CN112022746A - 双导面膜及其乳霜及其乳霜的制备方法 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及护肤品的技术领域,具体公开了一种双导面膜及其乳霜及其乳霜的制备方法,一种面膜乳霜包括芦芭胶;红玫瑰精油;聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯;丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物;聚山梨醇酯‑80;溶剂;其制备方法为:1,原料预处理;1‑1,加热聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯得第一处理物;1‑2,混合加热溶剂、芦芭胶、卡波姆得第二处理物;2,混合第一处理物、第二处理物均匀、丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物、聚山梨醇酯‑80得第三处理物;3,将第三处理物降温,加入红玫瑰精油,搅拌均匀,获得面膜乳霜。本申请具有在减少贴敷面膜时出现滴液的情况发生,同时提高了皮肤对于面膜料体中营养物质的吸收的效果。
Description
技术领域
本申请涉及护肤品的技术领域,尤其是涉及一种双导面膜及其乳霜及其乳霜的制备方法。
背景技术
目前,随着生活水平的提高,人们越来越重视对于皮肤的保养,而面膜是一种在脸上外敷的美容护肤品,具有清洁、美白和补水作用,增加皮肤弹性,使得皮肤长期保持水嫩活力,避免出现皮肤失水、干燥粗糙、细纹、色素沉着或痤疮等问题。
现有的面膜通常由精华液与面膜纸组成,面膜利用覆盖在脸上的短暂时间,暂时隔离外界的空气以及空气中的污染,从而提高皮肤温度,使得皮肤的毛孔扩张,促进汗腺分泌与新陈代谢,使得皮肤的含氧量上升,从而有利于排出表皮细胞新陈代谢产物和累积的油脂类物质,而面膜中的水分渗入皮肤的角质层,使皮肤变得柔软,肌肤自然有光泽,从而使得表层皮肤达到美白、补水等的效果。
针对上述中的相关技术,发明人认为存在有现有的面膜覆盖在脸上时,由于精华液流动性较大,使得面膜料体不易粘附在面膜纸上,通常通过加入增稠剂以减少面膜料体的流动性,从而在敷面膜时减少滴液的情况,为了更好地达到减少滴液的效果,通常会提高增稠剂的添加量以达到增稠的效果,但是,由于添加了较多的增稠剂,使得皮肤对于面膜料体中的营养物质的吸收性不高的缺陷。
发明内容
为了在减少贴敷面膜时出现滴液的情况发生,同时提高了皮肤对于面膜料体中的营养物质的吸收效果,本申请提供一种双导面膜及其乳霜及其乳霜的制备方法。
第一方面,本申请提供的一种面膜乳霜,采用如下的技术方案:
一种面膜乳霜,包括以下质量百分比的组分:
芦芭胶0.9%-1.3%;
红玫瑰精油0.01%-0.05%;
聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯0.4%-0.8%;
卡波姆0.3%-0.5%;
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物0.2%-0.35%;
聚山梨醇酯-80 0.2%-0.35%;
溶剂为余量;
总质量百分比为100%。
通过采用上述技术方案,通过加入芦芭胶,芦芭胶能较好地调整皮肤的pH值,改善皮肤的微循环,还具有较好的锁水能力,促进皮肤组织的新陈代谢。
通过加入红玫瑰精油,红玫瑰精油能有效的改善皮肤干燥,使得皮肤恢复弹性,还具有促进黑色素分解,淡化斑点,从而具有美白皮肤的功效。
通过加入聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯,聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯具有良好的活性,促进皮肤组织对营养物质的吸收和利用。
通过加入芦芭胶、红玫瑰精油、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯的配合,使得面膜乳霜表现出较好的霜状质地,并且使得面膜乳霜能够较好的吸收于面膜纸上,从而使得将面膜取出时不易出现滴液的情况,还具有较好的协同增效作用,使得降低了面膜乳霜的分子的流动性,在敷面膜时由于皮肤温度的作用,使得面膜乳霜具有较佳的流动性,从而使得面膜乳霜中的水分与营养物质能够更好的被皮肤吸收,进而使得面膜乳霜的美白保湿效果较佳的。
通过加入卡波姆、丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物(和)异十六碳烷(和)聚山梨醇酯-80,使得面膜乳霜的增稠效果较佳,降低面膜乳霜的流动性,进一步使得面膜乳霜具有较佳的霜状质地,从而使得面膜乳霜更易附着在面膜纸上。
优选的,还包括以下质量百分比的组分:
保湿剂12%-17%;
所述保湿剂为甘油、丙二醇中的一种或两种的复配。
通过采用上述技术方案,通过加入保湿剂,保湿剂能够加强皮肤的保湿作用,减缓皮肤内水分流失的速度,使得皮肤内的水分不易流失,从而使得皮肤保持湿润。
优选的,所述保湿剂包括以下质量百分比的组分:
甘油7.5%-9.5%;
丙二醇4.5%-6.5%。
通过采用上述技术方案,通常采用甘油、丙二醇中的一种或两种复配,使得产品的保湿效果更佳,从而使得皮肤能在一定时间内保持较为湿润的状态,从而有效的保护皮肤。
优选的,还包括以下质量百分比的组分:
美白剂2.7%-4.1%;
所述美白剂为烟酰胺、熊果苷中的一种或两种的复配。
通过采用上述技术方案,通过加入烟酰胺,烟酰胺能够抑制已经产生的黑色素,减少黑色素向表层细胞转移,从而达到美白的效果,还可通过增加角质层中的神经酰胺含量增强肌肤屏障功能,减少水分流失,提升并修复肌肤屏障。
通过加入熊果苷,熊果苷能够抑制体内酪氨酸酶的活性,阻止黑色素的生成,具有较佳的美白功效。
优选的,所述美白剂包括以下质量百分比的组分:
烟酰胺1.8%-2.6%;
熊果苷0.9%-1.5%。
通过采用上述技术方案,通常采用烟酰胺、熊果苷中的一种或两种复配,使得产品具有较佳的的美白效果,从而使得能在一定程度上达到美白皮肤的效果。
优选的,还包括以下质量百分比的组分:
润肤剂3.2%-5.3%;
所述润肤剂为环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷、异十六碳烷、异壬酸异壬酯、辛基聚甲基硅氧烷中的一种或多种的复配。
通过采用上述技术方案,通过加入环五聚二甲基硅氧烷,环五聚二甲基硅氧烷的安全性较高,还使得产品涂抹后有较为干爽的效果。
通过加入角鲨烷,角鲨烷具有加强修护表皮,有效形成天然保护膜,能帮助肌肤调整水油平衡,改善肌肤粗糙、暗沉,恢复肌肤柔嫩触感。
第二方面,本申请提供的一种双导面膜,采用如下的技术方案:
一种双导面膜,包括面膜纸,所述面膜纸包括用于敷贴于皮肤上的基底层,所述面膜乳霜涂覆于基底层的一侧,还包括与基底层的另一侧粘合的阻挡层。
通过采用上述技术方案,通过所述面膜乳霜涂覆于基底层的一侧,使得双导面膜具有面膜乳霜的功能,当双导面膜贴敷在皮肤上时,由于皮肤的温度作用,使得面膜乳霜具有较佳的的流动性,使得皮肤对于面膜乳霜的吸收效果较佳,从而使得面膜乳霜发挥较佳的效果;
通过基底层与阻挡层的配合,使得双导面膜贴敷在皮肤上时,通过阻挡层的阻隔作用,使得屏蔽外部空气中的氧气与面膜乳霜结合,使得减少了面膜乳霜的氧化以及蒸发,将乳霜完全锁住,使得活性成分深入吸收到肌肤,从而促进乳霜快速高效渗透肌底肌肤,进而使得双导面膜在促进吸收与提高乳霜的吸收效果两个方面达到双导的效果,使得双导面膜具有的效果更佳。
第三方面,本申请提供的一种面膜乳霜的制备方法,采用如下的技术方案:
一种面膜乳霜的制备方法,包括以下步骤:
步骤1),原料预处理;
步骤1-1),将聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯加热至83℃-88℃,搅拌分散均匀,获得第一处理物;
步骤1-2),将溶剂、芦芭胶、卡波姆混合加热至83℃-88℃,均质1-4分钟,使料体溶解完全,搅拌均匀,获得第二处理物;
步骤2),将第一处理物与第二处理物混合,搅拌均匀,均质3-8分钟,然后加入丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物、聚山梨醇酯-80,再均质1-4分钟,在83℃-88℃温度下保温28-32分钟,获得第三处理物;
步骤3),将第三处理物降温至43-47℃,然后加入红玫瑰精油,搅拌均匀,获得面膜乳霜;
所述步骤1-1)与步骤1-2)可同时或不分先后顺序进行。
通过采用上述技术方案,通过将聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯加热至83℃-88℃,使得乳化效果更佳。
通过83-88℃保温28-32分钟,在83-88℃的温度下分子的热运动较为剧烈,使得各组分的溶解更充分。
通过将第三处理物降温至43-47℃,然后加入红玫瑰精油,使得红玫瑰精油的成分不易受到破坏,从而发挥较好的效果。
优选的,所述步骤1-1)中,还加入有环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷并与聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯混合加热至83℃-88℃,搅拌至各组分均完全溶解;
步骤1-2)中,还加入有甘油、丙二醇、烟酰胺、熊果苷、对羟基苯乙酮并与溶剂、芦芭胶、卡波姆混合加热至83℃-88℃,搅拌至各组分均完全溶解;
步骤2)中,还加入有异十六碳烷并与丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物、聚山梨醇酯-80一起加入,混合均匀。
通过采用上述技术方案,通过将环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷与聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯混合加热至83℃-88℃,使得环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷在83℃-88℃温度下快速溶解,并且由于此时的分子热运动较为剧烈,使得环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷的分散效果较佳。
通过将甘油、丙二醇、烟酰胺、熊果苷、对羟基苯乙酮与溶剂、芦芭胶、卡波姆混合加热至83℃-88℃,使得各组分随为温度升高溶解在溶剂中,从而使得提高各组分的分散效果。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.通过加入芦芭胶、红玫瑰精油、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯的配合,使得面膜乳霜表现出较好的霜状质地,并且使得面膜乳霜能够较好的吸收于面膜纸上,从而使得将面膜取出时不易出现滴液的情况,还具有较好的协同增效作用,使得降低了面膜乳霜的熔点,在敷面膜时由于皮肤温度的作用,使得面膜乳霜具有较佳的流动性,从而使得面膜乳霜中的水分与营养物质能够更好的被皮肤吸收,进而使得皮肤的保湿效果较佳的;
2.通过加入美白剂,能够抑制已经产生的黑色素,减少黑色素向表层细胞转移,从而达到美白的效果;
3.通过基底层与阻挡层的配合,使得双导面膜贴敷在皮肤上时,通过阻挡层的阻隔作用,使得减少了面膜乳霜的氧化以及蒸发,使得活性成分深入吸收到肌肤吗,从而促进乳霜快速高效渗透肌底肌肤,进而使得双导面膜达到双导的效果,使得双导面膜具有的效果更佳。
具体实施方式
以下结合实施例对本申请作进一步详细说明。
以下实施例及比较例中各原料组分的来源信息详见表1
表1
实施例1-3
一种面膜乳霜,包括以下组分:
芦芭胶、红玫瑰精油、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯、卡波姆、丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物、聚山梨醇酯-80、溶剂;
溶剂为去离子水。
实施例1-3中,各组分的投入量(单位Kg)详见表2
表2
实施例1 | 实施例2 | 实施例3 | |
芦芭胶 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
红玫瑰精油 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
卡波姆 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
聚山梨醇酯-80 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
去离子水 | 97.99 | 97.16 | 96.65 |
实施例1-3面膜乳霜的制备方法包括以下步骤:
步骤1),原料预处理;
步骤1-1),将聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯加入搅拌釜中,转速60r/min,然后边搅拌边加热至85℃,搅拌均匀,排出至容器,获得第一处理物;
步骤1-2),将去离子水、芦芭胶、卡波姆投入真空乳化锅中,转速120r/min,然后边搅拌边加热至85℃,均质2分钟,使料体溶解完全,搅拌均匀,获得第二处理物;
步骤2),将第一处理物投入第二处理物中,转速60r/min,均质5分钟,搅拌均匀,然后加入丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物、聚山梨醇酯-80,再均质2分钟,在85℃温度下保温30分钟,获得第三处理物;
步骤3),将第三处理物降温至45℃,然后加入红玫瑰精油,转速60r/min,搅拌3min,搅拌均匀,获得面膜乳霜;
其中步骤1-1)与步骤1-2)可同时或不分先后顺序进行。
实施例4
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中,水加热至83℃。步骤2)中,边搅拌边加热至83℃,均质1分钟。
步骤2)中,均质3分钟,均质1分钟,在83℃温度下保温28分钟。步骤3)中,将第三处理物降温至43℃。
实施例5
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中,水加热至88℃。
步骤1-2)中,边搅拌边加热至88℃,均质1分钟。
步骤2)中,均质8分钟,均质4分钟,在88℃温度下保温32分钟。步骤3)中,将第三处理物降温至47℃。
实施例6-8
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的组分还包括保湿剂。
保湿剂为甘油、丙二醇的复配。
实施例6-8中,各组分的投入量(单位Kg)详见表3
表3
实施例21 | 实施例22 | 实施例23 | |
芦芭胶 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
红玫瑰精油 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
卡波姆 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
聚山梨醇酯-80 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
去离子水 | 85.99 | 82.96 | 80.96 |
甘油 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
丙二醇 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
甘油、丙二醇在步骤1-2)中与去离子水、芦芭胶、卡波姆投入真空乳化锅中,搅拌均匀。
实施例9-11
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的组分还包括美白剂。
美白剂为烟酰胺、熊果苷的复配。
实施例9-11中,各组分的投入量(单位Kg)详见表4
表4
实施例21 | 实施例22 | 实施例23 | |
芦芭胶 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
红玫瑰精油 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
卡波姆 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
山梨醇酯-80 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
去离子水 | 94.46 | 93.76 | 93.06 |
烟酰胺 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
熊果苷 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
烟酰胺、熊果苷在步骤1-2)中与去离子水、芦芭胶、卡波姆一起投入真空乳化锅中,搅拌均匀。
实施例12-14
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的组分还包括润肤剂。
润肤剂为环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷的复配。
实施例12-14中,各组分的投入量(单位Kg)详见表5
表5
实施例21 | 实施例22 | 实施例23 | |
芦芭胶 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
红玫瑰精油 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
卡波姆 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
聚山梨醇酯-80 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
去离子水 | 93.26 | 92.66 | 92.06 |
异十六碳烷 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
角鲨烷 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷在步骤1-1)中与聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯加入搅拌釜中,搅拌均匀。
异十六碳烷在步骤2)中与丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物、聚山梨醇酯-80一起加入,搅拌均匀。
实施例15-17
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的组分还包括PH调节剂、云母粉。
PH调节剂为氨甲基丙醇。
实施例15-17中,各组分的投入量(单位Kg)详见表6
表6
实施例21 | 实施例22 | 实施例23 | |
芦芭胶 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
红玫瑰精油 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
卡波姆 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
聚山梨醇酯-80 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
去离子水 | 96.86 | 96.66 | 96.46 |
氨甲基丙醇 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
云母粉 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
氨甲基丙醇在步骤2)在温度降至60℃与第二处理物混合均匀,搅拌至中和完全,然后再将温度降至55℃后加入云母粉,搅拌均匀。
实施例18-20
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的组分还包括螯合剂、防腐剂。
螯合剂为乙二胺四乙酸二钠;防腐剂为对羟基苯乙酮、辛酰羟肟酸、甘油辛酸酯的复配。
实施例18-20中,各组分的投入量(单位Kg)详见表7
表7
乙二胺四乙酸二钠、对羟基苯乙酮在步骤1-2)中与去离子水、芦芭胶、卡波姆一起投入真空乳化锅中,搅拌均匀。
辛酰羟肟酸、甘油辛酸酯在步骤4)中与红玫瑰精油一起加入,搅拌均匀。
实施例21-23
一种面膜乳霜,与实例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的组分还包括:保湿剂、美白剂、润肤剂、PH调节剂、云母粉、螯合剂、防腐剂。
保湿剂为甘油、丙二醇的复配;美白剂为烟酰胺、熊果苷的复配;
润肤剂为环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷的复配;
PH调节剂为氨甲基丙醇;
螯合剂为乙二胺四乙酸二钠;
防腐剂为对羟基苯乙酮、辛酰羟肟酸、甘油辛酸酯的复配。
实施例21-23中,各组分的投入量(单位Kg)详见表8
表8
环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷在步骤1-1)中与聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯一起加入搅拌釜中,搅拌均匀。
甘油、丙二醇、烟酰胺、熊果苷、乙二胺四乙酸二钠、对羟基苯乙酮在在步骤1-2)中与去离子水、芦芭胶、卡波姆一起投入真空乳化锅中,搅拌均匀。
氨甲基丙醇在步骤2)在温度降至60℃与第二处理物混均,搅拌至中和完全,再将温度降至55℃后加入云母粉,搅拌均匀。
辛酰羟肟酸、甘油辛酸酯在步骤3)中与红玫瑰精油一起加入,搅拌均匀。
实施例24-46
一种双导面膜,包括面膜纸,面膜纸包括用于敷贴于皮肤上的基底层,面膜乳霜涂覆于基底层的一侧,还包括与基底层的另一侧粘合的阻挡层,实施例24-46中,面膜乳霜分别采用实施例1-23的面膜乳霜。
比较例1
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中采用水等量代替聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯。
步骤1-2)中采用水等量代替芦芭胶、卡波姆。
步骤2)中采用水等量代替丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物。
步骤3)中采用水等量代替红玫瑰精油。
比较例2
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-2)中采用水等量代替卡波姆。
步骤2)中采用水等量代替丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物。
比较例3
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中采用水等量代替聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯。
步骤1-2)中采用水等量代替芦芭胶。
步骤3)中采用水等量代替红玫瑰精油。
比较例4
一种面膜乳霜,与比较例3相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中采用黄原胶等量代替聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯。
步骤1-2)中采用黄原胶等量代替芦芭胶。
步骤3)中采用黄原胶等量代替红玫瑰精油。
比较例5
一种面膜乳霜,与比较例4相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中采用黄原胶等量代替聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯。
步骤1-2)中采用黄原胶等量代替芦芭胶。
步骤3)中采用黄原胶等量代替红玫瑰精油。
再持续加入黄原胶至所达到的粘度为23500mPa.s。
比较例6
一种面膜乳霜,与比较例3相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中采用卡拉胶等量代替聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯。
步骤1-2)中采用卡拉胶等量代替芦芭胶。
步骤3)中采用卡拉胶等量代替红玫瑰精油。
比较例7
一种面膜乳霜,与比较例6相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中采用卡拉胶等量代替聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯。
步骤1-2)中采用卡拉胶等量代替芦芭胶。
步骤3)中采用卡拉胶等量代替红玫瑰精油。
再持续加入卡拉胶至所达到的粘度为23500mPa.s。
比较例8
一种面膜乳霜,与比较例3相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中采用结冷胶等量代替聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯。
步骤1-2)中采用结冷胶等量代替芦芭胶。
步骤3)中采用结冷胶等量代替红玫瑰精油。
比较例9
一种面膜乳霜,与比较例8相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中采用结冷胶等量代替聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯。
步骤1-2)中采用结冷胶等量代替芦芭胶。
步骤3)中采用结冷胶等量代替红玫瑰精油。
再持续加入结冷胶至所达到的粘度为23500mPa.s。
比较例10
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中采用水等量代替聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯。
步骤1-2)中采用水等量代替芦芭胶。
步骤2)中采用水等量代替丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物。
步骤3)中采用水等量代替红玫瑰精油。
比较例11
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-1)中采用水等量代替聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯。
步骤1-2)中采用水等量代替芦芭胶、卡波姆。
步骤2)中采用水等量代替丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物。
比较例12
一种面膜乳霜,与实施例2相比,区别仅在于:
面膜乳霜的制备方法中:
步骤1-2)中采用水等量代替芦芭胶、卡波姆。
步骤2)中采用水等量代替丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物。
步骤3)中采用水等量代替红玫瑰精油。
实验1
粘度的测定:测试方法采用BROOKFIELD DV2T RVT JO型数显粘度仪,在04#转子,12rpm条件下进行测试,检测各实施例与比较例制备的面膜乳霜在25℃、36℃、40℃、45℃温度下的粘度值。检测数据见表9。
实验2
抑制黑色素细胞中黑色素合成实验。
将B16黑色素瘤细胞(小鼠黑色素瘤细胞,中国科学院上海细胞库,型号TCM2)以1×105个/mL的密度接种于96孔板中,每孔90μL,CO2孵箱中孵育24小时后,每孔加入各实施例及比较例制备所得的面膜乳霜的样品溶液,同时设立培养基和细胞的空白对照组。将培养板置于孵箱中孵育72小时后,弃去上清液,PBS洗涤两遍,然后每孔加入0.5mL胰酶消化细胞3min,每孔加入2mL维持液终止消化,混匀后,每种浓度取出0.5mL做细胞计数,其余细胞悬液以2500r/min离心分离5min,弃去上清液,于沉淀中加入NaOH溶液,加热使黑色素溶解,选择490nm波长在酶联免疫检测仪下测定吸光度值,计算各样品对黑色素合成抑制率I=(1-A1÷P1/A2÷P2)×100%,其中A1为样品溶液孔吸光度,P1为样品溶液孔细胞密度,A2为对照孔吸光度值,P2为对照孔细胞密度。检测数据见表9。
实验3
白皙度与湿度测试测试对象:选取年龄段为20-50岁的成年志愿者135名,随机平均分成27组,每组5名,使用前,每组受试者的脸部湿度和白皙度无显著差异。洁面后,取本品敷上,调整鼻、唇、眼等部位,挤出空气,20分钟后揭去面膜纸,无需清洗,每周使用3次,连续使用2个月。测试方法:洗脸后,不涂任何化妆产品,使用智能水白检测仪(深圳美立知科技有限公司),读取皮肤的白皙度和湿度。每组受试者使用双导面膜前后脸部白皙度及湿度(平均值)。检测数据见表10。
表9
根据表9中比较例2与比较例1的数据对比可得,芦芭胶、红玫瑰精油、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯配合使用时,产品的粘度具有较大的提升,证明芦芭胶、红玫瑰精油、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯配合使用对于限制分子的流动性具有较好的协同增效作用,在低温下,产品呈较好的霜状质地,在温度升高至接近体表温度时,即温度达到产品的熔点时,面膜乳霜随温度的升高开始熔化,使得产品的粘度有较大的下降,产品具有较佳的流动性,在温度继续升高时,面膜乳霜熔化完成,产品仍具有一定的粘度且粘度具有较平缓的下降趋势,产品中分子的流动性有微量的下降,证明在开始将面膜乳霜敷在脸上时,由于在室温下,使得其不易滴液,且随着敷的时间的增加,面膜乳霜的温度随着脸部皮肤的温度而渐渐升温,使得面膜乳霜渐渐熔化,乳霜的粘度渐渐下降,使得乳霜的分子的流动性变佳,从而使得皮肤组织更易于吸收乳霜中的物质;
同时,黑色素抑制率有明显的提高,证明证明芦芭胶、红玫瑰精油、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯配合使用时,具有进一步提高黑色素抑制率的作用,对促进黑色素分解的具有较佳的效果,从而使得面膜乳霜中的水分与营养物质更易被吸收,进而提高了美白保湿的效果。
根据表9中比较例3与比较例1的数据对比可得,卡波姆、丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物配合使用时,产品的粘度具有一定量的提升,随着温度的升高,产品的粘度的降低幅度较小,且达到高温时产品还具有一定的粘度,证明在温度继续升高时,粘度逐渐趋于平缓,使得产品仍具有较合适的粘度,从而使得在敷面膜过程中不易滴液。
根据表9中比较例4、比较例6、比较例8与比较例3、实施例2的数据对比可得,黄原胶、卡拉胶、结冷胶等常规增稠剂替代芦芭胶、红玫瑰精油、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯加入后,在低温下,粘度提升远低于芦芭胶、红玫瑰精油、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯相互配合使用时所带来的粘度提升,且在高温下粘度趋于平缓,黑色素抑制率无明显变化,证明增稠剂对黑色素抑制率影响较小。
根据表9中比较例5、比较例7、比较例9与实施例2的数据对比可得,通过分别加入大量常规的增稠剂,控制比较例5、比较例7、比较例9的粘度达到与实施例2的粘度相近的前提下,再将比较例5、比较例7、比较例9与实施例2的粘度随温度变化的趋势进行比较,可得随着温度的升高至36℃,比较例5、比较例7、比较例9的粘度的均有较小的下降,而实施例2的粘度有大幅度的下降,证明加入常规的增稠剂,粘度随温度的的下降较缓慢,同时黑色素抑制率无明显变化,证明加入大量的增稠剂,使得粘度较高且不能随着温度变化而大幅度下降,从而使得皮肤组织对于面膜乳霜中物质的吸收效果较差。
根据表9中比较例10与比较例1的数据对比可得,加入芦芭胶后,产品的粘度有一定量的提升,且随温度的升高产品的流动性的下降变化不大,证明芦芭胶具有一定限制分子的流动性的作用,黑色素抑制率有一定量的提升,证明芦芭胶还具有一定的美白效果。
根据表9中比较例11与比较例1的数据对比可得,加入红玫瑰精油后,产品的粘度未发生明显变化,且随温度的变化粘度的变化不大,说明红玫瑰精油对产品的流动性的影响不大,黑色素抑制率有所升高,证明红玫瑰精油具有较佳的美白功效。
根据表9中比较例12与比较例1的数据对比可得,加入聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯,产品的粘度未发生明显变化,且随温度的变化粘度变化不大,说明聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯对产品的流动性的影响不大,黑色素抑制率均未发生明显变化,说明聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯对黑色素抑制率基本无影响。
根据表9中实施例6-8与实施例2的数据对比可得,通过加入保湿剂,产品的粘度无明显的变化,证明保湿剂对产品的流动性无明显的影响,黑色素抑制率有微量提升,且变化不大,证明保湿剂的美白效果较小。
根据表9中实施例9-11与实施例2的数据对比可得,通过加入美白剂,产品的粘度无明显的变化,证明保湿剂对产品的流动性无明显的影响,黑色素抑制率在一定程度上有提高,证明美白剂具有较佳的的美白功效,使得进一步提高产品的美白效果。
根据表9实施例12-14与实施例2的数据对比可得,通过加入润肤剂,黑色素抑制率在一定程度上有微量的提高,证明润肤剂具有滋润皮肤作用,使得促进细胞对营养物质的吸收,从而促进黑色素分解,提高美白效果。
根据表9中实施例21-23与实施例2的数据对比可得,通过各组分的配合,产品的粘度无明显变化,黑色素抑制率有提高,使得面膜乳霜的美白效果较佳。
表10
根据表10中比较例10与比较例1的数据对比可得,加入芦芭胶后,白皙度有一定的提升,证明芦芭胶具有一定的美白效果,湿度有较明显的提升,证明芦芭胶具有较佳的的保湿补水效果。
根据表10中比较例11与比较例1的数据对比可得,加入红玫瑰精油后,白皙度与湿度均有较高的提升,证明红玫瑰精油有利于提高产品的保湿效果,同时具有较佳的美白功效。
根据表10中比较例12与比较例1的数据对比可得,加入聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯,白皙度与湿度均未发生明显变化,说明聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯无明显的美白与保湿效果。
根据表10中比较例4、比较例6、比较例8与实施例25的数据对比可得,芦芭胶、红玫瑰精油、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯配合使用时,湿度有一定量的提升,证明保湿效果进一步提高,白皙度有明显的提高,对促进黑色素分解的具有较佳的效果,证明芦芭胶、红玫瑰精油、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯配合使用对皮肤吸收营养物质具有较佳的协同增效作用,从而进一步提高双导面膜美白、保湿的功效。
根据表10中实施例29-31与实施例25的数据对比可得,通过加入保湿剂,白皙度的变化不大,湿度提高,证明双导面膜的保湿效果提高,在帮助美白皮肤的效果不明显。
根据表10中实施例32-34与实施例25的数据对比可得,通过加入美白剂,使得白皙度在一定程度上有提高,证明美白剂在一定程度上可以促进黑色素的分解,湿度的变化不大,说明美白剂对皮肤湿度的无明显影响,使得进一步提高了双导面膜的美白功效。
根据表10中实施例35-37与实施例25的数据对比可得,通过加入润肤剂,使得白皙度、湿度均有微量的提升,证明润肤剂具有滋润皮肤的作用,有利于提高皮肤组织对营养物质的吸收。
根据表10中实施例44-46与实施例25的数据对比可得,通过各组分的配合使用,使得白皙度、湿度在在一定程度上具有提升,使得双导面膜的综合效果进一步提高。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种面膜乳霜,包括以下质量百分比的组分:
芦芭胶0.9%-1.3%;
红玫瑰精油0.01%-0.05%;
聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯0.4%-0.8%;
卡波姆0.3%-0.5%;
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物0.2%-0.35%;
聚山梨醇酯-80 0.2%-0.35%;
溶剂为余量;
总质量百分比为100%。
2.根据权利要求1所述的面膜乳霜,其特征在于:还包括以下质量百分比的组分:
保湿剂12%-17%;
所述保湿剂为甘油、丙二醇中的一种或两种的复配。
3.根据权利要求2所述的面膜乳霜,其特征在于:所述保湿剂包括以下质量百分比的组分:
甘油7.5%-9.5%;
丙二醇4.5%-6.5%。
4.根据权利要求1所述的面膜乳霜,其特征在于:还包括以下质量百分比的组分:
美白剂2.7%-4.1%;
所述美白剂为烟酰胺、熊果苷中的一种或两种的复配。
5.根据权利要求4所述的面膜乳霜,其特征在于:所述美白剂包括以下质量百分比的组分:
烟酰胺1.8%-2.6%;
熊果苷0.9%-1.5%。
6.根据权利要求1所述的面膜乳霜,其特征在于:还包括以下质量百分比的组分:
润肤剂3.2%-5.3%;
所述润肤剂为异十六碳烷、环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷、异壬酸异壬酯、辛基聚甲基硅氧烷中的一种或多种的复配。
7.一种根据权利要求1所述的双导面膜,包括面膜纸,其特征在于:所述面膜纸包括用于敷贴于皮肤上的基底层,权利要求1-6中任一所述的面膜乳霜涂覆于基底层的一侧,还包括与基底层的另一侧粘合的阻挡层。
8.一种根据权利要求1所述的面膜乳霜的制备方法,其特征在于:面膜乳霜的制备方法,包括以下步骤:
步骤1),原料预处理;
步骤1-1),将聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯加热至83℃-88℃,搅拌分散均匀,获得第一处理物;
步骤1-2),将溶剂、芦芭胶、卡波姆混合加热至83℃-88℃,均质1-4分钟,使料体溶解完全,搅拌均匀,获得第二处理物;
步骤2),将第一处理物与第二处理物混合,搅拌均匀,均质3-8分钟,然后加入丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物、聚山梨醇酯-80,再均质1-4分钟,在83℃-88℃温度下保温28-32分钟,获得第二处理物;
步骤3),将第三处理物降温至43-47℃,然后加入红玫瑰精油,搅拌均匀,获得面膜乳霜;
所述步骤1-1)与步骤1-2)可同时或不分先后顺序进行。
9.根据权利要求8所述的面膜乳霜的制备方法,其特征在于:所述步骤1-1)中,还加入有环五聚二甲基硅氧烷、角鲨烷并与聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯混合加热至83℃-88℃,搅拌至各组分均完全溶解;
步骤1-2)中,还加入有甘油、丙二醇、烟酰胺、熊果苷、对羟基苯乙酮并与溶剂、芦芭胶、卡波姆混合加热至83℃-88℃,搅拌至各组分均完全溶解;
步骤2)中,第一处理物与第二处理物混合均匀并均质完成后,还加入有异十六碳烷并与丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物、聚山梨醇酯-80一起加入,混合均匀。
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史江恒等: "《新编实用化学配方手册》", 31 December 2004, 中国建材工业出版社 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN114948754A (zh) * | 2022-04-20 | 2022-08-30 | 珠海朗祺生物科技有限公司 | 一种膏霜剂型面膜精华液、一种膏霜剂型贴敷式面膜及其制备方法 |
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