Chapitre III : Matériels et méthodes
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Figure 29: Schéma de la trajectoire stable d’un ion traversant le quadripôle (Richard, 2009).
Les avantages de l’ICP-MS quadripolaire résident dans sa rapidité d’analyse, sa simplicité
d’utilisation, sa faible maintenance, son couplage et agencement à différentes interfaces.
Lors l’analyse, l’échantillon est prélevé par un capillaire pour être acheminé via une pompe
péristaltique jusqu’au nébuliseur. Il se retrouve transformé en aérosol à l’entrée de la chambre
de nébulisation grâce à l’action d’un gaz propulseur d’argon purifié. Ce mélange est introduit
dans la chambre de nébulisation (A) qui par condensation des plus grosses gouttes sur les parois
permet l’introduction des particules les plus fines dans le plasma. Cette opération permet
d’accéder à la formation d’un brouillard extrêmement fin et homogène tout en garantissant un
transport optimum des éléments en solution dans le plasma. L’injecteur (B) amène ensuite
l’aérosol au contact du plasma. Le plasma préalablement généré dans la partie torche (C),
permet l’évaporation, et l’ionisation des éléments présents dans l’aérosol. L’interface (D) entre
la partie torche et le spectromètre de masse est constituée d’une association de deux cônes
positionnés l’un derrière l’autre entre lesquels un vide primaire est créé. Cette partie permet,
d’une part, le passage de la torche (pression atmosphérique) à la partie spectromètre de masse
(sous ultravide pour éviter toute collision du faisceau ionique avec les molécules
atmosphériques) puis d’autre part l’accélération des ions. Ainsi, la pompe primaire d’interface
permet d’aspirer le plasma, entraînant les ions dans l’interface à travers les cônes.
Le faisceau ionique, transféré dans la partie spectromètre de masse, subit une accélération par
un champ électrique à –2000V au niveau de la lentille d’extraction accélérant tous les ions
positifs. Ensuite, une combinaison de lentilles électroniques et de petits quadripôles (E) focalise
ce signal.
Placées à la sortie du système de focalisation, les fentes de résolution (F) constituées de plaques
métalliques percées de trois fentes, vont modifier physiquement la largeur du faisceau ionique
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Figure 29: Schéma de la trajectoire stable d’un ion traversant le quadripôle (Richard, 2009).
Les avantages de l’ICP-MS quadripolaire résident dans sa rapidité d’analyse, sa simplicité
d’utilisation, sa faible maintenance, son couplage et agencement à différentes interfaces.
Lors l’analyse, l’échantillon est prélevé par un capillaire pour être acheminé via une pompe
péristaltique jusqu’au nébuliseur. Il se retrouve transformé en aérosol à l’entrée de la chambre
de nébulisation grâce à l’action d’un gaz propulseur d’argon purifié. Ce mélange est introduit
dans la chambre de nébulisation (A) qui par condensation des plus grosses gouttes sur les parois
permet l’introduction des particules les plus fines dans le plasma. Cette opération permet
d’accéder à la formation d’un brouillard extrêmement fin et homogène tout en garantissant un
transport optimum des éléments en solution dans le plasma. L’injecteur (B) amène ensuite
l’aérosol au contact du plasma. Le plasma préalablement généré dans la partie torche (C),
permet l’évaporation, et l’ionisation des éléments présents dans l’aérosol. L’interface (D) entre
la partie torche et le spectromètre de masse est constituée d’une association de deux cônes
positionnés l’un derrière l’autre entre lesquels un vide primaire est créé. Cette partie permet,
d’une part, le passage de la torche (pression atmosphérique) à la partie spectromètre de masse
(sous ultravide pour éviter toute collision du faisceau ionique avec les molécules
atmosphériques) puis d’autre part l’accélération des ions. Ainsi, la pompe primaire d’interface
permet d’aspirer le plasma, entraînant les ions dans l’interface à travers les cônes.
Le faisceau ionique, transféré dans la partie spectromètre de masse, subit une accélération par
un champ électrique à –2000V au niveau de la lentille d’extraction accélérant tous les ions
positifs. Ensuite, une combinaison de lentilles électroniques et de petits quadripôles (E) focalise
ce signal.
Placées à la sortie du système de focalisation, les fentes de résolution (F) constituées de plaques
métalliques percées de trois fentes, vont modifier physiquement la largeur du faisceau ionique
