Chapitre III
Matériels et méthodes
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- Arrêt de la lecture des intensités de fluorescence et l’obtention des spectres synchronisés est
fixées á 360 nm, car il présente des résultats significatifs.
3.3.3.7. Mode de calcul des concentrations :
Le calcul des concentrations des hydrocarbures en équivalent chrysene se fait d’abord
par la détermination de la cotangente (α) selon la formule suivante :
[C] s
α =
U.A
[C] s : concentration des standards (µg/ml)
U.A : Unité arbitraire (intensité fluorescente)
α : Cotangente.
Les concentrations hydrocarbures polyaromatiques dans les extraits d’hexane sont
déterminées à partir de la formule suivante :
[C] éch (µg/ml) = (U.A echc -U.A hx ) α
[C] éch : Concentration calculée des hydrocarbures dans l’échantillon (µg/ml).
U.A éch : Unité arbitraire de l’échantillon.
U.A hx :Unitéarbitraire de l’hexane
α : Moyenne des cotangentes calculées.
Les concentrations finales des hydrocarbures polyaromatiques des échantillons dans le
sédiment marin sont calculées avec la formule suivante :
[C] finale =
(C éch – C blanc )xV
Ps
[C] finale : Concentration finale des hydrocarbures en (µg/g) par rapport au (Ps) du sédiment.
C éch : Concentration d’échantillon calculée auparavant (µg/ml)
[C] blanc :Concentration du blanc (µg/ml)
V : Volume d’hexane d’extraction de la fraction
3.3.3.8. Le calcul du pourcentage (%) en noyaux polyaromatiques :
A partir d’un spectre de composé connu « KUWAIT and REDWATER CRUDES» (Figure
17), on a pu décomposer les spectres synchronisés des échantillons en différents noyau
aromatiques existants selon les longueurs d’ondes d’émission.
- 260 nm à 300 nm : 1 noyau condensé (1 N).
- 300 nm à 340 nm : 2 noyaux condensés (2N).
- 340 nm à 390 nm : 3 et 4 noyaux condensés (3-4N).
- 390 nm à 410 nm : 5 noyaux condensés et plus (5N et +)
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La mesure des paramètres physico-chimiques et les hydrocarbures polyaromatiques au niveau du port de Sidi-Fredj - 39/60

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