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4-2-3- Un ensemble de mesure du degré d’absorption de la radiation :
A- Monochromateur :
Le monochromateur a un pouvoir de résolution important. Il sélectionne la raie la plus
intense du spectre de l’élément à analyser.
B- Détecteur :
Le détecteur et le photomultiplicateur convertissent la lumière en signal électrique.
4-3- Limites de la technique :
Pour des raisons technologiques et non de principes, certains éléments, comme les gaz
rares, les halogènes... ne peuvent être analysés par spectrométrie, leur énergie d'absorption
n'étant pas comprise entre 180 et 1000 nm. Les concentrations doivent être à l'échelle de
traces afin de rester dans le domaine de linéarité de la loi de Beer-Lambert, car sa
dynamique est limitée.
4-4- Interférences :
L'analyse d'un composé peut être perturbée par deux types d'interférences :
- Chimique : C'est une des interférences les plus courantes, elle est due au fait que
certains sels métalliques sont difficiles à atomiser, ou qu'ils forment des composés
peu volatils qui sont également difficiles à atomiser. Ce qui aura pour effet de
réduire la vitesse d'atomisation ainsi que l'intensité du signal.
Pour corriger ce problème il faudrait travailler à une température plus élevée ou ajouter un
complexant à l'échantillon.
- Spectrale : Cette interférence est due à la présence de particules solides qui
diffusent le rayonnement de la lumière incidente dans l'atomiseur mais également à
cause de la présence de produits de combustion, dont les bandes d'absorption sont
larges. Ce qui a pour effet de diminuer l'intensité du signal.
Pour corriger ce problème il faudrait changer la composition du comburant ou du
combustible. L’appareil que nous avons utilisé pour l’analyse est muni d’un correcteur
spectral à effet Zeeman.
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