图1显示了SLES、SLES/CAPB和SLES/CAPB/CCB系统的粘弹性模量(麦克斯韦型响应)。如下表所示,SLES/CAPB系统形成了长蠕虫状胶束,其轮廓长度L为445.8nm,短的纠缠长度le和持久长度lp表明蠕虫状胶束的高度纠缠和灵活性。然而,sample2和sample3对比发现,加入CCB后,胶束的纠缠程度和潜在缩短似乎要弱得多。加入2%重量比的CCB后,蠕虫状胶束的轮廓长度L减少到其原始长度的约20%,而持久长度没有显著降低。这表明SLES/CAPB中的长柔性蠕虫状胶束变形为更短、更硬的棒状。这种结构变化可能是我们在SLES/CAPB/CCB系统中观察到的流变现象的根本原因,即随着CCB添加量的增加,粘度降低。
加入盐的影响
添加CCB会降低粘度,不利于个人护理产品。重建体系粘度最常用的方法之一是在体系中加入氯化钠等盐类,因为氯化钠倾向于屏蔽表面活性剂头基之间的电荷,并进一步促进蠕虫状胶束的生长。通过这种方式,SLES/CAPB/CCB的粘度可以在一定程度上得到提高。然而,当盐浓度≥4wt%时,粘度会显著降低。这可能是由于胶束或分支在高浓度下缩短了。表2中从DWS中提取的结构参数与体系中的粘度变化相对应。当盐浓度为4wt%时,胶束的轮廓长度L最长,而缠结长度le和持续长度lp比样品2短。当盐浓度大于4wt%时,胶束轮廓长度会减小。在这种情况下,持续长度lp也稍有增加。这些数据表明,随着潜在胶束的缩短,胶束将有更高的刚性。
pH的影响
结论
这种复杂的生物表面活性剂/表面活性剂三元体系的初步流变学和微观结构研究利用DWS微观流变学揭示了配方条件对混合物流变学反应的影响。这种独特的表征技术扩展了频率范围,使我们能够提取蠕虫状胶束的关键微观结构参数。所有测量都是用DWSRheoLab进行的。参考文献[1]中发表了这项研究的更全面的说明。
参考文献
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