Spectroscopie infrarouge à haute résolution de molécules d'intérêt pour les atmosphères terrestre et planétaires

Spectroscopie infrarouge à haute résolution de molécules d'intérêt pour les atmosphères terrestre et planétaires
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Book Synopsis Spectroscopie infrarouge à haute résolution de molécules d'intérêt pour les atmosphères terrestre et planétaires by : Alix Dehayem Massop Kamadjeu

Download or read book Spectroscopie infrarouge à haute résolution de molécules d'intérêt pour les atmosphères terrestre et planétaires written by Alix Dehayem Massop Kamadjeu and published by . This book was released on 2006 with total page 185 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Notre travail de thèse avait pour but une meilleure caractérisation des molécules HONO, DONO et CH3CN.L’étude des molécules de HONO et DONO a consisté tout d’abord à l’analyse de leur spectre de rotation pure, observé dans l’infrarouge lointain. Les résultats obtenus ont servi à l’analyse de la bande u1 de DONO et des bandes u5 et u6 de trans-HONO couplées par de fortes interactions de Coriolis. L’ensemble de nos travaux sur HONO et DONO a mené à une prédiction des positions et intensités relatives des raies qui reproduit les spectres observés de manière très satisfaisante pour les régions spectrales situées entre 40 et 150 cm-1 (rotation pure), entre 2350 et 3000 cm-1 pour les bandes u1 de DONO et entre 430 et 620 cm-1 pour les bandes u5 et u6 de trans-HONO respectivement. Nous avons terminé l’étude de HONO et DONO par le calcul des structures à l’équilibre expérimentale et ab initio de trans-HONO. L’originalité de notre travail a été également de combiner les méthodes expérimentales et des calculs quanto-chimiques de haut niveau pour déterminer une structure semi-expérimentale à l’équilibre fiable de la même molécule. L’étude de CH3CN a consisté à produire une prédiction raie par raie des positions et intensités des bandes u8, 2u8, u4 et u7 qui tient compte des interactions de vibration-rotation entre ces bandes dans le domaine spectral de 300 à 400 cm-1 et de 685 à 1200 cm-1 utile à la détection de CH3CN sur Titan.


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