7.13
Dans une molécule, un champ magnétique appliqué, B0, fait circuler la densité électronique entourant les noyaux, créant un courant diamagnétique local, qui induit un champ magnétique local, Blocal, opposé à B0.
Ainsi, le champ magnétique effectif subi par ces noyaux, Beffectif, est égal à B0 moins Blocal, dans un phénomène appelé blindage diamagnétique local.
Essentiellement, Blocal augmente avec la densité électronique entourant les noyaux, ce qui entraîne une augmentation du blindage et une diminution de l’efficacité de B.
Étant donné que les densités d’électrons varient au sein d’une molécule, chaque noyau est protégé dans une mesure différente et subit un champ effectif différent.
Un noyau dans un environnement dense en électrons est bien protégé du champ magnétique appliqué et subit un effet B plus faible.
Ainsi, l’énergie nécessaire pour inverser son spin est inférieure à celle requise pour un noyau mal protégé dans un environnement pauvre en électrons.
En conséquence, les noyaux blindés ont des fréquences d’absorption plus basses que les noyaux désblindés.
Un champ magnétique appliqué fait circuler les électrons présents dans la molécule, créant ainsi un courant diamagnétique local au sein de la molécule…
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