Silicon (Si) — FTIR absorbcijas pīķi un piešķīrumi
Šie ir raksturīgie FTIR viļņu skaitļi, kuros Silicon (Si) parasti absorbē, un tie ir apkopoti no publicētās literatūras un sarindoti pēc pamatojošo pierādījumu stipruma. Katra piešķire ir izsekojama līdz avotam (DOI) un savstarpēji validēta, salīdzinot ar mūsu 320,000+ atsauces spektriem un zināšanu grafu.
Pamatots ar 8 citētiem avotiem
Ātra atbilde
Silicon (Si) parasti tiek noteikts, meklējot atkārtotu raksturīgu virsotņu kopu, nevis vienu precīzu mācību grāmatas numuru. Zemāk esošā tabula parāda, kur literatūra visbiežāk novieto šo grupu FTIR, sarindots pēc uzkrātajiem pierādījumiem.
Raksturīgie FTIR pīķi priekš Silicon (Si)
| Vilnu skaitlis (cm⁻¹) | Atbalstošie fakti | Citētie avoti | Augstākā pārliecība |
|---|---|---|---|
| 800 | 39 | 36 | 1,0 |
| 1000 | 29 | 27 | 1,0 |
| 1100 | 28 | 22 | 1,0 |
| 1080 | 19 | 17 | 1,0 |
| 460 | 19 | 17 | 1,0 |
| 470 | 15 | 14 | 1,0 |
| 950 | 14 | 13 | 1,0 |
| 1050 | 14 | 11 | 1,0 |
| 520 | 13 | 13 | 1,0 |
| 1030 | 13 | 12 | 1,0 |
| 1200 | 12 | 10 | 1,0 |
| 960 | 12 | 9 | 1,0 |
| 450 | 11 | 11 | 1,0 |
| 1090 | 10 | 9 | 1,0 |
| 1020 | 9 | 9 | 1,0 |
| 900 | 9 | 9 | 1,0 |
| 400 | 9 | 8 | 1,0 |
| 1260 | 8 | 8 | 1,0 |
| 970 | 8 | 8 | 1,0 |
| 1037 | 8 | 8 | 1,0 |
| 480 | 8 | 7 | 1,0 |
| 955 | 8 | 7 | 1,0 |
| 940 | 8 | 6 | 1,0 |
| 1035 | 7 | 7 | 1,0 |
| 840 | 7 | 7 | 1,0 |
| 694 | 7 | 7 | 1,0 |
| 938 | 7 | 7 | 1,0 |
| 600 | 7 | 7 | 1,0 |
| 790 | 7 | 7 | 1,0 |
| 795 | 7 | 6 | 1,0 |
Tiek rādītas 30 vislabāk atbalstītās virsotnes no 715 kopējām Silicon (Si).
Iespējamie materiāli
Spektra loģika
Funkcionālās grupas piešķīrums kļūst pārliecinošāks, kad kopā parādās vairākas sagaidāmās joslas. Izmantojiet šo lapu, lai atrastu visspēcīgāk atbalstītos pīķus, pēc tam apstipriniet, ka tas pats paraugs uzrāda saskaņotu modeli, nevis vienu izolētu trāpījumu.
Reālās pasaules izmantošana
Šīs lapas ir noderīgas nezināmu materiālu analīzei, pīķu skaidrošanai pārskatos, polimēru problēmu risināšanai un pārbaudei, vai kandidātmateriālu grupa ir ķīmiski ticama.
Biežākās kļūdas
- Izmantojot vienu funkcionālās grupas lapu kā pilnīgu materiāla spriedumu, nepārbaudot pārējo spektru.
- Pieņemot, ka spēcīgākā josla vienmēr ir visdiagnostiskākā.
- Aizmirstot, ka apstrāde, piedevas, novecošana un maisījumi var novirzīt vai paplašināt paredzamos pīķus.
Verifikācijas padoms
Izmantojiet DSC, GC-MS vai TGA, kad vairākas materiālu grupas dalās ar līdzīgām joslām vai kad maisījumu efekti padara FTIR piešķīrumu nenoteiktu.
Literatūra aiz šiem piešķīrumiem
-
3429 cm⁻¹ pārliecība 1,0
“The FTIR spectra of the cm-1 montmorillonite-carbon nanotube nano filler display bands at 3429, 1076, and 798 which correspond to OH functional groups, Si-O-Si stretching, and Si-O-Si vibration, respectively.”
Synthesis and Physical Properties Characterization of Montmorillonite-modified Carbon Nanotubes Filler DOI: 10.1088/1757-899X/546/4/042004 -
1089 cm⁻¹ pārliecība 1,0
“FTIR spectra showed peaks at 1089 and cm-1, 801 which corresponded to asymmetric and symmetric O-Si-O.”
Fabrication of Biogenic Silica Nanostructures from Sorghum bicolor Leaves for Food Industry Applications DOI: 10.1007/s12633-020-00379-4 -
3604 cm⁻¹ pārliecība 1,0
“3741cm-1 sorption peaks at 3604 and observed on both treatment of H-BEA is as follows: H-BEA powder was imH-BEA and Ca/H-BEA have been assigned to Si (OH) Al mersed in an aqueous solution of an alkaline earth metal nibridge structure and lo”
Phenol oxidation over alkaline earth metal ion exchange beta zeolite in the presence of ketone DOI: 10.1016/j.molcata.2004.08.020 -
1106 cm⁻¹ pārliecība 1,0
“cm(cid:2)1, 1040¨1180 Acknowledgments It shows a weak peak at 1106 which is attributed to the stretching vibration of Si-O.”
Structural characterization of β-SiC nanowires synthesized by direct heating method DOI: 10.1016/j.msec.2005.09.083 -
1000 cm⁻¹ pārliecība 1,0
“In the spectrum peaks are observed cm-1 cm-1 in the region of 1258.88 corresponding to methyl, between 1000 - 1100 a peak cm-1 corresponding to the Si-O-Si bond and a band at 792.10 characteristic of the siloxanes, confirming the presence o”
Fabrication of a silver particle-integrated silicone polymer-covered metal stent against sludge and biofilm formation and stent-induced tissue inflammation DOI: 10.1038/srep35446 -
1009 cm⁻¹ pārliecība 1,0
“3.3 Topographical analysis Si-O-Si modes.20 breathing The spectra display asymmetric cm(cid:1)1, stretching at 1009 which corresponds to the presence of The topographical investigation of pristine the PC, PC/FAC and PC/GFACwerestudiedbyAFM.”
Thin film encapsulation of nano composites of polycarbonate (PC) for thermal management systems DOI: 10.1039/c4ra10183a -
470 cm⁻¹ pārliecība 1,0
“cm-1 The absorption bands centered at around 470, 820, 1170, 2180, and 3300 can be assigned to the Si-N symmetric stretching, Si-N asymmetric stretching, N-H bending, Si-H stretching, and NH stretching modes, respectively.”
Evolution of Optical and Structural Properties of Silicon Nanocrystals Embedded in Silicon Nitride Films with Annealing Temperature DOI: 10.4028/www.scientific.net/JNanoR.49.163 -
721 cm⁻¹ pārliecība 1,0
“381.74 Si-Ob-Si bending vibration 720.8 128.70 725.9 110.96 766.2”
Theoretical and experimental study of structures and properties of cement paste: The nanostructural aspects of C–S–H DOI: 10.1016/j.jpcs.2011.05.001
Skatiet Silicon (Si) savā spektrā
Augšupielādējiet savu FTIR spektru un dažu sekunžu laikā saņemiet pilnu interpretācijas ziņojumu — pīķu piešķīrumus ar literatūras atsaucēm, bibliotēkas atbilstības un literatūrā pamatotu analīzi.
