Chapitre III : MATERIEL ET METHODES
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3.4.3 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., 1985a).
I = Io.e
–K.l.C
… (1)
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= DO = log I/I0 = ɛ.L.C
… (2)
Où
I : Intensité de l’énergie lumineuse transmise (émergente).
Io: Intensité de l’énergie lumineuse émise (incidente).
ɛ : Coefficient d’absorption atomique (constante).
L : Longueur du trajet optique (constante).
C : Concentration de l’élément absorbant (analyte).
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3.4.3 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., 1985a).
I = Io.e
–K.l.C
… (1)
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= DO = log I/I0 = ɛ.L.C
… (2)
Où
I : Intensité de l’énergie lumineuse transmise (émergente).
Io: Intensité de l’énergie lumineuse émise (incidente).
ɛ : Coefficient d’absorption atomique (constante).
L : Longueur du trajet optique (constante).
C : Concentration de l’élément absorbant (analyte).
