Kā jūs varat identificēt ZrO2 no FTIR?
Šī lapa apkopo atkārtotos FTIR pierādījumus, kas ziņoti par ZrO2, tostarp biežākās virsotnes, atbalsta funkcionālās grupas un literatūrā balstītus interpretācijas modeļus. Tā ir strukturēta pierādījumu lapa, nevis automātiskas atsevišķa spektra noteiktības apgalvojums.
Pamatots ar 16 citētiem avotiem
Ātra atbilde
ZrO2 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 | 11 |
| Hydroxyl (O-H) | 7 |
| Carboxyl (COOH) | 6 |
| Alkyl C-H | 5 |
| Bromine | 4 |
| N h | 4 |
| Silicon-oxygen (Si-O) | 3 |
| Sulfate (SO4) | 2 |
Spektra loģika
Šeit loģika ir pierādījumu apkopošana: atkārtotas literatūras pieminēšanas par ZrO2, 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
ZrO2
Efficiency of the catalytic ozonation processes using nanoparticles deposited on pumice in the removal of bisphenol A DOI: 10.1080/03067319.2021.1903453 -
pārliecība 4,8
ZrO2
Photocatalytic Organic Contaminant Degradation of Green Synthesized ZrO2 NPs and Their Antibacterial Activities DOI: 10.3390/separations10030156 -
pārliecība 4,8
ZrO2
Li 等 - 2015 - Enhancement of Rutile Formation by ZrO2 Addition i DOI: 10.2355/isijinternational.55.1384 -
pārliecība 4,8
ZrO2
Acidity-Reactivity Relationships in Catalytic Esterification over Ammonium Sulfate-Derived Sulfated Zirconia DOI: 10.3390/catal7070204 -
pārliecība 4,8
ZrO2
Microwave Synthesis, Characterization, and Photoluminescence Properties of Nanocrystalline Zirconia DOI: 10.1155/2014/349457 -
pārliecība 3,6
ZrO2
Low-temperature selective catalytic reduction of NO with NH3 over V/ZrO2 prepared by flame-assisted spray pyrolysis: Structural and catalytic properties DOI: 10.1016/j.apcatb.2012.08.012 -
pārliecība 3,6
ZrO2
Phase transformation and modifications in high-k ZrO2 nanocrystalline thin films by low energy Kr5+ ion beam irradiation DOI: 10.1016/j.matchemphys.2019.122127 -
pārliecība 3,6
ZrO2
Influence of pH on the structural, spectral, optical, morphological and photocatalytic properties of ZrO2 nanoparticles synthesized by sol–gel technique DOI: 10.1007/s10854-020-04134-8 -
pārliecība 3,6
ZrO2
Photocatalytic activity of ZrO2/TiO2/Fe3O4 ternary nanocomposite for the degradation of naproxen: characterization and optimization using response surface methodology DOI: 10.1038/s41598-022-14676-y -
pārliecība 3,6
ZrO2
Synthesis, Characterization and Use of Alumina Doped with TiO2 and ZrO2 to Produce Biofuels from Soybean Oil by Thermal Cracking, Transesterification and Hydroesterification DOI: 10.21577/0103-5053.20220019
Augšupielādējiet savu FTIR spektru
Saņemiet ar AI palīdzību veiktu polimēru analīzi un pīķu pīķa interpretāciju no sava spektra.
