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dc.contributor.authorCarvalho, José Ricardo de
dc.date.accessioned2015-03-26T13:00:12Z-
dc.date.available2009-07-10
dc.date.available2015-03-26T13:00:12Z-
dc.date.issued2008-10-10
dc.identifier.citationCARVALHO, José Ricardo de. Optimization of the molybdenum determination in soils and plant methodology by cathodic adsorptive stripping square- wave voltammetry. 2008. 103 f. Dissertação (Mestrado em Agroquímica analítica; Agroquímica inorgânica e Físico-química; Agroquímica orgânica) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008.por
dc.identifier.urihttp://locus.ufv.br/handle/123456789/2073-
dc.description.abstractO molibdênio é um elemento traço essencial à vida e pode ser encontrado praticamente em toda biosfera. Presente no cofator da enzima nitrase é responsável pela redução da molécula de N2 e sua fixação na crosta terrestre. Em outras enzimas atua nas reações de transferências de átomos de oxigênio entre os mais diversos substratos. Participa da composição de ligas metálicas e lubrificantes, é considerado essencial para a nutrição de animais e plantas, entretanto, os níveis de concentração encontrado nestas matrizes são muito baixos, o que torna difícil seu monitoramento e detecção. Neste caso, isso é possível, quando se faz uso de métodos analíticos sensíveis, associados à procedimentos que envolvem um grande número de etapas onde, a sensibilidade da técnica empregada justifica o uso de reagentes com grau de pureza analítico e, a necessidade de procedimentos contra possíveis contaminações durante as determinações. O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um método para a determinação direta de Mo em solos e plantas utilizando a técnica de voltametria adsortiva catódica com onda quadrada. Foi utilizada a otimização multivariada dos parâmetros envolvidos na composição do eletrólito de suporte, sendo que a junção de KNO3 e solução tampão de ácido e acetato de sódio forneceu parâmetros significativos através de gráficos de Paretos que foram otimizadas num planejamento fatorial fracionário saturado 2 (8-4)/IV. Após a otimização dos parâmetros eletroanalíticos realizou-se um planejamento fatorial completo 23, sendo obtidos como ótimos a quantidade e concentração do eletrólito de suporte KNO3, a solução tampão ácido acético/acetato de sódio e o complexante oxina. A corrente de pico de redução do Mo(VI) foi otimizado por planejamento experimentais. As variáveis envolvidas na otimização da voltametria com onda quadrada foram o incremento de voltagem, a amplitude, a frequência, o tempo de deposição e o tamanho da gota de mercúrio. Um estudo dos níveis de fatores foi realizado anteriormente à etapa de triagem, então foi empregado neste último um planejamento fatorial 25 completo para a voltametria de onda quadrada. Das respostas obtidas foram selecionados os três fatores mais significativos, as variações selecionadas foram estudadas com o planejamento composto central (Central Composite Design CCD) para o estudo da superfície de resposta. Os resultados obtidos nas condições otimizadas, apresentaram uma resposta linear no intervalo entre 1,0 a 6,0 μg L-1 e limites de detecção e de quantificação, respectivamente iguais a 0,02 μg L-1 (20 ppt) e 0,08 μg L-1 (80 ppt). Valores de recuperação entre 96% e 102% foram encontrados para amostras de solos e plantas enriquecidas com molibdênio (VI). As condições ideais encontradas para se chegar a melhor resposta voltamétrica foram para a SWV foram 1,0 mVs-1, 110 mV e 100 Hz para os fatores: incremento de voltagem, amplitude e frequência. A voltametria de redissolução catódica de Mo(VI) no complexante 8-hidroquinoleina (oxina) em solução tampão ácido acético/acetato de sódio em pH 4,65 e KNO3 2,0 mol L- 1 como eletrólito suporte possibilitou a determinação de molibdênio em solos e plantas sem qualquer tratamento prévio das amostras. A otimização de parâmetros voltamétricos para a determinação de metais traços em solos e plantas, através de técnicas de redissolução, foi planejada neste trabalho, considerando fatores como custo de equipamentos, sensibilidade, seletividade e baixos limites de detecção.pt_BR
dc.description.abstractMolybdenum is an element essential to life that can be found practically in the whole biosphere. It is present in the nitrase enzyme cofactor and is responsible for the reduction of the N2 molecule and its fixation in the terrestrial crust. In other enzymes, molybdenum acts in reactions of transference of atoms of oxygen to a lot of sub-stratums. Molybdenum also participates in the composition of metallic alloys and lubricating, and it is considered essential to the nutrition of animals and plants. However, the concentration levels found in these matrices are very low, what makes difficult for monitoring and detection and is possible when sensitive analytical methods associated to procedures that involve a great number of stages are used. The sensibility of the employed technique justifies the use of reagents with analytical grade and procedures against possible contaminations during the determinations. This present work describes the development of a method used for the direct determination of Mo in soils and plant using the cathodic adsorptive stripping square-wave voltammetry technique. The multivariate optimization of the parameters involved in the support electrolyte composition was used, and the use of KNO3 and acetic acid/sodium acetate buffer solution provided significant parameters through the Pareto graphics that were optimized in a factorial planning 2 (8-4)/IV. After the optimization of the eletroanalytical parameters, a complete factorial planning 23 was used, where the support electrolyte KNO3, the acetic acid/sodium acetate buffer solution and the complexant oxine concentrations with best results were obtained. The Mo(VI) reduction stream peak was optimized by experimentals planning. The parameters involved in the optimization of the square-wave voltammetry were: increment of voltage, amplitude, frequency and the deposition time and mercury drop size. A study of the factor levels was accomplished previously to the selection phase, and then a complete factorial planning 25 was used for the square-wave voltammetry. Three most significant factors were selected and the selected variations were studied with the central composite design (CCD) to obtain the response surface. The results obtained in the optimized conditions showed a linear response in the range of 1.0 to 6.0 μg L-1, the detection and quantification limit were 0.02 μg L-1 (20 ppt) and 0.08 μg L-1 (80 ppt), respectively. Recovery values within 96% and 102% were obtained to Mo enriched samples of soil and plant. The optimum conditions found to achive the best voltammetric answer were 1.0 mVs-1, 110 mV and 100 Hz, to increment of voltage, amplitude and frequency, respectively. The Mo(VI) cathodic stripping voltammetry of in the complexant 8- hydroquinoline (oxine) in acetic acid/sodium acetate buffer solution with pH 4.65 and KNO3 2.2 mol L-1 as support electrolyte made possible the molybdenum determination in soils and plants without any previous treatment of the samples. The optimization of voltammetric parameters for the determination of trace metals in soils and plants by stripping techniques was planned in this present work and factors as equipments cost, sensibility, selectivity and low detection limits were considered.eng
dc.description.sponsorship
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal de Viçosapor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectQuimiometriapor
dc.subjectVoltametriapor
dc.subjectMolibdêniopor
dc.subjectChemometricseng
dc.subjectVoltammetryeng
dc.subjectMolybdenumeng
dc.titleOtimização da metodologia de determinação de molibdênio em solos e plantas por voltametria de onda quadrada com redissolução catódica adsortivapor
dc.title.alternativeOptimization of the molybdenum determination in soils and plant methodology by cathodic adsorptive stripping square- wave voltammetryeng
dc.typeDissertaçãopor
dc.contributor.authorLatteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4245118D4por
dc.contributor.advisor-co1Reis, César
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785327P6por
dc.contributor.advisor-co2
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.departmentAgroquímica analítica; Agroquímica inorgânica e Físico-química; Agroquímica orgânicapor
dc.publisher.programMestrado em Agroquímicapor
dc.publisher.initialsUFVpor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICApor
dc.contributor.advisor1Reis, Efraim Lázaro
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788214H7por
dc.contributor.referee1Teófilo, Reinaldo Francisco
dc.contributor.referee1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762360H4por
dc.contributor.referee2Silva, Gilmare Antônia da
dc.contributor.referee2Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706079U9por
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