Loi de Beer-Lambert Calculator
L'absorbance liée à la concentration.
Formula first
Overview
La loi de Beer-Lambert définit la relation linéaire entre l'absorbance d'une substance et sa concentration dans une solution. Elle postule que lorsque la lumière traverse un milieu, l'intensité de la lumière absorbée dépend des propriétés chimiques du soluté, de la distance parcourue par la lumière et de la densité molaire de l'échantillon.
Symbols
Variables
A = Absorbance, = Molar Absorptivity, l = Path Length, c = Concentration
Apply it well
When To Use
When to use: Utilisez cette équation lorsque vous effectuez une spectrophotométrie pour déterminer la concentration d'un soluté connu dans une solution. Elle suppose l'utilisation d'une lumière monochromatique, que la solution soit diluée (généralement en dessous de 0.01 M) et qu'il n'y ait pas de fluctuations chimiques ni de diffusion de la lumière dans l'échantillon.
Why it matters: C'est le principe fondamental de l'analyse chimique moderne, permettant aussi bien de surveiller les polluants dans l'eau que de quantifier l'ADN ou les protéines dans la recherche biologique. Sa simplicité permet des tests rapides et non destructifs dans le contrôle qualité pharmaceutique et industriel.
Avoid these traps
Common Mistakes
- Oublier la longueur de trajet l.
- Confondre absorbance et transmittance.
One free problem
Practice Problem
Un colorant chimique ayant une absorptivité molaire de 5000 M⁻¹cm⁻¹ est analysé dans un spectrophotomètre. Si la concentration de la solution est 0.0002 M et la longueur de trajet de la cuve est 1.0 cm, quelle est l'absorbance mesurée ?
Hint: Multipliez ensemble l'absorptivité molaire, la longueur de trajet et la concentration (e × l × c).
The full worked solution stays in the interactive walkthrough.
References
Sources
- Atkins' Physical Chemistry
- Wikipedia: Beer-Lambert law
- IUPAC Gold Book: Beer-Lambert law
- Atkins' Physical Chemistry, 11th ed.
- Principles of Instrumental Analysis, Skoog, Holler, Crouch, 7th ed.
- Skoog, D. A., Holler, F. J., & Crouch, S. R. (2017). Principles of Instrumental Analysis (7th ed.). Cengage Learning.
- Atkins, P., & de Paula, J. (2014). Atkins' Physical Chemistry (10th ed.). Oxford University Press.
- IUPAC Gold Book (Compendium of Chemical Terminology).