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化妆品中的无机粉体初探

化妆品中的无机粉体初探
化妆品中的无机粉体初探

中国粉体工业 2019 No.54化妆品中的无机粉体初探

李兆年/文

【摘要】化妆品是应人类审美需要产生的事物,古往今来,化妆品的生产和使用都伴随着社会发展进步,在高度工业化的今天,化妆品的生产也跟过去生产力较低时不尽相同。通过查询有关资料,我们对现代化工体系中无机粉体在化妆品的应用进行初步了解。

【关键词】化妆品;无机粉体;着色剂;填充剂

“爱美之心人皆有之”,人类对美

化自身的化妆品自古以来就有不断的追

求。化妆品是以化妆为目的的产品总称,

包括清洁人体用的洗涤用化妆品;调整皮肤水分和油分,保养和滋润肌肤,以保持皮肤健康的基础化妆品;润饰容颜的美容化妆品;美化和保护毛发、指甲的化妆品和芳香制品等。化妆品种类繁杂,从其所含成分来看,化妆品是不同原料通过不同的工艺混合而成。

琳琅满目的化妆品背后是庞大的化

工体系。利用现代化工技术,人们可以简便快捷地生产出足量的化妆品满足消费者的需求。在化妆品的生产中,无机粉体主要用于彩色美容化妆品的着色剂

和填充剂。

化妆品粉体的基本性质及功能

化妆品粉体的基本性质及功能 彩妆按照分散技术不同,可分类为粉体(powder)彩妆、乳化彩妆、油分散彩妆。粉体的作用是,为化妆品赋予色调,或构成产品的骨骼。本文欲从粉体的基本特性着手,带大家了解使用在化妆品上的粉体的特性及功能、用于改善粉体的功能的表面处理方法。 1. 粉体的基本特性 粉体(powder material)可以视为固体、液体、气体以外的第四性状。粉体和固体一样拥有结晶性,与液体一样拥有流动性,与气体一样在不同的粒度(grain size/granularity)表现出飞散(free flowing)性。 粉体是多个固体微粒的集合体,粒子之间有一定的相互作用存在。考虑一种粉体粒子的基本性质时,应区分粒子的大小、表面能量、表面构造、表面物性等因素。如果按粒子大小分类可分为——广义的粉体:1 nm ~ 1 mm,狭义的粉体:< 50 um,微粉体:1 um ~ 50 um,超微粉体:10 nm ~ 1 um。 粉体以1um粒度为分界线,表现出的物理、化学性质有以下差异(见表1)。 粗大粒子(Macro particle)的特征——不凝集、流动性增加。 微粒子的特征——粒子的附着力增加,超过重力的影响而出现凝集。 粉体粒子的物理性质可分为粒子性质与粉体性质(见表2) 2. 化妆品用粉体的特性 化妆品用的粉体可以分为无机颜料(体质颜料、白色颜料、彩色颜料)、有机颜料、天然颜料、珠光颜料等等(详见表3)。

体质颜料:是构成骨骼的原料,以天然的粘土矿物如云母、滑石粉最具有代表性,另外还有高岭土(kaolin)、碳酸钙、碳酸镁等等。 有机颜料:以tar color为代表,可分为染料、色淀颜料、颜料等3个类别。 染料(Dye):溶于水或者溶剂,具有染色功能的原料。按照发色团的化学构造分类(水溶性染料、油溶性染料)。 颜料(Pigments):色素自身构造不携带可溶性基,不溶于水、油、溶媒等。按构造可分类为偶氮(Azo)系、靛蓝(indigo)系、酞花菁(Phthalocyanine)系颜料等。与色淀颜料相比,着色力、隐蔽力、耐光性能好。 色淀颜料(Lake):在燃料上使用了沉淀剂,结合金属盐或特殊的有机酸,进行不溶性处理的色素。 随着合成技术的进步,不断有新色素被开发出来,但化妆品配方上只有那些安全性(Safety)得到充分验证的色素才可以使用。 无机颜料(Inorganic Pigment):又称为矿物性颜料,以前是粉碎天然矿物当颜料使用,但现在多数是使用合成出来的无机化合物。优点是耐光、耐热性能良好,不溶于有机溶媒。缺点是鲜明感与着色力较有机颜料弱(Iron Oxides,Ultramarines,Chrom oxide greens,TiO2,ZnO,Chromium hydroxide green)。 虽然与有机颜料相比,无机颜料的颜色种类少,但也广泛应用在各种粉底液、粉、眼影等彩妆产品上。 天然色素:从动植物提取的色素,与合成色素相比着色力、耐光、耐热、耐药品性能弱。彩妆上广泛应用到的胭脂红(carmine),因胭脂虫的栖息地——亚马逊被不断破坏而被迫减产。 珠光(Pearl Pigment):应用于需要闪亮和光泽的唇膏、指甲油、眼影、腮红等产品,近来还应用到粉饼、隔离霜、粉底液、化妆水、面霜、睫毛膏等产品上。 3. 为了改善粉体特性而进行的表面处理

无机粉体分散剂-连接有机与无机的桥梁

无机粉体分散剂-连接有机与无机的桥梁 无机粉体分散剂是一种在无机材料和高分子材料的复合体系中,能通过物理和/或化学作用把二者结合,亦或能通过物理和/或化学反应,使二者的亲和性得到改善,从而提高复合材料综合性能的一种物质。 通过使用粉体分散剂,可在无机物质和有机物质的界面之间架起"分子桥",把两种性质悬殊的材料连接在一起,形成有机基体-粉体分散剂-无机基体的结合层,提高复合材料的性能和增加粘接强度。 那么无机粉体分散剂的应用性能主要体现在什么方面呢? 1.对无机粉体表面进行包覆处理 能改善玻璃纤维和树脂的粘合性能,大大提高玻璃纤维增强复合材料的强度、电气、抗水、抗气候等性能,

它对复合材料机械性能的提高,效果也十分显著。 2.增加相容性与分散性 可预先对填料进行表面处理,也可直接加入树脂中,从而改善填料在树脂中的分散性及粘合力,改善无机填料与树脂之间的相容性,改善工艺性能和提高填充塑料(包括橡胶)的机械、电学和耐气候等性能。 3.用作密封剂、粘接剂和涂料的增粘剂 提高材料的粘接强度、耐水、耐气候等性能。粉体分散剂之所以能作为增粘剂,其作用原理在于它本身有两种基团:一种基团可以和被粘的骨架材料结合;而另一种基团可以与高分子材料或粘接剂结合,从而在粘接界面形成强力较高的化学键,提高粘接强度。 4.其他方面的应用: ①使固定化酶附着到玻璃基材表面;②油井钻探中防;③使砖石表面具有憎水性;④通过防吸湿作用,使荧光灯涂层具有较高的表面电阻;⑤提高液体色谱柱中有机相对玻璃表面的吸湿性能;⑥改善填充橡胶的物理加工性能等。 5.小结 随着科技的发展,对于高性能的材料的要求也会更加高,无机粉体分散剂在工业、复合材料工业、高分子工业中不可缺少的助剂之一。

二氧化锡半导体纳米粉体

二氧化锡半导体纳米粉体的制备及气敏性能研究报告 学院:资源加工与生物工程学院 班级:无机0801 姓名:魏军参 学号:0305080723 组员:张明陈铭鹰项成有

半导体纳米粉体的制备及气敏性能研究 前言 SnO2 粉体作为一种功能基本材料,在气敏、湿敏、光学技术等方面有着广泛的应用。目前是应用在气敏元件最多的基本原材料之一。纳米级SnO2 对H2 、C2H2 等气体有着较高的灵敏度、选择性和稳定性,具有更广阔的应用市场前景。研究纳米SnO2 粉体的制备方法很多,例如:真空蒸发凝聚法、低温等离子法、水解法、醇盐水解法、化学共沉淀法、溶胶—凝胶法,近期还出现了微乳液法,水热合成法等。每种制粉方法各有特点,但是在目前技术装备水平和纳米粉体应用市场还未真正形成的条件下,上述纳米粉体制备方法由于技术成熟度或制备成本等方面的原因,大多都还未形成具有实际意义上的生产规模,主要还处于提供研究样品阶段。 以廉价的无机盐SnCl4·5H2O为原料,采用溶胶-凝胶法制备出粒度均匀的超细SnO2粉体,该工艺具有设备简单,过程易控,成本低,收率高等优点。实验考察制备工艺过程中原料浓度、反应温度、反应终点pH值、干燥脱水方式、培烧温度等因素对纳米SnO2粉体粒径的影响。实验过程以TG-DTA热分析、红外光谱等测试手段,分析前驱体氢氧化物受热行为,前驱体表面基团及过程防团聚机理等。利用透射电子显微镜、X-射线衍射仪、比表面测试仪分别对纳米粒子的形貌与粒径分布、晶相组成、比表面积进行了表征与测定。 在实验中制备得到得SnO2 胶体,在干燥、煅烧的过程中很容易形成团聚。因为粉体颗粒细小, 表面能巨大, 往往会粘结在一起。水热法是近年来出现的制备超细粉体的新方法,其利用密封压力容器, 以水为溶剂, 温度从低温到高温(100 ℃~400 ℃) , 压力在10~200 MPa 。该方法为前驱物反应提供了一个在常压下无法实现的特使物理化学条件。避免在普通煅烧过程中, 由于晶粒间细小间隙产生毛细现象导致的颗粒长大团聚。 水热法制备过程中, 粉体在液相中达到“煅烧”温度。通过控制反应条件, 有效阻碍颗粒间的长大, 保持颗粒粒度均匀, 形态规则, 且干燥后无需煅烧, 避免形成硬团聚。 本文以SnCl4·5H2O 为原料, 利用溶胶凝胶法和离心洗涤制备纯净凝胶, 水热脱水法制备SnO2微晶;研究不同水热条件下, SnO2 粉体的形成、晶粒大小以及分散性能。 文献综述 1.1 半导体纳米粉体 半导体定义 电阻率介于金属和绝缘体[1]之间并有负的电阻温度系数的物质。半导体室温时电阻率约在10E-5~10E7欧姆?米之间,温度升高时电阻率指数则减小。半导体材料很多,按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类。锗和硅是最常用的元素半导体;化合物半导体包括Ⅲ-Ⅴ族化合物(砷化镓、磷化镓等)、Ⅱ-Ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物(锰、铬、铁、铜的氧化物),以及由Ⅲ-Ⅴ族化合物和Ⅱ-Ⅵ族化合物组成的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等)。除上述晶态半导体外,还有非晶态的玻璃半导体、有机半导体等。 本征半导体:不含杂质且无晶格缺陷的半导体称为本征半导体。在极低温度下,半导体的价带是满带(见能带理论),受到热激发后,价带中的部分电子会越过禁带进入能量较高的空带,空带中存在电子后成为导带,价带中缺少一个电子后形成一个带正电的空位,称为空穴。导带中的电子和价带中的空穴合称电子 - 空穴对,均能自由移动,即载流子,它们在外电场作用下产生定向运动而形成宏观电流,分别称为电子导电和空穴导电。这种由

无机粉体

第四章 一. 惰性气体蒸发-冷凝法原理 该法所蒸发出来的气体金属粒子不断与环境中的惰性气体原子发生碰撞,既降低了动能又得到了冷却,本身成为浮游状态,从而有可能通过互相碰撞成核长大。惰性气体压力越大,离加热源越近,处于浮游状态的原子也越多,成核几率大,生长相对较快。当颗粒长到一定程度后就会沉积到特定的容器壁上,由于此时不在发生运动,粒子不再继续长大,这就有可能制备相对较小的超微粒子。 早期相关的装置很多,一般采用电或石墨加热器,在充有几百帕氩的压力下可制备10 nm左右的Al、Mg、Zn、Sn、Cr、Fe、Co、Ni和Ca等金属粉体。 图3-48为一种产物粉体可以原位压结的改进装置示意图 图3-48 惰性气体蒸发-冷凝装置示意图 1-蒸发源;2-液氮冷却的冷阱;3-惰性气体室;4-粉料收集和压 结装置 待蒸发金属如铁经电加热的器皿中蒸发后,进入压力约为1kPa的气氛中,经碰撞、成核、长大,最后凝结在直立指状冷阱上,形成一种结构松散的粉状晶粒集合体,然后将体系抽至真空,可用移动的特种刮刀将粉末刮入收集器或进入挤压装置压成快状纳米材料。 二.化学气相沉积法 化学气相法是利用挥发性的金属化合物的蒸气,通过化学反应生成所需要的化合物,在保护性气体环境下快速冷凝,从而制备各种超微粉体的方法。 化学气相沉积(CVD)乃是通过化学反应的方式,利用加热、等离子激励或光辐射等各种能源,在反应器内使气态或蒸汽状态的化学物质在气相或气固界面上经化学反应形成固态沉积物的技术。 三.作业题 1. 超微粉体气相合成时,不论采用物理气相合成还是化学气相反应合成中的哪一种具体方法,都会涉及气相粒子成核,晶核长大,凝聚等一系列粒子生长的基本过程。 2. 什么是过饱和度? 答:过饱和度就是指超过饱和度的那一部分溶质的质量与饱和度的比,它表示了溶液的过饱和程度。 3. 判断:气相反应平衡常数越大,反应率越大。(√) 判断:物理气相合成主要制备金属氧化物粉体(×)

无机纳米粉体表面改性研究进展

摘要: 由于纳米粒子易团聚, 对其进行表面改性是很必要的。本文综述了纳米粒子表面改性的主要方法, 介绍了国内外表面改性的一些实例, 并对纳米粒子表面改性的一些新发展和应用前景作了说明。 关键词: 纳米粉体; 团聚; 表面改性;表征 Abstract:Accumulation is one of the most important problems to be resolved in the application of nanosize power.Surface modification can efficiently resolve this problem.In this aricle,the author discuss the cause of the accumulation,the way of surface medication and the manifestion of surface modification. Key words: nanosizes power, accumulation, surface modification, manifetation 1、引言 物质经微纳米化后, 尤其是处于纳米状态时, 其尺寸介于原子、分子与块状材料之间, 故有人称之为物质的第四状态。由于纳米粒子具有大比表面积, 随着粒子半径的减小, 其表面能和表面张力都急剧增大,此外还具有小尺寸效应、量子尺寸效应和量子隧道效应, 因而纳米材料具有独特的力学、光、热、电、磁、吸附、气敏等性质, 在传统材料中加入纳米粉体将大大改善其性能或带来意想不到的性质。 目前, 纳米材料在信息、能源、环境和生物技术等高科技产业中的应用已取得了初步成果。但是在应用过程中, 由于纳米粒子粒径小, 表面活性高, 使其易发生团聚而形成尺寸较大的团聚体[1], 严重地阻碍了纳米粉体的应用和相应的纳米材料的制备。 2、纳米粒子的团聚 所谓纳米粉体的团聚是指原生的纳米粉体颗粒在制备、分离、处理及存放过程中相互连接、由多个颗粒形成较大的颗粒团簇的现象。 从热力学上, 纳米粒子的分散体系具有巨大的比表面积, 表面能很大, 系统会自动朝着表面积减小的方向变化, 导致纳米粒子发生团聚。粉末的团聚分为软团聚和硬团聚。软团聚主要是由于颗粒之间的范德华力和库仑力所致, 该团聚可通过施加机械能能消除粉末的硬团聚体内除了颗粒之间的范德华力和库仑力之外, 还存在化学键作用, 目前人们对粉末的硬团聚机理存在不同的看法, 其中最有代表性的是晶桥理论、毛细管吸附理论、氢键作用理论和化学键作用理论[2]。 图1 纳米粒子的团聚机理示意图 Fig1 agglomeration mechanism schematic diagram of nano2particles 为了解决纳米粉体的团聚问题以及改善粉体粒子表面活性,就需要对粉体粒子进行表面改性。

粉体材料的制备方法有几种

粉体材料的制备方法有几种?各有什么优缺点?(20分) 答:粉末的制备方法: 气相合成、湿化学合成、机械粉碎. 1. 物理方法 (1)真空冷凝法 用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料气化或形成等离子体,然后骤冷。其特点纯度高、结晶组织好、粒度可控,但技术设备要求高。 (2)物理粉碎法 通过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。 (3)机械球磨法 采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素纳米粒子、合金纳米粒子或复合材料的纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。 2. 化学方法 (1)气相沉积法 利用金属化合物蒸气的化学反应合成纳米材料。其特点产品纯度高,粒度分布窄。 (2)沉淀法 把沉淀剂加入到盐溶液中反应后,将沉淀热处理得到纳米材料。其特点简单易行,但纯度低,颗粒半径大,适合制备氧化物。 (3)水热合成法 高温高压下在水溶液或蒸汽等流体中合成,再经分离和热处理得纳米粒子。其特点纯度高,分散性好、粒度易控制。 (4)溶胶凝胶法 金属化合物经溶液、溶胶、凝胶而固化,再经低温热处理而生成纳米粒子。其特点反应物种多,产物颗粒均一,过程易控制,适于氧化物和Ⅱ~Ⅵ族化合物的制备。 (5)微乳液法 两种互不相溶的溶剂在表面活性剂的作用下形成乳液,在微泡中经成核、聚结、团聚、热处理后得纳米粒子。其特点粒子的单分散和界面性好,Ⅱ~Ⅵ族半导体纳米粒子多用此法制备 2. 为什么要对粉体材料的表面进行改性?什么是物理吸附?什么是化学吸附?试举例说明。(20分) 答: 材料表面改性的目的 力学性能:表面硬化、防氧化、耐磨等 电学性能:表面导电、透明电极 光学性能:表面波导、镀膜玻璃 生物性能:生物活性、抗菌性 化学性能:催化性 装饰性能:塑料表面金属化 材料表面改性的意义 通过较为简单的方法使一个部件部件或产品产品具有更为综合的性能第一节材料表面结构的变化 粉体表面改性是指用物理、化学、机械等方法对粉体材料表面进行处理,根据应用的需要有目的改变粉体材料表面的物理化学性质,如表面组成、结构和官能团、

无机材料机械及设备教学大纲

《无机材料机械及设备》教学大纲 一、课程基本信息 1.课程编号: 2.课程名称:无机材料机械及设备 3.英文名称: 4.课程简介:无机材料机械及设备是材料科学与工程专业的一门专业主干课程。主要内容包括:粉体的基本性质;粉碎;筛分;分离;混合;练泥机械等设备的工作原理、构造、性能及应用。 二、课程说明 1.教学目的和要求 通过本课程的学习,使学生能够系统地掌握无机材料机械及 设备的基本理论和基础知识;处理工艺及装备技术;粉体加工工艺 原理及流程;机械设备的原理、构造、性能及应用。注重培养学生 分析与解决问题的能力。强调理论与实践的结合,培养高级应用型 工程技术人才。 2.与相关课程衔接 先修课程:机械制图、机械基础及化工原理。 3.学时、学分 总学时:48学时;周学时:3学时;学分:3分。 4.开课学期:第7学期。 5.教学方法:课堂教学,PPT。 6.考核方式:期末闭卷考试,总成绩=考试成绩×70%+平时成绩 (1)

30%。 7.教材及参考书 教材:无机非金属材料工业机械及设备,张庆今主编,华南理工大学出版社出版 8.主要参考书 [1] 张长森,程俊华等编.粉体工程.自编校内教材,2001.1 [2] 陶珍东、郑少华主编.粉体工程与设备.北京:化学工业 出版社,2003. [3] 陆厚根编著,粉体技术导论,上海:同济大学出版社, 1998. [4] 谢洪勇编著.粉体力学与工程. 2003. [5] 王奎生编著.工程流体与粉体力学基础.北京:中国计量 出版社,2002.9. [6] 卢寿慈主编.粉体技术手册. 北京:化学工业出版 社,2004. [7] 毋伟, 陈建峰, 卢寿慈编著.超细粉体表面修饰. 北 京:化学工业出版社,2004. [8] 李凤生等编著.超细粉体技术.北京:国防工业出版社, 2000. (2)

纳米粉体二氧化钛在化妆品上的应用

纳米TiO2在化妆品领域中的应用 化妆品用纳米二氧化钛具有安全无毒、能屏蔽紫外线、消色力(或着色力)高、遮盖力强或透明度高、色相好、色谱广等许多优异性能,已越来越受到国内外化妆品配方设计师的青睐,成为高档化妆品中最重要和用量最大的无机添加剂。但由于纳米二氧化钛具有光学活性,而且其本身为强极性物质,在有机介质中不易分散,都极大地限制了其在化妆品中的应用。为解决上述问题,许多国家均在研究对其进行表面改性的工艺,增强其耐候性并改善其分散性,并因而形成了彩色纳米二氧化钛等适合化妆品用的系列产品。由于需求量大、附加值高,化妆品用纳米二氧化钛已成为世界许多颜料生产厂商竞相开发和生产的热点。下面将介绍纳米二氧化钛在化妆品中的应用。 一.防晒 1.机理: 二氧化钛由于具有高折光性和高光活性,一直被作为一种主要的防晒剂。 紫外线对人体伤害的一般是中波区和长波区紫外线。 二氧化钛的抗紫外线能力与其粒径有关: 当粒径较大时,对紫外线的阻隔是以反射、散射为主,且对中波区和长波区紫外线均有效。防晒机理是简单的遮盖,属一般的物理防晒,防晒能力较弱。 当粒径较小时对中波区紫外线的吸收性明显增强。其防晒机理是吸收紫外线,主要吸收中波区紫外线。 由此可见,二氧化钛对不同波长紫外线的防晒机理不一样,对长波区紫外线的阻隔以散射为主,对中波区紫外线的阻隔以吸收为主。纳米二氧化钛由于粒径小,活性大,既能反射、散射紫外线,又能吸收紫外线,从而对紫外线有更强的阻隔能力。 2.优点: 纳米二氧化钛为无机成分,具有优异的化学稳定性、热稳定性及非迁移性和较强的消色力、遮盖力,较低的腐蚀性,良好的易分散性,并且无毒、无味、无刺激性,使用安全,还兼有杀菌除臭的作用。 更为重要的是,如前所述,纳米二氧化钛既能吸收紫外线,又能发射、散射紫外线,因此抗紫外线的能力强,与同样剂量的有机抗紫外剂相比,它在紫外区的吸收峰更高; 而且纳米二氧化钛对中波区和长波区紫外线均有阻隔作用,不象有机抗紫外剂只是单一对中波区或长波区紫外线有屏蔽作用。 3.例子: 透明型二氧化钛。 理论上,当晶体粒径小于100纳米时,二氧化钛就失去对可见光的散射力,变成透明型二氧化钛。为保证足够的透明度,商品透明型二氧化钛原级粒径一般控制在10-50纳米。 这种透明型二氧化钛因无毒,具有能显露皮肤真面目的透明度,而且具有更强的紫外线屏蔽(吸收K反射)作用,可取代被怀疑有一定毒性的有机紫外线吸收剂,从而被化妆品配方设计师们所看好。而且,这种二氧化钛对阳光中的长波(380-320)紫外线UV-A 中波(320-290)紫外线UV-B和短波(290-200)紫外线UV-C都有很强的屏蔽作用,而合成的有机紫外线吸收剂只能屏蔽一种紫外线UV-A或UV-B。为了提高这种二氧化钛的分散性,需对其进行处理。一种方法是用羧酸或硅氧烷一类物质对二氧化钛进行表面改性处理;另一种方法是制备预分散体。

常用无机粉体材料种类及作用

常用无机粉体材料种类及作用 目前,在中国每年至少有400万吨的无机粉体材料作为原料的一部分被用于塑料制品的生产。用无机粉体材料替代部分石油产品,一方面,每年可以节约数百万吨石油;另一方面,对于所生成的塑料制品而言,不但有利于降低原材料成本,而且可以使填充塑料材料的某些性能按照预定的方向得到改善,从而提高塑料制品的巿场竞争力。 常用无机粉体材料种类及作用 据统计,中国500余家碳酸钙厂家生产的约500万吨产品中,有一半就是销往塑料行业的。此外,滑石粉、煅烧高岭土、硅灰石粉等多种无机粉体材料也被广泛应用,有的甚至成为功能性塑料材料不可缺少的组成部分。 碳酸钙 碳酸钙就是塑料加工时用得最广、用量最大的无机粉体填料。据中国无机盐工业协会钙镁分会统计,每年用于塑料填充的碳酸钙总量在二百多万吨,就是各种用途中所占份额最大的,约50%左右。 根据加工方法不同,碳酸钙分为轻质与重质两种。轻质碳酸钙(简称轻钙)就是由石灰石经煅烧、消化、碳化而成的,其间经历了化学反应,而重质碳酸钙就是经研磨(干法或湿法)而成的,只有粒径大小的变化而无化学反应过程。目前在塑料薄膜中使用的碳酸钙都就是1250目的重质碳酸钙,已大量用于PE包装袋的生产,在农用地膜中因透光性受到影响,虽然可以使用,但添加量较小。 1) 重钙的细度对PE薄膜力学性能的影响十分明显,见表1。 表1 重质细度对PE薄膜力学性能的影响 2) 碳酸钙粒子的分散对PE薄膜的性能具有决定性作用 PE薄膜生产企业对重钙的添加量十分关心,希望添加量越多越好,但同时力学性能、耐老化性能、透光性都不要受到过大的影响。特别就是在农用地膜中到底能够使用多少碳酸钙就是非常值得努力探讨的问题。宝鸡云鹏塑料科技有限公司对此进行了有益的探索,并取得喜人的成果。表2列出纯LLDPE地膜及分别添加10%、15%、20%、33%云鹏公司生产的纳米改性塑料复合材料的LLDPE地膜的力学性能。

化妆品功能性原料

一.抗老化类 人参.灵芝.芦荟.银杏.当归.花粉.沙棘.紫草.黄瓜.蜂制品.鹿茸.鲜奶.茶多酚.啤酒花.大豆.蛋白.海洋肽.神经酰胺E 二.保湿类 天然保湿因子.甘油.丙二醇.丁二醇.聚已二醇.山梨醇.乳酸钠.透明质酸.海藻润肤剂.丝肽.尿素囊 三.美白类 氢醌.壬二酸.曲酸.熊果苷.维生素C.甘草黄酮.水溶性L-维生素C磷酸镁.过氧化氢 四.防晒类 肉桂酸类.水杨酸类.苯酮类.二苯基烷类.氨基苯甲酸类.樟脑类.磺酸盐类.咪唑结构.橄榄油.芝麻油.硅油.氧化锌.二氧化钛.碳酸钙.高岭土.滑石粉 油质原料包括天然油质原料和合成油质原料两大类,主要指、蜡类原料、烃类、脂肪酸、脂肪醇和酯类等,是化妆品的一类主要原料。(一)油脂 油脂是油和脂的总称,油脂包括植物性油脂和动物性油脂。油脂主要成分为脂肪酸和甘油组成的脂肪酸甘油酯。 植物性油脂分三类,干性油如:、葵花籽油;半干性油如棉籽油、大豆油、芝麻油;不干性油指的象橄榄油、椰子油、蓖麻油等。用于化妆品的油脂多为半干性油,干性油几乎不用于化妆品原料。常用的油脂有:米糠油、、沙棘油、鳄梨油、欧洲油等。

动物性油脂用于化妆品的有水貂油、、羊毛脂油、等,动物性油脂一般包括高度不饱和脂肪酸和脂肪酸,他们和植物性油脂相比,其色泽、气味等较差,在具体使用时应注意防腐问题。水貂油具有较好的亲和性,易被皮肤吸收,用后滑爽而不腻,性能优异,故在化妆品中得到广泛应用,如营养霜、、发油、洗发水、及化妆品等。蛋黄油含油脂、、卵磷脂以及、D、E等,可作唇膏类化妆品的油脂原料。羊毛脂油对皮肤亲和性、渗透性、扩散性较好,润滑柔软性好,易被皮肤吸收,对皮肤安全无刺激;主要作用于无水油膏、、发油以及浴油等。卵磷脂是从蛋黄、大豆和谷物中提取的,具有乳化、抗氧化、滋润皮肤的功效,是一种良好的天然乳化剂,常使用于润肤膏霜和油中。 1、蜡类 蜡类是高碳脂肪酸和高碳脂肪醇构成的酯。这种酯在化妆品中起到稳定性、调节黏稠度、减少油腻感等作用。主要应用于化妆品的蜡类有:棕榈蜡、小烛树蜡、霍霍巴蜡、木蜡、羊毛酯等。 棕榈蜡精致产品为白色或淡黄色脆硬固体,具有愉悦的气味。主要成分为蜡酸蜂花醇酯和蜡酸蜡酯。在化妆品中主要提高蜡酯的熔点,增加硬度、韧性和光泽,也有降低粘性、塑性和结晶的倾向。主要用于唇膏、脱毛蜡等制品。 小烛树蜡是一种淡黄色半透明或者不透明的固体。精致产品有光泽和芳香气味,略带黏性。主要成分为碳水化合物、蜡酯、高级脂肪酸、高级醇等。应用于唇膏等淀状化妆品中。 霍霍巴蜡是一种透明无臭的浅黄液体。主要为十二碳以上脂肪酸和

化妆品种类分类[指南]

化妆品种类分类[指南] 一)按使用目的分类 清洁化妆品用以洗净皮肤、毛发的化妆品。这类化妆品如清洁霜、洗面奶、浴剂、洗发护发剂、剃须膏等。 基础化妆品化妆前,对面部头发的基础处理。这类化妆品如各种面霜、蜜,化妆水,面膜,发乳、发胶等定发剂。 美容化妆品用于面部及头发的美化用品。这类化妆品指胭脂,口红,眼影,头发染烫、发型处理、固定等用品。 疗效化妆品介于药品与化妆品之间的日化用品。这类化妆品如清凉剂、除臭剂、育毛剂、除毛剂、染毛剂、驱虫剂等。 (二)按使用部位分类 肤用化妆品指面部及皮肤用化妆品。这类化妆品如各种面霜、浴剂。 发用化妆品指头发专用化妆品。这类化妆品如香波、摩丝、喷雾发胶等。 美容化妆品主要指面部美容产品,也包括指甲头发的美容品。 特殊功能化妆品指添加有特殊作用药物的化妆品。 (三)按剂型分类 液体化妆品浴液、洗发液、化妆水、香水等。乳液蜜类、奶类。 膏霜类润面霜、粉底霜、洗发膏。 粉类香粉、爽身粉。 块状粉饼、化妆盒。 棒状口红、发蜡。 (四)按年龄分类

1(婴儿用化妆品婴儿皮肤娇嫩,抵抗力弱。配制时应选用低刺激性原料,香精也要选择低刺激的优制品。 2(少年用化妆品少年皮肤处于发育期,皮肤状态不稳定,且极易长粉刺。可选用调整皮脂分泌作用的原料,配制弱油性化妆品。 3(男用化妆品男性多屋于脂性皮肤,应选用适于脂性皮肤的原料。剃须膏、须后液是男人专用化妆品。 (五)按生产过程结合产品特点可分为七类 乳剂类指各种膏霜蜜。 粉类各种香粉、爽身粉。 美容类指唇膏、眼影、睫毛膏、指甲油等。香水类香水、古龙水、花露水。 香波类指香波、浴液、护发素。 美发类指染发、烫发、定发用品。 疗效类添加药物的化妆品。

无机材料化学

纳米陶瓷材料的概论 摘要 由于硬度高、耐高温、耐磨损、质量轻和导热性好,陶瓷材料是现代工业三大基本材料之一, 但其脆性大、韧性小而限制了在一些特殊领域的应用。纳米材料及技术运用到陶瓷材料中极大地改善了它的应用性能,对材料的电学、热学、磁学、光学性质产生重要影响,为材料的利用开拓了一个崭新的领域。本文介绍了纳米技术和陶瓷材料结合形成的纳米陶瓷材料的发展历程、性能和种类, 以及制备方法、应用和国内研究现状。 关键词:陶瓷纳米材料纳米陶瓷材料性能制备方法应用现状 Abstract Since hardness, high temperature, wear-resistant, light weight and good thermal conductivity, the ceramic material is one of three basic materials in modern industry, but its brittleness, toughness small and limited in some special areas of application. Nano-materials and technology applied to ceramic materials has greatly improved the performance of its application, the material of the electrical, thermal, magnetic, optical properties have important implications for the use of materials opens up a new frontier. This paper introduces nanotechnology and nano-ceramic material to form ceramic materials development process, performance and types of preparation methods, application and domestic research. Keyword: ceramic nano-materials nano-materials ceramics preparation method application status. 前言 陶瓷是人类最早使用的材料之一,在人类发展史上起着重要的作用。但是, 由于传统的陶瓷材料脆性大,韧性和强度较差、可靠性低,使陶瓷材料的应用领域受到较大限制。随着纳米技术的广泛应用,纳米陶瓷随之产生。所谓纳米陶瓷, 是指陶瓷材料的显微结构中,晶粒尺寸、晶界宽度、第二相分布、气孔尺寸、缺陷尺寸都是在纳米级的水平上。纳米陶瓷复合材料通过有效的分散、复合而使异质纳米颗粒均匀弥散地保留于陶瓷基质结构中,这大大改善了陶瓷材料的韧性、耐磨性和高温力学性能。纳米陶瓷材料不仅能在低温条件象金属材料那样可任意弯曲而不产生裂纹,而且能够象金属材料那样进行机械切削加工甚至可以做成陶瓷弹簧。纳米陶瓷材料的这些优良力学性能,使其在切削刀具、轴承、汽车发动机部件等多方面得到广泛应用并在许多超高温、强腐蚀等苛刻的环境下起着其他材料不可替代的作用。纳米陶瓷在人工关节、人工骨、人工齿以及牙种植体、耳听骨修饰体等人工器官制造及临床应用领域有广阔的应用前景。此外, 纳米陶瓷的高磁化率、高矫顽率、低饱和磁矩、低磁耗, 特别是光吸收效应都将成为材料开拓应用的新领域,是当今材料科学研究的热点。 1.陶瓷的发展历程 中国的陶器可追溯到9000年前,瓷器也早在4000年前出现。最初利用火煅

化妆品的10个功能性原料

化妆品的10个功能性原料 基质原料 1、油性原料:化妆品中主要原料。用于抑制皮肤水分蒸发,滋润和柔滑皮肤。 2、表面活性剂:对水有亲和性的亲水基和对油有亲和性的亲油基。 3、保湿剂:有吸湿性物质的功能,是化妆品的一大重要成分。 4、增黏剂:改变化妆品黏度和为膏体及乳液的增稠,使产品在适用的黏度和稠度状态下有很好的稳定性。 5、薄膜剂:能形成薄膜的原料。 6、粉体原料:无机粉体原料,有机粉体原料.主要有聚乙烯粉和尼龙粉。 7、其他原料:香精、抗氧化剂和金属离子鳌合剂。 功能性原料 1、硫辛酸(Alpha lipoic acid) 硫辛酸,有效成份99%,具有脂溶性和水溶性,有抗自由基抗氧化作用,喻为” 理想的抗氧化剂”,同时可保存或再生其他种抗氧化剂如维他命C、E,同时它也替代维他命C、E。具有美白、抗皱、消炎、抗氧化抗自由基作用。 2、硫辛酸-Ⅰ(Alpha lipoic acid-Ⅰ) 硫辛酸衍生物,有效成份50%,棕黄色胶状物,具有硫辛酸所有的功效,改善了硫辛酸在水中的溶解性。与水可以任意比互溶。 3、硫辛酸-Ⅱ(Alpha lipoic acid-Ⅱ) 硫辛酸衍生物,有效成份40%,浅黄色液体,具有硫辛酸所有的功效,改善了硫辛酸在水中的溶解性。与水可以任意比互溶。用于润肤霜、唇膏、营养型化妆品中有强的保湿性。 4、硫辛酸-Ⅲ(Alpha lipoic acid-Ⅲ) 硫辛酸衍生物,有效成份99%,类白色粉末,溶解于有机溶剂,与水以任意比互溶,作用同硫辛酸。 5、硫辛酸-Ⅳ(Alpha lipoic acid-Ⅳ) 硫辛酸衍生物,有效成份99%,类白色粉末,溶解于有机溶剂,与水以任意比互溶,具有硫辛酸所具有的功能,还有强的美白消炎抗皱作用。 6、咖啡酸(Caffeic acid) 咖啡酸,有效成份99%,具有抗氧化、美白、消炎等功效。淡黄色结晶粉末,微溶于水,易溶于热水和冷乙醇。咖啡酸在低浓度(12.5ug/g)即可抑制酪氨酸酶活性而减少黑色素的生成;咖啡酸还可以抑制蛋白质激酶和酪氨酸激酶活性。 7、阿魏酸(Ferulic acid) 阿魏酸,有效成份99%,具有抗氧化、美白、消炎等功效。白色结晶粉末,不溶于冷水,溶于热水和乙醇等有机溶剂。 8、阿魏酸甲(乙)酯(Ferulic acid methyl(ethyl) ester)

彩妆类化妆品的定义与分

第十五章彩妆类化妆品 1.熟悉彩妆类化妆品的定义和分类 2.掌握常用的彩妆类化妆品 3.熟悉彩妆类化妆品的原料及活性成分 第一节彩妆类化妆品的定义和分类 一、彩妆类化妆品的定义 美容化妆品也称修饰化妆品或粉饰化妆品,主要是涂敷于脸部、指甲等部位,具有遮盖性、修饰性,由此赋予色彩,改善、美化人的肤色,来遮掩皮肤上的瑕疵;并利用各种色彩效果,添加阴影以增加面部的立体感,来调整面部轮廓、五官比例。从而使容貌光彩焕发,增加美感,达到修饰目的的化妆品。 二、彩妆类化妆品的分类 根据使用的目的和部位,彩妆类化妆品可分为粉底(霜、液、粉条、粉饼)、唇部用品、胭脂、眉目用品(睫毛油、眼线笔、眼影膏、眉笔等)、指甲用品(指甲油、底层涂剂、表面涂剂、去膜剂、指甲擦光剂、角质层去除剂等)和香粉。 三、彩妆类化妆品的性能要求 美容化妆品一般应具备如下性能。 1.色泽宜人 (1)外观颜色均匀,接近涂敷色。 (2)涂敷色不应由于光源种类不同而发生显著变化。 2.化妆效果良好 (1)能达到期待的化妆效果。 (2)涂膜的黏附性良好。 (3)涂抹后具有良好的色泽稳定性。 3.使用感良好 (1)涂布时有柔和感,涂敷后无异感。 (2)易于卸妆。 (3)备有适合于制品性能的涂敷用具。 4.稳定性良好 (1)放置中不发生变色、发臭、分离、变性等质量劣化。 (2)配备具有能维持制品质量不变的容器。 5.安全性高 (1)对皮肤、黏膜等无刺激或过敏等不良反应。 (2)不含有害物质。 (3)无微生物污染。 第二节常用的彩妆类化妆品 一、粉底

(一)粉底的作用 “粉底”是美容化妆时打底用的一种化妆品,具有较强的遮盖性。它的主要作用是遮盖或修饰皮肤本色,遮蔽或弥补面部皮肤的缺陷,改善皮肤质感,使皮肤显得光滑细腻有整体感。 (二)粉底的分类及特点 粉底类化妆品的品种很多,分类方法也很多,可按外观、基质体系或使用目的和部位等来分类。目前市售的产品按基质体系大致可分为4种:水性粉底(白粉含量10%~20%)、乳化型粉底(含白粉30%~50%)、油性粉底霜(含白粉约50%,)、粉底饼(含白粉80%~90%)。现分别介绍如下: 1.水性粉底即液体粉底,是将粉质颜料悬浮在水和甘油中形成的。水性粉底静置时,粉体会沉降分层,使用时需摇动。液体粉底的配方较轻柔,紧贴皮肤,透明感强,遮盖力较弱。适应油性、中性、干性的皮肤。油性皮肤要选择水质的粉底,中性皮肤则宜选择轻柔的粉底,干性皮肤可以选用有滋润作用的粉底。一般供肤色好的人敷用,有自然感。 2.乳化型粉底是以乳液或膏霜为基剂并使颜料分散于其中的制品。此类粉底黏着性及伸展性都好,且无油腻感,能使彩妆亲贴脸部,因此备受青睐。适用于中性、干性、特干性皮肤。 (1)膏霜状粉底霜:将粉体(颜料)均匀地分散或悬浮于油脂、蜡类、乳化剂和水的霜状乳化分散体系中制成。乳霜状粉底(粉底霜)是遮盖性较强的化妆品,有修饰效果,它属于油性配方,其滋润成分特别适合干.陛皮肤,更能掩饰细小的干纹。主要成分:二氧化钛或氧化锌、甘油、硬脂酸、羊毛醇、乳化剂、蜂蜡、色素和去离子水等。可分为W/0或0/w 型。0/w型粉底霜黏度较低,有鲜嫩感,不会感到油腻,油性皮肤使用。但易与汗液、皮脂融合,妆后保挣陛不太强,易于卸妆。w/0型粉底霜有黏感。近年由于二甲基硅氧烷及其衍生物的应用,以二甲基硅氧烷为外相的稳定性好的W/0乳化型粉底霜也开始流行,这类W/0乳化型粉底霜使用上比一般制品清爽,不感到油腻,化妆保持性也好,作为夏季用品很受欢迎。 (2)乳液状粉底霜:将粉体(颜料)均匀地分散或悬浮于油脂、蜡类、乳化剂和水的乳液的制品。乳液粉底黏度较低,乳液状粉底霜遮盖性次于膏霜状粉底霜,触变性良好,很易在皮肤上分散铺展,有清爽舒适,自然清新及鲜嫩的使用感,可遮盖皮肤缺陷和赋予皮肤以天然肤色。其大体成分与膏霜状粉底霜相同,水分加大而脂类减少。 3.油性粉底霜由粉体(颜料)分散在油、油脂及蜡等混合油性基质中制成的。质地较软的,注入浅型容器中成型的软膏状制品称为艳丽饼,质地较硬的,注入金属模可上下旋动的棒状制品成为条状粉底。 油性粉底霜在皮肤上的铺展性和附着性能好,形成的涂膜具有耐水性,化妆后不易溃散,适合于浓艳的晚会妆和舞台妆打底用;由于这类制品具很强的遮盖力,也适合用于掩盖皮肤缺陷。又由于这种粉底油性成分相当高,能预防皮肤干燥,适于干性皮肤和秋冬季节使用。主要成分为油脂、蜡类和粉类,以及少量的亲油性乳化剂。 4.粉饼属固态粉底,粉末表面大都加有保湿成分,是用油和表面活性剂处理颜料的表面后压缩成型的制品。它可快速完妆,节省时间。但它的滋润度不强,较干燥,粗糙肌肤使用易产生浮粉,不自然,且易吸收脸部油脂,故光泽度不够。粉饼又分为干粉饼与湿粉饼,干粉饼适合油性皮肤,使用之前应先抹一层营养霜,这样比较容易上妆;如干性肌肤使用必须配合液状或霜状粉底;而湿粉饼适合中、于性皮肤,用湿润的海绵扑粉,待水分蒸发后,粉饼能形成涂膜,很好地吸附在皮肤表面,且不易剥落。 5.其他类型粉底 (1)掩饰用粉底:是掩饰先天性或后天外形缺陷和色素沉积缺陷为目的的化妆品,也称伪装用化妆品(camouflagecosmetics),包括硬油彩(hard grease paints)、软油彩(soft

化妆品用滑石粉原料的要求内容

化妆品用滑石粉原料的要求 -----------------------作者:-----------------------日期:

附件2: 化妆品用滑石粉原料要求 为规化妆品原料技术要求,提高化妆品卫生质量安全,根据我国化妆品监管相关规定,编写《化妆品用滑石粉原料要求》(以下称《要求》),本《要求》针对性的规定了滑石粉的安全性要求及检验方法,其他相关要求及检验方法按相应规定执行。 1.基本信息 1.1名称 滑石粉 1.1.1 INCI名称及其ID号 TALC ID:3119 1.1.2I NCI标准中文译名 滑石粉 1.1.3 化学名称或《中国药典》中名称

化学名称:水合硅酸镁 2010年版《中国药典》(一部)中名称:滑石粉 1.1.4 常见俗名 滑石 1.2 登记号 1.2.1 CAS登记号 14807-96-6 1.2.2 EINECS登记号 238-877-9 1.3 原料结构式或制备信息 1.3.1分子式和分子量 分子式:Mg3[Si4O10](OH)2 分子量:379.29 1.3.2来源及获取方法 滑石粉是滑石矿石经机械加工磨成一定细度的粉体产品。 2.技术要求 2.1 使用目的及适用围 具有润滑、吸收、填充、抗结块、遮光等功能,广泛应用于各种化妆品,特别是粉状化妆品中。 2.2 滑石粉组分限制要求 2.2.1 滑石粉中不得检出石棉 2.2.2 用于三岁以下儿童使用的粉状产品中,应使粉末远离儿

童的鼻和口。 3. 检验方法 3.1鉴别试验方法 3.1.1 取本品粉末0.2g,置铂坩埚中,加等量氟化钙或氟化钠粉末,搅拌,加95%~98%(g/g)硫酸5ml,微热,立即将悬有1滴水的铂坩埚盖盖上,稍等片刻,取下坩埚盖,水滴出现白色浑浊。 3.1.2 取本品粉末0.5g,置烧杯中,加入盐酸溶液(4→10)10ml,盖上表面皿,加热至微沸,不时摇动烧杯,并保持微沸40分钟,取下,用快速滤纸滤过,用水洗涤残渣4~5次。取残渣约0.1g,至铂坩埚中,加入硫酸(1→2)10滴和氢氟酸5ml,加热至冒三氧化硫白烟时,取下冷却后,加水10ml使溶解,取溶液2滴。加镁试剂(取对硝基偶氮间苯二酚0.01g溶于4%氢氧化钠溶液1000ml中)1滴,滴加氢氧化钠溶液(4→10)使成碱性,生成天蓝色沉淀。 3.2 滑石粉中石棉的测定方法(暂定) 3.2.1 围 本方法规定了用X射线衍射仪及偏光显微镜测定滑石粉中石棉的方法。 3.2.2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各

化妆品的功效分类

化妆品的功效分类 一、美容修饰类 美容修饰类产品又称彩妆类产品,也称为美容化妆品。通过使用化妆品使面部各部位和谐,自然,富有立体感,从而达到美化容貌的目的。这类产品可以掩盖面容及皮肤表面的缺陷,一般讲来,彩妆品只需黏附在的皮肤粘膜的表面,不进入深层组织,那么有化妆就必须有卸妆,卸妆之后我们就需要使用护肤类的化妆品进行面部的清洁和呵护,来达到保养护肤的目的,美容装饰类的化妆品品种繁多,一般常用的可分为眼部化妆品,面部化妆品,口唇化妆品三大类。 1、眼部化妆品 其主要作用是涂抹在眼睛周围包括眉毛、皮肤、睫毛、眼睑等部位,产生阴影和各种色调,呈现立体感,使眼周看起来更有生气和活力,以达到美化眉眼的目的。 常见的眼部化妆品有眉笔,黑色棕色为多见,还有各种颜色的眼影,涂抹在眼皮增加立体感,还有笔式的眼影笔,眼影盘,眼影粉饼!最初的眼影都是以粉状为主。当然眼部化妆品还包括,眼线液,眼线笔,眼线膏,睫毛膏,睫毛液,等等! 到了后期人们开始关注和注重眼部肌肤保养,开始出现了眼部营养霜,也就是我们所说的“眼霜”,则主要是滋润眼周皮肤,淡化眼周色素或增加皮肤含水量以起到保湿抗皱的效果。由于眼部化妆品易触及眼睛,所以对眼部化妆品的安全性要求较高,对所用原料有严格

控制,对产品的卫生检查要求一般也比其他产品严一些,如:不能出现刺激性等。眼部化妆品的微生物污染)带来严重后果。 2、面部化妆品 面部化妆品又被称为粉底类化妆品。彩妆修饰的第一步是面部皮肤上涂抹一层粉底(这是我们日常基础护肤的最后一步,在洁面、水、乳霜后进行),用于遮蔽弥补面部瑕疵如微小疤痕、雀斑、粉刺等,同时调整肤色,使皮肤色泽自然,显现出嫩滑的质感,因此又称作基础化妆或打粉底。 粉底类化妆品有粉状粉底,如各种扑粉或香粉;液状底,亦可称为水粉,如各种粉底液,块状粉底,如粉饼、粉条等,有干、湿两用之分;乳化状粉底,将粉料均匀分散在乳化体系中制得的产品,形态上有膏霜状和乳液状之分,乳化方式有0/W型和W/O型两种。乳化状粉底既可修饰肤色,又有“肤润肤的作用,且易卸妆。 胭脂是一种特殊的粉底类化妆品,是一种使面颊着色的最古老的美容化妆品。现在我们通常称为腮红,涂抹在面颊部可使其呈现出红润健康的容貌,其色泽多为红色系染料近年来也有其他颜色出现如褐色、蓝色、古铜色和米色等。 3、唇部化妆品 这类化妆品的功能是赋予嘴唇以色调,强调或改变两唇的轮廓,突现魅力、活力及性感。此外油性唇膏尚能产生软化作用,防止干燥环境下的口唇干裂。作为口唇用品必须对人体无毒性,对皮肤黏膜无刺激,具有自然、清新愉快的气味或味道,外观诱人,色彩鲜明均匀,

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