluant et une concentration en polymère comprise entre 1,0 µg/mg (0,1 %) et 50 µg/mg (5,0 %).
Production
Fragments de microplastiques obtenus par cryobroyage, à usage général (additifs non garantis absents), tamisés à 300 mesh (< 50 µm), permettant d’obtenir au moins n = 100 particules par mg (à la concentration minimale de 0,5 µg/mg) et assurant une homogénéité constante pour des masses d’échantillon typiques de 4 mg. Les fragments de microplastiques, sous forme sèche (poudre), sont mélangés avec un diluant SiO₂ ou CaCO₃ (calciné à 530 °C), selon vos besoins, afin d’atteindre la concentration souhaitée. Les mélanges mères sont soumis à 14 heures de mélange mécanique avec ajout de huit billes en acier inoxydable 304 (Ø = 2,0 à 5,5 mm) afin d’assurer une distribution homogène des particules. Le mélange final est également soumis à 14 heures de mélange mécanique avec ajout de trois billes en acier inoxydable 316L (Ø = 3,0 mm).
Type(s) de polymère
Mélanges monopolymères : Un polymère unique dans un diluant SiO₂ ou CaCO₃ OU sous forme de poudre pure sans diluant.
Kit standard : 6 polymères courants [PE, PP, PVC, PET, PS, PC] dans un diluant SiO₂ ou CaCO₃. Tous les polymères sont présents en proportions équivalentes.
Kit avancé : 12 polymères courants [PE, PP, PVC, PET, PS, PC, SBR, ABS, PMMA, PA6, PA6.6, PU (à base de MDI, Estane® 58887*]. Choisissez soit : (i) tous les polymères dans un diluant SiO₂ avec le polyuréthane fourni séparément dans un diluant CaCO₃, soit (ii) tous les polymères dans un diluant CaCO₃. Dans les deux cas, les polymères sont présents en proportions équivalentes.
* Le kit avancé comprend un polyuréthane thermoplastique (TPU) à base de MDI, bien caractérisé et disponible commercialement (Estane® 58887), représentatif d’une large classe de polyuréthanes aromatiques. Son inclusion est intentionnelle ; elle permet aux utilisateurs d’évaluer les performances de la méthode sur des polymères à la fois bien maîtrisés et plus complexes.
Important : Dans les kits polymères, chaque polymère est fourni à concentration équivalente et la concentration sélectionnée correspond à la concentration de chaque polymère individuellement. Par exemple, si vous sélectionnez 1,0 µg/mg, vous recevrez 1,0 µg/mg de chaque polymère individuellement, et non 1,0 µg/mg pour l’ensemble du mélange.
Taille d’unité
Les standards d’étalonnage monopolymères sont disponibles en aliquotes de 0,5 g et 1,0 g aux prix de 149,95 € et 199,95 €, respectivement, indépendamment du polymère et du diluant. Les kits polymères standard et avancé sont proposés à 449,95 € et 549,95 € pour des aliquotes de 0,5 g, respectivement, tandis que les aliquotes de 1,0 g sont proposées à 549,95 € et 649,95 €, respectivement.Veuillez noter que tous les échantillons contiennent trois billes en acier inoxydable 316L de 3,0 mm utilisées lors du mélange final. Ne pas tenter de retirer les billes du flacon.▶ Afin de permettre la correction du bruit de fond, des contrôles de diluant pur sont fournis avec tous les échantillons
Certificat de préparationTous les échantillons sont accompagnés d’un certificat de préparation (COP) spécifique à l’échantillon, assurant une traçabilité complète du contenu polymère depuis les mélanges mères jusqu’à l’échantillon final. Les COP sont accessibles via un lien web ou un code QR imprimé sur chaque étiquette.
Conseil n°1 (important) : Le mélange des produits de pyrolyse de plusieurs polymères peut entraîner un chevauchement des signaux et compliquer l’interprétation. Les kits de base (6 polymères) et avancé (12 polymères) représentent des matrices complexes. Nous recommandons donc de commencer avec quelques échantillons monopolymères afin de se familiariser avec les produits de pyrolyse caractéristiques. Une fois ceux-ci bien établis, vous pouvez passer au kit de base. Il est généralement déconseillé de commencer directement avec le kit avancé, qui est également destiné à tester les limites méthodologiques, car cela peut compliquer l’interprétation des données au point de nuire à la compréhension de la méthode.
Conseil n°2 : Pour des performances optimales, nous recommandons de placer un petit tampon de laine de quartz (non fournie) au-dessus de l’échantillon dans le creuset de pyrolyse afin d’éviter la dispersion des particules.Vous souhaitez combiner différents polymères dans un même échantillon ? Contactez-nous pour un devis.
Analyse des microplastiques : sédiments et sols
Les clients sont responsables de l'expédition des échantillons vers nos installations, à leurs frais. Le volume d'échantillon requis dépend de la limite spatiale de détection (LOD), qui définit la taille des particules à analyser. Des tailles de particules plus petites nécessitent généralement des volumes d'échantillon plus importants afin de garantir une quantité suffisante de matériel pour une détection et une quantification fiables. Des recommandations spécifiques concernant le volume d'échantillon sont fournies après consultation afin de répondre aux exigences analytiques.
- PE (polyéthylène)
- PP (polypropylène)
- PVC (chlorure de polyvinyle)
- PET (polyéthylène téréphtalate)
- PUR (polyuréthane)
- PS (polystyrène)
- PA6 (polyamide 6)
- PA6,6 (polyamide 6,6)
- PMMA (polyméthacrylate de méthyle)
- PC (polycarbonate)
- CA (acétate de cellulose)
- PLA (acide polylactique)
- PTFE (polytétrafluoroéthylène)
- PVDF (polyfluorure de vinylidène)
- POM (polyoxyméthylène)
- PI (polyisoprène)
- PBT (polybutylène téréphtalate)
- SPA (polyacrylate de sodium)
- PBS (succinate de polybutylène)
- PBAT (polybutylène adipate téréphtalate)
- PHB (polyhydroxybutyrate)
- PVA (alcool polyvinylique)
- PSU (polysulfone)
- PAN (polyacrylonitrile)


