Ablación láser e introducción directa de sólidos

De la muestra sólida a los datos.Con control espacial, velocidad y precisión.

Plataformas de ablación láser para análisis elemental e isotópico, desde la cuantificación global hasta la obtención de imágenes 2D/3D a escala micrométrica, compatibles con ICP-MS, ICP-TOF-MS, MC-ICP-MS, IRMS y espectrometría de masas de gases nobles.

  • 193 · 213 · 257 nmNanosegundo, femtosegundo y diferentes intervalos de aplicación
  • Spot · línea · rasterPerfil de profundidad, exploración y mapas multielementales
  • Un ecosistemaCélula, transporte, control láser y tratamiento de datos
Sistema de ablación láser IRIDIA 193 nm
Plataforma resaltadaIRIDIA 193 nm · excimer ArF

El principio

Análisis directo de sólidos, sin disolver la información espacial.

El láser elimina una cantidad controlada de material de la superficie. El aerosol es transportado hasta el espectrómetro, preservando la ubicación de cada punto analizado. Así, la misma plataforma puede ejecutar análisis puntual, líneas, raster, perfiles de profundidad e imagen cuantitativa.

Muestra sólida
Pulso láser
Transporte del aerosol
Espectrometría de masas
Cuantificación globalMayor área muestrada y señal estable para composición elemental y control de materiales.
Relaciones isotópicasAblación reproducible y transporte configurado para precisión isotópica.
Imagen rápidaAlta repetición y respuesta de pulso corta para mapas con más píxeles por segundo.
Profundidad y capasCráteres controlados para recubrimientos, películas delgadas, interfaces y análisis volumétrico.

Línea de equipos

Elija según la aplicación, no solo la longitud de onda.

Velocidad, homogeneidad de la matriz, resolución espacial, precisión isotópica, coste operativo y tipo de espectrómetro definen la mejor configuración.

IRIDIA Femto, sistema ablación láser de 257 nm

Nueva generación femtosegundo

IRIDIA Femto

Pulsos ultracurtos en 257 nm reducen los efectos térmicos y favorecen cráteres planos y circulares. La plataforma fue concebida para transitar entre cuantificación, razones isotópicas e imagen de alta velocidad.

  • 257 nmLongitud de onda UV del láser de femtosegundo Pharos
  • <290 fsInteracción ultrarrápida, con menor zona afectada por el calor
  • 1 Hz–4 kHzSelección instantánea de repetición con energía estable
  • COBALT + HDIPCélula configurable y flujo completo de datos 2D/3D
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IRIDIA 193 nm, sistema de ablación láser excimer

Flexibilidad comprobada

IRIDIA 193 nm

Plataforma excimer ArF dirigida a aplicaciones análisis global y de imagen. COBALT Cell permite ajustar la respuesta de pulso al análisis, mientras que ExiCheck y Dynamic-Z apoyan estabilidad y menor intervención del operador.

  • 193 nmExcimer ArF para una amplia absorción en materiales geológicos y biológicos
  • 300/500/1000 HzConfiguración para alta productividad e imagen rápida
  • 1–150 µmIntervalo típico de tamaño de spot; la expansión opcional amplía el rango
  • <0,5 L/min HeBajo flujo total típico con COBALT Cell configurada
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LSX-213 G2+ con láser Nd:YAG de 213 nm

Robustez y arquitectura abierta

LSX-213 G2+

Sistema compacto con Cabezal sellado y mesa óptica aislada. Es una solución práctica para análisis puntual, análisis global, razones isotópicas, perfiles de profundidad y células especiales.

  • 213 nmNd:YAG Q-switched con pulso inferior a 5 ns
  • 1–20 HzRepetición variable para rutinas convencionales
  • 4–200 µmSpots controlados mediante imaging de apertura
  • Arquitectura abiertaFlexibilidad para HelEx II y células dedicadas
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Sistema Fusions CO2 Sistema Fusions Diode

Calentamiento escalonado y gases nobles

Fusions CO₂ y Diode

Plataformas de láser para calentamiento controlado de minerales, integradas a cámaras de alto vacío y espectrometría de masas de gases nobles. Este bloque es correlato a la línea de ablación, pero posee finalidad analítica propia.

  • Fusions CO₂Calentamiento uniforme y fusión de minerales, incluyendo aplicaciones 40Ar/39Ar
  • Fusions DiodeCalentamiento localizado con medición de temperatura por pirómetro
  • Alto vacíoCámaras dedicadas de bajo blanco con diferentes ventanas
  • Gases noblesGeocronología, termocronología y razones isotópicas
Discutir una configuración Fusions →

Comparación rápida

Cuatro caminos, definidos por el objetivo analítico.

La tabla funciona como punto de partida. La selección final considera matriz, dimensión de la muestra, espectrómetro, resolución espacial, precisión y productividad.

PlataformaFuenteRango / repeticiónAplicación recomendadaDiferencial de configuración
IRIDIA Femtofemtosegundo257 nm · <290 fs1 Hz a 4 kHzMayor uniformidad entre matrices, perfiles de profundidad, capas finas, imagen y razones isotópicas exigentes.Cráteres planos y circulares; COBALT Cell, Dynamic-Z, CryoCOBALT y HDIP.
IRIDIAExcimer ArF193 nm · nanosegundo300, 500 o 1000 HzFlujo completo desde el análisis global hasta la obtención rápida de imágenes, incluyendo aplicaciones geológicas y biológicas.Celda COBALT ajustable, eQC en el plano de la muestra y intercambio automatizado de gas ExiCheck.
LSX-213 G2+Nd:YAG213 nm · <5 ns1 a 20 Hz · 4 a 200 µmAnálisis puntual, análisis global, razones isotópicas, perfiles de profundidad y laboratorios que valoran arquitectura abierta.Cabezal sellado, plataforma compacta y compatibilidad con células especializadas.
FusionsCO2 o diodo10,6 μm o 0,8 μmPotencia continuamente controladaCalentamiento escalonado, fusión, 40Ar/39Ar, (U-Th)/He y espectrometría de gases nobles.Control de temperatura, cámaras de alto vacío y visión coaxial Según la configuración.

Valores resumidos a partir de los materiales técnicos proporcionados y de los catálogos Teledyne Photon Machines. Especificaciones y opciones deben ser confirmadas para la configuración comercial vigente.

Aplicaciones

Una línea que acompaña la muestra — del mineral al tejido.

La elección de la fuente y de la célula permite equilibrar sensibilidad, velocidad, precisión isotópica, resolución lateral y control en profundidad.

Mapa de torio y plomo en muestra geológica obtenido por LA-ICP-MS

Geociencias y explotación mineral

Elementos traza, zona mineral, inclusión, minerales accesorios e interpretación de procesos geológicos.

  • Mineralogía química y procedencia
  • Mapas de elementos mayoritarios, minoritarios y traza
  • Análisis puntual y line scan
Mapas elementales e isotópicos en granos de circón

Geocronología e isótopos

Datación U-Pb, razones isotópicas y selección de dominios analíticos con soporte de mapas espaciales.

  • U-Pb en circón y otros minerales
  • Razones isotópicas por MC-ICP-MS
  • LA-IRMS con una interfaz adecuada
Imagen histológica y mapa elemental de tejido biológico

Bioimagen y metalómica

Distribución de elementos, metales y marcadores en tejidos, células, raíces y materiales biológicos.

  • Farmacología y distribución de fármacos
  • Nutrición vegetal y transporte de elementos
  • Imagen correlativa
Mapa de ítrio en eclogito demostrando imagen elemental

Materiales, superficies y energía

Composición de metales, cerámicas, vidrios, electrodos y recubrimientos, con información lateral y en profundidad.

  • Perfiles de profundidad y películas delgadas
  • Baterías y materiales funcionales
  • Fallos, contaminación y homogeneidad

Medio ambiente, arqueometría y ciencias forenses

Perfilado elemental e isotópico, partículas, vidrios, pigmentos, cerámicas, muestras ambientales y objetos de patrimonio.

  • Comparación de origen y autenticidad
  • Partículas y micromuestras
  • Análisis mínimamente destructivo

Gases nobles y termocronología

Los sistemas Fusions amplían el portafolio para calentamiento escalonado y fusión controlada en aplicaciones isotópicas específicas.

  • ⁴⁰Ar/³⁹Ar
  • (U-Th)/He y ⁴He/³He
  • Razones isotópicas de gases nobles
Imagen 2D/3DCuantificación volumétricaSingle-particleSingle-cellThin layersPerfilado isotópicoAnálisis globalperfiles de profundidad

Ecosistema analítico

Rendimiento del sistema completo.

Célula, transporte de aerosol, control óptico y procesamiento necesitan operar como un conjunto para transformar pulsos en datos comparables.

Célula de ablación COBALT de Teledyne Photon Machines

COBALT, HelEx II y ARIS

Células y transporte configurables para generar respuestas rápidas en imágenes o señales más largas y estables en análisis global y razones isotópicas.

control de flujo · portamuestras · Dynamic-Z · opciones criogénicas
Interfaz del software Chromium para control ablación láser

Chromium

Control del láser, navegación en la muestra, definición de puntos, líneas y áreas, parámetros de ablación y comunicación con el espectrómetro.

Control del láser · targeting · automatización · métodos
Interfaz del software HDIP para procesamiento de datos de LA-ICP-MS

HDIP

Procesamiento de datos de LA-ICP-MS con importación multiformato, calibración, corrección de drift, filtros, segmentación y visualización 2D/3D.

Cuantificación · correlative imaging · 3D · isotope ratios

Biblioteca técnica

Catálogos para descargar.

Preguntas frecuentes

ablación láser — información técnica.

Los puntos que normalmente definen fuente, célula y acoplamiento.

¿Cuál es la principal ventaja sobre la digestión de sólidos?

La muestra puede ser analizada directamente, con preparación reducida y preservación de la información espacial. Esto permite elegir regiones específicas, producir mapas, acompañar capas y evitar que las heterogeneidades sean completamente mezcladas durante la disolución.

¿femtosegundo es siempre mejor que 193 nm excimer?

No hay una respuesta universal. El femtosegundo es especialmente atractivo cuando efectos térmicos, cráteres, capas finas y variaciones de matriz son críticos. El excimer 193 nm es una solución ampliamente establecida y extremadamente flexible para análisis global, geología e imágenes rápidas. La decisión depende de aplicación y del espectrómetro.

¿Cuál plataforma es más adecuada para la imagen?

IRIDIA e IRIDIA Femto fueron concebidas para trabajar con respuestas de pulso rápidas, células de baja dispersión y altas tasas de repetición. La elección entre ellas depende de matriz, resolución deseada, cuantificación, velocidad y necesidad de minimizar efectos térmicos.

¿Puedo acoplar a diferentes modelos de ICP-MS?

Sí. Hay acoplamientos con ICP-MS cuadrupolar, ICP-MS/MS, ICP-TOF-MS y MC-ICP-MS. La comunicación, el transporte y el método se configuran según el modelo y el objetivo analítico.

¿La línea atiende razones isotópicas y LA-IRMS?

Sí. Razones isotópicas pueden ser medidas por MC-ICP-MS y, con la interfaz apropiada, hay aplicaciones de LA-IRMS. También existen sistemas Fusions para espectrometría de masas de gases nobles. Es esencial definir qué isótopos, matriz, precisión y resolución espacial son necesarios.

¿Cómo definir spot, celda y velocidad de washout?

Estos parámetros son interdependientes. Spots menores exigen óptica, posicionamiento y transporte compatibles; imagen rápida pide baja dispersión; análisis global y razones isotópicas pueden exigir señales más largas y planas. Por eso la célula no debe ser elegida por separado de la aplicación.

Consultoría técnica de SENS

Información requerida de la muestra

Informe los materiales, elementos o isótopos de interés, resolución espacial, productividad y espectrómetro disponible. SENS ayuda a definir fuente, célula, transporte, software y estrategia de acoplamiento.

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