Chapitre III
Matériel et Méthodes
49
absorptiomètre. La colorimétrie est basée sur la loi de Beer-Lambert qui est définit comme
suit :
L’absorption et la transmission sont deux phénomènes auxquels est soumise une substance
d’épaisseur (L) traversée par un faisceau lumineux monochromatique. Les quantités de
lumière absorbées (Absorbance) et transmises (transmission) obéissent à la loi de BeerLambert.
Où :
I 0 , I : Intensité lumineuse incidente et émergente du milieu absorbant.
A : Absorbance de la solution ou densité optique.
Ɛ: Coefficient d’extinction moléculaire variant en fonction de la température et de la longueur
d’onde.
L : Trajet optique (épaisseur du milieu absorbant) exprimé en cm.
C : Concentration du milieu absorbant exprimée en mol/l.
La réaction des sels dans certaines conditions (T°, pH, Catalyseur …) avec des réactifs
spécifiques donne naissance à une coloration absorbant la lumière à une certaine longueur
d’ondes (λ). L’absorption de l’énergie lumineuse dépend de l’intensité de la coloration, de
même ce dernier est d’autant plus important que la solution est concentrée en sel dosé.
Le matériel utilisé est représenté en (Annexe I).
2.3.2 La mesure de la matière en suspension
Principe
Elle consiste à faire passer l’eau à travers une membrane filtrante, dans le but de retenir les
particules dont la taille est supérieure à 0,45µm. Dans notre cas, les filtres utilisés (0,7µm)
Expression des résultats
Calcul de la teneur en MES Selon. (Aminot & Chaussepied, 1983)
P1 : Poids du filtre avant filtration (mg).
P2 : Poids du filtre après la filtration (mg).
V : Volume d’eau de mer filtrée (ml).
A=D.O=ln (I 0 /I)= Ɛ. L. C
MES (mg/l) = [(P2 – P1) / V].10
3
(1)
(2)
Matériel et Méthodes
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absorptiomètre. La colorimétrie est basée sur la loi de Beer-Lambert qui est définit comme
suit :
L’absorption et la transmission sont deux phénomènes auxquels est soumise une substance
d’épaisseur (L) traversée par un faisceau lumineux monochromatique. Les quantités de
lumière absorbées (Absorbance) et transmises (transmission) obéissent à la loi de BeerLambert.
Où :
I 0 , I : Intensité lumineuse incidente et émergente du milieu absorbant.
A : Absorbance de la solution ou densité optique.
Ɛ: Coefficient d’extinction moléculaire variant en fonction de la température et de la longueur
d’onde.
L : Trajet optique (épaisseur du milieu absorbant) exprimé en cm.
C : Concentration du milieu absorbant exprimée en mol/l.
La réaction des sels dans certaines conditions (T°, pH, Catalyseur …) avec des réactifs
spécifiques donne naissance à une coloration absorbant la lumière à une certaine longueur
d’ondes (λ). L’absorption de l’énergie lumineuse dépend de l’intensité de la coloration, de
même ce dernier est d’autant plus important que la solution est concentrée en sel dosé.
Le matériel utilisé est représenté en (Annexe I).
2.3.2 La mesure de la matière en suspension
Principe
Elle consiste à faire passer l’eau à travers une membrane filtrante, dans le but de retenir les
particules dont la taille est supérieure à 0,45µm. Dans notre cas, les filtres utilisés (0,7µm)
Expression des résultats
Calcul de la teneur en MES Selon. (Aminot & Chaussepied, 1983)
P1 : Poids du filtre avant filtration (mg).
P2 : Poids du filtre après la filtration (mg).
V : Volume d’eau de mer filtrée (ml).
A=D.O=ln (I 0 /I)= Ɛ. L. C
MES (mg/l) = [(P2 – P1) / V].10
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