Détecteurs de photons en spectrométrie atomique

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Détecteurs de photons en spectrométrie atomique

Auteur(s) : Jean-Michel MERMET

Date de publication : 10 décembre 2011 | Read in english

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RÉSUMÉ

Le rôle du détecteur de photons est de convertir les photons émis par la source de rayonnement en électrons. Ensuite, ce signal est amplifié, proportionnellement au nombre de photons incidents, puis traité dans les logiciels des systèmes. Parmi les différents détecteurs de photons actuellement utilisés, les tubes photomultiplicateurs avec leurs avantages (faible bruit, stabilité élevée des performances, grand domaine de longueurs d’onde) ont permis de rendre la spectrométrie atomique analytique quantitative. En détection multicanal, le tube Vidicon n’est pas adapté à la spectroscopie, et les photodiodes restent peu utilisées. Par contre, les dispositifs à transfert de charge, constitués par une série de détecteurs adjacents et caractérisés par leur nombre de pixels, ont connu ces derniers temps un fort développement.

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AUTEUR(S)

  • Jean-Michel MERMET : Ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie de Strasbourg - Docteur ès sciences - Consultant - Spectroscopy Forever

 INTRODUCTION

De nombreuses méthodes d'analyse élémentaire sont fondées sur l'utilisation de spectres de raies atomiques. On peut citer la spectrométrie d'émission atomique avec comme sources de rayonnement possibles la flamme, l'arc, l'étincelle, la décharge luminescente et les plasmas, en particulier les Plasmas à Couplage Inductif ou ICP, et les plasmas produits par laser ou LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectrometry), la spectrométrie d'absorption atomique avec comme sources d'atomisation la flamme et le four, et la spectrométrie de fluorescence atomique. Les spectres de raies atomiques sont liés à la production ou à l'absorption de photons. Les photons peuvent être facilement transportés sur de longues distances, et leur collecte est facile, et cela en utilisant une optique très simple, miroir ou lentille. Les photons n'ont pas de masse, ce qui signifie qu'ils ne produiront pas d'effets de mémoire ou de phénomènes d'implantation, par exemple au niveau du détecteur. Pour pouvoir identifier les raies émises et mesurer leur intensité, il est nécessaire de pouvoir quantifier le nombre de photons mis en jeu. C'est le rôle du détecteur de pouvoir transformer les photons en un signal, généralement électrique, signal qui pourra ensuite être amplifié, traité et utilisé dans les logiciels des systèmes. Les différents détecteurs de photons actuellement utilisés en spectrométrie atomique analytique seront décrits dans cet article.

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https://doi.org/10.51257/a-v2-p2895

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