Chapitre III
Matériel et Méthodes
59
deux adsorbants : gel de silice et l’alumine, afin de se débarrasser des composés organiques
polaires tels que les lipides, les acides gras ainsi que toute impureté (figure12), qui peuvent
causer des interférences au moment des analyses avec les hydrocarbures. Deux lits
successifs de gel de silice et d’alumine permettent d’obtenir une fraction aromatique après
élution avec 20 ml d’un mélange hexane/dichlorométhane (70 :30).
Figure III.12 : purification et fractionnement par chromatographie sur colonne ouverte.
III.8.6. Concentration sous-jet d’azote
Cette étape permet d’évaporer le solvant d’extraction, ce qui va augmenter la concentration
des HAPs. L’extrait est concentré jusqu’à un volume de 2 ml sous jet d’azote (Figure III.13).
Figure III.13 : Concentration sous-jet d’azote.
Matériel et Méthodes
59
deux adsorbants : gel de silice et l’alumine, afin de se débarrasser des composés organiques
polaires tels que les lipides, les acides gras ainsi que toute impureté (figure12), qui peuvent
causer des interférences au moment des analyses avec les hydrocarbures. Deux lits
successifs de gel de silice et d’alumine permettent d’obtenir une fraction aromatique après
élution avec 20 ml d’un mélange hexane/dichlorométhane (70 :30).
Figure III.12 : purification et fractionnement par chromatographie sur colonne ouverte.
III.8.6. Concentration sous-jet d’azote
Cette étape permet d’évaporer le solvant d’extraction, ce qui va augmenter la concentration
des HAPs. L’extrait est concentré jusqu’à un volume de 2 ml sous jet d’azote (Figure III.13).
Figure III.13 : Concentration sous-jet d’azote.
