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Analyse chimique temps-réel de l'aérosol atmosphérique - Coggle Diagram
Analyse chimique temps-réel de
l'aérosol atmosphérique
Méthode traditionnelle
Extraction -> analyseur chimique (GC ou LC/MS, LC/UV, LC/Fluorimètre, IC)
Aérosol-MS
Avantages : Pas de prélèvement, ni de traitements différés de l'échantillon (analyse en temps réel)
Il n'y a plus de risque de transformation de mol;ecules
Inconvénient : Analyse en "bulk" -> difficultés d'interprétation quantitative du signal obtenu
difficulté de transportation sur le terrain
Analyser que le gaz : particules sont volatilisés à l'avant
Schéma : introduction-> sélection en taille de particules -> vaporisation -> ionisation -> analyseur
Hiérarchisation en fonction de 3 critères : capacité à mesurer
la masse totale
résolution chimique
résolution temporelle
La famille laser LAAP-Tof-MS (Laser Ablation Aerosol Particle - Time of Flight - Mass Spectrometer
Nuage de particules se transforme en train de particules
Particules coupent le champ lumineux (laser) -> donner l'infromation à l'analyser -> déclencher un autre laser (violet) -> volatilisation des particules -> ionisation des métaux
Inconvénients : semi quantitative -> focaliser le mieux possible -> arriver pas à toute exact la même position
Analyse semi quantitative mono particulaire -> analyse de chaque particule
Détermination de la taille : le temps de vol entre 1er et 2eme laser. V = d/t1-t0
2eme laser : ioniseur -> ion + et -
Evaluation de la qualité de la mesure
Efficacité de détection des diodes = "scattering laser" = E%
Efficacité d'ionisation = "hit rate" = HR%c
Efficacité de détection. D = E x HR
Schéma
Particle génération
DMA : choix d'une taille de particules
Density controller : varie la concentration de particules à l'entrée du LAAP-ToF-MS
CPC : nombre de particules à l'entrée du LAAP-ToF-MS
LAAP-ToF-MS
La famille thermique
Schéma
Chopper : séparation en fonction de taille
injection les particules successivement
Thermal volatilisation
Impact électronique
Analyser individuellement les particules
Inconvénients : Analyser toutes les tailles et tous les types de particules -> extrêmement chargé
Technique de déconvolution spéctrale
Couplage AMS-TAG(Thermal desorption aerosol)
Collecte des aérosols dans la cellule en parallèle
Thermodésorption et dérivatisation
Piègeage des analytes dans le trap
élimination de l'excès de MSTFA
Refroidissement de la cellule de collecte
Backflush des analytes vers la colonne de chromatographie
Analyse par le spectromètre de masse de l'AMS
Désorption thermique - SM à ionisation chimique
Adaptation d'un précipitateur électrostatique et d'une sonde de désorption thermique (TD) sur un spectromètre de masse à ionisation chimique (CIMS)