Kā jūs varat identificēt CeO2 no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par CeO2, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Backed by 17 cited sources
Ātra atbilde
CeO2 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 |
|---|---|
| Hydroxyl (O-H) | 20 |
| Acetate | 13 |
| Methacrylate | 12 |
| Carbonate | 12 |
| Methoxy (OCH3) | 11 |
| C-O single bond | 8 |
| Metal oxygen | 8 |
| Carboxyl (COOH) | 6 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par CeO2, 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 4,8
CeO2
Antioxidant and antidiabetic properties of biocompatible ceria oxide (CeO2) nanoparticles in mouse fibroblast NIH3T3 and insulin resistant HepG2 cells DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.11.230 -
pārliecība 4,8
CeO2
Sorbent track: Quantitative monitoring of adsorbed VOCs under in-situ plasma exposure DOI: 10.1038/srep31888 -
pārliecība 4,8
CeO2
The chemistry concerned with the sonochemical-assisted synthesis of CeO_2/poly(amic acid) nanocomposites DOI: 10.3906/kim-1306-33 -
pārliecība 3,6
CeO2
Investigation on the structural properties of CeO2 nanofibers via CTAB surfactant DOI: 10.1016/j.matlet.2015.07.099 -
pārliecība 3,6
CeO2
Longer ozonolysis time induced CeO<sub>2</sub> hexagonal nanostructures from nanocubes DOI: 10.1016/j.matchemphys.2018.12.057 -
pārliecība 3,6
CeO2
An efficient chemical sensor based on CeO2 nanoparticles for the detection of acetylacetone chemical DOI: 10.1016/j.jelechem.2020.114089 -
pārliecība 3,6
CeO2
Chandar 和 Jayavel - 2013 - C(14)TAB-assisted CeO2 mesocrystals self-assembly DOI: 10.1007/s13204-012-0131-7 -
pārliecība 3,6
CeO2
Farra 等 - 2013 - Understanding CeO2 as a Deacon catalyst by probe m DOI: 10.1039/C2CP42767B -
pārliecība 3,6
CeO2
Kastrinaki 等 - 2015 - Assessing the axonal translocation of CeO2 and SiO DOI: 10.2147/IJN.S93663 -
pārliecība 0,7
CeO2
Evaluation of Chemical Stability, Thermal Expansion Coefficient, and Electrical Properties of Solid State and Wet-Chemical Synthesised Y and Mn -codoped CeO2 for Solid Oxide Fuel Cells DOI: 10.1016/j.jpowsour.2013.05.173
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.