Chapitre II
Matériel et méthodes
37
Ɛ : Coefficient d’absorption atomique (constante).
L : Longueur du trajet optique (constante).
C : Concentration de l’élément absorbant (analyte).
II.4.6.2.1. Appareillage
L’analyse de mercure a été réalisé avec une spectroscopie d’absorption atomique à vapeur
froide (CVAAS), de marque Mercury Vapor Monitor, VM 3000, comprenant un photo-tube,
une lampe à mercure et une cellule d’absorption.
Elle est peu interférente et ne nécessite ni une étape d’amalgamation ni des gaz nobles
coûteux comme vecteurs.
La concentration de mercure est mesurée dans une cellule optique en silice fondue. Une
pompe à membrane sans entretien alimente en continu le gaz échantillon à la cellule optique
où l’absorption des UV est mesurée à une longueur d’onde de 253,7 nm (fig.18).
Figure 18 : Organigramme de d’absorption atomique sans flamme
Matériel et méthodes
37
Ɛ : Coefficient d’absorption atomique (constante).
L : Longueur du trajet optique (constante).
C : Concentration de l’élément absorbant (analyte).
II.4.6.2.1. Appareillage
L’analyse de mercure a été réalisé avec une spectroscopie d’absorption atomique à vapeur
froide (CVAAS), de marque Mercury Vapor Monitor, VM 3000, comprenant un photo-tube,
une lampe à mercure et une cellule d’absorption.
Elle est peu interférente et ne nécessite ni une étape d’amalgamation ni des gaz nobles
coûteux comme vecteurs.
La concentration de mercure est mesurée dans une cellule optique en silice fondue. Une
pompe à membrane sans entretien alimente en continu le gaz échantillon à la cellule optique
où l’absorption des UV est mesurée à une longueur d’onde de 253,7 nm (fig.18).
Figure 18 : Organigramme de d’absorption atomique sans flamme
