Kā jūs varat identificēt zinc oxide no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par zinc oxide, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Backed by 34 cited sources
Ātra atbilde
zinc oxide 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 | 18 |
| Methacrylate | 14 |
| Acetate | 14 |
| Alkyl C-H | 14 |
| C-O single bond | 11 |
| Carboxyl (COOH) | 11 |
| Methoxy (OCH3) | 10 |
| Amide | 9 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par zinc oxide, 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 4,0
zinc oxide
Dhayalan 等 - 2021 - Eco friendly synthesis and characterization of zin DOI: 10.1515/nanofab-2020-0104 -
pārliecība 4,0
zinc oxide
Fei 等 - 2014 - Effect of Temperature on Structural and Optical Pr DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.591.293 -
pārliecība 4,0
zinc oxide
Moringa oleifera gum based silver and zinc oxide nanoparticles: green synthesis, characterization and their antibacterial potential against MRSA DOI: 10.1186/s40824-021-00219-5 -
pārliecība 4,0
zinc oxide
Surface modification of zinc oxide nanoparticles by vinyltriethoxy silane (VTES) DOI: 10.1016/j.inoche.2020.108347 -
pārliecība 4,0
zinc oxide
Marzouk 等 - 2021 - Judd-Ofelt analysis of spectroscopic measurements DOI: 10.1016/j.molstruc.2021.130925 -
pārliecība 4,0
zinc oxide
Ultrasonic-assisted synthesis and photocatalytic performance of ZnO nanoplates and microflowers DOI: 10.1016/j.matdes.2016.06.045 -
pārliecība 4,0
zinc oxide
Sputter power and sputter pressure influenced structural and optical behaviour of RF sputtered nanocrystalline ZnO films DOI: 10.1002/crat.201200150 -
pārliecība 4,0
zinc oxide
Effect of magnesium incorporation in zinc oxide films for optical waveguide applications DOI: 10.1016/j.physb.2009.12.050 -
pārliecība 4,0
zinc oxide
Biogenic synthesis of aromatic cardamom-wrapped zinc oxide nanoparticles and their potential antibacterial and mosquito larvicidal activity: An effective eco-friendly approach DOI: 10.1016/j.jece.2020.104466 -
pārliecība 4,0
zinc oxide
Wahab 等 - 2008 - Synthesis and characterization of hydrozincite and DOI: 10.1016/j.jallcom.2007.07.029
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.