Kā jūs varat identificēt ZnO no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par ZnO, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Backed by 141 cited sources
Ātra atbilde
ZnO 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 | 103 |
| Hydroxyl (O-H) | 99 |
| Alkyl C-H | 74 |
| Acetate | 64 |
| Methacrylate | 61 |
| C-O single bond | 42 |
| Methoxy (OCH3) | 40 |
| Amide | 33 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par ZnO, 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 4,8
ZnO
Degefa 等 - 2021 - Green Synthesis, Characterization of Zinc Oxide Na DOI: 10.1155/2021/3941923 -
pārliecība 4,8
ZnO
Farhat 等 - 2018 - Synthesis and Characterization of Er-Doped Nano Zn DOI: 10.1007/s10948-017-4548-9 -
pārliecība 4,8
ZnO
Ghattavi 和 Nezamzadeh-Ejhieh - 2019 - A brief study on the boosted photocatalytic activi DOI: 10.5004/dwt.2019.24638 -
pārliecība 4,8
ZnO
Gopinath 等 - 2023 - Mechanical, structural and optical properties of p DOI: 10.15251/JOR.2023.191.23 -
pārliecība 4,8
ZnO
Hadia 等 - 2014 - Effect of the Temperature on Structural and Optica DOI: 10.1166/jnn.2014.8861 -
pārliecība 4,8
ZnO
Han 等 - 2009 - Effect of annealing temperature on the conduction DOI: 10.1088/0022-3727/42/12/125110 -
pārliecība 4,8
ZnO
Helmy 等 - 2021 - Preparation and Characterization of some Composite DOI: 10.21608/EJCHEM.2021.80482.3986 -
pārliecība 4,8
ZnO
Effects of Nd doping on structural, optical, morphological and surface-chemical state analysis of ZnO nanoparticles for antimicrobial and anticancer activities DOI: 10.1016/j.surfin.2021.101000 -
pārliecība 4,8
ZnO
Kaur 等 - 2019 - Excitation dependent photoluminescence properties DOI: 10.1016/j.ijleo.2019.162929 -
pārliecība 4,8
ZnO
Kharroubi 等 - 2012 - Mn doping effect on the structural properties of Z DOI: 10.1088/0031-8949/86/01/015805
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.