润肤露流变性能的研究
皮肤水分流失与护肤品的有效性研究

皮肤水分流失与护肤品的有效性研究在日常生活中,我们常常关注皮肤的状态,而皮肤水分的保持对于拥有健康、光滑的肌肤至关重要。
然而,皮肤水分流失是一个常见的问题,它会导致皮肤干燥、粗糙、失去弹性,甚至出现皱纹和细纹。
为了应对这一问题,人们广泛使用各种护肤品,但这些护肤品的有效性却因人而异。
本文将深入探讨皮肤水分流失的原因,以及如何评估护肤品在保持皮肤水分方面的有效性。
一、皮肤水分流失的原因皮肤作为人体最大的器官,具有保护身体、调节体温和防止水分流失等重要功能。
然而,多种因素会导致皮肤水分的流失。
1、环境因素外界环境对皮肤水分的影响不可忽视。
干燥的气候,尤其是在秋冬季节,空气中的湿度较低,会加速皮肤水分的蒸发。
强风、寒冷的温度以及长时间暴露在阳光下,都会损害皮肤的屏障功能,导致水分更容易散失。
2、生理因素随着年龄的增长,皮肤的生理机能会逐渐下降。
皮肤中的天然保湿因子,如透明质酸和神经酰胺的含量减少,皮脂腺和汗腺的分泌功能也会减弱,这使得皮肤自身保持水分的能力降低。
3、生活方式不良的生活习惯也会导致皮肤水分流失。
例如,长期睡眠不足、过度饮酒、吸烟、饮食不均衡等,都可能影响身体的新陈代谢和皮肤的健康,进而导致水分流失加剧。
4、清洁过度频繁使用强力的清洁剂或过度清洁皮肤,会去除皮肤表面的油脂和天然保湿层,破坏皮肤的屏障功能,使水分更容易流失。
二、护肤品保持皮肤水分的原理为了缓解皮肤水分流失的问题,人们通常会选择使用护肤品。
不同类型的护肤品通过不同的机制来帮助皮肤保持水分。
1、保湿剂保湿剂是常见的护肤品成分,它们能够从周围环境中吸收水分并将其保留在皮肤表面,增加皮肤的湿润度。
常见的保湿剂有甘油、丙二醇、山梨醇等。
2、封闭剂封闭剂在皮肤表面形成一层保护膜,防止水分的蒸发。
这类成分通常包括凡士林、羊毛脂、矿物油等。
它们能够有效地锁住皮肤内部的水分,减少水分的散失。
3、润肤剂润肤剂可以改善皮肤的光滑度和柔软度,填充皮肤细胞之间的空隙,使皮肤表面更加平整,减少水分的流失。
涂料的流变性能与市场需求研究

涂料的流变性能与市场需求研究在现代社会中,涂料作为一种广泛应用的材料,其性能和市场需求受到了越来越多的关注。
其中,涂料的流变性能是影响其使用效果和应用范围的重要因素之一。
本文将深入探讨涂料的流变性能以及其与市场需求之间的紧密关系。
一、涂料的流变性能概述涂料的流变性能主要包括黏度、触变性、屈服应力等参数。
黏度是衡量涂料流动阻力的重要指标,它直接影响涂料的施工性能。
例如,在喷涂过程中,涂料需要具有适当的黏度,以确保能够均匀地附着在被涂物体表面,同时又不会出现流挂现象。
触变性则反映了涂料在静止和受到剪切力作用时黏度的变化。
具有良好触变性的涂料在搅拌或涂刷时黏度降低,便于施工;而在施工完成后,黏度迅速恢复,防止涂料流淌和沉淀。
屈服应力是指使涂料开始流动所需的最小应力。
对于一些需要垂直施工或厚涂的涂料,具有一定的屈服应力可以保证涂料在施工过程中不会滑落。
二、影响涂料流变性能的因素1、涂料成分树脂是涂料的主要成膜物质,其种类和分子量分布对涂料的流变性能有显著影响。
颜料和填料的种类、粒径分布以及添加量也会改变涂料的黏度和触变性。
此外,助剂如增稠剂、分散剂等的选择和用量也能调节涂料的流变性能。
2、温度温度升高通常会导致涂料的黏度降低,因为热能增加了分子的运动速度,减少了分子间的相互作用力。
这对于涂料的储存和施工环境温度的控制具有重要意义。
3、剪切速率在施工过程中,涂料受到不同程度的剪切力作用。
剪切速率越高,涂料的黏度通常越低。
因此,了解涂料在不同剪切速率下的流变性能对于优化施工工艺至关重要。
三、涂料流变性能对应用的影响1、建筑涂料在建筑领域,如外墙涂料需要具有良好的抗流挂性能,以保证在垂直墙面上施工时能够形成均匀的涂层。
而内墙涂料则更注重涂刷时的流畅性和遮盖力,这就要求其具有适当的黏度和触变性。
2、汽车涂料汽车涂料需要在复杂的形状表面上均匀附着,同时要具备耐候性和抗划伤性能。
良好的流变性能可以确保涂料在涂装过程中不会出现流痕、橘皮等缺陷,提高涂层的质量和外观。
润肤霜的制备工艺及其性能研究

润肤霜的制备工艺及其性能研究1. 引言1.1 背景介绍润肤霜是一种常见的护肤品,具有保湿、滋润和修复肌肤的功能。
随着人们对皮肤保养需求的增加,润肤霜在日常护肤中扮演着重要的角色。
市场上润肤霜种类繁多,质量参差不齐,消费者往往难以辨别其优劣。
对润肤霜的制备工艺和性能进行深入研究,有助于提高产品质量,满足消费者的需求。
随着科技的不断进步和人们对美容护肤的关注度增加,润肤霜的研究和开发也日益受到重视。
润肤霜的制备工艺直接影响着其质量和效果,因此对制备工艺进行优化和改进具有重要意义。
原料选择和配比的合理性也是影响润肤霜性能的关键因素。
润肤霜的稳定性和保湿性能也是消费者选择产品时重要考虑的因素。
本文旨在探讨润肤霜的制备工艺及其性能研究,通过对润肤霜的制备工艺、原料选择与配比、性能研究方法、稳定性和保湿性能的研究,探讨其对产品质量和效果的影响,为润肤霜的研发提供参考和指导。
1.2 研究目的本研究旨在深入探讨润肤霜的制备工艺及其性能研究,为进一步优化润肤霜的配方和生产工艺提供参考。
具体研究目的包括:1. 分析不同制备工艺对润肤霜性能的影响,探讨最佳的制备工艺条件,提高润肤霜的稳定性和效果。
2. 研究不同原料选择与配比对润肤霜的性能的影响,找到最佳的原料搭配方案,提高润肤霜的营养保湿效果。
3. 探讨润肤霜的保湿性能测试方法,建立有效的评价体系,为润肤霜的质量控制提供依据。
4. 分析制备工艺对润肤霜性能的影响,评估润肤霜的应用前景,为润肤霜的产业化生产和市场应用提供科学依据。
2. 正文2.1 润肤霜的制备工艺润肤霜的制备工艺是指在一定条件下,使用特定的原料和工艺方法,制作出具有保湿、滋润等功能的润肤霜产品。
润肤霜的制备工艺通常包括以下步骤:1. 确定配方:根据产品的功能要求和市场需求,确定润肤霜的配方。
配方中主要包括油相、水相、乳化剂、活性成分等原料的种类和比例。
2. 加热混合:将油相和水相分别加热至一定温度,然后将它们混合在一起。
乳液凝胶的微流变性能研究-东南科仪

介绍乳液被广泛应用于食品和化妆品领域。
它的货架期对于供应商和用户来说是非常重要的。
很多年前,可溶性聚合物就被加入到乳状液或悬浮液中以增加稳定性。
这些聚合物通过微观结构的凝胶性质为样品提供了稳定性,产生了非常微弱的粘弹性性质。
这种微弱的粘弹性影响着化妆品的最终使用性能,例如物理稳定性或使用感受。
Rheolaser光学法微流变仪在样品完全静止条件下分析样品的粘弹性变化,测试聚合物乳液的微流变性质变化过程。
在本文中,使用Rheolaser光学法微流变仪研究了聚合物浓度对乳液稳定性的影响,并测试了乳液的粘弹性变化过程。
分析对象为黄原胶浓度0.12%-0.4%、含油量为20%的四个乳液样品。
乳液凝胶基础黄原胶在乳液中形成贯穿的网络结构,扮演空间空缺絮凝剂并给提供乳液瞬态的凝胶效果。
乳液凝胶在短暂的时间内保持完整性,随后局部网络结构崩溃,形成致密的油相。
这种现象被称为乳液延迟分层。
Rheolaser光学法微流变仪通过追踪颗粒的运动速度和范围(MSD均方根位移),获取不同时间下的均方根位移MSD曲线用于表征样品粘弹性。
注:MSD曲线是样品微观流变性的信号,它反映着样品的粘弹性。
通过获取样品不同老化时间的MSD曲线可以识别样品的粘性、弹性和微观结构性质。
MSD曲线越靠近下方弹性越强,越靠近右侧粘性越强。
结果和讨论颗粒的均方根位移MSD在乳液的微观状态下,乳液液滴的布朗运动与样品的粘弹性相关,样品粘弹性发生变化时,MSD曲线也随时间发生变化。
不同颜色的MSD曲线代表不同的老化时间,随着老化时间的增加可以看见MSD曲线发生移动,在(Network formation 1)过程中,MSD曲线随着老化时间逐渐向下移动,意味着弹性逐渐增加,在这步中黄原胶的空间网络逐渐形成。
在(Stable stage 2)阶段,网络结构达到稳定状态,MSD曲线不发生变化。
在(Network breaking 3)阶段,也就是4h之后,可以观察到曲线向左移动,说明样品粘性开始下降,样品微观结构开始变化,这些变化可以用微流变参数宏观粘度因子(MVI)来定量。
润肤霜的制备工艺及其性能研究

润肤霜的制备工艺及其性能研究【摘要】本研究旨在探讨润肤霜的制备工艺及其性能特性。
首先分析了研究背景,阐述了润肤霜在美容领域的重要性,并明确了本研究的目的。
接着介绍了润肤霜的制备工艺,包括原料选择、配方配比和生产工艺等方面的技术细节。
随后对润肤霜的性能进行了详细测试,包括保湿性能、吸收性能等指标的检测。
进一步分析了影响润肤霜性能的因素,并进行了配方优化和稳定性研究。
最后通过总结润肤霜的制备工艺及性能研究,展望了未来的研究方向,为润肤霜的进一步优化和应用提供了重要参考意义。
该研究为润肤霜的生产和品质提升提供了重要的理论与实践指导。
【关键词】润肤霜、制备工艺、性能测试、影响因素、配方优化、稳定性研究、总结、展望、未来研究方向1. 引言1.1 研究背景润肤霜是一种常见的化妆品,其主要功能是保湿和滋润肌肤,帮助肌肤保持水分和光滑。
随着人们对美容需求的不断提升,润肤霜的市场需求日益增加,促使研究人员对润肤霜的制备工艺和性能进行深入研究。
研究背景中,我们可以看到润肤霜在日常生活中的重要性,尤其是对于皮肤干燥、粗糙等问题的改善具有显著的效果。
市面上的润肤霜种类繁多,质量良莠不齐,因此需要对润肤霜的制备工艺和性能进行进一步的优化和研究。
通过深入研究润肤霜的制备工艺和性能,可以提高其质量和稳定性,满足消费者对于化妆品的需求,也有助于推动润肤霜行业的发展。
本研究旨在探讨润肤霜的制备工艺及其性能,为润肤霜的质量提升提供科学依据和技术支持。
1.2 研究目的研究目的是为了探究润肤霜的制备工艺及其性能,从而为生产优质润肤霜提供科学依据。
具体目的包括:1. 研究不同制备工艺对润肤霜质地、稳定性、保湿性能等方面的影响,确定最优工艺条件;2. 对润肤霜的性能进行全面测试,包括保湿能力、抗氧化性能、渗透性等指标,为进一步优化配方提供依据;3. 分析影响润肤霜性能的因素,包括原料选择、配方比例、混合工艺等,为配方优化提供参考;4. 针对润肤霜在制备、储存以及使用过程中可能出现的稳定性问题进行研究,寻找稳定性改进的方法和方案。
润肤霜的制备工艺及其性能研究

润肤霜的制备工艺及其性能研究润肤霜是一种外用的化妆品,其主要功效是滋润皮肤、保持皮肤柔软、提高皮肤的抗水分蒸发能力,使皮肤更加光滑和水润。
润肤霜的制备工艺及其性能是科研人员和化妆品生产企业关注的重点。
润肤霜的制备工艺涉及到原料的选择、配比、混合、分散、乳化、稳定、混合、加热等过程。
需要选择适合的原料,如水、油、乳化剂、稳定剂、活性成分等。
水作为基础相,可以增加润湿性和延展性;油为润肤霜提供保湿、滋润和滑润的功效;乳化剂用于使水和油相结合,形成乳液;稳定剂的作用是保持乳液的稳定性;活性成分用于提供特定的保养功效,如抗皱、抗敏感、美白等。
制备过程一般分为水相和油相的制备,然后将两相混合并进行乳化。
将水相的成分进行预先加热处理,使其达到一定温度,以促进混合过程中的溶解和乳化。
然后,将油相的成分加热至同样温度,使其变得流动,方便混合。
接下来,在搅拌的同时将油相缓慢地加入到水相中,搅拌时间一般较长,以保证均匀乳化。
还可以加入活性成分,如维他命E、透明质酸、胶原蛋白等,以进一步增强润肤霜的功效。
润肤霜的性能研究主要包括外观、均匀度、乳液粒径、PH值、黏度、质感、保湿性能等方面。
外观可以通过目测和显微镜观察,判断润肤霜颜色、透明度和质感等;均匀度可以通过目测或色差仪检测来评估;乳液粒径可以通过激光粒度仪来测量,其大小和分布直接影响润肤霜的稳定性和使用感;PH值和黏度是润肤霜的重要指标,低PH值可以保护肌肤的自然酸碱平衡,适中的黏度有助于润肤霜的延展性和体验感;保湿性能可以通过电导法和皮肤湿度计来测试,较好的保湿性能可以提高润肤霜的护肤效果。
润肤霜的制备工艺及其性能研究是化妆品领域的重要内容,它涉及到原料的选择、配比和处理过程,以及最终产品的外观、质感和保养功效等方面。
只有通过深入的研究和优化,才能得到性能优良的润肤霜产品,满足人们对于护肤品的需求。
第45章化妆品化妆品的流变特性及生产设备【实用资料】
剪力(Pa)
触变性滞后环
§4 化妆品的流变特性
§4.3 黏弹性
1. 黏弹性流体
黏弹性流体是指流体具有液体的 黏性和固体的弹性,并且能在形变后 呈现弹力恢复。
使各液层间产生相对运动的外力叫剪切力,在
单位液层面积(A)上所需施加的这种力称为剪切
应力,简称剪切力。
也称切变应力 以S表示
剪切应变(Shear Strain)
△I
I0
外力F的作用下,物体长度的相对变化叫剪切应变
剪切应变 Shear Strain
g△IBiblioteka I0单位长度的拉长
m m
constant
杨氏模量G
§4.4 流变特性在化妆品中的应用
1.1 感观评价
取样 涂抹 用后感觉
1.2 流变学性质
粘度 屈服值 流变曲线类型 弹性 触变性等
§4.4 流变特性在化妆品中的应用
1.3 感观评价与流变学性质 的关系的测定
方法是在与使用过程相近的剪 切速率条件下,测定有关流变学性 质,通过感官分析和测定得出的流 变学参数的比较,确定感官判断鉴 别阈值和分级,最后确定其相关性 。
二.非牛顿流体
(一)塑性流体
塑性流体也叫宾汉流体,其流 变曲线不经过原点,当τ值小于 层流剪切力τM时呈曲线;而当τ 值 大 于 层 流 剪 切 力 τM ( 或 上 限 屈服值)后,流动形式和牛顿 流体完全相同,呈直线;当τ值 大于τL(静切力或下限屈服值) 时流体开始滑动,当剪切应力 超过临界值τy(开始流 动时的临界剪切力,也叫屈服值)时, 体系开始流动,剪切速率和τ之间跟牛顿流体一样呈直线关系。
化妆品增稠剂的流变学特性研究进展_张珊
第43卷第4期 当 代 化 工 Vol.43,No.4 2014年4月Contemporary Chemical Industry April,2014收稿日期: 2013-12-24化妆品增稠剂的流变学特性研究进展张 珊,赵 华,邓颖妹,王 楠(北京工商大学 理学院, 北京 100048)摘 要:介绍了化妆品增稠剂的概念、种类、影响因素和增稠机理等特性,以及化妆品流变学概念、作用机理、研究进程和研究目的等,分析了相对分子质量、结构、溶液浓度、pH 值、温度、外界切变力等因素对增稠剂流变特性的影响,阐述了增稠剂间的增效作用以及增稠剂在改善化妆品流变特性中的应用,为使化妆品获得良好的流变特性产品性能,提高消费者的认可度提供理论支持。
关 键 词:增稠剂;影响因素;流变特性;应用中图分类号:TQ 65 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2014)04-0580-04Research Progress in Rheological Properties of Cosmetic ThickenersZHANG Shan ,ZHAO Hua , DENG Ying-mei , WANG Nan(Beijing Technology and Business University ,Beijing 100048,China)Abstract : The concept, types, influence factors and thickening mechanism of cosmetic thickeners were introduced as well as cosmetic rheological concept, mechanism, research process and research purposes. Effects of relative molecular mass, structure, solution concentration, pH, temperature, shear force and other factors on the rheological properties of the thickener were analyzed. The synergy between the thickener and the thickener was discussed as well as application of the thickener in improving the rheological properties of cosmetics.Key words : Thickening agent; Influencing factors; Rheological properties; Application目前,在实际生活中,流变学的应用范围已经越来越广泛,从石油开采、聚合物加工等传统工业已经延伸到了智能材料、生物血液、军工和化妆品等新型学科和行业方面[1]。
润肤霜的制备工艺及其性能研究
润肤霜的制备工艺及其性能研究润肤霜是一种常用的护肤品,能够为皮肤提供保湿、滋润和保护的效果。
本文将介绍润肤霜的制备工艺及其性能研究,希望能为润肤霜的生产和研发提供一些参考。
一、润肤霜的制备工艺1. 原料选择润肤霜的主要原料包括水、油脂、乳化剂、增稠剂、防腐剂和活性成分等。
水和油脂是润肤霜的基础,乳化剂用于使水和油脂均匀混合,增稠剂用于增加霜体的稠度,防腐剂用于延长润肤霜的保质期,而活性成分则是赋予润肤霜特定功能的关键成分。
2. 配方设计根据所要制备润肤霜的功效和质感要求,设计合理的配方,确定各种原料的配比和添加量。
对于不同类型的润肤霜,其配方可能会有所不同,比如针对干燥肌肤的保湿润肤霜、针对敏感肌肤的舒缓修复润肤霜等。
3. 溶解混合将油相和水相分别加热至一定温度,然后将两相混合,并加入乳化剂和增稠剂进行均匀混合,再将防腐剂和活性成分加入混合物中,彻底混合均匀,得到最终的润肤霜产品。
4. 包装存储将制备好的润肤霜装入容器中,经过一定的杀菌处理后,密封存放于阴凉干燥处,以确保产品的质量和稳定性。
二、润肤霜的性能研究1. 保湿性能通过测定润肤霜对皮肤的保湿能力,可以评价其在滋润皮肤方面的效果。
可以采用质量分析仪等设备对皮肤的水分含量进行测定,也可以通过人体皮肤测试来评价其真实的保湿效果。
2. 滋润性能通过肤感评价和观察润肤霜在皮肤表面的残留情况,可以评价其滋润皮肤的效果。
可以采用皮肤采样和电镜等方法来观察润肤霜对皮肤的滋润作用和渗透性。
3. 抗氧化性能润肤霜中的活性成分通常具有一定的抗氧化能力,可以通过化学分析方法来评价其抗氧化性能,以确保产品在保存和使用过程中的稳定性和有效性。
4. 安全性能润肤霜作为直接接触皮肤的护肤品,其安全性能至关重要。
可以通过皮肤刺激性测试、皮肤敏感性测试等方法来评价其对人体的安全性。
5. 稳定性能对于润肤霜的稳定性能,可以通过长期放置、高温、低温、紫外线照射等不同环境条件下的稳定性测试来评价其产品在各种环境下的稳定性和耐受性。
润肤霜的制备工艺及其性能研究
润肤霜的制备工艺及其性能研究润肤霜是一种用于保护和滋润皮肤的化妆品产品,其制备工艺和性能研究对于产品的质量和效果具有重要影响。
本文将对润肤霜的制备工艺和性能进行研究。
润肤霜的制备工艺主要包括以下几个步骤:原料的准备、配方的设计、材料的混合、制备工艺的选择和成品的包装。
原料的准备是制备润肤霜的基础。
主要包括基础油、乳化剂、防腐剂、活性成分等。
基础油是润肤霜的主要成分,可以选择植物油、动物油或合成油;乳化剂使油水混合,常见的有羟基乙酸酯类、硬脂酸单甘油酯类等;防腐剂用于延长产品的保质期,常见的有苯甲酸类、对羟基苯甲酸酯类等;活性成分可以根据产品的功能选择,如添加维生素E、透明质酸等。
配方的设计是根据产品的性质和功能来确定。
有针对不同肤质和不同皮肤问题的配方,如滋润型、保湿型、抗皱型等。
在配方设计过程中,需要考虑原料的稳定性和相容性,以及产品的使用感受。
然后,将准备好的原料进行混合。
通常是将油相和水相分别加热至一定温度,然后将两相混合并搅拌均匀。
混合的温度和速度需要根据具体原料和配方来确定,以保证混合均匀和稳定。
制备工艺的选择是根据产品的需求和原料的属性来确定。
常见的制备工艺包括高剪切乳化法、低剪切乳化法、冷工艺法等。
高剪切乳化法适用于柔软的霜状产品,低剪切乳化法适用于粘稠的乳状产品,冷工艺法适用于温感产品。
将制备好的润肤霜进行包装。
包装要符合卫生要求,并能有效保护产品的稳定性和活性成分的功能。
常见的包装方式有塑料瓶、玻璃瓶、管状等。
润肤霜的性能是评价产品质量和效果的重要指标。
其性能主要包括使用感受、保湿能力、渗透性、稳定性等。
使用感受是消费者使用产品后的主观感受,包括质地、吸收速度、触感等。
保湿能力是衡量产品滋润皮肤能力的指标,可通过测量皮肤水分含量来评价。
渗透性是指产品中的活性成分能否渗透到皮肤底层,影响产品的功效。
稳定性是指产品在储存和使用过程中是否能保持稳定的性质和功能。
润肤霜的制备工艺和性能研究是保证产品质量和效果的重要环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
动态应变扫描 ( 频率 1 Hz) 结果见图 1, 考察弹 性模量 Gc、黏性模量 Gd以及复数黏度 Eta* , 可以看 到应变在 10 % 以下时, 体系是线性黏弹性, 超出这 个范围后体系黏弹性呈现出很明显的非线性。在较低 的应变区域 ( 20 % 以下) , Gc> Gd, 这表示体系的弹 性组分占主导, 润肤露主要表现为弹性, 实际应用中
表示为在小应变下润肤露能保持外形, 不至于在运输 过程中黏度变得太小而流出包装盒; 而在较高的应变 区域 ( 20 % 以上) , Gc< Gd, 说明此时体系以黏性为 主导, 实际使用中通过手搓就能使润肤露黏度大大下 降, 以便涂抹。
图 1 动态应变扫描
Fig11 Dynamic strain sweep
图 4 动态频率扫描
Fig14 Dynamic frequency sweep
第3期
刘萌戈等: 润肤露流变性能的研究
研究与开发
在小应变 ( 小于 20 % ) 下, 该润肤露主要表现 为弹性, 从图 4 中可以看到, 在测试的且能保证正确 性的 频率 范围 内, 也 总有 Gc> Gd。对 于 数据 可靠 ( 012 Hz~ 20 Hz) 的 Gc和Gd分别作最小二乘拟合, 求 得斜率为 0118 和 0120, 这很像轻度交联的聚合物表 现出来的性质[ 3] 。由此可以推测, 在此润肤露乳液体 系中, 有交联或类交联的结构存在, 在剪切作用下, 这种结构易被破坏, 但停止剪切后, 能快速恢复。 3 结论
编号
#
C/
s-
1
t/ s
1#
10
20
2#
10
200
3#
500
20
4#
500
200
从图 3 和表 1 可知, 1# 与 3# 相比, 2# 与 4# 相比, 预剪切速率越大, 对体系结构破坏越强, 结构 恢复所需时间也就越长, 10 s- 1下需要 20 s, 500 s- 1
下需要 30 s。但 1# 与 2# 相比, 3# 与 4# 相比, 在
Abstract: The rheological properties of emollient lot ions was studied, and the influence of the rheological properties on their application were examined1 The results showed that the emollient lot ions have significant shear- thinning characteristics in a wide shear rate range ( 01005 s- 1~ 3 000 s- 1) , and the flow index fitted with power law is 01181 The emollient lotion also exhibits some features of slight crosslinking system1 After stopping pre- shear action, the t ime for recovery of its original texture is only relevant to shear rate, without relation with pre- shear time1 Key words: cosmetics; lot ion; rheological property
第 34 卷第 3 期 2004 年 6 月
日 用化 学 工业
China Surfactant Detergent & Cosmetics
Vo1. 34 No. 3 June 2004
润肤露流变性能的研究
刘萌戈, 周持兴
( 上海 交通大学 化学化工学院, 上海 200240)
摘要: 研究了润肤 露的流变性能, 并考察了其流变性能对 使用的影响 。结果表明, 润肤 露乳液在 很宽的 剪 切速率范 围 ( 01005 s- 1~ 3 000 s- 1) 内具 有显 著的 剪切变 稀特 性, 用幂 律定律 拟合 得到 流动指 数为 0118。
选择的样品是强生婴儿倍护润肤露, 100 mL 装, 强生 ( 中国) 有限公司, 上海; 市购而用, 不做任何 特殊处理。
流变性能的测试 都在室温 ( 25 e ) 下 进行, 测 试仪器是英 国 Bohlin 公司生产的旋 转流变仪, 型号 Gemini 200RH。所用的夹具是上锥下板, 直径 25 mm, 锥顶角 1b。实验时先调零, 然后提升上锥, 将润肤露 直接从包装盒中挤出到下板中心 ( 量要足, 且不可有 气泡) , 仪器自动下降上锥, 使其顶与下板的距离为 50 Lm, 多余的润肤露被挤出, 用铝片刮去, 这时可 以开始实验测试。
一个有趣的反常现象是, 从应变 10 % 开始, 黏性 模量 Gd增加, 约在 20 % 时达到最大, 然后单调下降; 而弹性模量 Gc和复数黏度 Eta* 在超过最大线性应变 域值 10 % 后就单调下降了。Gc的变化规律符合/ 大应 变对体系结构的破坏0 这一理论, 但 Gd的变化似乎暗 示在这段应变范围内, 体系内除了正常的结构破坏外, 可能有新的结构形成。这一现象还需要更多的实验来 解释。复数黏度 Eta* 综合反应 Gc和 Gd的变化, 其变 化规律与 Gc类似, 并无反常, 说明在大应变下, 主要还 是结构的破坏, 新结构的形成并不占主导, 也就是说在 实际使用中不会出现剪切增稠这样的情况。
Study of rheological properties of emollient lotions
LIU Meng-ge, ZHOU Ch-i xing ( School of Chemistry and Chemical Engineering , Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China)
Abstract: A pilot plant test for the scrubbing of toluene containing exhaust gas in a packed tower using a surfactant water solut ion as absorbent was carried out and the mechanism for operation with water absorbent was discussed. The surfactant that suitable for the scrubbing operat ion was selected through screening test . The effect of three factors ( scrubbing liquid flow rate, toluene concentration in the inlet s and concentration of surfactant in the scrubbing liquid) on the removal of toluene in the exhaust gas was examined. The results from the experiment showed that , the most significant factor is the surfactant concentration in the scrubbing liquid, followed by the scrubbing liquid flow rate and the toluene concentration in the inlet gas. Under optimal conditions, the removal of toluene in the exhaust gas can achieve 9016 % ( mass) . Key words: surfactant ; packing scrubber; toluene; pilot test
开始, 体系结构基本已经恢复, 所测得的黏弹参数与
无预剪切情况 下的相比, 几 乎相等。当 频率上升到
30 Hz 以上, 接近仪器灵敏度极限, 且物料可能被甩 出平板, 这时的数据难以保证真实正确, 在图上表示
为较大的无规的波动。
# 168 #
图 3 动态时间扫描
Fig13 Dynamic time sweep
图 2 稳态速率扫描
Fig12 Steady shear sweep
动态时间扫描 ( 应变 1 % , 频率 1 Hz) 的结果见 图 3。扫描 前, 先 有预 剪切处 理, 然 后立 即进 行测 试。其中, 0 号样品未作任何预剪切; 其他 4 个样品 的预剪切参数见表 1。
表 1 预剪切参数 Tab11 Parameters of pre- shear
( 上接第 159 页)
Pilot test for scrubbing of toluene containing exhaust gas by surfactant water solution
YI Xin- yu, ZHAO Xiu- hua, ZHU Deng- lei ( National Key Lab. on Pollution Control & Resource Research, Tongji University, Shanghai 200092, China)
同时发现该润肤露呈现轻度交联体系特征; 在预剪切停 止后, 结构恢 复时间仅与 剪切速率大 小有关, 与 预