Présentation
RÉSUMÉ
L'utilisation de la résonance magnétique nucléaire à gradient de champ permet de mesurer les coefficients de diffusion qui reflètent la dynamique et la structure des molécules, macromolécules et assemblages moléculaires.
Après avoir rappelé les principes, les aspects techniques et pratiques de ces mesures, cet article en présente le potentiel analytique et, plus particulièrement, dans le domaine des nanomatériaux. Il sera montré que ces informations permettent de caractériser, aussi bien des objets en solution (masse moléculaire, agrégation, polydispersité, etc.), que la matière divisée (porosité, confinement, etc.).
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Lire l'articleAUTEUR(S)
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Patrick JUDEINSTEIN : Directeur de recherches au CNRS - Laboratoire Léon Brillouin, CNRS, CEA, université Paris-Saclay - Laboratoire de physique des solides, université Paris-Saclay, CNRS, Orsay, France
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François RIBOT : Directeur de recherches au CNRS - Laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris, CNRS, Sorbonne Université, Paris, France
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Pawel WZIETEK : Maître de conférences à l’université Paris-Saclay - Laboratoire de physique des solides, université Paris-Saclay, CNRS, Orsay, France
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Mehdi ZEGHAL : Maître de conférences à l’université Paris-Saclay - Laboratoire de physique des solides, université Paris-Saclay, CNRS, Orsay, France
INTRODUCTION
La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une spectroscopie permettant d’obtenir de nombreuses informations sur la structure des molécules (déplacements chimiques, couplages…) et sur leur dynamique (temps de relaxation…). Le développement des techniques utilisant des gradients de champ magnétique permet en plus d’accéder à des informations spatialement localisées : imagerie de résonance magnétique et mobilité moléculaire translationnelle. Ces données sont adaptées à l’étude des échelles micrométriques et nanométriques.
Après avoir rappelé les principes de la spectroscopie RMN et, en particulier, l’apport des gradients de champ pour coder la carte de champ magnétique, nous montrerons comment cette technique est utilisée pour mesurer les déplacements translationnels (macro)moléculaires et en déduire les coefficients d’autodiffusion associés.
Deux grands domaines peuvent tirer profit de la RMN à gradient de champ.
La caractérisation des solutions : cette technique permet de déterminer la taille ou la masse moléculaire d’entités en solution. Cette méthode est adaptée à la caractérisation des molécules/objets dont les dimensions sont comprises entre quelques ångströms et plusieurs micromètres (ou des masses moléculaires entre 10 2 et 10 6 g/mol). Elle permet de préciser la forme ou la conformation des objets, mais également de :
séparer spectralement les informations relatives à différentes entités en présence ;
et/ou préciser la distribution de masse de ces objets dans le cas d’un mélange polydisperse.
Dans le cas d’assemblages moléculaires, de complexes de coordination, de micelles, ou de systèmes associatifs, ces données permettent également de déterminer les constantes d’équilibre et de caractériser les ligands de surface. Ces mesures peuvent être réalisées directement dans le milieu d’intérêt (solvant, pH, force ionique, température…) et elles trouvent des applications dans les domaines de la chimie, des matériaux, de la chimie colloïdale, des polymères synthétiques et naturels, de l’agroalimentaire, des industries pétrolières, de la formulation…
La caractérisation de la matière divisée (poreux, émulsions, mésophases...) : cette technique permet de déterminer les coefficients d’autodiffusion de molécules ou de polymères confinés dans des milieux divisés hétérogènes, tels que les composés poreux ou lamellaires, les réseaux, les émulsions, les mésophases, les gels, les coacervats... L’analyse de ces données permet de déterminer les interactions entre les (macro)molécules...
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MOTS-CLÉS
Polymère | RMN | Résonance magnétique nucléaire | Nanomatériaux | nano-objets | Agrégation | porosité | Confinement | gradient de champ | coefficient d'autodiffusion
DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)
Coefficients de diffusion RMN pour décrire les matériaux complexes
Sources bibliographiques
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