Hidrolisis y estabilidad térmica de poliacrilamida parcialmente hidrolizada en entornos de alta salinidad. Journal of Applied Polymer Science 2024, 136 (29), 47793. DOI: 10.1002/app.47793.
La degradación térmica de la poliacrilamida se ha estudiado mediante termogravimetría. Los experimentos se llevaron a cabo en un rango de temperatura de 100 a 900 a cuatro velocidades de calentamiento de 5, 10, 20 y 40 °C/min y en una atmósfera de nitrógeno.
Se han sintetizado y caracterizado mediante análisis térmico la poliacrilamida (PAA) y algunos de sus derivados N-alquil sustituidos. Se estudió la estabilidad térmica mediante termogravimetría (TG) y se utilizó calorimetría diferencial de barrido (DSC) para determinar las temperaturas de transición vítrea (T g). Los resultados mostraron un aumento de la temperatura de degradación (T d) a medida que se reducen los hidrógenos del nitrógeno de la amida
Se estudió la estabilidad térmica de la enzima inmovilizada a varias temperaturas (50–70°C) utilizando un tampón de fosfato de potasio (pH 7,8) como lo describe El‐Sayed (2011). La tasa de inactivación térmica (K r min) se puede describir mediante el modelo cinético de primer orden (Whitaker 1972); Ln (A t /A 0) = −K r T , donde A 0 y A t son los
Si el modificador se vuelve demasiado incompatible, el compuesto pierde su tenacidad. 275 Los poliacrilatos han ganado una posición predominante entre los modificadores de impacto de PVC en la extrusión de perfiles y láminas. 289 Los estudios de TG y DSC confirmaron la mayor estabilidad térmica del PVC con porcentajes más altos de PEA. 290 El aumento de la estabilidad térmica en la mezcla es
Cada número CAS de los QAC corresponde a una mezcla específica de moléculas de QAC con grupos alquilo específicos unidos. El cloruro de didecil dimetil amonio (DDAC) y el cloruro de alquil dimetil bencil amonio (ADBAC) son QAC de uso común (Fig. 1 g y h, respectivamente), y las constantes físicas y químicas de estos compuestos se incluyen en la Tabla 8.
Número de agregación: 98 El producto es un detergente no iónico, cristalizado y soluble en agua, similar al n-octil-β-D-glucósido. En estudios sobre rodopsina y opsina en diferentes detergentes no iónicos y zwitteriónicos, este detergente fue superior en solubilidad y en el mantenimiento de la estabilidad térmica de la rodopsina y la opsina.3
La estabilidad térmica y la solubilidad de la proteína a un pH de 4,5 a 6,0 se pueden mejorar mediante la conjugación con dextrano; la conjugación de dextrano podría mejorar aún más las propiedades emulsionantes y espumantes de la proteína. La estabilidad o bioaccesibilidad de los compuestos bioactivos, como la luteína, el EGCG, el resveratrol y el ibuprofeno, se podrían mejorar cuando se conjugan con dextrano.
BNX 1098 es un antioxidante que proporciona un excelente procesamiento y estabilidad térmica a largo plazo en polímeros y fibras de poliamida (nailon) y en otros materiales, incluidos otros polímeros, elastómeros y adhesivos. Química Nombre químico: Benzenepropanamide, N,N' −1,6hexanediylbis[3,5bis(1,1 dimethylethyl)−4−hydroxy− Número CAS: 23128-74-7
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (ISO 11014-1 / ANSI Z 400.1-1998 / 2001/58/EC) Negro de carbón 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN Y DEL COMPROMISO DE LA SOCIEDAD 1.1 Información del producto: Nombre del producto (tal como aparece en la etiqueta del producto): Negro de carbón – Grados N-120, N-234, N-326, N-330, LH30, N-339, N-351,