Kā jūs varat identificēt polymers no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par polymers, 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
polymers 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 | 8 |
| Acetate | 8 |
| Alkyl C-H | 8 |
| C-O single bond | 7 |
| Amide | 6 |
| Ester | 6 |
| Carboxyl (COOH) | 5 |
| Carbonyl (C=O) | 5 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par polymers, 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
polymers
Development of an Electrospun Patch Platform Technology for the Delivery of Carvedilol in the Oral Mucosa DOI: 10.3390/nano12030438 -
pārliecība 0,8
polymers
Holdsworth 等 - 2020 - Potential Synergism between Novel Metal Complexes DOI: 10.3390/polym12071543 -
pārliecība 0,8
polymers
A Top-Down Approach and Thermal Characterization of Luminescent Hybrid BPA.DA-MMA@Ln2L3 Materials Based on Lanthanide(III) 1H-Pyrazole-3,5-Dicarboxylates DOI: 10.3390/ma15248826 -
pārliecība 0,6
polymers
Digestate from Biowaste and Sewage Sludge as Carriers of Microplastic into the Environment: Case Study of a Thermophilic Biogas Plant in Ostrobothnia, Finland DOI: 10.1007/s11270-023-06436-z -
pārliecība 0,5
polymers
Azari 等 - 2023 - Sampling strategies and analytical techniques for DOI: 10.1016/j.envint.2023.107885 -
pārliecība 0,5
polymers
Konechnaya 等 - 2020 - Optimized microplastic analysis based on size frac DOI: 10.2166/wst.2020.173 -
pārliecība 0,2
polymers
Synthesis and gas transport properties of polyamide membranes containing PDMS groups DOI: 10.1039/c8ra10550b -
polymers
Carvalho Mazzeu 等 - 2018 - INFLUENCE OF REACTION TIME ON THE STRUCTURE OF POL DOI: 10.1590/0104-6632.20180351s1s20160201 -
polymers
Polymer types ingested by northern fulmars (Fulmarus glacialis) and southern hemisphere relatives DOI: 10.1007/s11356-020-10540-6 -
polymers
Lago 等 - 2011 - Compilation of analytical methods to characterize DOI: 10.1080/19476337.2011.603844
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.