Chapitre III : Matériels et méthodes
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Le principe de Boltzmann qui montre que le nombre N1 d’atomes excités est relié à la
température T et au nombre d’atomes N0 à l’état fondamental par l’expression:
(1)
Où:
- N1/N0 : La proportion d’atomes excités qui est fonction de la température.
- ∆E : Représente la différence d’énergie entre deux étapes.
- T: Température (K).
- K : Constante de Boltzmann
Donc, c’est le passage de la forme ionique (métal en solution) à la forme atomique qui se produit
par une source thermique (source d’atomisation).
Les atomes ainsi formés passent d’un niveau énergétique fondamental (état initial) à un niveau
plus élevé (état excité) sous l’effet d’un faisceau de lumière monochromatique (source de
radiation), de longueur d’onde (X) spécifique de l’élément à doser et d’intensité incidente Io.
2-4-1-2 La loi de Beer-Lambert :
L'intensité de l'absorption dépend directement du nombre de particules absorbant la lumière
selon la loi de Beer-Lambert.
D’après cette dernière, la densité optique d’une solution d’une substance absorbante dans un
solvant transparent est proportionnelle à l’épaisseur de la solution traversée et à la concentration
des substances absorbante de la solution (Audigié et al, 1985).
I = I o
(2)
En pratique, l’absorbance A peut être appréhendée par la variation de l’intensité lumineuse à
travers la chambre d’atomisation de l’élément à doser
La lecture s’effectue en absorbance (A) ou en densité optique (DO) :
A = D.O = log (I 0 /I) = ε L.C
(3)
Où :
I : Intensité de l’énergie lumineuse transmise (émergente).
Io : Intensité de l’énergie lumineuse émise (incidente).
ε : Coefficient d’absorption atomique (constante).
L : Longueur du trajet optique (constante)
C : Concentration de l’élément absorbant (analyte).
Il suffit de tracer une courbe d’étalonnage à l’aide des solutions de concentrations connues de
même élément, une simple interpolation permet de connaître C.
2-4-1-3 Appareillage :
L’appareil utilisé est un Perkin Elmer® AAnalyst 700 (Figure 6, Annexe II) constitué d’un
générateur de photons destiné à fournir un flux de photons d'intensité constante dans le temps
et de fréquence bien définie correspondant à l'élément à doser, des lampes à cathode creuse
constituée du métal (ou des métaux) à doser qui est volatilisé et excité par décharge cathodique
dans une atmosphère gazeuse (néon ou argon) à très basse pression, d’un générateur d'atomes,
d’un monochromateur à double faisceaux destiné à la sélection de la longueur d'onde et dont l'un
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Le principe de Boltzmann qui montre que le nombre N1 d’atomes excités est relié à la
température T et au nombre d’atomes N0 à l’état fondamental par l’expression:
(1)
Où:
- N1/N0 : La proportion d’atomes excités qui est fonction de la température.
- ∆E : Représente la différence d’énergie entre deux étapes.
- T: Température (K).
- K : Constante de Boltzmann
Donc, c’est le passage de la forme ionique (métal en solution) à la forme atomique qui se produit
par une source thermique (source d’atomisation).
Les atomes ainsi formés passent d’un niveau énergétique fondamental (état initial) à un niveau
plus élevé (état excité) sous l’effet d’un faisceau de lumière monochromatique (source de
radiation), de longueur d’onde (X) spécifique de l’élément à doser et d’intensité incidente Io.
2-4-1-2 La loi de Beer-Lambert :
L'intensité de l'absorption dépend directement du nombre de particules absorbant la lumière
selon la loi de Beer-Lambert.
D’après cette dernière, la densité optique d’une solution d’une substance absorbante dans un
solvant transparent est proportionnelle à l’épaisseur de la solution traversée et à la concentration
des substances absorbante de la solution (Audigié et al, 1985).
I = I o
(2)
En pratique, l’absorbance A peut être appréhendée par la variation de l’intensité lumineuse à
travers la chambre d’atomisation de l’élément à doser
La lecture s’effectue en absorbance (A) ou en densité optique (DO) :
A = D.O = log (I 0 /I) = ε L.C
(3)
Où :
I : Intensité de l’énergie lumineuse transmise (émergente).
Io : Intensité de l’énergie lumineuse émise (incidente).
ε : Coefficient d’absorption atomique (constante).
L : Longueur du trajet optique (constante)
C : Concentration de l’élément absorbant (analyte).
Il suffit de tracer une courbe d’étalonnage à l’aide des solutions de concentrations connues de
même élément, une simple interpolation permet de connaître C.
2-4-1-3 Appareillage :
L’appareil utilisé est un Perkin Elmer® AAnalyst 700 (Figure 6, Annexe II) constitué d’un
générateur de photons destiné à fournir un flux de photons d'intensité constante dans le temps
et de fréquence bien définie correspondant à l'élément à doser, des lampes à cathode creuse
constituée du métal (ou des métaux) à doser qui est volatilisé et excité par décharge cathodique
dans une atmosphère gazeuse (néon ou argon) à très basse pression, d’un générateur d'atomes,
d’un monochromateur à double faisceaux destiné à la sélection de la longueur d'onde et dont l'un
