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Article de référence | Réf : P2715 v3

Perspectives
Spectrométrie de décharge luminescente (GDOS et GDMS)

Auteur(s) : Jean-Pierre LAUDE, Patrick CHAPON

Date de publication : 10 déc. 2006

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RÉSUMÉ

La technique de spectrométrie de décharge luminescente utilise le phénomène de pulvérisation cathodique. L’échantillon est placé dans une lampe à décharge dont le fonctionnement est assimilable à celui d’un tube cathodique. Les espèces pulvérisées sont ensuite identifiées soit par spectroscopie optique de décharge luminescente (GDOS), soit par spectroscopie massique de décharge luminescente (GDMS). Cet article présente le principe, l’appareillage, la conduite de l’analyse et les applications pour chacune de ces deux méthodes.

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ABSTRACT

 

Auteur(s)

INTRODUCTION

Mise à jour de la publication initiale parue en 1993 dans Techniques de l’Ingénieur de Jean-Claude CHARBONNIER, Hubert HOCQUAUX et Didier LOISON

La spectroscopie de décharge luminescente fait intervenir le phénomène de pulvérisation cathodique de l’échantillon à analyser.

Celui-ci est placé dans une source fonctionnant sur le principe d’un tube cathodique.

L’énergie utilisée pour l’excitation des atomes est l’énergie cinétique des particules chargées ou non électriquement (ions, électrons, atomes neutres...).

Parce qu’elle ne comporte pas de volatilisation de l’échantillon, contrairement aux autres sources d’excitation, la pulvérisation cathodique de l’échantillon est compatible avec la résolution en profondeur indispensable à l’analyse de surfaces.

Les espèces pulvérisées dans la lampe à décharge peuvent être identifiées par leur spectre d’émission lumineuse ; c’est l’analyse par spectroscopie optique de décharge luminescente GDOS (« Glow Discharge Optical Spectrometry ») appelée aussi GDOES (« Glow Discharge Optical Emission Spectrometry »). Mais ces espèces peuvent aussi être identifiées par leur spectre de masse que nous aborderons également de façon plus succinte. On parle alors de spectroscopie massique de décharge luminescente GDMS (« Glow Discharge Mass Spectroscopy »).

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-p2715


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5. Perspectives

5.1 Quelques développements actuels en spectrométrie d’émission optique

Les principaux développements à moyen terme concernent entre autres : la normalisation des procédures, l’évolution des sources (modélisation des phénomènes d’échauffement des sources, amélioration de leur refroidissement, généralisation de l’emploi de sources RF, utilisation de sources pulsées), l’amélioration des procédés de préparation et d’utilisation des échantillons.

HAUT DE PAGE

5.1.1 Normalisation

Le groupe ISO/TC 201/SC8 a pris en charge la normalisation de ce domaine http://www.iso.org/iso/fr/. Le groupe de travail TC 201/SC 8/WG 1 est chargé de la caractérisation des revêtements. Il existe une norme publiée le 2005-07-15 : norme ISO 14707:2000 qui a pour titre « Analyse chimique des surfaces – Spectrométrie d’émission optique à décharge luminescente – Introduction à son emploi » et une norme : ISO 16962/2005 concernant les analyses suivantes : « Analyse chimique des surfaces – Analyse des revêtements métalliques à base de zinc et/ou d’aluminium par spectrométrie d’émission optique à décharge luminescente » (figure 25). Par ailleurs une norme sur l’analyse de fines couches d’oxyde sur métal est en cours d’élaboration.

HAUT DE PAGE

5.1.2 Amélioration du refroidissement

La qualité du refroidissement est une condition importante du bon fonctionnement des sources. Dans certains cas, sans un refroidissement correct la température de la cathode peut atteindre 1 000 K et des phénomènes de fusion et d’évaporation entre en jeu. La température du gaz détermine les relations courant-tension-pression. De nouvelles modélisations pour la prédiction des températures dans les sources sont publiées [44] et l’utilisation de sources pulsées permet de minimiser les échauffements.

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INFORMATIONS DIVERSES

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - FRANCIS (G.) -   Handbuch der Physics  -  . 22, 53 pp, Springer-Verlag, Berlin (1956).

  • (2) - PENNING (F.M.) -   *  -  Philips Technical Library, 78 pp, Eindhoven (1957).

  • (3) - DOGAN (M.), LAQUA (K.), MASSMANN (H.) -   *  -  Spectrochim. Acta 26B, 631 (1971).

  • (4) - BADAREU (E.), POPESCU (I.-I.) -   Gaz ionisés. Décharges Électriques dans les Gaz  -  . Paris, Dunod ; Bucarest : Ed. Meridiane (1968).

  • (5) - SCHÜLER (H.), GOLLNOW (H.) -   Uber eine lichtstarke Glimmentladungsrörhe zur spektroskopischen Untershuchung geringer Substanzmengen  -  . Z. Phys. 93, 611-619 (1935).

  • (6) - McNALLY (J.R.), HARRISON (G.R.), ROWE (E.) -   A hollow cathode source applicable to spectrographic analysis for the halogens and gases  -  . J. Opt. Soc. Am. 37, 93-98 (1947).

  • ...

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