la具有多种含义,分别如下:
LA:UrbandanceCn编舞网。
LA:lead appraisal的缩写,CMMI或者ISO评估活动中的主任评估师。
LA:Los Angeles的缩写 美国西海岸城市洛杉矶。为西班牙语,原意“天使之城”。
LA:中国一城市名缩写,六安市(Lu an),位于安徽省西部地区,别称“皋城”,简称LA。
LA:Landscape Architecture专业的简称。即园林景观专业的简称。
LA: Lightning Arrestor 避雷器的缩写。
LA: left atrium 医学心脏代号。左心房的简称。
LA:life-active 生命与活力。
LA: 乳酸 lactic acid 的简写。
LA: Link Adaptation的缩写。链路自适应技术。
LA:Lead Azide缩写,叠氮化铅,一种军用起爆药。详见《火工药剂学》。
la:拉丁语(法语、西班牙语等),相当于英文中的the。
粘多糖,对皮肤有保湿,润滑和防皱的作用。
粘多糖是含氮的不均一多糖,是构成细胞间结缔组织的主要成分,也广泛存在于哺乳动物各种细胞内。化学组成为糖醛酸和酪氨基己糖交替出现,有时含硫键。也称为糖胺聚糖。
粘多糖的生物合成就是起始于核心蛋白,经过多种糖基转移酶和有关修饰酶(差向异构酶、硫酸基转移酶等)的作用,形成有特定顺序的重复单位的线型分子。
起到乳化作用。在化妆品行业中是乳霜、乳液、洁面、卸妆等护肤产品中不可或缺的成分。
表面活性剂(surfactant),是指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。
具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列。
表面活性剂的分子结构具有两亲性:
一端为亲水基团,另一端为疏水基团;亲水基团常为极性基团,如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团;
而疏水基团常为非极性烃链,如8个碳原子以上烃链。表面活性剂分为离子型表面活性剂(包括阳离子表面活性剂与阴离子表面活性剂)、非离子型表面活性剂、两性表面活性剂、复配表面活性剂、其他表面活性剂等。
扩展资料:
表面活性剂的原理:
通过分子中不同部分分别对于两相的亲和,使两相均将其看作本相的成分,分子排列在两相之间,使两相的表面相当于转入分子内部。
从而降低表面张力。由于两相都将其看作本相的一个组分,就相当于两个相与表面活性剂分子都没有形成界面,就相当于通过这种方式部分的消灭了两个相的界面,就降低了表面张力和表面自由能。
_表面活性剂
表面活性剂(surfactant)是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。
2组成:分子结构具有两亲性
非极性烃链: 8个碳原子以上烃链
极性基团:羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐,也可是羟基、酰胺基、醚键等。
3吸附性:
溶液中的正吸附:增加润湿性、乳化性、起泡性
固体表面的吸附:非极性固体表面单层吸附,
极性固体表面可发生多层吸附
[编辑本段]表面活性剂的分类
表面活性剂的分类方法很多,
根据疏水基结构进行分类,分直链、支链、芳香链、含氟长链等;
根据亲水基进行分类,分为羧酸盐、硫酸盐、季铵盐、PEO衍生物、内酯等;
有些研究者根据其分子构成的离子性分成离子型、非离子型等,还有根据其水溶性、化学结构特征、原料来源等各种分类方法。但是众多分类方法都有其局限性,很难将表面活性剂合适定位,并在概念内涵上不发生重叠。
按极性基团的解离性质分类
1、阴离子表面活性剂 :硬脂酸,十二烷基苯磺酸钠
2、阳离子表面活性剂:季铵化物
3、两性离子表面活性剂:卵磷脂,氨基酸型,甜菜碱型
4、非离子表面活性剂: 脂肪酸甘油酯,脂肪酸山梨坦(司盘),聚山梨酯(吐温)
阴离子表面活性剂
1、肥皂类
系高级脂肪酸的盐,通式: (RCOOˉ)n M。脂肪酸烃R一般为11~17个碳的长链,常见有硬脂酸、油酸、月桂酸。根据M代表的物质不同,又可分为碱金属皂、碱土金属皂和有机胺皂。它们均有良好的乳化性能和分散油的能力。但易被破坏,碱金属皂还可被钙、镁盐破坏,电解质亦可使之盐析 。
碱金属皂:O/W
碱土金属皂:W/O
有机胺皂:三乙醇胺皂
2、硫酸化物 RO-SO3-M
主要是硫酸化油和高级脂肪醇硫酸酯类。脂肪烃链R在12~18个碳之间。
硫酸化油的代表是硫酸化蓖麻油,俗称土耳其红油。
高级脂肪醇硫酸酯类有十二烷基硫酸钠(SDS、月桂醇硫酸钠)
乳化性很强,且较稳定,较耐酸和钙、镁盐。在药剂学上可与一些高分子阳离子药物产生沉淀,对粘膜有一定刺激性,用作外用软膏的乳化剂,也用于片剂等固体制剂的润湿或增溶。
3、磺酸化物 R-SO3 - M
属于这类的有脂肪族磺酸化物、烷基芳基磺酸化物和烷基萘磺酸化物。它们的水溶性和耐酸耐钙、镁盐性比硫酸化物稍差,但在酸性溶液中不易水解。
常用品种有:二辛基琥珀酸磺酸钠(阿洛索-OT),十二烷基苯磺酸钠,甘胆酸钠
阳离子表面活性剂
该类表面活性剂起作用的部分是阳离子,因此称为阳性皂。其分子结构主要部分是一个五价氮原子,所以也称为季铵化合物。其特点是水溶性大,在酸性与碱性溶液中较稳定,具有良好的表面活性作用和杀菌作用。
常用品种有苯扎氯铵(洁尔灭)和苯扎溴铵(新洁尔灭)等。
两性离子表面活性剂
这类表面活性剂的分子结构中同时具有正、负电荷基团,在不同pH值介质中可表现出阳离子或阴离子表面活性剂的性质。
1、卵磷脂:是制备注射用乳剂及脂质微粒制剂的主要辅料
2、氨基酸型和甜菜碱型:
氨基酸型:R-NH+2-CH2CH2COO-
甜菜碱型:R-N+(CH3)2-COO—。
在碱性水溶液中呈阴离子表面活性剂的性质,具有很好的起泡、去污作用;在酸性溶液中则呈阳离子表面活性剂的性质,具有很强的杀菌能力。
非离子表面活性剂
1脂肪酸甘油酯: 单硬脂酸甘油酯;
HLB为3~4,主要用作W/O型乳剂辅助乳化剂。
2多元醇
蔗糖酯:HLB(5~13)O/W乳化剂、分散剂
脂肪酸山梨坦(Span) :W/O乳化剂
聚山梨酯(Tween) : O/W乳化剂
3聚氧乙烯型:Myrij(长链脂肪酸酯);Brij (脂肪醇酯)
4聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物: Poloxamer
能耐受热压灭菌和低温冰冻,静脉乳剂的乳化剂
[编辑本段]表面活性剂的基本性质
1临界胶束浓度(CMC):表面活性剂分子缔合形成胶束的最低浓度。当其浓度高于CMC值时,表面活性剂的排列成球状、棒状、束状、层状/板状等结构。
2亲水亲油平衡值(HLB):表面活性剂分子中亲水和亲油基团对油或水的综合亲合力。根据经验,将表面活性剂的HLB值范围限定在0-40,非离子型的HLB值在0-20。
混合加和性:HLB=(HLBa Wa+HLBb /Wb) / (Wa+Wb)
理论计算:HLB=∑(亲水基团HLB值)+∑(亲油基团HLB)-7
表面活性剂的基本性质
3、增溶作用
1)胶束增溶:水不溶性、微溶性药物在胶束溶液中溶解度显著增加
非洛地平-----0025%吐温-----10倍
(表)亲水基团---亲油基团,
(药)极性基团---非极性基团
�8�9cmc,“表”的量�8�0,胶束�8�0,增溶量�8�0,最大增溶浓度(MAC)
[编辑本段]表面活性剂的应用
1增溶:C>CMC ( HLB13~18)
增溶体系为热力学平衡体系
CMC越低、缔合数越大,增溶量(MAC)就越高
温度对增溶的影响:温度影响胶束的形成,影响增溶质的溶解,影响表面活性剂的溶解度
Krafft点:离子型表面活性剂的溶解度随温度增加而急剧增大这一温度称为Krafft点, Krafft点越高,其临界胶束浓度越小
昙点:对于聚氧乙烯型非离子表面活性剂,温度升高到一定程度时,溶解度急剧下降并析出,溶液出现混浊,这一现象称为起昙,此温度称为昙点。在聚氧乙烯链相同时,碳氢链越长,浊点越低;在碳氢链相同时,聚氧乙烯链越长则浊点越高。
2乳化:
HLB:3-8 W /O型乳化剂:Tween;一价皂
HLB:8-16 O/W型乳化剂:Span;二价皂
3润湿:(HLB:7-9)
4助悬:
5起炮和消泡
6消毒、杀菌
7去污剂
[编辑本段]表面活性剂的结构
传统观念上认为,表面活性剂是一类即使在很低浓度时也能显著降低表(界)面张力的物质。随着对表面活性剂研究的深入,目前一般认为只要在较低浓度下能显著改变表(界)面性质或与此相关、由此派生的性质的物质,都可以划归表面活性剂范畴。
无论何种表面活性剂,其分子结构均由两部分构成。分子的一端为非极亲油的疏水基,有时也称为亲油基;分子的另一端为极性亲水的亲水基,有时也称为疏油基或形象地称为亲水头。两类结构与性能截然相反的分子碎片或基团分处于同一分子的两端并以化学键相连接,形成了一种不对称的、极性的结构,因而赋予了该类特殊分子既亲水、又亲油,便又不是整体亲水或亲油的特性。表面活性剂的这种特有结构通常称之为“双亲结构”(amphiphilic
structure),表面活性剂分子因而也常被称作“双亲分子”。
根据所需要的性质和具体应用场合不同,有时要求表面活性剂具有不同的亲水亲油结构和相对密度。通过变换亲水基或亲油基种类、所占份额及在分子结构中的位置,可以达到所需亲水亲油平衡的目的。经过多年研究和生产,已派生出许多表面活性剂种类,每一种类又包含众多品种,给识别和挑选某个具体品种带来困难。因此,必须对成千上万种表面活性剂作一科学分类,才有利于进一步研究和生产新品种,并为筛选、应用表面活性剂提供便利。
[编辑本段]表面活性剂的历史发展
表面活性剂和合成洗涤剂形成一门工业得追溯到本世纪30年代,以石油化工原料衍生的合成表面活性剂和洗涤剂打破了肥皂一统天下的局面。经过60余年的发展,1995年世界洗涤剂总产量达到4300万吨,其中肥皂900万吨。据专家预测,全世界人口从2000年到2050年将翻一番,洗涤剂总量将从5000万吨增加到12000万吨,净增14培,这是一个令人鼓舞的数字。
中国的表面活性剂和合成洗涤剂工业起始于50年代,尽管起步较晚,但发展较快。1995年洗涤用品总量已达到310万吨,仅次于美国,排名世界第二位。其中合成洗涤剂的生产量从1980年的40万吨上升到1995年的230万吨,净增47倍,并以年平均增长率大于10%的速度增长。据中国权威部门预测,2000年洗涤用品总量将达到360万吨,其中合成洗涤剂将达到655万吨。其中产量超万吨的表面活性剂品种计有:直链烷基苯磺酸钠(LAS)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵(AESA)、月桂醇硫酸钠(K12或SDS)、壬基酚聚氧乙烯(10)醚(TX-10)、平平加O、二乙醇酰胺(6501)硬脂酸甘油单酯、木质素磺酸盐、重烷基苯磺酸盐、烷基磺酸盐(石油磺酸盐)、扩散剂NNO、扩散剂MF、烷基聚醚(PO-EO共聚物)、脂肪醇聚氧乙烯(3)醚(AEO-3)等。
表面活性剂的化学结构与性能的关系
1.亲疏平衡值与性能之间的关系
H·L·B值:表示表面活性剂的亲水疏水性能
(Hydrophile-Lipophile Balance)
表面活性剂要呈现特有的界面活性,必须使疏水基和亲水基之间有一定的平衡。
石蜡HLB值=0(无亲水基) 聚乙二醇HLB值=20(完全亲水)
对阴离子表面活性剂,可通过乳化标准油来确定HLB值。
HLB值 15~18 13~15 8~8 7~9 35~6 15~3
用途 增溶剂 洗涤剂 油/水型乳化剂 润湿剂 水/油乳化剂 消泡剂
HLB值可作为选用表面活性剂的参考依据。
3. 疏水基种类与性能
疏水基按应用分四种
(1) 脂肪烃:
(2) 芳烃:
(3) 混合烃:
(4) 带有弱亲水性基
(5) 其他:全氟烃基
疏水性大小:(5)>(1)>(3)>(2)>(4)
3.亲水基的位置与性能
末端:净洗作用强,润湿性差;中间:相反。
4.分子量与性能
HLB值、亲水基、疏水基相同,分子量小,润湿作用好,去污力差;
分子量大,润湿作用差,去污力好。
5.浊点
对非离子表面活性剂来说,亲水性取决于醚键的多少,醚与水分子的结合是放热反应。
当温度↑,水分子逐渐脱离醚建,而出现混浊现象,刚刚出现混浊时的温度称浊点。此时表面活性剂失去作用。浊点越高,使用的温度范围广。
内调外养的祛斑方式是科学的祛斑方式。是不伤皮肤的,自然的祛斑方式。
祛斑单单只依靠一种祛斑产品是不能够把色斑去除的,首先要分析身子色斑形成的具体原因,根据色斑形成的原因选择适合自己的祛斑方式和正规的祛斑产品才是科学的祛斑方式。
色斑的形成原因是比较多,大致分为外部原因和内部原因:
外部原因:阳光中的紫外线、环境污染、过度使用化妆品、电器辐射等等;内部原因:生活压力、工作压力、脾气不好、内分泌系统紊乱、人体代谢能力不足等等;除了选择使用适合自己的祛斑方式之外,在日常生活中还应该注意以下几点:
保证良好的作息时间,不要熬夜;
除了选择使用适合自己的祛斑方式之外,在日常生活中还应该注意以下几点:
保证良好的作息时间,不要熬夜;
避免皮肤长时间曝晒在阳光下:外出时一定要做好防护工作,选择有防晒和美白功效的防护保养品。合理适当的运动,促进血液循环和新陈代谢。避免食用色素含量高的食物或者饮料:如:酱油炒饭、可乐、巧克力、可可等。常年与电脑打交道的人最好涂些隔离霜,用完电脑后应立即洗脸。妊娠期前后做适当保养和护理,能够减少妊娠斑的出现。充足的睡眠:熬夜是皮肤的一大杀手,经常熬夜的人特别容易出现肌肤问题,不仅脸部暗淡无光,就连黑眼圈眼袋也会找上门,肌肤不能及时排毒,积累的色素也会沉着,久而久之就容易长斑。每天我们要养成早睡早起的好习惯,让你的肌肤在夜间深呼吸吧良好的生活习惯:好的生活习惯能够有效地预防和减少因为后天因素出现的色斑,维护水嫩肌肤。脸蛋需要呵护,注意一些很简单的细节,坚持下去,就一定能够拥有一张光洁嫩白的脸。1白术醋用料:白术、米醋各适量。做法:将白术洗干净、晾干。切片放入容器中,倒入米醋片泡一个星期,之后就可以饮用了。每次服用10毫升,一日一次。功效:长期服用可以祛斑、美容、健脾。2生姜汁用料:新鲜生姜、新鲜茄子各1块。做法:将生姜和茄子洗干净,切成厚片,用来交替摩擦老年斑处皮肤,至皮肤发红为止,每日1~2次。功效:润泽肌肤,消除老年斑。3梨奶用料:生梨1个,牛奶50克。做法:将生梨去皮、核,切成小块,用榨汁机取汁,取梨汁30克与牛奶混合调匀。用棉花棒蘸梨汁混合涂于患处,每日2~3次,连用数日。功效:清热,润肤,消斑。4蛋清柠檬用料:柠檬1个,蛋清1个。做法:将柠檬洗干净切开,挤5滴柠檬汁到蛋清内,拌匀敷雀斑处,15~20分钟后温水洗干净,一天一次。功效:清热,润肤,去除油性皮肤上的雀。5白萝卜蜜用料:新鲜山药100克,白萝卜150克,豆腐50克,蛋清1个,蜂蜜少许。做法:将山药、白萝卜去皮洗干净,切成小块,用榨汁机取汁,调入蜂蜜拌匀,制成饮料。将敷料敷于脸部,约20分钟后,除去脸上料,用温水将脸部洗干净。每日或隔日1次。功效:补肺,滋润皮肤,除黑斑。6杏仁酒用料:杏仁,蛋清,白酒各适量。做法:将杏仁去皮、捣烂,调入蛋清拌匀。每晚睡前涂于褐斑处,次日清晨白酒洗干净,连续使用,直至斑消、面光洁为止。功效:消斑洁面。化妆品里面有有害物质吗?
我们每天都在用各种各样的化妆品,无论什么种类的化妆品,都是由各种化学成分构成,有些化学成分对肌肤都具有直接 性,可能导致肌肤敏感、色素沉着、痤疮等,更有甚者,还有可能危害身体健康,甚至致癌,所以我们必须对这类成分有一个清楚的认知,以防伤害的发生,选择化妆品时一定要慎重。
成份一:酒精
酒精有两个致命弱点,让我们不能长期大面积使用。其一,酒精极易挥发,而且在挥发之时还会带走面板上的水分,使面板干燥。其二,浓度较高的酒精分解能力很强,在分解面部油脂的同时,也会破坏面板自有的水质膜,使面板变得脆弱敏感,甚至使角质蛋白变性。所以,干燥季节使用含酒精的护肤品一定要特别注意。
成份二:水杨酸(简称BHA)
初次使用含有水杨酸的产品,感觉面板就像剥乐壳的鸡蛋,又嫩又滑,其实道理很简单,水杨酸具有清除老化角质的作用。但是,角质细胞28天更新一次,过度去除角质层,面板的防御力会变差,可能发生红斑、搔痒、刺痛或过敏现象,所以使用水杨酸需要谨慎,最好避免接触眼、脸、生殖器官及黏膜。也有少数人会发生对水杨酸过敏的症状,就不适宜使用任何浓度的水杨酸。
成份三:果酸(简称AHA)
果酸主要是用酸来使你的面板变薄,从而起到立杆见影的美白和去角质效果。虽然在使用的时候效果很明显,但不久后您就会发现面板变得又薄又敏感,认真看甚至看到面板下的毛细血管。而且果酸感光性很强,早上用面板特别容易晒黑。
成份四:汞及其化合物
汞及其化合物为化妆品成分中禁用的化学物质,但常被一些不正规的小型化妆品作坊新增到增白、美白和祛斑的产品中。如果长期使用此类产品,汞及其化合物都可以穿过面板的屏障进入机体所有的器官和组织,对身体造成伤害,尤其是对肾脏、肝脏和脾脏的伤害最大,从而破坏酶系统的活性,使蛋白凝固,组织坏死,产生易疲劳、乏力、嗜睡、淡漠、情绪不稳、头痛、头晕、震颤等症状,同时还会伴有血红蛋白含量及红细胞、白细胞数降低,肝脏受损等,此外还有末梢感觉减退、视野向心性缩小、听力障碍及共济性运动失调等等。
成份五:砷及其化合物
砷及其化合物被认为是致癌物质,长期使用含砷高的化妆品可引起皮炎、色素沉积等面板病,最终导致面板癌。砷及其化合物中毒主要表现为末梢神经炎症,如四肢疼痛、行走困难、肌肉萎缩、头发变脆易脱落,面板色素高度沉着,甚至有可能转变成面板癌。
成份六:铅及其化合物
铅及其化合物通常被新增到染发剂中,按照国家规定,染发制品中铅的含量必需小于06%(Pb计),否则会产生毒副作用。铅及其化合物通过面板吸收,有可能危害人体健康,特别会影响到造血系统、神经系统、肾脏、胃肠道、生殖系统、心血管、免疫与内分泌系统等,对于孕妇,还有可能影响胎儿的健康。
成份七:镉及其化合物
化妆品中常用的锌化合物,其原料闪锌矿常含有镉,为此,作为杂质成分,在化妆品中含量不得超过40mg/kg。金属镉的毒性很小,但镉化合物属剧毒,尤其是镉的氧化物。镉及其化合物主要对是心脏、肝脏、肾脏、骨骼肌及骨组织有损害,还有可能诱发高血压、心脏扩张、早产儿死亡和肺癌
茶叶里面有有害物质么?茶叶及茶叶制品的蛋白质含量比较高,而且茶叶蛋白属完全蛋白,不仅含有人体必需的八种氨基酸,而且其比例也接近人体需要,营养效价较高。茶叶还含有脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等。中医理论认为,茶叶味甘性凉,入脾、胃、大肠经,具有益气和中、生津润燥、清热解毒的功效,可用以治疗赤眼、消渴,解硫磺、烧酒毒等。可茶叶虽好,多吃也有弊,过量也会危害健康。
问题1:引起消化不良
茶叶中含有极为丰富的蛋白质,一次食用过多不仅阻碍人体对铁的吸收,而且容易引起蛋白质消化不良,出现腹胀、腹泻等不适症状。
问题2:促使肾功能衰退
在正常情况下,人吃进体内的植物蛋白质经过代谢变化,最后大部分成为含氮废物,由肾脏排出体外。人到老年,肾脏排泄废物的能力下降,此时若不注意饮食,大量食用茶叶,摄入过多的植物性蛋白质,势必会使体内生成的含氮废物增多,加重肾脏的负担,使肾功能进一步衰退,不利于身体健康。
问题3:促使动脉硬化形成
美国医学专家指出,豆制品中含有极为丰富的蛋氨酸,蛋氨酸在酶的作用下可转化为半胱氨酸。半胱氨酸会损伤动脉管壁内皮细胞,易使胆固醇和甘油三酯沉积于动脉壁上,促使动脉硬化形成。
问题4:导致碘缺乏
制作茶叶的原料含有一种叫皁角苷的物质,它不仅能预防动脉粥样硬化,而且还能促进人体内碘的排泄。长期过量食用茶叶很容易引起碘缺乏,导致碘缺乏病。
问题5:促使痛风发作
腐含嘌呤较多,嘌呤代谢失常的痛风病人和血尿酸浓度增高的患者多食易导致痛风发作,特别是痛风病患者要少食。
牛肉干里面有有害物质吗?当然有
几乎所有的腌制食品都有亚硝酸钠(工业用盐)
加上防腐剂、色素、作料等等乱七八糟的。。。。
肯定有毒
化妆品新增富勒烯是有害物质吗不是哦。富勒烯能够亲和自由基,具有极强的抗氧化能力,能够起到活化面板细胞,预防肌肤衰亡的作用,21世纪以来富勒烯开始被用作化妆品原料,具有抗皱、美白、预防衰老的卓越价值,成为备受瞩目的尖端美容成分。许多高阶护肤品品牌含有富勒烯成分。
怎样查化妆品,保养品里有无有害物质你说的是有没有铅和汞吗?很多化妆品为了达到美白的目的加了这个。所谓的有害物质大多也是指的这个。
我在知道里面回答过这个问题,现在复制在这里吧。
把要检测的美白产品擦到手上,然后用用银币(老式的那种一角的)在上面划一下,出现黑色的痕迹说明含有汞或者铅,出现的黑色颜色越深证明汞或铅含量越高。
原理是因为老式的一角硬币(2003年以前)是使用铝锌合金合金制作的,锌铝铁的还原性比铅强,在化妆品中铅以2价正离子存在,所以可以被还原性强的锌铝铁还原出来,而呈现黑色。有人喜欢用银的东西来检测,但是因为银容易和空气中的其他元素发生反应所以没有用我所说的硬币准确。
dhc化妆水含有有害物质吗严重含有有害物质的产品 日本DHC化妆水含有间苯二酚
(间苯二酚主要用于染料工业、塑料工业等领域,具有毒性,可引起头痛、头昏、抽搐、呼吸困难、体温及血压下降,涂在面板上可引起面板损害,并可吸收中毒甚至引起死亡,是国际公认的“三致”物质———致癌、致突变、致畸。最主要是导致白血病、癌症等恶性血液疾病) 。
手机壳真的里面有有害物质吗?我看过关于这个报道,手机壳里有有害物质,多数手机壳的材质是塑料、矽胶和皮革,在合成过程中通常要使用甲醛,残留甲醛会以游离形态存在于手机壳中,无论是否受热都会向外界挥发。许多款式复杂的手机壳,比如皮革翻盖式的,需要用到贴上、印花、固色等工艺,胶黏剂中往往存在尿素甲醛树脂,在温度过高时就可能分解。
事实上,使用手机壳并不能延长手机的使用寿命。有资料显示,手机壳会影响手机的散热功能,同款手机如果不套壳可以使用3年以上,而套壳最多使用2年。因此,绝大多数手机壳没必要用。
手机壳对人体危害是有,除了致癌,长期、低浓度接触甲醛会引起头痛、头晕、乏力、免疫力降低,并出现瞌睡、记忆力减退或神经衰弱、精神抑郁等。长期慢性接触苯则可能损坏血液系统和神经系统。
所以打电话、玩手机游戏或看视讯,最好在通风处进行;打电话时尽量使用耳机;尽量避免儿童接触手机壳。
自己怎样检测化妆品里有无有害物质凡是检测,肯定要借助机器装置,否则是白说。
化妆品中的有毒有害物质主要是法规规定的重金属,如Pb、Cd、Hg……
初步筛选的话,可以选择XRF,大约一分钟可以出结果。
如果要做到精确分析,则要用ICP测试。
外部第三方机构可以做专业测试,出具报告。
哪里能买到化妆品有害物质检测纸化妆品的试纸只有两种:PH试纸和重金属检测试纸。
PH试纸没什么用,只能判断酸碱性;
而重金属试纸作用也不是很大,只要化妆品重金属不是超标很多倍,也是检测不到的,因为试纸的灵敏度比较低,结果只是个粗略的,并不能精确指示出真实值。
从广义上讲两性表面活性剂是指分子结构中,同时具有阴离子、阳离子和非离子中的两种或两种以上离子性质的表面活性剂。通常情况下人们所提到的两性表面活性剂大多是狭义的两性表面活性剂,主要指分子中具有阴离子和阳离子亲水基团的表面活性剂。两性表面活性剂具有等电点,在pH值低于等电点时亲水基团带正电荷,表现出阳离子表面活性剂特性;在pH值高于等电点时,亲水基团带负电荷,表现出阴离子表面活性剂特性。因此,该类化合物在很宽的pH值范围内都具有良好的表面活性。
两性表面活性剂毒性低,对皮肤、眼睛刺激性低,耐硬水和较高浓度的电解质,有一定的杀菌性和抑霉性,有良好的乳化和分散效能,对织物有优异的柔软平滑和抗静电作用,可与几乎所有其他类型的表面活性剂配伍,并有协同效应,可吸附在带负电荷或正电荷的物质表面,而不会形成憎水膜,因此,有很好的润湿性和发泡性,它还有良好的生物降解性。基于以上特点,其应用日趋广泛。
按结构不同可把两性表面活性剂分为甜菜碱类、氨基酸类和咪唑啉类。
1)月桂基两性醋酸单钠盐
本品刺激性低,对皮肤、眼睛特别温和,与阴离子表面活性剂相配能显著降低其刺激性。具有良好的发泡力,泡沫丰富细密,肤感好,能显著改善配方体系的泡沫状态。能与各种表面活性剂良好相溶,与皂基配伍,耐盐性好,在广泛pH值范围内稳定,易生物降解,安全性好。
可用在洗面奶、洁面啫喱、儿童洗涤剂中,特别适用于温和低刺激无泪配方中。推荐用量:洗面奶中15%~40%,沐浴液中8%~30%,香波中6%~12%。
(2)甜菜碱
包括羧酸型、硫酸酯型和磺酸型甜菜碱。甜菜碱系两性表面活性剂,其基本分子结构是由季铵盐型阳离子和羧酸型阴离子(或其他类型阴离子)所组成。羧酸型甜菜碱在等电点和等电点以上的pH值时呈两性(即中性和碱性pH值范围),在等电点以下(即酸性pH值范围)呈阳离子性质,它不表现出阴离子的性质。除了在很低的pH值范围与阴离子表面活性剂产生沉淀外,它们可与所有类型的表面活性剂匹配。在酸性和中性水溶液中,它们能与碱土金属和其他金属离子匹配,在pH=7时其刺激性最低。它们不受pH值影响,以阳离子形式吸附在带负电的表面,在酸性时润湿和发泡能力比在碱性时好,硬水不影响其发泡作用。在较强酸中羧基甜菜碱会形成外盐。磺酸型甜菜碱对pH值不灵敏,不会形成外盐,在所有pH值范围内呈两性,能吸附在静电的表面,但不会形成憎水膜;在酸性范围具有良好的水溶性,在碱性溶液中会沉淀。
甜菜碱源自天然,安全无刺激性,无过敏性,并具有高度的生物兼容性,能迅速改善肌肤和头发的水分保持能力,具有独特的保湿及保护细胞膜性能,同时能增加活性成分在水中的溶解度,降低表面活性剂或果酸对皮肤的刺激性。
甜菜碱对皮肤和眼睛的刺激性很低,与其他表面活性剂复配对皮肤和眼睛很少或几乎不产生刺激;急性经口毒性很低,可认为是无毒。目前甜菜碱已被广泛应用于护肤产品、洗护发产品及口腔护理产品等个人护理产品领域中。
(3)氧化胺
是氧与叔胺分子中的氮原子直接化合的氧化物。氧化胺为多功能两性表面活性剂,在中性和碱性情况下,为非离子特性;而在酸性条件下则为阳离子特性。
十八胺为白色或淡**膏状物,十二胺为透明黏稠液体;固含量约为30%~50%;pH值(1%水溶液)为7±1。其具有良好的增稠、抗静电、柔软、增泡、稳泡和去污性能;还具有杀菌、钙皂分散能力,且生物降解性好。氧化胺性质温和、刺激性低,可有效地降低洗涤剂中阴离子表面活性剂的刺激性,属环保型产品。
十八烷氧化胺主要用于洗发香波及餐具、盥洗室、建筑外墙等硬表面清洗剂。与传统的增稠剂6501相比,具有用量省、效率高、润湿性好、去垢力强的特点。还可赋予被洗涤物良好的手感和柔软性能。
类似产品:十二烷基二甲基氧化胺、十四烷基二甲基氧化胺、十六烷基二甲基氧化胺、十八烷基二甲基氧化胺。
现在很多人买护肤品都是看成分的。护肤品的成分决定了护肤品的效果。三乙醇胺是很多护肤品中都含有的护肤成分。
三乙醇胺在化妆品中的作用
三乙醇胺在化妆品中有中和剂的作用。可以和CP-940中和,从而达到增稠保湿的效果。在化妆品中用作乳化剂、保湿剂、保湿剂、增稠剂和PH值平衡剂(包括洗面奶、眼胶、保湿剂和洗发水等。)三乙醇胺制成的膏体产品具有膏体细腻、膏体亮白的特点。三乙醇胺(TEOA)可视为三乙胺的三羟基替代品。与其他胺化合物类似,三乙醇胺由于氮原子上存在孤对电子而呈弱碱性,并且可以与无机酸或有机酸反应形成盐。用作增塑剂、中和剂、润滑添加剂或防腐剂、纺织品和化妆品的润湿剂、染料和树脂的分散剂。可用作酪蛋白、虫胶、染料等的溶剂。还可用作纤维处理剂、防腐添加剂、增塑剂、显影剂添加剂、发动机防积碳剂等。也可用作合成表面活性剂和稳定剂。
护肤品里有三乙醇胺。
在化妆品配方中,可与脂肪酸中和形成肥皂,与硫酸化脂肪酸中和形成胺盐。三乙醇胺是膏霜制剂中常用的乳化剂,用三乙醇胺乳化的膏霜产品具有膏体细腻、膏体亮白的特点。另外,三乙醇胺与高级脂肪酸或高级脂肪醇形成的胶态相稳定性好,产品质量稳定,添加剂组分比例高。三乙醇胺是含卡波姆等酸性聚合物凝胶最常用的中和剂。三乙醇胺通过与卡波姆等羧基中和形成稳定的聚合物结构,从而达到增稠保湿的应用效果。仔细观察日常化妆品的成分会发现,大部分产品都含有三乙醇胺,三乙醇胺在化妆品中起着重要的作用。三乙醇胺在化妆品中有中和剂的作用,可以和CP-940中和,起到增稠保湿的作用。在化妆品中用作乳化剂、保湿剂、保湿剂、增稠剂和PH值平衡剂(包括洗面奶、眼胶、保湿剂和洗发水等。)
三乙醇胺含量
化妆品中三乙醇胺的含量和对原料的要求相当严格。一旦含量过重,会给人的皮肤带来很大的伤害。因此,优质三乙醇胺在高端化妆品中的应用更加成熟。随着人们对绿色健康的不断追求,以优质三乙醇胺为原料的护肤品越来越受市场欢迎。随着近年来皮肤病的发病率越来越高,人们在注重美观的同时,也越来越注重化妆品的质量。因此,近年来,市场上出现的化妆品倾向于添加优质无害的添加剂,其中蕴含着巨大的商机。
三乙醇胺与高级脂肪酸或高级脂肪醇形成的胶体稳定性好,保证了产品质量的稳定性,减少了过敏反应。在化妆品配方中,三乙醇胺是面霜制剂中常用的乳化剂,用三乙醇胺乳化的面霜产品具有膏体细腻、膏体亮白的特点。化妆品中三乙醇胺的含量,以及对原料的要求都是相当严格的。一旦含量过重,会对人的皮肤造成很大伤害,所以优质三乙醇胺在高端化妆品中的应用比较成熟。随着近年来皮肤病的发病率越来越高,人们在注重美观的同时,也越来越注重化妆品的质量。所以近年来市场上出现的化妆品都倾向于添加优质无害的添加剂,三乙醇胺的使用越来越多。
三乙醇胺的应用
不同含量的三乙醇胺在化学工业中具有不同的作用,因此其分类可以更紧密、更安全地使用。三乙醇胺可用于工业气体净化、pH控制稳定剂、橡胶硫化促进剂、显影剂稳定剂、发动机积碳抑制剂、天然橡胶和合成橡胶的硫化活化剂、丁腈橡胶的聚合活化剂、润滑油和防腐添加剂等。三乙醇胺未来需要更精细、更纯净、更多样化。
1三乙醇胺用于制备表面活性剂、切削油和防冻剂。在金属加工业中,可用于制备缓蚀剂,保护金属表面,防止氧化;
2在电镀行业,可替代氰化钠,或采用微氰电镀,称为微氰或无氰无毒电镀,镀件内部质量完全可与氰化物镀件媲美;
3水泥助磨剂的主要原料(约占千分之一助磨剂的15%)。添加助磨剂可提高水泥产量10%-20%;
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