Chapitre II : Matériel et Méthodes
29
7. Purification et fractionnement
Cette opération est identique à celle décrite pour l’eau de mer. Deux lits successifs de
gel de -silice et d’alumine (70-230 mesh) permettent d’obtenir la fraction aromatique après
élution avec 25 ml d’un mélange d’hexane/dichlorométhane (70 :30)
Figure2.5 Purification et fractionnement
II.3.2.2 Méthode d’analyse des hydrocarbures polyaromatiques
C’est une technique analytique plus performante que la spectrophotométrie infrarouge.
Elle nécessite des radiations électromagnétiques comprises entre 200 et 400 nm dont l’énergie
est élevée. Cette méthode fournie, en outre, un excellent indice de pollution pétrolière du fait
des très faibles teneurs en hydrocarbures biogènes dans le milieu marin. La fluorescence est
un phénomène qui se produit en deux phases : (C.O.I, 1984 ; Marchand, 1983).
L’excitation
L’excitation d’une molécule par une radiation électromagnétique ultraviolette est un
phénomène rapide qui se traduit par le transfert d’un électron d’une orbitale liante vers une
orbitale antiliante. La molécule passe ainsi de son état électronique fondamental vers un état
excité. L’ensemble des transitions électroniques constitue le spectre d’excitation. La radiation
ultraviolette de même que la lumière visible possède suffisamment d’énergie pour transférer
des électrons vers des orbitales antiliantes créant ainsi un état électronique excité.
L’émission
Le retour à l’état électronique de moindre énergie ou désexcitation est relativement
stable. Il fait intervenir un grand nombre de transitions produisant chacune l’émission d’une
radiation dans toutes les directions. L’ensemble des transitions constitue le spectre d’émission
du rayonnement de fluorescence.
29
7. Purification et fractionnement
Cette opération est identique à celle décrite pour l’eau de mer. Deux lits successifs de
gel de -silice et d’alumine (70-230 mesh) permettent d’obtenir la fraction aromatique après
élution avec 25 ml d’un mélange d’hexane/dichlorométhane (70 :30)
Figure2.5 Purification et fractionnement
II.3.2.2 Méthode d’analyse des hydrocarbures polyaromatiques
C’est une technique analytique plus performante que la spectrophotométrie infrarouge.
Elle nécessite des radiations électromagnétiques comprises entre 200 et 400 nm dont l’énergie
est élevée. Cette méthode fournie, en outre, un excellent indice de pollution pétrolière du fait
des très faibles teneurs en hydrocarbures biogènes dans le milieu marin. La fluorescence est
un phénomène qui se produit en deux phases : (C.O.I, 1984 ; Marchand, 1983).
L’excitation
L’excitation d’une molécule par une radiation électromagnétique ultraviolette est un
phénomène rapide qui se traduit par le transfert d’un électron d’une orbitale liante vers une
orbitale antiliante. La molécule passe ainsi de son état électronique fondamental vers un état
excité. L’ensemble des transitions électroniques constitue le spectre d’excitation. La radiation
ultraviolette de même que la lumière visible possède suffisamment d’énergie pour transférer
des électrons vers des orbitales antiliantes créant ainsi un état électronique excité.
L’émission
Le retour à l’état électronique de moindre énergie ou désexcitation est relativement
stable. Il fait intervenir un grand nombre de transitions produisant chacune l’émission d’une
radiation dans toutes les directions. L’ensemble des transitions constitue le spectre d’émission
du rayonnement de fluorescence.
