Snehasis Jana、Mahendra Kumar Trivedi、Rama Mohan Tallapragada、Alice Branton、Dahryn Trivedi、Gopal Nayak 和 Rakesh Kumar Mishra
邻氨基苯酚广泛用于导电材料和电化学装置。本研究的目的是调查生物场能量处理对邻氨基苯酚的物理热特性和光谱特性的影响。研究分为两组进行;对照组保持未处理状态,而处理组接受 Trivedi 先生的生物场能量处理。随后,对照和处理过的邻氨基苯酚样品通过 X 射线衍射 (XRD)、差示扫描量热法 (DSC)、热重分析 (TGA)、表面积分析、傅里叶变换红外 (FT-IR) 光谱和紫外可见光谱分析 (UV-vis) 进行表征。XRD 分析显示,处理过的邻氨基苯酚的峰强度相对于对照有所增加。此外,处理过的邻氨基苯酚的晶粒尺寸相对于对照样品增加了 34.51%。DSC 分析显示,与对照相比,处理过的样品的熔化温度略有升高。然而,与对照相比,处理过的邻氨基苯酚的熔化潜热显著增加 162.24%。TGA 分析显示,处理过的邻氨基苯酚的最大热分解温度 (Tmax) (178.17ºC) 比对照 (175ºC) 有所增加。可以推断,生物场处理后邻氨基苯酚的热稳定性有所提高。使用 BET 的表面积分析显示,与对照相比,处理过的样品的表面积显著减少了 47.1%。FT-IR 分析显示,处理过的样品的吸收峰与对照相比没有变化。紫外可见分析显示,与对照相比,处理过的邻氨基苯酚的吸收峰发生了变化,即 211→203 nm 和 271→244 nm。总体而言,结果表明,生物场处理导致处理过的邻氨基苯酚的物理、热和光谱特性发生变化。