ВЛИЯНИЕ ВОЛНОВЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СЕДИМЕНТАЦИОННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСПЕРСИЙ НАНОЧАСТИЦ КРАХМАЛА
- Авторы: Ганиев С.Р.1, Касилов В.П.1, Кислогубова О.Н.1, Бутикова О.А.1, Кочкина Н.Е.1,2
-
Учреждения:
- Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
- Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
- Выпуск: № 6 (2023)
- Страницы: 48-53
- Раздел: НАДЕЖНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ МАШИН И КОНСТРУКЦИЙ
- URL: https://edgccjournal.org/0235-7119/article/view/675613
- DOI: https://doi.org/10.31857/S023571192306007X
- EDN: https://elibrary.ru/EFEMCJ
- ID: 675613
Цитировать
Аннотация
В статье изучено влияние волновых резонансных воздействий на седиментационную устойчивость дисперсий наночастиц картофельного и кукурузного крахмалов, полученных методом соосаждения. Установлено, что доля дисперсной фазы дисперсий наночастиц картофельного крахмала, сформованных с помощью традиционного перемешивания, остается неизменной двое суток, для дисперсий наночастиц кукурузного крахмала этот показатель сохраняется на первоначальном уровне лишь в течение первых пяти минут. Применение волновых воздействий на стадии соосаждения приводит к увеличению значений ξ-потенциала получаемых наночастиц в 4.5 и 3.5 раза для кукурузного и картофельного крахмалов, соответственно. Благодаря этому стабильность дисперсий наночастиц кукурузного крахмала возрастает до двух суток, дисперсий наночастиц картофельного крахмала – до сорока суток. Представленные в статье результаты являются основой для разработки ресурсосберегающей технологии получения высокостабильных дисперсий наночастиц биополимеров для пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности.
Об авторах
С. Р. Ганиев
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Email: kobjakovinka@mail.ru
Россия, Москва
В. П. Касилов
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Email: kobjakovinka@mail.ru
Россия, Москва
О. Н. Кислогубова
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Email: kobjakovinka@mail.ru
Россия, Москва
О. А. Бутикова
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Email: kobjakovinka@mail.ru
Россия, Москва
Н. Е. Кочкина
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН; Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: kobjakovinka@mail.ru
Россия, Москва; Россия, Иваново
Список литературы
- Campelo P.H., Sant’Ana A., Pedrosa M.T., Clerici S. Starch nanoparticles: production methods, structure, and properties for food applications // Current Opinion in Food Science. 2020. V. 33. P. 136.
- Sivamaruthi B.S., Nallasamy P., Suganthy N., Kesika P., Chaiyasut Ch. Pharmaceutical and biomedical applications of starch-based drug delivery system: A review // J. of Drug Delivery Science and Technology. 2022. V. 77. P. 103890.
- Rodrigues A., Emeje M. Recent applications of starch derivatives in nanodrug delivery // Carbohydrate Polymers. 2012. V. 87. P. 987.
- Marzán L.M.L., Correa-Duarte M.A., Pastoriza-Santos I., Mulvaney P., Ung Th., Giersig M., Kotov N.A. Chapter 5. Core-shell nanoparticles and assemblies thereof // In Handbook of Surfaces and Interfaces of Materials / Ed. H. S. Nalwa. V. 3. Nanostructured materials, micelles, and colloids. 2021. P. 189.
- Napper D.H. Steric stabilization // J. of Colloid and Interface Science. 1977. V. 58 (2). P. 390.
- Fritz G., Schädler V., Willenbacher N., Wagner N.J. Electrosteric stabilization of colloidal dispersions // Langmuir. 2002. V. 18. № 16. P. 6381.
- Masoudipour E., Kashanian S., Azandaryani A.H., Omidfar K., Bazyar E. Surfactant effects on the particle size, zeta potential, and stability of starch nanoparticles and their use in a pH-responsive manner // Cellulose. 2017. V. 24. № 10. P. 4217.
- Masoudipour, Elham K., Soheila A., Abbas H., Omidfar K., Elham B. Surfactant effects on the particle size, zeta potential, and stability of starch nanoparticles and their use in a pH-responsive manner // Cellulose. 2018. V. 24 (10). P. 4217.
- Li X., Qin Y., Liu C., Jiang S., Xiong L., Sun Q. Size-controlled starch nanoparticles prepared by self-assembly with different green surfactant: The effect of electrostatic repulsion or steric hindrance // Food Chemistry. 2016. V. 199. P. 356.
- Wei B., Zhang B., Sun B., Jin Z., Xu X., Tian Y. Aqueous re-dispersibility of starch nanocrystal powder improved by sodium hypochlorite oxidation // Food Hydrocolloids. 2016. V. 52. P. 29.
- Liu Q., Li F., Lu H., Li M., Liu J., Zhang S., Sun Q., Xiong L. Enhanced dispersion stability and heavy metal ion adsorption capability of oxidized starch nanoparticles // Food Chemistry. 2018. V. 242. P. 256.
- Wang J., Yu Y.D., Zhang Z.G., Wu W.C., Sun P.L., Cai M., Yang K. Formation of sweet potato starch nanoparticles by ultrasonic -assisted nanoprecipitation: Effect of cold plasma treatment // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2022. V. 10. P. 986033.
- Jeonga O., Shina M. Preparation and stability of resistant starch nanoparticles, using acid hydrolysis and cross-linking of waxy rice starch // Food Chemistry. 2018. V. 256. P. 77.
- Shaolong R. Junyu T., Yu Q., Jingyi W., Tianyi Y., Jianwei Z., De G., Enbo X., Donghong L. Mechanical force-induced dispersion of starch nanoparticles and nanoemulsion: Size control, dispersion behaviour, and emulsified stability // Carbohydrate Polymers. 2022. V. 275. P. 118711.
- Ганиев Р.Ф., Ганиев С.Р., Касилов В.П., Пустовгар А.П. Волновые технологии в инновационном машиностроении. М.: Институт компьютерных исследований, 2014. 106 с.
- Ганиев Р.Ф., Украинский Л.Е. Нелинейная волновая механика и технология. М.: Научно-издательский центр “Регулярная и хаотическая динамика”, 2008. 712 с.
- Касилов В.П., Курменев Д.В. Волновые технологические машины и аппараты с электромеханическими резонансными генераторами колебаний и волн // Сборник материалов международной научной конференции “Машины, технологии и материалы для современного машиностроения”. Москва, 2018. С. 76.
- Pal A., Pal R. Rheology of Emulsions Thickened by Starch Nanoparticles // Nanomaterials. 2022. V. 12. P. 2391.
- Lu G.W., Gao P. Emulsions and microemulsions for topical and transdermal drug delivery // In Handbook of Non-invasive drug delivery systems, 2010. P. 59.
- Müller R.H., Jacobs C. Buparvaquone mucoadhesive nanosuspension: preparation, optimisation and long-term stability // Int. J. of Pharmaceutics. 2022. V. 237. P. 151.
- Kadu P.J., Kushare S.S., Thacker D.D., Gattani S.G. Enhancement of oral bioavailability of atorvastatin calcium by self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) // Pharmaceutical development and technology. 2011. V. 16 (1). P. 65.
Дополнительные файлы
