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L'objectif du projet de recherche est de caractériser par spectroscopie IR l'eau et les groupements OH appartenant aux constituants simples du papier. L'identification est cependant rendue difficile car l'eau absorbe également dans la même région que les groupements OH en infrarouge, soit 3500-3300 cm^-1. La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) a été utilisée en conjonction pour voir s'il est possible de connaître à quelle(s) température(s) l'eau libre et l'eau liée peuvent se séparer des constituants simples du papier. Il sera aussi possible de voir par cette technique si ces composés subissent des changements d'états physiques avant leur fusion. Une relation …
L'objectif du projet de recherche est de caractériser par spectroscopie IR l'eau et les groupements OH appartenant aux constituants simples du papier. L'identification est cependant rendue difficile car l'eau absorbe également dans la même région que les groupements OH en infrarouge, soit 3500-3300 cm^-1. La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) a été utilisée en conjonction pour voir s'il est possible de connaître à quelle(s) température(s) l'eau libre et l'eau liée peuvent se séparer des constituants simples du papier. Il sera aussi possible de voir par cette technique si ces composés subissent des changements d'états physiques avant leur fusion. Une relation …
L'objectif du projet de recherche est de caractériser par spectroscopie IR l'eau et les groupements OH appartenant aux constituants simples du papier. L'identification est cependant rendue difficile car l'eau absorbe également dans la même région que les groupements OH en infrarouge, soit 3500-3300 cm^-1. La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) a été utilisée en conjonction pour voir s'il est possible de connaître à quelle(s) température(s) l'eau libre et l'eau liée peuvent se séparer des constituants simples du papier. Il sera aussi possible de voir par cette technique si ces composés subissent des changements d'états physiques avant leur fusion. Une relation …
L'eau et les bandes OH de la cellulose et des hémicelluloses absorbent en infrarouge vers 3300 cm−1 (3 μm). L'absorption de ces bandes se faisant au même endroit, il devient alors difficile d'identifier précisément quel type de bande OH on est confronté. L'objet de la présente étude est d'exposer les difficultés rencontrées jusqu'à présent pour séparer et/ou minimiser l'effet de l'eau ambiante sur l'analyse des spectres par IR des principaux constituants du papier (en utilisant la technique des miroirs de KBr). Par la suite, on a pris des précautions pour obtenir des résultats reproductibles. Cette technique sera ensuite appliquée pour …
L'eau et les bandes OH de la cellulose et des hémicelluloses absorbent en infrarouge vers 3300 cm−1 (3 μm). L'absorption de ces bandes se faisant au même endroit, il devient alors difficile d'identifier précisément quel type de bande OH on est confronté. L'objet de la présente étude est d'exposer les difficultés rencontrées jusqu'à présent pour séparer et/ou minimiser l'effet de l'eau ambiante sur l'analyse des spectres par IR des principaux constituants du papier (en utilisant la technique des miroirs de KBr). Par la suite, on a pris des précautions pour obtenir des résultats reproductibles. Cette technique sera ensuite appliquée pour …
L'eau et les bandes OH de la cellulose et des hémicelluloses absorbent en infrarouge vers 3300 cm−1 (3 μm). L'absorption de ces bandes se faisant au même endroit, il devient alors difficile d'identifier précisément quel type de bande OH on est confronté. L'objet de la présente étude est d'exposer les difficultés rencontrées jusqu'à présent pour séparer et/ou minimiser l'effet de l'eau ambiante sur l'analyse des spectres par IR des principaux constituants du papier (en utilisant la technique des miroirs de KBr). Par la suite, on a pris des précautions pour obtenir des résultats reproductibles. Cette technique sera ensuite appliquée pour …
L'eau et les bandes OH de la cellulose et des hémicelluloses absorbent en infrarouge vers 3300 cm−1 (3 μm). L'absorption de ces bandes se faisant au même endroit, il devient alors difficile d'identifier précisément quel type de bande OH on est confronté. L'objet de la présente étude est d'exposer les difficultés rencontrées jusqu'à présent pour séparer et/ou minimiser l'effet de l'eau ambiante sur l'analyse des spectres par IR des principaux constituants du papier (en utilisant la technique des miroirs de KBr). Par la suite, on a pris des précautions pour obtenir des résultats reproductibles. Cette technique sera ensuite appliquée pour …
L'eau et les bandes OH de la cellulose et des hémicelluloses absorbent en infrarouge vers 3300 cm−1 (3 μm). L'absorption de ces bandes se faisant au même endroit, il devient alors difficile d'identifier précisément quel type de bande OH on est confronté. L'objet de la présente étude est d'exposer les difficultés rencontrées jusqu'à présent pour séparer et/ou minimiser l'effet de l'eau ambiante sur l'analyse des spectres par IR des principaux constituants du papier (en utilisant la technique des miroirs de KBr). Par la suite, on a pris des précautions pour obtenir des résultats reproductibles. Cette technique sera ensuite appliquée pour …
L'objet du projet de recherche est d'étudier l'effet du chauffage sur la déshydratation du papier. On sait que le papier humide montre une bande d'absorption vers 3300 cm−1 (3 μm) venant de l'eau. En déshydratant le papier, une partie de la bande OH diminue. Cette bande est due à l'eau libre, contrairement à l'eau liée par les liaisons hydrogènes. Cette eau requiert une plus grande énergie pour se séparer de la fibre papetière. Nous proposons dans un premier temps d'identifier, à l'aide de miroirs de KBr, les bandes d'absorption OH de quelques constituants simples, la cellulose, la cellobiose, etc. Ensuite …