CN113616567A - 一种基于纳米级植物化合物的面霜 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种基于纳米级植物化合物的面霜,属于日常生活用品技术领域,该基于纳米级植物化合物的面霜,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡8‑13份、聚甘油‑6‑月桂酸酯5‑7.5份、辛酸/癸酸甘油三酯4.5‑7份、光果甘草根提取物4‑6.5份、丁羟甲苯3‑5.5份、凡士林4‑6.5份、蜂蜡3‑5.5份、十八醇2‑4.5份、十八酸3‑5.5份、甘油3‑5.5份和明胶纳米粒子‑疏水植物多酚0.1‑0.6份。本发明技术方案中,疏水改性明胶纳米粒子吸附疏水植物多酚,被吸附的疏水植物多酚会随着疏水改性明胶纳米粒子进入面部皮肤内,使得疏水性植物多酚能够被皮肤更好的吸收。
Description
技术领域
本发明涉及日常生活用品技术领域,具体涉及一种基于纳米级植物化合物的面霜。
背景技术
目前,人们越来越注重脸部皮肤的保养。面霜是一种化妆品,是基础护肤最重要的一步,面霜、乳液中的美白、抗衰老等有效成分能够更好的被肌肤吸收。现在市售的面霜种类繁多,但很多面霜产品都会添加一些疏水植物化合物,使得面霜具有更好的抗衰老效果。
现有的面霜存在以下缺陷:(1)面霜中添加的疏水植物多酚由于其疏水性所以很难渗透至面部皮肤内部被皮肤吸收;(2)大部分疏水植物多酚存在光热稳定性差,在面部环境下不稳定,使其难以被面部皮肤吸收利用。
发明内容
(一)解决的技术问题
本发明的目的是提供一种基于纳米级植物化合物的面霜,解决了传统面霜中的疏水植物多酚被面部皮肤吸收效果不佳的问题。
(二)技术方案
为解决上述技术问题,本发明提出如下技术方案:
一种基于纳米级植物化合物的面霜,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡8-13份、聚甘油-6-月桂酸酯5-7.5份、辛酸/癸酸甘油三酯4.5-7份、光果甘草根提取物4-6.5份、丁羟甲苯3-5.5份、凡士林4-6.5份、蜂蜡3-5.5份、十八醇2-4.5份、十八酸3-5.5份、甘油3-5.5份和明胶纳米粒子-疏水植物多酚0.1-0.6份;
所述明胶纳米粒子-疏水植物多酚是通过疏水改性明胶纳米粒子吸附疏水植物多酚得到,所述疏水改性明胶纳米粒子是由明胶与脂肪醛之间通过化学交联,再通过添加天然脂质,天然脂质中的疏水部分与脂肪醛中的烷基之间由于疏水相互作用发生物理交联制得。
优选的,所述脂肪醛是己醛、丙醛和丁醛中的一种或多种。
优选的,所述疏水植物多酚是白藜芦醇、姜黄素和黄豆苷元中的一种。
优选的,所述天然脂质是一酰基甘油或二酰基甘油。
一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照上述组分配比称取原料,将明胶溶解在磷酸盐缓冲盐水中,得到明胶溶液;
S2、将得到的明胶溶液先与溶解有少量脂肪醛的乙醇进行混合,再加入天然脂质,搅拌4-8h,再加入1-2g的2-甲基吡啶硼烷,搅拌22-26h,得到疏水改性明胶纳米粒子;
S3、向得到的疏水改性明胶纳米粒子中加入疏水植物多酚,再加入有机溶剂,混合搅拌10-30min,搅拌结束后再与液状石蜡、聚甘油-6-月桂酸酯、辛酸/癸酸甘油三酯、光果甘草根提取物、丁羟甲苯、凡士林、蜂蜡、十八醇、十八酸和甘油进行混合搅拌均匀,即得成品。
优选的,一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,步骤S1中,所述磷酸盐缓冲盐水的pH为7.2-7.6。
优选的,一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,步骤S2中,所述脂肪醛与明胶的摩尔比为50-150。
优选的,一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,步骤S2中,明胶溶液与溶解有少量脂肪醛的乙醇以体积比1.1-1.4:1进行混合。
优选的,一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,步骤S2中,溶解有脂肪醛的乙醇中乙醇与脂肪醛的质量比为10-20:1。
优选的,一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,步骤S3中,所述有机溶剂是甲醇或者乙醇。
本发明的有益效果是:
(1)本发明技术方案中,通过添加天然脂质,天然脂质中的疏水部分和脂肪醛的烷基之间由于疏水相互作用增强了疏水改性明胶纳米粒子中的物理交联,使得疏水改性明胶纳米粒子容易吸附疏水植物多酚,通过明胶与脂肪醛之间的化学交联,明胶中的氨基与脂肪醛中的醛基之间形成亚胺键,实现对明胶纳米粒子的疏水改性,被吸附的疏水植物多酚会随着疏水改性明胶纳米粒子进入面部皮肤内,由于疏水性吸附是可逆的,疏水性植物多酚会逐渐从面部的疏水改性明胶纳米粒子中释放出来以满足吸附平衡,被释放后的疏水性植物多酚能够被皮肤更好的吸收。
(2)本发明技术方案中,工艺简单,原料来源丰富,广泛适用于实际应用,原料中选用的天然脂质,能够协助疏水改性的明胶纳米颗粒更好的皮肤吸收,而且不会对皮肤造成损害,通过疏水改性明胶纳米粒子吸附疏水植物多酚,使得疏水植物多酚能够具有优良的稳定性,能够更好的被面部皮肤吸收。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明做进一步说明,以下实施例旨在说明本发明而不是对本发明的进一步限定。以下实施例中所用的技术手段为本领域技术人员所熟知的常规手段,所有原料均为通用材料。
实施例1
一种基于纳米级植物化合物的面霜,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡8份、聚甘油-6-月桂酸酯5份、辛酸/癸酸甘油三酯4.5份、光果甘草根提取物4份、丁羟甲苯3份、凡士林4份、蜂蜡3份、十八醇2份、十八酸3份、甘油3份和明胶纳米粒子-疏水植物多酚0.1份。
一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照组分配比称取原料,将明胶溶解在pH为7.4为磷酸盐缓冲盐水中,得到明胶溶液;
S2、将得到的明胶溶液先与溶解有脂肪醛的乙醇进行混合,脂肪醛与明胶的摩尔比为500,明胶溶液与溶解有脂肪醛的乙醇以体积比1.2:1,再加入天然脂质,搅拌6h,再加入1.7g的2-甲基吡啶硼烷,搅拌24h,得到疏水改性明胶纳米粒子;
S3、向得到的疏水改性明胶纳米粒子中加入疏水植物多酚,再加入乙醇,混合搅拌15min,搅拌结束后再与液状石蜡、聚甘油-6-月桂酸酯、辛酸/癸酸甘油三酯、光果甘草根提取物、丁羟甲苯、凡士林、蜂蜡、十八醇、十八酸和甘油进行混合搅拌均匀,即得成品。
实施例2
一种基于纳米级植物化合物的面霜,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡9份、聚甘油-6-月桂酸酯5.5份、辛酸/癸酸甘油三酯5份、光果甘草根提取物4.5份、丁羟甲苯3.5份、凡士林4.5份、蜂蜡3.5份、十八醇2.5份、十八酸3.5份、甘油3.5份和明胶纳米粒子-疏水植物多酚0.2份。
一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照组分配比称取原料,将明胶溶解在pH为7.4为磷酸盐缓冲盐水中,得到明胶溶液;
S2、将得到的明胶溶液先与溶解有脂肪醛的乙醇进行混合,脂肪醛与明胶的摩尔比为500,明胶溶液与溶解有脂肪醛的乙醇以体积比1.2:1,再加入天然脂质,搅拌6h,再加入1.7g的2-甲基吡啶硼烷,搅拌24h,得到疏水改性明胶纳米粒子;
S3、向得到的疏水改性明胶纳米粒子中加入疏水植物多酚,再加入乙醇,混合搅拌15min,搅拌结束后再与液状石蜡、聚甘油-6-月桂酸酯、辛酸/癸酸甘油三酯、光果甘草根提取物、丁羟甲苯、凡士林、蜂蜡、十八醇、十八酸和甘油进行混合搅拌均匀,即得成品。
实施例3
一种基于纳米级植物化合物的面霜,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡10份、聚甘油-6-月桂酸酯6.5份、辛酸/癸酸甘油三酯5.5份、光果甘草根提取物5份、丁羟甲苯4.5份、凡士林5份、蜂蜡4份、十八醇3份、十八酸4份、甘油4份和明胶纳米粒子-疏水植物多酚0.3份。
一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照组分配比称取原料,将明胶溶解在pH为7.4为磷酸盐缓冲盐水中,得到明胶溶液;
S2、将得到的明胶溶液先与溶解有脂肪醛的乙醇进行混合,脂肪醛与明胶的摩尔比为500,明胶溶液与溶解有脂肪醛的乙醇以体积比1.2:1,再加入天然脂质,搅拌6h,再加入1.7g的2-甲基吡啶硼烷,搅拌24h,得到疏水改性明胶纳米粒子;
S3、向得到的疏水改性明胶纳米粒子中加入疏水植物多酚,再加入乙醇,混合搅拌15min,搅拌结束后再与液状石蜡、聚甘油-6-月桂酸酯、辛酸/癸酸甘油三酯、光果甘草根提取物、丁羟甲苯、凡士林、蜂蜡、十八醇、十八酸和甘油进行混合搅拌均匀,即得成品。
实施例4
一种基于纳米级植物化合物的面霜,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡11份、聚甘油-6-月桂酸酯6.5份、辛酸/癸酸甘油三酯6份、光果甘草根提取物5.5份、丁羟甲苯4.5份、凡士林5.5份、蜂蜡4.5份、十八醇3.5份、十八酸4.5份、甘油4.5份和明胶纳米粒子-疏水植物多酚0.4份。
一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照组分配比称取原料,将明胶溶解在pH为7.4为磷酸盐缓冲盐水中,得到明胶溶液;
S2、将得到的明胶溶液先与溶解有脂肪醛的乙醇进行混合,脂肪醛与明胶的摩尔比为500,明胶溶液与溶解有脂肪醛的乙醇以体积比1.2:1,再加入天然脂质,搅拌6h,再加入1.7g的2-甲基吡啶硼烷,搅拌24h,得到疏水改性明胶纳米粒子;
S3、向得到的疏水改性明胶纳米粒子中加入疏水植物多酚,再加入乙醇,混合搅拌15min,搅拌结束后再与液状石蜡、聚甘油-6-月桂酸酯、辛酸/癸酸甘油三酯、光果甘草根提取物、丁羟甲苯、凡士林、蜂蜡、十八醇、十八酸和甘油进行混合搅拌均匀,即得成品。
实施例5
一种基于纳米级植物化合物的面霜,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡12份、聚甘油-6-月桂酸酯7份、辛酸/癸酸甘油三酯6.5份、光果甘草根提取物6份、丁羟甲苯5份、凡士林6份、蜂蜡6份、十八醇4份、十八酸5份、甘油5份和明胶纳米粒子-疏水植物多酚0.5份。
一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照组分配比称取原料,将明胶溶解在pH为7.4为磷酸盐缓冲盐水中,得到明胶溶液;
S2、将得到的明胶溶液先与溶解有脂肪醛的乙醇进行混合,脂肪醛与明胶的摩尔比为500,明胶溶液与溶解有脂肪醛的乙醇以体积比1.2:1,再加入天然脂质,搅拌6h,再加入1.7g的2-甲基吡啶硼烷,搅拌24h,得到疏水改性明胶纳米粒子;
S3、向得到的疏水改性明胶纳米粒子中加入疏水植物多酚,再加入乙醇,混合搅拌15min,搅拌结束后再与液状石蜡、聚甘油-6-月桂酸酯、辛酸/癸酸甘油三酯、光果甘草根提取物、丁羟甲苯、凡士林、蜂蜡、十八醇、十八酸和甘油进行混合搅拌均匀,即得成品。
实施例6
一种基于纳米级植物化合物的面霜,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡13份、聚甘油-6-月桂酸酯7.5份、辛酸/癸酸甘油三酯7份、光果甘草根提取物6.5份、丁羟甲苯5.5份、凡士林6.5份、蜂蜡5.5份、十八醇4.5份、十八酸5.5份、甘油5.5份和明胶纳米粒子-疏水植物多酚0.6份。
一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照组分配比称取原料,将明胶溶解在pH为7.4为磷酸盐缓冲盐水中,得到明胶溶液;
S2、将得到的明胶溶液先与溶解有脂肪醛的乙醇进行混合,脂肪醛与明胶的摩尔比为500,明胶溶液与溶解有脂肪醛的乙醇以体积比1.2:1,再加入天然脂质,搅拌6h,再加入1.7g的2-甲基吡啶硼烷,搅拌24h,得到疏水改性明胶纳米粒子;
S3、向得到的疏水改性明胶纳米粒子中加入疏水植物多酚,再加入乙醇,混合搅拌15min,搅拌结束后再与液状石蜡、聚甘油-6-月桂酸酯、辛酸/癸酸甘油三酯、光果甘草根提取物、丁羟甲苯、凡士林、蜂蜡、十八醇、十八酸和甘油进行混合搅拌均匀,即得成品。
对比例1
一种基于纳米级植物化合物的面霜,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡13份、聚甘油-6-月桂酸酯7.5份、辛酸/癸酸甘油三酯7份、光果甘草根提取物6.5份、丁羟甲苯5.5份、凡士林6.5份、蜂蜡5.5份、十八醇4.5份、十八酸5.5份、甘油5.5份和明胶纳米粒子-疏水植物多酚0.5份。
一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照组分配比称取原料,将明胶溶解在pH为7.4为磷酸盐缓冲盐水中,得到明胶溶液;
S2、将得到的明胶溶液先与溶解有脂肪醛的乙醇进行混合,脂肪醛与明胶的摩尔比为500,明胶溶液与溶解有脂肪醛的乙醇以体积比1.2:1进行混合,搅拌6h,再加入1.7g的2-甲基吡啶硼烷,搅拌24h,得到疏水改性明胶纳米粒子;
S3、向得到的疏水改性明胶纳米粒子中加入疏水植物多酚,再加入乙醇,混合搅拌15min,搅拌结束后再与液状石蜡、聚甘油-6-月桂酸酯、辛酸/癸酸甘油三酯、光果甘草根提取物、丁羟甲苯、凡士林、蜂蜡、十八醇、十八酸和甘油进行混合搅拌均匀,即得成品。
对比例2
一种基于纳米级植物化合物的面霜,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡13份、聚甘油-6-月桂酸酯7.5份、辛酸/癸酸甘油三酯7份、光果甘草根提取物6.5份、丁羟甲苯5.5份、凡士林6.5份、蜂蜡5.5份、十八醇4.5份、十八酸5.5份、甘油5.5份和未改性明胶纳米粒子-疏水植物多酚0.5份。
一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,包括以下步骤:
S1、按照组分配比称取原料,将明胶溶解在pH为7.4为磷酸盐缓冲盐水中,得到明胶溶液;
S2、向得到的明胶溶液中加入疏水植物多酚,再加入乙醇,混合搅拌15min,搅拌结束后再与液状石蜡、聚甘油-6-月桂酸酯、辛酸/癸酸甘油三酯、光果甘草根提取物、丁羟甲苯、凡士林、蜂蜡、十八醇、十八酸和甘油进行混合搅拌均匀,即得成品。
现在实施例1-6和对比例1-2制备的面霜模拟人体面部进行疏水植物多酚的吸附实验和释放实验,结果如下表1所示:
表1
由上表1可知,实施例1-6制备的基于纳米级植物化合物的面霜相较于对比例1-2制备的面霜,其中疏水性植物多酚的吸附量以及释放量更多,且实施例6的吸附量能够达到9.3×10-8mol/g,释放量达到95%,表明了本发明通过天然脂质与脂肪醛之间的物理交联,明胶与脂肪醛之间的化学交联,能够有效的提高疏水性植物多酚被皮肤的吸收量和在皮肤内的释放量。
选取1000名年龄为35-45岁的女性志愿者,随机分为5组,每组200名,每名志愿者连续使用本发明实施例6技术方案制备的面霜3个月,以未使用面霜前的面部肌肤为对比组,测试时,志愿者均在室温25℃、湿度50%的房间,用清水洗净面部肌肤,自然晾干后,采用VISIA皮肤测试仪进行皮肤亮度、皮肤弹性和皮肤含水量测试,测试结果如表2所示。
实施例6 | 对比组1 | 对比组2 | 对比组3 | 对比组4 | |
亮度 | 4.8% | 2.8% | 3.2% | 3.1% | 2.9% |
弹性 | 10.8% | 4.9% | 6.9% | 5.6% | 6.3% |
含水量 | 20.9% | 8.6% | 14.3% | 9.5% | 12.5% |
表2
由上表2可知,本发明技术方案制备的基于纳米级植物化合物的面霜对皮肤光泽度,增强皮肤弹性和提高皮肤含水量具有明显作用。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明而并非限制本发明所描述的技术方案;本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本发明进行修改或等同替换;而一切不脱离本发明的精神和范围的技术方案及其改进,其均应涵盖在本发明的权利要求范围中。
Claims (10)
1.一种基于纳米级植物化合物的面霜,其特征在于,原料以质量份计,包括以下组分:液状石蜡8-13份、聚甘油-6-月桂酸酯5-7.5份、辛酸/癸酸甘油三酯4.5-7份、光果甘草根提取物4-6.5份、丁羟甲苯3-5.5份、凡士林4-6.5份、蜂蜡3-5.5份、十八醇2-4.5份、十八酸3-5.5份、甘油3-5.5份和明胶纳米粒子-疏水植物多酚0.1-0.6份;
所述明胶纳米粒子-疏水植物多酚是由疏水改性明胶纳米粒子吸附疏水植物多酚得到,所述疏水改性明胶纳米粒子是由明胶与脂肪醛反应,再通过添加天然脂质制得。
2.根据权利要求1所述的一种基于纳米级植物化合物的面霜,其特征在于,所述脂肪醛是己醛、丙醛和丁醛中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的一种基于纳米级植物化合物的面霜,其特征在于,所述疏水植物多酚是白藜芦醇、姜黄素和黄豆苷元中的一种。
4.根据权利要求1所述的一种基于纳米级植物化合物的面霜,其特征在于,所述天然脂质是一酰基甘油或二酰基甘油。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、按照组分配比称取原料,将明胶溶解在磷酸盐缓冲盐水中,得到明胶溶液;
S2、将得到的明胶溶液先与溶解有脂肪醛的乙醇进行混合,再加入天然脂质,搅拌4-8h,再加入1-2g的2-甲基吡啶硼烷,搅拌22-26h,得到疏水改性明胶纳米粒子;
S3、向得到的疏水改性明胶纳米粒子中加入疏水植物多酚,再加入有机溶剂,混合搅拌10-30min,搅拌结束后再与液状石蜡、聚甘油-6-月桂酸酯、辛酸/癸酸甘油三酯、光果甘草根提取物、丁羟甲苯、凡士林、蜂蜡、十八醇、十八酸和甘油进行混合搅拌均匀,即得成品。
6.根据权利要求5所述的一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,其特征在于,步骤S1中,所述磷酸盐缓冲盐水的pH为7.2-7.6。
7.根据权利要求5所述的一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,其特征在于,步骤S2中,所述脂肪醛与明胶的摩尔比为10-500。
8.根据权利要求5所述的一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,其特征在于,步骤S2中,明胶溶液与溶解有脂肪醛的乙醇以体积比1.1-1.4:1进行混合。
9.根据权利要求5所述的一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,其特征在于,步骤S2中,溶解有脂肪醛的乙醇中乙醇与脂肪醛的质量比为10-20:1。
10.根据权利要求5所述的一种基于纳米级植物化合物的面霜的制备方法,其特征在于,步骤S3中,所述有机溶剂是甲醇或者乙醇。
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