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进口沉降稳仪

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进口沉降稳仪相关的方案

  • 利用LUMiFuge稳定性分析仪快速评估乳化浆料中颗粒的沉降和油滴的上浮特性
    生活中我们会看到各种各样复杂的分散体,不仅仅是以单纯的乳液和悬浮液的形式存在。如牛奶的主要成分是蛋白质,脂肪,乳糖,维生素,矿物质等。不溶性的蛋白质会出现沉降和絮凝,脂肪会出现上浮和聚并等不稳定现象的出现。再比如原油中有油质,沥青质等几种主要组分,沥青质的沉积和油相的破乳往往是研究的重点。油滴和颗粒之间还会存在相互作用,固体颗粒吸附到油水界面还可以起到乳化稳定的作用。对于这些既有固体颗粒,又有液滴,或者颗粒和连续相的密度存在各种差异等原因导致的既有沉降行为,又有上浮/漂浮行为的复杂多组分分散体,如何表征其稳定性,甚至分别去比较沉降和上浮行为,对材料利用和产品开发来说是很重要的。本文利用光照式离心稳定性分析仪,对含有油滴和二氧化硅颗粒的乳化浆液进行失稳研究。以期可以为相关应用的客户提供参考。
  • 应用分享丨赛默飞显微红外光谱仪测试大气沉降物中的微塑料(三)
    近年来无论是在海洋环境中, 亦或者是食盐和大气沉降物中,科学家们均发现了微塑料的存在,微塑料污染逐渐引起人们的关注。在大气环境中存在多种物质,如浮尘、化石燃料飞灰、碳酸钙等。最近科学家们在法国巴黎大气中发现存在合成纤维、混合纤维、天然聚合物和天然纤维等。目前关于微塑料如何进入大气环境,以及大气中的微塑料与水体中的微塑料污染是否相关尚未得到统一共识。大气沉降物中存在纤维类、碎片类、薄膜类、发泡类四种形貌类型的微塑料。对于这些微塑料通常采用红外光谱仪来进行定性分析。对于尺寸大于1mm的样品可以采用常规红外光谱仪进行测试,而小于1mm的样品通常需要采用显微红外光谱仪进行分析。赛默飞世尔科技公司一体式的Nicolet iN10显微红外光谱搭配iZ10辅助光学平台,可同时满足上述两种尺寸样品的测试需求。
  • 哈希应用案例---水体沉降物检测方案
    水环境监测是一个重要项目,它可以客观反应水体污染现状和历史。传统对于水环境中的总铬、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍等污染物的测定方法较为繁琐,且须分别测定各个指标。哈希公司设计的水体沉降物监测方案,只需简单的几种仪器,能够有效监测出水体中的总铬、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍以及ph等项目,方便易行,监测准确。更多详细介绍以及精彩应用案例,请下载后查看。
  • 基于TGM和TPM汞形态长期流强度测量的汞沉降系数概念
    多年来,大气汞一直被视为全球污染物。转移大气中的汞化合物及其在地表的沉降是一个需要对该金属的各种形态在环境要素间循环具有一定知识的重要问题。执行的所有分析中使用的实验室玻璃器皿和所有的玻璃设备都经过Miele美诺清洗消毒机的再处理。
  • 造纸工业中纸浆稳定性的定性和定量研究
    纸浆作为一种悬浮液分散体,纤维素的大小,形态以及相互作用会较大程度地影响纸浆的沉降和抗絮凝稳定性。而纸浆的沉降会直接影响到最终纸品的均匀度。本文利用LUMiSizer分散体分析仪,定性和定量地研究了添加了不同固含量和组分的纸浆样品中,纤维素颗粒之间的相互作用及其沉降稳定性。
  • 快速可靠的沉淀研究方法-Turbiscan多重光散射仪
    许多工业产品在使用过程中,都会出现沉降不稳定现象现象,对最终使用性能产生影响。配方开发者需要限制颗粒沉降过程,提高产品货架期。同样,产品也应该具有良好的再分散性,从而保证样品在使用前的均匀性。借助于Turbiscan技术,我们可以充分地研究沉降机理,量化、比较沉降速度,以快速评估货架期。
  • 加速离心对于稳定性测定的影响
    具有高分辨率光学检测的多样品离心加速方法(STEP技术)是评估分散体长周期稳定性的有效工具。沉降和上浮过程可以直接加速检测,更重要的是,由于其他失稳过程(聚结、奥式熟化和絮凝)导致的结构稳定性变化也可以被很精确地检测出,而且比在自然沉降的可视化观察及监测样品的粘度变化或粒径分布等方法更加快速有效。另一方面,相对于在正常储存条件下得到的稳定性观察结果,离心场中获得的稳定性分析结果的有效性有时会受到质疑。为此,在多分散性和惯性粒子力(吸引力/排斥力)不同的系统上进行了一系列实验在地球重力和离心加速度作用下测量沉降或乳脂。为此,对不同多分散性和颗粒间作用力(吸引力/斥力)的产品体系进行了一系列实验,分别在重力作用和离心加速度的作用下监测其沉降或上浮的变化。
  • 利用LUMiSizer稳定性分析仪快速评估均质工艺对燕麦稳定性的影响
    近年来谷物杂粮饮品迅速发展,受到越来越多消费者的青睐,但是谷物杂粮饮品易出现分层、沉淀等不稳定现象,影响其感官品质。因此,在加工过程中提高浆液体系稳定性非常重要。造成谷物杂粮饮品不稳定的主要原因是谷物原料中含有较多的淀粉、蛋白质等大颗粒物质,Stocks定律认为,流体粒子的沉降速度与粒子的半径有关,粒子的半径越小,沉降速度越小,体系的稳定性越高。而高压均质正是一种有效降低颗粒粒径的方法,谷物杂粮饮品通过高压均质后,不仅使得脂肪球和蛋白等颗粒细化,还使得糖、胶体等物质分散的更加均匀。当前采用均质工艺提高饮品稳定性的研究主要通过静置分层高度和离心沉淀率等指标进行评价[,但在实际实验中静置分层观察耗时较长,离心沉淀率在评价粘度较高的饮品时存在较大的不准确因素,采用一种耗时短、准确性高的稳定性评价方法是关键。因此,本论文针对酶解和调配后燕麦浆的稳定性问题,利用LUMiSizer稳定性分析仪研究了均质压力对浆液稳定性的影响,为燕麦浆类产品的开发提供参考。
  • 利用LUMiSizer探究均质工艺对燕麦稳定性的影响
    近年来谷物杂粮饮品迅速发展,受到越来越多消费者的青睐,但是谷物杂粮饮品易出现分层、沉淀等不稳定现象,影响其感官品质。因此,在加工过程中提高浆液体系稳定性非常重要。造成谷物杂粮饮品不稳定的主要原因是谷物原料中含有较多的淀粉、蛋白质等大颗粒物质,Stocks定律认为,流体粒子的沉降速度与粒子的半径有关,粒子的半径越小,沉降速度越小,体系的稳定性越高。而高压均质正是一种有效降低颗粒粒径的方法,谷物杂粮饮品通过高压均质后,不仅使得脂肪球和蛋白等颗粒细化,还使得糖、胶体等物质分散的更加均匀。当前采用均质工艺提高饮品稳定性的研究主要通过静置分层高度和离心沉淀率等指标进行评价[,但在实际实验中静置分层观察耗时较长,离心沉淀率在评价粘度较高的饮品时存在较大的不准确因素,采用一种耗时短、准确性高的稳定性评价方法是关键。因此,本论文针对酶解和调配后燕麦浆的稳定性问题,利用LUMisizer稳定性分析仪研究了均质次数和压力对浆液稳定性的影响,为燕麦浆类产品的开发提供参考。
  • 对含有氢氧化铝佐剂的注射剂的稳定性和再分散性研究
    一 任务&挑战1.3款不同工艺制备的含有氢氧化铝佐剂的注射剂的快速稳定性比较,样品界面沉降速度以及颗粒沉降速度的比较。2.能量输入(不同强度的摇晃以再分散样品)对含有氢氧化铝佐剂的注射剂的解聚和再分散的影响二 仪器1.仪器型号:LUMiReader PSA® 稳定性分析仪(静置型)2.测试条件:: NIR近红外光源,1g,25° C,30min
  • 用于喷墨打印的具有长期分散稳定性的 Cr2O3 基油墨的一步制备
    功能材料的喷墨打印在广告、OLED 显示器、电子印刷和其他需要高精度、无掩模、直写沉积技术的专业用途中显示出广泛的应用。然而,分散在油墨中的功能材料的沉降风险限制了其进一步实施。氧化铬 (Cr2O3) 是一种高性能耐火、耐磨、耐腐蚀无机材料,可用于模拟绿叶的太阳光谱反射特性以达到伪装目的。应用以 Cr2O3 为颜料的喷墨打印技术可以显着简化从设计到涂覆新迷彩图案的过程并降低成本。然而,Cr2O3 的喷墨打印却显见报道,因为基于金属氧化物颗粒的墨水分散稳定性差,容易结块和沉淀,导致打印时喷嘴堵塞。 在颜料油墨制备的步骤中,颜料被研磨至纳米级并使用如树脂、分散剂等助剂分散到溶剂中(自上而下的方法)。该类油墨沉降的风险主要是由于固体颜料颗粒在系统中是人为分散而不是原位生成造成的。为了克服这个问题,该论文提出了自下而上制备颜料油墨,通过控制生长反应,从而可以一步原位制备具有长期分散稳定性的油墨。
  • 油墨分散稳定性的定量表征
    在印刷油墨行业和我们日常接触的打印油墨中,有没有留意在墨盒底部经常会看到有沉淀的形成,这在无形中造成物料利用率降低。在印刷行业中,经常通过长时间自然沉淀法观测沉淀层的厚度来判断产品的稳定性,这种方法简便但同时存在一定的误判且所需时间长,因为沉淀层厚度不一定能代表稳定性,观测到相同的沉淀层厚度不一定包含等量的油墨颗粒。相同条件下沉降层所包含的物质量越多才能代表该款样品越不稳定,而通过LUM稳定性分析仪能在短时间内实现对样品稳定性的量化表征。利用LUMiSizer对4款不同的油墨样品W1,W2,W3,W4进行稳定性快速表征,得到相应的产品稳定性指纹图谱。
  • LUMiSizer在沙棘汁稳定性研究上的应用
    沙棘汁由沙棘俗名醋柳、酸溜溜榨汁所得。含有极高的维生素,维生素C的含量每100克鲜果含有800到1100毫克。起源于地质运动的冰期和间冰期,经过亿万年严酷的自然选择,沙棘以其超凡的生命力傲立于世,被誉为植物中的“生命之王”。本文利用LUMiSizer稳定性分析仪对沙棘汁在高压微射流均质的影响下,稳定性的差异,并确定了离心沉降可以快速表征沙棘汁的沉淀、絮凝和起霜等不稳定现象的发生。
  • 快速选择乳化剂和评价新配方的乳化稳定性
    摘要乳化剂的选择和乳液稳定性的评价是一个非常常见的任务。这涉及到许多的实际问题,如乳液的配方,制备条件的优化,质量控制,货架期预测,破乳等。本文提出了一个快速有效的筛选方法,即基于分析式离心与光谱结合的LUMiSizer,它可以加速对上浮、沉降、团聚、聚结和油水相分离等各种失稳现象的研究。
  • 原研药与仿制药的加速稳定性分析
    本文应用LUMiSizer® 分散体系分析仪,测试抗生素类原研药与仿制药的稳定性。1. 在相同测试条件下,仿制药和原研药在分离行为的细节上有所不同,原研药分离得较快。2. 与原研药相比,仿制药在物理分离方面更稳定(不稳定性指数更低,沉降率更低)。3. LUMiSizer® 分散体系分析仪快速测试不同配方的分离过程。4. 不稳定性指数柱状图直观解读产品的稳定性
  • 老化屈服应力流体中的球形沉降物引起的流动
    We have studied the flow induced by a macroscopic spherical particle settling in a Laponitesuspension that exhibits a yield stress, thixotropy, and shear thinning. We show that the fluidthixotropy or aging induces an increase with time of both the apparent yield stress andshear-thinning properties but also a breaking of the flow fore-aft symmetry predicted inHershel-Bulkley fluids yield-stress, shear-thinning fluids with no thixotropy. We have also variedthe stress exerted by the particles on the fluid by using particles of different densities. Although thestresses exerted by the particles are of the same order of magnitude, the velocity field presentsutterly different features: whereas the flow around the lighter particle shows a confinement similarto the one observed in shear-thinning fluids, the wake of the heavier particle is characterized by anupward motion of the fluid “negative wake”, whatever the fluid’s age. We compare the features ofthis negative wake to the one observed in viscoelastic shear-thinning fluids polymeric or micellesolutions. Although the flows around the two particles strongly differ, their settling behaviorsdisplay no apparent difference which constitutes an intriguing result and evidences the complexityof the dependence of the drag factor on flow field.
  • 微波消解在滤膜铅元素测定中的应用
    空气中的铅主要是以尘、灰、烟等形式存在,它们通过干沉降或者湿沉降于植物或作物的表面,直接影响作物的生长,最终通过食物链进入人体,严重威胁着人类的健康。采用总悬浮颗粒物TSP大气采样器(中流量)采样,选用进口0.8μ m玻璃纤维微孔滤膜,采样后将滤膜存贮干燥盒内,采用微波消解前处理方法,能够快速消解样品并保证元素不会损失。
  • 不同深度油墨的稳定性表征
    在日常生活中,色彩伴随我们左右。有来自不同光源发出的颜色,不同色温的灯光,像标准白光或者日常遇到酷酷的氛围灯,也有直接接触的周边物品,衣物等的颜色。油墨被用在我们所接触到的大部分颜色来源:印刷书本,油画,各种瓶子上的文字或者图画等等。油墨由色料和联结料和多种辅料组成,成品的耐光热,细度,粘度和稳定性往往直接影响着油墨的品质,其中稳定性直接决定产品的有效存放时间和使用效果。假如稳定性不好,印刷过程中油墨的利用率就会降低,造成浪费,而且可能会出现印刷效果不一。今天来探究一下两款水性油墨经过一段时间静置后,分别取不同深度的样品,探究油墨在不同深度的稳定性区别。颗粒在流动性样品中会出现沉降行为(下沉/上浮),颗粒团聚的行为,颗粒粒径,表面性质,样品粘度,空间位阻等都会影响颗粒的运动速度,运动速度越快样品越不稳定。
  • 快速预测体系物理悬浮稳定性来缩短产品上市周期
    介绍悬浮液体系广泛应用于许多产品中,如制药、化妆品和食品行业。为了使新产品可以符合市场需求,悬浮液体系需要在保质期内保持化学和物理稳定性(例如,在制药行业通常为3年)。如果实际用3年时间来评估产品是否具有足够的稳定性显然是不可行的。因此,快速上市需要更有效的预测方法。化学稳定性可以用众所周知的阿伦纽斯方程来预测。但预测物理稳定性是比较困难的问题,例如没有沉降或颗粒聚集。Zeta电位测量在一定程度上可用于预测是否存在聚集,但它们不能提供有关沉降行为的信息。即使是药典也缺乏合适的方法来预测是否存在沉淀。有些悬浮液产品可以在使用前简单地晃动。然而,很多产品只有在没有沉淀的情况下才能上市使用。药品中的沉淀可能会导致用药错误,而消费品中的沉淀是由于其可用性的原因而避免的。在本研究中,利用LUMiSizer® 进行了测试,以预测smartPearls® 悬浮液的稳定性。smartPearls® 是一种多孔二氧化硅颗粒,含有无定形活性物质,可增强皮肤渗透性。这些颗粒的尺寸为50μ m及以上,因为它们的粒径较大,在没有沉淀的情况下很难形成悬浮液。LUMiSizer® 能够以预测和识别稳定的非沉淀悬浮液配方。因此,我们尝试对LUMiSizer® 预测物理长期悬浮稳定性的这一方法进行评估,同时以此来确定上市产品(胶凝剂类型)最佳配方。
  • 哈希解决方案 水文水利行业 大气降水监测
    大气降水是水循环的一部分,大气降水监测的目的是了解在降雨(雪)过程中从大气中沉降到地球表面的沉降物的主要组成、性质及有关组分的含量,为分析大气污染状况和提出控制污染途径、方法提供基础资料和依据。特别是酸雨对土壤、森林和湖泊等生态系统的潜在危害及对器物、材料的腐蚀作用,在科学界和社会上已引起极大的关注,各国都加强了降水监测工作。更多精彩内容,请您下载后查看。
  • CMP浆料的快速稳定性研究
    按照磨粒的不同,CMP浆料主要分为二氧化硅浆料、氧化铈浆料、氧化铝浆料和纳米金刚石浆料等几大类。CMP浆料一般由超细固体粒子研磨剂、表面活性剂、稳定剂、氧化剂等组成,其中固体粒子提供研磨作用。CMP浆料需要良好的稳定性,放置长时间不分出清水,不淀底。由于芯片抛光浆料具有很高的技术要求,配方处于完全保密状态,我国只有少数企业掌握部分低端技术,且一直存在稳定性无法保证的难题,所以在芯片等高端领域CMP浆料则一直依赖进口。
  • 利用LUMiSizer稳定性分析仪评估高压均质对脂质体囊泡稳定性的影响
    脂质体同时具有包埋脂溶性和水溶性活性物质的能力,极大提高了活性物质的传递效率,其在食品工业领域中的研究受到越来越多的关注。由于磷脂易发生不可逆的氧化降解和脂质体囊泡聚集沉降等现象,容易导致被包埋活性物质的渗漏,极大限制了脂质体在食品工业中的应用。目前已有研究利用果胶、蛋白质、壳聚糖及其衍生物等食品生物大分子物质对脂质体膜表面进行修饰,从而提高其理化稳定性。但新壳层材料的引入提高了食品脂质体的生产成本,使得制备工艺也更加复杂,规模化的工业生产容易因设备的限制导致产品质量不理想。同时考虑到膳食胆固醇长期过量摄入对人体的影响,如何控制脂质体中胆固醇的用量,以期得到稳定性良好且胆固醇相对含量偏低的脂质体是本研究的主要目的。高压均质法作为乳剂传递体系常用的破碎乳化制备方法,对提高乳剂的物理稳定性有重要作用,目前已在工业化生产中大规模应用;因此在工业化生产中利用高压均质法制备食品脂质体具备实际应用的可能。本实验采用传统薄膜水化法辅助高压均质制备脂质体,考察均质压力、均质次数和胆固醇含量对脂质体囊泡物理稳定性的影响。
  • 哈希应用案例---大气降水监测解决方案
    大气降水监测的目的是了解在降雨(雪)过程中从大气中沉降到地球表面的沉降物的主要组成、性质及有关组分的含量,为分析大气污染状况和提出控制污染途径、方法提供基础资料和依据。特别是酸雨对土壤、森林和湖泊等生态系统的潜在危害及对器物、材料的腐蚀作用,在科学界和社会上已引起极大的关注,所以加强降水监测工作是十分必要的。哈希公司设计的这套大气降水监测方案,只需简单几种仪器,就能够达到国家环境监测技术规范中对大气降水的例行监测要求。能够监测出PH值、电导率,钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、铵根离子、硫酸根离子、硝酸根离子,氯离子等项目。更多详细介绍以及精彩应用案例请下载后查看。
  • 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。 稳定性测试。 通过使用 LUMiFuge LF 111 仪器(L.U.M. GmbH,柏林,德国)在 4000 rpm(2300 g)离心下观察沉降行为,研究了官能化 GO 分散体的稳定性。 最初,将功能化的GO悬浮液冷冻干燥以除去水,然后通过超声处理以9.0 mg/mL的浓度重新分散在水和EG中。将分散体转移到测量管中,光电传感器系统能够在离心过程中监测光透射的空间和时间变化。温度保持恒定在25 °C,并确定整个样品的局部透射率。 因此,根据样品的传输曲线同时研究了不稳定指数和沉降速度。 红线代表早期阶段的透光率谱线,绿线对应后期阶段。 可以根据离心下的时间和相对位置来描述分离过程,并跟踪整个分离过程。
  • 二氧化钛分散体的稳定性表征
    二氧化钛( Titanium Dioxide)是钛白粉的学名,是一种质地柔软的无嗅无味的白色粉末,遮盖力和着色力强,固常作为染料和颜料,用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业。纳米级钛白粉还广泛应用于功能陶瓷、催化剂、化妆品和光敏材料等。无论是在什么应用场景,常需要将二氧化钛经过合适的表面改性,润湿,分散等制成二氧化钛分散体/液。一般粘度不高的体系常被成为二氧化钛悬浮液;粘度较高的体系常被成为二氧化钛浆料。对于二氧化钛分散体,除了粒径和分布是一个重要的考察参数,二氧化钛粉体的沉降,及其对体系造成的稳定性也是需要重点考察的方向。本文利用LUM系列稳定性分析仪,对一些二氧化钛分散体分别进行了实时和加速的稳定性表征。
  • 土壤粒径的激光散射法和沉淀法分析及模拟转化
    土壤质地是土壤最基本的物理性质之一,它能表明不同的土壤的粒径分布和粒径组分比例。目前,有多种通过物理方法对土壤粒径进行测试,其中的吸管法是根据不同大小粒子的沉降速度来测粒径,是目前认为的标准方法。随着科技的发展,激光散射等光学测试法也逐渐被用于土壤粒径的测试。但不用的物理方式(此文基于激光散射)测得的结果与传统的沉降法的结果不是1:1的关系,这导致很多研究者不愿意接受激光散射技术。随着多线性回归模型的发展,使得传统沉降法的结果可以与激光散射法之间进行转化。因此我们对河床深度在15-20cn和40-45cm的河床土壤132个样本用激光散射法进行了分析,再将结果与吸管法对比。并应用线性函数、指数函数、幂函数、多项式推导回归关系,并对回归系数(R2)较高的函数进行了进一步的研究。 发现最符合的是多项式回归模拟。从结果来看, 0.01mm的黏土的多项式回归函数模拟得到了一个比较可信的值(R2),例如在15-20cm深度的土壤是0.72-0.95,在40-45深度的土壤是0.90-0.96。由于粘粒是土壤类型的重要指标,在利用激光散射分析时,我们推荐使用土壤科学的模拟推导关系进行分析。激光散射分析耗时短、用量少、适用多粒径组分、各种土壤类型和广的测试范围,所以有必要在此领域做一个深度的研究,以强调土壤科学研究的急需性,并用先进的激光散射方法代替传统的吸管法。
  • 利用LUMiSizer?评估羧甲基魔芋葡甘露聚糖对豌豆蛋白水分散液的稳定性影响
    近年来,消费者对中性与酸性植物蛋白饮料的需求不断增加。豌豆蛋白作为一种植物来源的天然可持续性蛋白质,是代替动物蛋白用于食品配方的可靠原料之一。然而,豌豆蛋白因表面疏水性强且电荷量低,导致其在水中的溶解度低、物理稳定性差。尤其在酸性条件下,当体系pH值接近蛋白质等电点时,豌豆蛋白易发生聚集,使体系稳定性进一步大幅降低,因此豌豆蛋白在酸性蛋白饮料中的应用受到很大限制。天然生物大分子多糖与蛋白质相互作用,可以阻止或减缓蛋白质的聚集和沉降,提高蛋白分散液的物理稳定性。多糖对蛋白分散液体系的稳定主要有2 种作用机制:一是在酸性条件下,聚阴离子多糖,如果胶、羧甲基纤维素(carboxymethyl cellulose,CMC)或大豆可溶性多糖,可与带正电荷的蛋白颗粒形成静电复合物,通过静电排斥和空间位阻保持蛋白质分散液的稳定性。这些多糖与酪蛋白胶束发生静电吸附,在蛋白胶束表面形成了刷状或环状吸附结构,从而阻止了蛋白胶束的酸诱导聚集使体系稳定。二是,添加的多糖在体系中形成高分子物理缠结网络,增加了连续相的黏度,从而阻碍和迟滞了蛋白颗粒的聚集和沉降。近期对魔芋葡甘露聚糖(konjac glucomannan,KGM)、 CMC 和玉米纤维胶以及羧甲基改性的玉米纤维胶(carboxymethylated corn fiber gum,CMCFG)提高豌豆蛋白分散液(pea protein dispersion,PPD)稳定性的能力进行比较研究发现,KGM的添加可通过增黏作用实现PPD在中性和酸性(pH 3.5)条件下的物理稳定,羧甲基化的CMC和CMCFG则通过与豌豆蛋白的静电吸附促成了体系的稳定。
  • 沉积物元素测定的微波消解
    随着经济的发展,湖泊沉积物汇集了流域侵蚀、大气沉降及人为释放等多种来源的环境物质,沉积物中的重金属蓄积量也可反映沉积物对上覆水体影响的持久能力。湖泊沉积物作为水体中重金属污染物的载体,它是水中各种沉积物的源和汇,并记录着湖区环境变化的丰富信息,沉积物中重金属含量是评价水环境污染状况的重要指标。样品的前处理方法是土壤及沉积物中重金属含量准确测量的一个重要环节,它直接影响测定结果的准确性、平行性,微波消解法具有升温快,全密闭,污染小,消解彻底等优点,能够将样品彻底消解。
  • 土壤和沉积物 挥发性芳烃的测定(顶空)
    土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义
  • 电泳沉积制备临床应用电极纳米涂层的机械稳定性
    涂层的机械稳定性对于医疗批准和临床应用至关重要。在这里,电泳沉积(EPD)是一种多用途的涂层技术,先前已显示其可显著降低脑刺激铂电极的术后阻抗。然而,前人很少系统地研究所得涂层的机械稳定性。在这项工作中,对Pt基底上由激光生成的铂纳米颗粒(PtNP)的脉冲直流电泳沉积,进行3D神经电极检测,并使用琼脂糖凝胶、胶带和基于超声的应力测试检查体外机械稳定性。EPD生成的涂层在琼脂糖凝胶测试以及体内刺激实验代表模拟大脑环境中高度的稳定。通过循环伏安法,对NP改性表面的电化学稳定性测试,多次扫描可以提高涂层稳定性,这可以通过高侵入性胶带应力测试后更高的信号稳定性来证明。通过激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)分析大鼠神经刺激后的脑切片。测量显示,与未涂覆的对照相比,涂覆电极刺激区域附近的Pt水平更高。尽管植入电极附近的局部浓度升高,但发现的总铂质量低于系统毒理学相关浓度。大鼠脑内4周DBS后Pt的生物分布:a)用无涂层和PDC涂层电极刺激的脑切片的光学显微镜和LA-ICP-MS叠加图像;和b)注射Pt-NPs的脑切片的光学显微镜和LA-ICP-MS叠加图像。比例尺为2mm。在叠加图片中,红色信号表示磷的强度,绿色信号表示铂的浓度。
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