Pharmacie - Santé - Social, Spectroscopies, molécules organiques, absorption d'énergie, onde électromagnétique, loi de Hooke, vibration de déformation
- Nombreuses méthodes : RX, UV, IR, RMN, Spectro de masse…
- Intérêt :
- Pharmacologie
- Environnement
- Contrôle du dopage
- Agroalimentaire, cosmétique…
Le principe des méthodes spectroscopiques repose sur l'absorption d'énergie apportée par l'onde électromagnétique
IR : Absorption conduit à des vibrations : spectroscopie vibrationnelles. Permet d'identifier des fonctions : identification partielle de molécules.
A l'inverse, la RMN permet l'identification totale d'une structure. En générale, les différentes méthodes spectroscopiques sont complémentaires.
[...] La constante d'écran sigma va dépendre de l'environnement électronique du noyau d'hydrogène et donc : - Etat d'hybridation de l'atome qui le porte - Des effet électroniques des fonctions voisines Si l'environnement est enrichi en électron ( l'atome sera dit Blindé (effet d'écran important) Si l'environnement est appauvri en électron ( l'atome sera dit déblindé (effet d'écran faible) 2. Spectre RMN Information délivrée : a. Les déplacements chimiques de signaux : S ( T9 b. Les intégrations ( T10 L'intensité d'un signal est proportionnel au nombre de H équivalents. Des H équivalents ont même déplacement chimiques S ( Examen de la symétrie de la molécule 2 signaux à 2 delta différent chacun d'intensité 2 H H H Br H H C. [...]
[...] Le signal obtenu est transformé via une fonction mathématique tous les noyaux sont pas observable , seul ceux possédant un spin I non nul seront observable. Exemple : de noyaux possédant un spin : H C RMN H1 ( permet d'identifier individuellement tous les atomes d'hydrogène présent dans une molécule. Les noyaux se comportent comme des petits aimants de moment magnétiques u. Considérons un atome d'hydrogène sans son électron ( Sans champs magnétique : En présence d'un champs magnétique Bo : Bo Et l'état macroscopique ( aimantation M Si on soumet ce même échantillon à un champ perpendiculaire Bo pendant un court moment. [...]
[...] Identification spectroscopiques de molécules organiques I. Introduction Nombreuses méthodes : RX, UV, IR, RMN, Spectro de masse Intérêt : - Pharmacologie - Environnement - Contrôle du dopage - Agroalimentaire, cosmétique Le principe des méthodes spectroscopiques repose sur l'absorption d'énergie apportée par l'onde électromagnétique IR : Absorption conduit à des vibrations ( spectroscopie vibrationnelles. Permet d'identifier des fonctions (identification partielle de molécules. A l'inverse, la RMN permet l'identification totale d'une structure. En générale, les différentes méthodes spectroscopiques sont complémentaires. II. Spectroscopie IR 1. [...]
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