Figure 5.5
Principe général de la
spectroscopie (plus
particulièrement pour
les spectroscopies UVvisible et infrarouge)
Les divers types de perturbations détectés et analysés présentent des rayonnements
d’énergie différente. Le tableau 5.2 décrit les sources de radiation des régions du spectre
électromagnétique caractéristiques des techniques de spectroscopie qui seront étudiées
dans le cadre de ce chapitre.
Tableau 5.2 Radiations électromagnétiques associées aux différents types de spectroscopie
Type de spectroscopie
Type de radiation électromagnétique
Perturbation
Ondes radio
Résonance magnétique nucléaire
Fréquence (Hz)
< 10
9
Longueur d’onde
> 30 cm
Transitions des états de
spin nucléaire
Radiation infrarouge
Infrarouge (moyen)
Fréquence (Hz)
1,3 × 10
13 à 1,2 × 10
14
Longueur d’onde
(2,5 à 25) × 10
3 nm
Transitions vibrationnelles
Radiation visible ou ultraviolette
Ultraviolette et visible (UV-vis.)
Fréquence (Hz)
4,3 × 10
14 à 3 × 10
16
Longueur d’onde
10 à 700 nm
Transitions des électrons
de valence
Rayons X
Cristallographie
a
Fréquence (Hz)
3 × 10
16 à 3 × 10
19
Longueur d’onde
0,01 à 10 nm
Diffraction des rayons X
à travers un cristal sans
perte d’énergie
a. La cristallographie est une technique d’analyse très importante qui emploie un domaine du spectre électromagnétique, mais elle n’est pas, à proprement
parler, une technique de spectroscopie.
5.3 Principes de base de la spectroscopie
231
Principe général de la
spectroscopie (plus
particulièrement pour
les spectroscopies UVvisible et infrarouge)
Les divers types de perturbations détectés et analysés présentent des rayonnements
d’énergie différente. Le tableau 5.2 décrit les sources de radiation des régions du spectre
électromagnétique caractéristiques des techniques de spectroscopie qui seront étudiées
dans le cadre de ce chapitre.
Tableau 5.2 Radiations électromagnétiques associées aux différents types de spectroscopie
Type de spectroscopie
Type de radiation électromagnétique
Perturbation
Ondes radio
Résonance magnétique nucléaire
Fréquence (Hz)
< 10
9
Longueur d’onde
> 30 cm
Transitions des états de
spin nucléaire
Radiation infrarouge
Infrarouge (moyen)
Fréquence (Hz)
1,3 × 10
13 à 1,2 × 10
14
Longueur d’onde
(2,5 à 25) × 10
3 nm
Transitions vibrationnelles
Radiation visible ou ultraviolette
Ultraviolette et visible (UV-vis.)
Fréquence (Hz)
4,3 × 10
14 à 3 × 10
16
Longueur d’onde
10 à 700 nm
Transitions des électrons
de valence
Rayons X
Cristallographie
a
Fréquence (Hz)
3 × 10
16 à 3 × 10
19
Longueur d’onde
0,01 à 10 nm
Diffraction des rayons X
à travers un cristal sans
perte d’énergie
a. La cristallographie est une technique d’analyse très importante qui emploie un domaine du spectre électromagnétique, mais elle n’est pas, à proprement
parler, une technique de spectroscopie.
5.3 Principes de base de la spectroscopie
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