Was absorbiert bei 1064 cm⁻¹ in einem FTIR-Spektrum?
Eine Bande nahe 1064 cm⁻¹ kann auf mehrere funktionelle Gruppen hinweisen. Nachfolgend sind die wahrscheinlichsten Zuordnungen aufgeführt, geordnet nach der Menge der veröffentlichten Belege, die jede unterstützen – jede einzelne ist auf Literatur (DOI) zurückführbar und gegen unsere über 130.000 Referenzspektren und Wissensgraph kreuzvalidiert.
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Schnelle Antwort
Eine Bande nahe 1064 cm⁻¹ wird normalerweise interpretiert, indem überprüft wird, welche funktionellen Gruppen dort in der Literatur wiederholt gemeinsam auftreten, und dann mindestens ein oder zwei zusätzliche Peaks in derselben Probe bestätigt werden. Diese Seite ordnet diese Zuordnungen nach gesammelten Beweisen und nicht nach einer einzigen festen Lehrbuchregel.
Mögliche Funktionsgruppenzuweisungen
| Funktionelle Gruppe | Unterstützende Fakten | Zitierte Quellen | Höchstes Vertrauen |
|---|---|---|---|
| Methacrylate | 20 | 18 | 1,0 |
| Acetate | 20 | 18 | 1,0 |
| Methoxy (OCH3) | 19 | 17 | 1,0 |
| C-O single bond | 19 | 17 | 1,0 |
| Carbohydrate | 7 | 6 | 1,0 |
| Amide | 5 | 5 | 1,0 |
| Hydroxyl (O-H) | 5 | 4 | 1,0 |
| Ester | 4 | 3 | 1,0 |
| Silicon-oxygen (Si-O) | 3 | 3 | 1,0 |
| Carboxyl (COOH) | 2 | 2 | 1,0 |
| Alkene (C=C) | 2 | 2 | 1,0 |
| Alkyl C-H | 2 | 2 | 1,0 |
| Secondary amine | 2 | 2 | 1,0 |
| C n single bond | 2 | 2 | 1,0 |
| Chitosan | 1 | 1 | 1,0 |
| Fluorine (C-F) | 1 | 1 | 1,0 |
| Ketone | 1 | 1 | 1,0 |
| Carbonyl (C=O) | 1 | 1 | 1,0 |
| Ring structure | 1 | 1 | 1,0 |
| Siloxane (Si-O-Si) | 1 | 1 | 1,0 |
| Silicon carbon | 1 | 1 | 1,0 |
| Silicon (Si) | 1 | 1 | 1,0 |
| Phospholipid | 1 | 1 | 1,0 |
| Thiocarbonyl | 1 | 1 | 1,0 |
| C c single bond | 1 | 1 | 1,0 |
Das Ranking spiegelt gesammelte Literaturbelege wider, keine einzelne feste Regel. Überprüfen Sie stets anhand Ihres Probenkontexts.
Mögliche Materialien
| Material | Unterstützende Peaks | Überlappende Gruppen | Zitierte Quellen |
|---|---|---|---|
| polystyrene | 1064, 1020, 1600 | Methacrylate, Acetate, Methoxy (OCH3) | 1 |
| TiO2 | 1064, 1700, 1093 | Methacrylate, Acetate, C-O single bond | 1 |
| PMMA | 1064, 1722, 1383 | Methacrylate, Acetate, Methoxy (OCH3) | 1 |
Materialien werden nur angezeigt, wenn derselbe Literaturpool diese Bande und mindestens einen weiteren charakteristischen Peak unterstützt.
Spektrumslogik
Diese Bande wird nur sinnvoll, wenn sie zusammen mit ihren benachbarten Peaks gelesen wird. In der Praxis sehen Analysten zunächst die obigen Zuordnungen an und prüfen dann, ob dieselbe Probe auch andere für dasselbe Strukturmotiv erwartete Peaks zeigt. Eine einzelne Bande nahe 1064 cm⁻¹ reicht normalerweise nicht für eine Materialidentifikation allein aus.
Praktische Anwendung
Diese Art von Abfrage ist üblich bei der Polymeridentifikation, dem Screening unbekannter Kunststoffe, der Fehlersuche in der Qualitätskontrolle, der Verifizierung von Recyclingmaterial und der literaturgestützten Überprüfung der Peakzuordnung.
Häufige Fehler
- Behandlung einer isolierten Bande als Beweis für ein Material, ohne mindestens einen oder zwei unterstützende Peaks zu überprüfen.
- Überlappung ignorieren: Mehrere funktionelle Gruppen können nahe der gleichen Wellenzahl beitragen.
- Überspringen der Validierung, wenn Additive, Mischungen, Oxidation oder Verunreinigungen das Spektrum verfälschen können.
Beratung zur Verifizierung
Wenn weiterhin Mehrdeutigkeit besteht, validieren Sie die Hypothese mit DSC, GC-MS oder TGA, insbesondere bei Mischungen, degradierten Proben und gefüllten Polymeren.
Literatur hinter diesen Zuweisungen
-
Acetate Vertrauen 1,0
“Other characteristic cm-1, band found at 1064 which is belong to the symmetric and asymmetric stretching cm-1 of C-O groups, and those at 1249-1251 are belong to epoxy whole ring.”
Robust Interface on ENR-50/TiO2 Nanohybrid Material Based Sol-Gel Technique: Insights into Synthesis, Characterization and Applications in Optical DOI: 10.1016/j.arabjc.2020.06.013 -
C c single bond Vertrauen 1,0
“The other peaks include 1064 (C-C skeletal vibration), 874 cm-1 198 (vinylidene group), 853 (-CH 2rocking), 761 (-CF 3stretching) and 694 (-CH 2bending) all”
Effect of polyaniline (PANI) on Poly(vinylidene fluoride-co-hexaflouro propylene) (PVDF-co-HFP) polymer electrolyte membrane prepared by breath figure method DOI: 10.1016/j.polymertesting.2017.03.012 -
Acetate Vertrauen 1,0
“Phospholipid w w w w vw 1098sh -C-O Stretching Phospholipid w w w w m 1064”
Gao 等 - 2017 - Technical note Characterization of lipid constitu DOI: 10.2527/jas2016.1332 -
Alkene (C=C) Vertrauen 1,0
“The peak of 1064.25 cm-1 and 796.10 cm-1 attributed to C=C stretching of hemicellulose and C=C stretching of vinylidene alkenes, respectively.”
Preparation and Characterization of Sound-Absorbent Based on Polystyrene Reinforced Primary Sludge and Fly Ash from Pulp Mill DOI: 10.14716/ijtech.v14i3.5131 -
Amide Vertrauen 1,0
“Statistically significant correlations were not observed between the OARSI grade and the amide I region, the carbohydrate region, the carbohydrate region normalized with the amide I region or the cm-1 second derivative peak 1064 (PG) in eit”
Imaging of Osteoarthritic Human Articular Cartilage using Fourier Transform Infrared Microspectroscopy Combined with Multivariate and Univariate Analysis DOI: 10.1038/srep30008 -
Hydroxyl (O-H) Vertrauen 1,0
“Whereas, the band appeared at 1064 is characteristic for bending vibration of OH group.”
CMC stabilized nano silver synthesis, characterization and its antibacterial and synergistic effect with broad spectrum antibiotics DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.11.083 -
Acetate Vertrauen 1,0
“1064 cm-1 C-O, Zn2+: Al3+ 254 ratio on this peak is still unknown.”
Dependence of bonding interactions in Layered Double Hydroxides on metal cation chemistry DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.06.045 -
Acetate Vertrauen 1,0
“Figure 8(b) shows that the peaks observed at 1064 maycorrespondto-C-O-C-,whilepeaksobservedbetween1181.33cm(cid:6)1 binding density that characterizes the number of non-electronic-sharing cm(cid:6)1 C-O interactions between atoms such as io”
Optical characterizations of PMMA/metal oxide nanoparticles thin films: bandgap engineering using a novel derived model DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e05952
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