宿州:贯彻落实中央一号文件精神 谱写乡村振兴新篇章
2511 2025-05-14 12:04
1.2.4叶黄素纳米乳液离心稳定性测定
取30mL的叶黄素纳米乳液加入到50mL离心管中,加盖密封,室温10000r/min离心不同时间,测定其粒径和Zeta电位。
1.2.5叶黄素纳米乳液稳定性研究
取10mL叶黄素纳米乳液避光放在25℃条件下储存15d,每隔3d测定其粒径和Zeta电位。
1.2.6叶黄素纳米乳液的粒径和Zeta电位分析
将叶黄素纳米乳液采用激光纳米粒度仪测定粒径和Zeta电位。
1.2.7数据处理
数值以“均值±标准偏差”表示,样品之间的差异性通过t检验比较(P<0.05)。
2结果与分析
2.1高压微射流压力对叶黄素纳米乳液粒径的影响
不同高压微射流压力对叶黄素纳米乳液粒径的影响见图1。
从图1可见,随着压力的增加,纳米乳液粒径减小,但压力达到160MPa后,压力增加后粒径变化差异不显著(P>0.05),高压可将纳米乳液液滴破碎,增加比表面积,但当压力超过160MPa后,表面积增加更多,表面活性剂不足以覆盖颗粒表面,导致表面颗粒之间的聚集作用增加,聚集作用和破碎作用达到平衡。因此,选择适宜的均质压力为160MPa。
2.2叶黄素用量对纳米乳液粒径的影响
不同叶黄素用量对叶黄素纳米乳液粒径的影响见图2。
由图可见,在叶黄素用量达到8%之间,叶黄素用量对纳米乳液粒径的影响不显著(P>0.05),但达到8%后,继续增加用量,粒径增加显著(P<0.05),这是由于叶黄素用量超过8%后,乳化剂不足以覆盖颗粒表面,颗粒发生聚集。因此,选择大豆卵磷脂适宜的用量为8%。
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