Chapitre II
Matériel et méthodes
36
La manipulation a été réalisée comme suit :
Les solutions sont introduites dans le plasma via une pompe péristaltique, un nébuliseur
et une chambre de nébulisation.
La pompe péristaltique régule le débit de la solution dans le nébuliseur.
Le nébuliseur transforme la solution en aérosol à l'aide d'un flux de gaz (argon), sauf
avec un nébuliseur ultrasonique.
Les grosses gouttelettes sont éliminées de l'aérosol dans la chambre de nébulisation par
les collisions avec les parois ou d'autres parties de la chambre.
Les gouttelettes liquides s'écoulent hors de la chambre.
L'aérosol résultant passe dans le plasma via le tube injecteur de la torche sous l'action du
gaz de nébulisation.
II.4.6.2. Analyse par Spectroscopie d’Absorption Atomique (SAA)
La spectrophotométrie d’absorption atomique est une technique d’analyse quantitative, basée
sur le phénomène d’absorption de radiations lumineuses par des atomes libre (Förstner et
Salomons, 1980). L’absorption atomique est un processus qui se produit lorsqu’un atome
appartenant à l’état fondamental passe à l’état excité par l’absorption d’une énergie, sous la
forme d’un rayonnement électromagnétique, qui correspond à une longueur d’onde
spécifique.
Les transitions entre l’état fondamental et l’état excité se produit uniquement lorsque le
rayonnement incident, provenant d’une source lumineuse, est exactement égale à la fréquence
d’une transition spécifique. Une partie de l’énergie de la radiation incidente I0 est absorbé, le
reste est transmise I. La proportionnalité entre l’absorbance et la concentration permet de
calculer les teneurs dans les échantillons (Audigie et al., 1985), c’est la loi de Beer-Lambert.
La lecture s’effectue en absorbance (A) ou en densité optique (DO) :
A= DO = log I/I0 = ɛ.L.C
Où :
I : Intensité de l’énergie lumineuse transmise (émergente).
Io : Intensité de l’énergie lumineuse émise (incidente).
Matériel et méthodes
36
La manipulation a été réalisée comme suit :
Les solutions sont introduites dans le plasma via une pompe péristaltique, un nébuliseur
et une chambre de nébulisation.
La pompe péristaltique régule le débit de la solution dans le nébuliseur.
Le nébuliseur transforme la solution en aérosol à l'aide d'un flux de gaz (argon), sauf
avec un nébuliseur ultrasonique.
Les grosses gouttelettes sont éliminées de l'aérosol dans la chambre de nébulisation par
les collisions avec les parois ou d'autres parties de la chambre.
Les gouttelettes liquides s'écoulent hors de la chambre.
L'aérosol résultant passe dans le plasma via le tube injecteur de la torche sous l'action du
gaz de nébulisation.
II.4.6.2. Analyse par Spectroscopie d’Absorption Atomique (SAA)
La spectrophotométrie d’absorption atomique est une technique d’analyse quantitative, basée
sur le phénomène d’absorption de radiations lumineuses par des atomes libre (Förstner et
Salomons, 1980). L’absorption atomique est un processus qui se produit lorsqu’un atome
appartenant à l’état fondamental passe à l’état excité par l’absorption d’une énergie, sous la
forme d’un rayonnement électromagnétique, qui correspond à une longueur d’onde
spécifique.
Les transitions entre l’état fondamental et l’état excité se produit uniquement lorsque le
rayonnement incident, provenant d’une source lumineuse, est exactement égale à la fréquence
d’une transition spécifique. Une partie de l’énergie de la radiation incidente I0 est absorbé, le
reste est transmise I. La proportionnalité entre l’absorbance et la concentration permet de
calculer les teneurs dans les échantillons (Audigie et al., 1985), c’est la loi de Beer-Lambert.
La lecture s’effectue en absorbance (A) ou en densité optique (DO) :
A= DO = log I/I0 = ɛ.L.C
Où :
I : Intensité de l’énergie lumineuse transmise (émergente).
Io : Intensité de l’énergie lumineuse émise (incidente).
