Elastic gas/water interface for highly stable foams with modified anionic silica nanoparticles and a like-charged surfactant

肺表面活性物质 胶体 聚结(物理) 化学工程 弹性模量 吸附 气泡 材料科学 动态光散射 纳米颗粒 胶束 表面张力 纳米技术 化学 复合材料 水溶液 有机化学 热力学 物理 天体生物学 并行计算 计算机科学 工程类
作者
Chang Da,Xiongyu Chen,Jingyi Zhu,Shehab Alzobaidi,Gaurav Garg,Keith P. Johnston
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:608: 1401-1413 被引量:25
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2021.10.058
摘要

Surface active anionic nanoparticles (NPs) with strategically designed covalent ligands may be combined with a liked-charged surfactant to form a highly elastic gas-water interface leading to highly stable gas/water foams.The colloidal stability of the NPs was determined by dynamic light scattering, and the surface elastic dilational modulus E' of the interface by sinusoidal oscillation of a pendant droplet at 0.1 Hz, which was superimposed on large-amplitude compression-expansion cycles. The foam stability was measured with optical microscopy of the bubble size distribution and from the macroscopic foam height.The NPs played the key role the formation of a highly elastic air-water interface with a high E' despite a surfactant level well above the critical micelle concentration. Unlike the case for most previous studies, the NP amphiphilicity was essentially independent of the surfactant given the very low adsorption of the surfactant on the like-charged NP surfaces. With high E' values, both coalescence and coarsening were reduced leading to highly foam up to 80 °C. However, the surfactant facilitated foam generation at much lower shear rates than with NPs alone. The tuning of NP surfaces with ligands for colloidal stability in brine and simultaneously high amphiphilicity at the gas-water interface, over a wide range in surfactant concentration, is of broad interest for enabling the design of highly stable foams.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
tyz完成签到,获得积分10
刚刚
yaya发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
orixero应助十六夜彦采纳,获得10
2秒前
elerain发布了新的文献求助10
2秒前
自觉问芙发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
wen完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
科研通AI6应助调皮的晓筠采纳,获得10
4秒前
张张完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
5秒前
炙热果汁发布了新的文献求助10
5秒前
在水一方应助4564321采纳,获得30
5秒前
科研通AI6应助戚小采纳,获得10
6秒前
6秒前
薛wen晶完成签到 ,获得积分10
6秒前
ggst发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
文静盼晴发布了新的文献求助10
8秒前
uu完成签到,获得积分10
8秒前
chu发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
10秒前
在水一方应助耶耶采纳,获得10
10秒前
考博圣体发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
11秒前
cherish发布了新的文献求助10
11秒前
土豆丝发布了新的文献求助10
12秒前
隐形曼青应助uu采纳,获得10
13秒前
13秒前
Inory007完成签到,获得积分10
14秒前
4564321发布了新的文献求助30
15秒前
初秋关注了科研通微信公众号
15秒前
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 6000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
The Political Psychology of Citizens in Rising China 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5637511
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4743448
关于积分的说明 14999325
捐赠科研通 4795636
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2562096
邀请新用户注册赠送积分活动 1521574
关于科研通互助平台的介绍 1481559