Chap IV RMN
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Principes de la Résonance Magnétique Nucléaire
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Résonance Magnétique Nucléaire
Le premier chapitre présente une approche simple ”semi-classique” du phénomène de résonance qui permet déjà d'appréhender le principe de la RMN et facilite la |
La RMN est une méthode spectroscopique d'analyse de la matière, fondée sur les propriétés magnétiques de certains noyaux atomiques.
L'échantillon à étudier, placé dans un champ magnétique très intense, acquiert une aimantation nucléaire qui est détectée par sa mise en résonance avec un champ élecromagnétique.
Les noyaux avec un nombre impair de protons et/ou de neutrons présentent un spin nucléaire et peuvent ainsi exhiber une RMN (par exemple 1H, 2H, 14N, 17O).
Ces noyaux se comportent comme de minuscules aimants en rotation et peuvent interagir avec un champ magnétique externe.
La résonance magnétique nucléaire (RMN) Principe et applications
opposé à celui de I . 3 – DESCRIPTION D'UNE POPULATION DE NOYAUX PLONGES DANS UN. CHAMP MAGNETIQUE. Supposons qu'on applique un champ magnétique 0. |
Résonance Magnétique Nucléaire “Théorie et Manuel Pratique”
La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique extrêmement puissante qui permet d'obtenir des informations détaillées sur la |
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1 La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique très largement utilisée dans les laboratoires et dans l'industrie pour déterminer la structure |
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Ainsi la résonance magnétique nucléaire utilise le spin global du noyau de l'atome Pour que son spin ? ne soit pas nul il faut et il suffit que le noyau |
8 La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) est elle basée sur l'effet Zeeman nucléaire (cf section 7 5 2) et implique des transitions entre les |
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Les états de spin du noyau sont quantifiés, m (nombre quantique magnétique) peut prendre les valeurs m = + I, I - 1, - I + 1, - I, soit pour I = 1/2 : m = + 1/2, |
Tous les noyaux ne présentent pas de résonance, il en existe deux types : ¾ Les noyaux sensibles au champ magnétique externe qui possèdent un spin nucléaire I égal à ½ comme le proton 1H, le carbone 13C, le phosphore 31P, l’azote 15N ou le fluor 19F Ils ont une circulation de charge sphérique, et possèdent deux moments magnétiques
-L’aimant a pour but de créer un champ magnétique B0 Ainsi, toute mesure en résonance magnétique nucléaire implique l’utilisation d’un aimant capable de créer un champ magnétique stable dans le temps, constant, spatialement homogène et d’intensité suffisante dont le rôle principal est de modifier l’orientation des protons
La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique extrêmement puissante qui permet d’obtenir des informations détaillées sur la structure et les propriétés physico-chimiques qui caractérisent un système Pour pouvoir effectuer des expériences de RMN, un champ magnétique statique principal, H~
Spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) I Introduction I 1 Intérêt - Détermination de structures : produits naturels, synthèse organique - Etude de macromolécules : protéines, polysaccharides, - Etude de processus dynamiques : cinétiques, équilibres - Médecine : drug design, IRM I 2 Un peu de théorie
La résonance magnétique nucléaire (RMN), découverte par Felix Bloch et Edward Purcell (prix Nobel 1952), a lieu lorsque ces noyaux sont irradiés à une fréquence correspondant à la différence d’énergie entre les deux orientations de spin permises
condition de résonance : ω0 = γH0, c’est-à-dire en prenant le champ magnétique appliqué ; γ s’exprime alors en rad s-1 T-1 Mais cette valeur de γ doit être divisée par la perméabilité magnétique du vide µ0 = 4 π 10-7 H m-1, lorsqu’on utilise l’induction magnétique B 0 pour
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