Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie
Advertisements

Spectrophotométrie Les solutions colorées ont la propriété d’absorber un domaine de longueur d’onde du spectre visible.
Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie
Principe d’un spectrophotomètre
Spectrophotométrie.
Chapitre 6. Analyse spectrale
La dispersion de la lumière blanche
Spectrophotométrie.
1 STL CBSV Phmétrie Le Bleu de Bromothymol
I – Décomposition d’une lumière blanche
Synthèse soustractive
La spectroscopie (1) Foton, UMR CNRS 6082, ENSSAT - CS 80518, 6 rue de Kérampont, LANNION Cedex (2) Université de Bretagne Sud, Faculté des Sciences.
Chapitre 3 : couleur des objets Expérience de Newton (1666) I. La couleur des objets A. Perception des couleurs 1. Dispersion de la lumière par un prisme.
Physique Ch IV : Un système dispersif : le prisme (livre ch.15 ) II. Caractérisation d'une radiation monochromatique I. Dispersion de la lumière blanche.
Spectrophotométrie UV/ Visible Héloïse GAY – Gabriel MOREAU Licence professionnelle Polymer Engineering –
Combien de bonbons « schtroumpfs » peut-on manger par jour ?
Chapitre 4 Chimie des couleurs.
16 Apprendre à rédiger Voici l’énoncé d’un exercice et un guide (en orange) ; ce guide vous aide : pour rédiger la solution détaillée ; pour retrouver.
LUMIERE ET PHOTOMETRIE
Le phénomène d’absorption Lumière blanche Lumière transmise Système dispersif: réseau ou prisme Ecran Lumière blanche Solution de diiode.
TP Dosage par etalonnage d’un antiseptique.
Méthodes physico-chimiques
La lumière dans la médecine: L’oxymètre de pouls (ou saturomètre).
QCM Sources de lumière colorée
Couleur et quantité de matière
Chapitre 2 Et si nous réfléchissions ….
Messages de la lumière 1. Le prisme : un système dispersif
Les propriétés de la lumière visible
Thème 3 : Défis du XXIe siècle..
Titrage direct.
Absorption d'une solution colorée
LES SPECTRES DE LUMIERE
Thème 2 : Lois et modèles.
La lumière du Soleil, en éclairant les gouttes d’eau en suspension dans l’air, peut donner un ensemble de lumières colorées : l’arc-en-ciel.
10 Apprendre à rédiger Voici l’énoncé d’un exercice et un guide (en orange) ; ce guide vous aide : pour rédiger la solution détaillée ; pour retrouver.
Premier objectif : définir un acide et une base :
LES SPECTRES. L’arc en ciel : spectre de la lumière blanche.
Chimie Chapitre VII : Les solutions (livre ch.11)
Physique Ch V : Les spectres d'émission et d'absorption (livre ch.19 )
Comment le savons-nous ?
Chapitre 4 : Couleur des objets Les objectifs de connaissance :
Contrôle de la qualité par dosage
Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie
Les différentes couleurs du feu.
Pourquoi voyons-nous des couleurs ?
Chapitre 7 : La réaction chimique Les objectifs de connaissance :
La conduction électrique dans les métaux et dans les solutions
Chromatogramme ADSORBANT Capillaire Ligne de front Bécher
Regardez attentivement les images suivantes
Spectres d’émission et spectres d’absorption
Spectres UV – visible et IR
Voyons la vie en rose La couleur est un élément représentatif de la perception visuelle.La nature de la couleur est physique: notre environement n'est.
Niveau 2nd TP6 Dosage par comparaison d’un antiseptique.
LES SPECTRES DE LUMIERE
LES SPECTRES DE LUMIERE
LES SPECTRES DE LUMIERE
LES SPECTRES DE LUMIERE
Spectres d’émission et spectres d’absorption
LES SPECTRES DE LUMIERE
Sujet : initiation à l’analyse physico- chimique des matériaux par UV-visible et SAA Réalisé par : AIT MERZEG Farès Maitre de stage : Dr KEBIR Mohammed.
Chapitre 2 : De l’œil au cerveau
couples oxydant / réducteur
Dispersion de la lumière blanche
Ahmed katif La lumière et les couleurs La dispersion de la lumière -l’arc- en- ciel est un phénomène naturel qu’on observe parfois dans le ciel ? Comment.
Les spectres de la lumière
La dispersion de la lumière
La lumière et les couleurs - La dispersion de la lumière
Les couleurs
OS 15 Analyse spectrale des ondes lumineuses.
Transcription de la présentation:

Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie Par spectrophotométrie on peut : - déterminer la concentration d'une espèce chimique colorée en solution à partir de l'absorbance. - suivre la cinétique d'une transformation chimique lente. Mais comment ça marche ?

I. Principe de fonctionnement d'un spectrophotomètre

II. Pourquoi une solution de permanganate de potassium est-elle de couleur pourpre ? 1. Etude du spectre d'une solution de permanganate de potassium La solution de KMnO4 absorbe certaines radiations Quelle est la couleur sélectivement absorbée par la solution de KMnO4 ? Il s'agit de la couleur verte

l II. Pourquoi une solution de permanganate de potassium est-elle de couleur pourpre ? 2. Etude du graphe Absorbance = f (longueur d'onde) Absorbance l nm 400 530 700 Dans quel domaine de longueur d'onde, les radiations lumineuses sont-elles absorbées ? L'absorption a lieu dans le domaine 500 nm < l < 600 nm

l II. Pourquoi une solution de permanganate de potassium est-elle de couleur pourpre ? 2. Etude du graphe Absorbance = f (longueur d'onde) Absorbance l nm 400 530 700 Quelles sont les couleurs qui ne sont pas absorbées ? Le violet, le bleu et le rouge ne sont pas absorbées Quelle est alors la couleur résultant de ce mélange de couleur ? Le pourpre

III. L'absorbance 1. Un exemple dans la vie courante : le sirop de menthe La couleur d'une solution dépend des radiations lumineuses qu'elle absorbe Quelles couleurs ne sont pas absorbées ? Quelles couleurs sont absorbées ? Vérifions vos réponses à partir du spectre d'une solution de sirop de menthe

III. L' absorbance 1. Un exemple dans la vie courante : le sirop de menthe Spectre du sirop de menthe Les couleurs qui ne sont pas absorbées sont le bleu, le vert et le jaune (Rappel : jaune + bleu = vert) Les couleurs qui sont absorbées sont le violet, l'orange et le rouge

III. L' absorbance 2. Qu'est-ce que l'absorbance ? L’absorbance est lié à l'intensité lumineuse du faisceau incident pénétrant dans une cuve contenant le liquide à étudier et à l'intensité lumineuse du faisceau transmis ressortant de cette cuve Flux incident I0 Flux transmis I Absorbance A = - log I / I0

III. L' absorbance 3. Quelles sont les grandeurs qui influent sur l'absorbance ? la concentration c de la solution l'épaisseur l de la solution la longueur d'onde l

III. L' absorbance 3. Quelles sont les grandeurs qui influent sur l'absorbance ? Loi de Beer- Lambert A = e c l : coefficient d'extinction molaire c : concentration molaire volumique l : longueur de la cuve contenant la solution On pourra simplifier cette expression sous la forme : A = k c A est proportionnelle à la concentration c

III. L' absorbance 4. Un exemple au laboratoire : la solution de diiode Une solution de diiode a une couleur allant du jaune pâle au brun selon sa concentration. Quelle serait l'allure du spectre d'une solution de diiode ?

III. L' absorbance 4. Un exemple au laboratoire : la solution de diiode Spectre d’absorption de la solution de diiode Une solution de diiode absorbe le violet et le bleu foncé Sa couleur résulte du mélange des couleurs non absorbées

III. L' absorbance 5. Un autre exemple au laboratoire : le B.B.T. Le bleu de bromothymol est un indicateur coloré qui a une couleur : Bleu en milieu basique Vert en milieu neutre Jaune en milieu acide En milieu basique, quelle est la couleur absorbée par le BBT ?

III. L' absorbance 5. Un autre exemple au laboratoire : le B.B.T. La couleur absorbée par le BBT en milieu basique est l'orange Et maintenant , faisons un bilan

IV. Comment prévoir la couleur d'une solution éclairée en lumière blanche et les radiations absorbées ? Couleur absorbée par le BBT en milieu basique Couleur de la solution de diiode Couleur du permanganate de potassium Couleur absorbée par la solution de diiode Couleur absorbée par le permanganate de potassium Couleur du BBT en milieu basique

Fin Diaporama réalisé par Philippe Morin à partir du travail de M. Robert Gleize