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J-GLOBAL ID:202102223184784186   整理番号:21A2171791

バイオ炭のRaman信号の解析における新しい混合Gauss-Lorentz線形の導入【JST・京大機械翻訳】

Introducing the Novel Mixed Gaussian-Lorentzian Lineshape in the Analysis of the Raman Signal of Biochar
著者 (10件):
資料名:
巻: 10  号:ページ: 1748  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7252A  ISSN: 2079-4991  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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本研究では,ナノ構造および無秩序固体から得られたRamanスペクトルを詳しく述べる革新的手順を提案した。挑戦的な事例研究として,バイオチャー,バイオ由来炭素ベース材料を選択した。バイオチャーの複雑な構造(すなわち,チャネル表面,無機含有量)は,Ramanキャラクタリゼーションにとって重大な挑戦である。広く報告されているように,Ramanスペクトルは炭素材料の熱処理に密接に関連している。Ramanスペクトルへの個々の寄与は,スペクトルに寄与する多数のピークにより同定するのが難しい。この問題に取り組むために,著者らは,混合Gauss-Lorentz線形状の音響理論地上における導入に基づく新しいアプローチを提案した。実験部分として,バイオチャー試料を種々の温度で不活性雰囲気中で炭化し,それぞれのスペクトルを新しい線型を用いて首尾よく分解した。炭化温度による構造の発展を,RamanおよびXRD分析によって研究した。2つの方法の結果はかなりよく一致した。文献で一般的に報告されている他の手法と比較して,この方法(i)は不規則材料で使われる線形状に対するより強固な基礎を与え,(ii)それらの起源のより容易な理解をもたらす成分数を低減するように見える。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
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分光分析  ,  無機化合物の赤外スペクトル及びRaman散乱,Ramanスペクトル  ,  有機化合物の赤外スペクトル及びRaman散乱,Ramanスペクトル 
引用文献 (54件):
  • Dresselhaus, M.S.; Jorio, A.; Hofmann, M.; Dresselhaus, G.; Saito, R. Perspectives on carbon nanotubes and graphene Raman spectroscopy. Nano Lett. 2010, 10, 751-758.
  • Merlen, A.; Buijnsters, J.; Pardanaud, C. A guide to and review of the use of multiwavelength Raman spectroscopy for characterizing defective aromatic carbon solids: From graphene to amorphous carbons. Coatings 2017, 7, 153.
  • Ferrari, A.C. Raman spectroscopy of graphene and graphite: Disorder, electron-phonon coupling, doping and nonadiabatic effects. Solid State Commun. 2007, 143, 47-57.
  • Frank, O.; Mohr, M.; Maultzsch, J.; Thomsen, C.; Riaz, I.; Jalil, R.; Novoselov, K.S.; Tsoukleri, G.; Parthenios, J.; Papagelis, K. Raman 2D-band splitting in graphene: Theory and experiment. ACS Nano 2011, 5, 2231-2239.
  • Ferrari, A.; Robertson, J. Resonant Raman spectroscopy of disordered, amorphous, and diamondlike carbon. Phys. Rev. B 2001, 64, 075414.
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