聚醚醇非离子型表面活性

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  • 【原创大赛】揭秘:非离子表面活性剂的检测

    【原创大赛】揭秘:非离子表面活性剂的检测

    揭秘:非离子表面活性剂的检测聚醚型非离子表面活性剂应用十分广泛,可以作为消泡剂、破乳剂等使用。一般在聚合后需要进行后处理才进行检测。后处理主要加磷酸(中和聚合反应的催化剂氢氧化钠)、双氧水(漂白)、硅酸镁或硅藻土(吸附剂,吸附盐类),水(真空脱水后去除)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309081535_463104_2595817_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309081535_463105_2595817_3.jpg聚醚的检测指标有以下几项:羟值、浊点、酸度、水份。羟值我们采取邻苯二甲酰化法进行检测,相比国标我们也做了些许优化,节省了试剂节约了时间。国标回流温度为115±2℃,我们内部为95℃,因为是水浴,也达不到115那么高!称取样品7-8g,(后面的同国标)回流1h后,冷却至室温加10ml吡啶,10min后滴定。羟值一般控制在46-56,有时根据客户需求调整。浊点:非离子型表面活性剂在水溶液中的溶解度随温度上升而降低在升至一定温度值时出现浑浊,经放置或离心可得到两个液相,这个温度被称之为该表面活性剂的浊点(Cloud point)。浊点比较简单,准备两个500ml的玻璃杯,一个里面放上温水,另一个放上冰水混合物(冰箱自制冰块),将准备好的样品溶液倒至小试管中,放进温水中,观察温度计读数,溶液变浑浊即为该样品的浊点,重复数次。GPE浊点一般17-21℃。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309082109_463158_2595817_3.jpg酸度也加酸值,酸碱滴定法测得。水份测定更简单,使用微量水分测定仪。微量水分测定仪上跑的示数除以进样的质量就得出结果了,水分我们控制在0.5%好像,毕竟水分高了产品就少了嘛~

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  • 新型非离子表面活性剂在自上而下蛋白质组学中的应用
    大家好,本周为大家分享一篇发表在Analytical Chemistry上的Letter,Nonionic, Cleavable Surfactant for Top-Down Proteomics [1],文章的通讯作者是威斯康星大学麦迪逊分校的葛瑛教授和Kyle A. Brown博士。非离子表面活性剂是从细胞中溶解和纯化蛋白质的通用工具,是结构生物学中使用的关键试剂。N-dodecyl-β-D-maltoside(DDM)是最受欢迎的非离子表面活性剂之一,用于从非变性环境中提取蛋白质进行下游生物学实验。然而,表面活性剂的存在,即使是像DDM这样温和的表面活性剂,依然会对自上而下蛋白质组学分析产生不利影响。与表面活性剂相关的信号抑制一般是由低分子量物质较高的电离效率和信噪比引起的。此外,表面活性剂的存在会对常见的前端蛋白质分离技术产生负面影响,例如对于反相液相色谱(RPLC)而言,可能会导致再现性和稳健性方面的潜在问题。克服表面活性剂在下游蛋白质组学分析中的不兼容性问题的一种方法是插入一个可裂解键(例如酸或光不稳定键),能够在质谱分析之前降解为无害的副产物。然而通常用于蛋白质组学的可裂解表面活性剂含有变性阴离子基团,如硫酸盐,不能用于需要非变性条件的应用。因此,急需开发一种可以在非变性条件下辅助传统的蛋白质制备方法的可裂解表面活性剂,并能适用于下游蛋白质组学分析。本文中,作者首次使用了一种非离子型可裂解的表面活性剂N-decyl-disulfide-β-D-maltoside(DSSM),用于自上而下的蛋白质组学。(图1)  图1. DSSM在蛋白质组学中的应用  首先,作者在变性条件下,用碳酸酐酶(29.1 kDa)评价了DSSM与ESI-MS分析的相容性。表面活性剂通过TCEP在4℃条件下降解2 h,在DSSM降解和离心后,没有观察到不溶性降解产物。    图2. DSSM与完整蛋白ESI-MS分析的相容性。  作者进一步评估了DSSM与RPLC-MS的兼容性,以研究膜蛋白。膜蛋白是一类重要的药物靶点,由于其固有的低溶解性和低丰度,通常难以使用自上而下蛋白质组学进行研究。作者对一种模型离子通道蛋白KcsA进行了DSSM辅助膜蛋白组学分析。使用氯仿:甲醇:水沉淀法去除不相容的缓冲组分(盐、洗涤剂等)后,在DSSM (2× CMC)中溶解KcsA。表面活性剂用TCEP(在水中或50%异丙醇中)降解,用CID进行RPLC-MS/MS破碎。结果显示,作者成功地表征了防止通道失活的突变(E71A)。(图3)    图3.DSSM溶解膜蛋白的自上而下蛋白质组学  最后,作者利用DSSM提取哺乳动物细胞内源性蛋白,表面活性剂降解后直接用RPLC MS/MS进行分析。在采用TopPIC对数据进行分析之后,作者通过四次LC-MS/MS实验从206个蛋白质组中鉴定出276种proteoform。作者证明了DSSM是一种有价值的用于细胞裂解的表面活性剂,并可以用于RPLC-MS/MS分析进行proteoform鉴定。  图4. 使用DSSM从细胞裂解液中提取的内源性蛋白质的自上而下蛋白质组学总的来说,作者证明DSSM可以促进膜蛋白的自上而下蛋白质组学表征,以确定序列变异和翻译后修饰(PTMs)。未来在蛋白质组学实验和结构生物学研究中,DSSM可以作为DDM的一般替代品。  撰稿:张颖编辑:李惠琳文章引用:Brown KA, Gugger MK, Yu Z, Moreno D, Jin S, Ge Y. Nonionic, Cleavable Surfactant for Top-Down Proteomics. Anal Chem. 2023 Jan 6.  李惠琳课题组网址 www.x-mol.com/groups/li_huilin  参考文献  Brown KA, Gugger MK, Yu Z, Moreno D, Jin S, Ge Y. Nonionic, Cleavable Surfactant for Top-Down Proteomics. Anal Chem. 2023 Jan 6.
  • 应用 | 有机硅表面活性剂在乙醇-水体系中的起泡机制研究
    研究背景泡沫是一种气体分散于液体中的分散体系。通常,纯的液体是不会起泡的。泡沫产生的条件有两个:需要气体和液体充分接触,并使气体分散于液体中;还需要气泡产生的速度明显大于消泡的速度,使得气泡可以聚集成泡沫,行之有效的办法是在液体中加入表面活性剂。对于表面活性剂水基泡沫人们已经做了大量的研究,然而近年来水-低碳醇体系也有着较为广泛的应用, 例如化学清洗、制备多孔材料、杀菌洗手液等。因此,本文着重对FC-7160在乙醇-水溶液和水溶液中的泡沫行为,尤其是泡沫形成后的排液行为、结构变化、表面弹性等,为其以后的实际应用提供理论指导。实验仪器DFA100动态泡沫分析仪、DSA100液滴形状分析仪,德国KRÜSS公司。DFA100动态泡沫分析仪DSA100液滴形状分析仪实验结果与讨论2.1 泡沫高度衰减曲线起泡性和稳定性是表面活性剂溶液泡沫行为中最重要的特征。为了与碳氢表面活性剂对比,本实验选择了阴离子表面活性剂AES-3、非离子表面活性剂AEO-9、两性离子表面活性剂CAB。由图1a可以看出,在水溶液体系中, 实验中所用的碳氢表面活性剂的起泡性和泡沫的稳定性都优于FC-7160,FC-7160的泡沫甚至没有经历tend这个时间段,起泡后立即伴随着泡沫的崩塌。而在50%乙醇-水溶液体系中,如图1b所示,只有FC-7160可以形成泡沫,碳氢表面活性剂的“泡沫”在停止通气后很短的时间内完全消失,不能形成有效的泡沫。 图1 1 g/L不同表面活性剂的泡沫高度随时间的变化:水溶液(a);50%乙醇-水溶液(b)2.2 泡沫的结构与尺寸分布通过动态泡沫仪的结构分析模块,对泡沫中气泡的大小分布和其随时间的变化进行了精细的测量。在图2a中,在50%乙醇-水溶液中,泡沫中的气泡大小均一且近乎圆形,而在水溶液中气泡大小不一,呈现出多边形的结构。在图2b中,在前10 min内,50%乙醇- 水溶液中的气泡面积主要集中在0~0.5 mm2,没有超过1 mm2的气泡,气泡从产生到消失面积都较小;而在水溶液中气泡面积分布较宽,在1 min时,水溶液中的气泡面积就可以达到1~2 mm2。在乙醇的存在下,FC-7160泡沫中的气体扩散过程受到了限制,聚并过程和熟化过程都较慢,气泡较小且均一。图 2 1,5和10 min时(从上到下)1 g/L的FC-7160在50%乙醇-水溶液(左)和水溶液(右)中的泡沫结构图(a);与a相对应的气泡尺寸分布直方图(b)2.3 泡沫的排液过程泡沫的稳定性主要取决于排液快慢和液膜的强度, 排液速度越慢,液壁可以保持一定厚度,泡沫也越稳定。在50%乙醇-水混合体系中,泡沫携带有乙醇和水两种组分,所以排液行为显得更为重要。在水溶液中, FC-7160的泡沫排液过程较短且非常混乱(图3a),所以在水溶液中的泡沫稳定性也较差。在50%乙醇-水溶液中(图3b),FC-7160的排液时间有所延长,泡沫中的液体含量明显高于水溶液中。在乙醇的存在下,由于FC-7160与乙醇分子之间的作用使得液体更容易携带,不易流失,所以泡沫液体含量较大且排液时间延长。图 3 1 g/L的FC-7160在水溶液中(a)和在50%乙醇-水溶液中(b)泡沫液体含量随时间变化2.4 液膜的界面黏弹性表面活性剂在气-液界面的吸附不仅可以降低体系的表面张力,而且也可以使得界面具有黏弹性。当泡沫受到扰动表面积增加时,液膜局面会变薄,变薄处的表面活性剂分子浓度降低,表面活性剂浓度差异导致液膜中产生了表面张力梯度。没有变薄处的表面活性剂分子会迁移到局部变薄处。在这个迁移过程中,液体也会随着表面活性剂分子迁移,液膜厚度和膜的强度也得以恢复,这就是膜的弹性。液膜弹性越大,抵抗外界干扰的能力越强,泡沫也越稳定。界面扩张流变可以反映液膜弹性,界面扩张模量的大小在数学上分为弹性和黏性分量,如E*=E'+iE''所示,其中E*为复合模量,E'为弹性模量,E''为黏性模量。根据文献[19,20]中报道,E*和泡沫稳定性有密切的关系,E*值越大,泡沫越稳定;而弹性模量E'和泡沫的排液行为相关,其大小依赖于tdev的值。从图4中可以看出,这些表面活性剂的E*大小关系为:FC-7160AES-3AEO-9,这和它们在50%乙醇-水溶液中的泡沫稳定性是一致的。对于AES-3和AEO-9, 它们的界面扩张模量几乎为0 mN/m,说明它们在50% 乙醇-水溶液中形成的液膜几乎没有弹性,所以气泡在产生之后立即消失不能形成泡沫。图 4 1 g/L不同表面活性剂在50%乙醇-水溶液中的界面扩张模量E*、弹性模量E'、黏性模量E''结论对有机硅表面活性剂FC-7160和几种典型的碳氢表面活性剂在50%乙醇-水溶液中的泡沫结构、含液量和液膜的表面弹性进行了研究。泡沫稳定性和泡沫液膜之间的界面粘弹性有很大的关系,界面粘弹性可以帮助分析泡沫稳定性的机理。参考文献:牛奇奇,白艳云,台秀梅,王万绪,王国永.有机硅表面活性剂在乙醇-水体系中的起泡机制研究【J】。日用化学工业,2021.
  • 表面活性剂:从分子到纳米粒子
    p  韩国科学技术信息通信部发布消息称,韩国先进软性物质研究团组利用纳米粒子研制出表面活性剂。该研究结果刊登在国际学术杂志《自然》上。/pp  表面活性剂是广泛用于肥皂、洗涤剂、洗发水等生活用品的化学物质。在一个分子中存在易粘附于水和易粘附于油两个部分,使用表面活性剂可将水、油分离,呈现水滴形态。因此,利用表面活性剂传送特定物质(药物等)可作为新一代医学材料,特别是作为调节液体水滴的技术可广泛应用于制药、疾病诊断、新药开发等领域。/pp  现有调节液体水滴的技术多采用“分子表面活性剂”,是使表面活性剂包裹的液体水滴受到外部刺激的分子结构设计方式,但想实现两种以上刺激反应难度较大。此次研究组利用纳米粒子具有杀死细菌以及运送酵素等多种功能的特点,研制出可在多种刺激下控制液体水滴的“纳米粒子表面活性剂”,比现有分子表面活性剂具有更多样的功能。通过纳米表面活性剂可对电、光、磁场全部反应,磁场和光可以调节液体水滴的位置以及移动、旋转速度,并可以与电场结合。例如,使用操纵液体水滴移动或组合的工具可将活体细胞植入液体水滴里培养或将利用液体水滴还原细胞内的酵素反应等需要特殊环境的制药、生物医学领域。/ppbr//p

聚醚醇非离子型表面活性相关的仪器

  • 特性 非离子氟碳表面活性剂是高度相容性的有机氟非离子表面活性剂, 能明显降低液体的表面张力,具有优越的界面湿润性能,在用乙二醇单丁醚作溶剂,稀释到50%浓度时,在苯类、酮类、酯类能完全溶解,产生的泡沫能迅速自动消失,在用于水性体系时,用自来水稀释到10%的浓度,可直接溶解在水性涂料中。本品可起到分散、流平作用,应用于溶剂型和水性体系中,用量少,操作简便。 外观:无色透明液体PH值:1粘度(cst/25℃) 200~300密度(p20,g/cm3):1.15±0.05非离子氟碳表面活性剂应用涂料领域:改善溶剂型和水性涂料的流平性,颜料的分散润湿性,解决涂料中出现的鱼眼针孔 涂布干燥后出现的边角缺漆、橘皮、颜料分层、漂浮等问题,与有机硅表面活性剂混合后,提高UV涂料的滑爽性 助焊性:将本品加入水性助焊剂中,能提高焊接点的合格率,节省焊药 是一支通用性极强的有机氟硅表面活性剂,被广泛应用于阻焊剂、涂料、油墨、地板蜡、农药、电子清洗、电镀处理剂等产品。 非离子氟碳表面活性剂使用方法水性涂料中:可直接加入用纯净水稀释表面活性剂到10%的浓度,用量为1-2% 溶剂型涂料中,可用乙二醇单丁醚稀释表面活性剂到10%浓度后,加入涂料中,用量为2%左右。
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  • 非离子表面活性剂大多为液态和浆状态,它在水中的溶解度随温度升高而降低。非离子表面活性剂具有良好的洗涤、分散、乳化、起泡、润湿、增溶、抗静电、匀染、防腐蚀、杀菌和保护胶体等多种性能,广泛地用于纺织、造纸、食品、塑料、皮革、毛皮、玻璃、石油、化纤、医药、农药、涂料、染料、化肥、胶片、照相、金属加工、选矿、建材、环保、化妆品、消防和农业等各方面。铸就实验室反应釜主流影响力,助力中国科研事业发展。非离子表面活性剂溶于水时不发生解离,其分子中的亲油基团与离子型表面活性剂的非离子表面活性剂亲油基团大致相同,其亲水基团主要是由具有一定数量的含氧基团(如羟基和聚氧乙烯链)构成。近20多年来,非离子表面活性剂发展极为迅速,应用越来越广泛,今后数年仍会保持这一势头。由于非离子表面活性剂在溶液中不是以离子状态存在,所以它的稳定性高,不易受强电解质存在的影响,也不易受酸、碱的影响,与其他类型表面活性剂能混合使用,相容性好,在各种溶剂中均有良好的溶解性,在固体表面上不发生强烈吸附。
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  • 阴离子氟碳表面活性剂 特性 阴离子氟碳表面活性剂具有耐酸、耐高温性能的阴离子表面活性剂,有优异的界面湿润性能,具有迅速分散、铺展的能力,与水可以任意比例混溶。本品为高度相容性的有机氟阴离子表面活性剂,能明显降低液体的表面张力,具有优越的界面湿润性能和中等的起泡沫性 能应用于强酸、强氧化剂介质250摄氏度高温体系。本品可起到湿润、分散、流平作用,应用于水性体系和溶剂体系中,有用量少,操作简便、高效、长效、稳定等优点。外观棕褐色透明液体(胺盐)PH值3~4粘度(cst/25℃)200~400密度(p20,g/cm3)1.15±0.05溶解性能与水可以任意比例混溶用于皮革方面:阴离子氟碳表面活性剂作为表面处理剂将皮革进行防油防水处理,使皮革表面光滑,使之具有良好的防污能力,从而提高产品质量 阴离子氟碳表面活性剂在皮革浸浴时加入本品,有助于加速皮革的湿润渗透,减少操作时间,促进生产效率,同时提高产品质量。阴离子氟碳表面活性剂用于徐料及染料方面: 改善涂布质量。涂布干燥后会出现边角缺漆,橘皮,颜料分层、漂浮。加入本品增加涂料的流平性,湿润性,改善涂层光泽,颜料均匀分布,防止涂料起泡 可以防止细菌附着,抑制细菌生长,消除细菌引起的秽臭及污物 应用在大面积电泳涂层,不但使涂层表面更均匀更光滑,而且有更强的耐酸碱和水的性能以优异的界面湿润性、迅速分散性、耐强酸性,一般用作酸性染料的分散,稳定,防止染料漂浮,分离。用于油墨方面:减少油墨的表面张力,使油墨有更好的适应性,在塑料薄膜及一些不易为油墨接受的物质上打印有良好的效果和精确度,提高油墨印刷质量 增强油墨在储藏的过程中的稳定性,防止油墨在一定时间后褪色沉淀。 使用方法阴离子氟碳表面活性剂可用纯净水作为稀释剂,可稀释十倍数使用。建议使用最为0.1~0.5%。
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聚醚醇非离子型表面活性相关的耗材

  • 表面活性剂离子选择电极
    简介:表面活性剂 离子选择性电极是测量样品中表面活性剂 离子含量的一种有效方法。美国Van London-pHoenix公司出品的表面活性剂 离子选择性电极,具有测量简单,响应快速准确的优点,可以和电位滴定仪配套使用。应用案例:表面活性剂 测定(离子选择电极法);离子选择性电极法测定地表水,废水中的表面活性剂 ;表面活性剂 离子选择性电极法测定饮料、食品中的表面活性剂。表面活性剂离子选择性电极用于清洁工程的监测。规格与特点:· 斜率 〉200mv在滴定中· 重复性 +/- 2%· 干扰 类似的表面活性剂· 温度范围 0-40度· 压力范围 0-30psi· 响应速度 30秒达到95%响应· 储存 长期保存:干燥;短期:稀释的季铵盐阳离子标准溶液· 测量范围 1ppm &ndash 12,000ppm· PH值范围 2-12PH· 输出阻抗 1-100兆欧· 维护和清洗 去离子水和稀释的季铵盐阳离子标准溶液· 温度补偿 无,取决于滴定仪器· 在线工作 无应用: 废水;地表水;海水、饮料,清洁工程表面活性剂 检测。生产商:美国Van London-pHoenix公司是由美国美国Van London公司和美国pHoenix公司合并而成,继承了Van London电极和pHoenix(凤凰)电极的优点。
  • 《离子型表面活性剂》电极 6.0507.120
    《离子型表面活性剂》电极 订货号: 6.0507.120离子表面活性剂电极,瑞士万通G型插入式连接头 技术参数:最小浸没深度(mm)20指示电极类型Non-ionic surfactants指示电极形式Pin测量范围tensidabh?ngig电极插头Metrohm plug-in head G磨口套管SGJ软套管下部杆径(mm)2.5上部杆径(mm)12长时温度范围(°C)0 ... 40短时温度范围(°C)0 ... 40最大安装长度(mm)123pH 范围0 ... 12电极杆材料PVC
  • 非离子表面活性剂检测
    非离子表面活性剂检测订货信息:固相萃取小柱品 名规 格数 量产品编号InertSep mini RP-1230mg50/P5010-27200500/P5010-27220InertSep SlimJ PLS-3230mg50/P5010-25200500/P5010-25205Empore 萃取膜圆盘式小柱 SDB-XC(无需反洗)10mm/6mL30/P5010-30117Empore 萃取膜圆盘式小柱25mm50/P5010-30080500/P5010-30081

聚醚醇非离子型表面活性相关的试剂

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