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Systèmes dispersifs en spectrométrie atomiqueArticle de référence | Réf : P2895 v2
Auteur(s) : Jean-Michel MERMET
Date de publication : 10 déc. 2011
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Un tube photomultiplicateur est un détecteur qui, d'une part, convertit les photons émis par la source de rayonnement en électrons, et d'autre part, amplifie ces électrons pour produire un courant proportionnel au nombre de photons incidents. Cette technologie date de 1936. Un tube photomultiplicateur est constitué d'une enceinte sous vide (10–4 · Pa) qui comprend (figure 1) :
une fenêtre d'entrée transparente au rayonnement à étudier ;
une cathode photoémissive qui convertit par effet photoélectrique des photons en électrons ;
des électrodes de focalisation électrostatique pour diriger les électrons ainsi produits vers le multiplicateur d'électrons ;
un multiplicateur d'électrons, constitué d'une série de dynodes portées à des hautes tensions positives et croissantes, et où les électrons sont multipliés par émission secondaire ;
une anode qui collecte les électrons à la sortie de la dernière dynode.
Son matériau dépend du domaine de longueur d'onde d'intérêt, en particulier de la réponse spectrale dans l'UV. Les quatre principaux matériaux utilisés sont le verre, le verre spécial UV, la silice et le fluorure de magnésium. La sélection se fait selon la limite inférieure du domaine de longueur d'onde d'intérêt, c'est-à-dire 300 nm pour le verre, 185 nm pour le verre spécial UV, 160 nm pour la silice fondue et 115 nm pour le fluorure de magnésium. Le fluorure de magnésium est utilisé de préférence aux autres halogénures d'alcalins, car il est le moins sensible à l'humidité, c'est-à-dire aux phénomènes de déliquescence.
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Les premières photocathodes sont apparues dans les années...
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(1) - Photomultiplier tubes, Basics and Applications. - 3rd Edition, Hamamatsu Photonics KK (2006).
(2) - Relative response data for sensitive devices (« S » curves). - JEDEC Publication no 50, Electronic Industries Association, Engineering Department, Washington, DC, 20006 (1964).
(3) - POUSSEL (E.), MERMET (J.-M.), SAMUEL (O.) - Simple experiments for the control, the evaluation and the diagnosis of inductively coupled plasma sequential systems. - Spectrochim. Acta, 48B, p. 743 (1993).
(4) - FURUTA (N.), McLEOD (C.W.), HARAGUCHI (H.), FUWA (K.) - Evaluation of a silicon-intensified target image detector for inductively coupled plasma emission spectrometer. - Appl. Spectrosc., 34, p. 211 (1980).
(5) - KARANASSIOS (V.), HORLICK (G.) - Spectral characteristics of a new spectrometer designed for atomic emission spectrometry. - Appl. Spectrosc., 40, p. 813 (1986).
(6)...
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