WO2020100801A1 - 粉末分散組成物およびその分散方法 - Google Patents

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WO2020100801A1
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powder
dispersion composition
acid
poe
ether
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那須昭夫
香取崇広
佐藤根大士
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株式会社 資生堂
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    • B22F2302/25Oxide

Definitions

  • the present invention relates to a powder dispersion composition, and particularly to improvement of a fine particle dispersion technique.
  • Sunscreen cosmetics are intended to block the ultraviolet rays in the sun's rays and protect the skin from the harmful effects of ultraviolet rays.
  • the bases include emulsion type, lotion type, oil type, etc. are roughly classified into oil-in-water emulsion cosmetics having an aqueous component as an external phase (continuous phase) and water-in-oil emulsion cosmetics having an oily component as an external phase (continuous phase).
  • sunscreen cosmetics have been required to have a fresh feeling of use, and among oil-in-water emulsion cosmetics, oil-in-water emulsion cosmetics obtained by emulsifying a UV-scattering agent subjected to a hydrophobic treatment suppresses stickiness. As a result, it is possible to realize a fresh feeling of use (for example, Patent Document 1).
  • the present invention has been made in view of the above prior art, the problem to be solved is high while reducing the burden on the skin while maintaining the feeling of freshness and good elongation required for cosmetics. It is an object of the present invention to provide a powder dispersion composition capable of achieving an SPF value.
  • the use of a novel powder dispersion composition makes it possible to suppress the incorporation of powder such as an ultraviolet scattering agent into cosmetics. They have found that the burden on the skin can be reduced, and have completed the present invention.
  • the powder dispersion composition according to the present invention By using the powder dispersion composition according to the present invention, it has been found that it is possible to suppress the incorporation of powder such as an ultraviolet scattering agent in cosmetics and reduce the burden on the skin, and complete the present invention.
  • the powder dispersion composition according to the present invention A powder dispersion composition in which powder is dispersed, wherein the average particle size of the powder in the dispersion composition is 10 times or less the primary particle size of the powder, and the polydispersion of the average particle size in the dispersion composition is performed.
  • the index (PDI value) is 0.4 or less, and the absorbance per 1% of the powder is 150 or more.
  • the powder dispersion composition is preferably a silicone oil having a HLB of 2 or less as a dispersant.
  • the dispersant of the powder dispersion composition is preferably silicone glycerin modified at both ends.
  • the powder of the powder dispersion composition is preferably titanium dioxide, zinc oxide, or cerium oxide.
  • the powder dispersion composition preferably has a powder content of 75% or less.
  • the powder dispersion composition is obtained by mixing the oil phase and the powder with stirring in the first step, and homogenizing the mixture obtained in the first step in the second step based on the principle of cavitation. It is preferable to obtain it by converting it into a compound.
  • the powder dispersion composition of the present invention it is possible to suppress the blending of powder such as an ultraviolet scattering agent into cosmetics and reduce the burden on the skin.
  • Diagram showing the absorbance immediately after adding lower alcohol (ethanol) to the powder dispersion composition obtained by using cavitation according to the present invention The figure showing the viscosity immediately after adding a lower alcohol (ethanol) to the powder composition obtained by using cavitation in the present invention.
  • the powder dispersion composition preferably used in the present invention comprises a powder, a dispersant for dispersing the powder, and a dispersion medium.
  • an ultraviolet scattering agent can be suitably added as the powder used in the present invention.
  • the ultraviolet scattering agent include inorganic powder such as titanium oxide, zinc oxide, and cerium oxide, or the surface of the inorganic powder is treated with silicone such as methyl hydrogen polysiloxane, methyl polysiloxane, and methylphenyl polysiloxane; perfluoroalkyl.
  • the blending amount of the ultraviolet scattering agent in the powder dispersion composition is preferably 0.1 to 75.0% by mass, and more preferably 1.0 to 60.0% by mass. If the amount of the ultraviolet scattering agent is too small, a sufficient ultraviolet ray protective effect may not be obtained, and if the amount is too large, the usability of the cosmetic containing the powder dispersion composition may be impaired.
  • TTO-S4 TTO-V4 (manufactured by Ishihara Sangyo)
  • ST485SA manufactured by Titanium Industry
  • MZX-508OTS MZY-505S
  • MT-100TV manufactured by Teika Stock Association
  • FINEX-50W. -LP2, STR-100C-LP manufactured by Sakai Chemical Industry Co., Ltd.
  • Dispersion medium examples of the dispersion medium in which the powder used in the present invention is dispersed include oil components such as silicone oil, hydrocarbon oil, and ester oil.
  • the content of the dispersion medium is preferably 25 to 80% by mass, more preferably 30 to 70% by mass in the powder dispersion composition. When it exceeds 80% by mass, a sufficient amount of the ultraviolet scattering agent may not be blended, which is not preferable. If the amount is less than 25% by mass, the amount of the dispersion medium may be too small to disperse, which is not preferable.
  • KF-96L-1.5cs manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • KF-995 manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • FZ-3196 manufactured by Toray Dow Corning Co., Ltd.
  • silicone-based dispersant used in the present invention is characterized by being a glycerin modified with silicone at both ends represented by the following general formula (a).
  • R 1 is a linear or branched alkyl group having 1 to 12 carbon atoms, or a phenyl group
  • R 2 is an alkylene group having 2 to 1 1 carbon atoms
  • m is 1 0 to 1 2
  • n is 1 to 1 1.
  • the basic structure of the glycerin modified with silicone at both ends used in the present invention is a BAB type triblock copolymer, and B can be, for example, a silicone having hydrogen residue at one end represented by the following structure (c).
  • each R1 may be the same or different.
  • each R2 may be the same or different.
  • A is a glycerin residue.
  • One-terminal hydrogen silicone having the following structure (c) is a known compound. Then, a BAB type triblock copolymer having an arbitrary degree of polymerization can be produced by a known method.
  • R1 is a linear or branched alkyl group having 1 to 12 carbon atoms or a phenyl group, and m is a number of 10 to 120. R1s may be the same or different.
  • the silicone-modified glycerin having silicone at both ends exemplified in the present invention is a compound represented by the compound (c) and a compound represented by the following structural formula (d): It is linked by an ether bond using a catalyst.
  • n is a number from 1 to 11.
  • the BAB type triblock copolymer can be synthesized by a known method.
  • a silicone-modified glycerin at both ends represented by the following structural formula (a) ⁇ preferably structural formula (b) ⁇ is obtained.
  • R1 is a linear or branched alkyl group having 1 to 12 carbon atoms or a phenyl group
  • R2 is an alkyl group having 2 to 11 carbon atoms
  • m is 10 to 120
  • n is 1 to 11 .
  • R1 is a linear or branched alkyl group having 1 to 12 carbon atoms, or a phenyl group, m is 10 to 120, and n is 1 to 11.
  • the polymerization degree m of the silicone chain is preferably 10 to 120.
  • the side chain substituent is preferably a methyl group, but may be substituted with phenyl or other alkyl.
  • the degree of polymerization n of the glycerin chain is preferably 1-11.
  • the spread of the A block chains that prevent aggregation of the powder particles depends on the molecular weight of the polymer, and the higher the A block chains, the higher the aggregation preventing effect.
  • adsorption to the powder is considered to be due to van der Waals force of B block chain, weak force such as hydrogen bond.
  • polyglycerin as the B block chain, a stronger adsorptive power can be obtained as compared with polyethylene glycol or the like, and thus a sufficient adsorptive power can be obtained with a relatively low molecular weight. If the molecular weights of both AB blocks are too high, it may be difficult to spread the cosmetic composition, and the weight of the spread may be felt. From the above, there is an appropriate range for the molecular weight, and the molecular weight is preferably 2000 to 20000.
  • the powder dispersion composition used in the present invention is preferably obtained by the following method.
  • the powder and the dispersant are mixed with the dispersion medium while stirring.
  • the second step is characterized in that the mixture obtained in the first step is homogenized based on the principle of cavitation. Cavitation is a physical phenomenon in which bubbles occur and disappear in a short time due to a pressure difference in a liquid flow.
  • the liquid obtained by applying a flow rate to the mixture obtained in the first step is passed through a throttle channel to generate fine bubbles due to cavitation in the liquid, The impact force gives a powder dispersion composition.
  • the applied flow rate is an ultrahigh pressure flow of 50 to 200 MPa. If it is less than 50, the dispersion effect may not be obtained, which is not preferable.
  • the average particle size of the powder in the dispersion composition of the present invention needs to be 10 times or less the primary particle size of the powder. If it is more than 10 times, it may not exhibit the ultraviolet protection effect, which is not preferable.
  • the absorbance per 1% of the powder in the dispersion composition is preferably 150 or more. When it is less than 150, the ultraviolet protection effect may be small, which is not preferable.
  • PDI value polydispersity index
  • a PDI of greater than 0.4 and less than or equal to 0.5 is considered to be a relatively broad particle size distribution, and a PDI greater than 0.5 is considered to be polydisperse in the dispersion.
  • the polydispersity index (PDI value) of the average particle diameter of the powder dispersion composition in the present invention needs to be 0.4 or less. When it exceeds 0.4, the powder dispersion composition may not obtain sufficient absorbance, which is not preferable.
  • the SPF of the dispersion composition of the present invention is preferably 15 or more.
  • the primary particle size of the powder used in the above dispersion composition was measured using a nitrogen adsorption method.
  • the average particle size and particle size distribution of submicron particles dispersed in a liquid are measured by using dynamic light scattering method. is doing.
  • the fluctuation of scattered light that reflects this diffusion coefficient is detected, and the particle size is measured using the Stokes-Einstein equation.
  • d (kT / 3 ⁇ D) ⁇ 10 12
  • d particle diameter (nm)
  • k Boltzmann constant (1.38 ⁇ 10 -23 J ⁇ K ⁇ 1 )
  • T absolute temperature (K)
  • viscosity (mPa ⁇ s)
  • D diffusion coefficient Represents (m2s- 1 ).
  • a temporal change (fluctuation) of the scattered light that is, a signal of the scattered light intensity is sent to the correlator.
  • the average particle size and polydispersity index can be obtained from the autocorrelation function of the scattered light intensity calculated based on the data processed by the correlator.
  • the frequency component included in the scattered light intensity signal is Fourier transformed to calculate the frequency intensity distribution, and the average particle diameter and polydispersity index are obtained.
  • the powder dispersion composition of the present invention may contain components usually used in cosmetics and quasi-drug compositions, and is manufactured according to a conventional method. Specific components that can be mixed are listed below, but the composition of the present invention can be prepared by mixing one or more of the following components in addition to the above essential components.
  • the components that can be blended are not limited to the following components, and any components other than those listed below can be blended.
  • moisturizer examples include polyethylene glycol, propylene glycol, glycerin, 1,3-butylene glycol, xylitol, sorbitol, maltitol, chondroitin sulfate, hyaluronic acid, mucoitin sulfate, caronic acid, atelocollagen, sodium lactate, bile salt, Examples thereof include dl-pyrrolidone carboxylate, short-chain soluble collagen, diglycerin (EO) PO adduct, Iris yezoensis extract, Yarrow millet extract and Merrilot extract.
  • EO diglycerin
  • powder components that have no UV protection effect are inorganic powders (for example, talc, kaolin, mica, sericite, muscovite, phlogopite, synthetic mica, phlogopite, biotite, permiculite, magnesium carbonate).
  • inorganic powders for example, talc, kaolin, mica, sericite, muscovite, phlogopite, synthetic mica, phlogopite, biotite, permiculite, magnesium carbonate.
  • liquid oils and fats examples include avocado oil, camellia oil, turtle oil, macadamia nut oil, corn oil, mink oil, olive oil, rapeseed oil, egg yolk oil, sesame oil, persic oil, wheat germ oil, southern oil, castor oil, linseed oil. , Safflower oil, cottonseed oil, eno oil, soybean oil, peanut oil, tea seed oil, kaya oil, rice bran oil, cinnamon oil, Japanese kiri oil, jojoba oil, germ oil, triglycerin and the like.
  • solid fats and oils examples include cocoa butter, coconut oil, horse fat, hardened coconut oil, palm oil, beef tallow, sheep fat, hardened beef tallow, palm kernel oil, pork fat, beef bone fat, sorghum kernel oil, hardened oil, and beef.
  • examples include leg oil, sorghum, hydrogenated castor oil, and the like.
  • waxes examples include beeswax, candelilla wax, cotton wax, carnauba wax, bayberry wax, ivota wax, whale wax, montan wax, nuka wax, lanolin, capock wax, lanolin acetate, liquid lanolin, sugar cane wax, lanolin fatty acid isopropyl, hexyl laurate, Examples thereof include reduced lanolin, jojoba wax, hard lanolin, shellac wax, POE lanolin alcohol acetate, POE lanolin alcohol acetate, POE cholesterol ether, lanolin fatty acid polyethylene glycol, and POE hydrogenated lanolin alcohol ether.
  • hydrocarbon oil examples include liquid paraffin, ozokerite, pristane, paraffin, ceresin, squalene, petrolatum, microcrystalline wax, decane, dodecane, isododecane, isohexadecane, liquid paraffin, squalane, squalene, tripropylene glycol dineopentanate, isononane.
  • Acid isononyl isopropyl myristate, cetyl octanoate, octyldodecyl myristate, isopropyl palmitate, butyl stearate, hexyl laurate, myristyl myristate, decyl oleate, hexyldecyl dimethyloctanoate, cetyl lactate, myristyl lactate, lanolin acetate , Isocetyl stearate, Isocetyl isostearate, Cholesteryl 12-hydroxystearate, Cetyl ethylhexanoate, Ethylene glycol di-2-ethylhexanoate, Dipentaerythritol fatty acid ester, N-alkyl glycol monoisostearate, Neopentyl glycol dicaprate , Diisostearyl malate, glycerin di-2-heptyl
  • silicone oil examples include chain silicone oils such as polydimethylsiloxane, methylphenylpolysiloxane and methylhydrogenpolysiloxane, and cyclic silicone oils such as octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane and dodecamethylcyclohexasiloxane.
  • chain silicone oils such as polydimethylsiloxane, methylphenylpolysiloxane and methylhydrogenpolysiloxane
  • cyclic silicone oils such as octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane and dodecamethylcyclohexasiloxane.
  • higher fatty acid examples include lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid, behenic acid, oleic acid, undecylenic acid, tall acid, isostearic acid, linoleic acid, linoleic acid, eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid ( DHA) and the like.
  • higher alcohols examples include linear alcohols (eg, lauryl alcohol, cetyl alcohol, stearyl alcohol, behenyl alcohol, myristyl alcohol, oleyl alcohol, cetostearyl alcohol, etc.); ), 2-decyltetradecinol, lanolin alcohol, cholesterol, phytosterol, hexyldecanol, isostearyl alcohol, octyldodecanol, etc.) and the like.
  • linear alcohols eg, lauryl alcohol, cetyl alcohol, stearyl alcohol, behenyl alcohol, myristyl alcohol, oleyl alcohol, cetostearyl alcohol, etc.
  • 2-decyltetradecinol lanolin alcohol
  • cholesterol phytosterol
  • hexyldecanol isostearyl alcohol
  • octyldodecanol etc.
  • the anionic surfactant include fatty acid soap (eg, sodium laurate, sodium palmitate, etc.); higher alkyl sulfate ester salt (eg, sodium lauryl sulfate, potassium lauryl sulfate); alkyl ether sulfate ester salt (eg, POE-triethanolamine lauryl sulfate, POE-sodium lauryl sulfate and the like); N-acyl sarcosinic acid (eg, sodium lauroyl sarcosinate); higher fatty acid amide sulfonate (eg, sodium N-myristoyl-N-methyl taurine, palm) Oil fatty acid methyl tauride sodium, lauryl methyl tauride sodium, etc .; Phosphate ester salt (POE-oleyl ether sodium phosphate, POE-stearyl ether phosphoric acid, etc.
  • Phosphate ester salt POE-oleyl ether sodium
  • Examples of the cationic surfactant include alkyl trimethyl ammonium salts (eg stearyl trimethyl ammonium chloride, lauryl trimethyl ammonium chloride etc.); alkyl pyridinium salts (eg cetyl pyridinium chloride etc.); distearyl dimethyl ammonium dialkyl dimethyl ammonium salts; Poly (N, N′-dimethyl-3,5-methylenepiperidinium) chloride; alkyl quaternary ammonium salt; alkyldimethylbenzyl ammonium salt; alkylisoquinolinium salt; dialkylmorphonium salt; POE-alkylamine; Examples thereof include alkylamine salts, polyamine fatty acid derivatives, amyl alcohol fatty acid derivatives, benzalkonium chloride, and benzethonium chloride.
  • alkyl trimethyl ammonium salts eg stearyl trimethyl ammonium chloride, lauryl trimethyl ammonium chloride etc
  • amphoteric surfactant examples include imidazoline-based amphoteric surfactants (for example, 2-undecyl-N, N, N- (hydroxyethylcarboxymethyl) -2-imidazoline sodium, 2-cocoyl-2-imidazolinium hydroxide). Side-1-carboxyethyloxy disodium salt, etc .; betaine-based surfactants (eg, 2-heptadecyl-N-carboxymethyl-N-hydroxyethylimidazolinium betaine, lauryldimethylaminoacetic acid betaine, alkyl betaine, amidobetaine , Sulfobetaine, etc.) and the like.
  • imidazoline-based amphoteric surfactants for example, 2-undecyl-N, N, N- (hydroxyethylcarboxymethyl) -2-imidazoline sodium, 2-cocoyl-2-imidazolinium hydroxide). Side-1-carboxyethy
  • sorbitan fatty acid esters for example, sorbitan monooleate, sorbitan monoisostearate, sorbitan monolaurate, sorbitan monopalmitate, sorbitan monostearate, sorbitan sesquioleate, Sorbitan trioleate, penta-2-ethylhexyl acid diglycerol sorbitan, tetra-2-ethylhexyl acid diglycerol sorbitan, etc.); glycerin polyglycerin fatty acid (eg, monocotseed oil fatty acid glycerin, monoerucic acid glycerin, sesquioleate glycerin, monostearin) Acid glycerin, ⁇ , ⁇ ′-glyceryl pyroglutamate oleate, glyceryl monostearate malic acid, etc.); propylene glycol fatty acid esters (for example, sorbitan monooleate, sorb
  • hydrophilic nonionic surfactant examples include POE-sorbitan fatty acid esters (eg, POE-sorbitan monooleate, POE-sorbitan monostearate, POE-sorbitan monooleate, POE-sorbitan tetraoleate, etc.).
  • POE-sorbitan fatty acid esters eg, POE-sorbitan monooleate, POE-sorbitan monostearate, POE-sorbitan monooleate, POE-sorbitan tetraoleate, etc.
  • POE sorbit fatty acid esters eg, POE-sorbit monolaurate, POE-sorbit monooleate, POE-sorbit pentaoleate, POE-sorbit monostearate, etc.
  • POE-glycerin fatty acid esters eg POE- Glycerin monostearate, POE-glycerin monoisostearate, POE-glycerin triisostearate, and other POE-monooleates
  • POE-fatty acid esters eg, POE-distearate, POE-monodioleate, ethylene glycol distearate
  • POE-alkyl ethers eg, POE-lauryl ether, POE-oleyl ether, POE-stearyl ether, POE-behenyl ether, POE-2-octyldodecyl ether, POE-cholestanol ether, etc.
  • Pluronic types e
  • natural water-soluble polymers include plant-based polymers (for example, gum arabic, tragacanth, galactan, locust bean gum, guar gum, tamarind gum, carob gum, caraya gum, carrageenan, pectin, agar, quince seed (quince), Arge colloid (Kassou extract), starch (rice, corn, potato, wheat), glycyrrhizic acid); microbial macromolecules (eg xanthan gum, dextran, succinoglucan, vullan); animal macromolecules (eg collagen, casein) , Albumin, gelatin, etc.) and the like.
  • plant-based polymers for example, gum arabic, tragacanth, galactan, locust bean gum, guar gum, tamarind gum, carob gum, caraya gum, carrageenan, pectin, agar, quince seed (quince), Arge colloid (Kassou extract), starch (rice, corn
  • semi-synthetic water-soluble polymer examples include starch-based polymers (eg, carboxymethyl starch, methyl hydroxypropyl starch, etc.); cellulose-based polymers (methyl cellulose, ethyl cellulose, methyl hydroxypropyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, sodium cellulose sulfate). , Hydroxypropyl cellulose, carboxymethyl cellulose, sodium carboxymethyl cellulose, crystalline cellulose, cellulose powder, etc.); alginic acid-based polymers (eg, sodium alginate, propylene glycol alginate, etc.) and the like.
  • starch-based polymers eg, carboxymethyl starch, methyl hydroxypropyl starch, etc.
  • cellulose-based polymers methyl cellulose, ethyl cellulose, methyl hydroxypropyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, sodium cellulose sulfate.
  • Examples of the synthetic water-soluble polymer include vinyl-based polymers (eg, polyvinyl alcohol, polyvinyl methyl ether, polyvinylpyrrolidone, carboxyvinyl polymer, etc.); polyoxyethylene-based polymers (eg, polyethylene glycol 20,000, 40). , 000, 60,000); acrylic polymers (eg, sodium polyacrylate, polyethyl acrylate, polyacrylamide, etc.); polyethyleneimine; cationic polymers and the like.
  • vinyl-based polymers eg, polyvinyl alcohol, polyvinyl methyl ether, polyvinylpyrrolidone, carboxyvinyl polymer, etc.
  • polyoxyethylene-based polymers eg, polyethylene glycol 20,000, 40). , 000, 60,000
  • acrylic polymers eg, sodium polyacrylate, polyethyl acrylate, polyacrylamide, etc.
  • polyethyleneimine cationic polymers and the like.
  • the thickener other than the water-soluble polymer for example, dextrin, sodium pectate, sodium alginate, dialkyldimethylammonium sulfate cellulose, magnesium aluminum silicate, bentonite, hectorite, silicic acid A1Mg (vegan), laponite, Examples thereof include anhydrous silicic acid.
  • ultraviolet absorber examples include benzoic acid-based ultraviolet absorbers (for example, para-aminobenzoic acid (hereinafter abbreviated as PABA), PABA monoglycerin ester, N, N-dipropoxy PABA ethyl ester, N, N-diethoxy PABA ethyl ester).
  • PABA para-aminobenzoic acid
  • PABA monoglycerin ester N, N-dipropoxy PABA ethyl ester
  • N, N-diethoxy PABA ethyl ester examples include benzoic acid-based ultraviolet absorbers (for example, para-aminobenzoic acid (hereinafter abbreviated as PABA), PABA monoglycerin ester, N, N-dipropoxy PABA ethyl ester, N, N-diethoxy PABA ethyl ester).
  • Examples of the lower alcohol include ethanol, propanol, isopropanol, isobutyl alcohol, t-butyl alcohol and the like.
  • polyhydric alcohol examples include dihydric alcohols (eg, ethylene glycol, propylene glycol, trimethylene glycol, 1,2-butylene glycol, 1,3-butylene glycol, tetramethylene glycol, 2,3-butylene glycol, Pentamethylene glycol, 2-butene-1,4-diol, hexylene glycol, octylene glycol, etc .; trihydric alcohol (eg, glycerin, trimethylolpropane, etc.); tetrahydric alcohol (eg, 1,2,6) -Pentaerythritol such as hexanetriol); pentavalent alcohol (eg xylitol etc.); hexavalent alcohol (eg sorbitol, mannitol etc.); polyhydric alcohol polymer (eg diethylene glycol, dipropylene glycol, triethylene glycol, etc.
  • dihydric alcohols eg, ethylene glycol, propylene glyco
  • divalent alcohol alkyl ethers for example, ethylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether, ethylene glycol monobutyl ether, Ethylene glycol mono
  • Dihydric alcohol alkyl ethers eg, diethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol monoethyl ether, diethylene glycol monobutyl ether, diethylene glycol dimethyl ether, diethylene glycol diethyl ether, diethylene glycol butyl ether, diethylene glycol methyl ethyl ether, triethylene glycol monomethyl ether, triethylene glycol monoethyl ether
  • Ether propylene glycol monomethyl ether, propylene glycol monoethyl ether, propylene glycol monobutyl ether, propylene glycol isopropyl ether, dipropylene glycol methyl ether, dipropylene glycol ethyl ether, dipropylene glycol Dibutyl alcohol ether ester (for example, ethylene glycol monomethyl ether acetate, ethylene glycol monoethyl ether acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, ethylene glycol monopheny
  • monosaccharides include tricarbon sugars (eg D-glyceryl aldehyde, dihydroxyacetone etc.); tetracarbon sugars (eg D-erythrose, D-erythrulose, D-threose etc.); pentacarbon sugars (eg L -Arabinose, D-xylose, L-lyxose, D-arabinose, D-ribose, D-ribulose, D-xylulose, L-xylulose, etc .; hexose (eg D-glucose, D-talose, D-busicose) , D-galactose, D-fructose, L-galactose, L-mannose, D-tagatose, etc.); 7-carbon sugars (eg, aldoheptose, heproose, etc.); 8-carbon sugars (eg, octulose, etc.
  • oligosaccharides include sucrose, gentianose, umbelliferose, lactose, planteose, isoliknoses, ⁇ , ⁇ -trehalose, raffinose, licnose, umbilicin, stachyose verbascose and the like.
  • amino acids include neutral amino acids (eg, threonine, cysteine, etc.); basic amino acids (eg, hydroxylysine, etc.) and the like.
  • amino acid derivatives include sodium acylsarcosine (sodium lauroylsarcosine), acylglutamate, sodium ⁇ -alanine acyl, glutathione, and pyrrolidonecarboxylic acid.
  • organic amines examples include monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, morpholine, triisopropanolamine, 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl-1-propanol, etc. Is mentioned.
  • alkylene oxide derivative examples include POE (9) POP (2) dimethyl ether, POE (14) POP (7) dimethyl ether, POE (10) POP (10) dimethyl ether, POE (6) POP (14) dimethyl ether, and POE ( 15) POP (5) dimethyl ether, POE (25) POP (25) dimethyl ether, POE (7) POP (12) dimethyl ether, POE (22) POP (40) dimethyl ether, POE (35) POP (40) dimethyl ether, POE ( 50) POP (40) dimethyl ether, POE (55) POP (30) dimethyl ether, POE (30) POP (34) dimethyl ether, POE (25) POP (30) dimethyl ether, POE (27) POP (14) dimethyl ether, POE ( 55) POP (28) dimethyl ether, POE (36) POP (41) dimethyl ether, POE (7) POP (12) dimethyl ether, POE (17) POP (4) dimethyl ether and the like.
  • sequestering agents include 1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid, 1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid tetrasodium salt, edetate disodium, edetate trisodium, and edetate tetrasodium salt. , Sodium citrate, sodium polyphosphate, sodium metaphosphate, gluconic acid, phosphoric acid, citric acid, ascorbic acid, succinic acid, edetic acid, trisodium ethylenediamine hydroxyethyl triacetate and the like.
  • antioxidant aid examples include phosphoric acid, citric acid, ascorbic acid, maleic acid, malonic acid, succinic acid, fumaric acid, kephalin, hexametaphosphate, phytic acid, ethylenediaminetetraacetic acid and the like.
  • preservatives ethylparaben, butylparaben, etc.
  • whitening agents eg placenta extract, Yukinoshita extract, arbutin, etc.
  • blood circulation promoters nicotinic acid, benzyl nicotinate, nicotine.
  • the intended use of the powder dispersion composition of the present invention is not particularly limited.
  • the dispersed state of the produced sample was confirmed with a microscope. When there was no aggregate in the visual field when viewed at 100 times, A was determined, A was 10 or less and B, C was 50 or less and D was higher, and it was judged that A and B were in a good dispersed state.
  • SPF Sun Protection Factor
  • Polydispersity index (PDI value) of powder of powder dispersion composition The polydispersity index was measured by particle size measurement by the dynamic light scattering method (DLS).
  • the particle size of the powder in the powder dispersion composition was measured by the dynamic light scattering method.
  • the average primary particle size of the powder used in the powder dispersion composition was measured by the nitrogen adsorption method.
  • the absorbance of the powder dispersion composition was measured by diluting the powder dispersion composition with a dispersion medium and placing it in a 10 mm square liquid cell.
  • Viscosity of powder dispersion composition The viscosity of the powder dispersion composition was measured with a cone-plate type viscometer.
  • the present inventors first examined the dispersant that disperses the powder in the dispersion medium of the powder dispersion composition with the compositions of Test Examples 1 and 2, and the above two manufacturing methods.
  • the powder dispersion composition obtained by using the cavitation of the present invention is more excellent than the powder dispersion composition obtained by using the homomixer. It was found that the viscosity increased over time.
  • Test Example 2 in FIG. 1 when glycerin modified at both ends is used as the dispersant, the powder dispersion composition obtained by using cavitation in the present invention has excellent viscosity stability over time. I understood.
  • the present inventors examined the powder dispersion composition obtained using the conventional homomixer and the powder dispersion composition obtained using the cavitation in the present invention.
  • the average particle diameter of the powder in the dispersion composition is It was found that the average particle size of the powder in the dispersion composition was 10 times or less the primary particle size of the powder, as compared with the primary particle size of the previous powder. Further, as compared with a homomixer, the polydispersity index of the powder dispersion composition obtained by cavitation is 0.4 or less, so it is considered to be an ideal single size, and it was found that it has a narrow particle size distribution. It was Further, it was found that the powder used in the powder dispersion composition obtained by cavitation can be made into fine particles even with powders other than titanium oxide, and the viscosity becomes stable over time.
  • Comparative formulation example Dispersed with a homomixer.
  • Prescription Examples 1 and 2 Cavitation dispersion
  • the present inventors have found that when the powder dispersion composition obtained by using a conventional homomixer and the powder dispersion composition obtained by using the cavitation in the present invention are used in OW cosmetics, the amount of powder blended It was examined whether or not the high UV protection effect could be maintained even if the amount was reduced.
  • the OW cosmetics using the powder dispersion composition obtained by using cavitation can maintain a high UV protection effect even if the amount of the powder blended is halved. Moreover, it was found that the OW cosmetics using the powder dispersion composition obtained by using cavitation are also excellent in the feeling of use.
  • Comparative formulation example 2 Dispersed with a homomixer. Prescription Examples 3 and 4; Cavitation dispersion
  • the present inventors added lower alcohol (ethanol) to the powder dispersion composition obtained by using the cavitation of the present invention in the composition of Test Example 2 in Table 1, and measured the absorbance of the composition.
  • ethanol lower alcohol
  • the powder dispersion composition containing 1.5% of ethanol showed a sharp increase in viscosity. Therefore, in order to improve the stability over time while maintaining the viscosity of the original suspension to some extent, the addition amount of the lower alcohol is preferably 1.2% by weight or less.
  • the appearance stability of the powder dispersion composition containing the above ethanol was evaluated. Immediately after the sample preparation, one week, two weeks, one month later, the appearance was visually observed and evaluated according to the following criteria.
  • the powder dispersion composition to which 0.5% or 1.2% of ethanol was added had a stable appearance of the suspension one month after preparation. From this, it was found that the stability of the powder dispersion composition can be maintained by adding ethanol. However, when 1.5% of ethanol was added, aggregation was observed after 2 weeks, so the addition amount is preferably 1.2% or less.

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Abstract

本発明の解決すべき課題は、水中油型乳化化粧料に求められるみずみずしさや伸びの良さの使用感を保持しながら、肌への負担感を軽減しつつ、高い紫外線防御効果を達成することが可能な粉末分散組成物を提供することを目的とするものである。 粉末を分散させた粉末分散組成物であって、前記分散組成物中の粉末の平均粒径が粉末の一次粒子径の10倍以下 であって、前記分散組成物中の平均粒径の多分散指数(PDI値)が、0.14以下あって、前記粉末の1%あたりの吸光度 が150以上であることを特徴とする粉末分散組成物。

Description

粉末分散組成物およびその分散方法 関連出願
 本出願は、2018年11月12日付け出願の日本国特許出願2018-212413号の優先権を主張しており、ここに折り込まれるものである。
 本発明は粉末分散組成物、特にその微粒子分散技術の改良に関する。
日焼け止め化粧料は、太陽光線中の紫外線をカットし、紫外線による悪影響から肌を守ることを目的としており、その基剤としては、乳化タイプ、ローションタイプ、オイルタイプ等が挙げられ、乳化タイプとしては、水性成分を外相(連続相)とする水中油型乳化化粧料と油性成分を外相(連続相)とする油中水型乳化化粧料に大別される。従来より日焼け止め化粧料にはみずみずしい使用感が求められており、水中油型乳化化粧料の中でも、疎水化処理した紫外線散乱剤を乳化させた水中油型乳化化粧料は、べたつきを抑制することができるためみずみずしい使用感を実現することが可能である(例えば特許文献1)。
 一方で、皮膚への紫外線照射を遮断して高いSPF(Sun Protection Factor)値を得るために、日焼け止め化粧料には紫外線吸収剤や紫外線散乱剤を高配合する必要がある。
 しかし、紫外線散乱剤のような粉体を高配合すると、化粧料として皮膚に塗布した際には、きしきしといった感触を与えてしまう。このような肌への負担感を軽減することが非常に困難であった。
特開2014-101335号公報
 本発明は前記従来技術に鑑みなされたものであり、その解決すべき課題は、化粧料に求められるみずみずしさや伸びの良さの使用感を保持しながら、肌への負担感を軽減しつつ、高いSPF値を達成することが可能な粉末分散組成物を提供することを目的とするものである。
 前記課題を解決するために本発明者らが検討を行った結果、新規な粉末分散組成物を用いると、化粧料中に、紫外線散乱剤のような粉体の配合を抑制することができ、肌への負担感を軽減できることを見出し、本発明を完成するに至った。
 さらに、上記粉末分散組成物を提供するための、新規な分散プロセスを見出し、本発明を完成するに至った。
本発明に係る粉末分散組成物を用いると、化粧料中に、紫外線散乱剤のような粉体の配合を抑制することができ、肌への負担感を軽減できることを見出し、本発明を完成するに至った。
 すなわち、本発明にかかる粉末分散組成物は、
 粉末を分散させた粉末分散組成物であって、前記分散組成物中の粉末の平均粒径が粉末の一次粒子径の10倍以下であって、前記分散組成物中の平均粒径の多分散指数(PDI値)が、0.4以下あって、前記粉末の1%あたりの吸光度 が150以上であることを特徴とする。
また、本発明において、粉末分散組成物は、分散剤 のHLBが、2以下のシリコーン油であることが好適である。
また、本発明において、粉末分散組成物は、分散剤が、両末端シリコーン変性グリセリンであることが好適である。
また、本発明において、粉末分散組成物は、粉末が、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化セリウムであることが好適である。
また、本発明において、粉末分散組成物は、粉末が75% 以下であることが好適である。
また、本発明において、粉末分散組成物は、第一工程として、油相と、 粉末とを撹拌しながら混合し、第1工程で得られた混合物を第2工程でキャビテーションの原理に基づいて均質化させて得ることが好適である。
 本発明にかかる粉末分散組成物によれば、化粧料中に、紫外線散乱剤のような粉体の配合を抑制することができ、肌への負担感を軽減できることができる。
ホモミキサーを用いて得た粉末分散組成物と、本発明におけるキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物の分散後5日経過後の粘度を表す図 本発明によるキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物に低級アルコール(エタノール)を加えた直後の吸光度を表す図 本発明におけるキャビテーションを用いて得た粉末組成物に低級アルコール(エタノール)を加えた直後の粘度を表す図
 以下、本発明の実施形態について詳述する。
[粉末分散組成物]
 本発明において好適に用いられる粉末分散組成物としては、粉末と、それを分散する分散剤および分散媒からなる。
[粉末]
 本発明に用いる粉末としては、紫外線散乱剤を好適に配合することができる。紫外線散乱剤としては、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化セリウム等の無機粉末、或いはこの無機粉末の表面をメチルハイドロジェンポリシロキサン、メチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン等のシリコーン処理;パーフルオロアルキルリン酸エステル、パーフルオロアルコール等によるフッ素処理;N-アシルグルタミン酸等によるアミノ酸処理;レシチン処理;ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム等の金属石鹸処理;パルミチン酸、イソステアリン酸、ステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ベヘニン酸、オレイン酸、ロジン酸、12-ヒドロキシステアリン酸等の脂肪酸処理;アルキルリン酸エステル処理、メチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、オクチルトリメトキシシラン、オクチルトリエトキシシランなどのアルコキシシラン処理、トリフルオロメチルエチルトリメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン等のフルオロアルキルシラン処理、デキストリン脂肪酸エステル、コレステロール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、デンプン脂肪酸エステルなどの脂肪酸エステル処理、シリカ処理等により被覆した表面被覆無機粉末が挙げられる。
上記の紫外線散乱剤の1種又は2種以上を選択して配合してもよい。紫外線散乱剤の配合量は、粉末分散組成物中0.1~75.0質量%、さらには1.0~60.0質量%であることが好適である。紫外線散乱剤の配合量が少なすぎると、十分な紫外線防御効果が見られない場合があり、多すぎると粉末分散組成物を配合した化粧料の使用感を損なう場合がある。
 これらの粉末の市販品としては、TTO-S4、TTO-V4(石原産業製)、ST485SA(チタン工業製)、MZX-508OTS、MZY-505S、MT-100TV(テイカ株式会製)、FINEX-50W-LP2、STR-100C-LP(堺化学工業社製)等が挙げられる。
[分散媒]
 本発明に用いる粉末が分散する分散媒としてはシリコーン油、炭化水素油、エステル油などの油分が挙げられる。
分散媒の配合量は、粉末分散組成物中25~80質量% 、さらには30~70質量%であることが好適である。80質量%を超えると、十分な量の紫外線散乱剤が配合できない場合があるため好ましくない。25質量%未満であると、分散媒が少なすぎて分散ができない場合があるため好ましくない。
 これらの分散媒の市販品としては、KF-96L-1.5cs(信越化学工業社製)、KF-995(信越化学工業社製)、FZ-3196(東レダウコーニング社製)等が挙げられる。
[シリコーン系分散剤]
 本発明で用いるシリコーン系分散剤は、下記一般式(a)で表される両末端シリコーン変性グリセリンであることを特徴とする。
(a)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
上記式中、R 1 は炭素数1 ~ 1 2 の直鎖又は分岐アルキル基、もしくはフェニル基であり、
R 2 は炭素数2 ~ 1 1 のアルキレン基であり、m は1 0 ~ 1 2 0 、n は1 ~ 1 1 である。
本発明に用いる両末端シリコーン変性グリセリンの基本構造はBAB型トリブロック共重合体であり、Bは、例えば下記構造(c)で示される片末端水素残基シリコーンなどを用いることができる。一般式(a)において、それぞれのR1は同一であっても異なっていてもよい。また、それぞれのR2も同一であっても異なっていてもよい。
Aはグリセリン残基である。
  下記構造(c)の片末端水素シリコーンは公知の化合物である。そして、任意の重合度のBAB型トリブロック共重合体が公知の方法により製造出来る。
(c)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
式中、R1はそれぞれ、炭素数1~12の直鎖又は分岐アルキル基、もしくはフェニル基、mは10~120の数である。R1はそれぞれが同一であっても、異なっていても良い。
 AとBとの間の結合は本発明にとって本質的な構造ではないが、本発明に例示される両末端シリコーン変性グリセリンは、化合物(c)と下記構造式(d)で示す化合物を、白金触媒を用い、エーテル結合により結合させたものである。
(d)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
式中、nは1~11の数である。
BAB型トリブロック共重合体は公知の方法により合成することが出来る。下記構造式(a){好ましくは構造式(b)}で表される両末端シリコーン変性グリセリンが得られる
(a)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
式中、R1は炭素数1~12の直鎖又は分岐アルキル基、もしくはフェニル基であり、R2は炭素数2~11のアルキル基であり、mは10~120、nは1~11である。
(b)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
式中、R1は炭素数1~12の直鎖又は分岐アルキル基、もしくはフェニル基、mは10~120、nは1~11である。
シリコーン鎖の重合度のmは10~120が好ましい。側鎖置換基はメチル基が好ましいが、フェニルや他のアルキルに置換されていても構わない。
  グリセリン鎖の重合度のnは1~11が好ましい。
粉体同士の凝集を防止するAブロック鎖の広がりは、高分子の分子量に依存し、Aブロック鎖は高分子量であるほど凝集防止効果は高い。一方、粉体への吸着はBブロック鎖のファンデルワールス力、水素結合等の弱い力によると考えられる。しかし、Bブロック鎖としてポリグリセリンを用いることにより、ポリエチレングリコール等に比較し強い吸着力が得られるため、比較的低い分子量で十分な吸着力が得られる。また、AB両ブロックの分子量が高くなりすぎると、化粧料の塗り伸ばしが難くなる場合があり、また伸びの重さを感じる場合がある。以上のことから、分子量についても適切な範囲があり、分子量は2000~20000が好ましい。
   
 本発明に用いる粉末分散組成物は、以下の方法で得ることが好適である。
第1工程では、分散媒に、粉末と分散剤を撹拌しながら混合する。そして、第2工程では、第1工程で得られた混合物をキャビテーションの原理に基づいて均質化させることを特徴とする。
キャビテーションは、液体の流れの中で圧力差により短時間に泡の発生と消滅が起きる物理現象である。
本発明において、粉末分散組成物を得るために、第1工程で得られた混合物に流速を付与した液体を、絞り流路を通過させることによって、液体にキャビテーションによる微細気泡を発生させて、その衝撃力で、粉末分散組成物を得る。
付与する流速は、50~200MPaの超高圧流で与える。50未満であると、分散効果がない場合があるため好ましくない。
 本発明における分散組成物中の粉末の平均粒径が、粉末の一次粒子径の10倍以下である必要がある。10倍より大きいと、紫外線防御効果を発揮しない場合があるため好ましくない。
分散組成物中の粉末1%あたりの吸光度が、150以上であることが好ましい。150未満である場合紫外線防御効果が小さい場合があるため好ましくない。
 DLSによる粒子サイズ測定における結果として多分散指数(PDI値)があり、粒子サイズの均一性を示す指標として知られている。これは、0から1の範囲で表され、0は粒子サイズに分布がない理想的な単一サイズの粒子を意味する。
PDIが0.1以下の場合は単分散性の粒子で、また、0.1を超えて0.4の間の値を有する分散体は、狭い粒子サイズ分布を有すると考えられる。PDIが0.4を超えて0.5以下の場合は、比較的広い粒子サイズ分布と考えられ、さらに、PDIが0.5より大きくなると、その分散体は多分散性であると考えられる
本発明における粉末分散組成物の平均粒径の多分散指数(PDI値)が、0.4以下である必要がある。0.4を超えると、粉末分散組成物が十分な吸光度を得られない場合があるため好ましくない。
本発明における分散組成物のSPFは、15以上であることが好ましい。
上記分散組成物に用いた粉末の一次粒子径は、窒素吸着法を用いて測定した。
 上記分散組成物中の粉末の平均粒径及び多分散指数については、動的光散乱法(Dynamic light scattering)を用いて,液体中に分散したサブミクロン粒子の平均粒子径及び粒子径分布を測定している。
溶液や懸濁液中でブラウン運動をしている粒子にレーザー光を照射すると、粒子からの散乱光には拡散係数に応じたゆらぎが生じる。大きな粒子は動きが遅いので散乱光強度のゆらぎは緩やかであり、一方、小さな粒子は動きが速いので散乱光強度のゆらぎは急激に変化する。
動的光散乱法ではこの拡散係数を反映した散乱光のゆらぎを検出し、ストークス・アインシュタイン式を利用して粒子径を測定する。
d =(kT/3πηD)×1012
上記式中、d:粒子径(nm)、k:ボルツマン定数(1.38×10-23 J・K-1)、T:絶対温度(K)、η:粘度(mPa・s)、D:拡散係数(m2・s-1)を表す。
光子相関法では、この散乱光の時間的な変化(ゆらぎ)すなわちその散乱光強度の信号を相関計に送る。相関計で処理したデータに基づいて算出された散乱光強度の自己相関関数から、平均粒子径及び多分散指数が得られる。周波数解析法では、この散乱光強度の信号に含まれている周波数成分をフーリエ変換することにより周波数の強度分布を算出し、平均粒子径及び多分散指数が得られる。
[その他]
 本発明の粉末分散組成物には、上記必須成分の外、通常化粧品や医薬部外品の組成物に用いられる成分を配合することができ、常法に応じて製造される。以下に具体的な配合可能成分を列挙するが、前記必須成分に加え、下記成分の一種又は二種以上とを配合して本発明の組成物を調製できる。配合できる成分は下記成分に限定されず、下記以外の任意の成分も配合可能である。
 保湿剤としては、例えば、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、キシリトール、ソルビトール、マルチトール、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、ムコイチン硫酸、カロニン酸、アテロコラーゲン、乳酸ナトリウム、胆汁酸塩、dl-ピロリドンカルボン酸塩、短鎖可溶性コラーゲン、ジグリセリン(EO)PO付加物、イザヨイバラ抽出物、セイヨウノコギリソウ抽出物、メリロート抽出物等が挙げられる。
 紫外線の防御効果がない粉末成分としては、例えば、無機粉末(例えば、タルク、カオリン、雲母、絹雲母(セリサイト)、白雲母、金雲母、合成雲母、紅雲母、黒雲母、パーミキュライト、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸ストロンチウム、タングステン酸金属塩、マグネシウム、シリカ、ゼオライト、硫酸バリウム、焼成硫酸カルシウム(焼セッコウ)、リン酸カルシウム、弗素アパタイト、ヒドロキシアパタイト、セラミックパウダー、金属石鹸(例えば、ミリスチン酸亜鉛、パルミチン酸カルシウム、ステアリン酸アルミニウム、窒化ホウ素等);有機粉末(例えば、ポリアミド樹脂粉末(ナイロン粉末)、ポリエチレン粉末、ポリメタクリル酸メチル粉末、ポリスチレン粉末、スチレンとアクリル酸の共重合体樹脂粉末、ベンゾグアナミン樹脂粉末、ポリ四弗化エチレン粉末、セルロース粉末等);無機白色顔料(例えば、酸化亜鉛等);無機赤色系顔料(例えば、チタン酸鉄等);無機紫色系顔料(例えば、マンゴバイオレット、コバルトバイオレット等);無機緑色系顔料(例えば、酸化クロム、水酸化クロム、チタン酸コバルト等);無機青色系顔料(例えば、群青、紺青等);パール顔料(例えば、酸化チタンコーテッドマイカ、酸化チタンコーテッドオキシ塩化ビスマス、酸化チタンコーテッドタルク、着色酸化チタンコーテッドマイカ、オキシ塩化ビスマス、魚鱗箔等);金属粉末顔料(例えば、アルミニウムパウダー、カッパーパウダー等);ジルコニウム、バリウム又はアルミニウムレーキ等の有機顔料(例えば、赤色201号、赤色202号、赤色204号、赤色205号、赤色220号、赤色226号、赤色228号、赤色405号、橙色203号、橙色204号、黄色205号、黄色401号、及び青色404号などの有機顔料、赤色3号、赤色104号、赤色106号、赤色227号、赤色230号、赤色401号、赤色505号、橙色205号、黄色4号、黄色5号、黄色202号、黄色203号、緑色3号及び青色1号等);天然色素(例えば、クロロフィル、β-カロチン等)等が挙げられる。
 ただし、高屈折率(屈折率2以上など)の無機粉体を配合する場合には、組成物中5質量%以下、好ましくは1質量%以下とすることが好ましい。
 液体油脂としては、例えば、アボガド油、ツバキ油、タートル油、マカデミアナッツ油、トウモロコシ油、ミンク油、オリーブ油、ナタネ油、卵黄油、ゴマ油、パーシック油、小麦胚芽油、サザンカ油、ヒマシ油、アマニ油、サフラワー油、綿実油、エノ油、大豆油、落花生油、茶実油、カヤ油、コメヌカ油、シナギリ油、日本キリ油、ホホバ油、胚芽油、トリグリセリン等が挙げられる。
 固体油脂としては、例えば、カカオ脂、ヤシ油、馬脂、硬化ヤシ油、パーム油、牛脂、羊脂、硬化牛脂、パーム核油、豚脂、牛骨脂、モクロウ核油、硬化油、牛脚脂、モクロウ、硬化ヒマシ油等が挙げられる。
 ロウ類としては、例えば、ミツロウ、キャンデリラロウ、綿ロウ、カルナウバロウ、ベイベリーロウ、イボタロウ、鯨ロウ、モンタンロウ、ヌカロウ、ラノリン、カポックロウ、酢酸ラノリン、液状ラノリン、サトウキビロウ、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラウリン酸ヘキシル、還元ラノリン、ジョジョバロウ、硬質ラノリン、セラックロウ、POEラノリンアルコールエーテル、POEラノリンアルコールアセテート、POEコレステロールエーテル、ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール、POE水素添加ラノリンアルコールエーテル等が挙げられる。
 炭化水素油としては、例えば、流動パラフィン、オゾケライト、プリスタン、パラフィン、セレシン、スクワレン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス、デカン、ドデカン、イソドデカン、イソヘキサデカン、流動パラフィン、スクワラン、スクワレン、ジネオペンタン酸トリプロピレングリコール、イソノナン酸イソノニル、ミリスチン酸イソプロピル、オクタン酸セチル、ミリスチン酸オクチルドデシル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、ラウリン酸ヘキシル、ミリスチン酸ミリスチル、オレイン酸デシル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、乳酸セチル、乳酸ミリスチル、酢酸ラノリン、ステアリン酸イソセチル、イソステアリン酸イソセチル、12-ヒドロキシステアリン酸コレステリル、エチルヘキサン酸セチル、ジ-2-エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジペンタエリスリトール脂肪酸エステル、モノイソステアリン酸N-アルキルグリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ-2-ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ-2-エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ-2-エチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、トリエチルヘキサノイン(トリ-2-エチルヘキサン酸グリセリン)、トリオクタン酸グリセリン、トリイソパルミチン酸グリセリン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、セチル2-エチルヘキサノエート、2-エチルヘキシルパルミテート、トリミリスチン酸グリセリン、トリ-2-ヘプチルウンデカン酸グリセライド、ヒマシ油脂肪酸メチルエステル、オレイン酸オレイル、アセトグリセライド、パルミチン酸2-ヘプチルウンデシル、アジピン酸ジイソブチル、N-ラウロイル-L-グルタミン酸-2-オクチルドデシルエステル、アジピン酸ジ-2-ヘプチルウンデシル、エチルラウレート、セバシン酸ジ-2-エチルヘキシル、ミリスチン酸2-ヘキシルデシル、パルミチン酸2-ヘキシルデシル、アジピン酸2-ヘキシルデシル、セバシン酸ジイソプロピル、コハク酸2-エチルヘキシル、クエン酸トリエチル等が挙げられる。
 シリコーン油としてはポリジメチルシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、メチルハイドロジェンポリシロキサンなどの鎖状シリコーン油、およびオクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサンなどの環状シリコーン油等が挙げられる。
高級脂肪酸としては、例えば、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、オレイン酸、ウンデシレン酸、トール酸、イソステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)等が挙げられる。
 高級アルコールとしては、例えば、直鎖アルコール(例えば、ラウリルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ミリスチルアルコール、オレイルアルコール、セトステアリルアルコール等);分枝鎖アルコール(例えば、モノステアリルグリセリンエーテル(バチルアルコール)、2-デシルテトラデシノール、ラノリンアルコール、コレステロール、フィトステロール、ヘキシルドデカノール、イソステアリルアルコール、オクチルドデカノール等)等が挙げられる。
 また本発明にかかる粉末分散組成物には、各種の界面活性剤を配合してもよい。
 アニオン界面活性剤としては、例えば、脂肪酸セッケン(例えば、ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナトリウム等);高級アルキル硫酸エステル塩(例えば、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸カリウム等);アルキルエーテル硫酸エステル塩(例えば、POE-ラウリル硫酸トリエタノールアミン、POE-ラウリル硫酸ナトリウム等);N-アシルサルコシン酸(例えば、ラウロイルサルコシンナトリウム等);高級脂肪酸アミドスルホン酸塩(例えば、N-ミリストイル-N-メチルタウリンナトリウム、ヤシ油脂肪酸メチルタウリッドナトリウム、ラウリルメチルタウリッドナトリウム等);リン酸エステル塩(POE-オレイルエーテルリン酸ナトリウム、POE-ステアリルエーテルリン酸等);スルホコハク酸塩(例えば、ジ-2-エチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム、モノラウロイルモノエタノールアミドポリオキシエチレンスルホコハク酸ナトリウム、ラウリルポリプロピレングリコールスルホコハク酸ナトリウム等);アルキルベンゼンスルホン酸塩(例えば、リニアドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、リニアドデシルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン、リニアドデシルベンゼンスルホン酸等);高級脂肪酸エステル硫酸エステル塩(例えば、硬化ヤシ油脂肪酸グリセリン硫酸ナトリウム等);N-アシルグルタミン酸塩(例えば、N-ラウロイルグルタミン酸モノナトリウム、N-ステアロイルグルタミン酸ジナトリウム、N-ミリストイル-L-グルタミン酸モノナトリウム等);硫酸化油(例えば、ロート油等);POE-アルキルエーテルカルボン酸;POE-アルキルアリルエーテルカルボン酸塩;α-オレフィンスルホン酸塩;高級脂肪酸エステルスルホン酸塩;二級アルコール硫酸エステル塩;高級脂肪酸アルキロールアミド硫酸エステル塩;ラウロイルモノエタノールアミドコハク酸ナトリウム;N-パルミトイルアスパラギン酸ジトリエタノールアミン;カゼインナトリウム等が挙げられる。
 カチオン界面活性剤としては、例えば、アルキルトリメチルアンモニウム塩(例えば、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム等);アルキルピリジニウム塩(例えば、塩化セチルピリジニウム等);塩化ジステアリルジメチルアンモニウムジアルキルジメチルアンモニウム塩;塩化ポリ(N,N’-ジメチル-3,5-メチレンピペリジニウム);アルキル四級アンモニウム塩;アルキルジメチルベンジルアンモニウム塩;アルキルイソキノリニウム塩;ジアルキルモリホニウム塩;POE-アルキルアミン;アルキルアミン塩;ポリアミン脂肪酸誘導体;アミルアルコール脂肪酸誘導体;塩化ベンザルコニウム;塩化ベンゼトニウム等が挙げられる。
 両性界面活性剤としては、例えば、イミダゾリン系両性界面活性剤(例えば、2-ウンデシル-N,N,N-(ヒドロキシエチルカルボキシメチル)-2-イミダゾリンナトリウム、2-ココイル-2-イミダゾリニウムヒドロキサイド-1-カルボキシエチロキシ2ナトリウム塩等);ベタイン系界面活性剤(例えば、2-ヘプタデシル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、アルキルベタイン、アミドベタイン、スルホベタイン等)等が挙げられる。
 親油性非イオン界面活性剤としては、例えば、ソルビタン脂肪酸エステル類(例えば、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンモノイソステアレート、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンセスキオレエート、ソルビタントリオレエート、ペンタ-2-エチルヘキシル酸ジグリセロールソルビタン、テトラ-2-エチルヘキシル酸ジグリセロールソルビタン等);グリセリンポリグリセリン脂肪酸類(例えば、モノ綿実油脂肪酸グリセリン、モノエルカ酸グリセリン、セスキオレイン酸グリセリン、モノステアリン酸グリセリン、α,α'-オレイン酸ピログルタミン酸グリセリン、モノステアリン酸グリセリンリンゴ酸等);プロピレングリコール脂肪酸エステル類(例えば、モノステアリン酸プロピレングリコール等);硬化ヒマシ油誘導体;グリセリンアルキルエーテル等が挙げられる。
 親水性非イオン界面活性剤としては、例えば、POE-ソルビタン脂肪酸エステル類(例えば、POE-ソルビタンモノオレエート、POE-ソルビタンモノステアレート、POE-ソルビタンモノオレエート、POE-ソルビタンテトラオレエート等);POEソルビット脂肪酸エステル類(例えば、POE-ソルビットモノラウレート、POE-ソルビットモノオレエート、POE-ソルビットペンタオレエート、POE-ソルビットモノステアレート等);POE-グリセリン脂肪酸エステル類(例えば、POE-グリセリンモノステアレート、POE-グリセリンモノイソステアレート、POE-グリセリントリイソステアレート等のPOE-モノオレエート等);POE-脂肪酸エステル類(例えば、POE-ジステアレート、POE-モノジオレエート、ジステアリン酸エチレングリコール等);POE-アルキルエーテル類(例えば、POE-ラウリルエーテル、POE-オレイルエーテル、POE-ステアリルエーテル、POE-ベヘニルエーテル、POE-2-オクチルドデシルエーテル、POE-コレスタノールエーテル等);プルロニック型類(例えば、プルロニック等);POE・POP-アルキルエーテル類(例えば、POE・POP-セチルエーテル、POE・POP-2-デシルテトラデシルエーテル、POE・POP-モノブチルエーテル、POE・POP-水添ラノリン、POE・POP-グリセリンエーテル等);テトラPOE・テトラPOP-エチレンジアミン縮合物類(例えば、テトロニック等);POE-ヒマシ油硬化ヒマシ油誘導体(例えば、POE-ヒマシ油、POE-硬化ヒマシ油、POE-硬化ヒマシ油モノイソステアレート、POE-硬化ヒマシ油トリイソステアレート、POE-硬化ヒマシ油モノピログルタミン酸モノイソステアリン酸ジエステル、POE-硬化ヒマシ油マレイン酸等);POE-ミツロウ・ラノリン誘導体(例えば、POE-ソルビットミツロウ等);アルカノールアミド(例えば、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸モノエタノールアミド、脂肪酸イソプロパノールアミド等);POE-プロピレングリコール脂肪酸エステル;POE-アルキルアミン;POE-脂肪酸アミド;ショ糖脂肪酸エステル;アルキルエトキシジメチルアミンオキシド;トリオレイルリン酸等が挙げられる。
 天然の水溶性高分子としては、例えば、植物系高分子(例えば、アラビアガム、トラガカントガム、ガラクタン、ローカストビーンガム、グアガム、タマリンドガム、キャロブガム、カラヤガム、カラギーナン、ペクチン、カンテン、クインスシード(マルメロ)、アルゲコロイド(カッソウエキス)、デンプン(コメ、トウモロコシ、バレイショ、コムギ)、グリチルリチン酸);微生物系高分子(例えば、キサンタンガム、デキストラン、サクシノグルカン、ブルラン等);動物系高分子(例えば、コラーゲン、カゼイン、アルブミン、ゼラチン等)等が挙げられる。
 半合成の水溶性高分子としては、例えば、デンプン系高分子(例えば、カルボキシメチルデンプン、メチルヒドロキシプロピルデンプン等);セルロース系高分子(メチルセルロース、エチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、セルロース硫酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、結晶セルロース、セルロース末等);アルギン酸系高分子(例えば、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル等)等が挙げられる。
 合成の水溶性高分子としては、例えば、ビニル系高分子(例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリマー等);ポリオキシエチレン系高分子(例えば、ポリエチレングリコール20,000、40,000、60,000等);アクリル系高分子(例えば、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチルアクリレート、ポリアクリルアミド等);ポリエチレンイミン;カチオンポリマー等が挙げられる。
 前記水溶性高分子以外の増粘剤としては、例えば、デキストリン、ペクチン酸ナトリウム、アラギン酸ナトリウム、ジアルキルジメチルアンモニウム硫酸セルロース、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ベントナイト、ヘクトライト、ケイ酸A1Mg(ビーガム)、ラポナイト、無水ケイ酸等が挙げられる。
 紫外線吸収剤としては、例えば、安息香酸系紫外線吸収剤(例えば、パラアミノ安息香酸(以下、PABAと略す)、PABAモノグリセリンエステル、N,N-ジプロポキシPABAエチルエステル、N,N-ジエトキシPABAエチルエステル、N,N-ジメチルPABAエチルエステル、N,N-ジメチルPABAブチルエステル、N,N-ジメチルPABAエチルエステル等);アントラニル酸系紫外線吸収剤(例えば、ホモメンチル-N-アセチルアントラニレート等);サリチル酸系紫外線吸収剤(例えば、アミルサリシレート、メンチルサリシレート、ホモメンチルサリシレート、オクチルサリシレート、フェニルサリシレート、ベンジルサリシレート、p-イソプロパノールフェニルサリシレート等);桂皮酸系紫外線吸収剤(例えば、オクチルシンナメート、エチル-4-イソプロピルシンナメート、メチル-2,5-ジイソプロピルシンナメート、エチル-2,4-ジイソプロピルシンナメート、メチル-2,4-ジイソプロピルシンナメート、プロピル-p-メトキシシンナメート、イソプロピル-p-メトキシシンナメート、イソアミル-p-メトキシシンナメート、オクチル-p-メトキシシンナメート(2-エチルヘキシル-p-メトキシシンナメート)、2-エトキシエチル-p-メトキシシンナメート、シクロヘキシル-p-メトキシシンナメート、エチル-α-シアノ-β-フェニルシンナメート、2-エチルヘキシル-α-シアノ-β-フェニルシンナメート、グリセリルモノ-2-エチルヘキサノイル-ジパラメトキシシンナメート等);ベンゾフェノン系紫外線吸収剤(例えば、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2,2’-ジヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2,2’-ジヒドロキシ-4,4’-ジメトキシベンゾフェノン、2,2’,4,4’-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-メトキシ-4’-メチルベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン-5-スルホン酸塩、4-フェニルベンゾフェノン、2-エチルヘキシル-4’-フェニル-ベンゾフェノン-2-カルボキシレート、2-ヒドロキシ-4-n-オクトキシベンゾフェノン、4-ヒドロキシ-3-カルボキシベンゾフェノン等);3-(4’-メチルベンジリデン)-d,l-カンファー、3-ベンジリデン-d,l-カンファー;2-フェニル-5-メチルベンゾキサゾール;2,2’-ヒドロキシ-5-メチルフェニルベンゾトリアゾール;2-(2’-ヒドロキシ-5’-t-オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール;2-(2’-ヒドロキシ-5’-メチルフェニルベンゾトリアゾール;ジベンザラジン;ジアニソイルメタン;4-メトキシ-4’-t-ブチルジベンゾイルメタン;5-(3,3-ジメチル-2-ノルボルニリデン)-3-ペンタン-2-オン等が挙げられる。
 低級アルコールとしては、例えば、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、イソブチルアルコール、t-ブチルアルコール等が挙げられる。
 多価アルコールとしては、例えば、2価のアルコール(例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチレングリコール、1,2-ブチレングリコール、1,3-ブチレングリコール、テトラメチレングリコール、2,3-ブチレングリコール、ペンタメチレングリコール、2-ブテン-1,4-ジオール、ヘキシレングリコール、オクチレングリコール等);3価のアルコール(例えば、グリセリン、トリメチロールプロパン等);4価アルコール(例えば、1,2,6-ヘキサントリオール等のペンタエリスリトール等);5価アルコール(例えば、キシリトール等);6価アルコール(例えば、ソルビトール、マンニトール等);多価アルコール重合体(例えば、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、テトラエチレングリコール、ジグリセリン、ポリエチレングリコール、トリグリセリン、テトラグリセリン、ポリグリセリン等);2価のアルコールアルキルエーテル類(例えば、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノヘキシルエーテル、エチレングリコールモノ2-メチルヘキシルエーテル、エチレングリコールイソアミルエーテル、エチレングリコールベンジルエーテル、エチレングリコールイソプロピルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールジブチルエーテル等);2価アルコールアルキルエーテル類(例えば、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールブチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールイソプロピルエーテル、ジプロピレングリコールメチルエーテル、ジプロピレングリコールエチルエーテル、ジプロピレングリコールブチルエーテル等);2価アルコールエーテルエステル(例えば、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノフェニルエーテルアセテート、エチレングリコールジアジベート、エチレングリコールジサクシネート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノプロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノフェニルエーテルアセテート等);グリセリンモノアルキルエーテル(例えば、キシルアルコール、セラキルアルコール、バチルアルコール等);糖アルコール(例えば、ソルビトール、マルチトール、マルトトリオース、マンニトール、エリトリトール等);グリソリッド;テトラハイドロフルフリルアルコール;POE-テトラハイドロフルフリルアルコール;POP-ブチルエーテル;POP・POE-ブチルエーテル;トリポリオキシプロピレングリセリンエーテル;POP-グリセリンエーテル;POP-グリセリンエーテルリン酸;POP・POE-ペンタンエリスリトールエーテル、ポリグリセリン等が挙げられる。
 単糖としては、例えば、三炭糖(例えば、D-グリセリルアルデヒド、ジヒドロキシアセトン等);四炭糖(例えば、D-エリトロース、D-エリトルロース、D-トレオース等);五炭糖(例えば、L-アラビノース、D-キシロース、L-リキソース、D-アラビノース、D-リボース、D-リブロース、D-キシルロース、L-キシルロース等);六炭糖(例えば、D-グルコース、D-タロース、D-ブシコース、D-ガラクトース、D-フルクトース、L-ガラクトース、L-マンノース、D-タガトース等);七炭糖(例えば、アルドヘプトース、ヘプロース等);八炭糖(例えば、オクツロース等);デオキシ糖(例えば、2-デオキシ-D-リボース、6-デオキシ-L-ガラクトース、6-デオキシ-L-マンノース等);アミノ糖(例えば、D-グルコサミン、D-ガラクトサミン、シアル酸、アミノウロン酸、ムラミン酸等);ウロン酸(例えば、D-グルクロン酸、D-マンヌロン酸、L-グルロン酸、D-ガラクツロン酸、L-イズロン酸等)等が挙げられる。
 オリゴ糖としては、例えば、ショ糖、グンチアノース、ウンベリフェロース、ラクトース、プランテオース、イソリクノース類、α,α-トレハロース、ラフィノース、リクノース類、ウンビリシン、スタキオースベルバスコース類等が挙げられる。
 アミノ酸としては、例えば、中性アミノ酸(例えば、スレオニン、システイン等);塩基性アミノ酸(例えば、ヒドロキシリジン等)等が挙げられる。また、アミノ酸誘導体として、例えば、アシルサルコシンナトリウム(ラウロイルサルコシンナトリウム)、アシルグルタミン酸塩、アシルβ-アラニンナトリウム、グルタチオン、ピロリドンカルボン酸等が挙げられる。
 有機アミンとしては、例えば、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モルホリン、トリイソプロパノールアミン、2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール等が挙げられる。
 アルキレンオキシド誘導体としては、例えば、POE(9)POP(2)ジメチルエーテル、POE(14)POP(7)ジメチルエーテル、POE(10)POP(10)ジメチルエーテル、POE(6)POP(14)ジメチルエーテル、POE(15)POP(5)ジメチルエーテル、POE(25)POP(25)ジメチルエーテル、POE(7)POP(12)ジメチルエーテル、POE(22)POP(40)ジメチルエーテル、POE(35)POP(40)ジメチルエーテル、POE(50)POP(40)ジメチルエーテル、POE(55)POP(30)ジメチルエーテル、POE(30)POP(34)ジメチルエーテル、POE(25)POP(30)ジメチルエーテル、POE(27)POP(14)ジメチルエーテル、POE(55)POP(28)ジメチルエーテル、POE(36)POP(41)ジメチルエーテル、POE(7)POP(12)ジメチルエーテル、POE(17)POP(4)ジメチルエーテル等が挙げられる。
 金属イオン封鎖剤としては、例えば、1-ヒドロキシエタン-1,1-ジフォスホン酸、1-ヒドロキシエタン-1,1-ジフォスホン酸四ナトリウム塩、エデト酸二ナトリウム、エデト酸三ナトリウム、エデト酸四ナトリウム、クエン酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、メタリン酸ナトリウム、グルコン酸、リン酸、クエン酸、アスコルビン酸、コハク酸、エデト酸、エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸3ナトリウム等が挙げられる。
 酸化防止助剤としては、例えば、リン酸、クエン酸、アスコルビン酸、マレイン酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、ケファリン、ヘキサメタフォスフェイト、フィチン酸、エチレンジアミン四酢酸等が挙げられる。
 その他の配合可能成分としては、例えば、防腐剤(エチルパラベン、ブチルパラベン等);美白剤(例えば、胎盤抽出物、ユキノシタ抽出物、アルブチン等);血行促進剤(ニコチン酸、ニコチン酸ベンジル、ニコチン酸トコフェロール、ニコチン酸β-ブトキシエステル、ミノキシジル又はその類縁体、ビタミンE類、γ-オリザノール、アルコキシカルボニルピリジンN-オキシド、塩化カルプロニウム、及びアセチルコリン又はその誘導体等);各種抽出物(例えば、ショウガ、ウバク、オウレン、シコン、バーチ、ビワ、ニンジン、アロエ、ゼニアオイ、アイリス、ブドウ、ヘチマ、ユリ、サフラン、センキュウ、ショウキュウ、オトギリソウ、オノニス、ニンニク、トウガラシ、チンピ、トウキ、ボタン、海藻等)、賦活剤(例えば、パンテニールエチルエーテル、ニコチン酸アミド、ビオチン、パントテン酸、ローヤルゼリー、コレステロール誘導体等);抗脂漏剤(例えば、ピリドキシン類、チアントール等)等が挙げられる。
 本発明の粉末分散組成物の使用用途は特に限定されるものではない。例えば、ローション、乳液、クリーム、ファンデーション、口紅、クレンジングフォーム、シャンプー、ヘアリンス、リップクリーム、ヘアスプレー、ヘアフォーム、日焼け止めクリーム、日焼け用クリーム、アイライナー、マスカラ、ネールクリーム、ボディーメーキャップ化粧料など、種々の製品に応用することが可能である。
 以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
 まず、試験方法について説明する。
(分散状態)
 作製したサンプルの分散状態を顕微鏡により確認をおこなった。100倍で見たときの視野中に凝集物が1つもない状態をA、10個以下をB、50個以下をC、それ以上をDとし、AとBを分散状態が良いと判断した。
(SPF)
 Sun  Protection  Factor(SPF)は、SPF測定装置「SPF  MASTER」(登録商標)(資生堂)を用いて測定した。
(粉末分散組成物の粉末の多分散指数(PDI値))
 多分散指数は、動的光散乱法(DLS)により粒子サイズ測定により測定した。
(粉末分散組成物中の粉末の平均粒径)
 粉末分散組成物中の粉末の粒径は、動的光散乱法により測定した。
(粉末分散組成物に用いた粉末の平均一次粒径)
粉末分散組成物に用いた粉末の平均一次粒径は、窒素吸着法で測定した。
(粉末分散組成物の吸光度)
 粉末分散組成物の吸光度は、粉末分散組成物を分散媒で希釈して、10mm四方の液体セルに入れて測定した。
(粉末分散組成物の粘度)
粉末分散組成物の粘度は、コーンプレート型粘度計により測定した。
 まず、粉末分散組成物を得るための分散方法として、キャビテーションを用いた分散方法と、従来技術であるホモミキサーを用いた分散方法について検討した。
 次に、本発明者らは、まず、試験例1及び2の組成で粉末分散組成物の分散媒に粉末を分散する分散剤と、上記2つの製造方法について検討した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
1)ステアリン酸/酸化アルミニウム処理微粒子酸化チタン
 図1の試験例1に示す通り、分散剤として、従来の分散剤では、ホモミキサーを用いて得た粉末分散組成物に比べて、本発明におけるキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物は、経時で増粘してしまうということが分かった。一方、図1の試験例2に示すように、分散剤として、両末端シリコーン変性グリセリンを用いると、本発明におけるキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物は、経時での粘度安定性に優れることが分かった。
 次に、本発明者らは、従来のホモミキサーを用いて得た粉末分散組成物と、本発明におけるキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物について検討した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
*窒素吸着法
**動的散乱法
1)含水シリカ/ジメチコン処理微粒子酸化亜鉛 
2)ステアリン酸/酸化アルミニウム処理微粒子酸化チタン 
 前記表2に示されるように、ホモミキサーを用いて得た粉末分散組成物と、本発明におけるキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物では、分散組成物中で粉末の平均粒径が、分散前の粉末の一次粒子径に比べて、前記分散組成物中の粉末の平均粒径が粉末の一次粒子径の10倍以下となることが分かった。
 また、ホモミキサーに比べて、キャビテーションにより得た粉末分散組成物の多分散指数が、0.4以下であるため、理想的な単一サイズであると考えられ、狭い粒子サイズ分布を有すると分かった。
 さらに、キャビテーションにより得た粉末分散組成物に用いる粉末は、酸化チタン以外のその他の粉末でも微粒子化することができ、経時で粘度が安定することが分かった。
 次に、本発明者らは、従来のホモミキサーを用いて得た粉末分散組成物と、本発明におけるキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物をOW化粧料に用いた場合に、粉末の配合量を減らしても、高い紫外線防御効果を維持できるかどうか検討した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008

比較処方例;ホモミキサーにて分散。
処方例1及び2:キャビテーション分散
 さらに、本発明者らは、従来のホモミキサーを用いて得た粉末分散組成物と、本発明におけるキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物をOW化粧料に用いた場合に、粉末の配合量を減らしても、高い紫外線防御効果を維持できるかどうか検討した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
 これらの検討結果により、粉末の配合量を半分にしても、キャビテーションを用いて得た粉末分散組成物を用いたOW化粧料は、高い紫外線防御効果を維持できることが分かった。また、使用感においても、キャビテーションを用いて得た粉末分散組成物を用いたOW化粧料は、使用感にも優れていることが分かった。
 次に、本発明者らは、従来のホモミキサーを用いて得た粉末分散組成物と、本発明におけるキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物をWO化粧料に用いた場合に、粉末の配合量を減らしても、高い紫外線防御効果を維持できるかどうか検討した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000010
比較処方例2;ホモミキサーにて分散。
処方例3及び4;キャビテーション分散
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
 これらの検討結果により、粉末の配合量を3分の1にしても、キャビテーションを用いて得た粉末分散組成物を用いたWO化粧料は、高い紫外線防御効果を維持できることが分かった。また、使用感においても、キャビテーションを用いて得た粉末分散組成物を用いたWO化粧料は、使用感にも優れていることが分かった。
 さらに、本発明者らは、表1の試験例2の組成に本発明のキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物に低級アルコール(エタノール)を加えて組成物の吸光度を測定した。
 結果は図2に示した通り、2重量%のエタノールを加えてもエタノールを入れない時と比較して吸光度に変化はなく、エタノールを加えても紫外線を防ぐ効果は阻害されないことが分かった。
 さらに、エタノールを加えた粉末分散組成物の粘度も測定した。
 図3に示すように、エタノールを1.5%添加した粉末分散組成物は急激な粘度の上昇が見られた。従って、元のサスペンションの粘度をある程度維持しつつ、経時安定性を向上させるためには、低級アルコールの添加量は1.2重量%以下が望ましい。
 次に、上記のエタノールを加えた粉末分散組成物の外観安定性の評価を行った。
試料調製直後、1週間後、2週間後、1ヶ月後の外観を目視によって観察し、下記基準に従って評価した。
 A:均一に分散している
 B:やや沈降、凝集が認められる
 C:ケーキング又は強い凝集が残存している
 D:ケーキング又は強い凝集が認められる
 なお、凝集が認められたものについては手で数回振盪後、外観の観察を行った。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000012
   
 表7に示されるように、エタノールを0.5%または1.2%添加した粉末分散組成物は調製1か月後の懸濁液の外観も安定していた。このことから、エタノールを添加した方が粉末分散組成物の安定性が保てることが分かった。しかし、エタノールを1.5%添加すると2週間後に凝集が見られたので添加量は1.2%以下が好ましい。
 これらの検討結果より、本発明のキャビテーションを用いて得た粉末分散組成物に低級アルコールを加えると長期安定性が向上することが分かった。低級アルコールの添加量としては1.2%以下が好ましい。

Claims (7)

  1.  粉末を分散させた粉末分散組成物であって、前記分散組成物中の粉末の平均粒径が粉末の一次粒子径の10倍以下であって、前記分散組成物中の平均粒径の多分散指数(PDI値)が、0.4以下あって、前記粉末の1%あたりの吸光度が150以上であることを特徴とする粉末分散組成物。
  2.  請求項1に記載の粉末分散組成物であって、分散剤のHLBが、2以下のシリコーン系分散剤であることを特徴とする粉末分散組成物。
  3.  請求項1または2のいずれかに記載の粉末分散組成物であって、分散剤が、両末端シリコーン変性グリセリンであることを特徴とする粉末分散組成物
  4.  請求項1から3のいずれかに記載の粉末分散組成物であって、粉末が、二酸化チタン、酸化亜鉛であることを特徴とする粉末分散組成物。
  5.  請求項1から4のいずれかに記載の粉末分散組成物であって、粉末が75%以下であることを特徴とする粉末分散組成物。
  6.  請求項1から5のいずれかに記載の粉末分散組成物であって、さらに低級アルコールを含むことを特徴とする粉末分散組成物。
  7.  油相と、水相とを撹拌しながら混合し、第1工程で得られた混合物を第2工程でキャビテーションの原理に基づいて均質化させることを特徴とする、請求項1に記載の組成物の製造方法。
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