Chapitre II : Matériel et Méthodes
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l'effet d'un faisceau de lumière monochromatique (source de radiation), de longueur d'onde
(λ) spécifique de l'élément à doser et d'intensité incidente .
II.3.4.8.2 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).
La lecture s'effectue en absorbance (A) ou en densité optique ( ) :
Où :
; Intensité de l'énergie lamineuse transmise.
: Intensité de l'énergie lamineuse émise.
: Coefficient d’extinction molaire (constante).
: Longueur du trajet optique.
: Concentration de l'élément absorbant.
II.3.4.8.3 Etalonnage
L'étalonnage doit être réalisé très soigneusement, dans un domaine de concentration où la loi
de Béer Lambert est respectée (Tableau 2.4). La mesure de la concentration d'un élément dans
l'échantillon est déterminée à partir d'une courbe d'étalonnage. La gamme d'étalonnage doit
autant que possible être comprise autour de valeurs de l'échantillon à analyser. Les solutions
étalons sont préparées à partir de solution mère qui a une concentration connue en g/1 de
l'élément à doser. Les standards ne sont préparés qu'au moment de l'analyse.
Tableau 2.4. Concentration des solutions standards utilisées (ug/ml)
Métaux
S1
S2
S3
Hg
5
10
15
Zn
1000
2000
3000
Cu
500
1000
1500
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l'effet d'un faisceau de lumière monochromatique (source de radiation), de longueur d'onde
(λ) spécifique de l'élément à doser et d'intensité incidente .
II.3.4.8.2 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).
La lecture s'effectue en absorbance (A) ou en densité optique ( ) :
Où :
; Intensité de l'énergie lamineuse transmise.
: Intensité de l'énergie lamineuse émise.
: Coefficient d’extinction molaire (constante).
: Longueur du trajet optique.
: Concentration de l'élément absorbant.
II.3.4.8.3 Etalonnage
L'étalonnage doit être réalisé très soigneusement, dans un domaine de concentration où la loi
de Béer Lambert est respectée (Tableau 2.4). La mesure de la concentration d'un élément dans
l'échantillon est déterminée à partir d'une courbe d'étalonnage. La gamme d'étalonnage doit
autant que possible être comprise autour de valeurs de l'échantillon à analyser. Les solutions
étalons sont préparées à partir de solution mère qui a une concentration connue en g/1 de
l'élément à doser. Les standards ne sont préparés qu'au moment de l'analyse.
Tableau 2.4. Concentration des solutions standards utilisées (ug/ml)
Métaux
S1
S2
S3
Hg
5
10
15
Zn
1000
2000
3000
Cu
500
1000
1500
