Reorientations de la molécule de pyridine dans le système pyridine-eau par R.M.N.
- 1 September 1975
- journal article
- research article
- Published by Taylor & Francis in Molecular Physics
- Vol. 30 (3) , 673-680
- https://doi.org/10.1080/00268977500102241
Abstract
Les temps de relaxation (RMN) du deuterium de pyridines deuteriées spécifiquement ont été mesurés pour des solutions pyridine-eau pour des fractions molaires de pyridine comprises entre 0,1 et 1 à une température de 25°C. Ces valeurs combinées à celle du temps de relaxation de l'azote calculée à partir des largeurs de raies 14N permettent d'étudier les modifications des réorientations de la pyridine en fonction de la composition du mélange dans le cadre d'un modèle de diffusion rotationnelle. Dans tout le domaine de concentration étudié, la pyridine se comporte comme un rotateur plan asymétrique tel que:Keywords
This publication has 22 references indexed in Scilit:
- 13C Spin—lattice relaxation behaviour of pyridine and tetrahydrofuraneChemical Physics Letters, 1974
- Nuclear relaxation and motional anisotropy of liquids-triazineMolecular Physics, 1974
- Carbon-13 spin-lattice relaxation in benzene and substituted aromatic compoundsJournal of the American Chemical Society, 1973
- On the solvent Effect on the Proton Spin-Lattice Relaxation Time of Pyridine in Different solventsBerichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie, 1971
- Nuclear relaxation and molecular propertiesMolecular Physics, 1971
- Molecular motion and structure of aqueous mixtures with nonelectrolytes as studied by nuclear magnetic relaxation methodsThe Journal of Physical Chemistry, 1970
- Calculation of rotational diffusion constants for anisotropic reorientation by the modified Hill methodThe Journal of Physical Chemistry, 1969
- Effects of Anisotropic Molecular Rotational Diffusion on Nuclear Magnetic Relaxation in LiquidsThe Journal of Chemical Physics, 1968
- Deuteron Nuclear Magnetic Resonance in Anthracene CrystalsThe Journal of Chemical Physics, 1967
- Relaxation Effects in Nuclear Magnetic Resonance AbsorptionPhysical Review B, 1948