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L'adsorption de molécules d'alcanethiols sur surfaces métalliques constitue un système possédant un degré d'observation élevé et des propriétés chimiques et physiques uniques. La littérature indique deux techniques différentes de déposition des thiols sur support métallique : sous vide poussé et par immersion dans une solution. Nous présentons une troisième technique qui est plus simple que les deux précédentes et qui consiste à déposer à l'intérieur d'un tube métallique du dodécanethiol sous vide partiel. Une monocouche est obtenue par sublimation. Les dimensions du tube sont choisies telles à pouvoir l'insérer dans un support de réflectance totale atténuée ce qui permet d'obtenir …
Dans le but de déterminer les espèces ioniques présentes en solution lors du titrage de l'acide sulfurique aqueux par une base forte, des mesures en spectroscopie infrarouge ont été effectuées en fonction du pH. Après la soustraction des spectres des différents types d'eaux, l'analyse par facteurs permet de décomposer chacun de ces spectres en fonction des spectres et des proportions respectifs de chaque espèce présente en solution. La décomposition par facteurs à partir des spectres propres des espèces ioniques pures permet d'obtenir leurs courbes réelles de distribution ainsi que la constante réelle de dissociation. Pour une solution d'acide sulfurique à …
L'analyse spectroscopique d'un mélange complexe de produits est souvent impossible. C'est un problème qui se pose quotidiennement dans l'industrie des surfactants. Notre objectif est de fabriquer, par une route connue, des molécules surfactantes de grande pureté afin de les caractériser par des méthodes spectroscopiques modernes. Une banque de données sera construite qui permettra l'analyse rapide des résultats obtenus en industrie. Nous avons synthétisé une série de surfactants en utilisant la séquence suivante: addition de Michael et "hydrolyse". Des amines primaires et secondaires ont été utilisées. Lors de la saponification des esters nous avons observé des produits provenant d'un rétro-Michael. Afin …
Le spectre IR d'une multicouche de Chl a fraîchement préparée varie en fonction du temps. Afin de comprendre l'organisation moléculaire dans ce système, nous avons analysé les bandes carbonyles des groupes esters et cétone. Ces bandes, qui absorbent dans une gamme spectrale étroite, se superposent et rendent l'analyse compliquée. Afin de surmonter cette difficulté, nous avons procédé par affinement spectral pour déterminer le nombre de composantes et leur position, puis par décomposition spectrale, nous avons séparé les bandes. Par cette méthode, nous avons obtenu 15 bandes pour le premier spectre alors qu'à l'origine il n'en laissait voir que trois. Avec …
Le spectre IR d'une multicouche de Chl a fraîchement préparée varie en fonction du temps. Afin de comprendre l'organisation moléculaire dans ce système, nous avons analysé les bandes carbonyles des groupes esters et cétone. Ces bandes, qui absorbent dans une gamme spectrale étroite, se superposent et rendent l'analyse compliquée. Afin de surmonter cette difficulté, nous avons procédé par affinement spectral pour déterminer le nombre de composantes et leur position, puis par décomposition spectrale, nous avons séparé les bandes. Par cette méthode, nous avons obtenu 15 bandes pour le premier spectre alors qu'à l'origine il n'en laissait voir que trois. Avec …
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 …
À la suite des résultats préliminaires qui ont fait l'objet d'une présentation à l'ACFAS en mai 1989, nous avons continué à utiliser ces pastilles de KBr mais en utilisant cette fois la technique du D2O. L'échangeabilité des hydrogènes labiles avec le deutérium de l'eau lourde (D2O) nous renseigne sur les groupements OH de la cellulose, sur la façon qu'ils participent aux liaisons hydrogène avec l'eau liée et l'eau libre, et sur les fréquences d'absorption de ces différents types d'eau. Ces mêmes échantillons seront soumis à la spectroscopie ATR.
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 …
Dans les spectres infrarouges des solutions solides de molécules d'intérêt biologiques comme les protéines et les chlorophylles, les bandes sont souvent larges et sans structures. Ces caractéristiques sont dues au recouvrement des nombreuses composantes qui composent ces massifs. Afin de séparer ces composantes, il faut connaître les caractéristiques des bandes infrarouges. Dans cet exposé, nous discuterons des bandes esters carbonyles et nous utiliserons l'acétate de méthyle en solution dans un solvant organique comme molécule modèle. Pour séparer les composantes, nous avons utilisé les méthodes informatiques d'affinement des bandes et de simulation spectrale. Nous avons pu identifier plusieurs composantes carbonyles que …