Improved water analysis

G - Physics – 01 – N

Patent

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G01N 33/18 (2006.01) G01N 27/00 (2006.01)

Patent

CA 2672645

A method of determining chemical oxygen demand (COD) of a water sample which is useful in a probe configuration includes the steps of a) applying a constant potential bias to a photoelectrochemical cell, having a photoactive working electrode optionally a reference electrode and a counter electrode, and containing a supporting electrolyte solution; b) illuminating the working electrode with a light source and recording the background photocurrent produced at the working electrode from the supporting electrolyte solution; c) adding a water sample, to be analysed, to the photoelectrochemical cell; d) illuminating the working electrode with a light source and recording the steady state photocurrent produced with the sample; e) determining the chemical oxygen demand of the water sample using the formula (I): where .delta. is the Nernst diffusion layer thickness, D is the diffusion coefficient, A is the electrode area, F the Faraday constant and iss the steady state photocurrent. The method can accommodate a broad range of light intensity and pH.

L'invention concerne un procédé de détermination d'une demande chimique en oxygène (DCO) d'un échantillon d'eau, utile dans une configuration de sonde, consistant a) à appliquer une polarisation de potentiel constante à une cellule photoélectrochimique comprenant une électrode de travail, éventuellement une électrode de référence et une contre-électrode, et contenant une solution électrolytique de support; b) à éclairer l'électrode de travail à l'aide d'une source lumineuse et à enregistrer le photocourant de fond produit au niveau de l'électrode de travail à partir de la solution électrolytique de support; c) à ajouter un échantillon d'eau à analyser dans la cellule photoélectrochimique; d) à éclairer l'électrode de travail à l'aide d'une source lumineuse et à enregistrer le photocourant statique produit avec l'échantillon; e) à déterminer la demande chimique en oxygène de l'échantillon d'eau à l'aide de la formule (I) dans laquelle .delta. est l'épaisseur de la couche de diffusion Nernst, D est le coefficient de diffusion, A est la zone d'électrode, F la constante Faraday et iss le photocourant statique. Ce procédé est compatible avec une large gamme d'intensités lumineuses et de pH.

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