合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 七葉皂素分子在氣-液、液-液(油-水)、固-液界面上的界面行為研究(一)
> 溫度及壓強(qiáng)對CO2-NaCl鹽水系統(tǒng)界面張力的影響(二)
> 改性環(huán)氧樹脂乳液型碳纖維上漿劑制備、表面張力、黏度等性能測試(三)
> 小桐子生物柴油制備方法、氧化程度與表面張力的相關(guān)性分析(一)
> 脫模劑配方中加入石油磺酸鈉,可降低液體表面張力、減少界面形成
> 界面張力γ、潤濕角θ與泥頁巖孔半徑r關(guān)系(一)
> 可視化實(shí)驗(yàn)方法研究電場作用下液滴撞擊表面的動(dòng)態(tài)行為(三)
> 水相PH、鹽濃度對380號燃料油油水界面張力的影響
> 礦漿表面張力對黃鐵礦與磁黃鐵礦浮選回收率的影響(三)
> 加入低表面張力活性劑,將自來水廠污泥制備成生物滯留介質(zhì)海綿土
推薦新聞Info
-
> 超低界面張力環(huán)保型高溫高鹽油藏的驅(qū)油表面活性劑配方比例及制備(二)
> 超低界面張力環(huán)保型高溫高鹽油藏的驅(qū)油表面活性劑配方比例及制備(一)
> 表面張力和接觸角的關(guān)系|寶玉石接觸角的測量結(jié)果和表面張力計(jì)算方法(三)
> 表面張力和接觸角的關(guān)系|寶玉石接觸角的測量結(jié)果和表面張力計(jì)算方法(二)
> 表面張力和接觸角的關(guān)系|寶玉石接觸角的測量結(jié)果和表面張力計(jì)算方法(一)
> 表面張力儀系統(tǒng)測定:溫度范圍內(nèi)甲基九氟丁醚的液相密度與表面張力
> 一套低溫、高壓懸滴法表面張力實(shí)驗(yàn)測量系統(tǒng)實(shí)踐效果(三)
> 一套低溫、高壓懸滴法表面張力實(shí)驗(yàn)測量系統(tǒng)實(shí)踐效果(二)
> 一套低溫、高壓懸滴法表面張力實(shí)驗(yàn)測量系統(tǒng)實(shí)踐效果(一)
> 不同溫度下純有機(jī)物液體表面張力估算方法及關(guān)聯(lián)方程(二)
內(nèi)分泌物在膠束中的增溶作用——結(jié)論、致謝!
來源:Kibron 瀏覽 1929 次 發(fā)布時(shí)間:2021-09-22
結(jié)論
我們通過界面張力、熒光各向異性、動(dòng)態(tài)光散射和循環(huán)伏安法在 hp-β-CD 存在下研究了 EDCs(如 NP 和 β-E2)與 HTA+ 膠束和 HTA+ 單層在電極表面形成的相互作用。 Hp-β-CD 可用于使用水中溶解度較低的化學(xué)物質(zhì)(如這些 EDC)的實(shí)驗(yàn)。 EDCs 在膠束中的溶解增加了膠束表面的剛度和流體動(dòng)力學(xué)半徑,但不會改變膠束中的極性環(huán)境。 在低 HTA+ 濃度下,HTA+ 可防止 I2 吸附在電極表面。 在電極表面形成的 HTA+ 單分子層吸附其中的 I2。 然而,在 HTA+ 膠束的存在下,I2 溶解在膠束中。 I2/I? 的循環(huán)伏安法是研究表面活性劑在固溶體界面吸附條件的非常有用的工具。 NP 與 HTA+ 具有更相似的結(jié)構(gòu),更有效地降低了 cmc。
致謝
我們感謝 H. Tsukube 教授和 T. Nagasaki 教授(日本大阪城市大學(xué))在穩(wěn)態(tài)熒光、熒光各向異性和動(dòng)態(tài)光散射測量方面提供的幫助。 PS 感謝 R. Tanaka 博士(日本大阪市立大學(xué))以及日本科學(xué)促進(jìn)會 (JSPS) 的博士后獎(jiǎng)學(xué)金。
參考
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





