14 • Spectrométrie d’émission atomique
265
4000 K
6000 K
8000 K
interfaçage
argon
circulation
eau froide
argon
argon ionisé
circulation des électrons
sous l'effet du champ induit
au coeur du plasma
nébulisat
fibre optique
eau refroid.
spires conductrices cône
métallique
torche plasma
(extrémité)
plasma
micro-ondes
hélium
tube à décharges
fenêtre
eau froide
eau
isolant
hν
Figure 14.3 Plasmas obtenus par couplage inductif ou par micro-ondes.
a) En haut : à gauche (pour prise de lumière radiale), torche alimentée par un courant
de radiofréquences (entre 27 et 50 MHz), à l’origine de la circulation des électrons dans
le gaz inerte ; à droite (pour une prise de lumière axiale), dispositif refroidi utilisant une
fibre optique. La torche consomme 10 à 15 L/min d’argon, celui-ci servant à la fois de
gaz d’ionisation, de gaz de nébulisation et de gaz de refroidissement (une nécessité
pour éviter que la torche ne fonde !) ; b) en bas, plasma à micro-ondes utilisé en sortie
d’un chromatographe en phase gazeuse. Ces sources à plasma sont stabilisées pour une
meilleure reproductibilité des analyses.
gaz
gaz
1
2
3
gaz
solution
solution
solution
Figure 14.4 Nébuliseurs.
Modèles à flux concentriques (1), croisés (2) et parallèles (3). Contrairement aux deux
autres modèles, ce dernier type n’est pas sujet au bouchage par d’éventuelles impuretés
solides dans la solution. Celle-ci sort par un gros capillaire et s’écoule par gravité le
long de la rainure en forme de V jusqu’à l’embouchure du gaz (argon) qui produit
l’aérosol. L’emploi d’une pompe pour la solution régularise le débit de l’aérosol. En aval
du dispositif nébuliseur on trouve une chambre de nébulisation comportant un drain,
ce qui permet d’éliminer les plus grosses gouttelettes par gravité.
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
Précédent

- 284/481

Suivant