KR20090130217A - 수분 투과에 대하여 방향성을 지닌 시트를 이용한 마스크팩 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 수분 일방향 투과성을 가지는 시트를 이용하는 마스크팩에 관한 것으로서, 구체적으로는 수분투과에 관한 방향성을 조절함에 따라 활성성분의 피부흡수 촉진효과를 가지거나, 피부에 냉열감을 부여하여 피부진정효과를 발휘하는 기능성 마스크팩에 관한 것으로서, 본 발명에 따르면 상대적으로 밀도와 친수성이 작은 수분흡수층(7), 상대적으로 밀도와 친수성이 큰 수분확산층(5), 및 이들의 중간정도의 밀도와 친수성을 가지는 수분전이층(6)이 적층된 마스크시트를 포함하는 마스크 팩이 제공되는바, 상기 마스크시트가 그 내부로부터 수분확산층(5), 수분전이층(6), 수분흡수층(7)의 순서로 적층되는 구조이면 활성성분흡수 촉진용의 마스크팩으로 사용되고, 그 내부로부터 수분흡수층(7), 수분전이층(6), 수분확산층(5)의 순서로 적층되는 구조이면 피부진정용의 마스크팩으로 사용되는바, 본 발명 마스크 팩은 특유한 구성에 의한 수분이동효과로 인해 높은 활성성분흡수촉진과 피부진정효과를 나타내는 유용한 발명으로서, 재사용이 가능하므로 자원낭비를 방지하고 환경보호에 이바지한다.
일방향 수분이동, 피부투과증진, 피부진정효과, 마스크팩
Description
본 발명은 수분 투과에 대하여 방향성을 가지는 시트를 이용한 마스크팩에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 수분흡수층, 수분전이층, 수분확산층으로 구성되는 마스크시트를 포함하며, 각 층의 친수성이나 밀도의 차이에 의한 수분의 일방향 이동성을 이용함으로써 화장료나 약물 등의 활성성분의 피부흡수를 촉진하여 미용효과를 나타내고, 자극받은 피부에 냉열감을 부여하여 피부진정효과를 나타내는 마스크팩에 관한 것이다.
최근 의약 기술과 생명과학기술의 발달로 인하여 분자량이 크거나 극성을 지닌 약물이나 생리활성물질이 끊임없이 개발되고 있다. 그러나 이러한 약물이나 생리활성물질은 경구투여시 유효혈중농도를 유지하기 어렵거나 위장관에서 효소에 의해 빠르게 변성이 일어나는 등의 문제점을 지니고 있다. 따라서, 경구투여와 같은 종래의 전달방법과 달리 피부를 통해 약물을 전달하는 경피투여법을 이용하여 위장관내 대사과정에 의해 불활성화되는 약물의 생체이용률과 치료효과를 증진시키고자 하는 연구가 활발히 이루어지고 있다. 경피 투여는 경구투여가 곤란한 환자에게도 투여할 수 있으며, 흡수속도를 제제 측면에서 조절할 수 있는 장점이 있다. 또한 쉽게 약물 투여의 개시 및 중단을 할 수 있고 주사와는 달리 통증 없이 전신으로 약물을 전달하는 등 투약 편의성이 좋아 의약학 분야는 물론 화장품 및 피부 관리 관련분야에서도 높은 관심을 가지고 지속적으로 연구를 진행하고 있다.
각질층의 장벽 기능으로 인하여 경피 약물 전달이 어려우며, 이를 극복하고자 화학적,기계적,물리적 투과 증진 방법이 연구되고 있다. 경피 전달 촉진방법 중 화학적 방법으로는 각질층을 분해시키고 피부의 수분량을 증가시켜 흡수를 촉진시키는 요소(Urea)와 살리실산(Salicylic acid)이 가장 많이 쓰이고 있다. 우레아(Urea)는 10% 크림제로 시판되고 있으며 피부 각질의 수분량을 증가시키고 특정 성분에서 경피 흡수를 증가시킨다. 그 외 흡수촉진제로서 다양한 계통의 화합물이 있으며 그 중 특히 알코올(Alcohol)과 글리콜(Glycols)이 여러 가지 약물의 경피 흡수를 촉진시키는 것으로 알려져 있으나, 휘발성이 있고 방향성이 있는 물질들이다. 최근에는 피부 흡수력이 좋은 호호바유, 아몬드유, 달맞이유, 동백유, 올리브유, 해바라기유, 아보카도유, 피마자유 등의 식물의 꽃, 과일, 잎, 뿌리 등에 존재하는 정유 또한 많은 관심을 끌고 있다. 그러나, 이들 흡수촉진제는 피부장벽을 손상시킬 뿐만 아니라 작용이 농도 의존적이며 피부 투과를 증진시키기 위한 필요 농도에서 강력한 피부자극을 일으키는 점이 문제이다.
이러한 화학적 방법 이외에도 활성 물질의 효율적인 전달에 대한 관심이 증가하면서 직류전류, 고전압전류, 고주파전류, 자기장, 초음파, 레이저 등을 이용하는 물리적 촉진방법과 흡인, 미세바늘, 피부박리, 피부천공 등 기계적 촉진방법을 사용하는 경피 전달 촉진방법에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
경피 투여 증진을 위한 물리적 촉진 방법에는 최근에 도입된 이온토포레시스(Iontoporesis), 소노포레시스(Sonophoresis), 일렉트로포레이션(Electroporation), 열 및 고주파 에너지를 이용한 것 등의 기술이 있다. 이온토포레시스는 전극으로부터 (+)의 전류를 흘려주게 되면 액제 중에 녹아 있던 양전하를 띈 약물들이 전기적인 반발력에 의해 피부 조직 중으로 확산되게 되고, 음전하를 띈 약물의 경우 (-)의 전류를 흘려줌으로써 같은 목적을 이루는 것이다. 소노포레시스는 초음파를 사용하여 음향에너지의 진동으로 피부 표면에 미세한 구멍이 생성되게 하여 약물을 투과하는 기술이다. 일렉트로포레이션은 살아 있는 세포에 순간적, 반복적으로 높은 전압의 전류를 가하여 가역적으로 미세한 구멍이 형성되어 약물의 투과가 가능하게 만든 제제이다.
그러나 이온토포레시스는 유효약물 이외에도 전류의 흐름을 원활히 할 수 있는 전해액을 필요로 하며, 비이온화되어 있거나 또는 약이온성인 유효약물의 경우 낮은 전류효율로 인하여 낮은 피부흡수율과 낮은 피부흡수속도를 나타내므로 충분한 투과 증진 효과를 나타내지지 못하는 문제점을 지니고 있다. 또한, 이온토포레시스용 젤의 성분, 농도, pH와 전류, 시술시간 등을 적절하게 정하여야만이 충분한 투과 증진의 효과를 기대할 수 있으므로 제조 시 고려해야할 점이 많다. 또한, 약물이 직류전류에 의해 피부 각질층의 장벽을 투과하기 위해서는 충분히 높은 전류를 사용해야 한다. 직류전류는 전하가 한 방향으로만 계속 이동하기 때문에 조직에서 전기화학반응을 일으켜 발적 및 화상 등이 발생할 수 있고 세포막을 손상시키는 등의 부작용이 쉽게 발생할 수 있다.
웰빙시대가 도래함에 따라 남녀노소를 불문하고 건강과 피부미용에 관심과 수요가 증가하고 있는 추세이다. 피부 관리에서 가장 중요한 점은 효능이 우수한 물질을 피부에 얼마나 깊게 많이 침투시켜서 물질의 효능을 볼 수 있는가 하는 것이다. 그러나 전술한 바와 같은 물리적, 화학적인 경피 전달 촉진 방법들은 피부에 지속적인 자극을 주어 손상을 일으키므로, 자극 없이 활성 물질의 투과율을 높일 수 있는 방법이 요구된다.
한편, 다양한 피부 스트레스로부터 피부를 건강하게 유지시키고자 하는 방법들로 종래에는 피부 수분의 건조를 막고 각질층에서의 수분 보유능을 향상시키는 피부 보습용 기술들이 주로 사용되어 왔다. 수분을 흡수하는 함습제나 수분증발을 방지하는 습윤제를 사용하여 궁극적으로는 각질층에서의 수분 보유를 증가시키는 방식이 행하여져 왔다. 또한, 각질층의 분화가 피부수분의 건조를 막는데 중요하다는 주장이 제기되면서 각질층의 정상적인 턴오버를 촉진시키는 각질케어 기술도 개발되어 왔다. 최근에는 현대사회의 다양화에 따른 소비자의 욕구에 부응하기 위하여 자외선에 의한 손상을 막거나, 유해한 활성산소를 제거해 주는 등의 생리활성이 높은 기능성 화장품 개발도 활발히 이뤄지고 있다.
특히, 근래에 유해 피부 환경에 의해 피부 노화의 촉진, 피부 트러블의 발생, 지나친 피부 건조 및 아토피, 피부 과민화 현상이 발생하고 있으며, 특히 스트레스에 의한 피부 트러블도 많이 발생하고 있다. 특히 피부 건조, 아토피 등의 피부 트러블의 경우 피부의 외관 상태가 좋지 않은 상태가 되며, 화학적 박피나 물리 적 박피, 레이저 피부 관리와 같이 피부를 치료하는 과정에 있어서도 피부의 외관은 자극되고 민감한 상태가 되므로, 외부의 노출로부터 피부를 보호하는 것이 필요하다. 따라서, 피부진정, 모공축소, 주름개선, 태양광 노출에 의한 피부화상의 진정 등과 같은 효과를 나타내기 위해서는 피부내로 활성 성분의 피부 흡수를 증가시키는 외에 피부에 냉열감을 주어 피부를 진정시켜 줄 필요가 있다.
종래 피부에 냉열감을 주기 위하여 의약부외품으로 사용되는 파스나 화장품에는 멘톨, 솔비톨, 박하유 등이 소량 함유되는데, 이는 피부에 청량감을 부여하는 기능을 하나, 실제 피부의 온도를 낮추는 것은 아니며, 다량 사용하였을 경우 피부에 심한 자극을 유발하는 것으로 알려져 있어 특히 얼굴에 사용하는데 많은 제약이 있었다.
종래 마스크팩에 관한 연구는 주로 마스크팩에 함유되어 있는 성분들의 변경 및 추가를 통한 기능향상에 주안점을 두고 이루어져 왔으며, 마스크시트 기재에 대한 연구는 활발하지 않았다. 종래의 마스크팩은 주로 부직포 기재에 미용성분들을 함침시켜 제공되는 1회용 제품이 대부분이었다. 그러나 일회용 마스크팩은 1회 사용 후 폐기해야 하므로 경제적이나 환경적으로도 문제가 있다.
이에 본 발명자들은 전술한 문제점들을 극복하기 위한 연구를 계속하던 중, 마스크시트 기재의 재질과 구조를 달리함으로써, 피부에 대한 자극 없이 활성 물질의 투과율을 높이고, 피부진정효과를 나타내는 마스크팩에 관한 본 발명을 완성하게 되었다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 본 발명은 피부에 적용하는 마스크팩에 있어서, 수분흡수층, 수분전이층, 수분확산층의 구조로 이루어지며 수분의 투과에 있어서 방향성을 가지는 마스크시트를 포함하는 마스크팩을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 그 내부로부터 수분확산층, 수분전이층, 수분흡수층의 순서로 이루어지며, 수분확산층, 수분전이층, 수분흡수층으로 갈수록 밀도가 상대적으로 감소하고, 친수성이 감소하는 재료와 구조로 이루어진 마스크시트를 이용함으로써 마스크팩에 함유된 활성성분의 피부흡수를 촉진하기 위한 마스크팩을 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
본 발명은 그 내부로부터 수분흡수층, 수분전이층, 수분확산층의 순서로 이루어지며, 수분흡수층, 수분전이층, 수분확산층으로 갈수록 밀도가 상대적으로 증가하고, 친수성이 증가하는 재료와 구조로 이루어진 마스크시트를 이용함으로써 피부에 냉열감을 주어 피부를 진정시키는 효과를 나타내는 마스크팩을 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따르면, 수분흡수층, 수분전이층, 수분확산층의 3층 구조로 구성되며, 수분의 투과에 있어서 방향성을 가지는 마스크시트를 포함하는 마스크팩이 제공된다.
상기한 본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따르면, 그 내부로부터 수분확산층, 수분전이층, 수분흡수층의 순서로 이루어지며, 수분확산층, 수분전이층, 수분흡수층으로 갈수록 밀도가 상대적으로 감소하고, 친수성이 감소하는 재료와 구조로 되는 마스크시트를 포함하는 마스크팩이 제공된다. 이때 피부와의 점착성을 향상시키기 위해서, 수분확산층의 내측에 피부부착층이 추가로 형성될 수 있다. 또한 본 발명 마스크 팩은 마스크 시트에 미용활성성분을 함유하는 화장료나 약물 조성물이 도포되어 형성될 수 있다.
또한, 상기한 본 발명의 또 다른 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따르면, 그 내부로부터 수분흡수층, 수분전이층, 수분확산층의 순서로 이루어지며, 수분흡수층, 수분전이층, 수분확산층으로 갈수록 밀도가 상대적으로 증가하고, 친수성이 증가하는 재료와 구조로 이루어진 마스크시트를 포함하는 마스크팩이 제공된다. 이때 피부와의 점착성을 향상시키기 위해서, 수분흡수층의 내측에 피부부착층이 추가로 형성될 수 있다. 또한 본 발명 마스크팩은 피부진정효과를 나타내는 화장료조성물이 마스크시트에 도포되어 형성될 수 있다.
본 발명 마스크시트는 상대적으로 저밀도이고 친수성이 낮은(소수성의) 재료로 이루어지는 수분흡수층과, 상대적으로 고밀도이고 친수성이 높은 재료로 이루어지는 수분확산층과, 및 그 중간정도의 상대적 밀도와 친수성을 가지는 수분전이층의 3층 구조로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
섬유에서 수분은 일반적으로 저밀도에서 고밀도로, 수분율이 낮은 소수성 섬유에서 수분율이 높은 친수성 섬유로 이동하게 된다. 조밀하게 조직된 섬유일수록 섬유와 섬유 사이의 간격은 모세관처럼 매우 좁아지게 되며, 모세관 현상에 의해 수분이 조밀한 쪽으로 이동하게 된다.
본 발명은 이와 같은 수분의 이동특성을 이용한 것으로서, 본 발명 마스크시트의 수분흡수층은 원사의 수분율이 낮은 폴리에틸렌과 같은 폴리올레핀계 섬유인 것이 바람직하고, 수분확산층은 원사의 수분율이 높은 친수성향상 개질된 폴리에스테르, 나일론, 면 등의 섬유가 채용될 수 있으며, 수분전이층은 그 중간정도의 친수성을 가지는 폴리에스테르가 채용될 수 있다.
이때, 본 발명에 따른 마스크시트에서 각 층간의 그 친수성의 상대적 크기 순서만 확보된다면, 그 재료의 선택에 제한이 없다. 섬유나 원사의 개질처리에 의하여 본래 그 섬유가 가지는 친수성을 조절할 수 있기 때문이다.
또한, 수분은 저밀도에서 고밀도로 이동하는 특성이 있으므로, 본 발명 마스크 시트에서 수분전이층은 수분흡수층에 비해, 수분확산층은 수분전이층에 비해 각각 1.2 ~ 4배의 밀도(단위 면적당 섬유의 올수)를 가지는 것이 바람직하다. 그 밀도가 1.2배 미만이면, 수분의 이동성이 약하며, 4배를 초과할 경우 제조의 어려움이 있다. 원사의 굵기를 가늘게 하거나, 실에 꼬임을 줌으로써 섬유의 밀도를 증가시킬 수 있다. 또한 수분의 이동과 관련하여 섬유를 직조할 때 이형단면사를 사용하면, 모세관 현상에 의하여 수분의 이동을 촉진시킬 수 있다.
상기의 수분이동특성에 따라 본 발명 마스크시트에서는 수분흡수층에서 수분이 흡수되어, 수분전이층을 거쳐 수분확산층으로 수분이 이동하게 된다. 본 발명에서는 상기 마스크시트의 적층구조를 변경함으로써, 활성성분의 피부흡수를 촉진하 는 기능을 가지는 마스크팩, 또는 피부에 냉열감을 부여하여 피부진정 기능을 가지는 마스크팩에 적용 가능케 한다.
본 발명의 일 실시예인 상기 활성성분 피부흡수 촉진용 마스크팩의 경우에, 그 기재인 마스크시트는 그 내부로부터 수분확산층, 수분전이층, 수분흡수층의 순서로 적층되어 형성되며, 수분흡수층, 수분전이층, 수분확산층으로 갈수록 밀도가 증가하고, 친수성이 증가하는 재료 및 구조를 가지므로, 수분은 외부에서 내부로 이동하게 되며, 마스크팩에 함유된 활성성분도 수분과 함께 이동하게 되어 피부에 적용되는 활성성분의 양이 많아지게 된다.
피부에서의 물질이동은 분배, 확산작용에 의하는데, 피부 바깥쪽에서의 물질의 이동을 특정 방향으로 촉진시킬 수 있는 마스크시트가 활성성분의 피부내로의 분배, 확산까지도 촉진시켜줌으로써 피부 투과촉진의 상승(synergy) 효과로 활성성분의 표피흡수속도를 더욱 향상시키게 되는 것이다.
본 발명에 따른 다른 실시예인 피부진정용 마스크 팩에 있어서는, 그 기재인 마스크시트가 그 내부로부터 수분흡수층, 수분전이층, 수분확산층의 순서로 적층되어 형성되며, 수분흡수층, 수분전이층, 수분확산층으로 갈수록 밀도가 증가하고, 친수성이 증가하는 재료 및 구조를 가지므로, 수분은 마스크팩의 내부에서 외부로 이동하게 되며, 수분확산층을 통해 외기로 배출되게 된다. 이와 같은 수분의 증발에 따라 피부에 냉열감을 부여하게 되어 피부진정효과를 나타내는 것이다. 따라서 본 발명에 따르면, 마스크팩에 피부에 냉열감을 주거나 피부진정효과를 주는 성분을 포함시키지 않아도 그 마스크팩 구조 자체로써 피부진정효과를 나타낼 수 있는 것이다. 물론 본 발명 마스크팩에 피부진정효과를 나타내는 성분을 포함시켜 피부에 적용하는 경우에는 피부진정효과를 더욱 증진시킬 수 있다.
본 발명 마스크시트는 3층 구조로 이루어지는 것이 바람직한데, 마스크시트가 2층 구조로 이루어지는 경우에는 수분 일방향투과성은 유지되지만, 수분이 마스크시트 자체에 머무르는 시간이 너무 짧아, 즉 시트가 너무 빨리 건조되어, 활성성분이 피부에 충분히 흡수되기 어렵게 되고, 피부진정효과를 나타내는 시간이 짧아지기 때문이다.
표준상태에서의 섬유의 수분율을 공정수분율이라 하는데 면(8.5%), 레이온(11%), 울(18.25%) 등의 천연섬유는 높은 친수성을 가지므로 공정수분율이 높으며, 폴리에틸렌(0.0%), 폴리에스테르(0.4%), 아크릴(1.5%), 나일론(4.5%),등의 화학섬유는 친수성이 낮아 낮은 공정수분율을 가진다. 그렇지만 화학섬유의 경우에도 방사시에 친수기를 도입시켜 화학적으로 친수성을 증가시킬 수 있으며 방사시에 노즐의 형태를 조정하여 그 단면이 원형이 아닌 별모양, 삼각형 모양 등의 이형단면사를 제조함으로써 물리적으로 섬유의 친수성을 증가시킬 수 있다.
그러므로 본 발명 마스크시트의 각 층을 이루는 섬유는 그 종류에 제한을 받지 않지만, 상대적으로 소수성인 수분흡수층은 그 공정수분율이 낮은 폴리올레핀계 섬유인 폴리에틸렌으로 되는 것이 바람직하고, 상대적으로 친수성인 수분확산층은 그 공정수분율이 높은 나일론, 면, 친수성향상 개질된 폴리에스테르 등의 원형 또는 이형단면사로 되는 것이 바람직하며, 그 중간정도의 친수성을 가지는 수분전이층은 폴리에스테르 원형 또는 이형단면사로 되는 것이 바람직하다.
이하, 본 발명을 첨부된 도면에 의하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명에 따른 마스크 팩을 나타내는데, 그 적용 부위에 따라 얼굴 전체에 적용되는 마스크 팩(1), 코에 적용되는 코팩(2) 및 눈 부분에 적용되는 아이팩(3)을 나타내며, 마스크 팩(1)의 마스크시트(10)는 굴곡을 가진 얼굴형상에 용이하게 밀착시키기 위한 절개부(11)와, 개방부(12)를 가진다. 도 3은 본 발명에 따른 마스크팩의 사용상태도를 나타낸다.
도 2는 본 발명에 따른 마스크팩의 마스크시트 부분 단면도를 나타낸다.
도 2(a)는 활성성분흡수 촉진효과를 가지는 마스크팩의 적층구조를 나타낸다. 마스크시트의 외측으로부터 수분흡수층(7), 수분전이층(6), 수분확산층(5)으로 형성된다.
수분흡수층(7)은 상대적으로 소수성이고 저밀도이며, 수분확산층(5)은 상대적으로 친수성이고 고밀도이므로, 이러한 구조로 인해 상기 마스크시트의 외부로부터 내부로의 자발적 수분이동이 이루어지게 되어, 피부에 적용되는 수분의 양이 증가한다. 이와 같은 수분의 이동에 따라, 상기 마스크시트에 함께 함유되어 있는 피부미용성분 등의 활성성분이 함께 이동되어 피부에 적용된다.
상기의 물질의 이동을 특정 방향으로 촉진시킬 수 있는 마스크시트가 활성성분의 피부내로의 분배, 확산까지도 촉진시켜줌으로써 활성성분의 피부 투과촉진의 상승(synergy) 효과로 활성성분의 표피흡수속도를 더욱 향상시키게 되는 것이다.
상기의 활성성분흡수촉진 효과를 가지는 마스크팩에 있어서 상기 마스크시트가 피부에 들뜸 없이 밀착될 수 있도록 하기위해 수분확산층의 내측에 피부부착층 이 더욱 형성될 수 있다. 상기 피부 부착층은 점착성을 가지는 천연 점착제나 합성 점착제, 또는 하이드로겔로 형성될 수 있다. 피부부착층이 형성됨으로써 피부 부착면을 사용자의 피부에 접촉되도록 한 상태에서 눌러주면 마스크팩은 점착성에 의하여 들뜸없이 사용자의 피부에 부착된다.
상기의 활성성분흡수촉진 효과를 가지는 마스크팩은 상기 수분흡수층에 활성성분을 함유하는 약물이나 화장료 조성물을 도포함으로써 제조될 수 있는데, 상기의 활성 성분으로는 주름개선, 미백, 보습효과, 진정효과 즉, 피부에 시원함을 주거나, 피부에 청량감을 부여하거나, 또는 피부에 냉감을 부여하는 효과가 있는 원료 중 어느 하나 이상이 포함될 수 있다.
상기 활성성분을 함유하는 약물이나 화장료 조성물은 코엔자임Q10, 알부민, 녹차액, 콜라겐 및 히아우론산 등 외에도 알부틴(arbutin), 비타민 C(ascorbic acid), MAP(magnesium ascorbyl phosphate), AA2G(ascorbyl acid 2-glucoside) 등의 미백 작용을 가지는 물질, 페오니플로린(paeoniflorin), 키네틴(kinetin), 옥신(auxin), 펩타이드(peptide), 알파 하이드록시 산(alpha-hydroxy acid) 등의 주름 개선 작용을 가지는 물질들이나 칸데릴라 왁스, 알파비사보롤, 알로에베라, 만지스타, 구갈, 솔잎 추출물, 콜라겐 추출물, 포도 추출물, 모과 추출물, 녹차 추출물, 은행 추출물, 해초 추출물, 라벤더, 카모마일, 티트리, 레몬밤, 벌꿀, 박하, 아보카도 오일, 소이빈 오일 등의 진정 효과를 가지는 천연 진정 성분들 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 활성성분흡수 촉진효과를 가지는 마스크팩을 피부에 부착시킨 상태에서 일정 시간이 경과되면, 마스크시트의 수분 유동성 증진효과에 의해 시트에 함유되어 있는 활성 성분이 사용자의 피부에 깊숙이 스며들게 되어 여러 가지 미용효과 및 약효를 발휘할 수 있게 되는 것이다.
도 2(b)는 피부진정효과를 가지는 마스크팩의 적층구조를 나타낸다. 마스크시트의 내측으로부터 수분흡수층(7), 수분전이층(6), 수분확산층(5)으로 형성된다.
상기 수분흡수층(7)은 상대적으로 소수성이고 저밀도이며, 상기 수분확산층(5)은 상대적으로 친수성이고 고밀도이므로, 이러한 구조로 인해 피부의 수분이 상기 마스크시트의 내부로부터 외부로의 이동이 이루어지게 되고, 상기 수분확산층으로부터 외기 중으로 발산된다. 이와 같은 수분의 자발적 발산에 따라 피부에 냉열감을 주게 되어 피부진정, 모공축소 등의 효과가 나타난다. 상기의 구조를 가지는 마스크시트에 피부에 청량감이나 냉열감을 부여하여 피부진정의 효과를 가지는 화장료조성물을 포함시켜 마스크 팩을 제조할 수 있다.
상기의 피부진정 효과를 가지는 화장료조성물에는 칸데릴라 왁스, 알파비사보롤, 알로에베라, 만지스타, 구갈, 솔잎 추출물, 콜라겐 추출물, 포도 추출물, 모과 추출물, 녹차 추출물, 은행 추출물, 해초 추출물, 라벤더, 카모마일, 티트리, 레몬밤, 벌꿀, 박하, 아보카도 오일, 소이빈 오일 등의 진정 효과를 가지는 천연 진정 성분들 중 어느 하나 이상이 포함될 수 있다.
상기의 피부진정용 마스크팩에 있어서 마스크시트가 피부에 들뜸 없이 밀착될 수 있도록 하기위해 수분흡수층의 내측에 피부부착층이 더욱 형성될 수 있다. 상기 피부 부착층은 점착성을 가지는 천연 점착제나 합성 점착제, 또는 하이드로겔 로 형성될 수 있다. 도2의 (c)는 피부부착층으로써 하이드로겔 층이 형성된 본 발명 마스크팩의 단면구조를 나타낸다.
본 발명에 따르면, 미용활성성분을 마스크시트에 도포하여 사용하므로 마스크팩의 재사용이 가능하고, 수분 일방향 투과성 시트에 의한 수분투과 촉진성에 의해 활성 성분이 피부 깊숙이 스며들게 되어 미용효과 및 치료효과를 발휘하거나, 수분을 피부 외부로 빠르게 증발시킴으로써 진정효과 및 냉각효과를 발휘할 수 있도록 하는 이점을 가지고 있다. 또한, 본 발명의 수분 투과에 대하여 방향성을 갖는 시트는 그 적층구조를 변경함으로써 수분투과의 방향을 손쉽게 변경할 수 있어 다양한 용도로 사용될 수 있으며 얼굴뿐만 아니라 신체 모든 부위의 피부에 적용이 가능하다.
이하에서는 실시예 및 시험예를 통하여 본 발명을 더욱 상세히 설명하기로 하나, 본 발명은 하기의 실시예에 의해 한정되는 것은 아니다.
<실시예 1> 마스크시트의 제조
고속 레피어 직기에 수분확산층에는 75데니어의 친수성기(-OH)를 도입한 폴리에스테르 이형단면사를 급사하고 수분흡수층에는 75데니어의 원형의 폴리에틸렌 원사를 급사하고, 수분전이층에는 75데니어의 폴리에스테르 이형단면사를 공급하여, 수분흡수층을 수분전이층보다 외부로 돌출되도록 제직하여, 수분흡수층, 수분 전이층, 수분확산층의 순서로 적층되는 구조로 하였다. 이때, 수분전이층은 수분흡수층에 대해, 수분확산층은 수분전이층에 대해 2배의 조밀도(단위 면적당 섬유의 올수)를 가지도록 하였다. 이를 재단하여 도1에 도시된 바와 같은 형태의 마스크팩용 마스크시트를 제조하였다.
<
시험예
:
활성성분피부흡수
시험>
시험대상활성성분의 선정
본 발명에 따른 수분 일방향 투과성을 갖는 시트에 도포하기 위한 약물 함유 조성물을 선정하기 위하여 용해촉진제의 배합을 달리함으로써 용해도를 확인하였다. 먼저 용해촉진제(Tween 20, Tween 80)를 용매인 pH 7.4 인산염 완충용액(phosphate buffered saline, PBS)과 혼합한 다음, 활성성분인 하이드로코티손(hydrocortisone)을 함량별로 가하여 용해시켰다.
하기 표 1은 활성성분인 하이드로코티손과 용해촉진제의 함량을 변화시켰을 때의 약물의 용해 상태에 대한 실험결과이다.
[표 1. 용해촉진제에 따른 약물의 용해 상태 확인 결과]
약물 (Hydrocortisone base) | 용매 (PBS) | 용해촉진제 | 용해 상태 | |
1 | 10mg | 9500 ul | 5% Tween 20 | X |
2 | 10mg | 9000 ul | 10% Tween 20 | X |
3 | 10mg | 8500 ul | 15% Tween 20 | X |
4 | 10mg | 8000 ul | 20% Tween 20 | O |
5 | 10mg | 8000 ul | 20% Tween 80 | O |
6 | 20mg | 8000 ul | 20% Tween 20 | △ |
7 | 20mg | 8000 ul | 20% Tween 80 | △ |
X:전체적으로 용해되지 않음, O:전체적으로 용해됨, △: 부분적으로 용해됨
상기 표 1의 결과에 따르면, 용해촉진제의 양이 20% 이상이 되어야만 약물이 용해되는 것을 알 수 있고, 용해촉진제가 약물의 용해에 영향을 미친다는 것을 알 수 있다. 용해 상태가 가장 양호한 시료 4를 선정하여 수분 일방향 투과성 시트의 효과를 확인해 보기로 하였다.
활성성분의 상용성 시험
피부의 미백에 도움을 주는 기능성 화장품 원료 성분인 아스코빌글루코사이드(Ascorbic Acid 2-Glucoside ; AA2G) 용액을 본 발명에 따른 수분 일방향 투과성을 갖는 시트에 가하여 상용성을 확인하였다.
다음 표 2는 아스코빌글루코사이드 용액을 가했을 때의 젖음성과 상용성에 대한 실험결과이다.
[표 2. 시트와의 상용성 확인 결과]
용액 농도 (Ascorbic Acid 2-Glucoside) | 팩 시트 | 젖음성 | 상용성 | |
8 | 1 mg/ml | 수분 흡수층 | O | O |
9 | 1 mg/ml | 수분 확산층 | O | △ |
O:용액이 전체적으로 스며들고 안정함, △:용액이 부분적으로 스며들고 준안정함
상기 표 2의 결과에 따르면, 아스코빌글루코사이드 용액이 수분 일방향 투과성 시트의 흡수층과 확산층에 모두 잘 스며들어 젖음을 알 수 있다. 상기 9의 경우 수분이 확산되기 때문에 상기의 8에 비해서는 낮은 상용성을 나타내었다.
< 시험예 1 : 활성성분의 피부흡수시험 >
시험대상약물선정시험에서 선정된 상기 시료 4를 수분 일방향 투과성 시트에 적용하였을 때의 피부흡수도를 측정해보기 위하여 무모 마우스(hairless mouse) 피부를 이용한 피부흡수시험을 실시하였다. 무모 마우스(종: CBA, female, 5 ~ 7 주령)의 피부를 실험 직전에 적출하여 프란쯔 타입의 확산기구(Franz-type diffusion cell)의 중간에 각질층 부분이 위로 향하도록 피부를 고정시키고, 상기 실시예 1에서 제조된 수분 일방향 투과성 시트를 수분흡수층이 위로, 수분확산층이 아래로 향하도록 위치시키고 클램프로 고정하였다. 리셉터에는 인산염 완충용액 (pH 7.4)을 넣고, 37℃로 유지시키며 마그네틱 교반기로 600 rpm의 교반속도로 일정하게 교반하였다. 도너에 상기 시료 4를 넣은 후, 일정 시간마다 리셉터 부분의 용액을 채취하고 채취한 양만큼의 새로운 완충용액을 보충해 주었다. 채취한 시료중의 하이드로코티손 농도는 액체크로마토그래피(HPLC)로 측정하였다. 분석조건은 다음과 같다.
-> 분석조건
- 컬럼 : SHISEIDO C18 (5㎛, 4.6 X 250㎜) (HighChemical)
- 이동상 : 아세토니트릴 / 증류수 = 40 / 60
- 유속 : 1.0 ml/분
- 검출기 : 자외선 254㎚
< 시험예 2 >
상기 시험예 1과 동일 방법으로 실험하되 상기 실시예 1에서 제조된 수분 일방향 투과성 시트를 반대 방향 즉, 수분확산층을 위로 향하도록 위치시키고 클램프로 고정시킨 후, 상기 시험예 1과 동일하게 실험하고 분석하였다.
< 비교시험예 1 >
상기 시험예 1과 동일 방법으로 실험하되 피부 위에 부착하는 수분 일방향 투과성 시트는 적용하지 않고 피부만 고정시키고 상기 시험예 1과 동일하게 실험하고 분석하였다.
다음 표 3은 상기의 시험예 1, 시험예 2, 비교시험예 1의 시간에 따른 약물 투과량과 피부투과속도 및 투과지연시간에 대한 실험결과이다.
[표 3. 약물의 피부투과속도 및 투과지연시간 측정 결과]
시간 | 시험예 1 | 시험예 2 | 비교시험예 1 | |||
평균 | 오차 | 평균 | 오차 | 평균 | 오차 | |
2 | 0.17 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.22 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.34 |
6 | 1.17 | 1.54 | 0.9 | 0.8 | 0.59 | 0.53 |
12 | 2.05 | 2.52 | 1.8 | 2.0 | 1.42 | 1.34 |
24 | 4.79 | 4.06 | 4.6 | 3.0 | 2.36 | 1.59 |
30 | 7.16 | 6.16 | 4.7 | 0.6 | 2.57 | 1.32 |
플럭스(ug/㎠/h) | 0.24 | 0.14 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 0.00 |
지연시간 (h) | 5.1 | 2.4 | 4.4 | 2.0 | 6.22 | 2.34 |
상기 표 3과 도 4에 나타낸 바와 같이 본 발명의 수분 일방향 투과성 시트를 적용한 시험예 1과 시험예 2는 비교시험예 1에 비하여 피부를 통과하는 하이드로코티손의 농도가 현저히 높고, 투과속도 또한 빠른 것을 확인할 수 있으며, 이에 따라 수분 일방향 투과성 시트 적용시에 약물의 피부투과효과가 매우 개선되었음을 알 수 있다. 또한, 상기 시험예 1이 시험예 2에 비해 투과 농도가 약 1.5배 이상으로 증가하는 바, 수분 일방향 투과성 시트의 적층순서가 활성성분의 투과량 및 투과속도에도 영향을 미침을 알 수 있다.
<
시험예
: 미용활성성분의 피부흡수시험 >
<시험예 3>
상기 마스크시트의 수분흡수층을 위로 향하도록 고정하고 아스코빌글루코사이드 용액(1㎎/ml)을 수분흡수층에 도포하여 아스코빌글루코사이드 성분의 피부흡수도를 측정하였다. 상기 시험예 1과 동일 방법으로 실험하였다.
채취한 시료중의 아스코빌글루코사이드 농도는 액체크로마토그래피(HPLC)로 측정하였다. 분석조건은 다음과 같다.
-> 분석조건
- 컬럼 : SHISEIDO C18 (5㎛, 4.6 X 250㎜) (HighChemical)
- 이동상 : 0.02M NaH2PO4 용액
- 유속 : 1.0 ml/분
- 검출기 : 자외선 258㎚
<시험예 4>
상기 마스크시트의 수분확산층을 위로 향하도록 고정하고 아스코빌글루코사이드 용액(1㎎/ml)을 수분확산층에 도포하여 아스코빌글루코사이드 성분의 피부흡수도를 측정하였다. 상기 시험예 3과 동일 방법으로 실험하였다.
도 5에 나타낸 바와 같이 상기 시험예 4의 경우에는 적용 후 30분까지도 투과가 되지 않는데 반해, 시험예 3의 경우에는 활성성분의 피부투과효과가 매우 개선되었음을 알 수 있다. 상기 시험예 1에서의 결과와 같이 수분 일방향 투과성 시트의 적층순서가 활성성분의 투과량 및 투과속도에도 영향을 미침을 알 수 있다.
<
시험예
:
피부진정효과시험
>
시트자체의
냉각효과시험
<시험예 5>
본 발명의 수분 투과에 대하여 방향성을 가지는 시트의 냉각효과를 직접적으로 측정하기 위해, 상기 실시예 1에서 제조된 수분 투과에 대하여 방향성을 가지는 마스크시트를 수분확산층이 위로 향하도록 위치시키고 증류수 10mL (온도 : 21℃)를 뿌려준 후 시간에 따른 온도변화를 측정하였으며, 주위 환경의 영향을 최소화하기 위해 온도계로 측정하는 부분은 알루미늄 호일과 단열 스티로폼을 사용하여 외부와 차단시켜 주었다.
<비교시험예 2>
상기 시험예 5에서 사용된 마스크시트와 동일 두께를 가지는 일반 부직포 마스크시트에 증류수 10mL (온도 : 21℃)를 뿌려준 후 시간에 따른 온도변화를 측정하였으며, 주위 환경의 영향을 최소화하기 위해 온도계로 측정하는 부분은 알루미늄 호일과 단열 스티로폼을 사용하여 외부와 차단시켜 주었다. 그 결과를 하기 표 4와 도 6에 나타내었다.
[표 4. 냉각 효과 측정]
시간 | 온도(℃) | ||
시험예 5 | 비교시험예 2 | ||
0분(실험전) | 26.5 | 26.5 | |
0.5분(30초) | 21.9 | 22.6 | |
1분 | 21.4 | 22.2 | |
2분 | 21.2 | 21.5 | |
3분 | 20.8 | 21.3 | |
5분 | 20.8 | 21.2 | |
10분 | 20.6 | 21.1 | |
20분 | 20.3 | 20.8 | |
30분 | 20.3 | 20.8 | |
1시간 30분 | 20.1 | 20.3 | |
2시간 | 19.5 | 20.0 |
상기 표 4 및 도 6에서 알 수 있는 바와 같이, 비교시험예 2에 비하여 수분 투과에 대하여 방향성을 가지는 시트를 이용한 시험예 5의 경우 온도 냉각효과가 탁월함을 알 수 있었다. 특히, 상기 시험예 5의 경우 시간이 지나도 비교시험예 2보다 낮은 온도로 냉각효과가 지속됨을 확인할 수 있었다.
마스크 시트에 증류수 (온도 : 21℃)를 뿌려주자마자 증류수 자체의 온도 때문에 마스크 시트의 온도가 떨어지게 된다. 비교시험예 2의 경우 0분(실험전)에서의 온도에 비해 약 21.5% 냉각효과(20.8℃)를 보이는 시간이 20분 이상의 시간이 걸림을 확인할 수 있었으나, 상기 시험예 5의 경우 3분정도 후 21.5%의 냉각효과가 나타나는 것을 확인하였다. 이는 수분의 이동을 증진시켜주는 시트의 구조 때문이며, 또한 지속적으로 수분이 증발되면서 표면의 온도를 낮추게 됨을 확인하였다.
증류수 적용 시 피부 진정 효과 측정
<시험예 6>
자극에 민감하거나, 민감성 피부라 생각되는 성인 남, 녀 6명 (나이 30± 3) 을 선발하여, 항온, 항습 조건 (24 ~ 26℃, 상대습도 40 ~ 50%)에서 1시간을 대기시킨 후, 상기 실시예 1에서 제조된 본 발명 일방향 투과성 시트를 수분확산층이 위로 향하도록 한쪽 광대뼈 부위에 올려놓고 20분간 방치한 후 시트를 제거하고 제거 직후까지의 시간에 따른 피부 온도를 측정하였다. 팩 적용개시 전(0분)과 적용 후 10분, 20분과 제거 후 10분(30분)이 경과한 시점에서 표면온도측정기(SPOT THERMOMETER, MINOLTA CO., LTD. JAPAN)를 이용하여 광대뼈 부위에 ROI(regions of interest)를 설정하고 ROI 내 피부 온도의 평균값을 취하여 시간에 따른 온도 변화율을 분석하였다.
<비교시험예 3>
상기 시험예 6에서 일반 부직포 시트를 다른 쪽 광대뼈 부위에 올려놓고 시험을 실시한 외에는 상기 시험예 6과 같이 하여 ROI 내 피부 온도의 평균값을 취하여 시간에 따른 온도 변화율을 분석하였다.
그 결과를 표 5 및 도 7에 나타내었다.
[표 5. 마스크 팩 시트 적용 후 시간에 따른 온도 변화 측정 결과]
시간 | 온도(℃) | ||
시험예 6 | 비교시험예 3 | ||
시료 도포 전(0분) | 31.75± 0.07 | 32.15± 0.92 | |
10분 | 25.85± 0.64 | 26.45± 0.38 | |
20분 | 25.50± 0.42 | 26.40± 0.56 | |
30분 | 29.90± 0.42 | 30.25± 0.47 |
상기 표 5와 도 7에서 알 수 있는 바와 같이, 비교시험예 3에 비하여 시험예 6의 경우 피부 냉각효과가 탁월함을 알 수 있었다. 특히, 마스크 팩 시트를 제거한 후에도 시험예 6의 경우 비교시험예 3보다 낮은 온도로 냉각효과가 지속됨을 확인할 수 있었다. 이는 증류수를 이용하여 상온에서 냉각효과를 직접적으로 측정한 상기 표 4의 결과와 같은 경향을 나타내는 결과로서 수분의 이동을 제어함으로써 피부의 진정효과가 증가할 수 있음을 나타낸다.
< 실시예 2-3: 본 발명 마스크팩에 적용되는 화장료조성물 제조>
하기 표 6의 조성으로 실시예 2와 실시예 3의 화장료 조성물을 제조하였으며, 그 제조방법은 다음과 같다. 하기 표 6의 a 상을 혼합하여 완전 분산 및 용해시킨다. 완전용해를 확인한 후, b상을 계량한 후 완전 용해시킨 다음 a 상에 투입하여 30분 동안 교반한다. 상기 혼합액에 c 상과 d 상을 투입하여 완전 균일 분산되도록 한다.
[표 6. 화장료 조성물의 조성]
배합성분 | 함량 (중량%) | |||
실시예 2 | 실시예 3 | |||
a | 증류수 | 76.38 | 79.38 | |
소디움 폴리아크릴레이트 | 0.2 | 0.2 | ||
폴리비닐알코올 | 0.4 | 0.4 | ||
소디움 하이알루로네이트 | 0.02 | 0.02 | ||
에탄올 | 4.5 | 4.5 | ||
b | 폴리소르베이트 | 0.3 | 0.3 | |
메틸파라벤 | 0.1 | 0.1 | ||
프로필파라벤 | 0.05 | 0.05 | ||
향 | 0.02 | 0.02 | ||
1,3 프로판디올 | 15.0 | 15.0 | ||
c | 우레아 파우더 | 0 | 2.0 | |
자일리톨 | 0 | 1.0 | ||
d | 락틱에시드 | 0.03 | 0.03 |
<시험예 7 : 화장료 조성물 함유 마스크팩의 피부 진정 효과 측정>
상기 실시예 2와 실시예 3에서 제조된 화장료 조성물을 상기 실시예 1에서 제조된 수분일방향 투과성 시트에 도포한 후 이를 가지고 시험예 6과 동일 방법으로 실험하였으며 시간에 따른 온도 변화율을 분석하였다. 그 결과를 표 7 및 도 8에 나타내었다. 마찬가지로 팩 적용 개시 전(0분)과 적용 후 10분, 20분과 제거후 10분(30분)이 경과한 시점에서 IR카메라 (Thermogam, (주)아이알이코리아)를 이용하여 측정 이미지를 얻었다. 촬영한 IR 카메라 측정 이미지를 도 9에 나타내었다.
[표 7. 마스크 팩 시트 적용 후 시간에 따른 온도 변화 측정 결과]
시간 | 온도(℃) | ||
실시예 3 | 실시예 2 | ||
시료 도포 전(0분) | 30.8± 1.13 | 30.85± 1.20 | |
10분 | 24.7± 1.98 | 24.5± 0.28 | |
20분 | 23.7± 0.71 | 23.35± 0.64 | |
30분 | 27.1± 1.70 | 27.3± 1.56 |
상기 표 7과 도 8의 결과, 피부 온도 변화에 있어서 본 발명에 의한 실시예 2와 실시예 3의 온도저하 효과는 최대 24%까지 나타나는 것을 확인하였으며, 냉각수에 의한 냉각효과보다도 효율적인 냉각효과를 나타낸다는 것을 알 수 있었다. 그러나, 우레아 파우더, 자일리톨이 함유된 실시예 3의 화장료 조성물을 도포한 경우가 실시예 2의 화장료 조성물을 도포한 경우에 비하여 오히려 온도 저하 정도가 크지 않음을 알 수 있었다. 이는 냉각효과를 보일 것이라 예상했던 자일리톨과 우레아 파우더가 없어도 화장료 중의 수분의 이동에 의해 충분한 냉각효과를 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있는 결과이다. 따라서, 피부에 다량 사용하였을 경우 피부에 심한 자극을 유발할 수도 있는 성분을 포함하지 않고 수분 투과에 대하여 방향성을 가지는 시트를 이용하여 피부의 온도를 낮춰줄 뿐만 아니라, 피부에 청량감을 부여할 수 있음을 알 수 있다.
또한, 도 9의 IR 카메라의 이미지를 보면, 실시예 3을 적용한 왼쪽보다 실시예 2를 적용한 오른쪽에서 냉각효과가 높게 나타난 것을 확인하였으며, 약 20분 정도까지 피부온도 냉각 효과가 지속되었다. 상기의 결과로부터, 본 발명에 의한 화장료 조성물이 낮은 피부 온도를 지속적으로 유지시켜주어 피부진정효과를 실질적으로 느낄 수 있게 하는 효과적인 방법임을 확인할 수 있었다.
<실시예 4-5: 하이드로겔 마스크팩의 제조>
상기 실시예 1에 의해 제조된 마스크시트의 내측에 피부부착층으로써 하이드로겔 층이 형성되는 하이드로겔 마스크 팩을 아래와 같이 제조하였다.
하기 표 8의 조성으로 하이드로겔 타입 팩 제형의 조성물을 제조하였다.
[ 표 8. 하이드로겔 타입 팩의 조성 ]
실시예 4 | 실시예 5 |
증류수 | 증류수 |
글리세린 | 글리세린 |
소디움 히알루로네이트 | 가수분해 콜라겐 |
잔탄 수지 | 로커스트빈 수지 |
감초 추출물 | 소디움 폴리아크릴레이트 |
가수분해 콜라겐 | 폴리소르베이트 80 |
로커스트빈 수지 | 다이포타슘 글리사이리제이트 |
알로에 잎 추출물 | 히말라얀 라즈베리 뿌리 추출물 |
보이차 추출물 | 페녹시에탄올 |
소디움 폴리아크릴레이트 | 메틸파라벤 |
폴리소르베이트 80 | 프로필파라벤 |
다이포타슘 글리사이리제이트 | 다이소디움 EDTA |
히말라얀 라즈베리 뿌리 추출물 | 향 |
타르타르산 | 식물성 콜라겐 |
페녹시에탄올 | 카라기난 |
메틸파라벤 | 쇠비름 추출물 |
프로필파라벤 | |
다이소디움 EDTA | |
향 |
이하 상기 실시예 4의 조성을 가지는 하이드로겔 마스크팩의 제조를 설명한다. 상온에서 3ℓ 가열 용기에 교반하면서 먼저 글리세린, 세라토니아 실리쿠아 껌을 혼합하고, 여기에 메틸파라벤과 프로필파라벤을 용해시킨 용액을 첨가하여 혼합액을 만들고 혼합액에 탈이온수를 투입하여 온도를 85℃로 상승시켜서 겔용액을 제조하였다. 온도 85℃를 유지시키면서 겔용액에 순차적으로 나머지 조성물을 첨가하여 제조하였다.
이러한 하이드로겔 조성물을 80℃에서 상기 실시예 1에서 제조된 시트를 심지로 넣고 마스크팩으로 성형하여 상온으로 냉각시키면 상태변화 하이드로겔 타입 마스크팩이 제조된다.
<시험예 8 : 하이드로겔 타입 마스크팩의 피부 진정 효과 측정>
상기 실시예 4, 5에서 제조된 하이드로겔 타입 마스크팩을 가지고 시험예 6과 동일 방법으로 실험하였으며 시간에 따른 온도 변화율을 분석하였다. 그 결과를 도 10에 나타내었다.
도 10의 결과, 피부 온도 변화에 있어서 본 발명에 의한 실시예 5의 하이드로겔 조성물이 실시예 4의 하이드로겔 조성물에 비하여 팩 도포 후 온도 저하 정도가 더 큰 것을 확인하였으나, 상기 시험예 7에 의한 냉각효과보다 효율적인 냉각효과를 나타낼 수 없다는 것을 알 수 있다.
<시험예 9 : 피부 진정효과 패널시험>
상기 시험예 7과 시험예 8과 같이 진정 효과를 측정하면서 피시험자들을 대상으로 수분감 및 청량감 등에 대한 패널 평가 테스트를 하였다.
상기 실시예 2, 실시예 4, 실시예 5 및 실시예 3을 마스크팩에 적용하였을 때의 진정효과 및 수분감을 알아보기 위하여 다음과 같은 실험을 실시하였다. 진정효과 실험은 각각 2회에 걸쳐 실시하였으며 그 결과를 5포인트 스케일에 따라 하기의 표 9, 표 10에 나타내었다.
* 5포인트 스케일
1 : 매우 나쁨, 2 : 나쁨, 3 : 보통, 4 : 좋음, 5 : 매우 좋음
[표 9. 마스크 팩 사용시 수분감 시험 결과]
시험 항목 | 포인트 크기 | 실시예 3 | 실시예 2 | 실시예 4 | 실시예 5 |
피부수분감 | 5 | 9 | 10 | 3 | 8 |
4 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
인원 합계 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
평균값 | 4.58 | 4.75 | 3.92 | 4.58 |
[표 10. 마스크 팩 사용시 청량감 시험 결과]
시험 항목 | 포인트 크기 | 실시예 3 | 실시예 2 | 실시예 4 | 실시예 5 |
피부청량감 | 5 | 10 | 11 | 0 | 7 |
4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
인원 합계 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
평균값 | 4.75 | 4.92 | 2.83 | 4.25 |
상기 표에서 평균값은 각 포인트 값 × 판정수의 합을 총 참가인원으로 나눈 값을 나타낸다.
실시예 2를 팩에 적용한 경우, 피부 수분감 및 청량감 시험에서 포인트 스케일 평균값이 각각 4.75와 4.92로 사용감이 가장 좋은 것으로 나타났으나, 실시예 4의 경우 수분감과 청량감 면에서 가장 좋지 않은 것으로 나타났다. 이는 마스크 팩 시트에 적용하는 제형에 따라 효과가 다르게 나타나는 것을 확인할 수 있는 결과이다.
본 발명은 재사용이 가능한 마스크팩에 관한 것으로서 마스크시트의 구조를 변경함으로써 용이하게 다양한 기능을 가지는 마스크팩을 제조할 수 있는 기술을 제공하는 바 산업상으로 유용하고 환경보호에도 이바지할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 마스크팩의 평면도이고,
도 2는 본 발명에 따른 마스크팩의 부분 단면도로서, (a)는 활성성분흡수촉진 효과를 가지는 본 발명 마스크팩의 부분단면도를 , (b)는 피부진정효과를 가지는 본 발명 마스크팩의 부분단면도를, 및 (c)는 본 발명 하이드로겔 타입 마스크 팩의 부분단면도를 나타내고,
도 3은 본 발명에 따른 마스크팩의 사용 상태를 나타내는 사시도이고,
도 4는 본 발명의 시험예 1, 2 및 비교시험예 1에 따른 활성성분 피부투과 그래프도이고,
도 5는 본 발명의 시험예 3, 4에 따른 활성성분 피부 투과 그래프도이고,
도 6은 본 발명의 시험예 5와 비교시험예 2에 따른 마스크팩 시트와 일반 부직포의 냉각효과를 온도변화로 측정한 그래프도이고,
도 7은 본 발명의 시험예 6과 비교시험예 6의 피부진정 효과를 온도변화율로 측정한 그래프도이고,
도 8은 본 발명의 실시예 2, 3의 화장료 조성물을 포함하는 마스크팩의 피부진정 효과를 온도변화율로 측정한 그래프도이고,
도 9는 본 발명의 실시예 2, 3의 화장료 조성물을 포함하는 마스크팩을 얼굴에 적용하였을 때의 실제 IR 카메라 측정 이미지로, (a)는 운동직후(팩 적용전), (b)는 팩 적용 10분 후, (c)는 팩 적용 20분 후, (d)는 팩 제거 10분 후의 IR 카메라 측정 이미지도 이고,
도 10은 본 발명에 의한 하이드로겔 타입 팩에 해당하는 실시예 4, 5 적용시의 냉각효과를 온도변화로 측정한 그래프도이다.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
1 : 마스크팩
2 : 코팩
3 : 아이팩
10 : 수분 일방향 투과성 시트
11 : 절개부
12 : 개방부
5 : 수분확산층
6 : 수분전이층
7 : 수분흡수층
Claims (9)
- 피부에 적용하는 마스크팩에 있어서,수분흡수층(7), 수분전이층(6), 수분확산층(5)의 3층 구조로 이루어지며 수분투과에 대하여 방향성을 지닌 마스크시트를 포함하는 마스크팩.
- 제1항에 있어서, 상기 마스크시트는 그 내부로부터 수분확산층(5), 수분전이층(6), 수분흡수층(7)의 순서로 형성되며, 수분확산층(5), 수분전이층(6), 수분흡수층(7)으로 갈수록 상대적 밀도와 친수성이 감소하는 것을 특징으로 하는 활성성분흡수 촉진효과를 가지는 마스크팩.
- 제2항에 있어서, 상기 마스크시트의 수분확산층(5)의 내측에 피부부착층이 추가로 형성되는 것을 특징으로 하는 활성성분흡수 촉진효과를 가지는 마스크팩.
- 제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 마스크시트의 수분흡수층(7)에 활성성분을 함유하는 약물이나 화장료 조성물이 도포되어 형성되는 것을 특징으로 하는 활성성분흡수 촉진효과를 가지는 마스크팩.
- 제4항에 있어서, 상기 활성 성분을 함유하는 약물이나 화장료 조성물에는 코엔자임Q10, 알부민, 녹차액, 콜라겐, 히아우론산; 알부틴(arbutin), 비타민 C(ascorbic acid), MAP(magnesium ascorbyl phosphate), AA2G(ascorbyl acid 2-glucoside) 등의 미백 작용을 가지는 물질; 페오니플로린(paeoniflorin), 키네틴(kinetin), 옥신(auxin), 펩타이드(peptide), 알파 하이드록시 산(alpha-hydroxy acid) 등의 주름 개선 작용을 가지는 물질; 또는 칸데릴라 왁스, 알파비사보롤, 알로에베라, 만지스타, 구갈, 솔잎 추출물, 콜라겐 추출물, 포도 추출물, 모과 추출물, 녹차 추출물, 은행 추출물, 해초 추출물, 라벤더, 카모마일, 티트리, 레몬밤, 벌꿀, 박하, 아보카도 오일, 소이빈 오일 등의 피부 진정 작용을 가지는 물질 중 어느 하나 이상이 포함되는 것을 특징으로 하는 활성성분흡수 촉진효과를 가지는 마스크팩.
- 제 4 항에 있어서, 상기 활성성분을 함유하는 화장료조성물은 액제, 로션제, 크림제, 젤제, MLE(multi-lamella emulsion), 또는 탄성리포좀(elastic liposome)의 형태로 적용되는 것을 특징으로 하는 활성성분흡수 촉진효과를 가지는 마스크팩.
- 제1항에 있어서, 상기 마스크시트는 그 내부로부터 수분흡수층(7), 수분전이층(6), 수분확산층(5)의 순서로 형성되며, 수분흡수층(7), 수분전이층(6), 수분확산층(5)으로 갈수록 상대적 밀도와 친수성이 증가하는 것을 특징으로 하는 피부진정효과를 가지는 마스크팩.
- 제7항에 있어서, 상기 마스크시트의 상기 수분흡수층(7)의 내측에 피부부착층이 추가로 형성되는 것을 특징으로 하는 피부진정효과를 가지는 마스크팩.
- 제7항 또는 제8항에 있어서, 상기 마스크시트에 피부진정효과를 가지는 화장료조성물이 도포되어 형성되는 것을 특징으로 하는 피부진정효과를 가지는 마스크팩.
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