Photométrie Flashcards

1
Q

Quel est le principe de la photométrie d’absorption et de transmission?

A

Mesurer l’importance de l’absorption de la lumière par une substance

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Q

Quel est le fonctionnement de la photométrie d’absorption et de transmission (les étapes)

A

1- Faisceau lumineux traverse une substance
2-Cède une partie de son énergie aux molécules de la substance qui deviennent excitées
3-L’intensité du faisceau transmis diminue
4-Mesure de la diminution de l’intensité lumineuse
5- Mesure de la concentration

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3
Q

Quelle est la relation mathématique entre l’absorption et la transmittance?

A

A= - log T

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4
Q

Expliquez la loi de Beer.

A

Absorbance proportionnelle à la concentration

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5
Q

Expliquez la loi de Lambert.

A

Absorbance proportionnelle à la longueur du trajet optique.

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6
Q

Quelle sont les caractéristiques de la solution absorbante dans la photométrie d’absorption et de transmission?

A

Doit être homogène et transparente, Doit être dans un contenant qui ne cause pas de variation d’intensité du faisceau, la concentration doit être inférieure à une certaine limite

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7
Q

Quelle sont les caractéristiques du faisceau lumineux dans la photométrie d’absorption et de transmission?

A

Le faisceau incident doit être monochromatique (sélectionne 1 longueur d’onde), intensité du faisceau doit être constante et assez grande, la longueur d’onde de la lumière incidente doit correspondre à la longueur d’onde d’absorption maximale de la solution, aucune lumière parasite

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8
Q

Quel sont les 2 types de photométrie d’absorption?

A

Moléculaire et atomique

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9
Q

Quel est le principe de la photométrie d’émission?

A

1-La substance à étudier doit d’abord absorber l’énergie thermique ou lumineuse
2-les molécules deviennent excité et instable
3-les molécules retournent à un niveau inférieur d’énergie pour redevenir stables
4-Transistion électronique causant l’émission d’énergie lumineuse
5-Mesure l’intensité de cette émission et déterminer la concentration

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10
Q

Quels sont les 2 types de photométrie d’émission?

A

Photomètre à flamme et le fluorimètre

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11
Q

Quel est le principe de la photométrie de diffusion?

A

Étude de substance en suspension ds un liquide.
1-Les particules en suspension diffusent une partie de la lumière incidente 2- Diminution de la lumière transmise. 3-La qte de lumière diffusée est proportionnelle au nbr de particules en suspension

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12
Q

Quels sont les 2 types de photométrie de diffusion?

A

Turbidimétrie et néphélométrie

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13
Q

Quel est le principe de la turbidimétrie?

A

Mesure la qte de lumière bloquée par les particules en suspension, mesure l’intensité du faisceau transmis, mesure prise avec un spectrophotomètre d’absorption moléculaire

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14
Q

Quel est le principe de la néphélométrie?

A

Mesure l’intensité de la lumière diffusée à angle droit, mesure prise avec un fluorimètre ou un néphélomètre

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15
Q

Quel est le rôle de la source lumineuse?

A

Fournir l’énergie excitatrice

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16
Q

Quelles doivent être les caractéristiques de la source lumineuse?

A

Intensité suffisante, région spectrale désirée, constante

17
Q

Comment est fait une lampe à incandescence?

A

Elle est composée d’un filament métallique fait de tungstène dont les extrémité sont relié à une tension. Tout cela est contenu dans une ampoule à pression interne réduite.

18
Q

Comment fonctionne une lampe à incandescence?

A

Quand on applique du courant aux électrodes, le filament s’échauffe et émet de la lumière

19
Q

Quelles sont les caractéristiques de la lampe à incandescence?

A

Spectre: 360nm à 1 000nm

Inconvénient: émet bcp de chaleur

20
Q

Quelles sont les composantes de la lampe à décharges électriques dans un gaz?

A

Elle est constituée d’une ampoule contenant un gaz et 2 électrodes reliées par une source de tension

21
Q

Comment fonctionne la lampe à décharges électriques dans un gaz?

A

Il se produit des décharges électriques entre les électrodes ce qui provoque l’ionisation du gaz. C’est ce qui émet de l’énergie sous forme de lumière.

22
Q

Quelles sont les 4 types de lampe à décharges électriques dans un gaz et leurs caractéristiques?

A

Lampe à hydrogène: la + utilisée, entre 165nm et 360nm
Lampe au deutérium: + stable et durable que hydrogène, entre 165nm et 360nm
Lampe à la vapeur de mercure: spectre discontinues dans l’UV et visible, émet bcp de chaleur
Lampe au Xénon: surtout en fluorimétrie, 200nm à 850nm. max intensité à 500nm

23
Q

Quels sont les matériau utilisé pour les cuvettes et leurs caractéristiques?

A

Verre de borosilicate: 340nm-2500nm, visible, absorbe UV
Quartz ou plastique: 200nm-700nm (plastique utilisation unique)
Chlorure de sodium: 250nm-15000nm, infrarouge
Bromure de potassium: 2500nm-25000nm

24
Q

Quelles peuvent-être les formes des cuvettes et les avantages et désavantages de celles-ci?

A

Cylindriques: moins$$, calibrage, bien ronde, peut agir comme une lentille
Carré ou rectangulaire: plus $$$, surface plane qui favorise la longueur du trajet optique constant
À circulation: fixer à l’appareil, liquide aspiré et rejeté