Milestone

Replantéate el impacto de tu laboratorio en el análisis elemental.

01. Química sostenible

La elección de reactivos es fundamental para mejorar la sostenibilidad de la preparación de muestras e incide directamente en el consumo de reactivos y la generación de residuos.
La evaluación del método desde un punto de vista químico implica varios factores:
  • Tipos de ácidos
  • Volumen total de reactivos
  • Masa de la muestra
  • Concentración de reactivo
  • Volumen de dilución final
Para avanzar hacia procedimientos más ecológicos es necesario realizar una evaluación exhaustiva de estos parámetros y garantizar al mismo tiempo una digestión exitosa para mantener la calidad del análisis.
La digestión por microondas ofrece el máximo rendimiento y una excelente compatibilidad química, lo que permite evaluar una química más ecológica y reducir el volumen de reactivos. Estudios han demostrado que el uso de condiciones de digestión más rigurosas, superiores a las de los sistemas tradicionales, puede reducir el volumen total de ácidos, limitar el uso de productos químicos agresivos y permitir el uso de ácidos diluidos, lo que también se traduce en una menor cantidad de residuos. Si bien estas mejoras no siempre se aplican a todas las matrices, los químicos deben considerar estos parámetros para desarrollar protocolos más ecológicos.
Puntuación Green Prep MW

Puntuación Green Prep MW

Al evaluar los procedimientos de su laboratorio, Green Prep MW Score proporciona información práctica para reducir el impacto ambiental y optimizar la eficiencia.
Métrica ecológica para la preparación de muestras asistida por microondas para análisis elemental: GreenPrep MW Score

Métrica ecológica para la preparación de muestras asistida por microondas para análisis elemental: GreenPrep MW Score

Advances in Sample Preparation Volume 16, October 2025, 100216

02. Alta tecnología y rendimiento

El diseño tecnológico de los sistemas de digestión impacta significativamente la sustentabilidad a través de la reciclabilidad, el consumo de energía y la generación de residuos gaseosos.
  • Reciclabilidad de viales y recipientes
  • Consumo de energía
  • Generación de residuos gaseosos
El diseño de los sistemas de digestión implica la evaluación de estos factores para mejorar la sostenibilidad. Las matrices de ensayo suelen requerir HF, lo que obliga al uso de viales de PTFE-TFM, que no son fácilmente reciclables. Sin embargo, reducir el consumo minimizando las dimensiones de los recipientes y mejorando su durabilidad puede mitigar este problema. La tecnología de microondas optimiza estos parámetros. Además, su mayor vida útil, en comparación con otros recipientes, garantiza una presión constante dentro y fuera de los viales.
technological design of the digestion systems
El consumo de energía es otro aspecto crítico.
Como ocurre con la mayoría de los electrodomésticos, la máxima eficiencia energética se alcanza al funcionar a plena capacidad. Sin embargo, los sistemas de rotor suelen procesar muestras similares con la misma mezcla ácida en una sola pasada, lo que resulta en un uso subóptimo de la capacidad y un mayor consumo de energía por muestra. La tecnología SRC permite el procesamiento simultáneo de cualquier muestra con cualquier composición química, lo que permite procesar varias muestras a la vez. Esta capacidad, combinada con la posibilidad de mezclar muestras en la misma pasada, resulta en un menor consumo de energía por muestra.
La sostenibilidad del proceso también considera la seguridad operacional.
Hoy en día, la digestión por microondas genera residuos gaseosos durante el proceso. En cambio, la tecnología SRC mantiene la presión dentro de la cámara durante todo el proceso de digestión. Al final del proceso, la mayor parte de la fase gaseosa se condensa y la presión residual se descarga de forma segura a través del sistema de extracción del laboratorio. Este enfoque reduce la exposición del operador a vapores ácidos, minimizando así los riesgos y los residuos gaseosos peligrosos.

03. Flujo de trabajo ecológico y optimizado

Teniendo en cuenta los aspectos ecológicos del proceso desde la muestra hasta el análisis, se pueden tomar varias acciones para optimizarlos.
Si bien la digestión desempeña un papel fundamental en la preparación de muestras para el análisis elemental, se pueden optimizar otros pasos clave para que todo el proceso sea más sostenible y seguro para el operador.
Estas décadas de experiencia han llevado a Milestone al desarrollo de diversas herramientas para abordar la mayoría de las tareas rutinarias y hacer que el proceso de preparación de muestras sea más sostenible. La manipulación de reactivos, el método de limpieza, el suministro de ácidos ultrapuros y la manipulación de los recipientes de digestión son parámetros a considerar. De hecho, todos ellos influyen en la sostenibilidad.
Suministro de ácido ultrapuro

Suministro de ácido ultrapuro

High-purity reagents are a vital component of sample preparation because they directly affect the blank value. The use of purified acids is a common practice in all laboratories. However, it is well demonstrated that the daily routine can significantly contaminate the acid. When the acid bottle is opened, it is exposed to contamination either from potential procedural errors by the chemists or simply from being stored for an extended period. Sub-boiling acid purification with quartz or PTFE boilers offers a way to produce ultra-pure acid on demand from technical-grade acid. These systems effectively distill the acid into a fresh and purified reagent, minimising waste generation.
Manejo de reactivos

Manejo de reactivos

La adición de reactivos suele realizarse manualmente y conlleva riesgos de exposición del operador a vapores ácidos y de posible contaminación de la muestra. La adopción de una estación de dosificación automatizada reduce la exposición del operador a ácidos concentrados, incluido el HF, y minimiza el riesgo de contaminación y errores humanos, lo que evita el desperdicio innecesario de ácido y el reprocesamiento de muestras. Esta estación facilita la adición de reactivos directamente en los recipientes o viales de digestión sin intervención humana.
Limpieza de buques de vapor

Limpieza de buques de vapor

La limpieza es otro paso que merece evaluación por su sostenibilidad. La mayoría de los laboratorios limpian en grandes contenedores con varios litros de ácido durante horas, repitiendo este paso hasta cuatro veces. Este enfoque plantea importantes preocupaciones en cuanto a seguridad, consumo de reactivos, residuos y consumo de energía, ya que el proceso se realiza bajo ebullición vigorosa. El uso de un sistema de microondas para realizar ciclos de limpieza ofrece un enfoque más eficiente, seguro y ecológico para esta tarea. Sin embargo, la limpieza con vapor ácido presenta un método aún más sostenible. Este sistema permite la limpieza eficiente de recipientes de digestión, viales y otros materiales de laboratorio utilizados en análisis elemental, utilizando solo una fracción del ácido.

3 pilares de la sostenibilidad en la preparación de muestras

Química sostenible + Alta tecnología + Flujo de trabajo ecológico

Todos los parámetros y consideraciones analizados son cruciales para optimizar la sostenibilidad de todo el flujo de trabajo de preparación de muestras.
Este enfoque holístico garantiza que cada aspecto del proceso se adhiera a los principios de sostenibilidad, mejore la eficiencia y la seguridad, y beneficie tanto al laboratorio como al medio ambiente.
3 pillars of sustainability in sample preparation