Kā jūs varat identificēt nanotubes no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par nanotubes, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Backed by 35 cited sources
Ātra atbilde
nanotubes 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 |
|---|---|
| Alkyl C-H | 27 |
| Methacrylate | 27 |
| Acetate | 27 |
| Hydroxyl (O-H) | 24 |
| Methoxy (OCH3) | 17 |
| Carboxyl (COOH) | 17 |
| Alkene (C=C) | 17 |
| Carbonyl (C=O) | 16 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par nanotubes, 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
nanotubes
Single-walled carbon nanotubes functionalized with polydiphenylamine as active materials for applications in the supercapacitors field DOI: 10.1016/j.diamond.2012.12.006 -
pārliecība 4,9
Nanotubes
Functionalized Self-Assembled Peptide Nanotubes with Cobalt Ferrite Nanoparticles for Applications in Organic Electronics DOI: 10.1021/acsanm.7b00344 -
pārliecība 4,9
nanotubes
Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 nanotubes synthesis and infrared absorption properties DOI: 10.1016/j.optmat.2015.11.040 -
pārliecība 4,9
Nanotubes
Selectively Etched Halloysite Nanotubes as Performance Booster of Epoxidized Natural Rubber Composites DOI: 10.3390/polym13203536 -
pārliecība 4,9
Nanotubes
Carbon Nanotubes Functionalized in Oxygen and Water Low Pressure Discharges used as Reinforcement of Polyurethane Composites DOI: 10.1002/ppap.200932209 -
pārliecība 4,9
nanotubes
Babar 和 Sarkar - 2017 - Self-assembled nanotubes from single fluorescent a DOI: 10.1007/s13204-017-0551-5 -
pārliecība 4,9
Nanotubes
Thermal Investigations on Carbon Nanotubes by Spectroscopic Techniques DOI: 10.3390/app10228159 -
pārliecība 4,9
Nanotubes
Dong 等 - 2009 - Quinoline Group Modified Carbon Nanotubes for the DOI: 10.1007/s11671-008-9248-8 -
pārliecība 4,9
Nanotubes
Husain 等 - 2021 - Investigating Halloysite Nanotubes as a Potential DOI: 10.2147/IJN.S299261 -
pārliecība 4,9
Nanotubes
Rutin-Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes: Molecular Docking, Physicochemistry and Cytotoxicity in Fibroblasts DOI: 10.3390/toxics9080173
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.