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Afin d’éviter les changements de
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IIB4. Influence des interférences
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Le ratio de ces pics (Figure II-9.a
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diminue le métal labile mesuré et
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k i I I max 2 i1 0 E E
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Des expériences de cinétique, men
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Cas d’un système composé de deu
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Etape de définition et de modifica
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IID. Mise en place d’un protocole
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Echantillon brut (1) Echantillon fi
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CHAPITRE III : APPLICATION EXPERIME
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Macromolécules Organiques Complexe
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i (nA) 70 60 50 40 30 20 10 0 -1.0
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La forme des pseudopolarogrammes, o
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E pic (V) i pic / i 1 W 1/2 (mV) E
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i pic (nA) E pic (V) W 1/2 (mV) -0.
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IIIB. Caractérisation et modélisa
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C. et al., (2004c) ; ceci montre do
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Sur ces pseudopolarogrammes obtenus
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IIIB3. Détermination des paramètr
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De même que pour le calcium, l’a
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7.5 7.0 6.5 6.0 pCu T 5.5 5.0 pCuT
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IIIC1. Détermination de la spécia
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Pour chaque échantillon, 1L d’ea
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Profondeur (m) 0 -2 -4 -6 -8 Salini
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la Figure IV-4 (en pointillés larg
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Afin d’être confirmée, cette hy
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IVB. Analyse des propriétés de co
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Les 2 courbes présentées après 2
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Salinité 0 10 20 30 logK 6 8 10 12
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IVB1d) Résultats obtenus à l’é
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Dans la colonne d’eau, si le mél
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8.5 8.0 7.5 pCu T 7.0 6.5 Sal 19 Fi
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L’échantillon naturel de salinit
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le fait qu’une augmentation de la
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IVB3b) Comparaison des résultats d
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obtenue sur les derniers ajouts de
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Cette technique couramment employé
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Le point de surface de 2007 « S05
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IVC. Approche environnementale IVC1
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Profondeur (m) 0 -2 -4 -6 -8 [Cu 2+
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fonction d’Octave sous Windows ne
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Profondeur (m) Cu 2+ (M) 1e-13 0 1e
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surtout, d’éliminer des phénom
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soit pour l’échantillon de MOND
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Figure II-8 : Pseudopolarogrammes d
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Figure IV-6 : Courbes paraboliques
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Bonacci O., Jukić D., Ljubenkov I.
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Denant V., Saliot A., Mantoura R.F.
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Hansell D.A. and Carlson C.A., 2002
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Luciani X., Mounier S., Paraquetti
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Perdue E.M., 1985. Acidic functiona
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Town R.M. and Filella M., 2000a. Di
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Annexe 2 : Code du programme de ré
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Nom de l’échantillon : ‘3D_S31
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Fonction : function deriv = fct_ML2
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Communication par affichage (8) Y.
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Mise au point d’une systématique