新聞中心Info
合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
推薦新聞Info
-
> 硅丙乳液質量分數(shù)與粘度、表面張力的關系及在模擬病害壁畫修復中的應用(四)
> 硅丙乳液質量分數(shù)與粘度、表面張力的關系及在模擬病害壁畫修復中的應用(三)
> 硅丙乳液質量分數(shù)與粘度、表面張力的關系及在模擬病害壁畫修復中的應用(二)
> 硅丙乳液質量分數(shù)與粘度、表面張力的關系及在模擬病害壁畫修復中的應用(一)
> 一體化生物復合乳液研制及在碳酸鹽巖體積加砂壓裂中的應用(三)
> 一體化生物復合乳液研制及在碳酸鹽巖體積加砂壓裂中的應用(二)
> 一體化生物復合乳液研制及在碳酸鹽巖體積加砂壓裂中的應用(一)
> Wilhelmy吊板法測試溫度、鋁元素和稀土元素對鋅浴表面張力的影響
> 基于表面張力系數(shù)等模擬液滴撞擊熱壁面的動力學行為(二)
> 基于表面張力系數(shù)等模擬液滴撞擊熱壁面的動力學行為(一)
油和水為什么能混合形成乳濁液?
來源:前瞻網(wǎng) 瀏覽 1279 次 發(fā)布時間:2022-09-09
常規(guī)狀態(tài)下,油和水無法混合。這是因為,水和油的分子結構差別很大,油是非極性的,水是極性的,不符合“相似相溶定律”。但是,如果將二者置于超聲波環(huán)境下,油能以小液滴的形式分散在水中,形成乳濁液。該乳濁液能穩(wěn)定存在數(shù)周至數(shù)月,但是這種現(xiàn)象背后的機制尚不明確。
近日,一項由瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院進行的研究表明,油—水界面處的電荷分布是形成乳濁液的關鍵。
研究人員將兩束超短激光耦合在混合物中的油滴附近,產生的散射光子具有兩個入射光子的能量總和,反映出了油—水界面化學鍵的振動。通常來說,水分子通過氫鍵與鄰近的水分子發(fā)生電荷交換,但油—水界面處的水分子通過這一方式形成氫鍵,其不平衡的電荷只能通過水—油相互作用(反常氫鍵)轉移給油分子。
研究人員還發(fā)現(xiàn),在分子尺度上,油—水界面與涉及蛋白質折疊或生物膜形成的界面有很強的相似性。
該研究論文題為“Charge transfer across C–H???O hydrogen bonds stabilizes oil droplets in water”,已發(fā)表在《科學》期刊上。