Chapitre II :
Matériel et méthodes
50
Une population d’atomes est générée dans un atomiseur. Cette population est éclairée par un
rayonnement lumineux de longueur d’onde λ0 et d’intensité I0.
Lors du passage de ce rayonnement au travers du nuage atomique, les atomes au niveau
fondamental E0 peuvent absorber de la lumière de telle sorte que, à la sortie du nuage,
l’intensité lumineuse est égale à I à la condition que l’énergie du photon soit égale à la
différence d’énergie entre les deux états E1 et E0.
L’absorbance est définie par la relation A = lg (I0 / I). Elle est directement proportionnelle à la
concentration de la solution et indépendante de l’intensité incidente à travers la chambre
d’atomisation de l’élément à doser (Chahid,2016). Par ailleurs, il a été montré que
l’absorbance obéit à une loi de proportionnalité du type de la loi de Beer-Lambert :
í µí°´ = í µí±. í µí±. í µí°¶
Avec :
k : coefficient d’absorption spécifique de l’élément à doser.
l : longueur du chemin optique dans l’atomiseur (cm).
C : concentration de l’analyte dans la solution à analyser (mol. L
-1 ).
V.4.4. Analyse par Spectroscopie d’Absorption Atomique a four graphite (GF-SAA)
Le dosage des éléments traces métalliques (Pb, Cd, Zn, Cu) ont été effectué par la
spectrophotométrie d’absorption atomique de type Perkin Elmer AA 800 piloté par le logiciel
Winlab32 en utilisant des lampes spécifiques des ETM à différentes longueurs d’ondes
(plomb : 283,3 nm, cadmium : 228,8 nm, zinc : 213,9 nm et cuivre : 324,8 nm).
On a injecté 15 µl de de l’échantillon qu'on a additionné automatiquement avec le
modificateur de substrat (interférant chimiques) 5 µl, selon le métal recherché (annexe 4).
La performance de l’appareillage, via le calcul de la limite de détection et limite de
quantification est in dispensable (Nakib ,2010).
Les valeurs caractéristiques sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 9: La performance analytique de GF-SAA.
Analyte en µg/g
Cd
Zn
Cu
Limite de détection
0,0083 0,00083
0,00083
Limite de quantification 0,025
0,0025
0,0025
Matériel et méthodes
50
Une population d’atomes est générée dans un atomiseur. Cette population est éclairée par un
rayonnement lumineux de longueur d’onde λ0 et d’intensité I0.
Lors du passage de ce rayonnement au travers du nuage atomique, les atomes au niveau
fondamental E0 peuvent absorber de la lumière de telle sorte que, à la sortie du nuage,
l’intensité lumineuse est égale à I à la condition que l’énergie du photon soit égale à la
différence d’énergie entre les deux états E1 et E0.
L’absorbance est définie par la relation A = lg (I0 / I). Elle est directement proportionnelle à la
concentration de la solution et indépendante de l’intensité incidente à travers la chambre
d’atomisation de l’élément à doser (Chahid,2016). Par ailleurs, il a été montré que
l’absorbance obéit à une loi de proportionnalité du type de la loi de Beer-Lambert :
í µí°´ = í µí±. í µí±. í µí°¶
Avec :
k : coefficient d’absorption spécifique de l’élément à doser.
l : longueur du chemin optique dans l’atomiseur (cm).
C : concentration de l’analyte dans la solution à analyser (mol. L
-1 ).
V.4.4. Analyse par Spectroscopie d’Absorption Atomique a four graphite (GF-SAA)
Le dosage des éléments traces métalliques (Pb, Cd, Zn, Cu) ont été effectué par la
spectrophotométrie d’absorption atomique de type Perkin Elmer AA 800 piloté par le logiciel
Winlab32 en utilisant des lampes spécifiques des ETM à différentes longueurs d’ondes
(plomb : 283,3 nm, cadmium : 228,8 nm, zinc : 213,9 nm et cuivre : 324,8 nm).
On a injecté 15 µl de de l’échantillon qu'on a additionné automatiquement avec le
modificateur de substrat (interférant chimiques) 5 µl, selon le métal recherché (annexe 4).
La performance de l’appareillage, via le calcul de la limite de détection et limite de
quantification est in dispensable (Nakib ,2010).
Les valeurs caractéristiques sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 9: La performance analytique de GF-SAA.
Analyte en µg/g
Cd
Zn
Cu
Limite de détection
0,0083 0,00083
0,00083
Limite de quantification 0,025
0,0025
0,0025
