278 Chimie pour les étudiants en médecine ...
diverses composantes. La lumière sélectionnée est ensuite réfléchie de
manière à traverser l'échantillon, ce qui se traduit par l'absorption d'une
partie de celle-ci. Enfin, la lumière émergente aboutit à une cellule photoélectrique, laquelle convertit l'intensité du rayonnement lumineux en
un signal électrique. Ce dernier peut alors être enregistré de diverses
manières, soit sur un papier qui se déroule (spectre UV-visible), soit
dans un ordinateur programmé de manière adéquate.
Miroir
de convergence
Miroir
demi-étamé
photoélectrique
Figure 17.1 2 Représentation schématique d'un spectrophotomètre UVvisible à simple faisceau.
Il existe des spectrophotomètres plus sophistiqués qui sont capables,
par exemple, de mesurer simultanément les variations d'absorbance à
deux longueurs d'onde différentes ou encore de scinder le rayonnement
incident en deux faisceaux identiques afin de mesurer la différence
d'absorption entre l'échantillon analysé et un témoin.
17.8
Le devenir du rayonnement absorbé
L' orbitale antiliante qu'un électron occupe à la suite de l'absorption d'un
rayonnement lumineux est instable. En d'autres mots, l'énergie qui se
trouve séquestrée au sein d'une liaison lorsqu'un rayonnement est
absorbé doit être rapidement perdue. Diverses modalités se présentent
pour ce fa ire (figure 17 .13). L' énergie peut en effet se dissiper sans qu'il y
ait rayonnement ou encore être transférée sous forme d'une énergie en
résonance. Par ailleurs, cette énergie peut être aussi mise à profit dans
la réalisation d'une réaction chimique et, enfin, il y a la fluorescence.
Rayonnement
Transfert d'énergie
lumineux
/ sans rayonnement
b
Tmo,fo« d'é"""' W '''°"'""
\ � Rfa
Fluorescence
Figure 17.1 3 Le devenir du rayonnement absorbé.
diverses composantes. La lumière sélectionnée est ensuite réfléchie de
manière à traverser l'échantillon, ce qui se traduit par l'absorption d'une
partie de celle-ci. Enfin, la lumière émergente aboutit à une cellule photoélectrique, laquelle convertit l'intensité du rayonnement lumineux en
un signal électrique. Ce dernier peut alors être enregistré de diverses
manières, soit sur un papier qui se déroule (spectre UV-visible), soit
dans un ordinateur programmé de manière adéquate.
Miroir
de convergence
Miroir
demi-étamé
photoélectrique
Figure 17.1 2 Représentation schématique d'un spectrophotomètre UVvisible à simple faisceau.
Il existe des spectrophotomètres plus sophistiqués qui sont capables,
par exemple, de mesurer simultanément les variations d'absorbance à
deux longueurs d'onde différentes ou encore de scinder le rayonnement
incident en deux faisceaux identiques afin de mesurer la différence
d'absorption entre l'échantillon analysé et un témoin.
17.8
Le devenir du rayonnement absorbé
L' orbitale antiliante qu'un électron occupe à la suite de l'absorption d'un
rayonnement lumineux est instable. En d'autres mots, l'énergie qui se
trouve séquestrée au sein d'une liaison lorsqu'un rayonnement est
absorbé doit être rapidement perdue. Diverses modalités se présentent
pour ce fa ire (figure 17 .13). L' énergie peut en effet se dissiper sans qu'il y
ait rayonnement ou encore être transférée sous forme d'une énergie en
résonance. Par ailleurs, cette énergie peut être aussi mise à profit dans
la réalisation d'une réaction chimique et, enfin, il y a la fluorescence.
Rayonnement
Transfert d'énergie
lumineux
/ sans rayonnement
b
Tmo,fo« d'é"""' W '''°"'""
\ � Rfa
Figure 17.1 3 Le devenir du rayonnement absorbé.
