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Surface Active Agents01:27

Surface Active Agents

133
Surfactants, named for their behavior at interfaces, positively adsorb at the interfaces of two phases, reducing interfacial tension. Their versatility as emulsifiers, detergents, and foaming agents stems from this ability. Surfactants, often termed amphiphiles, share the property of amphipathy, with molecules having both hydrophilic and hydrophobic portions. The hydrophilic part is called the head, and the hydrophobic part, including an elongated alkyl substituent, forms the tail.Surfactants...
133
Micelles01:30

Micelles

282
Micelle formation is an intricate process that hinges on the properties of amphiphilic or amphipathic molecules and the conditions of the system in which they are found. Amphiphilic molecules, which have both hydrophilic (water-attracting) and hydrophobic (water-repelling) parts, play a critical role in this process.In aqueous environments, these molecules arrange themselves such that their hydrophilic heads are turned towards the water phase, while their hydrophobic tails are oriented away...
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Lauren D Zarzar1, Vishnu Sresht2, Ellen M Sletten1

  • 1Department of Chemistry and Institute for Soldier Nanotechnologies, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA.

Nature
|February 27, 2015
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

研究者は,調整可能な形状を持つ複雑なエムルションを作成するための1段階の方法を開発しました. この技術により,ドロップレット形態の制御可能な再構成が可能になり,さまざまな用途に新しい反応性のある材料を可能にします.

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科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • 化学工学は化学工学というものです.
  • コロイドと表面の化学

背景:

  • 乳化は,医薬品,食品,および材料にとって不可欠であり,ジャヌス滴のような複雑な乳液が重要になってきています.
  • 現在の製造方法では,乳化後の形態の変化をコントロールできず,材料の調製性を制限しています.
  • 制御可能で再構成可能な複合エムルションの精密な製造技術を開発することは極めて重要です.

研究 の 目的:

  • 三,四相複合エムルションの新型の1段階製造方法を導入する.
  • 高度に制御可能で再構成可能なドロップレット形状を達成するために.
  • 応答性エムルションデザインを通じて,動的に調整可能な材料の作成を可能にします.

主な方法:

  • 炭化水素,シリコン,およびフッ化炭化水素液体の温度に敏感な混合性を利用しました.
  • 複雑な滴のマイクロ流体およびスケーラブルバッチ生産の両方にこの方法を適用しました.
  • 液滴の幾何学を変更するために,炭化水素とフッ素表面活性剤を使用して,操作された界面張力.

主要な成果:

  • 制御可能な形質を持つ3・4相複合エムルションを成功裏に製造しました.
  • EncapsulatedとJanusのドロップレット構成の交代が実証されました.
  • 異なる界面張力と表面活性物質のタイプによって,ドロップレット幾何学を再構成する能力を示しました.

結論:

  • 開発されたアプローチは,再構成可能な形質を持つ多相エムルションを製造するための一般化可能な戦略を提供します.
  • この方法は,調節可能な性質を持つ幅広い反応性のある材料の作成を容易にする.
  • この技術は,高度なアプリケーションのためのドロップレットの物理的,化学的特性に対する正確な制御を提供します.