进行高压小角中子散射(HP-SANS)研究,以研究具有不同碳氟链的双碳氟尾油阴离子表面活性剂在超临界CO 2(W / CO 2)中的水包膜超临界CO 2(W / CO 2)微乳液的纳米结构和界面性质。长度和连接基团(谷氨酸或琥珀酸)。在恒定压力和温度下,发现微乳液水核随着水与表面活性剂比率W 0的增加而溶胀,直到达到其增溶能力为止。碳氟化合物链长为n = 4、6和8的表面活性剂即使在W 0时也能在超临界CO 2中形成球形反向胶束。通过相行为研究确定的增溶能力,表明形成了Winsor-IV W / CO 2微乳液,然后形成了Winsor-II W / CO 2微乳液。另一方面,短的C2碳氟化合物表面活性剂类似物在W 0 = 25时显示出从Winsor-IV微乳液到层状液晶的过渡。通过使用每个头基面积,壳厚度,芯数/通过SANS数据分析确定的壳半径:这些参数用于帮助了解聚集行为和CO 2的溶解
进行高压小角中子散射(HP-SANS)研究,以研究具有不同碳氟链的双碳氟尾油阴离子表面活性剂在超临界CO 2(W / CO 2)中的水包膜超临界CO 2(W / CO 2)微乳液的纳米结构和界面性质。长度和连接基团(谷氨酸或琥珀酸)。在恒定压力和温度下,发现微乳液水核随着水与表面活性剂比率W 0的增加而溶胀,直到达到其增溶能力为止。碳氟化合物链长为n = 4、6和8的表面活性剂即使在W 0时也能在超临界CO 2中形成球形反向胶束。通过相行为研究确定的增溶能力,表明形成了Winsor-IV W / CO 2微乳液,然后形成了Winsor-II W / CO 2微乳液。另一方面,短的C2碳氟化合物表面活性剂类似物在W 0 = 25时显示出从Winsor-IV微乳液到层状液晶的过渡。通过使用每个头基面积,壳厚度,芯数/通过SANS数据分析确定的壳半径:这些参数用于帮助了解聚集行为和CO 2的溶解