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
-
> 嵌段比例对温敏聚合物表面张力的影响及临界胶束浓度分析(一)
> 高盐低渗油藏中超低界面张力表面活性剂多段塞调驱机理与应用效果(三)
> 表面张力和接触角对塑料熔体在微型通道内的流变行为的影响(一)
> 温度对甜菜碱短链氟碳表面活性剂表面张力、铺展、发泡性能影响(二)
> Langmuir槽法研究不同电性Gemini表面活性剂对界面吸附膜性质的影响(三)
> LB膜技术在生物基材料制备、改性和界面相互作用研究
> 不同质量浓度沥青质溶液界面张力、界面剪切黏度及粒径分布图【上】
> 一滴水缓慢落到非常光滑的平面上,接触面积会有多大?
> 基于表面张力测试仪研究表面活性剂促进浮选精煤脱水的机理(二)
> 微流控器件结构对水/水微囊形成过程、界面张力的影响规律(三)
推荐新闻Info
-
> 粉煤灰基多孔地聚物:五种表面活性剂降低碱液表面张力与稳定泡沫的效能对比
> 表面活性剂对粉煤灰基多孔地聚物孔结构及性能的调控机制研究
> 人工模拟瘤胃体外发酵技术:纤维发酵中比表面积与表面张力的调控作用(二)
> 人工模拟瘤胃体外发酵技术:纤维发酵中比表面积与表面张力的调控作用(一)
> 翅果油饮品加工工艺的创新与深度解析界面张力仪在其中的应用
> 基于界面张力最小化优化PS微球制备工艺:SDS与Na₂SO₄浓度的选择
> 表面张力降低视角下离子液体促进气体水合物生成的机理探究
> 低用量、高效率:离子液体促进剂实现水合物生成体系表面张力最大降低53.06%
> 离子液体促进剂显著降低气体水合物生成液的表面张力与表面能研究
> 表面张力怎么测?表面张力仪工作原理与校准全解析
内分泌物在胶束中的增溶作用——结论、致谢!
来源:Kibron 浏览 2148 次 发布时间:2021-09-22
结论
我们通过界面张力、荧光各向异性、动态光散射和循环伏安法在 hp-β-CD 存在下研究了 EDCs(如 NP 和 β-E2)与 HTA+ 胶束和 HTA+ 单层在电极表面形成的相互作用。 Hp-β-CD 可用于使用水中溶解度较低的化学物质(如这些 EDC)的实验。 EDCs 在胶束中的溶解增加了胶束表面的刚度和流体动力学半径,但不会改变胶束中的极性环境。 在低 HTA+ 浓度下,HTA+ 可防止 I2 吸附在电极表面。 在电极表面形成的 HTA+ 单分子层吸附其中的 I2。 然而,在 HTA+ 胶束的存在下,I2 溶解在胶束中。 I2/I− 的循环伏安法是研究表面活性剂在固溶体界面吸附条件的非常有用的工具。 NP 与 HTA+ 具有更相似的结构,更有效地降低了 cmc。
致谢
我们感谢 H. Tsukube 教授和 T. Nagasaki 教授(日本大阪城市大学)在稳态荧光、荧光各向异性和动态光散射测量方面提供的帮助。 PS 感谢 R. Tanaka 博士(日本大阪市立大学)以及日本科学促进会 (JSPS) 的博士后奖学金。
参考
References 1. Davis DL, Bradlow HL, Wolff M, Woodruff T, Hoel DG, Anton- Culver H (1993) Environ Health Perspect 101:372
2. Colborn T, vom Saal FS, Soto AM (1993) Environ Health Perspect 101:378
3. Colborn T (1995) Environ Health Perspect 103(Suppl 7):135
4. Harrison PTC, Holmes P, Humfrey CDN (1997) Sci Total Environ 205:97
5. Kuramitz H, Natsui J, Sugawara K, Itoh S, Tanaka S (2002) Anal Chem 74:533
6. Kosaka O, Sehgal P, Doe H (2005) J Surfactants Deterg 8:347
7. Kosaka O, Sehgal P, Doe H (2008) Food Hydrocoll 22:144 DOI 10.1016/j.foodhyd.2007.01.024
8. Brix R, Hvidt S, Carlsen L (2001) Chemosphere 44:759
9. Song W, Li A, Xu X (2003) Ind Eng Chem 42:949
10. Maiti NC, Krishna MMG, Britto PJ, Periasamy N (1997) J Phys Chem B 101:11051
11. Otzen DE, Oliveberg M (2001) J Mol Biol 313:479
12. Menger FM, Galloway AL, Chlebowski ME (2005) Langmuir 21:9010
13. Hassan PA, Yakhmi JV (2000) Langmuir 16:7187
14. Chiang H, Lukton A (1975) J Phys Chem 79:1935
15. Tamura K, Nii N (1989) J Phys Chem 93:4825
16. Delacruz JL, Blanchard GJ (2003) J Phys Chem B 107:7102
17. Marchetti S, Onori G (2005) J Phys Chem B 109:3676
18. Wang Y, Mendoza S, Kaifer AE (1998) Inorg Chem 37:317
19. Osteryoung RA, Anson FC (1964) Anal Chem 36:975





