2024/01/25 13:52
阅读:46
分享:方案摘要:
产品配置单:
罗姆稳定性分析仪LUMiFuge ® 111
型号: LUMiFuge ® 111
产地: 德国
品牌: 罗姆
面议
参考报价
联系电话
方案详情:
利用LUM稳定性分析仪评价乳化剂对水性乳液配方的分散稳定性
表面活性剂通常用于稳定分散体(乳液、悬浮液等)和改善表面性能。其选择,最佳添加浓度等是配方设计中的关键步骤。目前有许多不同的方法来评价分散体的稳定性。这些方法可能非常简单,比如直接肉眼观看差异,也可能基于个人经验判断。部分方法通过评价分散体的某些指标来衡量表面活性剂选择的好坏,比如评价粒径,电位,粘度等,但这些方法往往还需要稀释样品,操作繁琐,且需要在样品存放的不同阶段反复进行测量。间接的某一指标与稳定性往往可能并不正相关,所以间接法测量与实际的储存稳定性又存在偏差。
乳化剂的选择和乳液稳定性的评估是一项经常性的任务。这涉及到诸如乳液配方稳定性、生产优化、质量控制、保质期预测和破乳等实际问题。本文简述了用LUM稳定性分析仪评价不同乳化剂及使用浓度对乳液稳定性的影响。
1, 测试原理
Fig1 Test Principle
使用近红外光源(或多光源系统)不断照射整个样品,在样品离心加速分离的同时,与光源平行的检测器随时间连续监测并反应样品的透光率变化,从而形成样品在分离过程的空间和时间透光率图谱。通过配套的分析软件,既可定性分析样品详细的失稳过程,又可对样品间的不稳定性指数,界面分层,颗粒迁移速度,粒度和分布等进行定量分析和比较。
2,样品和测试条件
2,1,乳液的制备:阿拉伯胶按1.0%、2.0%、3.0%、4.0%、5.0%(w/v)的比例溶解于去离子水中;酪蛋白酸钠按1.0%、2.0%、3.0%、4.0%、5.0%(w/v)的比例溶解于磷酸盐缓冲液A中(0.6mol/L氯化钠、50mmol/L磷酸氢二钠/磷酸二氢钠,pH6.25);吐温20按1.0%、2.0%、3.0%、4.0%、5.0%(w/v)的比例溶解于去离子水中,滚轴混合器混合12h,使乳化剂充分水合。乳化剂溶液中加入一定的质量浓度为10%(w/w)的油酸、亚油酸。用高速均质机在12000r/min条件下乳化均质30s,均质4次,得到预乳状液。用功率为300W,超声时间4s,间隔时间2s,处理预乳状液2min得乳状液。
2,2,测试条件:LUMiFuge111,3000rpm,25℃,42min
3,测试结果
Fig2 LUMiFuge scanning profile of oleic acid emulsion optimized by different emulsifiers
Fig3 LUMiFuge scanning profile of linoleic acid emulsion optimized by different emulsifiers
图2和3分别展示了含不同种类和添加量的乳化剂的油酸乳液,和亚油酸乳液的透光率图谱。在离心过程中,透光率从底部开始上升往顶部移动,这是典型的水包油乳液中油滴的上浮过程。其中无乳化剂的油酸乳液和亚油酸乳液上浮最严重,即最不稳定。
Fig 4 Effects of different emulsifier mass fractionson clarification index of oleic acid emulsion
Fig 5 Effects of different emulsifier mass fractionson clarification index of linoleic acid emulsion
图4和5分别展示了不同乳化剂质量分数对油酸和亚油酸乳液澄清指数的影响。澄清指数越低,稳定性越佳。3种乳化剂稳定的油酸与亚油酸乳状液的澄清指数均呈先降低后升高的趋势。其中4%(w/v)的阿拉伯胶,2%(w/v)酪蛋白酸钠,1%(w/v)的吐温20乳化的的油酸与亚油酸乳状液的澄清指数为同组最低,说明在该质量浓度下,乳化剂的稳定效果最好。表面活性剂在界面吸附时一般为单分子层,当表面吸附达到饱和时,发生自聚集行为形成胶团,这是造成小分子表面活性剂作乳化剂的乳状液体系浓度增加,稳定性却下降的原因之一。
4,小结
本文有效研究了乳化剂的添加类别和添加浓度对乳液稳定性的影响。对表面活性剂应用具有良好的指导意义。
下载本篇解决方案:
更多
评估明胶和海藻酸钠的协同作用对乳液稳定性的影响
以油滴作为分散相,水相作为连续相的水包油(O/W)乳液被广泛用于食品、药品、化妆品、个人护理和其他一些领域。乳液是一种热力学不稳定的胶体体系,容易产生乳析、絮凝、聚结和奥斯特瓦尔德熟化等不稳定现象。合成乳化剂常被用于稳定食品工业中的乳液,但是它们可能对人类有毒并对环境产生污染。因此,近年来学者开始更加关注天然生物聚合物的开发。 利用LUMiFuge稳定性分析仪,能在短时间内实现明胶和海藻酸钠的协同作用对乳液稳定性的影响
其他
2024/10/24
相变材料PCM的配方稳定性与粒径分布的关系
相变材料 (PCM) 可以将热能以潜热的形式储存起来。通过在特定温度水平下储存或释放热量,熔化和凝固在几乎恒定的温度下进行,这使得 PCM 成为需要恒定温度的系统的良好选择。分散体是一种包含连续相和分散相的两相流体。相变分散体 (PCD) 定义为在分散相中使用 PCM 的分散体(所有利用分散相相变的不同类型的乳液或悬浮液从此被称为 PCD)。 PCD 的性质,如粒度分布、热特性、粘度和稳定性,在很大程度上取决于分散相和所含化学剂的含量。例如,稳定性(表示 PCD 中的 PCM 颗粒是否保持其形状或保持多长时间)可以通过调整粒度分布来控制,而粒度分布主要受乳化剂的类型和数量以及所施加的剪切能的影响。如图 1 所示,乳化剂在 PCM 周围形成边界层,以防止聚结、乳化和聚集等不稳定效应。
材料
2024/10/16
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