JOURNAL OF LIGHT INDUSTRY

CN 41-1437/TS  ISSN 2096-1553

NaCl对吐温20与海藻酸钠相互作用的影响

白燕,宋爽,朱蓓薇,孙宏元,左文健,胡梅

downloadPDF
白燕, 宋爽, 朱蓓薇, 等. NaCl对吐温20与海藻酸钠相互作用的影响[J]. 轻工学报, 2022, 37(1): 26-32. doi: 10.12187/2022.01.004
引用本文:白燕, 宋爽, 朱蓓薇, 等. NaCl对吐温20与海藻酸钠相互作用的影响[J]. 轻工学报, 2022, 37(1): 26-32.doi:10.12187/2022.01.004
BAI Yan, SONG Shuang, ZHU Beiwei, et al. The effect of NaCl on the interaction between Tween 20 and sodium alginate[J]. Journal of Light Industry, 2022, 37(1): 26-32. doi: 10.12187/2022.01.004
Citation:BAI Yan, SONG Shuang, ZHU Beiwei, et al. The effect of NaCl on the interaction between Tween 20 and sodium alginate[J]. Journal of Light Industry, 2022, 37(1): 26-32.doi:10.12187/2022.01.004

NaCl对吐温20与海藻酸钠相互作用的影响

    作者简介:白燕(1982-),女,山东省淄博市人,大连工业大学博士后,海南热带海洋学院副教授,主要研究方向为表面活性剂与大分子的相互作用。E-mail:baiyan416@126.com;
  • 基金项目:国家重点研发计划重点专项子项目(2019YFD0902005)

  • 中图分类号:TS201.7

The effect of NaCl on the interaction between Tween 20 and sodium alginate

  • Received Date:2021-11-11

    CLC number:TS201.7

  • 摘要:作为一种阴离子聚电解质,海藻酸钠在溶液中的状态易受电解质的影响。通过测定表面张力、荧光光谱和黏度,研究了非离子表面活性剂吐温20与海藻酸钠的相互作用,以及NaCl对该相互作用的影响。结果表明:吐温20-海藻酸钠复合溶液的表面张力在 cmc之前高于不添加海藻酸钠的吐温20溶液,海藻酸钠的质量分数越大,表面张力升高越多;加入NaCl溶液后,吐温20-海藻酸钠-NaCl复合溶液的表面张力下降;较高质量分数(0.10%)的海藻酸钠会使吐温20-海藻酸钠复合溶液的 I 1/ I 3下降;在 cpc之前加入NaCl溶液,吐温20-海藻酸钠-NaCl复合溶液的 I 1/ I 3升高;在吐温20浓度大于 cmc *时,吐温20-海藻酸钠复合溶液的黏度略微降低;在吐温20达到一定浓度后,NaCl会促使复合溶液的黏度略微升高。
    1. [1]

      RUB M A, HOQUE M A, AZUM N, et al.Investigation of the aggregation, clouding and thermodynamics of the mixture of sodium alginate with sodium dodecyl sulfate and triton X-100 in aqueous and aqua-organic mixed solvents media[J].Journal of Molecular Liquids, 2022, 346:117109.

    2. [2]

      白艳红, 吴晓丽, 张相生, 等.海藻酸钠可食性膜对酱卤鸡腿的保鲜效果[J].郑州轻工业学院学报(自然科学版), 2015, 30(1):1-5.

    3. [3]

      邓小丽, 胡明娟, 金志刚, 等.海藻酸钠薰衣草精油微胶囊的制备及其性能研究[J].食品工业科技, 2019, 40(23):47-53.

    4. [4]

      苑再武, 苑敬, 吕鑫, 等.多糖类大分子与表面活性剂相互作用的研究进展[J].物理化学学报, 2013, 29(3):449-459.

    5. [5]

      DAVARCI F, TURAN D, OZCELIK B, et al.The influence of solution viscosities and surface tension on calcium-alginate microbead formation using dripping technique[J].Food Hydrocolloids, 2017, 62:119-127.

    6. [6]

      MIRTIAC J, PAUDEL A, LAGGNER P, et al.Polyelectrolyte-surfactant-complex nanoparticles as a delivery platform for poorly soluble drugs:A case study of ibuprofen loaded cetylpyridinium-alginate system[J].International Journal of Pharmaceutics, 2020, 580:119199.

    7. [7]

      ALAMIN N U, KHAN A S, NASRULLAH A, et al.Activated carbon-alginate beads impregnated with surfactant as sustainable adsorbent for efficient removal of methylene blue[J].International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 176:233-243.

    8. [8]

      赵国玺, 朱步瑶.表面活性剂作用原理[M].北京:中国轻工业出版社, 2003.

    9. [9]

      REHM B H.Alginates:Biology and applications[M].Berlin:Springer, 2009.

    10. [10]

      黄俊浩.两亲性海藻酸钠衍生物和糖苷表面活性剂的相互作用的研究[D].海口:海南大学, 2015.

    11. [11]

      KAMP J, EMONDS S, SEIDENFADEN M, et al.Tuning the excess charge and inverting the salt rejection hierarchy of polyelectrolyte multilayer membranes[J]. Journal of Membrane Science, 2021, 639:119636.

    12. [12]

      王军, 李迎宾, 杨许召, 等.咪唑基离子液体表面活性剂与牛血清蛋白混合体系相互作用研究[J].轻工学报, 2019, 34(3):21-27.

    13. [13]

      SZYMCZYK K, TARABA A, SZANIAWSKA M.Interactions of Tween 20, 60 and 80 with dye molecules:Spectroscopic analysis[J].Journal of Molecular Liquids, 2019, 290:111227.

    14. [14]

      MILANOVIĆ M, ĆIRIN D, KRSTONOŠIĆ V.The interactions in ternary system made of xanthan gum, Carbopol 940 and anionic/nonionic surfactant[J].Journal of Molecular Liquids, 2021, 344:117696.

    15. [15]

      BAI Y, XU G, XIN X, et al.Interaction between cetyltrimethylammonium bromide andβ-cyclodextrin:Surface tension and interfacial dilational viscoelasticity studies[J].Colloid and Polymer Science, 2008, 286(13):1475-1484.

    16. [16]

      BODNÁR K, FEGYVER E, NAGY M, et al.Impact of polyelectrolyte chemistry on the thermodynamic stability of oppositely charged macromolecule/surfactant mixtures[J].Langmuir, 2016, 32(5):1259-1268.

    17. [17]

      KANCHARLA S, JAHAN R, BEDROV D, et al. Role of chain length and electrolyte on the micellization of anionic fluorinated surfactants in water[J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, 628:127313.

    18. [18]

      吉林大学, 四川大学.物理化学与胶体化学[M].北京:人民教育出版社, 1983.

    1. [1]

      白艳红,吴晓丽,张相生,赵电波,牛苑文,蒋爱民. 海藻酸钠可食性膜对酱卤鸡腿的保鲜效果. 轻工学报, 2015, 30(1): 1-5.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2015.01.001

    2. [2]

      纵伟,霍智文,颜新培,赵光远. 桑枝多糖黏度特性的研究. 轻工学报, 2013, 28(5): 1-4.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2013.05.001

    3. [3]

      王松,宋成盈,沈红支,王建设,赵建宏,王留成. 亚硫酸氢钠甲萘醌在乙醇水体系中不同温度下密度和黏度的测定与关联. 轻工学报, 2011, 26(2): 50-55,89.doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.02.013

    4. [4]

      纵伟,张丽华,张沙沙,董宇,赵光远,毕素梅. 胶体磨处理对鲜枣浆黏度特性的影响. 轻工学报, 2014, 29(6): 25-27.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.06.007

    5. [5]

      熊卫东,张秋叶. 添加剂对黄豆粉速冻水饺品质的影响. 轻工学报, 2011, 26(2): 12-15.doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.02.004

    6. [6]

      胡嘉维,饶国华,管传莉,石齐林,赵瑞峰,刘熙,刘刚. 造纸法再造烟叶涂布液流变行为的研究. 轻工学报, 2014, 29(1): 63-66,82.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.01.012

    7. [7]

      王通,刘建秀,王耿华,郑禹. 护手霜流变性能研究. 轻工学报, 2014, 29(1): 83-85.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.01.017

    8. [8]

      李刚森,蔡立芳,王培义,陈帅,王瑞娟. 十二烷基硫酸钠与非离子表面活性剂AEO9/6501复配体系表面活性及动态表面张力研究. 轻工学报, 2016, 31(5): 51-57.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2016.5.009

    9. [9]

      尹伟,启航,姜鹏飞. 调味海藻色泽品质提高及其安全性研究. 轻工学报, 2018, 33(2): 27-34.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2018.02.005

    10. [10]

      徐燕,刘伟,于观成,王智军,黄学金. 十水硫酸钠储热材料在农业大棚中的应用. 轻工学报, 2011, 26(2): 98-100.doi: 10.3969/j.issn.1004-1478.2011.02.025

    11. [11]

      李艳,宁厚齐,李迎秋. 海藻渣中岩藻聚糖硫酸酯提取工艺优化. 轻工学报, 2020, 35(6): 9-15.doi: 10.12187/2020.06.002

    12. [12]

      钱存,王云龙,明亮,李玉林,王继创,程蕾,程春杰,高玉红,闫生辉. 荧光层析定量检测tPSA和fPSA方法研究. 轻工学报, 2017, 32(4): 37-42.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2017.4.006

    13. [13]

      杜鹏,车靖,王海滨,周瑾. 烟梗表面基团分析. 轻工学报, 2014, 29(3): 36-39.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.03.008

    14. [14]

      赵大洲. 运用紫外分光光度法测定枣肉、枣核的铁元素含量. 轻工学报, 2019, 34(6): 9-14.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2019.06.002

    15. [15]

      窦智峰,翟朝伟,崔光照,金楠. IGBT现场失效短路结温测量方法研究. 轻工学报, 2017, 32(4): 73-80.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2017.4.011

    16. [16]

      刘胜男,张国庆,王素方,郭保宝,权明珠,石志格. 高效液相色谱法同时测定果蔬汁饮料中20种禁限用食品添加剂. 轻工学报, 2016, 31(4): 23-29.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2016.4.003

    17. [17]

      岳晓月,李妍,周子君,白艳红. 荧光传感分析法在抗生素残留检测中的应用研究进展. 轻工学报, 2022, 37(4): 41-48,57.doi: 10.12187/2022.04.006

    18. [18]

      张侠,夏同驰,董会超. 负极表面镀锌对氢镍电池性能的影响. 轻工学报, 2014, 29(1): 79-82.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.01.016

    19. [19]

      白艳红,牛苑文,吴月,赵电波,栗俊广,张华,张相生,寇文武. 不同冰温贮藏对鸡胸肉品质变化的影响. 轻工学报, 2016, 31(1): 17-22,28.doi: 10.3969/j.issn.2096-1553.2016.1.004

    20. [20]

      赵学伟,贾涛,张雪林,王章存,章银良,姜春鹏. 热-机械处理大豆分离蛋白的FT-IR光谱特性. 轻工学报, 2014, 29(3): 12-16.doi: 10.3969/j.issn.2095-476X.2014.03.003

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:25
  • 文章访问数:1807
  • 引证文献数:0
文章相关
  • 收稿日期:2021-11-11
    通讯作者:陈斌, bchen63@163.com
    • 1.

      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

    1. 本站搜索
    2. 百度学术搜索
    3. 万方数据库搜索
    4. CNKI搜索
    白燕, 宋爽, 朱蓓薇, 等. NaCl对吐温20与海藻酸钠相互作用的影响[J]. 轻工学报, 2022, 37(1): 26-32. doi: 10.12187/2022.01.004
    引用本文:白燕, 宋爽, 朱蓓薇, 等. NaCl对吐温20与海藻酸钠相互作用的影响[J]. 轻工学报, 2022, 37(1): 26-32.doi:10.12187/2022.01.004
    BAI Yan, SONG Shuang, ZHU Beiwei, et al. The effect of NaCl on the interaction between Tween 20 and sodium alginate[J]. Journal of Light Industry, 2022, 37(1): 26-32. doi: 10.12187/2022.01.004
    Citation:BAI Yan, SONG Shuang, ZHU Beiwei, et al. The effect of NaCl on the interaction between Tween 20 and sodium alginate[J]. Journal of Light Industry, 2022, 37(1): 26-32.doi:10.12187/2022.01.004

    NaCl对吐温20与海藻酸钠相互作用的影响

      作者简介:白燕(1982-),女,山东省淄博市人,大连工业大学博士后,海南热带海洋学院副教授,主要研究方向为表面活性剂与大分子的相互作用。E-mail:baiyan416@126.com
    • 1. 大连工业大学 食品学院, 辽宁 大连 116034;
    • 2. 海南省院士团队创新中心, 海南 三亚 572022;
    • 3. 海南热带海洋学院 食品科学与工程学院, 海南 三亚 572022
    基金项目:国家重点研发计划重点专项子项目(2019YFD0902005)

    摘要:作为一种阴离子聚电解质,海藻酸钠在溶液中的状态易受电解质的影响。通过测定表面张力、荧光光谱和黏度,研究了非离子表面活性剂吐温20与海藻酸钠的相互作用,以及NaCl对该相互作用的影响。结果表明:吐温20-海藻酸钠复合溶液的表面张力在cmc之前高于不添加海藻酸钠的吐温20溶液,海藻酸钠的质量分数越大,表面张力升高越多;加入NaCl溶液后,吐温20-海藻酸钠-NaCl复合溶液的表面张力下降;较高质量分数(0.10%)的海藻酸钠会使吐温20-海藻酸钠复合溶液的I1/I3下降;在cpc之前加入NaCl溶液,吐温20-海藻酸钠-NaCl复合溶液的I1/I3升高;在吐温20浓度大于cmc*时,吐温20-海藻酸钠复合溶液的黏度略微降低;在吐温20达到一定浓度后,NaCl会促使复合溶液的黏度略微升高。

    English Abstract

    参考文献 (18) 相关文章 (20)

    目录

    /

      返回文章