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1 - GÉNÉRALITÉS

  • 1.1 - Analyse sur échantillons solides
  • 1.2 - Analyse sur solutions

2 - QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT. PURETÉ DES RÉACTIFS

  • 2.1 - Qualité de l'air
  • 2.2 - Qualité de l'eau

3 - MISE EN SOLUTION PAR VOIE HUMIDE

  • 3.1 - Principaux acides utilisés
  • 3.2 - Mise en solution des matériaux géologiques et autres matériaux naturels
  • 3.3 - Mise en solution des matériaux élaborés

4 - MISE EN SOLUTION PAR VOIE SÈCHE

  • 4.1 - Fusion avec les borates et l’oxyde borique
  • 4.2 - Fusion avec les carbonates alcalins
  • 4.3 - Fusion avec les hydroxydes et peroxydes alcalins
  • 4.4 - Mise en solution par frittage
  • 4.5 - Autres fondants

5 - CONCLUSION

| Réf : P222 v1

Mise en solution par voie humide
Mise en solution des matériaux avant analyse

Auteur(s) : Michel VERNET, Kuppusami GOVINDARAJU

Date de publication : 10 avr. 1993

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Auteur(s)

  • Michel VERNET : Ingénieur de Recherche - Responsable du Laboratoire de Chimie au Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG)

  • Kuppusami GOVINDARAJU : Responsable du Laboratoire de Spectrochimie et de Géostandards au CRPG

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INTRODUCTION

Le monde des matériaux est un vaste domaine qui s'accroît sans cesse avec les « nouveaux matériaux » qui intéressent des secteurs aussi variés que l'électronique, les transports, le bâtiment, la conquête spatiale ou les biomatériaux. Leur caractérisation fait appel à de nombreuses techniques pour leur description et l'établissement de leurs propriétés. Une étape importante de la description des matériaux est la détermination de la composition chimique. La réalisation de cette analyse chimique, devenue très rapide avec les progrès de l'instrumentation analytique, comporte un prétraitement de l'échantillon comprenant habituellement le broyage, l'homogénéisation et la mise en solution. Cette dernière étape n'a pas bénéficié de progrès aussi spectaculaires que l'analyse chimique proprement dite. Elle a cependant son importance car elle permet d'obtenir un milieu vraiment homogène compatible avec les méthodes analytiques actuelles. Comme nous le verrons, des progrès très significatifs ont été obtenus pour la rendre plus rapide, mais la variété des matériaux est telle que cette étape est encore suffisamment complexe pour que certains essayent de s'en affranchir.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-p222


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3. Mise en solution par voie humide

Devant la grande variété des matériaux et bien souvent la complexité de leur composition chimique, la mise en solution par voie humide, c’est-à-dire avec des acides, est une technique indispensable pour le traitement d’un grand nombre de problèmes particuliers en chimie analytique.

Elle permet en effet :

  • de conserver ou non la silice dans les solutions ;

  • d'effectuer des attaques neutres, c'est-à-dire ni oxydantes ni réductrices, pour déterminer les différents états de valence de certains éléments comme le fer ;

  • d'effectuer des minéralisations oxydantes ou non, en milieu ouvert ou fermé, en étuve ou en four à micro-ondes, pour détruire les matières organiques,

  • d'effectuer des attaques complètes ou des dissolutions partielles ou sélectives pour la détermination d'un élément, d'une espèce minéralogique ou des différentes formes physico-chimiques d'un élément. Dans une spécialité récente, la spéciation dans les phases solides (particules, sédiments), on pratique des attaques acides ménagées, des attaques réductrices, des attaques oxydantes, etc. .

3.1 Principaux acides utilisés

Ce sont des acides forts tels que les acides chlorhydrique, nitrique, sulfurique, perchlorique et un acide faible, l’acide fluorhydrique.

HAUT DE PAGE

3.1.1 Acide fluorhydrique

L’acide fluorhydrique HF présente deux avantages intéressants ; il a la propriété de dissoudre facilement la silice SiO2 pour donner l’acide hexafluorosilicique H2SiF6 soluble en solution acide et il permet d’enlever la silice des solutions par volatilisation sous forme de SiF4. C’est le seul acide qui permet de dissoudre facilement la plupart des matériaux silicatés. HF pourrait...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - HOENIG (M.), DE KERSABIEC (A.M.) -   L’atomisation électrothermique en spectrométrie d’absorption atomique.  -  Masson, Paris, 1989, p. 211 à 235 et p. 185 à 210.

  • (2) - BOCK (R.) -   A handbook of decomposition methods in analytical chemistry.  -  International Textbook Co, Glasgow, 1979.

  • (3) - POTTS (P.J.) -   A handbook of silicate rock analysis.  -  Chapman and Hall. New York, 1987, p. 47 à 55.

  • (4) - CHARLOT (G.) -   Chimie analytique quantitative. Tome 1, Méthodes chimiques et physico-chimiques.  -  Masson, Paris, 1974, p. 317 à 322.

  • (5) - PINTA (M.) -   Spectrométrie d’absorption atomique. Applications à l’analyse chimique.  -  Tome II, Masson, Paris, 1971, p. 293 à 312 et p. 611 à 656.

  • (6) - KINGSTON (H.M.), JASSIE (L.B.) -   Introduction...

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