《表2 不同处理修复材料与重金属污染土壤混合物红外光谱主要吸收峰的相对强度 (半定量)》

《表2 不同处理修复材料与重金属污染土壤混合物红外光谱主要吸收峰的相对强度 (半定量)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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利用红外光谱可以推断和半定量测定分子的官能团特征,进一步验证有机化合物的结构组成。图3显示,各处理下土壤的混合物红外光谱曲线具有大致相似的特征,只在某些特征峰的吸收强度上有一定的差异(表2)。从图3可以看出,各处理在3 000 cm–1以上有吸收峰,说明表面有不饱和基团的存在。与T2处理相比,T4、T6、T8处理在2 920 cm–1和2 850 cm–1附近的波谷消失,2 920 cm–1附近的波谷为亚甲基(CH2)的碳氢(C-H)反对称伸缩振动谷,2 850 cm–1附近吸收峰为CH2的C-H对称伸缩振动[16]。1 620~1 650 cm–1处是缔合态伯酰胺面内弯曲振动(δN-H)的吸收带,其中1 634 cm–1左右的峰值为酰胺化合物的吸收Ⅰ带(包括-CONH-中的C-O伸缩振动)[17]。1 402~1 440cm–1处是羧酸根离子(COO-)的特征吸收峰,是由于羧酸中C-O伸缩振动引起的;在1 032 cm–1附近为酯类-C-O-C-、CH、C-C、C-O多糖键的伸缩振动吸收带[18]。693 cm–1附近的吸收峰与羟基的弯曲变形振动有关;521 cm–1附近的吸收峰表现为Si-O-Mg、Si-O-Al键的弯曲振动[19];467 cm–1附近的吸峰表现为Si-O-Si的弯曲振动[20]。