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La spectroscopie d'émission atomique à plasma micro-onde est utilisée depuis quelques années pour l'analyse d'éléments non-métalliques. La détection se fait de façon séquentielle ou simultanée, selon le système dispersif utilisé. En analyse mult-élémentaire, les désavantages sont que le mode séquentiel oblige le déplacement à chacune des longueurs d'onde d'analyse alors qu'en mode simultané, le polychromateur limite la détection aux longueurs d'onde préalablement fixées. Grâce à la spectroscopie à Transformée de Fourier, il est possible d'étudier une région étendue du spectre électromagnétique de façon instantanée (0,5 s). Les performances analytiques obtenues par le spectrophotomètre à Transformée de Fourier seront présentées et …
La spectroscopie d'émission atomique à plasma micro-onde est utilisée depuis quelques années pour l'analyse d'éléments non-métalliques. Dans la plupart des cas, la détection se fait de façon séquentielle à l'aide d'un système dispersif et d'un détecteur unique, ou simultanément à des longueurs d'onde préalablement fixées. Grâce à la spectroscopie à transformée de Fourier, il est possible d'étudier une région étendue du spectre électromagnétique de façon instantanée (0,5 s). Le couplage d'un spectrophotomètre à transformée de Fourier et d'un plasma micro-onde comme détecteur simultané de plusieurs éléments. Le développement de ce système en tant que détecteur sélectif et mult-élémentaire pour un …
La spectroscopie à transformée de Fourier présente un très grand potentiel dans le domaine de la détection simultanée multiélémentaire en émission atomique et offre la possibilité d'étudier de façon quantitative des mélanges quantitatifs. De par le grand nombre de longueurs d'onde détectées simultanément, elle permet de choisir facilement des longueurs d'onde de différentes sensibilités et d'élargir ainsi le domaine linéaire d'analyse. Dans cette communication, nous décrirons l'application de la spectroscopie à transformée de Fourier à l'analyse multiélémentaire par spectroscopie d'émission atomique à plasma ICP. Les paramètres instrumentaux importants nécessaires à l'acquisition des spectres d'émission dans la région UV ainsi que …
La spectroscopie à transformée de Fourier présente un très grand potentiel dans le domaine de la détection simultanée multiélémentaire en émission atomique et offre la possibilité d'étudier de façon quantitative des mélanges quantitatifs. De par le grand nombre de longueurs d'onde détectées simultanément, elle permet de choisir facilement des longueurs d'onde de différentes sensibilités et d'élargir ainsi le domaine linéaire d'analyse. Dans cette communication, nous décrirons l'application de la spectroscopie à transformée de Fourier à l'analyse multiélémentaire par spectroscopie d'émission atomique à plasma ICP. Les paramètres instrumentaux importants nécessaires à l'acquisition des spectres d'émission dans la région UV ainsi que …
La spectroscopie à transformée de Fourier présente un très grand potentiel dans le domaine de la détection simultanée multiélémentaire en émission atomique et offre la possibilité d'étudier de façon quantitative des mélanges quantitatifs. De par le grand nombre de longueurs d'onde détectées simultanément, elle permet de choisir facilement des longueurs d'onde de différentes sensibilités et d'élargir ainsi le domaine linéaire d'analyse. Dans cette communication, nous décrirons l'application de la spectroscopie à transformée de Fourier à l'analyse multiélémentaire par spectroscopie d'émission atomique à plasma ICP. Les paramètres instrumentaux importants nécessaires à l'acquisition des spectres d'émission dans la région UV ainsi que …