Chapitre III
Matériel et Méthodes
48
Les éléments métalliques adsorbés sur les sédiments marins superficiels sont analysés par
Spectrophotométrie d'Absorption Atomique, selon les protocoles expérimentaux décrits par
(Charlou et Joanny, 1983). Le principe, la description de la technique d'analyse et les
éléments constitutifs du spectrophotomètre utilisé Sont inspirés de (Pinta, 1971), et
(Audigiè et Dupont, 1985) (Fig. 23).
Figure III.20 : SAA model Hitachi Z-5000.
Principe de la Spectrométrie d'Absorption Atomique
Le principe de Boltzmann qui montre que le nombre N1 d'atomes excités est relié à la
température T et au nombre d'atomes N0 à l'état fondamental par l’expression :
N 1 =N 0 exp (-∆E/KT)
Où
N 1 : La proportion d'atomes excités qui est en fonction de la température,
N 0 : Représente la différence d'énergie entre deux étapes.
T: Température (K).
K: Constante de Boltzmann
Le passage de la forme ionique (métal en solution) à la forme atomique qui se produit par
une source thermique (source d'atomisation). Les atomes ainsi formées passent d'un niveau
énergétique fondamental (état initial) à un niveau plus élevé (état excité) sous l'effet d'un
faisceau de lumière monochromatique (source de radiation), de longueur d'onde (λ)
spécifique de l'élément à doser et d'intensité incidente I 0.
Matériel et Méthodes
48
Les éléments métalliques adsorbés sur les sédiments marins superficiels sont analysés par
Spectrophotométrie d'Absorption Atomique, selon les protocoles expérimentaux décrits par
(Charlou et Joanny, 1983). Le principe, la description de la technique d'analyse et les
éléments constitutifs du spectrophotomètre utilisé Sont inspirés de (Pinta, 1971), et
(Audigiè et Dupont, 1985) (Fig. 23).
Figure III.20 : SAA model Hitachi Z-5000.
Principe de la Spectrométrie d'Absorption Atomique
Le principe de Boltzmann qui montre que le nombre N1 d'atomes excités est relié à la
température T et au nombre d'atomes N0 à l'état fondamental par l’expression :
N 1 =N 0 exp (-∆E/KT)
Où
N 1 : La proportion d'atomes excités qui est en fonction de la température,
N 0 : Représente la différence d'énergie entre deux étapes.
T: Température (K).
K: Constante de Boltzmann
Le passage de la forme ionique (métal en solution) à la forme atomique qui se produit par
une source thermique (source d'atomisation). Les atomes ainsi formées passent d'un niveau
énergétique fondamental (état initial) à un niveau plus élevé (état excité) sous l'effet d'un
faisceau de lumière monochromatique (source de radiation), de longueur d'onde (λ)
spécifique de l'élément à doser et d'intensité incidente I 0.
