- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Shanghai Xuhui District Hongmei Road 1535 Научно - исследовательское здание Starlian 2 6 этажей 605 - 607
Dachang Yanhang (Shanghai) Co., Ltd. (Dachang Huajia Science Instruments Division)
Shanghai Xuhui District Hongmei Road 1535 Научно - исследовательское здание Starlian 2 6 этажей 605 - 607
Справочная информация
Стиральные жидкости играют ключевую роль в домашних и коммерческих ситуациях, предлагая решения для ухода за тканями и гигиены. По мере того, как спрос потребителей на эффективную и устойчивую очистку продолжает расти, производители сталкиваются с серьезной проблемой: им необходимо разработать рецепты моющих средств, которые могут эффективно удалять множество пятен, но при этом поддерживать целостность ткани и соответствовать экологическим нормам. Оценка чистой эффективности имеет решающее значение для разработки продукта, но традиционные методы тестирования часто требуют много времени и усилий. Таким образом, технологии быстрого и надежного анализа, такие как TURBISCAN, играют все более важную роль в ускорении процесса оценки и инноваций моющих средств.
Turbiscan: Принцип работы
Технология TURBISCAN (анализатор стабильности), основанная на принципе статического мультитяжелого рассеяния света (SMLS), излучает световые импульсы 880 нм на образец, одновременно собирая сигналы обратного рассеяния (BS) и сигналы пропускания (T) в пределах всей высоты образца. Постоянно повторяя измерения на определенной частоте, прибор обеспечивает мониторинг физических процессов в реальном времени.
Согласно теории Митчелла, сигнал напрямую связан с концентрацией частиц (фи) и диаметром частиц (d):

Измерения BS и T могут проводиться в режиме сканирования для обеспечения измерения однородности и стабильности, а также на очень высоких частотах для быстрого разрешения времени и онлайн - измерений. Измерения проводились на месте образца и не требовали разбавления.
Кроме того, DNS TURBISCAN отслеживает эволюцию сигнала следующим образом:
• Смешанная функция (TMIX), используемая для автоматизации быстрого скрининга формул, при котором перемешивающие стержни помещаются непосредственно в измерительные блоки.
• Функция цикла для измерения и усиления в режиме онлайн или оптимизации процесса (TLOOP). Модули, используемые в этой статье.

(TURBISCAN DNS)
Методы оценки эффективности стирки
Образцы тканей размером 1 см ² были окрашены 50 мкл пальмового масла, содержащего 5 WT% куркумина, чтобы имитировать стойкие пятна ткани. Образцы окрашенной ткани помещаются на дно специальной стеклянной бутылки, закрепляемой вторичным уплотнением, а стеклянная бутылка запечатывается специальной крышкой, специально разработанной для оптимизации потока модуля TLOOP, после чего стеклянная бутылка помещается в DNS TURBISCAN. После промывки системы чистой водой соедините вторую стеклянную бутылку с формулой стиральной жидкости (разбавленной водой до концентрации 3 Вт%) и установите замкнутое кольцо, чтобы раствор циркулировал между двумя стеклянными бутылками (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Схема потока жидкости для исследования дезактивации стиральной жидкости с помощью TURBISCAN DNS
Кривые интенсивности света при пропускании и обратном рассеянии регистрируются каждые 30 секунд и длятся 3 часа. Результаты показали, что интенсивность света, рассеянного спиной на дне бутылки, увеличилась, что соответствует окрашенной ткани, в то время как более высокая проницаемость на верхней части указывает на наличие эмульсионных хромосомных молекул и активных ингредиентов стирального средства в водной фазе (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Рассеяние и обратное рассеяние в формуле 1 изменяются в зависимости от высоты и времени образца
Мониторинг интенсивности пропускания света во время цикла раствора моющего средства показывает снижение интенсивности пропускания света, что связано с рассеянием пятен в растворе моющего средства, что приводит к постепенному снижению прозрачности жидкости.
В процессе циркуляции раствора стиральной жидкости пропускающий световой сигнал в жидкой фазе показывает тенденцию к постепенному снижению, снижение проекционного светового сигнала связано с постепенным переходом пятна в раствор моющего средства; Поскольку больше пятен удаляется из ткани и рассеивается или эмульгируется в жидкости, сигнал световой силы, пропускаемый раствором, также уменьшается. Это изменение оптических свойств дает количественные показатели эффективности промывки, поскольку более высокая способность к дезактивации может привести к дальнейшему снижению пропускания световых сигналов.
Чтобы дополнительно оценить производительность стирки, мы сравнили эффективность очистки трех различных рецептов стиральной жидкости с чистой водой в качестве контрольной. Мониторингируя процесс, при котором сигналы световой силы, пропускаемые отдельными образцами *, изменяются со временем (рисунок 3), мы можем непосредственно оценить их способность удалять и эмульгировать пятна при тех же условиях.
* Если состав моющего средства существенно различается по составу или первоначальным оптическим свойствам, рекомендуется использовать значение нормализованного коэффициента пропускания (Дельта Т / Т0), рассчитанное по отношению к первоначальному коэффициенту пропускания каждого образца.

Рисунок 3. Изменение коэффициента пропускания в зависимости от времени цикла моющего средства
Из диаграммы 3 можно сделать следующие выводы:
• Растворы моющих средств имеют очевидные преимущества в очистке тканей от пятен по сравнению с водой.
• Из трех испытанных составов формула 1 показала самое значительное снижение интенсивности пропускания света (более низкая прозрачность и, следовательно, более сильное обеззараживание).
• Не только самая низкая интенсивность пропускания света (с самой высокой скоростью обеззараживания), но и самая высокая эффективность обеззараживания (с минимальной интенсивностью пропускания света за 45 минут).
Рецепты можно сортировать в порядке от самого гао - эффекта до самого низкого.

Рисунок 4: Изображение образца после тестирования стиральной жидкости
заключение
TURBISCAN DNS предлагает быстрый, количественный и неразрушающий метод оценки эффективности дезактивации, позволяющий в режиме реального времени обнаруживать динамические процессы удаления пятен. Устройство не требует разбавления образца и может контролировать рассеянный свет и свет обратного рассеяния в исходном состоянии образца для достижения точного сравнения между формулами. Это помогает ускорить процесс разработки продукта, эффективно поддерживать оптимизацию формулы и обеспечить надежную оценку производительности. Таким образом, TURBISCAN является важным инструментом для продвижения инноваций в оценке стиральных жидкостей.