合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
-
> 基于药液表面张力测定估算苹果树最大施药液量的方法(一)
> 不同表面张力和接触角下膨胀土裂隙的发展演化过程(二)
> 不动杆菌菌株XH-2产生物表面活性剂发酵条件、性质、成分研究(三)
> 界面张力仪主要应用领域及技术特点
> 不同表面张力液体的多样定向运输模式,如何实现?
> 正己醇聚氧乙烯醚硫酸钠、正己醇聚氧丙烯醚硫酸钠水溶液平衡表面张力、动态表面张力测定(二)
> JMP软件定制熟化环境的湿度对光伏背板耐候层表面张力影响(二)
> 不同温度下手性离子液体及二元混合物的密度和表面张力(下)
> 去乙酰化槐糖脂生物表面活性剂的结构鉴定、理化性质及应用(三)
> Delta-8 动物胃肠道体内中药物的溶解度的测定——结论、工具书类!
推荐新闻Info
-
> 全氟庚烷端基聚丙烯酸(FPAA)合成方法及水溶液表面张力测定
> 纯聚苯胺LB膜和聚苯胺与乙酸混合的LB膜制备、NO₂气体敏感特性研究(下)
> 纯聚苯胺LB膜和聚苯胺与乙酸混合的LB膜制备、NO₂气体敏感特性研究(上)
> 不同相对两亲面积的Janus颗粒在油气表面性质和泡沫性能对比(三)
> 不同相对两亲面积的Janus颗粒在油气表面性质和泡沫性能对比(二)
> 不同相对两亲面积的Janus颗粒在油气表面性质和泡沫性能对比(一)
> 气凝胶的合成方法及干燥方法一览
> 表面活性剂对纳米碳纤维CNFs在水性体系中分散性的影响(二)
> 表面活性剂对纳米碳纤维CNFs在水性体系中分散性的影响(一)
> 纳米熔盐形成机理、表面张力测定及影响因素研究(三)
植物油中N-酰基氨基酸表面活性剂的界面活性和聚集行为——摘要、简介
来源:Unisense 浏览 2046 次 发布时间:2021-09-09
摘要
在过去的20年里,被认为可生物降解且毒性比传统表面活性剂低的氨基酸表面活性剂的开发一直是化学家日益关注的主题。在这一类别中,N-酰基氨基酸表面活性剂因其优异的界面性质和抗微生物活性。在目前的工作中,使用植物油(蓖麻油和棉籽油)和氨基酸(甘氨酸、丙氨酸和丝氨酸)合成了六种新型N-酰基氨基酸表面活性剂。研究了这些表面活性剂。以酰胺键作为氢键供体和受体,在一些制备的表面活性剂的水溶液中观察到球状和管状囊泡。结果表明,蓖麻油衍生物疏水尾上的羟基与球形囊泡形成,而带有羟基的丝氨酸残基可能与管状囊泡有关。
一、简介
在过去的几十年里,政府和消费者的环保意识不断提高,对表面活性剂的选择产生了强烈的影响。越来越受到关注[1]。具有羧基和氨基的氨基酸最近被用于制备表面活性剂,因为它们具有优异的生物降解性和多功能特性[2,3]。基于氨基酸的表面活性剂通常具有理想的特性,例如低毒、无刺激性,致敏性低,生物降解性好,对海洋生物无害[4-6]。
尤其是阴离子型N-酰基氨基酸表面活性剂因其良好的理化性质和抗菌活性[7,8]被广泛应用于个人护理用品、化妆品、家居用品、洗涤剂等各个领域[9]。.据报道,这些表面活性剂在疏水作用和氢键作用下自组装成各种形状的聚集体,酰胺键既是供体又是受体[2,10,11]。因此,对其物理性质的研究N-酰基氨基酸表面活性剂既有实际意义,也有理论意义。传统上,N-酰基氨基酸表面活性剂是通过与脂肪酰氯和氨基酸在高温下反应的Schotten-Baumann反应生产的[12]。该过程中使用的酰氯有毒,不能消除不良副产物和气味。
大豆油)和甘氨酸钠[13]。在目前的工作中,我们以甘氨酸、丙氨酸和丝氨酸残基为头基合成了六种新的以蓖麻油和棉籽油为原料的N-酰基氨基酸表面活性剂。蓖麻油是一口井-在第12个碳上带有羟基的蓖麻油酸的已知来源,已被用作食品、医药[14,15]、表面涂层[16]和润滑剂[17]的添加剂。另一方面,棉籽油常用作煎炸油,含有大量不含羟基的不饱和脂肪酸。我们研究并比较了这两种植物油合成的表面活性剂的界面活性和组装行为,以期揭示羟基的作用。值得注意的是,囊泡形成与表面活性剂结构上羟基的存在有关,囊泡的形态取决于羟基的位置。
植物油中N-酰基氨基酸表面活性剂的界面活性和聚集行为——摘要、简介
植物油中N-酰基氨基酸表面活性剂的界面活性和聚集行为——材料和方法