Academic literature on the topic 'Techniques de spectroscopie vibrationnelle'

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Journal articles on the topic "Techniques de spectroscopie vibrationnelle"

1

Felidj, Nordin. "Introduction à la spectroscopie Raman classique et à la diffusion Raman exaltée de surface." Photoniques, no. 96 (May 2019): 39–42. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199639.

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Abstract:
Parmi les méthodes analytiques instrumentales, les techniques de spectroscopie vibrationnelle se sont imposées depuis longtemps. Elles permettent d’identifier la composition chimique de substances et de les quantifier. Parmi ces techniques, la spectroscopie Raman exploite un effet qui tient son nom d’un physicien Indien, Sir Raman, qui, le premier en 1928, mit en évidence ce phénomène (il obtint le prix Nobel pour cela en 1930).
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2

Boubekeur-Lecaque, Leïla, Nordin Felidj, and Marc Lamy de la Chapelle. "Comprendre. La diffusion Raman exaltée de surface." Photoniques, no. 90 (January 2018): 41–44. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189041.

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Abstract:
La spectroscopie Raman est une spectroscopie vibrationnelle très peu sensible qui limite l’analyse d’espèces chimiques aux fortes concentrations. Néanmoins, lorsque des molécules sont placées au voisinage d’une surface métallique nanostructurée, il est possible d’exalter considérablement leur signature Raman. On parle alors de diffusion Raman exaltée de surface. Les remarquables potentialités de cette technique ont nourri de nombreux champs d’étude tant pour le design de substrats dits SERS-actifs, que pour l’exploration d’applications en médecine, pharmacologie, défense ou le monde de l’art.
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3

BERTRAND, D. "La spectroscopie proche infrarouge et ses applications dans les industries de l’alimentation animale." INRAE Productions Animales 15, no. 3 (2002): 209–19. http://dx.doi.org/10.20870/productions-animales.2002.15.3.3702.

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Abstract:
La spectroscopie proche infrarouge est très couramment utilisée dans un grand nombre d’industries et donne lieu à des applications analytiques très diverses. L’article présente, de manière synthétique, le principe de cette méthode analytique et ses applications dans les industries de l’alimentation animale. Les fondements théoriques de la spectroscopie vibrationnelle sont tout d’abord présentés simplement. Les principes de fonctionnement des spectromètres adaptés aux applications analytiques sont ensuite décrits. Les aspects statistiques de l’établissement d’un étalonnage sont également succin
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4

Grégoire, C., and J. J. Pireaux. "Spectroscopie vibrationnelle des solides organiques et des polymères induite par faisceau électronique." Le Journal de Physique IV 07, no. C6 (1997): C6–229—C6–238. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1997619.

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5

Tadjeddine, A., and A. Peremans. "Spectroscopie vibrationnelle de l’interface H-Pt par génération de la fréquence somme." Journal de Chimie Physique 93 (1996): 662–72. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1996930662.

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6

Joyeux, Marc, and Nguyen Quy Dao. "Etude par spectroscopie vibrationnelle du compose 4-nitropyridine N-oxyde. II-vibrations internes." Journal of Raman Spectroscopy 19, no. 7 (1988): 441–51. http://dx.doi.org/10.1002/jrs.1250190703.

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7

Pottier, M. J. "Mise en Évidence D'Un Composé BiBo3 et de Son Polymorphisme par Spectroscopie Vibrationnelle." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 83, no. 7-8 (2010): 235–38. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19740830704.

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8

Lascoux, N., G. M. Gale, and R. Laenen. "Spectroscopie infrarouge femtoseconde de la liaison hydrogène dans le méthanol : relaxation vibrationnelle et structurelle." Le Journal de Physique IV 10, PR8 (2000): Pr8–245. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2000874.

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9

Schriver, L., A. Burneau, and J. P. Perchard. "Etude par spectroscopie vibrationnelle de la solvatation de l'eau par des bases organiques en matrices." Journal de Chimie Physique 82 (1985): 9–17. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1985820009.

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10

Burneau, A., L. Schriver, L. Manceron, and J. P. Perchard. "Etude par spectroscopie vibrationnelle de la solvatation de l'eau par des bases organiques en matrices." Journal de Chimie Physique 82 (1985): 19–31. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1985820019.

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