Kā jūs varat identificēt graphene oxide no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par graphene oxide, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Pamatots ar 41 citētu avotu
Ātra atbilde
graphene oxide 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) | 44 |
| Methacrylate | 41 |
| Acetate | 41 |
| C-O single bond | 40 |
| Carboxyl (COOH) | 34 |
| Methoxy (OCH3) | 30 |
| Carbonyl (C=O) | 29 |
| Amide | 28 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par graphene oxide, 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
graphene oxide
Functionalizing Graphene Oxide with Alkylamine by Gamma-ray Irradiation Method DOI: 10.3390/nano7060135 -
pārliecība 4,0
graphene oxide
Sengupta 等 - 2019 - Graphene oxide as selective transporter of flavono DOI: 10.1016/j.saa.2019.02.029. -
pārliecība 4,0
graphene oxide
Singh 等 - 2019 - Electrically reduced graphene oxide for photovolta DOI: 10.1557/jmr.2019.32 -
pārliecība 4,0
graphene oxide
Graphene oxide based coconut shell waste: synthesis by modified Hummers method and characterization DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e04568 -
pārliecība 4,0
graphene oxide
Adsorption characteristics of graphene oxide in the removal of Cu(II) from aqueous solutions DOI: 10.5004/dwt.2017.20651 -
pārliecība 4,0
graphene oxide
Green synthesis of dihydropyrimidine based on cinnamaldehyde compound under solvent-free using graphene oxide as catalyst DOI: 10.1063/1.5132496 -
pārliecība 4,0
graphene oxide
A Novel and Simplest Green Synthesis Method of Reduced Graphene Oxide Using Methanol Extracted Vernonia Amygdalina: Large-Scale Production DOI: 10.1155/2021/6681710 -
pārliecība 4,0
graphene oxide
New Insights into the Interaction between Graphene Oxide and Beta-Blockers DOI: 10.3390/nano9101429 -
pārliecība 4,0
graphene oxide
Interaction Analysis of Commercial Graphene Oxide Nanoparticles with Unicellular Systems and Biomolecules DOI: 10.3390/ijms21010205 -
pārliecība 4,0
graphene oxide
Breakdown into nanoscale of graphene oxide: Confined hot spot atomic reduction and fragmentation DOI: 10.1038/srep06735
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.
