KR101331329B1 - 진동 도포기와 함께 사용하기 위한 마스카라 조성물 및 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 진동 도포기 헤드가 있는 마스카라 도포기와 사용하기 위한 조성물에 관한 것이다. 진동 헤드의 주파수, 진폭 및 기하 형태는 요변성 및 항-요변성 마스카라 조성물의 유변학적 특성을 실질적으로 바꾸기에 충분하며, 진동이 멈춘 후에도 지속되는 효과를 포함한다. 본 발명은 마스카라가 향상된 결과, 더욱 큰 배합물 유연성, 제조시 이점, 및 다른 이점을 위해 조작될 수 있게 한다.

Description

진동 도포기와 함께 사용하기 위한 마스카라 조성물 및 방법{MASCARA FOR USE WITH A VIBRATING APPLICATOR: COMPOSITIONS AND METHODS}
본 출원은 2004년 8월 11일 출원된 미국 가출원 60/600,452의 35 U.S.C. 119e 하에서의 우선권을 주장하는, 현재 출원중인 제 US11/154,623호의 CIP이다.
본 출원은 US20060032512 (US11/154,623; 크레스 등) 및 US60/600,452 (크레스)의 내용을 전부 참고로 포함한다.
본 발명은 화장제 분야이고 특히 진동 도포기와 함께 사용하기 위해 특별히 디자인되거나 확인된 마스카라 조성물과 관련된다.
마스카라 제품은 매우 대중적이다. 오늘날, 가장 잘 팔리는 마스카라 제품은 미국에서만 일 년에 백만 내지 오백만 달러의 백화점 매상을 올린다. 그러므로, 획기적인 마스카라 제품의 개발에 상당한 자원이 투입된다. 획기적인 마스카라 제품은 소비자에게 새로운 특징을 소개하거나 더욱 나은 성능을 갖도록 만들거나 덜 비싸게 만듦으로써 기존의 마스카라를 향상시키는 것이다. 마스카라 제품에서의 혁신은 조성물에서 또는 조성물을 도포하는데 사용되는 도포기에서 야기될 수 있다. 마스카라 조성물이 배합, 패키징 및 도포하기에 가장 어려운 화장제 중 하나이므로 마스카라 제품 분야에서 획기적이 되는 것은 도전 과제일 수 있다. 부분적으로는, 이는 제품의 물리적 및 유변학적 성질 때문이다. 마스카라는 무겁고, 점도가 높고, 끈적끈적하고 종종 지저분한 제품이다. 제조, 충전 또는 도포시 쉽게 흐르지 않으며, 대기 조건에서 재빠르게 건조된다. 이는 제조시 안전성이 문제될 수 있는 휘발성 성분을 함유할 수 있다. 마스카라는 또한 도포되는 목적 부위 때문에 곤란하다. 속눈썹은 매우 작은 도포 부위이면서, 부드럽고, 유연하고, 섬세하고 매우 민감한 눈 조직에 아주 근접하다. 유연해진다는 것은, 속눈썹이 마스카라 도포기의 압력 하에서 쉽게 휘어지도록 하며, 이는 제품을 속눈썹 위로 이동시키는 것을 어렵게 만든다. 유변학적으로 곤란한 제품을 작고, 섬세한 목적 부위로 이동시키는 행위, 및 그렇게 해서, 특정 시각적 효과를 달성하는 것은 마스카라 도포의 도전 과제이다. 게다가, 대부분의 화장제 이상으로, 마스카라 제품의 성공은 제품을 잘 맞는 도포기와 함께 사용하는 것에 의존하므로, 마스카라는 대부분의 화장제 제품과는 다르다. 전체적인 소비자 경험은 제품 및 그것이 도포되는데 사용되는 도포기에 의존한다. 잘 만들어진 마스카라 배합물은 원하는 효과를 달성하기 위해 속눈썹 위로 마스카라를 도포시키고 적용시킬 잘 맞는 도포기와 함께 판매되지 않는다면 분명히 시장에서 실패할 것이다. 달리 말하면, 모든 마스카라 조성물이 모든 종류의 마스카라 도포기에 잘 맞는 것은 아니다. 따라서, 다르게는 상업적으로 대중적인 도포기와 함께 판매되는 마스카라 제품은, 만약 마스카라 조성물이 도포기 기능과 상보적이지 않다면, 소비자들에 의해 잘 받아들여지지 않을 수 있다. 이러한 이유로, 개발 초기에, 마스카라 배합자는 어떠한 유형의 도포기가 그들의 조성물에 가장 상보적일 것인지 또는 어떠한 유형의 조성물이 특정 도포기로부터 가장 혜택을 받을 것인가를 고려하여야만 하고, 고려한다. 본 출원은 다음의 질문과 관련된다: 주어진 진동 도포기에서, 어떠한 유형의 마스카라가 최대의 성능 및 가장 큰 혜택을 제공할 것인가?
US11/154,623 (이후, "크레스 출원") 이전에, 어떠한 유형의 마스카라 조성물이 어떠한 유형의 도포기와 더 잘 적용되는지와 관련된 선행 기술은 거의 개시되지 않았을 것이다. "더 잘 적용됨"은, 특정 종류의 도포기와 함께 사용하기 위한 특정 종류의 마스카라를 선택함으로써, 일부 다른 도포기가 있는 동일한 마스카라 또는 동일한 도포기가 있는 유변학적으로 다른 마스카라와 비교하여 마스카라 도포의 하나 이상의 업계-인정된 특성이 향상된다는 것을 의미한다. 특히, 출원인은 어떠한 유형의 마스카라 조성물이 진동 도포기와 함께 사용되어 혜택을 받을 것인지에 관한 어떠한 개시도 알지 못했다. 시장에서 방대한 다수의 마스카라 제품에 대해, 출원시 마스카라의 유변 및 도포 특성을 바꾸는 메커니즘은 제공되지 않았다.
US 5,180,241은 브러쉬가 용기의 밖으로 나가는 도중 지나가야만 하는, 용기의 내부에 나선형의 스프링을 포함하는 마스카라 용기 및 기존의 마스카라 브러쉬를 개시한다. 브러쉬 상의 제품은 로딩된 강모가 스프링의 회전을 통해 짜내질 때 로딩된 강모의 휘어지고 펴지는 동작에 의해 바뀌는 요변성을 갖는다고 한다. 상기 참고 문헌은 어떠한 방법으로도 점도가 어느 정도까지 영향을 받는지 또는 얼마나 오래 영향이 지속되는지를 정량화하지 않는다. 이러한 시스템의 단점은 브러쉬가 스프링을 통해 지나가는 동안의 짧은 순간 동안만 마스카라가 전단(shearing)된다는 사실을 포함한다. 연장된 기간, 수초 또는 수분 동안 더 긴, 연속적인 전단에 대한 메커니즘이 없다. 브러쉬가 용기로부터 제거된 후, 예를 들어, 마스카라가 속눈썹에 도포되는 동안은 전단이 없다. 이 시간 동안, 감소되었을 수 있는 정도까지, 점도는 원래 값으로 다시 되돌아가고, 따라서 만약 있다면, 모든 장점은 심지어 현실화되지 않는다. 사용자가 스프링을 통해 도포기를 반복적으로 펌핑함으로써 전단량을 증가시키려고 한다면, 공기가 제품 속으로 혼입되고 이를 건조시키는 해로운 효과를 야기할 것이다. 이는 실제로 제품을 증점시키고 잘 흐르지 않게 하는, 의도한 바와는 반대의 결과를 생성할 것이다. 또한, 이 참고 문헌에는 항-요변 거동 (또는 전단시 증점)을 할 수 있는 마스카라에 대한 언급이 없고, 이러한 시스템이 장래의 마스카라 배합물에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 제안이 없다. 이는 지속 기간이 사용자에 의해 조절 가능하고 수초 또는 수분일 수 있는, 전단에 의해 점도가 실질적으로, 측정 가능하게 바뀌는 본 발명과는 다르다. 도포기를 펌핑하는 것이 전단을 야기하는데 필수적이지 않고 항-요변성 마스카라가 본 발명 및 요변성으로부터 혜택을 받는다. 또한, 본 발명은 마스카라가 통상적으로 배합되는 방식에 대한 변화의 길을 열었다.
US 5,775,344에서, 마스카라 제품은 도포 바로 전 및/또는 도포 동안 가열된다. 일반적으로, 배터리로 전원이 공급되는 가열 요소에 의해 열이 공급된다. 가열 요소는 마스카라가 담겨 있는 용기 내 또는 마스카라에 침지되는 브러쉬 내에 있을 수 있다. '344 특허는 도포 전 저장기의 내용물 전체를, 장치가 사용될 때마다 가열시키는 미용 제품 장치를 개시한다. 그러나 모든 마스카라가 제품의 손상 없이 온도 순환될 수 있는 것은 아님을 인정해야 한다. 너무 많은 열이 적용됨으로써, 또는 너무 자주 가열됨으로써 구조적으로 또는 화학적으로 변화하게 되는 마스카라에 대해서는, 이러한 장치는 전적으로 부적절하다. 이는 저장기 내에 남은 제품은 가열되지 않고 장래의 사용을 위해 양호한 컨디션으로 유지되는 본 발명과는 다르다. 이러한 장치의 또 다른 단점은 저장기 내부의 열을 유지하기 위해 열 절연부가 필요하다는 것이다. 절연부는 저장기가 가열되지도 절연되지도 않는 본 발명에 비해 장치를 더욱 복잡하게 하고 고비용이 되게 한다.
크레스 출원으로부터, 진동 마스카라 도포기가 마스카라 조성물에 실질적인 지속적인 유변학적 효과를 미칠 수 있다는 것은 명백하다 (용어 "지속적인 유변학적 효과"는 크레스 출원에서 정의됨). 따라서, 크레스 출원으로부터, 진동에 대한 마스카라 조성물의 반응 (즉, 유변 특성 프로파일)은 전문적인 마스카라 배합자에게 훨씬 더 큰 의의를 갖는다.
크레스 출원에서 유변 특성 프로파일 및 진동 도포기에 대한 마스카라의 반응의 측정의 철저한 논의를 발견할 수 있다. 크레스 출원에서 마스카라 브러쉬 특성 및 마스카라 브러쉬 성능의 철저한 논의를 발견할 수 있다. 또한, 크레스 출원에서 선행 기술 움직이는 마스카라(motion mascara) 브러쉬 및 다른 전기적 브러쉬 장치의 철저한 논의를 발견할 수 있다.
마스카라 조성물: 전형적인 성분
이제 마스카라 조성물에 대해 살펴보면, 기존의 마스카라 배합물은 전형적으로 유상 대 물의 비율이 1:7 내지 1:3인 수중유적형 에멀젼 마스카라를 포함한다. 이러한 마스카라는 양호한 안정성, 습윤 도포 및 물에 의한 용이한 제거의 이점을 제공하며, 제조시 비용이 비교적 비싸지 않고, 그에 광범위한 중합체가 사용될 수 있고 대부분의 플라스틱 패키징과 상용 가능하다. 단점으로는, 수중유적형 마스카라는 물 및 습기의 노출에 잘 견디지 못한다. 수중유적형 마스카라는 전형적으로 에멀젼화제, 중합체, 왁스, 필러, 색소 및 보존제를 포함한다. 일부 중합체는 필름 형성제로써 거동하고, 마스카라의 착용(wear)을 향상시킨다. 일부 중합체는 마스카라의 건조 시간, 유변 특성 (즉, 점도), 유연성, 플레이킹-저항성 및 방수성에 영향을 미친다. 왁스 또한 마스카라의 유변학적 특성에 극적인 효과를 미치고 일반적으로 용융점 특성 및 점도로 선택될 것이다. 불활성 필러는 종종 배합물의 점도 및 달성될 수 있는 속눈썹의 부피 및 길이를 조절하는데 사용된다. 색소 중에서, 흑색 산화철은 마스카라 배합물에서 가장 중요하며, 선명한 색상을 달성하기 위한 비-산화철 색소 또한 최근 중요해지고 있다. 보존제는 판매될 수 있는 마스카라 제품에서 사실상 항상 요구된다.
또한 기본적인 이점이 방수성 및 오랜 착용성(wearability)인 유중수적형 마스카라도 있다. 이러한 마스카라는 전형적으로 유상 대 물의 비율이 1:2 내지 9:1이다. 유중수적형 마스카라의 다양한 문제점들은 다음을 포함한다: 속눈썹으로부터 제품을 제거하기 어려움, 긴 건조 시간, 제품 저장기로부터의 중량 손실이 높음, 수중유적형 마스카라에 비해 일반적으로 패키징 물질에 대한 상용성이 더 작음, 그리고 비교적 발화점이 낮음. 유중수적형 마스카라는 전형적으로 에멀젼화제, 왁스, 용매, 중합체 및 색소를 포함한다. 휘발성 용매는 마스카라의 건조를 용이하게 한다. 중합체는 유중수적형 마스카라에서 비록 이전에, 오일 혼화성 필름 형성 중합체가 권장되지만, 상기 논의한 수중유적형에서와 유사한 역할을 한다. 수중유적형에서와 동일한 종류의 색소가 유중수적형 마스카라에서도 사용될 수 있다. 단지, 소수성으로 처리된 색소가 향상된 안정성 및 상용성을 제공할 수 있다.
비록 중합체가 또한 구조화제 역할을 할 수 있지만, 더욱 일반적인 마스카라 배합물은 마스카라 구조의 전부 또는 가장 중요한 부분을 제공하는 하나 이상의 왁스를 포함한다. 이는 마스카라가 수중유적형인지 유중수적형인지 여부에 상관 없이 해당된다. 최근 몇년간, 겔 마스카라 또는 겔-기초 마스카라가 대중적이 되었다. 겔 마스카라는 또한 수중유적형 또는 유중수적형 에멀젼일 수 있고, 일반적으로, 하나 이상의 겔화제가 수상 또는 유상에 첨가된다. 겔 네트워크가 마스카라에 중요한 구조를 제공할 수 있고, 따라서 감소된 양의 왁스가 필요하고, 때로는 왁스가 전혀 필요하지 않다. 겔 네트워크는 구조 형성에 효과적이어서 겔-기초 마스카라 및 왁스-기초 마스카라는 전형적으로 비슷한 자릿수의 점도를 갖는다. 겔-기초 마스카라의 제조시 구조화제로 사용될 수 있는 겔화제의 목록은 다음을 포함하나, 완벽한 것은 아니다:
수상 - 나트륨 폴리메타크릴레이트, 나트륨 폴리아크릴레이트, 폴리아크릴레이트, 폴리아크릴레이트 공중합체, 암모늄 아크릴로디메틸 타우레이트 / VP 공중합체, 암모늄 아크릴로디메틸 타우레이트 / 베헤네쓰 25 메타크릴레이트 교차중합체, 아크릴레이트/C10-30 알킬 아크릴레이트 교차중합체, 카르보머, 폴리쿼터늄, 카라기난;
유상 - VP/에이코신 공중합체, 폴리이소부텐, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리우레탄, 에틸 셀룰로오스, 벤토나이트, 덱스트린 팔미테이트, 스테아로일, 이눌린, 디부틸 라우로일 글루타미드, 디부틸 에틸헥사노일 글루타미드, 로시네이트 및 레소이네이트 유도체, 폴리아미드 및 유도체;
검 - 크산탄 검, 셀룰로오스, 카르복실메틸셀룰로오스, 히드록시에틸셀룰로오스, 한천, 전분, 타피오카 전분, 점토, (카올린, 벤토나이트), PVP.
마스카라 조성물: 특성
마스카라의 성능 특성을 논하기 위한 확립된 어휘가 있다. 각각의 이러한 특성은, 즉, 배합 동안 비교할 목적으로, 0 내지 10의 불특정 크기의 숫자로 평가될 수 있고 부여될 수 있다. 마스카라 도포의 결과로써, "뭉침(clumping)"은 몇 가닥의 속눈썹이 두껍고, 끝이 거친 샤프트로 응집되는 것이다. 뭉침은 각각의 속눈썹 선명도(definition)를 감소시키고 일반적으로 바람직하지 않다. "컬(curl)"은 처리되지 않은 속눈썹에 비해 마스카라가 속눈썹을 위쪽 방향 아치형이 되게 하는 정도이다. 컬은 종종 바람직하다. "플레이킹(flaking)"은 일정 시간 동안의 착용 후 속눈썹으로부터 떨어지는 마스카라 조각을 의미한다. 더욱 나은 질의 마스카라는 플레이킹되지 않는다. "풍성함(fullness)"은 속눈썹의 부피 및 그들 사이의 공간에 의존하며, "듬성듬성함(sparse)" (또는 덜 풍성함)은 비교적 더 적은 속눈썹이 있고 속눈썹 사이가 비교적 더 크게 분리된 것을 의미하고, "조밀함(dense)" (또는 더욱 풍성함)은 속눈썹이 인접한 속눈썹 사이의 공간이 거의 측정할 수 없도록 빽빽하게 패킹된 것을 의미한다. "길이(length)"는 자유 말단으로부터 피부에 삽입되는 지점까지의 속눈썹의 치수를 의미한다. 길이를 증가시키는 것은 종종 마스카라 도포의 목적이다. "분리(separation)"는 속눈썹이 응집되지 않고, 따라서 각각의 속눈썹의 외형이 잘 규정되도록 한다. 양호한 분리는 마스카라 도포의 바람직한 효과 중 하나이다. "번짐(smudging)"은 마스카라가 일정 시간 동안의 착용 후 피부 또는 다른 표면과 접촉시 더럽혀지는 경향이다. 더럽혀지는 것은 마스카라가 피부 또는 환경으로부터의 수분 및/또는 오일과 혼합됨으로써 용이해진다. "스파이킹(spiking)"은 각각의 속눈썹 말단이 결합되어 삼각형 형상의 덩어리를 형성하는 경향이며, 일반적으로 바람직하지 않다. "두께(thickness)"는 각각의 속눈썹의 직경이며, 마스카라의 도포에 의해 외관이 바뀔 수 있다. 두께를 증가시키는 것은 일반적으로 마스카라 도포의 목적이다. "착용(wear)"은 도포 직후에 비해 일정 시간 후 속눈썹 위에서의 마스카라의 시각적 영향이다. "전체적인 외관(overall look)"은 모든 상기 정의된 요소들의 하나의 전체적인 점수이다. 이는 처리된 및 처리되지 않은 속눈썹을 비교하거나 하나의 마스카라의 미적 매력을 다른 것과 비교하는 주관적인 평가이다. 이상적인 마스카라는 모든 바람직한 특성을 보유하면서 바람직하지 않은 특성은 회피할 것이다.
상기된 모든 마스카라의 특성들이 유용하고 마스카라 배합자에게 중요할 수 있지만, 풍성함, 뭉침 및 분리는 종종 서로 강하게 연관되어 있다. 뭉침이 마스카라의 바람직하지 않은 특성이지만, 역사적으로 어느 정도의 뭉침도 없이 풍성함을 달성하는 것은 어려웠다. 즉, 풍성함 및 뭉침은 직접적인 연관성을 갖는다. 그러나, 뭉침은 속눈썹 분리와는 반대이고, 따라서 풍성함 및 속눈썹 분리는 일반적으로 반대의 관계를 갖는다. 따라서, 기존의 마스카라 배합물 기술은 분리 및 풍성함 간의, 어느 하나가 너무 과하면 다른 하나는 충분하지 않음 간의 균형을 잡는 행위이다. 본 발명의 이점 중 하나는 풍성함 및 분리 간의 역관계를 바로잡아, 둘다 동시에 증가될 수 있도록 하는 것이다.
종종, 배합자는 더 두껍고, 더 풍성하고, 잘 분리된 속눈썹을 달성하는 데에 흥미가 있다. 뭉침 및 스파이킹과 같은 특성은 이에 반하여 활동하는 경향이 있고, 개발자는 단지 다른 것을 희생시키면서 하나 이상의 특성을 향상시킬 수 있다. 예를 들어, 특정 마스카라의 풍성함을 증가시키기 위해, 기존의 지식은 조성물에 더욱 많은 구조를 첨가하는 것을 제안한다. 통상적으로, 이는 왁스나 필러와 같은 고체 및 반-고체를 마스카라 조성물에 첨가하는 것을 의미한다. 그러나, 이것의 하나의 단점은 점도 및 조성물의 뭉침을 증가시키고 속눈썹을 분리시키는 사용자의 능력을 감소시키는 경향이 있다는 것이다. 높은 점도는 마스카라를 속눈썹 위로 퍼뜨리기 어렵게 하기 때문에 높은 수준의 고체 및 반-고체는 또한 부정적인 감각적 효과를 발생시킬 수 있다. 그 결과 속눈썹을 잡아당길 수 있고, 그와 관련하여 불편할 수 있고 도포가 형편없을 수 있다. 게다가, 최근 수년간, 하나 이상의 겔화제를 사용하여 구조가 종종 마스카라 조성물에 첨가되어 왔다. 겔화제는 풍성함이 향상된 구조를 제공할 수 있다. 그러나, 진동 도포기에 대한 겔-유형 마스카라의 반응은 왁스-기초 마스카라의 반응과 동일하지 않기 쉽다. 확실히, 이러한 거동 차이는 선행 기술에서 고려되지 않았거나 개발되지 않았다.
만약 전단 수단이 제공된다면, 사실상 모든 마스카라는 어느 정도의 묽어짐(thinning) 또는 증점(thickening) 거동을 나타낼 수 있다. 비-진동 브러쉬로는, 사용자는 마스카라의 묽어짐 또는 증점 거동이 나타나는 것을 야기하도록 마스카라를 상당히 전단할 수 없다. 용기 내에서 제품을 전단시키는 기존 도포기의 결과로써 제품 점도의 일부 변화가 발생하였음에도 불구하고, 크레스 출원에 따른 도포기와 비교하여 그 양은 사소할 것이고, 사용자에게 실질적인 이점이 축적되지 않을 것이다. 출원인의 지식이 미치는 한에서, 선행 기술은 어떤 유형의 마스카라 조성물이 진동 브러쉬와 함께 사용하에 가장 적합한지 확인하거나 제시하지 못한다.
명세서 전반에 걸쳐, "정지된(static)" 또는 "움직이지 않는(at rest)" 마스카라는 적용된 전단에 노출되지 않는 마스카라를 의미하며, 따라서 마스카라는 내부적으로는 움직이지 않는다. 예를 들어, 마스카라가 속눈썹에 도포된 후, 정지 또는 움직이지 않는다. 반면 마스카라가 진동 도포기와 함께 도포되면, 마스카라는 전단을 겪고, "정지되"거나 "움직이지 않"지 않는다.
진동 도포기 측면에서, 마스카라가 움직이지 않을 때는 (따라서, 풍성함이 증가할 때) 마스카라의 구조가 증가하지만, 마스카라가 전단을 겪고 있을 때는 마스카라의 점도 증가가 최소화되는 것이 가끔 이상적일 것이다. 다른 때에는, 마스카라가 전단을 겪고 있을 때 (즉, 풍성함이 증가할 때)는 구조가 증가하고, 마스카라가 움직이지 않게 된 후에는 마스카라 내 구조가 유지되는 것이 바람직할 수 있다.
또한, 상업적으로 실현 가능한 진동 마스카라 브러쉬의 도입에 있어서, 전단을 겪을 때 어떠한 유형의 마스카라가 대단히 큰 점도 감소를 나타내는지, 그러나 전단이 제거될 때 무엇이 구조를 재증강(rebuild)시키는지 확인하는 것이 현재 바람직하다. 그러한 마스카라는 뭉침은 감소되면서 분리 및 풍성함에서 비교적 높은 점수가 기대된다.
크레스 출원 이후 밝혀진 또 다른 현상은 진동 도포기가 마스카라 배합물 내 일부 성분에 미치는 영향이다. 적절한 예는 통상적으로 점도를 감소시키고 마스카라를 목적 표면 위에 고르게 퍼뜨리는 것을 돕기 위해 첨가될 수 있는 마이크로구 또는 타원형의 입자이다. 진동 브러쉬에 있어서, 속눈썹 위에서 미끄러지고 부착되지는 않는 타원체의 문제가 관찰되었다. 본 발명의 일 실시예에서, 본 문제가 다루어졌다.
최근 몇년 동안, 속눈썹의 길이에 평행한 방향으로, 특정 충전재 물질 또는 입자의 정렬을 형성하는 아이디어가 우수한 마스카라 도포를 달성하는 수단으로써 제시되어 왔다. US2008/0138138에서, 진동 도포기가 "상기 섬유의 더 나은 배향을 얻을" 수 있다는 것이 주목되었다. 참고 문헌은 단지 섬유의 반응만 다루었고, 다른 유형의 충전재 또는 입자, 예를 들어 운모 및 구는 다루지 않았다.
[목적]
본 발명의 주목적은 선행 기술의 다른 조성물과 비교하여 풍성함 및 분리가 향상되고 뭉침이 감소된, 진동 도포기와 함께 사용하기 위한 마스카라 조성물을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 풍성함과 분리가 직접적인 연관성을 나타내는, 진동 도포기와 함께 사용하기 위한 마스카라 조성물을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 마스카라가 "정지된" 때 마스카라의 구조가 증가하지만, 마스카라가 전단을 겪을 때 (즉, 도포될 때) 마스카라의 점도 증가가 최소화되는 것이다.
또 다른 목적은 조성물의 유변학적 특성 때문에 조성물이 비-진동 브러쉬와 함께 사용하기에는 적절하지 않지만 진동 브러쉬와 함께 사용하기에는 적절한 마스카라 조성물을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 진동 도포기와 함께 사용하기에 적합한 마스카라 조성물을 배합하는 방법을 제공하여 마스카라 도포를 향상시키는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 진동 도포기와 함께 적용되는 마스카라 내 타원형 입자의 존재에 의해 야기되는 문제를 해결하는 것이다.
전술한 목적 및 또 다른 이점들은 진동 도포기에 의해 사용시 점도가 예상대로 바뀌는 마스카라 조성물에 의해 현실화될 수 있다. 본 발명의 다른 목적 및 이점은 하기 상세한 설명을 읽으면 분명해질 것이다.
도 1a 및 1b는 요변성 마스카라의 표준 유변학적 시험에서 발생하는 이력(hysteresis) 루프이다.
도 2a 및 2b는 항-요변성 마스카라의 이력 루프이다.
도 3은 다양한 양의 히드록시에틸셀룰로오스가 있는 조성물에 대한, 점도 대 적용된 전단 곡선이다.
도 4는 다양한 양의 나트륨 폴리아크릴레이트가 있는 조성물에 대한, 점도 대 적용된 전단 곡선이다.
[요약]
본 명세서에서 개시된 마스카라 조성물은 적용된 진동에 대해 예상 가능한 그리고 유용한 방법으로 반응하도록 디자인되었고, 따라서 마스카라가 사용시 결과를 향상시키도록 다루어질 수 있게 한다. 본 명세서에서 개시된 일부 방법들은 선행 기술의 마스카라 배합물에서 개시된 모든 것과는 달리 마스카라의 요변성 또는 항-요변성 반응 지식을 요한다. 진동 도포기와 함께 사용하기 위한 마스카라를 배합하거나 확인할 때, 마스카라가 "움직이지 않는" 경우뿐 아니라 마스카라가 실질적인 전단을 겪은 후에도 마스카라의 구조 및 거동이 이해되어야만 한다.
바람직한 요변성 또는 항-요변성 조성물을 진동 도포기와 결합시켜 사용하는 것은 마스카라 도포 및 성능 분야에 혜택을 부여한다. 특히, 풍성함, 분리 및 뭉침에서 실질적인 향상이 달성된다. 또한 도포시 조성물의 점도를 조절하면서, "움직이지 않는" 조성물의 구조 수준을 다루는 능력은 소비자에게 제공될 수 있는 배합물의 유형을 상당히 향상시키고 제품의 제조 및 가격 측면에서 혜택을 제공한다.
[상세한 설명]
본 명세서 전반에 걸쳐, 용어 "포함한다(comprise, comprises)," "포함하는(comprising)" 등은 일관되게 대상들의 집합이 특별히 나열된 그러한 대상들에만 한정되는 것이 아니라는 것을 의미한다.
본 명세서 전반에 걸쳐, 용어 "진동(vibration)" 및 "발진(oscillation)"은 상호 교환 가능하게 사용되고 평형 위치, 평형으로부터의 최대 변위 및 진동수에 의해 특징지어진 반복적인 운동(movement)을 의미한다. 이 정의에서, 진동 대상은 평형 위치를 통과하여 지나갈 수 있거나 지나가지 않을 수 있으나, 대상의 하나 이상의 움직임(motion) 성분은 최대 변위에 도달한 뒤 평행 위치를 향하는 경향이 있다. 일반적으로, 막대(rod)의 좌우 이동 없이, 도포기 막대의 장축에 대해, 한 방향으로 회전하는 마스카라 도포기는 이 정의에 포함되지 않는다. 그러한 회전 도포기는, 그리고 조성물에 전해질 수 있는 에너지는 진동 에너지가 아니다. 진동 및 비-진동 에너지에 대한 주어진 조성물의 반응이 질적으로 다를 것이므로, 차이가 중요하다.
본 발명의 조성물 및 방법은 도포기의 임의의 일 특정 유형의 진동 또는 발진 움직임으로 제한되지 않는다. 일 유형의 발진 움직임은 막대의 축에 대해 수직으로 단순히 앞뒤로 또는 단순히 좌우로 움직이는 것이다. 더욱 복잡한 좌우 움직임이 가능하고 다른 유형의 마스카라 조성물에 대해 유용할 수 있다. 도포기 헤드의 끝이 원, 타원 또는 8자 모양과 같은 폐쇄 경로를 따라 윤곽을 그리는 것으로 특징지어지는 움직임은 본 발명에 의해 포괄되는 더욱 복잡한 좌우 움직임의 예이다.
본 발명은 진동 또는 발진 도포기 헤드를 갖는 마스카라 도포기에 관한다. 이러한 넓은 개념은 일반적으로 제한되지 않는 범위의 마스카라 도포기 유형에, 및 화장제 및 개인 위생용 도포기 및 손질 기구에 적용될 수 있다. 간단하게 말하면, 본 논의의 시발점은 선행 기술에서 공지된 전형적인 강모 브러쉬 도포기이다. 그러나, 이론상, 본 개시의 이점으로, 당업자는 본 개시의 교시를 사실상 모든 유형의 마스카라 도포기에 적용할 수 있다. 따라서, 도포기 헤드는 강모 헤드로 제한되지 않고, 임의의 다른 유형의 마스카라 도포기 헤드일 수 있다.
마스카라에 대한 진동 도포기의 효과
이번 절에서는, 본 발명에 따른 진동 브러쉬가 마스카라의 유변 특성에 지속적인 효과를 미칠 수 있음을 보여줄 것이다. 일반적으로, 점도와 같은 유체 흐름 특성은 3가지 요소에 의존한다: 온도, 적용된 전단 속도, 및 적용된 전단 시간. '344 특허에서와 마찬가지로 흐름 특성을 바꾸기 위해 마스카라를 가열하는 것은, 제품의 전단에 의존하고 온도가 실질적으로 일정하게 유지된다는 점에서 본 발명과 근본적으로 다르다. 가열 및 전단이 다른 분자 메커니즘에 의해 주어진 물질의 점도를 바꿀 뿐 아니라, 가열 또는 전단이 제거된 후 물질의 거동이 서로 다르므로, 점도를 바꾸는 두 가지 방법은 같지 않다. 본 출원에서 특히 흥미로운 점은, 정해진 기간 동안 진동 브러쉬로 전단될 때, 및 전단이 갑자기 제거된 후 수분 이내의 마스카라의 거동이다. 유변학적 용어의 표준 정의는 어느 정도 출원에 의존하나, 본 명세서에서 참고로 포함된 다음의 참고 문헌에서 발견되는 것들이 독자들에게 유용할 것이다: 문헌["Guide To Rheological Nomenclature: Measurements In Ceramic Particulate Systems;" National Institutes of Standards and Technology Special Publication 946, January 2001].
도 1a 및 b 및 2a 및 b는 두 가지 마스카라 조성물 각각에 대해 두 가지 표준 유변 특성 시험 동안 측정된 측정치의 그래프이다. 이들은 적용된 전단의 범위에 걸쳐 물질의 거동을 특징짓는 다양한 속도의 전단 시험이다. 적용된 전단 속도를 가로축에 나타내고 시험 물질에 유도된 응력을 세로축에 나타내었다. 이러한 시험에서, 0점에서 시작해서, 전단은 0 내지 50 또는 0 내지 1000 초-1 중 하나인 정해진 범위에 걸쳐 증가된다. 전단이 증가하면, 그래프에서 제곱 센티미터 당 다인으로 기록된 샘플 내의 응력도 증가한다. 상한 전단 속도에 도달하면, 전단 속도는 조절된 방식으로 다시 0점으로 감소하고 응력이 이에 따라 측정된다. 총 시험은 2분 정도의 짧은 시간 동안 수행될 수 있다. 그래프에서, 점선의 곡선 (또는 "업 곡선")은 전단이 증가함에 따라 유도된 응력을 나타내고 비-점선 곡선 (또는 "다운 곡선")은 전단이 감소함에 따른 응력을 뒤따른다. 각각의 그래프는 세 가지의 시험 샘플을 나타낸다: 대조군 ("C" 라벨); 본 발명에 따른 진동 브러쉬로 3분 동안 미리 전단된 샘플 (라벨 3); 본 발명에 따른 진동 브러쉬로 10분 동안 미리 전단된 샘플 (라벨 10). 미리 전단된 샘플은 미리 전단하는 단계 후 2 또는 5분 이내에 시험되었다.
이러한 측정은 표준 평행 강판 기하 형태(standard parallel steel plate geometry)를 사용하여 대기 조건에서 수행되었으며, 판은 2.0 cm의 지름 및 200 마이크론의 간격을 갖는다. 시험 지속 기간은 2.0분이었고, 1분은 전단을 증가시켰고 1분은 전단을 감소시켰다. 그래프 7a 및 8a에서, 초기 전단은 0 초-1이었고, 최대는 50 초-1이었다 (저 전단 시험). 그래프 1b 및 2b에서, 초기 전단은 0 초-1이었고, 최대는 1000 초-1이었다 (고 전단 시험). 경사(ramp) 모드는 선형이고 연속적이었다. 샘플을 미리 전단시키는 데에 사용된 진동 도포기는 본 발명에 따라 구성된 50 사이클/초의 진동수를 갖는 꼬인 와이어 중심부 강모 브러쉬 도포기였다.
그래프에서, 다운 곡선이 업 곡선을 정확하게 뒤쫓지 않는다는 사실은 소위 "요변성" 또는 "항-요변성" 거동을 나타내며, 곡선 사이의 면적은 양쪽의 정도의 측정치를 제공한다. 그러한 플롯에서, 업 곡선이 다운 곡선 위에 있는 전단의 범위는 요변성 거동을 나타내며, 다운 곡선이 업 곡선 위에 있는 전단의 범위는 항-요변성 거동을 나타낸다. 도 1a 및 1b의 마스카라는 모든 3가지의 샘플의 시험 양쪽 모두의 전체 시험 범위에 걸쳐 요변성으로 거동한다. 도 2a의 마스카라는 약 20 내지 25 초-1의 전단 속도 초과에서 항-요변성 거동을 나타낸다. 이러한 항-요변성 거동은 그래프 2b에서 약 600 초-1까지 계속된다. 이러한 영역의 양쪽 외측에서 마스카라는 요변성으로 거동하고 있다.
진동 브러쉬로 미리 전단된 시험 샘플 (라벨 3 및 10)이 대조 샘플 (라벨 C)와는 다르게 수행했다는 것을 깨닫는 것이 중요하다. 이는 비록 미리 전단된 샘플이 미리 전단된 후 2 내지 5분까지 측정되지 않아도 해당된다. 이는 진동 브러쉬가 마스카라 조성물의 유변 특성 (즉, 점도)에 지속적인 효과를 미친다는 것을 의미한다. 진동 브러쉬가 마스카라의 유변 특성을 바꾸는데 효과적이라는 것은 표 1 및 2로부터 알 수 있다. 평균 적용 응력은 마스카라를 변형 (전단)시키는데 요구되는 응력이며, 100 내지 900 초-1의 전단 속도 범위에 걸쳐 평균내었다. 이 값은 도 1b 및 2b의 데이터로부터 대조군, 및 3 및 10분 미리 전단된 샘플에 대해 유도되었다. 대조군 대비 변화 백분율을 나타낸다.
Figure 112011001837724-pct00001
Figure 112011001837724-pct00002
도 1b에 대응하는 표 1는 미리 전단된 마스카라를 변형 (전단)시키는 데에 대조군에 비하여 더 적은 응력이 요구되었다는 것을 보여준다. 다시 말하면, 진동 브러쉬가 마스카라의 점도를 낮추었고 이러한 낮아진 점도가 브러쉬가 제거된 뒤 적어도 2 내지 5분 동안 지속되었다. 도 2b에 대응하는 표 2는 미리 전단된 마스카라를 변형 (전단)시키는 데에 대조군에 비하여 더 많은 응력이 요구되었다는 것을 보여준다. 다시 말하면, 진동 브러쉬는 마스카라의 점도를 증가시켰고 이러한 증가된 점도가 브러쉬가 제거된 뒤 적어도 2 내지 5분 동안 지속되었다.
표 3 및 4는 이러한 점을 다시 강조한다. 이러한 표의 데이터는 각각 도 1 및 2에서 대표되는 시험으로부터 다시 얻었다. 표는 시험 동안, 전단이 증가되고 있었거나 전단이 감소되고 있었을 때 선택된 전단 속도에서 마스카라의 점도를 나열한다. 표 3에서, 우리는 대조군이 100 초-1 전단 속도에서 약 64 포아즈의 점도로부터 900 초-1 전단 속도에서 약 8 포아즈까지 내려가고, 그 뒤 100 초-1에서 약 29 포아즈로 다시 올라가는 것을 안다. 마스카라는 시험에 의해 상당히 묽어졌다. 3 및 10분 샘플에서 동일한 패턴을 발견할 수 있으나, 매우 중요하게, 진동 브러쉬에 의해 미리 전단한 결과로써 점도의 전체 범위가 아래로 이동하였다. 비록 분명히 점도가 시험 시작시 대조값보다 상당히 미만으로 유지되었으나, 미리 전단된 샘플이 유변 특성 시험 수행 전 2 내지 5분 동안 장착되었으며, 이 시간 동안 점도가 재증강되고 있다는 것을 기억해야만 한다. 다시 말하면, 진동 브러쉬의 묽어짐 효과는 2 내지 5분 넘게 지속된다.
Figure 112011001837724-pct00003
표 4에서, 우리는 대조군이 100 초-1 전단 속도에서 약 64 포아즈의 점도로부터 900 초-1 전단 속도에서 약 14 포아즈까지 내려가고, 그 뒤 100 초-1 전단에서, 증가시의 100 초-1 전단 속도에서의 점도에 비해 더 큰 약 71 포아즈로 올라가는 것을 안다. 따라서, 본 마스카라는 유변 특성 시험에 의해 상당히 증점되었다. 동일한 패턴을 3 및 10분 샘플에서 발견할 수 있으나, 대부분에서 점도의 전체 범위가 위로 이동하였으며, 이는 진동 브러쉬로 미리 전단하는 것은 또한 마스카라를 증점시킨다는 것을 의미한다. 미리 전단된 샘플이 유변 특성 시험 수행 전 2 내지 5분 동안 장착되었으며, 진동 브러쉬의 증점 효과가 2 내지 5분 넘게 지속된다는 것을 나타낸다는 것을 기억해야만 한다.
Figure 112011001837724-pct00004
이러한 표들은 본 발명에 따른 진동 브러쉬가 넓은 범위의 적용된 전단에 걸쳐 측정 가능한, 마스카라에 대한 지속적인 효과를 갖는다는 것을 나타내며, 즉 그러한 효과가 두드러진 것이고 따라서 사용 가능하다는 것을 의미하므로 중요하다. 진동 도포기의 전체적인 효과가 점도를 증가시키는지 또는 감소시키는지 여부는 부분적으로는, 마스카라 조성물에 의존한다.
상기된 유변 특성 시험은 본 발명에 따른 진동 브러쉬가 마스카라의 유변 특성에 지속적인 영향을 미칠 수 있음을 나타낸다. 그러나, 본 발명에 따른 진동 브러쉬에 대한 임의의 주어진 마스카라의 실제의 반응은, 본 발명에 따른 진동 마스카라가 발진되어, 마스카라를 전단할 때 속도 및 방향을 계속 바꾼다는 사실 때문에 일반적으로 꽤 복잡하다. 마스카라의 반응은 마스카라로 전달되는 전단 에너지의 양에 의존하며, 이는 브러쉬의 진폭 및 진동수, 브러쉬의 기하 형태 및 브러쉬가 마스카라를 통해 지나가는 경로, 진동의 지속 기간, 및 진동 도포기 헤드가 제품과 접촉하는 표면적에 부분적으로 의존한다. 또한 마스카라 제품이 속눈썹에 도포되는 동안 계속하여 전단되는 것을 주목해야 한다. 진동 브러쉬가 속눈썹 사이에 칠해질 때, 브러쉬 및 속눈썹 양쪽에 접촉하는 마스카라의 일부가 전단력을 받는다. 속눈썹에 가까운 마스카라의 층이 움직임이 없는 채로 남아있는 동안, 더 멀리 떨어진 층은 진동 브러쉬에 의해 칠해진다. 이러한 상황은 꽤나 불규칙적이고 복잡하다. 반대로, "요변성" 및 "항-요변성"과 같은 유변학적 용어는 일정한 전단 속도 상황에 대해 정의되지만, "전단 묽어짐"은 단지 한 방향에서 발생하는 전단의 꾸준한 증가와 관련되어 정의된다. 일반적으로, 이러한 유형의 조절된 흐름 조건은 본 발명의 진동 도포기에 의해 발생하지 않는다. 그러나, 요변성 반응과 같이, 점도의 손실은 부분적으로는, 분자 구조가 그 자신을 교란되지 않은(undisturbed) 물질의 네트워크에 비해 덜 견고한 네트워크로 배열하기 때문인 것 같다. 유사하게, 항-요변성 반응과 같이, 점도의 증가는 분자 구조가 그 자신을 교란되지 않은 물질의 네트워크에 비해 더 견고한 네트워크로 배열하기 때문인 것 같다. 게다가, 마스카라의 새로운 분자 구조가 그 자신을 원 상태로 되돌리는 동안 (또는 완화시키는 동안) 전단 에너지가 열 때문에 소멸되므로, 지속적인 유변학적 효과가 무기한으로 지속되지 않을 것임이 예상된다. 그렇지만, 이전 논의는 본 발명에 따른 진동 브러쉬의 효과가 사용자로 하여금 도포시 마스카라를 효과적으로 조작하도록 하기에, 마스카라의 유변 특성을 바꾸기에, 이점, 사실상 많은 이점을 제공하기에 충분히 오래 지속될 수 있다는 놀라운 결과를 보여준다.
명세서 전반에 걸쳐, "요변성 마스카라"는 진동 도포기에 대한 전체적인 반응이 점도를 잃게 하고 (감소된 구조), 점도의 손실이 진동이 멈춘 뒤 상당한 기간 동안 지속되는 것을 의미한다. 상당한 기간은 사용자로 하여금 마스카라를 소정의 방식으로 충분히 도포하도록 하기에 충분히 길며, 즉, 적어도 약 2분 내지 5분이다. 게다가, 점도의 손실은 상당한 기간 후 (구조 재증강) 스스로 원 상태로 되돌아갈 수 있도록 하는 경향이 있다. 명세서 전반에 걸쳐, "항-요변성 마스카라"는 진동 도포기에 대한 전체적인 반응이 점도를 얻게 하고 (증가된 구조), 점도의 수득이 진동이 멈춘 뒤 상당한 기간 동안 지속된다는 것을 의미한다. 상당한 기간은 사용자로 하여금 마스카라를 소정의 방식으로 충분히 도포하도록 하기에 충분히 길며, 즉, 적어도 약 2 내지 5분이다. 게다가, 점도의 수득은 상당한 기간 후 (구조의 손실) 부분적으로 또는 전체적으로 스스로 원 상태로 되돌아갈 수 있도록 하는 경향이 있다.
임의의 주어진 시간에서, 마스카라 조성물 내 구조의 양은 조성물 내 용매의 상대적 양에 의존한다. 일반적으로, 용매의 양을 조절하여, 조성물 내 구조의 양이 영향을 받을 수 있다. 따라서, 구조의 조절, 도포기의 전단 및 휘발성 용매의 손실에 대한 두 가지 이상의 메커니즘이 있다.
마스카라에 대해, "초기 점도"는 비전단된 마스카라가 폐쇄된 용기 (휘발성 성분의 손실 없음) 내에 있는 점도를 의미한다. 초기 점도에 의해 특징지어지는 교란되지 않은 (비-전단된) 상태에서 출발하면, 진동 도포기에 대한 요변성 마스카라의 전체적인 반응은 점도의 손실이다. 도포된 전단이 갑자기 제거될 때, 어떤 다른 메커니즘이 개입하지 않는다면, 요변성 마스카라의 점도가 시간에 따라 실질적으로 초기값에 가까운 최종값으로 다시 증강될 것이다. 항-요변성 마스카라를 고려하면, 진동 도포기에 대한 전체적인 반응은 점도의 수득이다. 그러나, 임의의 물질의 항-요변성 반응이 일반적으로 물질의 전단 히스토리에 의존하므로, 점도의 증가는 바로 일어날 수 없다. 오히려, (상기된 바와 같은) 심지어 항-요변성 마스카라의 첫 번째 반응이 점도를 손실하게 할 수 있다. 이러한 초기 반응 얼마 이후, 전단이 추가되면, 새로운 분자 순서화가 형태를 갖추므로, 점도의 증강이 시작된다. 항-요변성 거동이 바로 나타날 수 없으므로, 사용자로 하여금 마스카라를 속눈썹에 도포하기 전 소정의 시간 동안 미리 진동시키도록 지시하는 것이 필요할 수 있으나, 소정의 시간은 실제 조성물에 의존한다. 임의의 속도에서, 점도의 증가 후 및 적용된 전단이 제거된 후, 어떤 다른 메커니즘이 개입하지 않는다면, 항-요변성 마스카라의 점도가 시간에 걸쳐 실질적으로 초기값에 가까운 최종값으로 떨어질 것이다. 유리하고 전체적으로 선행 기술에 개시되지 않은 것은, 지속적인 유변학적 효과의 관찰된 지속 기간이 전단된 마스카라의 스스로 원 상태로 되돌릴 수 있는 이완(relaxation)을 중단시키는 기회를 제공하여, 마스카라의 최종 점도가 그것의 초기 점도와 실질적으로 다를 수 있다는 것이다. 동일한 방식으로, 또한 다른 유변학적 특성이 그들의 초기값과 다른 최종값에 도달할 수 있는 것이 가능하다. 이러한 방식으로, 유변학적 특성이 도포 도중 하나 이상의 특성을 영구적으로 바꾸게 되는, 공지된 마스카라와 유사한 마스카라를 소비자에게 제공할 수 있다. 또는, 도포 후 더욱 통상적인 값을 갖도록 특성을 바꾸게 되는, 비통상적인 유변학적 특성을 갖는 마스카라를 소비자에게 제공할 수 있다.
이후, 우리는 또한 풍성함, 분리 및 뭉침에 대한 초기 및 최종 점수에 관해 언급할 것이다. 초기 점수는 진동 도포기의 혜택 없이 속눈썹에 도포되는 마스카라 조성물에 의해 달성될 점수이다. 최종 점수는 진동 도포기의 혜택으로 속눈썹 위에 도포되는 마스카라 조성물에 의해 달성되는 점수이다.
[지속적인 유변학적 효과 조절]
전단이 제거된 후, 전단된 마스카라의 점도는 어떤 다른 메커니즘이 개입하지 않는다면 일반적으로 초기 점도에 가깝게 되돌릴 것이다. 본 발명의 메커니즘은 대기 조건에서 마스카라를 휘발시키는 용매의 비교적 빠른 손실이다. 일반적으로, 마스카라로부터 휘발성 용매의 손실은 마스카라를 증점시키고 마스카라의 점도를 증가시키는 경향이 있다. 따라서, 적용된 전단이 제거된 후, 속눈썹에의 마스카라의 도포 이후 소정의 기간이 있으며, 이때 도포된 마스카라의 점도가 두 가지 현상에 의해 영향을 받는다; 전단된 요변성 또는 항-요변성 마스카라에 적합한 용매의 손실 및 구조적 분자 변화. 요변성 마스카라의 경우, 용매의 손실 및 구조적 변화는 모두 제품의 점도를 증가시키도록 작동한다. 항-요변성 마스카라의 경우, 용매의 손실은 제품의 점도를 증가시키는 반면 구조적 변화는 점도를 감소시키도록 작동한다. 이러한 경쟁 또는 보완 효과 때문에, 마스카라는 비전단된 최종 점도 구조와 다른 전단된 최종 점도 및 구조로 고정되게 될 수 있다. "전단된 최종 점도"는 진동 브러쉬로 전단된 이후, 그리고 모든 용매가 손실된 이후 도포된 마스카라의 점도이다. "비전단된 최종 점도"는 도포된 마스카라가 본 발명에 따라 전단되지 않은 경우 갖게 될, 그러나 모든 용매가 마스카라로부터 휘발한 이후의 점도이다.
먼저, 용매의 손실은 진동 브러쉬로 전단하여 야기되는 지속적인 유변학적 효과의 시간과 비교하여 용매 손실에 대한 시간을 조절함으로써 전단된 최종 점도를 조절하는 데에 사용될 수 있다는 것이 관찰되었다. "지속적인 유변학적 효과"는 유변학적 효과가 충분히 길게 유지되어 전단된 최종 점도가 용매 손실 속도에 의존하는 것을 의미한다. 다시 말하면, 유변학적 효과는 그 자신을 충분히 빨리 역으로 되돌리지 못하고, 용매의 선택을 무의미하게 한다. 조성물 내 빠른 휘발성 용매 대 느린 휘발성 용매의 비율 또는 조성물 내 휘발성 물질 대 고체의 비율을 조절하여 용매 손실 시간을 조절할 수 있다. 일반적으로, 조성물 내 용매가 많을수록, 지속적인 유변학적 효과를 역으로 바꾸는 데에 더욱 많은 시간이 걸릴 것이고, 반대의 경우도 마찬가지이다. 다른 상황에서 지속적인 효과는 지속 기간이 더 길거나 또는 더 짧게 되는 것이 유리할 것이다.
이러한 시스템에 대한 중요한 이점은, 말하자면 양쪽 방법으로 이를 갖는 능력이다. 예를 들어, 사용자는 전단 동안 감소된 점도 때문에, 속눈썹 위로 더욱 쉽게 흐르며, 더욱 많은 제품의 더욱 부드럽고, 쉬운 도포를 제공하며, 분리가 양호하고 뭉침이 감소되지만 반대로 구조가 유익한 수준으로 재증강되는 데에 할당된 시간이 충분하므로 풍성함 및 전체적인 외관은 악화되지 않는 마스카라 시스템을 제공받을 수 있다.
또 다른 실시예에서, 사용자는 초기 점도가 일반적인 점도보다 낮지만, 진동 브러쉬로 도포시 점도 및 구조가 증가되는 마스카라를 제공받는다. 도포 후, 구조는 용매의 급속한 손실 때문에 실질적으로 완화되지 않고, 풍성함은 말하자면, "고정된다(locked in)." 더 묽은 마스카라 배합의 이점은 제조시 축적된다. 언급한 바와 같이, 마스카라가 너무 점도가 높고 다루기 어렵기 때문에 제조 동안의 점도의 임의의 감소가 에너지와 비용을 절약한다. 다른 실시예들은 당업자에게 손쉽게 분명할 것이다.
마스카라 및 진동 브러쉬 시스템 조합을 개발할 때, 중요한 것은 진동 브러쉬에 대한 마스카라의 반응에 대한 어떠한 아이디어이다. 물론, 개발자는 사용자로 하여금 언제 진동을 사용하고 언제 사용하지 않는지 지시하는 옵션을 항상 갖는다. 일반적으로, 도포기는 용기 내 및 속눈썹 위에 있는 동안 진동은 도포 전반에 걸쳐 사용될 수 있거나, 진동이 단지 용기 내에서만 또는 단지 속눈썹 위에서만 사용될 수 있다. 개발자는 진동 브러쉬에 대한 마스카라의 반응에 기초하여 이를 자유롭게 선택한다. 따라서, 본 발명은 또한 진동 마스카라 브러쉬의 사용법에 대한 지시를 포함하는 키트를 포괄한다.
이러한 원리의 하나의 일반적인 응용은 다음과 같이 언급될 수 있다. 개발자는 마스카라의 일부 최종전 버전과 비교하여 속눈썹 뭉침이 감소된 마스카라 조성물을 만들기를 원한다고 하자. "최종전(pre-final)"은, 새로운 조성물의 기초 역할을 하는 조성물을 의미한다. 통상적으로, 개발자는 비교적 천천히 증발시켜 액체의 수준을 증가시킬 수 있고, 따라서 마스카라가 좀 더 습윤 상태에 있고 더 잘 흐를 수 있도록 유지시킨다. 이것의 불리한 점은, 아마도 도포가 끝난 훨씬 이후에도 더 긴 기간 동안 제품 점도가 더 낮게 유지되므로, 풍성함을 감소시키고 조성물의 번짐을 증가시키고, 다른 표면으로 이동하는 것을 용이하게 하는 경향이 있다는 것이다. 다르게는, 본 발명에 따르면 개발자는 충분히 요변성인 배합물을 만들면서 천천히 증발하는 액체의 수준을 더 낮게 유지할 수 있어서, 적절히 선택된 진동 도포기는 점도를 일시적으로 감소시켜 도포 중 뭉침을 감소시킬 것이다. 도포 후, 전단된 마스카라가 뭉침 없이 속눈썹 위에 있으면, 마스카라의 점도는 두 가지 이유로 증강된다: 요변성 유체와 관련된 분자 재구조화 및 조성물로부터 빠르게 증발되는 유체의 손실. 어느 것이 더욱 풍성하게 하고 증점되게 하는 데에 기여하는지는 용매 손실 수준 및 전단 정도에 의존한다. 이제 개발자에게 또 다른, 새로운 이점이 있다. 만약 용매가 충분히 빠르게 휘발하면, 분자 재구조화는 마스카라가 셋업(set up)되기 전에 완성되지 않을 것이다. 따라서, 도포된 마스카라의 전단된 최종 점도가 전단되지 않은 최종 점도에 비해 더 낮을 것이나, 여전히 허용 가능한 파라미터 내에 있는 것이 가능할 것이다. 반면, 만약 용매가 충분히 천천히 휘발하면, 재구조화가 실질적으로 완성될 수 있고 그 뒤 추가의 용매 손실이 증점을 완성시켜서, 전단된 최종 점도가 전단되지 않은 최종 점도와 실질적으로 동일할 수 있다. 이러한 속눈썹 위에서 마스카라의 분자 재구조화는 마스카라를 증점시키고 번짐에 대해 덜 민감하게 한다. 따라서, 개발자는 고객에게 번짐 또는 이동이 증가되지 않으면서, 도포의 용이성 및 뭉침에 관한 한 더 나은 제품을 제공한다.
이러한 원리의 또 다른 일반적인 응용은 다음과 같이 언급될 수 있다. 개발자는 제품의 최종전 버전을 가지지만, 제품의 풍성함, 두께 및 길이 수준을 증가시키기를 원한다고 하자. 전형적으로, 개발자는 배합물 내로 높은 수준의 고체를 혼입시켜 마스카라에 추가의 구조 및 풍성함을 제공하기를 원할 수 있다. 이것의 문제점은 제조 및 충전과 관련된 비용 및 복잡성 증가를 포함한다. 이러한 문제점은 제품의 대량생산이 실현될 수 없도록 하기에 충분할 것이다. 이는 개발자가 배합물을 절충하도록 할 것이다. 반대로, 본 발명에 따르면, 개발자는 의도적으로 마스카라를 실질적으로 항-요변성으로 만들면서 고체의 수준을 비교적 낮게 유지할 수 있다. "실질적으로 항-요변성"은 본 명세서에 개시된 방식으로 사용되는 적절하게 선택된 진동 브러쉬가 마스카라에게 추가의 분자 구조를 줄 것임을 의미한다. 도포 후, 용매 시스템은 용매의 손실이 추가된 분자 구조의 손실보다 더욱 빠르게 일어나도록 디자인되었다. 용매의 비교적 빠른 손실은 더욱 견고한 분자 네트워크가 완전히 저하되는 것을 방지한다. 이러한 결과는 진동 도포기가 사용되지 않은 경우에 비해 도포된 마스카라가 더욱 많은 구조로 셋업되는 것 (즉, 증점되는 것)이다. 따라서 개발자는 대량생산 실현이 가능한 양호한 풍성함, 두께 및 길이를 갖는 마스카라를 달성하였다.
크레스 출원 전, 마스카라 및 효과적인 진동 브러쉬의 조합은 선행 기술에 공지되지 않았었다. "효과적인 진동 브러쉬"는 마스카라의 점도에 미치는 지속적인, 측정 가능한 효과를 포함하는, 마스카라의 점도를 예측 가능한 방법으로 바꾸기에 효과적인 브러쉬를 의미한다. 효과적인 진동 브러쉬의 파라미터를 확인하는 것은 간단한 공정이다. 상기된 바와 같은 표준 유변 특성 측정 장치를 사용하여, 대조 샘플 및 흐름 시험 전 정해진 시간 이내로 진동 브러쉬로 미리 전단된 샘플에 대한 흐름 차트를 생성할 수 있다. 업 및 다운의 미리 전단된 곡선이 대조 곡선으로부터 이동된 정도는 진동 브러쉬가 마스카라에 미치는 효과의 정도를 나타낸다. 미리 전단된 샘플 및 대조 샘플의 업 및 다운 흐름 곡선 사이의 면적차는 브러쉬가 마스카라를 더욱 또는 덜 요변성으로 만드는지 또는 더욱 또는 덜 항-요변성으로 만드는지 여부를 나타낸다. 만약 관찰되는 효과가 거의 없거나 전혀 없으면, 다양한 브러쉬 파라미터가 바뀔 수 있고 시험은 효과적인 브러쉬가 확인될 때까지 반복되었다.
이러한 지식으로, 통상적인 실험으로 개발자는 상기된 바와 같이 휘발성 물질 및/또는 구조화제의 수준 및 바람직한 마스카라 성능을 지지하는 휘발성 물질 손실 속도에 도달할 수 있다. 더욱 일반적으로, 만들어진 최종전 마스카라 조성물로, 개발자는 도 1 또는 2와 같은 응력 대 적용된 전단 흐름 곡선을 얻을 것이다. 시험 샘플을 미리 전단시키는 데에 사용되는 진동 브러쉬는 임의의 몇몇 방법으로 선택될 수 있다. 예를 들어, 만약 마스카라 반응에 대한 앞선 경험 또는 기대가 없다면, 임의의 브러쉬 기하 형태가 사용될 수 있다. 다르게는, 제조자는 상업적으로 성공한 브러쉬를 갖춘 마스카라를 팔기를 원할 수 있다. 다르게는, 경험에 기초하여, 개발자는 이미 어디에서 출발할지에 대한 좋은 아이디어를 가지고 있을 수 있다. 흐름 곡선을 얻은 뒤, 임의의 유변학적 효과의 정도는 대조 곡선으로부터 미리 전단된 곡선의 이동된 정도로부터 추론될 수 있다. 임의의 유변학적 효과가 지속되는 최소 시간은 미리 전단된 및 실제 측정치간의 시간으로부터 추론될 수 있다. 이러한 정보에 기초하여, 개발자는 브러쉬 파라미터를 바꿀 수 있고 흐름 시험을 다시 수행할 수 있다. 브러쉬 파라미터는 물리적인 치수, 물질 특성, 진동수 및 진폭을 포함한다. 물리적인 치수는 외피의 모양, 강모 길이 및 밀도를 포함한다. 물질 특성은 강도, 표면 처리, 미끄러짐 특성을 포함한다. 이들 중 임의의 것을 조절하여, 통상적인 실험으로 효과적인 브러쉬를 확인할 수 있다. 어느 시점에서, 유변학적 효과가 충분히 두드러지고 지속 기간이 충분하면, 개발자는 특정 브러쉬 파라미터를 정할 수 있다. 그로부터, 진동 브러쉬는 마스카라를 속눈썹에 도포하는데에 실제로 사용되도록 할 수 있다. 이렇게 함으로써, 성능에 대한 추가의 향상 기회가 언급될 수 있다. 최종적으로, 최종전 마스카라 조성물은 조성물 내 휘발성 물질 및/또는 구조화제의 수준 및 유형을 조절함으로써 재배합되어, 일어날 수 있는 분자 재구조화의 양을 지지하거나 저지할 것이다. 따라서, 본 명세서에서 개시된 유변 특성 플롯은 진동 브러쉬와 함께 사용될 마스카라 배합 도중 강력한 도구가 된다.
상기된 바와 같이, 최근 몇년 동안, 겔 마스카라 및 겔-기초 마스카라는 대중적이 되었다. 겔 네트워크는 마스카라에 상당한 구조를 제공할 수 있고, 따라서 필요한 왁스의 양이 감소되거나 가끔은 왁스가 필요 없다. "겔-기초 마스카라"는, 하나 이상의 겔화제의 영향에 의해 유변학적 구조가 전체적으로 또는 부분적으로 제공되는 마스카라를 의미한다. "겔-기초 마스카라"는 총 겔화제가 0.01%처럼 작은 마스카라 조성물을 포함한다. 겔-기초 마스카라는 왁스와 같은 다른 구조화제를 포함할 수도 있고 포함하지 않을 수도 있다. 뭉침이 비교적 적으면서 향상된 풍성함 및 분리를 나타내는 수중유적형, 겔-기초 마스카라의 한 예가 표 5, 컬럼 1에 나타나 있다.
Figure 112011001837724-pct00005
겔 네트워크는 구조를 형성하는 데에 충분히 효과적이어서, 겔-기초 마스카라 및 왁스-기초 마스카라가 전형적으로 유사한 자릿수의 점도를 갖도록 한다. 따라서, 겔화제는 풍성함을 향상시키는 구조를 제공할 수 있다. 그러나, 진동 도포기에 대한 겔-기초 마스카라의 반응은 겔이 아닌, 왁스-기초 마스카라의 반응과 다르다는 것이 관찰된다. 이러한 차이점이 활용될 수 있다.
이러한 차이점을 입증하기 위해, 표 5에 따른 조성물을 준비하였다. 컬럼 1은 대조 배합물을 나타낸다. 컬럼 1과 2의 차이점은 히드록시에틸셀룰로오스 수준이다: 대조군에서 0.7% 및 컬럼 1에서 0%. 컬럼 1 및 컬럼 3과 4의 차이점은 나트륨 폴리아크릴레이트의 수준이다: 대조군에서 0.1%, 컬럼 3에서 0%, 및 컬럼 4에서 0.2%. 각각의 조성물에 대해, 상기된 바와 같이 전단 범위에 걸쳐 점도를 측정하였다. 데이터는 도 3 (점도 대 적용된 전단 곡선, 다양한 양의 히드록시에틸셀룰로오스를 갖는 조성물), 도 4 (점도 대 적용된 전단 곡선, 다양한 양의 나트륨 폴리아크릴레이트를 갖는 조성물)에서 나타난다. 도 3 및 4에서, 곡선은 표 5를 참고하여 표시되었다. 일부 결과를 표 6에서 나타낸다.
Figure 112011001837724-pct00006
이 데이터에서 주목되는 흥미로운 점은 배합물 사이의 초기 및 전단 후 점도 차이의 변화이다. 초기에는, 4가지 배합물 점도가 수백 cps로 차이가 있다. 전단 후, 배합물의 점도 차이는 훨씬 작아졌다. 우리는 이를 전단 전, 추가의 겔화제가 추가의 구조를 야기한 것으로 해석한다. 그러나, 전단 후 추가의 겔화제로 인한 모든 추가의 구조가 손실되었다. 이러한 마스카라 내 겔화제의 거동은 하향 전단 후 왁스로 인한 상당한 양의 구조가 마스카라 내에서 유지되는 마스카라 내 왁스의 거동과 다르다.
이는 유용한 결과이다. 이는 진동 도포기 사용시, 배합기가 분리를 감소시키지 않고 뭉침을 더욱 악화시키지 않으면서 풍성함을 증가시킬 수 있음을 말한다. 구조의 양이 추가의 겔화제에 의해 증가하므로 풍성함이 증가한다. 그러나, 전단 중, 구조가 일시적으로 손실되어 도포가 더욱 쉬워지고, 분리가 더욱 나아지고 뭉침이 감소된다. 전단 후, 추가의 구조가 재증강된다. 겔이 아닌, 왁스-기초 마스카라에서는 동일한 이점이 유사한 정도로 얻어지지 않는다. 따라서, 증가된 풍성함, 향상된 분리 및 감소된 뭉침이 목적인 경우, 겔 기초 마스카라가 바람직하다. 상기 나열된 것들로부터의 하나 이상의 겔화제, 뿐만 아니라 다른 겔화제가 유용할 것이다. 겔화제 물질에 대한 지식에 기초하여, 하나 이상의 폴리아미드 물질 또는 그들의 유도체, 예를 들어 US6,716,420; US6,869594; 및 US7,078,026에서 언급되거나 개시된 것들을 사용하는 것이 가장 유익할 것으로 기대된다.
상기된 바와 같이, 마이크로구 또는 타원형 입자가 종종 마스카라에 첨가되어 점도를 감소시키고 마스카라가 속눈썹 위로 고르게 퍼지는 것을 돕는다. 진동 브러쉬의 경우, 속눈썹 위로 미끄러지고 속눈썹에 부착되지 않는 타원형 입자의 문제점이 관찰되었다. 이러한 문제점은 비-진동 브러쉬의 경우엔 관찰되지 않았다. 출원인은 뜻밖에도 타원형 입자를 하나 이상의 판형 물질과 함께 사용하면 이러한 문제점이 제거되거나 감소된다는 것을 발견하였다. 예를 들어, 표 5, 컬럼 1에서 나타난 마스카라 조성물은 2.00% 구형 실리카 및 2.75% 운모 (판형 물질)을 포함한다. 이러한 조합의 마스카라는 4.75% 구형 실리카 및 운모가 없는 동일한 조성물에 비해 확연히 더 나은, 그리고 4.75% 운모 및 실리카가 없는 동일한 조성물에 비해 확연히 더 나은 성능을 갖는다. 구형 입자 및 판형 물질의 조합은 속눈썹에 대한 접착성 부족을 제거시키고, 조성물의 점착성을 상당히 증가시키지 않으면서 그렇게 된다. 따라서, 구형 입자 및 판형 입자의 결합은 진동 마스카라 브러쉬를 사용하려고 할 때 특히 유리하다.
게다가, 특정 조성물 (마스카라 또는 다른 것)과 조합된 크레스 진동 도포기는 조성물 내 특정 입자 표면상에 유용한 양의 정전하를 축적(build up)하는 새로운, 뜻밖의 현상을 야기할 것이라고 믿어진다. 정전하 축적은 입자 및 진동 도포기 사이의 마찰의 결과일 수 있거나, 또는 진동 도포기로 인해 야기되는 조성물 내 다른 입자들 사이의 마찰의 결과일 수 있다. 마스카라 조성물의 연속성 매질이 충분히 비-전도성이므로, 일단 입자가 전하를 획득하면, 그들은 전하를 유지한다. 예를 들어, 대전된 마스카라는 속눈썹에 더 잘 부착되어, 더 풍성하고, 더 두꺼운 도포를 야기하는 데에 유용하다. 정전하 축적은 단지 도포시 마스카라 내에서만 야기되고, 제조 도중 제공될 필요는 없다. 조성물 내 하나 이상의 입자 상의 정전하 축적을 야기할 수 있는 마스카라 조성물 및 진동 도포기의 조합은, 새로운 것이고 어떠한 선행 기술에 의해서도 예상되거나 제시되지 않았다. 어떠한 유형의 조성물에서, 어떠한 입자가 전하를 받고 유지하는 데에 더 나은지는 통상적인 실험에 의해 결정될 수 있다.

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  12. 마스카라 조성물 및 진동 마스카라 도포기의 조합물로서, 마스카라 조성물이 10% 이상의 총 겔화제를 포함하는 겔-기초 마스카라이고, 도포기의 진동수가 10 내지 1000 초-1인 조합물.
  13. 제12항에 있어서, 상기 마스카라 조성물이 에멀젼이 아닌 겔-기초 마스카라인 조합물.
  14. 제12항에 있어서, 상기 마스카라 조성물이 에멀젼 겔-기초 마스카라인 조합물.
  15. 제14항에 있어서, 상기 조성물이 하나 이상의 겔화제를 수상에 포함하는 조합물.
  16. 제14항에 있어서, 상기 조성물이 하나 이상의 겔화제를 유상에 포함하는 조합물.
  17. 제16항에 있어서, 상기 조성물이 하나 이상의 폴리아미드 겔화제 또는 그의 유도체를 포함하는 조합물.
  18. 제12항에 있어서, 상기 겔-기초 마스카라 조성물이 10% 미만의 왁스를 포함하는 조합물.
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  20. 마스카라 조성물 및 진동 마스카라 도포기의 조합물로서, 마스카라 조성물이 구형 및 판형 입자를 포함하고, 도포기의 진동수가 10 내지 1000 초-1인 조합물.
  21. 제20항에 있어서, 상기 조성물이 구형 실리카 및 운모 판을 포함하는 조합물.
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