MATERIEL ET METHODE
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déterminée par un photomultiplicateur qui lui transforme cette intensité lumineuse en un
signal électrique quantifiable.
La proportionnalité entre l’absorbance et la concentration permet de calculer les teneurs des
échantillons (Michelot, 2001).
 Loi de Beer-Lambert
L’intensité de l’absorption dépend directement de nombre de particules absorbant la lumière
selon la loi de Beer-Lambert. D’après cette dernière, la densité optique d’une solution d’une
substance absorbante dans un solvant transparent est proportionnelle à l’épaisseur de la
solution traversés et à la concentration des substances absorbante de la solution (Audigie et
al., 1985).
La lecture s’effectue en absorbance (A) ou en densité optique (DO) :
Où:
I: Intensité de l’énergie lumineuse transmise (émergent).
I 0 : Intensité de l’énergie lumineuse émise (incidente).
Ɛ: Coefficient d’absorption atomique (constante).
L : Longueur du trajet optique (constante).
C : Concentration de l’élément absorbant (analyte).
III.4.2 Appareillage
L’appareil utilisé est un Perkin Elmer® AAnalyste 700 constitué d’un générateur de
photons destiné à fournir un flux de photons d'intensité constante dans le temps et de
fréquence bien définie correspondant à l'élément à doser, Il est équipé d’un générateur
d’hydrures, d’un four à graphite et un système par flamme avec injecteur automatique (AS
800 Perkin Elmer) piloté par le logiciel Winlab 32 pour absorption atomique qui
permet de très hautes performances d’analyse.
Selon Michelot (2001), un spectrophotomètre d’absorption atomique comprend de façon
classique :
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