Water (H2O) — picos de absorción FTIR y asignaciones
Estas son las frecuencias de onda características de FTIR en las que Water (H2O) tiende a absorber, recopiladas de la bibliografía publicada y clasificadas según la evidencia disponible. Cada asignación puede rastrearse hasta una fuente (DOI) y se ha validado comparándola con nuestros 320,000+ espectros de referencia y nuestro grafo de conocimiento.
Respaldado por 8 fuentes citadas
Respuesta rápida
Water (H2O) se asigna generalmente buscando un grupo recurrente de picos característicos en lugar de un número exacto de libro de texto. La siguiente tabla muestra dónde la literatura coloca con mayor frecuencia este grupo en FTIR, clasificado por evidencia acumulada.
Picos FTIR característicos para Water (H2O)
| Número de onda (cm⁻¹) | Hechos de respaldo | Fuentes citadas | Confianza máxima |
|---|---|---|---|
| 1640 | 86 | 70 | 1,0 |
| 3400 | 65 | 57 | 1,0 |
| 1630 | 56 | 47 | 1,0 |
| 1650 | 43 | 36 | 1,0 |
| 1635 | 31 | 29 | 1,0 |
| 3300 | 29 | 27 | 1,0 |
| 1600 | 27 | 22 | 1,0 |
| 3500 | 26 | 24 | 1,0 |
| 1620 | 23 | 20 | 1,0 |
| 1645 | 21 | 18 | 1,0 |
| 3600 | 20 | 19 | 1,0 |
| 1636 | 20 | 19 | 1,0 |
| 1637 | 18 | 17 | 1,0 |
| 1638 | 18 | 17 | 1,0 |
| 1633 | 18 | 16 | 1,0 |
| 3450 | 15 | 15 | 1,0 |
| 1639 | 14 | 14 | 1,0 |
| 3440 | 14 | 13 | 1,0 |
| 1634 | 13 | 13 | 1,0 |
| 1642 | 13 | 12 | 1,0 |
| 1632 | 13 | 11 | 1,0 |
| 1644 | 13 | 11 | 1,0 |
| 1625 | 12 | 11 | 1,0 |
| 1628 | 12 | 10 | 1,0 |
| 3000 | 10 | 9 | 1,0 |
| 3200 | 10 | 5 | 1,0 |
| 3420 | 9 | 9 | 1,0 |
| 1648 | 9 | 9 | 1,0 |
| 3410 | 9 | 8 | 1,0 |
| 3460 | 9 | 8 | 1,0 |
Mostrando los 30 picos mejor respaldados de 734 totales para Water (H2O).
Materiales posibles
Lógica de espectro
Una asignación de grupo funcional se vuelve más confiable cuando varias bandas esperadas aparecen juntas. Use esta página para encontrar los picos con mayor soporte, luego confirme que la misma muestra exhibe un patrón coherente en lugar de un solo acierto aislado.
Uso en el mundo real
Estas páginas son útiles para el análisis de materiales desconocidos, la explicación de picos en informes, la resolución de problemas de polímeros y la verificación de si una familia de materiales candidata es químicamente plausible.
Errores comunes
- Usar una página de grupo funcional como veredicto completo del material sin verificar el resto del espectro.
- Asumiendo que la banda más fuerte es siempre la más diagnóstica.
- Olvidar que el procesamiento, los aditivos, el envejecimiento y las mezclas pueden desplazar o ensanchar los picos esperados.
Consejo de verificación
Utilice DSC, GC-MS o TGA cuando varias familias de materiales compartan bandas similares o cuando los efectos de mezcla hagan incierta la asignación de FTIR.
Literatura detrás de estas asignaciones
-
3390 cm⁻¹ confianza 1,0
“LLM confirmed rule peak-group candidate”
Identification and properties of ion-pairs in the aqueous solutions of LiI and NaI by FTIR and quantum chemical calculations DOI: 10.1016/j.molliq.2020.114891 -
1993 cm⁻¹ confianza 1,0
“Microstructure of extrudates & bonding forces thereby favoring water absorption (Lim Seib, 1993).”
Encapsulating probiotics in novel resistant starch wall material for production of rice flour extrudates DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110839 -
3258 cm⁻¹ confianza 1,0
“hydroxyl group stretching is observed at 3258 This is due to the interaction of OH group in water by H bond which is observed as a stretching mode.”
Synthesis and Characterization of Zinc Oxide Nanoparticles Using Acacia caesia Bark Extract and Its Photocatalytic and Antimicrobial Activities DOI: 10.3390/catal11121507 -
3418 cm⁻¹ confianza 1,0
“The characteristic bands around 3418 are attributed to the presence of a small amount of water in the dried gel of YFeO 3.”
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 -
3400 cm⁻¹ confianza 1,0
“The cm-1account bands around 3400 and 1630 for the presprominent The modes A 1g, B 1g, B and Eg are Raman active while A and 2g 2u ence of absorbed molecular water.”
Effect of Mn doping on the structural and optical properties of SnO2 nanoparticles DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.01.072 -
1417 cm⁻¹ confianza 1,0
“The other bands at 1417 and 1414.21 corresponding to M-O-M bands The A cm-1 bond of H 2O molecule around 1627 is due to the presence of H-O-H vibration bending in water in M cm-1 belong to characteristic absorption peaks all samples before”
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 -
3345 cm⁻¹ confianza 1,0
“- - 3430 3410 3393 3393 3374 3430 Alcohols / O-H strong & 3374 3374 3374 3374 3374 water stretching broad - - 3345 - - - - 3336 - - - - - 2961 2961 -”
A fast and reliable 2D-IR spectroscopic technique for herbal leaves classification DOI: 10.1016/j.vibspec.2019.103014 -
1632 cm⁻¹ confianza 1,0
“(mol%) cm(cid:0) 1 (vi) The intense peak at 1632 is related to vibrations of water,”
Preparation and characterization of invert ZnO–B2O3 glasses and its shielding behavior towards gamma irradiation DOI: 10.1016/j.matchemphys.2019.122129
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