pH Effects on the Molecular Structure of β-Lactoglobulin Modified Air–Water Interfaces and Its Impact on Foam Rheology

等电点 流变学 单层 吸附 弹性(物理) 水溶液 分子间力 化学工程 化学 化学物理 分子 电解质 材料科学 纳米技术 复合材料 物理化学 有机化学 电极 工程类
作者
Kathrin Engelhardt,Meike Lexis,G. Gochev,Christoph Konnerth,R. Miller,Norbert Willenbacher,Wolfgang Peukert,Björn Braunschweig
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:29 (37): 11646-11655 被引量:145
标识
DOI:10.1021/la402729g
摘要

Macroscopic properties of aqueous β-lactoglobulin (BLG) foams and the molecular properties of BLG modified air-water interfaces as their major structural element were investigated with a unique combination of foam rheology measurements and interfacial sensitive methods such as sum-frequency generation and interfacial dilatational rheology. The molecular structure and protein-protein interactions at the air-water interface can be changed substantially with the solution pH and result in major changes in interfacial dilational and foam rheology. At a pH near the interfacial isoelectric point BLG molecules carry zero net charge and disordered multilayers with the highest interfacial dilatational elasticity are formed at the air-water interface. Increasing or decreasing the pH with respect to the isoelectric point leads to the formation of a BLG monolayer with repulsive electrostatic interactions among the adsorbed molecules which decrease the interfacial dilational elasticity. The latter molecular information does explain the behavior of BLG foams in our rheological studies, where in fact the highest apparent yield stresses and storage moduli are established with foams from electrolyte solutions with a pH close to the isoelectric point of BLG. At this pH the gas bubbles of the foam are stabilized by BLG multilayers with attractive intermolecular interactions at the ubiquitous air-water interfaces, while BLG layers with repulsive interactions decrease the apparent yield stress and storage moduli as stabilization of gas bubbles with a monolayer of BLG is less effective.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
嘻嘻嘻发布了新的文献求助10
4秒前
阿斯披粼完成签到,获得积分10
5秒前
7秒前
鱼王木木完成签到,获得积分10
7秒前
大模型应助缥缈纲采纳,获得10
7秒前
雨前知了完成签到,获得积分10
7秒前
李健的小迷弟应助modesty采纳,获得10
8秒前
10秒前
FashionBoy应助波风水门采纳,获得10
10秒前
CodeCraft应助一方通行采纳,获得10
11秒前
11秒前
赘婿应助鱼王木木采纳,获得10
12秒前
希望天下0贩的0应助追风采纳,获得10
14秒前
14秒前
17秒前
Jasper应助谨慎的乐松采纳,获得10
17秒前
谦让寒云完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
17秒前
modesty完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
18秒前
浩哥要strong完成签到,获得积分10
20秒前
天空没有极限完成签到,获得积分10
20秒前
Star完成签到 ,获得积分10
21秒前
modesty发布了新的文献求助10
21秒前
一方通行发布了新的文献求助10
21秒前
阳光发布了新的文献求助10
22秒前
三米之内完成签到 ,获得积分10
23秒前
顾矜应助piaopiao1122采纳,获得10
25秒前
一方通行完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
32秒前
aaron9898完成签到,获得积分10
34秒前
36秒前
37秒前
三米之内发布了新的文献求助10
37秒前
YYY完成签到,获得积分10
37秒前
忧郁难胜完成签到,获得积分10
37秒前
无花果应助成就紫真采纳,获得10
39秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Mixing the elements of mass customisation 360
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
Political Ideologies Their Origins and Impact 13th Edition 260
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3781625
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3327197
关于积分的说明 10230039
捐赠科研通 3042069
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1669783
邀请新用户注册赠送积分活动 799315
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758774