合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 真空烘烤設(shè)備服務(wù)于航天器研制過(guò)程中的污染控制
> 打破試劑溶液的表面張力,提升乳糖醇制備的攪拌混合效果
> 基于振蕩氣泡法測(cè)定聲懸浮液滴的表面張力
> 數(shù)碼噴印墨水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景
> 神奇的馬拉高尼效應(yīng)卻是真實(shí)存在的
> 表面張力估算法測(cè)定29種常見(jiàn)低芳淺色礦物油的溶解度參數(shù)——結(jié)果與討論、結(jié)論
> 基于天然植物油的酰胺胺氧化合物的合成表征及表面性質(zhì)——結(jié)果和討論
> 應(yīng)用單分子層技術(shù)分析磷脂酶與不同磷脂底物特異水解性能:結(jié)果和討論、結(jié)論!
> 表面活性劑在口服液體制劑中的應(yīng)用
> 草甘膦藥液表面張力變化對(duì)其物理性狀與生物活性的影響
推薦新聞Info
-
> 石油磺酸鹽中有效組分的結(jié)構(gòu)與界面張力的關(guān)系
> 乙醇胺與勝坨油田坨28區(qū)塊原油5類活性組分模擬油的動(dòng)態(tài)界面張力(二)
> 乙醇胺與勝坨油田坨28區(qū)塊原油5類活性組分模擬油的動(dòng)態(tài)界面張力(一)
> ?全自動(dòng)表面張力儀無(wú)法啟動(dòng)、讀數(shù)不穩(wěn)定等常見(jiàn)故障及解決方法
> 混合型烷醇酰胺復(fù)雜組成對(duì)油/水界面張力的影響規(guī)律(二)
> 混合型烷醇酰胺復(fù)雜組成對(duì)油/水界面張力的影響規(guī)律(一)
> 懸滴法測(cè)量液體表面張力系數(shù)的測(cè)量裝置結(jié)構(gòu)組成
> 多晶硅蝕刻液的制備方法及表面張力測(cè)試結(jié)果
> 高溫多元合金表面張力的計(jì)算方法及裝置、設(shè)備
> 納米生物質(zhì)體系性能評(píng)價(jià)及驅(qū)油特性實(shí)驗(yàn)研究
內(nèi)分泌物在膠束中的增溶作用——結(jié)論、致謝!
來(lái)源:Kibron 瀏覽 1022 次 發(fā)布時(shí)間:2021-09-22
結(jié)論
我們通過(guò)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(huì)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(cè)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(huì) (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