(II) est le processus de fluorescence dans lequel l'énergie excitée est irradiée sous forme de fluorescence
h.
(III) est le processus de dissociation dans lequel l'énergie excitée est l'énergie de dissociation
(IV) est le processus d'excitation dans lequel l'énergie excitée est la perte par choc avec les particules
voisines. En pratique, l'énergie est perdue en raison de l'interaction entre ces trois processus.
Le nombre de SO
qui génère la réaction de fluorescence est calculé par l'équation suivante :
2
kf
[
SO
+
+
kf
kd
kq
[
M
]
L'intensité de la fluorescence enregistrée dans la cellule photoélectrique est calculée par l'équation
suivante :
kf
=
×
If
G
+
+
kf
kd
kq
I
kf
=
×
×
a
G
+
+
hv
kf
kd
i
I
=
×
×
a
If
G
+
hv
kf
kd
i
HORIBA
*]
2
[
SO
]
* 2
[
M
]
−
alx
1
e
.................(4)
kq
[
M
]
kf
×
1
alx
..............(5)
+
kq
[
M
]
6 Références
APSA-360A 41