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Zalfa NOUR Modélisation de l'adsorption des molécules à fort ...

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CHAPITRE 3. NOTIONS FONDAMENTALES SUR LA SPECTROSCOPIEINFRAROUGE ET LE PHENOMENE D’ADSORPTIONdomaine <strong>de</strong>s micro-on<strong>de</strong>s implique uniquement les états rotationnels. La longueurd’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> la radiation absorbée, quelque soit le domaine d’étu<strong>de</strong>, dépend <strong>de</strong> la différenced’énergie entre les différents états propres <strong>de</strong> la molécule; l’énergie du photon absorbé(E photon ) doit donc être égale à cette différence d’énergie:E Équation 1photonE transitionD’autre part, l’énergie du photon est inversement proportionnelle à sa longueur d’on<strong>de</strong> :cE photon h or,c d’oùE photon hÉquation 2Dans ces équations, h est la constante <strong>de</strong> Plank, c la vitesse <strong>de</strong> la lumière (en m.s -1 ), lalongueur d’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> la radiation absorbée (en m, unité du Système International), et safréquence (s -1 ou Hertz).Figure 1. Spectre électromagnétique montrant les régions les plus fréquemment utilisée en spectroscopieultraviolet, visible et infrarouge. 2Au cours <strong>de</strong> ce chapitre, nous nous intéressons au domaine IR du spectreélectromagnétique et donc à ce qu’on appelle la spectroscopie IR. Dans ce domine, lesradiations ont <strong>de</strong>s longueurs d’on<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> quelques microns (m). Lors <strong>de</strong> l’analysed’un spectre IR, les termes <strong>de</strong> longueur d’on<strong>de</strong> et <strong>de</strong> fréquences sont très rarementutilisés; à leur place, c’est la quantité ~ qui est le plus souvent utilisée, elle est connue sous lenom du nombre d’on<strong>de</strong>, et représente le nombre d’on<strong>de</strong> par centimètre. Son unité est donc lecm -1 . ~ est donnée par :82

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