化妆品中不怕加热的活性成分

化妆品中不怕加热的活性成分,第1张

抗菌剂。化妆品是日常生活中用于美容和修饰的用品,成分简介得知抗菌剂是不怕加热的活性成分。化妆品是指以涂搽、喷洒或者其他类似的方法,散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇)以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的产品

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  1超声强化萃取技术

  超声波是在弹性介质中传播的、频率大于20 kHz不为人耳所听到的机械波。超声波的应用主要表现在两方面:一是能量超声波即功率超声波应用,一是信号超声波的应用。在功率超声波应用技术方面,近些年一个活跃的分支是超声辅助萃取――强化溶剂萃取技术。在此方面,已开展的研究与应用包括:超声波用于提取特色植物中的植物油、色素和香料、中草药中的有效成分、啤酒花中的苦味素、动物组织中的油、毒素和残留农药等。

  11超声强化萃取原理超声波具有波动与能量的双重性,其振动产生并传递很大的能量,利用超声振动能量可改变物质组织结构、状态、功能或加速这些改变的过程。超声波对介质的作用可分为热作用和非热作用〔1〕,热作用是指机械能在振动中转为介质的热能,其热能计算量与介质声强吸收系数、超声波声强以及超声波作用时间成正比。在一定的声强下,其产生的热量和升温作用是很有限的,对萃取的意义不大。而对强化萃取起主导作用的是超声波的非热作用。非热作用主要有两种形式,即机械作用和空化作用。前者是指超声波在介质传播过程中引起的介质质点的交替压缩和伸张。虽然质点的振动位移和速度的变化不大,但其加速度可能达到特别大的量级。这种大量级的加速度能显著地增大溶剂进入提取物细胞的渗透性,加强传质过程,从而强化了萃取过程。相比之下,超声波的空化效应更是强化萃取的最主要原因。超声空化是指液体中的微小泡核在声波作用下被激活,表现为泡核的振荡、生长、收缩乃至崩溃等一系列动力学过程。根据不同的表现,空化可有稳态空化和瞬态空化两种形式。稳态空化产生在较低的声强作用下,空化泡以非线性的形式在介质中振荡若干个周期。在振荡过程中,空化泡周围的微流对溶液中其它粒子产生较大的切向力,有利于溶剂渗透到细胞。此外,低强度超声不仅可使细胞周围形成微流,还可使动植物细胞产生胞内环流,从而提高了细胞膜和细胞壁的通透性,无需通过破坏膜或提高介质温度而加大传质过程。超声波的瞬态空化发生在较强的声强作用下,气(汽)泡在一个声波周期内迅速的生成、长大、压缩、崩溃,在崩溃时形成高达5 000 K以上的局部热点,压力可达数百乃至上千个大气压,随着高压的释放,将在液体中形成强大的冲击波(均相)或高速射流(非均相)。在萃取中,这种强大的冲击流能够有效地减小、消除溶剂与水相之间的阻滞层,从而加大了传质速率。同时,冲击流对动植物细胞组织产生一种物理剪切力,使之变形、破裂,并释放出内含物,这大大加速了萃取过程。

  12超声强化萃取的特点大量研究表明,利用超声波产生的强烈振动和空化效应作用能够提高萃取效率、改善萃取物的品质并提高得率、节约原料资源,并免除了高温提取工艺带来的对部分热敏成分的不利影响。这对于中药萃取具有十分重要的意义。

  传统的水煮法或醇提法在对不同成分的提取过程中,不同程度地存在着:浸出时间长、温度高、有效成分受热过程长、杂质浸出多、能源消耗大、原料利用率低等问题,利用超声波强化萃取技术能够克服上述缺陷,具有较高的经济效益。

  13超声强化萃取的应用超声对中草药成分萃取的应用主要在以下方面〔1,2〕:①萃取植物中的生物碱。从植物中用常规法提取生物碱一般费时、费工、效率低,而借助于超声技术却可收到显著的效果。如对于从曼陀罗叶中提取曼陀罗碱、从颠茄中提取生物碱、从益母草中提取益母草总生物碱、从**中提取吗啡等的实践中证明,超声方法比冷浸泡法和索氏法比较,其工艺简便、提出率高、速度快、效果好。②萃取植物中的苷类。在中药定量分析中要对中药的有效成分进行测定而要测定试样,按常规的煎煮或回流方法来制备时耗时低效。应用超声波方法,可以解决时间和效率问题。如从刺五加草药中提取紫丁香苷试样,从从槐米中提取芳香甙,从天麻中提取天麻素和天麻苷元等,无论与冷浸泡法、乙醇溶液回流法(索氏提取法)还是水作溶剂的加热蒸煮法、热碱提取-酸沉淀法相比,其提取率可大为提高,且工艺简单,速度快。③其他药用成分的提取。超声对萃取的影响与组织细胞的破碎有关,它能使细胞中可溶性成分更好地释放出来,并使溶剂分子渗透到组织细胞中去。超声的破碎作用施于一些细胞壁坚固的植物细胞上,使之在低于毫秒级的极短瞬间产生细胞破裂,在细胞破裂时,提取新鲜的生物活性物质如酵素、荷尔蒙、维生素等。还可以利用超声波强化提取松香、咖啡、茶叶及银杏叶中的内含成分如黄酮、茶多酚,动植物蛋白质等。此外,超声波在提取芳香植物中的天然香料方面有特别的作用,即能够保持提取物的特定风味,最大限度的抑止这些物质在萃取过程中的挥发。最后,超声萃取在提取油脂方面的研究与应用十分活跃,已展开的实验和应用涉及到八角油、扁桃油、丁香油、紫苏油、月见草油等的提取中。

  2微波强化萃取技术

  微波是无线电波中波长最短的波段(波长30MHz~300GHz)。与传统热萃取以热传导、热辐射等方式由外向里进行的方式不同,微波强化萃取是通过偶极子旋转和离子传导两种方式内外同时加热,加快萃取进程。微波萃取是中药材有效成分提取的一项新技术。

  21微波强化萃取原理物质对微波能量的吸收多少取决于物质自身的介电常数,当介电常数大于28时,分子中的净分子偶矩较大,在微波场中产生偶矩的基团以与微波相同的频率振动,产生大量热量。这些物质即“微波自热物质”;而介电常数小于28的物质在微波场中产生的热量很少,称为“微波透明物质”。微波浸提技术要求,被提取的中药成分是微波自热物质,而提取溶剂是微波透明物质。这样,吸收微波能力的差异使得基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分被选择性加热,从而使得被萃取物质从基体或体系中分离,进入到具有较小介电常数、微波吸收能力相对较差的萃取溶剂中。

  微波强化萃取的机理源于微波能量作用〔3〕,一方面微波辐射过程是高频电磁波穿透萃取介质,到达物料的内部维管束和腺胞系统。由于物料的维管束和腺胞系统含水量高,而水为极性分子对微波作用特别敏感,从而吸收微波能量很快升温,使细胞的压力增大,当细胞内部压力超过细胞壁膨胀承受能力,细胞破裂。细胞内有效成分逸出,在较低的温度条件下完成特定成分的萃取。另一方面,微波所产生的电磁场,加速被萃取部分成分向萃取溶剂界面扩散的速率,用水作溶剂时,在微波场下,水分子处于激发态而以245亿次/秒的速度做极性交换运动,这是一种高能量不稳定状态,或者水分子汽化,加强萃取组分的驱动力;或者水分子本身释放能量回到基态,所释放的能量传递给其他物质分子,加速其热运动,缩短萃取组分的分子由物料内部扩散到萃取溶剂界面的时间,使萃取速率大为提高,同时降低了萃取温度,最大限度保证萃取的质量。

  22微波强化萃取的特点微波强化萃取具有选择性萃取、操作时间短、溶剂耗量少、有效成分获得率高、便于产生控制、利于环保、生产线组成简单、节省投资等一系列优点。特别对中药萃取,用不同极性的溶剂进行选择性萃取使得成分筛选和确定更容易,微波快速溶剂萃取全自动工作重复性高,可控制制药工艺以及更快速地发现、开发和利用中草药。同时,微波萃取免除了萃取前的样品干燥处理,因此比其他的萃取技术对基体影响更小;通过完善和采用强极性激活技术、内置极化加热和极化非极性试剂技术使得非极性试剂也能在微波场下迅速加热和极化,从而使得微波快速溶剂萃取技术可广泛适用于包括极性和非极性的各种试剂。微波萃取由于不受溶剂亲合力的限制,可供选择的溶剂较多,目前已成熟的溶剂萃取方法都可用微波快速溶剂萃取法进行,通常极性样品采用极性溶剂如甲醇水等,非极性样品用非极性溶剂如正已烷等。

  选择性萃取――对萃取体系中的不同组分进行选择性加热的特点使得微波萃取成为至今唯一能使目标组分直接从基体分离的萃取过程。化学溶剂萃取方法耗能大、耗材多、耗时长、提取效率低、工业污染量大;超临界流体提取方法在提取效率上得到大大提高,但其方法要求的装备复杂,溶剂选择范围窄,需高压容器和高压泵,故投资成本较高。微波萃取方法与之相比,综合优势十分明显。

  23微波强化萃取的应用目前在我国,微波萃取已经用于多项中草药的萃取生产线中,如葛根、茶叶、银杏等。中药研究机构的科研工作者,已经用微波萃取方法处理上百种中药,包括萃取丁香油、青蒿素、麻黄碱、薄荷和蒜油的提取。在对高山红景天苷的萃取中,通过先用微波处理经浸润后的红景天根茎,然后再加水或有机溶剂浸取得到红景天苷提取液的方法和用乙醇溶液回流法(索氏提取法)及水作溶剂的加热蒸煮法做比较,结果表明:微波法大大缩短了提取同量物质的时间,且提取物品质最佳。利用微波技术对麻黄中麻黄碱浸出量进行的实验研究也表明了微波技术对麻黄中麻黄碱的浸出量明显优于常规煎煮法。

  由于微波对不同的植物细胞或组织有不同的作用,胞内产物的释放有一定的选择性,因此在应用时应根据产物的特性及其在细胞内所处位置的同选择不同的处理方法。文献〔4〕以大黄、决明子中不同极性的蒽醌类成分及金银花中的绿原酸、黄芩中的黄芩苷为指标成分,采用正交实验设计法考察萃取率,通过分析认为微波提取对不同形态结构中药的提取有选择性,对含不同极性成分中药的提取选择性不显著。

  3超临界萃取技术

  超临界萃取技术是近年来快速发展的一项新型萃取技术,90年代后该技术在中药研究领域中的应用也迅速增多。超临界萃取就是利用超临界条件下的流体作溶剂,从液体或固体中萃取出某些成分并进行分离的技术。超临界流体又称超临界气体,是处于临界温度和临界压力以上以流体形式存在的物质,通常使用的超临界气体为二氧化碳。

  31超临界萃取(SFE)的原理SFE是利用超临界流体的特殊性能来进行化学物质分离的技术。在超临界条件下,超临界流体(SCF)既有气体的低粘度和扩散系数,又有液体的高密度,因而有良好的传热、传质和渗透性能,对许多物质有很强的溶解能力,SCF的物化性质在临界点附近对温度和压力的变化十分敏感,即可以用压力和温度连续调节流体的性质;少量的共溶剂如少量夹带剂也可能大幅度改变SCF的性质〔6,7〕。因此,利用其较好的渗透性和较强的溶解能力,让超临界流体与待处理物料接触,选择性的溶解某些成分,并且超临界流体的密度和介电常数随着密闭体系压力的增加而增加,极性增大,利用程序升压可将不同极性的成分进行分部提取。提取完成后,改变体系温度或压力,使超临界流体变成普通气体选散出去,物料中已提取的成分就可以完全或基本上完全析出,达到提取和分离的目的。

  32超临界萃取的特点与传统制药方法相比较,用超临界萃取技术进行中药研发及生产,具有以下诸多独特的优点〔8〕:①萃取能力强,有效成分提取率高,大大提高了产品收率和资源的利用率。②对被提取物有一定的选择性,主要和物质的极性、沸点、分子量相关。选择性萃取有利于中药中多种物质的分离,减少杂质,使中药有效成分高度富集,也有利于质量控制。③可以在常温下运行,特别适合挥发性和热敏性物质的提取,并能保证提取物的“纯天然性”,有效地防止热敏性成分的氧化和弥散。④萃取速度快,时间短。超临界流体萃取装置集萃取、分离于一体,大大缩短了工艺流程,萃取速度快、效率高、操作简单。⑤操作参数易控制,有效成分和产品的质量能够保证。可以得到没有溶剂残留的高纯度产品。⑥可提取许多传统法提取不出来的物质,且易于从中药中发现新成分,从而发现新的药理作用,开发新药。⑦可作为一种高效的分析手段,将其用于中药质量分析。⑧工艺流程简单,节省能耗,抑止污染。

  33超临界萃取的应用近10年来,SFE-CO2技术在中药生产领域得到了广泛的应用。由于CO2流体是非极性的,尤其适宜于提取挥发性成分。通过调节温度、压力、加入适宜的改性剂等方法,能够从中药中提取挥发油、生物碱、苯丙素、黄酮类、有机酚酸、苷类以及天然色素等成分。这项技术不仅可提高提取效率,还可保存大量热不稳定、易氧化成分及提取含量低的成分。其在中药提取分离上的应用表现为几个方面:单味中草药有效成分的提取分离,包括单一成分或几种极性相似成分的提取分离;复方中草药制剂提取物的提取分离;与其它单元操作结合应用来提取分离所需的活性成分;与光谱、色谱分析方法联用,对中药有效成分进行更准确更有效的定量分析。超临界萃取已成功应用于银杏叶、金银花、白芍、黄花篙、生姜、当归、木香、大蒜、沙棘、丹参、鹿茸草等30多种中药药材的药用成分的萃取中。

  特别值得注意的是,在制药工业的以下领域超临界萃取将更加快速发展。从药物化合物中提取有效成份;中草药、皮、根茎萃取有效成份或中间原料;从发酵液中提取抗生素;从天然药物中提取生物碱。

  综上所述,超临界萃取技术因其具有的独特优点,可确保原有的色、香、味不因受热而被破坏,更能确保其中热敏性。易氧化物质不被破坏,还可在萃取过程中同时对萃取物进行分离纯化,所以超临界萃取技术在现代中药浸提中的意义与作用将会越来越大。

我所知道的表面活性剂有下列几种:

1、司盘系列:s-20(乳化、稳定、润滑)、s-60(分散)、s-80(乳化)、s-85(乳化、增稠)

2、吐温系列:T-20(乳化)、T-60(乳化)、T-80(乳化、分散、润湿、增溶)

3、MOA系列moa-7moa-9(乳化、分散、润湿)

希望我的回答对你帮助!!!!

我们每天都会使用很多护肤品来护理自己的皮肤的,但是在日常生活中很多妹纸也只是按部就班的使用护肤品,却总是没有看到什么效果,护肤品护肤不是说涂抹在脸上就ok了的,那么,如何提升护肤品的功效?怎么提升护肤品保养效果?来看看。

1、提升保养功效技巧

让皮肤喝足水份

当皮肤吸收大量水分、充分水合后,屏障功能下降,有效成分更容易从角质层细胞透进来。为了避免皮肤中水份含量不足而影响化妆品功效产品的吸收,可以先使用化妆水,让皮肤喝足水分。或者,如果不愿意额外花钱去买一瓶水的话,也可以化繁为简,充分利用平日洗脸时皮肤的水合:洗完脸后尽快开始护肤步骤,不要等到皮肤都干了再去涂抹护肤品,更不要不洗脸就护肤。

“打磨”角质层

过多废旧的角质细胞没有及时脱落,使角质层过厚,不仅造成皮肤粗糙、肤色暗淡,也影响了化妆品成分的吸收。如果角质层厚度没有那么厚,整个角质层吸收“路程”变短的话,那么化妆品活性成分将更容易进入皮肤,更好地发挥其功效作用。

对于消费者来说,一般通过化妆品能使老旧的角质细胞脱落的主要方法有物理磨砂法及化学更新法。物理打磨方法是使用带磨砂粒子的洗面奶或磨砂膏等产品。而化学更新法主要是使用含果酸的产品加速角质层的更新与脱落。一般来说建议选择后者使用果酸的去角质的方法,因为这样对皮肤的伤害比物理磨砂的方式更小,而效果却更优越。需要注意的是,果酸的使用会带来一定的刺激性,正确使用果酸产品也很有讲究。而且也不是所有的消费者都适用于这种吸收增强法所用的“打磨”角质的方法。只有那种老旧的,外观粗糙,肤色暗淡的那类皮肤,才是适合角质层打摩的促吸收的皮肤。

让产品在皮肤上多留一会

Fick定律是透皮吸收中广泛被认可的扩散理论。

其中,通透量(J)由D(有效成分在角质层的扩散系数)、扩散厚度(L)、K(辛醇-水分配系数)、C(外用有效成分的浓度)决定。当某种成分确定,也就是D、L、K都确定时,浓度越大,则吸收量越大。因此,在考虑了多种因素后,配方师经常会增大产品中活性物浓度,以达到更好的护肤效果。

假设有一种美白精华,其中美白成分的浓度已经达到最高。如果涂完这种美白精华后马上进行下一护肤步骤,比如涂乳液,结果二者混合,人为地稀释了原来的具有最高活性物浓度的产品。这样将使Fick定律中的C变小,向皮肤渗透的内在动力减小,从而大大影响有效成分的吸收,进而影响了产品效果。另外,产品涂抹在皮肤上后,水分与某些特殊油脂挥发,也使活性物浓度增加,有助于吸收。为了留出足够的时间给水分挥发和功效成分吸收,需要让精华在皮肤上停留一段时间。

按摩促吸收

渗透压理论是众多皮肤吸收模型中的一种。渗透压理论指的是,存在一层半透膜,只容许某种混合物中的一些物质透过,而不容许另一些物质透过。半透膜隔开有浓度差别的溶液,其溶剂通过半透膜由高浓度溶液向低浓度溶液扩散,这种现象称为渗透,为维持溶液与纯溶剂之间的渗透平衡而需要的超额压力称为渗透压。渗透压越大的话,渗透能力越强。

皮肤就是这层半透膜。它外侧的渗透压越大,有效成分的吸收越好。使用产品时,加大涂抹力度相当于施加了外力,使渗透压升高,增强了有效成分透皮吸收能力。

还有重要一点,透皮吸收的途径包括通过皮肤毛囊的吸收。按摩能使一些小颗粒的活性成分进入毛囊内部,而毛囊经常是深入皮肤的,所以活性成分进入了毛囊,可以认为是进入了一条进入基底甚至真皮层的捷径。我曾参与过一项关于按摩与渗透的初步研究:大小约320纳米的活性成分添加在水凝胶中,在没有经过按摩与经过一定按摩后,其渗透至皮肤的深度为03微米和15微米。这证明了按摩对于活性成分吸收的重要性。所以,使用产品时的正确按摩对于产品效果的提升是有益处的。

打造皮肤隔离环境

面膜贴对活性成分的吸收有促进作用。它将局部皮肤封闭起来,增加皮肤水合化程度。同时皮肤温度上升,有利于分子运动(渗透),在一定程度上也促进活性成分的吸收。

所以,我们可以模拟面膜贴促吸收的原理,在使用精华类产品后,增加一层覆盖物以增强吸收。这种思路在化妆品安全评估上已有应用,检测化妆品终产品及其原料对人体皮肤潜在的不良反应时所做的斑贴实验,利用的就是此原理。那我们自己可以采取哪些类似的措施呢?

·使用化妆棉。将质地致密的化妆绵润湿后涂于已抹好化妆品的皮肤上,针对色斑等需重点解决的部位进行精准处理。

·使用化妆品绵+隔离成分。不过使用什么隔离成分是个问题。凡士林封闭性好,但将其涂到化妆绵上的操作不容易。

·使用保鲜膜。用保鲜膜覆盖涂好产品的部位,隔离效果非常不错。

·使用一些厚重的膏霜。油包水的膏霜产品可能会更适合一点。需要考虑的是,前后两层精华和膏霜料体之间会不会互相影响。

协同使用,效果最好

这五种吸收加强的方法并不是孤立存在的。你可以配合几种方式一起使用,比如先去角质,然后使用化妆水让皮肤喝足水分,接着在使用产品后让产品多留一会儿,接着进行按摩,最后甚至使用包裹层以进行全方面的促吸收方法;同时,一种促吸收大法的也包含着另一种大法的原理。所以促吸收是一个系统的过程。虽然说在一些特定的产品中,使用某一种促渗透的方法可能会没有效果,但是,如果有多种方式一起向着有利于吸收的大方向进行,这些有利因素积小成多,最终护肤效果也会有大的改善。

2、洗澡后皮肤护理

tips1洗澡后敷面膜

mm们是否有洗完热水澡就敷面膜的习惯呢,原来这是敷面膜最好的时间喔,因为这时皮肤上的毛孔充分张开,而且肌肤的水分充足。同样道理,mm们可以在敷面膜前先用热水洗脸,效果非常好哦。

tips2用精华液打底

敷面膜前最好先用精华液打底,因为这样做能起到前导面膜的精华液和加强其效果的作用。例如敷美白面膜钱可以先檫上美白精华液,也可以先拍上保湿精华再敷保湿面膜。

tips3贴服外围面膜

匆忙的mm可能在敷面膜时把面膜摊放在脸上就算完事了,其实这样做的效果很差。敷面膜时,应该以人中鼻梁为中心敷上面膜,由内而外将面膜纸抚平,推出其中的空气,外围部份一定要服贴,否则容易因为面膜纸干燥而翻起哦。

tips4盖上毛巾加热

如果mm们把面膜放入冰箱降温或者用热水加热都会有破坏面膜营养成分的可能。最好的办法就是先准备一条干毛巾,敷上面膜后盖上,可以增加密闭性增强吸收效果。夜间细胞的运作比白天还要活跃,外在屏障的功能就会减低,这样虽然肌肤表皮水分的散失速度会变快,但角质层的渗透力却会提高,此时补充细胞水分,可以透过细胞间较快速的传输作用,更快让深层的细胞获得水分的补给。保湿、滋养、修复在一夜间同步完成的睡眠面膜,很适合喜欢偷懒的MM们。

这你得打电话问快递公司了

有的可以

有的就不可以

你电话里就跟他说好了是邮化妆品

他说能就是能

那么多快递

总有一个是可以邮的

我平时用的ems

圆通都可以的

平邮你就要去邮局问了

因为每个地区的规定都不太一样

从化学结构看,表面活性剂一端为疏水基,另一端为亲水基。表面活性剂有去处污垢,增稠、发泡、润湿等功能,目前已经广泛用于工农业生产,被化工界称为工业味精。现今全世界表面活性剂年产值已经达到1600万t,这些表面活性剂是化妆品中普遍使用的原料。表面活性剂有三种特性:去污作用,生产清洁类化妆品利用该特性;乳化作用,生产膏霜类、以及香波类用的表面活性剂作为乳化剂;湿润渗透作用,如染发剂、烫发剂均匀接触皮肤,面霜、唇膏用于涂展。

表面活性剂的种类很多,通常的按其在水溶液中离解程度分为两类:非离子性表面活性剂和离子型表面活性剂;后者分为三类,阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂和两型离子表面活性剂。

非离子性表面活性剂是在水中不解离成离子的表面活性剂,在化妆品中,品种较多,使用剂量非常大,品种主要两大类:聚氧乙烯型和多元醇型;聚氧乙烯型有聚氧乙烯脂肪醇醚、聚氧乙烯烷基酚醚、聚氧乙烯脂肪酸脂、聚氧乙烯脂肪酰胺等;多元醇型有:烷基醇酰胺、失水山梨醇单硬脂酸酯等;在化妆品中,使用的乳化剂、泡沫剂、增稠剂、分散剂都多使用非离子性表面活性剂。

1、胶体分散性化妆品大都属于胶体分散体系,通常是将某些组分以极小的微粒分散在另一介质中,形成一种多相分散体系;

2、流变性化妆品的流变性主要表现在使用化妆品过程中的感在外力作用下即变得易于流动,而静置时,又恢复到原有的教稠状态;

3、表面活性化妆品大都具有表面活性因为化妆品届胶体分散体系,由于分散相微粒的比表面积大,表面与表面相吸附导致了物质表面性质的改变,从而使化妆品具有表面活性;

4、大多数的化妆品中常含有具有表面活性的物质,如表面活性剂,它常用来作化妆品中的

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