CN116672271B - 一种持妆控油防止暗沉的粉体及其加工方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种持妆控油防止暗沉的粉体及其加工方法,涉及粉体加工技术领域,包括如下组分:组分1:粉体,重量份数为55‑95份;组分2:表面呈现有薄片状结构的羟基磷灰石,重量份数为2‑20份;组分3:氨基酸,重量份数为0‑10份;组分4:硅油,重量份数为0‑10份;羟基磷灰石上的薄片状结构交错设置以提高比表面积。本发明制造出来的粉体,不仅仅能有效选择吸附氧化后的皮脂,从而保留新鲜的、必要的皮脂,达到持妆控油的目的,同时又有效防止了上妆后的暗沉现象。

Description

一种持妆控油防止暗沉的粉体及其加工方法
技术领域
本发明涉及粉体加工技术领域,具体涉及到一种持妆控油防止暗沉的粉体及其加工方法。
背景技术
目前在彩妆类产品中,如何实现持妆控油,防止上妆后变暗沉,成为行业内的主要关注点,实现上妆后防止暗沉,主要有两种方式,一种是降低粉体吸油前后的色差表现,另外一种则是如何有效隐藏氧化后变暗沉的皮脂。这两种现有技术的缺陷如下:
第一种方式有很多方法可以进行解决,比如加入提亮肤色的粉体进行遮盖,但其缺点往往是难以控制光泽感表达,导致上妆不够自然等等问题。
而第二种方式往往无法实现,主要是因为如何实现氧化后的皮脂的选择吸附问题,采用的方式仅仅只能对皮脂进行全盘吸附,不仅仅产生了上妆拔干的问题,也无法有效隐藏吸附皮脂后的粉体变色问题。
人体皮脂一般由必要皮脂、多余皮脂、氧化皮脂和老化角质蛋白这四种成分同时存在,必要皮脂有角鲨烷、胆固醇,多余皮脂有油酸、棕榈油酸,氧化皮脂有油酸、角鲨烷以及胆固醇,多余皮脂、氧化皮脂和老化角质蛋白是皮肤不需要保留的物质,即废弃物质,必要皮脂为皮肤必须保留的物质。
羟基磷灰石是一种广泛存在于人体骨骼和牙齿中的一种物质,对油脂有选择吸附作用,其多孔酥松的微观形态,有利于吸收固定油脂成分,防止其进一步变化。目前市场上存在有添加有羟基磷灰石的粉体,该种粉体中的羟基磷灰石会对人体皮脂进行全盘吸附,也就是把必要皮脂也给吸附掉了,这也是持妆控油的粉体会存在拔干现象的主要原因。
一般的羟基磷灰石对人体皮脂会进行全部吸附,无法选择吸附氧化后的皮脂,那是因为羟基磷灰石对物质的吸附作用,主要体现在化学和物理吸附两个方面,化学吸附是羟基磷灰石中的Ca2+离子会和游离脂肪酸发生化学键合作用,这是羟基磷灰石对皮脂吸附能力的主要作用,而物理的结构吸附作用主要体现在非游离脂肪酸类物质的吸附能力上,皮脂氧化后,其中的游离脂肪酸分解为醛、酮、酸类物质,羟基磷灰石对其吸附作用由化学吸附转变为物理吸附,因此如何增强羟基磷灰石的物理吸附能力,是实现羟基磷灰石对氧化后皮脂产生选择吸附作用的关键。
为了实现第二种方式以隐藏氧化后变暗沉的皮脂,对此,本发明基于一种新的羟基磷灰石与其他粉体进行复合,提出一种持妆控油防止暗沉的粉体及加工方法。
发明内容
针对现有技术所存在的不足,本发明目的在于提出一种持妆控油防止暗沉的粉体,具体方案如下:
一种持妆控油防止暗沉的粉体,包括如下组分:
组分1:粉体,重量份数为55-95份
组分2:表面呈现有薄片状结构的羟基磷灰石,重量份数为2-20份
组分3:氨基酸,重量份数为0-10份
组分4:硅油,重量份数为0-10份
羟基磷灰石上的薄片状结构交错设置以提高比表面积。
进一步的,羟基磷灰石的比表面积为65-73m2/g;
羟基磷灰石上的各个薄片状结构大小、形状不同,各个薄片状结构的朝向各异且相互之间错位堆叠设置。
进一步的,组分1中的粉体采用合成氟金云母、云母、滑石粉、钛白、氧化铁、氮化硼、硅石中的一种或多种。
进一步的,组分3中的氨基酸采用月桂酰赖氨酸、月桂酰肌氨酸的一种或者多种。
进一步的,组分4中的硅油采用三乙氧基辛基硅烷,聚二甲基硅氧烷、聚甲基硅氧烷中的一种或者多种。
一种所述的持妆控油防止暗沉的粉体的加工方法,包括如下步骤:
步骤S1:制备新型羟基磷灰石;
步骤S2:制备氨基酸溶液;
步骤S3:将步骤S1中的新型羟基磷灰石与粉体混合以及分散得到浆体,将浆体压滤得到滤饼;
步骤S4:滤饼与硅油混合以及分散,分散后再次压滤得到滤饼;
步骤S5:将滤饼进行干燥,干燥后进行粉碎,得到成品。
进一步的,步骤S1包括S1.1、S1.2、S1.3;
S1.1:向200nm的羟基磷灰石中投入其重量10倍的去离子水,再投入分析纯氨水进行混合,分析纯氨水和去离子水的比例为1.5:100,将混合物进行打浆分散1小时,控制浆体温度在15-25℃之间;
S1.2:将制备好的浆体抽滤成湿饼,放入煅烧炉中进行煅烧,煅烧温度设定为950℃,煅烧时间10-12小时;
S1.3:取出煅烧后的羟基磷灰石,投入粉碎机进行粉碎,粉碎机转速设定1000-2000rpm,制得组分2中的羟基磷灰石。
进一步的,步骤S2包括S2.1、S2.2、S2.3;
S2.1:向不锈钢桶中投入按组分3重量计5-10倍、60-80℃的去离子水,利用电动搅拌机搅动去离子水,电动搅拌机设定转速300-500rpm,搅动水形成漩涡;
S2.2:向S2.1中的水中投入按组分3重量计1/10-1/5的氢氧化钠溶液,待其充分溶解后,向该搅拌的溶液中投入组分3,连续分散5-10分钟,待其充分溶解;
S2.3:向S2.2中的溶液中投入30%的柠檬酸溶液,柠檬酸溶液的量按氢氧化钠重量计7-8倍,继续搅拌至溶液变成乳白色悬浊液后,继续搅拌3-5分钟结束。
进一步的,步骤S3包括S3.1、S3.2;
S3.1:将组分1和步骤S1制得的羟基磷灰石置于反应釜中,将步骤S2制备的氨基酸溶液投入,补充按组分1重量计5-10倍60-80℃的去离子水,反应釜的转速设定为300-500rpm,温度设定为60-80℃,连续分散20-40分钟;
S3.2:分散结束的浆体通过压滤机压滤,得到滤饼。
进一步的,步骤S4具体为向步骤S3的滤饼加入其重量的3-5倍、60-80℃去离子水,转速800-1000rpm,向其投入组分4的硅油,分散10-20分钟后,再次压滤得到滤饼;
步骤S5包括S5.1、S5.2;
S5.1:步骤S4得到的滤饼进入烘箱进行干燥,温度设定80-100℃,干燥10-14小时,升高烘箱温度至110-120℃,继续烘干14-16小时;
S5.2:取出干燥后的滤饼,投入粉碎机进行粉碎,粉碎机转速设定1000-2000rpm,得到成品。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
(1)常规的羟基磷灰石呈无定型结构,表面孔隙较少,其比表面积小,本发明的羟基磷灰石由于其表面形成有交错设置的薄片状结构,其结构发生了显著变化,在三维空间呈现出类似蜂巢型结构,孔隙增多,使得羟基磷灰石的比表面积相较于常规的羟基磷灰石增大,有效果增强了其物理吸附能力,使得本发明的羟基磷灰石侧重于发挥物理吸附作用,其次才是化学吸附作用。
由于物理吸附作用主要体现在非游离脂肪酸类物质的吸附能力上,本发明的羟基磷灰石增强了对非游离脂肪酸的吸附作用。新鲜的皮脂氧化后,其中的游离脂肪酸变成了醛、酮、酸类物质,所以增强其物理吸附作用会对氧化后的皮脂产生极强的吸附作用,表现在对人体皮脂进行选择性吸附,能吸附废弃的氧化老化产物,对于皮肤必须的维持水油平衡的角鲨烷、胆固醇并不会全盘吸附。
由于本发明的羟基磷灰石其物理吸附能力相较于化学吸附能力更强,因此,本发明结合上述羟基磷灰石制造出来的粉体,不仅仅能有效选择吸附氧化后的皮脂,从而保留新鲜的、必要的皮脂,达到持妆控油的目的,同时又有效防止了上妆后的暗沉现象。
(2)在步骤S1中,在煅烧过程中,羟基磷灰石中的水分子会被脱除,导致其结构发生变化。随着水分子的逐渐脱除,羟基磷灰石的晶体结构变得更加稳定,同时也会增加其比表面积。
详述为,在高温下,羟基磷灰石分子结构会经历一个重排和熟化的过程,使其晶体结构更加有序,并且在高温下,羟基磷灰石晶粒会逐渐生长,晶界也会逐渐消失。晶粒生长可以使晶体结构更加完整,而晶界消失则会导致晶体表面积的增加,进而增加其比表面积。
因此,经过高温煅烧的羟基磷灰石的比表面积会增大,这也意味着其表面活性和生物活性可能会有所提高,便于在粉体中发挥其效用。
附图说明
图1为本发明的羟基磷灰石的电镜图;
图2为图1的局部放大图;
图3为现有普通的羟基磷灰石的电镜图;
图4为本发明的羟基磷灰石的比表面积的测试结果图;
图5为现有普通的羟基磷灰石的比表面积的测试结果图;
图6为本发明的羟基磷灰石的吸油量柱状图;
图7为普通的羟基磷灰石的吸油量柱状图;
图8为不同产品对新鲜油酸、氧化油酸的吸收量对比图;
图9为氨基酸和羟基磷灰石对不同油酸的吸收对比图;
图10为不同产品对新鲜人工皮脂、氧化人工皮脂的吸收量对比图;
图11为氨基酸和羟基磷灰石对不同人工皮脂的吸收对比图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式不仅限于此。
本发明提出了一种羟基磷灰石及其制造过程,本发明制造的羟基磷灰石物理结构形态发生了显著变化,比表面积增大,有效果增强了其物理吸附能力,使其具备了对氧化皮脂的选择吸附作用。然后,提出了该种羟基磷灰石与其他粉体的复合处理过程以及复合后的粉体,供上妆使用,上妆后,该种粉体可以达到持妆控油,防止暗沉的效果。
该种复合粉体包括如下组分:
组分1:粉体,重量份数为55-95份
组分2:表面呈现有薄片状结构的羟基磷灰石,重量份数为2-20份
组分3:氨基酸,重量份数为0-10份
组分4:硅油,重量份数为0-10份。
其中,组分1中的粉体采用合成氟金云母、云母、滑石粉、钛白、氧化铁、氮化硼、硅石中的一种或多种。粉体通常用于增加化妆品的质感和触感,调节色调,增加遮盖力以及增加光泽度,让彩妆更加自然、持久、质感更好。以下是这些粉体的具体作用:
氟金云母:氟金云母是一种具有珠光效果的矿物粉末,可以增加化妆品的光泽度和闪光效果。
云母:云母是一种细小的无机矿物,用于增加化妆品的遮盖力和附着力,使彩妆更加持久。
滑石粉:滑石粉是一种细小的无机矿物,具有良好的吸油吸汗能力,可以帮助控制肌肤的油脂分泌,防止肌肤过度出油导致妆容脱妆,用于增加化妆品的滑爽感和柔软度。
钛白:钛白是一种白色颜料,常用于调节彩妆的色调和增加遮盖力,增加彩妆产品的延展性和覆盖度,同时也能够赋予产品丰富的色彩,让肌肤看起来更加立体饱满。
氧化铁:氧化铁是一种颜料,同样可以用于调节彩妆的色调和增加遮盖力。
氮化硼:氮化硼是一种高科技粉体,可以增加化妆品的光泽度和珠光效果。
硅石:硅石是一种矿物合成粉末,可以作为彩妆产品肤感及光泽改良剂,在配方中起到吸油控油、填充细纹的作用,可以增加化妆品的质感和附着力,使彩妆更加持久。
组分3中的氨基酸采用月桂酰赖氨酸、月桂酰肌氨酸的一种或者多种。月桂酰赖氨酸和月桂酰肌氨酸是一种常见的界面活性剂,通常被用于彩妆中的粉饼,其主要作用是:
增加粉饼的附着力:月桂酰赖氨酸和月桂酰肌氨酸可以使粉末更好地附着在皮肤表面上,增加粉饼的附着力,使彩妆更加持久。
提高粉饼的光滑度:月桂酰赖氨酸和月桂酰肌氨酸具有一定的润滑作用,可以使粉饼更加光滑,易于涂抹。
增强粉饼的遮盖力:由于月桂酰赖氨酸和月桂酰肌氨酸的作用,粉末能够更好地贴合皮肤表面,从而增强粉饼的遮盖力,能够有效地遮盖肌肤瑕疵。
总之,月桂酰赖氨酸和月桂酰肌氨酸是粉饼中常用的成分,它们可以增强粉饼的附着力、光滑度和遮盖力,使彩妆更加持久和自然。除此之外,月桂酰赖氨酸、月桂酰肌氨酸与本发明的羟基磷灰石联合,不但赋予了粉体稳定乳化体系的目的,同时额外提供了氨基酸保湿的特性。片状的氨基酸更加有利于粉体的分散和涂抹效果。
组分4中的硅油采用三乙氧基辛基硅烷,聚二甲基硅氧烷、聚甲基硅氧烷中的一种或者多种。这三种成分为常见的硅油成分,主要作用如下:
增加粉饼的润滑度:硅油具有润滑作用,可以使粉饼更加易于涂抹和使用。
提高粉饼的光滑度:硅油能够填充肌肤细微的凹凸,使粉饼更加光滑,易于推开。
提高粉饼的遮盖力:由于硅油的润滑作用,粉末能够更好地贴合皮肤表面,从而提高粉饼的遮盖力。
保护皮肤:硅油能够形成一层保护膜,防止外界刺激和污染物质对皮肤的伤害。
增加粉饼的持久度:硅油能够固定粉末,使其更加持久,减少脱妆的情况。
总之,三乙氧基辛基硅烷、聚二甲基硅氧烷以及聚甲基硅氧烷作为硅油在粉饼中的应用可以增加润滑度、光滑度、遮盖力和持久度,同时还能保护皮肤,提高彩妆的整体效果。
需要说明的是,组分1、组分3、组分4可直接采用现有可购买的产品,不做具体限制。
其次,组分2中的羟基磷灰石与常规的羟基磷灰石不同,本发明的羟基磷灰石上的薄片状结构交错设置,以提高羟基磷灰石的比表面积,羟基磷灰石的比表面积为65-73m2/g。
具体表现在本发明的羟基磷灰石上的各个薄片状结构大小、形状不同,各个薄片状结构的朝向各异且相互之间错位堆叠设置。从图1、图2的电镜图中可以看出,图2为羟基磷灰石的局部放大图,由于图2的放大倍数较大,羟基磷灰石表面的薄片状结构呈现为类似于错综复杂的木屑片,由于图1的放大倍数较小,羟基磷灰石的表面因为薄片状结构的不规则排布,呈现为带有孔隙的蜂巢型结构,正是因为如此,本发明的羟基磷灰石才能实现比表面积的增大。
而现有的普通羟基磷灰石,普通羟基磷灰石呈现为无定形粉体,如图3的电镜图,图3的放大倍数和图1一致,可知,普通羟基磷灰石的孔隙较少,其比表面积按理应该较小。
本发明中,根据BET多点法对上述两种羟基磷灰石进行测试,结合图4和图5,测试结果如下:
图4为普通的羟基磷灰石的测试结果,其比表面积为49.66m2/g;图5为本发明的羟基磷灰石的测试结果,其比表面积为69.84m2/g。可以看出,本发明的羟基磷灰石的确相较于常规的羟基磷灰石具有较高的比表面积。
至于本发明的羟基磷灰石的比表面积显著提高,实际上是本发明提出了一种针对羟基磷灰石的特殊制造过程,具体包括S1.1、S1.2、S1.3:
S1.1:向200nm的羟基磷灰石中投入其重量10倍的去离子水,再投入分析纯氨水进行混合,分析纯氨水和去离子水的比例为1.5:100,将混合物进行打浆分散1小时,控制浆体温度在15-25℃之间;
S1.2:将制备好的浆体抽滤成湿饼,放入煅烧炉中进行煅烧,煅烧温度设定为950℃,煅烧时间10-12小时;
S1.3:取出煅烧后的羟基磷灰石,投入粉碎机进行粉碎,粉碎机转速设定1000-2000rpm,制得组分2中的羟基磷灰石。
通过S1.1、的步骤,使得无定形羟基磷灰石重新结晶,由无定形态向片状晶体形态转变,S1.2的煅烧,通过煅烧温度的控制,使得片形结晶态得以转化固定完全,S1.3的粉碎让成品得以从块状分散为均匀的粉末状态。
表一
经过步骤S1制备得到的羟基磷灰石,与普通的羟基磷灰石的吸油效果对比如上表一,结合图6和图7,图6为本发明的羟基磷灰石的吸油量柱状图,图7为普通的羟基磷灰石的吸油量柱状图,可知,本发明的羟基磷灰石对于老化角质蛋白、氧化皮脂的吸收量远大于普通的羟基磷灰石,对于必要皮脂、多余皮脂的吸收量均略小于普通的羟基磷灰石。从对老化角质蛋白、必要皮脂、多余皮脂以及氧化皮脂吸收量的情况来看,相较于普通的羟基磷灰石,本发明的羟基磷灰石更侧重于吸附氧化皮脂和老化角质蛋白,其次才是必要皮脂和多余皮脂,代表本发明的羟基磷灰石的物理吸附作用提升。
为了验证本发明的羟基磷灰石的物理吸附作用是否得到了提升,基于上述内容中的提出的新的羟基磷灰石,本发明还提出一种持妆控油防止暗沉的粉体的加工方法,包括如下步骤:
步骤S1:制备新型羟基磷灰石,具体为上述的新的羟基磷灰石;
步骤S2:制备氨基酸溶液;具体包括S2.1、S2.2、S2.3;
S2.1:向不锈钢桶中投入按组分3重量计5-10倍、60-80℃的去离子水,利用电动搅拌机搅动去离子水,电动搅拌机设定转速300-500rpm,搅动水形成漩涡;
S2.2:向S2.1中的水中投入按组分3重量计1/10-1/5的氢氧化钠溶液,待其充分溶解后,向该搅拌的溶液中投入组分3,连续分散5-10分钟,待其充分溶解;
S2.3:向S2.2中的溶液中投入30%的柠檬酸溶液,柠檬酸溶液的量按氢氧化钠重量计7-8倍,继续搅拌至溶液变成乳白色悬浊液后,继续搅拌3-5分钟结束;
步骤S3具体包括S3.1、S3.2;
S3.1:将组分1和步骤S1制得的羟基磷灰石置于反应釜中,将步骤S2制备的氨基酸溶液投入,补充按组分1重量计5-10倍60-80℃的去离子水,反应釜的转速设定为300-500rpm,温度设定为60-80℃,连续分散20-40分钟;
S3.2:分散结束的浆体通过压滤机压滤,得到滤饼;
步骤S4:具体为向步骤S3的滤饼加入其重量的3-5倍、60-80℃去离子水,转速800-1000rpm,向其投入组分4的硅油,分散10-20分钟后,再次压滤得到滤饼;
步骤S5具体包括S5.1、S5.2;
S5.1:步骤S4得到的滤饼进入烘箱进行干燥,温度设定80-100℃,干燥10-14小时,升高烘箱温度至110-120℃,继续烘干14-16小时;
S5.2:取出干燥后的滤饼,投入粉碎机进行粉碎,粉碎机转速设定1000-2000rpm,得到成品。
根据上述的粉体的加工方法,本发明提出以下实施例以及用于和实施例形成对比的对比例。
实施例1:HAP/LS-TIO-G
一种持妆控油防止暗沉的粉体,如下组分:组分1:钛白,重量份数为90份;组分2:表面呈现有薄片状结构的羟基磷灰石,重量份数为5份;组分3:氨基酸,重量份数为2份;组分4:三乙氧基辛基硅烷,重量份数为3份。
对比例1:HAP/LS-TIO
如下组分:组分1:钛白,重量份数为90份;组分2:无定形羟基磷灰石,重量份数为5份;组分3:氨基酸,重量份数为2份;组分4:三乙氧基辛基硅烷,重量份数为3份。
对比例2:ALT-TIOC-1
如下组分:组分1:钛白,重量份数为97份;组分2:三乙氧基辛基硅烷,重量份数为3份。
针对上述实施例1以及对比例1、2,分别做了吸油变色测试、油酸吸收量测试以及人工皮脂吸收量测试。实施例1与对比例1的区别在于对比例1采用了普通的羟基磷灰石,对比例2直接未使用羟基磷灰石以及氨基酸,从而证实本发明的羟基磷灰石、普通的羟基磷灰石以及三乙氧基辛基硅烷这三种成分处理的钛白存在区别。
其一,吸油变色测试的过程为将这三种钛白分别吸收定量的新鲜的动物性油酸(简称为新鲜油酸)或者氧化后的动物性油酸(简称为氧化油酸或变质油酸),然后观察各自的变色情况。
其二,油酸吸收量测试的过程为这三种钛白分别在一定时间内吸收新鲜的或者氧化后的动物性油酸,然后观察各自的吸收量。
其三,人工皮脂吸收量测试的过程为这三种钛白分别在一定时间内吸收新鲜的人工皮脂(简称为新鲜人工皮脂)或者氧化后的人工皮脂(简称为氧化人工皮脂或变质人工皮脂),然后观察各自的吸收量。
动物性油酸的选择:新鲜的动物性油酸可直接使用,将新鲜的动物性油酸置于120℃烘箱中6小时即可制得氧化后的动物性油酸。
人工皮脂的选择:人工皮脂有两种,一种是常温下呈油性液体状的,另外一种是常温下呈现凝固状态的,凝固状态的人工皮脂使用了动物性的油酸等成分,更加符合人体自然分泌的皮脂,所以要选择此种人工皮脂进行实验。
人工皮脂的氧化方法:
由于人工皮脂的成分复杂,不能像油酸一样直接采取高温氧化的方法。模拟自然的日晒方式,加快氧化步骤,将加入新鲜的人工皮脂的烧杯放入热风循环烘箱,烧杯上方放置紫外线灯管进行照射,烧杯下方放置一杯水,烘箱设置60℃,加热24h取出,即可制得氧化后的人工皮脂。
对应的,吸油变色测试的结果如下:
HAP/LS-TIO-G相对于ALT-TIOC-1和HAP/LS-TIO而言,吸收氧化的动物性油酸后变色最轻微;普通羟基磷灰石处理钛白(HAP/LS-TIO)吸收氧化的动物性油酸后变黄最严重。可知,发明的羟基磷灰石处理的钛白的防暗沉以及抗氧化能力相较于另外两种的能力均较好。
油酸吸收量测试的结果如下:
如图8所示,可以看出,处于最左侧的HAP/LS-TIO-G对于氧化的动物性油酸的吸收能力大于新鲜的动物性油酸。处于中间的普通羟基磷灰石处理钛白(HAP/LS-TIO)和处于最右侧的三乙氧基辛基硅烷处理钛白(ALT-TIOC-1)则表现相反趋势,吸收新鲜的动物性油酸的能力>氧化后的动物性油酸。
由于人体皮脂的多余皮脂以及氧化皮脂中均具有油酸这种成分,虽然处于中间的普通羟基磷灰石处理钛白(HAP/LS-TIO)吸收的新鲜油酸、氧化油酸分别高于HAP/LS-TIO-G吸收的新鲜油酸、氧化油酸,但是,就HAP/LS-TIO-G本身而言,吸收油氧化后的油酸的含量相较于新鲜油酸较多,便可知本发明的羟基磷灰石侧重于发挥物理吸附作用,其次才是化学吸附作用,代表对多余皮脂和氧化皮脂具有选择性的吸附能力。然而,就HAP/LS-TIO本身而言,吸收新鲜油酸的含量相较于氧化油酸较多,便可知普通的羟基磷灰石侧重于化学吸附作用,其次才是物理吸附作用,代表对必要油脂具有较强的吸附能力,对多余油脂和氧化皮脂的选择性吸附能力较差。
可得,经过本发明的羟基磷灰石处理的钛白(HAP/LS-TIO-G)的物理吸附作用增强,正是因为物理吸附作用的增强,使得羟基磷灰石对氧化后的皮脂可以产生选择性的吸附作用,从而提高对氧化后的皮脂的油酸类物质的吸附量。
本发明最终形成的粉体产品中含有的羟基磷灰石和氨基酸比例约为7%,需要计算出其吸收油酸的贡献,去除其中三乙氧基辛基硅烷处理钛白的吸收的影响,根据计算算式:氨基酸&羟基磷灰石的油酸吸附比=(HAP/LS-TIO-G的吸收量-ALT-TIOC-1的吸收量*0.93)/7*100,得到氨基酸和羟基磷灰石对于氧化前后的动物性油酸的影响得到图9。从图9可以看出,对于新鲜的动物性油酸的吸附比为50.42%,对于氧化后的动物性油酸的吸附比的74.86%,74.86%远大于50.42%,氨基酸和羟基磷灰石的联合使用可以有效吸收氧化后的动物性油酸。
人工皮脂吸收量测试的结果如下:
如图10可以看出,HAP/LS-TIO-G对于氧化后的人工皮脂的吸收能力大于新鲜的人工皮脂。普通羟基磷灰石处理钛白(HAP/LS-TIO)和三乙氧基辛基硅烷处理钛白(ALT-TIOC-1)则表现相反趋势,吸收新鲜的人工皮脂的能力>氧化的人工皮脂。
同理于油酸吸收量测试,虽然处于中间的普通羟基磷灰石处理钛白(HAP/LS-TIO)吸收的新鲜人工皮脂、氧化人工皮脂分别高于HAP/LS-TIO-G吸收的新鲜人工皮脂、氧化人工皮脂,但是,就HAP/LS-TIO-G本身而言,吸收油氧化后的人工皮脂的含量相较于新鲜人工皮脂较多,便可知本发明的羟基磷灰石侧重于发挥物理吸附作用,其次才是化学吸附作用,代表对多余皮脂和氧化皮脂具有选择性的吸附能力。可得,经过本发明的羟基磷灰石处理的钛白(HAP/LS-TIO-G)的物理吸附作用增强,正是因为物理吸附作用的增强,使得羟基磷灰石对氧化后的人工皮脂可以产生选择性的吸附作用,从而提高对氧化后的人工皮脂的吸附量。而普通的羟基磷灰石虽然吸附作用较强,但是它不仅相对来说会更多的新鲜的人工皮脂吸附掉,还无法选择性吸附氧化后的皮脂。
本发明最终形成的粉体产品中含有的羟基磷灰石和氨基酸比例约为7%,需要计算出其吸收人工皮脂的贡献,去除其中三乙氧基辛基硅烷处理钛白的吸收的影响,根据计算算式:氨基酸&羟基磷灰石的氧化皮脂吸附比=(HAP/LS-TIO-G的吸收量-ALT-TIOC-1的吸收量*0.93)/7*100,得到氨基酸和羟基磷灰石对于氧化前后的人工皮脂的影响得到图11。从图11可以看出,对于新鲜的人工皮脂的吸附比为50.98%,对于氧化后的人工皮脂的吸附比的62.42%,62.42%远大于50.98%,氨基酸和羟基磷灰石的联合使用可以有效吸收氧化后的人工皮脂。
总之,本发明的羟基磷灰石的物理吸附能力增强,表现在对人体皮脂进行选择性吸附,能吸附更多的废弃的氧化老化产物,对于皮肤必须的维持水油平衡的角鲨烷、胆固醇并不会全盘吸附。
综上所述,通过上述方法制造的粉体,不仅仅能有效选择吸附氧化后的皮脂,从而保留新鲜的皮脂,达到持妆控油的目的,同时又有效防止了上妆后的暗沉现象。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (1)

1.一种持妆控油防止暗沉的粉体,其特征在于,包括如下组分:
组分1:粉体,重量份数为55-95份
组分2:表面呈现有薄片状结构的羟基磷灰石,重量份数为2-20份
组分3:氨基酸,重量份数为2-10份
组分4:三乙氧基辛基硅烷,重量份数为3-10份
羟基磷灰石上的薄片状结构交错设置以提高比表面积;
羟基磷灰石的比表面积为65-73m2/g;
羟基磷灰石上的各个薄片状结构大小、形状不同,各个薄片状结构的朝向各异且相互之间错位堆叠设置;
组分1中的粉体采用合成氟金云母、云母、滑石粉、钛白、氧化铁、氮化硼、硅石中的一种或多种;
组分3中的氨基酸采用月桂酰赖氨酸、月桂酰肌氨酸的一种或者多种;
所述的持妆控油防止暗沉的粉体的加工方法包括如下步骤:
步骤S1:制备新型羟基磷灰石;
步骤S2:制备氨基酸溶液;
步骤S3:将步骤S1中的新型羟基磷灰石与粉体混合以及分散得到浆体,将浆体压滤得到滤饼;
步骤S4:滤饼与硅油混合以及分散,分散后再次压滤得到滤饼;
步骤S5:将滤饼进行干燥,干燥后进行粉碎,得到成品;
步骤S1包括S1.1、S1.2、S1.3;
S1.1:向200nm的羟基磷灰石中投入其重量10倍的去离子水,再投入分析纯氨水进行混合,分析纯氨水和去离子水的比例为1.5:100,将混合物进行打浆分散1小时,控制浆体温度在15-25℃之间;
S1.2:将制备好的浆体抽滤成湿饼,放入煅烧炉中进行煅烧,煅烧温度设定为950℃,煅烧时间10-12小时;
S1.3:取出煅烧后的羟基磷灰石,投入粉碎机进行粉碎,粉碎机转速设定1000-2000rpm,制得组分2中的羟基磷灰石;
步骤S2包括S2.1、S2.2、S2.3;
S2.1:向不锈钢桶中投入按组分3重量计5-10倍、60-80℃的去离子水,利用电动搅拌机搅动去离子水,电动搅拌机设定转速300-500rpm,搅动水形成漩涡;
S2.2:向S2.1中的水中投入按组分3重量计1/10-1/5的氢氧化钠溶液,待其充分溶解后,向该搅拌的溶液中投入组分3,连续分散5-10分钟,待其充分溶解;
S2.3:向S2.2中的溶液中投入30%的柠檬酸溶液,柠檬酸溶液的量按氢氧化钠重量计7-8倍,继续搅拌至溶液变成乳白色悬浊液后,继续搅拌3-5分钟结束;
步骤S3包括S3.1、S3.2;
S3.1:将组分1和步骤S1制得的羟基磷灰石置于反应釜中,将步骤S2制备的氨基酸溶液投入,补充按组分1重量计5-10倍60-80℃的去离子水,反应釜的转速设定为300-500rpm,温度设定为60-80℃,连续分散20-40分钟;
S3.2:分散结束的浆体通过压滤机压滤,得到滤饼;
步骤S4具体为向步骤S3的滤饼加入其重量的3-5倍、60-80℃去离子水,转速800-1000rpm,向其投入组分4的硅油,分散10-20分钟后,再次压滤得到滤饼;
步骤S5包括S5.1、S5.2;
S5.1:步骤S4得到的滤饼进入烘箱进行干燥,温度设定80-100℃,干燥10-14小时,升高烘箱温度至110-120℃,继续烘干14-16小时;
S5.2:取出干燥后的滤饼,投入粉碎机进行粉碎,粉碎机转速设定1000-2000rpm,得到成品。
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