Absorbance et flux lumineux (spectrophotométrie)
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Absorbance et flux lumineux (spectrophotométrie)



  1. #1
    inviteced26cb4

    Absorbance et flux lumineux (spectrophotométrie)


    ------

    bonjour, dans les manuels de chimie de terminale S, on peut lire: l'absorbance A est une grandeur sans unité entre 0 et 3. Sur wikipédia, on a la définition de l'absorbance à partir du flux lumineux I. Comment est calculé mathématiquement ce flux lumineux? Concrètement, si nous considérons une solution diluée de diiode (lugol), comment relier mathématiquement la quantité de matière de I2 et l'absorbance de la solution?

    -----

  2. #2
    HarleyApril
    Modérateur

    Re : Absorbance et flux lumineux (spectrophotométrie)

    A est un rapport de flux lumineux (I0/I)
    l'absorbance n'a donc pas d'unité
    La loi de Beer Lambert donne une relation entre l'absorbance et la concentration
    Pour une solution diluée, on se doute que l'absorbance dépend de la longueur L de la solution traversée, de la concentration c en composé et de la nature du composé (epsilon)
    A=epsilon*L*c
    le facteur epsilon varie avec la longueur d'onde et est caractéristique de certains groupements fonctionnels (principalement les liaisons multiples et le paires libres sur O, N, S ...)
    Dans la pratique, on utilise un spectromètre dont le faisceau est divisé en deux
    Sur l'une des branches, on intercalle la cuve avec la solution
    L'appareil mesure les flux lumineux et en fait le rapport
    (d'autres appareils ne divisent pas le faisceau, mais enregistrent à vide puis avec la solution)
    Pour faire varier la longueur d'onde, on utilise un prisme ou un réseau
    Tu trouveras plus de détail et des schémas sans difficulté

    J'espère avoir répondu simplement à ta question

  3. #3
    inviteced26cb4

    Re : Absorbance et flux lumineux (spectrophotométrie)

    Merci, peut-on trouver les théories qui developpes les expressions mathématiques qui régissent justement les variations de epsilons en fonction de la longueur d'onde, des groupes fonctionnels et des paires libres O, N, S,...? Ou ces variations sont-elles déterminées expérimentalement?

  4. #4
    inviteb836950d

    Re : Absorbance et flux lumineux (spectrophotométrie)

    Citation Envoyé par wilkin Voir le message
    Merci, peut-on trouver les théories qui developpes les expressions mathématiques qui régissent justement les variations de epsilons en fonction de la longueur d'onde, des groupes fonctionnels et des paires libres O, N, S,...? Ou ces variations sont-elles déterminées expérimentalement?
    Bonjour
    Ces valeurs sont essentiellement déterminées de façon expérimentale.
    On saurait les calculer de façon théorique mais le problème est énorme et les méthodes de calcul actuelles ne sont pas suffisamment précises pour conduire à des valeurs fiables.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteced26cb4

    Re : Absorbance et flux lumineux (spectrophotométrie)

    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Bonjour
    Ces valeurs sont essentiellement déterminées de façon expérimentale.
    On saurait les calculer de façon théorique mais le problème est énorme et les méthodes de calcul actuelles ne sont pas suffisamment précises pour conduire à des valeurs fiables.
    comme A=log (I0/I) et A=epsilon*L*c, on obtient facilement une expression de epsilon en fonction de I0, I, L et c. Mais pour déterminer I0 et I, doit-on faire appel à la transformée de Fourier et si oui, comment?

  7. #6
    HarleyApril
    Modérateur

    Re : Absorbance et flux lumineux (spectrophotométrie)

    non, on mesure I et I0 qui sont des intensités lumineuses

  8. #7
    inviteced26cb4

    Re : Absorbance et flux lumineux (spectrophotométrie)

    Quelle est la formule qui régie l'intensité lumineuse I dans le spectrophotomètre (grandeur mesurée par un capteur photoéléctrique) en fonction de l'energie des photons (E=h*nu) arrivant sur ce capteur ?

  9. #8
    inviteb836950d

    Re : Absorbance et flux lumineux (spectrophotométrie)

    L'intensité est une mesure de l'énergie.

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