红外光谱分析法测试益涂高分子涂鸦膜膜时应该用什么模式,对膜的

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求大神分析红外光谱图(未知高分子,结构单元C2H4O),要求保证准确率,&
淡定°2972
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  3500 -OH  2910 CH3  2941 CH2=CH2  官团区没有什么东西了,指纹区能看出来的只有甲基.如果结构单元C2H4O,那就是一个聚醚,还保留有不少羟基.
已追加悬赏,麻烦再分析一下这张图(溴化钾压片法测绘乙二醇红外吸收光谱)
3500一个很小的羟基峰,
2887甲基、2695甲撑,指纹区只能看出甲基
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对膜的,红外光谱分析法测试高分子膜时应该用什么模式
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对膜的都了,红外光谱分析法测试高分子膜时应该用什么模式
【探讨解答】
用红外光谱法研究高分子材料时,常用的制样方法有...
高分子材料,最好还是用ATR,
高分子红外光谱仪测试和ftir有何区别
现代的红外光谱仪都是傅里叶变换红外光谱仪也就是你说的FTIR
pbt+30%玻纤属于高分子材料吗?其降解后红外光谱和...
PBT是高分子,降解前后红外光谱差异很小
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题名: 红外光谱结合线阵列检测技术研究聚合物分散液晶膜分子取向
卷号: 38, 期号:8, 页码:关键词:
通讯作者: 窦艳丽
中文摘要: 采用偏振红外光谱和变温红外光谱研究聚合物分散液晶膜中液晶分子取向随外加电场及温度的变化。利用线阵列检测技术表征了聚合物与液晶界面处的成分分布。结果表明,线阵列检测技术能够快速而直观地给出成分分布图,通过该成分分布图可以解释PDLC在温度场作用下分子取向的变化。
语种: 中文
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孙国恩;滕红;张春玲;窦艳丽;徐经伟
.红外光谱结合线阵列检测技术研究聚合物分散液晶膜分子取向 ,分析化学
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聚合物分析测试―傅立叶红外光谱(FTIR)与拉曼光谱法
聚合物分析测试―傅立叶红外光谱(FTIR)与拉曼光谱法高分子与低分子的区别在于前者相对分子质量很高, 通常将相对分子质量高于约 1 万的 称为高分子,相对分子质量低于约 1000 的称为低分子。相对分子质量介于高分子和低分子 之间的称为低聚物(又名齐聚物) 。一般高聚物的相对分子质量为 104~106,相对分子质量 大于这个范围的又称为超高相对分子质量聚合物。 科标分
析实验室可以通过多种大型仪器对样品进行全方位的测试, 提供专业聚合物分析 测试服务。以下是傅立叶红外光谱(FTIR)与拉曼光谱法介绍: 分子吸收红外光后会引起分子的转动和振动。 红外光谱就是由于分子的振动和转动引起 的,因而又称为振-转光谱。分别通过基团的特征吸收波数和吸收峰的面积(或峰高)进行 定性和定量分析。波数是波长的倒数,单位是 cm-1,与频率有正比关系。红外光谱的研究范 围是 2~25?m(相当于 200~4000cm-1)。 红外光谱在高分子方面的应用有如下一些方面:(1)高聚物品种的定性鉴别 图 11-1 是高分子红外光谱中主要谱带的波数与结构的关系图,可用作高分子鉴别的快 速指南。 图 11-1 高分子红外光谱中主要谱带位置的快速鉴别指南 (2)高聚物的主链结构、取代基的位置、双键的位置、侧链的结构等定性鉴别 (3)定量测定高聚物的结晶度、键接方式含量、等规度、支化度和共聚(或共混)组 成、共聚序列分布等。定量时需利用一个无关谱带作为参比谱带以扣除厚度变化的影响,例 如结晶度的计算公式为:结晶度=K (4)通过对单体或产物的测定,分析单体纯度或研究反应(包括交联、老化等)过程。 (5)用红外二向色性比 R 表征取向程度。(使用偏振红外光,在取向方向和与取向方 向垂直的方向上测定,两个方向的强度比为二向色性比)。 由于计算机技术的发展, 近代的红外光谱都采用了傅立叶变换技术, 称傅立叶变换红外 光谱(FTIR)。FTIR 不仅速度快,而且精度高。通过差示分析还可以检出微量的混合组分、 添加剂或杂质。激光拉曼光谱与红外光谱同为分子振动光谱, 也用于基团分析。 与红外不同的是拉曼光 谱是散射光谱, 红外光谱对分子的极性基团十分敏感, 而拉曼光谱对分子中的非极性基团敏 感。因而在红外吸收很弱的 C-C、C=C、-N=N-、S-S 等对称性基团,拉曼光谱均有很强的 吸收,因而拉曼光谱更多用于研究高分子的骨架结构。另外拉曼光谱能测定含水样品,而水 对红外光有很强的吸收,不能测定。因而红外与拉曼两种光谱是互补的。激光拉曼光谱中主 要谱带的频率位移 与结构的关系图示于图 11-2。对大多数官能团如 O-H、N-H、C C、C-H、C=C 等拉曼谱带和红外吸收带是一致的,有时数字上还非常接近。图 11-2 高分子激光拉曼光谱中主要谱带位置的快速鉴别指南谁在用这项技术
广州市医药工业研究所药物分析研究开发中心
应用方向:
中山大学环境科学与工程学院 广东省环境污染控制与修复技术重点实验
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