[发明专利]一种新型日用化妆品抗菌防腐材料及其应用在审

专利信息
申请号: 201510057220.2 申请日: 2015-02-02
公开(公告)号: CN104666100A 公开(公告)日: 2015-06-03
发明(设计)人: 陈锦鹏;杜志云;马诗经;梁炎棠;林树森;邓振腾;陈子华;徐妙涵 申请(专利权)人: 广东工业大学
主分类号: A61K8/29 分类号: A61K8/29;A61K8/27;A61K8/19;A61Q5/02;A61Q5/12;A61Q11/00;A61Q19/10;A61Q19/00
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地址: 510006 广东省广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 新型 日用 化妆品 抗菌 防腐材料 及其 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种新型日用化妆品抗菌防腐材料,具体涉及一种由植物提取混合液还原合成掺杂TiO2和ZnO的纳米Ag新型日用妆品防腐剂。

技术背景

日用化妆品中营养丰富,容易受到微生物的污染,微生物的危害表现感官上使得日用化妆品中的色、香、味发生变化,导致质量下降,更重要的是病原性微生物及其代谢产物导致人体健康受到危害。

目前世界各国报道的化妆品用防腐剂已超过200种,包括酚类、酯类、卤化物及季铵盐等,其中以对羟基苯甲酸丙酯(尼泊金酯)类、凱松、咪唑烷基脲和布罗波尔最常使用的防腐剂。而化学防腐剂是易导致皮肤安全性问题的化妆品原料之一,许多国家对它的种类和使用剂量都作了严格的规定。而针对含动植物成分的化妆品和绿色化妆品微生物易于超标的实际问题,目前并无成熟有效的规范化专用防腐体系,从天然动植物中寻找广谱、高效、低毒、天然的防腐剂已经成为领域研究的热点。

纳米二氧化钛是白色疏松粉末,屏蔽紫外线作用强,有良好的分散性和耐候性。可用于化妆品、功能纤维、塑料、涂料、油漆等领域,作为紫外线屏蔽剂,防止紫外线的侵害。在光线中紫外线的作用下长久杀菌。实验证明,以0.1mg/cm3浓度的锐钛型纳米TiO2可彻底地杀死恶性海拉细胞,而且随着超氧化物歧化酶(SOD)添加量的增多,TiO2光催化杀死癌细胞的效率也提高。对枯草杆菌黑色变种芽孢、绿脓杆菌、大肠杆菌、金色葡萄球菌、沙门氏菌、牙枝菌和曲霉的杀灭率均达到98%以上;用TiO2光催化氧化深度处理自来水,可大大减少水中的细菌数,饮用后无致突变作用,达到安全饮用水的标准;在涂料中添加纳米TiO2可以制造出杀菌、防污、除臭、自洁的抗菌防污涂料,应用于医院病房、手术室及家庭卫生间等细菌密集、易繁殖的场所,可净化空气、防止感染、除臭除味。能够有效杀灭等等有害细菌。同时,纳米TiO2既能吸收紫外线,又能反射、散射紫外线,还能透过可见光,是性能优越、极有发展前途的物理屏蔽型的紫外线防护剂。

纳米氧化锌的制备技术国内外有不少研究报道,国内的研究源于20世纪90年代初,起步虽晚,但发展很快,目前已有工业化生产的报道。纳米级氧化锌的突出特点在于产品粒子为纳米级,同时具有纳米材料和传统氧化锌的双重特性。与传统氧化锌产品相比,其比表面积大、化学活性高,产品细度、化学纯度和粒子形状可以根据需要进行调整,并且具有光化学效应和较好的遮蔽紫外线性能,其紫外线遮蔽率高达98%;同时,它还具有抗菌抑菌、祛味防酶等一系列独特性能。清华大学分析测试中心生产的棒状纳米氧化锌经中国科学院微生物研究所检测鉴定,结果表明,在丰富细菌培养基中,加入0.5%~1%(W/W)的纳米氧化锌,可有效抑制大肠杆菌的生长,抑菌率达99.9%以上。

纳米银对大肠杆菌、淋球菌、沙眼衣原体等数十种致病微生物都有强烈的抑制和杀灭作用,而且不会产生耐药性。用纳米银和精梳棉纤维制成的棉袜,如2xu抗菌袜、AUN纳米银抗菌防臭袜、素肌棉抗菌袜,具备很好的抗菌防臭的效果。纳米银,是利用前沿纳米技术将银纳米化,纳米技术出现,使银在纳米状态下的杀菌能力产生了质的飞跃,极少的纳米银可产生强大的杀菌作用,可在数分钟内杀死650多种细菌,广谱杀菌且无任何的耐药性,能够促进伤口的愈合、细胞的生长及受损细胞的修复,无任何毒性反应,对皮肤也未发现任何刺激反应,这给广泛应用纳米银来抗菌开辟了广阔的前景,是最新一代的天然抗菌剂,纳米银杀菌具有广谱杀菌、强效杀菌、渗透性强、修复再生、抗菌持久无耐药性等特性。生物还原法是新兴的制备手法,是采用生物材料或生物体系天然合成纳米微粒来制备纳米粒子的方法。该法条件简单、容易控制、成本低、不污染环境,越来越受到研究学者的青睐,成为近几年的研究热点。

目前国内关于多种纳米材料协同复合化妆品防腐剂的研究资料或数据公开报道仍较少。

发明内容

本发明旨在针对现有技术的不足,提供简易条件下,制备方法简单,通过纳米TiO2和纳米ZnO按任意比例与植物提取液或微生物发酵液制得的纳米Ag混合,得到纳米材料粉末,作为一种安全无毒的防腐剂应用于日用化妆品中。

本发明的上述的纳米材料粉末是通过如下方案予以实现的:

纳米TiO2-Ag、ZnO-Ag、TiO2-ZnO-Ag、Ag等杂合纳米材料制备:

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