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Espectroscopia no infravermelho e RMN

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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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