
Scientifiques de la Université autonome de Madrid (UAM) ont mis au point une nouvelle méthode pour mesurer la teneur en nickel et en fer dans les plantes et les lichens. Outre les améliorations importantes apportées à d’autres produits existants, la méthode suit la philosophie de la " Chimie verte" ou " Chimique durable" en réduisant au minimum l’utilisation de composés corrosifs et la production de déchets.
Les méthodes d’analyse utilisées pour déterminer la teneur en métaux dans des échantillons solides environnementaux comprennent généralement une étape à laquelle les acides corrosionux sont utilisés pour obtenir la dissolution de l’échantillon " &quo; , ce qui génère une certaine quantité de déchets toxiques.
Ces méthodes sont souvent longues et compliquées, ce qui constitue un inconvénient majeur lorsqu'il est nécessaire d’analyser un très grand nombre d’échantillons en un court laps de temps. En outre, dans de nombreuses occasions, la concentration de métal est si faible que tout simplement la manipulation de l’échantillon pour obtenir sa dissolution peut la contaminer et donc fournir des résultats erronés.
Enquêteurs Département de chimie analytique et d’analyse instrumentale de l’Université autonome de Madrid (UAM) ont récemment mis au point une nouvelle méthode pour déterminer directement la présence de nickel et de fer dans des échantillons solides de feuilles de plantes ainsi que dans des lichens (organismes qui découlent de la symbiose entre un champignon et une algue ou une thianobactérie).
Le travail est publié dans la revue internationale de chimie analytique Talanta et, selon ses auteurs, apporte des améliorations très importantes par rapport aux méthodes actuelles d’analyse utilisées dans l’étude de bioaccumulation des métaux dans l’environnement et dans le suivi des processus de pollution.
"La méthode que nous avons développée permet de détecter simultanément et en moins de deux minutes la présence de ces métaux," explique Beatriz Gómez Nieto, du Département de chimie analytique et d’analyse instrumentale de l’UAM, premier signataire du travail.
"La détection se fait directement, c’est-à-dire sur des échantillons déchiquetés qui sont analysés sans être préalablement dissous, ce qui implique de raccourcir les temps d’analyse d’heures à quelques minutes," ajoute la chercheuse.
Les chercheurs soulignent que l’élimination de l’étape de dissolution de l’échantillon suppose non seulement une réduction des coûts et des temps d’analyse, mais aussi une réduction du risque de contamination des échantillons.
La procédure se caractérise également par sa capacité à déterminer avec précision de très petites concentrations de nickel et de fer dans les échantillons environnementaux. En utilisant des échantillons inférieurs à 1 milligramme, la méthode peut détecter la présence de ces métaux dans des quantités allant jusqu'à 25 microgrammes, ce qui est le même, 25 millionièmes de gramme de grammaire de l’échantillon.
La méthodologie a été développée à l’aide d’un spectrophotomètre d’absorption atomique à haute résolution et source continue (HR-CS AAS) nouvellement mis en place sur le marché, qui dispose d’un atomiseur électrothermique spécialement conçu pour l’introduction d’échantillons solides.
Au travail, les auteurs soulignent que leur méthode est respectueuse de l’environnement, car elle minimise la production de déchets et l’utilisation de composés corrosifs ou toxiques, suivant ainsi la philosophie de la " Chimie verte," ou Chimie durable, dont les principes conduisent à éliminer ou à réduire l’utilisation et la production de substances polluantes dans la conception des produits et procédés chimiques.
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Référence bibliographique:
Beatriz Gómez-Nieto, Ma Jesús Gismera, Ma Teresa Sevilla, Jesus R. Bien reçu. Simultaneous and direct determination of iron and nickel in biological solid samples by high-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry. Talanta, volume 116, 15 November 2013, Pages 860-865.
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Université autonome de Madrid
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