Colorimétrie (HU) : Différence entre versions
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− | * I_0 : intensité du faisceau incident ; | + | * <math>I_0</math> : intensité du faisceau incident ; |
− | * I : intensité transmise ; | + | * <math>I</math> : intensité transmise ; |
− | * E : extinction ; | + | * <math>E</math> : extinction ; |
− | * e : coefficient d'extinction molaire (litres/mole/m) ; | + | * <math>e</math> : coefficient d'extinction molaire (litres/mole/m) ; |
− | * l : longueur traversée par le faisceau incident (m) ; | + | * <math>l</math> : longueur traversée par le faisceau incident (m) ; |
− | * C : concentration de la solution (moles/Litre). | + | * <math>C</math> : concentration de la solution (moles/Litre). |
La loi de Beer-Lambert reste linéaire pour des | La loi de Beer-Lambert reste linéaire pour des |
Version du 11 février 2020 à 13:13
Traduction anglaise : Colorimetry
Méthode de dosage d'une substance colorée en solution absorbant dans la lumière visible (spectrophotométrie d'absorption moléculaire). La concentration est déterminée par application de la loi de Beer-Lambert qui s'écrit :

Avec :
- $ I_0 $ : intensité du faisceau incident ;
- $ I $ : intensité transmise ;
- $ E $ : extinction ;
- $ e $ : coefficient d'extinction molaire (litres/mole/m) ;
- $ l $ : longueur traversée par le faisceau incident (m) ;
- $ C $ : concentration de la solution (moles/Litre).
La loi de Beer-Lambert reste linéaire pour des concentrations C peu élevées, et la lecture de l'intensité transmise I donne directement la concentration C après étalonnage de l'appareil. Cette méthode est très fréquemment utilisée pour déterminer les concentrations de certains polluants dans les eaux, par exemple les nitrates (norme AFNOR NF T 90-012) et les orthophosphates (norme AFNOR NF T 90-023).