Apă (H2O) — Vârfuri de absorbție FTIR și atribuiri
Acestea sunt numerele de undă FTIR caracteristice unde Apă (H2O) tinde să absoarbă, compilate din literatura publicată și clasificate în funcție de dovezile de susținere. Fiecare atribuire este trasabilă la o sursă (DOI) și validată încrucișat cu cele peste 130.000 de spectre de referință și graficul nostru de cunoștințe.
Backed by 8 cited sources
Răspuns rapid
Apă (H2O) este de obicei atribuit prin căutarea unui grup recurent de vârfuri caracteristice, mai degrabă decât a unui număr exact din manual. Tabelul de mai jos arată unde literatura de specialitate plasează cel mai des acest grup în FTIR, clasificat în funcție de dovezile acumulate.
Vârfuri FTIR caracteristice pentru Apă (H2O)
| Număr de undă (cm⁻¹) | Fapte suport | Surse citate | Încredere maximă |
|---|---|---|---|
| 1640 | 87 | 71 | 1,0 |
| 3400 | 68 | 60 | 1,0 |
| 1630 | 57 | 48 | 1,0 |
| 1650 | 43 | 36 | 1,0 |
| 1635 | 32 | 30 | 1,0 |
| 3300 | 31 | 29 | 1,0 |
| 1600 | 28 | 23 | 1,0 |
| 3500 | 24 | 22 | 1,0 |
| 1620 | 23 | 20 | 1,0 |
| 1645 | 22 | 19 | 1,0 |
| 1636 | 20 | 20 | 1,0 |
| 3600 | 20 | 19 | 1,0 |
| 1637 | 18 | 17 | 1,0 |
| 1633 | 18 | 17 | 1,0 |
| 1638 | 18 | 17 | 1,0 |
| 3450 | 15 | 15 | 1,0 |
| 1639 | 15 | 14 | 1,0 |
| 1642 | 14 | 13 | 1,0 |
| 3440 | 14 | 13 | 1,0 |
| 1634 | 13 | 13 | 1,0 |
| 1632 | 13 | 11 | 1,0 |
| 1625 | 12 | 11 | 1,0 |
| 1644 | 12 | 10 | 1,0 |
| 1628 | 11 | 9 | 1,0 |
| 3000 | 10 | 9 | 1,0 |
| 3200 | 10 | 5 | 1,0 |
| 3420 | 9 | 9 | 1,0 |
| 1648 | 9 | 9 | 1,0 |
| 1646 | 9 | 9 | 1,0 |
| 3410 | 9 | 8 | 1,0 |
Se afișează cele 30 de vârfuri cel mai bine susținute din totalul de 735 pentru Apă (H2O).
Materiale posibile
Logica spectrului
O atribuire a grupului funcțional devine mai sigură atunci când mai multe benzi așteptate apar împreună. Utilizați această pagină pentru a găsi vârfurile cel mai bine susținute, apoi confirmați că aceeași probă prezintă un model coerent, mai degrabă decât o singură lovitură izolată.
Utilizare în condiții reale
Aceste pagini sunt utile pentru analiza materialelor necunoscute, explicarea vârfurilor în rapoarte, depanarea polimerilor și verificarea dacă o familie de materiale candidate este chimic plauzibilă.
Greșeli comune
- Utilizarea unei pagini de grup funcțional ca verdict complet al materialului fără a verifica restul spectrului.
- Presupunând că banda cea mai puternică este întotdeauna cea mai diagnostică.
- Uitând că prelucrarea, aditivii, îmbătrânirea și amestecurile pot deplasa sau lărgi vârfurile așteptate.
Sfat de verificare
Utilizați DSC, GC-MS sau TGA atunci când mai multe familii de materiale împărtășesc benzi similare sau când efectele de amestec fac incertă atribuirea FTIR.
Literatura din spatele acestor atribuiri
-
3390 cm⁻¹ încredere 1,0
“Candidat grup de vârf confirmat de LLM”
Ashraf 等 - 2021 - Identification and properties of ion-pairs in the DOI: 10.1016/j.molliq.2020.114891 -
1993 cm⁻¹ încredere 1,0
“Microstructura extrudatelor și forțele de legătură favorizând astfel absorbția apei (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 încredere 1,0
“întinderea grupării hidroxil este observată la 3258 Aceasta se datorează interacțiunii grupării OH din apă prin legătura H care este observată ca mod de întindere.”
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 încredere 1,0
“Benzile caracteristice în jurul valorii de 3418 sunt atribuite prezenței unei cantități mici de apă în gelul uscat de 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 încredere 1,0
“Benzile cm-1 în jurul valorii de 3400 și 1630 pentru prezența proeminentă Modurile A1g, B1g, B și Eg sunt active Raman în timp ce A și 2g 2u prezența apei moleculare absorbite.”
Azam 等 - 2012 - Effect of Mn doping on the structural and optical DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.01.072 -
1417 cm⁻¹ încredere 1,0
“Celelalte benzi la 1417 și 1414.21 corespunzând benzilor M-O-M. Legătura A cm-1 a moleculei de H2O în jurul valorii de 1627 se datorează prezenței vibrației de îndoire H-O-H în apă în M cm-1 aparținând vârfurilor de absorbție caracteristice tuturor probelor înainte”
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 -
3399 cm⁻¹ încredere 1,0
“Din acest spectru, vârful de absorbție la 3399cm-1 a fost atribuit vibrației grupării hidroxil datorită faptului că SnO a reținut o anumită apă adsorbită 2 din atmosfera ambiantă.”
Aziz 等 - 2012 - Structure of SnO2 nanoparticles by sol-gel method DOI: 10.1016/j.matlet.2012.01.073 -
3345 cm⁻¹ încredere 1,0
“- - 3430 3410 3393 3393 3374 3430 Alcooli / O-H puternic & 3374 3374 3374 3374 3374 întindere largă a apei - - 3345 - - - - 3336 - - - - - 2961 2961 -”
Azlah 等 - 2020 - A fast and reliable 2D-IR spectroscopic technique DOI: 10.1016/j.vibspec.2019.103014
Vedeți Apă (H2O) în propriul spectru
Încărcați spectrul FTIR și obțineți un raport complet de interpretare — atribuiri de vârfuri cu citări din literatură, potriviri din bibliotecă și o analiză susținută de literatură — în câteva secunde.