化妆品配方技术之液晶

化妆品配方技术~之《液晶》一、晶体:1、晶体具有各向异性(即沿晶格的不同方向,导致晶体在不同方向的物理化学特性也不同,),如光学各向异性,介电、介磁各向异性等。2、普通的无机物或有机物晶体分子在晶格结点上作有规则排列,即构成所谓的晶格点阵,是三维有序的。3、当晶体受热后,在晶格上排列的分子动能增加,振动加剧,在一定压力下,达到固态和液态平衡时的温度,就是该物质的熔点。在熔点以下这种物质呈固态,熔点以上呈液态。在液态时,晶体所具有的各种特性均消失,变为各向同性的液体。4、某些有机物晶体熔化时,并不是从固态直接变为各向同性的液体,而是经过一系列的“中介相”。如胆甾醇苯甲酸晶体加热时,出现两个温度突变点,前一个是其熔点(mp)为.5℃。高于此温度,晶体熔融为混浊的液体。只有到达.5℃时,才转变为清澈的液体,这个温度被称为清亮点(cp)。熔点与清亮点之间的相态是一种中介相。5、处于中介相状态的物质,原有分子排列位置的有序在熔化后丧失或大大减少,但是还保留分子平行。某种情况下,分子能自由平动,但是它们的转动总是受限制的;分子长轴取向的长程关联在中介相中还是可以得到。因此一方面具有像流体一样的流动性和连续性,另一方它又具有像晶体一样的各向异性,这样的有序流体就是液晶。二、液晶:1、兼有液体流动性和晶体光学各向异性的液体,称之为“液晶”(liquidcrystal),液晶产品,由于分子结构与排列的特殊,在许多应用上,具备特有的新奇效果,1、液晶的形成:年,弗里伯格(Friberg)等第一次发现在油水体系中加入表面活性剂时,即析出第三相——液晶相,此时乳状液的稳定性突然增加,这是由于液晶吸附在油水界面上,形成一层稳定的保护层,阻碍液滴因碰撞而粗化。同时液晶吸附层的存在会大大减少液滴之间的长程范德华力,因而起到稳定作用。此外,生成的液晶由于形成网状结构而提高了粘度,这些都会使乳状液变得更稳定。2、乳状液的概念已从“不能相互混合的两种液体中的一种向另一种液体中分散“,变成液晶与两种液体混合存在的三相分散体系。3、在一定的乳化剂浓度范围内,随着乳化剂浓度的增加,乳状液的稳定性突然上升,在此浓度范围内,有第三相(液晶相)从乳状液中分离出来,液晶形成使乳状液更稳定,液晶可以降低液滴聚集,增加水相的粘度,缓解液滴聚集;4、热致液晶:是指由单一化合物或由少数化合物的均匀混合物形成的液晶。通常在一定温度范围内才显现液晶相的物质,按照棒形分子排列方式把热致晶体分为三种:向列相液晶,近晶相液晶,胆甾相液晶。(1)向列相液晶:它的分子成棒状,局部地区的分子趋向于沿同一方向排列。分子短程相互作用比较弱,其排列和运动比较自由,分子这种排列状态使其粘度小、流动性强。向列相液晶的主要特点是具有单轴晶体的光学性质,对外界作用非常敏感,是液晶显示器件的主要材料。(LED/LCD)(2)近晶相液晶:近晶相液晶分子也成棒状,分子排列成层,每层分子长轴方向是一致的,但分子长轴与层面都呈一定的角度。层的厚度约等于分子的长度,各层之间的距离可以变动。由于分子层内分子结合力强,层与层间结合力弱,所以这种液晶有流动性,但粘度比向列相液晶大。近晶相液晶具有正性双折射性,因此,近晶相液晶显示器件比向列相液晶显示器件的特性更优越。(如LED)(3)胆甾相液晶:它的分子呈扁平层状排列,分子长轴平行层平面,层内各分子长轴互相平行(对应方向)相邻两层内的分子长轴方向有微小扭转角,各层分子指向矢,沿着层的法线方向连续均匀旋转,使液晶整体结构形成螺旋结构,螺旋扭转°的两个层面的距离叫做螺距,用L表示,通常L为nm的数量级。这种特殊的螺旋状结构使得该种晶体具有明显的旋光性、圆偏振光二向色性以及选择性光散射等特殊光学性质。因此,常将胆甾相液晶作为控制液晶分子排列的添加剂或直接作为变色液晶膜(LED/LCD等产品的添加剂,增加产品性能;彩妆化妆品,变色唇膏等);溶致液晶:是一种包含溶剂化合物在内的两种或多种化合物形成的液晶。是在溶液中溶质分子浓度处于一定范围内时出现液晶相,(护肤品:使产品更稳定、外观更细腻光泽度高)5、目前化妆品的液晶常见的有:胆甾相液晶(热致液晶)和溶致液晶,胆甾相液晶:主要用于配制具有温色效应的彩色膏体液晶,外观颜色鲜艳并随着温度的不同而有不同的颜色,多作为彩妆膏体。溶致液晶:主要用作护肤型膏体,外观白色细腻,在显微镜下呈微粒球状网形结构,有的呈层状结构。液晶型乳液,近年来在化妆品行业被广泛应用:某些乳化剂的一定浓度范围内,有第三相(液晶相)在乳状液中形成,液晶形成使乳状液更稳定,液晶可以降低液滴聚集,增加流动相的粘度及稳定性,使乳状液更加有光泽…..等多种优点;以上观点,是匠姐多年职业经验的归纳总结,纯属个人理论,合理与否,望各位读者自行辨识,不要盲目照抄;

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