更新時間:2026-07-23
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在乳液、微膠囊、表面活性劑、自組裝材料和微生物培養體系中,配方性能往往取決于分子在氣—液或液—液界面的吸附與聚集。GBX 3S表面張力儀通過直接測量液體與探頭之間的作用力,將表面張力、界面張力、吸附平衡和臨界膠束濃度等現象轉化為可比較的數據,為配方篩選、機理研究和過程監測提供量化依據。
GBX 3S表面張力儀可根據測試配置采用Wilhelmy板法或Du Noüy環法。對于高潤濕性的鉑金板,儀器記錄液體在板片潤濕周長上產生的作用力,并計算表面或界面張力。

通過連續改變濃度、溫度或平衡時間,可獲得表面張力—濃度曲線、吸附平臺、CMC轉折點及界面動力學信息。
· 液體表面張力與液—液界面張力
· 表面活性劑臨界膠束濃度(CMC)
· 吸附平衡與界面動力學
· 溫度變化條件下的界面性能
· 液體密度及配方物性比較
Roy等在殼聚糖—羧甲基纖維素聚電解質復合物及微膠囊研究中,使用GBX 3S表面張力儀Wilhelmy板法測量不同濃度高分子溶液的表面張力。研究將溶液濃度由約0.07 g/L逐步提高至7.00 g/L,每隔120分鐘記錄平衡結果,測量標準差控制在±0.4 mN/m范圍內。
測試結果顯示:
羧甲基纖維素鈉溶液的表面張力基本保持在約 70 mN/m
殼聚糖溶液的表面張力隨濃度升高而下降
當殼聚糖濃度超過約 3.0 g/L 時,表面張力達到約 50.0±3.5 mN/m 的平臺值
通過表面張力變化,研究人員判斷了殼聚糖在空氣—水界面的吸附行為,為乳液形成、界面覆蓋及微膠囊殼層配方優化提供依據。【1】
Surface tension of aqueous CH and NaCMC at pH5.5 and40?C .Mean values with 95% con?dence interval[1]
適用方向
微膠囊、乳液、殼聚糖體系、纖維素衍生物、高分子表面活性、生物醫用包覆材料及緩釋體系。
Angayarkanny等使用GBX 3S表面張力儀和鉑金Du Noüy環,在28±0.1℃條件下測量兩種氨基酸衍生兩親分子的平衡表面張力,實驗測量精度為0.10 mN/m。
根據表面張力—濃度曲線的轉折點,研究得到:
MTNa的CMC:1.08×10-5 mol/L
MPNa的CMC:2.62×10-5 mol/L
MPNa的臨界囊泡濃度:約 1×10-3 mol/L
兩種樣品在CMC處的表面張力分別約為 35.90 mN/m 和 36.10 mN/m
表面張力—濃度曲線的轉折點用于確定CMC,并揭示MPNa在較高濃度下發生二次聚集和囊泡形成的過程。相關結果與電導率、熒光和顯微分析相互驗證。【2】
(A)Plot of surface tension(γ) vs logC and (B)I3(384nm)/I1(373nm) emission intensity ratio of the ?uoroprobe pyrene vs concentration of (a) MTNa and (b) MPNa solutions in water (temperature28±0.1°C).[2]
適用方向
表面活性劑篩選、CMC測試、膠束和囊泡研究、乳化劑開發、藥物載體、自組裝材料及納米體系。
Swaathy等在海洋地衣芽孢桿菌降解蒽的研究中,使用GBX 3S表面張力儀在室溫下測量培養液的表面活性,并將測試結果與菌體生長、pH變化和污染物降解過程結合分析。
測試內容 | 研究結果 | 解釋 |
培養液表面張力 | 約 28±4 mN/m | 顯示培養體系具有明顯表面活性 |
測試周期 | 22天 | 表面活性在實驗期間持續存在 |
300 ppm蒽降解率 | 超過 95% | 降解率由色譜及光譜方法獲得,GBX 3S用于表面活性測量 |
研究人員據此判斷菌株能夠持續產生生物表面活性劑,為疏水性蒽分子的增溶和傳遞提供界面條件。【3】
適用方向
生物表面活性劑篩選、發酵過程監測、微生物培養液評價、石油污染治理及疏水性污染物增溶研究。
自動化界面檢測與平衡測試
儀器可自動執行探頭下降、界面檢測、浸入、停留及回撤程序,降低人工調節帶來的差異。
寬范圍運動控制
從納米級低速到毫米級快速運動,可分別滿足靜態平衡、吸附動力學和不同測試節奏的需求。
溫度條件可控
配合PT100傳感器及選配溫控模塊,可比較溫度對表面張力、吸附平衡和聚集行為的影響。
支持校準與數據管理
自動或手動校準功能有助于建立日常檢測、方法驗證和質量控制流程。
多種探頭與附件配置
可面向表面活性劑溶液、高分子體系、油水體系及特殊溫度樣品開展測試。
以下參數為儀器通用配置;具體測試方法和附件應根據配方體系、樣品量及溫度條件選擇。
項目 | 技術參數 |
儀器型號 | GBX 3S |
主要測量原理 | Wilhelmy 板法或Du Noüy 環法 |
力傳感器 | 電磁力傳感器 |
最大位移范圍 | 120 mm |
表面/界面張力范圍 | 1—1000 mN/m |
表面/界面張力指標 | ±0.01 mN/m |
溫度設定范圍 | ?10℃—130℃,視溫控配置而定 |
從高分子在空氣—水界面的吸附,到兩親分子的CMC和囊泡形成,再到微生物培養液中的持續表面活性,GBX 3S表面張力儀可將配方與生物體系中的界面變化轉化為可記錄、可比較的數據。
案例數據來自特定樣品和實驗條件,實際測試應根據濃度范圍、平衡時間、溫度及所選探頭建立相應方法。
[1] ROY J C, FERRI A, GIRAUD S, et al. Chitosan–carboxymethylcellulose-based polyelectrolyte complexation and microcapsule shell formulation[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2018, 19(9): 2521. DOI: 10.3390/ijms19092521.
[2] ANGAYARKANNY S, VIJAY R, BASKAR G, et al. Formation of self-aggregated structures of different types in water of chiral polymerizable amphiphiles from L-tyrosine and L-phenylalanine[J]. Langmuir, 2012, 28(25): 9378-9386. DOI: 10.1021/la3015095.
[3] SWAATHY S, KAVITHA V, PRAVIN A S, et al. Microbial surfactant mediated degradation of anthracene in aqueous phase by marine Bacillus licheniformis MTCC 5514[J]. Biotechnology Reports, 2014, 4: 161-170. DOI: 10.1016/j.btre.2014.10.004.

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