通过原子力显微镜和动态蒸汽吸附技术对毛发胀的新见解
Steven Breakspear1, Bernd Noecker1, Crisan Popescu1
1KAO Germany GmbH, Darmstadt, Germany.
International journal of cosmetic science
|March 12, 2025
概括
人类头发的胀是由囊交叉连接驱动的,在皮质和皮质中的不同数量会影响它们的水分反应和机械性质. 这项研究量化了头发的数量.
科学领域:
- 头发科学 头发科学
- 材料科学是一种材料科学.
- 生物物理学的生物物理.
背景情况:
- 人类头发对水分的反应是复杂的,涉及其独特的形态子组内的相互作用.
- 了解这些相互作用对于从化品到材料科学等应用至关重要.
研究的目的:
- 为了研究人类头发的形态成分 (皮质和皮质) 在吸收水分时的胀行为.
- 阐明内部交叉连接,特别是二硫化物键在头发对湿度的反应中的作用.
主要方法:
- 动态蒸汽吸附 (DVS) 用于测量分离的皮质和皮质的水分吸附等温度.
- 原子力显微镜 (AFM) 和纳米沉积被用来评估不同相对湿度水平下头发部件的尺寸变化和机械性能.
主要成果:
- 使用DVS和AFM数据量化了头发形态成分的胀.
- 皮层和皮质的交叉连接密度被估计,揭示了力学和交叉连接之间的对数依赖.
- 发现,在高湿度下,交联网的尺寸与伸展的二硫化物键的长度相对应.
结论:
- 头发胀分析揭示了关于内部交叉链接的关键信息,其中囊被确定为主要决定因素.
- 囊在头发的形态成分之间的差异分布决定了它们独特的交叉连接密度和机械对水分的反应.
- 这项研究提供了头发的结构部件,交叉连接和水分诱导的机械变化之间的定量联系.


