Metal hydroxyl — FTIR吸収ピークと帰属
これらは Metal hydroxyl が吸収する傾向がある特性FTIR波数であり、公開文献から編集され、裏付けとなる証拠でランク付けされています。各帰属はソース(DOI)にトレース可能で、当社の130,000以上の参照スペクトルと知識グラフに対してクロスバリデーションされています。
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クイックアンサー
Metal hydroxyl は、教科書の正確な数値ではなく、特徴的なピークの繰り返しクラスターを探すことで通常割り当てられます。以下の表は、文献がこのグループをFTIRで最も頻繁に配置する場所を、蓄積された証拠に基づいてランク付けしたものです。
Metal hydroxyl の特性FTIRピーク
| 波数 (cm⁻¹) | 裏付け事実 | 引用元 | 最高信頼度 |
|---|---|---|---|
| 912 | 6 | 6 | 1.0 |
| 913 | 5 | 5 | 1.0 |
| 910 | 4 | 2 | 1.0 |
| 914 | 3 | 3 | 1.0 |
| 920 | 3 | 3 | 1.0 |
| 1100 | 3 | 2 | 1.0 |
| 3400 | 2 | 2 | 1.0 |
| 530 | 2 | 2 | 1.0 |
| 3632 | 2 | 2 | 1.0 |
| 550 | 2 | 2 | 1.0 |
| 3770 | 2 | 2 | 1.0 |
| 3630 | 2 | 2 | 1.0 |
| 483 | 2 | 2 | 1.0 |
| 882 | 2 | 2 | 1.0 |
| 908 | 2 | 2 | 1.0 |
| 1641 | 2 | 2 | 1.0 |
| 907 | 2 | 2 | 1.0 |
| 3623 | 2 | 2 | 1.0 |
| 3378 | 2 | 2 | 0.9 |
| 3614 | 2 | 1 | 1.0 |
| 1154 | 2 | 1 | 1.0 |
| 782 | 2 | 1 | 1.0 |
| 2980 | 1 | 1 | 1.0 |
| 3420 | 1 | 1 | 1.0 |
| 1123 | 1 | 1 | 1.0 |
| 1126 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2020 | 1 | 1 | 1.0 |
| 3617 | 1 | 1 | 1.0 |
| 1650 | 1 | 1 | 1.0 |
| 3642 | 1 | 1 | 1.0 |
合計 143 個中、最も支持されている30個のピークを Metal hydroxyl に対して表示しています。
スペクトルロジック
複数の期待されるバンドが同時に現れると、官能基の帰属の信頼性が高まります。このページを使用して最も強く支持されるピークを見つけ、その後、同じサンプルが孤立したヒットではなく一貫したパターンを示すことを確認してください。
実使用例
これらのページは、未知材料分析、レポート内のピーク説明、ポリマートラブルシューティング、および候補材料ファミリーが化学的に妥当かどうかの検証に役立ちます。
よくある間違い
- スペクトルの残りを確認せずに、1つの官能基ページを完全な材料判定として使用すること。
- 最も強いバンドが常に最も診断的であると仮定しています。
- 加工、添加剤、経年変化、混合物が予想されるピークをシフトまたはブロードにする可能性があることを忘れている。
検証アドバイス
DSC、GC-MS、またはTGAを使用してください。複数の材料ファミリーが類似したバンドを共有する場合や、混合物の影響でFTIRの帰属が不確かな場合に適しています。
これらのアサインの根拠となる文献
-
1300 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“Finally, absorption bands between 1300 and are assigned to the combination of stretch and bend vibrations of Si (or Al)-O framework and octahedral M-OH (M means metal element).”
Cai 等 - 2007 - A Fourier transform infrared spectroscopic study o DOI: 10.1016/j.saa.2006.02.053 -
3390 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“LLM confirmed rule peak-group candidate”
Dahham 等 - 2018 - Studies of ENR-25TiO2 Composites for Electronic M DOI: 10.1088/1742-6596/1019/1/012054 -
3455 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“LLM confirmed rule peak-group candidate”
Dahham 等 - 2018 - Synthesis and structural studies of an epoxidized DOI: 10.1016/j.polymertesting.2017.11.005 -
2272 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“3(OH)2972 As-O vibration Asymmetric stretch of As-O AsO 2272 Al-OH vibration OH stretching for basic hydroxyl groups from Al-OH Al(OH) Al(III) 3 2O 2388”
The effect of electrocoagulation (EC) on total arsenic, arsenite (As3+) and arsenate (As5+) species removal from model groundwater investigating toxicity and sludge characteristic DOI: 10.1007/s13201-022-01660-0 -
920 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“data.33-35 cm-1 The shoulder at 831 is due to the stretching cm-1 Al-O mode, whereas the band near 920 is tentatively Al-OH Alassigned as a mixed modes arising from stretch, O-Al Si-O-Si Si-O-Al vibration, and and stretching”
Fali 等 - 2021 - Nanoscale Spectroscopy of Dielectric Properties of DOI: 10.1021/acsphotonics.0c00951 -
912 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“Absorption bands cm-1 at 911.6, 912.5, 910.6, 912.2, 910.6 and 911.8 assigned to the Al-OH vibrations [40].”
Unique Halloysite Nanotubes–Polyvinyl Alcohol– Polyvinylpyrrolidone Composite Complemented with Physico–Chemical Characterization DOI: 10.3390/polym9060207 -
471 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“cm-1 1635 3433 and 3749 Ammoand 2018), then the wavenumber of 470.63 cm-1 denoted as the Al-Al-OH vibrations nium ions have inserted inside the layer of ben532.35 cm-1 due to has bet- (Zaher MS et al., 2018).”
Hakim 等 - 2023 - Ammonium-Assisted Intercalation of Java Bentonite DOI: 10.12911/22998993/156665 -
907 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“The peak at 907 observed only in HNT FTIR spectra is attributed to Al-OH bonding which does not appear in CTS (due to absence of Al) and also disappeared in CTS-Si/HNT nanocomposite due to the breaking of Al-OH bonding after when CTS-Si is”
Synthesis and Optimization of Superhydrophilic-Superoleophobic Chitosan–Silica/HNT Nanocomposite Coating for Oil–Water Separation Using Response Surface Methodology DOI: 10.3390/nano12203673
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