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Partie 2 • Méthodes spectrométriques
+ photons
+ divers...
+ divers...
H 2 S
H 2
H 2
O
O
O 3
2
SO
SO
2
2
SO 2
*
*
O 3
éthylène
+ photons
+ photons
H 2 C
O
CH 2
H 2 C
O
CH 2
(Composé sulfuré)
-
Figure 11.16 Réactions de chimiluminescence faisant intervenir l’ozone.
L’encadré résume le principe de la transformation d’un composé sulfuré en dioxyde de
soufre à l’état excité, par l’ozone. La dernière réaction peut s’appliquer au dosage de
l’ozone comme de l’éthylène.
En chromatographie en phase gazeuse, certains détecteurs, sélectifs pour les éléments S
et N, font appel à ce principe (fig. 11.17).
Figure 11.17 Analyseur de soufre et d’azote.
Modèle 7 000 NS reproduit avec l’autorisation de la société Antek. Cet appareil réunit
deux techniques de luminescence : l’azote est dosé par chimiluminescence (voir diagramme, figure. 11.13) et le soufre par fluorescence de SO 2 (excitation UV).
Inversement l’ozone peut à son tour être dosé par chimiluminescence en présence d’éthylène (fig. 11.15).
Partie 2 • Méthodes spectrométriques
+ photons
+ divers...
+ divers...
H 2 S
H 2
H 2
O
O
O 3
2
SO
SO
2
2
SO 2
*
*
O 3
éthylène
+ photons
+ photons
H 2 C
O
CH 2
H 2 C
O
CH 2
(Composé sulfuré)
-
Figure 11.16 Réactions de chimiluminescence faisant intervenir l’ozone.
L’encadré résume le principe de la transformation d’un composé sulfuré en dioxyde de
soufre à l’état excité, par l’ozone. La dernière réaction peut s’appliquer au dosage de
l’ozone comme de l’éthylène.
En chromatographie en phase gazeuse, certains détecteurs, sélectifs pour les éléments S
et N, font appel à ce principe (fig. 11.17).
Figure 11.17 Analyseur de soufre et d’azote.
Modèle 7 000 NS reproduit avec l’autorisation de la société Antek. Cet appareil réunit
deux techniques de luminescence : l’azote est dosé par chimiluminescence (voir diagramme, figure. 11.13) et le soufre par fluorescence de SO 2 (excitation UV).
Inversement l’ozone peut à son tour être dosé par chimiluminescence en présence d’éthylène (fig. 11.15).
