Kā jūs varat identificēt nanocomposite no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par nanocomposite, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Backed by 23 cited sources
Ātra atbilde
nanocomposite 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) | 22 |
| Alkyl C-H | 14 |
| Methacrylate | 12 |
| Acetate | 12 |
| N h | 11 |
| Carboxyl (COOH) | 9 |
| Metal oxygen | 9 |
| C-O single bond | 8 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par nanocomposite, 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 0,9
nanocomposite
Muthomimah 等 - 2020 - Effect of sonication frequency in synthesis of sil DOI: 10.1088/1757-899X/833/1/012077 -
pārliecība 0,9
nanocomposite
Al-Qahtani 等 - 2022 - Structural, morphological, optical and electrochem DOI: 10.15251/JOR.2022.182.187 -
pārliecība 0,9
nanocomposite
The effects of unmodified vermiculite on photooxidation of polyamide 11 nanocomposites under accelerated UV test DOI: 10.1063/1.5045910 -
pārliecība 0,9
nanocomposite
Synthesis of Molybdenum Sulfide/Tellurium Hetero-Composite by a Simple One-Pot Hydrothermal Technique for High-Performance Supercapacitor Electrode Material DOI: 10.3390/nano11092346 -
pārliecība 0,8
nanocomposite
Synthesis, characterization, and application of poly \(N-ethyl aniline\)/iron nanocomposite DOI: 10.1080/15533174.2016.1186083 -
pārliecība 0,8
nanocomposite
Effect of Graphene Concentration on the Electrochemical Properties of Cobalt Ferrite Nanocomposite Materials DOI: 10.3390/nano11102523 -
pārliecība 0,8
nanocomposite
Bakar 等 - 2010 - Preparation and Property Evaluation of Nanocomposi DOI: 10.1002/adv.20192 -
pārliecība 0,8
nanocomposite
Fazeli 等 - 2022 - Study on the Preparation and Properties of Polyami DOI: 10.21203/rs.3.rs-241685/v1 -
pārliecība 0,8
nanocomposite
Kolodynska 等 - 2016 - Development of New Effective Sorbents Based on Nan DOI: 10.1186/s11671-016-1371-3 -
pārliecība 0,8
nanocomposite
Sankar 和 Ramesan - 2022 - Synthesis, characterization, conductivity, and gas DOI: 10.21203/rs.3.rs-1484974/v1
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.