Tannic acid-enriched nanocellulose hydrogels improve physical and oxidative stability of high-internal-phase Pickering emulsions

自愈水凝胶 纳米纤维素 单宁酸 材料科学 化学工程 纤维素 高分子化学 化学 有机化学 工程类
作者
Yang Ni,Jinwei Li,Liuping Fan
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier]
卷期号:259: 128796-128796 被引量:13
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2023.128796
摘要

A cellulose suspension and tannic acid (TA) were co-sonicated to prepare TA-incorporated nanocellulose hydrogels with the aim of improving the physical and oxidative stability of high-internal-phase emulsions (HIPEs). Cellulose nanocrystal (CNC) hydrogels were used to stabilize HIPEs, relying on the interfacial adsorption behavior of CNCs and the reversible gelation properties of hydrogels. TA was incorporated due to its ability to improve emulsification performance and antioxidant properties. Introducing TA enhanced the gel strength of hydrogels by decreasing the interfibrillar distance. The utilization of CNC-TA hydrogels effectively improved physical properties of HIPEs. This improvement included a reduction in droplet size from the initial 103.41 μm to 39.66 μm, an enhancement of the gel structure, and an improvement in storage stability. A denser and orderly interfacial structure was formed in CNCs-TA hydrogel stabilized HIPEs due to anchoring TA at the interface driven by the hydrogen-bonding interaction between CNCs and TA. This densely interfacial layer with good antioxidant activity markedly enhanced the oxidative stability of emulsions, as evidenced by the low level of oxidation products in HIPEs. This study has the potential to extend the utilization of CNC-stabilized emulsions to new applications in the food, cosmetic, and pharmaceutical industries.

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
彩色淼淼完成签到,获得积分10
1秒前
烟花应助彩色枫采纳,获得10
2秒前
yoyo完成签到,获得积分10
3秒前
5秒前
共渡完成签到,获得积分10
6秒前
Jing完成签到 ,获得积分10
7秒前
Raye完成签到 ,获得积分10
8秒前
幽默的钢铁侠完成签到,获得积分20
9秒前
9秒前
yqd666777完成签到,获得积分10
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
悠米爱吃图奇完成签到 ,获得积分10
11秒前
LL发布了新的文献求助10
12秒前
重要文龙完成签到,获得积分10
13秒前
合适的听白完成签到,获得积分20
14秒前
Tooyangyang完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
15秒前
15秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
17秒前
重要文龙发布了新的文献求助10
18秒前
科研通AI6.1应助娜娜采纳,获得10
18秒前
善学以致用应助bai采纳,获得10
19秒前
19秒前
19秒前
俏皮颤完成签到,获得积分10
20秒前
Jasper应助111采纳,获得10
20秒前
安年完成签到 ,获得积分10
21秒前
21秒前
君故发布了新的文献求助10
21秒前
熊若宇完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
LHS发布了新的文献求助10
24秒前
Raymond完成签到,获得积分10
24秒前
YCH完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
子彧发布了新的文献求助10
27秒前
Jasper应助wuxunxun2015采纳,获得10
28秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 40000
(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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 2500
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
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 5742464
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5408439
关于积分的说明 15345013
捐赠科研通 4883738
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2625271
邀请新用户注册赠送积分活动 1574132
关于科研通互助平台的介绍 1531071