1. Niveaux d'énergie vibratoire:
* Spectroscopie infrarouge (IR) sonde les niveaux d'énergie vibrationnels des molécules. Ces niveaux de vibration sont quantifiés, ce qui signifie qu'ils ne peuvent exister qu'à des niveaux d'énergie spécifiques et discrets.
* Spectroscopie RMN sonde les états de spin nucléaire des atomes, qui ont également quantifié les niveaux d'énergie. Cependant, les différences d'énergie entre ces états de spin nucléaire sont généralement beaucoup plus petites que les différences d'énergie entre les niveaux de vibration.
2. Doppler élargissement:
* Doppler élargissement Se produit parce que les molécules se déplacent constamment et leur mouvement provoque un léger déplacement de la fréquence du rayonnement absorbé ou émis.
* Cet effet est plus prononcé pour les transitions IR car les niveaux d'énergie vibratoire sont plus sensibles aux changements de mouvement moléculaire.
3. Structure fine de rotation:
* transitions vibratoires s'accompagnent souvent de transitions rotationnelles, conduisant à une structure fine dans le spectre IR.
* transitions RMN Ne montrez généralement pas une structure fine de rotation significative.
4. Effets environnementaux:
* Spectroscopie IR est sensible aux changements dans l'environnement de la molécule, tels que la liaison hydrogène ou les interactions avec les molécules de solvant. Ces interactions peuvent élargir les pics.
* Spectroscopie RMN est moins sensible à ces effets environnementaux.
5. Couplage spin-spin:
* Spectroscopie RMN peut montrer la division des pics dus à un couplage de spin spin entre différents noyaux.
* Cet effet peut conduire à des spectres complexes avec plusieurs pics étroitement espacés.
6. Température:
* des températures plus élevées entraîner une augmentation du mouvement moléculaire et des collisions, ce qui peut élargir les pics IR et RMN.
en résumé:
* Les pics plus larges de la spectroscopie IR sont dus à une combinaison de facteurs, notamment les plus grandes différences d'énergie entre les niveaux de vibration, l'élargissement du Doppler, la structure fine de rotation et la sensibilité aux effets environnementaux.
* La spectroscopie RMN présente des pics plus étroits en raison de plus petites différences d'énergie entre les états de spin nucléaire, moins de sensibilité aux effets environnementaux et la possibilité d'une division complexe due au couplage spin-spin.
Il est important de noter que la largeur des pics peut également varier considérablement en fonction de la molécule spécifique, des conditions expérimentales et de l'instrument utilisé.