PART 1 Spectre RMN
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Catégorie :Category: nCreator TI-Nspire
Auteur Author: Mouniraldo
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 1
Taille Size: 3.18 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 14/01/2013 - 22:32:50
Uploadeur Uploader: Mouniraldo (Profil)
Téléchargements Downloads: 439
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : https://tipla.net/a10466
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Description
Fichier Nspire généré sur TI-Planet.org.
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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SPECTRE RMN I) Principe des spectres RMN du proton -niveau énergétiques: *La différence d'énergie ”• entre ces 2 niveau est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique imposé. *Un proton soumis à un champ magnétique peut passer du niveau d'énergie inférieur vers le niveau supérieur si on le soumet à une onde électromagnétique de fréquence v, appelée fréquence de résonance , telle que ”•= hv *Le transfert d'un proton entre 2 niveau d'énergie provenant de la présence d'un champ magnétique est le phénomène de résonance magnétique nucléaire ( RMN ) du proton. -Effet d'écran. Blindage : *Les électrons à proximité du proton - provenant des liaisons covalentes ou des atomes voisins - sont en mouvement et diminuent l'effet du champ magnétique extérieur: c'est l' effet d'écran ou blindage . *Tous les protons d'une même molécule n'ont pas un comportement équivalent vis à vis d'un même champ magnétique extérieur. -déplacement chimique: *Afin de pouvoir comparer toutes les mesures de RMN, on ajoute une molécule de référence dans les échantillons analysés: le tétraméthylsilane (TMS), inerte vis à vis des molécules étudiées, volatil et dont les protons présentent un blindage très fort. *Le champ ma gnétique ressenti par cette référence étant très faible, la fréquence mettant ses protons en résonance l'est également. Le TMS donne un pic qui sera l'origine de l'échelle. *Pour un proton donné dans une molécule, on définit le déplacement chimique ´ i , en parties par million (ppm), par : ´ i =10^6 x (v i -v réf /v 0 ) avec v i : fréquence de résonance du proton ( en Hz ) v réf : fréquence de résonance du TMS ( en Hz ) v 0 : fréquence du rayonnement envoyée sur l'échantillon ( en Hz ) . *Sur un spectre RMN du proton, les signaux de resonance des protons sont disposés sur un axe horizontal, orienté vers la gauche, représentant le déplacement chimique ( en ppm ). -Lien entre structure de la molécule et déplacement chimique: *Lorsque, dans une molécule, un proton est proche d'un atome électronégatif, les électrons entourant le proton sont déplacés vers cet atome et la densité électronique autour du proton est faible. L'effet décran est donc plus faible ( le champ magnétique ressenti est plus important ). On dit que le proton est déblindé . *Plus un proton est déblindé , plus il ressent un champ magnétique intense et plus sa fréquence de résonance est grande , donc plus son déplacement chimique est important . Ex: Dans la molécule de chloroforme, il y a 3 atomes de chlore très électronégatifs. Le proton de cette molécule est donc beaucoup plus déblindé que les protons du TMS. Son déplacement chimique est beaucoup plus important.
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Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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SPECTRE RMN I) Principe des spectres RMN du proton -niveau énergétiques: *La différence d'énergie ”• entre ces 2 niveau est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique imposé. *Un proton soumis à un champ magnétique peut passer du niveau d'énergie inférieur vers le niveau supérieur si on le soumet à une onde électromagnétique de fréquence v, appelée fréquence de résonance , telle que ”•= hv *Le transfert d'un proton entre 2 niveau d'énergie provenant de la présence d'un champ magnétique est le phénomène de résonance magnétique nucléaire ( RMN ) du proton. -Effet d'écran. Blindage : *Les électrons à proximité du proton - provenant des liaisons covalentes ou des atomes voisins - sont en mouvement et diminuent l'effet du champ magnétique extérieur: c'est l' effet d'écran ou blindage . *Tous les protons d'une même molécule n'ont pas un comportement équivalent vis à vis d'un même champ magnétique extérieur. -déplacement chimique: *Afin de pouvoir comparer toutes les mesures de RMN, on ajoute une molécule de référence dans les échantillons analysés: le tétraméthylsilane (TMS), inerte vis à vis des molécules étudiées, volatil et dont les protons présentent un blindage très fort. *Le champ ma gnétique ressenti par cette référence étant très faible, la fréquence mettant ses protons en résonance l'est également. Le TMS donne un pic qui sera l'origine de l'échelle. *Pour un proton donné dans une molécule, on définit le déplacement chimique ´ i , en parties par million (ppm), par : ´ i =10^6 x (v i -v réf /v 0 ) avec v i : fréquence de résonance du proton ( en Hz ) v réf : fréquence de résonance du TMS ( en Hz ) v 0 : fréquence du rayonnement envoyée sur l'échantillon ( en Hz ) . *Sur un spectre RMN du proton, les signaux de resonance des protons sont disposés sur un axe horizontal, orienté vers la gauche, représentant le déplacement chimique ( en ppm ). -Lien entre structure de la molécule et déplacement chimique: *Lorsque, dans une molécule, un proton est proche d'un atome électronégatif, les électrons entourant le proton sont déplacés vers cet atome et la densité électronique autour du proton est faible. L'effet décran est donc plus faible ( le champ magnétique ressenti est plus important ). On dit que le proton est déblindé . *Plus un proton est déblindé , plus il ressent un champ magnétique intense et plus sa fréquence de résonance est grande , donc plus son déplacement chimique est important . Ex: Dans la molécule de chloroforme, il y a 3 atomes de chlore très électronégatifs. Le proton de cette molécule est donc beaucoup plus déblindé que les protons du TMS. Son déplacement chimique est beaucoup plus important.
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