Le méthylmercure a déjà été au centre d’une catastrophe humaine entre les années 1932-1966. Une compagnie japonaise du nom de Chisso déversait des produits chimiques lors de sa production d’acétaldéhyde et de PVC à partir du mercure inorganique dans la baie de Minamata au Japon. Une fois les déchets toxiques dans l’eau, il y avait une réaction de condensation entre l’acétylène et l’eau pour former le méthylmercure. Il y a eu beaucoup de conséquences à la suite de cette catastrophe en raison de l'hérédité de cette maladie. Il y a eu près de 1700 personnes décédées à ce jour. Cette maladie porte désormais le nom de maladie de Minamata.
Technique | Description | Remarque |
IE-AAS | Lixiviation avec HCl, détection avec échange d'ions et AAS | Applicable seulement dans la détermination du mercure organique |
GC-ECD | Lixiviation avec acide, extraction avec toluène, GC et détection ECD | En accord avec les autres techniques |
ETAAS | Lixiviation avec HCl, extraction avec benzène, mercure organique déterminé par ETAAS | Valide seulement si une confirmation GC est effectuée |
GC-FTIR | Lixiviation avec HCl, extraction avec toluène, GC d'une détection par FTIR | En accord avec les autres techniques |
GC-MIP-AES | Lixiviation avec HCl, extraction avec toluène, butylation, GC suivie d'une détection par MIP-AES | En accord avec les autres techniques |
SFE-GC-MIP-AES | Extraction avec CO2 supercritique, élution avec toluène, butylation, GC suivie d'une détection MIP-AES | Recouvrement d'extraction faible |
GLC-CVAFS | Distillation, éthylation, piège cryogénique, séparation GLC et détection par CVAFS | Faible reproductibilite |
GC-CVAAS | Lixiviation avec H2SO4, extraction avec toluène, génération d'hydrure, GC et détection avec CVAAS | En accord avec les autres techniques |
GC-QFAAS | Extraction micro-ondes, éthylation, piégage cryogénique et détection par QFAAS | En accord avec les autres techniques |
HPLC-CVAAS | Distillation et complexation, séparation HPLC et détection CVAAS | En accord avec les autres techniques |
HPLC-CVAFS | Lixiviation avec HCL, extraction avec toluène, complexation, séparation HPLC, réduction avec SnCl2 et détection avec CVAFS | Difficultés avec la complexation du mercaptoéthanol |
HPLC-ICPMS | Distillation, complexation, oxidation UV, réduction avec NaBH4 et détection avec ICPMS | En accord avec les autres techniques |
IE-AAS : spectroscopie d’absorption atomique à échangeuse d’ions;
GC-ECD : chromatographie gazeuse à détecteur de capture d’électron;
ETAAS : spectroscopie d’absorption atomique électrothermique
GC-FTIR : chromatographie gazeuse à infrarouge à transformée de Fourier
GC-MIP-AES : chromatographie gazeuse à plasma induit par micro-ondes et détecteur atomique à émission
SFE-GC-MIP-AES : chromatographie gazeuse à extraction à fluide supercritique à plasma induit par micro-ondes et détecteur atomique à émission
GLC-CVAFS : chromatographie gaz-liquide à spectroscopie atomique de fluorescence à vapeur froide
GC-CVAAS : chromatographie gazeuse à spectroscopie atomique d’absorbance à vapeur froide
GC-QFAAS : chromatographie gazeuse à spectroscopie atomique d’absorbance à fournaise de quartz
HPLC-CVAAS : chromatographie liquide à haute performance à spectroscopie atomique d’absorbance à vapeur froide
HPLC-CVAFS : chromatographie liquide à haute performance à spectroscopie atomique de fluorescence à vapeur froide
HPLC-ICPMS : chromatographie liquide à haute performance à spectroscopie de masse couplée à un plasma induit