CN117180170A - 一种芦荟保湿面膜配方及其制备方法 - Google Patents

一种芦荟保湿面膜配方及其制备方法 Download PDF

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李来丙
杨璐琳
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Abstract

一种芦荟保湿面膜配方及其制备方法,涉及日用护肤品技术领域,前述的配方由以下重量份配比的组分组成:甘油2~10g、黄原胶0.2g、羟乙基纤维素0.2g、透明质酸钠0~20g、ETDA二钠盐0.05g、芦芭胶油CG 0.5~2.5g、尼泊金甲酯0.2g、氢氧化钠0.6g、烟酰胺0.05g、葡聚糖1g、芦荟提取物2~10g、苯氧乙醇0.1g、二丙二醇0~20g、芦荟香精0.1g和余量的去离子水。本发明所提供的面膜具有良好的保湿性能。

Description

一种芦荟保湿面膜配方及其制备方法
技术领域
本发明涉及日用护肤品技术领域,尤其指一种芦荟保湿面膜配方及其制备方法。
背景技术
面膜是一种旨在提供保湿、美白等效果的面部护肤产品,被广泛应用于美容行业。在现有技术中,面膜的保湿性能一直是一个关注的焦点。传统的面膜配方通常包含水、甘油、乙醇等成分,这些成分具有一定的保湿效果,但其效果有限。
具体来说,市面上现有的同类保湿面膜只能在短时间内提供短暂的保湿效果,时间一长,面部肌肤的水分就会很快流失,无法保持较高的保湿率,主要原因在于大多数市面上的保湿面膜配方中缺乏有效的保湿成分,无法提供长效的保湿效果。
因此,现有技术中的缺陷使得消费者对于保湿面膜的需求仍然无法完全满足。为了解决这些问题,有必要提出一种新型的芦荟保湿面膜配方,以提高面膜的保湿性能。
发明内容
本发明的目的之一在于提供一种保湿性能更好的芦荟保湿面膜配方。
为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种芦荟保湿面膜配方,由以下重量份配比的组分组成:甘油2~10g、黄原胶0.2g、羟乙基纤维素0.2g、透明质酸钠0~20g、ETDA二钠盐0.05g、芦芭胶油CG 0.5~2.5g、尼泊金甲酯0.2g、氢氧化钠0.6g、烟酰胺0.05g、葡聚糖1g、芦荟提取物2~10g、苯氧乙醇0.1g、二丙二醇0~20g、芦荟香精0.1g和余量的去离子水。
优选地,所述透明质酸钠为浓度1%的透明质酸钠。
更优选地,所述氢氧化钠为浓度10%的氢氧化钠。
另外,本发明还提供一种上述芦荟保湿面膜配方的制备方法,其包括以下步骤:
(1)将一定量的甘油、黄原胶、羟乙基纤维素、透明质酸钠加入烧杯中搅拌均匀,再加入去离子水、ETDA二钠盐、芦芭胶油CG,加热搅拌并混合均匀,待温度上升到50℃时加入尼泊金甲酯,然后加热到80~85℃,保温搅拌10min。
(2)降温到70℃,加入氢氧化钠,继续搅拌5min,然后边搅拌边冷却。
(3)冷却至45℃,加入烟酰胺、葡聚糖、芦荟提取物、苯氧乙醇、二丙二醇、芦荟香精,继续搅拌至完全溶解。
(4)冷却至35℃,调节pH值至5.0~7.5,得到芦荟保湿面膜液。
(5)将准备好的面膜布压型、折入纸袋、灌入30g所述的芦荟保湿面膜液,封口压袋即得到芦荟保湿面膜产品。
与现有技术相比,通过本发明提供的芦荟保湿面膜配方所制备得到的芦荟保湿面膜,经过保湿性能测试可达到86%左右的保湿率以及28%左右的含水率,其保湿性能优于现有市售的同类产品。
附图说明
图1为芦荟提取物添加量对面膜的保湿率的影响;
图2为甘油添加量对面膜的保湿率的影响;
图3为1%透明质酸钠添加量对面膜保湿率的影响;
图4为芦芭胶油CG添加量对面膜的保湿率的影响;
图5为二丙二醇添加量对面膜的保湿率的影响。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例与附图对本发明作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本发明的限定。
一种芦荟保湿面膜配方,由以下重量份配比的组分组成:甘油2~10g、黄原胶0.2g、羟乙基纤维素0.2g、1%透明质酸钠0~20g、ETDA二钠盐0.05g、芦芭胶油CG 0.5~2.5g、尼泊金甲酯0.2g、10%氢氧化钠0.6g、烟酰胺0.05g、葡聚糖1g、芦荟提取物2~10g、苯氧乙醇0.1g、二丙二醇0~20g、芦荟香精0.1g和余量的去离子水。
在上述配方中,芦荟提取物、甘油、透明质酸钠、芦芭胶油CG以及二丙二醇都是具有较好的保湿性的产品,并且都具有高安全性。下面分别叙述这五类成分的主要作用。
芦荟提取物:保湿补水:芦荟提取物含有丰富的多糖和氨基酸,能够提供大量的水分和营养给皮肤,使之更加柔软滋润。抗敏感:芦荟提取物含有多种活性成分,其中最重要的是芦荟大黄素,其具有消炎抗菌、镇定舒缓的作用,能够缓解皮肤受到刺激后的不适。可以抑制因灰尘,油脂引起的微生物感染,有效控制皮肤发炎,痤疮性皮肤问题,也可以很大程度抑制痘痘生长。修复肌肤:芦荟提取物中含有多种氨基酸,包括精氨酸、天门冬氨酸等,能够促进细胞的新陈代谢,加速肌肤的修复和再生。美白淡斑:芦荟提取物中还含有大量的芦荟多糖和芦荟酚类成分,这些活性成分能够抑制黑色素生成,减轻色斑和暗黄等问题。甘油:甘油是最古老的保湿剂,略带甜味、无色无臭的黏稠液体,可混溶于水、各种低碳醇、乙二醇、丙二醇和酚等,不溶于氯仿等非极性溶剂,是价格较低宜的最常用保湿剂。在化妆品中是O/W型乳化体系不可缺少的保湿性原料,是化妆水的重要原料,也是含粉膏体的保湿剂,对皮肤具有柔软润滑的作用。
透明质酸钠:透明质酸(HA),又名玻尿酸,是一种粘多糖,透明生物高分子物质,具有调节表皮水分的特殊性能,具有很强的保水作用,可以吸收和保持其自身重量上千倍的水分,具有优异的保湿性能、高的黏弹性和渗透性,安全无毒,对皮肤无刺激和不良反应,小分子的HA可以渗入真皮层,具有轻微扩展毛细血管,增强血液循环,防止和减少皱纹的作用。
芒芭胶油CG:芒芭胶油CG主要成分为聚甲基丙烯酸甘油酯,具有双重保湿功效,按摩时易于与皮肤吸收,改善微循环,促进细胞代谢,调整皮肤pH值,有效调节油脂分泌,收缩毛孔。因聚甲基丙烯酸甘油酯形成独特的笼型结构,使芦芭胶兼具水溶皮肤柔润剂和油润皮肤柔润剂的长处,具有锁水能力,是一种润湿平衡剂。产品特点:独特的笼型结构,锁水能力强,结合水较难释放,是一种不干的保湿剂,保湿性能绝佳;安全性极佳,常用于眼部保湿护理产品;可作为手感修饰剂,改善产品的肤感和润滑性,无油水基配方中可提供类脂感;水溶性好,是透明的保湿基质。
二丙二醇:一种高纯度产品,具有很好的共溶能力,气味轻微、对皮肤刺激性很小、毒性很低、品质极佳。在多种美容化妆品中作保湿剂,使用比例一般都在15%(重量)以内。产品主要有卷发液、皮肤清洗液(冷霜、沐浴露、沐浴液和护肤液)除臭剂、面、手和身体皮肤护理产品,滋润型皮肤护理产品和唇膏等。
上述几种组分之间的协同作用表现如下:芦荟提取物中含有很多与人体葡萄糖结构相似的多糖,具有显著的生物活性和保湿作用,能调节皮肤水分,并能深层清洁皮肤,软化角质层,增加肌肤的光泽度,起到美白功效,而且来源充足,性价比高,安全性高。选用甘油和二丙二醇主要是降低成本。甘油和二丙二醇的价格低,能降低产品的成本,同时具有很好的保湿作用、很强的共溶性,对其他成分有很好的协助溶解能力,特别是对二丙二醇具有极好的共溶和助溶能力。选用透明质酸钠主要是利用其超强的吸水性能、优异的保湿性能,从而使皮肤富有弹性、光滑性,延缓皮肤衰老,但是价格较高,但只使用1%的透明质酸钠溶液,用量也不大,能够有效控制成本。而选用芒芭胶油CG主要是利用其突出的锁水能力、极佳的保湿性能和在面膜中提供类脂感,提高产品的肤感和润滑性。
此外,上述的各种保湿剂具有不同的分子结构和亲水性,它们在配方中形成多层次的保湿结构,从而实现多方位的保湿效果。其中,透明质酸钠和甘油可以形成水合凝胶,将水分锁在皮肤表面,防止水分蒸发。甘油能够吸湿并锁住水分,而透明质酸钠能够增加水分的含量,二者相结合可以实现更好的保湿效果。芦荟提取物中的多糖能够与透明质酸钠形成交联网络,增加皮肤的含水量,从而提高保湿性能。
因此,在面膜的保湿剂中,有价格便宜的甘油和二丙二醇,有性价比很高的芦荟提取液,还有保湿效果极佳的透明质酸钠和芦芭胶CG,这5种混合使用的保湿效果非常好,既保证了保湿效果,提高了使用感,使面部皮肤在弹性、水分、色泽、光滑性、抗皱性方面有突出的效果,且在甘油和二丙二醇极佳的共溶助溶作用下,各成分相互协调,使面膜的所有成分混合达到了高度均一,也保证了产品的稳定性。
面膜性能测试
首先设计单因素实验,通过改变保湿剂及芦荟提取物的用量来检测面膜的对皮肤的保湿率,从而找出保湿效果最适合的原料配比,其中保湿剂包括甘油、1%透明质酸钠、二丙二醇及芦芭胶油CG。
实施例1
在面膜的配方中,配方组成包括甘油6g、黄原胶0.2g、羟乙基纤维素0.2g、1%透明质酸钠10g、ETDA二钠盐0.05g、芦芭胶油CG 2.0g、尼泊金甲酯0.2g、氢氧化钠0.6g、烟酰胺0.05g、葡聚糖1g、芦荟提取物、苯氧乙醇0.1g、二丙二醇10g、芦荟香精0.1g和余量的去离子水,其中芦荟提取物分别取2g、4g、6g、8g、10g而其他组分不变,以此组成5个配方,设计5个产品,实验编号为A1-A5。
实施例2
同样,在面膜的配方中,配方组成包括甘油、黄原胶0.2g、羟乙基纤维素0.2g、1%透明质酸钠10g、ETDA二钠盐0.05g、芦芭胶油CG 2.0g、尼泊金甲酯0.2g、氢氧化钠0.6g、烟酰胺0.05g、葡聚糖1g、芦荟提取物4g、苯氧乙醇0.1g、二丙二醇10g、芦荟香精0.1g和余量的去离子水,其中取甘油用量为2g、4g、6g、8g、10g,其他成分不变,设计5个产品,考察甘油的用量对面膜的保湿率的影响,配方依次编号为B1-B5。
实施例3
同样,在面膜的配方中,配方组成包括甘油6g、黄原胶0.2g、羟乙基纤维素0.2g、1%透明质酸钠、ETDA二钠盐0.05g、芦芭胶油CG 2.0g、尼泊金甲酯0.2g、氢氧化钠0.6g、烟酰胺0.05g、葡聚糖1g、芦荟提取物4g、苯氧乙醇0.1g、二丙二醇10g、芦荟香精0.1g和余量的去离子水,其中1%透明质酸钠分别选取0g、5g、10g、15g、20g,其他成分保持不变,设计出5个实验,研究透明质酸钠用量对面膜的保湿率的影响,实验依次编号C1-C5。
实施例4
同样,在面膜的配方中,配方组成包括甘油6g、黄原胶0.2g、羟乙基纤维素0.2g、1%透明质酸钠10g、ETDA二钠盐0.05g、芦芭胶油CG、尼泊金甲酯0.2g、氢氧化钠0.6g、烟酰胺0.05g、葡聚糖1g、芦荟提取物4g、苯氧乙醇0.1g、二丙二醇10g、芦荟香精0.1g和余量的去离子水,其中选取芦芭胶油CG 0.5g、1g、1.5g、2g、2.5g,其他成分保持不变,设计5个实验,实验依次编号为D1-D5。
实施例5
同样,在面膜的配方中,配方组成包括甘油6g、黄原胶0.2g、羟乙基纤维素0.2g、1%透明质酸钠10g、ETDA二钠盐0.05g、芦芭胶油CG 2g、尼泊金甲酯0.2g、氢氧化钠0.6g、烟酰胺0.05g、葡聚糖1g、芦荟提取物4g、苯氧乙醇0.1g、二丙二醇、芦荟香精0.1g和余量的去离子水,其中选取二丙二醇0g、5g、10g、15g、20g,其他成分保持不变,设计5个配方,依次编号为E1-E5。
对比例
工厂直营保湿面膜。
将上述实施例中的各组配方分别按照以下制备方法制备得到面膜:
(1)将甘油、黄原胶、羟乙基纤维素、透明质酸钠加入烧杯中搅拌均匀,再加入去离子水、ETDA二钠盐、芦芭胶油CG,加热搅拌并混合均匀,待温度上升到50℃时加入尼泊金甲酯,然后加热到80~85℃,保温搅拌10min;
(2)降温到70℃,加入氢氧化钠,继续搅拌5min,然后边搅拌边冷却;
(3)冷却至45℃,加入烟酰胺、葡聚糖、芦荟提取物、苯氧乙醇、二丙二醇、芦荟香精,继续搅拌至完全溶解;
(4)冷却至35℃,调节pH值至5.0~7.5,得到芦荟保湿面膜液;
(5)将准备好的面膜布压型、折入纸袋、灌入30g所述的芦荟保湿面膜液,封口压袋即得到芦荟保湿面膜产品。
感官和理化指标测试
将各个配方得到的面膜产品进行感官指标测试和理化指标测试,测试方法和标准如下:
感官指标测试:面膜的感官指标主要包含外观、气味及使用感受;各项指标的要求和检测方法如下:
①外观:要求颜色澄清无杂质,质地均匀无结团。
检验方法:用目测法观察面膜样品;观测条件:非阳光直射和室温中进行。
②气味:需无不良气味,令人感到愉悦,符合特定的香气。
③使用感受:使用后无不适感、无颗粒感、易推开吸收快、无过敏症状。
检测方法:触感测试,手部蘸取少许进行测试。
理化指标测试:理化指标测定包括pH值检测、粘度检测、耐热性测试及耐寒性测试;各项指标的要求和检测方法如下:
①pH值检测:先试用pH试纸测定大概区域,用精密酸度计按照GB/T13531.1测定。
样品预处理;称取样品1份(精确至0.1g),加不含CO2的去离子水10份,加热至40℃,并不断搅拌至均匀,冷却至室温,作为待测溶液。
测定:校准仪器(校准前玻璃电极在使用前应放入水中浸泡24h以上),校准后使用水将电极冲洗干净,然后使用滤纸擦拭干净,放入搅拌均匀的样品中,待显示器数据稳定后记录数值,测两次,最后结果取平均值。
②粘度检测:使用粘度计测试。检测转子:1V-2,转速:12rpm,测量时间:60s,温度:25℃。
③耐热性测试:将面膜样品倒入两支的试管中(约2/3),塞好干净软木塞,将其中一支放入调整到40℃(±1℃)的电加热恒温箱中24h。取出后恢复至室温与另一支放置室温的样品进行对比,观察是否变色、变稀、分层以及稠度变化,从而判定面膜的耐热性能。
④耐寒性测试:将面膜样品倒入两支的试管中(约2/3),塞好干净软木塞,将其中一支放入调整到-8℃(±2℃)后的冷室内24h。取出后恢复至室温与另一支放置室温的样品对比,观察是否变色、变稀、分层以及稠度变化,从而判定面膜的耐寒性能。
测试结果如下表1和表2所示。
表1感官指标测试结果
由表1的数据可知:A1~E5中,样品与对照样品(工厂直营保湿面膜)进行比较,样品均为颜色澄清,无结团、无杂质、含少许透明小气泡、液体呈微粘稠状;气味宜人无异味;蘸取少量在手上揉搓,无颗粒感、无不适感、易推开和吸收快。样品感官检测均符合国家轻工部标准QB/T2872-2017。
表2理化指标测试结果
整理数据可得:A1~E5组面膜样品,与对照样品(工厂直营面膜)进行比较,pH值范围在:5.61~5.91;粘度在489.67~690.63cP。耐热性及耐寒性恢复正常温度后与另一支对照组无异,无分层、无结块、无悬浮,均合格。所有样品理化指标均符合国家轻工部标准QB/T2872-2017。
保湿性能测试
保湿率检测主要包括保湿率检测及含水量检测;各项指标的要求和检测方法如下:
(1)保湿率检测
将实验样品放入高湿度的干燥器中,设定温度为25±0.1℃,间隔24h取出称量一次。根据实验前后实验样品的质量差,计算出保湿率。
式中m2为实验样品实验前质量,克。m3为实验样品实验后质量,克。
(2)含水量检测
含水量检测使用水分检测仪检测,在小臂或耳后、面部等部位绘制一个面积为3.0cm×3.0cm的测试区域,测试前使用水分检测仪在该区域不同点进行三次数据采集,最后取平均值;然后使用胶头滴管,取0.50g面膜精华液均匀涂抹在待测区域中,1min、5min、10min、15min时各检测3次,取平均值,最后对比检测前,得出总的补水量。
分别以上述实施例中的各组配方制得的面膜进行保湿性能测试,得到的结果如下,其中,实施例1中的各组数据为:
表3芦荟提取物的添加量对面膜的保湿率的影响
根据表3的数据以芦荟提取物添加量为横坐标,保湿率为纵坐标绘图如图1所示。由图1的结果表明:在测试不同用量芦荟提取物对芦荟保湿面膜保湿率的影响中,芦荟提取物添加量为2~10g时,保湿率随着芦荟提取物的增加而增加的,而其中,2~4g时,幅度是最大的,当添加量达到4~10g时,虽然有增加幅度,但是幅度都比较小,保湿效果及补水效果不明显。这是因为芦荟提取物虽然有较强的保湿性能,但是随着用量增加,皮肤含水量已经到了饱和边缘,即使再提高添加量,皮肤也无法吸收。
表4芦荟提取物添加量对面膜含水量的影响
表4的结果表明:芦荟提取物的补水性和锁水能力都是非常强效的,随着测试时间的增加,皮肤含水量下降变化不明显。在芦荟提取物2~4g时,总补水量增加最大,在芦荟提取物达到4~10g之间时,总提升补水量几乎不变,这就表明在短时间内,皮肤无法吸收水分了。所以综合考虑原料成本及消耗量及产生的效果来看,选取芦荟提取物的用量为4g最为合适。
实施例2中的各组数据为:
表5甘油的添加量对面膜的保湿率的影响
根据表5的数据以甘油添加量为横坐标,以保湿率为纵坐标绘图,如图2所示。
由图2的结果表明:在测试不同用量甘油对芦荟保湿面膜保湿率的影响中,甘油的添加量在实验芦荟保湿面膜中添加量为2~10g时,保湿率不是一直随着甘油的增加而增大的,当甘油添加量在4~6g时,曲线增加幅度是最大的,但当添加量在6~10g时,不但没有增加幅度,反而有下降趋势。其中,一方面是因为皮肤水分饱和,短时间内吸收不了;另外,更大一部分原因是因为,甘油是多元醇类保湿剂,它有保湿、增加促渗效果、阻止水分蒸发及吸收外界水分的功效;但是添加量过多,且当皮肤比较干燥、环境比较湿润时,甘油会反吸皮肤中的水分,造成皮肤水分流失。而且添加量过多,会导致使用感过于油腻,影响使用体验,还有可能堵塞毛孔、形成痘痘等。
表6甘油的添加量对面膜含水量的影响
表6的结果表明:甘油的补水性及锁水性都是较为高效的,随着测试时间的增加,皮肤含水量下降速度很慢,变化不是很明显的。在甘油4~6g时,总补水量增加最大。不过不会一直随添加量增多而增高,添加量在6~10g时,会由于甘油本身特性,而造成失水,含水量下降增快,变化明显,总补水量开始呈下降趋势。结合实验数据来看,选取甘油用量为6g最为合适。
实施例3中的各组数据为:
表7透明质酸钠的添加量对面膜的保湿率的影响
根据表7的数据以1%透明质酸钠添加量为横坐标,以保湿率为纵坐标绘图,如图3所示。
由图3的结果表明:在测试不同用量1%透明质酸钠对芦荟保湿面膜保湿率的影响中,透明质酸钠的添加量为0~20g时,保湿率是一直随着透明质酸钠的用量增加而增大的,其中,增5~10g时,曲线增加幅度是最大、最明显的,但当添加量在10~20g时,曲线增加幅度很小,保湿效果有提高但提升不明显。这是因为透明质酸钠虽然有较强的保湿性能,但是随着用量增加,皮肤含水量已经到了饱和边缘,这个时候,即使再提高用量,皮肤也无法吸收。
表8透明质酸钠的添加量对面膜含水量的影响结果
由表8可以看出,1%透明质酸钠的补水性和锁水性都是比较高效的,且维持时间较长,这是因为透明质酸钠与其他保湿剂相比,几乎不会受环境影响,随着时间的增加,皮肤含水量下降变化很小;皮肤含水量及总补水量会随加入量增多而增高。当添加量在10~20g时,补水总量提升速度降低,增加数值几乎不变。会由于皮肤水分饱和而导致保湿效果不明显。所以综合考虑原料成本及消耗量及产生的效果来看,选取透明质酸钠的用量为10g最为合适。
实施例4中的各组数据为:
表9芦芭胶油CG添加量对面膜保湿率的影响结果
据表9的数据以芦芭胶油CG添加量为横坐标,以保湿率为纵坐标绘图,如图4所示。由图4的结果表明:在测试不同用量芦芭胶油CG对芦荟保湿面膜保湿率的影响中,芦芭胶油CG的添加量为0.5~2.5g时,保湿率是一直随着芦芭胶油CG的用量增加而增大的,其中,1.5~2g时,曲线增加幅度是最大,但当添加量在2~2.5g时,曲线增加幅度变小,保湿效果有提高但提升不明显。
因此本组实验数据说明:芦芭胶油CG具有较强的保湿性能,保湿效果会随加入量增多而增高,但是在添加量在2g之后,会由于皮肤水分饱和而导致保湿效果不明显。但是随着用量增加,皮肤含水量已经到了饱和边缘,即使再提高用量,皮肤也无法吸收。
表10芦芭胶油CG添加量对面膜含水量的影响结果
从表10数据可以得出:芦芭胶油CG具有极强的锁水性,随着时间的延长,含水量下降的速度非常缓慢,锁水时间维持较长。当添加量到达2g之后,皮肤含水量达到了饱和边缘,即使再提高添加量,短时间内皮肤也无法吸收,总提升补水量几乎不会增加。
故综合考虑原料成本及消耗量及产生的效果来看,选取芦芭胶油CG的用量为2g最为合适。
实施例5中的各组数据为:
表11二丙二醇添加量对面膜保湿率的影响结果
根据表11的数据以二丙二醇添加量为横坐标,以保湿率为纵坐标绘图,如图5所示。
由图5的结果表明:在测试不同用量二丙二醇对芦荟保湿面膜保湿率的影响中,二丙二醇的添加量在实验芦荟保湿面膜中添加量为0~20g时,保湿率不是一直随着用量的增加而增大的,当添加量在5~10g时,曲线增加幅度是最大的,但当添加量在10~20g时,不但没有增加幅度,反而有下降趋势。其中,一方面是因为皮肤水分饱和,短时间内吸收不了;另外,更大一部分原因是因为,二丙二醇是吸湿类类保湿剂,它有保湿、增加促渗效果及吸收外界水分的功效;但是添加量过多,且当皮肤比较干燥、环境比较湿润时,二丙二醇会反吸皮肤中的水分,造成皮肤水分流失。
表12二丙二醇对含水量的影响结果
从表12数据可以得出:二丙二醇与甘油相似,作为吸湿保湿剂,可以起到促渗,软化角质层的效果,前期可以快速补水,但锁水力不强,随着时间延长含水量降低的比较明显;从十分钟开始含水量开始下降。在添加量到10g之后时,总补水量有下降趋势,而且随着添加量增多,下降趋势增大,这表明由于二丙二醇添加量过多,致使其在反吸皮肤中的水分,造成皮肤水分流失。所以结合实验数据来看,选取二丙二醇用量为10g最为合适。
综合上述测试结果分析,配方中各保湿成分的最佳用量为:芦荟提取物4g、甘油6g、1%透明质酸钠10g、芦芭胶油CG 2g、二丙二醇10g。
那么,以该保湿成分用量组成的芦荟保湿面膜配方最佳配比如下:甘油6g、黄原胶0.2g、羟乙基纤维素0.2g、1%透明质酸钠10g、ETDA二钠盐0.05g、芦芭胶油CG 2.0g、尼泊金甲酯0.2g、氢氧化钠0.6g、烟酰胺0.05g、葡聚糖1g、芦荟提取物4g、苯氧乙醇0.1g、二丙二醇10g、芦荟香精0.1g和余量的去离子水。通过实施例中的制备方法制备得到最终的面膜产品作为实验例,将其与对比例中的工厂直营保湿面膜进行保湿性能测试比较,得到的结果如下表所示。
表13面膜保湿性能对比
根据表13的数据可以看出,本发明所提供的芦荟保湿面膜在保湿率以及总补水量的效率上都要比工厂直营保湿面膜获得显著提升,其具有良好的市场应用前景和推广价值。
为了让本领域普通技术人员更方便地理解本发明相对于现有技术的改进之处,本发明的一些附图和描述已经被简化,并且上述实施例为本发明较佳的实现方案,除此之外,本发明还可以其它方式实现,在不脱离本技术方案构思的前提下任何显而易见的替换均在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种芦荟保湿面膜配方,其特征在于,由以下重量份配比的组分组成:甘油2~10g、黄原胶0.2g、羟乙基纤维素0.2g、透明质酸钠0~20g、ETDA二钠盐0.05g、芦芭胶油CG 0.5~2.5g、尼泊金甲酯0.2g、氢氧化钠0.6g、烟酰胺0.05g、葡聚糖1g、芦荟提取物2~10g、苯氧乙醇0.1g、二丙二醇0~20g、芦荟香精0.1g和余量的去离子水。
2.根据权利要求1所述的芦荟保湿面膜配方,其特征在于:所述透明质酸钠为浓度1%的透明质酸钠。
3.根据权利要求2所述的芦荟保湿面膜配方,其特征在于:所述氢氧化钠为浓度10%的氢氧化钠。
4.一种权利要求3所述的芦荟保湿面膜配方的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将一定量的甘油、黄原胶、羟乙基纤维素、透明质酸钠加入烧杯中搅拌均匀,再加入去离子水、ETDA二钠盐、芦芭胶油CG,加热搅拌并混合均匀,待温度上升到50℃时加入尼泊金甲酯,然后加热到80~85℃,保温搅拌10min;
(2)降温到70℃,加入氢氧化钠,继续搅拌5min,然后边搅拌边冷却;
(3)冷却至45℃,加入烟酰胺、葡聚糖、芦荟提取物、苯氧乙醇、二丙二醇、芦荟香精,继续搅拌至完全溶解;
(4)冷却至35℃,调节pH值至5.0~7.5,得到芦荟保湿面膜液;
(5)将准备好的面膜布压型、折入纸袋、灌入30 g所述的芦荟保湿面膜液,封口压袋即得到芦荟保湿面膜产品。
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