2. Appareillage
Le principe du dispositif de RMN découle de l’étude précédente.
T J
O
c
û
^JD
t H
O
CM
(y )
JZ
ai
‘v_
>Q.
O
U
Échantillon
Champ permanent
Onde variable
Émetteur d'un champ variable
[
Récepteur
Champ permanent
Un champ permanent très stable B est imposé à l’échantillon et un champ de fréquence
variable est appliqué dans une direction orthogonale. L’absorption de la résonance
des noyaux est ensuite analysée dans le récepteur.
M Relaxation et déplacement chimique
L’énergie de résonance AE est très sensible à l’environnement chimique des noyaux
plongés dans le champ B. La RMN consiste à enregistrer les résonances, sous forme d’un
signal dont la position sur un spectre est repérée par rapport à une substance de référence.
La position relative de ce signal est le déplacement chimique ô (mesuré en ppm).
M Noyaux blindés ou déblindés
Au sein d ’une molécule, l’environnement électronique et stérique de chaque noyau protège plus ou moins celui-ci de l’effet de B. Si cet effet d ’écran est marqué, les noyaux
sont dits « blindés » et le champ variable B^ doit être augmenté (champ fort). Si les
noyaux résonnent à champ faible, ils sont dits « déblindés ».
3. Présentation d’un spectre de RMN
À partir d’un spectre de RMN, nous obtenons le déplacement chimique mais aussi des
structures secondaires dues aux couplages entre les spins de noyaux. L’allure de ces
couplages et les surfaces des pics proportionnelles au nombre de protons en résonance
permettent des dosages quantitatifs. Le choix d’un composé de référence pour fixer
l’origine des résonances est essentiel. Ce composé doit avoir un seul type de proton, et
être chimiquement inerte et apolaire. Le tétraméthylsilane (TMS) répond à ces conditions et il est de plus très volatil. Le solvant doit permettre de dissoudre facilement le
produit à étudier et ne doit pas comporter de proton. Les solvants souvent utilisés sont
CCl^ ou des solvants deutérés tel CDCI3.
Le principe du dispositif de RMN découle de l’étude précédente.
T J
O
c
û
^JD
t H
O
CM
(y )
JZ
ai
‘v_
>Q.
O
U
Échantillon
Champ permanent
Onde variable
Émetteur d'un champ variable
[
Récepteur
Champ permanent
Un champ permanent très stable B est imposé à l’échantillon et un champ de fréquence
variable est appliqué dans une direction orthogonale. L’absorption de la résonance
des noyaux est ensuite analysée dans le récepteur.
M Relaxation et déplacement chimique
L’énergie de résonance AE est très sensible à l’environnement chimique des noyaux
plongés dans le champ B. La RMN consiste à enregistrer les résonances, sous forme d’un
signal dont la position sur un spectre est repérée par rapport à une substance de référence.
La position relative de ce signal est le déplacement chimique ô (mesuré en ppm).
M Noyaux blindés ou déblindés
Au sein d ’une molécule, l’environnement électronique et stérique de chaque noyau protège plus ou moins celui-ci de l’effet de B. Si cet effet d ’écran est marqué, les noyaux
sont dits « blindés » et le champ variable B^ doit être augmenté (champ fort). Si les
noyaux résonnent à champ faible, ils sont dits « déblindés ».
3. Présentation d’un spectre de RMN
À partir d’un spectre de RMN, nous obtenons le déplacement chimique mais aussi des
structures secondaires dues aux couplages entre les spins de noyaux. L’allure de ces
couplages et les surfaces des pics proportionnelles au nombre de protons en résonance
permettent des dosages quantitatifs. Le choix d’un composé de référence pour fixer
l’origine des résonances est essentiel. Ce composé doit avoir un seul type de proton, et
être chimiquement inerte et apolaire. Le tétraméthylsilane (TMS) répond à ces conditions et il est de plus très volatil. Le solvant doit permettre de dissoudre facilement le
produit à étudier et ne doit pas comporter de proton. Les solvants souvent utilisés sont
CCl^ ou des solvants deutérés tel CDCI3.
