研究目的
评估生物场处理对对二氯苯的物理、热学和光谱特性的影响。
研究成果
生物场处理显著改变了对二氯苯的物理和热学性质,包括晶粒尺寸增大、熔融潜热和熔点降低以及热稳定性提高,这可能增强其作为化学中间体的实用性。光谱特性未观察到变化。
研究不足
该研究未探讨生物场治疗的机制或其可重复性。潜在局限性包括缺乏对实验者偏倚的盲法控制,且生物场治疗实施的具体条件可能未充分详述或标准化。
1:实验设计与方法选择:
研究将p-二氯苯样品分为对照组和处理组,处理组接受Trivedi先生的生物场处理。随后采用XRD、DSC、TGA和紫外-可见光谱对处理组和对照组样品进行分析,以评估其物理、热学和光谱特性的变化。
2:样品选择与数据来源:
p-DCB购自印度S D Fine Chemicals Pvt. Ltd.。样品被分为对照组和处理组。
3:实验设备与材料清单:
设备包括用于XRD的荷兰飞利浦PW 1710 X射线衍射仪、Perkin Elmer/Pyris-1差示扫描量热仪(DSC)、梅特勒-托利多TGA/DTG分析仪,以及用于紫外-可见光谱的岛津UV-2400 PC系列分光光度计。材料为p-DCB样品。
4:实验步骤与操作流程:
处理组样品在无物理接触的情况下接受生物场处理。XRD分析使用铜阳极和镍滤光片,波长为1.54056 ?。DSC在空气氛围中以10°C/min的升温速率进行。TGA/DTG在空气氛围中以5°C/min的升温速率从室温加热至400°C。紫外-可见光谱测量范围为200-400 nm波长。
5:54056 ?。DSC在空气氛围中以10°C/min的升温速率进行。TGA/DTG在空气氛围中以5°C/min的升温速率从室温加热至400°C。紫外-可见光谱测量范围为200-400 nm波长。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:晶粒尺寸通过公式G = kλ/(bCosθ)计算。晶粒尺寸、熔点、熔融潜热、Tmax及每°C失重率的百分比变化采用指定公式计算。
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Differential Scanning Calorimeter
Pyris-1
Perkin Elmer
Used for DSC study to determine melting point and latent heat of fusion.
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Spectrophotometer
UV-2400 PC series
Shimadzu
Used for UV-Vis spectroscopic analysis to evaluate structural properties.
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X-ray diffractometer
PW 1710
Phillips
Used for X-ray diffraction study to analyze crystalline patterns of samples.
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Thermogravimetric analyzer
Mettler Toledo
Used for TGA/DTG analysis to assess thermal stability and weight loss.
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