一种磨砂抗菌洗手膏及其制备方法与流程

专利2022-05-09  61

本发明涉及日用化工
技术领域
,尤其涉及一种磨砂抗菌洗手膏及其制备方法。
背景技术
:工业生产的各类机械设备上或多或少都会附着油污,这样机械工人在操作和维修时就很容易将油污沾染到手上,这些工业油污包括液压油、齿轮油、汽轮机油、压缩机油、冷冻机油、变压器油、真空泵油、轴承油、金属加工油(液)、防锈油脂、气缸油、热处理油和导热油等,不仅清洗难度大,而且油污中滋生的大量细菌也会随着油污附着在机械工人的手上。肥皂、洗洁精、洗手粉、洗衣粉等洗涤用品在使用过程中的效果不尽如人意,不仅需要大量水进行冲洗、对皮肤刺激性大,还存在经过多次清洗手纹深处仍残留油污,手上残留细菌。进而,市面上出现了一些磨砂洗手膏产品,含有的磨砂粒子主要为聚乙烯粒子、纤维素、沸石、果壳颗粒等,这些磨砂粒子使用量小的话,摩擦性能不佳,而使用量大的话,成本过高。公开号cn102670435a的中国专利公开了一种去油污洗手液及其制备方法,其加入了0.01%~0.1%的核桃壳颗粒,如此少的用量很难有好的摩擦效果;公开号cn104800145a公开了一种柔性磨砂去污洗手膏及其制备方法,其以单一石英砂为磨砂粒子,其使用量达到了45%~55%,成本过高。另外,机械工人工作环境差,手部皮肤容易受伤,接触含有大量细菌的油污而造成感染。目前含有杀菌修复效果的磨砂洗手膏较少。公开号cn104800145a的中国专利公开了一种柔性磨砂去污洗手膏及其制备方法,所述的磨砂洗手膏中含有中药提取物,对皮肤细菌有一定的抑制作用,但是抗菌作用有限,不能广谱长效。另外中药提取过程需要过滤、加热浓缩,操作繁琐耗能,工业化生产价值不高。公开号cn104523461a公开了磨砂型重油污洗手液,虽然也含杀菌成分,但是没有指出何种杀菌剂,难以保证其在安全用量范围,实例中也没有相关杀菌性能的测试数据,具体杀菌效果如何不得而知。因此,提供一种适用于机械工人使用,对皮肤刺激性小、无需大量水冲洗、能够有效去除手部油污、具有杀菌效果的清洁产品成为本领域技术人员需要解决的技术问题。技术实现要素:为了克服现有技术的不足,本发明的目的之一在于提供一种磨砂抗菌洗手膏,该磨砂抗菌洗手膏适用于机械工人使用,无需大量水冲洗,对皮肤刺激性小,能够有效去除手部油污,具有杀菌效果。本发明的目的之二在于提供一种磨砂抗菌洗手膏的制备方法,操作简单,无需加热,减少了能耗和设备成本,利于工业化生产。本发明的目的之一采用如下技术方案实现:一种磨砂抗菌洗手膏,以总重量份100份计,原料包括:摩擦剂7~15份、抗菌剂0.05~0.2份、表面活性剂10~20份、增稠剂0.5~1份、皮肤修复剂0.1~0.5份、螯合剂0.1~1份、ph调节剂0.1~1份和水余量;所述摩擦剂为珍珠岩和石英粉的混合物,所述珍珠岩的粒径为50~200目,所述石英粉的粒径为300~1000目。本发明磨砂抗菌洗手膏的原料包括上述质量配比的摩擦剂、抗菌剂、表面活性剂、增稠剂、皮肤修复剂、螯合剂、ph调节剂和水,无需大量水冲洗,对皮肤刺激性小,能够有效去除手部油污,具有杀菌效果,适用于机械工人使用。本发明磨砂抗菌洗手膏采用珍珠岩和石英粉的混合物作为摩擦剂,粒径为50~200目的珍珠岩可对手部皮肤表层油污进行整体粗磨,粒径为300~1000目的石英粉可对手部深处油污进行局部细摩,珍珠岩具有多孔结构,有很强的吸附效果,在摩擦过程中,颗粒较小的石英粉会被油污包裹,当被油污包裹的石英粉进入颗粒较大的珍珠岩孔洞结构中时,珍珠岩能够牢牢地将油污吸附,使得珍珠岩和石英粉协同增效有效去除手部油污。并且,在上述重量份配比下,石英粉能够避免珍珠岩因密度小容易在体系中上浮而出现分层的分层现象,提高磨砂抗菌洗手膏体系的稳定性。优选的,所述珍珠岩在所述磨砂抗菌洗手膏的质量百分数为5wt%~9wt%;所述石英粉在所述磨砂抗菌洗手膏的质量百分数为2wt%~6wt%。本发明磨砂抗菌洗手膏的摩擦剂采用珍珠岩为主,石英粉为辅,协同增效,有效地去除手部油污;通过珍珠岩和石英粉的协同增效,降低了摩擦剂的使用量,节省了成本,增强了磨砂抗菌洗手膏的油污去除效果,同时保证了磨砂抗菌洗手膏的稳定性。优选的,所述磨砂抗菌洗手膏的ph值为4~7;所述磨砂抗菌洗手膏的动态粘度为4000~8000mpa·s。本发明磨砂抗菌洗手膏配方温和,酸碱性与皮肤相适应,动态粘度大小合适,具有良好的使用手感。优选的,以总重量份100份计,所述原料包括:所述摩擦剂7份、所述抗菌剂0.05份、所述表面活性剂13份、所述增稠剂0.5份、所述皮肤修复剂0.1份、所述螯合剂0.1份、所述ph调节剂0.5份和所述水78.75份;或所述摩擦剂11份、所述抗菌剂0.1份、所述表面活性剂14份、所述增稠剂0.6份、所述皮肤修复剂0.2份、所述螯合剂0.2份、所述ph调节剂0.4份和所述水73.5份;或所述摩擦剂13份、所述抗菌剂0.2份、所述表面活性剂17份、所述增稠剂0.7份、所述皮肤修复剂0.5份、所述螯合剂0.1份、所述ph调节剂0.7份和所述水67.8份。优选的,所述抗菌剂选自苯扎氯铵、对氯间二甲苯酚、o-伞花烃-5-醇和三氯生中的一种或两种以上;所述表面活性剂选自脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、烷基糖苷、椰油酰胺丙基甜菜碱、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺和脂肪醇聚氧乙烯醚中的一种或两种以上。优选的,所述皮肤修复剂为表皮生长因子;所述增稠剂为卡波。进一步的,卡波选自卡波2010、卡波u20、卡波320和卡波940中的一种或多种,水为去离子水。本发明磨砂抗菌洗手膏中的抗菌剂广谱长效,本申请抗菌剂用量能够保证人体的安全,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌杀灭率大于99.99%,能够杀死手部残留的金黄色葡萄细菌和大肠杆菌;皮肤修复剂能够促进细胞生长和伤口快速愈合,快速修复受伤的皮肤,巩固杀菌效果。优选的,所述螯合剂选自乙二胺四乙酸二钠、柠檬酸、亚氨基二琥珀酸四钠和氨基三乙酸中的一种或两种以上;螯合剂具有多个配位点,能够很好地络合金属离子,防止金属离子引起的变色、变质,防止表皮生长因子的氧化,保证磨砂抗菌洗手膏的稳定性。所述ph调节剂为氢氧化钠和/或三乙醇胺。优选的,所述原料还包括:防腐剂和香精。优选的,以总重量份100份计,所述原料包括:所述摩擦剂7~15份、所述抗菌剂0.05~0.2份、所述表面活性剂10~20份、所述增稠剂0.5~1份、所述皮肤修复剂0.1~0.5份、所述螯合剂0.1~1份和、所述ph调节剂0.1~1份、所述防腐剂0.01~0.1份、所述香精0.01~0.1份和所述水余量。本发明的目的之二采用如下技术方案实现:一种磨砂抗菌洗手膏的制备方法,包括以下步骤:将配方量的摩擦剂、抗菌剂、表面活性剂、增稠剂、皮肤修复剂、螯合剂、ph调节剂和水混合,得到所述磨砂抗菌洗手膏。进一步的,磨砂抗菌洗手膏的制备方法,包括以下步骤:a)将水投入反应釜内,加入抗菌剂搅拌至完全溶解;b)将表面活性剂投入反应釜内,搅拌至完全溶解;c)先将增稠剂用水溶解,再投入反应釜中,搅拌至完全均匀;d)将摩擦剂投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;e)将皮肤修复剂、螯合剂和ph调节剂投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;f)将防腐剂和香精投入到反应釜中,搅拌至完全均匀,得到磨砂抗菌洗手膏。相比现有技术,本发明的有益效果在于:本发明的一种磨砂抗菌洗手膏的原料包括摩擦剂、抗菌剂、表面活性剂、增稠剂、皮肤修复剂、螯合剂、ph调节剂和水,无需大量水冲洗,成分温和,对皮肤刺激性小,能够有效去除手部油污,具有杀菌效果,适用于机械工人使用。该磨砂抗菌洗手膏采用珍珠岩和石英粉的混合物作为摩擦剂,粒径为50~200目的珍珠岩可对手部皮肤表层油污进行整体粗磨,粒径为300~1000目的石英粉可对手部深处油污进行局部细摩,珍珠岩具有多孔结构,有很强的吸附效果,在摩擦过程中,颗粒较小的石英粉会被油污包裹,当被油污包裹的石英粉进入颗粒较大的珍珠岩孔洞结构中时,珍珠岩能够牢牢地将油污吸附,使得珍珠岩和石英粉协同增效有效去除手部油污。当油污随着复配的磨砂粒子被快速带走后,自然减少了用水量,无需大量水反复冲洗。并且,在本发明重量份配比下,石英粉能够避免珍珠岩因密度小容易在体系中上浮而出现分层的分层现象,提高磨砂抗菌洗手膏体系的稳定性,减少增稠剂在磨砂抗菌洗手膏体系的用量。本发明的一种磨砂抗菌洗手膏的制备方法操作简单,无需加热,减少了能耗和设备成本,利于工业化生产。具体实施方式下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。实施例1~3中,石英粉粒径为325目;珍珠岩粒径为70~90目。实施例1本实施例进行磨砂抗菌洗手膏的制备,以重量份计,原料包括:石英粉2份、珍珠岩5份、o-伞花烃-5-醇0.05份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(aes)3份、脂肪醇聚氧乙烯醚(aeo-9)3份、椰油酰胺丙基甜菜碱4份、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺3份、卡波20100.5份、表皮生长因子0.1份、乙二胺四乙酸二钠0.1份、三乙醇胺0.5份、卡松0.01份、哈密瓜0.01份和去离子水78.73份。磨砂抗菌洗手膏的制备方法如下:将去离子水投入反应釜内,加入o-伞花烃-5-醇搅拌至完全溶解;再加入脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(aes)、脂肪醇聚氧乙烯醚(aeo-9)、椰油酰胺丙基甜菜碱和椰子油脂肪酸二乙醇酰胺,搅拌至完全溶解;将卡波2010用去离子水溶解,再投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;将石英粉和珍珠岩投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;将表皮生长因子、乙二胺四乙酸二钠和三乙醇胺投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;将卡松和哈密瓜香精投入到反应釜中,搅拌至完全均匀,得到磨砂抗菌洗手膏。本实施例制得的磨砂抗菌洗手膏ph值为5.57,动态粘度为5520mpa·s,固含量为19.85%。实施例2本实施例进行磨砂抗菌洗手膏的制备,以重量份计,原料包括:石英粉4份、珍珠岩7份、苯扎氯铵0.1份、烷基糖苷2份、脂肪醇聚氧乙烯醚(aeo-9)4份、椰油酰胺丙基甜菜碱5份、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺3份、卡波3200.6份、表皮生长因子0.2份、亚氨基二琥珀酸四钠0.2份、三乙醇胺0.4份、卡松0.05份、哈密瓜香精0.05份和去离子水73.4份。磨砂抗菌洗手膏的制备方法如下:将去离子水投入反应釜内,加入苯扎氯铵搅拌至完全溶解;再加入烷基糖苷、脂肪醇聚氧乙烯醚(aeo-9)、椰油酰胺丙基甜菜碱和椰子油脂肪酸二乙醇酰胺,搅拌至完全溶解;将卡波320用去离子水溶解,再投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;将石英粉和珍珠岩投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;将表皮生长因子、亚氨基二琥珀酸四钠和三乙醇胺投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;将卡松和哈密瓜香精投入到反应釜中,搅拌至完全均匀,得到磨砂抗菌洗手膏。本实施例制得的磨砂抗菌洗手膏ph值为5.25,动态粘度为6140mpa·s,固含量为20.45%。实施例3本实施例进行磨砂抗菌洗手膏的制备,以重量份计,原料包括:石英粉5份、珍珠岩8份、对氯间二甲基苯酚0.2份、脂肪醇聚氧乙烯醚(aeo-9)4份、椰油酰胺丙基甜菜碱10份、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺3份、卡波9400.7份、表皮生长因子0.5份、柠檬酸0.1份、氢氧化钠0.7份、卡松0.1份、哈密瓜0.1份和去离子水67.6份。磨砂抗菌洗手膏的制备方法如下:将去离子水投入反应釜内,加入对氯间二甲基苯酚搅拌至完全溶解;再加入脂肪醇聚氧乙烯醚(aeo-9)、椰油酰胺丙基甜菜碱和椰子油脂肪酸二乙醇酰胺,搅拌至完全溶解;将卡波940用去离子水溶解,再投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;将石英粉和珍珠岩投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;将表皮生长因子、柠檬酸和氢氧化钠投入到反应釜中,搅拌至完全均匀;将卡松和哈密瓜香精投入到反应釜中,搅拌至完全均匀,得到磨砂抗菌洗手膏。本实施例制得的磨砂抗菌洗手膏ph值为5.32,动态粘度为7520mpa·s,固含量为22.45%。对比例1本对比例进行磨砂抗菌洗手膏的制备,与实施例1的区别仅在于:将石英粉2份、珍珠岩5份改为珍珠岩7份。对比例2本对比例进行磨砂抗菌洗手膏的制备,与实施例2的区别仅在于:将石英粉4份、珍珠岩7份改为珍珠岩11份。对比例3本对比例进行磨砂抗菌洗手膏的制备,与实施例3的区别仅在于:将石英粉5份、珍珠岩8份改为珍珠岩13份。对比例4本对比例进行磨砂抗菌洗手膏的制备,与实施例3的区别仅在于:将石英粉5份、珍珠岩8份改为石英粉13份。对比例5本对比例进行磨砂抗菌洗手膏的制备,与实施例3的区别仅在于:石英粉的粒径为1500目。对比例6本对比例进行磨砂抗菌洗手膏的制备,与实施例3的区别仅在于:珍珠岩的粒径为20~30目。对比例7本对比例进行磨砂抗菌洗手膏的制备,与实施例3的区别仅在于:将石英粉5份、珍珠岩8份改为石英粉10份、珍珠岩10份,去离子水67.6份改为60.6份。稳定性检测对实施例1~3和对比例1~7磨砂抗菌洗手膏在热储、冷储以及热储与冷热交替环境下进行稳定性测试,结果如表1所示。结果表明,实施例1~3和对比例4磨砂抗菌洗手膏在热储、冷储以及热储与冷热交替环境下均不会发生分层,对比例1~3和对比例5~7磨砂抗菌洗手膏在热储以及热储与冷热交替环境下均会发生分层,表明在一定重量份和一定目数下,石英粉能够避免珍珠岩带来的分层现象,提高磨砂抗菌洗手膏体系的稳定性。表1实施例1~3和对比例1~7磨砂抗菌洗手膏稳定性检测结果舒适度和清洁度性能评价选择20名机械工人,对实施例1~3和对比例1~7磨砂抗菌洗手膏以及两款市售磨砂洗手膏进行盲测,市售磨砂洗手膏1为德牌金匠工业油污洗手液,批号20200622;市售磨砂洗手膏2为好家运工业油污洗手液,批号20200607。测试者根据使用舒适度与清洁度评分,取平均值。1分最差,5分最佳。结果如表2所示。结果表明,实施例1~3磨砂抗菌洗手膏无论是在舒适度还是清洁度上面都优于对比例1~7磨砂洗手膏和市售磨砂洗手膏。表2实施例1~3和对比例1~7磨砂抗菌洗手膏以及市售磨砂洗手膏舒适度和清洁度性能评价结果舒适度清洁度实施例14.84.8实施例24.84.7实施例34.74.8对比例14.03.8对比例24.23.7对比例34.03.7对比例44.53.9对比例54.64.2对比例63.54.0对比例73.54.1市售磨砂洗手膏14.54.0市售磨砂洗手膏24.04.2杀菌性能测试对实施例1~3磨砂抗菌洗手膏进行杀菌性能测试,测试方法为:将磨砂抗菌洗手膏与去离子水按体积比进行1:1稀释后,滴加于负载有菌落的载玻片上,作用2min,根据作用前后载玻片上菌落的数量计算杀菌率。杀菌率=(作用前平均菌落数-作用后平均菌落数)/作用前载玻片菌落数*100%。结果如表3~表5所示。结果表明,实施例1~3磨砂抗菌洗手膏对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀菌率均大于99%,符合gb19877.1-2005特种洗手液的规定。表3实施例1磨砂抗菌洗手膏杀菌性能测试结果表4实施例2磨砂抗菌洗手膏杀菌性能测试结果表5实施例3磨砂抗菌洗手膏杀菌性能测试结果以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本
技术领域
的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。当前第1页1 2 3 
技术特征:

1.一种磨砂抗菌洗手膏,其特征在于,以总重量份100份计,原料包括:摩擦剂7~15份、抗菌剂0.05~0.2份、表面活性剂10~20份、增稠剂0.5~1份、皮肤修复剂0.1~0.5份、螯合剂0.1~1份、ph调节剂0.1~1份和水余量;

所述摩擦剂为珍珠岩和石英粉的混合物,所述珍珠岩的粒径为50~200目,所述石英粉的粒径为300~1000目。

2.根据权利要求1所述的一种磨砂抗菌洗手膏,其特征在于,所述珍珠岩在所述磨砂抗菌洗手膏的质量百分数为5wt%~9wt%;

所述石英粉在所述磨砂抗菌洗手膏的质量百分数为2wt%~6wt%。

3.根据权利要求1所述的一种磨砂抗菌洗手膏,其特征在于,所述磨砂抗菌洗手膏的ph值为4~7;

所述磨砂抗菌洗手膏的动态粘度为4000~8000mpa·s。

4.根据权利要求1所述的一种磨砂抗菌洗手膏,其特征在于,以总重量份100份计,所述原料包括:所述摩擦剂7份、所述抗菌剂0.05份、所述表面活性剂13份、所述增稠剂0.5份、所述皮肤修复剂0.1份、所述螯合剂0.1份、所述ph调节剂0.5份和所述水78.75份;或

所述摩擦剂11份、所述抗菌剂0.1份、所述表面活性剂14份、所述增稠剂0.6份、所述皮肤修复剂0.2份、所述螯合剂0.2份、所述ph调节剂0.4份和所述水73.5份;或

所述摩擦剂13份、所述抗菌剂0.2份、所述表面活性剂17份、所述增稠剂0.7份、所述皮肤修复剂0.5份、所述螯合剂0.1份、所述ph调节剂0.7份和所述水67.8份。

5.根据权利要求1所述的一种磨砂抗菌洗手膏,其特征在于,所述抗菌剂选自苯扎氯铵、对氯间二甲苯酚、o-伞花烃-5-醇和三氯生中的一种或两种以上;

所述表面活性剂选自脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、烷基糖苷、椰油酰胺丙基甜菜碱、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺和脂肪醇聚氧乙烯醚中的一种或两种以上。

6.根据权利要求1所述的一种磨砂抗菌洗手膏,其特征在于,所述皮肤修复剂为表皮生长因子;

所述增稠剂为卡波。

7.根据权利要求1所述的一种磨砂抗菌洗手膏,其特征在于,所述螯合剂选自乙二胺四乙酸二钠、柠檬酸、亚氨基二琥珀酸四钠和氨基三乙酸中的一种或两种以上;

所述ph调节剂为氢氧化钠和/或三乙醇胺。

8.根据权利要求1所述的一种磨砂抗菌洗手膏,其特征在于,所述原料还包括:防腐剂和香精。

9.根据权利要求8所述的一种磨砂抗菌洗手膏,其特征在于,以总重量份100份计,所述原料包括:所述摩擦剂7~15份、所述抗菌剂0.05~0.2份、所述表面活性剂10~20份、所述增稠剂0.5~1份、所述皮肤修复剂0.1~0.5份、所述螯合剂0.1~1份和、所述ph调节剂0.1~1份、所述防腐剂0.01~0.1份、所述香精0.01~0.1份和所述水余量。

10.权利要求1至9任意一项所述一种磨砂抗菌洗手膏的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

将配方量的摩擦剂、抗菌剂、表面活性剂、增稠剂、皮肤修复剂、螯合剂、ph调节剂和水混合,得到所述磨砂抗菌洗手膏。

技术总结
本发明涉及日用化工技术领域,尤其涉及一种磨砂抗菌洗手膏及其制备方法。本发明磨砂抗菌洗手膏的原料包括摩擦剂、抗菌剂、表面活性剂、增稠剂、皮肤修复剂、螯合剂、pH调节剂和水;摩擦剂为珍珠岩和石英粉的混合物,珍珠岩的粒径为50~200目,石英粉的粒径为300~1000目,该磨砂抗菌洗手膏无需大量水冲洗,对皮肤刺激性小,能够有效去除手部油污,具有杀菌效果,适用于机械工人使用;珍珠岩和石英粉协同增效,降低了摩擦剂的使用量,节省了成本,增强了磨砂抗菌洗手膏的油污去除效果,同时保证了磨砂抗菌洗手膏的稳定性。本发明磨砂抗菌洗手膏的制备方法操作简单,无需加热,减少了能耗和设备成本,利于工业化生产。

技术研发人员:熊竹君;李恒农;廖畅生;胡运华
受保护的技术使用者:江西车仆实业有限公司
技术研发日:2021.04.02
技术公布日:2021.08.03

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