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L'analyse spectrale : UV-visible, IR et RMN

Transmittance

La transmittance, notée T, est une grandeur sans unité définie par le rapport entre l'intensité du rayonnement transmis \(\displaystyle{I_t}\) et l'intensité du rayonnement incident \(\displaystyle{I_0}\). Elle traduit l'inverse de l'absorbance.

Nombre d'onde

Le nombre d'onde se note généralement \(\displaystyle{\sigma}\) ou \(\displaystyle{\overline{\nu}}\).

\(\displaystyle{\sigma=\dfrac{1}{\lambda}}\)

Déplacement chimique

\(\displaystyle{\delta=\dfrac{\nu_{f}-\nu_{TMS}}{\nu_0}\times10^6}\)

Avec :

  • \(\displaystyle{\delta}\) le déplacement chimique (en parties par millions, abrégé ppm)
  • \(\displaystyle{\nu_{f}}\) la fréquence de résonance du proton (en Hz)
  • \(\displaystyle{\nu_{TMS}}\) la fréquence de référence du TMS (en Hz)
  • \(\displaystyle{\nu_{0}}\) la fréquence de fonctionnement de l'appareil (en Hz)

Effet d'écran

L'effet d'écran est l'effet résultant du mouvement des électrons de l'environnement d'un proton qui définit la valeur de sa fréquence de résonance et donc son déplacement chimique.

Protons équivalents

Deux protons sont équivalents s'ils possèdent le même environnement dans la molécule et donc le même déplacement chimique.

Pour un groupe de protons équivalents possédant n protons voisins non équivalents, le signal résultant sera un multiplet comportant \(\displaystyle{n+1}\) pics.

Courbe d'intégration

La courbe d'intégration est l'intégrale de la courbe du spectre RMN définissant l'intensité relative des pics.

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