CN114159318A - 一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,其配方包括:四月桂酸聚季戊四醇酯3~10份、矿油2~5份、硬脂肪酸酯3~10份、脂肪酸2~5份、脂肪醇1~3份、低聚果糖1~3份、植物角鲨烷1~3份;芦荟凝胶1~3份、纳米银系抗菌剂0.2~1份、生物表面活性剂0.2~2份;其中,所述脂肪酸包括碳链长度超过22的超长链脂肪酸。配合相应的制备方法最终得到的润肤乳,既能防止皮肤因干燥产生裂纹,也能够避免当表皮水分逸失的比率过高时,产生粉刺的问题,在保持表皮湿润的同时也能实现皮肤净菌的效果,并配合使用弹链长度超过22的超长链脂肪酸,能够调控皮肤表面微生态及脂质组成来改善皮肤的亚健康状态。

Description

一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳及其制备方法
技术领域
本发明属于护肤领域,具体涉及一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳及其制备方法。
背景技术
微生物层是肌肤的一层保护屏障,外部污染、刺激会削弱皮肤的生态菌群微生物屏障,使未发育好的肌肤受损和有害物质的入侵,引发各种肌肤问题,如发痒泛红、干燥脱皮、湿疹痱子和皲裂刺痛等。再加上现代生活节奏快,受到环境辐射等的影响,干燥、暗淡、裂纹等皮肤更是经常出现。此外,在日益严重的环境污染现状下,各种细菌、病毒、雾霾等,既会干扰皮肤表面的菌群状况,更会加速皮肤缺水和老化等,同时,当皮脂膜的保护作用变弱或受到破坏时,角质层的天然保湿因子也会流失,这时皮肤角质层就容易处于缺水状态,容易导致角质代谢不良、细胞内杂质及代谢物不能及时被排除,产生所谓“角质粗厚”的现象,影响皮肤色泽,使肌肤看起来暗沉无光,同时也会阻碍保养品的渗透。尤其在防治新冠疫情期间,人们频繁使用消毒洗手液洗手,过度清洁导致皮脂膜受损,诸如干裂、粗糙、倒刺、裂口等问题更易出现。
为了对抗皮肤干燥,实现表皮的持久保湿,现有的日化领域常采用加入调湿剂的方式,但是,调湿剂是借助表皮水分逸失的下降来发挥作用的,而表皮水分逸失的降低需要在组合物中加入一种封闭水分的物质。用这种方式保湿,一个明显的缺点就是会干扰经表皮排谢废物和毒素的正常功能,由于这些毒素的滞留,会导致粉刺的生成。
另外针对表皮净菌的问题,现有的抗菌剂包括纳米银粒子等,但是纳米银粒子在有水存在的环境下,才能溶出带有正电荷的银离子,从而银离子起到抑菌的作用。现实状况是:将护肤产品铺平涂摸在皮肤上之后,待水分蒸发,银离子的溶出会被抑制,净抑菌效果会显著下降。
因此,护肤化妆领域,亟待研究一种既具有表皮保湿功能、舒缓作用以及抑制细菌等滋生且不会导致粉刺、痤疮等副作用的润肤乳。
发明内容
针对上述现存的技术问题,本发明的目的在于提供一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,在维持表皮良好水平衡的同时,强韧肌肤的自然抵御力、抑制外来菌类。
一方面,本发明提供了一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳的配方:
包括以下重量份的物质:
四月桂酸聚季戊四醇酯3~10份;
矿油2~5份;
硬脂肪酸酯3~10份;
脂肪酸2~5份;
脂肪醇1~3份;
低聚果糖1~3份;
植物角鲨烷1~3份;
芦荟凝胶1~3份;
纳米银系抗菌剂0.2~1份;
生物表面活性剂0.2~2份;
其中,所述脂肪酸包括碳链长度超过22的超长链脂肪酸。
在其他优化的技术方案中,所述超长链脂肪酸在所述脂肪酸中的重量份为10%~30%。
在其他优化的技术方案中,所述脂肪酸还包括硬脂酸和不饱和脂肪酸中的至少一种。
在其他优化的技术方案中,所述润肤乳还包括洋甘菊1~3份。
在其他优化的技术方案中,所述生物表面活性剂为糖脂类表面活性剂、脂肽类表面活性剂、磷脂类表面活性剂或高分子化类表面活性剂中的任一种。
在其他优化的技术方案中,所述生物表面活性剂为糖脂类表面活性剂。
在其他优化的技术方案中,所述纳米银系抗菌剂的制备方法为:
在硝酸银溶液中加入二糖还原剂、多糖稳定剂后得到嵌在所述多糖稳定剂表面的纳米银粒子,再经过滤、干燥后得到所述纳米银系抗菌剂;
其中,所述纳米银粒子的粒径不大于10nm。
在其他优化的技术方案中,所述二糖还原剂为蔗糖、麦芽糖或乳糖中的任一种。
在其他优化的技术方案中,所述多糖稳定剂为纤维素粉、微晶纤维素、羧甲基纤维素或壳聚糖中的任一种。
另一方面,本发明还提供了一种制备上述任一技术方案中的具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳的制备方法,具体包括以下步骤:
S1:将所述四月桂酸聚季戊四醇酯、所述矿油、所述硬脂肪酸酯、所述脂肪酸、所述脂肪醇和所述芦荟凝胶混合、搅拌并加热至50~80℃,得到第一混合物;将所述纳米银系抗菌剂加入水中,搅拌并加热至50~80℃,得到第二混合物;
S2:将所述第一混合物加入所述第二混合物中,搅拌后得到第三混合物;
S3:将所述生物表面活性剂加入所述第三混合物中,搅拌10~20min,冷却至室温。
本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
本发明在润肤乳的配方中,加入了四月桂酸聚季戊四醇酯作为主要的调湿剂,并具体限定了加入的重量份,与现有的诸如甘油、丙二醇等调湿剂相比,其始终能够保持适宜的吸湿度,既能防止皮肤因干燥产生裂纹,也能够避免当表皮水分逸失的比率过高时,产生粉刺的问题。进一步添加了天然植物来源益生元低聚果糖,可维持肌肤菌群平衡,强化肌肤屏障,同时富含植物角鲨烷,能够在皮肤表面形成一层天然的屏障。配方中各组分之间的相容性也很好。
进一步的,配合使用弹链长度超过22的超长链脂肪酸,能够调控皮肤表面微生态及脂质组成来改善皮肤的亚健康状态。此外,在本发明中的配方体系中,皮肤表面的湿润状况良好且持久,加入纳米银系抗菌剂之后,可有效保证纳米银粒子持续发挥抑菌作用,在保持表皮湿润的同时也能实现皮肤净菌的效果。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合具体实施例对本发明的优选实施方案进行描述,但是不能理解为对本专利的限制。
需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的限定,“过滤”、“加热”、“干燥”、“混合”、等操作,均应作广义理解,凡是能够实现本发明目的的操作均在本发明的保护范围之内。下述实施例中所述的试验方法或测试方法,如无特殊说明,均为常规方法;所述试剂和材料,如无特殊说明,均从常规商业途径获得,或以常规方法制备。
实施例1:
一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳的配方:
包括以下重量份的物质:
四月桂酸聚季戊四醇酯8份;
矿油3份;
硬脂肪酸酯8份;
脂肪酸3份;
脂肪醇1份;
低聚果糖3份;
植物角鲨烷3份;
芦荟凝胶1份;
纳米银系抗菌剂0.5份;
生物表面活性剂0.2份;
该润肤乳的配方中,选用了四月桂酸聚季戊四醇酯作为调湿剂。四月桂酸聚季戊四醇酯优异的调湿性能与其分子结构密切相关:四月桂酸聚季戊四醇酯的分子结构上存在诸多诸如羟基、醚以及酯基等多种亲水性的官能团,且其封闭性适中,与其他保湿剂相比,始终能够使得角质层保持10%~20%的含水量,既能防止皮肤因干燥产生裂纹,也能够避免当表皮水分逸失的比率过高时,产生粉刺的问题。
在其他优选的实施例中,四月桂酸聚季戊四醇酯的重量份也可以在3~10份之间调节,均能够起到良好的调湿和润肤的功能,且无油腻和粘滞感。
进一步地,在本实施例中,上述配方中的脂肪酸包括碳链长度超过22的超长链脂肪酸和硬脂酸,其中,该超长链脂肪酸占上述脂肪酸总重量份的20%。
在其他优选的实施例中,该超长链脂肪酸占上述脂肪酸总重量份也可以在10%~30%之间调节。在其他优选的实施例中,上述配方中的脂肪酸还包括不饱和脂肪酸,也可以使用不饱和脂肪酸替换实施例1中的硬脂酸。
该组分不仅可以润滑皮肤、修复皮肤表面的脂质环境,还可以减少皮肤表面的水分蒸发。一般,皮肤的亚健康或病变状态,常伴随着微生态菌群失衡及皮肤脂质组成、含量的异常等问题,本实施例中通过添加相应的超长链脂肪酸等,与现有的硬脂酸形成复配脂肪酸组分,同时配合可抑制细菌的纳米银系抗菌剂,可以有效抑制皮肤表层致病菌的生长、维护皮肤微生态平衡,从而增强皮肤屏障,保持皮肤健康状态。
其中,该润肤乳进一步添加了天然植物来源益生元低聚果糖,可维持肌肤菌群平衡,强化肌肤屏障,同时富含植物角鲨烷,其为接近人体皮脂的一种脂类,亲和力强,能够与人类自身的皮脂膜融为一体,在皮肤表面形成一层天然的屏障。
在其他优选的实施例中,发明人又添加了洋甘菊1~3份,可强韧肌肤自然抵御力。
在其他优选的实施例中,上述纳米银系抗菌剂的制备方法为:
在硝酸银溶液中加入二糖还原剂、多糖稳定剂后得到嵌在该多糖稳定剂表面的纳米银粒子,再经过滤、干燥后得到所述纳米银系抗菌剂;具体的,在本实施例中,上述二糖还原剂为麦芽糖,多糖稳定剂为壳聚糖,制备得到的纳米银粒子的粒径在2~8nm。
在其他优选的实施例中,上述二糖还原剂也可以采用蔗糖或乳糖代替。
在其他优选的实施例中,上述多糖稳定剂也可以采用纤维素粉、微晶纤维素或羧甲基纤维素代替。
在本实施例中,采用壳聚糖作为稳定剂,具有良好的生物相容性,且经该法合成的纳米银粒子,粒径适中,具有较高的稳定性,能够实现持久的抑菌效果。相较于现有技术中的银离子抗菌剂,纳米银粒子的有效抑菌浓度在纳摩尔水平,而银离子则在微摩尔水平,因此,本实施例中的纳米银系抗菌剂相较于银离子也表现出了更高效的抗菌效果。
进一步地,在本实施例中,上述生物表面活性剂为糖脂类表面活性剂,该类表面活性剂降低表面张力和界面张力的机理与化学表面活性剂相同,但相对于化学合成的表面活性剂具有明显的优势:一则毒性较低,对皮肤友好,二则糖脂类生物表面活性剂再生更容易,具有节能环保的优点。
进一步地,本实施例还提供了一种制备上述具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳的制备方法,具体包括以下步骤:
S1:将所述四月桂酸聚季戊四醇酯、所述矿油、所述硬脂肪酸酯、所述脂肪酸、所述脂肪醇和所述芦荟凝胶混合、搅拌并加热至70℃,得到第一混合物;将所述纳米银系抗菌剂加入水中,搅拌并加热至70℃,得到第二混合物;
S2:将所述第一混合物加入所述第二混合物中,搅拌后得到第三混合物;
S3:将所述生物表面活性剂加入所述第三混合物中,搅拌15min,冷却至室温。
上述加热温度、搅拌时间等,均可以试组合物的混合状况以及黏度等进行相应的调节,以能够实现本发明的目的为准。
上述具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳配方,也可以用于制作各种类别的护肤品,如护手霜、擦脸霜、身体乳等,工业化生产方便,且应用范围也较为广泛。
对比例1:
将实施例1组合物配方中的四月桂酸聚季戊四醇酯替换为甘油,其他条件与实施例1相同。
对比例2:
将实施例1组合物配方中的四月桂酸聚季戊四醇酯替换为丙二醇,其他条件与实施例1相同。
对比例3:
将实施例1组合物配方中的四月桂酸聚季戊四醇酯去掉,其他条件与实施例1相同。
将实施例1、对比例1~3中得到的产品试样置于不同的湿度条件下,5天后,测定吸湿剂吸收水分的重量,以下记作含水量。
Figure BDA0003396382890000051
再将湿度50%环境下的试样转移至真空干燥器中,测试各试样在无水硅胶存在的真空干燥器中的含水量:
Figure BDA0003396382890000052
Figure BDA0003396382890000061
可见,四月桂酸聚季戊四醇酯的保湿度受相对湿度的影响最小:在相对湿度高的环境中,其吸湿度最低,在相对湿度低的环境中,也能保持适宜的吸湿度,一则有利于皮肤保湿,二则能够促进纳米银系抗菌剂更好地发挥抗菌作用。
对比例4:
将实施例1组合物配方中的纳米银系抗菌剂,更换为使用葡萄糖还原制备得到的纳米银系抗菌剂,其他条件与实施例1相同。
该对比例4中采用葡萄糖还原得到的纳米银系抗菌剂也具有一定的抗菌活性,但是该纳米银系抗菌剂中的纳米银粒子的平均粒径较大,部分超过了10nm,而只有当制备得到的粒径在1~10nm之间的纳米银粒子才能与细菌产生直接的相互作用,因此,对比例4中制备得到的纳米银系抗菌剂的抗菌活性不及实施例1。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,上述优选实施方式不应视为对本发明的限制,本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的精神和范围内,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,其特征在于:
包括以下重量份的物质:
四月桂酸聚季戊四醇酯3~10份;
矿油2~5份;
硬脂肪酸酯3~10份;
脂肪酸2~5份;
脂肪醇1~3份;
低聚果糖1~3份;
植物角鲨烷1~3份;
芦荟凝胶1~3份;
纳米银系抗菌剂0.2~1份;
生物表面活性剂0.2~2份;
其中,所述脂肪酸包括碳链长度超过22的超长链脂肪酸。
2.根据权利要求1所述的一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,其特征在于:
所述超长链脂肪酸在所述脂肪酸中的重量份为10%~30%。
3.根据权利要求1所述的一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,其特征在于:
所述脂肪酸还包括硬脂酸和不饱和脂肪酸中的至少一种。
4.根据权利要求1所述的一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,其特征在于:
所述润肤乳还包括洋甘菊1~3份。
5.根据权利要求1所述的一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,其特征在于:
所述生物表面活性剂为糖脂类表面活性剂、脂肽类表面活性剂、磷脂类表面活性剂或高分子化类表面活性剂中的任一种。
6.根据权利要求5所述的一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,其特征在于:
所述生物表面活性剂为糖脂类表面活性剂。
7.根据权利要求1至6任一项所述的一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,其特征在于:
所述纳米银系抗菌剂的制备方法为:
在硝酸银溶液中加入二糖还原剂、多糖稳定剂后得到嵌在所述多糖稳定剂表面的纳米银粒子,再经过滤、干燥后得到所述纳米银系抗菌剂;
其中,所述纳米银粒子的粒径不大于10nm。
8.根据权利要求7所述的一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,其特征在于:
所述二糖还原剂为蔗糖、麦芽糖或乳糖中的任一种。
9.根据权利要求8所述的一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳,其特征在于:
所述多糖稳定剂为纤维素粉、微晶纤维素、羧甲基纤维素或壳聚糖中的任一种。
10.一种具有表皮保湿和舒缓作用的润肤乳的制备方法,其特征在于:
所述润肤乳为权利要求1至9任一项所述的润肤乳,其制备方法包括以下步骤:
S1:将所述四月桂酸聚季戊四醇酯、所述矿油、所述硬脂肪酸酯、所述脂肪酸、所述脂肪醇和所述芦荟凝胶混合、搅拌并加热至50~80℃,得到第一混合物;将所述纳米银系抗菌剂加入水中,搅拌并加热至50~80℃,得到第二混合物;
S2:将所述第一混合物加入所述第二混合物中,搅拌后得到第三混合物;
S3:将所述生物表面活性剂加入所述第三混合物中,搅拌10~20min,冷却至室温。
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