CN110251405B - 一种含有草本成分的抗污染面膜及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种含有草本成分的抗污染面膜及其制备方法,包括面膜基材,所述面膜基材上设有载入草本的非水溶性纳米纤维层,所述非水溶性纳米纤维层上设有载入有效成分的水溶性纳米纤维层。该面膜能同时从皮肤去除污染物和向皮肤提供营养物质。
Description
技术领域
本发明属于美容品技术领域,具体涉及一种含有草本成分的抗污染面膜及其制备方法。
背景技术
人类皮肤经常暴露于紫外线辐射(UVR)中,又接触各种环境空气污染物如多环芳烃(PAH),挥发性有机化合物(VOC),氧化物,颗粒物质(PM),臭氧和香烟烟雾等。因此,空气污染对人体皮肤有重大影响。虽然皮肤能抵抗部分空气污染物,但长期暴露于高水平的污染物,始终对皮肤有严重的负面影响。目前有不同方法可以减轻空气污染对皮肤的不良影响,例如使用洁肤水以去除污染物,使用防晒剂以抵抗UVR,使用保湿剂以滋润皮肤,使用补充剂以修护皮肤。然而,市面上的抗污染护肤产品极少,大多数产品的功效均没有科学证明,且大多数均属个别产品,并没有全面的抗污染护肤系列产品线以提供由预防至修护之全方位护肤方案。
面膜,是护肤品中的一个类别。其最基本的目的是弥补卸妆与洗脸仍然不足的清洁工作,在此基础上配合其它精华成分实现其它的保养功能,例如补水保湿、美白、抗衰老、平衡油脂等等。
面膜的原理,就是利用覆盖在脸部的短暂时间,暂时隔离外界的空气与污染,提高肌肤温度,从而使皮肤的毛孔扩张,促进汗腺分泌与新陈代谢,使肌肤的含氧量上升,有利于肌肤排除表皮细胞新陈代谢的产物和累积的油脂类物质。另外,面膜中的水分会渗入表皮的角质层,使皮肤变得柔软及自然光亮,并且有弹性。
面膜的形式主要有泥膏型、撕拉型、冻胶型、纸巾型四种。常见的泥膏型面膜有海藻面膜、矿泥面膜等。最常见的撕拉型面膜就是黑头粉刺专用鼻贴。冻胶型面膜以睡眠面膜最为出名。纸巾型面膜一般就是单片包装的浸润着精华液的面膜纸。伴随着美容科技的发展,出现了一种以蚕丝制成的面膜,严格来说,应当归入纸巾型面膜中。
纸巾型面膜的面膜纸按材质分为:蚕丝、全棉、涤纶、混纺、天丝、生物纤维等。除了生物纤维外,大部分面膜纸是由较粗的微米纤维交织而成的,其纤维直径通常高于10微米。由于皮肤表面为角质层细胞,而细胞与细胞之间是有非常细小的空隙的,因此皮肤表面从微观的角度来看的话是凸凹不平的。正因为这个原因,大部分面膜纸是不能有效地紧贴皮肤的,从而影响其功效。生物纤维面膜纸是由非常细的纳米纤维交织而成的,其纤维直径通常只有几百纳米,因此生物纤维面膜纸比大部分面膜纸更能紧贴皮肤。可是,由于生物纤维需要透过细菌培养的步骤制备而成,因此批次控制较困难。更重要的是纸巾型面膜通常需要添加防腐剂。由于大部分纸巾型面膜是浸泡在精华液中的,为了避免细菌滋生,精华液里面通常需要添加防腐剂,而大部分防腐剂是对皮肤有害无益的。纸巾型面膜的另外一个缺点是浪费有效成分。纸巾型面膜需要从精华液中吸附有效成分,再从面膜纸中释放有效成分至皮肤,整个过程浪费很多有效成分。如果面膜纸本身难以吸附有效成分,大部分有效成分就会留在包装袋中的精华液里。如果面膜纸本身很容易吸附有效成分,有效成分就很难从面膜纸上释放出来,结果导致大部分有效成分留在面膜纸上。无论出现以上那种情况,最终能被皮肤吸收的有效成分也是极少的。尽管近年出现了一些干面膜,可以避免添加防腐剂及减少浪费有效成分,但由于干面膜纸的纤维对于有效成分来说是很粗的,有效成分需要通过较远的扩散距离才能被释放出来,有效成分吸收速度较慢。而且部分干面膜涉及植物选取,有机会出现批次与批次间的差异。
现有技术中的面膜,如CN101390814A所述之面膜虽然是无需添加防腐剂的干面膜,但由于其纤维(尽管是纳米纤维)对于有效成分(一般是远远小于纳米级的小分子)来说是很粗的,有效成分需要通过较远的扩散距离才能被释放出来,有效成分吸收速度较慢。
又如US20100254961和US20130122069A1公开的专利技术同样以静电纺丝法制备纳米纤维,其纳米纤维是水溶性的,亦可载入不同的有效成分。但是US20100254961A1所述之面膜只能向皮肤提供营养物质,并不能从皮肤去除污染物。
纵观现有技术中的面膜技术,暂时尚未出现一种面膜可以同时解决以上指出之问题,且可以同时从皮肤去除污染物和向皮肤提供营养物质。
发明内容
本发明在于解决现有技术中存在的不足之处,提供一种能同时从皮肤去除污染物和向皮肤提供营养物质的面膜及制备方法。
一种含有草本成分的抗污染面膜,包括面膜基材,所述面膜基材上设有载入草本成分的非水溶性纳米纤维层,所述非水溶性纳米纤维层上设有载入有效成分的水溶性纳米纤维层。
进一步的,所述非水溶性纳米纤维层带有电荷。
进一步的,所述面膜基材采用壳聚糖面膜基材。
进一步的,所述水溶性纳米纤维层的水溶性纳米纤维采用聚环氧乙烷(Polyethylene oxide)材料。
进一步的,所述有效成分包括精氨酸(Arginine)、烟酰胺(Nicotinamide)及氨甲环酸(Tranexamic acid)。
进一步的,所述非水溶性纳米纤维层由载入草本的非水溶性带电荷纳米纤维交织而成。
进一步的,所述非水溶性纳米纤维层的非水溶性纳米纤维采用聚乙烯醇缩丁醛(Polyvinyl butyral)材料;所述非水溶性纳米纤维层中聚乙烯醇缩丁醛、草本成分按重量配比为:聚乙烯醇缩丁醛20~30份,草本成分2~5份;草本包括红景天、积雪草及丹参(红景天:积雪草:丹参 = 1:1:1)。
所述水溶性纳米纤维层的水溶性纳米纤维采用聚环氧乙烷 (Polyethyleneoxide)材料,所述水溶性纳米纤维层中聚环氧乙烷、有效成分按重量配比为:聚环氧乙烷30~40份,有效成分30~50份。
所述有效成分包括以下重量配比的物质,精氨酸(Arginine)10~20份、烟酰胺(Nicotinamide)10~15份及氨甲环酸(Tranexamic acid)10~15份。
一种面膜的制备方法,包括以下步骤:
步骤一:非水溶性纳米纤维之纺丝液(A纺丝液)的制备步骤为:将聚乙烯醇缩丁醛高分子聚合物溶于溶剂中,得到质量浓度为5-60%的聚合物溶液,向溶液中加入草本成分,混合均匀为纺丝液。
步骤二:水溶性纳米纤维之纺丝液(B纺丝液)的制备步骤为:将聚环氧乙烷高分子聚合物溶于溶剂中,得到质量浓度为5-60%的聚合物溶液,向溶液中加入精氨酸、烟酰胺及氨甲环酸,混合均匀为纺丝液。
上述 A 纺丝液吸入针管,或者放入纺丝液输入装置中,推注/输入速度为1ml/min,在电压20kV-100kV中得到纳米纤维纺丝。
上述B 纺丝液吸入针管,或者放入纺丝液输入装置中,推注/输入速度为1ml/min,在电压20kV-100kV中得到纳米纤维纺丝。
非水溶性纳米纤维经过电纺丝方法粘附在壳聚糖面膜基材形成一层涂层,之后,水溶性纳米纤维同样经过电纺丝方法粘附在非水溶性纳米纤维层上,最后通过面膜切割机切割成面膜形状,然后折叠装袋就成为最终面膜产品。
所述喷丝头与壳聚糖面膜基材距离为18cm。
步骤一中:所述溶剂乙醇水溶液或醋酸水溶液。
步骤二中:所述溶剂为水或乙醇水溶液或醋酸水溶液。
进一步的采用30%乙醇水溶液或70%醋酸水溶液溶解聚乙烯醇缩丁醛高分子聚合物和聚环氧乙烷高分子聚合物,效果最佳。
本发明采用聚环氧乙烷溶液纺丝的效果好,产能高,所以本发明选用聚环氧乙烷作为水溶性纳米纤维材料。虽然选用别的水溶性材料如聚乙烯吡咯烷酮(Polyvinylpyrrolidone) 是可以的,但是,混入草本后的聚环氧乙烷溶液较混入草本后的聚乙烯吡咯烷酮容易被电离,在静电纺丝过程中,聚合物溶液与基材之间产生电位差,使电力施加于带电荷的聚合物链上,当电力足以抵消聚合物溶液的表面张力时,聚合物溶液就会被拉成细小的聚合物喷射流,喷射流的溶剂挥发后就成了纳米纤维。
本发明采用精氨酸:精氨酸为碱性氨基酸,在化妆品中主要用于干燥性皮肤的调理,可保持皮肤水分,柔滑肌肤,并减少皮屑的剥落,具抗衰老作用。
本发明采用烟酰胺:烟酰胺又称维生素B3,近年来的研究证明,它在抑制黑色素沉着、抗炎等方面也有很好的疗效;又能够维持肌肤含水量,促进真皮层微循环;还能极大减少或消除皮肤老化现象,比如皱纹、起皮、毛孔粗大等,减少自由基对皮肤的伤害,起到预防老化、修复皮肤和减少面部暗沉的作用。
本发明采用氨甲环酸:又称传明酸,在化妆品中作皮肤调理剂、保湿剂和美白剂使用,可以抑制黑色素增强的因子群,从而彻底阻绝因紫外线照射而形成黑色素的途径,让黑斑不再变浓扩大,有效防止皮肤色素沉积;三种成分组合一起可以起到美白保湿作用,采用本发明研发的配比,能够起到良好的协同作用,起到预料不到的有益效果,其能够抗衰老,改善毛孔粗大,肤色不均,细纹和皱纹,暗沉和表面变弱的外观。
聚乙烯醇缩丁醛溶液纺丝的效果好,产能高,且不需要靠高浓度之乙醇或高浓度之醋酸溶解,所以本发明选用聚乙烯醇缩丁醛作为非水溶性纳米纤维材料。虽然选用别的非水溶性材料如聚酰胺 (Polyamide) 是可以的,但是,聚酰胺需要以极高浓度之醋酸(如99%)溶解,尽管大部分溶剂会在静电纺丝的过程中挥发,残留在纳米纤维上的溶剂还是会发出酸味的,从而直接导致面膜发出酸味,且伤害皮肤。而聚乙烯醇缩丁醛能以约低至30%的乙醇水溶液或70%醋酸水溶液溶解,虽然70%醋酸水溶液本身是有酸味的,不过,大部分溶剂会在静电纺丝的过程中挥发,纳米纤维上的溶剂残留量极少,不会发出酸味,且不伤害皮肤。
本发明采用红景天:红景天抗紫外线,提升皮肤活力;本发明采用丹参:丹参对抗炎症,促进微循环;本发明采用积雪草:积雪草胶原蛋白再生、抗浮肿;此组合能使以上每一种有效成分皆能最大程度地发挥它们各自的功效,经过发明人的实验研究发现假如增加其中一种或几种有效成分的分量,会导致细胞活性降低,假如减少或删除其中一种或几种有效成分的分量,会降低该有效成分的功效,我们以三维人工皮肤模型(EpiDerm) 评估配方组合的功效。EpiDerm系统由高度分化的三维组织模型组成,该模型由在特殊制备的组织培养小室上培养的人体上皮角质细胞(Normal Human Epidermal Keratinocytes, NHEK)组成。透过上述模型,我们可以得知在PM2.5诱导下的白细胞介素6(interleukin-6, IL-6)的释放,从而评估各个配方组合的抗炎功效。白细胞介素6 释放越低,表示抗炎效果越好。透过上述模型,我们也可以得知在PM2.5 诱导下的细胞活性 (cell viability),从而评估各个配方组合的抗污染保护功效。细胞活性越高,表示抗污染保护效果越好。本发明之配方组合能减少在PM2.5诱导下的白细胞介素6的释放高达83%,增加或减少其中一种或几种有效成分的分量,均不能减少高于83% 的白细胞介素6的释放。此外,本发明之配方组合能增加细胞活性高达26%,增加或减少其中一种或几种有效成分的分量,均不能增加高于26% 的细胞活性。
本发明之纳米纤维以静电纺丝制备,无需通过细胞培养等工艺,批次控制较容易,解决了一般纳米纤维(如生物纤维)的批次控制问题。由于本发明之面膜是干面膜,因此无需添加防腐剂,解决了一般面膜需要添加防腐剂的问题。本发明之面膜由载入有效成分之纳米纤维交织而成,无需从精华液吸附有效成分,使用时有效成分会全部释放出来。本发明之载入有效成分之纳米纤维是水溶性的,当面膜接触湿润的皮肤时,皮肤表面会马上形成一层高浓度有效成分溶液,使有效成分瞬间被皮肤吸收,解决了一般面膜有效成分吸收速度缓慢的问题。本发明之面膜为双层结构,接近皮肤的一层是载入有效成分之水溶性纳米纤维,可以向皮肤提供营养物质,远离皮肤的一层是载入草本之非水溶性纳米纤维,并带有电荷,可以从皮肤去除污染物,因此,本发明解决了一般面膜未能同时从皮肤去除污染物和向皮肤提供营养物质的问题。
附图说明
图1为本发明的面膜结构示意图;
图2为本发明的载入有效成分之水溶性纳米纤维层结构示意图;
图3为本发明的载入草本之非水溶性带电荷纳米纤维层结构示意图;
图4为本发明的制备流程示意图;
图5为本发明抗污染皮肤模型图;
图6为本发明本发明与六种抗污染面膜之抗污染能力之比较图。
具体实施方式
下面结合附图1~6和实施例对本发明作进一步描述。
实施例1:一种含有草本成分的抗污染面膜,包括面膜基材1,所述面膜基材1上设有载入草本的非水溶性纳米纤维层2,所述非水溶性纳米纤维层2上设有载入有效成分的水溶性纳米纤维层3。
实施例2与实施例1的区别为:所述非水溶性纳米纤维层带有电荷。
实施例3与实施例2的区别为:所述水溶性纳米纤维层中水溶性纳米纤维和有效成分按重量配比为:聚环氧乙烷30份,有效成分30份。
实施例4与实施例3的区别为:所述非水溶性纳米纤维层由载入草本的非水溶性带电荷纳米纤维交织而成。
实施例5与实施例4的区别为:所述有效成分包括以下重量配比的物质,精氨酸(Arginine)10份、烟酰胺(Nicotinamide)10份及氨甲环酸(Tranexamic acid)10份。
实施例6与实施例5的区别为:所述非水溶性纳米纤维层中非水溶性纳米纤维和草本成分按重量配比为:聚乙烯醇缩丁醛20份,草本成分2份。
实施例7与实施例6的区别为:所述草本包括红景天、积雪草及丹参。
实施例8与实施例7的区别为:所述红景天:积雪草:丹参 = 1:1:1。
实施例9与实施例8的区别为:所述非水溶性纳米纤维层的非水溶性纳米纤维采用聚乙烯醇缩丁醛。
实施例10与实施例9的区别为:所述水溶性纳米纤维层的水溶性纳米纤维采用聚环氧乙烷,所述面膜基材采用壳聚糖面膜基材。
实施例10-1:一种面膜,包括面膜基材,所述面膜基材上设有载入草本的非水溶性纳米纤维层,所述非水溶性纳米纤维层上设有载入有效成分的水溶性纳米纤维层。
所述非水溶性纳米纤维层带有电荷。
所述有效成分包括以下重量配比的物质,精氨酸(Arginine)10份、烟酰胺(Nicotinamide)10份及氨甲环酸(Tranexamic acid)10份。
所述非水溶性纳米纤维层由载入草本成分的非水溶性带电荷纳米纤维交织而成。
所述水溶性纳米纤维层中水溶性纳米纤维和有效成分按重量配比为:聚环氧乙烷30份,有效成分30份。
所述非水溶性纳米纤维层中非水溶性纳米纤维和草本成分按重量配比为:聚乙烯醇缩丁醛20份,草本成分2份。
所述草本包括红景天、积雪草及丹参。
所述红景天:积雪草:丹参 = 1:1:1。
所述非水溶性纳米纤维层的非水溶性纳米纤维采用聚乙烯醇缩丁醛。
所述水溶性纳米纤维层的水溶性纳米纤维采用聚环氧乙烷,所述面膜基材采用壳聚糖面膜基材。
实施例10-2:一种面膜,包括面膜基材,所述面膜基材上设有载入草本的非水溶性纳米纤维层,所述非水溶性纳米纤维层上设有载入有效成分的水溶性纳米纤维层。
所述非水溶性纳米纤维层带有电荷。
所述有效成分包括以下重量配比的物质,精氨酸(Arginine)20份、烟酰胺(Nicotinamide)15份及氨甲环酸(Tranexamic acid)15份。
所述非水溶性纳米纤维层由载入草本成分的非水溶性带电荷纳米纤维交织而成。
所述水溶性纳米纤维层中水溶性纳米纤维和有效成分按重量配比为:聚环氧乙烷40份,有效成分50份。
所述非水溶性纳米纤维层中非水溶性纳米纤维和草本成分按重量配比为:聚乙烯醇缩丁醛30份,草本成分5份。
所述草本包括红景天、积雪草及丹参。
所述红景天:积雪草:丹参 = 1:1:1。
所述非水溶性纳米纤维层的非水溶性纳米纤维采用聚乙烯醇缩丁醛。
所述水溶性纳米纤维层的水溶性纳米纤维采用聚环氧乙烷,所述面膜基材采用壳聚糖面膜基材。
实施例10-3:一种面膜,包括面膜基材,所述面膜基材上设有载入草本的非水溶性纳米纤维层,所述非水溶性纳米纤维层上设有载入有效成分的水溶性纳米纤维层。
所述非水溶性纳米纤维层带有电荷。
所述有效成分包括以下重量配比的物质,精氨酸(Arginine)12.5份、烟酰胺(Nicotinamide)12.5份及氨甲环酸(Tranexamic acid)12.5份。
所述非水溶性纳米纤维层由载入草本成分的非水溶性带电荷纳米纤维交织而成。
所述水溶性纳米纤维层中水溶性纳米纤维和有效成分按重量配比为:聚环氧乙烷34.2份,有效成分37.5份。
所述非水溶性纳米纤维层中非水溶性纳米纤维和草本成分按重量配比为:聚乙烯醇缩丁醛24.9份,草本成分3.4份。
所述草本包括红景天、积雪草及丹参。
所述红景天:积雪草:丹参 = 1:1:1。
所述非水溶性纳米纤维层的非水溶性纳米纤维采用聚乙烯醇缩丁醛。
所述水溶性纳米纤维层的水溶性纳米纤维采用聚环氧乙烷,所述面膜基材采用壳聚糖面膜基材层。
实施例11:一种面膜的制备方法,包括如下步骤:
步骤一:非水溶性纳米纤维之纺丝液(A纺丝液)的制备步骤为:将聚乙烯醇缩丁醛高分子聚合物溶于溶剂中,得到质量浓度为5%的聚合物溶液,向溶液中加入草本成分,混合均匀为纺丝液;
步骤二:水溶性纳米纤维之纺丝液(B纺丝液)的制备步骤为:将聚环氧乙烷高分子聚合物溶于溶剂中,得到质量浓度为5%的聚合物溶液,向溶液中加入精氨酸、烟酰胺及氨甲环酸,混合均匀为纺丝液;
步骤三:非水溶性纳米纤维经过电纺丝方法粘附在壳聚糖面膜基材形成一层涂层,之后,水溶性纳米纤维同样经过电纺丝方法粘附在非水溶性纳米纤维层上,最后通过面膜切割机切割成面膜形状,然后折叠装袋就成为最终面膜产品。
实施例12:一种面膜的制备方法,包括如下步骤:
步骤一:非水溶性纳米纤维之纺丝液(A纺丝液)的制备步骤为:将聚乙烯醇缩丁醛高分子聚合物溶于溶剂中,得到质量浓度为60%的聚合物溶液,向溶液中加入草本成分,混合均匀为纺丝液;
步骤二:水溶性纳米纤维之纺丝液(B纺丝液)的制备步骤为:将聚环氧乙烷高分子聚合物溶于溶剂中,得到质量浓度为60%的聚合物溶液,向溶液中加入精氨酸、烟酰胺及氨甲环酸,混合均匀为纺丝液;
步骤三:非水溶性纳米纤维经过电纺丝方法粘附在壳聚糖面膜基材形成一层涂层,之后,水溶性纳米纤维同样经过电纺丝方法粘附在非水溶性纳米纤维层上,最后通过面膜切割机切割成面膜形状,然后折叠装袋就成为最终面膜产品。
上述 A 纺丝液吸入针管,或者放入纺丝液输入装置中,推注/输入速度为1ml/min,在电压100kV中得到纳米纤维纺丝;
上述B 纺丝液吸入针管,或者放入纺丝液输入装置中,推注/输入速度为1ml/min,在电压100kV中得到纳米纤维纺丝。
所述喷丝头与壳聚糖面膜基材距离为18cm。
所述面膜基材的克重为25g/m2-80g/m2。所述非水溶性纳米纤维层的克重为0.5g/m2-1.0g/m2。所述水溶性纳米纤维的克重为0.1g/m2-0.5g/m2。
采用30% 乙醇水溶液或70% 醋酸水溶液溶解聚乙烯醇缩丁醛高分子聚合物,效果最佳。
实施例13:一种面膜的制备方法,包括如下步骤:
步骤一:非水溶性纳米纤维之纺丝液(A纺丝液)的制备步骤为:将聚乙烯醇缩丁醛高分子聚合物溶于溶剂中,得到质量浓度为35%的聚合物溶液,向溶液中加入草本成分,混合均匀为纺丝液;
步骤二:水溶性纳米纤维之纺丝液(B纺丝液)的制备步骤为:将聚环氧乙烷高分子聚合物溶于溶剂中,得到质量浓度为35%的聚合物溶液,向溶液中加入精氨酸、烟酰胺及氨甲环酸,混合均匀为纺丝液;
步骤三:非水溶性纳米纤维经过电纺丝方法粘附在壳聚糖面膜基材形成一层涂层,之后,水溶性纳米纤维同样经过电纺丝方法粘附在非水溶性纳米纤维层上,最后通过面膜切割机切割成面膜形状,然后折叠装袋就成为最终面膜产品。
上述 A 纺丝液吸入针管,或者放入纺丝液输入装置中,推注/输入速度为1ml/min,在电压60kV中得到纳米纤维纺丝;
上述B 纺丝液吸入针管,或者放入纺丝液输入装置中,推注/输入速度为1ml/min,在电压60kV中得到纳米纤维纺丝。
所述面膜基材的克重为25g/m2-80g/m2。所述非水溶性纳米纤维层的克重为0.5g/m2-1.0g/m2。所述水溶性纳米纤维的克重为0.1g/m2-0.5g/m2。
步骤一中:所述溶剂乙醇水溶液或醋酸水溶液。
步骤二中:所述溶剂为水或乙醇水溶液或醋酸水溶液。
本发明由壳聚糖面膜基材及双层纳米纤维层组成(图1),接近皮肤的一层是载入有效成分之水溶性纳米纤维,可以向皮肤提供营养物质,远离皮肤的一层(即与面膜基材紧贴的一层)是载入草本之非水溶性纳米纤维,并带有电荷,可以从皮肤去除污染物。在干爽的状态时,面膜基材及双层纳米纤维层皆保持完整。图2 显示接近皮肤的一层纳米纤维层,即载入有效成分之水溶性纳米纤维,其中水溶性纳米纤维材料为聚环氧乙烷(Polyethylene oxide),有效成分包括精氨酸(Arginine),烟酰胺(Nicotinamide)及氨甲环酸(Tranexamic acid)。图3 显示远离皮肤的一层纳米纤维层(即与面膜基材紧贴的一层纳米纤维层),该层纳米纤维由载入草本之非水溶性带电荷纳米纤维交织而成,其中非水溶性纳米纤维材料为聚乙烯醇缩丁醛(Polyvinyl butyral),草本包括红景天,积雪草及丹参(红景天:积雪草:丹参 = 1:1:1)。在湿润的状态时,该接近皮肤的一层纳米纤维层会马上变成一层高浓度有效成分溶液层,同时释放出大量容易被皮肤4吸收的有效成分,而该远离皮肤的一层纳米纤维层则会一边释放抗污染之草本,一边透过其所带之电荷去除皮肤中之污染物。
通过使用图5所示的抗污染皮肤模型来确定本发明的抗污染性质。简言之,使用平均尺寸为2.5微米的荧光颗粒来模拟 PM 2.5 颗粒。将荧光颗粒施加到猪皮表面以模拟污染的皮肤。
如图6所示,选择六种不含纳米纤维的抗污染面膜进行基准测试。六种不含纳米纤维的抗污染面膜样品和本发明被切成方块(2cm×2cm)并应用于抗污染皮肤模型,最后通过在荧光显微镜下计数吸附的荧光颗粒的数量,从而确定样品去除荧光颗粒的能力。Figure6 显示本发明之去除荧光颗粒的能力比六种不含纳米纤维的抗污染面膜高。尽管面膜5 的去除荧光颗粒的能力是六种不含纳米纤维的抗污染面膜之冠,本发明之去除荧光颗粒的能力仍然高于面膜5近三倍。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (4)
1.一种含有草本成分的抗污染面膜,包括面膜基材,其特征在于:所述面膜基材上设有载入草本的非水溶性纳米纤维层,所述非水溶性纳米纤维层上设有载入有效成分的水溶性纳米纤维层;
所述面膜基材采用壳聚糖面膜基材;
所述非水溶性纳米纤维层带有电荷,所述非水溶性纳米纤维层由载入草本的非水溶性带电荷纳米纤维交织而成,所述非水溶性纳米纤维层的非水溶性纳米纤维采用聚乙烯醇缩丁醛;所述草本包括红景天、积雪草及丹参,所述红景天:积雪草:丹参= 1:1:1;
所述水溶性纳米纤维层的水溶性纳米纤维采用聚环氧乙烷,所述有效成分包括以下重量配比的物质,精氨酸(Arginine)10~20份、烟酰胺(Nicotinamide)10~15份及氨甲环酸(Tranexamic acid)10~15份。
2.如权利要求1所述的含有草本成分的抗污染面膜,其特征在于:所述水溶性纳米纤维层中水溶性纳米纤维和有效成分按重量配比为:聚环氧乙烷30~40份,有效成分30~50份。
3.如权利要求1所述的含有草本成分的抗污染面膜,其特征在于:所述非水溶性纳米纤维层中非水溶性纳米纤维和草本成分按重量配比为:聚乙烯醇缩丁醛20~30份,草本成分2~5份。
4.一种如权利要求1-3任一项所述的含有草本成分的抗污染面膜的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤一:非水溶性纳米纤维之A纺丝液的制备步骤为:将聚乙烯醇缩丁醛高分子聚合物溶于溶剂中,得到质量浓度为5-60%的聚合物溶液,向溶液中加入草本成分,混合均匀为纺丝液;其中,溶剂为30%乙醇水溶液或70%醋酸水溶液;
步骤二:水溶性纳米纤维之B纺丝液的制备步骤为:将聚环氧乙烷高分子聚合物溶于溶剂中,得到质量浓度为5-60%的聚合物溶液,向溶液中加入精氨酸、烟酰胺及氨甲环酸,混合均匀为纺丝液;
步骤三:非水溶性纳米纤维经过电纺丝方法粘附在壳聚糖面膜基材形成一层涂层,之后,水溶性纳米纤维同样经过电纺丝方法粘附在非水溶性纳米纤维层上,最后通过面膜切割机切割成面膜形状,然后折叠装袋就成为最终面膜产品;
其中,上述A 纺丝液吸入针管或者放入纺丝液输入装置中,推注/输入速度为1ml/min,在电压20kV-100kV中得到纳米纤维纺丝;上述B 纺丝液吸入针管或者放入纺丝液输入装置中,推注/输入速度为1ml/min,在电压20kV-100kV中得到纳米纤维纺丝;喷丝头与壳聚糖面膜基材距离为18cm;所述面膜基材的克重为25g/m2-80g/m2;所述非水溶性纳米纤维层的克重为0.5g/m2-1.0g/m2;所述水溶性纳米纤维的克重为0.1g/m2-0.5g/m2。
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