KR102520887B1 - 다공성 복합체를 포함하는 자외선 차단용 화장료 조성물 - Google Patents

다공성 복합체를 포함하는 자외선 차단용 화장료 조성물 Download PDF

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Abstract

본 발명은 다공성 복합체를 포함하는 자외선 차단용 화장료 조성물에 관한 것이다.

Description

다공성 복합체를 포함하는 자외선 차단용 화장료 조성물{Cosmetic composition for UV protection comprising porous composites}
본 발명은 다공성 복합체를 포함하는 자외선 차단용 화장료 조성물에 관한 것이다.
자외선은 주름, 멜라닌 형성을 촉진하는 등, 피부 노화를 일으키는 주된 원인으로 알려져 있고, 자외선을 효과적으로 차단하기 위한 다양한 화장품이 개발되고 있다. 종래 수중유형(O/W) 제품이 많이 사용되었으나, 이는 땀이나 물에 약하여 수영, 등산 등과 같이, 땀이나 물에 노출되기 쉬운 환경에서 사용되기에 부적절하다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 티타늄 디옥사이드, 징크 옥사이드 등의 무기 자외선 차단제를 사용하는 제품이 널리 사용되고 있다.
티타늄 디옥사이드는 빛을 흡수, 반사, 산란하는 효과가 우수하여 무기 자외선 차단제로 주로 사용되나, 이를 포함하는 제품에서는 백탁 현상이 두드러지게 나타나는 문제가 있고, 또한, 티타늄 디옥사이드가 피부의 모공 내에 축적되는 문제가 있다. 한편, 이러한 문제를 해결하기 위하여 나노 입자 크기의 티타늄 디옥사이드가 사용되기도 하였으나, 나노 사이즈의 티타늄 디옥사이드 입자를 장기간 흡입하였을 때 폐암과 같은 호흡기계 질환들이 발생할 수 있다는 연구 결과가 발표되면서, 이를 포함하는 화장품에 대한 안전성 문제가 대두되기 시작하였다.
이에, 종래 무기 자외선 차단제의 백탁 현상을 줄이고, 안전한 동시에, 우수한 자외선 차단 성능 및 사용감을 지니는 무기 자외선 차단제가 요구된다.
본 발명은 자외선 차단 성능, 사용감 및 안정성이 우수하고, 백탁 현상이 감소된 자외선 차단용 화장료 조성물을 제공한다.
본 발명은 코어에 티타늄 디옥사이드를 부착하여 제조된 다공성 입자의 기공 내에 천연 추출물을 포함하는 다공성 복합체를 포함하는 자외선 차단용 화장료 조성물을 제공한다.
본 발명의 자외선 차단용 화장료 조성물은 자외선 차단 성능, 사용감 및 안정성이 우수하고, 백탁 현상을 최소화하는 동시에 무기 자외선 차단제가 모공 내에 축적되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 다공성 복합체는 기공 내에 항노화, 항염 효과를 지니는 유효 성분을 포함하므로, 자외선 차단과 동시에 피부를 보호하는 역할을 한다.
이하, 본 발명에 대하여 설명한다. 그러나, 하기 내용에 의해서만 한정되는 것은 아니며, 필요에 따라 각 구성요소가 다양하게 변형되거나 선택적으로 혼용될 수 있다. 따라서, 본 발명의 사상 및 기술범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명의 자외선 차단용 화장료 조성물은 코어에 티타늄 디옥사이드를 부착하여 제조된 다공성 입자의 기공 내에 천연 추출물을 포함하는 다공성 복합체를 포함한다. 또한, 본 발명의 자외선 차단용 화장료 조성물은 계면활성제, 산화방지제, 방부제, 보습제, 윤활제 등, 화장품에 통상 사용되는 성분을 더 포함할 수 있다.
다공성 복합체
본 발명의 자외선 차단용 화장료 조성물은 다공성 복합체를 포함한다. 상기 다공성 복합체는 코어에 티타늄 디옥사이드를 부착하여 제조된 다공성 입자의 기공 내에 천연 추출물을 포함한다. 본 발명의 다공성 복합체는 안정적인 제형을 형성할 수 있고, 자외선 차단과 동시에 자외선으로부터 손상된 피부를 보호하는 효과를 발휘한다.
상기 코어로는 실리카, 폴리메틸메타아크릴레이트(PMMA), 마이카, 합성 플루오로플로고파이트(fluorphlogopite) 등을 사용할 수 있다. 상기 코어 입자의 평균 직경은 2 내지 10 ㎛일 수 있다. 상기 코어 입자의 평균 직경이 전술한 범위를 벗어나는 경우, 안정도가 저하될 수 있다.
상기 티타늄 디옥사이드 입자는 평균 직경이 0.1 내지 1 ㎛이고, 흡유량이 1.0 ± 0.5 내지 15.0 ± 0.5 ml/100g일 수 있다. 상기 티타늄 디옥사이드 입자의 평균 직경 및 흡유량이 전술한 범위를 벗어나는 경우, 안정도가 저하될 수 있다.
상기 코어에 티타늄 디옥사이드를 부착하여 다공성 입자를 제조한다. 일례로, 스프레이 드라이 방법을 사용하여, 상기 코어에 티타늄 디옥사이드를 부착할 수 있다. 티타늄 디옥사이드는 다공성 복합체 총량을 기준으로 30 내지 80 중량%, 예를 들어 40 내지 65 중량% 포함될 수 있다. 상기 다공성 입자에 생성된 기공의 평균 직경은 0.1 내지 3 ㎛일 수 있다. 상기 기공의 평균 직경이 전술한 범위를 벗어나는 경우, 안정도가 저하될 수 있다.
상기 다공성 입자에 생성된 기공에 천연 추출물을 담지시켜 본 발명의 다공성 복합체를 제조한다. 상기 천연 추출물로는 항염, 항노화, 미백, 항산화 효과를 갖는 물질을 제한없이 사용할 수 있고, 특히 자외선에 대한 세포 보호 기능이 우수하여 세포의 사멸을 억제하고, 세포 독성을 유발하지 않으며, 자외선으로 유도된 피부 염증의 완화 효과 및 이로 인한 MMP1, MMP9, TNF-a의 유전자 발현을 저해하는 효능 등이 뛰어난 물질을 사용할 수 있다. 예를 들어, 상기 천연 추출물로는 병풀 추출물, 석창포 추출물, 소자 추출물, 연꽃 추출물, 인삼 추출물 등을 사용할 수 있다.
일례로, 상기 천연 추출물은 병풀 추출물일 수 있다. 병풀 추출물은 아시아틱애씨드, 마데카식애씨드, 아시아티코사이드를 포함하는 것으로, 염증 반응을 줄이고, 피부 콜라겐과 피브로텍틴과 같은 당단백질을 증가시켜 상처 치유에 효과적인 물질이다. 또한, 병풀 추출물은 광노화 방지에 도움이 되고, 자외선을 과도하게 받아 노화된 피부 표피층을 복구하는데 효과적이다. 다만, 병풀 추출물은 화장품에 적용 시, 파우더가 석출되는 현상이 많이 나타나 고농축 파우더를 화장품 제형에 적용하기 어려운 문제가 있었다. 본 발명에서는 병풀 추출물을 에탄올 등의 용매에 용해한 후, 상기 다공성 입자의 기공에 함침시킴으로서, 석출이 방지되는 안정적인 제형을 형성할 수 있다.
상기 천연 추출물은 다공성 복합체 총량을 기준으로 0.1 내지 10 중량% 포함될 수 있다. 천연 추출물의 함량이 전술한 범위 미만인 경우 자외선 차단 및 손상된 피부 회복 효과가 불충분할 수 있고, 전술한 범위를 초과하는 경우 안정도가 저하될 수 있다.
상기 다공성 복합체의 평균 직경은 10 내지 30 ㎛일 수 있다.
상기 다공성 복합체는 화장료 조성물 총량을 기준으로 0.1 내지 15 중량% 포함될 수 있다. 다공성 복합체의 함량이 전술한 범위 미만인 경우 자외선 차단 효과가 불충분할 수 있고, 전술한 범위를 초과하는 경우 분산력 및 사용감이 열세해질 수 있다.
기타 성분
상기 자외선 차단용 화장료 조성물은 계면활성제, 산화방지제, 방부제, 보습제, 윤활제 등의 성분을 더 첨가할 수 있다.
상기 계면활성제로는 음이온계 계면활성제, 양이온계 계면활성제, 양상 계면활성제, 비이온성 계면활성제 등을 사용할 수 있다. 예를 들어, 글리세릴 스테아레이트, 폴리소르베이트20, 포타슘 세틸 포스페이트, 레시틴, 소르비탄 세스퀴올리에이트, 폴리글리세릴류 등을 사용할 수 있다.
상기 산화방지제로는 부틸히드록시아니솔, 갈릭산프로필, 엘리소르빈산 등을 사용할 수 있다.
상기 방부제로는 페녹시에탄올, 에탄올, 펜틸렌글라이콜, 헥산디올, 에칠헥실글리세린, 카프릴릴글라이콜, 글리세린, 부틸렌글라이콜, 프로필렌글라이콜, 아세트산(acetic acid), 부티르산(butyric acid), 시트르산(citric acid), 팔미트산(palmitic acid), 옥살산(oxalic acid), 타타르산(tartaric acid), 글리콜산(glycolic acid), 락트산(lactic acid), 말레산(maleic acid)], 디포타슘글리시리제이트 등을 사용할 수 있다.
상기 보습제로는 글리세린, 프로필렌, 부틸렌글리콜 등의 폴리올, 포도당, 트레할로스, 자일리톨, 에리스리톨 등의 당류 등을 사용할 수 있다.
상기 점증제로는 셀룰로오스검, 잔탄검, 아가, 타마린드검, 구아검, 아라비아검, 세틸알코올, 스테아릴알코올, 세테아릴알코올, 소듐클로라이드, 폴리쿼터늄-7, 카보머 등을 사용할 수 있다.
본 발명의 화장료 조성물은 해당 기술분야에서 통상적으로 제조되는 어떠한 제형으로도 제조될 수 있으며, 예를 들어, 용액, 현탁액, 유탁액, 페이스트, 겔, 크림, 로션, 파우더, 오일, 분말, 왁스, 스틱 및 스프레이 등의 제형으로 제조될 수 있다.
본 발명의 화장료 조성물은 해당 기술분야에 공지된 다양한 방법에 따라 제조될 수 있다.
이하, 실시예를 통하여 본 발명을 보다 구체적으로 설명한다. 그러나, 하기 실시예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 것일 뿐 어떠한 의미로든 본 발명의 범위가 실시예로 한정되는 것은 아니다.
[제조예 1-5: 다공성 복합체 제조]
하기 표 1의 조성에 따라, 코어(실리카)에 티타늄 디옥사이드를 부착하여 제조된 다공성 입자의 기공 내에 천연 추출물(병풀 추출물)을 포함하는 각 제조예의 다공성 복합체를 제조하였다.
Figure 112022083143568-pat00001
[실험예 1-6: 수중유형 화장료 조성물 제조]
하기 표 2의 조성에 따라, 각 실험예의 수중유형 화장료 조성물을 제조하였다.
Figure 112022083143568-pat00002
다공성 복합체 1: 제조예 1의 다공성 복합체
다공성 복합체 2: 제조예 2의 다공성 복합체
다공성 복합체 3: 제조예 3의 다공성 복합체
다공성 복합체 4: 제조예 4의 다공성 복합체
다공성 복합체 5: 제조예 5의 다공성 복합체
[물성 평가 1]
각 실험예의 화장료 조성물의 제형 형성 유무, 점도, pH 및 경도를 측정하였다. pH는 기능성 화장품 시험 방법에 따라, 각 실험예의 화장료 조성물 2 g을 정제수 30 ml로 희석하여 pH 미터(Mettler Toledo)로 측정하였다. RTC-3005D 경도계를 사용하여, 측정바(속도 30 cm/min)로 10 mm 깊이로 눌렀을 때의 저항력을 측정하여 경도를 평가하였다. 상기 방법으로 측정된 각 물성을 하기 표 3에 나타내었다.
Figure 112022083143568-pat00003
상기 표 3에 나타난 바와 같이, 본 발명에 따른 다공성 복합체를 포함하는 실험예 1-5의 화장료 조성물은 분산성이 우수한 안정적인 제형을 형성하였고, 우수한 사용감과 도포를 제공할 수 있는 범위의 점도 및 경도를 나타내었다. 반면, 다공성 복합체 대신 티타늄디옥사이드와 실리카를 포함하는 실험예 6의 화장료 조성물은 제형을 형성하지 못하였을 뿐 아니라, 점도 및 경도가 지나치게 높게 나타났는데, 이는 화장료 조성물이 퍽퍽한 사용감 또는 불균일한 도포 등의 문제를 나타낼 수 있음을 의미한다.
[물성 평가 2]
각 실험예의 화장료 조성물을 사용하여, 사용감 등을 평가하였다. 화장품 평가/분석법 평-29에 근거하여 24시간 첩포 시험을 실시하였으며, 사용감 및 유연감은 가장 우수한 것을 5로, 이질감 및 피부 자극은 가장 적은 것을 5로 하여 5점 척도로 평가하였다. 평가 결과는 하기 표 4에 나타내었다.
Figure 112022083143568-pat00004
상기 표 4에 나타난 바와 같이, 티타늄 디옥사이드 함량 증가에 따라 피부 유연감에 대한 만족도가 낮아짐을 확인할 수 있으며, 실리카 함량 증가에 따라 제형 사용감에 대한 만족도가 높아짐을 확인할 수 있었다.
[물성 평가 3]
하기 방법으로 각 실험예의 화장료 조성물의 자외선 차단 지수(SPF)를 측정하였다.
자외선 투과율은 COLIPA(European Cosmetics Association)의 'method for the in vitro determination of UVA protection provided by sunscreen products' 시험 규격에 따라 측정하였다. 폴리메틸 메타크릴레이트 플레이트(PMMA 'HELIO PLATE HD6)에 각 실험예의 화장료 조성물 시료를 도포하고(도포량: 1.3 mg X 22 cm2 = 28.6 mg), UV-2000S(LABSPHERE, INC. USA)를 이용하여 290 내지 400 nm 영역의 투과율을 측정하였다.
Figure 112022083143568-pat00005
상기 표 5에 나타난 바와 같이, 티타늄 디옥사이드의 함량이 높은 다공성 복합체를 포함하는 실험예 1, 4, 5의 조성물이 티타늄 디옥사이드의 함량이 상대적으로 낮은 다공성 복합체를 포함하는 실험예 2, 3의 조성물에 비하여 자외선 차단 효과가 큰 것을 확인할 수 있었다.
[물성 평가 4]
하기 방법으로 각 실험예의 화장료 조성물의 역가 및 투명도를 측정하였다.
각 실험예의 화장료 조성물을 4주 동안 1주일 간격으로 자외선 차단제의 역가를 측정하여, 자외선 차단제 안정성을 평가하였다. 1주일 간격으로 각 실험예의 화장료 조성물 샘플을 수거하여 제형 내 자외선 차단제를 HPLC로 분석하였고, 잔존량(백분율)을 역가로 평가하였다. 또한, 각 실험예의 화장료 조성물의 투명도를 육안으로 관찰하여, 투명하고 사용감이 우수할수록 높은 점수로 하여 5점 척도로 평가하였다. 평가 결과는 하기 표 6에 나타내었다.
Figure 112022083143568-pat00006
상기 표 6에 나타난 바와 같이, 티타늄 디옥사이드의 함량이 높은 다공성 복합체를 포함하는 실험예 1, 4, 5의 조성물은 SPF 유지율이 우수하고, 티타늄 디옥사이드의 함량이 상대적으로 낮은 다공성 복합체를 포함하는 실험예 2, 3의 조성물은 투명도가 우수함을 확인할 수 있었다.
[물성 평가 5]
하기 방법으로 각 실험예의 화장료 조성물의 보습력을 평가하였다. 검정 인조 가죽을 일정한 온도 및 습도(온도 22±2°C, 상대습도 40± 2%)를 유지하는 항온 항습실에 약 20분 방치한 후, 각 실험예의 화장료 조성물을 2g씩 도포하여, 도포 전후의 수분 보유량을 측정하였다. 피부상태측정기(Cornneometer CM 825, C+k Co., 독일)를 이용하여, 도포 전, 도포 후 10분, 30분, 1시간에 수분 보유량을 측정하고, 하기 식 2로 보습 증가율을 계산하여, 그 결과를 하기 표 7에 나타내었다.
[식 2]
보습 증가율(%) = (Ti-To)/Ti X 100
상기 식에서,
Ti는 제품 도포 후 피부 수분 보유량이고,
To는 제품 도포 전 피부 수분 보유량이다.
Figure 112022083143568-pat00007
상기 표 7에 나타난 바와 같이, 티타늄 디옥사이드의 함량이 높은 다공성 복합체를 포함하는 실험예 1, 4, 5의 조성물은 티타늄 디옥사이드의 함량이 상대적으로 낮은 다공성 복합체를 포함하는 실험예 2, 3의 조성물에 비해 즉각적인 보습 효과가 우수하고, 수분 증발을 방지하며 지속적인 수분을 공급하는 효과도 우수함을 확인할 수 있었다.
[자외선 차단용 크림 제조]
하기 표 8의 조성에 따라, 자외선 차단용 크림을 제조하였다.
Figure 112022083143568-pat00008

Claims (7)

  1. 코어에 티타늄 디옥사이드를 부착하여 제조된 다공성 입자의 기공 내에 천연 추출물을 포함하는 다공성 복합체를 포함하는 자외선 차단용 화장료 조성물.
  2. 제1항에 있어서, 상기 코어가 입자의 평균 직경이 2 내지 10 ㎛인 실리카인 자외선 차단용 화장료 조성물.
  3. 제1항에 있어서, 상기 티타늄 디옥사이드의 평균 직경이 0.1 내지 1 ㎛이고, 흡유량이 1.0 ± 0.5 내지 15.0 ± 0.5 ml/100g인 자외선 차단용 화장료 조성물.
  4. 제1항에 있어서, 상기 다공성 입자에 생성된 기공의 평균 직경이 0.1 내지 3 ㎛인 자외선 차단용 화장료 조성물.
  5. 제1항에 있어서, 상기 다공성 복합체 총량을 기준으로, 상기 티타늄 디옥사이드 30 내지 80 중량% 및 상기 천연 추출물 0.1 내지 10 중량%를 포함하는 자외선 차단용 화장료 조성물.
  6. 제1항에 있어서, 상기 다공성 복합체의 평균 직경이 10 내지 30 ㎛인 자외선 차단용 화장료 조성물.
  7. 제1항에 있어서, 상기 화장료 조성물 총 중량을 기준으로, 상기 다공성 복합체를 0.1 내지 15 중량% 포함하는 자외선 차단용 화장료 조성물.
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