Chapitre III
Matériel et méthodes
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L’analyse par absorption atomique utilise une relation linéaire selon la loi de Beer-Lambert qui
indique que l’intensité de l’absorption dépend directement de nombre de particules absorbant la
lumière. Donc, l’absorbance est proportionnelle au coefficient d’absorption spécifique Ԑ, au
trajet optique L et à la concentration C (Audigie et al., 1995) :
La lecture s’effectue en absorbance (A) ou en densité optique (DO) :
Où :
I : intensité de l’énergie lumineuse transmise (émergente) ;
I 0 : intensité de l’énergie lumineuse émise (incidente) ;
Ԑ : coefficient d’absorption atomique ;
L : longueur du trajet optique ;
C : concentration de l’élément absorbant (analyte).
IV.5.3.2. Appareillage
Le dispositif de la SAA utilisé est de marque Analytikjena ZEEnit 700 (figure 16), d’après John
(2001) et Ghoumrassi (2017) ce dernier comprend:
 Une source générateur de photons (source lumineuse), le plus souvent une lampe à
cathode creuse ;
 Une source d’atomisation, son rôle est de produire des atomes à l’état fondamental pour
pouvoir absorber les photons provenant de la source comme le four à graphite ;
 Un monochromateur : son rôle est d’éliminer toute la lumière, quelle que soit son origine,
ayant une longueur d’onde différente de celle du travail ;
 Un détecteur relié à un amplificateur et un dispositif d’acquisition, qui fournit un courant
ou une tension à partir d’une caractéristique physico-chimique, cette dernière est un
signal électrique représentatif de la grandeur à mesurer.
I = I 0 *e
-Ԑ*L*C
A= DO =log I 0/ I= Ԑ *L*C
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