{"id":2236,"date":"2025-09-30T13:00:00","date_gmt":"2025-09-30T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/?p=2236"},"modified":"2026-08-12T10:23:46","modified_gmt":"2026-08-12T08:23:46","slug":"de-lechantillonnage-au-spectrometretrajet-dune-analyse-chimique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/de-lechantillonnage-au-spectrometretrajet-dune-analyse-chimique\/","title":{"rendered":"De l\u2019\u00e9chantillonnage au spectrom\u00e8tre, trajet d&rsquo;une analyse chimique"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:clamp(1.039rem, 1.039rem + ((1vw - 0.2rem) * 0.935), 1.6rem);\">Basalte, and\u00e9site, dacite, rhyolite\u2026 Les roches volcaniques portent des noms qui d\u00e9pendent en premier lieu de leur composition chimique. Au-del\u00e0 de la seule classification, cet important param\u00e8tre permet de conna\u00eetre l\u2019histoire magmatique et \u00e9ruptive d\u2019un volcan. Voici comment le d\u00e9terminer.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans le num\u00e9ro 5 de <strong>k\u012bpuka<\/strong>, nous avons vu comment les volcanologues classent les roches en fonction de leur composition chimique. Voici un petit rappel : on reporte sur le diagramme dit \u00ab&nbsp;TAS&nbsp;\u00bb (<em>total alkali silica<\/em>) la fraction massique de quelques \u00e9l\u00e9ments chimiques de la roche, exprim\u00e9s sous forme d\u2019oxydes. La silice (SiO<sub>2<\/sub>) sur l\u2019axe des abscisses, la somme du sodium (Na<sub>2<\/sub>O) et du potassium (K<sub>2<\/sub>O) sur l\u2019axe des ordonn\u00e9es (ci-dessous). Le diagramme TAS est d\u00e9coup\u00e9 en divers champs, d\u00e9limit\u00e9s par leurs coordonn\u00e9es&nbsp;; par exemple, le champ compris entre 45 et 52&nbsp;% de silice et entre 0 et 5&nbsp;% d\u2019\u00e9l\u00e9ments alcalins correspond \u00e0 un basalte. Mais comment d\u00e9termine-t-on ces teneurs&nbsp;? Comment passe-t-on d\u2019une roche volcanique, pr\u00e9lev\u00e9e sur le terrain, \u00e0 un point dans le diagramme TAS&nbsp;? C\u2019est le r\u00e9sultat d\u2019un long protocole analytique, impliquant de nombreuses \u00e9tapes sur plusieurs appareils, que nous allons vous pr\u00e9senter en d\u00e9tails.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"546\" src=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/diagramme-1024x546.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2332\" srcset=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/diagramme-1024x546.jpg 1024w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/diagramme-300x160.jpg 300w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/diagramme-768x409.jpg 768w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/diagramme-600x320.jpg 600w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/diagramme.jpg 1293w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Comment passe-t-on d\u2019un bloc de lave \u00e0 un point dans le diagramme TAS, et donc au nom de la roche volcanique ? Nous vous pr\u00e9sentons le trajet complet de ce caillou, depuis son \u00e9chantillonnage sur le terrain jusqu\u2019\u00e0 son analyse dans un spectrom\u00e8tre.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9tape 1 : \u00c9chantillonnage<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tout commence par le pr\u00e9l\u00e8vement d\u2019un \u00e9chantillon de la coul\u00e9e de lave que l\u2019on souhaite analyser. Il serait tentant de ramasser un des blocs qui se trouvent g\u00e9n\u00e9ralement au pied de la falaise form\u00e9e par la coul\u00e9e. Apr\u00e8s tout, ils n\u2019ont pas pu venir de bien loin\u2026 Mais le g\u00e9ologue est m\u00e9fiant (\u00e0 raison) et pr\u00e9f\u00e9rera toujours pr\u00e9lever un \u00e9chantillon en place&nbsp;; autrement dit, d\u00e9tacher lui-m\u00eame un bloc \u00e0 grands coups de marteau. L\u2019\u00e9chantillon doit \u00eatre frais, c\u2019est-\u00e0-dire non alt\u00e9r\u00e9 (on pourra se d\u00e9barrasser des \u00e9ventuelles parties ind\u00e9sirables \u00e0 l\u2019\u00e9tape suivante). Surtout, il doit \u00eatre repr\u00e9sentatif de l\u2019affleurement. Toute analyse chimique repose sur cette hypoth\u00e8se fondamentale, sur l\u2019id\u00e9e que le petit morceau de roche ramen\u00e9 au laboratoire repr\u00e9sente l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de l\u2019unit\u00e9 g\u00e9ologique que l\u2019on souhaite caract\u00e9riser. Si l\u2019unit\u00e9 en question pr\u00e9sente des h\u00e9t\u00e9rog\u00e9n\u00e9it\u00e9s, il est alors recommand\u00e9 de pr\u00e9lever autant d\u2019\u00e9chantillons que de faci\u00e8s.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"702\" src=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/outcrop-1024x702.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2250\" srcset=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/outcrop-1024x702.jpg 1024w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/outcrop-300x206.jpg 300w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/outcrop-768x526.jpg 768w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/outcrop-600x411.jpg 600w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/outcrop.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Affleurement rocheux dans le massif des monts Dore (63), ici la coul\u00e9e de lave de la Grande Cascade, \u00e2g\u00e9e de 380&nbsp;000&nbsp;ans environ. La roche est alt\u00e9r\u00e9e, couverte de mousse et de lichen\u2026 Il va falloir en extraire un bloc frais, que l\u2019on estimera repr\u00e9sentatif de l\u2019ensemble.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9tape 2 : Sciage<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De retour au laboratoire, il convient de scier l\u2019\u00e9chantillon. Le but de cette \u00e9tape est de se d\u00e9barrasser de la \u00ab&nbsp;cro\u00fbte&nbsp;\u00bb de la roche, la partie expos\u00e9e (au soleil, aux intemp\u00e9ries\u2026), g\u00e9n\u00e9ralement alt\u00e9r\u00e9e \u2013 sans compter les \u00e9ventuels lichens, mousses, etc. On garde uniquement le c\u0153ur frais de la roche. Si elle contient des enclaves d\u2019une autre nature, issues d\u2019un m\u00e9lange magmatique par exemple, ou bien des x\u00e9nolithes mantelliques, on s\u2019en d\u00e9barrasse \u00e0 cette \u00e9tape pour ne pas fausser les donn\u00e9es. Le sciage permet aussi d\u2019obtenir des morceaux assez petits pour passer dans le concasseur \u00e0 l\u2019\u00e9tape suivante (des cubes de quelques centim\u00e8tres de c\u00f4t\u00e9). On utilise une scie diamant\u00e9e, dont la lame est refroidie en permanence par une aspersion d\u2019eau. On travaille donc g\u00e9n\u00e9ralement en cir\u00e9\u2026 Sans oublier le casque (pour le bruit), les lunettes (pour les \u00e9clats) et les gants (pour les doigts). Apr\u00e8s le sciage, on laisse les \u00e9chantillons s\u00e9cher \u00e0 l\u2019air libre ou dans un four.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"675\" src=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/scie-1024x675.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2252\" srcset=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/scie-1024x675.jpg 1024w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/scie-300x198.jpg 300w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/scie-768x506.jpg 768w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/scie-600x396.jpg 600w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/scie.jpg 1180w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Une scie \u00e0 lame diamant\u00e9e avec son syst\u00e8me de refroidissement par aspersion. La scie est fixe, c\u2019est le plateau supportant la roche qui vient coulisser pour les mettre en contact.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9tape 3 : Concassage<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au cours de cette \u00e9tape, on va transformer les morceaux pr\u00e9c\u00e9demment obtenus en plus petits fragments (environ 4&nbsp;mm). Pour ce faire on utilise un concasseur, o\u00f9 une m\u00e2choire m\u00e9tallique mobile vient \u00e9craser les cubes de roches contre une m\u00e2choire fixe. Mais avant toute utilisation, il faut commencer par nettoyer la machine, car il y passe tous types de roches en fonction des recherches effectu\u00e9es. La hantise du volcanologue est alors de contaminer son \u00e9chantillon avec ceux pr\u00e9alablement concass\u00e9s. M\u00eame si l\u2019utilisateur pr\u00e9c\u00e9dent est cens\u00e9 avoir laiss\u00e9 la machine impeccable, on commence donc par la nettoyer&nbsp;: quelques coups de soufflette d\u2019air comprim\u00e9 pour d\u00e9loger les poussi\u00e8res, puis on frotte \u00e0 la brosse m\u00e9tallique et on astique avec un chiffon et de l\u2019alcool. On peut alors faire passer les morceaux d\u2019\u00e9chantillons dans la machine (on peut faire plusieurs passages en r\u00e9duisant l\u2019\u00e9cart entre les m\u00e2choires \u00e0 chaque fois, afin d\u2019obtenir la finesse voulue). Le tout se fait dans un vacarme assourdissant, entre le moteur du concasseur, les crissements des m\u00e2choires contre la roche et la soufflerie qui extraie les volutes de poussi\u00e8re\u2026 Une fois que l\u2019on a obtenu de beaux fragments de 4&nbsp;mm, que fait-on&nbsp;? On les jette \u00e0 la poubelle&nbsp;! Eh oui, afin de se pr\u00e9munir de toute contamination, on r\u00e9alise ce qu\u2019on appelle une pr\u00e9-contamination. Ensuite on re-nettoie&nbsp;: soufflage, frottage, astiquage. On consid\u00e8re qu\u2019apr\u00e8s cette \u00e9tape, s\u2019il reste des traces d\u2019une roche dans le concasseur, ce sera notre propre \u00e9chantillon. On recommence alors la proc\u00e9dure, cette fois en conservant les fragments r\u00e9sultants. Enfin on re-nettoie, afin que l\u2019utilisateur suivant ait une machine propre (m\u00eame s\u2019il commencera bien \u00e9videmment sa s\u00e9ance de concassage par un nettoyage).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"735\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/concasseur-735x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2256\" srcset=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/concasseur-735x1024.jpg 735w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/concasseur-215x300.jpg 215w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/concasseur-768x1070.jpg 768w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/concasseur-600x836.jpg 600w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/concasseur.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 735px) 100vw, 735px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Un concasseur, ici ouvert pour montrer la m\u00e2choire fixe, mont\u00e9e sur la porte, tandis que la m\u00e2choire mobile est \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la machine. Le bac situ\u00e9 en dessous r\u00e9cup\u00e8re les fragments de roche. Un concept simple mais efficace&nbsp;!<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9tape 4 : Broyage<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette \u00e9tape consiste \u00e0 r\u00e9duire nos fragments en une fine poudre. On utilise pour cela un broyeur plan\u00e9taire. L\u2019appareil consiste en un bol d\u2019agate, dans lequel on place l\u2019\u00e9chantillon et des billes d\u2019agate. Le tout est en rotation sur une \u00ab&nbsp;roue solaire&nbsp;\u00bb, qui lui imprime une intense force centrifuge. Vous l\u2019aurez sans doute devin\u00e9, avant toute chose on nettoie le broyeur. Ici soufflette d\u2019air et chiffon d\u2019alcool suffisent. Puis on lance un premier cycle de broyage, en choisissant une vitesse de rotation et un temps, un peu comme un programme de machine \u00e0 laver. En g\u00e9n\u00e9ral, 5&nbsp;minutes \u00e0 500&nbsp;tours par minute suffisent \u00e0 obtenir la finesse d\u00e9sir\u00e9e (des particules d\u2019un diam\u00e8tre inf\u00e9rieur \u00e0 80&nbsp;microns). Une fois qu\u2019on a cette belle poudre, que fait-on&nbsp;? Eh oui, on la jette \u00e0 la poubelle&nbsp;! C\u2019est la pr\u00e9-contamination du broyeur, selon le m\u00eame principe que le concasseur. Ensuite on nettoie l\u2019appareil, on recommence le broyage, cette fois on conserve la poudre obtenue, et on finit par un dernier nettoyage pour l\u2019utilisateur suivant\u2026 Notez que si l\u2019on souhaite analyser des cendres volcaniques et non pas une lave, on peut alors se passer du concassage, voire du broyage si on consid\u00e8re uniquement des cendres fines, apr\u00e8s tamisage.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"757\" src=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/broyeur-1024x757.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2255\" srcset=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/broyeur-1024x757.jpg 1024w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/broyeur-300x222.jpg 300w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/broyeur-768x568.jpg 768w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/broyeur-600x444.jpg 600w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/broyeur.jpg 1062w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Le broyeur plan\u00e9taire, sorte de centrifugeuse, avec son bol et ses billes d\u2019agate qui r\u00e9duisent la roche en poudre.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9tape 5 : Fusion alcaline et dissolution<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019\u00e9tape suivante consiste \u00e0 dissoudre cette poudre. Pour ce faire, on commence par la fondre. On m\u00e9lange 100&nbsp;mg de poudre avec 300&nbsp;mg de m\u00e9taborate de lithium (LiBo<sub>2<\/sub>). C\u2019est ce qu\u2019on appelle un \u00ab&nbsp;fondant&nbsp;\u00bb ; il permet d\u2019abaisser le point de fusion du m\u00e9lange, donc de moins chauffer. Le m\u00e9lange est plac\u00e9 dans un creuset en graphite puis ins\u00e9r\u00e9 dans un four \u00e0 induction. Quatre minutes \u00e0 1&nbsp;000&nbsp;\u00b0C suffisent \u00e0 transformer la poudre en une perle liquide, que l\u2019on jette dans un m\u00e9lange d\u2019eau et d\u2019acide nitrique o\u00f9 elle se dissout. La solution obtenue est filtr\u00e9e avec un papier sp\u00e9cial afin d\u2019enlever d\u2019\u00e9ventuelles particules de graphite. Finalement, on ajoute de l\u2019eau jusqu\u2019\u00e0 200&nbsp;mL afin d\u2019obtenir un facteur de dilution de 2&nbsp;000 (soit 0,1&nbsp;g d\u2019\u00e9chantillon pour 200&nbsp;g d\u2019eau). C\u2019est cette solution qui va \u00eatre analys\u00e9e dans le spectrom\u00e8tre (\u00e9tape 7). Mais avant, il reste un dernier param\u00e8tre \u00e0 d\u00e9terminer.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"714\" src=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/fusion-1024x714.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2258\" srcset=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/fusion-1024x714.jpg 1024w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/fusion-300x209.jpg 300w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/fusion-768x536.jpg 768w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/fusion-600x419.jpg 600w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/fusion.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Ce creuset en graphite sort du four, o\u00f9 la poudre a fondu. Il ne reste plus qu\u2019\u00e0 jeter cette perle incandescente dans une solution acide, et notre roche de d\u00e9part sera transform\u00e9e en un liquide pr\u00eat \u00e0 \u00eatre analys\u00e9.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9tape 6 : Perte au feu<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le probl\u00e8me de la fusion alcaline, c\u2019est qu\u2019on perd tous les \u00e9l\u00e9ments volatils \u00e9ventuellement pr\u00e9sents dans l\u2019\u00e9chantillon, qui s\u2019\u00e9vaporent lors du chauffage. Or si l\u2019on veut que le r\u00e9sultat de l\u2019analyse finale totalise bien 100&nbsp;%, il est important de quantifier ces \u00e9l\u00e9ments. Pour cela, on place environ un gramme de notre poudre dans un creuset en c\u00e9ramique, on p\u00e8se le tout et on chauffe \u00e0 110&nbsp;\u00b0C pendant deux heures. Apr\u00e8s refroidissement on p\u00e8se \u00e0 nouveau&nbsp;; la diff\u00e9rence avec la masse de d\u00e9part correspond \u00e0 la perte d\u2019eau mol\u00e9culaire (H<sub>2<\/sub>O). On replace le creuset dans le four et cette fois on chauffe \u00e0 1&nbsp;000&nbsp;\u00b0C. Apr\u00e8s refroidissement on p\u00e8se encore. La diff\u00e9rence avec la masse obtenue auparavant correspond \u00e0 la perte d\u2019eau interstitielle, et aux autres esp\u00e8ces gazeuses \u00e9ventuellement pr\u00e9sentes comme le CO<sub>2<\/sub>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"705\" src=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Fioles-1024x705.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2257\" srcset=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Fioles-1024x705.jpg 1024w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Fioles-300x206.jpg 300w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Fioles-768x529.jpg 768w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Fioles-600x413.jpg 600w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Fioles.jpg 1062w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Des fioles pr\u00eates pour l\u2019analyse. La roche est devenue solution.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9tape 7 : Analyse<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sans trop rentrer dans les d\u00e9tails tortueux de cette merveille de technologie, voici le principe de base d\u2019un spectrom\u00e8tre (que les puristes me pardonnent les raccourcis). La solution est vaporis\u00e9e et les atomes qu\u2019elle contient sont ionis\u00e9s, c\u2019est-\u00e0-dire que l\u2019appareil va leur ajouter une charge \u00e9lectrique&nbsp;: un atome de silicium devient un ion Si<sup>+<\/sup> (et un \u00e9lectron e<sup>\u2212<\/sup>). Une des principales m\u00e9thodes repose sur un plasma d\u2019argon \u00e0 pr\u00e8s de 6&nbsp;000&nbsp;\u00b0C. Pour identifier les ions, il existe ensuite deux grands principes. Dans un spectrom\u00e8tre de masse, ils traversent un tube courbe soumis \u00e0 un champ magn\u00e9tique, qui va d\u00e9vier la trajectoire de chaque ion en fonction de sa masse et donc s\u00e9parer les \u00e9l\u00e9ments. \u00c0 l\u2019autre bout, des r\u00e9cepteurs (des cages de Faraday) sont positionn\u00e9s sur les diff\u00e9rentes trajectoires. Ils transcrivent chaque impact d\u2019ion sous la forme d\u2019un courant \u00e9lectrique&nbsp;; l\u2019intensit\u00e9 du courant \u00e9mis par un r\u00e9cepteur donne l\u2019abondance de l\u2019\u00e9l\u00e9ment correspondant. Pour les spectrom\u00e8tres d\u2019\u00e9mission, c\u2019est l\u2019\u00e9mission d\u2019un photon par l\u2019ion qui va r\u00e9v\u00e9ler sa nature, chaque \u00e9l\u00e9ment \u00e9mettant dans une longueur d\u2019onde caract\u00e9ristique. La d\u00e9tection est alors optique.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"763\" src=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/spectro-1024x763.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2253\" srcset=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/spectro-1024x763.jpg 1024w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/spectro-300x224.jpg 300w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/spectro-768x572.jpg 768w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/spectro-600x447.jpg 600w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/spectro.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Un spectrom\u00e8tre d\u2019\u00e9mission atomique, dans lequel un plasma d\u2019argon extr\u00eamement chaud va vaporiser et ioniser la solution.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00c9tape 8 : R\u00e9sultats<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apr\u00e8s tout ce travail de pr\u00e9paration et d\u2019analyse, on obtient finalement un tableau de valeurs qui peut \u00eatre utilis\u00e9 pour calculer la position de l\u2019\u00e9chantillon dans le diagramme TAS. La roche pr\u00e9lev\u00e9e sur le terrain a finalement un nom&nbsp;! (Dans notre exemple, il s\u2019agissait d\u2019un trachyte.) Notez que le protocole analytique peut varier selon les institutions de recherche. Celui pr\u00e9sent\u00e9 dans ces lignes est utilis\u00e9 au <a href=\"https:\/\/lmv.uca.fr\/\">Laboratoire Magmas et Volcans<\/a> de Clermont-Ferrand, d\u00e9velopp\u00e9 par Mhammed Benbakkar et aujourd\u2019hui mis en \u0153uvre par Claire Fonquernie. Je les remercie tous les deux chaleureusement pour leur patience et leurs explications pendant mes travaux de th\u00e8se\u2026 D\u2019autres structures utilisent des m\u00e9thodes diff\u00e9rentes, par exemple la spectrom\u00e9trie de fluorescence des rayons X. Profitons de cet article pour rappeler une fois de plus l\u2019importance des personnels dits \u00ab&nbsp;d\u2019appui \u00e0 la recherche&nbsp;\u00bb (gestionnaires, techniciens, ing\u00e9nieurs\u2026), rouages \u00f4 combien essentiels de la science mais trop souvent oubli\u00e9s. <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#800000\" class=\"has-inline-color\">\u25a0<\/mark><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"462\" src=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/tableau_resultats-1024x462.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2254\" srcset=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/tableau_resultats-1024x462.png 1024w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/tableau_resultats-300x135.png 300w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/tableau_resultats-768x347.png 768w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/tableau_resultats-600x271.png 600w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/tableau_resultats.png 1063w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Tableau pr\u00e9sentant les r\u00e9sultats de l\u2019analyse chimique de trois \u00e9chantillons de la coul\u00e9e de lave de la Grande Cascade. Des valeurs qui vont permettre de classer ces roches (trachyand\u00e9site et trachyte), mais aussi de comprendre leur gen\u00e8se ou de d\u00e9terminer des param\u00e8tres \u00e9ruptifs tels que la temp\u00e9rature, la viscosit\u00e9, etc.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group has-border-color has-background has-global-padding is-layout-constrained wp-container-core-group-is-layout-de797c7c wp-block-group-is-layout-constrained\" style=\"border-color:#636363;border-width:2px;border-radius:10px;background-color:#bcbcbc;padding-top:var(--wp--preset--spacing--10);padding-right:var(--wp--preset--spacing--10);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--10);padding-left:var(--wp--preset--spacing--10)\">\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\"><strong>Les standards de roche<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour que les mesures soient fiables, il faut que la machine soit \u00e9talonn\u00e9e. En plus de l\u2019\u00e9chantillon, on analyse aussi un standard de composition connue. Par exemple, lorsqu\u2019ils analysent un basalte, les laboratoires de g\u00e9ologie utilisent le standard BHVO\u20132, qui correspond \u00e0 un basalte pr\u00e9lev\u00e9 par le Hawaiian Volcano Observatory sur une coul\u00e9e de 1919 du K\u012blauea. Sa composition moyenne a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e par le biais de dizaines d\u2019analyses effectu\u00e9es dans des structures diff\u00e9rentes. Ce basalte standard est commercialis\u00e9 sous forme de poudre, \u00e0 raison de 135&nbsp;dollars le pot de 30&nbsp;grammes&nbsp;! \u00c7a fait cher du kilo pour une roche si commune, si on compare, par exemple, aux graviers de basalte vendus moins de 1&nbsp;\u20ac\/kg en magasin de bricolage\u2026 Les quantit\u00e9s n\u00e9cessaires \u00e0 une analyse sont heureusement minimes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Standards-1024x768.jpg\" alt=\"Des pots contenant de la poudre de roche.\" class=\"wp-image-2248\" srcset=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Standards-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Standards-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Standards-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Standards-600x450.jpg 600w, https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Standards.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Des standards de roche, produits et vendus par l&rsquo;US Geological Survey. Ils se pr\u00e9sentent sous la forme de pots de poudre, utilis\u00e9s par des laboratoires du monde entier pour \u00e9talonner les spectrom\u00e8tres.<br><a href=\"https:\/\/www.usgs.gov\/media\/images\/geochemical-reference-materials\">Photo USGS, domaine public<\/a>.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Article issu de <a href=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/produit\/kipuka-11\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/produit\/kipuka-2\">k\u012bpuka #11<\/a>, texte diffus\u00e9 sous licence <a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-nc-nd\/4.0\/deed.fr\">CC BY-NC-ND<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Sauf mention contraire, toutes les photos illustrant cet article sont CC BY Jean-Marie Prival\/<strong>k\u012bpuka<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Basalte, and\u00e9site, dacite, rhyolite\u2026 Les roches volcaniques portent des noms qui d\u00e9pendent en premier lieu de leur composition chimique. Mais comment la d\u00e9terminer ? C\u2019est le r\u00e9sultat d\u2019un long protocole analytique, impliquant de nombreuses \u00e9tapes sur plusieurs appareils.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2325,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[50],"class_list":["post-2236","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-la-methode","tag-auvergne"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2236"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2236\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2339,"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2236\/revisions\/2339"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2325"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kipuka.fr\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}