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III.5.4.3. Chambre d’absorption
Les chambres d’absorption les plus utilisées en spectrométrie sont la flamme et le four graphite
qui sont capables, à partir d’éléments présents en solution, de fournir des atomes libres en
proportion suffisante pour utiliser la technique d’absorption. (Skoog et al. ; 2003)
III.5.4.4. Monochromateur
Le faisceau incident (source émise) est un spectre de raies qui contient : les raies de l’élément à
doser et les raies du gaz de remplissage, les raies d’éventuelles impuretés ainsi que les raies de
l’atomiseur (flamme) par conséquent, c’est une lumière polychromatique. Le rôle du
monochromateur consiste à éliminer toute la lumière, quelle que soit son origine, ayant une
longueur d’onde différente de celle à laquelle on travaille pour avoir un faisceau monochromatique
(Benedetto, 1997).
III.5.4.5. Détecteur et dispositif de mesure
Dans les méthodes physiques d’analyse, l’appareil utilisé fournit un résultat qui sera le plus souvent
un signal électrique représentatif de la grandeur à mesurer : le détecteur est donc un
‘transformateur’ qui fournit un courant ou une tension à partir d’une caractéristique
physicochimique. En spectrophotométrie d’absorption, la grandeur physique observée est le flux
lumineux reçu par un détecteur de photons (Benedetto, 1997).
III.5.5. Etalonnage
Pour chaque élément à doser on prépare une gamme d’étalons dans les mêmes conditions des
échantillons, à différentes concentrations (en fonction du type de métal).
Les absorbances de ces solutions standards sont mesurées, ce qui permet de tracer la courbe
d’étalonnage (absorbance = f (concentration)), pour les faibles concentrations, c'est- à-dire pour
les faibles absorbances, la courbe est quasi linéaire, donc de la forme :
Y =aX + b… (3)
Y : Densité optique (DO).
X : Concentration du métal à analyser.
a : Pente de la courbe.
b : Ordonnée à l’origine.
A l’aide de la droite d’étalonnage, nous pouvons déterminer les concentrations inconnues en
métaux des échantillons de sédiment à analyser.
III.5.4.3. Chambre d’absorption
Les chambres d’absorption les plus utilisées en spectrométrie sont la flamme et le four graphite
qui sont capables, à partir d’éléments présents en solution, de fournir des atomes libres en
proportion suffisante pour utiliser la technique d’absorption. (Skoog et al. ; 2003)
III.5.4.4. Monochromateur
Le faisceau incident (source émise) est un spectre de raies qui contient : les raies de l’élément à
doser et les raies du gaz de remplissage, les raies d’éventuelles impuretés ainsi que les raies de
l’atomiseur (flamme) par conséquent, c’est une lumière polychromatique. Le rôle du
monochromateur consiste à éliminer toute la lumière, quelle que soit son origine, ayant une
longueur d’onde différente de celle à laquelle on travaille pour avoir un faisceau monochromatique
(Benedetto, 1997).
III.5.4.5. Détecteur et dispositif de mesure
Dans les méthodes physiques d’analyse, l’appareil utilisé fournit un résultat qui sera le plus souvent
un signal électrique représentatif de la grandeur à mesurer : le détecteur est donc un
‘transformateur’ qui fournit un courant ou une tension à partir d’une caractéristique
physicochimique. En spectrophotométrie d’absorption, la grandeur physique observée est le flux
lumineux reçu par un détecteur de photons (Benedetto, 1997).
III.5.5. Etalonnage
Pour chaque élément à doser on prépare une gamme d’étalons dans les mêmes conditions des
échantillons, à différentes concentrations (en fonction du type de métal).
Les absorbances de ces solutions standards sont mesurées, ce qui permet de tracer la courbe
d’étalonnage (absorbance = f (concentration)), pour les faibles concentrations, c'est- à-dire pour
les faibles absorbances, la courbe est quasi linéaire, donc de la forme :
Y =aX + b… (3)
Y : Densité optique (DO).
X : Concentration du métal à analyser.
a : Pente de la courbe.
b : Ordonnée à l’origine.
A l’aide de la droite d’étalonnage, nous pouvons déterminer les concentrations inconnues en
métaux des échantillons de sédiment à analyser.
