Kā jūs varat identificēt graphene no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par graphene, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Backed by 33 cited sources
Ātra atbilde
graphene 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 |
|---|---|
| Methacrylate | 25 |
| Acetate | 25 |
| Amide | 24 |
| Hydroxyl (O-H) | 18 |
| C-O single bond | 17 |
| Carboxyl (COOH) | 16 |
| Carbonyl (C=O) | 14 |
| Methoxy (OCH3) | 14 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par graphene, 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
Properties and modification mechanism of asphalt with graphene as modifier DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.121919 -
pārliecība 4,0
graphene
Abdelhalim 等 - 2016 - Graphene Functionalization by 1,6-Diaminohexane an DOI: 10.1155/2016/1485280 -
pārliecība 4,0
graphene
Effect of Graphene Concentration on the Electrochemical Properties of Cobalt Ferrite Nanocomposite Materials DOI: 10.3390/nano11102523 -
pārliecība 4,0
graphene
Baby 和 Ramaprabhu - 2011 - Enhanced convective heat transfer using graphene d DOI: 10.1186/1556-276X-6-289 -
pārliecība 4,0
graphene
Optimization of Glutathione Adhesion Process to Modified Graphene Surfaces DOI: 10.3390/nano11030756 -
pārliecība 4,0
graphene
Joghataei 等 - 2020 - Heterogeneous Ice Nucleation by Graphene Nanoparti DOI: 10.1038/s41598-020-66714-2 -
pārliecība 4,0
graphene
Analysis of Cellular Damage Resulting from Exposure of Bacteria to Graphene Oxide and Hybrids Using Fourier Transform Infrared Spectroscopy DOI: 10.3390/antibiotics12040776 -
pārliecība 4,0
graphene
Fabrication of Graphene Sheets Using an Atmospheric Pressure Thermal Plasma Jet System DOI: 10.3390/en15197245 -
pārliecība 4,0
graphene
Impact of a Graphene Oxide Reducing Agent on a Semi-Permeable Graphene/Reduced Graphene Oxide Forward Osmosis Membrane Filtration Efficiency DOI: 10.3390/membranes11090679 -
pārliecība 4,0
graphene
Weber 等 - 2014 - An improved thin film approximation to accurately DOI: 10.1063/1.4889852
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.