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    廣譜高效防曬劑的制備及紫外屏蔽性能研究

    2018-09-12 09:43:26曾遠嫻馮彩珠陳鳳桂李光明鄭燕玲劉菊蘭林穗云
    山東化工 2018年16期
    關鍵詞:二甲苯硬脂酸氧化鋅

    曾遠嫻,馮彩珠,陳鳳桂,李光明,鄭燕玲,劉菊蘭,林 典,劉 燕,林穗云

    (嘉應學院 化學與環(huán)境學院,廣東 梅州 514015)

    隨著全球范圍內因日光照射引起的皮膚性疾病的顯著增多,為保護皮膚免受陽光中紫外線的損害,開發(fā)研究各種防曬化妝品已成為化妝品企業(yè)急需解決的難點課題[1]。納米氧化鋅是一種性能極其優(yōu)異的新型功能材料。在化妝品領域,納米氧化鋅無毒,無味,對皮膚無刺激性,不分解,不變質,熱穩(wěn)定性好,是一種廣譜的無機紫外線屏蔽劑。在太陽光中能有效地屏蔽UVA(320~400nm),不具備基因毒性與光毒性,能提高抑菌抗菌的作用,用于防曬劑生產(chǎn),屬于一種安全高效的防曬劑,具有廣泛的應用前景[2-5]。但是,由于納米氧化鋅的等電點在pH值=9.3~10.3,與防曬化妝品體系的pH值相近,導致納米氧化鋅顆粒在溶液中分散時極易絮凝,影響化妝品的使用。由于納米氧化鋅粒子徑粒太小,與普通的氧化鋅相比,大大增加比表面積,因此表面能極高,納米粒子極不穩(wěn)定,易形成團聚體,導致紫外線屏蔽效果下降,透明性變差等問題依然存在[6]?;瘖y品制造過程中難以分散在溶劑里面,并且納米氧化鋅粒子難以分散到原始粒徑,在UVA,UVB,UVC波段的紫外吸收不強,納米氧化鋅的透明性和紫外線屏蔽性不能充分發(fā)揮,在化妝品應用中作為防曬劑的效果不佳。

    因此,本實驗以硬脂酸為修飾劑,二甲苯為溶劑,采用溶劑熱合成法制備分散穩(wěn)定性好的納米氧化鋅,作為安全、廣譜高效的化妝品用防曬劑,具有紫外線屏蔽率高,綠色環(huán)保的應用前景和現(xiàn)實意義。

    1 實驗部分

    1.1 試劑與儀器

    試劑:氯化鋅、硬脂酸購自天津市福晨化學試劑廠,二甲苯、氨水、無水乙醇、苯、乙醚、丙酮、環(huán)己烷、濃氨水(25 %)等天津市富于精細化工有限公司,以上試劑均為分析純;實驗用水為去離子水。

    儀器:KH-100聚四氟乙烯高溫反應釜;KQ-3-100DT型超聲波清洗器;TG16G型高速離心機;1-100 μL移液槍;DHG9030A型干燥箱;AR153CN型電子天平;755B型紫外可見分光光度計。

    1.2 實驗方法

    1.2.1 SA-ZnO納米粒子的制備

    稱取1.14 g硬脂酸和0.276 g氯化鋅,分別加入40 mL二甲苯、15 mL無水乙醇, 1mL氨水和5 mL蒸餾水,充分攪拌1 min后把上述溶液轉入100 mL聚四氟乙烯內膽中,再放入高溫反應釜內,置于烘箱內, 160 ℃中恒溫反應8 h后冷卻至室溫。在反應液中加入20 mL蒸餾水和10 mL無水乙醇,高速離心得到白色沉淀物,將沉淀物用水和無水乙醇多次洗滌后,將樣品于80 ℃中真空干燥6 h,研磨得到納米氧化鋅粉末。

    1.2.2 紫外線屏蔽率的測定

    1.3 樣品表征與性能測試

    (1)采用重力沉降法觀測硬脂酸修飾氧化鋅在有機溶劑中的分散穩(wěn)定性;(2)采用日本理學株式會社SMARTLAB9型X射線衍射儀(XRD)對樣品的物相結構和晶體類型進行表征;(3)采用美國熱電公司Nicolet 380型紅外光譜儀對樣品進行表征;(4)采用美國FEI Inspect F50型掃描電子顯微鏡(SEM)觀測樣品的形貌;(5)采用755B型紫外-可見分光光度計測定樣品的紫外吸收性能。

    2 結果與討論

    2.1 沉降實驗

    圖1 SA-ZnO納米粒子在二甲苯中的分散穩(wěn)定性

    圖1為SA-ZnO樣品在二甲苯中的分散穩(wěn)定性照片,沉降實驗結果顯示,SA-ZnO納米粒子在二甲苯中具有極好的分散穩(wěn)定性,能形成均一穩(wěn)定的分散體系,能夠放置5個月以上而不發(fā)生沉降。樣品在乙醚、苯、甲苯及無水乙醇中均具有良好的分散穩(wěn)定性,這是由于硬脂酸修飾在ZnO納米粒子表面,其長鏈烷基具有很強的親油性而有利于SA-ZnO納米粒子在非極性溶劑中穩(wěn)定分散。

    2.2 X射線衍射(XRD)分析

    圖2 SA-ZnO納米顆粒的XRD圖

    圖2為SA-ZnO納米顆粒的XRD譜圖。如圖所示,樣品標示的衍射峰和氧化鋅標準卡(JCPDSNo.36-1451)的衍射峰完全一致,屬于紅鋅礦型合成氧化鋅的晶體結構。圖中的2θ=31.769°、34.421°、36.252°、47.538°、56.602°、62.862°、66.378°、67.961°、69.098°和76.953°分別對應于(100)、(002)、(101)、(102)、(110)、(103)、(200)、(112)、(201)和(202)晶面,圖中的各個晶面的衍射峰峰形尖銳,說明合成的納米氧化鋅的尺寸很小,結晶度較高,在2θ=10° ~ 25°范圍有幾個低矮的雜峰,這可能是樣品中殘留有微量雜質引起的。

    2.3 紅外光譜表征

    圖3a、3b分別為硬脂酸修飾劑和SA-ZnO粒子的紅外光譜圖,由圖3a可知,在2922 cm-1、2850 cm-1處的吸收峰分別歸屬為-CH2-的不對稱和對稱伸縮振動吸收峰;1462 cm-1處的吸收峰為硬脂酸碳鏈中-CH3的反對稱彎曲振動吸收峰;在721 cm-1處的吸收峰代表長碳鏈-(CH2)n- (n≧4)的面內彎曲振動峰;而在1710cm-1處的強吸收峰是硬脂酸C=O的特征伸縮振動吸收峰;在1110~1307 cm-1的密集吸收峰是C-O單鍵的伸縮振動和彎曲振動引起的吸收峰;940 cm-1處是硬脂酸羥基(-OH)的面外彎曲振動吸收峰[7]。由圖3b可知,由硬脂酸分子的非極性碳鏈部位引起的各種吸收峰(2918 cm-1、2848 cm-1、1462cm-1、721 cm-1)都存在,而硬脂酸分子極性基團的紅外光譜吸收峰(1710 cm-1、1107 cm-1~ 1307 cm-1、940 cm-1)均已消失,這表明制備的SA-ZnO樣品中確實存在長碳鏈,而沒有游離的硬脂酸殘留。圖3b中可知,在1545 cm-1和1396 cm-1處出現(xiàn)了新的吸收峰,分別對應羧酸根(-COO-)的不對稱振動(υas)和對稱振動(υs)吸收峰,羧酸鹽吸收峰的出現(xiàn)說明了硬脂酸分子與ZnO納米粒子表面發(fā)生了化學反應,形成了新的化學鍵,所以羧酸的特征峰消失。另外,圖3(b)中出現(xiàn)的483 cm-1處的吸收峰,屬于Zn-O鍵的伸展振動特征吸收峰[8]。因此,通過化學反應, ZnO納米粒子表面被硬脂酸修飾,親油性的烷基長鏈使SA-ZnO納米粒子在有機溶劑中具有極好的穩(wěn)定分散性。

    圖3 硬脂酸修飾劑(a)和SA-ZnO 納米粒子(b)的紅外光譜圖

    2.4 SEM表征

    圖4 SA-ZnO納米粒子的SEM圖

    由圖4 可知,SA-ZnO納米粒子大小均勻,粒子間輪廓較為清晰,基本呈單分散狀態(tài),其形貌為球形納米粒子,粒徑在10~30 nm之間。據(jù)此可知,硬脂酸的表面修飾大大改善了ZnO納米顆粒之間的團聚,阻隔了構晶離子的定向重排,能夠有效阻止球狀納米ZnO粒子的進一步長大,有效提高了納米氧化鋅表面的親油性。

    2.5 紫外線屏蔽性能

    圖5 SA-ZnO的紫外線屏蔽率

    圖5為不同波長下SA-ZnO的紫外線屏蔽率。由圖可知,在不同波長下,樣品的紫外線屏蔽率均與質量濃度成正比,硬脂酸修飾的納米氧化鋅在紫外光區(qū)有極高的屏蔽率,在質量濃度為1.0 g/L時,UVA、UVB及UVC的最高屏蔽率分別達到99.3%、96.9%、95.5%,樣品在不同紫外光區(qū)均具有較好的吸收,能夠有效防止來自不同波長的紫外線輻射。這是由于氧化鋅顆粒處于納米級時,微粒尺寸與光波相當或更小,尺寸效應使導帶及價帶的間隔增加,故其光吸收顯著增強[9]。另外,納米ZnO的顆粒尺寸遠小于紫外線的波長,納米粒子可將作用于其上的紫外線向各個方向散射,從而減少照射方向的紫外線強度,這種散射紫外線的規(guī)律符合 Raylieigh 光散射定律[10]。

    3 結論

    (1)采用溶劑熱表面修飾法,以硬脂酸修飾劑,一步制備了硬脂酸修飾的ZnO納米粒子,SA-ZnO在有機溶劑中具有良好的分散穩(wěn)定性,有助于制備易分散、透明性好、紫外線屏蔽率高的廣譜高效的化妝品防曬劑。這將是納米 ZnO在防曬化妝品中應用的另一個發(fā)展方向。

    (2)SA-CuO納米粒子屬于紅鋅礦型合成氧化鋅的晶體結構,SA-ZnO納米粒子大小均勻,粒子間輪廓較為清晰,基本呈單分散狀態(tài),其形貌為球形納米粒子,粒徑在10 ~ 30 nm之間。硬脂酸的表面修飾阻止了ZnO納米顆粒之間的團聚,有效提高了納米氧化鋅表面的親油性。

    (3)在不同波長下,樣品的紫外線屏蔽率均與質量濃度成正比,硬脂酸修飾的納米氧化鋅在紫外光區(qū)有極高的屏蔽率,在質量濃度為1.0 g/L時,UVA、UVB及UVC的最高屏蔽率分別達到99.3%、96.9%、95.5%,即能夠有效防止來自不同波長的紫外線輻射,是一種安全、無毒,廣譜高效的化妝品防曬劑。

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