IX
ANNEXES
Annexe 03 : Principe de l’EDXRF
Le concept de base de l’EDXRF est constitué des éléments suivants : une source de
rayonnement, un échantillon et un système de détection, le tube à rayons X, qui agit en tant que
source, irradie directement un échantillon et la fluorescence provenant de l'échantillon est
mesurée avec un détecteur à dispersion d'énergie. Ce détecteur est capable de mesurer les
différentes énergies du rayonnement caractéristique provenant directement de l'échantillon.
Annexe 04: principe détaillé de Spectroscopie Infrarouge à transformée de Fourier
Un faisceau de lumière IR traverse l‘échantillon à analyser, la lumière transmise par la
cellule qui le contient est dispersée par un prisme ou réseau, qui est l‘élément essentiel du
monochromateur. Grâce à un détecteur qui transforme le rayonnement en signal électrique, il
est ensuite amplifié à l‘aide d‘un amplificateur. Le spectre IR peut être obtenu à partir d‘une
substance quelle que soit sa nature physique, chaque pic (chaque absorption) est donc
caractéristique d'un certain type de liaison. Le domaine infrarouge, dans lequel se trouvent les
énergies de vibration des liaisons moléculaires, est divisé en trois zones :
➢ proche infrarouge : λ = 0.8 à 2.5mm (ou ν = 4000 à 12500 cm -1).
➢ moyen infrarouge : λ = 2.5 à 25 mm (ou ν = 400à 4000 cm -1).
➢ lointain infrarouge : λ = 25 à 1000 mm (ou ν =10 à 400cm -1)
Figure II. Principe de fonctionnement de l’EDXRF
ANNEXES
Annexe 03 : Principe de l’EDXRF
Le concept de base de l’EDXRF est constitué des éléments suivants : une source de
rayonnement, un échantillon et un système de détection, le tube à rayons X, qui agit en tant que
source, irradie directement un échantillon et la fluorescence provenant de l'échantillon est
mesurée avec un détecteur à dispersion d'énergie. Ce détecteur est capable de mesurer les
différentes énergies du rayonnement caractéristique provenant directement de l'échantillon.
Annexe 04: principe détaillé de Spectroscopie Infrarouge à transformée de Fourier
Un faisceau de lumière IR traverse l‘échantillon à analyser, la lumière transmise par la
cellule qui le contient est dispersée par un prisme ou réseau, qui est l‘élément essentiel du
monochromateur. Grâce à un détecteur qui transforme le rayonnement en signal électrique, il
est ensuite amplifié à l‘aide d‘un amplificateur. Le spectre IR peut être obtenu à partir d‘une
substance quelle que soit sa nature physique, chaque pic (chaque absorption) est donc
caractéristique d'un certain type de liaison. Le domaine infrarouge, dans lequel se trouvent les
énergies de vibration des liaisons moléculaires, est divisé en trois zones :
➢ proche infrarouge : λ = 0.8 à 2.5mm (ou ν = 4000 à 12500 cm -1).
➢ moyen infrarouge : λ = 2.5 à 25 mm (ou ν = 400à 4000 cm -1).
➢ lointain infrarouge : λ = 25 à 1000 mm (ou ν =10 à 400cm -1)
Figure II. Principe de fonctionnement de l’EDXRF
