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Enregistrement W4413489397 · doi:10.26434/chemrxiv-2025-hd6l0

Obtaining curvature-based HLD parameters for single ionic surfactants via Small Angle X-ray Scattering (SAXS)

2025· article· en· W4413489397 sur OpenAlexafffund
Edgar Acosta, Zhuotao Leng, Hassan Ghasemi Vincheh

Notice bibliographique

RevueChemRxiv · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineChemistry
ThématiqueSurfactants and Colloidal Systems
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésSmall-angle X-ray scatteringCurvatureScatteringMaterials scienceIonic bondingOpticsChemistryGeometryPhysicsMathematicsOrganic chemistryIon

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Hydrophilic-Lipophilic Difference (HLD) for ionic surfactant microemulsions (μEs) can be interpreted as the curvature normalized by the tail length parameter (L), if it is corrected by a factor “bi”, bi·HLD= HLDcurv= HLDbi= bi·ln(S) - kbi·EACN + Ccbi, with bi and kbi representing the curvature sensitivity to changes in salinity (S, g NaCl/100 mL) and in the equivalent alkane carbon number (EACN) of the oil, respectively; and Ccbi representing the normalized curvature when S = 1 %NaCl and EACN=0. This study determines the core radius (ξH) of drop-type μEs from a fractal core-shell analysis of Small Angle X-ray Scattering (SAXS) profiles of μEs obtained with different salinities (S) and oils (EACN), from where HLDcurv= -2L/ξH, or +2L/ξH, for oil-swollen micelles, or water-swollen reverse micelles, respectively. A linear regression analysis between HLDcurv, ln(S), and EACN yields bi, kbi, and Ccbi. This SAXS-based HLDcurv was tested using sodium dioctyl sulfosuccinate (AOT), sodium laureth sulfate (SLES), and cationic surfactant, dodecyltrimethyl ammonium chloride (DTAC). The bi, kbi and Ccbi parameters for these surfactants are consistent with those obtained using phase scans and solubilization studies. Various recommendations are offered to help reduce the uncertainty of the fitted bi, kbi and Ccbi values.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,028
Tête enseignante GPT0,241
Écart entre enseignants0,213 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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