Photométrie Flashcards
Quel est le principe de la photométrie d’absorption et de transmission?
Mesurer l’importance de l’absorption de la lumière par une substance
Quel est le fonctionnement de la photométrie d’absorption et de transmission (les étapes)
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
Quelle est la relation mathématique entre l’absorption et la transmittance?
A= - log T
Expliquez la loi de Beer.
Absorbance proportionnelle à la concentration
Expliquez la loi de Lambert.
Absorbance proportionnelle à la longueur du trajet optique.
Quelle sont les caractéristiques de la solution absorbante dans la photométrie d’absorption et de transmission?
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
Quelle sont les caractéristiques du faisceau lumineux dans la photométrie d’absorption et de transmission?
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
Quel sont les 2 types de photométrie d’absorption?
Moléculaire et atomique
Quel est le principe de la photométrie d’émission?
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
Quels sont les 2 types de photométrie d’émission?
Photomètre à flamme et le fluorimètre
Quel est le principe de la photométrie de diffusion?
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
Quels sont les 2 types de photométrie de diffusion?
Turbidimétrie et néphélométrie
Quel est le principe de la turbidimétrie?
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
Quel est le principe de la néphélométrie?
Mesure l’intensité de la lumière diffusée à angle droit, mesure prise avec un fluorimètre ou un néphélomètre
Quel est le rôle de la source lumineuse?
Fournir l’énergie excitatrice
Quelles doivent être les caractéristiques de la source lumineuse?
Intensité suffisante, région spectrale désirée, constante
Comment est fait une lampe à incandescence?
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.
Comment fonctionne une lampe à incandescence?
Quand on applique du courant aux électrodes, le filament s’échauffe et émet de la lumière
Quelles sont les caractéristiques de la lampe à incandescence?
Spectre: 360nm à 1 000nm
Inconvénient: émet bcp de chaleur
Quelles sont les composantes de la lampe à décharges électriques dans un gaz?
Elle est constituée d’une ampoule contenant un gaz et 2 électrodes reliées par une source de tension
Comment fonctionne la lampe à décharges électriques dans un gaz?
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.
Quelles sont les 4 types de lampe à décharges électriques dans un gaz et leurs caractéristiques?
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
Quels sont les matériau utilisé pour les cuvettes et leurs caractéristiques?
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
Quelles peuvent-être les formes des cuvettes et les avantages et désavantages de celles-ci?
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