Kā jūs varat identificēt PLA no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par PLA, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Pamatots ar 25 citētiem avotiem
Ātra atbilde
PLA 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 | 39 |
| Methacrylate | 22 |
| Acetate | 22 |
| C-O single bond | 19 |
| Hydroxyl (O-H) | 19 |
| Carbonyl (C=O) | 18 |
| Methoxy (OCH3) | 16 |
| Carboxyl (COOH) | 14 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par PLA, 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
PLA
Development and Characterization of Commercial Biodegradable Films using Blown Film Extrusion Technology DOI: 10.18520/cs/v116/i6/997-1002 -
pārliecība 0,9
PLA
Magnesium Filled Polylactic Acid (PLA) Material for Filament Based 3D Printing DOI: 10.3390/ma12050719 -
pārliecība 0,9
PLA
Partial Polymer Blend for Fused Filament Fabrication with High Thermal Stability DOI: 10.3390/polym13193353 -
pārliecība 0,9
PLA
Mineralization of Poly(lactic acid) (PLA), Poly(3-hydroxybutyrate-co-valerate) (PHBV) and PLA/PHBV Blend in Compost and Soil Environments DOI: 10.7569/JRM.2016.634104 -
pārliecība 0,9
PLA
The Mechanical, Thermal, and Chemical Properties of PLA-Mg Filaments Produced via a Colloidal Route for Fused-Filament Fabrication DOI: 10.3390/polym14245414 -
pārliecība 0,9
PLA
Thermoanalytical characterization of clindamycin-loaded intravitreal implants prepared by hot melt extrusion DOI: 10.4103/2277-9175.161563 -
pārliecība 0,9
PLA
Polymer Composite Materials Based on Polylactide with a Shape Memory Effect for “Self-Fitting” Bone Implants DOI: 10.3390/polym13142367 -
pārliecība 0,8
PLA
Partial Biodegradable Blend with High Stability against Biodegradation for Fused Deposition Modeling DOI: 10.3390/polym14081541 -
pārliecība 0,8
PLA
Development of a Polymeric Membrane Impregnated with Poly-Lactic Acid (PLA) Nanoparticles Loaded with Red Propolis (RP) DOI: 10.3390/molecules27206959 -
pārliecība 0,7
PLA
Effect of lignin on mechanical, biodegradability, morphology, and thermal properties of polypropylene/polylactic acid/lignin biocomposite DOI: 10.1080/14658011.2018.1562746
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.
