CN114948757A - 高渗透性的静电纺丝干态速溶膜及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种以出芽短梗酶多糖和糖原为主要原料的、利用静电纺丝技术制备的干态速溶面膜及制备方法,该面膜包括无纺布基材层和纳米纤维层和保护层,其中,纳米纤维层是采用静电纺丝的方法形成于无纺布基材层之上,该纳米纤维层包括:20‑80重量份的出芽短梗酶多糖、4‑20重量份的糖原,所用的糖原分子量为3M Da‑20M Da。本发明的干态速溶面膜具有很高的渗透效果和极佳的护肤效果,同时还改进了现有技术产品的防潮性,特别是改善了80%湿度以上的高湿度环境下的吸潮和变形,为消费者在使用时提供了很好的体验和便利性。
Description
技术领域
本发明涉及一种干态膜及其制备方法,更具体地讲,本发明涉及一种以静电纺丝技术制作的化妆品级别的具有高渗透性和极佳护肤效果的化妆品级别的干态速溶膜及制备方法。
背景技术
在化妆品市场中,用于个人护理的面膜产品大多采用将精华液依托无纺布的形式,但此类产品在使用时存在精华液容易流失、使用不便、利用度不高、且使用时间较长等缺点,同时,这类面膜中的活性物质的透皮吸收的能力不确定,较为活泼的活性物质存在易变性、难以保存的缺点。人们总在不断开发新型的面膜,以满足市场不断变化的消费需求。
本申请人的中国专利201910053466.0公开了一种以出芽短梗酶多糖为骨架的胶原纳米速溶面膜及制备方法,其中,利用静电纺丝的方法将纳米纤维层形成于无纺布基材层之上,该纳米纤维层包括:10-60重量份的出芽短梗酶多糖、5-40重量份的较低分子量的水解胶原蛋白;以及0.1-5重量份的表面活性物质。该专利的干性面膜水溶性非常好,使用时只需要“先润湿皮肤,然后再敷纳米速溶面膜,于几秒中内纳米面膜就被完全溶解且贴敷于皮肤上发挥作用”。此专利发明的产品已被实验室证实(猪皮渗透实验)具有很好的渗透效果。
基于之前的研究结果,为了进一步提升产品的护肤功效,我们在原有的产品设计上进一步进行了改进,使得产品具有更加优越的护肤功效和渗透效果。另外,由于在测试过程中,意外地发现改进后的产品防潮性能更加优越,特别是在高湿度环境下(如80%湿度以上)使用时,之前的专利产品因吸湿性能很强,会吸附空气中的水分很快变得透明,留给消费者使用的时间较短,难以从容使用。而本发明由于具有一定的耐潮性能,使得消费者有充裕的时间使用此产品。
发明内容
本发明的目的是提供一种具有高渗透性和极佳护肤效果的化妆品级别的干态速溶膜及制备方法,该干态速溶膜具有很高的渗透效果,同时还改进了原产品的防潮性,为消费者在使用时提供了很好的体验和便利性。
为了实现上述的发明目的,本发明提供了一种以出芽短梗酶多糖(普鲁兰多糖)和糖原为主要原料的干态速溶面膜,该面膜包括无纺布基材层和纳米纤维层,其中的纳米纤维层是采用静电纺丝的方法形成于无纺布基材层之上,该纳米纤维层包括:
20-80重量份的出芽短梗酶多糖
4-20重量份的糖原;
其中,所用的出芽短梗酶多糖的平均分子量在100K Da-300K Da之间,优选在50KDa-250K Da之间,例如在100KDa-220K Da之间;所用的糖原分子量为3M Da-20M Da,优选为5M Da-15M Da之间;而且,所用的出芽短梗酶多糖与糖原质量比在20:1到1:1之间,优选在5:1到1:1之间,最佳比例需要根据各自的分子量选择和纺丝效果而定。此处,K Da表示千道尔顿,M Da表示兆道尔顿。
在上述本发明的干态速溶面膜中,由于采用出芽短梗酶多糖+糖原作为纳米纤维层的骨架,其中,出芽短梗酶多糖仍是构成静电纺丝膜的主要成分,糖原由纯α-葡聚糖组成,被誉为针对我们皮肤细胞的无可比拟的能量源。它能够增加细胞新陈代谢,提高皮肤自身生成真皮结构蛋白、糖胺聚糖合成纤维细胞的能力,且非常安全,具有低致敏性、生物相容性,已获得Cosmos认证,符合化妆品法规规定,能够抚平皱纹和细纹,焕发肌肤光泽,矫正色素的过度沉着。
基于发明人之前对静电纺丝技术产品的研究,发现当糖原采用静电纺丝技术做成产品后,其渗透性会得到极大的提升(参见附图1),可为肌肤发挥其卓越的护肤功效。实验结果也同样证实了其出色的护肤效果(附图2-3)。同时,在防潮性方面也取得了明显的进步,特别是在高湿度环境下(如80%湿度以上)使用时,本发明的产品在5分钟之后仍未发生明显的吸潮和变形,对比之前的产品有很大的改善(附图4),为消费者在使用时提供了很好的体验和便利性。
优选地,上述本发明的干态速溶面膜中,纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原。
在上述本发明的干态速溶面膜中,在纳米纤维层还可加入2-15重量份的高分子聚乙二醇。所用的聚乙二醇平均分子量在100K Da-500K Da之间,优选在200K Da-400K Da之间,例如在250K Da-350K Da之间。这样所得的纳米纤维层可进一步改善纺丝膜的韧性,使得产品在储存和运输过程中,因各种外力作用而不至于轻易损坏。
在上述本发明的干态速溶面膜中,纳米纤维层可进一步包括0.1-15重量份、优选为0.5-10重量份的较高分子量的胶原蛋白,所说的胶原蛋白可以是从鱼、牛、猪等来源提取出的具有3阿尔法螺旋结构(既三股缠绕的多肽链组成)的蛋白,其分子量一般在300K Da,也可以是通过生物发酵工程技术由微生物如酵母菌或大肠杆菌,通过发酵得到的具有GLY+X+Y这种重复肽段构成的胶原,其中GLY是指甘氨酸,X,Y通常指羟脯氨酸和羟赖氨酸,这种胶原蛋白业界通常称为重组胶原蛋白,其分子质量一般可控制在25K Da-60K Da。此类胶原蛋白具有较高的生物活性,通常用于伤口修复,抗皱等用途,其本身就可作为护理皮肤的活性物质,同时由于其较高的分子质量,也可改善吸湿和增加纺丝膜的机械强度。
在上述本发明的干态速溶面膜中,纳米纤维层可进一步包括10-30重量份、优选为15-25重量份的较低分子量的水解胶原蛋白,所说的水解胶原蛋白与上述的高分子胶原蛋白不同在于,虽然来源均可为鱼、牛、猪的皮或跟腱得到,但是水解胶原蛋白一般是指被酶解成更小分子量的(通常小于5000Da)的胶原蛋白肽类产品,而上述同来源的高分子胶原蛋白则含有完整的3阿尔法螺旋结构,加入小分子水解胶原的目的在于,一方面其分子量更小更易于被皮肤吸收从而达到预期的护肤效果,另一方面,可以改善纺丝过程中出现的纺丝不均匀现象和空洞现象。
在上述本发明的干态速溶面膜中,纳米纤维层可进一步包括10-30重量份、优选为15-25重量份的麦芽糊精,所述的麦芽糊精粒径在20-300微米之间,优选为40-100微米。
在上述本发明的干态速溶面膜中,纳米纤维层可进一步包括0.1-10重量份、优选为0.1-5重量份的透明质酸钠,其中,所用的透明质酸钠的平均分子量在5K Da-1.5M Da之间,优选在25K Da-50K Da之间。实际上,在这一具体方案中是用透明质酸钠来替代部分出芽短梗酶多糖,以进一步增加纳米纤维层的皮肤护理活性。
在上述本发明的干态速溶面膜中,还可以加入一定量的表面活性物质,例如0.1-1%重量份、优选0.1-0.5%重量份的表面活性物质。所使用的表面活性物质的主要作用是降低表面张力,并非任意的表面活性剂均适用于本发明;本发明的表面活性物质应当是水溶性的、对皮肤护理无不良影响的表面活性物质,而且该表面活性物质应不会影响静电纺丝形成均匀的纤维。即,在本发明中,只要是水溶性的、具有一定皮肤护理作用的、利于静电纺丝的表面活性物质,均可用于本发明。需要注意的是,表面活性物质的加入量是受限的,因为加入过多的表面活性物质会加快纳米纤维层的溶解速率。
具体来讲,在上述本发明的干态速溶面膜中,所采用的表面活性物质可以为:聚氧乙烯山梨醇酯类乳化剂,例如聚山梨醇酯-20、聚山梨醇酯-60、聚山梨醇酯-80等;蔗糖酯类乳化剂,例如蔗糖月桂酸酯、蔗糖硬脂酸酯;聚甘油类乳化剂,例如聚甘油-10肉豆蔻酸酯、聚甘油-6辛酸酯、聚甘油-6硬脂酸酯等;糖苷类乳化剂,例如椰油葡糖苷、月桂基葡糖苷等;聚醚类或聚醚酯类乳化剂,例如PEG-40氢化蓖麻油、PEG-20甲基葡糖倍半硬脂酸酯等;等等。
本发明所采用的静电纺丝技术是指高分子溶液在高压静电作用下克服表面张力,在喷丝口形成泰勒(Taylor)锥,并高速喷射出射流,经力学拉伸和溶剂挥发,而固化形成纳米纤维结构的一种构建技术。
本发明干态速溶面膜中的纳米纤维层是采用出芽短梗酶多糖和聚乙二醇等水溶性高分子为基质通过静电纺丝技术而制造出的、由直径上只有几百纳米的纤维形成的层状物,其具有比表面积大、纤维连续性好、纤维膜孔径小、孔隙率高等优点,对活性物缓释和保护有良好的作用,且易于渗透皮肤角质层到达皮肤深层,发挥保湿、美白、延缓老化等功能。
作为本发明的一具体实施方式,在本发明的干态速溶面膜中,其纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的高分子聚乙二醇。
作为本发明的另一具体实施方式,在本发明的干态速溶面膜中,其纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
4-10重量份的高分子胶原蛋白。
作为本发明的再一具体实施方式,在本发明的干态速溶面膜中,其纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的聚乙二醇
4-10重量份的高分子量的胶原蛋白。
作为本发明的又一具体实施方式,在本发明的干态速溶面膜中,其纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的聚乙二醇
4-10重量份的高分子量的胶原蛋白
20-30重量份的水解胶原蛋白
作为本发明的又一具体实施方式,在本发明的干态速溶面膜中,其纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的聚乙二醇
4-10重量份的高分子量的胶原蛋白
20-30重量份的水解胶原蛋白
15-25重量份的麦芽糊精。
作为本发明的又一具体实施方式,在本发明的干态速溶面膜中,其纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的聚乙二醇
4-10重量份的高分子量的胶原蛋白
20-30重量份的水解胶原蛋白
15-25重量份的麦芽糊精
0.5-5重量份的透明质酸钠。
在本发明的干态速溶面膜中,可以进一步包括一层位于纳米纤维层之上的、可剥离的保护层。在该产品设计中,最终的产品有三层,无纺布作为底衬,静电纺丝就纺在该无纺布底衬上面,静电纺丝所形成的丝就是中间层(纳米纤维层),其外层还有一层覆膜,该膜可以是PE膜,也可以是BOPP膜,也可以是无纺布层,但需要除掉静电。这种产品使用时不需剥离纤维层,只需揭开外面的覆膜,就可以用;产品可以配营养液,也可以不配,消费者只需喷上纯水在脸上,就可以使用。
进一步地,在本发明的干态速溶面膜中,纳米纤维层可以包括0.001-1重量份的功能性物质,如厚朴树皮提取物、丁香花蕾提取物、茵陈蒿提取物、肉桂树皮提取物、苦参提取物等,或者是其它皮肤护理剂。
另一方面,为实现本发明的目的,本发明还提供了一种制备上述干态速溶面膜的方法,其中,该方法包括如下的步骤:
(1)、纺丝液的配制:以纯净水为溶剂,加入出芽短梗酶多糖、聚乙二醇,搅拌形成均匀的纺丝液,该纺丝液包含将6-15wt%的出芽短梗酶多糖、1-4%的糖原;
(2)、静电纺丝:将上述配制的纺丝液加入到静电纺丝的设备中,以无纺布为接受基材进行静电纺丝;
其中,所述的出芽短梗酶多糖的平均分子量在100K Da-300K Da之间,所述的聚乙二醇平均分子量在50K Da-350K Da之间。
优选地,上述步骤(1)中的纺丝液还包含0.5-4%wt%的聚乙二醇,0.1-4%高分子胶原蛋白,2-7wt%的水解胶原蛋白、2-6wt%的麦芽糊精,0.1-2%透明质酸钠以及0.1-0.5%的表面活性物质如聚甘油-10肉豆蔻酸酯,其中,所用的聚乙二醇分子量在100K Da-500K Da,所用的胶原蛋白为重组胶原蛋白,其平均分子量在35K Da-50K Da之间,所用的水解胶原蛋白分子量小于5K Da,所用的麦芽糊精的平均粒径在50微米左右,所用的透明质酸钠的平均分子量在5K Da-1.5M Da之间。
上述制备过程所使用的静电纺丝设备可采用滚轴式无针静电纺丝设备,这种设备具有纺丝量大、生产效率高、纺丝均匀的特点。
扫面电镜的实验观察证实,本发明面膜的纳米纤维层非常均匀,无任何结团、结点、断丝、空洞等缺陷出现,保证了活性物质均匀分布,利用效率高,皮肤护理无死角;这样,保证了所形成的纤维结构接近皮肤细胞的排列方式,更利于充分发挥护理功效。
由于本发明的干态速溶面膜是干性的,易于携带和保存,使用方便,使用时只需先润湿皮肤,然后再贴敷本发明的纳米快溶面膜,而且被有汗或有湿气的手触碰之处在20-60秒内不会有明显的溶化现象,为使用面膜留有足够或充裕的时间。本发明的面膜遇水能快速、完全溶解且贴敷于皮肤上发挥作用,用后无需清洗,能使皮肤保持数小时的紧致感和保湿度。
本发明的干态速溶膜具有很高的渗透效果和极佳的护肤效果,同时还改进了防潮性,即使是在80%湿度以上的湿度环境下,本发明的产品在5分钟之后仍未发生明显的吸潮和变形。
面部图像分析仪的实验观察证实,本发明的干态速溶面膜除皱效果明显。相对于透明质酸钠为骨架的面膜,本发明面膜的成本较低。
下面,结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的说明,但这些具体实施方式只是针对本发明某些特定的具体实施方式的说明而已,并非是对本发明的限定。
附图说明
图1是糖原渗透到皮肤深层的示意图;
图2是本发明的干态速溶面膜使用4周后的淡化细纹的效果图;
图3是本发明的干态速溶面膜使用4周后的提亮肤色的效果图;
图4是本发明的干态速溶面膜与现有技术中同类面膜的防潮效果对比图。
具体实施方案
在下面的具体实施方式中,所采用的部分原料如下:
原料 | 厂商 |
出芽短梗酶多糖 | 日本林原 |
糖原 | Mirexus Inc. |
聚乙二醇 | 陶氏化学 |
重组胶原蛋白 | 江苏创健医疗科技有限公司 |
琥珀酰缺端胶原 | KATAKURA&CO-OP AGRI CORP |
水解胶原蛋白 | 罗塞洛 |
实施例1
按如下步骤制备本发明的干态速溶面膜:
(1)、配制纺丝液:以纯水为溶剂,加入出芽短梗酶多糖、糖原、胶原蛋白、在20℃-50℃的恒温水浴中搅拌2-6个小时,直到溶液均匀无颗粒,得到包含如下组分的纺丝液:10wt%的出芽短梗酶多糖、2wt%的糖原。其中,所用的出芽短梗酶多糖的平均分子量约为200K Da,所用的糖原平均分子量约为5M Da;
(2)、静电纺丝:将上述配制的均匀溶液倒入静电纺丝设备的料槽中,控制纺丝环境的湿度为30%-50%,纺丝距离为140mm-220mm,纺丝电压为40KV-85KV,纺丝速度0.1-1.2转/分钟,电流0.2-1.5mA,以无纺布为接受基材进行静电纺丝。
实施例2
按实施例1基本相同的步骤和方式制备干态速溶面膜,但所配制的纺丝液包含如下组分:8wt%的出芽短梗酶多糖,3wt%的糖原,1wt%的聚乙二醇。其中,所用的出芽短梗酶多糖的平均分子量和所用的糖原的平均分子量约同实施例1,所用的聚乙二醇的平均分子量约为300K Da。
实施例3
按实施例1基本相同的步骤和方式制备干态速溶面膜,但所配制的纺丝液包含如下组分:10wt%的出芽短梗酶多糖、2wt%的糖原、1wt%的胶原蛋白(高分子量)。其中,所用的出芽短梗酶多糖的平均分子量约为200K Da,所用的糖原平均分子量约为5M Da,所用的胶原蛋白的平均分子量约为40K Da。
实施例4
按实施例1基本相同的步骤和方式制备干态速溶面膜,但所配制的纺丝液包含如下组分:10wt%的出芽短梗酶多糖、3wt%的糖原、5wt%的水解胶原蛋白、0.1wt%的聚山梨醇酯-20。其中,所用的出芽短梗酶多糖的平均分子量约为200K Da,所用的糖原的平均分子量约为10M Da,所用的水解胶原蛋白的平均分子量小于5K Da。
实施例5
按实施例1基本相同的步骤和方式制备干态速溶面膜,但所配制的纺丝液包含如下组分:8wt%的出芽短梗酶多糖、3wt%的糖原,1wt%的聚乙二醇、4wt%的水解胶原蛋白、2wt%的透明质酸钠、0.5wt%的蔗糖月桂酸酯。其中,所用的出芽短梗酶多糖的平均分子量约为200K Da,所用的糖原的平均分子量约为10M Da,所用的聚乙二醇的平均分子量为300KDa种,所用的水解胶原蛋白的分子量小于5K Da,所用的透明质酸钠的平均分子量约为30KDa。
实施例6
按实施例1基本相同的步骤和方式制备干态速溶面膜,但所配制的纺丝液包含如下组分:6wt%的出芽短梗酶多糖、1.5%糖原,1.5wt%的聚乙二醇、0.1wt%的胶原蛋白、2%wt%的透明质酸钠、5%麦芽糊精、0.5wt%的月桂基葡糖苷。其中,所用的出芽短梗酶多糖的平均分子量约为150K Da,所用的糖原的平均分子量约为6M Da,所用的聚乙二醇平均分子量约为600K Da,所用的胶原蛋白为琥珀酰缺端胶原,平均分子量约为300K Da,所用的透明质酸钠的平均分子量约为20K Da,所用的麦芽糊精的平均粒径为80微米。
实施例7
按实施例1基本相同的步骤和方式制备干态速溶面膜,但所配制的纺丝液包含如下组分:10wt%的出芽短梗酶多糖、2.5%的糖原、0.5wt%的胶原蛋白、6%麦芽糊精、0.1wt%的透明质酸钠、0.3wt%的PEG-20甲基葡糖倍半硬脂酸酯。其中,所用的出芽短梗酶多糖的平均分子量约为200K Da,所用的糖原的平均分子量约为6M Da,所用的胶原蛋白为琥珀酰缺端胶原,其平均分子量约为300K Da,所用的麦芽糊精的平均粒径为50微米,所用的透明质酸钠的平均分子量约为1M Da。
实施例8
按实施例1基本相同的步骤和方式制备面膜,但所配制的纺丝液包含如下组分:6wt%的出芽短梗酶多糖、4wt%的糖原、6wt%的水解胶原蛋白、3wt%的透明质酸钠、0.2wt%的聚甘油-6辛酸酯.其中,所用的出芽短梗酶多糖的平均分子量约为200K Da,所用的糖原的平均分子量约为6M Da,所用的胶原蛋白为重组胶原蛋白,平均分子量约为55KDa,所用的透明质酸的平均分子量约20K Da。
实施例9
按实施例1相同的步骤和方式制备干态速溶面膜,但该面膜进一步在纺丝层(纳米纤维层)之上覆盖一层保护膜的步骤,并除掉静电。即最终的面膜有三层,无纺布作为底衬,静电纺丝就纺在该无纺布底衬上面,静电纺丝所形成的丝就是中间层(纳米纤维层),外层为一层保护膜。一个产品包装可以包含若干张面膜,该包装可以配有营养液容器,如小型喷洒器。
渗透性、皮肤改善和吸潮性试验
渗透性试验
图1是利用皮肤组织样本,研究了荧光标记糖原穿透渗入皮肤的过程。利用共焦激光扫描显微镜对产品渗透皮肤样品的情况进行描述。实验结果显示皮肤表面附近的荧光强度最高,距皮肤表面深度越大,则强度越低。在距皮肤表面大约60-150微米之处的皮肤切片中,仍能检测到荧光。这表明,糖原可以渗透到皮肤深层。
皮肤改善试验
利用VISIA-CR仪对本发明制备的干态速溶面膜的细纹淡化进行人体测试,图2显示了在使用本发明的干态速溶面膜4周后的淡化细纹的效果。图中可见,淡化细纹的效果比较明显。
利用VISIA-CR仪对本发明制备的干态速溶面膜的提亮肤色进行人体测试,图3显示了使用本发明的干态速溶面膜4周后的提亮肤色的效果。图中可见,提亮肤色的效果比较明显。
吸潮试验:
图4是本发明制备的干态速溶面膜与现有技术所制备的面膜(中国专利201910053466.0)在25℃、80%度湿度的恒温恒湿条件下的测试。5分钟后,本发明的面膜仍然保持原样不变化,现有技术的已经开始卷缩,表明在防潮性上,本发明有显著改善。
Claims (10)
1.一种以出芽短梗酶多糖和糖原为主要原料的干态速溶面膜,该速溶面膜包括无纺布基材层和纳米纤维层;其中,所述的纳米纤维层是采用静电纺丝的方法形成于所述的无纺布基材层之上,该纳米纤维层包括:
20-80重量份的出芽短梗酶多糖
4-20重量份的糖原;
其中,所用的出芽短梗酶多糖的平均分子量在100K Da-300K Da之间,优选在50K Da-250K Da之间;所用的糖原分子量为3M Da-20M Da,优选为5M Da-15M Da之间;而且,所用的出芽短梗酶多糖与糖原质量比在20:1到1:1之间,优选在5:1到1:1之间,此处,K Da表示千道尔顿,M Da表示兆道尔顿。
2.如权利要求1所述的面膜,其中,所述的纳米纤维层进一步包括:
2-15重量份的高分子聚乙二醇
其中,所用的聚乙二醇平均分子量在100K Da-500K Da之间,优选在200K Da-400K Da之间。
3.如权利要求1或2所述的面膜,其中,所述的纳米纤维层进一步包括如下一组成分中的至少一种:
0.1-15重量份的较高分子量的胶原蛋白、10-30重量份的较低分子量的水解胶原蛋白、10-30重量份的麦芽糊精、0.1-10重量份的透明质酸钠、0.1-1%重量份的表面活性物质和0.001-1重量份的功能性物质;
其中,所述的较高分子量的胶原蛋白是具有3阿尔法螺旋结构(既三股缠绕的多肽链组成)的蛋白,分子量为300K Da,或者所述的较高分子量的胶原蛋白是由微生物通过发酵得到的具有GLY+X+Y重复肽段构成的重组胶原蛋白,其中GLY是指甘氨酸,X、Y指羟脯氨酸和羟赖氨酸,其分子量为25K Da-60K Da;
所述的水解胶原蛋白是指被酶解成分子量小于5000Da的胶原蛋白肽类产品;
所述的麦芽糊精的粒径在20-300微米之间,优选为40-100微米;
所述的透明质酸钠的平均分子量在5K Da-1.5M Da之间,优选在25K Da-50K Da之间;
所述的表面活性物质为选自于如下一组物质中的至少一种:聚山梨醇酯-20、聚山梨醇酯-60、聚山梨醇酯-80、蔗糖月桂酸酯、蔗糖硬脂酸酯、聚甘油-10肉豆蔻酸酯、聚甘油-6辛酸酯、聚甘油-6硬脂酸酯、椰油葡糖苷、月桂基葡糖苷、PEG-40氢化蓖麻油、PEG-20甲基葡糖倍半硬脂酸酯;
所述的功能性物质为厚朴树皮提取物、丁香花蕾提取物、茵陈蒿提取物、肉桂树皮提取物、苦参提取物、和/或其它皮肤护理剂。
4.如权利要求3所述的面膜,其中,所述的纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的聚乙二醇
4-10重量份的较高分子量的胶原蛋白。
5.如权利要求4所述的面膜,其中,所述的纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的聚乙二醇
4-10重量份的较高分子量的胶原蛋白
20-30重量份的较低分子量的水解胶原蛋白。
6.如权利要求5所述的面膜,其中,所述的纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的聚乙二醇
4-10重量份的较高分子量的胶原蛋白
20-30重量份的较低分子量的水解胶原蛋白
15-25重量份的麦芽糊精。
7.如权利要求6所述的面膜,其中,所述的纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的聚乙二醇
4-10重量份的较高分子量的胶原蛋白
20-30重量份的较低分子量的水解胶原蛋白
15-25重量份的麦芽糊精
0.5-5重量份的透明质酸钠。
8.如权利要求7所述的面膜,其中,所述的纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的聚乙二醇
4-10重量份的较高分子量的胶原蛋白
20-30重量份的较低分子量的水解胶原蛋白
15-25重量份的麦芽糊精
0.2-0.8重量份的聚甘油-10肉豆蔻酸酯。
9.如权利要求8所述的面膜,其中,所述的纳米纤维层包括:
30-50重量份的出芽短梗酶多糖
6-10重量份的糖原
3-8重量份的聚乙二醇
4-10重量份的较高分子量的胶原蛋白
20-30重量份的较低分子量的水解胶原蛋白
15-25重量份的麦芽糊精
0.2-0.8重量份的聚甘油-10肉豆蔻酸酯
0.01-1重量份的厚朴树皮提取物。
10.一种制备如权利要求1-9之一所述面膜的方法,其中,所述的方法包括如下的步骤:
(1)、纺丝液的配制:以纯净水为溶剂,加入出芽短梗酶多糖、聚乙二醇,搅拌形成均匀的纺丝液,该纺丝液包含4-12wt%的出芽短梗酶多糖和1-5wt%的糖原;
(2)、静电纺丝:将上述配制的纺丝液加入到静电纺丝的设备中,以无纺布为接受基材进行静电纺丝;
其中,所述的出芽短梗酶多糖的平均分子量在100K Da-300K Da之间,所述的聚乙二醇平均分子量在200K Da-600K Da之间;
优选地,步骤(1)中的纺丝液还包含1-2%wt%的高分子聚乙二醇、0.1-4%较高分子量的胶原蛋白、2-7wt%的较低分子量的水解胶原蛋白、2-8wt%的麦芽糊精,0.1-3%透明质酸钠以及0.1-0.5%的表面活性物质,其中,所用的糖原分子量在5M Da-15M Da;所用的较高分子量的胶原蛋白为重组胶原蛋白,其平均分子量在35K Da-50K Da之间;所用的水解胶原蛋白分子量小于5K Da;所用的麦芽糊精的平均粒径在50微米左右;所用的透明质酸钠的平均分子量在5K Da-1.5M Da之间。
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