Reagentless and silicate interference free electrochemical phosphate determination in seawater
Autor: | Nicolas Striebig, Danièle Thouron, Carole Barus, Maurice Comtat, William Giraud, Véronique Garçon, Justyna Jońca |
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Přispěvatelé: | Laboratoire d'études en Géophysique et océanographie spatiales (LEGOS), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), Météo France-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Météo France-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de génie chimique [ancien site de Basso-Cambo] (LGC), Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), Météo France-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Centre National d'Études Spatiales - CNES (FRANCE), Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS (FRANCE), Institut National Polytechnique de Toulouse - Toulouse INP (FRANCE), Institut de Recherche pour le Développement - IRD (FRANCE), Université Toulouse III - Paul Sabatier - UT3 (FRANCE), Météo France (FRANCE), Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT (FRANCE), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France -Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France -Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Génie Chimique (LGC), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP), Université de Toulouse (UT), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France |
Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2013 |
Předmět: |
[SDU.STU.GP]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Geophysics [physics.geo-ph]
General Chemical Engineering Reagentless method [SDE.MCG]Environmental Sciences/Global Changes Inorganic chemistry Analytical chemistry chemistry.chemical_element Amperometry Phosphate [PHYS.PHYS.PHYS-GEO-PH]Physics [physics]/Physics [physics]/Geophysics [physics.geo-ph] 02 engineering and technology Electrochemistry 01 natural sciences Océanographie Electrochemical cell chemistry.chemical_compound [CHIM.GENI]Chemical Sciences/Chemical engineering [SDU.STU.GC]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Geochemistry Génie chimique 14. Life underwater [SDU.STU.OC]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Oceanography Detection limit Chemistry Differential pulse voltammetry Silicate interference 010401 analytical chemistry Géochimie Sulfuric acid 021001 nanoscience & nanotechnology 0104 chemical sciences Molybdenum Electrode Géophysique 0210 nano-technology |
Zdroj: | Electrochimica Acta Electrochimica Acta, Elsevier, 2013, vol. 88, pp. 165-169. ⟨10.1016/j.electacta.2012.10.012⟩ Electrochimica Acta, 2013, vol. 88, pp. 165-169. ⟨10.1016/j.electacta.2012.10.012⟩ |
ISSN: | 0013-4686 |
DOI: | 10.1016/j.electacta.2012.10.012⟩ |
Popis: | International audience; An electrochemical method for phosphate determination in seawater was based on the oxidation of molybdenum in order to form molybdates and protons and subsequently, to create the phosphomolybdic complex electrochemically detectable by means of amperometry at a rotating gold disk electrode [J. Jonca et al., Talanta 87 (2011) 161]. To avoid silicate interferences, the method required an appropriate ratio of protons over molybdates equal to 70. Since the ratio of protons over molybdates created during molybdenum oxidation is only 8, the previous method still needed addition of sulfuric acid and thus was not free from addition of liquid reagents. In the present work, this aspect is solved by modification of the electrochemical cell construction. The method is now totally free from addition of any liquid reagents and gives a possibility to determine phosphate by amperometry in the concentrations range found in the open ocean with a detection limit of 0.11 µM. Having in mind the energy savings for future in situ sensor development, amperometry at rotating gold disk electrode was replaced by differential pulse voltammetry at static one. Phosphate can then be determined with a detection limit of 0.19 µM. Both methods are characterized by good reproducibility with an average measurements precision of 5.7% (amperometry) and 3.8% (differential pulse voltammetry). Results also show a good accuracy with an average deviation from theoretical values of phosphate concentration of 3.1% for amperometry and 3.7% for differential pulse voltammetry. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |