防水乳液

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防水乳液相关的耗材

  • 红口防水根管
    根管说明一、根管是透明的观察窗,即机器潜入地下观察地下根系的凭借,又名微根窗。 我们在海洋馆观赏海洋生物时,会看到隔开我们与海洋生物的透明窗,而现在根管就是我们进行根系监测的透明窗。二、材料功能性透光率 仪器可以更清晰的全方位扫描根系抗压性 不会因为泥土的挤压而变形耐摔 一般性的碰撞,不会使根管受损可密封不透水 根管露出地上的部分可密封,有特制的盖子,水不会渗进根管内影响仪器工作 三、埋置时间1.植株处于种子、幼苗、长芽时期埋置根管为最佳(或根据植株的生长特性埋置根管)。2.对已经成形的植株埋置根管,需距离根茎主干适当的距离,等待植株根系生长到根管附近再进行监测。3.为获得根系生长的持续数据,可在不同的时间埋置根管。 四、埋置根管1.用铁锹挖土的深度和宽度都不好把握,无法安稳的安置根管,更会破坏土壤,以至于需要更长的时间,让根系长过来。2.一般的取土工具使用费力,且不能保证把局部的土提取干净。 3.专门制作的根钻,呈螺旋状钻入土地内,形成大小更好的洞孔,并会将多余的土运到地面上。五、埋置根管图示1.地上根管露出部分为375px,根管埋置角度可以自己调节(一般角度为30°、45°、90°)2.地上露出根管处配有黑色盖子,为防止透光影响土壤和根系生长环境,还需安装遮光隔热层。 3.分层扫描获取不同深度根系生长信息。六、多方向埋置根管 如果根系研究需要做更加精准的监测,也可在植株多个方向埋置多个根管。 有很多老师反映,原位扫描装置伸入根管的时候,不慎进水,导致仪器无法使用。严重耽误实验进程。进水的原因在于普通根管没有专门的防水措施,在长期地下埋放中,土壤水分通过渗透浸入根管内形成积水。现在有了新型的防水红口管,可以有效消除管底漏水现象的发生。红口防水根管
  • VWR防水防震的温度计
    该款防水防震的温度计是所有危险水银仪器的安全替代产品。其探头可耐受大多数化学品腐蚀。防水结构,适用于湿实验室、冲洗区和所有野外应用能够调取最/大/最小温度记忆读数每秒一次该款防水防震的温度计是所有危险水银仪器的安全替代产品。其探头可耐受大多数化学品腐蚀。防水结构,适用于湿实验室、冲洗区和所有野外应用能够调取最/大/最小温度记忆读数每秒一次不锈钢探头(长×直径:203×3.5 mm)范围准确度分辨率宽度×深度×高度重量包装规格VWR目录号–50…+300 °C±1.0 °C0,1 (–20…+200) 1,0 (–50…+300) °C260,3×12,7×44,5 mm25 g1VWRI620-2092–50…+300 °C±0.4 (0 100) ±1.0 °C0,1 (–20…+200) 1,0 (–50…+300) °C260,3×12,7×44,5 mm25 g1VWRI620-2099–50…+300 °C±0,4 °C0,1 (–20…+200) 1,0 °C260,3×12,7×44,5 mm25 g1VWRU12777-842v\:* {behavior:url(#default#VML) } o\:* {behavior:url(#default#VML) } x\:* {behavior:url(#default#VML) } .shape {behavior:url(#default#VML) }
  • 防水便携式TDS测定
    简单介绍 HI9034防水便携式TDS测定仪测量范围: 0.0 to 199.9 mg/L (ppm);0 to 1999 mg/L (ppm);0.00 to 19.99 g/L (ppt)。HI9034防水型多量程总固体溶解度测定仪,适用于现场快速测定,不需要更换电极即可进行四个量程的多种样品测量,大大节省您的时间。仪器可以进行自动温度补偿。 HI9034 防水便携式TDS测定仪的详细介绍 HI9034防水便携式TDS测定仪 HI9034防水型多量程总固体溶解度测定仪,适用于现场快速测定,优良防水防尘外壳,使得仪器可以适应恶劣的野外环境。不需要更换电极即可进行四个量程的多种样品测量,大大节省您的时间。仪器可以进行自动温度补偿,具有低电保护系统,在电量过低时将提醒您更换电池,以避免影响测量。 &bull 多个量程,切换方便,操作简单 &bull 坚固耐用,适用于多种现场环境 &bull 自动温度补偿,保证测值的准确性 技术参数: 型号 HI 9034 测量范围 0.0 to 199.9 mg/L (ppm);0 to 1999 mg/L (ppm);0.00 to 19.99 g/L (ppt) 解析度 0.1 mg/L;1 mg/L;0.01g/L 测量精度 ± 1% F.S. 校准模式 手动单点校准 温度补偿 自动温度补偿,10 to 50° C(50 to 122° F) 供电方式 1x 9 V电池 使用环境 0 to 50° C (32 to 122° F);RH max 100% 尺寸重量 196 x 80 x 60 mm;425 g 标准配置: 主机,HI76302W电导电极,HI7031M校准液,中英文手册,携带箱

防水乳液相关的仪器

  • KMY301糖浆乳液在线音叉浓度计典型应用 音叉式密度计可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水介面检测;在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业;造纸业;碱溶液的测试;酿酒酒精度;化工类的尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。还可应用于采矿泥浆、盐水、钾碱、天然气、润滑油、生物制药等行业。可测量石灰浆密度、油田炼油、脱硫循环浆液、油罐密度、盐池密度、污水密度、电池硫酸密度、切削液密度、电镀池密度、食品浆液密度、乳制品密度、酒精密度。◆送煤过程中煤泥密度(浓度)的测选矿过程中矿浆密度(浓度)的测量;◆糖浆密度(浓度)的测量◆淀粉乳液密度(浓度)(干物质质量)的测量◆脱硫项目石灰浆密度(浓度)的测量、报警◆脱硝项目氨水密度(浓度)测量◆医药行业浓缩溶液密度(浓度)测量◆酒精和水液面密度(浓度)测量◆各种类输送管道或罐体密度(浓度)测量产品特点 1、采用4线制变送器4-20mA输出 2、五位密度值实时显示(四位小数位);电流值及温度实时指示 3、可现场直接进入仪表菜单设定参数及调试,操作方便 4、具有纯水标定校准、测量值微调及温补功能 5、在线实时测量,可直接用于生产过程控制 6、接触液体部件为316不锈钢、锆材等,安全,卫生,防腐性好。典型应用KMY301糖浆乳液在线音叉浓度计可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水介面检测;在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业;造纸业;碱溶液的测试;酿酒酒精度;化工类的尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。还可应用于采矿泥浆、盐水、钾碱、天然气、润滑油、生物制药等行业。
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  • 在线骨汤浓度计、在线骨汤浓度检测仪、在线骨汤浓度测试仪、在线骨汤浓度监控仪、在线橙汁浓度计、在线苹果汁浓度计、在线西梅汁浓度计、在线梨汁浓度计、在线菠萝汁浓度计、食品厂在线浓度计、食品级在线糖度计、在线骨头汤brix测试仪、在线大骨汤浓度计、在线折射计、在线BRIX测试仪、实时浓度分析系统一、秒准聚氨酯乳液浓度计MAY-3001R工作原理:秒准聚氨酯乳液浓度计MAY-3001R是根据光折射的原理来检测液体的浓度值,光在不同浓度的液体中产生的折射率不同,传感器将接收到的感光信号转换为折射率;如下图所示:从LED发出的光线经过光纤从蓝宝石棱镜的一侧进入蓝宝石棱镜,并到达棱镜与液体物料的接触面上,根据接触面处液体折射率的不同,一部分光被全反射到棱镜的另一侧,全反射光的位置会因为临界角改变而改变(临界角会因为液体折射率不同而不同),CCD用于精确检测全反射回来的光的位置,而每一个位置对应的折射率。二、秒准聚氨酯乳液浓度计MAY-3001R应用范围:制药行业(中药浓缩液)、食品行业(果汁、明胶、胶原蛋白肽……)、脱销行业(测量氨水浓度)、酒业(酒精勾兑)、有机和无机化学材料(酸/碱浓度控制)、化工行业(酸碱盐的生产,质量管控,泄漏检测,使用盐水的地下贮罐):硫酸、盐酸、硝酸、氯乙酸、氨水、甲醇、乙醇、盐水、氢氧化钠、冷冻液、碳酸钠、甘油、双氧水、糖水、果汁、酿造、奶油、药液、生物液体、醇提、丙酮、DMAC、NMP、DMF、果汁、双氧水、车用尿素、切削液、乳化液、浆料、乙二醇、氨水……等等三、秒准聚氨酯乳液浓度计MAY-3001R特点描述:1、安装方式灵活(安装于管道、槽体、反应釜、储罐…)、体积小巧,安装方式多样化,可选卡箍/法兰/螺纹安装;2、不受介质颜色、浊度、粘度、气泡、固体杂质、结晶体的影响,不受液体压力变化、流量突变、湍流现象影响;3、出厂附带标定证书,内置温度补偿,即装即用,无需现场校准,也不需要定期校准;4、连续测量,迅速反馈,消除人工检测误差,不再需要人工频繁取样检测,节省大量人力财力,保证数据一致性,提升产品质量;5、标配多组信号模拟输出,便于客户集成控制,提高自动化程度,提高生产效率;6、数据可以无线远传至PC、PLC……,同步显示物料编码、浓度值、设备工作状态等,生成历史数据曲线、保存、导出数据记录(功能可按需定制);7、采用智能化芯片,运行无需试剂耗材,功耗低,探头内部的光源寿命可长达10万小时,稳定性高,使用寿命长;8、温度传感器与浓度探头集成,紧贴测量介质,保证温度补偿及时、准确、可靠;四、秒准聚氨酯乳液浓度计MAY-3001R规格参数选型表:产品型号MAY-3001-18MAY-3001-70 测量项目折射率、温度、浓度、Brix(或其他标度)浓度范围0-18%0.0-100% Brix折射率范围1.3330~1.36061.3330~1.4655分辨率0.01 %,折射率 0.00002,温度 0.1℃ 测量温度0-100℃温度补偿自动温度补偿,0-60℃环境温度0-60℃关键部位材质触液面材质:316L/蓝宝石棱镜;传感器外壳:铝输入电源24V DC信号输出£ DC4-20mA、£ RS485/232数字量、£ 开关量(异常报警,上下限2路输出)防护等级 IP67耐压范围≤1MPa防爆等级£ MAY-3001常规款 £ MAY-3001EX本安型防爆 Ex ia IIB T6 Ga整机净重≈1050g≈1250g清洗选项MAY-C12超声波清洗组件安装选项MAY-C11卡箍弧形安装底座、MAY-C13三通管道,MAY-C14四通管道,材质为316L其他选项MAY-LST历史数据存储功能、MAY-LOT数据远传模块特殊标度非标定制,按客户需求建立数据模型
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  • ▓ 公司概况 美国Xigo是2004年成立于美国的专业纳米颗粒分析仪器公司,为纳米材料产业提供新的创新的分析工具,为粒子的分散性,浸润性,稳定性提供有效解决方案。自从2007年XIGO NANOTOOLS将乳液稳定性分析仪Acorn Drop推进中国市场后,为中国区广大用户所接受,是用户可信赖的分析研究仪器。▓ 产品简介 乳液稳定性分析仪Acorn Drop采用专利核磁共振(NMR)技术,除了可以测量悬浮液颗粒的比表面积外,还可以测量乳液或泡沫液滴的大小和分布,完全不用稀释。只需将0.5毫升的样品放入5毫米外径的核磁样品管中,将其插入仪器中,然后按“开始(Start)”。几分钟后就可以得到结果了。相比之下,传统的粒径测量技术(如激光衍射法)需要对乳剂进行大量稀释才能测量液滴的尺寸。▓ 工作原理 乳液稳定性分析仪Acorn Drop基于核磁共振(NMR)原理,与传统的比表面积测量技术相比,具有多项独特的优势。与各种传统比表面积测量技术不同,Acron粒子接口特性评价装置可以直接对浓悬浮液,乳液,浆体等样品进行直接地测量。整个过程中无需对样品进行稀释或干燥等前处理。从开始到结束只需要5分钟时间。由于软件可以自动设定所要优化的测量参数,操作者几乎不经培训即可操作。▓ 产品优势 乳液稳定性分析仪Acorn Drop的测量范围非常宽,从10纳米到100微米。高浓度、高粘度、不透明和光敏乳剂可以直接测量,也可以测量不能稀释的纳米或微乳液(由于其成分依赖性)。该方法是非破坏性的——同一乳液样品可以在几分钟、几天或几周后重复测定研究,有助于分析乳液的稳定性。▓ 性能参数 ■ 可以测量乳液或泡沫液滴的大小和分布,完全不用稀释 ■ 只需将0.5毫升的样品放入5毫米外径的核磁样品管中 ■ 非破坏性直接测量微乳液,适用于高浓度、高粘度、不透明和光敏乳剂 ■ 乳滴粒径测试范围:0.25μm - 100μm。动力学测定有助于分析乳液的稳定性 ■ 包括Xigo Area的功能,可在线流动测定 ■ 用于高浓度、高固体含量浆料和乳液的分散特性监测 ■ 测定或计算功能:弛豫时间T1、弛豫时间T2、T2时间扫描、润湿比表面积、水油或油水两相受限扩散的液滴直径▓ 应用案例1 乳液稳定性分析仪Acorn Drop用于银浆的分散研究 银浆是光伏和新能源行业不可或缺的导电剂。将样品分成6份, 加入不同的分散剂。 RSP是材料特有的弛豫速率,是弛豫时间的倒数。当只监测给定的 颗粒-液体组合的颗粒表面积的相对变化时,弛豫时间的差异是绝对的,因此不需要计算表面积值。显然,6号样品中的分散剂更好。▓ 应用案例2 乳液稳定性分析仪Acorn Drop用于颜料生产工艺中批次差异原因的探究 颗粒润湿状态下的表面积测量对粒径分布的变化非常敏感,尤其是对较细的颗粒。表面积测量可以比激光衍射法粒度分析更灵敏地检测细颗粒的存在,因为细颗粒占总润湿表面积的大部分。光学法对细颗粒的灵敏度很低,散射光的强度很低,大颗粒会掩盖小颗粒的散射。因此,光学法通过的样品不一定合格。▓ 应用范围 ■ 陶瓷: 铸造卫生洁具用陶瓷浆料、多层陶瓷电容器用高性能陶瓷的配方开发 ■ 电子材料: 二氧化硅、氧化铝、二氧化铈CMP浆的研制及质量控制 ■ 墨水: 喷墨配方开发与质量控制、导电油 墨、碳基油墨、铜-铂卤菁、银等 ■ 新能源: 燃料电池,太阳能电池板分散,电池,催化剂。炭黑、碳纳米管、纳米石墨、石墨烯等材料 ■ 制药和个人护理: API 开发和质量控制药物产品配方开发、注射剂、口腔护理用二氧化硅、银和金纳米粒子毒性 ■ 其他: 纸纤维、粘土分散体系、NaHCO3、 CaCO3、聚合物分散体系
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  • 防水材料检测

    [size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-40253.html[/url]检测内容[/color][/size]检测产品主要分为:防水卷材,防水涂料,止水密封材料,建筑密封胶,土工合成材料。 防水卷材弹(塑)性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷材、 高分子防水卷材、种植屋面用耐根穿刺防水卷材、热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材、玻纤胎沥青瓦等。 防水涂料聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液建筑防水涂料、聚氨酯防水涂料、喷涂聚脲防水涂料、水乳型沥青防水涂料、喷涂速凝、非固化防水涂料。 止水密封材料各种密封胶、止水胶、聚氨酯灌浆材料、止水条、止水带等。 建筑密封胶单、双组分硅酮结构密封胶、中型硅酮密封胶、硅酮耐候密封胶、聚氨酯胶等。 土工合成材料土工布、土工膜、排水板、防水毯、塑料土工网等。

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  • 防水涂料环保标准09年5月1日实施
    《环境标志产品技术要求 防水涂料》将于2009年5月1日正式实施。标准对防水涂料中乙二醇醚及其酯类、邻苯二甲酸酯、二元胺、烷基酚聚氧乙烯醚、支链十二烷基苯磺酸钠烃类、酮类、卤代烃类溶剂提出了不得人为添加的要求,并对挥发性有机化合物、放射性、甲醛、苯、苯类溶剂、固化剂中游离甲苯二异氰酸酯等物质提出了限值要求。   标准规定了防水涂料环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容和检验方法。标准适用于挥发固化型防水涂料(双组分聚合物水泥防水涂料、单组分丙烯酸酯聚合物乳液防水涂料)和反应固化型防水涂料(聚氨酯防水涂料、改性环氧防水涂料、聚脲防水涂料)。此标准不适用于煤焦油聚氨酯防水涂料,适用于中国环境标志产品认证。
  • 克吕士测评:粉底液的防水抗汗效果的润湿性评价
    KRÜ SS于1796年诞生于德国汉堡,是表面科学仪器领域的全球领导品牌。先后研发了世界上第一台商用全自动表面张力仪和第一台全自动接触角测量仪,荣获多次国际工业设计大奖和德国中小企业最具创新能力TOP100荣誉。其它产品还包括各类动态表面张力仪、泡沫分析仪、界面流变仪和墨滴形状分析仪等。KRÜ SS“这期测评前后历时2个月,从前期说服直男老板,到线上线下调研选品,以及后期各位同事深夜头脑风暴,研究文献,配方分析,终于在金秋九月完成了。我们一直在努力向前,用尽全力为大家提供科学、严谨、有价值的评测内容”。三四十度的高温天,戴着密不透风的口罩,形容一句“人间炼狱”都不足为过。尤其是平日习惯带妆的童靴们,汗水伴随着出油,更是“每呼吸一下都在脱妆”。这时候,一款能够“超长待机”的粉底液则尤为重要。小克又拿出了看家仪器-接触角分析仪来评估粉底液的防水,抗汗效果。测评之前,我们先来讨论一下可能造成脱妆的原因:这首先得从皮肤出油导致的浮粉说起咯~非常好理解,因为粉底之类的本身含有挥发性的油脂,当上完妆之后,这些油脂就跑掉了,然后各种粉末均匀地铺展在皮肤上,显得光泽透亮。但皮肤出油之后,这些皮脂会把粉末“顶”起来,然后和粉末继续混合,并且带着粉末到处流淌,等于整个地基都破坏了。好吧,格局可以再打开一点。脱妆不仅仅是皮肤出油,还可能是外部环境的变化造成的。比如下雨天,班还是要上,门还是要出,朋友还是要见,但,妆不可以不化~;又比如,夏天想去海边、去游泳池,感受水珠打在身上的凉爽感觉,除了泳装搭配,还要考虑防水的泳妆?再比如,爬山或者出去玩害怕会出汗流白汤,毕竟汗液也是粉底天然的卸妆水。再简单了解一下粉底液增加持妆效果的配方设计。在粉底液配方中,油和成膜剂是影响持妆力的两个主要因素:油在皮肤表面形成一道封闭的油膜屏障,一般分为挥发性油和非挥发性两大类。常用的挥发性油有环五聚二甲基硅氧烷、异十二烷等。常用的非挥发性油种类繁多,基本囊括了所有的护肤油脂,例如辛酸 / 癸酸甘油三酯、新戊酸异癸酯等。硅油具有较小的表面张力,较植物油和矿油具有质地清爽不粘腻的特点,是粉底液的重要成分;成膜剂是可以形成一层连续均匀薄膜的高分子聚合物。粉底液中加入成膜剂可以提高抗水性、柔软性和延展性,改变涂抹时的流变性,使产品均匀的铺展在皮肤表面。成膜剂一般有油溶性和水分散性两大类。粉底液中常用的成膜剂有乙烯基吡咯烷酮衍生物类、丙烯酸聚合物类、有机硅氧烷类、聚氨酯类、聚酯类、MQ 硅树脂类等。那么如何选择一个好的防水粉底液呢?网络上的粉底液防水测评方法五花八门,层出不穷,最为常用的还是: 1. 将粉底液直接涂在手上,向手上喷水看水珠的状态。水珠聚落成滴,不铺展开即为好的防水粉底液。2. 目前也有参考防晒化妆品体外抗水性能测试法,在皮肤受试部位涂抹化妆品,分别测量水浸前,水浸后40min,水浸后80min受试部位的吸光度或者SPF值等。3. 更有甚者,直接化好妆,在水流冲刷下看粉底液的防水情况等。而目前,越来越多的专业彩妆公司开始考虑用接触角的方法来评估粉底液的防水和抗汗性能。该方法将一定体积的水滴或者汗液加在涂有样品的人体前臂,结合相机和软件分析水滴与皮肤的接触角,接触角越大,粉底液的抗水和抗汗性能越好。此次购买了十几个不同品牌的粉底液,从贵妇到平价都有涵盖,通过KRÜ SS DSA25接触角分析仪进行测试,来系统评估粉底液的防水,抗汗和抗油脂效果。一、静态接触角本次测评,我们使用了水,人工汗液和人工皮脂,充分模拟不同的使用环境下的防水,抗汗,抗皮脂性能。接触角越大,说明粉底液的防水,抗汗,抗皮脂性能越好。二、滚动角说到滚动角,就不得不插播一段超疏水材料的起源。话说公元1063年,周敦颐先生来到了荷花池边,这位被后人称为宋明理学开山鼻祖的伟大哲学家,一挥而就写下了名传后世的《爱莲说》。这篇仅有119个字的奇文指出了荷叶“出淤泥而不染”的特性,后世的科研人员把这种性质称为表面的自清洁能力。人们通过观察自然界的自清洁现象总结出,表面的超疏水性是自清洁的前提。荷叶表面的水珠呈现无法润湿的球状,并且能够携带灰尘滚落。所以莲花的“不染尘”特性,不仅仅是静态接触角够大,还在于水能够很快从荷叶表面滚走,这就是滚动角的早期表现形式,代表了水和固体表面的粘附行为。延伸到粉底液的防水性上,可以认为水或者汗液在粉底液上的滚动角越小,水和汗液越不容易停留在粉底液上,减少脱妆的机率。结论从数据来看,大部分持妆效果比较好的粉底液中硅油和成膜剂的添加量较多,和水,汗液,油脂的静态接触角较大,而滚动角较小,一定程度上可以反映由于外部环境变化,比如雨天,游泳等情况下,粉底液的防水和抗汗,抗皮脂效果。而由于皮肤长时间出油造成的脱妆问题与接触角的关系,还有待研发工程师们进一步验证。开发粉底液所用的原料成千上万,从大量可用原料中筛查适合开发持妆型粉底液的原料是底妆配方师的工作,那么通过接触角的数据,可以帮助工程师们建立一套不同种类成膜剂等原料防水抗汗效果的数据库,为持妆型粉底液的配方开发提供一定的支撑。科技的发展带来了长足的进步,化妆品的功效评价也在与时俱进。单凭配方表或者消费者主观评价做出的任何产品评测,都是仁者见仁智者见智。目前,越来越多的专业彩妆公司开始考虑用接触角的方法来评估粉底液的防水和抗汗性能,此方法操作简单,且可重复量化。希望接触角分析技术能够为配方的筛选带来更客观和严谨的分析,建立一套可靠,便捷的体外评估方法。
  • SAXSpoint 5.0 | 微乳液凝胶的结构表征
    简介微乳液基纤维素凝胶是自然界中最丰富的可再生生物聚合物,已被用作生物相容性成分的载体,为生物相容性封装提供了巨大的潜能;它们广泛用于各种应用,如食品,药物输送和催化。基于诸如纤维素或淀粉之类的多糖生物聚合物的凝胶引起了人们的极大关注,因为它们源自可再生资源,可以高效生产并且可生物降解。SAXSpoint 5.0 本文,研究了基于HPMC 和由双-(2-乙基己基)磺基琥珀酸钠盐(AOT)异辛烷微乳液形成的MBG体系。脂肪酶被用作模型封装分子。使用Anton Paar SAXSpoint 5.0 实验室的SAXS/WAXS系统进行的SAXS测量,对所研究的微乳液和最终获得的MBG体系提供有价值的发现:AOT 微乳液的结构和尺寸微乳液的AOT浓度实验分析采用不同含量的水和微乳液制备不同的MBG样品。 对冻干样品进行SEM 确定样品的形貌:向HPMC凝胶中加入微乳液会形成多孔MBG网络结构;随着表面活性剂的增加,会得到更光滑、更均匀的网络结构,具有小而均匀分布的孔 (图1)。图 1: 冻干HPMC基MBGs的SEM图:(a) 不含有机溶剂的MBG体系,(b) 含0.1 M AOT微乳液的MBG体系,(c) 含0.2 M AOT 微乳液的MBG 体系微乳液和选定的MBG样品的SAXS测试在SAXSpoint仪器上进行,微乳液装到1mm直径的石英毛细管中测量,MBG样品转到多位粘性样品支架中测量。采集的2D散射图样进行q-转换,积分得到1D曲线,校正背景(空样品架)并转成绝对强度。图 2: 绝对强度标尺的散射数据HPMC基MBGs (▬) 和 微乳液 (▬) 0.05 M AOT (A) 和0.2 M AOT (B)。注意: 将系数 0.2 应用于微乳液 (▬) 来显示胶束信号在凝胶中的预期贡献。 由于凝胶样品含有20 % 的微乳液,普通微乳液的强度按照比例缩放为散射强度的20 % (见图2中的红色曲线)。微乳液显示出纳米级液滴的清晰散射特征,可以通过间接傅里叶变换方法进行详细分析2。含有0.05 M AOT的微乳液形成直径约11 nm的球形胶束,而含有0.2 M AOT的微乳液显示的平均直径约为5 nm。对应的对距离分布函数p(r) 如下图3所示:图 3: 微乳液的 p(r) 函数, 0.05 M AOT (▬) 和 0.2 M AOT (...). 注意: 为了更好的对比,对p(r) 函数进行了归一化。微乳液与相应凝胶样品SAXS曲线的对比清晰地表明,特征微乳液信号没有贡献。低散射角下的衰减归因于凝胶网络的大结构,并且超出了SAXS分辨率极限。为了更进一步了解凝胶特性,应用凝胶拟合模型Gel Fit Model (SasView3) 对SAXS数据进行更详细的评估 。SAXS数据符合以下给出的相关长度模型 Correlation Length Model:其中第一项描述了簇的Porod散射,第二项描述了从聚合物链散射的洛伦兹Lorentzian函数。两个乘法因子A和C,常数背景B以及两个指数n和m用作拟合参数。最后一个参数ξ是聚合物链的相关长度,而 Porod 和 Lorentz指数分别用于分析分形结构和聚合物/溶剂相互作用。从MBG的相关长度模型获得的结构参数如下表所示。由0.05 M和0.2 M AOT微乳液形成的凝胶网络的相关长度ξ 远高于水-HPMC-异辛烷体系的。此外,微乳液中表面活性剂浓度的增加—结果,在最终的微乳液基凝胶中—导致HPMC的缠结长度增加,从而创造了更高刚度的环境。从这个意义上来说,酶或活性成分可以通过凝胶网络内的固定来有效地稳定。结论在这项研究中,可以证明使用HPMC网络与微乳液相结合代表了一种成功的固定/封装基质,例如活性成分或酶。通过结合不同的结构表征技术,如电镜和小角X-射线散射,可以成功地表征该体系。特别是,在实验室系统上进行SAXS测量揭示了有关所研究微乳液的结构细节和基于微乳液的有机凝胶网络的整体特性的信息。安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn在线商城:shop.anton-paar.cn
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