14.15
Dans la spectroscopie de fluorescence atomique, ou AFS, les échantillons atomisés sont irradiés par un rayonnement électromagnétique pour provoquer des transitions électroniques, et le rayonnement de fluorescence émis est mesuré.
L’instrument AFS dispose d’une source lumineuse de haute intensité, d’un atomiseur, d’un sélecteur de longueur d’onde et d’un détecteur. Les sources d’excitation potentielles comprennent les lampes à cathode creuse pulsée, les lampes à décharge sans électrode, les lampes à arc au xénon ou au mercure et les lasers.
Comme dans l’AAS, l’analyte est atomisé puis excité par la source lumineuse. Les atomes excités libèrent de l’énergie par fluorescence à des longueurs d’onde représentant des espèces atomiques spécifiques pour revenir à leurs états d’énergie inférieurs.
Comme les atomes sont fluorescents à leur longueur d’onde d’absorption optimale, le faisceau source est perpendiculaire au détecteur, généralement un tube photomultiplicateur.
L'intensité de la fluorescence est proportionnelle à la concentration de l'élément cible. Il est également proportionnel à l’intensité de l’irradiation, ce qui rend essentielles des sources de haute intensité et un minimum de rayonnements perturbateurs.
Pourtant, l’AFS est particulièrement efficace pour identifier les éléments formant des hydrures volatils et le mercure.
De plus, les interférences chimiques et spectrales dues à l’atomisation peuvent être évitées en ajoutant des agents de libération ou de protection à la matrice.
La spectroscopie de fluorescence atomique (AFS) est une technique analytique qui repose sur les transitions électroniques des atomes dans une flamme,…
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