Kā jūs varat identificēt silica nanoparticles no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par silica nanoparticles, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Backed by 13 cited sources
Ātra atbilde
silica nanoparticles 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 |
|---|---|
| Silicon-oxygen (Si-O) | 27 |
| Silicon (Si) | 20 |
| Siloxane (Si-O-Si) | 16 |
| N h | 8 |
| Silanol (Si-OH) | 8 |
| Alkyl C-H | 5 |
| Hydroxyl (O-H) | 5 |
| Methacrylate | 4 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par silica nanoparticles, 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 1,0
silica nanoparticles
Ryu 等 - 2013 - Modification of Silica Nanoparticles with Bis[3-(t DOI: 10.7317/pk.2013.37.3.308 -
pārliecība 0,9
silica nanoparticles
Novel Synthesis of Core-Shell Silica Nanoparticles for the Capture of Low Molecular Weight Proteins and Peptides DOI: 10.3390/molecules22101712 -
pārliecība 0,9
silica nanoparticles
Paun 等 - 2021 - Nanofiltration Composite Membranes Based on KIT-6 DOI: 10.3390/membranes11050300 -
pārliecība 0,9
silica nanoparticles
Procaccini 等 - 2011 - Development and thermal evolution of silver cluste DOI: 10.1016/j.surfcoat.2011.06.018 -
pārliecība 0,9
silica nanoparticles
Preparation and Characterization of Silica Nanoparticles and of Silica-Gentamicin Nanostructured Solution Obtained by Microwave-Assisted Synthesis DOI: 10.3390/ma14082086 -
pārliecība 0,8
silica nanoparticles
Synthesis of Monodisperse Fluorinated Silica Nanoparticles and Their Superhydrophobic Thin Films DOI: 10.1021/am2007917 -
pārliecība 0,7
silica nanoparticles
Biosynthesized Silica Nanosuspension as Thermal Fluid in Parabolic Solar Panels DOI: 10.3390/e23020142 -
pārliecība 0,6
silica nanoparticles
Uda 等 - 2021 - Production and characterization of silica nanopart DOI: 10.1080/10826068.2020.1793174 -
pārliecība 0,5
silica nanoparticles
Biogenerated silica nanoparticles synthesized from sticky, red, and brown rice husk ashes by chemical method DOI: 10.1016/j.ceramint.2015.11.172 -
pārliecība 0,5
silica nanoparticles
Tuitemwong 等 - 2013 - Facile and Sensitive Epifluorescent Silica Nanopar DOI: 10.1155/2013/706354
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.