Alkene (C=C) — FTIR-Absorptionspeaks und Zuordnungen
Dies sind die charakteristischen FTIR-Wellenzahlen, bei denen Alkene (C=C) tendenziell absorbiert. Sie wurden aus veröffentlichter Literatur zusammengestellt und nach der unterstützenden Evidenz geordnet. Jede Zuordnung ist bis zu einer Quelle (DOI) rückverfolgbar und wurde anhand unserer 320,000+ Referenzspektren und unseres Wissensgraphen kreuzvalidiert.
Gestützt durch 8 zitierte Quellen
Schnelle Antwort
Alkene (C=C) wird normalerweise durch die Suche nach einem wiederkehrenden Cluster charakteristischer Peaks zugeordnet, nicht nach einer exakten Lehrbuchzahl. Die folgende Tabelle zeigt, wo die Literatur diese Gruppe am häufigsten im FTIR platziert, geordnet nach gesammelten Belegen.
Charakteristische FTIR-Peaks für Alkene (C=C)
| Wellenzahl (cm⁻¹) | Unterstützende Fakten | Zitierte Quellen | Höchstes Vertrauen |
|---|---|---|---|
| 1600 | 61 | 59 | 1,0 |
| 1640 | 39 | 37 | 1,0 |
| 1638 | 30 | 28 | 1,0 |
| 1650 | 29 | 27 | 1,0 |
| 1630 | 23 | 21 | 1,0 |
| 3010 | 22 | 20 | 1,0 |
| 1610 | 21 | 21 | 1,0 |
| 1635 | 21 | 20 | 1,0 |
| 1637 | 21 | 18 | 1,0 |
| 1500 | 20 | 19 | 1,0 |
| 1636 | 17 | 17 | 1,0 |
| 1608 | 16 | 15 | 1,0 |
| 1620 | 16 | 14 | 1,0 |
| 3008 | 15 | 14 | 1,0 |
| 1580 | 14 | 13 | 1,0 |
| 1625 | 13 | 13 | 1,0 |
| 1639 | 13 | 10 | 1,0 |
| 1560 | 12 | 12 | 1,0 |
| 3009 | 12 | 11 | 1,0 |
| 1700 | 12 | 11 | 1,0 |
| 1590 | 12 | 10 | 1,0 |
| 1634 | 11 | 11 | 1,0 |
| 1645 | 11 | 11 | 1,0 |
| 1514 | 11 | 10 | 1,0 |
| 1633 | 11 | 9 | 1,0 |
| 1655 | 10 | 10 | 1,0 |
| 1651 | 10 | 10 | 1,0 |
| 1450 | 10 | 10 | 1,0 |
| 1646 | 10 | 9 | 1,0 |
| 1618 | 10 | 9 | 1,0 |
Zeigt die 30 am besten gestützten Peaks von insgesamt 801 für Alkene (C=C) an.
Spektrumslogik
Eine funktionelle Gruppen-Zuordnung wird sicherer, wenn mehrere erwartete Banden gemeinsam auftreten. Verwenden Sie diese Seite, um die am stärksten gestützten Peaks zu finden, und bestätigen Sie dann, dass dieselbe Probe ein kohärentes Muster und nicht einen einzelnen isolierten Treffer aufweist.
Praktische Anwendung
Diese Seiten sind nützlich für die Analyse unbekannter Materialien, die Erklärung von Peaks in Berichten, die Fehlerbehebung bei Polymeren und die Überprüfung, ob eine in Frage kommende Materialfamilie chemisch plausibel ist.
Häufige Fehler
- Verwendung einer Seite für funktionelle Gruppen als vollständiges Materialurteil, ohne den Rest des Spektrums zu überprüfen.
- Annahme, dass die stärkste Bande immer die diagnostischste ist.
- Vergessen, dass Verarbeitung, Zusatzstoffe, Alterung und Mischungen erwartete Peaks verschieben oder verbreitern können.
Beratung zur Verifizierung
Verwenden Sie DSC, GC-MS oder TGA, wenn mehrere Materialfamilien ähnliche Banden aufweisen oder wenn Mischeffekte die FTIR-Zuordnung unsicher machen.
Literatur hinter diesen Zuweisungen
-
968 cm⁻¹ Vertrauen 1,0
“and quantified by using Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy, in the mid-region of 400-4000 cm-1, The FTIR analysis shows that two oil extracts (with and without heat) present a well-defined peak at 968 which represents the double”
Analysis of trans fatty acids production and squalene variation during amaranth oil extraction DOI: 10.2478/s11532-012-0104-4 -
1535 cm⁻¹ Vertrauen 1,0
“As observed in the MWCNTs sample, a typical signal at 1535 shows the cm-1 C=C vibration of structural aromatic.”
Synthesis and Physical Properties Characterization of Montmorillonite-modified Carbon Nanotubes Filler DOI: 10.1088/1757-899X/546/4/042004 -
1643 cm⁻¹ Vertrauen 1,0
“cm-1 peak at 1705.1 means that there is a bond of cm-1 -C=O, and also absorption at 1643.4 and medium intensity which shows the presence of C=C.”
Grafting of Oleic Acid On Cyclic Natural Rubber Resiprene-35 Using Dicumyl Peroxide Initiator and Divinylbenzene Compatibilizers For Paint Binder In Polyamide Thermoplastics DOI: 10.13005/ojc/350119 -
1645 cm⁻¹ Vertrauen 1,0
“The small peak at 1645 is attributed to the stretching vibration of C=C [48], which becomes gradually stronger by increasing content of VMSG.”
Novel Silica Functionalized Monosodium Glutamate/PVA Cross-linked Membranes for Alkali Recovery by Diffusion Dialysis DOI: 10.21203/rs.3.rs-283846/v1 -
1634 cm⁻¹ Vertrauen 1,0
“LLM confirmed rule peak-group candidate”
Modified Dioscorea hispida starch-based hydrogels and their in-vitro cytotoxicity study on small intestine cell line (FHS-74 Int) DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2017.10.125 -
1634 cm⁻¹ Vertrauen 1,0
“35 36 cm-1 The twin weak absorption bands at 1634 and 1613 are from C=C stretching vibration while the 37 cm-1 38 absorbances at 2847 and 2940 are attributed to the stretching vibration of aliphatic C-H groups.”
Electrosprayed PMMA microcapsules containing green soybean oil-based acrylated epoxy and a thiol: a novel resin for smart self-healing coatings DOI: 10.1088/1361-665X/ab9754 -
1578 cm⁻¹ Vertrauen 1,0
“2 (bottom) cm-1, bands were located at 1578 that the highest signal-to-noise ratio was found for a resulting from the cm-1, nominal resolution of 4 C=C stretching in chloroalkenes, at 1541, 1394, 1273 which also provided the cm-1,”
Determination of iprodione in agrochemicals by infrared and Raman spectrometry DOI: 10.1007/s00216-007-1152-z -
3275 cm⁻¹ Vertrauen 1,0
“The two prominent peaks at 3275.13 and 1635.54 are typical of N-H bond of amines and C=C stretch of alkenes or C=O stretch of amides [42] respectively.”
Biomedical Applications of Cocoa Bean Extract-Mediated Silver Nanoparticles as Antimicrobial, Larvicidal and Anticoagulant Agents DOI: 10.1007/s10876-016-1055-2
Sehen Sie Alkene (C=C) in Ihrem eigenen Spektrum
Laden Sie Ihr FTIR-Spektrum hoch und erhalten Sie in Sekundenschnelle einen vollständigen Interpretationsbericht – Peakzuordnungen mit Literaturzitaten, Bibliotheksübereinstimmungen und eine literaturgestützte Analyse.
