流变学分析在细颗粒分散体系中的应用

A. Nasu
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摘要

总称为紫外线散射剂的无机紫外线防御粉体可防御从UV-A到UV-B的大范围紫外线,而且安全性高,因此在以防御紫外线为目的的化妆品中被广泛使用。其中,微粒子氧化钛和氧化锌因其高功能而在世界范围内广泛使用。目前使用的紫外线防御用粉体,一次粒子直径在亚微米以下,只有数~数十纳米,属于极其细小的超微粒子区域,结果粉体的表面能量很大。分散媒中粉体间会产生较强的凝聚力,因此,在没有选定适当的分散剂和分散条件时,粉体间的凝聚会导致配合不仅不能达到相应的紫外线防御效果,作为制剂涂抹在皮肤上时,会产生不自然的白色,或者是制剂本身的稳定性不良,这也是造成这种现象的主要原因。所了解的知识,几乎都是基于个人经验和官能的定性的东西,定量地评价微粒子粉体的分散特性,并且与作为配合目的的紫外线防御性能的相关性。因此,作为代表分散特性的指针,可以进行定量分析,不受个人技术影响,分散微粒粉体的悬案。着眼于n的流变学特性值,并通过得到流变学分析结果与紫外线防御性能的相关性,以定量确立能最大限度发挥功能的微粒子粉体分散体系为目标进行了研究。
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Application of Rheological Analysis for Dispersion System of Fine Particles
紫外線散乱剤と総称される無機系紫外線防御粉体は, UV-Aから UV-Bまで広範囲にわたる紫外線を防御すること が可能であり,さらには安全性も高い点から,紫外線防御 を目的とする化粧品では広く使用されるようになった.中 でも微粒子の酸化チタンと酸化亜鉛は,その高い機能の点 から世界中で広く使用されている.現在使われている紫外 線防御用粉体は,一次粒子径がサブミクロン以下で,数~ 数十ナノメートルと極めて細かな超微粒子と呼ばれる領域 であるが,その結果として,粉体の表面エネルギーは大き なものとなり,分散媒の中では粉体間に強い凝集力が働い てしまうこととなる.そのため,適切な分散剤および分散 条件が選定されない場合には,粉体間の凝集により,配合 量に見合った紫外線防御効果が得られないばかりではなく, 製剤として肌に塗布したときの不自然な白さ,あるいは製剤 そのものの安定性不良をももたらす要因となっていた.し かしながら,これまで得られてきたこの粉体分散分野に関 する知見は,そのほとんどが個人の経験や官能に基づく定 性的なものであり ,微粒子粉体の分散特性を定量的に評 価し,さらには配合目的である紫外線防御性能との相関性 を得るような研究はなされていなかった.そこで,分散特 性を代表する指針として,定量的な解析が可能で,個人の 技量に影響されにくい,微粒子粉体を分散したサスペンショ ンのレオロジー特性値に着目した.そして,レオロジー解 析結果と紫外線防御性能との相関性を得ることで,機能を 最大限に発揮する微粒子粉体分散系を定量的に確立するこ とを目標に研究を進めた.
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Reliability of Intrinsic Viscosity Estimated by Single Point Procedure at High Concentrations Crystal Growth and Viscosity Behaviors of Ammonium Alum Hydrate Solution with PVA in Shear Flow Thermal Expansion Behavior of Antiplasticized Polycarbonate Dielectric and Viscoelastic Behavior of Low-M Linear Polyisoprene Blended in Long Matrix Sakiadis Flow of Harris Fluids: a Series-Solution
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