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Méthodes spectroscopiques d’analyse
des structures
4.1 LE SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Avant de présenter les méthodes spectroscopiques de détermination
de structure, il est utile de faire un rappel succinct sur les notions
d’énergie, d’onde et de lumière.
Rappelons qu’à une radiation correspond une fréquence ν liée à
son énergie par la relation de Planck : E = hν où h est la constante de
Planck (h = 6,624·10 –34 J·s –1 ). Par ailleurs sachant qu’une onde qui se
propage à la vitesse de la lumière c (c = 2,998·10 8 m·s –1 ) voit sa
longueur d’onde λ reliée à la fréquence par la relation λ = c/ν, on en
déduit la relation : E = hc ( = 1/λ est appelé « nombre d’onde »).
On voit clairement sur cette relation qu’aux grandes longueurs
d’ondes correspondent de faibles énergies et réciproquement.
Le spectre électromagnétique décrit le type de radiation en fonction de l’énergie (ou de la longueur d’onde) (fig. 4.1).
PLAN
4.1 Le spectre électromagnétique
4.2 La spectroscopie ultraviolet-visible (UV-Vis)
4.3 La spectroscopie Infrarouge (IR)
4.4 La résonance magnétique nucléaire (RMN)
4.5 La spectrométrie de masse (SM)
OBJECTIFS
➤ Connaître les quatre méthodes spectroscopiques les plus couramment
utilisées
– l’ultraviolet-visible (UV-Vis.)
– l’infrarouge (IR)
– la résonance magnétique nucléaire (RMN)
– la spectrométrie de masse (SM).
ν ν
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