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Alejandro Benavides M 1
 Solo cuando la muestra ha sido
colectada, identificada, conservada y
transportada adecuadamente, se
podrá decir que los resultados obtenidos
son confiables
refiere
en lo que a muestreo se
2
Alejandro Benavides M
 1.- La determinación de un sitio
representativo para la colecta de muestra
 2.-
 3.-
 4.-
El uso del material y equipo adecuado
La preservación y transporte
La documentación (registros) que
soportan el muestreo
3
Alejandro Benavides M
 Dentro de las
acciones necesarias
para llevar a buen
termino la ejecución
de un muestreo la
planificación de
mismo resulta
imprescindible
este
4
Alejandro Benavides M
Es también indispensable,
contar con la mayor
información posible tanto

del sitio como de los
parámetros analíticos ya
que aspectos como ubicación,
acceso , medios de
transporte, materiales,
reactivos y equipos
dependen de esta
información.
5
Alejandro Benavides M
Alejandro Benavides M 6
Objetivo
Antecedentes Tipo
de muestreo
Ubicación y descripción
del sitio
Medio de transporte
Plan de seguridad
Materiales
Reactivos y equipos
descontaminar el equipo de campo ya que usos
concentración si no fueron limpiados eficazmente.
previamente para realizar las mediciones que sean
Alejandro Benavides M 7
Antes de iniciar un muestreo es necesario
anteriores pueden aportar algún valor de
El equipo de campo debe ser calibrado
pertinentes.
Este registro, contiene
información valiosa
sobre la identificación
de la muestra ( fecha,
hora, ubicación,
observaciones del
sitio, etc), sus
características al
momento de la colecta,
así como las
pruebas de campo a
que ha sido sometida.

8
Alejandro Benavides M
Alejandro Benavides M 9
 La norma mexicana para metales en
aguas establece que debe tomarse un
mínimo de 500ml de muestra en envases
de polietileno o polipropileno.
 Para la determinación de Mercurio,
arsénico o selenio se necesitan 250ml
envases separados llenando hasta el
tope.
en
10
Alejandro Benavides M
11
Alejandro Benavides M
12
Las muestras deben
preservarse añadiendo
ácido nítrico
concentrado hasta
obtener un pH igual o
menor a 2.0
Todas las muestras
deben refrigerarse
C hasta su análisis
a 4
Alejandro Benavides M
 Esta norma establece especificaciones
generales para el muestreo de suelos
cuyo contenido de metales y
metaloides requiere ser identificado y
cuantificado en el sitio de estudio.
13
Alejandro Benavides M
 Esta norma establece especificaciones
generales para el muestreo de suelos
cuyo contenido de metales y
metaloides requiere ser identificado y
cuantificado en el sitio de estudio.
14
Alejandro Benavides M
 El muestreo se debe hacer con una
cuchara o
o plástico.
espátula de acero inoxidable
 Se realiza a través de pozos que permitan
obtener muestras para determinar el
perfil del suelo a la profundidad
proyectada
15
Alejandro Benavides M
Muestreo vertical
Muestreo superficial
 Para el muestreo vertical se pueden
utilizar excavaciones que permitan el
acceso a la persona que toma la
muestra, o se pueden utilizar
perforaciones para el hincado de
muestreador manual o mecánico
obtenga un núcleo que permita
un
que
muestrear el perfil del suelo.
16
Alejandro Benavides M
Se debe garantizar que la muestra obtenida sea
de tamaño tal, que una vez tamizada, contenga
por lo menos 250g de residuo fino para su análisis y
que facilite y permita la preparación de muestras
compuestas.
En caso de presencia de plantas, se deben retirar
antes del muestreo, amenos que se consideren
importantes para el estudio.
En caso de presencia de piedras de tamaño mayor de 2
cm de diámetro aproximadamente, estas
deben ser retiradas



17
Alejandro Benavides M
 A continuación se realiza el envasado y
etiquetado de las muestras.
 El envase debe ser cerrado de manera
hermética
 El etiquetado debe hacerse inmediatamente
después de la colecta de cada muestra
colocándose en lugar visible.
 Las muestras deben ser llevadas al
laboratorio para su análisis
18
Alejandro Benavides M
19
Alejandro Benavides M
Dependiendo del tipo de muestra, el analito de
es
interés y la técnica analítica a utilizar,
necesario hacer un tratamiento previo .
En el caso de muestras de suelo, es necesario
•
secar, moler y homogenizar la muestra
(realización de cuarteo)
Algunos materiales como arcillas, zeolitas, fritas
•
etc., se requiere pulverizarlas hasta un tamaño
de 10-20 micras (textura de talco).
Existen normas en las cuales se indica el
•
tratamiento que debe de tener la muestra antes
de su analisis.
20
Alejandro Benavides M
¿ Para que?
21
Alejandro Benavides M
 Convertir muestras sólidas y líquidas
en soluciones acuosas.
 Destruir toda la materia orgánica
 Obtener
solución
el analíto
a
de interés en
concentraciones
detectables.
 No adicionar iones interferentes.
 Ajustar la viscosidad y sólidos de las
muestras para un análisis óptimo.
Alejandro Benavides M 22
 Digestión en parrilla de calentamiento
(método tradicional)
 Digestión acida por microondas
23
Alejandro Benavides M
24
Considerado como uno
de los métodos
tradicionales mas
utilizados, mismo que
sigue teniendo
aplicación
días
en nuestros
Alejandro Benavides M
Digestión Ácida.- La disolución de muestras por medio
de ácidos inorgánicos ofrece diversas posibilidades
que deberán elegirse de acuerdo con el tipo de
muestra y con el análisis requerido y se lleva a cabo en
parrilla con temperaturas y tiempos controlados.

Digestión Ácido Nítrico-Agua regia.- Las muestras son
tratadas inicialmente con ácido nítrico para eliminar la
materia orgánica y oxidar los sulfuros, posteriormente
con ácido clorhídrico (tres veces el volumen de nítrico).
Es una digestión llamada “total” para la mayoría de los
metales base, pero “parcial” para los elementos
menores.

25
Alejandro Benavides M
Digestión Agua regia.- Consiste en el
tratamiento de la muestra con mezcla de
clorhídrico-nítrico 3:1.

Digestión nítrico-perclórico-fluorhídrico.- Una
de las más poderosas en los procedimientos
de digestión, el ácido fluorhídrico es capaz
de reaccionar con la sílice, para destruir
completamente la matriz y así liberar
constituyentes trazas. Con esta mezcla se
pueden perder algunos de los elementos
volátiles (As, Sb, Hg, Se).

26
Alejandro Benavides M
 Digestión Clorhídrico-clorato de
potasio.- La reacción cloruro-clorato
genera cloro a una temperatura
relativamente muy baja, produciendo
un ambiente altamente oxidante,
capaz de disolver la mayoría de los
elementos de interés, sin pérdida
potencial de los elementos volátiles.
27
Alejandro Benavides M
28
Alejandro Benavides M
Descomposición
adecuada
Retención de
elementos volátiles
Reducción de
contaminación
Control de energìa
Reducción de
cantidad de
reactivo





29
Alejandro Benavides M
 Sistema
 Rápido
cerrado
30
Alejandro Benavides M
Son ondas
electromagnéticas
definidas en un
rango de frecuencias
determinado
Interactúan con la
materia generando
cambios en el estado
de spin electrónico
para sustancias que
poseen electrones no
apareados cuando


se someten a
acción de un
magnético
la
campo
Alejandro Benavides M 31
Alejandro Benavides M 32
Configuración del microondas
 METALES.- Reflejan la energía de las
microondas y no se calientan.
 TRANSPARENTES.- Numerosos
materiales son transparentes a
energía de las microondas. Ej:
polipropileno, teflón, etc.
la

ABSORBENTES.-
Son los solventes no
polares, absorben energía y no se
calientan.
33
Alejandro Benavides M
Convierte las
muestras sólidas
líquidas en
No tiene interacción
con sustancias no
polares.
Se debe tener
precaución al utilizar
los siguientes ácidos:
 
y
soluciones acuosas.
Destruye la materia
orgánica.
Control de presión,
temperatura.
Repetibilidad en
métodos.


sulfúrico, perclórico
fosfórico.
y


34
Alejandro Benavides M
Uso de rampas para
muestras orgánicas.
Elimina pérdidas por
proyecciones de la
muestra, como en el
caso de la parrilla de
calentamiento.
Extensas áreas de
aplicación como son:
Agricultura, Biología,
Ambiental, Alimentos,
Metalurgia, Aceites ,
Plásticos, Minerales,
etc
En muestras orgánicas
limita el peso de
muestra a 0.5 g, en
muestras inorgánicas
hasta 10 g
Uso de viales
(recipientes) de teflón.
 



35
Alejandro Benavides M
DIGESTIÓN POR
MICROONDAS
(MINUTOS)
DIGESTIÓN EN PLACA
DE CALENTAMIENTO
(MINUTOS)
TIEMPO
AHORRADO
MATERIAL
Ti O2 10 No digerida -
Zeolita 6 28 79%
Acetato de
celulosa
Carbón
mineral
Suelos
15 50 75%
20 No digerida -
10 180 94%
Combustóleo 35 240 85%
36
Alejandro Benavides M
Digestión ácida para Absorción Atómica
(AA) y Espectroscopía de Emisión por Plasma.
•
Disolución de polímeros
viscosidad
para
o
la
peso
•
determinación
molecular.
de
Hidrólisis de proteínas/péptidos
de aminoácidos.
para análisis
•
Extracción por solventes para gases o
•
cromatografía en líquidos.
Reacciones de síntesis orgánicas.
•
37
Alejandro Benavides M
38
Alejandro Benavides M
39
Alejandro Benavides M
40
Alejandro Benavides M
Los modelos
mas recientes
incorporan
avances
tecnológicos
como sensores
infrarrojos
Alejandro Benavides M 41
 Se recomienda
atender las
instrucciones del
fabricante en
relación a los
métodos
establecidos
42
Alejandro Benavides M
43
Alejandro Benavides M
 Microwave Acelerated Reaction system Operation manual.
CEM Corporation
 Material de curso sobre preparación de muestras Instituto de
Geofísica UNAM 2003
 (NMX-AA-132-SCFI-2006)
 Fundamentos Técnicos para
del Agua
 (NMX-AA-051-SCFI-2001)
muestreo Comisión Nacional
44
Alejandro Benavides M

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Metodos de esterilizacion _20240418_181249_0000.pdf
 

Muestreo-Preparacion_EAA.pptx

  • 2.  Solo cuando la muestra ha sido colectada, identificada, conservada y transportada adecuadamente, se podrá decir que los resultados obtenidos son confiables refiere en lo que a muestreo se 2 Alejandro Benavides M
  • 3.  1.- La determinación de un sitio representativo para la colecta de muestra  2.-  3.-  4.- El uso del material y equipo adecuado La preservación y transporte La documentación (registros) que soportan el muestreo 3 Alejandro Benavides M
  • 4.  Dentro de las acciones necesarias para llevar a buen termino la ejecución de un muestreo la planificación de mismo resulta imprescindible este 4 Alejandro Benavides M
  • 5. Es también indispensable, contar con la mayor información posible tanto  del sitio como de los parámetros analíticos ya que aspectos como ubicación, acceso , medios de transporte, materiales, reactivos y equipos dependen de esta información. 5 Alejandro Benavides M
  • 6. Alejandro Benavides M 6 Objetivo Antecedentes Tipo de muestreo Ubicación y descripción del sitio Medio de transporte Plan de seguridad Materiales Reactivos y equipos
  • 7. descontaminar el equipo de campo ya que usos concentración si no fueron limpiados eficazmente. previamente para realizar las mediciones que sean Alejandro Benavides M 7 Antes de iniciar un muestreo es necesario anteriores pueden aportar algún valor de El equipo de campo debe ser calibrado pertinentes.
  • 8. Este registro, contiene información valiosa sobre la identificación de la muestra ( fecha, hora, ubicación, observaciones del sitio, etc), sus características al momento de la colecta, así como las pruebas de campo a que ha sido sometida.  8 Alejandro Benavides M
  • 10.  La norma mexicana para metales en aguas establece que debe tomarse un mínimo de 500ml de muestra en envases de polietileno o polipropileno.  Para la determinación de Mercurio, arsénico o selenio se necesitan 250ml envases separados llenando hasta el tope. en 10 Alejandro Benavides M
  • 12. 12 Las muestras deben preservarse añadiendo ácido nítrico concentrado hasta obtener un pH igual o menor a 2.0 Todas las muestras deben refrigerarse C hasta su análisis a 4 Alejandro Benavides M
  • 13.  Esta norma establece especificaciones generales para el muestreo de suelos cuyo contenido de metales y metaloides requiere ser identificado y cuantificado en el sitio de estudio. 13 Alejandro Benavides M
  • 14.  Esta norma establece especificaciones generales para el muestreo de suelos cuyo contenido de metales y metaloides requiere ser identificado y cuantificado en el sitio de estudio. 14 Alejandro Benavides M
  • 15.  El muestreo se debe hacer con una cuchara o o plástico. espátula de acero inoxidable  Se realiza a través de pozos que permitan obtener muestras para determinar el perfil del suelo a la profundidad proyectada 15 Alejandro Benavides M Muestreo vertical Muestreo superficial
  • 16.  Para el muestreo vertical se pueden utilizar excavaciones que permitan el acceso a la persona que toma la muestra, o se pueden utilizar perforaciones para el hincado de muestreador manual o mecánico obtenga un núcleo que permita un que muestrear el perfil del suelo. 16 Alejandro Benavides M
  • 17. Se debe garantizar que la muestra obtenida sea de tamaño tal, que una vez tamizada, contenga por lo menos 250g de residuo fino para su análisis y que facilite y permita la preparación de muestras compuestas. En caso de presencia de plantas, se deben retirar antes del muestreo, amenos que se consideren importantes para el estudio. En caso de presencia de piedras de tamaño mayor de 2 cm de diámetro aproximadamente, estas deben ser retiradas    17 Alejandro Benavides M
  • 18.  A continuación se realiza el envasado y etiquetado de las muestras.  El envase debe ser cerrado de manera hermética  El etiquetado debe hacerse inmediatamente después de la colecta de cada muestra colocándose en lugar visible.  Las muestras deben ser llevadas al laboratorio para su análisis 18 Alejandro Benavides M
  • 20. Dependiendo del tipo de muestra, el analito de es interés y la técnica analítica a utilizar, necesario hacer un tratamiento previo . En el caso de muestras de suelo, es necesario • secar, moler y homogenizar la muestra (realización de cuarteo) Algunos materiales como arcillas, zeolitas, fritas • etc., se requiere pulverizarlas hasta un tamaño de 10-20 micras (textura de talco). Existen normas en las cuales se indica el • tratamiento que debe de tener la muestra antes de su analisis. 20 Alejandro Benavides M
  • 22.  Convertir muestras sólidas y líquidas en soluciones acuosas.  Destruir toda la materia orgánica  Obtener solución el analíto a de interés en concentraciones detectables.  No adicionar iones interferentes.  Ajustar la viscosidad y sólidos de las muestras para un análisis óptimo. Alejandro Benavides M 22
  • 23.  Digestión en parrilla de calentamiento (método tradicional)  Digestión acida por microondas 23 Alejandro Benavides M
  • 24. 24 Considerado como uno de los métodos tradicionales mas utilizados, mismo que sigue teniendo aplicación días en nuestros Alejandro Benavides M
  • 25. Digestión Ácida.- La disolución de muestras por medio de ácidos inorgánicos ofrece diversas posibilidades que deberán elegirse de acuerdo con el tipo de muestra y con el análisis requerido y se lleva a cabo en parrilla con temperaturas y tiempos controlados.  Digestión Ácido Nítrico-Agua regia.- Las muestras son tratadas inicialmente con ácido nítrico para eliminar la materia orgánica y oxidar los sulfuros, posteriormente con ácido clorhídrico (tres veces el volumen de nítrico). Es una digestión llamada “total” para la mayoría de los metales base, pero “parcial” para los elementos menores.  25 Alejandro Benavides M
  • 26. Digestión Agua regia.- Consiste en el tratamiento de la muestra con mezcla de clorhídrico-nítrico 3:1.  Digestión nítrico-perclórico-fluorhídrico.- Una de las más poderosas en los procedimientos de digestión, el ácido fluorhídrico es capaz de reaccionar con la sílice, para destruir completamente la matriz y así liberar constituyentes trazas. Con esta mezcla se pueden perder algunos de los elementos volátiles (As, Sb, Hg, Se).  26 Alejandro Benavides M
  • 27.  Digestión Clorhídrico-clorato de potasio.- La reacción cloruro-clorato genera cloro a una temperatura relativamente muy baja, produciendo un ambiente altamente oxidante, capaz de disolver la mayoría de los elementos de interés, sin pérdida potencial de los elementos volátiles. 27 Alejandro Benavides M
  • 29. Descomposición adecuada Retención de elementos volátiles Reducción de contaminación Control de energìa Reducción de cantidad de reactivo      29 Alejandro Benavides M
  • 31. Son ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado Interactúan con la materia generando cambios en el estado de spin electrónico para sustancias que poseen electrones no apareados cuando   se someten a acción de un magnético la campo Alejandro Benavides M 31
  • 32. Alejandro Benavides M 32 Configuración del microondas
  • 33.  METALES.- Reflejan la energía de las microondas y no se calientan.  TRANSPARENTES.- Numerosos materiales son transparentes a energía de las microondas. Ej: polipropileno, teflón, etc. la  ABSORBENTES.- Son los solventes no polares, absorben energía y no se calientan. 33 Alejandro Benavides M
  • 34. Convierte las muestras sólidas líquidas en No tiene interacción con sustancias no polares. Se debe tener precaución al utilizar los siguientes ácidos:   y soluciones acuosas. Destruye la materia orgánica. Control de presión, temperatura. Repetibilidad en métodos.   sulfúrico, perclórico fosfórico. y   34 Alejandro Benavides M
  • 35. Uso de rampas para muestras orgánicas. Elimina pérdidas por proyecciones de la muestra, como en el caso de la parrilla de calentamiento. Extensas áreas de aplicación como son: Agricultura, Biología, Ambiental, Alimentos, Metalurgia, Aceites , Plásticos, Minerales, etc En muestras orgánicas limita el peso de muestra a 0.5 g, en muestras inorgánicas hasta 10 g Uso de viales (recipientes) de teflón.      35 Alejandro Benavides M
  • 36. DIGESTIÓN POR MICROONDAS (MINUTOS) DIGESTIÓN EN PLACA DE CALENTAMIENTO (MINUTOS) TIEMPO AHORRADO MATERIAL Ti O2 10 No digerida - Zeolita 6 28 79% Acetato de celulosa Carbón mineral Suelos 15 50 75% 20 No digerida - 10 180 94% Combustóleo 35 240 85% 36 Alejandro Benavides M
  • 37. Digestión ácida para Absorción Atómica (AA) y Espectroscopía de Emisión por Plasma. • Disolución de polímeros viscosidad para o la peso • determinación molecular. de Hidrólisis de proteínas/péptidos de aminoácidos. para análisis • Extracción por solventes para gases o • cromatografía en líquidos. Reacciones de síntesis orgánicas. • 37 Alejandro Benavides M
  • 41. Los modelos mas recientes incorporan avances tecnológicos como sensores infrarrojos Alejandro Benavides M 41
  • 42.  Se recomienda atender las instrucciones del fabricante en relación a los métodos establecidos 42 Alejandro Benavides M
  • 44.  Microwave Acelerated Reaction system Operation manual. CEM Corporation  Material de curso sobre preparación de muestras Instituto de Geofísica UNAM 2003  (NMX-AA-132-SCFI-2006)  Fundamentos Técnicos para del Agua  (NMX-AA-051-SCFI-2001) muestreo Comisión Nacional 44 Alejandro Benavides M