淀粉微球的制备及其在化妆品中的应用

淀粉微球的制备及其在化妆品中的应用

论文摘要

淀粉微球是一种原料广泛,易降解,无污染的生物制剂。应用于化妆品中,具有对功能性物质起保护作用,用淀粉微球吸附目的物质还可达到缓释作用,更有利于目的物质的利用,提高使用效率。本研究对淀粉微球在化妆品中的应用起到奠基作用。本研究以可溶性淀粉为原料,环氧氯丙烷为交联剂,Span-60为乳化剂,植物油为油相,采用反相悬浮法合成淀粉微球,采用倒置荧光显微镜对淀粉微球的形貌特征进行分析,同时制备具有一定缓释性能的香精缓释制剂。探讨了工艺条件改变对淀粉微球吸附量的影响规律。以吸附量为考察指标,通过正交实验优化了淀粉微球合成条件。研究了淀粉微球对玫瑰香精的吸附及缓释性能,并对淀粉微球的覆盖力和吸湿、保湿性能进行研究。通过不同因素对淀粉微球吸附量的分析研究了工艺条件改变对淀粉微球吸附量的影响。淀粉微球的吸附量随乳化剂用量的增大先减小后增大然后再减小,当乳化剂用量为0.125g和0.15g时,所合成的淀粉微球对色素的吸附量分别达到最大值和最小值;淀粉微球的吸附量随淀粉质量分数的增大先增大后减小再增大,淀粉质量分数为7%时,所合成的淀粉微球对色素的吸附量最大;淀粉微球的吸附量随植物油用量的增大先增大而后减小,植物油用量为70mL时,所合成的淀粉微球对色素的吸附量达到最大值;淀粉微球的吸附量随交联剂用量的增大先增大后减小再增大,交联剂用量为3.0mL时,所合成的淀粉微球对色素的吸附量最大;淀粉微球的吸附量随搅拌速度的增大先增大而后减小,搅拌速度为1700rad/min时,所合成的淀粉微球对色素的吸附量最大。各因素对淀粉微球吸附量的影响程度:淀粉浓度>交联剂用量>乳化剂用量>油相用量>搅拌速度;优化后的淀粉微球合成条件为:淀粉浓度5%、油相用量75mL、乳化剂用量0.08g、交联剂用量4.7mL、搅拌速度1700rad/min。在玫瑰香精体积分数40%、吸附时间1.5h、温度45℃条件下,其对玫瑰香精的吸附量达到0.85g/g。同时制备了具有缓释性能的淀粉微球缓释制剂,并得到了覆盖力和吸湿、保湿性能都较好的淀粉微球。本研究表明淀粉微球对香精具有较强的吸附性,并具有较好的缓释作用,能成为化妆品功能性组分的良好载体。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 前言
  • 1.1 超微载体在化妆品中的应用
  • 1.1.1 微乳液
  • 1.1.2 微胶囊
  • 1.1.3 脂质体
  • 1.1.4 纳能拖
  • 1.1.5 传递体
  • 1.1.6 葡糖微球
  • 1.1.7 细化淀粉
  • 1.2 聚合物微球载体
  • 1.2.1 聚合物微球的制备方法
  • 1.2.1.1 悬浮聚合法
  • 1.2.1.2 分散聚合法
  • 1.2.1.3 种子溶胀法
  • 1.2.2 聚合物微球的合成材料
  • 1.2.3 聚合物微球在化妆品领域中的应用
  • 1.2.3.1 在活性物质传输技术中的应用
  • 1.2.3.2 在功能化妆品中的应用
  • 1.2.3.3 在药物化妆品方面的应用
  • 1.3 淀粉微球香精控制释放体系的制备方法
  • 1.3.1 淀粉微球的合成方法
  • 1.3.1.1 反相悬浮法
  • 1.3.1.2 反相悬浮液的聚合机理
  • 1.3.1.3 实验原理
  • 1.3.2 淀粉微球的用途
  • 1.3.2.1 药物载体
  • 1.3.2.2 用作吸附剂及包埋剂
  • 1.4 日化香精控制释放技术及应用
  • 1.4.1 多孔淀粉法
  • 1.4.2 微胶囊法
  • 1.4.3 环糊精法
  • 1.4.4 淀粉微球法
  • 1.5 淀粉微球在粉底类化妆品中的应用展望
  • 第二章 材料与方法
  • 2.1 实验材料
  • 2.1.1 实验试剂
  • 2.1.2 实验仪器
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 淀粉微球的制备
  • 2.2.2 淀粉微球对亚甲基蓝吸附性能的测定
  • 2.2.3 影响淀粉微球吸附量因素的分析
  • 2.2.3.1 乳化剂用量对淀粉微球吸附量影响的测定
  • 2.2.3.2 淀粉浓度对吸附量影响的测定
  • 2.2.3.3 植物油用量对吸附量影响的测定
  • 2.2.3.4 交联剂用量对吸附量影响的测定
  • 2.2.3.5 搅拌速度对吸附量的影响
  • 2.2.4 影响淀粉微球吸附性能因素的综合评价
  • 2.2.5 淀粉微球的表征
  • 2.2.5.1 电子显微镜观测
  • 2.2.6 吸附性能测定
  • 2.2.6.1 玫瑰香精标准曲线的绘制
  • 2.2.6.2 淀粉微球对玫瑰香精吸附量的测定
  • 2.2.6.3 玫瑰香精体积分数对淀粉微球吸附量及吸附效率的影响
  • 2.2.6.4 吸附时间对淀粉微球吸附量的影响
  • 2.2.6.5 温度对淀粉微球吸附量的影响
  • 2.2.7 淀粉微球香精缓释制剂的缓释性能
  • 2.2.8 吸湿和保湿性能测定
  • 2.2.8.1 吸湿性能测定
  • 2.2.8.2 保湿性能测定
  • 第三章 结果与讨论
  • 3.1 淀粉微球和化妆品颗粒的表观形貌
  • 3.1.1 淀粉微球的表观形貌
  • 3.1.2 化妆品颗粒的表观形貌
  • 3.2 淀粉微球在粉底类化妆品中的覆盖力研究
  • 3.3 制备条件对淀粉微球吸附能力的影响
  • 3.3.1 交联剂用量对淀粉微球粒径及其对亚甲基蓝吸附量的影响
  • 3.3.2 油相用量对淀粉微球粒径及其对亚甲基蓝吸附量的影响
  • 3.3.3 淀粉质量分数对淀粉微球粒径及其对亚甲基蓝吸附量的影响
  • 3.3.4 乳化剂用量对淀粉微球粒径及其对亚甲基蓝吸附量的影响
  • 3.3.5 搅拌速度对淀粉微球粒径及其对亚甲基蓝吸附量的影响
  • 3.4 影响淀粉微球对亚甲基蓝吸附性能因素的综合评价
  • 3.5 淀粉微球对玫瑰香精的吸附性能
  • 3.5.1 淀粉微球与可溶性淀粉对不同液体的吸附量
  • 3.5.2 玫瑰香精体积分数对淀粉微球吸附量的影响
  • 3.5.3 吸附时间对淀粉微球吸附量的影响
  • 3.5.4 温度对淀粉微球吸附量的影响
  • 3.6 淀粉微球缓释性及缓释动力学
  • 3.6.1 一级动力学释放方程
  • 3.6.2 二级动力学释放方程
  • 3.7 淀粉微球吸湿和保湿的测定
  • 第四章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
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