14 • Spectrométrie d’émission atomique
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Cette méthode a reçu également diverses applications dans le domaine médico-légal ou
en médecine clinique (analyse de tissus ou de liquides biologiques). Un de ses avantages
est celui de la linéarité de la réponse sur une très grande gamme de concentrations, ce qui
permet de traiter des matrices complexes, avec un minimum de préparation. Ainsi, avec une
seule solution il est possible de passer du dosage d’un élément concentré à un autre, présent
à l’état de trace.
QUELQUES SITES SUR INTERNET
www.aurora-instr.com
www.perkinelmer.com
www.tja.com
www.jobinyvon.com
www.varianinc.com
www.spectro-ai.com
www.leemanlabs.com
EXERCICES
Solutions en fin d’ouvrage
Exercice 14.1
Quand un atome émet une radiation, la fréquence du photon correspondant est liée à l’énergie des niveaux entre lesquels la transition a lieu. Selon le principe d’Heisenberg, si l’état
excité a une durée de vie Dt, il en résulte une imprécision minimum sur l’énergie DE telle
que DEDt > h/ 2p.
À partir de cette expression calculer la largeur naturelle de la transition observée à 589 nm
pour l’atome de sodium, en admettant que Dt vaut 10
−9 s.
Exercice 14.2
Afin de doser le plomb dans deux solutions A et B on prépare 5 solutions étalons de
concentrations connues en plomb. On s’arrange pour que les solutions à doser et les étalons contiennent la même concentration en magnésium utilisé comme référence interne.
Les mesures sont les suivantes :
conc. (mg/L) signal d’émission (unit. arbit.) signal Mg
0,10
13,86
11,88
0,20
23,49
11,76
0,30
33,81
12,24
0,40
44,50
12,00
0,50
53,63
12,12
sol A
15,50
11,80
sol B
42,60
12,40
Trouver les concentrations massiques en plomb des deux solutions A et B.
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