Chapitre III : Matériel et méthodes
Impact de la pollution marine par les hydrocarbures
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V hx / dich : mélange Hexane/ dichlorométhane (20ml)
V éch : volume de l’échantillon d’eau de mer extrait (2,5l)
b/ Dans le sédiment :
[C] finale
= [C] calculée x V hx / Ps
………………. (3.5)
[C] finale : concentration finale des hydrocarbures en (µg/g) par rapport au (PS) du sédiment
[C] calculée : concentration des HPA dans l’échantillon (µg/ml)
V hx : volume d’hexane d’extraction de la fraction (20ml)
PS : poids sec en (g).
IV.2. La chromatographie en phase Gazeuse (CPG) :
IV2.1.Introduction et historique :
La chromatographie en phase gazeuse que nous connaissons aujourd’hui découle
d’abord des travaux de M.TSWETT qui en 1906 mit au point une technique de séparation de
coloration à base de phase mobile liquide, puis en 1941, de MARTIN et SYNGE qui
remplacèrent la phase liquide par un gaz. Ces travaux conduisirent leurs auteurs au prix
Nobel.
En 1954 apparait le premier détecteur à conductibilité thermique dont le champ
d’activité important élargit énormément l’audience de la chromatographie en phase gazeuse et
permet la commercialisation du premier chromatographe vers 1956.
Les premières colonnes, tubes d’acier remplis de phase, connaissent alors une
importante évolution vers 1957 grâce à l’apparition des phases greffées sur les parois de la
colonne (GOLAY), précurseurs des véritables colonnes capillaires en métal tout d’abord puis
en verre. Ces colonnes en silice fondue. Technique apparue en 1979 (R.DANDEAU) et
héritée de la technologie de fabrication des fibres optiques. La silice fondue, revêtue
extérieurement d’une couche de type polyamide est rendue flexible et parfaitement adaptable
à toutes les manipulations de l’environnement de laboratoire.
Depuis, l’apparition de l’électronique et de l’informatique « embarquée » a
permis le développement de microprocesseurs de contrôle des opérations assurant une
stabilité de températures exceptionnelle, la régulation électronique des débits /pressions et
bien du signal ou le contrôle de l’instrument.
Impact de la pollution marine par les hydrocarbures
Page 60
V hx / dich : mélange Hexane/ dichlorométhane (20ml)
V éch : volume de l’échantillon d’eau de mer extrait (2,5l)
b/ Dans le sédiment :
[C] finale
= [C] calculée x V hx / Ps
………………. (3.5)
[C] finale : concentration finale des hydrocarbures en (µg/g) par rapport au (PS) du sédiment
[C] calculée : concentration des HPA dans l’échantillon (µg/ml)
V hx : volume d’hexane d’extraction de la fraction (20ml)
PS : poids sec en (g).
IV.2. La chromatographie en phase Gazeuse (CPG) :
IV2.1.Introduction et historique :
La chromatographie en phase gazeuse que nous connaissons aujourd’hui découle
d’abord des travaux de M.TSWETT qui en 1906 mit au point une technique de séparation de
coloration à base de phase mobile liquide, puis en 1941, de MARTIN et SYNGE qui
remplacèrent la phase liquide par un gaz. Ces travaux conduisirent leurs auteurs au prix
Nobel.
En 1954 apparait le premier détecteur à conductibilité thermique dont le champ
d’activité important élargit énormément l’audience de la chromatographie en phase gazeuse et
permet la commercialisation du premier chromatographe vers 1956.
Les premières colonnes, tubes d’acier remplis de phase, connaissent alors une
importante évolution vers 1957 grâce à l’apparition des phases greffées sur les parois de la
colonne (GOLAY), précurseurs des véritables colonnes capillaires en métal tout d’abord puis
en verre. Ces colonnes en silice fondue. Technique apparue en 1979 (R.DANDEAU) et
héritée de la technologie de fabrication des fibres optiques. La silice fondue, revêtue
extérieurement d’une couche de type polyamide est rendue flexible et parfaitement adaptable
à toutes les manipulations de l’environnement de laboratoire.
Depuis, l’apparition de l’électronique et de l’informatique « embarquée » a
permis le développement de microprocesseurs de contrôle des opérations assurant une
stabilité de températures exceptionnelle, la régulation électronique des débits /pressions et
bien du signal ou le contrôle de l’instrument.
