CN112842921A - 一种多层卸妆液及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种多层卸妆液及其制备方法,涉及化妆品技术领域。本发明提供的多层卸妆液,由下至上包括D相、C相、B相和A相共四相,且包括如下重量份数的组分:A相:天然油脂5.00‑50.00份;B相:聚二甲基硅氧烷15.00‑25.00份;C相:乳化剂21.00‑27.00份;D相:溶剂2.00‑6.00份、稳定剂0.01‑0.10份、多元醇类保湿剂18.00‑28.00份。本发明技术方案通过将具有不同相溶性和密度差的原料进行合理的搭配组合制备多层卸妆液,使得产品在使用时,摇匀后呈现均一液体状,使用完静置一段时间能后自动分离成稳定的四层结构,具有较强的趣味性和良好的视觉效果;且配方中不添加抗菌防腐剂,所制备的卸妆液产品温和无刺激,具有良好的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及化妆品技术领域,特别涉及一种多层卸妆液及其制备方法。
背景技术
目前市售的多层卸妆液主要为双层或三层,产品外观上新颖性不足,为了使卸妆液具有更好的观感,可增加卸妆液的层数,但是将卸妆液的层数设计至四层时,由于各组分的相容性和稳定性不同,容易导致卸妆液混合静置后无法分离形成均匀、稳定的四层结构,从而无法实现需要的效果。此外,目前市售的多层卸妆液需要添加大量的水分,由于配方中水的比例相对较高,滋润度相对有限,导致卸妆后肤感相对较干;且大量的水分会促进微生物的生长,此时需要添加防腐剂进行抑制。而主流的防腐剂都具有较高的油溶性,防腐剂会逐渐从水相往油相迁移,导致水相层防腐力的减弱,这种情况一般只能通过增加防腐剂的添加量进行解决,但同时也增加了皮肤刺激性。
发明内容
为克服现有技术的不足,本发明的主要目的是提供一种多层卸妆液及其制备方法,使制备的卸妆液在具备较强的趣味性和良好的视觉效果的同时,能呈现稳定的四层结构,产品温和无刺激,使用后滋润感良好,肤感不干涩。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
第一方面,本发明提出了一种多层卸妆液,由下至上包括D相、C相、B相和A相,且包括如下重量份数的组分:
A相:天然油脂5.00-50.00份;
B相:聚二甲基硅氧烷15.00-25.00份;
C相:乳化剂21.00-26.00份;
D相:溶剂2.00-6.00份、稳定剂0.01-0.10份、多元醇类保湿剂18.00-28.00份。
所述天然油脂包括油橄榄果油、霍霍巴籽油中的至少一种;
本发明技术方案中,油橄榄(OLEA EUROPAEA)果油是由新鲜的油橄榄果实直接冷榨而成的,不经加热和化学处理,保留了天然营养成分,含有大量的单不饱和脂肪酸。油橄榄果油具有极佳的天然美容功效,其含有维生素A、B、D、E、K、矿物质和高含量的单不饱和脂肪酸,对皮肤有一定的治疗功效;且具有优异的保湿性,能吸收外界的水分并在皮肤中锁住水分,形成一层可透气的膜,从而防止皮肤表面水分散失。
本发明技术方案中,霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油源于天然的蜡酯,蜡酯的结构与大多数植物油(脂肪酸甘油脂类)不同,而与皮脂结构相似,碳链分布在40-42。
霍霍巴籽油对皮肤以及头发有柔润、保湿的效果,容易被吸收,用后在皮肤或头发上形成可透气膜,减少水分流失而不堵塞毛孔。霍霍巴籽油进入到细胞间质后,将利用其脂质载体协助细胞间质的修复,并且将水分固定在其中,最终起到减少水分流失和强化肌肤的效果。除此之外,霍霍巴籽油还含有维生素E等抗氧化成分,可以降低自由基对皮肤的攻击,减少皱纹的产生,其非极性和抗氧化的特性,能保持油脂处于溶解状态,有利于油脂排出皮肤表面,减少或去除黑头产生。
所述聚二甲基硅氧烷在25℃的动力粘度为300-500cst;
本发明技术方案中,动力粘度为300-500cst的聚二甲基硅氧烷作为中低聚合度的硅油,具有比天然油脂更大的密度,密度为0.97g/cm3左右,且与油脂相溶性较低,静置后能快速实现分层;聚二甲基硅氧烷可通过相似相溶的原理实现溶妆,对粉底液、不沾杯口红等有机硅原料制成的产品卸妆效果尤为突出。
所述溶剂为水;
所述稳定剂为氯化钠、硫酸镁中的至少一种。
本发明技术方案中,选用氯化钠、硫酸镁作为稳定剂,可降低乳化剂在D相的溶解度,从而提升C相与D相的分层速度。
本发明技术方案中,多元醇类保湿剂具有良好的保湿性、防腐增效能力、水溶性,且密度较高,在配方中能提升D相的整体密度,从而提升分层速度。
作为本发明所述多层卸妆液的优选实施方式,所述乳化剂包括聚甘油-3癸酸酯20.00-23.00份、PEG-20甘油三异硬脂酸酯1.00-4.00份。
本发明技术方案中,聚甘油-3癸酸酯的平均密度为1.07g/cm3,PEG-20甘油三异硬脂酸酯的平均密度为1.00g/cm3,根据乳化剂的乳化能力和密度不同,将上述两种乳化剂按照一定比例的复配,在保持良好卸妆力的前提下,实现分层的效果。
作为本发明所述多层卸妆液的优选实施方式,所述多元醇类保湿剂包括丁二醇、1,2-丙二醇、1,3-丙二醇、甘油中的至少一种。
本发明技术方案中,1,3-丙二醇为玉米来源的多元醇类保湿剂,具有良好的保湿性和防腐增效能力。甘油为多元醇类保湿剂,具有良好的水溶性,且密度较高,甘油密度为1.26g/cm3,在配方中能提升D相的整体密度,提升分层速度。
作为本发明所述多层卸妆液的优选实施方式,所述多元醇类保湿剂包括1,3-丙二醇5.00-10.00份和甘油13.00-18.00份。
作为本发明所述多层卸妆液的优选实施方式,所述A相中还包括皮肤调理剂0.12-2.10份,所述皮肤调理剂包括胡萝卜的亲脂性提取物、甜橙果皮油中的至少一种。
本发明技术方案中,胡萝卜的亲脂性提取物具体为Carrot Oil CLR,保存在稳定化的大豆油中,富含具有抗氧化作用的β-胡萝卜素,具有促进皮肤再生、保持肌肤光泽和晒后修复的作用。此外,β胡萝卜素作为天然来源色素,在稀释至一定比例时,能调出美观的金黄色色泽,通过在配方中添加Carrot Oil CLR对A相进行着色,能使相界面更加清晰,获得更有层次感的外观。Carrot Oil CLR包括以下成分:
①β胡萝卜素:自然界中最普遍存在且最稳定的天然色素,对抗自由基最有效的抗氧化剂之一,在机体正常新陈代谢中扮演抗氧化剂的作用,帮助细胞减缓老化的过程;
②胡萝卜(DAUCUS CAROTA SATIVA)根提取物:具有较强的抗氧化性,其对单线态氧有消除作用;同时,能促进纤维芽细胞的增殖,抑制胶原蛋白酶的活性,能抗衰防皱;此外,其对黑色素细胞活性有抑制作用,具有一定的美白效果;
③野大豆(GLYCINE SOJA)油:从野大豆中提炼的油脂,可作为表皮的生长因子用,能滋养肌肤,缓解肌肤干燥和粗糙,令肌肤持久光滑柔嫩;
④生育酚(维生素E):一种主要的油溶性抗氧化剂,能够保护细胞膜内的脂蛋白和不饱和脂肪酸,对抗由氧气和环境污染产生的自由基影响,减少自由基攻击膜磷脂内多不饱和脂肪酸和其它生物学上重要构成的几率。
本发明技术方案中,甜橙果皮油对透明质酸具有增殖作用,且具有抗氧化性,因此,适当添加可对干性和衰老性皮肤具有良好的护理效果。
作为本发明所述多层卸妆液的优选实施方式,所述D相中还包括a-b中至少一项:
a:着色剂0.0005-0.0030份;
本发明技术方案中,采用具有良好水溶性的食品级色素作为着色剂,用于调节D相颜色,可提高相界面的清晰度。且通过使用天然色素进行着色,具有更良好的安全性,更适用于唇部卸妆。
b:螯合剂1.00-3.00份。
作为本发明所述多层卸妆液的优选实施方式,所述着色剂为亮蓝。
作为本发明所述多层卸妆液的优选实施方式,所述螯合剂为由辛酰羟肟酸、1,2己二醇和1,3丙二醇复配制备的混合物。
微生物在代谢过程中会释放螯合剂,从环境中捕获Fe3+并将它转化为Fe2+,本发明技术方案中,考虑到铁是微生物生长的关键元素,本发明采用由辛酰羟肟酸、1,2己二醇和1,3丙二醇复配制备的螯合剂,在该螯合剂中,辛酰羟肟酸对Fe3+和Fe2+有高效选择性螯合作用,尤其对Fe3+的螯合稳定常数较高,可以防止微生物获得铁元素,使得微生物在铁离子受限的环境中,生长受限,提高卸妆液的防腐抗菌能力,从而实现无防腐添加。
第二方面,本发明还提出一种多层卸妆液的制备方法包括如下步骤:
(1)称取A相的原料,混合后搅拌均匀,待用;
(2)称取C相的原料,混合后搅拌均匀,待用;
(3)将D相中所述稳定剂溶解于所述溶剂中形成溶液,在所述溶液中加入D相剩余的原料,混合后搅拌均匀,待用;
(4)按照所述D相、所述C相、所述B相、所述A相的先后顺序进行灌装,即得所述多层卸妆液。
相对于现有技术,本发明的有益效果为:
(1)本发明技术方案通过将具有不同相溶性和密度差的原料进行合理的搭配组合制备多层卸妆液,使得产品在使用时,摇匀后呈现均一液体状,使用完静置一段时间能后自动分离成稳定的四层结构,具有较强的趣味性和良好的视觉效果。
(2)本发明配方中仅以少量水作为溶剂,其余成分均为油脂类和多元醇等成分,滋润感良好,卸妆后肤感不干涩。
(3)本发明配方中不添加抗菌防腐剂,所制备的卸妆液产品温和无刺激,具有良好的安全性。
附图说明
图1为实施例1所制备的多层卸妆液摇匀后的表观状态图;
图2为实施例1所制备的多层卸妆液静置后的表观状态图。
具体实施方式
为更好地说明本发明的目的、技术方案和优点,下面将通过具体实施例对本发明作进一步说明。
本发明所涉及实施例与对比例中各原料的来源及平均密度如下表1所示。
表1.实施例1-及对比例1-中各原料来源及平均密度对照表
本发明所涉及实施例与对比例中均采用如下方法制备多层卸妆液,多层卸妆液的制备方法包括如下步骤:
(1)称取A相的原料,混合后搅拌均匀,待用;
(2)称取C相的原料,混合后搅拌均匀,待用;
(3)将D相中所述稳定剂溶解于所述溶剂中形成溶液,在所述溶液中加入D相剩余的多元醇类保湿剂、着色剂、螯合剂中的至少一种原料,混合后搅拌均匀,待用;
(4)按照所述D相、所述C相、所述B相、所述A相的先后顺序进行灌装,即得所述多层卸妆液。
本发明实施例1-7的原料组分如表2所示。
表2.实施例1-7的原料组分对照表
对实施例1-7所制备的多层卸妆液产品从外观、卸妆力、肤感和保湿度四个维度进行评价。其中,卸妆力包括对口红、粉底液、眼线液、睫毛膏、眼影五种彩妆产品的卸妆能力;肤感包括用户对产品的清爽度、滋润度的评价。具体评价方法如下:
1、卸妆力测试
在相同面积的人工皮革上分别涂上等量相同型号的口红、眼影、眼线液、睫毛膏和粉底液,静置5min后,用1mL上述卸妆液样品浸润测试棉球,分别擦拭涂有彩妆产品的人造皮革(负载200克,反复10次)。记录每种待测溶液对各个产品的卸妆情况,并对其进行打分(0-10分,分数越高代表卸妆能力越强)。
2、肤感测试
随机挑选20名志愿者(男、女各10人,年龄25-45岁)进行使用测试。评估人员在手臂上分别涂抹等量的样品,并对样品的涂抹过程中的清爽度、滋润度进行评分(1-10分,分数越高代表清爽度或滋润度越好),合计评估人员全体的评分,计算平均值。
3、保湿度测试
(1)实验原理
水分测试方法采用CORNEOMETER-电容法,由于水具有很高的电容率,因此,皮肤表层的水合程度,即角质层的含水量可用电容率大小来衡量。Corneometer CM825皮肤水份测试仪(德国Courage&Khazaka公司)就是基于这个原理,通过测试探头与皮肤接触后的电容值读数,来反映皮肤表层中的含水量,表层含水量越高,其电容越大,反之亦然。其结果通过设定的湿度测量值(Moisture Measurement Value,MMV)来表示。MMV为0~150的数值(数值越高表示皮肤水分含量越高)。电容量的测量方法比其他方法更优越,由于被测试皮肤和测试探头没有不自然的接触,几乎没有电流通过被测试皮肤,因此测试结果实际上不受极化效应和离子导电率的影响。仪器探头和皮肤中水分建立平衡过程中没有惯性,可以实现快速测量,这样同时也消除了活性皮肤对测量结果的影响。
(2)实验方法
随机挑选20名志愿者(男、女各10人,年龄25-45岁)进行使用测试。试验前,受试者需要统一用清水清洗双手前臂内侧。洗净后在受试者双手前臂内侧做好测量标记。本实验中左右手前臂各标记两个试验区域。受试者在恒定环境(温度:20℃;相对湿度:50%)中静坐30分钟后,每个区域涂抹一种受试物,区域间隔1cm。每处试验区域为5×5cm2,试验样品量为0.2g。用水冲洗相同时间后,用纸巾吸干手上残余的水分,10分钟后,使用皮肤水份测试探头Corneometer CM 825测量皮肤水分含量(每个区域依照一定顺序固定测量5个点)。合计评估人员测试后的MMV值,计算平均值。
实施例1-7所制备的多层卸妆液的测试结果如下表3所示。
表3.实施例1-7所制备的多层卸妆液的测试结果数据
实施例1所制备的多层卸妆液摇匀后呈均一稳定的乳化液,如图1所示;静置后呈均匀、稳定的四层结构,如图2所示。
由实施例1-7的测试结果可知,采用本发明技术方案中规定的原料及配比所制备得到的多层卸妆液均呈现均匀、稳定的四层结构,具有良好的稳定性;且具有较强的卸妆能力,产品使用后对皮肤清爽度和滋润度均表现良好,且具有良好的保湿滋润效果。
为了证明本发明技术方案各原料及配比所具有的有益效果,通过以下实施例及对比例进行实验验证。
考察乳化剂对多层卸妆液的影响
实施例8
本实施例与实施例1的区别在于,本实施例中乳化剂包括:聚甘油-3癸酸酯19重量份、PEG-20甘油三异硬脂酸酯5重量份。
对比例1
本实施例与实施例1的区别在于,本实施例中乳化剂包括:聚甘油-3癸酸酯26.5重量份、PEG-20甘油三异硬脂酸酯0.5重量份。
采用与实施例1相同的测试方法对实施例8、对比例1所制备的多层卸妆液进行测试,实施例8、对比例1所制备的多层卸妆液的测试结果如下表4所示。
表4.实施例8、对比例1所制备的多层卸妆液的测试结果数据
将实施例1与实施例8、对比例1的测试结果进行对比可知,实施例8中降低聚甘油-3癸酸酯的添加量,并增加PEG-20甘油三异硬脂酸酯的用量,所制备的卸妆液虽然摇匀静置后还能恢复均匀、稳定的四层结构,但是由于两种组分的用量发生了变化,导致卸妆液保湿度发生明显下降。对比例1中提高聚甘油-3癸酸酯的添加量,并降低PEG-20甘油三异硬脂酸酯,所制备的卸妆液摇匀后D相部分溶入C相层,静置后无法分离,无法保持稳定的四层结构。
考察A相中油脂种类对多层卸妆液的影响,设置对比例2-4,对比例2-4的原料组分如表5所示,对比例2-4中卸妆液的制备方法与实施例1-7完全相同。
表5.对比例2-4的原料组分对照表
采用与实施例1-7相同的测试方法对对比例2-4所制备的多层卸妆液进行测试,对比例2-4制备的多层卸妆液的测试结果如下表6所示。
表6.对比例2-4所制备的多层卸妆液的测试结果数据
将实施例1-4与对比例2-4的测试结果进行对比可知,对比例2-4分别采用矿油、肉豆蔻酸异丙酯、棕榈酸乙基己酯代替油橄榄果油或霍霍巴籽油,所制备的卸妆液摇匀、静置后均无法分离并保持稳定的四层结构,且对比例3和对比例4中制备的卸妆液的滋润度和保湿度发生明显下降。
考察不同粘度的聚二甲基硅氧烷对多层卸妆液的影响
对比例5
本对比例与实施例1的区别在于,本实施例中B相为聚二甲基硅氧烷(10cst)。
对比例6
本对比例与实施例1的区别在于,本实施例中B相为聚二甲基硅氧烷(100cst)。
采用与实施例1相同的测试方法对对比例5-6所制备的多层卸妆液进行测试,对比例5-6所制备的多层卸妆液的测试结果如下表7所示。
表7.对比例5-6所制备的多层卸妆液的测试结果数据
对比例5中所述聚二甲基硅氧烷在25℃的动力粘度为10cst,对比例6中所述聚二甲基硅氧烷在25℃的动力粘度为100cst,均小于实施例1中所述聚二甲基硅氧烷在25℃的动力粘度,为350cst。将实施例1与对比例5-6的测试结果进行对比可知,对比例5-6所制备的卸妆液摇匀后B相部分溶入C相层,静置后均无法分离并保持稳定的四层结构。出现上述现象的原因是:随着聚合度和粘度的增加,二甲基硅油和化妆品油脂的共混性下降,由于霍霍巴籽油和油橄榄果油特殊的分子链结构,使得它们与较高粘度的聚二甲基硅氧烷具有较低的相溶性,从而以实现分层的效果。
考察稳定剂种类对多层卸妆液的影响
对比例7
本对比例与实施例1的区别在于,本实施例中D相中不添加氯化钠。
对比例8
本对比例与实施例1的区别在于,本实施例中D相中稳定剂为氯化钾。
采用与实施例1相同的测试方法对对比例7-8所制备的多层卸妆液进行测试,对比例7-8所制备的多层卸妆液的测试结果如下表8所示。
表8.对比例7-8所制备的多层卸妆液的测试结果数据
由表8可知,对比例7中不添加稳定剂,对比例8中添加氯化钾作为稳定剂均不能保持均匀、稳定的四层结构。
最后所应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。
Claims (10)
1.一种多层卸妆液,其特征在于,由下至上包括D相、C相、B相和A相,且包括如下重量份数的组分:
A相:天然油脂5.00-50.00份;
B相:聚二甲基硅氧烷15.00-25.00份;
C相:乳化剂21.00-26.00份;
D相:溶剂2.00-6.00份、稳定剂0.01-0.10份、多元醇类保湿剂18.00-28.00份;
所述天然油脂包括油橄榄果油、霍霍巴籽油中的至少一种;
所述聚二甲基硅氧烷在25℃的动力粘度为300-500cst;
所述溶剂为水;
所述稳定剂为氯化钠、硫酸镁中的至少一种。
2.如权利要求1所述的多层卸妆液,其特征在于,所述乳化剂包括聚甘油-3癸酸酯20.00-23.00份和PEG-20甘油三异硬脂酸酯1.00-4.00份。
3.如权利要求1所述的多层卸妆液,其特征在于,所述多元醇类保湿剂包括丁二醇、1,2-丙二醇、1,3-丙二醇、甘油中的至少一种。
4.如权利要求3所述的多层卸妆液,其特征在于,所述多元醇类保湿剂包括1,3-丙二醇5.00-10.00份和甘油13.00-18.00份。
5.如权利要求1所述的多层卸妆液,其特征在于,所述A相中还包括皮肤调理剂0.12-2.10份。
6.如权利要求5所述的多层卸妆液,其特征在于,所述皮肤调理剂包括胡萝卜的亲脂性提取物、甜橙果皮油中的至少一种。
7.如权利要求1所述的多层卸妆液,其特征在于,所述D相中还包括a-b中至少一项:
a:着色剂0.0005-0.0030份;
b:螯合剂1.00-3.00份。
8.如权利要求7所述的多层卸妆液,其特征在于,所述着色剂为亮蓝。
9.如权利要求7所述的多层卸妆液,其特征在于,所述螯合剂为由辛酰羟肟酸、1,2己二醇和1,3丙二醇复配制备的混合物。
10.如权利要求1-9任一项所述的多层卸妆液的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)称取A相的原料,混合后搅拌均匀,待用;
(2)称取C相的原料,混合后搅拌均匀,待用;
(3)将D相中所述稳定剂溶解于所述溶剂中形成溶液,在所述溶液中加入D相剩余的原料,混合后搅拌均匀,待用;
(4)按照所述D相、所述C相、所述B相、所述A相的先后顺序进行灌装,即得所述多层卸妆液。
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