Annexe III
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III.1.5.1.1. Principaux sous-systèmes constitutifs des ICP-MS :
1. Schéma type d'une ICP-MS :
Figure III.10 : Schéma type d'une ICP-MS.
2. Paragraphe 3 :
2.1. Le système d'introduction et la torche à plasma
L'échantillon liquide (filtré et acidifié, dans le cas d'une eau naturelle) est injecté dans le système par une
aiguille de prélèvement automatique et entraîné à l'aide d'une pompe péristaltique jusqu'au nébuliseur.
Il est ensuite introduit dans la torche sous forme d’aérosol par pompage au travers du nébuliseur. Nous
utilisons un nébuliseur de type cross-flow (flux croisés) : les arrivées du gaz vecteur (l'argon, en
l'occurrence) et de la solution à analyser sont perpendiculaires.
L’aérosol est produit par entrainement de la solution par le flot de gaz argon. Seules les gouttes
suffisamment petites (<10µm) sont introduites dans la torche à plasma (Figure 1), ce qui représente environ
10% de la solution initiale.
La chambre de nébulisation sert à trier les gouttes selon leur taille. Seules les plus petites gouttes iront dans
la torche à plasma.
Figure 1 : Schéma montrant le fonctionnement de la chambre de nébulisation
Figure 2 : Chambre cyclonique
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III.1.5.1.1. Principaux sous-systèmes constitutifs des ICP-MS :
1. Schéma type d'une ICP-MS :
Figure III.10 : Schéma type d'une ICP-MS.
2. Paragraphe 3 :
2.1. Le système d'introduction et la torche à plasma
L'échantillon liquide (filtré et acidifié, dans le cas d'une eau naturelle) est injecté dans le système par une
aiguille de prélèvement automatique et entraîné à l'aide d'une pompe péristaltique jusqu'au nébuliseur.
Il est ensuite introduit dans la torche sous forme d’aérosol par pompage au travers du nébuliseur. Nous
utilisons un nébuliseur de type cross-flow (flux croisés) : les arrivées du gaz vecteur (l'argon, en
l'occurrence) et de la solution à analyser sont perpendiculaires.
L’aérosol est produit par entrainement de la solution par le flot de gaz argon. Seules les gouttes
suffisamment petites (<10µm) sont introduites dans la torche à plasma (Figure 1), ce qui représente environ
10% de la solution initiale.
La chambre de nébulisation sert à trier les gouttes selon leur taille. Seules les plus petites gouttes iront dans
la torche à plasma.
Figure 1 : Schéma montrant le fonctionnement de la chambre de nébulisation
Figure 2 : Chambre cyclonique
