CN113893181A - 疏水性增强的无机粉体、其制造方法及包含其的化妆品组合物 - Google Patents

疏水性增强的无机粉体、其制造方法及包含其的化妆品组合物 Download PDF

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Abstract

本发明涉及疏水性增强的无机粉体、其制造方法及包含其的化妆品组合物,尤其提供一种疏水性增强的无机粉体,其包含:a)无机粉体粒子、b)涂布在上述无机粉体粒子的表面的天然来源的具有至少2个OH基的物质的涂层、以及c)上述涂层的表面OH基与天然来源的醇通过缩合反应进行结合而形成的疏水性涂层。本发明的疏水性增强的无机粉体能够代替作为以往环境污染的主要物质的塑料珠,疏水性得到增强而使拒水性和分散性显著提高,且能够改善化妆品的使用感。

Description

疏水性增强的无机粉体、其制造方法及包含其的化妆品组 合物
技术领域
本发明涉及疏水性增强的无机粉体、其制造方法及包含其的化妆品组合物,更详细而言,涉及疏水性得到增强而使拒水性和分散性显著提高、且能够改善化妆品的使用感的疏水性增强的无机粉体、其制造方法及包含其的化妆品组合物。
背景技术
以下描述的内容仅是单纯提供与本发明相关的背景信息,不构成现有技术。
化妆品中使用微小粒子(微珠)来满足多种化妆品的目的。作为以往微小粒子,多使用塑料粒子。
但是,塑料粒子不易分解而成为环境污染的主要原因物质,因此活跃地进行着对于代替微小粒子的物质的研究。
例如,韩国专利第10-1847623号公开了一种疏水性多孔性二氧化硅的制造方法,其包括:在分散有作为图1的疏水性二氧化硅的含有亲水性基的多孔性二氧化硅粒子的溶剂相中添加醇并搅拌的步骤;以及使上述多孔性二氧化硅粒子在70℃~150℃的真空状态下干燥的步骤,且通过使上述多孔性二氧化硅粒子在真空状态下干燥的步骤,从而利用上述多孔性二氧化硅粒子的亲水性基与上述醇的缩合反应而使上述多孔性二氧化硅粒子的表面改质成疏水性。
此外,韩国专利第10-1847624号公开了一种疏水性多孔性二氧化硅的制造方法,其包括:使溶剂中的含有亲水性基的多孔性二氧化硅粒子在碱性催化剂下与有机硅烷化合物反应的步骤;在上述溶剂中添加酸性溶液而调节上述溶剂的pH的步骤;以及使上述多孔性二氧化硅粒子在70℃~150℃的真空状态下干燥的步骤,通过使上述多孔性二氧化硅粒子在真空状态下干燥的步骤,从而利用上述多孔性二氧化硅粒子的亲水性基与上述有机硅烷化合物的缩合反应而使上述多孔性二氧化硅粒子的表面改质成疏水性。
但实际情况是,由于上述二氧化硅的涂布物质没有使用天然来源的物质,因此难以满足喜好天然物质的消费者的需求,或者无法满足期望强疏水性的消费者的需求,急切需要开发天然物质来源的疏水性强的微小粒子。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:KR 10-1847624B1
专利文献2:KR 10-1847624B1
发明内容
所要解决的课题
本发明的目的在于,提供疏水性得到增强而使拒水性和分散性显著提高、且能够改善化妆品的使用感的疏水性增强的无机粉体、其制造方法及包含其的化妆品组合物。
解决课题的方法
用于实现上述目的的本发明提供一种疏水性增强的无机粉体,其包含:
a)无机粉体粒子10、
b)涂布在上述无机粉体粒子的表面的天然来源的具有至少2个OH基的物质的涂层20、以及
c)上述涂层的表面OH基与天然来源的醇通过缩合反应进行结合而形成的疏水性涂层30。
优选地,上述天然来源的具有至少2个OH基的物质为植酸(Phytic Acid)或糖磷酸钠(Sodium Glycophosphate)。
具体而言,上述天然来源的醇包含取代或非取代的直链状或支链状的C6~C20的烷基、直链状或支链状的C6~C20的烯基、C6~C20的环烷基、或C6~C18的芳基。
优选地,疏水性增强的无机粉体100中,
上述a)无机粉体粒子10为100重量份,
b)涂布在上述无机粉体粒子的表面的天然物质来源的具有至少2个OH基的物质的涂层20为0.1~20重量份,并且
c)上述涂层的表面OH基与天然来源的醇通过缩合反应进行结合而形成的疏水性涂层30为1~20重量份。
此外,本发明提供一种疏水性增强的无机粉体100的制造方法,其包括:
S1)在无机粉体粒子10的表面形成天然来源的具有至少2个OH基的物质的涂层20的步骤;
S2)使上述涂层的表面OH基与天然来源的醇进行缩合反应而形成疏水性涂层30的步骤。
优选地,上述制造方法中,相对于无机粉体粒子100重量份,使用天然来源的具有至少2个OH基的物质0.1~20重量份、以及天然来源的醇1~20重量份。
此外,本发明提供一种化妆品组合物,其特征在于,包含基材的疏水性增强的无机粉体。
发明效果
本发明的疏水性增强的无机粉体能够代替以往作为环境污染的主要物质的塑料珠,疏水性得到增强而使拒水性和分散性显著提高,能够改善化妆品的使用感。
附图说明
图1是示出以往疏水性二氧化硅的示意图。
图2是示出本发明的疏水性增强的无机粉体的示意图。
图3是示出本发明的疏水性增强的无机粉体的制造方法的示意图。
图4是示出本发明的一实施例的疏水性增强的二氧化硅的制造方法的示意图。
图5~7分别是本发明的一实施例的疏水性增强的二氧化硅的拒水力测试结果照片。
图8~9分别是本发明的比较例的二氧化硅的拒水力测试结果照片。
具体实施方式
以下,参照附图来对本发明的实施例进行详细说明以使本发明所属技术领域的一般技术人员能够容易地实施。但是,本发明可以通过各种不同的方式来实现,并不限定于这里说明的实施例。并且,为了明确说明本发明,附图中省略了与说明无关的部分,在整个说明书中,对于相似的部分赋予相似的附图符号。
在整个说明书中,当指出某一部分“包含”某一构成要素时,除非存在特别相反的记载,则其含义是可以进一步包含其他构成要素,而不是将其他构成要素排除。
以下,详细说明本发明。
图2是示出本发明的疏水性增强的无机粉体的示意图,图3是示出本发明的疏水性增强的无机粉体的制造方法的示意图,图4是示出本发明的一实施例的疏水性增强的二氧化硅的制造方法的示意图,图5~7分别是本发明的一实施例的疏水性增强的二氧化硅的拒水力测试结果照片,图8~9分别是本发明的比较例的二氧化硅的拒水力测试结果照片。
本发明的疏水性增强的无机粉体100包含:
a)无机粉体粒子10、
b)涂布在上述无机粉体粒子10的表面的天然来源的具有至少2个OH基的物质涂层20、以及
c)上述涂层的表面OH基与天然来源的醇通过缩合反应进行结合而形成的疏水性涂层30。
上述疏水性增强的无机粉体100可以通过疏水性增强的无机粉体的制造方法来制造,上述疏水性增强的无机粉体的制造方法包括:
S1)在无机粉体粒子10的表面形成天然来源的具有至少2个OH基的物质的涂层20的步骤;
S2)使上述涂层的表面OH基与天然来源的醇进行缩合反应而形成疏水性涂层30的步骤。
本发明中,上述无机粉体粒子10可以使用化妆品中使用的公知的多孔性无机粉体。粒子的大小可以由本领域的技术人员适宜选择以满足化妆品的目的,作为具体例,可以为0.1~200um。作为无机粉体的具体例,可使用二氧化硅、云母、绢云母、滑石、TiO2、ZnO或其他无机粉体。优选地,上述无机粉体在表面具有亲水性基,在没有亲水性基时,可以利用亲水性基对无机粉体的表面进行改质后使用。更优选地,上述无机粉体为多孔性二氧化硅。
本发明中,就上述天然来源的具有至少2个OH基的物质的涂层20而言,通过无机粉体的亲水性基与天然来源的具有至少2个OH基的物质的官能团结合而形成涂层。上述天然来源的具有至少2个OH基的物质起到在增加能够与无机粉体的疏水性基结合的表面积的同时提高化妆品的使用感的作用。
上述天然来源的具有至少2个OH基的物质可以使用能够在表面生成可与醇进行缩合反应的O-基的物质,作为具体例,有植酸、糖磷酸钠、磷酸二钠(Disodium Phosphate)、磷酸二钙(Dicalcium Phosphate)、二水磷酸二钙(Dicalcium phosphate Dihydrate)、硅酸铝镁(Magnesium aluminium silicate)。上述物质可以单独使用,也可以两种以上混合使用。
本发明中,天然来源的具有至少2个OH基的物质的官能团结合于上述无机粉体粒子10而形成涂层20的方法中湿式或干式方法均可以应用。
本发明的疏水性增强的无机粉体100包含上述涂层20的表面OH基与天然来源的醇通过缩合反应进行结合而形成的疏水性涂层30。
上述天然来源的醇可以使用为了将粒子表面改质为疏水性而使用的公知的醇,作为具体例,可以使用包括取代或非取代的直链状或支链状的C6~C20的烷基、直链状或支链状的C6~C20的烯基、C6~C20的环烷基、或C6~C18的芳基在内的醇。上述天然来源的醇可以单独使用或两种以上混合使用。更具体而言,上述醇可以为月桂醇、鲸蜡醇、肉豆蔻醇、月桂-肉豆蔻混合醇、月桂-鲸蜡混合醇、辛醇、癸醇、硬脂醇、鲸蜡-硬脂混合醇。
本发明中,形成疏水性涂层30的方法中,湿式或干式方法均可以应用。
本发明中,在形成涂层20、涂层30时,干燥工序可以应用公知的干燥工序,作为具体例,可以利用热风干燥机或真空干燥机。
优选地,本发明中,相对于100重量份无机粉体粒子10,使用0.1~20重量份天然来源的具有至少2个OH基的物质20、以及1~20重量份天然来源的醇30。在上述范围内的情况下,疏水性得到增强而使拒水性和分散性显著提高,同时能够改善化妆品的使用感。
此外,本发明提供以包含上述疏水性增强的无机粉体为特征的化妆品组合物。本发明的化妆品可以不分剂型地应用于霜、乳液、粉等剂型,不言而喻可以用作各种用途的化妆品,作为具体例,可以用作去角质化妆品。本发明的化妆品组合物中,上述疏水性增强的无机粉体的含量可以任意调节。
以下,为了帮助本发明的理解,提供优选的实施例,但以下实施例仅例示本发明,本发明的范围不受以下实施例的限定。
[实施例1]
根据图3的示意图使用植酸制造疏水性增强的无机粉体。图4是使用植酸的疏水性增强的二氧化硅粒子制造示意图。具体而言,使200重量份多孔性二氧化硅10在异丙醇中分散后,投入将6重量份植酸与异丙醇混合而成的第一涂布液进行反应后干燥,形成第一涂层20。之后,使形成有第一涂层20的二氧化硅粒子在异丙醇中分散后,将7.5重量份月桂醇和7.5重量份鲸蜡醇在异丙醇中混合且进行反应后干燥,在第一涂层20表面形成疏水性涂层30,从而通过湿式方法制造了疏水性增强的二氧化硅100。
[实施例2]
利用干式涂布机投入100重量份多孔性二氧化硅10后,利用将3重量份植酸与异丙醇混合而成的第一涂布液进行涂布并干燥,形成第一涂层20。之后,利用将5.0重量份月桂醇和2.5重量份鲸蜡醇混合而成的第二涂布液进行涂布并干燥,在第一涂层20表面形成第二涂层30,从而通过干式方法制造了疏水性增强的二氧化硅100。
[实施例3]
上述实施例1中,使用糖磷酸钠来代替植酸,除此以外,利用与上述实施例1相同的方法制造疏水性增强的二氧化硅100。
[比较例1]
上述实施例1中,在多孔性二氧化硅粒子10上直接形成疏水性涂层30而不形成第一涂层20,由此制造二氧化硅。
[比较例2]
上述实施例2中,在多孔性二氧化硅粒子10上直接形成疏水性涂层30而不形成第一涂层20,由此制造二氧化硅。
对于以上制造的实施例1~3以及比较例1和2的二氧化硅实施拒水力测试,将其结果照片示于图5~9。图5是实施例1的结果照片,图6是实施例2的结果照片,图7是实施例3的结果照片,图8是比较例1的结果照片,图9是比较例2的结果照片。
作为实验方法,准备200ml烧杯后,在上述烧杯中投入100g的蒸馏水,分别将以上制造的实施例1~3以及比较例1和2的二氧化硅在烧杯中各投入2g,利用均质搅拌机以600rpm混合1分钟后,静置5分钟,通过5分制法评价拒水程度((差)1、2、3、4、5(好))。
如图5~9所示,可以确认到本发明的实施例1~3的二氧化硅粒子均被测定为5分,与测定为4分的比较例1~2的二氧化硅粒子相比,拒水力得到显著改善。
本发明通过参照上述实施例和附图进行了说明,但在本发明的概念和范围内也可以构成不同的实施例。因此,本发明的范围由随附的权利要求范围以及与其等同物来定义,不受本说明书中记载的特定实施例的限定。

Claims (7)

1.一种疏水性增强的无机粉体,其包含:
a)无机粉体粒子、
b)涂布在所述无机粉体粒子的表面的天然来源的具有至少2个OH基的物质的涂层、以及
c)所述涂层的表面OH基与天然来源的醇通过缩合反应进行结合而形成的疏水性涂层。
2.根据权利要求1所述的疏水性增强的无机粉体,其特征在于,所述天然来源的具有至少2个OH基的物质为植酸或糖磷酸钠。
3.根据权利要求1所述的疏水性增强的无机粉体,所述天然来源的醇包含取代或非取代的直链状或支链状的C6~C20的烷基、直链状或支链状的C6~C20的烯基、C6~C20的环烷基、或C6~C18的芳基。
4.根据权利要求1所述的疏水性增强的无机粉体,其特征在于,
a)无机粉体粒子为100重量份,
b)涂布在所述无机粉体粒子的表面的天然物质来源的具有至少2个OH基的物质的涂层为0.1~20重量份,并且
c)所述涂层的表面OH基与天然来源的醇通过缩合反应进行结合而形成的疏水性涂层为1~20重量份。
5.一种疏水性增强的无机粉体的制造方法,其包括:
S1)在无机粉体粒子的表面形成天然来源的具有至少2个OH基的物质的涂层的步骤;
S2)使所述涂层的表面OH基与天然来源的醇进行缩合反应而形成疏水性涂层的步骤。
6.根据权利要求5所述的疏水性增强的无机粉体的制造方法,其特征在于,相对于无机粉体粒子100重量份,使用天然来源的具有至少2个OH基的物质0.1~20重量份以及天然来源的醇1~20重量份。
7.一种化妆品组合物,其特征在于,包含权利要求1~4中任一项所述的疏水性增强的无机粉体。
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