Concentración · Composición elemental sin preparación de muestra
Espectroscopía de descomposición inducida por láser (LIBS) para análisis elemental rápido en campo
Resuelve la pregunta de qué aleación es esta pieza, qué mineral tiene esta roca o si esta pintura tiene plomo, en segundos y en el lugar, sin cortar ni digerir nada. Los equipos portátiles clasifican chatarra y verifican materiales en montajes y en mantenimiento, los de laboratorio hacen mapeos de composición sobre cortes de roca y de metal, y a diferencia de la fluorescencia de rayos X, ve los elementos livianos como el litio, el berilio, el carbono y el boro, lo que la hizo la técnica de referencia para el litio de los salares y para la clasificación rápida de aceros por su carbono.
- Fundamento
- Un pulso láser de nanosegundos, focalizado sobre la muestra, entrega tal densidad de energía en un punto de decenas de micrones que vaporiza una cantidad ínfima de material y forma un plasma de miles de kelvin. Al enfriarse, los átomos e iones de ese plasma emiten líneas espectrales características de cada elemento, que un espectrómetro con detector de arreglo registra en una ventana temporal ajustada para dejar pasar el continuo inicial y capturar las líneas atómicas. El espectro resultante identifica los elementos presentes; la cuantificación se hace con curvas de calibración construidas con patrones de la misma matriz, porque la cantidad de material ablacionado depende mucho de la dureza, la reflectividad y el estado de la superficie, o con métodos sin calibración basados en modelos del plasma. Repitiendo los disparos en el mismo punto se obtiene un perfil en profundidad que atraviesa capas de pintura o de recubrimiento, y moviendo la muestra bajo el láser se hace un mapa de composición. Los equipos portátiles llevan el láser, la óptica, el espectrómetro y una biblioteca de aleaciones en un instrumento de mano, y dan la identificación en uno o dos segundos.
- Analito (qué se mide)
- Composición elemental cualitativa y semicuantitativa in situ, incluidos elementos livianos
- Matriz (en qué muestra)
- Metales y chatarra; minerales y testigos de perforación; suelos; aleaciones en servicio; pinturas y recubrimientos; residuos; obras de arte y patrimonio
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Sistema LIBS con láser pulsado, óptica de enfoque y recolección, espectrómetro de banda ancha con detector de arreglo y control de retardo temporal; equipo portátil de mano con biblioteca de aleaciones; platina motorizada para mapeos; campana de extracción para el aerosol generado.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Argón o helio como gas de arrastre en algunas configuraciones; patrones certificados de la matriz de interés para la calibración.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Portamuestras; papel abrasivo para preparar la superficie; patrones de verificación; anteojos de protección láser.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Lámparas o diodos del láser; gases; patrones.
- Unidad
- kg/kg · % en masa · mg/kg · identificación de grado de aleación
- Rango de referencia
- Límites de detección de 10 a 500 mg/kg según el elemento y la matriz; la clasificación de aleaciones es inmediata y la cuantificación tiene exactitudes del 5 al 20 % relativo salvo con calibración matricial dedicada
- Norma que lo exige
- Las especificaciones de verificación positiva de materiales que exigen los códigos de recipientes a presión y de cañerías (ASME y API) en montaje y mantenimiento; las normas de clasificación de chatarra y las especificaciones de compra de aleaciones; Código de Minería para los informes de exploración; las normas de plomo en pinturas y en productos infantilesnorma internacional
- Norma que describe la técnica
- ASTM E2857 para la verificación de análisis elemental portátil; las guías de la comunidad LIBS sobre calibración y matrices; ASTM E1476 como marco general de análisis de metales; ISO 20140 no se cita; los manuales de los fabricantes para las bibliotecas de aleacionesnorma internacional
- Edición y vigencia de la norma
- ASTM E2857-11 (reaprobada 2017)
- Volumen de muestra
- Prácticamente no destructivo: cada disparo consume nanogramos y deja una marca de decenas de micrones; se hacen de 10 a 100 disparos por punto y varios puntos por muestra
- Conservación y transporte
- La superficie manda: óxido, pintura, grasa o rugosidad cambian la cantidad de material ablacionado y por lo tanto la señal, así que se limpia o se hacen disparos de limpieza previos y se descartan. La calibración es matricial, y una curva hecha con aceros no sirve para aluminios ni para rocas. El aerosol que genera la ablación es respirable y se extrae, sobre todo con muestras que contienen plomo, berilio o cadmio. El operador usa protección ocular de la clase del láser y el equipo portátil tiene enclavamientos de seguridad.
- Límite de detección típico
- 10 a 100 mg/kg para elementos mayoritarios y de transición; 1 a 10 mg/kg para alcalinos como el litio y el sodio
- Incertidumbre típica
- ±5 a 10 % relativo con calibración matricial dedicada; ±20 a 30 % en modo semicuantitativo o sin calibración
- Área
- Química analítica; Metalurgia; Geología y minería
Fecha de última actualización: 9/9/2026
¿Quién lo hace?
354 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
…y 324 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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