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Lo spettro è dominato da forti assorbimenti di silice/silossano (bending Si-O a 465 cm⁻¹, stretching Si-O-Si a 1073 e 1099 cm⁻¹ e bending Si-O-Si intertetraedrico a 797 cm⁻¹), indicando un componente principale di silicato o biossido di silicio. La presenza di un ampio stretch O-H a 3485 cm⁻¹ e di un modo di bending dell'acqua a 1645 cm⁻¹ suggerisce umidità adsorbiata o gruppi silanolo. Inoltre, bande deboli o moderate a 410–493 cm⁻¹ e intorno a 564–600 cm⁻¹ sono attribuibili a vibrazioni metallo-ossigeno, compatibili con ossido di zinco. Le bande a 600, 1099, 1117, 1134, 1159 e 1192 cm⁻¹ possono essere assegnate a modi di stretching e bending S-O del solfato, coerenti con il miglior candidato recuperato dalla libreria, solfato di zinco. Un picco a 967 cm⁻¹ potrebbe derivare da tetraedri SiO₄ o vibrazioni Si-OH del silanolo. Le evidenze chimiche complessive suggeriscono un materiale a dominanza di silice che incorpora specie di zinco e solfato; tuttavia, la confidenza di corrispondenza con la libreria è bassa e le proporzioni e fasi esatte rimangono incerte.
Prossimi passi consigliati: Acquire reference spectra of pure zinc sulfate and zinc oxide in mixtures with silica for direct library comparison. Perform complementary techniques such as XRF or XRD to clarify elemental composition and phase identity. If possible, conduct thermal gravimetric analysis to assess volatile content (water/organics).
| Classifica | Corrispondenza % | Composto | SMILES | Numero spettro | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento candidati libreria... | |||||
| # | Numero d'onda (cm⁻¹) | Assorbanza | Assegnazione | Citazione | Stato dell'assegnazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 465 | 0.91 | La banda a 465 cm-1 è assegnata alla vibrazione di bending di Si-O[36]. | - | Alta confidenza |
| 2 | · | 425 | 0.90 | La banda a 425 cm-1 è assegnata a ossigeno metallico[21]. | - | Alta confidenza |
| 3 | · | 452 | 0.66 | La banda a 452 cm-1 è assegnata a ossigeno metallico[39]. | - | Alta confidenza |
| 4 | · | 1099 | 0.56 | La banda a 1099 cm-1 è assegnata a tetraedro [sio4][24]. | - | Alta confidenza |
| 5 | · | 1073 | 0.42 | La banda a 1073 cm-1 è assegnata a C-O[37]. | - | Bassa confidenza |
| 6 | · | 1117 | 0.39 | La banda a 1117 cm-1 è assegnata a solfato[26]. | - | Confidenza moderata |
| 7 | · | 1159 | 0.36 | La banda a 1159 cm-1 è assegnata a S-O[28]. | - | Confidenza moderata |
| 8 | · | 1134 | 0.33 | La banda a 1134 cm-1 è assegnata a S-O[27]. | - | Confidenza moderata |
| 9 | · | 1192 | 0.30 | La banda a 1192 cm-1 è assegnata a S-O[33]. | - | Confidenza moderata |
| 10 | · | 493 | 0.29 | La banda a 493 cm-1 è assegnata a ossigeno metallico[8]. | - | Confidenza moderata |
| 11 | · | 410 | 0.24 | La banda a 410 cm-1 è assegnata a ossigeno metallico[1]. | - | Alta confidenza |
| 12 | · | 3485 | 0.23 | La banda a 3485 cm-1 è assegnata a stretch O-H di idrossile/umidità[S4]. | - | Alta confidenza |
| 13 | · | 967 | 0.13 | La banda a 967 cm-1 è assegnata a tetraedri sio[25]. | - | Confidenza moderata |
| 14 | · | 480 | 0.13 | La banda a 480 cm-1 è assegnata a ossigeno metallico[22]. | - | Confidenza moderata |
| 15 | · | 511 | 0.12 | La banda a 511 cm-1 è assegnata a ossigeno metallico[23]. | - | Confidenza moderata |
| 16 | · | 1645 | 0.11 | La banda a 1645 cm-1 è assegnata al modo di bending di h2o liquido[29]. | - | Alta confidenza |
| 17 | · | 437 | 0.10 | La banda a 437 cm-1 è assegnata a ossigeno metallico[35]. | - | Alta confidenza |
| 18 | · | 797 | 0.09 | La banda a 797 cm-1 è assegnata a bending Si-O si intertetraedrico[24]. | - | Alta confidenza |
| 19 | · | 564 | 0.05 | La banda a 564 cm-1 è assegnata a ossigeno metallico[38]. | - | Confidenza moderata |
| 20 | · | 600 | 0.05 | La banda a 600 cm-1 è assegnata a solfato[34]. | - | Alta confidenza |
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