999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

阿拉伯樹膠對Gemini表 面活性劑界面擴張流變性質的影響

2013-09-21 09:00:22熊可潔舒展霞聶海渝杜鳳沛
物理化學學報 2013年9期
關鍵詞:界面

熊可潔 舒展霞 聶海渝 杜鳳沛

(中國農業大學理學院應用化學系,北京100193)

1 引言

兩親性的表面活性劑分子通常作為乳化劑用于穩定乳狀液,與傳統的單鏈表面活性劑相比,Gemini表面活性劑分子含有兩條通過共價鍵連接的疏水鏈,特殊的結構和較好的表面活性使得Gemini表面活性劑在很多領域比傳統的表面活性劑分子有優越性.1?5在Gemini表面活性劑分子中,連接基團(spacer)的不同會顯著影響表面活性劑分子在油水界面的聚集行為.5?7

目前對Gemini表面活性劑在溶液和界面的性質和應用研究很多,但對Gemini表面活性劑溶液擴張粘彈的研究相對較少.其中Zhao等8研究了Gemini表面活性劑柔性連接基的疏水鏈長短對擴張流變的影響;Zhang等9研究了Gemini表面活性劑連接基為親水的聚氧乙烯鏈長短不同對擴張流變的影響;Yi10和Zhao11等研究了Gemini表面活性劑疏水鏈長短對擴張流變的影響;Wang等12研究了Gemini表面活性劑連接基剛性柔性的不同及其物理化學性質的不同;Bordes等13研究了Gemini表面活性劑剛性柔性連接基不同對溶液在固體界面上吸附的不同.對分子中連接基團剛性柔性不同的Gemini表面活性劑擴張流變的研究尚有待開拓,而且大分子對不同剛性柔性連接基團的Gemini表面活性劑的擴張性質也有待研究.

阿拉伯樹膠來源于金合歡樹種的粘稠滲出物,其天然產物特性使其多應用于食品科學領域,同時在農用領域亦可作為乳化劑、增稠劑、成膜劑等.由于阿拉伯樹膠具有良好的表面活性使其受到廣泛的關注,近年來對于阿拉伯樹膠溶液的復雜剪切流變特性做了大量報道,而擴張流變性質研究的報道則較少.14

界面擴張流變方法是研究界面上分子排布、分子間相互作用以及超分子聚集體信息的有力手段,和表面張力等手段比較,更容易闡明表面活性劑/大分子混合體系界面膜上分子之間相互作用的方式.因此擴張流變方法對研究表面活性劑和大分子間在界面膜上的相互作用以及聚集行為等具有重要意義.15?20

本文采用懸掛滴方法分別研究了不同結構的Gemini季銨鹽表面活性劑和阿拉伯樹膠的水溶液在癸烷/水界面的的界面張力和界面擴張流變性質,并考察了阿拉伯樹膠對不同類型的Gemini季銨鹽表面活性劑溶液的界面張力和界面擴張流變性質的影響.

2 理論基礎

當界面受到周期性壓縮和擴張時,界面張力也隨之發生周期性變化,擴張模量定義為界面張力變化與相對界面面積變化的比值,即21

式中,ε為擴張模量,γ為界面張力,A為界面面積.對于粘彈性界面,界面張力的周期性變化與界面面積周期性變化之間存在一定的相位差θ,稱為擴張模量的相角.擴張模量可寫作復數形式:

其中,εd為擴張彈性模量,或稱作儲存模量;ωηd為擴張粘性模量,或稱作損耗模量;ηd為擴張粘度,ω是界面面積正弦變化的頻率.由實驗中測得擴張模量和相角分別按式(3)和式(4)計算出擴張彈性和擴張粘度:

其中,θ為相角,反映了粘性部分和彈性部分的比值.

3 實驗部分

3.1 實驗樣品及試劑

不同結構的Gemini季銨鹽表面活性劑(C12-Ph-C12和C12-8-C12)均為本實驗室自制,合成路線見參考文獻.13分子結構及簡稱見圖1.阿拉伯樹膠(國藥集團化學試劑有限公司),分析純,分子量為22萬?30萬,1%(w,下同)的阿拉伯樹膠水溶液的表面張力為66 mN·m?1;癸烷(decane),購自Sigma Aldrich Co.(Germany),分析純;實驗用水為二次蒸餾去離子水.

3.2 實驗方法

實驗采用德國DataPhysics公司生產的OCA20視頻光學接觸角測量系統和ODG20界面粘彈測量儀測定.癸烷作為油相,水相為用二次蒸餾去離子水配制的不同濃度的表面活性劑及其與阿拉伯樹膠的混合溶液.

本實驗運用自動進樣系統,每次實驗注出8 μL水相,立即測定動態表面張力/動態擴張模量(固定頻率為0.1 Hz),得到動態張力曲線/動態擴張模量曲線.待界面張力以及界面擴張模量達到平衡后,改變測量的頻率,測定吸附膜的界面擴張流變參數隨振蕩頻率的變化.實驗頻率在0.1?0.005 Hz,振幅為10%.實驗溫度為(25.0±0.4)°C.

4 結果與討論

4.1 不同結構Gemini季銨鹽表面活性劑(C12-Ph-C12和C12-8-C12)的擴張粘彈性質

圖1 Gemini季銨鹽表面活性劑的結構Fig.1 Structures of Gemini quaternary ammonium salt surfactants

圖2 不同結構Gemini表面活性劑(C12-Ph-C12和C12-8-C12)在水-癸烷界面上擴張模量(ε)的頻率(f)依賴性Fig.2 Frequence(f)dependency of dilational modulus(ε)for the Gemini surfactants(C12-Ph-C12and C12-8-C12)with different structures at the water-decane interface

擴張流變參數隨頻率的變化可以反映界面膜的性質.圖2為不同濃度的C12-Ph-C12和C12-8-C12的擴張模量隨頻率的變化.由圖2可以看出,不同濃度的C12-Ph-C12和C12-8-C12的擴張模量隨頻率的變化趨勢基本相似.擴張模量隨頻率的對數變化曲線類似于線性,這說明界面膜上弛豫過程的特征頻率高于該實驗中的最高頻率,即0.1 Hz.另外,C12-Ph-C12和C12-8-C12的擴張模量變化的幅度隨著頻率的降低而減小.這是因為當界面形變的速度比較慢時,Gemini表面活性劑分子有足夠的時間從體相向界面擴散從而減小由于界面面積的變化導致的界面張力變化梯度.

體相濃度對于界面擴張粘彈性質的影響較為復雜,通常來說,增大體相濃度對擴張粘彈性質有兩方面的影響:22一方面,隨著體相濃度的增加,表面活性劑分子從體相向界面的遷移速率增加,從而減小由于界面形變產生的界面張力梯度差,因此擴張模量減小;另一方面,界面分子濃度的增加導致界面分子之間的相互作用增強,從而使擴張模量增大.

圖3 C12-Ph-C12和C12-8-C12的濃度(c)對在水-癸烷界面上擴張粘彈性質的影響Fig.3 Influence of different concentration(c)of C12-Ph-C12 and C12-8-C12on the dilational modulus at the water-decane interface

圖3 反映了濃度對不同結構Gemini季銨鹽表面活性劑(C12-Ph-C12和C12-8-C12)擴張模量的影響.由圖3可以看出,C12-Ph-C12和C12-8-C12的擴張模量隨濃度的變化都不是單調的,C12-Ph-C12分別在濃度為5×10?7和5×10?6mol·L?1處出現兩個極值點,同樣C12-8-C12在1×10?7和1×10?6mol·L?1處出現了兩個極值點.由于連接基團的不同,C12-Ph-C12和C12-8-C12分子大小不同,由體相向界面的遷移速率就不同.C12-Ph-C12連接基團為間苯,為剛性分子,分子截面積壓縮相對困難,而C12-8-C12連接基團則為柔性的(CH2)8,分子截面積相對比較小,擴散較快,所以極大值向較小濃度遷移.

Fainerman等23在研究Triton表面活性劑時同樣發現有兩個極值,而且隨著聚氧乙烯個數的增加現象更明顯.Fainerman指出,第一個極值的出現可能是因為表面活性劑分子在界面的排列方式由平鋪的狀態向較為密集的狀態轉變,這一改變也導致了界面壓的增加,而第二個極值的出現是由于在較高的界面壓的情況下表面活性劑分子之間的相互壓縮作用.因此,Gemini季銨鹽表面活性劑C12-Ph-C12和C12-8-C12的擴張模量隨濃度的變化出現兩個極值的原因可能是由Gemini表面活性劑分子在界面層的重排和壓縮引起的.

圖4 1%(w)阿拉伯樹膠對不同濃度C12-Ph-C12和C12-8-C12在水-癸烷界面上界面張力(γ)的影響Fig.4 Influence of the addition of 1%(w)Gum Arabic solutions on interface tension(γ)with different concentrations of C12-Ph-C12and C12-8-C12at the water-decane interface

4.2 1%(w)阿拉伯樹膠對不同結構Gemini季銨鹽表面活性劑的擴張粘彈性質的影響

圖4 反映了1%阿拉伯樹膠對不同濃度Gemini季銨鹽表面活性劑(C12-Ph-C12和C12-8-C12)界面張力的影響.從圖中可以看出,在實驗濃度范圍內,加入阿拉伯樹膠后C12-Ph-C12和C12-8-C12溶液界面張力變小.出現這一現象可能有兩個原因:一是由于Gemini季銨鹽表面活性劑與阿拉伯樹膠分子作用形成復合物,而復合物的活性較好,從而造成界面張力變小;二是阿拉伯樹膠分子部分吸附到界面,和Gemini季銨鹽表面活性劑形成混合吸附膜,所以造成表面張力變小.

同時,從圖中可以看出,在不加入1%阿拉伯樹膠時,C12-Ph-C12溶液的界面張力小于C12-8-C12溶液,這是由于C12-Ph-C12的連接基團較為剛性,分子不容易壓縮,其界面活性要強于C12-8-C12;而加入1%阿拉伯樹膠后,兩者的混合溶液的界面張力差異明顯減小,并且C12-Ph-C12和阿拉伯樹膠混合溶液的界面張力略大于C12-8-C12和阿拉伯樹膠混合溶液,這可能是由于兩者同阿拉伯樹膠分子通過靜電相互作用形成復合物,這讓兩者在結構上的差異性減小,同時由于柔性連接基的C12-8-C12同阿拉伯樹膠分子形成的復合物的表面活性較好,所以導致了界面張力減小得更多.圖5顯示了兩種Gemini季銨鹽表面活性劑加入1%阿拉伯樹膠前后在界面上的吸附示意圖.

圖5 Gemini表面活性劑和阿拉伯樹膠分子混合吸附層的示意圖Fig.5 Schematic diagram of mixed-adsorption layer of Gemini surfactants and GumArabic molecules

圖6 1%(w)阿拉伯樹膠對不同濃度C12-Ph-C12和C12-8-C12在水-癸烷界面上擴張粘彈性的影響Fig.6 Influence of the addition of 1%(w)GumArabic solutions on dilational modulus with different concentration of C12-Ph-C12and C12-8-C12at the waterdecane interface

圖6反映了1%阿拉伯樹膠對不同濃度Gemini季銨鹽表面活性劑(C12-Ph-C12和C12-8-C12)擴張粘彈性的影響.從圖中可以看出,在低濃度的Gemini季銨鹽表面活性劑的情況下,加入1%阿拉伯樹膠溶液后,Gemini季銨鹽表面活性劑的擴張模量顯著增加,C12-Ph-C12溶液的擴張模量最大值從30 mN·m?1左右增加到60 mN·m?1,而C12-8-C12溶液的擴張模量最大值也從25 mN·m?1左右增加到45 mN·m?1.這是由于體相中表面活性劑濃度較低時,分子界面膜近似純彈性膜,此時表面活性劑分子在界面與體相間的擴散交換較為微弱,同時阿拉伯樹膠分子作為大分子,其從體相到界面的擴散交換過程也可以忽略,因此界面模量主要由界面層分子之間的相互作用及界面層分子的構象變化決定.在低濃度下,阿拉伯樹膠分子可以通過靜電相互作用與Gemini季銨鹽分子吸引,形成具有這類復合物的混合吸附層.這大大增加了吸附層分子之間的相互作用力,從而增加了界面模量.隨著體相中Gemini季銨鹽表面活性劑濃度的增大,界面層中通過靜電相互作用的吸附逐漸達到飽和,進一步增加Gemini季銨鹽表面活性劑濃度,會繼續增加界面層中Gemini分子數量,但分子之間的相互作用力逐漸減弱,同時Gemini分子從體相到界面上的擴散交換作用增強,結果導致隨著Gemini季銨鹽表面活性劑濃度的進一步增加,加入阿拉伯樹膠的Gemini季銨鹽溶液的擴張模量逐漸接近未加阿拉伯樹膠的Gemini季銨鹽溶液的擴張模量.

5 結論

研究了Gemini季銨鹽表面活性劑(C12-Ph-C12和C12-8-C12)及其阿拉伯樹膠對Gemini季銨鹽表面活性劑的界面張力和界面擴張流變性質的影響.研究發現,1%阿拉伯樹膠的加入會造成Gemini季銨鹽表面活性劑溶液的界面張力減小,在低濃度的Gemini季銨鹽表面活性劑時,加入1%阿拉伯樹膠,其表面活性劑的擴張模量顯著增加,這是由于在Gemini季銨鹽表面活性劑溶液中,阿拉伯樹膠分子可以通過靜電相互作用與Gemini季銨鹽分子形成具有這類復合物的混合吸附層,這大大增加了吸附層分子之間的相互作用力,從而增加了界面擴張模量.隨著體相中Gemini季銨鹽表面活性劑濃度的增大,擴張模量接近純Gemini季銨鹽表面活性劑溶液的,這是由于體相中Gemini季銨鹽表面活性劑濃度的進一步增大,使界面層中通過靜電相互作用的吸附逐漸達到飽和,進一步增加Gemini季銨鹽表面活性劑濃度,會繼續增加界面層中Gemini分子數量,但分子之間的相互作用力逐漸減弱,同時Gemini分子從體相到界面上的擴散交換作用增強.

(1) Zhu,S.;Cheng,F.;Zheng,B.J.;Yu,J.G.Acta Phys.-Chim.Sin.2004,10,1245.[朱 森,程 發,鄭寶江,于九皋.物理化學學報,2004,10,1245.]doi:10.3866/PKU.WHXB20041016

(2) Zhao,X.F.;He,Y.F.;Shang,Y.Z.;Han,X.;Liu,H.L.Acta Phys.-Chim.Sin.2009,25,853.[趙小芳,何云飛,尚亞卓,韓 霞,劉洪來.物理化學學報,2009,25,853.]doi:10.3866/PKU.WHXB20090512

(3) Feng,J.;Liu,X.P.;Zhang,L.;Zhao,S.;Yu,J.Y.Langmuir 2010,26,11907.doi:10.1021/la101131v

(4) Deng,X.B.;Luo,R.;Chen,H.L.;Liu,B.L.;Feng,Y.J.;Sun,Y.H.Colloid Polym.Sci.2007,285,923.doi:10.1007/s00396-007-1640-x

(5) Yan,P.;Qiu,L.Y.Polymer Bulletin 2007,59,351.doi:10.1007/s00289-007-0781-x

(6) Jiang,R.;Zhao,J.X.Acta Phys.-Chim.Sin.2003,19,766.[姜 蓉,趙劍曦.物理化學學報,2003,19,766.]doi:10.3866/PKU.WHXB20030819

(7) Kang,X.L.;Chen,Q.B.;Shang,Y.Z.;Liu,H.L.Acta Phys.-Chim.Sin.2011,27,1467.[康雪麗,陳啟斌,尚亞卓,劉洪來.物理化學學報,2011,27,1467.]doi:10.3866/PKU.WHXB20110606

(8) Yi,Y.;Zhong,B.X.;Zhao,J.X.Colloid Polym.Sci.2010,288,1359.doi:10.1007/s00396-010-2265-z

(9) Jie,F.;Liu,X.P.;Zhang,L.;Zhao,S.;Yu,J.Y.Journal of Dispersion Science and Technology 2011,32,153.doi:10.1080/01932691.2010.516139

(10)Yi,Y.;Wu,X.N.;Zhao,J.X.;Ye,Y.Z.;Zou,W.S.Colloids and Surfaces A:Physicochem.Eng.Aspects 2011,384,164.doi:10.1016/j.colsurfa.2011.03.050

(11) Zhao,J.X.;Deng,Y.S.;Pei,X.M.Colloids and Surfaces A:Physicochem.Eng.Aspects 2010,369,34.doi:10.1016/j.colsurfa.2010.07.027

(12)Wang,X.Y.;Wang,J.B.;Wang,Y.I.;Yan,H.K.Langmuir 2004,20,53.doi:10.1021/la0351008

(13) Mivehi,L.;Bordes,R.;Holmberg,K.Langmuir 2011,27,7549.doi:10.1021/la200539a

(14) Sanchez,C.;Renard,D.;Robert,P.;Schmitt,C.;Lefebvre,J.Food Hydrocolloid 2002,16,257.doi:10.1016/S0268-005X(01)00096-0

(15) Zhang,L.;Gong,Q.T.;Zhou,Z.H.;Wang,W.N.;Zhang,L.;Zhao,S.;Yu,J.Y.Acta Phys.-Chim.Sin.2009,25,41.[張磊,宮清濤,周朝輝,王武寧,張 路,趙 濉,俞稼鏞.物理化學學報,2009,25,41.]doi:10.3866/PKU.WHXB20090108

(16) Zhu,Y.Y.;Xu,G.Y.Acta Phys.-Chim.Sin.2009,25,191.[朱艷艷,徐桂英.物理化學學報,2009,25,191.]doi:10.3866/PKU.WHXB20090135

(17) Fainerman,V.B.;Aksenenko,E.V.;Zholob,S.A.;Petkov,J.T.;Yorke,J.;Miller,R.Langmuir 2010,26,1796.doi:10.1021/la9024926

(18) Cao,C.;Zhang,L.;Zhang,X.X.;Du,F.P.Food Hydrocolloids 2012,30,456.doi:10.1016/j.foodhyd.2012.07.006

(19) Bouyer,E.;Mekhloufi,G.;Le Potier,I.;de Kerdaniel,T.d.F.;Grossiord,J.L.;Rosilio,V.;Agnely,F.Journal of Colloid and Interface Science 2011,354,467.doi:10.1016/j.jcis.2010.11.019

(20) Ducel,V.;Richard,J.;Popineau,Y.;Boury,F.Biomacromolecul 2005,6,790.doi:10.1021/bm0494601

(21) Lucassen,J.;van den Tempel,M.J.Colloid Interface Sci.1972,41,491.doi:10.1016/0021-9797(72)90373-6

(22) Stubenrauch,C.;Miller,R.J.Phys.Chem.B 2004,108,6412.doi:10.1021/jp049694 e

(23) Fainerman,V.B.;Aksenenko,E.V.;Lylyk,S.V.;Makievski,A.V.;Ravera,F.;Petkov,J.T.;Yorke,J.;Miller,R.Colloids Surf.A 2009,334,16.doi:10.1016/j.colsurfa.2008.10.042

猜你喜歡
界面
聲波在海底界面反射系數仿真計算分析
微重力下兩相控溫型儲液器內氣液界面仿真分析
國企黨委前置研究的“四個界面”
當代陜西(2020年13期)2020-08-24 08:22:02
基于FANUC PICTURE的虛擬軸坐標顯示界面開發方法研究
西門子Easy Screen對倒棱機床界面二次開發
空間界面
金秋(2017年4期)2017-06-07 08:22:16
鐵電隧道結界面效應與界面調控
電子顯微打開材料界面世界之門
人機交互界面發展趨勢研究
手機界面中圖形符號的發展趨向
新聞傳播(2015年11期)2015-07-18 11:15:04
主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲а∨天堂免下载| 久久不卡精品| 国产三级毛片| 国产性生大片免费观看性欧美| 国产丝袜啪啪| 精品福利视频网| 午夜在线不卡| 国产精品美乳| 国产人成网线在线播放va| 视频二区亚洲精品| 欧美成人午夜视频免看| 永久成人无码激情视频免费| 天堂成人在线| 亚洲最新地址| 制服丝袜 91视频| 网友自拍视频精品区| 日韩精品亚洲人旧成在线| 国产精品无码制服丝袜| 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷| 九九热在线视频| 四虎永久在线视频| 色婷婷亚洲综合五月| 日韩大片免费观看视频播放| 青青国产视频| 中文字幕在线一区二区在线| 国产主播在线观看| 丰满的熟女一区二区三区l| 午夜日韩久久影院| 久久精品亚洲专区| 国产传媒一区二区三区四区五区| 欧美日韩在线成人| 91综合色区亚洲熟妇p| 园内精品自拍视频在线播放| 男人的天堂久久精品激情| 精品国产免费观看一区| 久久久久久久久18禁秘| 另类欧美日韩| 中文无码日韩精品| 亚洲高清日韩heyzo| 亚洲免费黄色网| 人人91人人澡人人妻人人爽| 人与鲁专区| 亚洲日韩高清无码| 国产麻豆福利av在线播放 | 国产综合亚洲欧洲区精品无码| 成人免费网站久久久| 激情午夜婷婷| a级毛片免费看| 日韩精品成人网页视频在线| 亚洲人成网18禁| 色综合天天视频在线观看| 伊人五月丁香综合AⅤ| 99精品欧美一区| 色综合久久无码网| 国产免费看久久久| 国产手机在线观看| 国产av无码日韩av无码网站 | 欧美综合区自拍亚洲综合绿色| 激情亚洲天堂| 免费播放毛片| 国产精品嫩草影院av| 高清码无在线看| 国产高清在线精品一区二区三区 | 伊人久热这里只有精品视频99| 手机在线国产精品| 制服丝袜一区| 色欲色欲久久综合网| 亚洲成a人在线观看| 国产一区二区三区精品久久呦| 国产人碰人摸人爱免费视频| 尤物精品视频一区二区三区| 久久99国产视频| 国内精品免费| 亚洲无码在线午夜电影| 国产美女91呻吟求| 精品无码一区二区三区电影| 精品久久久久久久久久久| 国内精品小视频在线| 国产91九色在线播放| 免费xxxxx在线观看网站| 中文无码毛片又爽又刺激| 99精品免费欧美成人小视频|