Kā jūs varat identificēt nanotube no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par nanotube, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Backed by 10 cited sources
Ātra atbilde
nanotube 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 | 12 |
| N h | 8 |
| Methacrylate | 6 |
| Acetate | 6 |
| Hydroxyl (O-H) | 6 |
| Alkyl C-H | 5 |
| C-O single bond | 5 |
| Carboxyl (COOH) | 4 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par nanotube, 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 4,9
nanotube
Covalent diphenylalanine peptide nanotube conjugated to folic acid/magnetic nanoparticles for anti-cancer drug delivery DOI: 10.1016/j.jddst.2017.06.005 -
pārliecība 4,9
nanotube
Covalently grafted carbon nanotube on bacterial cellulose composite for flexible touch screen application DOI: 10.1016/j.matlet.2013.05.126 -
pārliecība 4,9
nanotube
Ni -chitosan/carbon nanotube: An efficient biopolymer -inorganic catalyst for selective hydrogenation of acetylene DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e13523 -
pārliecība 4,9
nanotube
Thandavan 等 - 2012 - [O] [H] functionalization on carbon nanotube using DOI: 10.1007/s13204-011-0040-1 -
pārliecība 4,1
nanotube
Arizka 等 - 2019 - Synthesis and Physical Properties Characterization DOI: 10.1088/1757-899X/546/4/042004 -
pārliecība 4,1
Nanotube
Ryu 等 - 2010 - Carbon Nanotube Mat as Mediator-Less Glucose Senso DOI: 10.1166/jnn.2010.1892 -
pārliecība 4,1
nanotube
A Novel Fluoride Route for the Synthesis of Aluminosilicate Nanotubes DOI: 10.3390/nano3010117 -
pārliecība 4,1
nanotube
Long-Lasting Electret Melt-Blown Nonwoven Functional Filters Made of Organic/Inorganixc Macromolecular Micron Materials: Manufacturing Techniques and Property Evaluations DOI: 10.3390/polym15102306 -
pārliecība 4,1
nanotube
Effect of Ultrasonication on the Morphology, Mechanical Property, Ionic Conductivity, and Flame Retardancy of PEO-LiCF3SO3-Halloysite Nanotube Composites for Use as Solid Polymer Electrolyte DOI: 10.3390/polym14183710 -
pārliecība 4,1
nanotube
Characterization and Pervaporation Properties of Modified PU Membranes DOI: 10.1051/matecconf/20152502015
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.