298 Structure de la matière
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9.
Depuis quelques années, le developpement du
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laser comme source de radiations_monochromat1ques
Î
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permet de diminuer les temps de pose, d’utiliser de plus
l
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faibles quantités d’échantillon et d’envisager de nou—
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velles applications de cette spectroscopie, en particulier
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en biochimie.
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On a obtenu des spectres RAMAN de substances
B
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liquides, pures ou en solution, de substances cristallisées
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ou gazeuses.
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A
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b)
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Suivant leur comportement dans un champ
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magnétique, on peut classer les substances en :
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—
Substances paramagnétiques;
À\
—
et substances diama néti ues.
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-
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g
a
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Si l’échantillon est attiré par le champ
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tique, il est dit paramagnétique (g. 9.37 17) tandis qu’un
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échantillon diamagnétique est repoussé hors du Champ
.
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.
.
(g. 9.37 c).
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A
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l‘n
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ceptibilité magnétique d’un composé et, par suite, son
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N
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S
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moment magnétique. Un tube de verre T contenant
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l’échantillon est suspendu au éau d’une micr0balance
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et pesé en l’absence de champ magnétique.
On soumet
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ensuite une seule “des extrémités A de l’échantillon à
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c),
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.,
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,
un champ magnetique
1ntense _.et
umforme (B E 0,7
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Principe dela balance de GOUY _
tesla). Il faut etalonner l’appare1l.
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=
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