Kā jūs varat identificēt bone no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par bone, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Backed by 28 cited sources
Ātra atbilde
bone parasti tiek ziņots ar atkārtotu pīķu modeli un funkcionālo grupu pierādījumiem. Visnoderīgākā pieeja ir pārbaudīt vismaz divus raksturīgos pīķus, pirms to uzskatīt par atbilstību, pēc tam pārliecināties, vai pilns spektrs joprojām atbilst tai pašai materiālu saimei.
Pīķa interpretācija
Iespējamie materiāli / grupas
| Funkcionālā grupa | Pierādījumi |
|---|---|
| Amide | 16 |
| Carbonate | 14 |
| Phosphate (PO4) | 9 |
| Alkyl C-H | 8 |
| Silicon-oxygen (Si-O) | 7 |
| Protein | 5 |
| Phosphorus | 4 |
| Carbonyl (C=O) | 4 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par bone, atkārtotas pīķu pozīcijas un atkārtotas funkcionālo grupu asociācijas. Spēcīga materiāla hipotēze joprojām jāatbalsta ar vairākiem pīķiem, kas saskan viens ar otru, nevis tikai ar vienu galveno joslu.
Reālās pasaules izmantošana
Šī lapa ir paredzēta polimēru identificēšanai, ienākošo materiālu kvalitātes kontrolei, nezināmas plastmasas analīzei, pārstrādātā satura pārskatam un ar literatūru pamatotai references spektru interpretācijai.
Biežākās kļūdas
- Pārāk agri paziņot par materiāla atbilstību, jo ir viens pazīstams pīķis.
- Ignorējot parauga sagatavošanu, pildvielas, oksidāciju, ūdeni vai piedevas, kas var mainīt šķietamo modeli.
- Izmantojot literatūras pierādījumus, nepārbaudot, vai jūsu pašu paraugu ņemšanas režīms un spektra kvalitāte ir salīdzināmi.
Verifikācijas padoms
Izmantojiet DSC, GC-MS vai TGA, lai apstiprinātu materiāla hipotēzi, ja pīķu modelis ir neskaidrs vai jaukts.
Literatūra aiz šīs lapas
-
pārliecība 4,0
bone
Application of infrared spectroscopy in the identification of Ewing sarcoma: A preliminary report DOI: 10.1016/j.infrared.2017.05.006 -
pārliecība 4,0
bone
Low Turnover Renal Osteodystrophy With Abnormal Bone Quality and Vascular Calcification in Patients With Mild-to-Moderate CKD DOI: 10.1016/j.ekir.2022.02.022 -
pārliecība 4,0
bone
Gourion-Arsiquaud 等 - 2009 - Spatial Variation in Osteonal Bone Properties Rela DOI: 10.1359/JBMR.090201 -
pārliecība 4,0
bone
Gourion-Arsiquaud 等 - 2014 - Studying Variations in Bone Composition at Nano-Sc DOI: 10.1007/s00223-014-9909-9. -
pārliecība 4,0
bone
Influence of hyperbaric oxygen on biomechanics and structural bone matrix in type 1 diabetes mellitus rats DOI: 10.1371/journal.pone.0191694 -
pārliecība 4,0
bone
FTIR-I Compositional Mapping of the Cartilage-to-Bone Interface as a Function of Tissue Region and Age DOI: 10.1002/jbmr.2284. -
pārliecība 4,0
bone
Kourkoumelis 和 Tzaphlidou - 2010 - Multivariate statistical evaluation of bone site a DOI: 10.3233/SPE-2010-0427 -
pārliecība 4,0
bone
Marques 等 - 2018 - Heat-induced Bone Diagenesis Probed by Vibrational DOI: 10.1038/s41598-018-34376-w -
pārliecība 4,0
bone
Mathavan 等 - 2015 - Characterising Bone Material Composition and Struc DOI: 10.1007/s00223-015-9991-7 -
pārliecība 4,0
bone
{Physicochemical characterisation of pottery from Vinca culture, Serbia, regarding firing temperature and decoration technique} DOI: 10.2298/JSC160823100P
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.