Photomètres Du Système; La Photométrie - Supelco Spectroquant NOVA 60A Mode D'emploi

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1 Photomètres du système
1 .1 La photométrie
Lorsqu'un faisceau lumineux traverse une solution colo rée, ce
faisceau perd de son intensité. En d'au tres ter mes, une partie de
la lumière est absorbée par la solu tion. Selon la substance l'ab-
sorption s'effectue à certaines longueurs d'onde.
Pour sélectionner les longueurs d'onde du spectre total d'une
lampe halogène tungstène (domaine VIS), d'une lampe deuté-
rium (domaine UV) ou d'une lampe xénon on utilise des mono-
chromateurs (p. ex. filtre d'interférences à bande étroite, grille).
L'intensité de l'absorption peut être représentée en utilisant la
transmission T ou bien T en %.
T = I/I
I
= intensité initiale de la lumière
0
I = intensité de la lumière transmise
Si la lumière n'est pas du tout absorbée par la solution, cette
solution a une transmission de 100 %. L'absorp tion complète de
la lumière par la solution sig nifie 0 % de transmission.
La mesure généralement utilisée pour l'absorption de la lumière
est l'absorbance (A), étant donné que celle-ci corrèle directe-
ment avec la concentration de la sub stance absorbante. La rela-
tion suivante existe entre l'absorbance et la transmission :
A = – log T
Des expériences réalisées par BOUGUER (1698 –1758) et par
LAMBERT (1728 –1777) ont montré que l'absorption dépend de
l'épaisseur de la substance absorbante de la cuve utilisée. La
relation existant entre l'absor bance et la concentration de la
solution concer née fut découverte par BEER (1825–1863). La
combi naison de ces deux lois naturelles est à l'ori gine de la loi
de Beer-Lambert, pouvant être décrite sous forme de
l'équation suivante :
ε
A =
· c · d
λ
ε
= coefficient d'extinction molaire, en l/mol x cm
λ
d = longueur de trajet optique de la cuve, en cm
c = concentration de la solution, en mol/l
Version du 12/2020
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Spectroquant
NOVA 60A
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