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Au cours des dernières années, les plasmas utilisés comme source d'excitation en spectrométrie d'émission atomique ont connu de nombreux développements. En particulier, les plasmas microonde, de développement plus récent, s'avèrent très prometteurs comme détecteur de chromatographie en phase gazeuse. Dans cette communication, nous montrerons les effets de différents paramètres sur un plasma microonde généré par une onde de surface à l'aide d'un dispositif appelé Surfatron en utilisant l'hélium comme gaz plasmagène à pression atmosphérique. Nous présenterons également quelques résultats chromatographiques obtenus sur des pesticides et autres molécules organiques, la détection étant effectuée sur des éléments tels le carbone, les halogènes, …
Depuis quelques années, la spectroscopie atomique à source de plasma a été l'objet de nombreux études et applications. Après les plasmas et les plasmas induits par hautes fréquences qui ont été largement développés, les plasmas induits par micro-ondes, et parmi eux le plasma généré par un SURFATRON, s'avèrent d'un grand intérêt comme source d'émission atomique, surtout pour la détection de non-métaux dans des échantillons sous forme gazeuse. Dans la présente communication, nous ferons état du travail d'optimisation des différents paramètres pouvant affecter les performances analytiques du SURFATRON, un nouveau dispositif permettant de générer des plasmas d'argon et d'hélium à pression …
Depuis quelques années, la spectroscopie atomique à source de plasma a été l'objet de nombreux études et applications. Après les plasmas et les plasmas induits par hautes fréquences qui ont été largement développés, les plasmas induits par micro-ondes, et parmi eux le plasma généré par un SURFATRON, s'avèrent d'un grand intérêt comme source d'émission atomique, surtout pour la détection de non-métaux dans des échantillons sous forme gazeuse. Dans la présente communication, nous ferons état du travail d'optimisation des différents paramètres pouvant affecter les performances analytiques du SURFATRON, un nouveau dispositif permettant de générer des plasmas d'argon et d'hélium à pression …
Depuis quelques années, la spectroscopie atomique à source de plasma a été l'objet de nombreux études et applications. Après les plasmas et les plasmas induits par hautes fréquences qui ont été largement développés, les plasmas induits par micro-ondes, et parmi eux le plasma généré par un SURFATRON, s'avèrent d'un grand intérêt comme source d'émission atomique, surtout pour la détection de non-métaux dans des échantillons sous forme gazeuse. Dans la présente communication, nous ferons état du travail d'optimisation des différents paramètres pouvant affecter les performances analytiques du SURFATRON, un nouveau dispositif permettant de générer des plasmas d'argon et d'hélium à pression …
Parmi les détecteurs de chromatographie en phase gazeuse, les détecteurs basés sur l'émission atomique présentent des caractéristiques intéressantes. Ces détecteurs permettent de doser sélectivement une grande variété d'éléments. Les sources d'excitation utilisées dans ces détecteurs sont les flammes et les décharges plasmas. Dans notre laboratoire, nous avons développé un plasma microonde opérant à pression atmosphérique dans l'argon et l'hélium et nous l'avons adapté pour en faire un détecteur de chromatographie en phase gazeuse. Dans cette communication, nous décrirons l'ensemble des résultats obtenus pour un ensemble de molécules organiques volatiles et pesticides. Présentement, les limites de détection pour les éléments carbone, …
Parmi les détecteurs de chromatographie en phase gazeuse, les détecteurs basés sur l'émission atomique présentent des caractéristiques intéressantes. Ces détecteurs permettent de doser sélectivement une grande variété d'éléments. Les sources d'excitation utilisées dans ces détecteurs sont les flammes et les décharges plasmas. Dans notre laboratoire, nous avons développé un plasma microonde opérant à pression atmosphérique dans l'argon et l'hélium et nous l'avons adapté pour en faire un détecteur de chromatographie en phase gazeuse. Dans cette communication, nous décrirons l'ensemble des résultats obtenus pour un ensemble de molécules organiques volatiles et pesticides. Présentement, les limites de détection pour les éléments carbone, …