AbstractThe conventional UV-based methods for determining the critical การแปล - AbstractThe conventional UV-based methods for determining the critical ไทย วิธีการพูด

AbstractThe conventional UV-based m

Abstract
The conventional UV-based methods for determining the critical micelle concentration (CMC) of surfactants often fail for low-solubility surfactants or mixtures of surfactants/solvents or oil dispersants due to baseline uncertainty of the UV spectra. To overcome the limitations, we proposed and tested a new UV-based approach and found that the surfactant concentration, at which the incipient red shift of the strongest UV absorbance peak of pyrene occurs, can be used to quickly and roughly locate the range of the CMC for the surfactant. Furthermore, we developed a more robust and accurate method, which can accurately pinpoint the CMC graphically by following the change of the maximum measurable peak difference (i.e., the strongest UV absorbance peak minus a weaker reference peak) as a function of the surfactant concentration. Regardless of the baseline fluctuations, the method was able to accurately determine CMCs of 8 model surfactants and oil dispersants. Based on the UV-absorbance analysis, the ratio of pyrene to surfactant molecules in micelles was estimated, which further reveals the roles and abilities of various surfactants in dissolution/dispersion of pyrene or other PAHs in water. The new method can be used to measure CMCs of a wide range of surfactants and oil dispersants.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อวิธีใช้ UV การทั่วไปสำหรับการกำหนดความสำคัญ micelle เข้มข้น (CMC) ของ surfactants มักล้มเหลว surfactants ต่ำละลายหรือผสมของ surfactants/ตัว ทำละลาย หรือน้ำมัน dispersants เนื่องจากหลักความไม่แน่นอนของสเปกตรัมรังสี UV เพื่อเอาชนะข้อจำกัด เรานำเสนอ และทดสอบวิธีใช้ UV และพบว่าการ surfactant ที่ความเข้มข้น เวลากะแดงแรกเริ่มของพีค absorbance UV ที่แข็งแกร่งของไพรีนเกิด ใช้อย่างรวดเร็ว และประมาณช่วงของ CMC สำหรับ surfactant ที่การค้นหา นอกจากนี้ เราได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ และถูกต้องวิธีการ ซึ่งสามารถถูกต้องระบุ CMC ภาพกราฟิก โดยต่อการเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างสูงสุดวัดได้สูงสุด (เช่น ที่แข็งแกร่ง UV absorbance ยอดลบสูงสุดอ้างอิงอ่อน) เป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นของ surfactant ที่ โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนพื้นฐาน วิธีการได้อย่างถูกต้องกำหนด CMCs ของ surfactants รุ่น 8 และน้ำมัน dispersants จากการวิเคราะห์ UV absorbance อัตราส่วนของไพรีนการ surfactant ที่โมเลกุลใน micelles ประมาณ ซึ่งเพิ่มเติมแสดงให้เห็นบทบาทและความสามารถของ surfactants ต่าง ๆ ในการละลาย/การกระจายตัวของไพรีนหรือกลุ่มอื่น ๆ ในน้ำ วิธีการใหม่ที่สามารถใช้วัด CMCs ของความหลากหลายของชนิดและน้ำมัน dispersants
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อ
วิธีรังสียูวีที่ใช้ทั่วไปสำหรับการกำหนดความเข้มข้นสำคัญไมเซลล์ (CMC) ของแรงตึงผิวมักจะล้มเหลวสำหรับลดแรงตึงผิวต่ำละลายหรือผสมลดแรงตึงผิว / ตัวทำละลายหรือสารขจัดคราบน้ำมันเนื่องจากความไม่แน่นอนพื้นฐานของสเปกตรัมยูวี จะเอาชนะข้อ จำกัด ที่เราเสนอและทดสอบวิธีการที่รังสียูวีที่ใช้ใหม่และพบว่ามีความเข้มข้นลดแรงตึงผิวที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสีแดงเริ่มเกิดขึ้นของยอดการดูดกลืนแสงยูวีที่แข็งแกร่งของไพรีเกิดขึ้นสามารถใช้การได้อย่างรวดเร็วและประมาณหาช่วงของ CMC สำหรับลดแรงตึงผิว นอกจากนี้เราพัฒนาวิธีการที่แข็งแกร่งมากขึ้นและถูกต้องซึ่งถูกต้องสามารถระบุ CMC กราฟิกโดยต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างสูงสุดที่วัดได้สูงสุด (เช่นการดูดกลืนแสงยูวียอดแข็งแกร่งลบจุดสูงสุดอ้างอิงอ่อนแอ) เป็นหน้าที่ของความเข้มข้นลดแรงตึงผิวที่ โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนพื้นฐานวิธีการก็สามารถที่จะตรวจสอบ CMCs 8 รุ่นลดแรงตึงผิวและสารช่วยกระจายน้ำมันได้อย่างถูกต้อง ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์การดูดกลืนแสง UV-อัตราส่วนของไพรีโมเลกุลลดแรงตึงผิวใน micelles ประมาณซึ่งต่อไปจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสามารถของผิวต่าง ๆ ในการสลายตัว / การกระจายตัวของสาร PAHs ไพรีหรืออื่น ๆ ที่อยู่ในน้ำ วิธีการใหม่ที่สามารถใช้ในการวัด CMCs ของความหลากหลายของการลดแรงตึงผิวและสารช่วยกระจายน้ำมัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อUV ปกติตามวิธีการกำหนดความเข้มข้นไมเซลล์วิกฤติ ( CMC ) ของสารลดแรงตึงผิวมักจะล้มเหลวหรือส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวที่ละลายสารลดแรงตึงผิวต่ำ / ตัวทำละลายหรือสารช่วยกระจายตัวออกน้ำมัน เนื่องจากความไม่แน่นอนของแสง UV . ที่จะเอาชนะข้อ จำกัด ที่เราเสนอ และทดสอบวิธีการใหม่ UV ตาม และพบว่า ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว ซึ่งกะแดงเริ่มแรกของการดูดกลืนแสง UV ที่จุดสูงสุดของไพรีนเกิดขึ้น สามารถใช้อย่างรวดเร็วและประมาณหาช่วงของ CMC สำหรับสารลดแรงตึงผิว นอกจากนี้ เราได้พัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้นและแม่นยำวิธีที่ถูกต้องสามารถระบุบริษัทกราฟิกตามการเปลี่ยนแปลงของยอดสูงสุดที่วัดได้ต่างกัน ( เช่น ค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่แข็งแกร่งที่สุดยอดลบสูงสุดอ้างอิงอ่อนแอ ) เป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานของ วิธีถูกต้องสามารถตรวจสอบ cmcs 8 โมเดล สารลดแรงตึงผิวและสารช่วยกระจายตัวน้ำมัน . บนพื้นฐานของค่าการดูดกลืนแสงยูวี การวิเคราะห์อัตราส่วนของสารลดแรงตึงผิวในไมเซลล์สำหรับโมเลกุลประมาณ ซึ่งยังแสดงให้เห็นว่าบทบาทและความสามารถของสารลดแรงตึงผิวต่างๆในการสลายตัวของแบคทีเรียหรือสารอื่น ๆกระจายอยู่ในน้ำ วิธีใหม่นี้สามารถใช้ในการวัด cmcs ของหลากหลายของสารลดแรงตึงผิวและสารช่วยกระจายตัวน้ำมัน .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: