Chapitre I : Généralités
35
la colonne peut être solide ou liquide. Le mélange est transporté à travers celle-ci à l'aide d'un
gaz porteur (ou gaz vecteur). Les différentes molécules du mélange se séparent et sortent de la
colonne les unes après les autres après un certain intervalle de temps dépendant de l'affinité de la
phase stationnaire avec ces molécules. A la sortie de la colonne, les composés rencontrent un
élément essentiel qui est le détecteur. Il évalue en continu la quantité de chacun des constituants
séparés au sein du gaz porteur grâce à la mesure de différentes propriétés physiques du mélange
gazeux et envoie un signal électronique vers un enregistreur (PENCHEV, 2010)
3.1.2. Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ( « Gas
chromatography-mass spectrometry » ou GC-MS) :
est une technique d'analyse qui combine les performances de la chromatographie en phase
gazeuse, pour la séparation des composés d'un échantillon, et de la spectrométrie de masse,
pour la détection et l’identification des composés en fonction de leur rapport masse sur charge.
Cette technique permet d'identifier et/ou de quantifier précisément de nombreuses substances
présentes en très petites quantités, voire en traces.
3.2 La spectroscopie infrarouge.
Principe
La spectroscopie infrarouge (IR) est un moyen de diagnostic permettant de déterminer la
nature des liaisons chimiques présentes dans une molécule ; En effet, l’expérience
montre que certaines fréquences de vibration, dites « fréquences de groupe », sont
caractéristiques de la présence d’un groupement chimique dans la molécule étudiée. La théorie
mécanique des vibrations permet de prévoir l’existence des fréquences de groupe à partir des
ordres de grandeur des différents types de constante de force . Ainsi, la spectroscopie
infrarouge est un très puissant moyen de caractérisation pour identifier des groupements
moléculaires et obtenir de nombreuses informations microscopiques sur leur conformation et
leurs éventuelles interactions .
La spectroscopie IR est une méthode d'emploi courant, laissée un peu de côté ces dernières
années au profit de la résonance magnétique nucléaire ( RMN) , qui permet de déterminer avec
une grande précision les structures moléculaires.
Le rayonnement infrarouge (IR), invisible à l’œil nu, est situé dans domaine de longueur d’onde
supérieur à 800 nm. Lorsqu’un échantillon est traversé par un faisceau lumineux IR, une partie
de la lumière est absorbée. C’est grâce à cette absorption que nous allons pouvoir déceler la
35
la colonne peut être solide ou liquide. Le mélange est transporté à travers celle-ci à l'aide d'un
gaz porteur (ou gaz vecteur). Les différentes molécules du mélange se séparent et sortent de la
colonne les unes après les autres après un certain intervalle de temps dépendant de l'affinité de la
phase stationnaire avec ces molécules. A la sortie de la colonne, les composés rencontrent un
élément essentiel qui est le détecteur. Il évalue en continu la quantité de chacun des constituants
séparés au sein du gaz porteur grâce à la mesure de différentes propriétés physiques du mélange
gazeux et envoie un signal électronique vers un enregistreur (PENCHEV, 2010)
3.1.2. Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ( « Gas
chromatography-mass spectrometry » ou GC-MS) :
est une technique d'analyse qui combine les performances de la chromatographie en phase
gazeuse, pour la séparation des composés d'un échantillon, et de la spectrométrie de masse,
pour la détection et l’identification des composés en fonction de leur rapport masse sur charge.
Cette technique permet d'identifier et/ou de quantifier précisément de nombreuses substances
présentes en très petites quantités, voire en traces.
3.2 La spectroscopie infrarouge.
Principe
La spectroscopie infrarouge (IR) est un moyen de diagnostic permettant de déterminer la
nature des liaisons chimiques présentes dans une molécule ; En effet, l’expérience
montre que certaines fréquences de vibration, dites « fréquences de groupe », sont
caractéristiques de la présence d’un groupement chimique dans la molécule étudiée. La théorie
mécanique des vibrations permet de prévoir l’existence des fréquences de groupe à partir des
ordres de grandeur des différents types de constante de force . Ainsi, la spectroscopie
infrarouge est un très puissant moyen de caractérisation pour identifier des groupements
moléculaires et obtenir de nombreuses informations microscopiques sur leur conformation et
leurs éventuelles interactions .
La spectroscopie IR est une méthode d'emploi courant, laissée un peu de côté ces dernières
années au profit de la résonance magnétique nucléaire ( RMN) , qui permet de déterminer avec
une grande précision les structures moléculaires.
Le rayonnement infrarouge (IR), invisible à l’œil nu, est situé dans domaine de longueur d’onde
supérieur à 800 nm. Lorsqu’un échantillon est traversé par un faisceau lumineux IR, une partie
de la lumière est absorbée. C’est grâce à cette absorption que nous allons pouvoir déceler la
