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Detection of chlorine in tap water using a metal gold electrode

금속 Au 전극을 이용한 먹는 물 속 염소 이온 검출

  • Ly, Suw-Young (Biosensor Research Institute, Seoul National University of Science and Technology) ;
  • Choa, Sung-Hoon (NIT Engineering Department, Seoul National University of Science and Technology)
  • 이수영 (국립 서울 과학기술 대학교 바이오센서 연구소) ;
  • 좌성훈 (국립 서울 과학기술 대학교 바이오센서 연구소)
  • Received : 2011.04.04
  • Accepted : 2011.05.12
  • Published : 2011.06.25

Abstract

Voltammetric analysis of Cl(I) ion was performed using a metal gold (Au) electrode (AE) and a carbon nanotube electrode (CNTE). After the examination, the AE was found to have more sensitively detected Cl(I) than CNTE. The optimum analytical conditions for the cyclic voltammetry (CV) and the square wave (SW) stripping voltammetry were performed using AE. The detection limit of $6.5\;{\mu}g/L$ Cl(I) was attained. The developed techniques were compared with the common Cl meter and applied to water systems.

카본나노튜브 전극과 금 전극을 사용한 Cl(I) 이온의 전압전류 분석법을 비교 연구하였다. 금 전극이 카본나노튜브 전극보다 Cl(I) 이온에 민감하게 반응함을 보였다. 위 조건에서 금 전극의 순환 전압 전류법과 벗김 전압 전류법의 최적 조건을 실험한 결과 $6.5\;{\mu}g/L$ Cl(I) 이온의 검출한계에 도달 하였다. 최적의 조건에서 기존에 상용되는 Cl이온 미터와 먹는 물 속의Cl(I) 이온 농도를 비교한 결과 보다 민감하게 반응하였다.

Keywords

References

  1. X. Liang, F. Liu, T. Zhong, B. Wang, B. Quan and G. Lu. Solid. State. Ionics., 179, 1636 (2008). https://doi.org/10.1016/j.ssi.2008.01.004
  2. L. Trnkova, V. Adam, J. Hubalek, P. Babula and R. Kizek, Sensors 2008, 8, 5619 (2008).
  3. X. A. Li, D. M. Zhou, J. J. Xu and H. Y. Chen, Talanta, 75, 157 (2008). https://doi.org/10.1016/j.talanta.2007.10.054
  4. H. S. Shin and D. G. Jung, J. Chromatogr. A, 1123, 92 (2006). https://doi.org/10.1016/j.chroma.2006.04.089
  5. G. Jin, J. Yang and J. F. Li, Microchim. Acta, 148, 171 (2004). https://doi.org/10.1007/s00604-004-0255-x
  6. Z. X. Gao, H. F. Li, J. Liu and J. M. Lin, Anal. Chim. Acta, 622, 143 (2008). https://doi.org/10.1016/j.aca.2008.05.067
  7. E. V. Polyakova and O. V. Shuvaeva, J. Anal. Chem., 63, 391 (2008). https://doi.org/10.1134/S106193480804014X
  8. J. E. Presta, M. S. Beardahb, S. J. Baldocka, S. P. Doyleb, P. R. Fieldena, N. J. Goddarda and B. J. T. Browna, J. Chromatogr. A, 1195, 157 (2008). https://doi.org/10.1016/j.chroma.2008.05.013
  9. T. V. Belysheva and L. P. Bogovtseva, J. Anal Chem., 61, 494 (2006). https://doi.org/10.1134/S106193480605011X
  10. B. Saad, W. T. Wai, S. Jab, W. S. W. Ngah, M. I. Saleh and J. M. Slater, Anal. Chim. Acta, 537, 197 (2005). https://doi.org/10.1016/j.aca.2005.01.002
  11. G. Pezzatini, I. Midili, G. T. F. Loglio and M. Innocenti, Anal. Bioanal. Chem., 380, 650 (2004). https://doi.org/10.1007/s00216-004-2732-9
  12. G. Sun, S. Liu, K. Hua, X. Lv, L. Huang and Y. Wang, Electrochem. Commun., 9, 2436 (2007). https://doi.org/10.1016/j.elecom.2007.07.015
  13. A. Fanigliulo and B. Bozzini, Electrochim Acta 47, 4511 (2002). https://doi.org/10.1016/S0013-4686(02)00538-8
  14. Y. Bonfil, M. Brand and E. Kirowa-Eisner, Anal. Chim. Acta, 464, 99 (2002). https://doi.org/10.1016/S0003-2670(02)00489-0
  15. L. Baldrianova, I. Svancara, M. Vlcek, A. Economouc and S. Sotiropoulos, Electrochim. Acta, 52, 481 (2006). https://doi.org/10.1016/j.electacta.2006.05.029
  16. G. Carpini, F. Lucarelli, G. Marrazza and M. Mascini, Biosens Bioelectron., 20, 167 (2004). https://doi.org/10.1016/j.bios.2004.02.021