En résumé la Spectroscopie est
• l’étude de l’interaction entre la matière et l’absorbance, l’émission ou la transmission de rayonnement.
ex ; – infrarouge (IR, FTIR)
– résonance magnétique nucléaire (RMN)
– spectrométrie de masse (SM)
• utilisée pour déterminer la structure moléculaire (ex. en synthèse organique)
Les radiations électromagnétiques :
Une onde électromagnétique comporte à la fois un champ électrique et un champ magnétique oscillant à la même fréquence. Ces deux champs, perpendiculaires l’un par rapport à l’autre se propagent dans un milieu selon une direction orthogonale.
(Voir la figure ci-dessous). La propagation de ces ondes s’effectue à une vitesse qui dépend du milieu considéré. Dans le vide, la vitesse de propagation est égale à 3.108 m.s-1.
Une onde électromagnétique est caractérisée par plusieurs grandeurs physiques :
· La longueur d’onde (λ) : elle exprime le caractère oscillatoire périodique de l’onde dans l’espace. Elle est mesurée en mètre ou en l’un de ses sous-multiples.
· La période (T) : elle présente le temps nécessaire pour que l’onde effectue un cycle. Son unité est la seconde.
· La fréquence (ν) : elle représente l’inverse de la période, elle décrit le nombre le nombre de cycles par unité de temps. Elle s’exprime en Hertz.
La relation suivante exprime la quantité d’énergie associée à un photon en fonction de la fréquence de l’onde :
E = hν
les interactions spectroscopiques
La spectroscopie est le résultat de l’interaction entre une molécule et un rayonnement électromagnétique. L’énergie d’une molécule résulte de quatre contributions : L’énergie des électrons (Ee), l’énergie de translation (Et), l’énergie de vibration (Ev) et l’énergie de rotation (Er). Ces énergies sont quantifiées. L’absorption d’une radiation électromagnétique de fréquence n induit une variation d’énergie de la molécule, sans action Et :
E = Ee + Et + Ev + Er
DE = hn = DEe + DEv + DEr
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de l’électromagnétisme.
- dr .: mounira berrehail