[PDF] Fundamentals de la Spectroscopie moléculaire: Hardware



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Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy (5965-5123E)

In UV-visible spectroscopy, wavelength usually is expressed in nanometers (1 nm = 10-9m) It follows from the above equations that radiation with shorter wavelength has higher energy In UV-visible spectroscopy, the low-wavelength UV light has the highest energy In some cases, this energy is sufficient to cause unwanted photochemical



Chapter 1: UV-Visible & Fluorescence Spectroscopy

1 1 UV-Visible Spectroscopy UV-Visible absorption spectroscopy involves measuring the absorbance of light by a compound as a function of wavelength in the UV-visible range When a molecule absorbs a photon of UV-Vis light, the molecule is excited from its ground state to an electronic excited state In other words, an electron is



Spectroscopie UV-Visible

Carte mentale UV- visible Molécule On envoie une onde sur une molécule et on Remarque: Plus une molécule comporte de doubles liaisons conjuguées (doubles liaisons séparées par une simple liaison) plus les radiations absorbées ont une grande longueur d’onde, et plus les solutions seront colorées Spectroscopie UV-Visible



1) Spectroscopie UV-visible

1) Comment interpréter un spectre UV-visible ? → T P : Tracé et analyse de spectres UV-visible 1) Spectroscopie UV-visible La spectroscopie est l'étude quantitative des interactions entre la lumière et la matière Lorsque de la lumière traverse une solution, elle est en partie absorbée et en partie transmise par diffusion et



Spectroscopy and planetary atmospheres/Spectroscopie et

UV/visible measurements of the atmosphere are made in one of three basic measurement geometries: Fig 2 The low resolution extraterrestrial solar spectrum over much of the UV/visible region (top); a detailed section of the solar spectrum in a region where NO2 is commonly measured from space (bottom)



Chapter 13 Spectroscopy NMR, IR, MS, UV-Vis

NMR, IR, MS, UV-Vis Main points of the chapter 1 Hydrogen Nuclear Magnetic Resonance a Splitting or coupling (what’s next to what) b Chemical shifts (what type is it) c Integration (how many are there) 2 13C NMR 3 InfraRed spectroscopy (identifying functional groups) 4 Mass spectroscopy (determining molecular weight, structural



Fundamentals de la Spectroscopie moléculaire: Hardware

Spectroscopie UV-Vis Analyse quantitative et qualitative La couleur est une propriété importante d'une substance La couleur de la matière est liée à son absorbance ou à sa réflexivité L'œil humain voit la couleur complémentaire à celle qui est absorbée Source : Principes de base de la spectroscopie UV-visible



Spectroscopie infrarouge (IR)

Ceci est àla base de la spectroscopie IR, aussi très utile aux chimistes, sujet de ce chapitre • une transition électronique s'il s'agit de visible ou d'ultraviolet Ceci est à la base de la spectroscopie d'absorption UV-visible • La diffraction des rayons-Xest, quant àelle, àla base de la



Méthodesettechniques instrumentales - Dunod

Chapitre 9 Spectroscopie d’absorption de l’ultraviolet et du visible 197 1 Ledomainespectraldel’UVautrèsprocheIR197 2 L’origine des absorptions 199 3 Transitions électroniques des molécules organiques 201 4 Groupements chromophores 203 5 Effets dus aux solvants 204 6 Instrumentation dans l’UV/Visible 206 7

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Fundamentals

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Table des matières

Introduction

Classification

Spectroscopie moléculaire

Généralités

Spectroscopie UV-visible

Installation générale

Source de lumière

Appareils de dispersion

Détecteurs

Système

Analyse qualitative et quantitative

Applications

Exemples

Capacités

Spectroscopie de fluorescence

Installation générale

Source de lumière

Système

Applications

Exemples

Capacités

Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier

Installation générale

Interférogramme

Analyse qualitative et quantitative

Système

Applications

Exemples

Capacités

Informations complémentaires

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4 La spectroscopie est un vaste domaine regroupant plusieurs sous- disciplines qui peuvent être classées selon le type de matériau analysé. Cette présentation se concentrera sur la spectroscopie moléculaire.

Introduction

Classifications

Table des matières

ATOMES

Spectroscopie

atomique

Spectroscopie

d'absorption atomique

MP-AES

ICP-OES

ICP-MS

MOLÉCULES

Spectroscopie

moléculaire

UV-VIS

UV-VIS-PIR

FTIR

Fluorescence

CRISTAUX

Cristallographie

aux rayons X

NOYAUX

Résonance

magnétique nucléaire

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Spectroscopie moléculaire

Généralités

La combinaison d'atomes en

molécules crée des états

énergétiques uniques et ainsi des

spectres uniques des transitions entre les états.

Les spectres moléculaires peuvent

être obtenus grâce:

Aux états de rotation de l'électron

Aux rotations moléculaires

À la vibration moléculaire

Aux états électroniques

Spectroscopie moléculaire

Par application

UV-VIS

Étudie les interactions entre

l'énergie électromagnétique ultraviolette, visible et proche infrarouge, et la matière FTIR

Étudie les interactions entre

l'énergie électromagnétique infrarouge et la matière

Fluorescence

Étudie l'émission d'énergie

électromagnétique, après

l'interaction entre l'énergie

électromagnétique ultraviolette

et visible et la matière

Table des matières

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Étiquette de confidentialité

6

Introduction

Programme des Premiers développements

Applied

physics introduitle premier spectromètre enregistreur commercial UV-

Vis, le Cary 11

1947

Beckman

introduit le premier spectromètre, le DU 1941

Premiers

instruments prototypes de mesure des IR développés aux

USA pour QC,

en caoutchouc synthétique

Années

1940

Abney et

Festing

obtiennent un spectre d'absorption

IR pour plus

de 50 composés 1882

Beer reconnaît

la relation entre l'absorption de la lumière et la concentration 1853

Ritterobserve

l'effet de la lumière UV sur un composé sensible à la lumière, le chlorure d'argent 1801

Herschel détecte

la région IR du spectre

électromagnétique

1800

NanoDrop

spectrophotomètre

UV-Vis introduit

pour la micro- quantification d'échantillon de 1ȝ 2005

Premier

système chimique

ATR pour

FTIR 2000

Première

lampe flash au Xénon

UV-VIS, la

Cary 50

1997

Premier

microscope infrarouge corrigé à l'infini 1991

Premier

microscope FTIR 1982

HPintroduit le

premier spectrophotomètre commercial à barrette de diodes 1979

Premier

FTIR à

balayage rapide 1969

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Spectroscopie UV-Vis

Généralités

Le spectre électromagnétique

couvre plusieurs ordres de grandeur en termes de fréquence et de longueur d'onde.

La lumière visible représente

seulement une petite fraction du spectre électromagnétique.

Ultraviolet:190 à 400nm

Visible:400 à 800nm

Infrarouge:800 à 100000nm

Source: Wikipédia

"Spectre

électromagnétique» par

Victor Blacus

Table des matières

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Spectroscopie UV-Vis

Généralités

Un spectrophotomètre mesure la

quantité de lumière transmise à travers ou réfléchie à partir d'un

échantillon.

Tous les vrais spectrophotomètres de

recherche peuvent mesurer le pourcentage de lumière transmise ou réfléchie pour toutes les longueurs d'onde d'environ 190nm (ultraviolet moyen) à au moins 900nm (proche- infrarouge) avec une résolution inférieure à 2nm.

Pour une mesure en solution, le

pourcentagede lumière transmise est exprimépar l'absorbance, qui est directement proportionnelle à la concentration.

Table des matières

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Spectroscopie UV-Vis

Installationgénérale

La lampe (source) émet de la lumière à travers une gamme de longueurs d'onde Le monochromateur (appareil de dispersion) sélectionne une longueur d'onde L'échantillon absorbe la lumière (surface de l'échantillon) La lumière transmise est mesurée (détecteur) La concentration est déterminée en comparaison avec les étalons

LampeMonochromateur

Surface

de l'échantillonDétecteur

Table des matières

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Spectroscopie UV-Vis

Installation générale: Spectromètre à simple faisceau vs. faisceau rationnel

Source de

lumière

Monochromateur

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