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Conclusion
Constantes des spectres d’émission X
K750 v1 Article de référence

Conclusion
Constantes des spectres d’émission X

Auteur(s) : Yvette CAUCHOIS, Jacques DESPUJOLS

Date de publication : 10 juin 1990 | Read in English

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Présentation

1 - Caractères généraux des spectres d’émission X

  • 1.1 - Introduction : origine et position des raies spectrales
  • 1.2 - Raies de diagramme, règles de sélection. Raies hors diagramme (satellites)
  • 1.3 - Détermination des longueurs d’onde des raies d’émission X

2 - Terminologie et unités

3 - Présentation et usage des tables

4 - Effets chimiques

5 - Rendements de fluorescence

6 - Systèmes dispersifs en longueur d’onde usuels

7 - Conclusion

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Yvette CAUCHOIS : Ancien Directeur du Laboratoire de chimie physique, Professeur émérite à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

  • Jacques DESPUJOLS : Ingénieur de l’École Centrale des Arts et Manufactures (ECP) - Professeur émérite à l’Université de Reims-Champagne-Ardenne

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INTRODUCTION

Les constantes essentielles de la spectrométrie d’émission X sont les longueurs d’onde des raies spectrales ; on peut trouver des tables de longueurs d’onde dans des ouvrages ou articles de revues spécifiques [1] à [9] ainsi que dans les annexes de livres sur la spectrométrie X ou encore dans la documentation présentée par les firmes industrielles. Le présent article n’a pas seulement pour but de présenter des tables suffisamment précises et à jour ; son objectif est aussi de fournir aux utilisateurs les explications nécessaires pour consulter avec profit les tables destinées aux spécialistes, ainsi que certains ouvrages traitant de la spectrométrie X et difficiles à lire pour les non-initiés. Ces explications paraîtront très élémentaires aux lecteurs avertis, mais nous pensons cependant qu’elles peuvent être utiles aux personnes non familiarisées avec la spectrométrie X ; on peut considérer ce texte comme un complément à l’article Spectrométrie d’émission des rayons X. Fluorescence X [P 2 695] du traité Analyse et Caractérisation.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-k750

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7. Conclusion

Les spectres X relatifs à des mélanges ou composés complexes comprennent souvent de nombreuses raies ; la plupart de celles-ci peuvent être identifiées en utilisant les documents fournis par les constructeurs d’appareils. L’interprétation des autres émissions sera facilitée par l’emploi des tableaux présentés dans cet article :

  • les longueurs d’onde observées pourront être comparées aux longueurs d’onde tabulées avec une meilleure précision ;

  • grâce aux tableaux donnant les valeurs approximatives des intensités relatives dans chaque série et les rendements de fluorescence, on pourra apprécier qualitativement la possibilité d’observation des raies faibles et, en éliminant les raies dont l’apparition est considérée comme improbable, diminuer le nombre d’ambiguïtés.

Quel que soit le processus d’excitation, dans le cas où une et une seule lacune électronique est créée dans une couche K ou L, il sera même possible, mis à part les effets de matrice, et d’une manière semi-quantitative, d’évaluer le pourcentage de tel ou tel élément dans un échantillon.

Les auteurs sont conscients du fait que l’exploitation complète des spectres obtenus expérimentalement nécessite, en plus des tableaux présentés, des tables de coefficients d’absorption ainsi que des sections efficaces d’ionisation ; celles-ci dépendent évidemment de la nature et de l’énergie des rayonnements (X ou γ ) ou des particules (électrons, protons ou ions) utilisés pour la production des spectres. On peut noter que l’excitation par particules lourdes chargées, telles que les protons, produit des ionisations multiples et les spectres qui en résultent sont riches en émissions mentionnées comme satellites dans le cas d’excitation par électrons ou photons. Il ne pouvait être question de faire figurer ici toutes les tables correspondantes ; on trouvera dans [1] des tableaux concernant les satellites.

Enfin l’ingénieur confronté à un problème...

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Sommaire
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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - CAUCHOIS (Y.), SÉNÉMAUD (C.) -   Longueurs d’onde des émissions X et des discontinuités d’absorption X.  -  320 p., bibl., Tables Internationales de constantes sélectionnées, vol. 18, Pergamon Press (1978).

  • (2) - BEARDEN (J.A.) -   X-ray wavelengths. US Atomic Energy Commission, Division of Technical Information,  -  NYO 10586, 1964, 531 p., bibl. résumé dans Rev. Mod. Phys. (USA.), 39, no 1, p. 78-124, janv. 1967.

  • (3) - BEARDEN (J.A.), BURR (A.F.) -   Atomic energy levels. US Atomic Energy Commission, Division of Technical Information  -  NYO 2543-1, 1965, résumé dans Reevaluation of X-ray atomic energy levels. Rev. Mod. Phys. (USA) 39 no 1, p. 124-42, janv. 1967.

  • (4) - BURR (A.F.) -   Characteristic X-ray emission lines,  -  dans CRC Handbook of spectroscopy, ROBINSON (J.W.) edit., vol. 1 (1974).

  • (5) - WHITE (E.W.), JOHNSON Jr (G.G.) -   X-ray emission and absorption wave lengths and 2 θ tables.  -  Data Service DS 37 A, 2e édition, ASTM (1970).

  • ...

ANNEXES

  1. 1 Organismes

    1 Organismes

    Groupement pour l’Avancement des Méthodes Spectroscopiques et physico-chimiques d’analyse (GAMS)

    Centre de Documentation Scientifique et Technique du CNRS

    Centre National d’Information Chimique (CNIC)

    Bureau National de l’Information Scientifique et Technique (BNIST)

    Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

    Committee on Data for Science and Technology (CODATA)

    Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée [International Union of Pure and Applied Chemistry] (IUPAC)

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