Célula capilar con guía de onda líquida

Ir directamente a la información del producto
1 de 6

LWCC-3050


Longitud (cm)

Precios válidos solo en EE. UU., Canadá y Puerto Rico.

La espectroscopía de absorbancia UV/VIS/NIR está regida por la Ley de Beer, donde la señal de absorbancia es proporcional a la concentración química, la longitud del camino óptico y el coeficiente de absorción molar específico del compuesto. Las longitudes típicas del camino óptico de cubetas y celdas de flujo están entre 0.2 cm y 10 cm. Las longitudes mayores son difíciles de lograr debido a limitaciones mecánicas. Las Celdas Capilares de Guía de Onda Líquida (LWCCs) llenan este vacío. Las LWCCs son celdas de flujo de fibra óptica que combinan una mayor longitud del camino óptico (10–500 cm) con volúmenes pequeños de muestra que van desde 2.4 µL hasta aproximadamente 3 mL. En comparación con una celda estándar de 1 cm, una señal de 1 mAU se amplifica cien veces con una celda de flujo de 100 cm a 100 mAU, usando la tecnología patentada de guía de onda acuosa de WPI.*

Pueden conectarse mediante fibras ópticas a un espectrofotómetro con capacidades de fibra óptica. Se pueden realizar mediciones de absorbancia ultrasensibles en el ultravioleta (UV), visible (VIS) y cercano al infrarrojo (NIR) para detectar bajas concentraciones de muestra en un laboratorio o en un entorno de control de procesos.



Detalles

Volumen de muestra en microlitros - Sensibilidad excepcional

Características

  • Celda de flujo óptica para muestras que combina una longitud de trayectoria óptica aumentada con un pequeño volumen de muestra.
  • Mida líquidos en flujo continuo o usando muestras discretas
  • Se conecta con fibras ópticas de núcleo de 600um a espectrómetros y fuentes de luz por fibra óptica mediante terminaciones SMA
  • Medición eficiente de muestras acuosas de bajo volumen o baja concentración (ppb-ppt). 
  • Funciona con la mayoría de los líquidos (excepto disolventes perfluorados) con un índice de refracción ≥ 1.30
  • Las mediciones de absorbancia pueden realizarse en los rangos UV, VIS y NIR para detectar bajas concentraciones de muestra en un entorno de laboratorio o proceso.

Opciones

 Código de pedido Longitud de trayectoria Descripción
LWCC-3050 Longitud de trayectoria de 50 cm
  • Celda de flujo óptica para muestras que combina una longitud de trayectoria óptica aumentada (50 cm) con un pequeño volumen de muestra (125 µL).
LWCC-3100 Longitud de trayectoria de 100 cm
  • Celda de flujo óptica para muestras que combina una longitud de trayectoria óptica aumentada (100 cm) con un pequeño volumen de muestra (250 µL).
LWCC-3250 Longitud de trayectoria de 250 cm
  • Celda de flujo óptica para muestras que combina una longitud de trayectoria óptica aumentada (250 cm) con un pequeño volumen de muestra (625 µL).
LWCC-3500 Longitud de trayectoria de 500 cm
  • Celda de flujo óptica para muestras que combina una longitud de trayectoria óptica aumentada (500 cm) con un pequeño volumen de muestra (1250 µL).

 

Haga clic aquí para ver la Ficha Técnica actual.  

Beneficios

  • Se adapta a la mayoría de los sistemas de detección por fibra óptica mediante terminaciones SMA
  • Medición eficiente de muestras acuosas de bajo volumen o baja concentración (ppb-ppt) 
  • Funciona con la mayoría de los líquidos (excepto disolventes perfluorados) con un índice de refracción ≥ 1.30
  • Las mediciones de absorbancia pueden realizarse en los rangos UV, VIS y NIR
  • 20 años de experiencia en fabricación
  • Baja deriva UV
 
El LWCC se conecta directamente a una bomba (por ejemplo, la MINISTAR de WPI), una columna de cromatografía, un Ensamblaje de Inyector de Muestra WPI (58006), Kit Adaptador de Jeringa (58450) o el Sistema de Inyección LWCC (89372)
 
Nota: WPI ofrece el Kit de Inicio LWCC (KITLWCC) que incluye dos cables de fibra óptica de 1 metro (505195), Ensamblaje de Inyector de Muestra (58006), Bomba Peristáltica MiniStar™ (MiniStar) y Kit de Limpieza de Guía de Ondas (501609)
 
 
Propiedades del LWCC
 
  • Similar a las fibras ópticas, la luz se confina en el núcleo (líquido) de un LWCC por reflexión interna total en la interfaz núcleo/pared 
  • Fabricado con tubo de sílice fundida con un recubrimiento exterior de un polímero de bajo índice de refracción. 
 
Presión y Caudal 

El flujo es proporcional a la presión y a la cuarta potencia del diámetro del capilar de fluido, así como inversamente proporcional a la longitud del capilar y a la viscosidad del fluido
  • 1 m de guía de ondas de 55 μm de diámetro interior requiere aproximadamente 1.5 PSI para un flujo de agua de 1mL/min 
  • El LWCC ha operado a 100 a 200 PSI sin mal funcionamiento observado 
  • No se ha establecido la presión hidrostática máxima que el LWCC puede soportar 

Aplicaciones

  • Detección de trazas de nutrientes (nitrito, nitrato, fosfato, hierro) en agua de mar
  • Monitoreo ambiental y oceanográfico
  • Análisis de agua potable
  • Materia orgánica disuelta coloreada (CDOM)
  • Control de procesos

Su muestra es el núcleo de una guía de luz

Las células capilares de guía de ondas líquida de WPI están hechas de tubo de sílice fundida con un recubrimiento exterior de un polímero de bajo índice de refracción. Su muestra líquida se guía a través del capilar y representa el núcleo de la guía de ondas. El carácter hidrofílico de la pared interna del capilar de sílice fundida resulta en alta estabilidad de la señal y fácil eliminación de burbujas de aire atrapadas en la célula de flujo. Sin embargo, la transmisión del LWCC depende principalmente de la atenuación intrínseca del líquido de la muestra.

La transmisión en el NIR es posible al cambiar el agua por metanol como solvente.  

Conexiones

La serie LWCC-3xxx de células de flujo utiliza conexiones tradicionales tipo cono HPLC 10-32 con tubería de 1/32 pulgadas para la conexión líquida y adaptadores de fibra óptica SMA de 500 µm para la entrada y salida de luz. La serie LWCC-4xxx de células de flujo utiliza conexiones planas sin brida 1/4-28 con tubería de 0.125" y adaptadores de fibra óptica SMA de 600 µm.

El líquido puede ser bombeado hacia las células de flujo usando (en el caso más simple) ya sea un inyector de muestras (58006) o una bomba peristáltica ministar (MINISTAR). El LWCC puede conectarse directamente a un sistema de análisis por inyección de fluido (FIA) o a un sistema de análisis por inyección de fluido segmentado por gas (GFIA) a través de un eliminador de burbujas.

Para enrutar mediciones discretas, el sistema de inyección LWCC de WPI (89372) puede usarse cuando la muestra se inyecta en un flujo constante a través de un lazo de inyección de 3–4 veces el volumen interno de la célula de flujo para asegurar una línea base estable y evitar la introducción de microburbujas de aire en la célula de flujo.                                            

Ejemplo de configuración de medición LWCC y código de pedido                                                  

Espectrómetro de matriz de fotodiodos TIDAS E UV/VIS (504718)           

Fuente de luz de fibra de deuterio/halógeno (D4H)                               

Célula capilar de guía de ondas líquida, longitud de trayectoria de 50 cm (LWCC-3100)                                                    

*Kit de inicio LWCC (KITLWCC)                                                            

*incluye dos cables de fibra (505195x2), accesorio inyector de muestra (58006), Bomba peristáltica MiniStar (MINISTAR) y Kit de limpieza de guía de ondas (501609).

 

Aplicaciones

Los LWCC se han utilizado en una variedad de aplicaciones como cromatografía líquida, flujo detenido y detección colorimétrica, análisis de agua potable, así como en sistemas de monitoreo ambiental y oceanográfico.

 

Patentes relacionadas

Análisis químico micro empleando detectores de flujo continuo, 1995, Patente de EE.UU. No. 5,444,807.

Guía de onda de núcleo de fluido acuoso, 1996, patente estadounidense No. 5,507,447.

Célula Raman de guía capilar larga, 1997, patente estadounidense No. 5,604,587.

Técnicas de detección química que emplean fibras ópticas de núcleo líquido, patente estadounidense No. 6,016,372

efficiencycurvelwcc3000.jpg

Estos espectros muestran los límites óptimos de detección para LWCCs de diferentes longitudes de camino. 

Una ilustración de un sistema completo de absorbancia líquida de camino largo WPI para detección de trazas.

Una ilustración de un sistema completo de absorbancia líquida de camino largo WPI para detección de trazas. 

lwcc_schematic.jpg

La configuración típica de LWCC incluye un sistema de inyección, una bomba y un espectrofotómetro.

Recursos

Manual de instrucciones LWCC

Manual para medir materia orgánica disuelta coloreada (CDOM)

Vídeo

La longitud del camino larga asegura un aumento significativo de la sensibilidad

 

Especificaciones

  LWCC-3050 LWCC-3100 LWCC-3250 LWCC-3500  LWCC-4010 LWCC-4050 LWCC-4100
Longitud del camino óptico  50 cm  100 cm  250 cm  500 cm 10 cm 50 cm 100 cm
Volumen interno  125 µL  250 µL  625 µL  1250 µL 0.31 mL 1.57 mL 3.1 mL
Conexión de fibra  600 µm SMA 600µm SMA
Transmisión @254nm* ≥ 20 ≥ 10 ≥ 1  - ≥ 4 ≥ 3 ≥ 2
Transmisión @540nm* ≥ 35 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 20 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 3
Ruido [mAU]**  <0.1  <0.2  <0.1  <1.0 <0.1 <0.2 <0.5
Presión máxima  100 PSI
Material en contacto con el líquido  PEEK, sílice fundida, PTFE
Entrada de líquido  Conector estándar cónico 10-32

* Referenciado usando fibras acopladas de 500µm        
** Medido usando ASTM E685-93            
*** Una guía de onda de un metro con diámetro interno de 550µm requiere aproximadamente 1.5PSI para un flujo de agua de 1.0mL/min.

foefficiency_color.jpg

Al comparar la transmisión de luz frente a la longitud de onda de tres cables de fibra óptica, a mayor diámetro del cable, mejor rendimiento del LWCC hasta 600µm, que es el diámetro de entrada del conector SMA.

Referencias

Bregnhøj, M., McLoughlin, C. K., Breitenbach, T., & Ogilby, P. R. (2022). Espectros de absorción X 3 Σ g – → b 1 Σ g + del oxígeno molecular en disolventes orgánicos líquidos a presión atmosférica. The Journal of Physical Chemistry A. https://doi.org/10.1021/acs.jpca.2c03053

Lefering, I., Röttgers, R., Utschig, C., & McKee, D. (2017). Presupuestos de incertidumbre para mediciones de absorción CDOM con guía de onda líquida. Applied Optics, 56(22), 6357. https://doi.org/10.1364/AO.56.006357

Miranda, J. L. A., Mesquita, R. B. R., Nunes, A., Rangel, M., & Rangel, A. O. S. S. (2016). Especiación de hierro en aguas naturales mediante análisis por inyección secuencial con un quelante hexadentado 3-hidroxi-4-piridinona como agente cromogénico. Talanta, 148, 633–640. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2015.05.062

Ehama, M., Hashihama, F., Kinouchi, S., Kanda, J., & Saito, H. (2016). Determinación sensible del fósforo particulado total y fósforo inorgánico particulado en agua de mar usando espectrofotometría con guía de onda líquida. Talanta, 153, 66–70. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.02.058

Violaki, K., Fang, T., Mihalopoulos, N., Weber, R., & Nenes, A. (2016). Sistema automatizado en línea en tiempo real para la medición de iones fosfato reactivos solubles en agua en partículas atmosféricas. Analytical Chemistry, 88(14), 7163–7170. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.6b01264

Ye, C., Zhou, X., Pu, D., Stutz, J., Festa, J., Spolaor, M., … Knote, C. (2016). Ciclo rápido del nitrógeno reactivo en la capa límite marina. Nature, 532(7600), 489–491. https://doi.org/10.1038/nature17195

Hashihama, F., Kanda, J., Tauchi, A., Kodama, T., Saito, H., & Furuya, K. (2015). Medición espectrofotométrica con guía de onda líquida de amonio nanomolar en agua de mar basada en la reacción de indofenol con o-fenilfenol (OPP). Talanta, 143, 374–380. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2015.05.007

Wise, M., Shilling, J., Imholt, F., & Caylor, R. (2015). Determinación de las propiedades ópticas de partículas de aerosol orgánico secundario. Investigación de la Facultad. Recuperado de https://digitalcommons.csp.edu/cup_commons_undergrad/236/

Wise, M. E., Shilling, J., Caylor, R., Wise, M. E. ;, & Shilling, J. ; (2015). Determinación del contenido total de peróxido en partículas de aerosol orgánico secundario. Recuperado de https://digitalcommons.csp.edu/cup_commons_faculty/93/

Huang, Y., Yuan, D., Zhu, Y., & Feng, S. (2015). Especiación redox en tiempo real del hierro en aguas superficiales estuarinas y costeras. Environmental Science & Technology, 49(6), 3619–3627. https://doi.org/10.1021/es505138f

Liu, Y., & Lu, K. (2015). Monitoreo in situ de ácido nitroso atmosférico basado en sistema de flujo multipumping y célula capilar de guía de onda líquida: desarrollo y aplicaciones de campo. Asamblea General EGU 2015, celebrada del 12 al 17 de abril de 2015 en Viena, Austria. Id.8298, 17.

Gil-Lozano, C., Losa-Adams, E., F.-Dávila, A., & Gago-Duport, L. (2014). Nanopartículas de pirita como reactivo tipo Fenton para la remediación in situ de contaminantes orgánicos. Beilstein Journal of Nanotechnology, 5(1), 855–864. https://doi.org/10.3762/bjnano.5.97

Ma, J., Yuan, D., & Byrne, R. H. (2014). Análisis por inyección de flujo de trazas de cromo (VI) en agua potable con una celda capilar de guía de onda líquida y detección espectrofotométrica. Environmental Monitoring and Assessment, 186(1), 367–373. https://doi.org/10.1007/s10661-013-3381-2

Imholt, F. (2014). Propiedades ópticas de aerosoles orgánicos secundarios usando espectroscopía ultravioleta/visible. Departamento de Matemáticas y Ciencias (SURI). Recuperado de https://digitalcommons.csp.edu/cup_commons_undergrad/241/

Wise, M. E., Imholt, F., Caylor, R., Wise, M. E. ;, & Imholt, F. ; (2014). Composición y propiedades ópticas de partículas de aerosol orgánico secundario. Recuperado de http://commons.cu-portland.edu/mathscienceresearch/2

Catelani, T. A., Tóth, I. V., Lima, J. L. F. C., Pezza, L., & Pezza, H. R. (2014). Un método simple y rápido de cribado para sulfonamidas en miel usando un sistema de inyección de flujo acoplado a una celda capilar de guía de onda líquida. Talanta, 121, 281–287. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2013.12.034

Milani, A. (2013). DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MICROFLUIDICA PARA LA DETERMINACIÓN IN SITU DE HIERRO Y MANGANESO EN SISTEMAS ACUÁTICOS NATURALES. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/299464767_Development_of_microfluidic_technology_for_in-situ_determination_of_iron_and_manganese_in_natural_aquatic_systems

Zhang, X., Lin, Y.-H., Surratt, J. D., & Weber, R. J. (2013). Fuentes, composición y exponente de absorción Ångström de componentes orgánicos que absorben luz en extractos de aerosol de la cuenca de Los Ángeles. Environmental Science & Technology, 47(8), 3685–3693. https://doi.org/10.1021/es305047b

Feng, S., Zhang, M., Huang, Y., Yuan, D., & Zhu, Y. (2013). Determinación simultánea de nitrito y nitrato en nanomolar en agua de mar usando análisis por inyección de flujo inverso acoplado con una celda capilar de guía de onda líquida de camino largo. Talanta, 117, 456–462. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2013.09.042

Sánchez-Quiles, D., Tovar-Sánchez, A., & Horstkotte, B. (2013). Determinación de titanio mediante sistema de análisis por inyección en flujo multisiringa y una célula capilar de guía de onda líquida en muestras ambientales sólidas y líquidas. Marine Pollution Bulletin, 76(1–2), 89–94. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.09.024

Tóth, I. V, Santos, I. C., Azevedo, C. F. M., Fernandes, J. F. S., Páscoa, R. N. M. J., Mesquita, R. B. R., & Rangel, A. O. S. S. (2013). Determinación espectrofotométrica por inyección en flujo de bromato en muestras de agua potable embotellada usando reactivo de clorpromazina y una célula capilar de guía de onda líquida. Analytical Sciences : The International Journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 29(5), 563–570. Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23665631

Zimmer, L. A., Cutter, G. A., & High, ". (2012). Determinación de alta resolución de concentraciones nanomolares de fosfato reactivo disuelto en aguas superficiales oceánicas usando células capilares de guía de onda líquida de camino largo (LWCC) y detección espectrométrica. OEAS Faculty Publications. Paper, 46. https://doi.org/10.4319/lom.2012.10.568

Bianchi, F., Dommen, J., Mathot, S., & Baltensperger, U. (2012). Determinación en línea de amoníaco a bajas proporciones de mezcla pptv en la cámara CLOUD. Atmospheric Measurement Techniques, 5(7), 1719–1725. https://doi.org/10.5194/amt-5-1719-2012

Horstkotte, B., Alexovič, M., Maya, F., Duarte, C. M., Andruch, V., & Cerdá, V. (2012). Determinación automática de cobre mediante microextracción líquido-líquido dispersiva en jeringa de su complejo con batocuproína usando detección espectrofotométrica de camino largo. Talanta, 99, 349–356. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2012.05.063

Nuno, R., De, M., & Páscoa, J. (2011). APROVECHAMIENTO DEL USO DE UNA CÉLULA CAPILAR DE GUIA DE ONDA LÍQUIDA PARA DETERMINACIONES ESPECTROFOTOMÉTRICAS EN SISTEMAS BASADOS EN FLUJO. Recuperado de https://search.proquest.com/openview/af6e8eef15339d85d69d9846a84d3dc1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

Páscoa, R. N. M. J., Tóth, I. V., & Rangel, A. O. S. S. (2011). Determinación espectrofotométrica de zinc y cobre en un sistema de análisis por inyección en flujo con multi-jeringa usando una celda capilar de guía de onda líquida: Aplicación a aguas naturales. Talanta, 84(5), 1267–1272. https://doi.org/10.1016/J.TALANTA.2011.01.023

Zhang, X., Hecobian, A., Zheng, M., Frank, N. H., & Weber, R. J. (2010). Impacto de la quema de biomasa en PM 2.5 sobre el sureste de EE. UU. durante 2007: integración de mediciones químicamente especificadas de filtros FRM, conteos de incendios MODIS y análisis PMF. Atmos. Chem. Phys, 10, 6839–6853. https://doi.org/10.5194/acp-10-6839-2010

Hecobian, A., Zhang, X., Zheng, M., Frank, N., Edgerton, E. S., & Weber, R. J. (2010). Material orgánico soluble en agua de aerosoles y las características de absorción de luz de extractos acuosos medidos en el sureste de Estados Unidos. Atmospheric Chemistry and Physics, 10(13), 5965–5977. https://doi.org/10.5194/acp-10-5965-2010

Müller, M., Acker, M., Taut, S., & Bernhard, G. (2010). Formación de complejos de americio trivalente con ácido salicílico a concentraciones muy bajas. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 286(1), 175–180. https://doi.org/10.1007/s10967-010-0639-9

Heller, M. I., & Croot, P. L. (2010). Cinética de reacciones de superóxido con materia orgánica disuelta en aguas superficiales del Atlántico tropical cerca de Cabo Verde (TENATSO). Journal of Geophysical Research, 115(C12), C12038. https://doi.org/10.1029/2009JC006021

Hecobian, A., Zhang, X., Zheng, M., Frank, N., Edgerton, E. S., & Weber, R. J. (2010). Material orgánico soluble en agua de aerosoles y las características de absorción de luz de extractos acuosos medidos en el sureste de Estados Unidos. Atmos. Chem. Phys. Atmospheric Chemistry and Physics, 10, 5965–5977. https://doi.org/10.5194/acp-10-5965-2010

Rastogi, N., Oakes, M. M., Schauer, J. J., Shafer, M. M., Majestic, B. J., & Weber, R. J. (2009). Nueva técnica para la medición en línea de Fe(II) soluble en agua en aerosoles atmosféricos. Environmental Science & Technology, 43(7), 2425–2430. Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19452896

Amornthammarong, N., & Zhang, J.-Z. (2009). Medición espectrofotométrica con guía de onda líquida de bajo silicato en aguas naturales. Talanta, 79(3), 621–626. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2009.04.050

MA, J., YUAN, D., ZHANG, M., & LIANG, Y. (2009). Análisis por inyección en flujo inverso de fósforo reactivo soluble nanomolar en agua de mar con una celda capilar de guía de onda líquida de camino largo y detección espectrofotométrica. Talanta, 78(1), 315–320. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2008.11.017

Gimbert, L. J., Haygarth, P. M., & Worsfold, P. J. (2007). Determinación de concentraciones nanomolares de fosfato en aguas naturales usando inyección en flujo con una celda capilar de guía de onda líquida de camino largo y detección espectrofotométrica de estado sólido. Talanta, 71(4), 1624–1628. https://doi.org/10.1016/J.TALANTA.2006.07.044

Belz, M. (2007). Sistema simple y sensible de detección de proteínas usando LEDs UV y guías de onda de núcleo líquido. En T. Vo-Dinh, R. A. Lieberman, & G. Gauglitz (Eds.), Proceedings of SPIE (Vol. 6755, p. 675505). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.735348

Gimbert, L. J., Haygarth, P. M., & Worsfold, P. J. (2007). Determinación de concentraciones nanomolares de fosfato en aguas naturales usando inyección en flujo con una celda capilar de guía de onda líquida de camino largo y detección espectrofotométrica de estado sólido. Talanta, 71(4), 1624–1628. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2006.07.044

Schofield, O., Kerfoot, J., Mahoney, K., Moline, M., Oliver, M., Lohrenz, S., & Kirkpatrick, G. (2006). Migración vertical del dinoflagelado tóxico Karenia brevis y el impacto en las propiedades ópticas oceánicas. Journal of Geophysical Research, 111(C6), C06009. https://doi.org/10.1029/2005JC003115

Li, Q. P., Zhang, J.-Z., Millero, F. J., & Hansell, D. A. (2005). Determinación colorimétrica continua de trazas de amonio en agua de mar con una celda capilar de guía de onda líquida de camino largo. Marine Chemistry, 96(1–2), 73–85. https://doi.org/10.1016/j.marchem.2004.12.001

Nozière, B. (2005). Reacciones orgánicas que aumentan el índice de absorción de aerosoles de ácido sulfúrico atmosférico. Geophysical Research Letters, 32(3), L03812. https://doi.org/10.1029/2004GL021942

Schofield, O., Bergmann, T., Oliver, M. J., Irwin, A., Kirkpatrick, G., Bissett, W. P., … Orrico, C. (2004). Inversión de la absorción espectral en las aguas costeras ópticamente complejas del Mid-Atlantic Bight. Journal of Geophysical Research, 109(C12), C12S04. https://doi.org/10.1029/2003JC002071

Estados Unidos. Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Oficina de Tecnología Aeroespacial. (2002). Spinoff 2002. U.S. G.P.O.

Zhelyaskov, V. R., Liu, S., & Broderick, M. P. (2000). Análisis de muestras de nanolitros de electrolitos usando un microfluorómetro de flujo continuo. Kidney International, 57(4), 1764–1769. https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00022.x

Calderilla, C., Avivar, J., Leal, L. O., & Cerdà, V. (s.f.). Optimización multivariante de un método automatizado rápido y simple para la determinación de bismuto en muestras de agua de pozo explotando espectrofotometría de camino óptico largo. Recuperado de https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03067319.2016.1180378

texto completo. (s.f.).

Cuestiones en el Medio Ambiente Global: Ambientes de Agua Dulce y Marina: Edición 2011 - Google Books. (s.f.). Recuperado el 28 de enero de 2019, de https://books.google.com/books?id=0_TBHvAwl1kC&pg=PA320&lpg=PA320&dq=iron+detection+using+LWCC&source=bl&ots=ugTI2IUyfz&sig=ACfU3U136w2VXDXuNwJ075 5WkGgASI4mAg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJ3_NkJHgAhXqUd8KHWp6AzM4FBDoATACegQIBBAB#v=onepage&q=iron detection      

ScienceDirect (servicio en línea). (s.f.). Talanta. Elsevier.

texto completo. (s.f.).

Chen, Y., Huang, Y., Feng, S., & Yuan, D. (s.f.). Extracción en fase sólida acoplada con una celda capilar de guía de onda líquida para análisis simultáneo de especiación redox de hierro disuelto en aguas estuarinas y costeras. Anal. Methods, 1–8. https://www.researchgate.net/publication/276073917_Solid_phase_extraction_coupled_with_a_liquid_waveguide_capillary_cell_for_simultaneous_redox_speciation_analysis_of_dissolved_iron_in_estuarine_and_coastal_waters

Cho, H. R., Jung, E. C., Park, K. K., Park, Y. J., & Kim, W. H. (s.f.). Especiación de U(VI) usando una celda capilar de guía de onda líquida de 1.0 metro. Recuperado de https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:38049243

Sistema de detección LED autorreferenciado para aplicaciones de espectroscopía. (s.f.).

Imholt, F. (s.f.). Propiedades ópticas de aerosoles orgánicos secundarios usando espectroscopía ultravioleta/visible.

Informe de crucero 64PE370 en el RV Pelagia. (s.f.).