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ESPECTROSCOPIA NO infravermelho Carla Veronica Espectroscopia no infravermelho Espectroscopia no infravermelho RMN Baixa energia = baixa frequência = alto comprimento de onda Alta energia = alta frequência = baixo comprimento de onda Região do Espectro Transição de Energia Raio X Quebra de ligação Ultravioleta/Visível Eletrônica Infravermelho Vibracional Micro ondas Rotacional Radiofrequencia Spin Nuclear (RMN) Spin Eletrônico (RSE) ESPECTROSCOPIA de Ressonância magnética nuclear Exemplo: O hidrogênio tem número quântico de spin I = ½ e 2 estados de spin permitidos Em seu núcleo 2 ½ + 1 = 2 -1/2 e +1/2 Na ausência de um campo magnético externo (aplicado), todos os estados de spin de um dado núcleo tem energia equivalente (degenerado) e em um grupo de átomos, todos os estados de spin devem ser quase igualmente ocupados e todos devem ter cada um dos spins permitidos. Os estados de spin não tem a mesma energia em um campo magnético aplicado, devido o núcleo ser uma partícula carregada e qualquer carga que se desloca gera um campo magnético próprio O núcleo tem um momento magnético , gerado por sua carga e pelo spin. No caso do hidrogênio o núcleo pode ter um spin no sentido horário +1/2 e um no sentido anti-horário -1/2 e os momentos nucleares () nos dois casos apontam em direções opostas. Se um campo magnético externo é aplicado, todos os núcleos de hidrogênio terão seus momentos magnéticos alinhados com o campo o oposto a ele. Campo magnético externo Spin + ½ alinhado Spin – ½ oposto O fenômeno de RMN ocorre quando núcleos alinhados com um campo magnético externo são induzidos a absorver energia e mudar a orientação de spin em relação ao campo aplicado. A diferença de energia entre os 2 estados de spin vai depender da força do campo magnético Se eu tenho um campo magnético pequeno, a diferença entre os 2 estados de spin vai ser menor que quando eu tenho um campo magnético maior. externo Elétrons que circundam o núcleo
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