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聚合物微球在化妆品领域中的应用

发布时间:2023-01-10 09:01:46 所属栏目:应用 来源:未知
导读: 聚合物微球在化妆品领域中的应用聚合物微球在化妆品领域中的应用介绍了用于化妆品领域的聚合物散球的制备方法着重阐述了聚台蜘徽球在晴硒,生物活性将质鸽输送和移妆等授域酌聚台物微球化妆

聚合物微球在化妆品领域中的应用聚合物微球在化妆品领域中的应用介绍了用于化妆品领域的聚合物散球的制备方法着重阐述了聚台蜘徽球在晴硒,生物活性将质鸽输送和移妆等授域酌聚台物微球化妆品防晒生物活性物质彩妆TheApplicationsofPolymericMicroSpheresintheCosmeticFieldsTAlXiao。riSUNJingCHENMingqing1GONGSheng:}lut}CAOLibing(1。OuangdongVocational。TechnicaiColLegeofChemica1EngineeringPharmaceutics,Guangzhou510520+China;2。SchoolofChemicalandMaterialEngineering。SouthernYangtzeUniversity,Wuxi214036,China)AbsrraclThepolymericmicrospheresarepreparedbydifIeremmethods。Fhemicrospherescadheusedin1heco8merits。especial[yintheapplicationsofanti?ultraviolet-biachemicalscarrierandmakeupfields。

Keywordspo[ymeric兀?cr0spheresc0m,csantiuhraviolethio-chemicalsmake-up聚合物微球是指直径在纳米数至微米级,形状为球形或其它几何体的高分子材料或高分子复台材料聚合物微球具有比表面积大,吸附性强,以及表面反应特性等诸多优点,可以作为敞存储器,微反应器,微分离器和微结构单元。在生物化学,免疫医学,分析化学等方面有着重要的应用近年来。人们开始把聚台物徽球用于化妆品领域。利用聚台物微球的光散射性能。可以制备出新型的防晒产品利用聚台物微球表面的高吸附能力,可以将荧光物质导人微球的表面。制备彩妆产品;将功能性物质包埋在聚合物微球内,如包香精,水或油,可使化妆品散发香味。或根据皮肤特性释放水分或油分聚合物微球的这些品质对于提升化妆品的品质有着重要的意义。是制备高效,安全的新型功能性化妆品的一个重要方法。有着广阔的应用前景聚合物微球的制备方法制备聚合物微球的传统方法是悬浮聚台和乳收稿日期;21…6-0530———journa1。com液聚台前者制得的聚台物微球的粒径为1[t0"nl100{l』』m。呈多分散性:后者能得到粒径小于1(1Of。

mt的单分散聚合物微球近年来人们采用无皂或低皂乳液法,大分子单体分散共聚和种子溶胀技术等,成功制备出了直径接近1m的单分散聚台物微球。从而使分散共聚和种子溶胀法成为单分散聚合物微球的主要制备方法。一般来说。聚合物微球可划分为两类:固体徽球和核一壳微球校壳徽球中的核和壳层可以分别富集不同的组分。弥种子聚台活性培胀法悬浮聚台用各种聚合方法制备的聚合物微球的直径分布补了固体微球容易发生凝聚的缺陷。例如疏水核一亲水壳聚合物微球表面的亲水链可以保护聚合物微球在水相中稳定分散不致凝聚。?单体o。大分子单体聚合物微球在化妆品领域中的一些应用高效日化产品大多需要具有良好的功效:如去污,防晒,抗紫外,抗衰老,增白和保湿等。运用现有的配方设计技术所能添加的活性成分的含量和组分往往比较有限,如过度添加甚至可能引起一些副作用。而采用聚合物微球技术来吸附,输送,包埋活性成分或功能成分就可能取得比较好的效果。这类聚合物微球的制备研究,目前取得了一定的进展。2。1聚合物微球用于防晒领域TiO是一种广泛使用的紫外屏蔽物质,它对紫外线的吸收能力与它的粒径大小有关,TiO化后由于其表面能大,很容易产生团聚体而表现出很差的分散性,从而减弱对紫外线的吸收能力。

并且过度细化后的TiO可能渗入皮肤,从而导致各种皮肤疾病;而利用聚合物微球负载TiO,则可以取得较佳的效果]。据日本专利报道_q],用1,2-二氧乙烯/丙烯氰共聚物微球负载TiO制成复合粒子,稳定性和分散性均较好。国内罗付生,韩爱军,杨毅等人制备出聚甲基丙烯酸甲酯一二氧化钛聚合物复合微球,这种聚合物微球有很好的防止紫外线的功效,但同时又不阻挡能滋润皮肤的可见光的透过,具有分散性好,不阻塞毛孔,对皮肤亲和力好等特点_1。WatanabeT,AizawaH等人将含乙烯基的聚硅氧烷,含氢的聚硅氧烷和铂催化剂等在水中乳化,制成具有一定粒径的w/o型乳液,然后加热进行硅氢加成反应,使其交联成具有网络结构的硅树脂,再经破乳,沉降,过滤和干燥等处理,便可得到硅树脂微球,所用乳化剂一般为非离子型表面活性剂,如吐温-20(失水山梨醇月桂酯聚氧乙烯醚一20),铂催化剂的活性温度在50~80较佳。用这种方法制得的硅树脂微球的粒径一般为几百纳米,用这类有机硅聚合物微球负载TiO,同样能取得比较好的效果。2。2聚合物微球用于生物活性物质的输送功能性的日化产品离不开生物活性物质应用聚合,聚合物微球可以作为生物活性物质的载体,与其它的载体相比,其比表面积大,可以减少使用过程中扩散的影响。

原位聚合应用_超支化聚合物的机理和应用_应用聚合

聚合物微球可以是天然的,也可以是合成的,对生物活性物质的固定则可分为载体结合,交联和包埋3类。聚乳酸是生物可降解性高分子材料,壳聚糖是唯一的阳离子多糖材料,具有无毒,生物黏附性和生物相容性,采用O/W型或W/O/型乳液聚合和悬浮聚合可制备出聚乳酸和壳聚糖聚合物微球。刘玲,袁勤生等制备出了超氧化物歧化酶乳酸一羟乙酸聚合物微球,该微球在水相下可以较好地包埋超氧化物歧化酶,在油相下可以逐步进行酶的缓释。木瓜蛋白酶是一种巯基蛋白酶,也是抗衰老的一种主要活性物质,李红,王炜军等用壳聚糖为原料,透平油为分散介质,戊二醛溶液为交联剂,采用悬浮交联法制备单分散窄分布的微米级壳聚糖微球,为木瓜蛋白酶的固定化提供了良好载体。氟化物是临床广泛应用的主要防龋制剂之一。常用的氟化牙膏,含氟漱口液等局部氟制剂不能使口腔内的游离氟维持较长时间,不足以在两次用氟间隔期内提供足够的氟含量来保护牙齿,吴补领,赵红萍等制备出氟化钠明胶聚合物微球,用微球缓释氟化物剂型,实验证明,可以延长氟在口腔内的滞留时间,用较低的含量达到与传统的较高含量制剂同样的防龋效果,提高氟制剂的使用效能。2。3聚合物微球用于彩妆领域颜料是彩色美容化妆品的一种主要成分,颜料按其组成可以分为无机和有机颜料。

化妆品用的颜料要求有好的分散性能,耐溶剂性能,强的着色力和遮盖力。粉体填充剂是起填充作用的颜料,常用的有碳酸钙,滑石粉,高岭土,膨润土等。这些无机粉体的折射率较高,但缺乏透明感,化妆后显得不自然,而使用聚合物微球可以很好地提高化妆品的透明感,并且可以使化妆后的皮肤产生一定的自然亮度,使皱纹变得模糊。国外Presperse公司已经制备出纤维素聚合物微球,聚苯乙烯聚合物微球等有机粉体填充剂,可用于香粉,粉饼和胭脂等的生产。日本的HaradaYukinobu 等以甲基三甲 氧基硅烷为原料,采用水解一缩聚两步法制备出多种 粒度(1m~1Stem),分布窄的微米级聚硅氧烷聚合 物微球,该微球也是一种极好的粉体填充剂_2。近 年来,采用包覆法对无机/有机荧光微球及有机/有 —journa1。corn———31——— 机荧光聚合物微球的开发和研究则为制备更好的 彩妆化妆品提供了一条崭新的思路[2。其基本 原理是将荧光材料均匀分散在介质中,利用乳液聚 合,微乳液聚合或分子自组装的方法,制备出具有 明显的核/壳结构的荧光微球。包覆法有两种形 式,如图3 所示。其中a 表示荧光材料包在聚合物 微球载体内部;b 则恰好相反,表示荧光材料包覆在 聚合物微球载体外部。

a?+聚合物或单体 荧光物荧光球 聚合物球体荧光球 球外悬挂法制备荧光聚合物微球将带有活性基团的荧光材料颗粒与表面带有 功能基团的聚合物微球结合,可以获得在聚合物微 球表面悬挂有荧光小球的"大"微球。此法所制备 的荧光微球,其发光物质是以"点"状态结合在聚合 所示。Chandler等在一个微米 级的聚合物大球上结合纳米级的荧光小球(用染色 法获得,并外带功能基)制备了球外悬挂型的荧光 微球[2。这类荧光聚合物微球不仅能具有良好的 吸收和散射能力,而且可以表现出更高的着色能 力,具有潜在的重大应用价值。 虽然聚合物微球技术近年来取得了长足的进 步,国内外开发出来的聚合物微球品种也越来越 多,但是要真正将这项技术实现工业化,仍然有很 多急待解决的问题。例如怎样实现聚合物微球粒 径和粒径均一性的可控和结构的可控,如何提高聚 合物微球的吸附,包埋能力,如何提高与人体结构 的生理相容性等等问题,这些都需要在以后的研究 中去探索解决。 参考文献 [1]AkashiM,NiikawaT,SerizawaT,eta1。CaptureofHIV-1 gpl20andvirionsbyleetin-immobilizedpolystyrenenanosph— eres[J]。

超支化聚合物的机理和应用_应用聚合_原位聚合应用

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