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Localiser et identifier une molécule
/ UTLS - la suite, Mission 2000 en France
/ 22-08-2000
/ Canal-U - OAI Archive
CHAQUIN Patrick
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Au début du siècle, la caractérisation des molécules consistait essentiellement en tests chimiques donnant naissance à des précipités, des couleurs, voire des odeurs. Ces techniques ont été supplantées par des méthodes physiques, dans lesquelles les molécules, soumises à certaines stimulations fournissent, sous forme de diagramme, une réponse ou spectre. Plusieurs méthodes spectroscopiques étudient l'interaction avec la matière des ondes électromagnétiques dans divers domaines de longueur d'onde. Le domaine de l'infrarouge (IR) permet de reconnaître la présence de certaines liaisons ou groupements d'atomes et fournit une " empreinte digitale " caractéristique. Dans le domaine des ondes radio, la résonance magnétique nucléaire (RMN) s'applique en premier lieu au carbone et à l'hydrogène mais également à de nombreux autres éléments. Cette méthode a connu depuis 1960 d'extraordinaires développements. L'un des plus récents, la RMN à deux dimensions, met en évidence des connexions entre atomes d'où une véritable cartographie moléculaire. Dans le domaine de la lumière visible ou ultaviolette, les renseignements obtenus sont d'une moindre richesse, mais cette spectroscopie, avec d'ailleurs l'IR, permet l'étude de molécules hors de notre atteinte comme celles des atmosphères planétaires ou de l'espace interstellaire. Enfin la spectrométrie de masse (SM) étudie les fragmentations des molécules sous l'effet, par exemple, d'un bombardement d'électrons. Des masses de ces fragments on peut déduire leur formule chimique qui permet de reconstituer la molécule originelle. Par ailleurs, ces spectres fournissent une signature qui, traitée numériquement, permet une identification automatique si la molécule a déjà été répertoriée dans une bibliothèque. Cette technique, couplée avec une méthode de séparation telle que la chromatographie en phase gazeuse est d'une puissance inégalée pour l'analyse de mélanges complexes. Mot(s) clés libre(s) : chimie moléculaire, chromatographie, conformation, infra-rouge, IRM, micro-onde, modélisation, molécule, résonance magnétique nucléaire, spectrométrie de masse, spectroscopie, ultra-violet
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Réseau de Blazé
/ Université Lyon-I, Unisciel
/ 2009
/ Unisciel
Bonnet Christophe
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La diffraction par un réseau appliqué à la spectroscopie : cet exercice
illustre le fonctionnement d'un réseau de diffraction blazé, dont les
propriétés changent suivant le nombre de traits dont il est composé,
l'orientation de ces traits, l'angle d'incidence de la lumière sur celui-ci et
l'angle d'observation. Ainsi, suivant la configuration du spectromètre dans
lequel celui-ci est utilisé, chaque paramètre va jouer sur la résolution et sur
le spectre observé en sortie. Cet exercice permet d'étendre les possibilités
d'expériences par rapport aux travaux pratiques dans lesquels les paramètres de
nombre et d'orientation des traits sont impossibles à modifier par construction.
En particulier, il est possible de choisir la source de lumière utilisée
éclairant le réseau et le résultat est représenté sous forme d'une courbe et en
couleur. Mot(s) clés libre(s) : diffraction blazé, réseau de diffraction, ordre de diffraction, spectroscopie, spectromètre, spectre d'émission
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