Comment lire les spectres IR

Un spectre infrarouge (IR) montre quels groupes fonctionnels sont présents dans une molécule organique. En spectroscopie IR, une molécule est irradiée avec un rayonnement électromagnétique. La molécule absorbe de l'énergie si la fréquence du rayonnement correspond à la fréquence des vibrations des liaisons au sein de la molécule. Chaque type de liaison absorbe l'énergie d'une fréquence spécifique. Par conséquent, vous pouvez déterminer les types de liaison dans un élément en mesurant son spectre IR. Cependant, le spectre IR est limité à des molécules relativement petites car peu de choses peuvent être déterminées à partir de la spectroscopie IR de grosses molécules qui ont des dizaines d'absorptions.

Déterminer l'axe X et l'axe Y du spectre. L'axe X d'un spectre IR est étiqueté "Numéro d'onde" et son nombre va de 400 à l'extrême droite à 4 000 à l'extrême gauche. L'axe X fournit le nombre d'absorption. L'axe Y est étiqueté "Pourcentage de transmission" et son nombre va de 0 en bas à 100 en haut.

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Déterminer les pics caractéristiques dans le spectre IR. Tous les spectres IR contiennent de nombreux pics. Cependant, déterminez les grands pics sur le spectre car ils fourniront les données nécessaires pour lire le spectre.

Déterminer les régions du spectre dans lesquelles existent les pics caractéristiques. Le spectre IR peut être séparé en quatre régions. La première région va de 4 000 à 2 500. La deuxième région va de 2 500 à 2 000. La troisième région va de 2 000 à 1 500. La quatrième région va de 1 500 à 400.

Déterminer les groupes fonctionnels absorbés dans la première région. Si le spectre a un pic caractéristique dans la plage de 4 000 à 2 500, le pic correspond à l'absorption provoquée par les liaisons simples N-H, C-H et O-H.

Déterminer les groupes fonctionnels absorbés dans la deuxième région. Si le spectre présente un pic caractéristique compris entre 2 500 et 2 000, le pic correspond à l'absorption provoquée par les triples liaisons.

Déterminer les groupes fonctionnels absorbés dans la troisième région. Si le spectre a un pic caractéristique dans la gamme de 2000 à 1500, le pic correspond à l'absorption provoquée par les doubles liaisons telles que C=O, C=N et C=C.

Comparez les pics de la quatrième région aux pics de la quatrième région d'un autre spectre IR. La quatrième est connue sous le nom de région d'empreinte digitale du spectre IR et contient un grand nombre de pics d'absorption qui représentent une grande variété de liaisons simples. Si tous les pics d'un spectre IR, y compris ceux de la quatrième région, sont identiques aux pics d'un autre spectre, alors vous pouvez être assuré que les deux composés sont identiques.

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