sio键红外吸收峰

  • 二氧化硅的红外光谱和XRD谱图的解析
    答:波数:3441.90 cm-1处出现的较宽的吸收峰,对应于-OH基的反对称伸缩振动和对称伸缩振动。1629.68(HOH).1103.05(SiO) cm-1处出现的强吸收谱带归属于Si-O-Si的反对称伸缩振动吸收。970.27(???), 因为此区域处于指纹区,此峰不必归属;何况还可能存在氧化铝、氧化铁。798.69(SiO) 是二...
  • 傅里叶红外光谱中的SiO键在哪几个位置?红外谱图如何标定?
    答:理论上是在1100左右,是一个宽而强的峰,但是实际做实验的时候,要综合考虑了,以二氧化硅为例。它的除了1100,还在790~800,,470左右出峰。希望对你有帮助。朋友可以到行业内专业的网站进行交流学习!分析测试百科网这块做得不错,气相、液相、质谱、光谱、药物分析、化学分析、食品分析。这方面的专家...
  • 二氧化硅对红外光吸收吗
    答:吸收。根据查询知乎得知二氧化硅对红外光吸收,二氧化硅,是一种无机化合物,化学式为SiO?,硅原子和氧原子长程有序排列形成晶态二氧化硅,短程有序或长程无序排列形成非晶态二氧化硅。
  • 溶液法制备高岭土-有机插层复合物
    答:内羟基位于SiO4四面体与AlO6八面体的共享面内,与(001)面的夹角为12°,内羟基质子端指向SiO4四面体层复三方孔洞,其红外伸缩振动频率为3623cm-1(见图4-4),在插层反应过程中处于相对稳定状态,红外振动吸收峰的位置和强度都不会发生明显变化。内表面羟基则以较大的角度与(001)面斜交,这类羟基在红外光谱图中有3...
  • 锂辉石的鉴定参数
    答:红外吸收光谱 不同颜色、不同透明度的新疆锂辉石显示9个吸收峰: 1 131、1 089、1 018、920、864、639、589、540、470 cm-1。X射线衍射 在D/Max-3A型X射线衍射仪上,其衍射谱图基本一致。以浅黄绿色为例,衍射峰d值及对应强度如下: 6.092(7),4.438(6),4.191(10),3.440(3),2.913(7...
  • 典型矿物热红外遥感分析
    答:同时并没有出现9.38μm波段,这可能是SCFM指数计算公式的分子分母同时包括SiO2 含量,从而削弱了吸收作用对SCFM指数的影响(图10.45)。 图10.44 模型残差与波段数的关系 图10.45 实际SCFM指数与预测值的对比关系图 10.4.1.3 SiO 2 光谱指数的构建 由于热红外高光谱成像仪的价格比较昂贵,同时研发的技术难度较大,实际...
  • 收集关于碧玺的所有资料
    答:远红外线能够渗透到身体深层部位,温暖细胞,促进血液循环,使新陈代谢顺畅。电气石远红外线发射力将近100%,数值较其他矿物高。(5) 含有有效微量矿物质 电气石含有各种天然矿物质,其中有许多与人类必须的矿物质相同。借着微弱电流的作用,矿物质容易被吸收,是极佳的矿物质来源。上述电气石的优点并非单独...
  • 求一篇论文,电磁波在隐形技术中的应用
    答:6 赵永久;吸收边界条件的研究及其应用[D];西安电子科技大学;1998年 7 张晓娟;基于矢量偏微分算子理论的电磁场本征问题研究及应用[D];中国科学院电子学研究所;2000年 8 聂小春;电磁散射混合方法及相关问题研究[D];西安电子科技大学;2000年 9 詹毅;复杂有耗色散地层中的FDTD方法以及在冲击探地雷达中的应用[D];...
  • 玻璃种类有哪些
    答:1.平板玻璃 平板玻璃也称白片玻璃或净片玻璃。 其化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃,组成范围是:SiO270~73%(重量,下同);Al2O30~3%;CaO6~12%;MgO0~4%;Na2O+K2O12~16%。它具有透光、透明、保温、隔声,耐磨、耐气候变化等性能。平板玻璃主要物理性能指标:折射率约1.52;透光度85%...
  • 玻璃光纤是否易脆易折?
    答:玻璃光纤中的玻璃当然是容易碎,但是做成直径很小的玻璃丝再在外面包上一层韧性大的有机物后一般是不容易折断的,因为直径小,在与一般玻璃棒以一的弯曲下,玻璃内部的应力很小。

  • 网友评论:

    阴很19275599388: si - o - si的红外吸收峰 -
    40040相码 : 在1095 cm-1出现了很强的吸收峰,它是Si-O-Si键反对称伸缩振动所致,在800 cm-1左右的吸收峰是Si-O-Si键的对称伸缩振动吸收峰,在460 cm-1左右出现的吸收峰是Si-O键的弯曲振动所致,这些都是中孔分子筛的特征吸收谱带.960 cm-1处出现的吸收峰是Al取代Si后骨架局部不对称所致,有的认为是Si-O键伸缩振动而引起的特征吸收,有的认为是由于缺陷位造成的骨架局部不对称性所致,纯硅中孔分子筛亦存在一定的缺陷位,因而也出现了此谱带

    阴很19275599388: 红外光谱怎么看有几种吸收峰? -
    40040相码 : 3250-3500cm-1一般是-NH,-NH2以及-OH的伸缩振动,当然,如果没有这些基团而在3400有峰说明样品吸潮,这是水峰 2700-3100一般是甲基、亚甲基及次甲基的伸缩振动 2400-2600是铵盐伸缩振动 2200-2300这个位置的吸收峰只有2种,炔基...

    阴很19275599388: 问:Cl红外吸收峰,大概在哪个位置?? -
    40040相码 : 碳卤(C-X)键的吸收峰出现在指纹区,分析价值较小;在红外光谱上,C-X键的伸缩振动吸收频率随着卤素的相对原子质量的增加而减小;C-Cl键的伸缩振动吸收一般在800-600cm-1域,若化合物中仅含一个氯原子,则在750-700有一个强的吸收峰,如果同一碳上连有多个氯原子,则向高波数移动.

    阴很19275599388: 二氧化硅的红外光谱和XRD谱图的解析二氧化硅的红外谱图峰分析测试二氧化硅样品后在以下位置有峰,求高手解析.波数 : 3441.90(OH) 1629.68(HOH) ... -
    40040相码 :[答案] 波数:3441.90 cm-1处出现的较宽的吸收峰,对应于-OH基的反对称伸缩振动和对称伸缩振动.1629.68(HOH).1103.05(SiO) cm-1处出现的强吸收谱带归属于Si-O-Si的反对称伸缩振动吸收.970.27(?),因为此区域处于指纹区,此峰不...

    阴很19275599388: 红外光谱峰位置如何受基团的影响 -
    40040相码 : 红外光谱基团频率分析及应用 基团频率和特征吸收峰物质的红外光谱是其分子结构的反映,谱图中的吸收峰与分子中各基团的振动形式相对应.多原子分子的红外光谱与其结构的关系,一般是通过实验手段得到.这就是通过比较大量已知化合物...

    阴很19275599388: 怎样看红外光谱中有几个振动吸收峰如碳氧单键和碳氧双键出现的是一个吸收峰吗 -
    40040相码 :[答案] 单键和双键的键能不一样,肯定不是一个吸收峰.

    阴很19275599388: 羰基和碳氧单键红外光谱 -
    40040相码 : 当然不一样.羰基的红外吸收峰在1680~1750cm-1(红外图谱的单位一般是厘米的负一次方,“-1”应该是上标的,不过里的上标打不出来).这是个很常用的图谱.而碳氧单键,由于是单键(羰基是双键),共振所需的能量较高,其红外光谱的共振吸收峰应当比羰基的吸收峰的波数高.

    阴很19275599388: 急急急 红外光谱2350处是什么吸收峰? -
    40040相码 : 可能是三键,如CC三键,CN三键(腈基),在有一些吸电子的取代基发生诱导效应的情况下,向高频方向移动. 另一个确定是否是碳碳三键,在末端,约2140~2100 cm-1处还有相邻的伸缩振动峰.若不是,还可能为重氮盐,磷,硫,硅等元素有机化合物的X-H键(X为某元素),在此可能有明显吸收峰,但有的为尖峰,有的为宽峰.仅供参考!若有误请及时指出,共同探讨.

    阴很19275599388: 红外特征吸收峰2360CM和2340CM附近代表的基团 -
    40040相码 : 这是叁键和累积双键如(-N=C=O,-N=C=O等)的伸缩振动区.在这个区域内,除有时作图未能全扣除空气背景中的二氧化碳(vco2~2365,2335cm-1)的吸收外, 此区间内任何小的吸收峰都应引起注意,他们能提供结构信息.

    阴很19275599388: 碳氮双键的红外特征吸收峰是多少合成的亚胺类的化合物,想问一下根据红外光谱图怎么样能看出是否生成了碳氮双键,特征吸收峰在什么范围.急, -
    40040相码 :[答案] 亚胺类的化合物在1630-1690之间有比较强的吸收 分析测试百科网乐意为你解答实验中碰到的各种问题,基本问题都能得到解答,有问题可找我,百度上搜下就有.

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