The structures of graft copolymer and its silicate layered polymernano การแปล - The structures of graft copolymer and its silicate layered polymernano ไทย วิธีการพูด

The structures of graft copolymer a

The structures of graft copolymer and its silicate layered polymer
nanocomposites were confirmed by FT–IR spectroscopy. The obtained
results of the chemical structural analysis of pristine Ag+-Mt (Fig. 2a),
copolymer-g-PLA/Ag+-Mt (Fig. 2b), copolymer-g-PLA/Na+-Mt
(Fig. 2c) and copolymer-g-PLA/ODA-Mt (Fig. 2d) are illustrated in
Fig. 2: Ag+-Mt spectra shows the absorption band at 3619 cm−1
which is associated with OH group vibration of metal (Mg, Al and Fe)
hydroxyl fragments in the octahedral sheet. The broad bands at
3386 cm−1 (H–O–H stretching) and 1627 cm−1 (H–O–H bending) confirmthe
presence of adsorbedwater. The presence of a very strong band
at 1022 and 520 cm−1 can be attributed to stretching and bending
modes of Si–O–Si and O–Si–O (silica) groups, respectively. The conversional
inorganic clays (Mt or bentonite) show similar absorption bands
at 1031 and 524 cm−1 (Cooper and Storey, 2008). Observed visible shift
of these bands, assigned to complex Si–O stretching vibration in the tetrahedral
sheets, to relatively lower region can be explained by replacement
of alkaline metals with Ag+ cations. FTIR spectra of copolymer-g-
PLA/clay nanocomposites, illustrated in Fig. 2b, c and d, contains the
following characteristic absorption bands related to MA unit (for C_O
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
โครงสร้างของราฟต์โคพอลิเมอร์ของชั้นซิลิเกสิทได้รับการยืนยัน โดยก FT – IR ที่ได้รับผลของการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของเก่าแก่ Ag + -Mt (Fig. 2a),โคพอลิเมอร์-g-ปลา / Ag + -Mt (Fig. 2b), โคพอลิเมอร์-g-ปลา / Na + -Mtกิน 2c) และโคพอลิเมอร์-g-ปลา/ลโอะดะ-Mt (Fig. 2d) ดังรายละเอียดในFig. 2: Ag + -แรมสเป็คตรา Mt แสดงวงดูดซึมที่ 3619 cm−1ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ OH สั่นสะเทือนกลุ่มโลหะ (Mg, Al และ Fe)บางส่วนของไฮดรอกซิลในแผ่น octahedral วงกว้างที่3386 cm−1 (H – O – H ยืด) และ 1627 cm−1 (H – O – H ดัด) confirmtheสถานะของ adsorbedwater ของวงที่แข็งแกร่งมากที่ 1022 และ 520 cm−1 สามารถเกิดจากการยืด และดัดโหมดศรี – O – Si และ O – Si – O (ซิลิก้า) กลุ่ม ตามลำดับ ที่ conversionalอนินทรีย์ clays (Mt หรือ bentonite) แสดงวงดูดซึมเหมือนกันที่ 1031 และ 524 cm−1 (คูเปอร์และชั้น 2008) สังเกตเห็นกะของวงดนตรีเหล่านี้ ให้ซับซ้อนศรี – O ยืดสั่นสะเทือนแบบ tetrahedralแผ่น ภูมิภาคที่ค่อนข้างต่ำกว่าที่สามารถอธิบายความเปลี่ยนโลหะอัลคาไลน์กับ Ag + เป็นของหายาก แรมสเป็คตรา FTIR ของโคพอลิเมอร์-g -ประกอบด้วยสิทปลา/ดิน Fig. 2b, c และ d มีภาพประกอบวงดูดซึมลักษณะต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วย MA (สำหรับ C_O
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
โครงสร้างของการรับสินบนลิเมอร์และพอลิเมอซิลิเกตที่ชั้น
nanocomposites ได้รับการยืนยันโดยสเปกโทรสโก FT-IR ที่ได้รับ
ผลของการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของที่เก่าแก่ Ag + -MT (รูป. 2a)
ลิเมอร์-G-PLA / Ag + -MT (รูป. 2b) ลิเมอร์-G-PLA / + นา -MT
(รูป. 2c) และลิเมอร์ -g-PLA / ODA-MT (รูป. 2d) จะแสดงใน
รูปที่ 2: Ag + -MT สเปกตรัมแสดงวงดนตรีการดูดซึมที่ 3619 ซม-1
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือนกลุ่ม OH โลหะ (Mg, อัลและเฟ)
ชิ้นส่วนไฮดรอกในแผ่นแปดด้าน วงดนตรีในวงกว้างที่
3386 ซม-1 (H-O-H ยืด) และ 1627 ซม-1 (H-O-H ดัด) confirmthe
การปรากฏตัวของ adsorbedwater การปรากฏตัวของวงดนตรีที่แข็งแกร่งมาก
ที่ 1,022 และ 520 ซม-1 สามารถนำมาประกอบกับการยืดและดัด
รูปแบบของการ Si-O-Si และ O-Si-O (ซิลิกา) กลุ่มตามลำดับ conversional
ดินเหนียวนินทรีย์ (Mt หรือเบนโทไนท์) วงดนตรีที่แสดงการดูดซึมที่คล้ายกัน
ที่ 1,031 และ 524 ซม-1 (คูเปอร์และชั้น 2008) มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สังเกต
ของวงดนตรีเหล่านี้ได้รับมอบหมายให้ซับซ้อน Si-O ยืดการสั่นสะเทือนใน tetrahedral
แผ่นไปยังภูมิภาคค่อนข้างต่ำสามารถอธิบายได้ด้วยการเปลี่ยน
ของโลหะอัลคาไลน์กับ Ag + ไพเพอร์ สเปกตรัมของ FTIR ลิเมอร์-G-
PLA / nanocomposites ดินแสดงในรูปที่ 2b, C และ D มี
วงดนตรีที่ดูดซึมลักษณะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยแมสซาชูเซตต่อไปนี้ (สำหรับ C_O
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
โครงสร้างของพอลิซิลิเกตและกราฟของพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตที่ได้รับการยืนยันโดยชั้น
ฟุต–อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี โดย
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของเก่าแก่ AG - ตัน ( รูปที่ 2A ) ,
copolymer-g-pla / AG - ตัน ( รูปที่ 2B ) copolymer-g-pla / na - MT
( รูปที่ 2 ) และ copolymer-g-pla / โอดะ ตัน ( รูปที่ 2 ) จะแสดงในรูปที่ 2 : AG -
) แสดงการดูดกลืนสเปกตรัม ที่ 3619 cm − 1
ซึ่งเกี่ยวข้องกับ โอ กรุ๊ป การสั่นของโลหะ ( Mg , Fe และอัล )
( เศษในแผ่นแปดด้าน . วงดนตรีที่กว้างได้ cm − 1
( H - O - H ยืด ) และ 1627 cm − 1 ( H ) O - H ดัด ) confirmthe
ตนของ adsorbedwater . การปรากฏตัวของ
วงเป็นอย่างมากที่แล้ว 520 cm − 1 อาจจะเกิดจากการยืดและดัด
โหมดศรี– O –––ศรีและ O O ( ซิลิกา ) กลุ่ม ซี ตามลำดับการ conversional
อนินทรีย์ดินเหนียว ( MT หรือเบนโทไนต์ ) แสดงที่คล้ายกันแถบการดูดกลืน
ที่ 1031 524 cm − 1 ( และคูเปอร์และชั้น , 2008 ) สังเกตมองเห็นกะ
วงพวกนี้ มอบหมายงานให้ซับซ้อนศรี– O ยืดแบบแผ่น tetrahedral
, ภูมิภาคค่อนข้างต่ำ สามารถอธิบายได้โดยการแทนที่
โลหะด่าง AG ไอออน . FTIR spectra ของ copolymer-g -
ปลา / ดินเหนียวนาโนคอมโพสิต ,แสดงในรูปที่ 2B , C และ D มีลักษณะแถบการดูดกลืน
ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยมา ( c_o
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: