使用迹线固态电极进行金属分析(第3部分)

使用迹线固态电极进行金属分析(第3部分)

图片信用:Metrohm AG

本文探讨了SCTRACE金电极的应用,特别是在用另一种金属的薄层修改金微线之后。

为什么改变电极材料?

汽提伏安法是两步测量,第一步需要将分析物沉积在工作电极上。阳极剥离伏安法(ASV)涉及在用电极材料形成合金之前减少的分析物(图1)。同时,吸附剥离伏安法(ADSV)涉及形成复合物的分析物,然后将其吸附到工作电极上。

具有Ag膜改性的SCTRACE金电极的阳极剥离伏安法(ASV) - 铅沉积(溶液搅拌)。

图1。具有Ag膜改性的SCTRACE金电极的阳极剥离伏安法(ASV) - 铅沉积(溶液搅拌)。图片信用:Metrohm AG

在下列汽提步骤中,将沉积物返回到溶液中,提供与沉积的分析物的沉积量成比例的分析信号。在ASV的情况下,电化学反应是在整个阳极扫描过程中重新氧化分析物(图2)。在ADSV的情况下,在阴极扫描期间减少吸附的金属络合物。

阳极剥离伏安法(ASV)用Ag膜改性SCTRACE金电极 - 剥离铅(溶液不搅拌

图2。阳极剥离伏安法(ASV)与Ag膜改性SCTRACE金电极 - 剥离铅(溶液不搅拌)。图片信用:Metrohm AG

在每个步骤中,剥离和沉积受到热力学和动力学的原理。虽然没有范围探索本文在本文中的原因,但某些电极材料不适合确定一些分析物。亚博网站下载解决该问题的一种方法是用不同的更合适的材料改变现有的工作电极。

应用程序

铅饮水

地面和地表水中存在的大部分引线是人为的原产地,浸出污染的土壤的结果。然而,随着自来水的铅倾向于源自家用管道系统,许多国家在20世纪70年代到20世纪70年代的铅金属制造管道。

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铅几乎不溶于水,但它在氧气存在下缓慢溶解。允许自来水中铅的允许极限可能超过大量的量,而禁止用于市政水运的引线管道,一些房屋仍然完好无损。

世界卫生组织建议极限值为10μg/ L用于饮用水中的铅,而在欧洲联盟中,即将到来的极限可能低至5μg/升。

SCTRACE金电极可以用银膜改性,以便测定铅。将薄膜从离散电镀液覆盖,并且一旦镀,就可以使用该膜进行多个测定。当其耗尽时,膜可以被移除,并添加新鲜膜以进一步测定。

银膜的正副作用是,由于老化方法主要影响可再生银膜,因此SCTRACE金电极将持续更长时间。可重复性研究表明,在四个不同的日子(总共10个测定)上使用三种不同电极测定10μg/ L Pb,导致Pb的平均回收率为96%,相对标准偏差为5%。

884个专业VA可以测量水中的铅浓度降至0.4μg/ L,促进强大,直接的决定,可容纳欧盟未来的未来限制。

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946便携式VA分析仪启用仅限略高的检测限:0.6μg/升。移动用途为单个安装提供了密切的监控可能性,无需保留样品并将其转移到中央实验室。移动用途提供了有关居民接收即时结果的额外好处。

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镍和钴在饮用水中

与铅一样,水源中发现的镍浓度也可以通过人体影响增加。龙头和管道夹具通常用薄薄的镍层镀层,即使在铬由铬制成的安装中,也可以保护它们免受腐蚀。

镍也是许多合金的一部分,从青铜和不锈钢到镍黄铜的一部分。使用镍着色素的菜肴或镍钢合金炊具也可能导致镍水平增加。欧洲联盟推荐最多20微克/升饮用水中的镍,而世界卫生组织建议70微克/升的限制。

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SCTRACE金电极上的前镀型铋膜用作钴和镍的工作电极或伏安测定。镍和钴都以其DMG(二甲基乙二肟)复合物的形式确定。

已经证明该方法可与汞电极可靠,这意味着该应用也可以有效地转移到无汞电极。由于通过946便携式分析仪的检测限,通过884专业VA实验室仪器,这种方法可以舒适地符合1μg/ l的检测限。

标准溶液中1μg/ L Ni的回收率约为99%(平均值10个测定),相对标准偏差为5%。

铬(vi)在饮用水中

电影中的2000年突出了饮用水中铬(VI)的危险erin brockovich,主演朱莉娅罗伯茨。电影的情节基于一个真实的故事,该故事在加利福尼亚州希克利的小社区中举行。

当地能源提供者用致癌六价铬污染地下水,试图掩盖事件。居民患有增加数量的健康问题,包括肿瘤,最终,这些被追溯到受污染的饮用水。

用CR(VI)的环境污染通常是工业应用过程中工艺处理不当的结果,特别是从电镀铬镀层倾倒的废物。世界卫生组织在饮用水中最大限度地提供50微克/升总铬的最大限制。

修改SCTRACE金电极通过换型镀银膜,允许用DTPA(二亚乙基三胺乙酸)确定铬(VI)作为复合物。

含有30μg/ L Cr(VI)的标准的回收率为115%(平均值3个测定),相对标准偏差为2%。946便携式VA分析仪能够确定浓度降至2μg/ L Cr(VI)。此移动仪器可以在现场确定,立即返回结果。

概括

由于SCTRACE金电极,许多其他应用是可能的。Metrohm为SCTRACE Gold提供了一种多样化的方法。下表提供了可用方法的元素概述。Metrohm还可以在确定元素或特定矩阵时提供建议和支持。

来自Metrohm的SCTRACE金电极适用于痕量分析水中的几个元素。

图3。来自Metrohm的SCTRACE金电极适用于水中几个元素的痕量分析。图片信用:Metrohm AG

概述:与SCTRACE Gold的应用程序

元素 申请文件
as(总计) 应用笔记V-210
AS(iii) 应用笔记V-211
赫格 应用笔记V-212
应用笔记V-213
PB. 应用笔记V-214
Zn. 应用笔记V-215
TL. 应用笔记V-228
Fe. 应用笔记V-216
倪,co. 应用笔记V-217
应用笔记V-218
SB(III) 应用笔记V-229
CR(vi) 应用笔记V-230

致谢

由芭芭拉Zumbrägel在亚博网站下载Metrohm撰写的材料制作。

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引用

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    Metrohm AG。(2020年11月17日)。使用迹线固态电极进行金属分析(第3部分)。Azom。从6月24日,2021年6月24日从//www.washintong.com/article.aspx?articled=19841中检索。

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    Metrohm AG。“使用迹线固态电极进行金属分析(第3部分)”。氮杂。2021年6月24日。

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    Metrohm AG。“使用迹线固态电极进行金属分析(第3部分)”。Azom。//www.washintong.com/article.aspx?articled=19841。(访问2021年6月24日)。

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    Metrohm AG。2020。使用迹线固态电极进行金属分析(第3部分)。Azom,浏览2021年6月24日,//www.washintong.com/article.aspx?articleid=19841。

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