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.
Pamatots ar 165 citētiem avotiem
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 |
|---|---|
| Hydroxyl (O-H) | 116 |
| Metal oxygen | 110 |
| Acetate | 90 |
| Methacrylate | 85 |
| Alkyl C-H | 83 |
| C-O single bond | 59 |
| Methoxy (OCH3) | 54 |
| Amide | 50 |
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
Synthesis and Characterization of Zinc Oxide Nanoparticles Using Acacia caesia Bark Extract and Its Photocatalytic and Antimicrobial Activities DOI: 10.3390/catal11121507 -
pārliecība 4,8
ZnO
Eco friendly synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles from <i>Aegle marmelos</i> and its cytotoxicity effects on MCF-7 cell lines DOI: 10.1515/nanofab-2020-0104 -
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
Mechanical, structural and optical properties of pristine and PVA capped zinc oxide nanocomposites DOI: 10.15251/JOR.2023.191.23 -
pārliecība 4,8
ZnO
Effect of pH variation on structural and optical properties of Zn0.95Co0.05O nanoparticles DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.12.024 -
pārliecība 4,8
ZnO
Kaur 等 - 2019 - Excitation dependent photoluminescence properties DOI: 10.1016/j.ijleo.2019.162929 -
pārliecība 4,8
ZnO
Effect of Zn Concentration on Microstructural, Optical, and Hyperfine Properties of Nanocrystalline α-Fe2O3 DOI: 10.1007/s40195-014-0093-8 -
pārliecība 4,8
ZnO
Pal 和 Manam - 2013 - Photoluminescence and thermoluminescence studies o DOI: 10.1016/j.mseb.2013.01.006 -
pārliecība 4,8
ZnO
Pauzi 等 - 2019 - Microwave-assisted Synthesis of ZnO Nanoparticles DOI: 10.9767/bcrec.14.1.3320.182-188) -
pārliecība 4,8
ZnO
Structural and optical properties of ZnO nanoparticles prepared by chemical precipitation technique DOI: 10.1063/1.4810170
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.
