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Les transitions entre l’état fondamental et l’état excité se produire uniquement lorsque le
rayonnement incident, provenant d’une source lumineuse, est exactement égale à la
fréquence d'une transition spécifique. Il en résulte une absorption du rayonnement incident
liée à la concentration de l'élément considéré suivant la loi de Beer-Lambert.
…………………………….. (III.1)
I 0 : Intensité de la radiation incidente
I : Intensité de la radiation après absorption atomique
ε : Constante caractéristique de l’échantillon (L.mol
-1 .cm
-1 )
L : Longueur du chemin optique (cm)
C : Concentration dans la solution de l'élément (mol/L)
4-2- Appareillage :
Les instruments de base pour la spectrométrie d’absorption atomique comportent
quatre parties principales (Pradyt, 2004 ; Vandegans, 2013) : Le faisceau lumineux issu
de la source (1) traverse la chambre d’absorption (2) dans laquelle l’élément se trouve
porté à l’état atomique, avant d’être focalisé sur la fente d’entrée d’un monochromateur (3)
qui sélectionne un intervalle très étroit de longueurs d’onde. Le trajet optique se termine
sur la fenêtre d’entrée du détecteur-amplificateur (4). La lecture est possible grâce à un
ordinateur qui pilote l’ensemble des instruments.
Figure III.10 : Schéma de base d'un appareil de spectrométrie d'absorption atomique.
Log
í µí±° í µí¿
í µí±°
= εLC
1
2
3
4
Les transitions entre l’état fondamental et l’état excité se produire uniquement lorsque le
rayonnement incident, provenant d’une source lumineuse, est exactement égale à la
fréquence d'une transition spécifique. Il en résulte une absorption du rayonnement incident
liée à la concentration de l'élément considéré suivant la loi de Beer-Lambert.
…………………………….. (III.1)
I 0 : Intensité de la radiation incidente
I : Intensité de la radiation après absorption atomique
ε : Constante caractéristique de l’échantillon (L.mol
-1 .cm
-1 )
L : Longueur du chemin optique (cm)
C : Concentration dans la solution de l'élément (mol/L)
4-2- Appareillage :
Les instruments de base pour la spectrométrie d’absorption atomique comportent
quatre parties principales (Pradyt, 2004 ; Vandegans, 2013) : Le faisceau lumineux issu
de la source (1) traverse la chambre d’absorption (2) dans laquelle l’élément se trouve
porté à l’état atomique, avant d’être focalisé sur la fente d’entrée d’un monochromateur (3)
qui sélectionne un intervalle très étroit de longueurs d’onde. Le trajet optique se termine
sur la fenêtre d’entrée du détecteur-amplificateur (4). La lecture est possible grâce à un
ordinateur qui pilote l’ensemble des instruments.
Figure III.10 : Schéma de base d'un appareil de spectrométrie d'absorption atomique.
Log
í µí±° í µí¿
í µí±°
= εLC
1
2
3
4
