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Avaliação da análise em fluxo por gradiente como estratégia de calibração para técnicas espectroanalíticas com fonte de plasma

Processo: 14/18393-1
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de janeiro de 2015
Vigência (Término): 31 de dezembro de 2017
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Analítica
Pesquisador responsável:Joaquim de Araújo Nóbrega
Beneficiário:Alex Virgilio
Instituição-sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente   Espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente

Resumo

A análise em fluxo por gradiente (GFA) é um novo método de calibração que possibilita aprimorar a precisão, exatidão e frequência analítica de técnicas espectroanalíticas instrumentais. O método de GFA combina de maneira simultânea as vantagens da calibração por adições de padrão e da padronização interna com a elevada frequência analítica da análise em fluxo. A utilização do GFA é simples, pois não requer a preparação de uma série de soluções padrão para calibração. Ao invés disso, são preparadas apenas 2 soluções que consistem em: padrões + amostra (1:1 v/v, solução A) e branco + amostra (1:1 v/v, solução B). Ao introduzirmos a solução A, o sinal analítico transiente para os analitos e padrão interno tendem a se elevar até alcançarem uma região de patamar. Quando a solução B é misturada com a solução A, ocorre a diluição gradual dos analitos e do padrão interno, o que resulta em uma queda do sinal analítico e, posteriormente, a formação de outro patamar de menor intensidade. Como a quantidade de amostra não é alterada, visto que ambas as soluções contêm 50% v/v da mesma, a compatibilização de matriz é realizada da mesma maneira como no método de adições de padrão. Através da plotagem gráfica da razão do sinal do analito pelo sinal do padrão interno (SA/SIS) em função do inverso da concentração do padrão interno (1/CIS), as concentrações dos analitos na amostra podem ser determinadas pela razão entre o coeficiente angular e o coeficiente linear (inclinação/intercepto) da curva. A GFA é rápida e não requer modificações instrumentais ou qualquer outra estratégia analítica. Esse método pode ser aplicado a qualquer técnica analítica multielementar que utilize sistema contínuo de introdução de amostra. Nesse contexto, a proposta deste projeto é avaliar o emprego da calibração utilizando GFA para técnicas com plasma indutivo e emissão ótica (ICP OES) e espectrometria de massas (ICP-MS). Além disso, é proposta a avaliação do GFA em espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP OES) para superar interferências de matriz.

Publicações científicas (16)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
VIEIRA, ALAN L.; GONCALVES, DANIEL A.; VIRGILIO, ALEX; FERREIRA, EDILENE C.; JONES, BRADLEY T.; DONATI, GEORGE L.; GOMES NETO, JOSE A. Multi-energy calibration for the determination of non-metals by high-resolution continuum source molecular absorption spectrometry. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, v. 34, n. 5, p. 972-978, MAY 1 2019. Citações Web of Science: 2.
BABOS, DIEGO VICTOR; VIRGILIO, ALEX; COSTA, VINICIUS CAMARA; DONATI, GEORGE LUIS; PEREIRA-FILHO, EDENIR RODRIGUES. Multi-energy calibration (MEC) applied to laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). Journal of Analytical Atomic Spectrometry, v. 33, n. 10, p. 1753-1762, OCT 1 2018. Citações Web of Science: 14.
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VIRGILIO, ALEX; GONCALVES, DANIEL A.; MCSWEENEY, TINA; GOMES NETO, JOSE A.; NOBREGA, JOAQUIM A.; DONATI, GEORGE L. Multi-energy calibration applied to atomic spectrometry. Analytica Chimica Acta, v. 982, p. 31-36, AUG 22 2017. Citações Web of Science: 29.
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VIRGILIO, ALEX; AMAIS, RENATA S.; SCHIAVO, DANIELA; NOBREGA, JOAQUIM A. Dilute-and-Shoot Procedure for Determination of As, Cr, P, Pb, Si, and V in Ethanol Fuel by Inductively Coupled Plasma Tandem Mass Spectrometry. ENERGY & FUELS, v. 29, n. 7, p. 4339-4344, JUL 2015. Citações Web of Science: 11.

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