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Análisis de Partículas y Carga Superficial

SurPASS 3 | Caracterización del cabello dañado y el comportamiento de adsorción del agente reparador mediante análisis de potencial zeta

Dado que el cabello está expuesto a diversas condiciones todos los días, hay muchos productos para el cuidado del cabello en el mercado que reparan o reducen el daño del cabello. Para evaluar el efecto reparador del cabello dañado, es necesario comprender las características de la superficie más externa de la fibra capilar y el comportamiento de adsorción del agente reparador. Por lo tanto, el potencial zeta del cabello virgen y dañado determinado por el método del potencial de flujo se utilizó para caracterizar la superficie del cabello y rastrear el comportamiento de adsorción de un polímero catiónico utilizado como componente de reparación.

SurPASS 3 | Evidencia de ensuciamiento de membrana monitoreado por AFM y potencial zeta

La supresión del ensuciamiento de la membrana es clave para una aplicación exitosa de los procesos de membrana impulsados ​​por presión. Basándonos en la adsorción de proteínas en una membrana de microfiltración, demostramos la aplicación de una combinación de microscopía de fuerza atómica y análisis de potencial zeta de superficie como técnica sensible para confirmar los pasos iniciales del ensuciamiento de la membrana.

SurPASS 3 | Potencial zeta superficial en aplicación industrial

El análisis del potencial zeta se ha convertido en un importante método de caracterización de superficies sólidas. La obtención de información sobre la carga superficial mejora la investigación de desarrollo y el control de calidad para varios campos de aplicación, incluida la conservación de alimentos, la producción textil, el desarrollo de biomateriales, así como la caracterización de polímeros, membranas y recubrimientos.

Este artículo en Anton Paar Wiki le brinda una descripción general de los beneficios del análisis de potencial zeta para diversas aplicaciones industriales. Reenvíelo a los clientes existentes y potenciales que estén interesados ​​en el tema.

SurPASS 3 | Publicaciones científicas recomendadas sobre el potencial zeta superficial

El desempeño de nuestros instrumentos SurPASS permitió muchas publicaciones fascinantes. A continuación se resumen algunas ideas en la amplia gama de campos de investigación.

Potencial zeta superficial de películas de óxido de metal cultivadas con ALD

Los usuarios de SurPASS 3 en el Laboratorio Nacional de Argonne informan sobre un análisis exhaustivo del potencial zeta para una serie de películas de óxido de metal depositadas en piezas de obleas de silicio por deposición de capa atómica (ALD).
https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02028

Efecto de capas orgánicas de acondicionamiento adsorbidas sobre acero inoxidable AISI 304 sobre la adherencia y formación de biopelículas de bacterias electroactivas Shewanella putrefaciens CN32

La División de Procesos Interfaciales y Corrosión del Instituto Federal de Investigación y Pruebas de Materiales (BAM, Berlín, Alemania) publicó resultados de potencial zeta para acero inoxidable con diferentes recubrimientos funcionales (polielectrolito, polisacárido, monocapas autoensambladas) obtenidos con SurPASS y el Sistema de Sujeción Celda. Los recubrimientos están destinados a prevenir la corrosión del metal activada por microorganismos.
https://doi.org/10.1002/eng2.12458

Influencia de la adsorción de proteínas en la agregación en jeringas precargadas

La interacción de proteínas como los anticuerpos terapéuticos con la superficie del cilindro de las jeringas precargadas se investigó mediante diferentes métodos analíticos, incluido el análisis del potencial zeta con SurPASS 3. El segundo coeficiente virial de proteínas en solución se determinó con Litesizer 500. Como conclusión: la interacción de la superficie hidrofílica de las jeringas de vidrio está dominada por la interacción electrostática, mientras que la adsorción de proteínas en las jeringas de polímero (hechas de polímeros de cicloolefina) se desencadena por la interacción hidrofóbica.
https://doi.org/10.1016/j.xphs.2021.07.007

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