Concentración · Higiene laboral
Medición de aerosoles nanométricos por concentración en número y distribución de tamaño
Quien fabrica o manipula nanopartículas las respira si no hay control. Los muestreadores de higiene laboral convencionales miden masa y no ven estas partículas, porque pesan casi nada aunque el número sea enorme.
- Fundamento
- Un contador de núcleos de condensación hace crecer las partículas ultrafinas en un vapor sobresaturado hasta que se vuelven ópticamente detectables, y las cuenta de a una: da la concentración en número total. Un clasificador de movilidad eléctrica antepuesto selecciona partículas por tamaño según su movilidad en un campo eléctrico, y barriendo el voltaje se obtiene la distribución completa entre unos pocos y varios cientos de nanómetros.
- Analito (qué se mide)
- Aerosoles nanométricos en el aire
- Matriz (en qué muestra)
- Aire de laboratorios y plantas que manipulan nanomateriales
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Contador de núcleos de condensación (CPC); clasificador de movilidad eléctrica de barrido (SMPS); muestreador personal con filtros para microscopía; bomba de muestreo calibrada.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Butanol o agua para el CPC; rejillas de microscopía electrónica con película de carbono.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Mangueras conductoras; portafiltros; rejillas.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Butanol; rejillas; filtros.
- Unidad
- Partículas por cm³ · nm de diámetro modal · µg/m³ de masa estimada
- Rango de referencia
- El NIOSH propone 0,3 µg/m³ para dióxido de titanio ultrafino y 1 µg/m³ para nanotubos de carbono, valores muy por debajo de los límites de polvo convencional
- Norma que lo exige
- Ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo y su Decreto 351/79; No hay todavía una norma argentina específica para nanomateriales: la obligación surge de la norma del producto que los contiene. La referencia metodológica es la serie ISO/TC 229 de nanotecnologías. La Resolución SRT 861/2015 no fija todavía límites específicos para nanomaterialesargentina e internacional
- Norma que describe la técnica
- ISO/TR 27628 y ISO/TS 12025 (evaluación de la exposición a nanoaerosoles); NIOSH Current Intelligence Bulletin 65 y 63, que proponen límites para dióxido de titanio y nanotubos; EN 17058argentina e internacional
- Edición y vigencia de la norma
- ISO/TR 27628:2007 e ISO/TS 12025:2021, vigentes
- Volumen de muestra
- No se toma muestra en el sentido clásico: se mide en tiempo real y se recogen rejillas para microscopía
- Conservación y transporte
- Hay que medir siempre el fondo antes de que arranque la actividad: en cualquier ambiente urbano hay decenas de miles de partículas ultrafinas por centímetro cúbico que vienen del tránsito, de una estufa o de un motor, y sin ese fondo no se puede atribuir nada al proceso. Las mangueras son conductoras y cortas, porque las partículas nanométricas se pierden por difusión en las paredes. Las rejillas de microscopía son las que después permiten decir si lo que se contó era el nanomaterial o humo.
- Límite de detección típico
- 1 partícula por cm³ con el contador de núcleos
- Incertidumbre típica
- ±10 a 20% en concentración en número; la atribución de la fuente es la parte más difícil
- Área
- Nanotecnología; Higiene y seguridad; Ambiental
Fecha de última actualización: 8/9/2026
¿Quién lo hace?
321 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 291 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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