常用皮肤保湿剂性能研究

常用皮肤保湿剂性能研究
作者:袁仕扬, 何小平, 叶志虹, Yuan Shiyang, He Xiaoping, Ye Zhihong
作者单位:芬娜日用化工有限公司,广东,中山,528415
刊名:
广东化工
英文刊名:GUANGDONG CHEMICAL INDUSTRY
年,卷(期):2009,36(11)
被引用次数:0次
1.期刊论文保志娟.吴武杰.权小菁.尹强.阳金勇.BAO Zhi-juan.WU Wu-jie.QUAN Xiao-jing.YIN Qiang.YANG
Jin-yong气相色谱法测定化妆品中的多元醇保湿剂-日用化学工业2010,40(3)
建立了气相色谱(GC)同时测定化妆品中5种多元醇(1,2-丙二醇、乙二醇、1,3-丁二醇、二甘醇和甘油)保湿剂的方法.试样用甲醇提取过滤后,采用GC对样品进行定量分析.结果显示,5种多元醇保湿剂的质量浓度与其相应的峰面积呈线性关系,线性范围分别为10 μg/mL~1 200 μg/mL(1,2-丙二醇和1,3-丁二醇),10 μg/mL~1 100 μg/mL(乙二醇),10 μg/mL~1 000 μg/mL(二甘醇),10 μg/mL~1 300 μg/mL(甘油),相关系数r>0.99.应用此法测定化妆品中5种多元醇保湿剂的质量分数,回收率在93.6%~102.4%,相对标准偏差为0.84%~1.75%.该方法简便快速,结果稳定准确,可用于化妆品中多元醇保湿剂含量的质量控制.
2.期刊论文刘敏.张云.崔岩多糖——一种新型的化妆品保湿剂-中国洗涤用品工业2010(1)
综述了化妆品保湿剂的发展以及多糖类保湿剂的保湿机理,并且对于多糖在保湿化妆品的应用前景做出了展望,指出多糖将成为化妆品保湿剂的一个研究开发新热点.
3.期刊论文施昌松.崔凤玲.张洪广.蔡晓真.陈楚光化妆品常用保湿剂保湿吸湿性能研究-日用化学品科学2007,30(1)
当保湿滋润成为当今世界日化产品的基本功能诉求时,如何在层出不穷的保湿剂成分中选用合适的产品,确保这一功能的体现,这便是摆在我们面前必须要考查的重点之一.通过对产品自身吸湿性与保湿性的相关测试,为优选各种保湿剂提供了依据.
4.会议论文王昌涛.秦允荣.刘婉洁.何聪芬.董银卯化妆品保湿剂性能评价体内法和体外法比较的研究
本文根据前人的研究结果,用体内法和体外法测定了4种保湿剂及其不同浓度的保湿效果,比较了两种方法对保湿剂保湿功能评价的差别,认为这两种方法相关性好.
5.学位论文罗玲玲发用化妆品中含巯基活性成分的研究2006
本课题主要研究了发用含巯基保湿剂——N-巯基乙酰丝氨酸及含巯基染发剂——巯基改性D&C红No.17的合成及相关性能测试。

以无水乙醇为溶剂,N-氯乙酰丝氨酸和硫氢化钠反应得到N-巯基乙酰丝氨酸。

以红外光谱、液相和液-质连用对产品进行相关分析,确证产品为N-巯基乙酰丝氨酸。

对N-巯基乙酰丝氨酸的合成工艺条件进行优化,得到的优化条件为:N-氯乙酰丝氨酸和硫氢化钠的投料比为1:4(摩尔比),反应温度为40℃,反应时间为15min,产率为21.5%。

其中中间体N-氯乙酰丝氨酸的合成分别采用活性酯法及肖-鲍式法,得到的产品为无色晶体,熔点、红外光谱、质谱和核磁共振鉴定产品确为N-氯乙酰丝氨酸。

研究了N-巯基乙酰丝氨酸的保湿性能。

相对于其他常用的保湿剂,N-巯基乙酰丝氨酸在不同湿度情况下保湿能力很稳定,适合作高效的保湿剂。

同时研究了N-巯基乙酰丝氨酸处理头发样品后的保湿情况,并讨论了巯基乙酸的加入与否对N-巯基乙酰丝氨酸与头发作用的影响。

研究发现N-巯基乙酰丝氨酸在巯基乙酸的协助下,对头发的保湿能力远高于丝氨酸,则可将N-巯基乙酰丝氨酸应用于高档保湿护发产品中。

并且DSC分析显示,N-巯基乙酰丝氨酸可与头发上的胱氨酸残基交换二硫键而与头发连接起来。

借鉴含巯基保湿剂的机理,以D&C红No.17和环氧氯丙烷进行醚化反应,然后以硫氢化钠对醚化产物进行巯基改性得到巯基改性D&C红No.17。

以红外光谱和液-质连用对产品进行结构鉴定,确证合成得到目标产物{1-[4-(苯基偶氮)苯基]偶氮}-β-萘酚-2-羟基-3-巯基丙醚。

研究了D&C红No.17和巯基改性D&C红No.17的染色性能。

实验发现D&C红No.17不能对头发进行有效的染色;而巯基改性D&C红No.17具有良好的染发效果,可应用于永久性染发剂中。

6.期刊论文吴鸣声.程建平用转化糖作保湿剂的研究-日用化学工业2002,32(5)
转化糖可作化妆品的保湿剂,已用于防晒营养霜中,制得的膏霜质地细腻,用后皮肤舒适爽快,无不良刺激.在相同条件下把转化糖与甘油进行了吸湿能力比较,结果表明,转化糖的吸湿能力与甘油接近.把转化糖用作化妆品的保湿剂能有效降低产品成本.同时推导出伯醇基-CH2OH可能是多元醇吸湿能力的功能基团,但季戊四醇C(CH2OH)4例外,因C(CH2OH)4分子中4个-CH2OH与同一碳原子相连,这4个-CH2OH相互间可形成氢键,阻碍了与水分子间氢键的形成;同时指出了酮基的吸湿能力会大于仲醇基.
7.会议论文李鹏飞.王建新甲壳素与壳聚糖衍生物化妆品应用研究2004
本文主要介绍了甲壳素与壳聚糖的O-衍生物与N-衍生物的制备方法,它们大部分都有良好的水溶性,可用做化妆品用保湿剂。

8.会议论文王星.王超.蔡天培.程艳.武婷.张帆化妆品中乙醇胺类的GC-MS分析2007
本实验建立了同时检测化妆品中一乙醇胺、二乙醇胺和三乙醇胺三种乙醇胺类物质的气相色谱方法,并采用气质联用方法进行确认,可为我国化妆品的进出口检验提供技术支持。

9.期刊论文王昌涛.王双.潘妍.黄鹏.董银卯.WANG Chang-tuo.WANG Shuang.PAN Yan.HUANG Peng.DONG Yin-mao 化妆品保湿功效评价研究-日用化学品科学2010,33(10)
通过测定不同质量分数保湿剂的皮肤水分含量(MMV)值和经表皮水分散失(TEWL)值,研究了保湿功效砰价方法.研究得到了不同质量分数的保湿剂在化妆品配方中的保湿效果存在显著性差异,啫哩配方中的基质成分主要是水,能够准确地测定出添加保湿剂的保湿功效;而乳液配方中的基质含有保湿成分,测定保湿剂与基质复合的保湿功效.结果表明,通过测定MMV和TEWL评定化妆品保湿性具有准确度高和灵敏度好且易操作等特点,能够全面综合地评价化妆品保湿功效,是保湿化妆品功效评价的有效方法.
10.期刊论文贾艳梅.李成琴化妆品保湿剂PCA-Na的制备与应用-精细与专用化学品2008,16(14)
PCA-Na化学名称为2-吡咯烷酮-5-羧酸钠,结构式为(ONCOONa),市售品为其50%水溶液,外观为无色到淡黄色透明液体,它是一种具有优良吸湿性能的天然保湿剂,作为天然保湿因子(Natural Moisturizing Factor,简称NMF)的最主要成分大量存在于皮肤角质层巾.据资料介绍,人体皮肤中NMF的基本组成如下:氨基酸40%,吡咯烷酮羧酸12%,无机盐类(Na、K、Ca、Mg)18.5%,其他有机物29.5%.可见在NMF的组成中,PCA-Na占有非常重要的地位.
本文链接:/Periodical_gdhg200911022.aspx
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皮肤保湿功能与保湿剂的应用

皮肤保湿功能与保湿剂的应用

皮肤保湿功能与保湿剂的应用一、本文概述皮肤保湿功能及其保湿剂的应用是皮肤科学及化妆品领域的重要研究内容。

本文旨在深入探讨皮肤保湿的生理机制,分析不同保湿剂的作用原理,以及保湿剂在皮肤护理产品中的应用。

文章将从皮肤保湿的基本原理出发,介绍皮肤保湿的重要性,并详细阐述保湿剂的种类、性能及其选择原则。

本文还将关注保湿剂在化妆品中的应用现状,探讨其发展趋势,以期为皮肤保湿产品的开发和应用提供有益的参考和启示。

二、皮肤保湿功能概述皮肤保湿功能是皮肤维持其水分平衡,防止水分过度蒸发,保持皮肤柔软、光滑和健康的重要机制。

皮肤保湿涉及多个层面,包括表皮层的角质层、颗粒层、棘层、基底层,以及真皮层的多种细胞和分子成分。

角质层是皮肤保湿的主要部位,由角蛋白、天然保湿因子(NMF)和脂质等成分构成。

角蛋白为角质层提供结构支持,而天然保湿因子则能吸收和保持水分,防止水分流失。

脂质则通过形成一层保护膜,防止水分从皮肤表面蒸发。

皮肤的保湿功能还受到多种外部因素的影响,如环境湿度、温度、紫外线照射等。

在干燥环境中,皮肤保湿功能会受到挑战,因此需要额外的保湿措施来维护皮肤的水分平衡。

为了保护和改善皮肤的保湿功能,人们开发了多种保湿剂。

保湿剂可以通过不同的机制来增强皮肤的保湿能力,如吸水保湿、封闭保湿、仿生保湿等。

保湿剂的选择和使用需要根据个人的皮肤类型和保湿需求来决定。

皮肤保湿功能是皮肤健康的重要组成部分,而保湿剂的应用则是维护和改善皮肤保湿功能的重要手段。

通过深入了解皮肤保湿机制和保湿剂的作用原理,我们可以更好地选择和使用保湿产品,保持皮肤的健康与美丽。

三、保湿剂的分类与特点保湿剂是护肤品中的重要成分,它们主要通过不同的机制来保持皮肤的水分,防止皮肤干燥和脱屑。

根据保湿剂的作用机制和化学成分,可以将保湿剂分为多种类型,每种类型都有其独特的特点和应用。

封闭性保湿剂:这类保湿剂主要通过在皮肤表面形成一层封闭性的薄膜,防止水分蒸发,从而保持皮肤湿润。

化妆品常见保湿剂在较低浓度下的保湿效果探究罗婵敏

化妆品常见保湿剂在较低浓度下的保湿效果探究罗婵敏

化妆品常见保湿剂在较低浓度下的保湿效果探究罗婵敏发布时间:2023-07-29T05:00:29.257Z 来源:《科技新时代》2023年8期作者:罗婵敏[导读] “化妆品监管条例”要求化妆品有效性的主张必须有足够的科学依据。

化妆品登记注册人、申请人应当在国务院药品监督管理部门规定的专门网站上公布权利要求的有效性、文献资料摘要、研究资料或产品功效评价资料,以进行社会监督,这意味着化妆品监管已由安全主体转变为安全有效时代。

在此基础上,研究了常规化妆品保湿霜在较低浓度下的后续保湿效果作为参考。

身份证号:44088119961011XXXX摘要:“化妆品监管条例”要求化妆品有效性的主张必须有足够的科学依据。

化妆品登记注册人、申请人应当在国务院药品监督管理部门规定的专门网站上公布权利要求的有效性、文献资料摘要、研究资料或产品功效评价资料,以进行社会监督,这意味着化妆品监管已由安全主体转变为安全有效时代。

在此基础上,研究了常规化妆品保湿霜在较低浓度下的后续保湿效果作为参考。

关键词:化妆品常见保湿剂;较低浓度;保湿效果探究引言保湿作为护肤最主要的功能,一直是化妆品发展的基础。

在国内产品中使用的活性成分中,加湿剂占最大份额,达到约100亿的市场规模。

1化妆品简介化妆品是应用于人体表面,喷洒和去除的精细化学品,包括头发,皮肤,指甲等。

为了实现清洁,护理和美容等目标。

化妆品有着悠久的历史和多样性,可以按效果,用途,剂量,对象,功能等进行分类。

化妆品原料可分为两大类:原料和辅料。

前者作为主要原料,在化妆品的功能作用中起着至关重要的作用,配料比也是主要部分;后者主要负责改善化妆品质量,气味,颜色等。

原料,如油,表面活性剂,保湿霜,粉末,油漆,防腐剂,抗氧化剂,香料和其他原料是化妆品中最重要的基质材料。

2保湿剂的定义及分类保湿剂是一种化妆品原料,能够吸收和保持水分,使皮肤保持湿润、柔软和光滑。

保湿剂不仅应用于化妆品中,也广泛应用于其他行业,如医药、食品、纺织等领域。

化妆品中保湿剂的研究与改进

化妆品中保湿剂的研究与改进

化妆品中保湿剂的研究与改进保湿剂在化妆品中起到了重要的作用,能够有效改善肌肤的水分平衡,保持肌肤的弹性和光泽。

然而,随着人们对于肌肤保湿需求的增加,传统的保湿剂已不再能够满足市场的需求。

因此,研究和改进化妆品中的保湿剂成为了一个重要的课题。

一、保湿剂的作用及分类保湿剂是一类能够提供水分来源及锁住水分的化学物质,在化妆品中起到给肌肤供给水分和维持水分平衡的作用。

根据其作用机制,保湿剂可以被分为以下几类:1. 防止水分流失的保湿剂:例如甘油、尿囊素等,能够通过与皮肤上的水分结合形成水合物,防止水分蒸发。

2. 增加肌肤吸水性的保湿剂:例如透明质酸、胶原蛋白等,通过提高肌肤细胞的吸水性,增加肌肤对水分的吸收能力。

3. 提高肌肤保湿功能的保湿剂:例如氨基酸类保湿剂、植物提取物等,通过激活肌肤内部的保湿机制,增强肌肤自身的保湿能力。

二、保湿剂的研究进展随着人们对于保湿剂需求的不断增加,保湿剂的研究也越来越深入。

近年来,一些新型的保湿剂不断涌现,为化妆品行业带来了新的发展机遇。

1. 微囊化技术在保湿剂中的应用微囊化技术是一种将活性成分包裹在微小的囊泡中的技术,可以避免活性成分的挥发和氧化,延长其保湿效果。

目前,微囊化技术已经成功应用在许多保湿剂中,有效提高了保湿效果的持久性。

2. 天然植物提取物的应用随着人们对于天然化妆品的偏好,天然植物提取物在保湿剂中的应用也得到了广泛关注。

一些具有保湿效果的植物提取物,如芦荟、绿茶等,被用于制作保湿面膜、保湿乳液等产品,受到了消费者的欢迎。

三、保湿剂的改进方向尽管已经取得了一些研究成果,但目前仍存在一些问题和挑战。

为了提高保湿剂的效果和质量,需要在以下几个方面进行改进:1. 抗氧化性能的改进:保湿剂中的活性成分易受到氧化的影响,影响其保湿效果。

因此,研究人员需要通过改进保湿剂的配方和添加适量的抗氧化剂来改善其抗氧化性能。

2. 保湿效果的持久性:传统的保湿剂在肌肤上停留时间较短,保湿效果不够持久。

化妆品常用保湿剂保湿吸湿性能研究

化妆品常用保湿剂保湿吸湿性能研究

海 藻糖 等 保 湿 剂 的保 湿吸 湿 性 能 ,分 别在 相 对 湿 度 为 43%与 的 质量 变化 。保湿 率计算 公式 为 :
81%的环 境条 件 下测定 其吸食 性 能与保 湿性能 ,并采 用体表 测 试 法 ,测 定 不 同保 湿 剂 制 备 的 保 湿 霜 的 水 分 含 量 变化 率 与 保 湿 能 力。 结果 表 明 ,甘 油 、壳 聚糖 、透 明质酸 、PCA—Na在 不 同相 对湿度 环境 下均表现 出 了持 久 、良好 的 吸湿性 能 ;神 经 酰胺 、壳 聚糖 、透 明质 酸在 不 同相 对 湿度 下保 持 了良好 的 保 湿性 能 ,且 保 湿性 能更 为持 久 ;含神 经 酰胺 、壳聚糖 、透 明质 酸 、甘 油 的水 分含量 变化 率较 高 ,其 中神 经酰胺 、壳聚糖 、透 明质酸 的保 湿能 力均 高于 1。 因此 ,神 经酰胺 、壳聚糖 、透 明质酸 、甘 油是 更 为理 想 的 保 湿成 分 。
白,化 妆 品级 ,陕 西赛 恩 ;神 经酰 胺 ,化 妆 品级 ,日本什 制制 油 ;
在 RH=43%的环 境下 ,2h、6h、16h、24h时 ,PCA—Na的 吸湿
海藻糖 ,化妆 品级 ,日本林 原。
性能 为最佳 ,在 48h与 72h时 ,甘油 的吸湿性 能为最佳 。在 RH=
CM825皮 肤 水 分 测 试 仪 ,德 国 CK公 司 ;温 湿 度 计 ,美 国 81%的环境 下 ,胶原 蛋 白在 2h、6h、16h、24h时 的吸湿性 能最佳 ,
然 保 湿 因子 形 成 包 围以 防 止其 流 出 ,从 而 控 制 皮肤 内水分 。 由于年 龄或 体 质的 变化 、外部 环境 的 变化 等 ,会 损害 皮肤 的正 常 吸水作 用与 屏障功 能 ,进而造 成 角质层缺 水 。保湿剂 在化 妆 品中的功 能就是 维持 或增加 角质 层的含水 层 ,改 善或修 复因 角 质层缺 水所 引发的 皮肤 干燥 及 发痒 和脱 屑等 临 床症 状 。 目前 化 妆 品常用 的保 湿 剂主 要是 甘 油 、吡 咯烷 酮羧 酸 钠(PCA-Na)、

分子量和浓度对透明质酸钠粘弹性的影响

分子量和浓度对透明质酸钠粘弹性的影响

分子量和浓度对透明质酸钠粘弹性的影响1. 引言1.1 研究背景透明质酸钠是一种常用于皮肤保湿和修复的保湿剂,广泛应用于美容、医疗和药物领域。

透明质酸钠分子结构中含有天然氨基糖和葡萄糖二聚体,具有优良的保湿性能和生物相容性。

它在皮肤表面形成一层保护膜,增强皮肤的保湿能力,有利于皮肤细胞的再生和修复。

随着科技的不断进步,人们对透明质酸钠的研究也日益深入。

研究人员发现,透明质酸钠的分子量和浓度对其粘弹性有着重要影响。

分子量越大的透明质酸钠在皮肤上形成的保护膜更加坚固,具有更好的保湿效果;而浓度越高的透明质酸钠则可以形成更厚实的保护层,提高皮肤的养护效果。

本研究旨在探究不同分子量和浓度的透明质酸钠对皮肤修复的影响,为进一步开发高效的皮肤修复产品提供科学依据。

通过实验方法和结果分析,我们希望揭示分子量和浓度对透明质酸钠粘弹性的具体影响机制,为未来研究提供新的思路和方向。

.1.2 研究目的本研究旨在探究分子量和浓度对透明质酸钠粘弹性的影响,从而深入了解透明质酸钠在皮肤修复中的作用机制。

具体目的包括:1. 研究不同分子量透明质酸钠对粘弹性的影响,探讨其在皮肤中的渗透及保湿效果。

2. 分析不同浓度透明质酸钠对皮肤修复的功效,评估其在抗衰老、抗皱等方面的作用。

3. 考察分子量和浓度的联合影响,探讨透明质酸钠作为皮肤保养品中的最佳组合方式。

4. 通过实验方法和结果分析,得出透明质酸钠在粘弹性方面的最佳应用条件,为进一步的临床应用提供依据。

1.3 研究意义透明质酸钠是一种常用于皮肤保湿和抗衰老的成分,其具有保湿、润滑、养护皮肤的作用。

研究表明,透明质酸钠的粘弹性与其分子量和浓度密切相关。

探究分子量和浓度对透明质酸钠粘弹性的影响具有重要意义。

了解不同分子量的透明质酸钠对皮肤的渗透性和保湿效果有何不同,可以为选择不同功效的护肤品提供依据。

研究透明质酸钠浓度对粘弹性的影响,可以指导护肤品生产厂商在配方设计中的控制及调节。

深入探究分子量和浓度的联合影响,对于优化透明质酸钠在护肤产品中的应用具有重要意义,有助于提高产品的功效和适用性。

保湿剂

保湿剂

保湿化妆品正在为改善、提高人们的生活起着不可忽视的作用,也越来越受到消费者的青睐,作为美容事业中的一大产业,随着保湿化妆品需求量的增加,其市场前景广阔,其未来的发展趋势仍然围绕着开发新的高效的保湿活性剂以及保湿功效评价方法而展开。

2.1传统保湿剂传统保湿剂主要有甘油、丙二醇,丁二醇.山梨醇.吡咯烷酮羧酸钠.聚乙二醇.乳酸钠等.它们均由化学方法合成.除吡咯烷酮羧酸钠外.其他仍然是目前广泛使用的化妆品保湿剂。

它们都具有保湿性能良好的优点.并且价廉易得。

2.1.1甘油甘油又称丙三醇,是化妆品中最早使用的保湿剂。

甘油是动植物油脂进行皂化(制造肥皂)时的副产物,经脱脂,脱臭及脱色后精制《减压蒸馏)得到.另外也可蔗糖发酵制得。

现在也有用丙烯经过人工合成加工制得。

甘油产品来源广.价格低且具有特定功效,是化妆品的优质保湿剂瞪I。

由于具有较强的吸湿性,因之化妆品不能直接使用纯甘油.否则会从皮肤中把水吸出。

一般来说.按水:甘油=3:1比例配制才能起保湿作用。

2.1.2丙二醇和丁二醇丙二醇和丁二醇也是常用的保湿剂。

丙二醇还可以作为溶剂,用来溶解不溶于水的物质.同时还是促渗透剂。

它们也具有类似甘油的角质松解作用。

但丙二醇浓度过高时会引起刺激反应.推荐使用浓度为2%~15%16I。

2.1.3山梨醇山梨醇为一已六醇,产品为白色.无臭的结晶粉末。

山梨醇无毒.易溶于水.化学性能稳定.具有良好的保湿性.其保湿能力与甘油相同。

因具有微甜清凉的良好口感,山梨醇也常用于牙膏中。

2.2新型多糖类保湿剂随着生活水平提高,化妆品已成为人们不可缺少的生活用品.对化妆品的要求也在提高,日渐趋向天然.营养,安全无刺激性等。

从天然动植物中提取得到的多糖.具有无毒副作用.与皮肤的亲合性好等特性。

因此,多糖作为保湿剂应用化妆品.满足了人们对高品质化妆品的需求.成为保湿化妆品的发展趋势。

随着研究的深入,目前应用于化妆品的多糖类保湿剂主要有透明质酸.甲壳素及其衍生物,植物多糖提取物.肝索及低相对分子质量肝素等。

常见药用植物纯露抑菌性及保湿性能研究

试验研究现代农村科技2021年第5期常见药用植物纯露抑菌性及保湿性能研究赵(衡水学院生命科学学院丹河北衡水053000)摘要:纯露是从植物体内蒸馏萃取精油过程中所得的精油饱和溶液。

为探讨常见药用植物纯露的抑菌效果,本试验以蒲公英、生姜、薄荷为材料,采用抑菌圈法和自然沉降法进行抑菌性试验,分别测量抑菌圈的大小和观察菌落的数量,比较不同纯露的抑菌性;试验还测定不同纯露的pH值、保湿性能。

结果表明:这3种药用植物纯露具有一定的抑菌性,蒲公英纯露的抑菌效果最好;3种纯露pH值均符合化妆品标准,且蒲公英、薄荷纯露的保湿效果较好。

本研究为药用植物的综合利用和开发提供了技术支持。

关键词:纯露;细菌;抑菌性;保湿性能纯露是指芳香植物在进行水中蒸馏萃取的过程中,提取精油时分离岀来的一种饱和的蒸馏原液,是精油的一种副产品,成分无杂,纯净,香味清新雅淡[1]o纯露中含矿物养分单宁酸及类黄酮,这些是精油中缺乏的,由于其浓度很低,皮肤很容易吸收,并且没有任何香精和酒精的成分,温和无刺激性,受到许多女性的青睐,尤其是一些肌肤敏感的女性。

纯露具有良好的抑菌性[2],不同植物纯露抑菌性效果存在差异,筛选优良纯露需要对其进行抑菌性试验。

国内纯露市场缺少抑菌性方向的研究,纯露应用功能性较为单一。

通过研究常见药用植物的抑菌性,兼顾纯露其他特性,以期开发筛选岀新型抑菌性强、多功能的优质纯露,拓宽药用植物在化妆品、医药等方面的运用渠道。

1材料与方法1.1试验材料与试剂1.1.1药用植物。

蒲公英、生姜、薄荷。

1.1.2菌种。

大肠杆菌切滋必方ca〃)、金黄色葡萄球菌JS如hyloccus aureus、、枯草芽鞄杆菌{Bacillus subti购,由衡水学院微生物实验室提供。

1.1.3试验药品。

牛肉膏、蛋白胨、氯化钠、琼脂(均为国产分析纯),蒸馏水、超纯水。

1.2试验仪器与设备。

SW-CJ-2F超净工作台、BSD-250全温振荡培养箱、SPX-150B-Z生化培养箱、BGZ-140电热鼓风干燥箱、YXQ-LS-50SII立式压力蒸汽灭菌锅、移液枪、蒸馏装置、游标卡尺、pH计、皮肤水分测试仪。

多面手 戊二醇

个人护理产品的配方通常需求新颖、具有创新性的原料。

当需要选择原料时,配方师喜欢使用多功能性原料。

多功能性被应用于许多化妆品原料的描述中,或正确,或并不符合事实。

1,2-戊二醇(INCI名称:Pentylene Glycol)由于其多用途性可正确的划分至多功能原料的类别。

1,2-戊二醇是直链的二醇,具有明显的极性和非极性,从而使得其具有不同于其他二醇的性质。

这种特殊的电荷分布解图1. 防晒配方抗水性能的对比测试释了其独有的特性和多功能性。

我们还发现1,2-戊二醇可作为优异的保湿剂、抗菌剂和增溶剂,且能有效的提高防晒产品的抗水性能。

近期的研究发现1,2-戊二醇可减小乳液粒径,从而有利于乳液的稳定。

感官研究显示1,2-戊二醇有助于形成外观更为细致的配方。

Hydrolite-5 (Symrise GmbH & Co. KG)是一款高纯度的1,2-戊二醇。

它是无色、无味的液体,易使用于许多化妆品配方。

由于其生产过程多重净化步骤的使用,使得这款特定的1,2-戊二醇不含环氧乙烷、过氧化物,和具有潜在刺激性的不饱和短链脂肪酸。

下文介绍1,2-戊二醇作为多功能性的化妆品原料的实验成果。

保湿剂大多数的护肤和护发产品都会含有一种或几种多元醇,多元醇如甘油和丙二醇都是良好的保湿剂,在一些文献中已有一些篇幅讨论过这些化合物对肌肤的影响(1-3),在此首先评价1,2-戊二醇对肌肤的保湿性能的研究。

研究之一是对比含1,2-戊二醇的配方和空白对照品对肌肤保湿性的临床实验。

此实验共有20名女性参加,为其2周。

两个对照配方使用的是相似的O/W配方,一个含有5%1,2-戊二醇,另一个为不含1,2-戊二醇的安慰剂。

测试结果显示,含有5%1,2-戊二醇的配方较安慰剂显著增加皮肤含水量30%左右。

另一项研究临床对比了1,2-戊二醇和丙二醇对肌肤的保湿性。

这一实验的设计与上面研究类似,共两个O/W乳液,一个含有5%1,2-戊二醇,另一个含有5%丙二醇。

护手霜实验报告

一、实验背景随着冬季的到来,气温逐渐降低,皮肤干燥、皲裂等问题愈发严重。

护手霜作为一种常见的护肤品,可以有效滋润肌肤,防止干燥。

为了提高护手霜的品质,降低成本,我们开展了自制橄榄油护手霜的实验研究。

二、实验目的1. 掌握护手霜的制备方法。

2. 评估自制橄榄油护手霜的滋润效果。

3. 分析影响护手霜品质的因素。

三、实验材料与设备1. 实验材料:橄榄油、甘油、维生素E、乳化剂、香精、蒸馏水等。

2. 实验设备:电子天平、烧杯、搅拌器、量筒、温度计、玻璃棒等。

四、实验方法1. 称取一定量的橄榄油、甘油、维生素E,加入烧杯中。

2. 加入适量的乳化剂,搅拌均匀。

3. 将混合液加热至70-80℃,加入适量的蒸馏水,继续搅拌均匀。

4. 加入适量的香精,搅拌均匀。

5. 将混合液倒入模具中,冷却至室温。

6. 将制备好的护手霜取出,放入密封容器中备用。

五、实验结果与分析1. 滋润效果评估通过对比实验前后手部肌肤的干燥程度,我们发现自制橄榄油护手霜具有较好的滋润效果。

实验组使用护手霜后,手部肌肤干燥程度明显减轻,肌肤光滑度提高。

2. 影响护手霜品质的因素分析(1)橄榄油:橄榄油富含不饱和脂肪酸,具有良好的滋润效果。

实验中,我们选用橄榄油作为护手霜的主要成分,以确保其滋润效果。

(2)甘油:甘油是一种常用的保湿剂,能够提高护手霜的保湿性能。

实验中,甘油的使用量对护手霜的保湿效果有较大影响,适量使用甘油可提高护手霜的保湿性能。

(3)维生素E:维生素E具有抗氧化作用,可以保护皮肤免受自由基的侵害。

实验中,维生素E的使用量为0.5%,可起到一定的抗氧化作用。

(4)乳化剂:乳化剂是护手霜制备过程中的关键成分,其作用是使油和水形成稳定的乳液。

实验中,我们选用非离子型乳化剂,以确保护手霜的稳定性。

(5)香精:香精可增加护手霜的香气,使产品更具吸引力。

实验中,我们选用具有淡雅香气的香精,以适应不同消费者的需求。

六、实验结论1. 自制橄榄油护手霜具有较好的滋润效果,可有效改善手部肌肤干燥、皲裂等问题。

保湿剂性能评价体内法和体外法比较的研究


前对保湿剂保湿性能体 内法和体外法评价情况 , 结
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牙
夤
工
业
20 0 7年第 2期
测试左 右前 臂相关 区域测 量值在 数据 统计上 没有 明
含 量 的关 系 , 测试部 位为左 右前臂 , 结果 表 明两臂空 白试 验相 差不 大。
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法 、 示 扫描热 法 , 外 国 内报 道 较 多 的有 称 重 法 , 差 另 还有特 别 的仪 器 进 行 保 湿 性 能 的 评 价 … 。但 是 保 湿剂和化 妆 品的 吸水 、 湿 性能 尚无 国家标 准 , 其 保 使 评价标准 和方 法受 到一定 的影 响 。本试 验 总结 了 以
国 内也 有很 多 对 护 肤 品 和 保 湿剂 功 能性 评 价 的报
度 ) 中诺 海 藻 糖 ( % 、% 、% 、 % 的 浓度 ) 芦 荟 , 1 2 5 8 , 凝胶 汁 。 仪器 : 燥器 , 析 天平 , 璃 板 ,o o e r 干 分 玻 Cmem t e
皮 肤水 分测 量仪 。
保湿剂 吸湿性 保 湿 率
的保 湿效 果 , 比较 了 两种 方 法 对 保 湿 剂保 湿 功 能评 价 差 别 , 为 这 两种 方 法 相 关 性 好 。 认 关键 词 : 肤 品 护
保湿性是基 础化妆 品的基本性 能 , 肤保湿 功能 皮 也是皮肤 护理类 化妆 品 和皮 肤 保健产 品 的最基 本 功
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20 0 7年第 2期
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保 湿 剂 性 能 评 价体 内法和体 外 法 比较 的研 究
王 昌涛
( 北京工 商大学大学北京市植 物资源研究开发重点实验室 1 0 7 0 3) 0
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