TWI679025B - 水系護膚劑 - Google Patents

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松下剛
Tsuyoshi Matsushita
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Abstract

本發明之水系護膚劑(1)含有4~85質量%之水、13~80質量%之磁性體粉末、與增黏劑。磁性體粉末係以顯示強磁性之肥粒鐵作為主成分,且由以雷射繞射散射法獲得之粒徑分佈求出之體積平均粒徑為20~100μm。水系護膚劑(1)亦可含有離子導入成分(3)等之美容成分。且,較好含有10~45質量%之甘油作為增黏劑。

Description

水系護膚劑
本發明係關於水系護膚劑。
肌膚之美容所用之護膚劑有塗佈於肌膚上後靜置短暫時間後去除,藉此將肌膚之污垢或老化廢物等與護膚劑一起去除者。此種自肌膚去除該護膚劑之方法一般係以化妝棉等擦拭,或以溫水等洗掉之方法。最近,期望比該等一般方法更簡易之去除使用後之護膚劑之方法。
例如,專利文獻1中提案含於以由磁化粒子或可磁化之粒子所成之粉末作為塗佈基礎劑發揮作用之賦形劑中之表皮清潔用乳霜。該表皮清潔用乳霜係例如如以下所述般使用。亦即,將表皮清潔用乳霜塗佈於肌膚後,使磁石等接近肌膚表面之表皮清潔用乳霜。藉此,使磁力作用於表皮清潔用乳霜中所含上述粉末,且藉由磁力吸引上述粉末。接著,使附著於上述粉末上之已使用過之表皮清節用乳霜及肌膚之污垢等與上述粉末一起自肌膚表面吸附去除。如此使表皮清潔用乳霜容易地自肌膚表面去除。
另一方面,使用上述護膚劑進行去除肌膚之 污垢等之作業後,將含美容成分之化粧水塗佈於肌膚上,進行使美容成分滲透到肌膚內部之作業,對肌膚之美容係有效。
〔先前技術文獻〕 〔專利文獻〕
〔專利文獻1〕日本特公昭61-3765號公報
然而,專利文獻1所記載之表皮清潔用乳霜係使用以凡士林等油性成分作為主成分之賦形劑。因此,以磁力自肌膚吸附去除表皮清淨用乳霜後,於肌膚之表面殘留上述油性成分之至少一部分,而形成油膜。而且,形成於肌膚表面之油膜會阻礙化粧水中所含之美容成分對肌膚內部之滲透,而成為降低美容效果之要因。因此,使用者需要進行另外洗臉等以去除油膜,而有感覺厭煩之問題。
另一方面,水系護膚劑不易在肌膚表面形成如上述之油膜。因此,為了避免上述問題,而考慮將磁性體粉末添加於水性護膚劑之方法。然而,於水系護膚劑中添加磁性體粉末時,難以獲得呈現對肌膚之塗佈較佳之糊狀之護膚劑。該問題在磁性體粉末之調配量愈增加時愈顯著。例如磁性體粉末之調配量多於13質量%時,極難以 使磁性體粉末分散於護膚劑中,幾乎不可能獲得糊狀之護膚劑。
本發明係鑑於上述背景而完成者,因而提供具有優異性能之水系護膚劑者。
本發明之一樣態係一種水系護膚劑,其特徵係含有4~85質量%之水、13~80質量%之磁性體粉末、與增黏劑,上述磁性體粉末係以顯示強磁性之肥粒鐵作為主成分,且由以雷射繞射散射法獲得之粒徑分佈求出之體積平均粒徑為20~100μm。
上述水系護膚劑含有上述特定含量之水、上述特定含量之磁性體粉末與增黏劑。而且,上述磁性體粉末係以顯示強磁性之肥粒鐵作為主成分,具有上述特定範圍之體積平均粒徑。因此,上述水系護膚劑能使上述磁性體粉末分散,呈現對肌膚之塗佈較佳之糊狀。此外,藉對塗佈於肌膚上之上述水系護膚劑接近磁石等,而使磁力作用於上述磁性體粉末,可使含磁性體粉末之已使用過之水系護膚劑與肌膚之污垢等一起自肌膚表面被吸附去除。
且,上述磁性體粉末由於以鐵的氧化物之肥粒鐵作為主成分,故磁性特性或色調偏差小。因此,上述水系護膚劑可減少吸附去除容易性或色調等之偏差。又,上述磁性體粉末在水系護膚劑中更不易受到氧化。因此,上述水系護膚劑即使長時間保存,磁性體粉末之磁性特性等亦不易變化,不易引起性能劣化。
此外,上述水系護膚劑由於為水系,故吸附去除已使用過之水系護膚劑後,幾乎不會在肌膚表面形成油膜。因此,使用者自肌膚表面吸附去除上述水系護膚劑後,可直接使用化粧水等,在使用化粧水前不須另外進行洗臉。結果,上述水系護膚劑可使獲得美容效果之作業變得簡單,由使用者易於操作者。
如上述,上述水系護膚劑係可吸附去除肌膚之污垢等,同時保存安定性優異,進而可簡單地進行用以獲得美容效果之作業者。據此,上述護膚劑具有優異之性能。
1‧‧‧水系護膚劑
2‧‧‧移除機
3‧‧‧離子導入成分
10‧‧‧吸附去除
圖1係實施例中之水系護膚劑之使用方法之說明圖。
上述水系護膚劑不溶解於水中之成分之含量愈少則愈不易在肌膚表面形成油膜,容易成為具有優異性 能者。因此,水系護膚劑於將磁性體粉末以外之成分之合計設為100質量%時,50質量%以上係由水及水溶性成分構成者。且,就抑制於肌膚表面形成油膜之觀點而言,水及水溶性成分之含量較好為60質量%以上,更好為70質量%以上。
水含量相對於水系護膚劑整體為4~85質量%。水含量在上述特定範圍內時,水系護膚劑成為分散有磁性體粉末而滑順之糊狀。因此,水系護膚劑塗佈於肌膚上時,容易塗開,且呈現滑順之肌膚觸感。
水含量未達4質量%時,水系護膚劑由於水分不足,而呈現有黏膩感之塊狀。且,該情況下,水系護膚劑與肌膚接觸時之肌膚觸感差,視情況會有對肌膚造成過大刺激之虞。因此,難以將水系護膚劑塗開於肌膚上。據此,為獲得呈現適於肌膚塗佈之糊狀之水系護膚劑,水含量設為4質量%以上。且,基於相同之觀點,水含量較好為5質量%以上,更好為6質量%以上。
另一方面,水含量超過85質量%時,難以獲得由增黏劑所致之黏度增大效果,使水系護膚劑之黏度變得過低。因此,該情況下,因重力而使磁性體粉末沉降,使塗佈於肌膚表面之水系護膚劑中所含之磁性體粉末之量不足。而且,因磁性體粉末之量不足,於磁石等接近時作用於磁性體粉末整體之磁力不足,進而,難以自肌膚表面吸附去除已使用過之水系護膚劑。且,該情況下,由於低黏度而產生水系護膚劑自肌膚表面垂落等之問題,而難以 將水系護膚劑塗佈於肌膚上。據此,為了獲得具有適度大的黏度之水系護膚劑,將水含量設為85質量%以下。且,基於相同觀點,水含量較好設為73質量%以下,更好為30質量%以下,又更好為15質量%以下。
又,磁性體粉末之含量相對於水系護膚劑整體為13~80質量%。磁性體粉末之含量為上述特定範圍時,磁石等靠近水系護膚劑時,作用於磁性體粉末整體之磁力變大。因此,可容易地自肌膚表面一起去除已使用過之水系護膚劑與肌膚之污垢等。
磁性體粉末之含量未達13質量%時,由於磁性體粉末之含量少,故磁石等接近時作用於磁性體粉末整體之磁力不足。因此,難以自肌膚表面吸附去除已使用過之水系護膚劑,而使已使用過之水系護膚劑易於殘留在肌膚表面。因此,就容易自肌膚表面吸附去除水系護膚劑之觀點而言,磁性體粉末之含量設為13質量%以上。又,基於相同觀點,磁性體粉末之含量較好為15質量%以上,更好為30質量%以上,又更好為50質量%以上。
另一方面,磁性體粉末之含量超過80質量%時,水分或增黏劑不足,故水系護膚劑呈現有黏膩感之塊狀。因此,水系護膚劑難以於肌膚上塗開。據此,為了獲得呈現適於塗佈於肌膚之糊狀之水系護膚劑,將磁性體粉末之含量設為80質量%以下。且,基於相同觀點,磁性體粉末之含量較好為75質量%以下,更好為70質量%以下。
另外,磁性體粉末係以顯示強磁性之肥粒鐵作為主成分。本文中,所謂「主成分」表示含量最多之化合物。亦即,磁性體粉末除了作為主成分之顯示強磁性之肥粒鐵以外,通常含有方鐵礦(Wüstite)或赤鐵礦(hematite)等之氧化度不同之鐵系氧化物或無法避免之雜質等。
且,作為顯示強磁性之肥粒鐵,有尖晶石(spinel)型肥粒鐵、或磁鐵鉛礦(magnetoplumbite)型肥粒鐵、石榴石(garnet)型肥粒鐵、鈣鈦礦(perovskite)型肥粒鐵等。磁性體粉末在該等肥粒鐵中,較好以飽和磁化高、殘留磁化及保磁力二者低之軟質肥粒鐵作為主成分。軟質肥粒鐵之具體例列舉為具有以(MO)x(Fe2O3)y(但,x+y=100mol%,M係由Fe、Mn、Mg、Sr、Ca、Ba、Cu、Zn、Ni、Li、Co等金屬元素選出之1種或2種以上之元素)表示之組成式之尖晶石型肥粒鐵。且,尖晶石型肥粒鐵中,更好使用飽和磁化高的肥粒鐵。
另一方面,水系護膚劑中所用之磁性體粉末以構成作為主成分之肥粒鐵之元素種類較少者較佳。因此,磁性體粉末更好含有具有高的飽和磁化同時由Fe及O兩種元素構成之磁鐵礦(Fe3O4)作為主成分。
且,磁性體粉末之體積平均粒徑設為20~100μm。該情況下,可藉磁力自肌膚表面容易地吸附去除水系護膚劑。磁性體粉末之體積平均粒徑可在以雷射 繞射散射法獲得之粒徑分佈中,以體積分佈模式、篩下表示而得之累積50%粒徑(中值徑)算出。
體積平均粒徑未達20μm時,磁性體粉末之粒徑分佈容易變成粒徑過小之粒子之含量較多之分佈。對各粒子發揮作用之磁力粒徑愈小愈弱。因此,粒徑過小之粒子不易被磁石等吸引,易於殘留在肌膚表面。且,該情況下,由於作用於磁性體粉末整體之磁力變弱,故已使用過之水系護膚劑易殘留在肌膚表面。
此外,含較多粒徑過小之粒子時,混合於水系護膚劑時,容易引起水系護膚劑帶紅色之現象。該機制目前並不清楚,但原因認為係因粒徑過小之粒子增加,使赤鐵礦之紅褐色大幅影響水系護膚劑之色調所致。
另一方面,體積平均粒徑超過100μm時,變成粒徑過大的粒子之含量較多之粒徑分佈。因此,該情況下,會有混合磁性體粉末之水系護膚劑之肌膚觸感變差等之使用感惡化之虞。
如上述,將磁性體粉末之體積平均粒徑控制在上述特定範圍之水系護膚劑,不易在肌膚表面殘留磁性體粉末所含之微小粒子及已使用過之水系護膚劑,且具有優異之使用感。此外,基於相同觀點,磁性體粉末之體積平均粒徑較好為50~75μm。
增黏劑具有使水系護膚劑之黏度增大,對水系護膚劑賦予適度黏度之作用。因此,含有增黏劑之水系護膚劑容易使磁性體粉末分散,容易成為呈現適於肌膚塗 佈之糊狀者。此外,增黏劑具有在塗佈於肌膚之狀態下,對構成磁性體粉末之粒子間賦予黏著性之作用。因此,含有增黏劑之水系護膚劑,磁性體粉末之粒子間容易相互黏著,使已使用過之水系護膚劑以連成皮膜狀之狀態下容易地自肌膚表面剝離。結果,水系護膚劑可容易地自肌膚表面吸附去除,不易於肌膚表面殘留已使用之水系護膚劑、或磁性體粉末中之微小粒子。
水系護膚劑中不含增黏劑時,水系護膚劑之黏度不高,而產生因重力造成磁性體粉末之沉降,或因低黏度而產生水系護膚劑自肌膚表面垂流等之問題。因此,難以將水系護膚劑塗佈於肌膚上。
增黏劑可使用例如甘油、(丙烯酸酸酯/丙烯酸烷酯(C10-30))交聯聚合物、纖維素衍生物、黃原膠、瓜爾膠、澱粉及其衍生物、海藻酸鹽及其衍生物、寒天、聚丙烯酸鈉、羧基乙烯基聚合物、膨潤土等之作為化粧品用之過去習知之增黏劑。該等增黏劑可單獨使用,亦可併用複數種。
此外,水系護膚劑之黏度較好為9000mPa‧s以上。該情況下,將水系護膚劑塗佈於肌膚上時,容易維持磁性體粉末分散之狀態。因此,塗佈於肌膚表面之水系護膚劑所含之磁性體粉末之量變得夠多,藉磁力吸附去除水系護膚劑時,作用於磁性體粉末之磁力變得夠大。結果,可更容易自肌膚表面吸附去除磁性體粉末及已使用過之水系護膚劑,而不易於肌膚表面殘留已使用過之水系護 膚劑、或磁性體粉末中之微小粒子。
此外,水系護膚劑相對於水系護膚劑整體較好含10~45質量%之甘油作為增黏劑。該情況下,作用於磁性體粉末之粒子間之黏著力變得更大,容易更廣地連結已使用過之水系護膚劑自肌膚剝離時之皮膜狀構造。結果,水系護膚劑更容易自肌膚表面吸附去除,更不易於肌膚上殘留已使用過之水系護膚劑等。且,甘油由於具有優異之保濕效果,故可使吸附去除水系護膚劑後之肌膚有效保濕。
此外,水系護膚劑亦可含有賦予觸變性之觸變劑。經賦予觸變性之水系護膚劑使保存中之水系護膚劑於不流動狀態具有高黏度。另一方面,使塗佈於肌膚等之護膚劑於流動之狀態下使水系護膚劑之黏度降低。因此,含有觸變劑之水系護膚劑在保存中由於黏度高而不易使磁性體粉末沉降,塗佈於肌膚時容易成為具有適於塗佈之黏度者。結果,上述水系護膚劑成為一面抑制了磁性體粉末之沉降,一方面適於對肌膚塗佈者。
作為觸變劑係使用例如膨潤土、12-羥基硬脂酸、結晶纖維素等之作為化粧品用之過去習知之觸變劑。
此外,水系護膚劑亦可含有界面活性劑。界面活性劑具有使磁性體粉末分散於水系護膚劑中之作用。因此,含有界面活性劑之水系護膚劑使磁性體粉末更容易分散,容易成為呈現滑順之糊狀者。
界面活性劑可使用例如椰油脂肪酸PEG-7甘 油、月桂酸聚甘油-10,烷基硫酸酯鹽、醯基胺基酸鹽、聚氧伸乙基烷基醚硫酸鹽、烷基醚磷酸酯鹽、烷基聚乙二醇醚、甘油聚丙二醇醚、烷基聚甘油醚、環氧乙烷‧環氧丙烷嵌段共聚物等之作為化粧用之過去習知之界面活性劑。該等界面活性劑可單獨使用,亦可併用複數種。
且,構成磁性體粉末之粒子較好於表面具有樹脂皮膜。該情況下,構成磁性體粉末之肥粒鐵不易與水等作為氧化劑作用之物質直接接觸。因此,磁性體粉末在水系護膚劑中更不易受到進一步的氧化。因此,水系護膚劑更易於吸附去除且色調等之偏差更小。且,由於磁性體粉末在水系護膚劑中更不易受到氧化,故可更長期保存水系護膚劑。
構成樹脂皮膜之樹脂可使用例如丙烯酸酯共聚物、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯啶酮、甲氧基乙烯馬來酸酐共聚物、陽離子化纖維素、聚丙烯酸酯共聚物、甲基丙烯酸酯共聚物等樹脂。此外,構成樹脂皮膜之樹脂中,為了調整磁性體粉末之色調,亦可調配氧化鈦等顏料。
此外,磁性體粉末之由雷射繞射散射法獲得之粒徑分布求出之體積平均粒徑為50~75μm,粒徑未達37μm之粒子之含量為15質量%以下,且粒徑為105μm以上之粒子之含量較好為5質量%以下。
粒徑未達37μm之粒子(以下有時稱為「小徑粒子」)之含量可以例如可通過公稱尺寸37μm(400網目)之標準篩網之粒子的量測定。
又,粒徑為105μm以上之粒子(以下,有時稱為「大徑粒子」)之含量可以例如無法通過公稱尺寸105μm(145網目)之標準篩網之粒子的量測定。
如上述,基於獲得不易殘留於肌膚表面,且具有優異使用感之水系護膚劑之觀點,磁性體粉末之粒徑分佈較好呈現粒徑過小之粒子之含量及粒徑過大之粒子之含量二者較少之分佈。因此,磁性體粉末之體積平均粒徑更好為50~75μm。
然而,僅將體積平均粒徑控制在50μm以上,會有難以使粒徑過小之粒子含量充分減少之情況。因此,除了將體積平均粒徑控制在50μm以上,重要的是如上述,將小徑粒子之含量限制在15質量%以下。藉由將小徑粒子含量限制在15質量%以下,可確實減少粒徑過小之粒子含量。
同樣地,僅將體積平均粒徑控制在75μm以下,會有難以使粒徑過大之粒子含量充分減少之情況。因此,除了將體積平均粒徑控制在75μm以下,重要的是如上述將大徑粒子之含量限制在5質量%以下。藉由將大徑粒子含量限制在5質量%以下,可確實減少粒徑過大之粒子含量。
如上述,藉由將磁性體粉末之體積平均粒徑控制在上述特定範圍,且進一步限制小徑粒子含量及大徑粒子含量二者,可實現適當大小之粒子含量較多之最適粒徑分佈。而且,具有如上述般細且經控制之粒徑分佈之磁 性體粉末具有作為調配於水系護膚劑之磁性體粉末之最適特性。因此,含有該磁性體粉末之水系護膚劑更不易殘留於肌膚表面,且具有更優異之使用感。
此外,磁性體粉末較好具有由80質量%以上之磁鐵、與由方鐵礦、赤鐵礦及不可避免之雜質所成之其餘部分所成之化學成分。該情況下,由於磁性體粉末中之反磁性體之比例減少,故作用於磁性體粉末整體之磁力變得更強。結果,可更有效地進行水系護膚劑之吸附去除。又,方鐵礦相較於磁鐵礦等,氧化度較低,故藉由減低方鐵礦之含量,使磁性體粉末更不易受到氧化。結果,可使水系護膚劑之性能更長時間維持安定。
此外,磁性體粉末之飽和磁化較好為80Am2/kg以上。該情況下,可使磁性體粉末之磁化充分大,使作用於磁性體粉末整體之磁力更大。結果,可更容易自肌膚表面吸附去除水系護膚劑。
又,水系護膚劑中,除了上述各成分以外,亦可進一步含有對肌膚賦予美容效果之美容成分。如上述,水系護膚劑於吸附去除已使用過之水系護膚劑後,幾乎不會在肌膚表面形成油膜。因此,吸附去除水系護膚劑後之肌膚表面之肌膚污垢、老化廢物或油膜等會妨礙美容成分滲透之物質較少,而成為美容成分容易滲透之狀態。而且,預先調配於水系護膚劑中之美容成分可與自肌膚表面吸附去除水系護膚劑同時成為塗佈於肌膚表面之狀態。因此,美容成分更容易由肌膚表面滲透。結果,水系護膚 劑更容易提高身體可感受之美容效果。
且,該情況下,藉由將水系護膚劑塗佈於肌膚,藉由利用磁力而吸附去除之一連串動作,可連續進行吸附去除肌膚之污垢之作業與使美容成分滲透到肌膚之作業。因此,進一步提高使用者之便利性。
作為美容成分係使用例如抗壞血酸衍生物、麴酸、熊果素、傳明酸等美白成分、胺基酸、維他命、植物萃取物、微生物發酵物等營養成分、及保濕成分等。
此外,水系護膚劑較好含有帶電荷之離子導入成分。水系護膚劑中之離子導入成分係以電離狀態存在。而且,自肌膚表面吸附去除水系護膚劑後,可於肌膚流通微弱電流。藉此,使帶電荷之離子導入成分朝向肌膚內部移動,可促進美容成分朝肌膚之滲透。結果,容易更提高身體可感受之美容效果。又,吸附去除護膚劑後於肌膚流通電流時於以油性成分為主成分之護膚劑中為不可能。
上述情況下,水系護膚劑更好與離子導入成分一起含有甘油。如上述,甘油具有優異的保濕效果。因此,藉由使用上述構成之水系護膚劑,相較於不含甘油之水系護膚劑,可在吸附去除水系護膚劑後之肌膚表面保持更多水分。結果,可易於流通用以使離子導入成分滲透到肌膚內部之微弱電流,可容易地進行離子導入。
又,水系護膚劑在25℃下之導電率較好為20μS/cm以上。該情況下,用以使離子導入成分滲透到肌 膚內部之微弱電流容易流通,故可容易地進行離子導入。
且,水系護膚劑中除上述各成分以外,亦可進一步包含通常使用於化粧品中之添加劑。作為添加劑有例如潤滑劑、抗菌劑、香料、pH調整劑等。該等添加劑可在不損及本發明作用效果之範圍內適當添加。
〔實施例〕
說明上述水系護膚劑之實施例。本例之水系護膚劑係如表1及表3所示,含有4~85質量%之水、13~80質量%之磁性體粉末、與增黏劑。且,磁性體粉末係以顯示強磁性之肥粒鐵作為主成分,由以雷射繞射散射法所得之粒徑分佈求出之體積平均粒徑為20~100μm。
水系護膚劑1塗佈於肌膚上後,如圖1所示,藉由接近內置有磁石之移除機2,自肌膚表面吸附去除(符號10)。且,水系護膚劑1係構成為藉磁力吸附去除後,於肌膚表面殘留離子導入成分3。又,圖1中顯示將水系護膚劑1塗佈於使用者臉部之例,但水系護膚劑1並不限於塗佈於臉部,亦可塗佈於手或腕部、背等之臉部以外之部位使用。
本例中,製作以表1及表3所示之比率混合各成分而成之試驗劑(試驗劑1~21)。又,如表1及表3所示,使用磁鐵礦系磁性體粉末、紅氧化鐵、顏料用黑氧化鐵及鐵粉之4種作為磁性體粉末。各磁性體粉末之製作方法及性質如下。
〈磁鐵礦系磁性體粉末〉 ‧製作方法
對於粉碎赤鐵礦(Fe2O3)而成之粉末,以使固體成分成為55質量%之方式添加水調製漿液。接著,將相對於所得漿液之固體成分為1質量%之聚乙烯醇、0.9質量%之碳黑、與0.5質量%之聚碳酸鹽添加於漿液後,將水添加於該混合物中調製固體成分為55質量%之漿液。接著,使用磨碎機攪拌所得漿液1小時。隨後,使用噴霧乾燥機將漿液造粒成球狀,且使用旋轉篩(gyro sifter)進行所得造粒物之粒度調整。
接著,藉由使進行粒度調整之球狀造粒物在1320℃下加熱3小時而使原料之赤鐵礦還原,獲得以磁鐵礦作為主成分之燒成物。又,造粒物之加熱係使用隧道式電爐在氮氣環境下進行。
所得燒成物經解碎後,藉由組合使用旋轉篩與氣流分級機進行分級處理,調整粒度分佈。隨後,進行磁力選礦而篩選磁化率大的粒子,獲得磁鐵礦系磁性體粉末。
此外,對如上述獲得之磁鐵礦系磁性體粉末施以表面處理,於構成磁性體粉末之粒子表面形成由丙烯酸酯共聚物所成之樹脂皮膜。
‧體積平均粒徑
體積平均粒徑之計算係藉以下方法進行。首先,將0.2%之六偏磷酸鈉水溶液添加於磁鐵礦系磁性體粉末後,使用超音波均質機(超音波工業公司製,UH-3C)進行1分鐘之超音波處理,調製磁鐵礦系磁性體粉末之分散液。將該分散液導入MICROTRACK粒度分析計(日機裝股份有限公司製,型號9320-X100)中,在折射率1.81、溫度25±5℃、濕度55±15%之條件下進行測定,以雷射繞射散射法獲得粒徑分佈。由所得粒徑分佈算出體積分佈模式、篩下表示之累積50%粒徑,且以此作為體積平均粒徑(中值徑)。
以上之結果,磁鐵礦系磁性體粉末之體積平均粒徑為約70μm。
‧小徑粒子及大徑粒子之含量
使用JIS Z 8801所規定之標準篩,藉由依據JIS H 2601之方法進行磁鐵礦系磁性體粉末之分級。藉此,測定通過公稱尺寸37μm(400網目)之標準篩網之粒子(小徑粒子)之含量及未通過公稱尺寸105μm(145網目)之標準篩網之粒子(大徑粒子)之含量。
以上之結果,磁鐵礦系磁性體粉末中之小徑粒子含量為6.7質量%,大徑粒子含量為0質量%。
‧飽和磁化、殘留磁化及保磁力
磁性特性之測定係使用積分型B-H示蹤器(理研電子 (股)製,BHU-60型)藉以下順序進行。首先,將磁場測定用H線圈及磁化測定用4πI線圈放入電磁石之間,將磁鐵礦系磁性體粉末放入4πI線圈內。接著,改變電磁石之電流使磁場H變化,分別積分H線圈及4πI線圈之輸出,且以H輸出作為X軸,以4πI線圈之輸出作為Y軸,將遲滯曲線(hysteresis loop)描繪於紀錄紙上。由該遲滯曲線算出飽和磁化、殘留磁化及保持力。又,遲滯曲線之測定條件為試料填充量:約1g、試料填充盒:內徑7mm
Figure TWI679025B_D0001
±0.02mm、高度10mm±0.1mm、4πI線圈:圈數30圈、施加磁場:3000奧斯特(oersted)。
以上之結果,磁鐵礦系磁性體粉末之飽和磁化為82Am2/kg,殘留磁化為82Am2/kg,保持力為24Oe。
‧化學成分
使用X射線繞射法,藉以下方法算出磁鐵礦(Fe3O4)、赤鐵礦(Fe2O3)及方鐵礦(FeO)之組成比。
測定裝置係使用PANALYTICAL公司製之「X’PertPRO MPD」。使用Co燈泡(CoKα線)作為X射線源,使用集中光學系及高速檢測器「X’Celarator」作為光學系,測定係以0.2°/sec之連續掃描進行。測定結果之解析係使用解析用軟體「X’PertHighScore」與一般之粉末結晶構造解析同樣進行,鑑定結晶構造後,藉由使所得結晶構造精密化而算出重量換算之存在比。又,存在比率 計算時,係以Fe及O作為必要元素,算出磁鐵礦、赤鐵礦及方鐵礦之存在比率。
X射線繞射測定所用之X射線源即使為Cu燈泡亦可無問題地測定,但含較多Fe之樣品之情況下,由於與成為測定對象之波峰比較,背景變大,故使用Co燈泡者較佳。又,光學系即使為平行法亦有獲得相同結果之可能性,但由於X射線強度低測定時間花費較長故較好為以集中光學系進行測定。再者,連續掃描之速度並無特別限制,但為了在進行結晶構造之解析時獲得充分之S/N比,故以磁鐵礦之主波峰的(311)面之波峰強度成為50000cps以上之方式,且以粒子不朝特定優先方向配向之方式將試料固定於樣品盒中進行測定。
以上之結果,磁鐵礦系磁性體粉末具有由89.7質量%之磁鐵礦、4.1質量%之赤鐵礦、與6.2質量%之方鐵礦所成之化學成分。
〈紅氧化鐵〉
使用市售顏料級之紅氧化鐵(大東化成工業股份有限公司製「TAROX R-156L」)。又,該紅氧化鐵之體積平均粒徑為0.1~0.6μm。
〈顏料用黑氧化鐵〉
使用市售顏料級之黑氧化鐵(大東化成工業股份有限公司製「TAROX BL-100」)。又,該顏料用黑氧化鐵之 體積平均粒徑為0.1~0.6μm。
〈鐵粉〉
使用市售之鐵粉(POWDERTECH公司製)。又,該鐵粉之體積平均粒徑約為80μm。
接著,藉以下方法評價表1及表3所示之試驗劑1~21之製劑性狀、黏度、自肌膚表面吸附去除之難易及於肌膚表面之殘留量。而且,各評價中之評價結果示於表2及表4。
〈製劑之性狀〉
目視觀察試驗劑1~21之製劑性狀。其結果示於表2及表4。又,表2及表4中之「製劑性狀」欄中所記載之符號為分別對應於以下狀態之符號。
A:試驗劑呈現滑順之糊狀,塗佈於肌膚時無粗糙感之狀態
B:試驗劑大致成糊狀,可塗開於肌膚上但感覺粗糙感之狀態。
C:試驗劑呈現有黏膩感之塊狀,無法塗開於肌膚之狀態。
〈黏度〉
使用旋轉式黏度計(東京計器製,B型黏度計BH)測定試驗劑之黏度,所得黏度值示於表2及表4。又,黏度測定之條件如下。
轉子:No.#6
轉數:20rpm
測定溫度:25℃
測定時間:60秒
〈吸附去除之難易〉
將試驗劑塗佈於肌膚後,靜置數分鐘。隨後,將表面磁通密度為400G、800G、1200G或2800G之4種磁石接近塗佈於肌膚之試驗劑。接著,目視觀察磁石與肌膚之間隔到達約10mm時之試驗劑吸附狀態。其結果示於表2及表4。又,表2及表4中之「吸附去除之難易」欄所記載之符號為分別對應於以下狀態之符號。
A:試驗劑連結成皮膜狀而被吸附去除之狀態
B:試驗劑連結成皮膜狀且雖被吸附去除,但相較於A為膜狀構造較小之狀態
C:無法完成試驗劑之吸附去除,試驗劑浮在肌膚與磁石之間之狀態
D:試驗劑對磁石無反應,為無法吸附去除之狀態
-:試驗劑無法塗佈,無法試驗之狀態
〈對肌膚表面之殘留量〉
將試驗劑塗佈於肌膚後,靜置數分鐘。隨後,將表面磁通密度為400G、800G、1200G或2800G之4種磁石接近塗佈於肌膚之試驗劑。接著,目視觀察磁石與肌膚之間隔到達約10mm時殘留於肌膚表面之試驗劑之量。其結果示於表2及表4。又,表2及表4中之「對肌膚表面之殘留量」欄所記載之符號為分別對應於以下狀態之符號。
A:肌膚表面未殘留試驗劑之狀態
B:以粒狀殘留於肌膚表面之試驗劑存在於2~3個部位左右之狀態
C:肌膚表面殘留比B多的試驗劑之狀態
D:大致全部量之試驗劑殘留在肌膚表面之狀態
-:無法塗佈試驗劑,無法試驗之狀態
由表1~表4可知,試驗劑1~9及試驗劑17含有上述特定含量之水、上述特定含量之磁性體粉末、與增黏劑。而且,上述磁性體粉末係以顯示強磁性之肥粒鐵作為主成分,且具有上述特定範圍之體積平均粒徑。因此,試驗劑1~9及試驗劑17可容易地自肌膚表面吸附去除。
又,試驗劑1~9及試驗劑17中調配抗壞血酸磷酸鈉。抗壞血酸磷酸鈉在試驗劑中電離成抗壞血酸磷酸離子與鈉離子。因此,如圖1所示,該等試驗劑成為自肌膚表面被吸附去除同時使抗壞血酸磷酸離子(離子導入成分3)塗佈於肌膚表面之狀態。因此,該等試驗劑自肌膚表面被吸附去除後藉由對肌膚流通微弱電流,使帶電荷之離子導入成分3朝肌膚內部移動,可促進美容成分對肌膚之滲透。結果,更容易提高身體有感之美容效果。

Claims (10)

  1. 一種水系護膚劑,其特徵係含有4~85質量%之水、13~80質量%之磁性體粉末、與增黏劑,其黏度為9000mPa‧s以上,上述磁性體粉末係以顯示強磁性之肥粒鐵作為主成分,且由以雷射繞射散射法獲得之粒徑分佈求出之體積平均粒徑為20~100μm,且粒徑未達37μm之粒子含量為15質量%以下,且粒徑105μm以上之粒子含量為5質量%以下。
  2. 如請求項1之水系護膚劑,其中含有10~45質量%之甘油作為上述增黏劑。
  3. 如請求項1或2之水系護膚劑,其中含有賦予觸變性之觸變劑。
  4. 如請求項1或2之水系護膚劑,其中含有界面活性劑。
  5. 如請求項1或2之水系護膚劑,其中構成上述磁性體粉末之粒子於表面具有樹脂皮膜。
  6. 如請求項1或2之水系護膚劑,其中上述磁性體粉末係由以雷射繞射散射法獲得之粒徑分佈求出之體積平均粒徑為50~75μm。
  7. 如請求項1或2之水系護膚劑,其中上述磁性體粉末具有由80質量%以上之磁鐵礦,與由方鐵礦(wustite)、赤鐵礦(hematite)及不可避免之雜質所成之殘留部分所成之化學成分。
  8. 如請求項1或2之水系護膚劑,其中上述磁性體粉末之飽和磁化為80Am2/kg以上。
  9. 如請求項1或2之水系護膚劑,其中含有帶電荷之離子導入成分。
  10. 如請求項9之水系護膚劑,其中在25℃之導電率為20μS/cm以上。
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