二氧化碳 — FTIR 吸收峰及归属
这些是二氧化碳倾向于吸收的特征FTIR波数,来自已发表文献并按照支持证据排序。每个归属都可追溯到来源(DOI),并针对我们超过13万张参考光谱和知识图谱进行了交叉验证。
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快速答案
二氧化碳通常通过寻找重复出现的特征峰簇而非某个确切的教科书数值来归属。下表按累积证据排名,展示了文献中最常将此基团置于FTIR中的位置。
二氧化碳 的特征 FTIR 峰
| 波数 (cm⁻¹) | 支持性事实 | 引用来源 | 最高置信度 |
|---|---|---|---|
| 2349 | 9 | 7 | 1.0 |
| 2360 | 8 | 8 | 1.0 |
| 2340 | 8 | 7 | 1.0 |
| 2358 | 6 | 6 | 1.0 |
| 2350 | 6 | 5 | 1.0 |
| 669 | 5 | 5 | 1.0 |
| 667 | 5 | 5 | 1.0 |
| 2345 | 5 | 4 | 1.0 |
| 2343 | 5 | 4 | 1.0 |
| 2357 | 4 | 4 | 1.0 |
| 2361 | 4 | 4 | 1.0 |
| 2300 | 4 | 4 | 1.0 |
| 2400 | 4 | 4 | 1.0 |
| 1000 | 3 | 3 | 1.0 |
| 668 | 3 | 3 | 1.0 |
| 2365 | 3 | 3 | 1.0 |
| 2355 | 3 | 3 | 1.0 |
| 2363 | 3 | 3 | 1.0 |
| 658 | 2 | 2 | 1.0 |
| 2353 | 2 | 2 | 1.0 |
| 2359 | 2 | 2 | 1.0 |
| 2339 | 2 | 2 | 1.0 |
| 1637 | 2 | 2 | 1.0 |
| 1480 | 2 | 2 | 1.0 |
| 3853 | 2 | 2 | 1.0 |
| 2380 | 2 | 2 | 1.0 |
| 1630 | 2 | 2 | 1.0 |
| 2342 | 2 | 2 | 1.0 |
| 2323 | 2 | 2 | 1.0 |
| 1387 | 2 | 2 | 1.0 |
Showing the 30 best-supported peaks of 156 total for 二氧化碳.
光谱逻辑
当多个预期谱带同时出现时,官能团归属变得更加可靠。使用此页面找到最受支持的峰,然后确认同一样品表现出连贯的模式而非孤立的单个命中。
实际应用
这些页面适用于未知材料分析、报告中的峰解释、聚合物故障排除以及验证候选材料类别是否化学上合理。
常见错误
- 仅使用一个功能基团页面作为完整的材料判定,而不检查光谱的其余部分。
- 假设最强谱带总是最具诊断性的。
- 忘记加工、添加剂、老化和混合物会移动或展宽预期峰。
验证建议
当几种材料类别共享相似谱带或混合物效应使FTIR归属不确定时,请使用DSC、GC-MS或TGA。
这些分配背后的文献
-
2358 cm⁻¹ 置信度 1.0
“宽峰[20,35]振动2358 振动CO 二氧化碳 尖锐”
Aziz 等 - 2023 - Water remediation capability of cubic-phase CdS na DOI: 10.15251/DJNB.2023.181.203 -
1000 cm⁻¹ 置信度 1.0
“在1000和cm-1附近的C=O变形谱带,通常观察到2300到2400之间的吸收峰,归因于吸附的CO2。”
Structural and magnetic properties of Co-doped ZnO thin films grown by ultrasonic spray pyrolysis method DOI: 10.1016/j.spmi.2016.11.069 -
2363 cm⁻¹ 置信度 1.0
“在 2363 的谱带是由于 cm-1 CO2,通常在 IR 光谱中观察到。”
Choubey 等 - 2007 - Influence of doping on OH absorption in LiNbO3 cry DOI: 10.1002/crat.200610894 -
797 cm⁻¹ 置信度 1.0
“在中间Bh层土壤的1250-400 cm-1光谱区域中,Bh和Bhs层的光谱,除了cm-1、1160处的峰以及Bhs层(图1),其中出现了矿物相KO和TO,但由于含量极低而消失”
Clabel 等 - 2020 - Organo-mineral associations in a Spodosol from nor DOI: 10.1016/j.geodrs.2020.e00303 -
1100 cm⁻¹ 置信度 1.0
“在最高的CO分压P(CO2)=760 Torr下,对四个研究的样品。同样,图4B总结了通过绘制光谱的总积分吸光度(按重量和表面积归一化)数据构建的吸附等温线”
Effect of gallia doping on the acid⠍base and redox properties of ceria DOI: 10.1016/j.apcata.2010.08.050 -
3708 cm⁻¹ 置信度 1.0
“cm-1 N3700 其吸收在频率上延伸,因此与3708 cm-1带重叠。然而,对我们光谱的仔细检查揭示富含CO2的矿物(例如haüyne和lazurite,Bellatreccia等人,2009)系统性地”
FTIR microspectroscopy and SIMS study of water-poor cordierite from El Hoyazo, Spain: Application to mineral and melt devolatilization DOI: 10.1016/j.lithos.2009.05.031 -
2200 cm⁻¹ 置信度 1.0
“归一化强度是在采样前失去不稳定化合物的积分面积,如2200cm-1的CO2峰从2400到归一化到重量,如分析的POM已采样七个样品的情况。”
Demyan 等 - 2013 - Combining a coupled FTIR-EGA system and in situ DR DOI: 10.5194/bg-10-2897-2013 -
1387 cm⁻¹ 置信度 1.0
“图5描述了吸附物种的温度稳定性,cm-1样品加热到500 K以上时,1387和1362处的峰为二氧化碳脱附,吸附物的峰面积消失,并在1400处出现两个新峰”
Durand 等 - 2010 - Reaction of Formic Acid over Amorphous Manganese O DOI: 10.1021/jp104629j
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