ELEMENTS POLLUANTS DE L’AIR ATMOSPHERIQUE ET DES EAUX USEES INDUSTRIELLES
Généralités sur la fluorescence X à énergie dispersive
Principe de l’émission de fluorescence
L’émission de radiation X caractéristique d’un élément par fluorescence suppose une excitation par des photons X(l , E) d’énergie suffisante [1]. Cette émission des raies de fluorescence résulte des transitions négatoniques concernant les négatons des couches internes de l’atome. En effet, le bombardement d’un atome par des particules chargées ou par des photons d’énergie conduit à l’éjection des négatons de la couche interne de cet atome. L’atome ainsi ionisé se trouve dans son état excité. L’atome revient à son état stable avec une période de 10-8 s [2]. Lors de la désexcitation, les négatons des couches externes vont combler les trous produits dans les couches négatoniques internes et la différence d’énergie entre les états initial et final du négaton transféré est émise comme un photon de rayons X ou comme un négaton AUGER. Ce dernier phénomène s’appelle « effet AUGER » tel que l’énergie libérée produit l’expulsion de négatons des couches externes. Ces différents processus sont illustrés dans la figure 1.1 suivante.
Effet photoélectrique
(a) ionisation de l’atome ; (b) éjection d’un négaton ; (c) réarrangement du trou par l’émission des rayons X ; (d) effet AUGER. Photon incident fM fL fK K L M E = hn (a) Photonégaton Epn = E – fk (b) ERX = fK – fL Négaton AUGER (d) Ena = fK – fL – fM (c) ou Chapitre 1 : Principes de la fluorescence X 7 Les transitions négatoniques obéissent aux règles de sélection suivantes. · Dn ¹ 0 · D l = ± 1 · D j = 0 ou ± 1 où n présente le nombre quantique principal avec n entier positif ; l est le nombre quantique azimutal tel que l entier et l = 0, 1, 2, …, n-1 ; j indique le moment cinétique total.
Mode de détection avec le spectromètre à énergie dispersive
Le système de détection utilisé pour la fluorescence X à énergie dispersive est basé sur la spectroscopie à énergie dispersive. Dans ce mode de détection, les raies-X caractéristiques provenant de l’échantillon sont détectées à l’aide d’un détecteur. Ce détecteur produit des amplitudes proportionnelles à l’énergie incidente des rayons X et est relié à un analyseur multicanal. Ce dernier va classer les signaux selon leur énergie dans les différents canaux par l’intermédiaire de son convertisseur analogique numérique (CAN).
Source d’excitation de la fluorescence X à énergie dispersive
La source d’excitation de la fluorescence X à énergie dispersive utilisant le tube à rayons X est la radiation obtenue de l’anode du tube à rayons X. La grande différence de potentiel (haute tension du tube) appliquée entre le filament en tungstène et l’anticathode fait accélérer les négatons le long du tube. Ce processus produit donc deux types de rayons : · des rayons X caractéristiques qui présentent un spectre de raies ; · des rayonnements de freinage (bremsstrahlung) qui sont dus à la décélération des négatons lorsqu’ils se trouvent dans le champ électrique du noyau. De ce fait, ils présentent un spectre continu.
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