マヘンドラ・クマール・トリヴェディ、アリス・ブラントン、ダーリン・トリヴェディ、ゴパール・ナヤック、ラギニ・シン、スネハシス・ヤナ
クロロニトロベンゼンは、医薬品、農薬、ゴム加工薬品の製造における中間体として広く使用されています。しかし、その幅広い用途のために、それらは頻繁に環境に放出され、それによって危険を生み出します。この研究の目的は、代替戦略、すなわちバイオフィールドエネルギー処理を使用し、3-クロロニトロベンゼン(3-CNB)の物理的、熱的およびスペクトル的特性への影響を分析することです。この研究では、3-CNBサンプルを採取し、コントロールと処理済みの2つのグループに分けました。使用された分析技術は、X線回折(XRD)、熱重量分析(TGA)、示差走査熱量測定(DSC)、UV-可視(UV-Vis)、およびフーリエ変換赤外(FT-IR)分光法でした。処理済みグループはバイオフィールドエネルギー処理を受け、これらの技術を使用してコントロールサンプルと比較して分析されました。 XRDデータでは、ピークの相対強度の変化と、対照サンプルと比較して処理サンプルの結晶サイズの30%の減少が示されました。TGA研究では、分解開始温度が140ºC(対照)から120°Cに低下し、処理サンプルの最大熱分解温度が対照サンプルと比較して157.61ºC(対照)から150.37ºCに変化したことが明らかになりました。さらに、DSC研究では、処理サンプルの融点が51°C(対照)→47°Cに低下したことが明らかになりました。さらに、処理サンプルのUV-VisおよびFT-IRスペクトルでは、ピークの波長と周波数に関して、対照サンプルと比較して大きな変化は見られませんでした。全体的な研究結果は、バイオフィールドエネルギー処理が3-CNBの物理的および熱的特性に与える影響を示しており、これは化学中間体としての使用と環境中での運命にさらに影響を与える可能性があります。