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Partie 2 • Méthodes spectrométriques
➤ les longueurs d’onde sont calculées avec une grande précision ce qui permet des comparaisons de spectres ;
➤ la résolution est meilleure et constante sur tout le domaine étudié.
Il existe une autre façon de créer un retard sur un des chemins optiques pour obtenir
un interférogramme. Le principe repose sur le passage de la lumière à travers un cristal
biréfringent, pour constituer un interféromètre à polarisation.
Figure 10.10 Spectrophotomètre infrarouge à transformée de Fourier.
Le banc optique du spectromètre est piloté par un logiciel (Modèle NEXUS reproduit
avec l’autorisation de la société Nicolet).
10.7.2 Analyseurs infrarouges
De nombreux appareils de taille réduite, autonomes, utilisés pour la protection du personnel et des applications ciblées, dont les contrôles d’alcoolémie faits au moyen des éthylomètres, sont basés sur des mesures d’absorbance dans le moyen ou le proche infrarouge.
Leur conception est beaucoup plus simple que celle des spectrophotomètres précédents.
Prévus pour évaluer des absorbances très faibles (1·10 −5 ), ils peuvent cependant mesurer
de manière fiable des concentrations de l’ordre du ppm pour des gaz tels le mono ou dioxyde de carbone, l’ammoniac, le méthanal, l’éthanol, le méthane... (en tout une centaine
de gaz ou composés volatils). La source peut-être une diode laser qui émet à une longueur
d’onde précise ou un simple filament recouvert de silice (cas des éthylomètres). Le détecteur
est du type pyroélectrique. Les mesures des taux de mono- et dioxyde de carbone des gaz
d’échappement automobile sont établies par cette méthode. On mesure l’absorbance vers
2 170 cm −1 pour le CO (cf. fig. 10.5) et à 2 364 cm −1 pour le CO 2 (fig. 10.11 et 10.12).
Pour l’éthanol on mesure l’absorbance caractéristique des alcools primaires à 1 050 cm −1 .
Ces colorimètres de l’infrarouge sont concurrents des appareils basés sur des principes différents (détection ampérométrique, cf. chapitre 20).
Partie 2 • Méthodes spectrométriques
➤ les longueurs d’onde sont calculées avec une grande précision ce qui permet des comparaisons de spectres ;
➤ la résolution est meilleure et constante sur tout le domaine étudié.
Il existe une autre façon de créer un retard sur un des chemins optiques pour obtenir
un interférogramme. Le principe repose sur le passage de la lumière à travers un cristal
biréfringent, pour constituer un interféromètre à polarisation.
Figure 10.10 Spectrophotomètre infrarouge à transformée de Fourier.
Le banc optique du spectromètre est piloté par un logiciel (Modèle NEXUS reproduit
avec l’autorisation de la société Nicolet).
10.7.2 Analyseurs infrarouges
De nombreux appareils de taille réduite, autonomes, utilisés pour la protection du personnel et des applications ciblées, dont les contrôles d’alcoolémie faits au moyen des éthylomètres, sont basés sur des mesures d’absorbance dans le moyen ou le proche infrarouge.
Leur conception est beaucoup plus simple que celle des spectrophotomètres précédents.
Prévus pour évaluer des absorbances très faibles (1·10 −5 ), ils peuvent cependant mesurer
de manière fiable des concentrations de l’ordre du ppm pour des gaz tels le mono ou dioxyde de carbone, l’ammoniac, le méthanal, l’éthanol, le méthane... (en tout une centaine
de gaz ou composés volatils). La source peut-être une diode laser qui émet à une longueur
d’onde précise ou un simple filament recouvert de silice (cas des éthylomètres). Le détecteur
est du type pyroélectrique. Les mesures des taux de mono- et dioxyde de carbone des gaz
d’échappement automobile sont établies par cette méthode. On mesure l’absorbance vers
2 170 cm −1 pour le CO (cf. fig. 10.5) et à 2 364 cm −1 pour le CO 2 (fig. 10.11 et 10.12).
Pour l’éthanol on mesure l’absorbance caractéristique des alcools primaires à 1 050 cm −1 .
Ces colorimètres de l’infrarouge sont concurrents des appareils basés sur des principes différents (détection ampérométrique, cf. chapitre 20).
