维生素加工剂,纳米维生素微胶囊,维生素护肤剂,维生素整理剂
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纯棉织物芳香微胶囊整理的探讨魏菊王瑾刘向大连工业大学纺织轻工学院,辽宁大连116034作者简介:魏菊(1971-),女,副教授,主要从事教学工作,研究方向为纺织品功能整理【摘要】分别采用界面聚合法和分子包络法制备了聚氨酯和β-环糊精芳香微胶囊,采用涂层的方法对纯棉织物进行整理,优选了微胶囊制备的最佳工艺条件,测试了以两种不同芳香微胶囊整理的织物的释香性能。
【关键词】芳香整理;微胶囊;聚氨酯;β-环糊精【中图分类号】TS195.29 文献标识码:B 文章编号:1005-9350(2008)07-0030-03健康、舒适的高品质生活是现代人所追求和向往的,医学研究表明:某些芳香气味能愉悦人的身心,净化空气,改善人体健康状况。
纺织品与人们的生活息息相关,密不可分,是芳香气味的理想载体,但昂贵的芳香精油是易挥发物质.直接施加在纺织品上会很快散失,不能持久地发挥作用。
采用微胶囊技术将芳香物质包覆起来,通过后整理的方式施加在织物上,可以在织物使用的过程中缓缓释放出芳香物质,从而延长作用时间…。
微胶囊实际上是采用某种材料包裹另一种物质所形成的微小粒子,直径一般在1~1000 µm 之间。
据统计到目前为止,微胶囊的制备方法已发展到200多种[2],在实际的应用中,应根据具体的用途来选择适宜的微胶囊制备方法。
本文采用两种比较典型的方法,制备了薰衣草香精油微胶囊,以涂层的方式对纯棉织物进行整理,研究了整理后织物的释香性能,为纯棉织物的芳香整理提供实践依据。
1 实验1.1试样及试剂纯棉平纹织物:纱支28 tex×28 tex/密度125×104/幅宽150cm,薰衣草香精(沈阳精细化工总厂),β-环糊精,l,4-甲苯二异氰酸酯(TDI),聚乙二醇(PEG)400,乳化剂0P,十二烷基硫酸钠,丙烯酸酯粘合剂,乙醇。
1.2 仪器设备电动搅拌器,扫描电子显微镜(日本JEOL公司),UV753B紫外分光光度计(上海分析仪器厂)。
注射用12种复合维生素Zhusheyong Shi’erzhong Fuheweishengsu12 Vitamins for Injection本品为多种维生素混合制成的无菌冻干品。
每瓶含维生素A棕榈酸酯(C36H60O2)应为2800~4200单位,四水合辅羧酶(C12H18N4O7P2S·4H2O)应为5.22~6.38mg,核黄素磷酸钠(C17H20N4NaO9P·2H2O)应为5.10~6.24mg,维生素B6(C8H11NO3 ·HCl)应为4.95~6.05mg,维生素B12(C63H88CoN14O14P)应为4.8~7.2µg,维生素D3(C27H44O)应为176~264单位,维生素C(C6H8O6)应为112.5~137.5mg,消旋α-生育酚(C29H50O2)应为9.18~11.22mg,生物素(C10H16N2O3S)应为55.2~82.8µg,烟酰胺(C6H6N2O)应为41.4~50.6mg,叶酸(C19H19N7O6)应为332~496µg,右泛醇(C9H19NO4)应为14.54~17.77mg。
【处方】维生素A棕榈酸酯350万单位维生素D322万单位消旋α-生育酚10.2g维生素C 125g四水合辅羧酶 5.8g核黄素磷酸钠 5.67g维生素B6 5.5g维生素B120.006g叶酸0.414g右泛醇16.15g生物素0.069g烟酰胺46g辅料适量制成1000瓶【性状】本品为橙黄色冻干块状物或粉末。
【鉴别】在含量测定项下记录的高效液相色谱图中,各成分主峰的的保留时间应与相应对照品主峰的保留时间一致。
【检查】酸度取本品1瓶,加水7.5ml溶解后,依法测定(中国药典2005年版二部附录VI H),pH值应为5.5~7.0。
溶液的澄清度与颜色取本品1瓶,加水7.5ml使溶解,溶液应澄清并显橙黄色。
干燥失重取本品1瓶的内容物,精密称定,以五氧化二磷为干燥剂,在60ºC减压干燥4小时,减失重量不得过3.0%(中国药典2005年版二部附录VIII L)。
微胶囊技术与纺织品功能性整理作者:李扬来源:《纺织报告》 2017年第3期微胶囊技术是一种把固体或者液体用成膜材料包裹形成微小粒子的技术。
制得的微小粒子叫微胶囊,一般颗粒大小在微米或毫米的范围内。
微胶囊技术在纺织行业中应用较广泛,利用微胶囊产品的缓释性能、发泡性能、隔离性能,赋予纺织品一些特殊的功能,如驱蚊防虫、防皱拒水、抗菌等。
1 微胶囊的构成微胶囊是指一种具有聚合物壁壳的微型容器或包物。
其大小一般为5-200μm 不等,形状多样,取决于原料与制备方法。
被包埋的物质称为芯材,包括香精香料、酸化剂、甜味剂、色素、脂类、维生素、矿物质、酶、微生物、气体以及其它各种饲料添加剂。
包埋芯材实现微囊胶化的物质称为壁材。
1.1 微胶囊的芯材芯材可为油溶性、水溶性化合物或混合物,其状态可为粉末、固体、液体或气体。
可包囊物的品种极其繁多,如交联剂、催化剂、化学反应剂、显色剂、给湿剂、药物、杀虫剂、矿物油、水溶液、染料、颜料、洗涤剂、食品、液晶、溶剂、气体、疏水化合物及无机胶体等。
1.2 微胶囊的壁材壁材:可用作微胶囊包囊材料的有天然高分子、半合成高分子和合成高分子材料,视所包囊物质(囊心物)的性质,油溶性囊心物需选水溶性包囊材料,水溶性囊心物则选油溶性包囊材料,即包囊材料应不与囊心物反应,不与囊心物混溶。
高分子包囊材料本身的性能也是选择包囊材料所要考虑的因素,如渗透性、稳定性、溶解性、可聚合性、粘度、电性能、吸湿性及成膜性等。
2. 微胶囊在功能性纺织品上的应用2.1 微胶囊的制备方法纺织品功能性整理加工中常用到的微胶囊制备方法主要有界面聚合法、原位聚合法、水相分离法、油相分离法和包结络合法2.1.1 界面聚合法自从 1957 年美国杜邦公司用界面缩聚反应制备聚酰胺取得成功之后,界面聚合法即被开发应用于制备微胶囊。
界面聚合法是以化学反应为基础所开发的微胶囊制备技术,囊芯被通过聚合反应生产成膜材料的单体小分子所包覆。
40Celessence 是英国一家国际化专门研制微胶囊系列产品的高科技有限公司,Celessence 健康香芬整理技术已与四十多个国家的许多纺织、服装企业进行了成功的合作,赋予服装、家纺、针织等产品有益健康并且感官上纯真的香味,为纺织服装产品提供了独特的增值效益。
纺织品健康香芬整理技术的基本原理是:将香料和护肤保健药物包覆在准纳米级的防水微胶囊内,在生产加工前使用获国际专利的专用固定剂与防水微胶囊乳化,在后整理加工中将微胶囊紧紧“固定焊接”在纺织品纤维缝隙中,分布密度每平方厘米达百万粒。
在人们日常使用、穿着、运动和摩擦接触过程中,产生微胶囊的渐次破裂,持续散发香气,能很快提升人的嗅觉感官,可使使用者产生愉悦、镇静、凉爽、清新和温暖的感觉,对人体有安神助睡眠、醒脑提神、抗菌防霉和除异味的保健功能。
除服装外,寝具、巾被、沙发和窗帘以及内衣、毛衫、袜子等产品中不断释放出清新有益的香味,有祛除异味并达到防臭的效果,具有抗菌防霉、提神醒脑、香熏疗等保健功能。
使用者通过穿用服装和床品时的运动、摩擦、触摸、挤压,使香味缓缓不断地释放出来。
衣物在长期穿用过程中,在经过多次的水洗、干洗或晾晒后香气依然。
这类产品在今年初的法兰克福国际家纺博览会上深受经销商和使用者的青睐,如薰衣草/芦荟、芦荟/牛奶蜜糖、芦荟/蒙特卡罗等复合健康香芬整理剂产品。
Celessence 纺织品健康香芬整理剂中不含甲醛、重金属、氯酚等有害物质,目前已通过多项国际认证和测试,其中包括:通过Oeko-Tex Standard 100欧盟生态纺织品标准;符合欧洲化妆品标准指南(76/768/EEC)的要求;通过Eco-Testing Schedule 欧盟生态测试标准CPETS ;通过并符合国际日用香精香料协会IFRA 皮肤安全检查标准指南。
Celessence 纺织品健康香芬整理剂已经使用于江苏的阳光集团、宝丽斯;浙江的新发印染、丹吉娅袜业、金象纺织品;广东的邦达国际、锦兴纺漂、南方印染、光大服装;山东的孚日、欧化和愉悦家纺等多家国内知名企业。
纳米级维生素产品特性简介纳米材料作为物质存在的一种新状态,正逐渐被人们所认识。
纳米技术和纳米材料的科学价值和应用前景,已逐渐被人们所接受。
纳米材料的制备及其相关性能的理论与应用研究作为一个新的学科领域,正在形成与发展之中,目前已广泛应用在工业、农业、医疗和纺织等行业。
运用纳米技术可以改善或改变维生素的水溶性、分散性和吸收率;改善维生素在畜禽体内的生理、生化过程,提高维生素的生物利用率;改善维生素和饲料加工之间的相容性,并且在纳米尺度上观察认识维生素在提高人类和畜禽的保健功能和营养功能上的新现象和新规律。
在复合维生素中可加入免疫球蛋白fIgG)和低聚糖,从而强化维生素的免疫和保健功能,使它们和高溶解、高吸收、高营养的维生素在纳米技术这一平台上得到完美的融合,是赛维的技术核心。
1 赛维所谓纳米级维生素是指通过一定的微细加工方法,把维生素微粒粉碎到lOOnm以内,直接操纵维生素的原子、分子或原子团和分子团。
利用复配技术使其重新排列,形成具有纳米尺度的新剂型维生素:研究它的物理特性,并研究其和微米粒度(10~251μm)的维生素在比表面积、表面活性、溶解性、吸收率、营养性和在机体内的生理生化过程中的差异,最终研制成具有独特的溶解度,吸收率,生理、生化特点,对机体起到高营养免疫作用的新剂型维生素。
纳米级维生素是由零维的维生素纳米微粒、二维和三维的维生素纳米结构所组成的纳米级非连续相液体,由于尺寸小,比表面积大等原因,使它具有不同于微米粒度维生素的特性,即它的光学、热学、电学、磁学、力学、化学方面,生理、生化过程和营养性与微米粒度的维生素相比,都有着显著的不同。
2赛维的制备技术2.1 赛维的制备方法赛维的制备方法采用乳液法,利用水、油两种互不相溶的溶剂在表面活性剂的作用下形成一个均匀的乳液,通过表面修饰,避免脂溶性维生素油滴之间的重新团聚。
这一方法的关键是使每个脂溶性维生素油滴被一连续水相包围,即形成水包油(0/W型乳液,这种非均相的液相合成法具有粒度分布窄.并且容易控制等特点。
微胶囊香精整理剂制作工艺流程1.首先,准备所需的原料和设备。
Firstly, prepare the required raw materials and equipment.2.将香精固体材料加入到反应釜中。
Add the solid fragrance materials into the reaction vessel.3.加入所需的溶剂和辅助剂。
Add the required solvents and additives.4.开始搅拌并加热混合物。
Start stirring and heating the mixture.5.控制温度和时间,使材料充分溶解和反应。
Control the temperature and time to ensure complete dissolution and reaction of the materials.6.微胶囊材料一般为脂肪酸甘油酯。
The microencapsulated material is usually glyceride of fatty acid.7.将微胶囊材料加入到香精混合物中。
Add the microencapsulated material to the fragrance mixture.8.确保微胶囊材料均匀分散在混合物中。
Ensure that the microencapsulated material is evenly dispersed in the mixture.9.继续加热并持续搅拌。
Continue heating and stirring.10.使微胶囊材料与香精充分融合。
Ensure that the microencapsulated material is well integrated with the fragrance.11.通过滴加方法将混合物分散到凝固剂中。
Disperse the mixture into a coagulant through the dropwise method.12.即可生产微胶囊香精整理剂。
化妆品中多功能成分的研究与应用在当今的化妆品市场中,消费者对于产品的功效和品质有着越来越高的期望。
为了满足这些需求,化妆品研发人员不断探索和创新,多功能成分的研究与应用成为了热门的领域。
多功能成分,顾名思义,是指那些具有多种功效的化妆品成分。
它们能够在一个产品中发挥多种作用,为消费者带来更全面、更便捷的护肤和美容体验。
一、常见的多功能成分1、维生素 C维生素 C 是一种广为人知的抗氧化剂,能够有效地抵抗自由基对皮肤的伤害,减缓皮肤衰老的速度。
同时,它还具有美白肌肤的作用,能够抑制黑色素的生成,减少色斑的形成,使肌肤更加明亮均匀。
此外,维生素C 还可以促进胶原蛋白的合成,增强皮肤的弹性和紧致度。
2、透明质酸透明质酸是皮肤中天然存在的一种成分,具有很强的保湿能力。
它能够吸收大量的水分,并将其锁定在皮肤内部,使皮肤保持水润饱满的状态。
同时,透明质酸还具有一定的修复功能,能够改善皮肤的屏障功能,增强皮肤的抵抗力。
3、烟酰胺烟酰胺是维生素 B3 的衍生物,具有多种美容功效。
它可以抑制黑色素向表皮细胞的转移,从而达到美白的效果。
同时,烟酰胺还能够调节皮脂分泌,减少油脂分泌过多导致的毛孔粗大等问题。
此外,烟酰胺还具有抗炎和抗氧化的作用,能够改善皮肤的炎症状态,预防皮肤老化。
4、神经酰胺神经酰胺是构成皮肤角质层的重要成分之一,能够增强皮肤的屏障功能,防止水分流失和外界物质的侵入。
同时,神经酰胺还具有保湿、抗衰老和舒缓肌肤的作用,能够改善皮肤干燥、粗糙等问题。
二、多功能成分的作用机制1、抗氧化作用自由基是导致皮肤衰老的主要原因之一。
多功能成分中的抗氧化剂,如维生素 C、维生素 E 等,能够与自由基发生反应,将其清除,从而保护皮肤细胞免受氧化损伤。
通过抑制氧化应激反应,这些成分可以减少胶原蛋白和弹性纤维的降解,延缓皮肤皱纹和松弛的出现。
2、调节黑色素生成皮肤的颜色主要由黑色素的含量决定。
多功能成分如烟酰胺、熊果苷等,可以通过抑制酪氨酸酶的活性,减少黑色素的生成。
维生素C的生理功能
维生素C简介
维生素C又叫L-抗坏血酸,是一种水溶性维生素,能够治疗坏血病并且具有酸性,所以称作抗坏血酸。
在柠檬汁、绿色植物及番茄中含量很高。
抗坏血酸是单斜片晶或针晶,容易被氧化而生成脱氢坏血酸,脱氢坏血酸仍具有维生素C的作用。
在碱性溶液中,脱氢坏血酸分子中的内酯环容易被水解成二酮古洛酸。
这种化合物在动物体内不能变成内酯型结构。
在人体内最后生成草酸或与硫酸结合成的硫酸酯,从尿中排出。
因此,二酮古洛酸不再具有生理活性。
1907年挪威化学家霍尔斯特在柠檬汁中发现,1934年才获得纯品,现已可人工合成。
维生素C是最不稳定的一种维生素,由于它容易被氧化,在食物贮藏或烹调过程中,甚至切碎新鲜蔬菜时维生素C都能被破坏。
微量的铜、铁离子可加快破坏的速度。
因此,只有新鲜的蔬菜、水果或生拌菜才是维生素C的丰富来源。
它是无色晶体,熔点190~192℃,易溶于水,水溶液呈酸性,化学性质较活泼,遇热、碱和重金属离子容易分解,所以炒菜不可用铜锅和加热过久。
植物及绝大多数动物均可在自身体内合成维生素C。
可是人、灵长类及豚鼠则因缺乏将L-古洛酸转变成为维生素C的酶类,不能合成维生素C,故必须从食物中摄取,如果在食物中缺乏维生素C时,则会发生坏血病。
这时由于细胞间质生成障碍而出现出血,牙齿松动、伤口不易愈合,易骨折等症状。
由于维生素C在人体内的半衰期较长(大约16天),所以食用不含维生素C的食物3~4个月后才会出现坏血病。
因为维生素C易被氧化还原,故一般认为其天然作用应与此特性有关。
维生素C与胶原的正常合成、体内酪氨酸代谢及铁的吸收有直接关系。
维生素C的主要功能是帮助人体完成氧化还原反应,提高人体灭菌能力和解毒能力。
长期缺少维生素C会得坏血病,。
多吃水果、蔬菜能满足人体对维生素C的需要。
维生素C 在促进脑细胞结构的坚固、防止脑细胞结构松弛与紧缩方面起着相当大的作用,并能防止输送养料的神经细管堵塞、变细、弛缓。
摄取足量的维生素C能使神经细管通透性好转,使大脑及时顺利地得到营养补充,从而使脑力好转,智力提高。
据诺贝尔奖获得者鲍林研究,服大剂量维生素C对预防感冒和抗癌有一定作用。
但有人提出,有亚铁离子(Fe2+)存在时维生素C可促进自由基的生成,因而认为应用大量是不安全的。
每天的需求量
成人每天需摄入50~100mg。
即半个番石榴,75克辣椒,90克花茎甘蓝,2个猕猴桃,150克草莓,1个柚子,半个番木瓜,125克茴香,150克菜花和200毫升橙汁。
功效:维生素C能够捕获自由基,在此能预防像癌症、动脉硬化、风湿病等疾病。
此外,它还能增强免疫和,对皮肤、牙龈和神经也有好处。
副作用:迄今,维生素C被认为没有害处,因为肾脏能够把多余的维生素C排泄掉,美国新发表的研究报告指出,体内有大量维生素C循环不利伤口愈合。
每天摄入的维生素C 超过1000毫克会导致腹泻、肾结石的不育症,甚至还会引起基因缺损。
不良反应
据国内外研究表明,随着维生素C的用量日趋增大,产生的不良反应也愈来愈多。
腹泻。
每日服用1~4克维生素C,即可使小肠蠕动加速,出现腹痛、腹泻等症。
胃出血。
长期大量口服维生素C,会发生恶心、呕吐等现象。
同时,由于胃酸分泌增多,能促使胃及十二指肠溃疡疼痛加剧,严重者还可酿成胃黏膜充血、水肿,而导致胃出血。
结石。
大量维生素C进入人体后,绝大部分被肝脏代谢分解,最终产物为草酸,草酸从尿排泄成为草酸盐;有人研究发现,每日口服4克维生素C,在24小时内,尿中草酸盐的含量会由58毫克激增至620毫克。
若继续服用,草酸盐不断增加,极易形成泌尿系统结石。
痛风。
痛风是由于体内嘌呤代谢发生紊乱引起的一种疾病,主要表现为血中尿酸浓度过高,致使关节、结缔组织和肾脏等处发生一系列症状。
而大量服用维生素C,可引起尿酸剧增,诱发痛风。
婴儿依赖性。
怀孕妇女连续大量服用维生素C,会使胎儿对该药产生依赖性。
出生后,若不给婴儿服用大量维生素C,可发生坏血病,如出现精神不振、牙龈红肿出血、皮下出血;甚至有胃肠道、泌尿道出血等症状。
儿童骨科病。
儿童大量服用维生素C,可罹患骨科病,且发生率较高。
不孕症。
育龄妇女长期大量服用维生素C(如每日剂量大于2克时),会使生育能力降低。
免疫力降低。
长期大量服用维生素C,能降低白细胞的吞噬功能,使机体抗病能力下降。
过敏反应。
主要表现为皮疹,恶心,呕吐,严重时可发生过敏性休克,故不能滥用。