Vizualizați raportul de mai sus. Utilizați comentariile de mai jos dacă aveți nevoie de o discuție ulterioară.
Modelul FTIR este cel mai consistent cu un polimer hidrocarbon aromatic stirenic, cu Polistirenul ca cea mai apropiată potrivire din biblioteca spectrală. Această direcție este susținută de întinderea C-H aromatică în jurul 3031-3081 cm-1, benzile inelului aromatic la 1604 și 1493 cm-1, benzile C-H aromatice puternice în afara planului la 701, 751 și 758 cm-1, și întinderile C-H alifatice la 2926 și 2857 cm-1, care împreună sunt caracteristice unui polimer hidrocarbon substituit cu fenil. Cu toate acestea, încrederea în bibliotecă este foarte scăzută și nicio referință directă sau dovadă de literatură conexă nu confirmă independent o atribuire de entitate specifică, astfel încât cea mai defensibilă concluzie este o direcție de polimer hidrocarbon aromatic stirenic, mai degrabă decât o identificare fermă de entitate.
Pași următori recomandați: Compare the sample directly against a verified Polystyrene reference spectrum collected under the same ATR or transmission conditions, focusing on the relative intensities and exact positions of the 1604, 1493, 758, and 701 cm-1 bands. Inspect the full spectrum for the typical styrenic fingerprint-region pattern and for any weak heteroatom-associated bands that could indicate additives, oxidation, or copolymerization. If a firmer identification is needed, use complementary methods such as Raman spectroscopy, DSC or TGA, or pyrolysis-GC/MS to distinguish Polystyrene from other styrenic polymers or blends. If the sample is a manufactured article, analyze a cleaned interior cross-section to reduce interference from surface coatings, weathering, or contamination.
| Rang | Potrivire % | Compus | SMILES | Nr. spectru | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă candidații din bibliotecă... | |||||
| # | Număr de undă (cm⁻¹) | Absorbanța | Atribuire | Citație | Starea atribuirii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 701 | 1.00 | - | - | - |
| 2 | · | 2926 | 0.92 | - | - | - |
| 3 | · | 1450 | 0.91 | - | - | - |
| 4 | · | 3031 | 0.91 | - | - | - |
| 5 | · | 751 | 0.83 | - | - | - |
| 6 | · | 758 | 0.71 | - | - | - |
| 7 | · | 1493 | 0.41 | - | - | - |
| 8 | · | 3071 | 0.37 | - | - | - |
| 9 | · | 3081 | 0.33 | - | - | - |
| 10 | · | 2857 | 0.31 | - | - | - |
| 11 | · | 1604 | 0.28 | - | - | - |
| 12 | · | 1025 | 0.20 | - | - | - |
| 13 | · | 903 | 0.14 | - | - | - |
| 14 | · | 1070 | 0.13 | - | - | - |
| 15 | · | 1360 | 0.11 | - | - | - |
| 16 | · | 1376 | 0.11 | - | - | - |
Utilizați această zonă pentru a continua interpretarea, a pune întrebări sau a adăuga dovezi suplimentare de verificare.
FTIR.fun
The user from Taiwan (IP: 2407::) uploaded a DOCX file containing three IR spectra. Swipe up to view the qualitative analysis of the first spectrum. The user also expressed intent to calculate sample thickness using interference peaks. Based on the spectra, the analysis was performed at wave numbers 2501 and 2563, yielding an interference peak difference (V₁ - V₂) of 62 cm-1 and ΔN = 1. By inputting the film's refractive index(n), the sample thickness (d) was determined.Here is the original spectrum of the sample extracted from the DOCX file.
en&2