KR100512496B1 - 상자성 은 나노입자를 함유한 치약조성물 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 상자성 은 나노입자를 함유하는 치약조성물에 관한 것이다. 상세하게는 상자성 은 나노입자 0.005 내지 0.1 중량%가 함유되는 것을 특징으로 하며, 상기의 상자성 은 이외에 연마제, 보습제, 결합제, 기포제, 불소화물이 추가로 함유된다. 본 발명에 따른 상자성 은 나노입자를 함유한 치약조성물은 항균, 살균, 방오효과가 기존의 치약조성물에 비해 현저히 뛰어나고, 상자성 은 나노입자를 첨가함으로서 탁월한 미백효과를 보이고, 상기 상자성 은의 표면 산화층이 존재하지 않음으로 인하여 빛 산란효과가 탁월하여 치아의 표면이 반짝거림으로 인하여 치아 미관을 아름답게 하는 장점이 있다.
Description
본 발명은 상자성을 갖는 은 나노입자를 함유하는 치약조성물에 관한 것이다.
물질들의 자성특성은 강자성체, 약자성체 및 반자성체로 나눌 수 있으며, 약자성체는 반강자성체와 상자성체로 구별된다. 상자성체의 경우 대부분의 원자나 이온에서는 스핀과 궤도 운동을 포함한 전자의 자기적 효과는 정확히 서로 상쇄되어 원자나 이온은 자기적 성질을 나타내지 않는다. 이는 네온 같은 불활성기체나 구리를 구성하는 구리이온 등에 나타난다. 그러나 어떤 원자나 이온에서는 전자의 자기적 효과가 완전히 상쇄되지 않아서 원자 전체는 자기 쌍극자 모멘트를 갖게 된다. 각각 자기 쌍극자 모멘트를 갖는 n개의 원자를 자기장 내에 놓으면 이들 원자 쌍극자는 자기장 방향으로 나란히 정렬하려 한다. 이러한 경향을 상자성이라 한다. 완전히 모두 한쪽 방향으로 정렬한다면 전체적 쌍극자 모멘트는 nμ가 될 것이다. 그러나 정렬과정은 열운동에 의하여 방해를 받는다. 원자의 막된 잡이 진동으로 원자 간의 충돌이 일어나고 운동에너지가 전달되어 이미 정렬된 상태가 파괴된다. 열운동의 중요성은 두 종류의 에너지를 비교함으로써 알 수 있다. 그 중 한 가지는 온도 T에서 원자가 갖는 평균 병진 운동에너지 (3/2)kT이다. 다른 한 가지는 자기 쌍극자 자기장의 방향에 평행, 반평행인 두 상태에서의 에너지차인 2μB이다. 그런데, 통상의 온도나 자기장에서 전자가 후자보다 상당히 크다. 그러므로 원자의 열운동은 쌍극자가 정렬하는 것을 방해하는 역할을 한다. 외부자기장에서 비록 자기모멘트가 생기지만 최대 가능한 nμ에는 훨씬 못 미친다. 어떤 물질이 자화된 정도를 표시하기 위하여 단위부피당 자기모멘트를 생각할 수 있다. 이것을 자기화 M이라고 한다.
반자성체로 불리는 물질은 고유의 자기쌍극자를 가지고 있지 않고 상자성이 없지만 외부자기장에 의해 자기 모멘트가 유도될 수 있다. 이러한 물질의 시료를 불균일하고 강한 자기장 근처에 놓으면 자기력이 작용한다. 그러나 전기적인 경우와는 대조적으로 자석의 극쪽으로 끌리지 않고 밀쳐진다. 전기와 자기의 이러한 차이점은 유도된 전기 쌍극자는 외부전기장과 같은 방향이지만 유도된 자기쌍극자는 외부 자기장과 반대방향이기 때문이다. 반자성은 Faraday의 유도법칙이 원자 내의 전자에 적용되는 것이며 고전적으로 볼 때 전자의 운동은 아주 작은 전류 고리이다. 유도된 자기모멘트가 자기장의 방향과 반대인 것은 원자규모에서 본 Lenz 법칙의 결과라 할 수 있다.
반자성은 모든 원자가 가지고 있는 성질이다. 그러나 원자가 고유의 자기쌍극자 모멘트를 가지고 있으면 반자성 효과는 이보다 강한 상자성이나 강자성으로 가려진다.
한편 은은 대표적인 반자성 물질로서 외부의·자기장과 반대방향의 자성을 띠는 특성을 보이며, 은은 크기가 나노화되어도 이러한 반자성의 자기적 특성이 변하지 않는 것으로 알려져 있으며, 입자사이의 고응집성으로 인하여 분산성도 불량하여 응용분야 역시 한계가 있어, 단지 은 나노입자는 본래의 은 특성으로부터 기인한 응용분야로서 화장품, 섬유, 도료, 플라스틱 등의 바이오 제품, 항균/살균/방오 재료로 응용되고 있을 뿐이다.
종래의 반자성을 갖는 은의 효능으로는 항생물질이 5 내지 6가지 정도의 병원체들을 죽이는 반면 은은 650여종의 병원균을 죽이는 살균력이 아주 뛰어나고, 천연의 완벽한 항생물질로 어떤 부작용도 없는 장점을 가지고 있으며, 모든 유해 세균을 살균할 뿐만 아니라, 전자파나 수맥파 등 인체에 유해한 파장을 흡수 차단하는 것으로 알려져 있다.
한편, 최근들어 은이 함유된 치약이 각광을 받고 있으며, 대한민국 공개특허공보 10-2004-58866에서는 은 나노입자가 함유된 치약조성물에 관하여 개시된 바 있다. 상기 발명은 은을 나노입자크기로 만들어 표면적을 넓게 하여 치약조성물에 첨가시킴으로써, 기존의 은박이나 콜로이드 및 용액상태에서 가지는 살균 및 항균 효과 보다 개선된 효과를 이루고자 하였다.
상기 치약조성물에 함유된 은의 형태는 용액, 겔상 및 은박의 형태를 가진 경우가 대부분이다. 그러나 종래의 반자성의 은은 항균작용 및 살균력의 효과는 있지만 표면적이 그다지 높지 않아 일정 정도의 살균 및 항균력을 가지는 한계를 가지고 있다.
이는 통상의 은인 반자성을 갖는 은은 은 분말이 나노화 크기를 갖는다 하여도 체적특성은 감소함에도 불구하고 그 나노입자의 표면이 산화층으로 쌓여 있어 표면에서의 특이특성이 나타나지 못하고 반자성의 특성을 그대로 유지하는 것에서 기인하는 것으로 판단된다.
본 발명자들은 종래에 은 나노입자에서 갖고 있지 않던 특성인 상자성을 갖는 나노입자를 개발하여 대한민국특허출원 제2004-68246호로 출원하였으며, 상기 출원된 은 나노입자를 이용한 제품 개발에 연구한 결과, 상기 발명에 따른 상자성을 갖는 은 나노입자를 치약에 첨가하는 경우 기존의 반자성을 갖는 은 입자를 첨가한 경우보다 강력한 살균효과를 보이며 치약 조성물에 포함되는 각종 활성성분의 활성도를 증가시키는 특유한 효과를 가지며, 상자성 은 나노입자가 첨가되어도 응집성이 없고 분산성이 뛰어나며, 살균작용 또한 기존의 은 나노입자에 비해 극히 우수하며, 상자성 은 나노입자를 첨가함으로서 탁월한 미백효과를 보이고, 상기 상자성 은의 표면 산화층이 존재하지 않음으로 인하여 빛 산란효과가 탁월하여 치아의 표면이 반짝거림으로 인하여 치아 미관을 아름답게 하는 작용효과가 있음을 발견하고 본 발명을 완성하게 되었다.
따라서, 본 발명의 목적은 종래의 은 분말이 반자성을 띠는 것에 대하여 모든 온도 영역에서 외부의 자기장과 동일한 방향 즉 양의 자화율을 갖는 상자성을 가지므로, 표면산화층이 존재하지 않고, 상온에서 안정적이며, 응집성이 없고, 고분산성을 갖는 고순도의 은 나노입자를 이용한 항균작용, 살균력 및 방오효과가 현저하게 뛰어난 상자성 은 나노입자를 함유한 치약조성물을 제공하는 것이며, 특히 치약 조성물에 상자성 은을 함유시킴으로써 기존의 항균력 향상을 위해 첨가되던 물질보다 훨씬 우수한 항균력 및 살균력을 가질 수 있고, 기존 살균력을 높이기 위해 사용되었던 독성이 있고 안전성 및 불쾌한 미각 등의 문제를 야기 시키는 살균 소독제인 파라히드록시, 벤조에이트, 클로로핵시딘, 히노키티올 및 프로타인 등이 포함되지 않는 치약 조성물을 제공하는 것이다.
또한 상자성 은 나노입자를 첨가함으로서 탁월한 미백효과를 보이고, 상기 상자성 은의 표면 산화층이 존재하지 않음으로 인하여 빛 산란효과가 탁월하여 치아의 표면이 반짝거림으로 인하여 치아 미관을 아름답게 하는 치약조성물을 제공하는 것이 본 발명의 목적이다.
본 발명은 상자성 은 나노입자가 함유된 치약조성물에 관한 것으로 상세하게는 종래의 반자성의 은 나노입자에서 나타나자 않는 특이한 특성을 갖는 상자성 은 나노입자 0.005 내지 0.1 중량%가 함유되는 것을 특징으로 하며, 상기 상자성 은 나노입자는 전 온도 범위에서 상자성이 나타나나, 특히 절대온도 20K 이상에서 상자성을 보인다.
상기 상자성 은 나노입자의 크기는 제한되지 않으나, 40㎛ 이하인 것이 함유될 수 있다.
이하 본 발명을 상세히 설명한다.
본 발명의 치약 조성물은 통상의 치약 조성물 이외에 상자성 은 나노입자를 함유하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 치약조성물은 상자성 은 나노입자를 함유함으로써 기존의 반자성 은 나노입자에서 볼 수 없었던 특유의 효과 즉, 기존의 반자성을 갖는 은 입자를 첨가한 경우보다 강력한 살균효과를 보이며 치약 조성물에 포함되는 각종 활성성분의 활성도를 증가시키는 특유한 효과를 가지며, 상자성 은 나노입자가 첨가되어도 응집성이 없고 분산성이 뛰어나며, 살균작용 또한 기존의 은 나노입자에 비해 극히 우수한 작용효과를 보인다.
또한 상자성 은 나노입자를 첨가함으로서 탁월한 미백효과를 보이고, 상기 상자성 은의 표면 산화층이 존재하지 않음으로 인하여 빛 산란효과가 탁월하여 치아의 표면이 반짝거림으로 인하여 치아 미관을 아름답게 하는 작용효과가 있다.
본 발명의 치약 조성물에 포함되는 상자성 은 나노입자는 모든 온도에서 상자성을 가지며, 이는 모든 온도영역에서 외부의 자기장과 동일한 방향 즉, 양의 자화율을 가진다는 것을 의미한다. 특히 이러한 은 나노입자의 상자성은 절대온도 20K 이상에서 더욱더 명확하게 그 특성을 확인할 수 있다. 본 발명에 따른 상자성 은 나노입자는 극히 작은 보자력을 보이고, 또한 표면 산화층이 존재하지 않고, 상온에서 안정하며, 응집성이 없고, 고분산성을 가짐으로써 종래의 나노입자와는 다른 특이한 성질을 나타낸다. 즉, 기존의 반자성을 띠는 은 나노입자는 나노화를 통하여 체적 특성이 감소함에도 불구하고 나노입자의 표면이 산화층으로 싸여 있어 표면에서의 특이 특성이 충분히 나타나지 못하는 문제점이 있었던 것이다.
본 발명에 따른 치약 조성물에서 사용되는 상자성 은 나노입자는 분말의 크기에 따라 자화율 곡선의 기울기가 달리 나타나는데 그 크기가 작을수록 상자성 특징이 현저하게 나타나고, 분말 내부가 채워지지 않은 중공구조의 은 입자 또한 상자성 특성을 나타나며, 상기 은 입자들은 온도에 따라 자화율 곡선이 다르게 나타나나 상온 이하의 모든 온도 범위에서 상자성 특성이 나타나며, 또한 본 발명에 따른 은 나노입자의 보자력이 상온 이하의 범위에서 5 가우스 이하의 특성을 보이며, 특히 상온에서는 2 가우스 이하의 극히 작은 보자력을 갖는다.
본 발명에 따른 치약 조성물에서 사용되는 상자성 은 나노입자는 분말의 크기는 특별히 한정되지 않고 상자성을 갖는 정도의 크기이면 적합하나 본 발명에 따른 치약 조성물에서 사용되는 상자성을 갖는 은 나노입자의 상자성의 특성은 분말의 크기가 40 ㎛ 이하의 범위에서 명확히 나타나므로 은 나노입자 40 ㎛ 이하의 크기이면 바람직하고, 은 나노입자의 크기에 따라 자화율 곡선의 기울기가 달리 나타나므로 상기 범위의 크기를 가지면 상자성의 특징이 현저하게 나타나며, 특히 20 내지 50 nm의 크기가 더욱 바람직하다. 상기 은 나노입자의 크기가 작을수록 상자성 특성이 명확하여 본 발명에 따른 효과를 더욱더 크게 나타낼 수 있지만 작은 입자의 경우 생산비용의 증가될 뿐 만 아니라 상기의 크기 정도에서도 상자성의 특성으로 인한 발명의 효과가 충분히 발현되므로 상기 크기 이하의 것을 사용할 필요가 없다.
본 발명의 치약 조성물에 함유되는 상자성 은 나노입자의 양은 상기 은의 상자성 특성에 따라 일부 달라질 수 있지만 크기가 40 ㎛ 이하이고 5 가우스 이하의 보자력을 갖는 것을 기준으로 하여 상자성 은 나노입자는 사용되는 은 나노입자의 함량은 전체 조성물에 대하여 0.005 내지 0.1 중량%가 바람직하다. 상기 은 나노입자가 0.005 중량% 보다 적은 양이면 원하는 첨가 효과가 떨어지고, 0.1 중량%를 초과하면 상기 상자성 은 나노입자의 첨가 효과는 더 이상 증대되지는 않으므로 경제적인 면에서 불리할 수 있다.
본 발명에서 사용되는 상자성 은 나노입자의 독성테스트 결과 상자성 은 나노입자 농도 60 ppm의 분산수용액을 SD rat에 경구투여 한계량인 20 ml/kg B.W.으로 경구 투여하여 관찰한 결과 전혀 독성 증후가 발견되지 않았으며, 병리조직학적 병변도 관찰되지 않았다.
본 발명의 치약 조성물에 사용되는 상자성 은 나노입자의 상세한 특성 및 제조방법은 본 발명자들이 출원한‘상자성을 갖는 금 또는 은 분말’에 관한 출원발명인 대한민국특허출원 제2004-68246호에 상세히 기재되어 있는바, 이를 바탕으로 제조하거나 특성을 확인하는 것은 나노입자를 제조하는 당업자라면 용이하게 이해하고 실시할 수 있는 것이므로 상세한 기재는 생략한다.
본 발명에 따른 치약 조성물은 상기의 상자성 은 나노입자 이외에 치약 조성물에 통상적으로 함유되는 연마제, 보습제, 결합제, 기포제, 불소화물 및 물이 기본 조성물로 포함될 수 있다.
상기 연마제는 실리콘디옥사이드, 인산일수소나트륨, 침강실리카, 실리카겔, 탄산칼슘, 함수알루미나, 불용성메타인산나트륨, 피로인산칼슘 또는 인산삼나트륨 등을 1 종 또는 1종 이상 혼합하여, 3 내지 15 중량% 사용되며, 바람직하게는 5 내지 12 중량% 사용하는데, 치아의 연마력, 효능 및 효과 등을 고려하여 조절될 수 있다.
상기 보습제는 치약이 공기중에 노출되었을 때 수분을 빼앗겨 건조 고화되는 것을 방지하는 역할을 하며, 솔비톨, 글리세린, 농글리세린, 자일리톨, 에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 폴리에틸렌글리콜, 폴리프로필렌글리콜, PEG 1500로부터 선택되는 1 종이상의 화합물 또는 혼합물이며, 1 내지 70 중량% 사용되며, 바람직하게는 15 내지 60 중량% 사용된다.
상기 결합제는 치약의 성분 중 액체성분과 고체성분을 결합시켜 연고상을 유지시켜주며 액체성분이 분리되는 것을 막아주고 사용에 적합한 점도를 형성시키는 역할을 하며, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 카라기난, 폴리비닐피롤리돈, 알긴산나트륨, 잔탄검, 셀롤로오즈검 등 기타검류 등이 사용된다. 사용되는 결합제의 함량은 0.1 내지 5 중량%가 사용된다.
상기 기포제는 치약조성물에 부가된 첨가제의 분산 및 침투가 신속하게 이루어지고 치약조성물의 표면장력을 감소시켜주며 구강 내 이물질이 쉽게 떨어질 수 있도록 도와주며 연마제의 세정작용을 보완하고 기포를 발생시켜 양치감을 증대시키는 역할을 한다. 기포제는 통상적으로 사용주로 음이온성계면활성제인 라우릴황산나트륨, N-라우로일살코실알킬황산나트륨이 사용, 보조적으로 비이온성 계면활성제인 폴리옥시에틸렌, 폴리옥시프로필렌, 폴리옥시에틸렌 경화 피마자유, 폴리옥시에틸렌솔비탄 지방산 에스테르, 설탕 지방산 에스테르 등이 사용된다. 사용되는 기포제의 함량은 0.1 내지 5 중량%가 바람직하다.
상기 불소화물은 치약제조 중에 불화 이온을 방출시키며 불소화합물은 불화나트륨, 제1불화인산나트륨, 불화주석, 아민플루오라이드이며 1종 또는 2종 이상 혼합하여 사용된다. 불화물의 사용함량은 0.1 내지 1.0 중량%가 바람직하다.
또한 상기의 기본 조성물에 추가적으로 향료, 감미제, 증점제, 지혈제, 치석형성억제제, 증백제 또는 Flavor로부터 1 종 이상이 선택되어 함유될 수 있다.
상기 향료로는 먹을 수 있는 식용향료가 필수적이며, 멘톨, 유칼립톨, 아네톨, 페파민트오일, 스피아민트오일, 세이지, 메틸살리실레이트 및 과일추출물 등으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 혼합물을 사용한다.
상기 감미제로는 자일리톨, 삭카린, 아스파탐, 락토스 등이 사용될 수 있으며, 증점제는 치약조성물의 점도를 조절하기 위해 사용되며, 통상적으로 사용되는 하이드로실레이티드 실리카가 사용되고, 지혈제는 아미노카르론산, 알란토인 또는 알란토인 유도체등이 사용될 수 있다.
본 발명에 따른 치약 조성물은 치석형성억제에 효과적인 피로인산나트륨, 피로인산칼륨 또는 산성피로인산나트륨 등이 사용될 수 있으며, 상기 증백제로는 산화티탄이 사용될 수 있다.
이하 실시예에 의해 본 발명을 보다 상세히 설명하나 이는 발명의 구성 및 효과를 이해시키기 위한 것 일뿐, 본 발명의 범위를 제한 하고자 하는 것은 아니다.
첨가되는 상자성 은 나노입자는 대한민국특허출원 제2004-68246호에 기재된 제조예 3의 조건에 기재된 방법에 의하여 제조된 것을 사용하였다.
[실시예]
하기 표 1에 나타난 조성에 따라 치약조성물을 제조하였다.
[표 1]
[비교예 1]
은 나노입자를 포함하지 않는 것 이외에는 실시예 1 및 2의 조성과 동일하게 제조하였다.
[비교예 2]
하기 표 2에 나타난 조성에 따라 종래의 은 입자가 함유된 치약조성물을 제조하였다.
[표 2]
[실험예1]
본 발명에 따른 치약조성물의 항균효과
본 발명의 은 나노입자가 함유된 치약조성물에 대한 충치균과 치주질환 원인균에 대한 항균작용을 알아보기 위해 MIC(최소발육억제농도) 측정을 하였다.
CPC를 농도별로 함유한 BHIA(Brain heart infusion agar)를 사용하여 한천배지 희석법으로 항균력을 평가하였다.
치주질환원인균의 경우, 38℃, 5% CO2 조건하에서 7일간 배양하였고, 충치원인균의 경우, 38℃, 호기성 조건하에서 3일간 배양한 후 MIC 측정을 하였다.
또한 실시예 1과 2 및 비교예 1 및 비교예 2를 농도별로 함유한 BHIA를 사용하여 한천배지 희석법으로 항균력을 평가하였다. 시험농도는 시험치약조성물의 50배 희석농도부터 2 배씩 희석하여 총 10 단계의 희석농도에서 수행하였다.
결과는 하기 표 3에 나타내었다.
(1) 시험균
1) 치주질환원인균 : 액션바실러스 액티노마이세템코미탄스, 후소박테리움뉴클레아툼
2) 충치원인균 : 스트렙토코커스 뮤탄스, 액티노마이시스 비스코서스
(2) 사용배지
혈액한천배지(혈액한천 베이스 + 최종농도 5 %의 양 혈액) BHI 한천
[표 3]
표 3에서 보는 바와 같이, 각 시험관의 항균력을 나타내기 위한 MIC는 0.5 내지 7 ㎍/㎖로 나타냈으며, 본 발명의 실시예 1과 2는 은 나노입자가 함유되지 않은 비교예 1과 종래의 반자성의 은 나노입자가 함유된 치약조성물인 비교예 2에 비해 실험균주에 있어 각각 2 배 이상의 항균력을 보였다. 또한 은 나노입자의 함량이 많은 실시예 1의 경우 실시예 2 보다 후소박테리움뉴클레아툼균에 대한 항균력이 우수한 결과를 보였다. 따라서, 본 발명의 치약조성물은 상자성 은 나노입자를 함유함으로써 우수한 항균력을 가짐을 알 수 있다.
[시험예 2]
본 발명에 따른 치약조성물의 미백효과평가
본 발명에 따른 치약조성물의 미감, 촉감, 광택효과를 알아보기 위하여 실시예 1 및 비교예 1 내지 2의 치약조성물을 10세 이상의 남녀 40명의 피험자에게 제공하여 맹검을 기초로 미감, 촉감, 광택효과를 평가하였다. 평가결과는 하기 표4에 나타내었다.
[표 4]
표 4의 결과로부터 본 발명에 따른 상자성 은 나노입자가 함유된 실시예 1의 치약조성물이 은이 함유되지 않거나 종래의 반자성의 은입자가 함유된 비교예 1 내지 2에 비해 미감, 촉감 및 치아광택 모두에서 좋다는 반응을 보였다. 특히 치아광택에 대해서는 응답자의 거의 대부분이 본 발명의 조성물이 좋다는 반응을 보였다. 따라서 본 발명에 따른 치약조성물은 표면 산화층이 존재하지 않는 상자성 은을 사용함으로 인하여 빛 산란효과가 탁월하여 치아의 표면광택이 좋아짐을 확인 할 수 있었다.
본 발명에 따른 상자성 은 나노입자를 함유한 치약조성물은 종래의 은 분말이 반자성을 띠는 것에 대하여 모든 온도 영역에서 외부의 자기장과 동일한 방향 즉 양의 자화율을 갖는 상자성을 가지므로, 표면산화층이 존재하지 않고, 상온에서 안정적이며, 응집성이 없고 고분산성을 갖는 고순도의 은 나노입자를 이용한 항균작용, 살균력 및 방오효과가 현저하게 뛰어어나며, 특히 치약 조성물에 상자성 은을 함유시킴으로써 기존의 항균력 향상을 위해 첨가되던 물질보다 훨씬 우수한 항균력 및 살균력을 가질 수 있고, 기존 살균력을 높이기 위해 사용되었던 독성이 있고 안전성 및 불쾌한 미각 등의 문제를 야기 시키는 살균 소독제인 파라히드록시, 벤조에이트, 클로로핵시딘, 히노키티올 및 프로타인 등이 포함되지 않는 장점이 있다.
또한 상자성 은 나노입자를 첨가함으로서 탁월한 미백효과를 보이고, 상기 상자성 은의 표면 산화층이 존재하지 않음으로 인하여 빛 산란효과가 탁월하여 치아의 표면이 반짝거림으로 인하여 치아 미관을 아름답게 하는 장점이 있다.
Claims (6)
- 상자성 은 나노입자가 함유된 치약조성물.
- 제 1항에 있어서,상자성 은 나노입자 0.005 내지 0.1 중량%가 함유되는 것을 특징으로 하는 치약조성물.
- 제 2항에 있어서,상기 상자성 은 나노입자는 절대온도 20K 이상에서 상자성을 갖는 것을 특징으로 하는 치약조성물.
- 제 2항에 있어서,상자성 은 나노입자의 크기가 40㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 치약조성물.
- 제 3항 또는 제 4항에 있어서,연마제, 보습제, 결합제, 기포제, 불소화물로부터 선택된 것을 함유하는 것을 특징으로 하는 치약조성물.
- 제 5항에 있어서,향료, 감미제, 증점제, 지혈제, 치석형성억제제 또는 증백제로부터 된 1종 이상이 부가적으로 함유되는 것을 특징으로 하는 항균성 치약조성물.
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