Dispersabilité
Définition
La dispersabilité, ou dispersibilité, est la capacité à pouvoir être dispersé, répandu. Cela correspond à la capacité de constituants colloïdaux (argiles, composés humiques, bactéries) à former des suspensions comme, par exemple, les argiles, les bactéries..., ou des solutions acides stables, comme les acides humiques. La dispersibilité, généralement définie comme une distribution uniforme en solution, à ne pas confondre avec la solubilité, est un facteur important à la fois pour les biomatériaux et les applications biomédicales, le monodispersé étant souvent le plus souhaitable.
dispersion peut être définie comme le processus par lequel des individus quittent l'environnement immédiat de leurs parents pour s'établir dans une zone plus ou moins éloignée d'eux.
LaLors d'une reproduction ovipare, avec oeufs, voir aussi les disperseurs d'oeufs.
Par exemple, une composition cation/argile organique bénéficie d'une plus grande dispersabilité dans un système d'application cible que la même molécule cationique seule dans ce même système d'application. Autre exemple, des copolymères fluorés amphiphiles sont utiles pour augmenter la dispersabilité de particules, de préférence des particules médicamenteuses, dans un agent propulseur contenant du fluor.
Exemple avec le graphène : le processus de dispersibilité est fonction de la nature du solvant et de la relation entre la solution et la structure moléculaire des deux. Le solvant fournit la force nécessaire aux molécules du solvant pour se libérer et se déplacer dans plus d'espace dans le milieu. La force fournie est plus que celle qui maintient les molécules ensemble (la force d'attraction entre les molécules). Les molécules de soluté peuvent avoir relativement moins de force d'attraction ou peuvent avoir plus de force répulsive. Les fonctions biologiques impliquent une variété de forces non covalentes indispensables. Ces forces dépendent de la solvatation et de l'hydratation; ces deux conditions sont omniprésentes sous forme de vie. Le graphène peut être converti en "forme vivante" comme toutes les autres molécules telles que les protéines en exploitant les interactions colloïdales. Ces interactions permettent aux feuilles de graphène de s'interfacer entre elles et également avec d'autres matériaux. Ces conditions n'existent pas lorsque ces matériaux sont à l'état sec. Des variétés de matériaux en vrac à base de graphène sont exploitées en raison de leurs propriétés dans le domaine des techniques non nanoélectroniques, par exemple, le stockage d'énergie, la catalyse, la purification de l'eau, la nanofluidique et la bionique. De nombreux mérites du graphène tels que les propriétés mécaniques, thermiques, électriques, chimiques et de grandes surfaces forment les bases de leur exploitation. De nombreuses feuilles de graphène sur la coordination ont la capacité d'exécuter des fonctions spécifiques sous forme de masse.
Le procédé sol-gel peut générer des produits hautement dispersibles, tandis que les produits fumés ne génèrent pas un bon indice de polydispersion, une mesure de la dispersibilité. Les caractéristiques de la silice telles que la distribution de taille, la charge superficielle et la porosité varieront en fonction de leur méthode de synthèse et il est donc important de sélectionner la méthode de synthèse en fonction de l'application, qu'elle soit fabriquée en laboratoire ou achetée dans le commerce. Une deuxième considération importante concernant la méthode de synthèse est la nécessité potentielle d'éliminer le tensioactif résiduel avant l'application. La silice fumée est essentiellement exempte de tensioactif après la synthèse; cependant, les méthodes sol-gel et matrice nécessiteront une purification, l'élimination des surfactants ou réactifs en excès. Par exemple, la méthode assistée par matrice conduit à des tensioactifs tels que le CTAB (bromure de cétyl triméthylammonium) et l'AOT (aéro OT, sel de sodium de dioctyl sulfosuccinate). Le CTAB devra être complètement éliminé avant l'application biologique car le CTAB libre entraîne une toxicité aiguë au niveau cellulaire. La purification peut être aussi simple que la centrifugation, l'extraction d'acide ou l'osmose. Des étapes de purification répétées telles que le lavage et la redispersion après centrifugation peuvent être importantes pour atteindre un pH neutre et/ou éliminer complètement les tensioactifs/contaminants nécessaires pour éviter des effets secondaires involontaires sur les systèmes biologiques.
Synonymes, antonymes
1 synonyme (sens proche) de "dispersabilité" :
0 antonyme (sens contraire).
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