CN114288203A - 一种新型稳定维生素c的护肤水剂 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及化妆品技术领域,特别是指一种新型稳定维生素c的护肤水剂,该护肤水剂包括下列以重量份计的原料:乙氧基二甘醇15份、双丙甘醇15份、维生素c15份、白藜芦醇3份、四氢姜黄素1份、阿魏酸1份、曲克芦丁1份、乳糖酸2份、依克多因0.5份、己二醇2份、山梨酸钾0.4份、水44.1份。利用上述抗氧化性强的曲克芦丁、白藜芦醇和四氢姜黄素对护肤水剂中的维生素c起到协同抗氧作用,以此提高维生素C在护肤水剂中的稳定性,降低护肤水剂中维生素C在使用和存放过程中被氧化的风险,进而延长维生素C的保质期。同时根据维生素c在酸性条件下稳定性更好的性质,引入了阿魏酸和乳糖酸提供一个弱酸性环境,进一步的提高维生素C的稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及化妆品技术领域,特别是指一种新型稳定维生素c的护肤水剂。
背景技术
维生素C,也被称为抗坏血酸,具有抗皱纹、美白皮肤的效果,当用于局部应用时具有许多优点,因此已广泛地应用于化妆品配方中,但由于结构不稳定容易被氧化,从生产到到达客户手上的时候就已经被氧化严重,另一方面如果促渗和协同抗氧保护没有做好的情况下,即使新鲜的维生素c使用在皮肤上,因皮肤的热量和充足的暴露在空气中,加上吸收不佳会导致维生素c在皮肤吸收前氧化变黄,即达不到成分本身的护肤效果,又使皮肤暂时性染黄,使用体验糟糕,所以虽然其功效理想,但市场应用局限性很大。
本发明内容
针对上述背景技术提出的不足,本发明提供一种新型稳定维生素c的护肤水剂。
本发明采用如下技术方案:
一种新型稳定维生素c的护肤水剂,包括下列以重量份计的原料:乙氧基二甘醇5-20份;双丙甘醇5-20份;维生素c5-20份;白藜芦醇0.5-5份;四氢姜黄素0.1-3份;阿魏酸0.1-2份;曲克芦丁0.5-3份;乳糖酸0.5-3份;依克多因0.1-2份;己二醇0.5-4份;山梨酸钾0.1-0.8份;水余下增至100份。
作为进一步的改进,乙氧基二甘醇15份;双丙甘醇15份;维生素c15份;白藜芦醇3份;四氢姜黄素1份;阿魏酸1份;曲克芦丁1份;乳糖酸2份;依克多因0.5份;己二醇2份;山梨酸钾0.4份;水44.1份。
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作为进一步的改进,乙氧基二甘醇15份;双丙甘醇15份;维生素c20份;白藜芦醇5份;四氢姜黄素3份;阿魏酸0.1份;曲克芦丁0.5份;乳糖酸0.5份;依克多因0.1份;己二醇0.5份;山梨酸钾0.1份;水40.2份。
由上述对本发明制备的描述可知,和现有技术相比,本发明具有如下优点:该护肤水剂包括乙氧基二甘醇、双丙甘醇、维生素c、白藜芦醇、四氢姜黄素、阿魏酸、曲克芦丁、乳糖酸、依克多因、己二醇、山梨酸钾和水。采用上述抗氧化性强的曲克芦丁、白藜芦醇、四氢姜黄素、阿魏酸和乳糖酸混合制成的含有维生素c的护肤水剂,使得维生素c在水溶液中可以较长时间稳定保持活性。曲克芦丁,白藜芦醇,四氢姜黄素,阿魏酸都是强抗氧化的成分,同时和维生素c存在水溶液中,可以起到协同抗氧的作用,同时根据维生素c的性质,其在酸性条件下的稳定性更好,引入了阿魏酸和乳糖酸提供一个弱酸性环境,进一步的提高维生素C的稳定性,降低护肤水剂中维生素C在使用和存放过程中被氧化的风险,进而延长维生素C的保质期,保证维生素C和护肤水剂的活性和使用效果。
具体实施方式
一种新型稳定维生素c的护肤水剂,包括下列以重量份计的原料:乙氧基二甘醇5-20份;双丙甘醇5-20份;维生素c5-20份;白藜芦醇0.5-5份;四氢姜黄素0.1-3份;阿魏酸0.1-2份;曲克芦丁0.5-3份;乳糖酸0.5-3份;依克多因0.1-2份;己二醇0.5-4份;山梨酸钾0.1-0.8份;水余下增至100份,其中,己二醇是指1,2-己二醇,具有一定抑菌防腐作用;维生素C能够抗氧化,清除自由基,抗老淡纹,抑止黑色素美白,且极易溶于水;白藜芦醇、四氢姜黄素、阿魏酸和乳糖酸具有良好的抗氧化作用,且被人体吸收后具有修复、抗衰、淡斑和美白等护肤效果,白藜芦醇和四氢姜黄素难溶于水;乙氧基二甘醇、双丙甘醇均是优异的溶剂,能分散各种难溶物质,其中乙氧基二甘醇有一定促渗作用,可以促进各种成分的透皮吸收率,同时都具有保湿作用;而曲克芦丁为黄酮类化合物,抗氧化,自然界常伴随维生素c存在,有稳定维生素c的作用,还可以有抗水肿,抗凝血的作用;山梨酸钾是一种高效安全的防腐剂,毒性极低,安全性较大部分防腐产品要高很多,且在酸性环境下防腐效果最好。依克多因能有效提升皮肤细胞的免疫防护能力,增加细胞修复能力,使皮肤能有效对抗微生物及过敏原的入侵,可以提高护肤水剂整体抗光解的能力。
在操作时,将水、乙氧基二甘醇、双丙甘醇、维生素c、白藜芦醇、四氢姜黄素、阿魏酸、曲克芦丁、乳糖酸、依克多因、己二醇和山梨酸钾在常温条件下进行搅拌混合,其中,利用曲克芦丁、白藜芦醇、四氢姜黄素、阿魏酸和乳糖酸形成的抗氧化环境,以此提高维生素C在水溶液中的稳定性,降低护肤水剂中维生素C在使用和存放过程中被氧化的风险,进而延长维生素C的保质期,保证维生素C的使用效果。且曲克芦丁、白藜芦醇、四氢姜黄素、阿魏酸和乳糖酸自身被人体吸收后具有修复、抗衰、淡斑和美白等护肤效果,可提高护肤水剂的护肤作用。
同时乳糖酸和阿魏酸可以提供低ph值的环境,而维生素c在低ph值的环境下也可以更加稳定,进一步提高维生素c在护肤水剂中的稳定性,且低ph值有利于维生素c向皮肤中渗透,提高其透皮率,促进维生素c被皮肤吸收,提高护肤水剂的护肤效果。且该低ph值的环境可使山梨酸钾充分发挥其防腐作用,而山梨酸钾与己二醇相互配合使用可实现护肤水剂的高效安全防腐,不必添加其他物质去增加防腐抗菌作用,给其他活性成分留出空间,进而增加护肤水剂中活性成分的比例,进一步增强护肤水剂的护肤作用。
而利用乙氧基二甘醇、双丙甘醇以及己二醇这三种多元醇可将难溶的白藜芦醇、四氢姜黄素均匀分散在护肤水剂中,此三种多元醇和水在特定的比例范围内,可以使白藜芦醇和四氢姜黄素形成溶胶,稳定的分散存在于上述的水剂中形成胶体(利用丁达尔效应进行检测、鉴别,水剂澄清透明,但光束照射会产生光路,是溶胶对光线产生的散射导致的。溶液和悬着液,乳浊液无此特性)。因这两种成分其本身不溶于水,所以市面上大部分护肤品在制作它们的时候基本采用的是乳化分散的方式,此种方式下白藜芦醇和四氢姜黄素的分散粒径都是在100纳米以上,分散粒径大,皮肤利用率相对会降低,而此配方中,采用的是一种新型以溶胶的方式分散,利用多元醇和水的特定比例使其均匀分布在水中形成胶体,而胶粒直径在1-100纳米,相较于传统乳化分散大于100纳米的粒径,此配方可以让活性成分更好吸收,同时也让活性成分可以更好的与分散于水中的维生素c有更大面积的接触,从而为维生素c提供一个较好的协同抗氧的环境,较好的保持维生素c的稳定性。而胶体中的胶粒既能在高效保护护肤水剂中维生素c的稳定性的同时,又因自身分子是以胶团的形式存在,对胶团内部的自身本体分子也有一定的自我保护作用,除了保护肤水剂中维生素c的稳定,同时又可以较大程度保护白藜芦醇和四氢姜黄素自身的活性,以便其在皮肤吸收之前,可以以最大活性进入皮肤发挥作用。
另外,乙氧基二甘醇、双丙甘醇和己二醇的安全分数都为1或2,可通过EWG进行认证、查询(EWG是美国环境工作组Environmental Working Group的简称),使用安全度极高,都无至痘性,且有一定促渗作用,可以促进各种成分的透皮吸收率,具有保湿作用,乙氧基二甘醇、双丙甘醇和己二醇的使用满足了肤感好,安全度高,溶解活性物量大的要求,使得护肤水剂更加保湿、稳定、安全和高效护肤。
依克多因的加入,可以提高护肤水剂整体抗紫外的能力,避免护肤水剂在被皮肤吸收前,遭到较多破坏,使得护肤水剂在白天中使用也不会造成活性成分的较大损失,保证护肤水剂的护肤效果,而依克多因自身被人体吸收后可有效提升皮肤细胞的免疫防护能力,增加细胞修复能力,使皮肤能有效对抗微生物及过敏原的入侵,降低皮肤的敏感度,减少过敏现象的发生,而本发明的化妆品的搅拌设备可以根据生产量适宜选择,没有特别限定。
实验检测
(1)在相同含量维生素c的情况下,不断增加配方中稳定维生素C的成分,对比稳定维生素c成分的作用效果。
对照组1的原料配方:维生素c15份,水85份。
实例组1的原料配方:乙氧基二甘醇10份,双丙甘醇10份,维生素c15份,白藜芦醇1份,己二醇10份,水54份。
实例组2的原料配方:乙氧基二甘醇15份,双丙甘醇15份,维生素c15份,白藜芦醇3份,己二醇2份,水52份。
实例组3的原料配方:乙氧基二甘醇15份,双丙甘醇15份,维生素c15份,白藜芦醇3份,阿魏酸1份,乳糖酸2份,己二醇2份,水47份。
实例组4的原料配方:乙氧基二甘醇15份,双丙甘醇15份,维生素c15份,白藜芦醇3份,四氢姜黄素1份,阿魏酸1份,乳糖酸2份,己二醇2份,水46份。
实例组5的原料配方:乙氧基二甘醇15份,双丙甘醇15份,维生素c15份,白藜芦醇3份,四氢姜黄素1份,阿魏酸1份,曲克芦丁1份,乳糖酸2份,己二醇2份,水45份。
实例组6的原料配方:乙氧基二甘醇15份,双丙甘醇15份,维生素c15份,白藜芦醇3份,四氢姜黄素1份,阿魏酸1份,曲克芦丁1份,乳糖酸2份,依克多因0.5份,己二醇2份,山梨酸钾0.4份,水44.1份。
实验过程:将实例组1~6及对照组1制备的护肤水剂各取18份,共126份,将126份样品都放入37度恒温(模拟较高日常使用温度)且避光的恒温箱中保存,分别在第1,2,3,4,5,6周的时候,每种示例各取3份,测量样品中的维生素c剩余量的百分比,每个示例取三份样品的平均值。
实验结果记录见表1所示
表1
由表1中,对照组1和实例组1的数据对比来看,白藜芦醇的引入大大增加了维生素c在水溶液中的稳定性,且根据实例组1和2的数据对比可知,随着白藜芦醇的增加,维生素c的稳定性进一步提升。由实例组2和3的数据对比,可以明显看出,在抗氧化成份不变的情况下,加入阿魏酸和乳糖酸提供酸性的环境,的确有利于维生素c在水溶液中稳定性的提升。由实例组3、4和5的数据对比可知,在引入更多的抗氧化成分四氢姜黄素和曲克芦丁后,维生素c在六周后的剩余量仍在95%以上,远远高于对照组1损失接近一半的情况。而实例组6是添加了防腐体系的山梨酸钾和抗紫外光的依克多因,从实例组6和5的数据对比可知,它们的添加对配方中维生素c稳定性基本无较大改变。
(2)在测定完以上各成份对稳定维生素c稳定作用后,进一步测试同成分不同含量对于稳定维生素C的效果。
实例组7的原料配方:乙氧基二甘醇20份,双丙甘醇20份,维生素C5份,白藜芦醇0.5份,四氢姜黄素0.1份,阿魏酸2份,曲克芦丁3份,乳糖酸3份,依克多因2份,己二醇4份,山梨酸钾0.8份,水39.6份。
实例组8的原料配方:乙氧基二甘醇15份,双丙甘醇15份,维生素c20份,白藜芦醇5份,四氢姜黄素3份,阿魏酸0.1份,曲克芦丁0.5份,乳糖酸0.5份,依克多因0.1份,己二醇0.5份,山梨酸钾0.1份,水40.2份。
实验过程:将上述实例组6~8制备的护肤水剂各取18份,共54份,将54份样品都放入37度恒温且避光的恒温箱中保存,分别在第1,2,3,4,5,6周的时候,每种示例各取3份,测量样品中的稳定维生素c含量,每个示例取三份样品的平均值。
实验结果记录见表2所示
表2
由表2上的数据显示,添加了不同份量成分的样品护肤水剂,实例组6中维生素c的剩余比例要高于实例组7和8中维生素c的剩余比例, 其中又以实例组6中维生素c的剩余比例最高,由此证明此配方可提高制成的护肤水剂中维生素C的稳定性,且实例组6中的成分配比效果最佳,能够大大降低护肤水剂中维生素C在使用和存放过程中被氧化的风险,从而延长维生素C的保质期,保证维生素C的使用效果。
(3)测试乙氧基二甘醇、双丙甘醇以及己二醇对护肤水剂的保湿性能的影响。
对照组2:对照组2与实例组6的原料配方基本相同,区别在于,对照组2中不包含乙氧基二甘醇、双丙甘醇以及己二醇。
实验过程:将上述实例组6~8和对照组2制备的护肤水剂各取20份,共80份。在25-35年龄段的普通人中随机选取测试人员80名,随机分成5组,每组20人,各组分别将实例组6~8和对照组2擦拭到同一部位皮肤上,擦拭5分钟后,擦掉皮肤上残留的样品,再利用皮肤水份测试仪(德国CK品牌,且型号为Corneometer CM825 MDD)检测各组人员的皮肤水分含量,每组检测数据中去掉一个最高值和最低值后,取其平均值。
实验结果记录见表3所示
表3
由表3上的数据显示, 擦拭了添加不同份量的乙氧基二甘醇、双丙甘醇以及己二醇的样品护肤水剂五分钟后,实例组6~8组中人员皮肤的含水量要高于对照组2中人员皮肤的含水量, 其中又以实例组6中的皮肤的含水量最高,由此可说明,擦拭了添加乙氧基二甘醇、双丙甘醇以及己二醇而制成的胶体状的护肤水剂相较于水溶液而言可有效起到保湿功效。
上述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均应属于侵犯本发明保护范围的行为。
Claims (4)
1.一种新型稳定维生素c的护肤水剂,其特征在于,包括下列以重量份计的原料:乙氧基二甘醇5-20份;双丙甘醇5-20份;维生素c5-20份;白藜芦醇0.5-5份;四氢姜黄素0.1-3份;阿魏酸0.1-2份;曲克芦丁0.5-3份;乳糖酸0.5-3份;依克多因0.1-2份;己二醇0.5-4份;山梨酸钾0.1-0.8份;水余下增至100份。
2.根据权利要求1所述的一种新型稳定维生素c的护肤水剂,其特征在于:乙氧基二甘醇15份;双丙甘醇15份;维生素c15份;白藜芦醇3份;四氢姜黄素1份;阿魏酸1份;曲克芦丁1份;乳糖酸2份;依克多因0.5份;己二醇2份;山梨酸钾0.4份;水44.1份。
3.根据权利要求1所述的一种新型稳定维生素c的护肤水剂,其特征在于:乙氧基二甘醇20份;双丙甘醇20份;维生素C5份;白藜芦醇0.5份;四氢姜黄素0.1份;阿魏酸2份;曲克芦丁3份;乳糖酸3份;依克多因2份;己二醇4份;山梨酸钾0.8份;水39.6份。
4.根据权利要求1所述的一种新型稳定维生素c的护肤水剂,其特征在于:乙氧基二甘醇15份;双丙甘醇15份;维生素c20份;白藜芦醇5份;四氢姜黄素3份;阿魏酸0.1份;曲克芦丁0.5份;乳糖酸0.5份;依克多因0.1份;己二醇0.5份;山梨酸钾0.1份;水40.2份。
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