防晒霜中防晒剂的选择和应用
常用防晒剂一览表

常用防晒剂一览表1.二苯酮-3 (Benzophenone-3)油溶性UVB防晒剂,可防部分UV A,最高可以用到10个点M40 (BASF);567 (ISP);Neo Heliopan BB (德威龙);BZP3(以色列)2.二苯酮-4 (Benzophenone-4)水溶性UVB防晒剂,可防部分UV A,最高可以用到5个点MS40 (BASF);577 (ISP)3.甲氧基肉桂酸辛酯(OMC)MC80 (BASF);557 (ISP);A V (德威龙);MCX(罗氏)4.辛基三嗪酮(ethyl triazone)没找到资料油溶性UVBT150 (BASF)5.水杨酸辛酯(Ethylhexyl Salicylate)587(ISP);OS(德威龙);OS(默克)6.甲基苯亚甲基樟脑(4-methylbenzylidene Camphor)油溶性UVB,最高4个点MBC95 (BASF);MBC (德威龙);5000(罗氏)7.氰双苯丙烯酸辛酯(Octocrylene)奥克立林油溶性UVB,用来稳定1789或BMBM,最高10个点N539T(BASF);597 (ISP);303 (德威龙)OCR(罗氏)8.BMBM最常用的UV A区防晒剂,要用OCT来稳定,最多10个点BMBM(BASF);517(ISP);357 (德威龙)1789(罗氏);BMBM (以色列)9020(默克)Escalol 507二甲基对氨基苯甲酸辛酯强有力的油溶性UVB吸收剂,提供出色的防晒效果而具有较低的成本,具有极佳的安全形象。
Escalol 557甲氧基肉桂酸辛酯使用广泛的防晒剂,UVB吸收峰较宽的产品,不溶于水,具有较滑爽的润肤感觉,低嗅味。
Escalol 567二苯酮-3在UVB波段作为辅助性吸收剂而在UV A有极出色的吸收能力,对UVB吸收剂提供协同作用能力以提高SPF值。
Escalol 577二苯酮-4Escalol 567之水溶性版本。
防晒霜的成分解析

防晒霜的成分解析
防晒霜的成分解析:
随着夏季的来临,防晒霜成为了人们的必备品,它可以有效地帮助
我们抵御紫外线的侵害。
然而,防晒产品中的各种成分却常常让人感
到不安。
那么,防晒霜究竟是由哪些成分组成的?它们各自的作用是
什么?下面我们就来进行一次防晒霜成分解析。
1. 防晒剂
防晒霜中的防晒剂可分为有机防晒剂和无机防晒剂两种。
有机防晒
剂能够刺激黑色素的产生,阻挡紫外线并将其转化为热能,并通过吸
收和反射等方式将紫外线反射掉;而无机防晒剂则是通过一系列的化
学反应将紫外线转化成热能。
常见的有机防晒剂包括氧化锌、二氧化
钛等,而常见的无机防晒剂则包括苯酚类、荧光素类等。
2. 保湿剂
通常情况下,防晒霜都具有一定的保湿作用。
常见的保湿剂有烟酰胺、透明质酸等。
它们可以提高皮肤的含水量,增强皮肤屏障的功能,从而防止水分的流失。
3. 抗氧化剂
抗氧化剂能够有效地抵御自由基的侵害,减慢皮肤衰老的速度,避
免皮肤被紫外线损伤。
常见的抗氧化剂有维生素E、维生素C等。
4. 香料
香料主要是为了减少药味而添加的,常用的香料有茉莉花香、玫瑰香等。
5. 其他添加剂
此外,防晒霜中还包含了各种其他的添加剂,如增稠剂、乳化剂、防腐剂等。
它们能够提高防晒霜的质地,延长防晒霜的使用寿命,保护防晒霜的使用效果。
总而言之,防晒霜的成分十分丰富,每种成分都有其独特的作用。
在选购防晒霜时,应该根据自身的情况来选择适合自己的防晒霜,同时应该选择大品牌的产品,以确保其成分的安全性和防晒效果的良好性。
化妆品中防晒剂的机制与应用研究与分析探讨

化妆品中防晒剂的机制与应用研究与分析探讨在追求美丽和保护皮肤健康的道路上,化妆品中的防晒剂扮演着至关重要的角色。
随着人们对紫外线危害的认识不断加深,防晒剂的研发和应用也日益受到关注。
本文将深入探讨化妆品中防晒剂的作用机制以及其在实际应用中的相关问题。
一、紫外线对皮肤的危害要理解防晒剂的重要性,首先需要了解紫外线对皮肤的不良影响。
紫外线主要分为 UVA(长波紫外线)、UVB(中波紫外线)和 UVC (短波紫外线)三种类型。
其中,UVC 大部分被臭氧层吸收,对皮肤的影响较小。
而 UVB 和 UVA 则能够穿透大气层,到达地球表面,对皮肤造成损害。
UVB 能量较高,会导致皮肤晒伤、红斑、水肿,长期暴露还可能引发皮肤癌。
UVA 穿透力更强,能够深入皮肤真皮层,导致皮肤老化、皱纹、色素沉着,甚至影响皮肤的免疫系统。
二、防晒剂的作用机制1、物理防晒剂物理防晒剂主要通过反射和散射紫外线来发挥作用。
常见的物理防晒剂有二氧化钛和氧化锌。
它们的颗粒能够在皮肤表面形成一层保护膜,将紫外线反射出去,就像一面镜子一样,阻止紫外线进入皮肤。
2、化学防晒剂化学防晒剂则是通过吸收紫外线并将其转化为热能或无害的形式释放出去。
常见的化学防晒剂包括对氨基苯甲酸(PABA)及其衍生物、水杨酸酯类、肉桂酸酯类等。
这些成分能够与紫外线发生化学反应,从而减少紫外线对皮肤的伤害。
3、生物防晒剂生物防晒剂是通过增强皮肤自身的防御能力来抵御紫外线的损伤。
例如,一些抗氧化剂如维生素 C、维生素 E 等,可以清除自由基,减少紫外线引起的氧化应激反应。
三、防晒剂的应用1、防晒产品的选择在选择防晒产品时,需要考虑多个因素。
首先是防晒指数(SPF)和 PA 值。
SPF 主要衡量产品对 UVB 的防护能力,PA 值则反映对UVA 的防护效果。
一般来说,日常活动中选择 SPF 30 及以上、PA++及以上的产品即可。
如果长时间暴露在阳光下,如户外活动、海滩度假等,则需要选择更高防护指数的产品。
防晒霜中防晒剂的选择和应用

摘
要: 探 讨 了几种 防晒剂以及复合防晒剂对紫外吸收的影响 ,防晒剂增效的影响 ,以及防晒剂的光稳 定性 。实验表明 ,二
甲基对氨基苯 甲酸辛酯在U B区间有较好 紫外吸光效率 ,甲氧基二苯 甲酰 甲烷丁酯在uV V A区间有较好 的紫外吸光效率。二甲 基 对氨 基 苯 甲酸 辛 酯 、 甲氧基 二 苯 甲酰 甲烷 丁 酯 和 二 苯 甲 酮 一 种 防 晒 剂复 合 , 配制 成 质 量 比 分 别 为 1 :2 33 :2 的混 合 溶 液 ,具
其 分 别 放在 S F 2 仪 器 上 进 行 测 定 。 P一0 14 防 晒剂 光 稳 定 性 的 测 定 方 法 .
和消费者对 紫外线吸收剂 的防晒效果要求不断提高,对 安全
性 和 功 能性 也提 出 了越 来 越 苛 刻 的 要 求 。防 晒 已成 为 当今 国 际 化妆 品发 展 的热 门话 题 之 一 。防 晒 化 妆 品 的研 究 、 开发 及 市场 发 展 在 今 天 乃 至 下 一 个世 纪, 都将 成 为 化 妆 品配 方 师 及 广 大 消 费 者 关 注 的 焦 点 。探 究 防 晒 剂 的紫 外 吸 光 度 A 和 光 值
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防晒霜 中防晒剂 的选择 和应用
陈培 丰 , 张扬 权 , 郑 大斌
( 建 师 范 大学 化 学 与 材料 学 院 , 福 建 福 州 3 0 0 福 50 7)
稳 定 性 ,对 防 晒 霜 中 防 晒 剂 的 选 择 和 应 用 有 十 分 重 要 的 意
义。
用 9 % 乙 醇 溶 液 作 为 溶 剂 分 别 配 制 质 量 分 数 都 为 5 00 1 . 0 %的 二 甲基 对 氨 基 苯 甲酸 辛 酯 、 4 甲基 苯 亚 甲基 樟 一 脑 、 甲氧 基 二 苯 甲酰 甲烷 丁 酯 、 甲氧 基 肉桂 酸 己酯 和 二 苯 甲酮 一 种 含 防 晒 剂 的 溶 液 ,然 后 各 取 5 m 溶 液 分 别 放 入 35 0L
防晒霜含有哪些有害物质

防晒霜含有哪些有害物质随着阳光的强烈辐射,人们对防晒霜的需求日益增加。
然而,我们需要关注的是,防晒霜中可能存在一些有害物质。
这篇文章将探讨防晒霜可能含有的有害物质,并为您提供防晒霜的选择建议。
1. 防晒霜中的紫外线过滤剂防晒霜的主要功能是过滤紫外线,因此它们通常含有紫外线过滤剂。
然而,某些紫外线过滤剂可能对人体健康造成潜在风险。
例如,氧苯酮(benzophenone)和苯甲酮(benzyl ketone)等物质可能会干扰内分泌系统,并被怀疑与癌症的发展相关。
然而,我们可以选择使用含有物理性(无机)紫外线过滤剂的防晒霜,如二氧化钛或氧化锌。
这些成分在皮肤上形成一层保护膜,反射和散射紫外线,而不是被皮肤吸收。
2. 防晒霜中的香料和防腐剂为了增添防晒霜的香气和延长其保质期,生产商通常会添加香料和防腐剂。
然而,某些香料和防腐剂可能会引发皮肤过敏反应,特别是对于敏感的肌肤。
一些常见的过敏原包括柠檬醛(citral)和苯酮醇(phenylethanol)等。
要避免这些问题,消费者可以选择不含香料和防腐剂的防晒霜,或者选用天然成分为基础的产品。
3. 防晒霜中的纳米颗粒近年来,纳米颗粒成为防晒霜中的热门成分。
这些颗粒能够提供高效的防晒效果,并且比传统的防晒剂更容易涂抹。
然而,纳米颗粒的使用也引起了一些争议。
一些研究表明,纳米颗粒可能穿透皮肤,并进入人体。
虽然纳米颗粒在防晒霜中的浓度通常很低,不会对人体健康产生明显影响,但长期使用可能会积累有害物质。
因此,对于担心纳米颗粒的人士来说,选择不使用纳米颗粒的防晒霜可能是一个更安全的选择。
4. 防晒霜中的其它有害物质在防晒霜中,还存在其他可能带来健康风险的化学成分。
例如,某些抗菌剂和增稠剂可能对皮肤产生刺激,导致过敏或皮肤炎症。
而某些石化产品,如石油、二恶英(dioxin)和苯并芘(benzo(a)pyrene)等,也可能存在致癌风险。
为了选择更安全的防晒霜,我们可以选择使用天然成分为基础的产品。
防晒剂的应用原理图解大全

防晒剂的应用原理图解大全1. 引言防晒剂是一种常见的化妆品产品,用于保护皮肤免受阳光伤害。
它通过在皮肤表面形成一层薄膜,反射、散射或吸收紫外线辐射,起到防晒的作用。
本文将介绍防晒剂的应用原理,并通过图解的方式进行详细解析。
2. 防晒剂的分类•化学防晒剂:属于有机化合物,通过吸收紫外线的能量来保护皮肤。
常见的化学防晒剂有阿伏苯宗(Avobenzone)、二氧化钛(Titanium Dioxide)等。
•物理防晒剂:属于无机化合物,通过反射和散射紫外线的能量来保护皮肤。
常见的物理防晒剂有氧化锌(Zinc Oxide)、氧化钛(Titanium Dioxide)等。
3. 防晒剂的应用原理图解大全3.1 化学防晒剂的应用原理图解化学防晒剂应用原理化学防晒剂应用原理化学防晒剂通过吸收紫外线的能量来保护皮肤。
其应用原理如下: 1. 化学防晒剂中含有特定的化学物质,如阿伏苯宗(Avobenzone)等。
2. 当紫外线照射到皮肤表面时,化学物质会吸收紫外线的能量。
3. 吸收后的能量会被分散或转化为无害的热量,从而保护皮肤免受紫外线伤害。
3.2 物理防晒剂的应用原理图解物理防晒剂应用原理物理防晒剂应用原理物理防晒剂通过反射和散射紫外线的能量来保护皮肤。
其应用原理如下: 1. 物理防晒剂中含有微小的颗粒,如氧化锌(Zinc Oxide)和氧化钛(Titanium Dioxide)等。
2. 当紫外线照射到皮肤表面时,这些微小颗粒会反射和散射紫外线的能量。
3. 反射和散射后的紫外线不会穿透皮肤,从而保护皮肤免受紫外线伤害。
4. 防晒剂的注意事项•防晒剂的SPF(Sun Protection Factor)表示其对UVB辐射的阻挡能力,一般越高越好。
•防晒剂的PA(Protection Grade of UVA)表示其对UVA辐射的阻挡能力,一般以“+”符号表示级别。
•防晒剂的持久性有限,经过一段时间或接触水后需要重新涂抹。
关于防晒霜的论文

关于防晒霜的论文随着人们生活水平的提高,人们对美的追求日益剧增,对皮肤的保养也越来越多地受到人们的重视,并且人们对紫外线长时间照射皮肤的危害性的认识日益加深,防晒霜开始成为人们的日用品中不可缺少的一员。
因此,本文特意就防晒霜做了调研报告。
一、有关防晒霜的一些常识介绍(一)对人体皮肤造成损害的两种紫外线紫外线对人体皮肤造成两种伤害:一种是由波长较短的B波(290-320nm,即UVB)的强日晒所引起的急性炎症变化产生的“日灼”,另一种是由波长较长的A波(320--400nm,即UVA)所引起的黑色素沉积的“晒黑”。
长期受到紫外线的照射,会加快人体肌肤的老化,进而导致各种皮肤病,甚至造成皮肤癌。
另外,紫外线的照射,也是引起人的皮肤老化的主要原因之一。
(二)SPF、SPA代表的意思国际上对防晒产品效能测试的主要指标是防晒系数SPF值,其计算式为:SPF=在经保护皮肤上产生MED所需的能量/在未经保护皮肤上产生MED所需的能量;式中MED为最小红斑量,即产生最少可见红斑(皮肤变红反应)所需的能量。
PA是常见的防护紫外线UVA标识之一,全称Protection Anti UVA(防护UVA),由日本化妆品工业联合会制定。
PA标示以加号“+”的多寡区别化妆品防护UVA能力的强弱,有三个等级:“PA+”代表低等防护力:“PA++”代表中等防护力:“PA+++”代表高等防护力。
值得注意的是:采用PA标示相对比较笼统宽泛,不能精确显示各种防晒霜之间防护UVA能力的区别。
另外防晒化妆品的SPF值并非越高越好,因为SPF 值越高,所使用的化学性防晒剂也会相应增多,引起皮肤刺激的可能性也会越大。
(三)防晒霜中防晒剂的种类目前用于化妆品的防晒剂主要分为物理性防晒剂和化学性防晒剂。
物理性防晒剂是通过反射及散射紫外线对皮肤起保护作用,其主要代表是二氧化钛、氧化锌等。
市场已有的防晒霜牌子,有雅漾(AVENE)自然防晒霜、资生堂(SHISEID0)新艳阳夏温和防晒乳等。
防晒霜的有效成分分析

防晒霜的有效成分分析随着科学的普及,人们的抗衰老护肤意识越来越高。
越来越多的人意识到,抵抗皮肤衰老的最好方法就是抵抗皮肤的光老化。
越来越多的人开始使用防晒霜来防止紫外线对皮肤的伤害。
如何科学地选择防晒霜,是很多抗衰老的人必须掌握的技术。
接下来,我给大家介绍一下九大热门防晒霜的成分。
1.化学成分防晒原理防晒霜中的有效化学成分,又称化学防晒霜,具有吸收紫外线的作用,通过与紫外线相互作用,减少紫外线对人体皮肤的伤害。
其有效机理是化学物质渗入皮肤后,当紫外线到达人体皮肤时,化学成分吸收紫外线,通过人体代谢消除紫外线对皮肤及周围组织细胞的影响。
这也是化学防晒霜有一定皮肤刺激性的原因之一,与物理防晒霜有本质区别。
它的防晒作用是减少伤害而不是抵御伤害,利用的是紫外线和化学成分的化学反应。
防晒霜常见的有效化学成分有二苯甲酮、水杨酸乙酯、葎草酰酯、辛草酸酯、苯基苯并咪唑四黄原酸二钠、丁基甲氧基二苯甲酰甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯和一些植物化学物质,如芦荟提取物、甘草黄酮等。
不同的化学成分有不同的作用机理、吸光度和适应性,所以不同的防晒霜有不同的适用环境、皮肤和条件。
2.甲氧基肉桂酸辛酯甲氧基肉桂酸辛酯是一种广泛应用于日用防晒化妆品产品的化学成分,其能够吸收阳光中的紫外线,保护皮肤免受紫外线灼伤,是使用最广泛的一种紫外线吸收剂,也是一种不溶于水的透明液体。
辛 - 甲氧基肉桂酸的分子中有一个共轭的大关键。
这个共轭结构可以看做以苯环为核心,一边延伸到包括取代基甲氧基中的氧原子,另一边延伸到另一个取代基中的双键和酯基。
这种共轭结构决定了该物质具有吸收紫外线的性质。
实验揭示,甲氧基肉桂酸辛酯可以吸收 280 ~ 310nm 波长范围的紫外线,在 311nm 处产生最大吸收。
3.辛-水杨酸辛基水杨酸是一种有效成分,可以作用于皮肤、粘膜和角蛋白纤维。
特别用于防止皮肤老化,改善肤色,减少皱纹,使面部皮肤或身体皮肤光滑。
可重组表皮细细胞,刺激细胞再生,治疗痤疮等皮肤病。
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万方数据
福建轻纺2010第03期
比,用95%乙醇溶液补充其少了的重量,以保证防晒剂的质量分数保持不变,接着在310rim的条件下测定其吸光度A值,其中甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯在360nm的条件下测定其吸光度A值。
按照同样的方法分别测定它们在紫外灯下照射2d,3d,4d,5d,6d,7d的紫外吸光度A值。
2结果与讨论
2.1几种防晒剂对紫外吸收的影响
选择5种常见防晒剂,二甲基对氨基苯甲酸辛酯、4一甲基苯亚甲基樟脑、甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯、甲氧基肉桂酸己酯和二苯甲酮一3,以95%乙醇作为溶剂配制成质量分数都为0.001%的5种溶液,并分别测试其紫外谱图,测试结果见图l。
1二甲基对氨基笨甲酸辛酯4甲氧基肉桂酸己酯
24一甲基苯亚甲基樟脑5二苯甲酮一3
3甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯
图15种防晒剂在质量分数为0.001%紫外吸收光谱图
由图l可知:甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯在UvA区间有最大吸收峰,且吸光度A值为1.052相对较大;4一甲基苯亚甲基樟脑、甲氧基肉桂酸己酯和二甲基对氨基苯甲酸辛酯在UvB区间有最大吸收峰,且最大吸收峰对应的波长分别为301.0nm、307.9nm和311.inm,相差比较近,其中甲氧基肉桂酸己酯吸光度A值为0.594相对较小,二甲基对氨基苯甲酸辛酯吸光度A值为0.970相对较大;二苯甲酮一3在UVC,UVB,UVA3个区间均有最大吸收峰,然而对应的吸光度A值相对都较小。
由图1可知:单一防晒剂测试得到的谱图,其吸收峰的半峰宽都相对较小。
所以要提高峰宽,可以通过几种防晒剂的复合来实现,根据图1选择,如果选择二甲基对氨基苯甲酸辛酯、4一甲基苯亚甲基樟脑和甲氧基肉桂酸己酯3种防晒剂复合,由于它们各自的最大吸收峰对应的波长相近,这样复合意义不大,在选择防晒剂复合时它们的各自的最大吸收峰对应的波长相差较大,且吸光度A值相对较大更好。
所以可以选择二甲基对氨基苯甲酸辛酯、二苯甲酮一3和甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯三者复合,4一甲基苯亚甲基樟脑、二苯甲酮一3和甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯三者复合,甲氧基肉桂酸已酯、二苯甲酮~3和甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯三者复合等方案。
2.2复合防晒剂对紫外吸收的影响
选择甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯、二苯甲酮一3和二甲基对氨基苯甲酸辛酯3种防晒剂复合及甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯、二苯甲酮一3和4一甲基苯亚甲基樟脑3种防晒剂复合,以95%乙醇作为溶剂分别配制对应的溶液。
其中前者复合防晒剂配制的溶液,3种防晒剂对应的质量分数分别为0.002%、0.002%和0。
001%;后者复合防晒剂配制的溶液,3种防晒剂对应的质量分数分别为0.002%、0.002%和0.001%。
并分别测试其紫外吸收谱图,测试结果分别见图2和图3。
由图2可以得知:甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯、二苯甲酮一3和二甲基对氨基苯甲酸辛酯这3种防晒剂复合后在UVC、UVB和I.NA3个区间有连续吸收值,吸收值较平均,且吸收值较大,与单一防晒剂相比这样复合后明显增大了紫外吸收范围,同时吸光度A值也有所增大。
图2甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯、二苯甲酮一3和二甲基
对氨基苯甲酸辛酯三者复合的紫外谱图
圉3甲氧基二苯甲酰甲烷丁酯、二苯甲酮一3和4_甲基苯
亚甲基樟脑三者复合的紫外谱图 万方数据
万方数据
万方数据
防晒霜中防晒剂的选择和应用
作者:陈培丰, 张扬权, 郑大斌
作者单位:福建师范大学化学与材料学院,福建,福州,350007
刊名:
福建轻纺
英文刊名:THE LIGHT & TEXTILE INDUSTRIES OF FUJIAN
年,卷(期):2010(3)
被引用次数:1次
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本文链接:/Periodical_fjqf201003014.aspx。