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
-
> LB膜技術(shù)及LB膜成膜過程、應(yīng)用領(lǐng)域
> 蘋果、葡萄、?茄子、絲瓜、大豆、棉花等植物葉片臨界表面張力值是多少
> 不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的EMI溶液的表面張力測定【實驗下】
> 造成液體表面張力儀試驗偏差的原因
> 新型均相微乳液型助排劑AO-4表/界面張力測定及室內(nèi)評價——結(jié)果與討論、結(jié)論
> N-十四酰基天冬氨酸及其鈉鹽合成路線、制備、表面張力等性能測定(二)
> 表面活性劑復(fù)配對煤塵潤濕性的協(xié)同效應(yīng)研究
> 基于表面張力方法判斷物質(zhì)(或材料)的親水性(二)
> 低界面張力納米流體提高低滲透油藏壓裂滲吸速率和采收率(一)
> 不同PQAI溶液靜態(tài)/動態(tài)表面張力變化及對脈動熱管性能影響(一)
推薦新聞Info
-
> 十二胺功能化石墨烯量子點的制備、表面張力及對L-薄荷醇的緩釋作用(三)
> 十二胺功能化石墨烯量子點的制備、表面張力及對L-薄荷醇的緩釋作用(二)
> 十二胺功能化石墨烯量子點的制備、表面張力及對L-薄荷醇的緩釋作用(一)
> 超微量天平比普通電子天平“好”在哪?
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(四)
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(三)
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(二)
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(一)
> LB膜分析儀證明SP-B在肺表面活性物質(zhì)三維結(jié)構(gòu)形成中的關(guān)鍵作用
> 新型多功能解堵體系-單相酸體系乳化、界面張力測定及現(xiàn)場應(yīng)用效果(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 1911 次 發(fā)布時間:2021-09-22
結(jié)論
我們通過界面張力、熒光各向異性、動態(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)的實驗。 EDCs 在膠束中的溶解增加了膠束表面的剛度和流體動力學(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





