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  4. Méthode : Analyser un spectre de RMN

Analyser un spectre de RMN Méthode

Sommaire

1Compter le nombre de signaux 2Déterminer le nombre de protons équivalents constituant chaque groupe 3Déterminer le nombre de protons (ou groupe de protons) voisins pour chaque signal 4Construire la molécule à l'aide de la formule brute 5Vérifier la position des groupes de protons équivalents

L'analyse des spectres RMN permet d'obtenir des informations sur les protons présents au sein d'une molécule et leur environnement.

À l'aide du spectre RMN de \ce{C3H6O2}, déterminer la formule développée de la molécule.

-

Vérifier la formule développée obtenue à l'aide de la table de déplacements chimiques suivante :

-
Etape 1

Compter le nombre de signaux

On compte le nombre de signaux différents présents sur le spectre RMN. On obtient ainsi le nombre de groupes de protons équivalents au sein de la molécule étudiée.

Il y a trois groupes de signaux différents présents sur ce spectre RMN, soit trois groupes de protons équivalents au sein de la molécule étudiée.

Etape 2

Déterminer le nombre de protons équivalents constituant chaque groupe

On détermine le nombre de protons constituant chaque groupe à l'aide de la courbe d'intégration.

À l'aide de la courbe d'intégration, on détermine le nombre de protons constituant chaque groupe :

  • Premier signal : 1 hydrogène (h_1)
  • Second signal : 2 hydrogènes (h_2=2 \times h_1)
  • Troisième signal : 3 hydrogènes (h_3=3 \times h_1)
Etape 3

Déterminer le nombre de protons (ou groupe de protons) voisins pour chaque signal

On détermine le nombre de protons (ou groupes de protons) voisins pour chaque signal à l'aide de la multiplicité.

On détermine le nombre de protons voisins pour chaque signal à l'aide de la multiplicité :

  • Premier signal : une raie, un singulet, aucun proton voisin
  • Second signal : 4 raies, un quadruplet, 3 protons voisins
  • Troisième signal : 3 raies, un triplet, 2 protons voisins
Etape 4

Construire la molécule à l'aide de la formule brute

On construit la structure de la molécule à partir des données obtenues précédemment et de la formule brute de la molécule (fournie dans l'énoncé).

À l'aide des multiplets et de la courbe d'intégration, on construit la formule développée de la molécule :

-
Etape 5

Vérifier la position des groupes de protons équivalents

On vérifie la position des groupes de protons équivalents à l'aide des déplacements chimiques.

On relève les déplacements chimiques sur la courbe :

  • \delta_1=8 ppm
  • \delta_2=4{,}1 ppm
  • \delta_3=0{,}9 ppm
-

À l'aide de la table de déplacements chimiques, la formule développé écrite est confirmée.

-
Voir aussi
  • Cours : L'analyse spectrale : UV-visible, IR et RMN
  • Formulaire : L'analyse spectrale : UV-visible, IR et RMN
  • Quiz : L'analyse spectrale : UV-visible, IR et RMN
  • Méthode : Repérer les pics d'un spectre UV
  • Méthode : Repérer les pics d'un spectre IR
  • Méthode : Caractériser une espèce chimique par son spectre d'absorption infrarouge
  • Méthode : Repérer une liaison hydrogène
  • Méthode : Déterminer la couleur d'une substance inconnue
  • Méthode : Identifier des protons voisins
  • Méthode : Identifier des protons équivalents
  • Méthode : Utiliser une table de déplacements chimiques
  • Méthode : Interpréter une courbe d'intégration
  • Méthode : Associer un signal RMN à un multiplet
  • Exercice : Repérer les pics d'un spectre UV
  • Exercice : Identifier la présence d'une liaison chimique à partir d'un spectre IR
  • Exercice : Caractériser une espèce chimique par son spectre d'absorption
  • Exercice : Repérer une liaison hydrogène
  • Exercice : Déterminer la couleur d'une substance inconnue
  • Exercice : Identifier des protons voisins
  • Exercice : Identifier des protons équivalents
  • Exercice : Utiliser une table de déplacements chimiques
  • Exercice : Interpréter une courbe d'intégration
  • Exercice : Appliquer la règle des n-uplets
  • Exercice : Analyser un spectre de RMN
  • Problème : Identifier une molécule organique
  • Problème : Etudier une oxydation grâce aux spectres infrarouges
  • Problème : Identifier une molécule grâce à la spectroscopie IR et RMN

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