GC-MS, LC-MS, ICP, RMN,GC-FID…  Gaz purs pour mon instrument analytique

Vos instruments

  1. GC-MS
    Les différents gaz utilisés en GCMS ont une fonction de gaz vecteur pour l’identification et l'analyse de composés. Il s’agit généralement de gaz inertes comme l’hélium, l’azote ou bien l’hydrogène. L’argon peut aussi parfois être utilisé comme gaz de collision, permettant une meilleure fragmentation de la molécule et séparation efficace des composants.
  2. LC-MS ou Chromatographie liquide - Spectrométrie de masse 
    Les 2 gaz couramment utilisés en LC-MS sont l’azote et l’air. L’azote est utilisé pour l'identification de molécules organiques aux polarités variées (comme de multiples peptides ou protéines biologiques), et l’air parfois pour la ionisation électronique, ce qui permet d'étudier des complexes chimique. 
  3. RMN
    Le gaz utilisé en résonance magnétique est principalement l'hélium liquide pour refroidir l'aimant RMN et son champ magnétique. L'azote liquide peut aussi être utilisé pour refroidir l’instrument. Le principe de la spectroscopie RMN combine la mesure du spin des atomes pour déterminer la structure exacte des molécules.
  4. ICP-MS
    Le spectromètre de masse à plasma à couplage inductif nécessite de l’argon qui joue ici le rôle de gaz plasmagène. Cette méthode sert à détecter, mesurer et quantifier chaque élément atomique dans de nombreux matériaux, sols ou métaux solides.
  5. HPLC SFC
    Un chromatographe en phase supercritique peut utiliser le dioxyde de carbone supercritique qui joue le rôle de fluide supercritique, avec une efficacité élevée.
  6. MALDI-TOF
    Le spectromètre MALDI-TOF nécessite l’utilisation d’un gaz de dissolution qui est généralement de l’azote et parfois de l’air.
  7. Cryo-microscope électronique
    Un cryo-microscope utilise de l’azote ou de l'hélium liquide pour réaliser la cryofixation des échantillons.

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Pourquoi utiliser des gaz purs ALPHAGAZ™ 1 & 2 pour son instrument analytique: GC-MS, LC-MS, ICP, MALDI-TOF ?

Chaque technique ou système d’instruments analytiques (en chimie, microbiologie, etc.) est sensible à des impuretés gênantes voire critiques qui sont susceptibles d’affecter les résultats obtenus, l’évolution des performances voire l’intégrité de votre instrument analytique lors de vos études scientifiques.

Analyse d'échantillons dans un laboratoire

GC-MS - Les impuretés gaz gênantes ou critiques en GC-MS

ALPHAGAZ 1 & 2 Azote ou Hydrogène, la garantie de qualité, reproductibilité pour des analyses fiables et préservant l’intégrité de vos colonnes de votre GCMS.

Plusieurs impuretés peuvent altérer au cours du temps ou dans des conditions d’usage intensif de votre GC-MS. La première d’entre elles est l’humidité (H2O). Si votre gaz vecteur azote, hélium, ou hydrogène contient de l’humidité, les colonnes de votre GC risquent de se charger en eau et de limiter proportionnellement son pouvoir séparateur donc sa performance. Les dégradations peuvent même être irréversibles.

L’oxygène peut aussi être critique lorsqu’il entraîne une réaction d’oxydation non volontaire de certains composés. Enfin les hydrocarbures présents dans le gaz peuvent interférer avec les analyses en produisant des signaux de fond indésirables, limitant la résolution. 
Air Liquide a consulté plusieurs grands fournisseurs d’instruments analytique pour créer ces gammes ALPHAGAZ 1 et 2 de gaz comprimés Azote, Hélium ou Hydrogène, des gaz purs avec une garantie maximale en impuretés H2O, O2 et CnHm garantissant le bon fonctionnement dans le temps de votre chromatographe phase gazeuse à détecteur de spectrométrie de masse. En outre, l’utilisation de ces types de gaz purs permet de réaliser des économies de temps et d’argent sur les services de maintenance et sur la préparation de votre GC-MS avant d'analyser vos échantillons.
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LC-MS - Les impuretés gaz gênantes ou critiques en LC-MS

ALPHAGAZ 1 & 2 Azote ou Air ou Générateur ALPHAGAZ™ Flo Azote. Air Liquide dispose de toutes les solutions de gaz de pureté élevée pour votre laboratoire.

Une basse qualité d'azote utilisée dans une LC-MS peut avoir plusieurs conséquences négatives sur vos analyses et votre équipement, impactant toute caractéristique recherchée et donc la précision des analyses.

En effet, au niveau du :

  • Spectromètre de masse: les impuretés présentes dans l’azote peuvent provoquer un bruit de fond élevé qui peut masquer des signaux de composés dans l’échantillon et diminuer la sensibilité de l’équipement et donc de la précision des analyses.
  • Chromatographe en phase liquide: une qualité d’azote non adaptée pourrait provoquer au cours du temps l’obturation partielle ou complète des nébuliseurs et de certains orifices du LC-MS réduisant ainsi le débit et perturbant la consommation gaz et le bon fonctionnement de l'instrument.

Les bouteilles de gaz ALPHAGAZ 1 & 2 Azote ou Air sont des gaz purs soumis à un rigoureux  contrôle avec une garantie maximale en impuretés H2O, O2 et CnHm. Ceci vous garantit le bon fonctionnement dans le temps de votre système gaz LC-MS et une facile manipulation des gaz grâce à leurs têtes SMARTOP™.

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Experts en laboratoire manipulant des bouteilles ALPHAGAZ™ d'Air Liquide et leur détendeur.

CP-MS - Les impuretés gaz gênantes ou critiques pour votre ICP-MS

ALPHAGAZ 1 & 2  Argon. l’assurance d’un plasma stable pour des analyses fiables et reproductibles.

Une mauvaise qualité de gaz argon utilisé dans un instrument analytique ICP peut avoir plusieurs conséquences négatives.

En plus des conséquences classiques d’une mauvaise qualité de gaz : réduction de sensibilité classique dû à un bruit de fonds important ou/et à des interférences spectrales,

une mauvaise atmosphère d’argon peut aussi affecter spécifiquement pour l’ICP en 2 points :

  • La stabilité du plasma impactant température et débit qui peuvent jouer sur la précision et la reproductibilité des analyses;
  • L’ encrassement des torches,  injecteurs et orifices, qui peut réduire le rendement et perturber la bonne alimentation gaz de l'instrument et de ses accessoires.

Les bouteilles de gaz ALPHAGAZ 1 & 2 Argon ont une haute pureté (> N50 pour ALPHAGAZ™ 1) voire très haute pureté ( > N60 pour ALPHAGAZ™ 2 ) avec des impuretés garanties et controlées en H2O, O2 et CnHm pour ALPHAGAZ™ 1 et CO, CO2 et H2 pour ALPHAGAZ™ 2 et proposant un niveau d'impuretés garanties à 0,5 ppm mole et moins pour les impuretés de l’ALPHAGAZ™ 2 Argon.

Installation de gaz

HPLC SFC - Les impuretés gaz gênantes ou critiques pour votre HPLC -  SFC

ALPHAGAZ™ CO2 SFC, le gaz haute pureté dédié à la chromatographie supercritique.

De nouveau, comme pour beaucoup d'instruments analytiques, l'humidité résiduelle présente dans le CO2 ou dans les échantillons peut entraîner des problèmes directs de détection et des interférences dans les analyses. Si cette humidité est trop importante elle peut aussi provoquer des fluctuations du débit de l’alimentation en CO2 supercritique (fluide supercritique utilisé généralement en chromatographie liquide supercritique) qui altère les performances et la consommation gaz de votre instrument.

Classiquement aussi les traces d’oxygène présentes dans le CO2 supercritique peuvent interagir avec certains composés et affecter aussi les résultats d’analyse. 

Air Liquide, producteur et  fournisseur de gaz purs, vous aide à mettre fin avec à ces problèmes du quotidien en utilisant un produit CO2 dédié à la chromatographie liquide supercritique appelé ALPHAGAZ™ CO2 SFC de haute pureté et proposant une garantie pour 8 impuretés spécifiques exprimées en ppm (partie par million) maximum. Les bouteilles de gaz et cadres ALPHAGAZ™ CO2 SFC sont fournies équipés de tube plongeur ayant en vue l’utilisation du CO2 sous forme liquide.

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MALDI-TOF -  Les impuretés gaz gênantes ou critiques pour votre MALDI-TOF

ALPHAGAZ 1 & 2  Azote ou Air : la garantie de stabilité du laser de votre MALDI-TOF, grâce à la garantie d’un niveau d’impuretés gênantes minimales pour des analyses fiables et reproductibles.

La réduction de sensibilité dûe à un bruit de fonds important ou/et à des interférences spectrales de votre instrument MALDI-TOF représentent des alertes d’une éventuelle mauvaise qualité d’azote et/ou d’air qui peut aussi affecter son utilisation en deux points :

  • L’Instabilité du laser : la mauvaise qualité du gaz peut affecter la stabilité du laser utilisé dans le MALDI-TOF, entraînant ainsi des variations fortes dans l'énergie du laser et la fréquence de tir. Cela peut avoir en effet un impact sur la reproductibilité des mesures et la précision des analyses.
  • L’encrassement de la source d'ions : des impuretés ou des contaminants présents dans le gaz peuvent être la raison d’un encrassement de la source d'ions MALDI-TOF, perturbant ainsi la production d'ions et affectant la qualité des spectres obtenus.

L’utilisation des gaz ALPHAGAZ™ 1 ou 2 Azote ou Air vous garantit la fin de problématique de stabilité du laser ou de perturbation de la production d’ions et un bon fonctionnement de votre nouvel instrument MALDI-TOF dans le temps.

Vous pourriez aussi avoir besoin, dans certains cas, de mélanges de gaz spécifiques, tels que des gaz d’étalonnage. Notre réseau européen d’usines de gaz spéciaux et nos spécialistes peuvent vous fournir des mélanges précis et sur-mesure pour répondre à une large gamme de demandes. Ces solutions vous aideront à appliquer la méthode scientifique adaptée au développement de vos études et à la sécurisation de votre environnement de travail.

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