Chapitre III
MATERIELS ET METHODES
46
L’absorption de l’énergie lumineuse dépend de l’intensité de la coloration, de même
ce dernier est d’autant plus importante que la solution est concentrée en sel dosé. La
colorimétrie est basée sur la loi de Beer-Lambert qui est définit comme suit :
Avec:
- I0, I : est l’intensité lumineuse incidente et émergente du milieu absorbant ;
- A : est l’absorbance ou densité optique ;
- ε: est le coefficient d’extinction moléculaire ;
- L : est le trajet optique (épaisseur du milieu absorbant) ;
- C : est la concentration du milieu absorbant.
2.2.3 Matériel utilisé
- Auto-Analyzer SAN plus System de marque SKALAR®, 1998. (Photo 16)
- Bi-distillateur MILLI-Q Reagent Water System, balance, spatules, béchers et étuve.
- Deux micropipettes Fortuna ® avec éjecteur d’embouts de type DIGITAL, une de
200 à 1000 μl et l’autre de 20 à 250 μl. Des fioles de 100 et 500 ml.
A = Ln I0 / I = ε.L.C
MATERIELS ET METHODES
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L’absorption de l’énergie lumineuse dépend de l’intensité de la coloration, de même
ce dernier est d’autant plus importante que la solution est concentrée en sel dosé. La
colorimétrie est basée sur la loi de Beer-Lambert qui est définit comme suit :
Avec:
- I0, I : est l’intensité lumineuse incidente et émergente du milieu absorbant ;
- A : est l’absorbance ou densité optique ;
- ε: est le coefficient d’extinction moléculaire ;
- L : est le trajet optique (épaisseur du milieu absorbant) ;
- C : est la concentration du milieu absorbant.
2.2.3 Matériel utilisé
- Auto-Analyzer SAN plus System de marque SKALAR®, 1998. (Photo 16)
- Bi-distillateur MILLI-Q Reagent Water System, balance, spatules, béchers et étuve.
- Deux micropipettes Fortuna ® avec éjecteur d’embouts de type DIGITAL, une de
200 à 1000 μl et l’autre de 20 à 250 μl. Des fioles de 100 et 500 ml.
A = Ln I0 / I = ε.L.C
