防晒剂的分类、作用机理与评价

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城市日记防晒霜成分表

城市日记防晒霜成分表

城市日记防晒霜成分表
防晒霜的主要成分表:
防晒霜的主要成分表MBM(巴松1789,阿伏苯宗)
MBBT(天来施M,Tinosorb M)
DHHB(Uvinul A Plus)
TDSA(依茨舒,Mexoryl SX,麦素宁滤光环SX)
BEMT(天来施S,Tinosorb S)
DTS(Mexoryl XL,麦素宁滤光环XL)等
防晒霜大家应该都很熟悉,我们平时经常几乎每天都会使用防晒霜,市面上的防晒霜种类也很多,成分也都有所不同,主要是物理防晒和化学防晒两种。

防晒霜的主要功效成分由物理防晒剂和化学防晒剂组成。

物理防晒霜物理防晒一般指防晒霜里面的物质可以反射紫外线,从而达到保护皮肤不受紫外线伤害的效果。

所以一般来说物理性防晒霜对皮肤伤害小,皮肤不易过敏,但是使用感不好,容易油腻、泛白。

物理防晒剂最好记——氧化锌和二氧化钛,目前只有这两种。

物理防晒霜就是只用这两种或其中一种作为紫外线防护剂的产品。

化学防晒霜化学防晒顾名思义会发生化学反应,防晒霜里面的物质会吸收紫外线然后进行作用转化成其他物质排出皮肤外。

通常化学性防晒霜对皮肤伤害较大,容易过敏,但是使用感比较清爽。

化学防晒剂很多,而且名字也非常难记,通常网上流传的名字,都是采用了英文缩写或者商品名。

以上列举的还只是UVA防护剂,UVB的就更多了,不再一一列举。

反正,凡是不含氧化锌和二氧化钛的防晒产品,都是纯化学防晒。

不过,现在为了优化防晒的防护波段、使用感和稳定性,很多时候防晒产品都采用物理防晒剂+化学防晒剂的搭配,也就是物化结合。

这类产品算是如今最主流的产品了,很多网评很不错的防晒产品都是这种结构。

氧化锌

氧化锌
氧化锌的另一主要用途是用作涂料,1834年,首次成为水彩颜料,但其难溶于油。不过很快问题就由新的氧 化锌生产工艺解决。1845年,勒克莱尔开始在巴黎大规模生产锌白油画颜料,到1850年,氧化锌在整个欧洲流行 开来。氧化锌的纯净度很高,以至于在19世纪末,一些艺术家在画上涂满锌白作为底色,然而这些画作经过百年 后都出现了裂纹。
检查
碱度 取本品1.0g,加新沸的热水10mL,振摇5分钟,放冷,滤过,滤液加酚酞指示液2滴,如显粉红色,加盐酸 滴定液(0.1mol/L)0.10mL,粉红色应消失。 硫酸盐 取本品1.0g,加稀盐酸适量使溶解,依法检查(通则0802),与标准硫酸钾溶液0.5mL制成的对照液比较, 不得更深(0.005%)。 碳酸盐与酸中不溶物 取本品2.0g,加水10mL混合后,加稀硫酸30mL,置水浴上加热,不得发生气泡,搅拌后,溶液应澄清。 炽灼失重 取本品约1.0g,精密称定,在800℃炽灼至恒重,减失重量不得过1.0%。 铁盐 取本品0.40g,加稀盐酸8mL、水15mL与硝酸2滴,煮沸5分钟使溶解,放冷,加水适量使成50mL,混匀后, 取出
应用领域
应用领域
1、在橡胶或电缆工业工业中用作天然橡胶、合成橡胶及乳胶的硫化活性剂、补强剂及着色剂,以使橡胶具 有良好的耐腐蚀性,抗撕裂性和弹性。白色胶的着色剂和填充剂,在氯丁橡胶中用作硫化剂,颗粒细小者(粒径 0.1μm左右)可用作聚烯烃或聚氯乙烯等塑料的光稳定剂。
2、有机合成催化剂、脱硫剂, 3、在化肥工业中对原料气作精脱硫用,用于合成氨、石油、天然气化工原料气的脱硫,甲醇和制氢等工业 原料气、油的深度脱硫净化过程, 4、用作分析试剂、基准试剂、荧光剂和光敏材料的基质 5、用于静电湿法复印、干法转印、激光传真通讯、电子计算机的静电记录及静电制版档 6、用于塑料行业、防晒化妆品系列产品、特殊陶瓷制品、特种功能涂料以及纺织卫生加工等 7、制药,用作收敛药,用于制软膏、锌糊、橡皮膏 8、用作白色颜料,着色力不及二氧化钛及立德粉。用于ABS树脂、聚苯乙烯、环氧树脂、酚醛树脂、氨基树 脂和聚氯乙烯及油漆和油墨的着色。用于颜料锌铬黄、醋酸锌、碳酸锌、氯化锌等的制造。

防晒化妆品的选择

防晒化妆品的选择

1 紫 外辐 射 的 基本 特 征 及 其 作 用
等 。 这些 紫 外 线 吸 收 剂 的 分 子 能够 吸收 紫 外 线 的 能 量 , 然后 再 以热 能
动 、 物 造 成 危 害 。不 同波 段 紫 外 线 照 射 引起 皮 肤 组 织 学 变 化 是 不 同 植 4 的 , 线 能 破 坏 人体 皮 肤 细 胞 , 皮 肤未 老 先 衰 。 重 时 产 生 日旋 光 紫外 使 严 性 皮 炎 即晒 伤 或皮 肤 和 粘 膜 的 日旋 光 性 角 化 症 , 引起 癌 变 。
缺 防 过 段 紫 外 线 的 波 长 划 分 在 不 同专 业 组 织 的 技 术 标 准 及 论 著 中有 一 定 的 及 长 波 紫外 线 的伤 害 , 点 是该 类 物 质 用 量 大 、 晒 效 果 差 , 多 使 用 造 。 差 别 。 臭 氧 层 可 以 吸 收 日光 中 全 部 的 U C和 9 %以 上 的 U B, V O V 只有 易 堵塞 毛孔 , 成 皮 肤 新 的 疾病 等 不 良后 果 市场分析表明 , 目前 , 市场上 的防晒制品有 9%的产 品中添加有 5 长 波 紫外 线 u 和少 量 的 中波 紫 外线 UV 能够 辐 射 到 地 面 。由 于 南 、 B 7 %的 防 晒 产 品 加 有 无 机 粉 体 、5 8 %的 防 晒 产 品 中 同 时 添 极 出现 了臭 氧空 洞 。0年 来 全球 臭 氧 层 的 量平 均 每 l 减 少 3 %t 机 吸 收 剂 .0 2 0年 . 3 5 1 。 。 臭 氧 的 大量 耗 损 导 致 太 阳 光 中紫 外 线 辐 射通 量 增 强 ,从 而 对 人 类 及 加 了 2种 或 2种 以 上 的有 机 吸 收 剂H
热 门话 题 之 一 。 晒化 妆 品 的 根本 目标 是 最 大 限 度 地 保 护皮 肤 免 受 紫 看 . 大 致 分 为化 学 性 紫 外 线 吸 收 剂 、 防 可 物理 性 紫 外 线 屏 蔽剂 。 外 线 的伤 害 。 31 化 学 性 紫外 线 吸收 剂 . 下 面 来 介 绍 防 晒 化 妆 品功 效 成 分 和 防 晒 原 理 , 以及 防 晒 品 中 的 这是一些对紫外线有吸收作用 的物质 , 一般有具有羰基 共轭的芳 S F和 P 并 根据 不 同的 肌 肤 类 型选 择 不 同 的防 晒 化妆 品 。 P A, 香 族 有 机 化 合 物 组 成 , 水 杨 酸薄 荷 酯 、 甲 酸 薄 荷 酯 、 杨 酸 卞 酯 如 苯 水 或无 害 的 可 见 光 效 应 释 放 出来 ,从 而 保 护 人 体 皮 肤 免 受 紫 外 线 的伤 现 日光 中含 有 紫 外 线 .紫 外 线 是 电 磁 波 谱 中波 长 从 10 4 0 m 辐 害 . 代 防 晒 化 妆 品 所加 防 晒剂 主 要 以 此 类物 质 为 主 。 0—0n . 射 的 总称 。 据 不 同 的生 物 学 效 应 , 根 紫外 线 可 分 为 三 个 波 段 : 长波 紫 外 32 物 理 性 紫 外线 屏 蔽 剂 这 是 一 些 不 透光 的物 质 , 们 不 能 选 择性 吸 收紫 外 线 , 能 反 射 、 它 但 线 ( A)波 长 30 4 0 m, 光 谱 中 U A 位 于 可 见 光 蓝 紫 色 以 外 , UV , 2—0n 在 V 其 又称 “ 光 区 ” 中波 紫 外 线 (V )波 长 2 0 30 m, V 照 射 人 的 皮 散 色 所 有 的 紫外 线及 可 见 光 。 作 用 主 要 是利 用 某 些 无 机 物 对 紫外 线 黑 ; U B, 8 — 2n U B 其 肤 可 导 致 红 肿 等 晒 伤 反 应 , 称 “ 斑 区 ” 短 波 紫 外 线 ( v , 长 的 散 色 或 反射 作 用 来 减 少 紫 外 线对 皮 肤 的侵 害 , 典 型 代 表 为 二 氧 化 又 红 ; u c)波 这 10 2 0m, V 0 — 8 n U C具 有 较 强 的 生 物 破 坏作 用 , 又称 “ 菌 区 ”】 不 同 波 钛 和 氧 化锌 粒 子 。 种 防 晒 剂做 成 的化 妆 品好 处 在 于 可 同时 预 防 中 波 杀 _ 1 。

防晒霜的研制

防晒霜的研制

滁州职业技术学院生化工程系毕业设计(论文)专业:应用化工课题:防晒霜的研制设计时间: 2012.10.8-2012.11.25班级: 10化工姓名:何争进指导教师:孟飞内含:毕业设计(论文)任务书1份、毕业设计(论文)1份、生产工艺流程图、主要化工设备图若干。

2012年11月目录1.绪论1.1概述1.2防晒品简介2.配方和原理2.1生产配方2.2生产原理3.生产工艺3.1原料性质3.2生产工艺流程图3.3生产设备流程图3.4生产步骤3.5防晒品效果评估标准4.注意事项和三废处理5.结语参考文献第一章绪论1.1概述:新世纪的到来给人们带来大笔物质生活财富,人们对生活,工作,学习的各个方面的要求也在不断提升。

尤其是对自己的个人形象格外在意,不管是男士还是女士,对自己给别人的第一印象越来越重视。

也不管是哪行哪业,职业形象都很重要。

人们在以满足的物质生活条件下提出高质量,健康的生活。

而紫外线照射到人体皮肤后不仅使皮肤外观打折,对人体健康也大打了折扣。

首先,造成人体皮肤晒黑的罪魁祸首是紫外线照射。

近年来,紫外线辐射量随着臭氧层的破坏不断增加,给人带来的影响已被世界范围所认识。

目前具有安全,高效吸收紫外线辐射的紫外线吸收(屏蔽)剂为保护人体免受过量的紫外线辐射已广泛使用于化妆品,护发品,植物处理剂中。

随着大气污染的加剧,防晒剂的开发与研究无论是当今还是未来都将成为研究者及消费者关注的焦点。

1.2防晒品简介:皮肤科学界将太阳光中含有的紫外线其分为长波紫外线(UV A)和中波紫外线(UVB)短波紫外线(UVC)。

UV A包括波长在320nm—400nm范围的紫外线,UVB包括波长在280nm—320nm范围的紫外线UVB,UVC包括波长在200nm—280nm范围的紫外线。

280nm 以下的紫外线被臭氧层吸收,不能到达地面,因此到达地面的紫外线中不包含UVC,我们需要隔离的是UV A,UVB两种紫外线。

尤其注意的是UV A紫外线能到达皮肤的真皮层,给血管壁或组织中的弹性纤维带来不明显的变化,使皮肤无光,弹性下降,并且皱纹会趁机长出来使皮肤提前老化。

艾遇防晒成分表分析

艾遇防晒成分表分析

艾遇防晒成分表分析在选择防晒霜的时候,有些人会比较看中它们的成分表,而艾遇防晒霜的成分表很详细。

艾遇主要由芦荟、洋甘菊等天然植物精华组成。

在全世界都是被广泛应用的一种纯天然物质。

可以帮助肌肤抵抗紫外线对皮肤的伤害,也能够减少对皮肤的刺激性。

其实相信不管什么品牌的防晒产品都含有这几种物质吧!但只有艾遇把这个做得如此的完美和独特,让我感到非常满意了!从此让我开始爱上了用防晒霜!“三重保护”构建强大防晒屏障: SPF30/ PA+++;安耐晒金瓶同款,隔离紫外线侵袭; SPF50/ PA++; SPFWIFIER 蓝胖子;在使用了艾遇后就知道为何安耐晒推荐我买他家的产品。

虽说他们两家出自同门师兄弟,但是每个产品都各具特色。

不过值得一提的是,他们还有联名限定款呢~说到底,就算我再黑,即便我有十八般武艺也挡不住那恐怖的阳光啊!所以防晒工作更加需要重视起来啦~平时除了基础的水乳之外,必备单品还有 SPF30的防晒霜、口罩、帽子、墨镜、护目镜……一切准备好之后,那我就去户外活动啦~先给我的脸部涂抹了艾遇,感觉一点都不油腻,反倒还***的,并且很快就吸收掉了~而且很清爽,没有闷痘的情况,也不搓泥哦!真心喜欢~没想到防晒效果还真的很不错呢~!近日,央视曝光假冒化妆品的乱象,引发热议。

一些代购商纷纷发声表示将暂停或终止售卖与正规化妆品品牌无关的仿冒品。

尽管化妆品市场假货横行已经是老生常谈,却依旧未能杜绝。

这次不仅令消费者深恶痛绝,也给了品牌方沉重打击——因此,防范假货成为了眼下业内普遍的呼吁。

当你拥有大牌的产品配方,国际化妆品原料供应链支持,如何避免误入歧途?有效识别真伪又该怎样做呢?相信大多数小仙女面临最棘手问题就是如何辨别艾遇化妆品真假?大量研究发现,可靠防晒类产品成分通常包括如下5类:1、矿物元素2、紫外线吸收剂3、 UVA/ UVB 吸收剂4、抗氧化剂5、维生素/植物精华,当然了,具体的成分含量肯定远不止于此,但可以参考以上列举。

防晒霜含有哪些有害物质

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。

润可盈防晒乳成分表

润可盈防晒乳成分表
润可盈防晒乳是一款备受瞩目的防晒产品,凭借其优良的成分和显著的防晒效果在市场上备受欢迎。

本文将为您详细解析润可盈防晒乳的成分、适用人群、使用方法以及优势特点。

一、润可盈防晒乳简介
润可盈防晒乳是一款专业防晒护肤产品,旨在为消费者提供高效、安全的防晒保护。

它采用了独特的防晒技术,既能有效防止紫外线对肌肤的损伤,又能滋养肌肤,让肌肤更加健康。

二、润可盈防晒乳主要成分及作用
1.防晒成分:润可盈防晒乳采用了广谱防晒剂,可以同时阻挡UVA和UVB两种紫外线,防止肌肤晒黑、晒伤。

2.保湿成分:含有天然保湿因子,有助于锁住肌肤水分,使肌肤长时间保持滋润。

3.抗氧化成分:含有丰富的抗氧化植物提取物,有效抵抗自由基,延缓肌肤衰老。

4.舒缓成分:含有镇静舒缓成分,可以缓解肌肤因阳光刺激而引起的不适感。

三、润可盈防晒乳的适用人群与使用方法
1.适用人群:适用于各年龄段,尤其是皮肤易晒伤、干燥的人群。

2.使用方法:在户外活动前15-30分钟,涂抹适量润可盈防晒乳于面部、颈部、手臂等易晒部位,并定期补涂。

四、润可盈防晒乳的优势与特点
1.高防晒效果:SPF50+,PA+++的防晒指数,有效防止紫外线伤害。

2.天然成分:采用温和无刺激的天然成分,适合各种肤质使用。

3.保湿滋润:在防晒的同时,提供保湿滋润效果,使肌肤更加舒适。

4.防水性能:防水防汗设计,适合户外活动时使用。

五、总结
润可盈防晒乳凭借其卓越的防晒效果、温和的成分以及保湿滋润等特点,成为一款值得推荐的防晒护肤产品。

3.默克防晒产品和防晒配方开发方案


11
无机防晒剂 作用机理:
吸收 反射 散射
12
经过包裹工艺及表面处理工艺的纳米级TiO2
•无机包裹钝化二氧化钛光活性 •多种表面处理满足配方的兼容性 •光稳定性增强
无机包裹 • 氧化铝 • 二氧化硅 • …..
表面处理: •硅氧烷, 硅石 • 硬脂酸 • 氧化锰 • ......
13
14
创新多效的最新一代无机防晒剂 Eusolex T-Easy
Agenda
1
2
Merck防晒剂介绍
防晒配方开发程序和方案
3
4
In Vivo SPF VS In Vitro SPF 测试
配方实例
23
防晒新产品开发
Warning – Sunscreens are tough! 防晒产品
– Formulation 配方
– Preservation防腐体系 – Stability – Aesthetics
15
Eusolex® T-EASY | Launch Presentation – March 2014
與眾不同的特性與優勢
金红石型二氧化鈦二氧化硅包裹,外 層再利用獨特的鯨蠟基磷酸酯(Cetyl Phosphate)作為第二層的包覆處 理,不含鋁: 外觀 純白粉末 Foto INCI: Titanium Dioxide, Silica, Cetyl Phosphate 实验证明與易產生處方不良反應的原 料展現極佳的配伍性,例如:
– Stability 理化稳定性和防腐挑战性试验
25
Presentation title in footer | 26 May 2012
Sunscreen Selection

防晒霜中的SPF

防晒霜中的SPF
SPF系数
SPF防晒系数(Sun Protection Factor),英文缩写为SPF,是指在涂有防晒剂防护的皮肤上产生最小红斑所需能量,与未加任何防护的皮肤上产生相同程度红斑所需能量之比值,简单说来,它就是皮肤抵挡紫外线的时间倍数。

一个SPF为20分钟左右。

紫外线有UVA和UVB。

UVA是紫外线波长划分的一部分,又称为长波黑斑效应紫外线。

它有很强的穿透力,UVA 可以直达肌肤的真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将皮肤晒黑。

UVB是户外紫外线,人们在室外活动时直接射入皮肤。

UVA是长波,uvb是短波,在晴天时,两者同时存在。

阴天存在UVB,很多人认为阴天时不需要防晒,这是不对的,UVB同样可以伤害皮肤。

买防晒霜时,SPF指数是针对UVA的,PA++是针对UVB的,PA+++是防护UVB最有效的,在市面上,SPF指数有15—50的,一般15-25倍左右是日间通勤使用的,可防晒5-8小时;30-50使用于长时间暴晒,如:出游,海滩……
注:SPF虽然是防晒的重要指标,但并不表示SPF值越高,保护力就越强。

防晒剂并不持久,防晒指数越高,化学防晒剂添加的也就越多,而这类防晒剂是有腐蚀性的,添加的越多,腐蚀性也越强。

过多的防晒剂还容易渗入皮肤,引发过敏等问题。

SPF值越大,其通透性越差,会妨碍皮肤的正常分泌与呼吸。

纳米成分材料提升防晒霜防护效果

纳米成分材料提升防晒霜防护效果一、纳米材料在防晒霜中的应用纳米技术是一种在纳米尺度上操纵物质的技术,它在许多领域都展现出了巨大的潜力,包括化妆品行业。

近年来,纳米成分材料因其独特的物理和化学特性而被广泛应用于防晒霜中,以提升其防护效果。

纳米材料可以提供更有效的紫外线(UV)防护,同时改善产品的质感和使用体验。

1.1 纳米材料的特性纳米材料具有高比表面积、量子尺寸效应、表面效应等特性,这些特性使得它们在防晒霜中表现出优异的防护性能。

高比表面积增加了材料与UV光的接触面积,从而提高了吸收和散射紫外线的能力。

量子尺寸效应则允许材料在纳米尺度上展示出与宏观材料不同的光学和电子性质。

1.2 纳米材料的类型在防晒霜中使用的纳米材料主要包括以下几种:- 纳米二氧化钛(TiO2):因其优异的紫外线吸收能力而被广泛使用。

- 纳米氧化锌(ZnO):具有较高的紫外线屏蔽效率和较低的皮肤刺激性。

- 碳纳米管(CNTs):具有独特的光热转换特性,可以用于开发智能型防晒霜。

- 纳米银(Ag):具有抗菌特性,可以增加产品的附加功能。

1.3 纳米材料在防晒霜中的作用机制纳米材料在防晒霜中的作用主要通过以下机制实现:- 吸收:纳米材料可以吸收UV光,将其转化为热能或其他形式的能量。

- 散射:纳米材料的表面可以散射UV光,减少其穿透到皮肤的机会。

- 反射:纳米材料的表面特性可以反射部分UV光,进一步降低皮肤受到的伤害。

二、纳米防晒霜的研发与挑战随着消费者对防晒产品要求的提高,研发新型纳米防晒霜成为了化妆品行业的一个重要方向。

然而,这一过程也面临着一些挑战。

2.1 纳米防晒霜的研发方向研发纳米防晒霜需要考虑以下几个方向:- 提高防护效果:通过优化纳米材料的配方和结构,提高对UV光的吸收和散射能力。

- 增强稳定性:纳米材料在不同环境下可能会发生聚集或沉淀,需要研究如何保持其稳定性。

- 改善皮肤相容性:纳米材料可能对皮肤造成刺激或过敏反应,需要研究如何减少这些副作用。

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防晒剂的分类、作用机理与评价
摘要随着科学的发展和人们健康意识的提高,紫外线对皮肤的危害已引起人们的广泛关注。

炎热的夏季,越来越多的人开始使用各种防晒剂来保护自己,这促使其大量上市,前景广阔。

但是,如何寻求安全、有效的防晒剂也是消费者和研究者的关注焦点。

本文简要阐述了防晒剂的分类、作用机理与评价方法,并对防晒剂的进一步发展作了展望。

关键词防晒剂分类作用机理评价方法
近年来,随着臭氧层被破坏,紫外线对人体皮肤的伤害已引起人们的关注。

按照波长范围的不同,紫外线可以分为长波紫外线(UV A)、中波紫外线(UVB)、短波紫外线(UVC)。

其中,UVC波长最短,能量最高,但几乎都被大气层滤掉。

UVB能穿透角质层和表皮而被真皮吸收。

大多数皮肤伤害均由UVB引起。

UV A 最易到达地球表面并能穿透真皮层,其对皮肤的伤害是累积、不可逆的。

高剂量的UV A可逐渐导致皮肤老化、褶皱。

因此合理选择防晒剂保护皮肤,开发安全、有效的防晒剂已经成为消费者和研究者关注的焦点。

1 防晒剂的分类
1.1 天然防晒剂[1,2]
天然防晒剂是从天然植物中提取的。

天然防晒剂能有效吸收紫外线、清除氧自由基。

我国目前已将芦荟、黄瓜等提取液应用到防晒产品中。

另外,一些中草药如槐米、黄连、红花等不仅有较强的防晒作用,还能起到护肤、美白、治疗皮炎等作用,因此具有较高的应用价值。

天然防晒剂防晒区间大、致敏率低、安全有效,有广阔的应用前景。

1.2 紫外线屏蔽剂
在防晒制品中添加一些无机粒子,如二氧化钛、氧化锌等制成物理防晒剂。

这些细小的粒子能在皮肤表面形成阻挡层,通过反射、散射紫外线对皮肤起到保护作用。

优点是稳定性高、安全性好,并且用量不受国家的任何限制。

缺点是透明感差、易在皮肤表面沉积成白色层而脱落。

使用过多会堵塞毛孔、影响汗腺分泌,甚至造成皮肤病等。

1.3 紫外线吸收剂[3]
这类防晒剂是在防晒制品中加入一定量的紫外线吸收物质而起到防晒作用的。

这些吸收剂的分子能吸收紫外线的能量,再以热能或可见光等形式释放出来,从而减少对皮肤的伤害。

优点是制成的产品透明度高,吸收效果好。

缺点是对皮肤有一定的刺激性,可能引起炎症、过敏等副作用,并且种类和添加量都受到国家卫生部门的严格限制。

化学防晒剂价格低、易配方,在市场上销售量较大,主要包括对氨基苯甲酸衍生物、邻氨基苯甲酸酯衍生物、肉桂酸酯类、水杨酸酯类、二苯酮类化合物、樟脑衍生物、甲烷衍生物等。

其中,前4类化合物防晒效果不高,但可与其他防晒剂配合使用,又称为先驱型紫外吸收剂。

ParsolMCX(甲氧基肉桂酸辛酯)吸收率高、安全性好、亲油性强,是目前使用最广泛的一种化学防晒剂。

防UV A效果较好的是20世纪80年代由瑞士奇化顿公司开发的二苯甲酰基甲烷的衍生物Parsol 1789,(结构式如下图所示)。

它在紫外线320 ~400 nm 处有强烈的吸收,有效地减弱了UV A对皮肤的伤害。

1.4 新型防晒剂
1.4.1 物理防晒剂
随着高科技的发展,人们将二氧化钛和氧化锌制成纳米级的超细粉体,添加到防晒化妆品中。

这类制品透明度好、化学惰性并对紫外线有惊人的散射作用。

但这些无机粒子如何达到对皮肤有较好的亲和性,并能在更宽范围内屏蔽紫外线的照射已经成为人们研究的方向。

1.4.2 仿生防晒剂[5]
利用生物技术模仿皮肤的防晒机理,合成出与人体自身结构相仿、具有高亲和力的物质。

这类防晒剂的生物学效果好,能有效减轻由过量紫外线照射引起的红斑、角质化、烧灼等症状。

仿生防晒剂取自天然,对皮肤的相容性好,无刺激、
过敏等副作用。

例如皮肤自变黑类(self tanned)产品的问世。

黑色或棕色人种皮
肤中的黑色素是人体抵御射线产生的天然紫外线吸收剂。

它能有效吸收紫外线能量,是很好的光子能量分散剂。

利用生物技术合成防晒品有其自身独有的优势,必将成为人们研究的重要方向。

2 作用机理
2.1 紫外线屏蔽剂[6]
紫外线屏蔽机理主要从以下2个方面来解释:(1)反射或散射的屏蔽作用,当紫外线照射到无机粒子时,其表面能分散紫外线,起到阻挡作用。

特别是纳米级的粒子,粒径小于紫外线的波长,可以向各个方向发射电磁波而散射紫外光。

(2)固体能带理论,这些无机粒子一般都属于宽禁带半导体。

当受到高能量的紫外线照射时,价带上的电子受激发跃迁到导带上,同时产生空穴-电子对。

电子受激发时吸收了能量,从而减少了紫外线的直接照射。

2.2 紫外线吸收剂[3]
化学吸收剂通常含有苯环和给电子基团如氨基或甲氧基等。

防晒剂分子吸收紫外线的能量,被激发跃迁至较高能级,再将多余的能量以弱的、长波的形式发射出去。

吸收剂的分子结构中共轭体系愈大,吸收紫外线的能力越强。

下面介绍二苯酮类化合物的防晒机理(如下图)。

二苯甲酮类结构中苯环上的羟基氢和相邻的羰基氧之间,可以形成分子内氢键而构成螯合环。

当吸收紫外光后,分子发生热振动,氢键被破坏、螯合环打开,此时化合物处于不稳定的高能状态,在恢复到原来的低能稳定状态过程中,释放出多余的能量。

这样,高能、有害的紫外光变成了低能、无害的热能。

同时,羰基被激发,发生互变异构现象,生成烯醇式结构也能消耗一部分能量。

3 防晒评价
目前,化妆品的防晒效果一般用防日晒系数SPF和PFA 2种形式表示。

3.1 UVB防护的评价
SPF(sun protection factor)是针对UVB(290~320 nm)防护的评价。

定义是使用防晒化妆品后的最小红斑剂量MED(Minimal Erythema Dose)与未用防晒化妆品的MED的比值,即:
防日晒系数(SPF)=涂抹化妆品皮肤MED未涂抹化妆品皮肤MED
SPF值越大,防晒效果越好。

但SPF指数过高,会增加皮肤负担、引发过敏等问题。

美国FDA规定,SPF值最高不能超过30。

3.2 UV A防护的评价
PA是根据紫外线的防护系数(PFA)进行分级的。

PA+表示防护性能一般,PA++防护性能不错,PA+++防护性能最好。

但是,对UV A防晒系数的研究仍有不确定性因素。

例如一般的荧光灯都含有一定量的UVB,不适合UV A的研究等。

我国国内防晒品的质量良莠不齐,防晒效果评价到目前到为止尚无统一的标准。

SPF与PA全面考虑,才是更为合理的评定标准。

4 展望
随着对紫外线危害认识的不断加深,开发高效、安全的防晒剂已受到人们的关注。

研发方向将更加关注载体的展开性、亲和性和吸收剂的广谱性等。

如在配制物理防晒剂时,选用折射率较小的基质;配制化学吸收剂时将其高分子化或在母体上联上某些高分子聚合物以改善水溶性。

另外,由于成分单一的防晒剂只在某一区域有较强吸收,复合配方已得到一些厂家和消费者的青睐。

为制备高效能、宽光谱的防晒剂,人们正倾向于将UVB和UV A防晒剂复合使用,吸收剂与散射剂复合使用。

另外,对防晒剂的评价体系正不断完善。

我国目前在防晒剂的研发、评价等方面与发达国家相比还有一段距离。

但是,随着技术的进步,开发新型的、全波段高吸收的、安全的防晒剂必将成为全球性的话题。

参考文献
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