湖北VC纳米乳吸收

时间:2023年12月13日 来源:

纳米乳液(nanoemulsion)又称微乳液(microemulsion),是由水、油、表面活性剂和助表面活性剂等自发形成,粒径为1~100nm的热力学稳定、各向同性,透明或半透明的均相分散体系.一般来说,纳米乳分为三种类型,即水包油型纳米乳(O/W)、油包水型纳米乳(W/O以及双连续型纳米乳(B.C),1943年由Hoar和Schulman发现并报道了这一分散体系。直到1959年,Schulman才提出“microemulsion”这一概念。此后,纳米乳的理论和应用研究获得了迅速的发展。纳米乳化技术已渗透到日用化工、精细化工、石油化工、材料科学、生物技术以及环境科学等领域,成为当今国际上具有巨大应用潜力的研究领域。超声波处理法可以制备出粒径小、分布窄的纳米乳,但制备过程中需要使用高能超声波,对设备要求较高。湖北VC纳米乳吸收

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纳米乳在药物载体、纳米聚合反应器、化妆品、油田化工等多领域都可发挥重要作用。本文将从纳米乳不稳定性机理,纳米乳液应用,添加剂对纳米乳影响,纳米乳渗透性等几个方面进行简介。纳米乳液的不稳定性机理普通乳状液的不稳定过程包括乳状液的分层、沉降、絮凝、熟化、聚结和反相等。上述失稳过程可相继发生,也可在同一时刻共存。纳米乳液具有很好的动力学稳定性,可在很长的时间内保持其外观不变,不发生明显的分层或沉降。这主要是由于纳米乳液的液滴很小,能够克服一些乳状液体系中的不稳定因素,主要表现在下方面:纳米乳液液滴小,因而重力作用较小,布朗运动能够克服重力,从而能够起到阻止分层或沉降的作用;小液滴具有良好的分散性,从而使体系不易发生絮凝;小液滴不易变形,能够有效地防止其表面的涨落,从而对阻止聚结也有较好的作用。但纳米乳液不是真正热力学稳定体系,它与普通乳状液一样具有自发减小分散相和分散介质之间的界面面积的趋势。其主要不稳定机理是聚结和奧氏熟化。江苏神经酰胺纳米乳稳定性纳米乳是一种粒径在纳米级别的乳液,具有较高的表面能和稳定性。

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经过迈克孚微射流高压均质处理的白藜芦醇纳米乳具有如下优点:粒径约100nm,加上微载体化的一些变形特性,显著提高了白藜芦醇的渗透效率;外观透明至半透明,可在面膜、精华、化妆水等透明度和粘稠度较低的产品使用;无定形态的包裹方式,可解决白藜芦醇的重结晶等问题,提高了产品为稳定性;为了进一步提高稳定性和皮肤渗透率,可以用固态脂质、醇类、表面活性剂等替换脂质体中的部分油脂,而这些操作都可以通过高压微射流实现。综上所述,通过高压微射流将白藜芦醇等高熔点的不稳定活性物进行包裹成纳米乳,驯服了原本“非善茬”的“魔娃白藜芦醇”,使其能够更好的发挥其抗氧化天赋,实现在化妆品配方中的配伍,真正实现其有效性。

微射流高压均质机能提升产品品质1)产品更细腻:更小且可控的平均粒径外观更美观(透明、凝胶、蓝光、乳白等)更好的放大重现性,工业化可行性高对比其他均质方法:并联式的均质单元可根据需要定制添加,每个均质单元中物料所经受的压力、速度、温度等关键参数未发生改变对比其他输送技术制备手段:如溶剂挥发法、乳液聚合法、干燥浴、复凝聚法、乙醇注入法等制备手段,更容易工业化规模化生产。更少的原料种类和含量微乳动辄十余种原料,总乳化剂含量30%以上,作为对比,3-4种原料就可以制备基础的纳米乳,磷脂和非离子表活可作为主要的乳化剂,稳定性好,刺激性小,生物相容性高。极简主义,对于成品配方影响小,产品更稳定,更符合化妆品的主流趋势。水相通常是去离子水或药物溶液,油相通常是植物油或矿物油,而乳化剂可以是天然的或合成的。

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化妆品功效成分递送技术指使用各种微纳米制剂将功效成分进行包封形成微小粒子,达到功效成分在化妆品中稳定输送的技术。主要解决功效成分应用过程中的不稳定、异味大、难配伍、皮肤吸收困难等问题。迈克孚微射流纳米均质机可以有效减少制剂粒径,达到纳米级别的粒径。这也为化妆品领域使用基于微纳米制剂进行功效成分包封提供了设备支持。对化妆品物料本身,也可达到更低的破坏性较为均一的粒径可降低奥氏熟化进程,提高乳液的稳定性;也可在乳化过程中添加非离子表活或聚合物抵抗奥氏熟化。奥斯瓦尔德熟化(或奥氏熟化)是一种可在固溶体或液溶胶中观察到的现象,其描述了一种非均匀结构随时间流逝所发生的变化:溶质中的较小型的结晶或溶胶颗粒溶解并再次沉积到较大型的结晶或溶胶颗粒上。奥氏熟化增加了体系的不稳定风险。它是将水相、油相和乳化剂混合后通过高压均质机进行处理,使乳滴细化并稳定。湖南花青素纳米乳迈克孚

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从迄今为止的研究来看,关于纳米技术分为三种概念:第一种,是1986年美国科学家德雷克斯勒博士在《创造的机器》一书中提出的分子纳米技术。根据这一概念,可以使组合分子的机器实用化,从而可以任意组合所有种类的分子,可以制造出任何种类的分子结构。这种概念的纳米技术还未取得重大进展。第二种,是把纳米技术定位为微加工技术的极限。也就是通过纳米精度的"加工"来人工形成纳米大小的结构的技术。这种纳米级的加工技术,也使半导体微型化即将达到极限。现有技术即使发展下去,从理论上讲终将会达到限度,这是因为,如果把电路的线幅逐渐变小,将使构成电路的绝缘膜变得极薄,这样将破坏绝缘效果。此外,还有发热和晃动等问题。为了解决这些问题,研究人员正在研究新型的纳米技术。第三种概念是从生物的角度出发而提出的。本来,生物在细胞和生物膜内就存在纳米级的结构。DNA分子计算机、细胞生物计算机的开发,成为纳米生物技术的重要内容。湖北VC纳米乳吸收

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