Kā jūs varat identificēt TiO2 nanoparticles no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par TiO2 nanoparticles, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Pamatots ar 21 citētu avotu
Ātra atbilde
TiO2 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 |
|---|---|
| Metal oxygen | 22 |
| Hydroxyl (O-H) | 20 |
| Alkyl C-H | 15 |
| Carboxyl (COOH) | 7 |
| N h | 6 |
| C-O single bond | 5 |
| Phosphate (PO4) | 5 |
| Water (H2O) | 4 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par TiO2 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
TiO2 nanoparticles
Reactions of Hydrazoic Acid on TiO<sub>2</sub> Nanoparticles: an Experimental and Computational Study DOI: 10.1021/jp0458046 -
pārliecība 0,9
TiO2 nanoparticles
Bio-engineered TiO <sub>2</sub> nanoparticles using <i>Ledebouria revoluta</i> extract: Larvicidal, histopathological, antibacterial and anticancer activity DOI: 10.1080/03067319.2020.1718668 -
pārliecība 0,9
TiO2 nanoparticles
Ionic liquid assisted hydrothermal synthesis of TiO2 nanoparticles: photocatalytic and antibacterial activity DOI: 10.1016/j.jmrt.2017.02.001 -
pārliecība 0,9
TiO2 nanoparticles
Efficiency of the catalytic ozonation processes using nanoparticles deposited on pumice in the removal of bisphenol A DOI: 10.1080/03067319.2021.1903453 -
pārliecība 0,9
TiO2 nanoparticles
Investigations on structural, optical, and impedance spectroscopy studies of titanium dioxide nanoparticles DOI: 10.4314/bcse.v35i1.13 -
pārliecība 0,9
TiO2 nanoparticles
A Highly Selective Novel Green Cation Exchange Membrane Doped with Ceramic Nanotubes Material for Direct Methanol Fuel Cells DOI: 10.3390/en14185664 -
pārliecība 0,9
TiO2 nanoparticles
Antibacterial Activity of TiO2 Nanoparticles Prepared by One-Step Laser Ablation in Liquid DOI: 10.3390/app11104623 -
pārliecība 0,9
TiO2 nanoparticles
Assessment of ATR-FTIR spectroscopy with multivariate analysis to investigate the binding mechanisms of Ag and TiO <sub>2</sub> nanoparticles to Chelex®-100 or Metsorb™ for the DGT technique DOI: 10.1039/c9ay02458a -
pārliecība 0,8
TiO2 nanoparticles
Synthesis and Characterization of Titanium Dioxide Thin Film for Sensor Applications DOI: 10.1088/2053-1591/aab695 -
pārliecība 0,8
TiO2 nanoparticles
Biocompatible fabrication of TiO2 nanoparticles: Antimicrobial, anticoagulant, antiplatelet, direct hemolytic and cytotoxicity properties DOI: 10.1016/j.inoche.2021.108505
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.
