CHAPITRE III : MATERIEL ET METHODES
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Figure III.12 Courbe d'étalonnage
Les solutions sont ensuite passées par un spectrofluorimètre HITACHI modèle 650-10s pour
mesurer leurs intensités de fluorescence. L’appareil est équipé d’une lampe à xénon avec un
balayage allant de 220 à 830 nm et contient des cellules en quartz polies sur les quatre faces.
La limite de détection d’un spectrofluorimètre est de l’ordre de 0,1g/L (ROUSSEL, 1983 dans
BOUYACOUB et DJILALI, 2021).
Figure III.13 Spectrofluorimètre UV
III.5.9. Expression des résultats
L’analyse des échantillons a permet de donner des valeurs d’intensité de fluorescence. Les
échantillons trop chargés en HAPs ont affiché des valeurs beaucoup élevées, ils ont été donc dilués
de 10 fois. Les concentrations en µg/mL sont extraient à partir de l’équation de la courbe
d’étalonnage. Les concentrations en µg/g sont calculées à partir de la formule :
y = 10,9x - 0,4
R² = 0,987
0
2
4
6
8
10
12
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
IF
C (µg/mL)
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Figure III.12 Courbe d'étalonnage
Les solutions sont ensuite passées par un spectrofluorimètre HITACHI modèle 650-10s pour
mesurer leurs intensités de fluorescence. L’appareil est équipé d’une lampe à xénon avec un
balayage allant de 220 à 830 nm et contient des cellules en quartz polies sur les quatre faces.
La limite de détection d’un spectrofluorimètre est de l’ordre de 0,1g/L (ROUSSEL, 1983 dans
BOUYACOUB et DJILALI, 2021).
Figure III.13 Spectrofluorimètre UV
III.5.9. Expression des résultats
L’analyse des échantillons a permet de donner des valeurs d’intensité de fluorescence. Les
échantillons trop chargés en HAPs ont affiché des valeurs beaucoup élevées, ils ont été donc dilués
de 10 fois. Les concentrations en µg/mL sont extraient à partir de l’équation de la courbe
d’étalonnage. Les concentrations en µg/g sont calculées à partir de la formule :
y = 10,9x - 0,4
R² = 0,987
0
2
4
6
8
10
12
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
IF
C (µg/mL)
