Mahendra Kumar Trivedi, Alice Branton, Dahryn Trivedi, Gopal Nayak, Khemraj Bairwa et Snehasis Jana*
L'acétate d'ammonium et le chlorure d'ammonium sont des composés inorganiques solides cristallins blancs ayant une large application en synthèse et en chimie analytique. Le but de la présente étude était d'évaluer l'impact du traitement par biofield sur les propriétés spectrales des sels inorganiques comme l'acétate d'ammonium et le chlorure d'ammonium. L'étude a été réalisée dans deux groupes de chaque composé, c'est-à-dire le groupe témoin et le groupe traité. Les groupes de traitement ont reçu le traitement par biofield de M. Trivedi. Par la suite, les groupes témoins et traités ont été évalués à l'aide de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR) et ultraviolette-visible (UV-Vis). Le spectre FT-IR de l'acétate d'ammonium traité a montré le décalage du nombre d'ondes des pics vibrationnels par rapport au contrôle. Français Par exemple, l'étirement du NH a été décalé de 3024-3586 cm-1 à 3033-3606 cm-1, l'étirement du CH de 2826-2893 cm-1 à 2817-2881 cm-1, l'étirement asymétrique du C=O de 1660-1702 cm-1 à 1680-1714 cm-1, la flexion du NH de 1533-1563 cm-1 à 1506-1556 cm-1, etc. Le chlorure d'ammonium traité a montré un décalage de la fréquence IR de trois modes d'oscillation distincts dans l'ion NH4, c'est-à-dire à ν1, 3010 cm-1 à 3029 cm-1 ; ν2, 1724 cm-1 à 1741 cm-1 ; et ν3, 3156 cm-1 à 3124 cm-1. Français L'étirement du N-Cl a également été décalé vers la région en aval, c'est-à-dire de 710 cm-1 à 665 cm-1 dans le chlorure d'ammonium traité. Le spectre UV de l'acétate d'ammonium traité a montré des maxima d'absorption (λmax) à 258,0 nm qui ont été décalés à 221,4 nm dans l'échantillon traité. Le spectre UV du chlorure d'ammonium témoin a montré deux maxima d'absorption (λmax), c'est-à-dire à 234,6 et 292,6 nm, qui ont été décalés à 224,1 et 302,8 nm, respectivement dans l'échantillon traité. Dans l'ensemble, les données FT-IR et UV des deux composés suggèrent un impact du traitement par biochamp au niveau atomique, c'est-à-dire à la constante de force, à la force de liaison, aux moments dipolaires et à l'énergie de transition électronique entre deux orbitales des composés traités par rapport au témoin respectif.