O que absorve em 1150 cm⁻¹ em um espectro FTIR?
Uma banda próxima a 1150 cm⁻¹ pode apontar para vários grupos funcionais. Abaixo estão as atribuições mais prováveis, classificadas pela quantidade de evidências publicadas que suportam cada uma — todas rastreáveis à literatura (DOI) e validadas cruzadamente com nossos mais de 130.000 espectros de referência e gráfico de conhecimento.
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Resposta rápida
Uma banda próxima de 1150 cm⁻¹ é geralmente interpretada verificando quais grupos funcionais co-ocorrem repetidamente ali na literatura, e então confirmando pelo menos um ou dois picos adicionais na mesma amostra. Esta página classifica essas atribuições por evidência acumulada, em vez de por uma única regra fixa de livro-texto.
Possíveis atribuições de grupos funcionais
| Grupo funcional | Fatos de suporte | Fontes citadas | Maior confiança |
|---|---|---|---|
| C-O single bond | 61 | 59 | 1,0 |
| Acetate | 57 | 56 | 1,0 |
| Methacrylate | 56 | 55 | 1,0 |
| Methoxy (OCH3) | 54 | 53 | 1,0 |
| Hydroxyl (O-H) | 17 | 16 | 1,0 |
| Alkyl C-H | 13 | 12 | 1,0 |
| Carbohydrate | 12 | 12 | 1,0 |
| Ester | 9 | 9 | 1,0 |
| Amide | 7 | 7 | 1,0 |
| C c single bond | 7 | 6 | 1,0 |
| Carboxyl (COOH) | 6 | 6 | 1,0 |
| S eq o | 4 | 4 | 1,0 |
| Carbonyl (C=O) | 4 | 4 | 1,0 |
| Aromatic ring | 4 | 4 | 1,0 |
| Siloxane (Si-O-Si) | 4 | 3 | 1,0 |
| Ring structure | 3 | 3 | 1,0 |
| Secondary amine | 3 | 3 | 1,0 |
| C n single bond | 3 | 3 | 1,0 |
| Silicon-oxygen (Si-O) | 3 | 3 | 1,0 |
| Ketone | 3 | 3 | 1,0 |
| Alkene (C=C) | 3 | 3 | 1,0 |
| Nucleic acid | 3 | 3 | 1,0 |
| Aldehyde (CHO) | 3 | 3 | 0,9 |
| Lignin | 2 | 2 | 1,0 |
| N h | 2 | 2 | 1,0 |
| Sulfate (SO4) | 2 | 2 | 1,0 |
| Silicon (Si) | 2 | 2 | 1,0 |
| Phosphate (PO4) | 2 | 2 | 1,0 |
| Fluorine (C-F) | 2 | 1 | 1,0 |
| Hydrogen bond | 1 | 1 | 1,0 |
| Oxygen heterocycle | 1 | 1 | 1,0 |
| Borate | 1 | 1 | 1,0 |
| Lipid | 1 | 1 | 1,0 |
| Protein | 1 | 1 | 1,0 |
| Amine primary | 1 | 1 | 1,0 |
| Sulfonyl | 1 | 1 | 1,0 |
| Chitosan | 1 | 1 | 1,0 |
| N-O bond | 1 | 1 | 1,0 |
| Silicate | 1 | 1 | 1,0 |
| Water (H2O) | 1 | 1 | 1,0 |
| Silicon nitrogen | 1 | 1 | 0,6 |
A classificação reflete evidências acumuladas da literatura, não uma regra fixa única. Sempre confirme com o contexto da sua amostra.
Materiais possíveis
| Material | Picos de suporte | Grupos sobrepostos | Fontes citadas |
|---|---|---|---|
| Silica | 1150, 1100, 1080 | Methacrylate, Acetate | 1 |
| STARCH | 1150, 1650, 1540 | Methacrylate, Acetate, C-O single bond | 1 |
| silica nanoparticles | 1150, 1718, 2925 | Methacrylate | 1 |
Os materiais são mostrados apenas quando o mesmo conjunto de literatura suporta esta banda e pelo menos um pico característico adicional.
Lógica do espectro
Esta banda se torna significativa apenas quando lida com seus picos vizinhos. Na prática, os analistas primeiro olham as atribuições acima, depois verificam se a mesma amostra também mostra outros picos esperados para o mesmo motivo estrutural. Uma banda isolada perto de 1150 cm⁻¹ geralmente não é suficiente para identificação de material por si só.
Uso no mundo real
Este tipo de consulta é comum em identificação de polímeros, triagem de plásticos desconhecidos, solução de problemas de CQ, verificação de materiais reciclados e revisão de atribuição de picos apoiada pela literatura.
Erros comuns
- Tratar uma banda isolada como prova de um material sem verificar pelo menos um ou dois picos de suporte.
- Ignorando sobreposição: vários grupos funcionais podem contribuir próximo ao mesmo número de onda.
- Ignorar a validação quando aditivos, misturas, oxidação ou contaminação podem distorcer o espectro.
Conselho de verificação
Quando a ambiguidade persistir, valide a hipótese com DSC, GC-MS ou TGA, especialmente para misturas, amostras degradadas e polímeros carregados.
Literatura por trás destas atribuições
-
Acetate confiança 1,0
“The 9 cm-1 band observed at 1150 could be attributed to C-O, CH stretching, bending vibrations 2”
Prediction of peroxide value in omega-3 rich microalgae oil by ATR-FTIR spectroscopy combined with chemometrics DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.01.013 -
Acetate confiança 1,0
“The major peaks at 1150 cm(cid:0) 1 C-O-H C-O-C peak position is slightly shifted due to the difference in the ionic radii of 2930 correspond to group, group, the”
Synthesis, structural and antibacterial activity of pure, Fe doped, and glucose capped ZnO nanoparticles DOI: 10.1016/j.surfin.2021.101327 -
Silicon (Si) confiança 1,0
“In the fingerprint region, the wavenumbers 1020 and 1150 represent the asymmetric cm-1 cm-1 fingerprint region, the wavenumbers 1020 cm-1 and 1150 cm-1 represent the asymmetric stretching vibrations Si-O-Si.”
Biosynthesized Silica Nanosuspension as Thermal Fluid in Parabolic Solar Panels DOI: 10.3390/e23020142 -
confiança 1,0
“are characteristics of anhydrides, such as the one at On the other hand, when compared to the commercm-1 1150 that is related to the stretching bond cial AL, color and turbidity removal was higher using of -CO group.”
Felipe Tirado 等 - 2017 - EVALUATION OF THE COAGULANT CAPACITY OF STARCH OBT DOI: 10.20937/RICA.2017.33.esp01.11 -
Acetate confiança 1,0
“2 (1-4)-glucosidic cm-1, the the special broad peak of band in poly saccharide unit at 1150 C-O-C cm-1, the (stretching vibration) in OH group stretching vibration peak at 1082 1060-1015 cm-1, cm-1 and peak at is due to CH-OH in the glucose”
Removal of Hexavalent Chromium by Cross-Linking Chitosan and N,N’-Methylene Bis-Acrylamide DOI: 10.1007/s40710-020-00447-2 -
Acetate confiança 1,0
“The peak at 1150 is due to C=O.”
Keyoumu 等 - 2020 - The detailed biological investigations about combi DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2019.111666 -
confiança 1,0
“symmetric (1150 stretching vibrational modes.43-45 The former band contains contributions from S-O”
Model-Based Analyses of Confined Polymer Electrolyte Nanothin Films Experimentally Probed by Polarized ATR–FTIR Spectroscopy DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b02473 -
Acetate confiança 1,0
“The bands cm-1 at 1150 and 1032 belong to the vibrations of the C-O and C-O-C groups (Fig.”
Identification of sugars and phenolic compounds in honey powders with the use of GC–MS, FTIR spectroscopy, and X-ray diffraction DOI: 10.1038/s41598-020-73306-7
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