您好,欢迎访问仪器信息网
注册
罗姆(江苏)仪器有限公司

关注

已关注

金牌8年 金牌

已认证

粉丝量 0

400-860-5168转4029

仪器信息网认证电话,请放心拨打

当前位置: 罗姆仪器 > 解决方案 > LUMiSizer®在制备烟用海藻酸钙爆珠方面的应用

LUMiSizer®在制备烟用海藻酸钙爆珠方面的应用

2024/03/06 10:49

阅读:33

分享:
应用领域:
烟草
发布时间:
2024/03/06
检测样品:
烟草制品
检测项目:
稳定性分析
浏览次数:
33
下载次数:
参考标准:

方案摘要:

烟用爆珠作为一种滤棒添加物质,不仅能改善卷烟烟气口味,还能优化用户体验感,提升品牌在市场中的好感度。国内市场烟用爆珠生产工艺主要有脉冲切割成型工艺和重力切割成型工艺,脉冲切割工艺中精油溶剂为橄榄油体系,而重力切割工艺中精油溶剂为辛癸酸甘油酯(ODO)体系。因为爆珠芯液和囊材之间存在配伍性,无论脉冲切割成型工艺或是重力切割成型工艺,均不能同时适应于橄榄油体系和ODO体系的爆珠生产。因此,开发一种新的爆珠制备方法,兼容用于两种精油溶剂体系爆珠的生产,丰富爆珠生产方式,显得尤为重要。 为解决烟用爆珠现有生产工艺中芯液和囊材配伍性不稳定而导致爆珠产品得率较低的问题,采用乳化-凝胶法的制备方法的研究,建立一种新的成型工艺,以期实现新工艺制备的爆珠在卷烟中的应用。

产品配置单:

分析仪器

罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

型号: LUMiSizer ® 650

产地: 德国

品牌: 罗姆

面议

参考报价

联系电话

方案详情:

LUMiSizer®在制备烟用海藻酸钙爆珠方面的应用

烟用爆珠作为一种滤棒添加物质,不仅能改善卷烟烟气口味,还能优化用户体验感,提升品牌在市场中的好感度。国内市场烟用爆珠生产工艺主要有脉冲切割成型工艺和重力切割成型工艺,脉冲切割工艺中精油溶剂为橄榄油体系,而重力切割工艺中精油溶剂为辛癸酸甘油酯(ODO)体系。因为爆珠芯液和囊材之间存在配伍性,无论脉冲切割成型工艺或是重力切割成型工艺,均不能同时适应于橄榄油体系和ODO体系的爆珠生产。因此,开发一种新的爆珠制备方法,兼容用于两种精油溶剂体系爆珠的生产,丰富爆珠生产方式,显得尤为重要。

为解决烟用爆珠现有生产工艺中芯液和囊材配伍性不稳定而导致爆珠产品得率较低的问题,采用乳化-凝胶法的制备方法的研究,建立一种新的成型工艺,以期实现新工艺制备的爆珠在卷烟中的应用。

1. 材料和方法

乳化液的制备:先称量去离子水,加入水相试剂(CaCl2、CMC-Na)和表面活性剂Tween80,搅拌均匀,充分溶解;倒入油相(烟用香精,溶剂为ODO或橄榄油);放入IKA均质机下12000r/min高速切割15min,即为乳化液。

将制备的乳化液使用LUMiSizer®进行稳定性试验,通过检测不稳定指数来表征乳化液的稳定性。

2. 结果与分析

将CaCl2、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)、Tween80和超纯水作为水相,精油体系作为油相,进行乳化形成乳化液。在25℃(室温)下测试不同含油量乳化液样品的不稳定指数,比较乳化液的稳定性。样品1到样品3分别是以ODO为油相的乳化液,其中油相所占的质量分数分别为33%、50%、66%;样品4到样品6分别是以薄荷精油为油相的乳化液,其中油相所占的质量分数分别为33%、50%、66%。

图片1.jpg

图1乳化液不稳定性指数曲线图

试验结果见图1,横坐标表示分离时间,纵坐标表示在该时间节点样品的不稳定指数。不稳定指数越大则表示样品越不稳定。曲线图的斜率越大,则表示样品分离的速度越快。当曲线与横坐标平行时,说明样品已经完全分离。由图1可知,在实验开始后,样品4不稳定性曲线斜率最大,说明分离速度最快,并且在大约700min时完全分离,而其他样品到实验结束时不稳定性指数还在增加。不稳定性曲线在标注位置相交,说明此时样品不稳定性指数大小顺序发生变化,具体见表1。  

表1样品不稳定性指数排序

时间/min

不稳定性指数排序

0~100

样品4>样品6>样品2>样品5>样品3>样品1

100~383

样品4>样品6>样品5>样品2>样品3>样品1

383~622

样品4>样品6>样品5>样品3>样品2>样品1

622~1438

样品4>样品6>样品5>样品3>样品1>样品2

整体而言,ODO溶剂体系和橄榄油溶剂体系均能形成稳定的乳化液,薄荷精油油相乳化液的不稳定性大于ODO油相乳化液的不稳定性,这是由薄荷醇的挥发性造成的。ODO油相的乳化液,无论是油相与水相的比例为(质量比,下同)1∶2(油相质量分数为33%),还是油相与水相的比例为2∶1(油相质量分数为66%),其稳定性都大于油相与水相的比例为1∶1(油相质量分数为50%)乳化液的稳定性。为了能在爆珠中包载更多的香精,制备乳化液时选择油相与水相的比例为2∶1。

3. 结论

通过乳化-凝胶法能够成功制备出符合生产要求的烟用海藻酸钙爆珠,实现对ODO溶剂体系精油和橄榄油溶剂体系精油的有效包裹。在此爆珠制备方法中,乳化液的水相和油相质量比为1∶2。

LUMiSizer®分散体系分析仪,应用STEP技术,对配方稳定性分析提供了快捷有效的工具。不仅可以同时检测12个样品,而且多波长(近红外870nm、蓝光410nm)覆盖多品类样品的测试,为用户可提供更多更深入的分析信息,极大提高了工作效率。




下载本篇解决方案:

资料文件名:
资料大小
下载
LUMiSizer在制备烟用海藻酸钙爆珠方面的应用.pdf
205KB
相关仪器

更多

罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

型号:LUMiSizer ® 650

面议

颗粒计数仪@纳米级

型号:LUMiSpoc

面议

LUMiFlector乳脂乳蛋白分析仪

型号:LUMiFlector

面议

罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 651

型号:LUMiSizer ® 651

面议

相关方案

锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估 - 之双重陶瓷材料的混合顺序

隔膜性能决定了电池的内阻和界面结构,进而决定了电池容量、安全性能、充放电密度和循环性能等特性。因此需满足如下一些特性1、好的化学稳定性一耐有机溶剂;2、机械性能良好一拉伸强度高,穿刺强度高;3、良好的热稳定性一热收缩率低,较髙的破膜温度;4、电解液浸润性一与电解液相容性好,吸液率高。 陶瓷涂覆特种隔膜特别适用于动力电池,它是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级三氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密,显著提高锂离子电池的耐髙温性能和安全性。 为了尽量减少在制造陶瓷涂覆隔膜时使用易燃、有毒、昂贵和非环境有机溶剂,目前人们开始广泛使用水性陶瓷浆料,但水性陶瓷浆料的主要问题是分散稳定性差。在前几篇应用文章里,我们介绍了表面活性剂浓度以及粉体,聚合物粘结剂,表面活性剂三者的添加顺序对水性陶瓷浆料的稳定性的影响。 然而,在这种情况下,为了保持涂层质量,仍然需要使用稳定剂和润湿增强剂等功能性添加剂,或者对聚烯烃隔膜的表面进行改性,使其具有亲水性。这些功能添加剂在锂电池中起着杂质的作用,可能影响锂电池的电化学性能。且隔膜的表面处理增加了工序数,从而降低了制造工艺的效率,增加了生产成本,在经济上是不利的。 新的研究发现结合两种不同电极性和晶粒尺寸的陶瓷可以产生协同效应,使得在不需要使用分散稳定剂的情况下即可提高水性陶瓷浆料的分散稳定性。

能源/新能源

2024/08/19

纳米碳材料作为填料的分散方法的优化

在众多类型的膜材料中,醋酸纤维素(Cellulose Acetate-CA)是最古老的材料之一,改性后的CA具有生物相容性好、脱盐性好、电位通量高、韧性好、成本相对较低等特点,使其仍然是一种非常有前景的材料。最近,混合基质膜材料(Mixed Matrix Membrane Materials-MMMS)受到高度重视,这主要归功于它们在增加机械稳定性、较低的塑化和抑制降解等方面的性能改进。纳米碳材料作为合适的填料在最终混合基质制备的膜上产生了新的先进性能。碳纳米管(CNTs),包括单壁和多壁SWCNTs和MWCNT碳纳米管、氧化石墨烯和石墨烯纳米板结构(GO,GNPS)目前处于膜技术用填料的第一线,可提高最终膜材料的各项物理化学性能。 本论文使用高纯度碳纳米管、醋酸纤维素和二丙酮醇制备了混合基质膜,并研究了分散方法(主要是超声和转子-定子系统)对混合基质稳定性的影响,以及最终膜结构特性的影响。

材料

2024/08/12

非水溶剂中功能石墨烯纳米片的分散稳定性和定量评估

石墨烯因其独特的结构和优异的性能而引起了人们的极大兴趣,但颗粒聚集仍然是原始石墨烯大规模应用的一个关键障碍。为了探索石墨烯的独特特性并进一步扩展其实际应用,化学改性石墨烯,例如氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO)悬浮液,然而,由于石墨烯纳米片基面之间的范德华相互作用,仍然在相对高的浓度下观察到聚集。 人们提出了许多方法来提高GO在水性和有机介质中的分散稳定性,石墨烯表面的共价官能化可提高其在各种有机溶剂中的分散稳定性。尽管它们被广泛使用,但许多方法仅在相对较低的条件下实现浓度范围(通常为 0.1−1.0 mg/mL;最大为 3.6 mg/mL)。 此外,长期悬浮稳定性的分析仅限于目视检查或基于浊度和紫外/可见光的光学表征,这不可避免地需要将样品进行稀释,而稀释对稳定性的影响尚未被量化。 通过引入了三种类型的分子,包括乙醇胺、乙二醇和苯基磺酸基团到GO纳米片上,制备GO-EA,GO-EG,GO-SA,并对分散稳定性进行定量评估。

材料

2024/08/12

不同乳化剂对油酸和亚油酸乳状液稳定性的影响

普遍认为过量地摄取饱和脂肪酸是导致心血管疾病的重要原因,增加膳食中的油酸等不饱和脂肪酸的摄入,代替膳食中的饱和脂肪酸,可改善摄入者的胰岛素敏感性,降低糖尿病风险,并增强对炎症反应和肝脏损害的保护作用。有报道用亚油酸替代膳食中的饱和脂肪酸能减少血脂异常和抗胰岛素抵抗患者低密度脂蛋白颗粒的产生和数量。目前针对不饱和脂肪酸稳态化技术主要包括粉末油脂和乳状液。稳定性是影响乳状液的最重要因素。乳状液的稳定性是指其抵抗各种物理化学性质随着时间变化的能力。在储藏过程中不可避免会导致乳状液失稳,因此,提高乳状液的稳定性对于食品工业生产中有着极其重要的意义。 可通过多糖、蛋白质和表面活性剂等多种不同类型的乳化剂提高其稳定性,这些不同的乳化剂具有不同的分子特征,通过降低相间的界面张力,增加空间位阻和液滴间的静电斥力,来达到稳定乳状液的效果。本文以粒径和稳定性为考察指标,利用激光粒度仪、快速稳定性分析仪研究不同种类和添加量的食品乳化剂(阿拉伯胶、酪蛋白酸钠、吐温20)对不饱和脂肪酸(油酸和亚油酸)乳状液的制备及其稳定性的影响。

食品/农产品

2024/08/07

罗姆(江苏)仪器有限公司

查看电话

沟通底价

提交后,商家将派代表为您专人服务

获取验证码

{{maxedution}}s后重新发送

获取多家报价,选型效率提升30%
提交留言
点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》 且同意关注厂商展位
联系方式:

公司名称: 罗姆(江苏)仪器有限公司

公司地址: 苏州市工业园区钟园路788号丰隆城市中心T4-1605 联系人: 顾静静 邮编: 215028 联系电话: 400-860-5168转4029

主营产品:

仪器信息网APP

展位手机站