Chapitre II
Matériel et Méthodes
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directement proportionnelle au nombre d‟atomes présents. Cette fraction absorbée du rayonnement
incident est liée à la concentration de l‟élément considéré par la loi de Beer-Lambert qui s‟exprime
sous la forme suivante [16] :
Avec :
- A : Absorbance
- I 0 : Intensité du rayonnement incident
- I : Intensité du rayonnement émergent
- L : Longueur du trajet optique
- C : Concentration massique de l‟élément dosé (mg/L)
- K : Coefficient spécifique d‟absorbance massique dépendant du composé et de la longueur
d‟onde considérée (l.cm
-1 .g
-1 ).
III.3. Principe de fonctionnement de l’appareil
L‟application de la spectrométrie d‟absorption atomique à l‟analyse quantitative élémentaire
nécessite un appareillage très complexe (voir Annexe IV).
Lors du procédé d‟absorption atomique l‟énergie fournie à l‟atome provient d‟une source lumineuse
appelée lampe à cathode creuse. L‟atome dans son état de base absorbe l‟énergie lumineuse à une
longueur d‟onde spécifique et passe à un état d‟excitation.
La lampe à cathode creuse qui émet le spectre lumineux spécifique à l‟élément analysé. La cathode
et l‟anode de la lampe sont composées uniquement de l‟élément dont le spectre lumineux doit être
produit. Un potentiel électrique est appliqué entre l‟anode et la cathode (de l'ordre de 300 à 400 V),
ce qui a pour effet d‟ioniser le gaz contenu dans la lampe (Néon ou Argon). Les ions de gaz vont
ensuite entrer en collision avec la cathode, ce qui arrache des atomes métalliques. Ces atomes vont
aussi entrer en collision avec les ions de gaz ce qui les fait passer à un état d‟excitation. Ils
retournent aussitôt à leur état de base en émettant un photon d'énergie hν caractéristique de
l'élément.
Figure 12 : Source lumineuse : lampe à cathode creuse.
...………..…. (9)
A = logI 0 /I = kCL
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