Metalloid oxygen — FTIR吸収ピークと帰属
これらは Metalloid oxygen 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
Metalloid 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。
Metalloid 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 |
|---|---|---|---|
| 695 | 1 | 1 | 1.0 |
| 522 | 1 | 1 | 1.0 |
| 668 | 1 | 1 | 1.0 |
| 419 | 1 | 1 | 1.0 |
| 600 | 1 | 1 | 1.0 |
| 780 | 1 | 1 | 1.0 |
| 606 | 1 | 1 | 1.0 |
| 734 | 1 | 1 | 1.0 |
| 450 | 1 | 1 | 1.0 |
| 423 | 1 | 1 | 1.0 |
| 586 | 1 | 1 | 1.0 |
| 764 | 1 | 1 | 1.0 |
| 679 | 1 | 1 | 1.0 |
| 462 | 1 | 1 | 1.0 |
| 680 | 1 | 1 | 1.0 |
| 500 | 1 | 1 | 1.0 |
| 470 | 1 | 1 | 1.0 |
| 521 | 1 | 1 | 1.0 |
| 660 | 1 | 1 | 1.0 |
| 490 | 1 | 1 | 1.0 |
| 499 | 1 | 1 | 0.9 |
| 475 | 1 | 1 | 0.9 |
| 437 | 1 | 1 | 0.9 |
| 700 | 1 | 1 | 0.85 |
| 665 | 1 | 1 | 0.85 |
| 806 | 1 | 1 | 0.8 |
| 783 | 1 | 1 | 0.8 |
| 681 | 1 | 1 | 0.7 |
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
-
490 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“VibrationsofZn-Otetrahedralbond 490 488 488 488 (ZnO4) 200 400 600 800 Te-O 615 622 624 625 bending stretching vibrations units in TeO4 (cm-1) Raman shift Te-O 660 667 667 688 bending vibrations in TeO3”
Gold nanoparticles assisted surface enhanced Raman scattering and luminescence of Er3+ doped zinc–sodium tellurite glass DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.11.032 -
470 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“LLM confirmed rule peak-group candidate”
Hamzah 等 - 2012 - Chemical Durability of Yb doped Lead Tellurite Gla DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.501.81 -
500 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“LLM confirmed rule peak-group candidate”
Lakshminarayana 等 - 2019 - Borotellurite Glasses for Gamma-Ray Shielding An DOI: 10.1007/s11664-018-6810-8 -
680 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“495 26.5 474 25.7 495 43.4 Bending vibrations of Te-O-Te or O-Te-O linkages 4] 620 17.7 621 33.5 625 18.5 Stretching vibrations [TeO 680 15.2 Stretching vibrations [TeO 4]”
Rada 等 - 2009 - Structural and electronic properties of tellurite DOI: 10.1007/s10853-009-3433-8 -
462 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“LLM confirmed rule peak-group candidate”
Spectroscopic properties in Er3+-doped germanotellurite glasses and glass ceramics for mid-infrared laser materials DOI: 10.1038/srep43186 -
586 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“Lastly, the peak appearing at 586 cm-1 indicates XRD and XPS data, our nanocomposite mostly possesses 2H MoS phase with low or no 2 the presence of Te-O stretching bond vibration [38].”
Synthesis of Molybdenum Sulfide/Tellurium Hetero-Composite by a Simple One-Pot Hydrothermal Technique for High-Performance Supercapacitor Electrode Material DOI: 10.3390/nano11092346 -
423 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“cm-1 at 615 The peaks at 53, 116 144 and 172 are due to the longitudinal optical vibrations of bridging cm-1 2(62,75) oxygens of TeO and peak at 423 is due to the bending vibrations of Te-O-Te linkages.”
Kaur 等 - 2020 - Structure of copper tellurite and borotellurite gl DOI: 10.13036/17533562.61.1.007 -
450 cm⁻¹ 信頼度 1.0
“The vibration band that peaked at 450 cm-1 is assigned to the bendMaterials 2022, 15, x FOR PEER REVIEW 5 of 14 ing and stretching vibrations of the Te-O-Te or O-Te-O linkage bonds, increasing the amMaterials2022,15,3314 5of14”
Effect of Yb3+ on the Structural and Visible to Near-Infrared Wavelength Photoluminescence Properties in Sm3+-Yb3+-Codoped Barium Fluorotellurite Glasses DOI: 10.3390/ma15093314
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