Caractérisation (section 5.1)
La caractérisation consiste en la prise d’une série de données expérimentales qui permettent aux scienti?ques de con?rmer l’identité d’un composé étudié.
Type de caractérisation
Caractéristiques
Caractérisation chimique
Tests d’identi?cation (série de réactions chimiques) a?n
de con?rmer la présence ou l’absence de groupements
fonctionnels
Caractérisation physique
Propriétés physiques (aspect, couleur, viscosité, pouvoir
rotatoire spéci?que, solubilité, point d’ébullition, etc.)
Caractérisation spectroscopique
Techniques analytiques impliquant des interactions de la
matière avec des radiations électromagnétiques
Techniques modernes de caractérisation (voir le tableau 5.1, p. 228, pour
leurs particularités)
• Analyse élémentaire
• Spectroscopie infrarouge (IR)
• Spectroscopie ultraviolette et visible
(UV-visible)
• Fluorescence
• Résonance magnétique nucléaire (RMN)
• Spectrométrie de masse
• Cristallographie
Onde électromagnétique (section 5.2)
Équation de Planck :
où
E = énergie de la lumière (J) ;
h = constante de Planck (6,626 × 10
−34 J • s) ;
ν = fréquence (Hz ou s
−1
) ;
c = vitesse de propagation de la lumière dans le vide (2,998 × 10
8 m/s) ;
λ = longueur d’onde (m ou sous-unités) ;
ν = nombre d’onde (m
−1 ou sous-unités).
RÉSUMÉ
242 Chapitre 5 Spectroscopie
La caractérisation consiste en la prise d’une série de données expérimentales qui permettent aux scienti?ques de con?rmer l’identité d’un composé étudié.
Type de caractérisation
Caractéristiques
Caractérisation chimique
Tests d’identi?cation (série de réactions chimiques) a?n
de con?rmer la présence ou l’absence de groupements
fonctionnels
Caractérisation physique
Propriétés physiques (aspect, couleur, viscosité, pouvoir
rotatoire spéci?que, solubilité, point d’ébullition, etc.)
Caractérisation spectroscopique
Techniques analytiques impliquant des interactions de la
matière avec des radiations électromagnétiques
Techniques modernes de caractérisation (voir le tableau 5.1, p. 228, pour
leurs particularités)
• Analyse élémentaire
• Spectroscopie infrarouge (IR)
• Spectroscopie ultraviolette et visible
(UV-visible)
• Fluorescence
• Résonance magnétique nucléaire (RMN)
• Spectrométrie de masse
• Cristallographie
Onde électromagnétique (section 5.2)
Équation de Planck :
où
E = énergie de la lumière (J) ;
h = constante de Planck (6,626 × 10
−34 J • s) ;
ν = fréquence (Hz ou s
−1
) ;
c = vitesse de propagation de la lumière dans le vide (2,998 × 10
8 m/s) ;
λ = longueur d’onde (m ou sous-unités) ;
ν = nombre d’onde (m
−1 ou sous-unités).
RÉSUMÉ
242 Chapitre 5 Spectroscopie
