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Questions and Answers
Quelle est la principale différence entre la spectrométrie dans le visible et dans l'UV?
Quelle est la principale différence entre la spectrométrie dans le visible et dans l'UV?
- Il n'y a pas de différence essentielle entre les deux. (correct)
- La spectrométrie UV est plus facile à réaliser.
- La spectrométrie visible est plus précise.
- La spectrométrie UV nécessite des appareils plus coûteux.
Dans le contexte de la spectroscopie UV-Visible, quel processus se produit lorsqu'un électron absorbe une radiation lumineuse?
Dans le contexte de la spectroscopie UV-Visible, quel processus se produit lorsqu'un électron absorbe une radiation lumineuse?
- L'électron subit une réaction chimique avec la radiation.
- L'électron retourne à un niveau d'énergie inférieur en émettant de la lumière.
- L'électron passe d'une orbitale à une autre, plus énergétique. (correct)
- L'électron est éjecté de l'atome.
Comment varient les énergies mises en jeu dans la spectroscopie UV-Visible?
Comment varient les énergies mises en jeu dans la spectroscopie UV-Visible?
- Elles sont constantes, quel que soit le type de molécule.
- Elles ne dépendent pas de la lumière utilisée.
- Elles varient en fonction de la longueur d'onde de la radiation. (correct)
- Elles varient en fonction de la température du milieu.
Quelle est la gamme de longueurs d'onde associée à l'ultraviolet lointain?
Quelle est la gamme de longueurs d'onde associée à l'ultraviolet lointain?
Pourquoi les mesures dans l'ultraviolet lointain nécessitent-elles des appareils spéciaux?
Pourquoi les mesures dans l'ultraviolet lointain nécessitent-elles des appareils spéciaux?
Quelle est la plage de longueurs d'onde associée à la région du proche ultraviolet?
Quelle est la plage de longueurs d'onde associée à la région du proche ultraviolet?
Quel matériau est généralement utilisé pour les cuves dans les mesures en proche ultraviolet?
Quel matériau est généralement utilisé pour les cuves dans les mesures en proche ultraviolet?
Quelle est la plage de longueurs d'onde associée à la région visible du spectre électromagnétique?
Quelle est la plage de longueurs d'onde associée à la région visible du spectre électromagnétique?
Quel est le comportement du verre vis-à-vis de la lumière dans la région visible?
Quel est le comportement du verre vis-à-vis de la lumière dans la région visible?
Quelle est la plage de longueurs d'onde utilisée en pratique courante dans la spectroscopie UV-Visible?
Quelle est la plage de longueurs d'onde utilisée en pratique courante dans la spectroscopie UV-Visible?
Selon la loi de Beer-Lambert, de quoi dépend la fraction de lumière absorbée dans un milieu ?
Selon la loi de Beer-Lambert, de quoi dépend la fraction de lumière absorbée dans un milieu ?
Selon la loi de Beer-Lambert, quelle est la relation entre l'intensité lumineuse et l'épaisseur du milieu traversé ?
Selon la loi de Beer-Lambert, quelle est la relation entre l'intensité lumineuse et l'épaisseur du milieu traversé ?
Quel facteur, en plus de l'épaisseur du milieu, influence la variation de l'intensité lumineuse selon la loi de Beer-Lambert?
Quel facteur, en plus de l'épaisseur du milieu, influence la variation de l'intensité lumineuse selon la loi de Beer-Lambert?
Dans la loi de Beer-Lambert, à quoi se réfère le terme 'rayonnement monochromatique'?
Dans la loi de Beer-Lambert, à quoi se réfère le terme 'rayonnement monochromatique'?
Dans le contexte de la loi de Beer-Lambert, que représente l'intensité I₀ ?
Dans le contexte de la loi de Beer-Lambert, que représente l'intensité I₀ ?
Dans la loi de Beer-Lambert, que représente la variable 'c'?
Dans la loi de Beer-Lambert, que représente la variable 'c'?
Quelle condition doit être respectée pour que la loi de Beer-Lambert soit applicable?
Quelle condition doit être respectée pour que la loi de Beer-Lambert soit applicable?
Que représente l'absorbance (A) dans la loi de Beer-Lambert?
Que représente l'absorbance (A) dans la loi de Beer-Lambert?
Que représente le coefficient d'absorption molaire (ε) dans la loi de Beer-Lambert?
Que représente le coefficient d'absorption molaire (ε) dans la loi de Beer-Lambert?
Pourquoi les spectrophotométries UV et visible sont-elles fréquemment utilisées en analyse quantitative?
Pourquoi les spectrophotométries UV et visible sont-elles fréquemment utilisées en analyse quantitative?
Que décrit la transmittance dans le contexte de la spectroscopie UV-Visible?
Que décrit la transmittance dans le contexte de la spectroscopie UV-Visible?
Qu'est-ce qu'un spectre UV (ou spectre électronique)?
Qu'est-ce qu'un spectre UV (ou spectre électronique)?
Pourquoi l'absorption moléculaire dans la région UV est-elle particulièrement intéressante?
Pourquoi l'absorption moléculaire dans la région UV est-elle particulièrement intéressante?
Qu'est-ce que le spectre UV peut confirmer si une structure est proposée en examinant d'autres types de résultats?
Qu'est-ce que le spectre UV peut confirmer si une structure est proposée en examinant d'autres types de résultats?
Par quoi sont caractérisées les bandes d'absorption dans un spectre UV?
Par quoi sont caractérisées les bandes d'absorption dans un spectre UV?
Si l'on a deux composés qui absorbent à la même longueur d'onde (λ), comment calcule-t-on l'absorbance totale?
Si l'on a deux composés qui absorbent à la même longueur d'onde (λ), comment calcule-t-on l'absorbance totale?
Qu'est-ce qu'une liaison σ ?
Qu'est-ce qu'une liaison σ ?
Que se passe-t-il lorsqu'une liaison σ est soumise à un rayonnement UV?
Que se passe-t-il lorsqu'une liaison σ est soumise à un rayonnement UV?
Pourquoi la transition σ → σ* n'est-elle généralement pas exploitée en analyse courante?
Pourquoi la transition σ → σ* n'est-elle généralement pas exploitée en analyse courante?
Comment se forme une liaison double entre deux atomes?
Comment se forme une liaison double entre deux atomes?
Comment la stabilité d'une liaison π se compare-t-elle à celle d'une liaison σ?
Comment la stabilité d'une liaison π se compare-t-elle à celle d'une liaison σ?
Comment l'environnement peut-il affecter les transitions π→π*?
Comment l'environnement peut-il affecter les transitions π→π*?
De quoi est constituée une triple liaison?
De quoi est constituée une triple liaison?
Comment se comparent les maxima d'absorption d'une triple liaison à ceux d'une double liaison?
Comment se comparent les maxima d'absorption d'une triple liaison à ceux d'une double liaison?
Que sont les électrons n?
Que sont les électrons n?
Dans quel type d'orbitale un électron n peut-il passer lors d'une transition?
Dans quel type d'orbitale un électron n peut-il passer lors d'une transition?
Dans quels types de composés observe-t-on fréquemment les transitions n → σ*?
Dans quels types de composés observe-t-on fréquemment les transitions n → σ*?
Quels sont les deux types d'absorptions que présentent les aldéhydes et cétones?
Quels sont les deux types d'absorptions que présentent les aldéhydes et cétones?
Qu'est-ce qu'un chromophore?
Qu'est-ce qu'un chromophore?
Qu'est-ce qu'un auxochrome?
Qu'est-ce qu'un auxochrome?
Qu'est-ce que l'effet bathochrome?
Qu'est-ce que l'effet bathochrome?
Qu'est-ce que l'effet hyperchrome?
Qu'est-ce que l'effet hyperchrome?
Flashcards
Spectroscopie UV-Visible
Spectroscopie UV-Visible
Un électron passe d'une orbitale à une autre, plus énergétique, sous l'influence d'une radiation lumineuse.
Loi de Bouguer (1729)
Loi de Bouguer (1729)
La fraction de la lumière absorbée dépend de l'épaisseur du milieu traversé.
Loi de Lambert (1728-1777)
Loi de Lambert (1728-1777)
La diminution de l'intensité est proportionnelle à l'épaisseur du milieu traversé.
Loi de Beer (1852)
Loi de Beer (1852)
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Absorbance (A)
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Transmittance (T)
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Spectre UV
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Chromophore
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Auxochrome
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Effet bathochrome
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Effet hypsochrome
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Effet hyperchrome
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Effet hypochrome
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Spectrophotomètre UV/Vis
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Barrette de diodes
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Cuves
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Study Notes
Analyse de la lumière polychromatique
- Les détecteurs à barrette de diodes, constitués de diodes miniaturisées (jusqu'à 2000), analysent la lumière polychromatique et permettent l'observation de toute l'étendue du spectre.
- La lumière blanche polychromatique traverse l'échantillon avant d'être dispersée, grâce à un prisme ou un réseau, sur une barrette de diodes.
- Le passage à travers l'échantillon se fait avant dispersion pour collecter toutes les informations simultanément, ce qui permet de gagner du temps.
Acquisition simultanée et intensité lumineuse
- Un tel détecteur permet l'acquisition simultanée de toute une gamme spectrale en 1/10e de seconde.
- Chaque diode indique l'intensité lumineuse transmise pour un petit intervalle de longueur d'onde.
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