Optimisation de la séquence DEPT pour la RMN quantitative

La séquence d'impulsion habituellement employée pour faire de la RMN quantitative ne permet pas toujours, pour des échantillons dilués, d'obtenir une précision suffisante pour une durée d'expérience raisonnable. Ceci est particulièrement vrai pour les mesures en 13C, où les temps de r...

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Auteur principal : Karabulut Nermin (Auteur)
Collectivités auteurs : Université de Nantes Faculté des sciences et des techniques (Autre partenaire associé à la thèse), École doctorale chimie biologie Nantes ....-2008 (Ecole doctorale associée à la thèse), Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance)
Autres auteurs : Akoka Serge (Directeur de thèse), Baguet Évelyne (Directeur de thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Optimisation de la séquence DEPT pour la RMN quantitative / Nermin Karabulut; [sous la dir. de] Serge Akoka et Evelyne Baguet
Publié : [S.l.] : [s.n.] , 2002
Description matérielle : 119 f.
Note de thèse : Thèse de doctorat : Chimie : Nantes : 2002
Disponibilité : Publication autorisée par le jury
Sujets :
Description
Résumé : La séquence d'impulsion habituellement employée pour faire de la RMN quantitative ne permet pas toujours, pour des échantillons dilués, d'obtenir une précision suffisante pour une durée d'expérience raisonnable. Ceci est particulièrement vrai pour les mesures en 13C, où les temps de relaxation longs et l'effet Overhauser dû aux interactions dipolaires 1H-13C nécessitent un allongement considérable du délai de retour à l'équilibre. Cet aspect de la RMN du carbone -13 est d'autant plus important qu'une précision de l'ordre de 0,1 % est indispensable pour caractériser les faibles variations d'abondance isotopique naturelle 13C. L'objectif de ce travail était d'utiliser la séquence DEPT en RMN-13C quantitative. Cette séquence est plus sensible que la détection simple mais elle est aussi beaucoup moins répétable. L'analyse de la variation du signal, en fonction de la longueur des délais d'évolution, nous a montré que l'imperfection des impulsions RF était une source importante d'instabilité des résultats obtenus...
Bibliographie : Bibliogr. f. 106-116