一、納米技術在化妝品中的應用(論文文獻綜述)
劉曦,武娟霞,王迷娟,張猛[1](2021)在《化妝品遞送系統(tǒng)研究進展——藥物新劑型與新技術在化妝品中的應用》文中研究指明綜述了在制藥領域已開發(fā)和應用的部分新劑型、新技術在化妝品領域的應用。詳細介紹了環(huán)糊精包合物技術和多種微粒遞送系統(tǒng)——微囊和微球、脂質體和新型脂質體、納米乳和亞微乳、脂質納米粒等。通過相關遞送系統(tǒng)的基本概念、制備方法、透皮吸收、在化妝品中的應用優(yōu)勢以及應用實例介紹,為業(yè)內人士提供相關參考。
葉傳軍[2](2020)在《黃芩活性成分提取及負載載體的制備技術研究》文中研究表明黃芩在中醫(yī)中用藥歷史悠久,藥用價值廣泛,隨著日化行業(yè)的發(fā)展,天然無刺激成為人們新的追求。黃芩中主要的活性成分為黃酮類,含量最高的為黃芩苷;但其因其溶解性低,限制了在化妝品中的應用。本研究借助提取的手段,得到黃芩活性成分提取物;另外,將市面黃芩苷包覆在納米乳液中,進行聚谷氨酸微膠囊化,并對微膠囊化的納米乳液進行了配方組成和制備工藝研究,得到了應用性能良好的穩(wěn)定微膠囊化黃芩苷納米乳液,拓展了黃芩在化妝品中的應用,為功效性難溶性植物多酚的應用提供了新思路。主要的研究內容如下:首先從乙醇、甘油、乙二醇、丙二醇、1,3-丁二醇和PEG400 6種溶劑中篩選對黃芩苷溶解性最佳的溶劑作為提取介質,以提取液中黃芩苷的含量作為衡量指標,考察了在固定提取溶劑用量的情況下,中藥黃芩粉末質量、超聲時間、單次閃式提取時間、閃式提取次數(shù)4個影響因素的影響;在最佳條件下測得了提取液中黃芩苷、多糖和總酚含量,并考察了提取液的抗氧化能力。其次研究了配方組成和制備工藝對微膠囊化黃芩苷納米乳液的形成和穩(wěn)定性的影響。其中配方組成考察因素包括:乳化劑類型、乳化劑復配γ-聚谷氨酸、乳化劑含量、聚谷氨酸含量、水相p H、無機鹽6個因素;制備工藝包括乳化溫度、單純均質工藝、均質-超聲工藝、均質-高壓均質工藝4個因素;通過對乳液外觀、顯微鏡觀察結果、粒徑和PDI以及紫外吸收性能等考慮,最佳制備工藝為:將氫化卵磷脂、辛酸/癸酸三甘油酯與0.5%的黃芩苷乙二醇溶液混合作為油相并加熱到80℃;將聚谷氨酸在去離子水中預先磁力攪拌30min,作為水相加熱到80℃;將油相緩慢加入水相中,15500rpm/min均質1min;探頭超聲儀超聲10min(超聲5s,間隔5s,功率225W),在400 rpm/min攪拌冷卻至室溫得到微膠囊化黃芩苷納米乳液。最后對微膠囊化黃芩苷納米乳液進行了結構表征和性能分析、通過顯微鏡觀察、粒徑和PDI等表征納米乳液的形成以及聚谷氨酸包裹在納米乳液表面形成微膠囊化結構;同時對微膠囊化納米乳液的穩(wěn)定性、緩釋性、保濕性能、刺激性、抗氧化性以及防曬性能進行考察,最終證明通過加入聚谷氨酸得到的黃芩苷納米乳液具有結構穩(wěn)定、性能優(yōu)良的特點。
陳蓉[3](2020)在《SERS技術對香豆素和環(huán)丙沙星作用特性的定性或定量研究》文中指出拉曼光譜(Raman spectra)的得名源于它是由印度科學家拉曼等研究人員所發(fā)現(xiàn)的。拉曼光譜屬于非彈性散射,可得到關于分子振動或轉動等相關信息,可作為研究分子結構的一種方法。但是拉曼光譜在實際應用中仍然有很大的局限性,這主要是因為首先拉曼效應很弱,其次是對樣品的測試條件要求苛刻。表面增強拉曼光譜(Surface-enhanced Raman Spectroscopy,SERS)是指檢測物分子附著在銀、金、銅等粗糙金屬表面時(一般指貴金屬),能產生相應的增強效應,其增強程度高達常規(guī)拉曼信號的105-108倍。表面增強拉曼光譜在醫(yī)學、藥學、環(huán)境檢測、食品檢測等多個領域都有著廣泛的應用,這主要是有賴于自身的優(yōu)勢,第一是SERS技術降低了對樣品的要求,第二是因為SERS檢測不受溶劑水的拉曼峰干擾,還彌補了常規(guī)拉曼光譜靈敏度低這一缺點,除此之外,表面增強拉曼光譜技術還具有分析時間短,無損檢測樣品等優(yōu)點。鑒于SERS技術的分析優(yōu)勢,本論文主要利用SERS技術,對香豆素和環(huán)丙沙星作用特性定性或定量研究。將銀納米粒子作為基底,考察香豆素與蛋白之間的作用,為后續(xù)同時研究多種增香劑與蛋白之間的相互作用提供了新思路。同時利用SERS技術,對實際樣品中的香豆素含量進行定量檢測,結合L9(34)正交設計實驗,確定檢測香豆素最佳條件,為化妝品業(yè)檢測非法添加物提供了參考。最后以金納米粒子為基底,運用SERS技術定性研究環(huán)丙沙星,探討環(huán)丙沙星與氨茶堿之間的作用,對于臨床藥物的混合使用而言是有必要的。本論文的主要內容包括以下四個部分:(1)簡單介紹拉曼光譜與表面增強拉曼光譜的發(fā)展史、發(fā)展背景、基本原理、相關特征,以及近年來SERS技術在多方領域的運用研究進展。(2)以銀納米粒子為基底,對香豆素進行了常規(guī)拉曼測試和表面增強拉曼光譜測試,結果顯示,銀納米基底具有較好的拉曼增強效應,并歸屬了香豆素的拉曼特峰,同時優(yōu)化了牛血清白蛋白(Bovine serum albumin,BSA)與銀納米粒子的混合體積比,結果顯示二者體積比為1:3混合時,BSA的拉曼增強信號最佳。實驗研究了香豆素溶液與BSA之間的作用,香豆素溶液與BSA混合后,對該混合溶液進行了拉曼測試,結果表明,由于BSA的加入,導致香豆素的多處拉曼位移發(fā)生紅移,主要體現(xiàn)在香豆素的525cm-1,675 cm-1和1327cm-1處,香豆素的C-O不對稱伸縮振動及C=O的伸縮振動也造成多處拉曼位移的改變,例如1184 cm-1、1230 cm-1、1327 cm-1和1563 cm-1處拉曼信號下降;847 cm-1、897 cm-1、1488 cm-1拉曼峰消失,此外香豆素的骨架振動也受到了影響。對比香豆素的SERS,加入BSA混合后,此時香豆素的SERS信號明顯減弱,很可能是香豆素分子的平面結構插入到BSA的α-螺旋結構,由于香豆素分子中的π-π非共價鍵堆積作用,導致香豆素中的芳環(huán)的π電子密度發(fā)生變化,進一步引起能量發(fā)生變化。這種快速便捷的分析方法,給其他增香劑與蛋白質相互作用的深入研究提供了參考,在其他領域也值得推廣。(3)SERS技術與L9(34)正交設計實驗相結合,對化妝品中香豆素進行定量檢測。本實驗通過對香豆素標準溶液的SERS圖分析,確定了香豆素定量計算的依據,同時探討了該特征峰的穩(wěn)定性和選擇性。優(yōu)化了香豆素的檢測條件,確定香豆素的最佳檢測條件。在最佳實驗條件下,建立663cm-1的拉曼峰強度對應質量濃度的標準曲線,結果表明SERS方法對香豆素的檢測在0.1~100 mg/L質量濃度范圍內有較好的線性響應,相關系數(shù)R2為0.99,檢出限低于0.2 mg/L。該方法靈敏度高、準確度較好,鑒于此,該方法用于散粉、唇膏、口紅中香豆素含量檢測,回收率在84%~105%之間,相對標準偏差不超過8%。(4)根據密度泛函理論(Density function theory,DFT)的B3LYP/6-31G(d,p)基組計算環(huán)丙沙星(Ciprofloxacin,CIP)的拉曼峰,測得了環(huán)丙沙星溶液的SERS,結果發(fā)現(xiàn),以金納米粒子作為活性基底,環(huán)丙沙星溶液的拉曼峰有較好的增強效果。本實驗并對環(huán)丙沙星的拉曼峰進行了全面的歸屬。利用SERS技術研究環(huán)丙沙星與氨茶堿之間的相互作用,探究了結合時間對氨茶堿與環(huán)丙沙星混合物的影響。結果表明隨著結合時間的延長,兩者之間的作用力加強,環(huán)丙沙星的部分拉曼峰消失。而且隨著加入氨茶堿量的不斷增加,環(huán)丙沙星的分子結構受到較大影響,其拉曼信號減弱,多處拉曼峰發(fā)生改變,主要是1184 cm-1處的吡嗪環(huán)、1252 cm-1的C-F、1627 cm-1處的C=C以及1458 cm-1處O-C-O的振動頻率發(fā)生了變化,氨茶堿含量的增加的越多,對環(huán)丙沙星結構的影響更為嚴重,當氨茶堿的量超過22.5 mg/L時,除1384 cm-1處有微弱信號出現(xiàn)外,幾乎無其他峰出現(xiàn)。本實驗利用SERS技術,考察氨茶堿與環(huán)丙沙星之間的相互作用,為其藥理研究提供了參考。
賈承政,郭寧,黃明賢[4](2019)在《介孔納米材料在抗衰化妝品中的應用》文中研究指明隨著納米科學技術的蓬勃發(fā)展,納米科技應用于生物醫(yī)藥、電子工業(yè)和化學工業(yè)等領域中。納米技術和新興納米材料為化妝品行業(yè)的研究和應用提供了新的途徑,納米材料類的化妝品在美容行業(yè)的關注度逐漸提升。在眾多納米材料中,介孔納米材料在近二十年里得到廣泛的研究和應用。本文主要介紹了介孔納米材料在抗衰化妝品中的應用和進展。
劉錚,葉蓉,劉毅[5](2019)在《國際化妝品納米原料監(jiān)管和安全評估現(xiàn)狀及趨勢》文中進行了進一步梳理在國際化妝品工業(yè)中,13%以上的產品含有納米技術。未來三年,納米產品對全球化妝品經濟的貢獻將超過1萬億美元,納米技術在廣闊的化妝品領域有著巨大的發(fā)展空間。納米材料(Nanomaterials,以下簡稱NMS)在不同用途的化妝品配方中的使用,也導致了全球范圍內與皮膚直接接觸和間接與環(huán)境有關的廢物管理方面的安全問題。本文主要探討化妝品中NMS使用的監(jiān)管和安全指南的現(xiàn)狀,強調監(jiān)管機構在全球范圍內協(xié)調一致的必要性,以及未來化妝品及其成分安全和質量評估的趨勢,和對化妝品中
王秀玲,董淑玲,王紅霞,李理[6](2018)在《基于納米發(fā)光材料技術下化妝品中茶多酚含量檢測及應用研究》文中認為隨著人們經濟條件的提高和物質的發(fā)展,人們對審美的要求和精神的需求加大。近年來,化妝品行業(yè)在互聯(lián)網的營銷作用下迅速占領大眾市場,除國外已經完善產業(yè)鏈的化妝品外,各類新興的國內小眾化妝品開始進入市場。為提高各類化妝品的應用安全性,植物型化妝品成為現(xiàn)代產品成分的應用主流。而在納米科技的發(fā)展下,化妝品成分的精確度得以進一步發(fā)展?;诖?本文主要分析了在納米發(fā)光材料技術下,化妝品中茶多酚含量的檢測探究及應用發(fā)展。
代靜,李莉,李碩,曹進,王鋼力[7](2018)在《防曬劑中納米材料管理及檢測技術研究進展》文中進行了進一步梳理納米TiO2和納米ZnO屬于物理性防曬劑,較普通化學性防曬劑具有更強的抗紫外線能力及更為舒適的膚感,被廣泛應用于各類防曬產品中。由于納米材料所具有的特殊理化性質,可能對人體產生一定的潛在危害,近年來其安全性受到了廣泛關注,對應的檢測以及監(jiān)管也存在一些變化。針對防曬劑中納米TiO2和納米ZnO安全性,對現(xiàn)有的檢測手段以及國外對于納米材料的法規(guī)管理進行了概述,對我國目前防曬劑中納米材料的監(jiān)管進行探討并提出建議。
周晶,張溢[8](2018)在《納米技術在防曬化妝品中的應用專利分析》文中提出文章對納米技術涉及防曬化妝品特別是納米粉體的專利進行了梳理,從專利申請量、專利技術發(fā)展等分析了防曬化妝品納米粉體技術發(fā)展的現(xiàn)狀,以及主流發(fā)展技術的技術發(fā)展脈絡。
周晶,張溢[9](2017)在《納米技術在防曬化妝品中的應用》文中研究指明隨著納米技術在化妝品中的應用越來越廣泛,在防曬化妝品的研發(fā)過程中,通過對納米技術的應用,能夠使防曬化妝品中的功效成分得到充分的發(fā)揮,從而提高防曬化妝品的防曬性能。作者針對納米技術在防曬化妝品中的應用及進展進行了綜述,希望能為廣大的化妝品領域工作者一些參考。
董銀卯,鄧小鋒[10](2016)在《化妝品植物原料現(xiàn)狀、應用與發(fā)展趨勢》文中提出基于化妝品植物原料的種質資源、提取制備、質量控制及市場現(xiàn)狀的述評,指出:化妝品植物原料開發(fā)中存在違背相關禁用語的要求、忽略天然成分安全性、不夠重視植物原料增效手段等問題;將氣血理論、陰陽理論、五行理論、"君臣佐使"組方理論、炮制技術等傳統(tǒng)中醫(yī)藥理論,以及植物干細胞、生物發(fā)酵、納米技術等現(xiàn)代生物技術應用于化妝品植物原料的生產與開發(fā),研發(fā)植物防曬劑、植物防腐劑、植物防污劑、植物色素、植物功能油、植物源重組膠原、仿生植物組合物等新型化妝品將成為發(fā)展趨勢.
二、納米技術在化妝品中的應用(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結構并詳細分析其設計過程。在該MMU結構中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結構映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉換過程,TLB結構組織等。該MMU結構將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關系。
文獻研究法:通過調查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據現(xiàn)有的科學理論和實踐的需要提出設計。
定性分析法:對研究對象進行“質”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學科研究法:運用多學科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、納米技術在化妝品中的應用(論文提綱范文)
(1)化妝品遞送系統(tǒng)研究進展——藥物新劑型與新技術在化妝品中的應用(論文提綱范文)
1 環(huán)糊精包合物 |
1.1 基本概念 |
1.2 環(huán)糊精及其衍生物介紹 |
1.3 制備方法 |
1.4 透皮吸收 |
1.5 在化妝品中的應用優(yōu)勢 |
1.6 應用 |
2 微囊和微球 |
2.1 基本概念 |
2.2 制備方法 |
2.3 透皮吸收 |
2.4 在化妝品中的應用優(yōu)勢 |
2.5 應用 |
3 脂質體 |
3.1 基本概念 |
3.2 制備方法 |
3.3 透皮吸收 |
3.4 在化妝品中的應用優(yōu)勢 |
3.5 新型脂質體 |
3.5.1 傳遞體[20,27] |
3.5.2 非離子型表面活性劑囊泡[20,27] |
3.5.3 醇脂體[20,27] |
3.5.4 環(huán)糊精包合物脂質體[27] |
3.5.5 脂質體微囊和脂質體微球[27] |
3.6 應用 |
4 納米乳和亞微乳 |
4.1 基本概念 |
4.2 制備方法 |
4.3 透皮吸收 |
4.4 在化妝品中的應用優(yōu)勢 |
4.5 應用 |
5 脂質納米粒 |
5.1 基本概念 |
5.2 制備方法 |
5.3 透皮吸收 |
5.4 在化妝品中的應用優(yōu)勢 |
5.5 應用 |
6 結語 |
(2)黃芩活性成分提取及負載載體的制備技術研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 前言 |
1.1 黃芩 |
1.1.1 黃芩中活性成分 |
1.1.2 黃芩苷功效 |
1.1.3 黃芩苷提取技術研究 |
1.2 納米乳液 |
1.2.1 納米乳液的概述 |
1.2.2 納米乳液穩(wěn)定性的影響因素 |
1.2.3 納米載體的微膠囊化 |
1.3 聚谷氨酸 |
1.3.1 聚谷氨酸概述 |
1.3.2 聚谷氨酸的應用 |
1.3.3 聚谷氨酸微膠囊 |
1.4 研究內容與意義 |
1.4.1 研究內容 |
1.4.2 研究意義 |
第2章 超聲-閃式聯(lián)合提取中藥黃芩活性成分 |
2.1 引言 |
2.2 實驗材料及儀器 |
2.3 實驗方法 |
2.3.1 溶解性測定 |
2.3.2 中藥黃芩的超聲-閃式聯(lián)合提取工藝 |
2.3.3 黃芩苷含量的測定 |
2.3.4 多糖含量的測定 |
2.3.5 總酚含量的測定 |
2.3.6 抗氧化性能測定 |
2.3.7 數(shù)據分析 |
2.4 結果分析與討論 |
2.4.1 提取溶劑的篩選 |
2.4.2 標準曲線的制定 |
2.4.3 單因素對黃芩苷提取率的影響 |
2.4.4 提取液中活性成分含量研究 |
2.4.5 提取液抗氧化能力 |
2.5 本章小結 |
第3章 微膠囊化黃芩苷納米乳液的制備及影響因素研究 |
3.1 前言 |
3.2 實驗材料和儀器 |
3.2.1 實驗材料 |
3.2.2 實驗儀器 |
3.3 實驗方法 |
3.3.1 相溶性實驗 |
3.3.2 微膠囊化黃芩苷納米乳液的制備 |
3.3.3 單因素實驗 |
3.3.4 顯微鏡觀察 |
3.3.5 粒徑和分散系數(shù)測定 |
3.3.6 紫外吸收性能 |
3.3.7 數(shù)據分析 |
3.4 結果與分析 |
3.4.1 黃芩苷與油脂的相溶性 |
3.4.2 配方組成對微膠囊化黃芩苷納米乳液的影響 |
3.4.3 制備工藝對微膠囊化黃芩苷納米乳液的影響 |
3.5 本章小結 |
第4章 微膠囊化黃芩苷納米乳液的表征 |
4.1 前言 |
4.2 實驗材料和儀器 |
4.2.1 實驗材料 |
4.2.2 實驗儀器 |
4.3 實驗方法 |
4.3.1 微膠囊化黃芩苷納米乳液的制備 |
4.3.2 顯微鏡觀察 |
4.3.3 粒徑和分散系數(shù)測定 |
4.3.4 穩(wěn)定性考察 |
4.3.5 刺激性考察 |
4.3.6 抗氧化性能測定 |
4.3.7 緩釋性測定 |
4.3.8 保濕性測定 |
4.3.9 紫外吸收性能 |
4.3.10 數(shù)據分析 |
4.4 結果與分析 |
4.4.1 結構表征及機理探討 |
4.4.2 性能表征 |
4.5 本章小結 |
第5章 結論與展望 |
參考文獻 |
致謝 |
攻讀學位期間所開展的科研項目和發(fā)表的學術論文 |
(3)SERS技術對香豆素和環(huán)丙沙星作用特性的定性或定量研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 拉曼光譜 |
1.1.1 拉曼光譜背景簡介 |
1.1.2 拉曼散射的基本原理 |
1.1.3 拉曼光譜的特點 |
1.1.4 拉曼光譜的類型 |
1.2 表面增強拉曼光譜 |
1.2.1 表面增強拉曼光譜 |
1.2.2 SERS的增強機制 |
1.2.3 SERS活性基底簡介 |
1.2.4 SERS基底的特點 |
1.3 SERS的研究應用 |
1.3.1 SERS技術在生物醫(yī)學中的應用 |
1.3.2 SERS技術在生物傳感器中的應用 |
1.3.3 SERS技術在食品添加劑中的應用 |
1.3.4 SERS技術在環(huán)境監(jiān)測中的應用 |
1.4 本文課題的研究意義和主要內容 |
第2章 納米銀為基底的表面增強拉曼光譜研究香豆素與BSA的相互作用 |
2.1 引言 |
2.2 實驗準備 |
2.2.1 實驗儀器與試劑 |
2.2.2 制備銀納米基底 |
2.2.3 溶液制備 |
2.3 結果與討論 |
2.3.1 PVP背景信號的研究 |
2.3.2 銀納米粒子的SEM形貌表征 |
2.3.3 Ag&coumarin和 Ag&BSA-coumarin的紫外吸收光譜圖 |
2.3.4 BSA與銀納米粒子不同體積比例的SERS |
2.3.5 BSA的 NRS與 SERS |
2.3.6 香豆素的NRS與 SERS |
2.3.7 香豆素與BSA的相互作用 |
2.4 結論 |
第3章 基于表面增強拉曼光譜技術檢測化妝品中的香豆素 |
3.1 引言 |
3.2 實驗部分 |
3.2.1 實驗儀器與試劑 |
3.2.2 銀納米基底和香豆素溶液的制備 |
3.2.3 SERS檢測 |
3.3 結果與分析 |
3.3.1 銀納米的掃描電鏡(SEM)圖 |
3.3.2 香豆素標準溶液的NRS和 SERS |
3.3.3 實驗條件的優(yōu)化 |
3.3.4 正交設計實驗與驗證實驗 |
3.3.5 香豆素與銀納米粒子混合物穩(wěn)定性分析 |
3.3.6 香豆素溶液標準曲線的確定 |
3.3.7 實際樣品中香豆素含量的分析 |
3.4 結論 |
第4章 環(huán)丙沙星與氨茶堿作用的拉曼光譜研究 |
4.1 引言 |
4.2 實驗部分 |
4.2.1 實驗儀器與試劑 |
4.2.2 待測溶液的配制 |
4.3 結果與討論 |
4.3.1 金納米粒子表征 |
4.3.2 環(huán)丙沙星的密度泛函理論計算及拉曼光譜研究 |
4.3.3 結合時間對氨茶堿與環(huán)丙沙星混合物的拉曼光譜影響 |
4.3.4 氨茶堿對環(huán)丙沙星分子結構的拉曼光譜影響 |
4.4 結論 |
第5章 總結與展望 |
參考文獻 |
碩士期間已發(fā)表論文 |
致謝 |
(6)基于納米發(fā)光材料技術下化妝品中茶多酚含量檢測及應用研究(論文提綱范文)
1 化妝市場與納米技術 |
1.1 納米發(fā)光材料技術概論 |
1.2 化妝品行業(yè)化檢測現(xiàn)狀 |
1.3 化妝品茶多酚流行趨勢 |
2 化妝品茶多酚含量檢測分析探究 |
2.1 含量檢測方式分析 |
2.2 異種物質結合探究 |
2.3 含量適度性質思考 |
3 納米技術下茶多酚檢測應用發(fā)展 |
3.1 高功率檢測一體器 |
3.2 分類茶種多酚應用 |
3.3 仿生到納米化妝品 |
4 結論 |
(7)防曬劑中納米材料管理及檢測技術研究進展(論文提綱范文)
1 納米防曬劑使用的安全性問題 |
1.1 直接接觸皮膚的情況 |
1.2 經呼吸道或經口腔吸入的情況 |
2 防曬化妝品中納米材料的檢測方法 |
2.1 樣品的前處理 |
2.2 檢測方法 |
2.2.1 形態(tài)大小表征 |
2.2.2 晶型 |
2.2.3 比表面積 |
2.2.4 粒徑分布和含量測定 |
3 納米防曬產品的國外監(jiān)管現(xiàn)狀 |
3.1 歐盟 |
3.2 美國 |
3.3 澳大利亞 |
3.4 日本 |
3.5 國際化妝品監(jiān)管合作組織 |
4 對我國納米防曬劑的監(jiān)管建議 |
(8)納米技術在防曬化妝品中的應用專利分析(論文提綱范文)
1 概述 |
2 專利分析 |
2.1 專利申請態(tài)勢分析 |
2.2 主要首次申請國和目標市場國分析 |
2.3 納米粉體專利申請分布 |
2.4 納米粉體技術在防曬化妝品中的應用的技術演進 |
3 結束語 |
(9)納米技術在防曬化妝品中的應用(論文提綱范文)
1 納米粉體 |
1.1 納米二氧化鈦 |
1.2 納米氧化鋅 |
1.3 復合防曬劑 |
2 納米運載體系 |
2.1 固體脂質納米粒 |
2.2 脂質體 |
2.3 納米乳 |
2.4 納米微膠囊 |
3 總結與展望 |
四、納米技術在化妝品中的應用(論文參考文獻)
- [1]化妝品遞送系統(tǒng)研究進展——藥物新劑型與新技術在化妝品中的應用[J]. 劉曦,武娟霞,王迷娟,張猛. 香料香精化妝品, 2021(06)
- [2]黃芩活性成分提取及負載載體的制備技術研究[D]. 葉傳軍. 上海應用技術大學, 2020(02)
- [3]SERS技術對香豆素和環(huán)丙沙星作用特性的定性或定量研究[D]. 陳蓉. 西南大學, 2020(01)
- [4]介孔納米材料在抗衰化妝品中的應用[J]. 賈承政,郭寧,黃明賢. 新型工業(yè)化, 2019(10)
- [5]國際化妝品納米原料監(jiān)管和安全評估現(xiàn)狀及趨勢[J]. 劉錚,葉蓉,劉毅. 中國化妝品, 2019(10)
- [6]基于納米發(fā)光材料技術下化妝品中茶多酚含量檢測及應用研究[J]. 王秀玲,董淑玲,王紅霞,李理. 福建茶葉, 2018(11)
- [7]防曬劑中納米材料管理及檢測技術研究進展[J]. 代靜,李莉,李碩,曹進,王鋼力. 日用化學品科學, 2018(08)
- [8]納米技術在防曬化妝品中的應用專利分析[J]. 周晶,張溢. 科技創(chuàng)新與應用, 2018(22)
- [9]納米技術在防曬化妝品中的應用[J]. 周晶,張溢. 廣東化工, 2017(15)
- [10]化妝品植物原料現(xiàn)狀、應用與發(fā)展趨勢[J]. 董銀卯,鄧小鋒. 輕工學報, 2016(04)