Metal oxygen — FTIR吸収ピークと帰属
これらは、Metal oxygenが吸収しやすい特徴的なFTIR波数で、公開文献に基づいてまとめられ、裏付けの強さ順にランク付けされています。各帰属は出典(DOI)まで追跡可能であり、320,000+件の参照スペクトルおよび知識グラフとの相互検証も行われています。
8件の引用文献に基づく
クイックアンサー
Metal oxygen 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 oxygen の特性FTIRピーク
| 波数 (cm⁻¹) | 裏付け事実 | 引用元 | 最高信頼度 |
|---|---|---|---|
| 530 | 26 | 25 | 1.0 |
| 500 | 23 | 20 | 1.0 |
| 600 | 22 | 19 | 1.0 |
| 700 | 21 | 20 | 1.0 |
| 400 | 21 | 19 | 1.0 |
| 1000 | 20 | 18 | 1.0 |
| 450 | 17 | 17 | 1.0 |
| 800 | 16 | 14 | 1.0 |
| 570 | 16 | 13 | 1.0 |
| 650 | 15 | 15 | 1.0 |
| 550 | 14 | 13 | 1.0 |
| 520 | 13 | 13 | 1.0 |
| 560 | 13 | 11 | 1.0 |
| 529 | 12 | 12 | 1.0 |
| 531 | 12 | 12 | 1.0 |
| 620 | 12 | 10 | 1.0 |
| 580 | 11 | 11 | 1.0 |
| 460 | 11 | 11 | 1.0 |
| 440 | 11 | 11 | 1.0 |
| 420 | 11 | 10 | 1.0 |
| 470 | 11 | 9 | 1.0 |
| 590 | 10 | 10 | 1.0 |
| 584 | 9 | 9 | 1.0 |
| 432 | 9 | 6 | 1.0 |
| 670 | 9 | 6 | 1.0 |
| 435 | 8 | 8 | 1.0 |
| 625 | 8 | 8 | 1.0 |
| 510 | 8 | 8 | 1.0 |
| 540 | 8 | 7 | 1.0 |
| 1050 | 7 | 7 | 1.0 |
合計 723 個中、最も支持されている30個のピークを Metal oxygen に対して表示しています。
可能性のある材料
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
-
493 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“The peaks located at 493, 443 and cm-1 428 is likely due to the vibration of the TiO 2, which confirms the prepared sample is TiO nanostructures.”
Synthesis and Characterization of Spindle-Like TiO2 Nanostructures and Photocatalytic Activity on Methyl Orange and Methyl Blue Dyes Under Sunlight Radiation DOI: 10.1007/s10876-017-1245-6 -
408 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“Peak is directly assigned to Zn-O bond in ZnO.”
Post-annealing modification in structural properties of ZnO thin films on p-type Si substrate deposited by evaporation DOI: 10.1016/j.mssp.2008.07.008 -
870 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“The peaks at 870, 704, cm-1 621, and 514 correspond to the W-O (symmetric), W-O (asymmetric), Mn-O, and bond stretching vibration, respectively [22].”
Electro-Oxidation of Metal Oxide-Fabricated Graphitic Carbon Nitride for Hydrogen Production via Water Splitting DOI: 10.3390/coatings12050548 -
482 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“cm-1 and 1635 due to stretching vibrations of O-H group, the bands assigned at 3275 cmcm-1, - 1 the band at 2922 due to vibrations of C H stretching thee band at 1213 1062cm-1,482cm-1,576cm-1,1535cm-1arethefollowingvibrationsC-Ostretching,N”
Bio-engineered TiO 2 nanoparticles using Ledebouria revoluta extract: Larvicidal, histopathological, antibacterial and anticancer activity DOI: 10.1080/03067319.2020.1718668 -
450 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“The cm-1 567cm-1 absorption bands ~ 449.86 and ~ are associated with the stretching vibration of cm-1 Fe-O and FeO octahedral rotation.”
Evolution of structure and improvement in dielectric properties of praseodymium substituted YFeO3 nanomaterials synthesized via a sol-gel auto-combustion method DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.11.005 -
604 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“stretching at 604 O-Cr-O bending mode at 419 and Ag-O bands at 561 and 443 The powder X-ray diffraction patterns 2u”
Athawale 和 Desai - 2011 - Silver doped lanthanum chromites by microwave comb DOI: 10.1016/j.ceramint.2011.05.008 -
580 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“LLM confirmed rule peak-group candidate”
Bactericidal Activity Study of ZrO 2 -Ag 2 O Nanoparticles DOI: 10.1177/1559325820941374 -
467 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“LLM confirmed rule peak-group candidate”
Effect of rare earth and transition metal La-Mn substitution on electrical properties of co-precipitated M-type Ba-ferrites nanoparticles DOI: 10.1016/j.jre.2018.08.005
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