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Spectromètre de masse par plasma à couplage inductif
couplé à l'ablation laser (LA-ICP-MS) Agilent 8900
Analyse des éléments traces et isotopes de soufre in situ
Le LA-ICP-MS permet l’analyse in situ des éléments traces dans les minéraux et autres matériaux solides, ainsi que l’analyse des isotopes du soufre dans les sulfures. Les analyses peuvent être réalisées sous forme de points, de profils ou de cartographies afin de caractériser la distribution spatiale des éléments. Grâce au spectromètre Agilent 8900 Triple Quadripôle, à sa cellule de collision-réaction et au système laser RESOlution, les interférences spectrales sont mieux contrôlées et résolues, ce qui améliore la sélectivité et la fiabilité des résultats. L’instrument offre une résolution spatiale de 2 à 100 µm et des limites de détection pouvant être inférieures à 1 ppm.
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Disponibilité et contact
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Tarification
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Types d'échantillons
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Technique et applications
Le LA-ICP-MS associe un système d’ablation laser, une source plasma à couplage inductif et un spectromètre de masse. Le laser prélève une quantité microscopique de matière directement à la surface d’un solide; l’aérosol formé est transporté vers le plasma, transformé en ions, séparé selon le rapport masse/charge puis mesuré par le détecteur. Cette chaîne fournit une information élémentaire ou isotopique localisée, avec une résolution spatiale allant généralement de quelques micromètres à quelques dizaines de micromètres selon la méthode.
1| Ablation laser et formation de l’aérosol
L’échantillon est placé dans une cellule fermée et observé par caméra afin de sélectionner un minéral, une inclusion, une zonation ou une microstructure. Un laser pulsé est focalisé à travers des lentilles et miroirs. Lorsque la fluence dépasse le seuil d’ablation, chaque impulsion provoque un échauffement ultrarapide, une fusion ou vaporisation locale et l’éjection de particules et de vapeur. La matière prélevée forme un aérosol entraîné par un flux d’hélium, parfois mélangé à de l’argon, vers la torche ICP. Un petit faisceau améliore la résolution spatiale mais réduit la masse prélevée et le signal; un faisceau plus large augmente la sensibilité avec un volume analysé plus grand.
Technique et applications
Types d'échantillons
Le système d'ablation laser est équipé de plusieurs supports à échantillons permettant l'analyse de substrats de taille et de forme différentes. La surface de l'échantillon doit être préférablement plane, un léger polissage est généralement requis.
Échantillons solides
Les matériaux solides compacts et massifs, tels que des roches, métaux, béton, etc. sont préparés sous forme de lames minces (format standard de 46x27mm) ou en sections polies (diamètre et hauteur jusqu'à 30mm).
Matériaux non cohésifs
Les sols, poudres, cendres, concentrés de minéraux et autres matériaux non cohésifs peuvent être analysés après encapsulation dans une résine compatible suivi d'un polissage afin d'obtenir une surface plane.
Échantillons avec des dimensions particulières
Un porte-échantillon permet d’installer des fragments solides volumineux ou de forme irrégulière. La zone ciblée doit être accessible au faisceau, suffisamment plane et compatible avec la cellule d'ablation. La compatibilité de l'échantillon et la faisabilité des analyses doit être validée par l'équipe de MicroLab.
Impact de la préparation de l'échantillon sur la qualité et la répétabilité
Une surface plane facilite la mise au point du laser et le maintient d'une géométrie constante. Une surface rugueuse, inclinée, poreuse ou instable peut modifier le diamètre effectif du cratère, la masse ablatée et le transport de l’aérosol. Une légère variation de ces différents paramètres se traduisent généralement par des changements de signaux qui ne réflètent pas la composition chimique de l'échantillon. Une préparation uniforme et adéquate assure la répétabilité des mesures des échantillons et des matériaux de référence. Si des revêtements conducteurs ont été préalablement appliqués pour des analyses préliminaires à la microsonde électronique (EPMA) ou au microscope électronique à balayage (MEB), ceux-ci doivent être retirés de la zone ablatée afin de prévenir une contamination du signal.
ECHANTILLONS COMPATIBLES
Types d'échantillons
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Tarification
Les tarifs du MicroLab sont établis en fonction du type d’utilisateur, de la modalité d’utilisation de l’instrument et, selon le service, de la durée d’analyse ou du nombre d’échantillons. Certaines prestations, notamment la préparation d’échantillons, peuvent être facturées par échantillon, tandis que l’utilisation des instruments et le traitement des données sont généralement facturés sur une base horaire ou journalière.
Catégories d’utilisateurs
Université Laval
Cette catégorie comprend les utilisateurs dont les projets sont financés, en totalité ou en partie, par l’Université Laval, quelle que soit la faculté ou l’unité de rattachement. Elle inclut notamment les étudiants de premier, deuxième ou troisième cycle réalisant des travaux dans le cadre d’un projet de recherche supervisé par un professeur ou un chercheur de l’Université Laval.
Recherche / fonds publics
Cette catégorie regroupe les étudiants, professeurs, chercheurs et professionnels provenant d’autres universités, cégeps ou centres de recherche canadiens, lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre de projets financés principalement par des fonds publics. Ceux-ci peuvent notamment provenir d’organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux, de programmes de recherche fédéraux ou provinciaux ou d’autres sources de financement public.
Industrie
Cette catégorie s’applique aux entreprises privées et aux travaux réalisés dans un contexte industriel ou commercial.
Modalités d’utilisation
Lorsque plusieurs modalités sont proposées pour un instrument, les tarifs distinguent l’utilisation assistée et autonome.
Assisté
L’instrument est opéré par l’opérateur principal ou le responsable technique. Celui-ci prend notamment en charge la mise en route de l’analyse, le changement des échantillons lorsque nécessaire et accompagne l’utilisateur pendant les différentes étapes de la mesure. Cette modalité est particulièrement adaptée aux analyses nécessitant une expertise instrumentale spécifique ou aux utilisateurs occasionnels.
Autonome
Après avoir suivi une formation appropriée, l’utilisateur peut réaliser lui-même ses analyses et, lorsque nécessaire, effectuer les changements d’échantillons. L’utilisation demeure toutefois sous la supervision du responsable de l’instrument. La formation initiale est facturée en fonction du temps requis et comprend le temps du personnel ainsi que l’utilisation de l’instrument.
Le mode autonome est réservée aux utilisateurs de l’Université Laval et dépend de l’instrument, du type d’analyse et du niveau d’expérience de l’utilisateur. Pour connaître les conditions d’accès à cette modalité, il est recommandé de communiquer avec le responsable de l’équipement concerné.
Tarification selon la durée des analyses
Pour les prestations assujettis aux tarifs horaires et journaliers, la facturation est établie en fonction de la durée totale d’utilisation de l’instrument, incluant le temps nécessaire à sa préparation et à sa configuration pour l’analyse.
Pour une durée inférieure à 6 heures, le tarif horaire est appliqué. À partir de 6 heures et jusqu’à 24 heures, un forfait journalier est appliqué. Au-delà de 24 heures, la facturation se poursuit par fractions journalières, conformément au tarif journalier applicable.
Le forfait journalier est particulièrement avantageux pour les analyses de longue durée, le coût correspond généralement à celui de six heures d’utilisation mais permet l'utilisation de l’instrument jusqu’à 24 heures. Par exemple, une analyse de 12, 18 ou 24 heures demeure facturée au même forfait journalier plutôt qu’au cumul des heures individuelles.
Les prestations affichées « par échantillon » sont facturées selon le nombre d’échantillons traités, indépendamment de cette structure horaire/journalière.


















