防晒品

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防晒品相关的耗材

  • SVEA 色谱柱 C18 Gold 3.5um 4.6X250mm
    SVEA 色谱柱 C18 Gold 3.5um 4.6X250mmPH范围0.9-10 含碳量19%,采用特殊的纳米粒子填料合成技术,耐受60度高温,硅胶硬度高,寿命长,性价比高。适广泛用于各种药品,食品,化妆品的分离。应用类型:头孢类抗生素,防腐剂,防晒剂,阿莫西林,硝基呋喃,22种氨基酸的分析,黄酮类中药,多环芳烃,氨基甲酸酯,煤酚,醛糖酸(甲酸、乙酸、丙酸),拮抗剂(托普西隆),乙酰水杨酸,布洛芬,碱基多肽,水溶性维生素(吡多胺,抗坏血酸,烟酸,烟酰胺,叶酸,核黄素等),杜仲,绿原酸,黄芪,罗丹明染料,10-羟基-2-癸烯酸,甲基糠醛,富马酸二甲酯,合成色素(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝),环己基氨基磺酸钠,脱氢乙酸,苏丹红染料等
  • Nanologica SVEA Gold C18(ODS)柱
    SVEA 色谱柱 C18 Gold PH范围0.9-10 含碳量19%,采用特殊的纳米粒子填料合成技术,耐受60度高温,硅胶硬度高,寿命长,性价比高。适广泛用于各种药品,食品,化妆品的分离。应用类型:头孢类抗生素,防腐剂,防晒剂,阿莫西林,硝基呋喃,22种氨基酸的分析,黄酮类中药,多环芳烃,氨基甲酸酯,煤酚,醛糖酸(甲酸、乙酸、丙酸),拮抗剂(托普西隆),乙酰水杨酸,布洛芬,碱基多肽,水溶性维生素(吡多胺,抗坏血酸,烟酸,烟酰胺,叶酸,核黄素等),杜仲,绿原酸,黄芪,罗丹明染料,10-羟基-2-癸烯酸,甲基糠醛,富马酸二甲酯,合成色素(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝),环己基氨基磺酸钠,脱氢乙酸,苏丹红染料等
  • SVEA色谱柱 C18 Gold 5um 4.6x150mm
    SVEA色谱柱 C18 Gold 5um 4.6x150mmPH范围0.9-10 含碳量19%,采用特殊的纳米粒子填料合成技术,耐受60度高温,硅胶硬度高,寿命长,性价比高。适广泛用于各种药品,食品,化妆品的分离。应用类型:头孢类抗生素,防腐剂,防晒剂,阿莫西林,硝基呋喃,22种氨基酸的分析,黄酮类中药,多环芳烃,氨基甲酸酯,煤酚,醛糖酸(甲酸、乙酸、丙酸),拮抗剂(托普西隆),乙酰水杨酸,布洛芬,碱基多肽,水溶性维生素(吡多胺,抗坏血酸,烟酸,烟酰胺,叶酸,核黄素等),杜仲,绿原酸,黄芪,罗丹明染料,10-羟基-2-癸烯酸,甲基糠醛,富马酸二甲酯,合成色素(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝),环己基氨基磺酸钠,脱氢乙酸,苏丹红染料等

防晒品相关的仪器

  • 美国UV2000S化妆品防晒指数测试仪 Labsphere(蓝菲光学)的UV-2000S化妆品防晒指数测试仪采用光学、电子元件及软件技术,融合到行业验证的系统架构中,来获得太阳防护产品精确的生物体外SPF/UVA防护指数分析指标,从而在开发中得到非常高的太阳防护标签值。在行业快速发展的驱动下,为达到简化产品标注和新的生物体外检测方法的快速验证,UV-2000S是按照体外测试方法进行设计开发的,例如COLIPA UVA-PF及几种即将出台的全球标准或方法。UV-2000S的推出定位于替代Labsphere UV-1000S产品作为行业的选择,不但可以作为实验室体外SPF/UVA分析一起,而且用可用于产品的基本质量控制。特点超高速测量,UV-2000S可以快速测量250 - 450 nm紫外波段防晒品样品的漫透射率。Spectralon积分球采用了重新优化的闪烁氙灯作为光源以提供良好的样品漫射照明效果,从而减少积分时间。系统优化,降低杂散光,提高波长稳定度及每次测量间的重复性。采用耐日晒型光纤可以保证经过一段时间使用后的稳定输出。样品分析可在小于5秒内获得结果手动操作的精确样品定位平台及辐照之前和之后的数据采集功能新的波长标准可以捕获6个相关波段简单易用的菜单式应用软件,UV-2000S应用软件可以方便地进行数据采集、归档、检索及报告输出,还可以记录由于基板粗糙度对UVA-PF产生的影响。简单的仪器验证流程确保精确、重复的测量。自动计算SPF,UVA / UVB比值,关键波长,COLIPA方法扩展功能及修订的Boots Star Rating。测试过程中无臭氧发生。无样品替换误差,对样品的荧光误差不敏感。
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  • Labsphere UV-2000 防晒指数分析仪 UV-2000紫外防晒指数分析仪是专门用于测量曝露在户外的用品对紫外线防护系数(UPF) 的工具,例如:服装、化妆品等。快速精确测量防晒品样品的光谱透射率,自动转换数据成UPF,测定样品的防护能力,从而有效的控制设计和生产化学处理的防紫外线产品。 专业设备,功能更强大UV-2000系列产品可迅速测量防晒样品中的漫透射,紫外线波长测量范围250 - 450nm。蓝菲光学的Spectralon积分球採用了重新优化闪烁氙灯,提供卓越的UV发射,样品漫射照明,并大量缩减数据整合时间。高性能二极管阵列分光计加上先进的新光纤部已系统级优化,低杂散光并拥有优越的波长稳定性及闪光对闪光的重複性。波长精度更精益求精,提高至新一代的±1nm。 高精度、高效率、5秒快速测量该光学设计符合了澳大利亚/新西兰标准和美国针对阳光防护布料测试的标准。二极管阵列分光计与闪烁氙灯结合起来,能在5秒内提供可靠、可複验的测量结果。仪器软件能计算UVB (280-315nm)的平均值和UVA (315-400 nm)光谱区域,便可立即自动计算UPF值,为您提供防晒品防紫外线能力的精确UPF或SPF等级。强大、易用的应用软件应用软件包括预编程的太阳光谱辐射因子和CIE光谱红斑响应因子,可精确计算样品的UPF值。光谱辐射数据和测试方法参数可以根据需求便捷地设置。 性能特点a.对于构造粗糙的样品可稳定测量b.简单的仪器验证程序,确保精确、重复的测量d.自动计算UPF值(UVB 280 - 315nm,UVA 315 - 400nm)e.自动计算SPF,UVA / UVB比值,关键波长,COLIPA方法扩展功能及修订的Boots Star Ratingf. 漫反射Spectralon积分球能提供最优信躁比g. 便利小巧的尺寸,节省实验室空间h 样品分析可在小于5秒内获得结果j.手动操作的精确样品定位平台及辐照之前和之后的数据採集功能k.新的波长标准可以捕获6个相关波段l.简单易用的菜单式应用软件z.测试过程中无臭氧发生x.无样品替换误差,对样品的荧光误差不敏感
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  • UV-2000 防晒指数分析仪蓝菲光学 UV-2000紫外防晒指数分析仪是专门用于测量曝露在户外的用品对紫外线防护系数(UPF) 的工具,例如:服装、化妆品等。快速精确测量防晒品样品的光谱透射率,自动转换数据成UPF,测定样品的防护能力,从而有效的控制设计和生产化学处理的防紫外线产品。 专业设备,功能更强大UV-2000系列产品可迅速测量防晒样品中的漫透射,紫外线波长测量范围250 - 450nm。蓝菲光学的Spectralon积分球採用了重新优化闪烁氙灯,提供卓越的UV发射,样品漫射照明,并大量缩减数据整合时间。高性能二极管阵列分光计加上先进的新光纤部已系统级优化,低杂散光并拥有优越的波长稳定性及闪光对闪光的重複性。波长精度更精益求精,提高至新一代的±1nm。 高精度、高效率、5秒快速测量该光学设计符合了澳大利亚/新西兰标准和美国针对阳光防护布料测试的标准。二极管阵列分光计与闪烁氙灯结合起来,能在5秒内提供可靠、可複验的测量结果。仪器软件能计算UVB (280-315nm)的平均值和UVA (315-400 nm)光谱区域,便可立即自动计算UPF值,为您提供防晒品防紫外线能力的精确UPF或SPF等级。 强大、易用的应用软件应用软件包括预编程的太阳光谱辐射因子和CIE光谱红斑响应因子,可精确计算样品的UPF值。光谱辐射数据和测试方法参数可以根据需求便捷地设置。 性能特点u 对于构造粗糙的样品可稳定测量u 简单的仪器验证程序,确保精确、重复的测量u 自动计算UPF值(UVB 280 - 315nm,UVA 315 - 400nm)u 自动计算SPF,UVA / UVB比值,关键波长,COLIPA方法扩展功能及修订的Boots Star Ratingu 漫反射Spectralon积分球能提供最优信躁比u 便利小巧的尺寸,节省实验室空间u 样品分析可在小于5秒内获得结果u 手动操作的精确样品定位平台及辐照之前和之后的数据採集功能u 新的波长标准可以捕获6个相关波段u 简单易用的菜单式应用软件u 测试过程中无臭氧发生u 无样品替换误差,对样品的荧光误差不敏感
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防晒品相关的方案

  • 化妆品中15种防晒剂的快速分离
    防晒剂能够防止或减轻由于紫外线辐射而造成的皮肤损害,被广泛用于各类化妆品中。我国2015年版《化妆品安全技术规范》规定了防晒化妆品中能够添加的27项准用防晒剂。有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但是对皮肤有刺激作用、导致皮肤过敏等。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确规定了各类有机防晒剂的使用限值。国家食药总局发布的《化妆品安全技术规范》(2015年版)1中提供了同时检测苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的方法。但由于原方法中存在部分化合物分离度差等问题,如方法一中苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离不好;方法二需要分组,检测效率较低。因此,为了改善这些方法中的不足,我们做了本方案的方法开发。本方案在Waters ACQUITY UPLC H-Class系统上,开发了2015版《化妆品安全 技术规范》中对应的15种防晒剂的分离度方案,15种防晒剂及标品中含有的同分异构体实现了完全分离,尤其是显著改善了苯基苯并咪唑磺酸、二苯酮、对氨基苯甲酸的分离。同时方法不再需要THF作为流动相,对液相系统更加友好,更加环保。重现性结果、加标回收率考察显示,绝大部分都在90-100%。
  • GCMS法测定化妆品中9种防晒剂含量
    本文使用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪建立了化妆品中9种防晒剂的检测方法。结果表明,9种防晒剂在2.0~100 mg/L的浓度范围内,各组分标准曲线线性良好,线性相关系数均在0.997以上,方法回收率在69.5~119.9%之间,对浓度为2.0 mg/L的标准样品连续进样5次,相对标准偏差均小于5.0%,重复性良好。本方法样品经过简单的提取即可上样分析,能够准确的测定化妆品中9种防晒剂的含量。
  • 化妆品中苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的测定
    本文建立了 化妆品中 苯基苯并咪唑磺酸等 15种防晒剂 测定的 HPLC方法。参照 化妆品 安全技术规范( 2015版) 中的色谱条件 并 对梯度进行优化 ,采用色谱柱 ShimNex CS C18 对 苯基苯并咪唑磺酸等 15种防晒剂 进行 分析 结果显示各组分峰形和重现性良好,分离度 均 大于 1.5 满足检测 要求。 此方法可 为苯基苯并咪唑磺酸等 15种防晒剂 的测定 提供参考。

防晒品相关的论坛

  • 【新闻调查】7月1日由卫生部发布的《化妆品卫生规范》------防晒品集体"撒谎"!!

    夸大宣传风继续“吹”7月1日由卫生部发布的《化妆品卫生规范》(2007年版)正式开始实施。除了修订化妆品禁限用物质名单,新规还着重规范了防晒产品防晒效果评价方法以及防水功能的测定方法和标识要求。近来随着气温飙升,防晒产品持续热销。 然而防晒品市场却大量存在夸大宣传问题。对此,新规在防晒产品的SPF值作出明确规定:“当所测产品的SPF(防晒化妆品防晒系数)值高于30,且减去标准差后仍大于30,最大只能标示SPF30+,而不能标示实测值。”此举正是为了有效杜绝商家借SPF值对防晒产品效果进行夸大宣传的行为。然而,记者昨日走访上海化妆品市场,发现包括雅漾、碧欧泉、资生堂在内几乎所有品牌,都有不符合规范的防晒品仍在销售。理肤泉、优姿婷等品牌化妆品专柜摆放着SPF40,甚至更高的防晒品。而部分销售人员并不知化妆品业已出台新规。另外,《规范》要求:宣称具有防水、防汗等功效的防晒化妆品应具有有效的实验依据。然而记者在采访中发现,几乎所有品牌的防晒产品都宣称有“防晒、锁水、嫩肤”等诸多功能,但是多数产品外包装及说明书中却未列明有关的实验依据。

  • 物理防晒霜与化学防晒霜区别

    物理防晒:用能反射阳光的东西如TiO2,ZnO在皮肤表面形成一层保护膜,将紫外线反射出去,从而达到防晒效果,属于广谱防晒。 化学防晒:防晒品中的化学物质如邻苯二甲酸盐将伤害肌肤的紫外线分解吸收掉。  物理防晒对皮肤的刺激很小,不会对肌肤形成伤害;缺点就是稍油,比较厚重,不适合油性皮肤使用。如果颗粒大的话就有明显的白色,价格略贵。 化学防晒比较清爽,效果可以,价格略低;缺点就是一个成分能保护的光谱范围窄,有刺激效果,不是很稳定。容易在肌肤内留下分解残余物,形成斑点(所以即使只是涂抹化学防晒霜,也需要认真的卸妆)而且容易过敏,不是对皮肤完全安全。打伞VS防晒霜:打伞等物理手段不能完全起到防晒的左右,因为还有一部分紫外线会通过地面反射到人的身上和面部,尤其是水泥地面等的反射率很高,所以涂抹防晒霜是必要的,千万不要以为自己打伞或者带帽子了,就OK了,两者兼有最好。

  • 【原创大赛】【生活中的分析】防晒化妆品的固体紫外光谱研究

    【原创大赛】【生活中的分析】防晒化妆品的固体紫外光谱研究

    防晒化妆品的固体紫外光谱研究摘要:本工作建立了防晒化妆品的固体紫外光谱分析评价方法。以市售的四种品牌不同防晒指数的化妆品为分析模型,使用配备积分球的紫外光谱仪测定接近真实使用状态下的防晒化妆品透射和反射紫外光谱,分别探究化妆品对紫外线的遮挡作用和使用的美观性。研究发现紫外透射率与防晒指数呈现负相关关系,且样品对紫外线的遮挡能力随使用量的增加而提高。此外,化妆品使用量的增加会使可见光区反射作用更为明显,影响使用后的美观效果。结果表明,本研究所使用的固体紫外光谱分析方法可以成为防晒化妆品研发和质量检测中的快速分析工具。关键词: 防晒化妆品;积分球;固体紫外光谱;透射率;反射率防晒化妆品是具有吸收紫外作用、减轻因日晒引起皮肤损伤功能的化妆品。防晒化妆品抵挡紫外线一般有两种机制:1.化学吸收,通过加入紫外吸收物质吸收紫外线,常用的紫外吸收物质有对氨基苯甲酸及其衍生物,肉桂酸等;2.物理反射,利用分散的固体颗粒物的反射作用,屏蔽紫外线,常用的有二氧化钛和氧化锌。市售的化妆品防晒霜的主要通过防晒指数(Sun Protection Factor, SPF)来标识防晒能力。防晒指数是指在涂有防晒剂防护的皮肤上产生最小红斑所需能量(最小红斑量, MED)与未加任何防护的皮肤上产生相同程度红斑所需能量之比值。国家食品药品监督管理总局(CFDA)推荐采用可以连续产生波长为290nm~400 nm 的紫外线的日光模拟器照射实验志愿者,观察暴露出皮肤的红斑和色素沉着情况得出防晒指数。该测定方法全面直接,实验条件真实,但是实验过程长,测试费用高,需要经过专业培训的人员并耗费大量时间和劳动; 重复性差;大剂量照射会对参加测试人员的皮肤造成损害,需要严格受试志愿者筛选和核查,成本高。目前对防晒化妆品的研究一般采用色谱方法和紫外可见光谱法。色谱方法侧重于对防晒化妆品化学紫外吸收剂的筛查和含量分析,该类方法侧重于成分分析,对防晒效果考察较少;紫外光谱法主要测定化学防晒剂溶液或者溶液稀释的防晒化妆品的紫外光谱,该类方法侧重于研究化学防晒而忽略了物理防晒效果的评价,检测过程中防晒化妆品的溶剂化处理与实际使用情况不符。防晒化妆品一般呈现胶状或者乳液状涂抹于皮肤表面,采用分光光度计研究其光谱性质要充分考虑非溶液状态下防晒化妆品对光吸收和反射的非均匀性。配置积分球组件的分光光度计可以测定非溶液状态下样品的透射和反射光谱(图1)。积分球是一种常用的光学组件,它的主要作用是作为光收集器,非平行光通过采样口进入积分球,具有各向异性的样品光束在积分球内进行全方位多次反射后,最后一个被平均化了的光信号被引入到检测器。积分球-分光光度计技术目前已广泛应用于催化剂,涂料,反射膜等固体材料的表征和研究。本工作拟采用积分球-分光光度计技术研究胶体类的防晒化妆品紫外透射光谱,综合考察防晒化妆品通过化学和物理作用对紫外线的整体遮蔽效果;同时结合紫外-可见光反射光谱的分析,评价防晒化妆品的美化效果。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191702_673985_2265735_3.jpg 图1 积分球测定透射和反射光路(图片来自岛津日本网站)1 实验部分1.1 仪器与试剂UV—3600紫外可见光分光光度计(日本岛津公司),积分球附件ISR-3100,石英片(40mm×10mm×1mm)(洪钧光学),硅胶垫(直径22mm,CNW),品牌A防晒霜(SPF15),品牌B防晒霜(SPF20),品牌C防晒霜(SPF25),品牌D防晒霜(SPF30),移液器(德国普兰德),电子天平(美国丹佛)。1.2 实验条件1.2.1透射率的测量取适量的防晒化妆品涂抹于石英片上,用玻璃棒涂匀后,将石英片置于积分球和光源之间测量固体透射透射率,平行测定5次。扫描波长范围:190~400 nm,扫描速度:中,狭缝宽度:8 nm,硫酸钡为空白板。以同样检测条件,测定同种防晒化妆品紫外光谱透射率随使用量增加的变化趋势。1.2.2反射率的测量取适量防晒化妆品均匀涂抹于硅胶垫上,样品置于积分球漫反射和镜面反射位置分别测量防晒化妆品的反射率,扫描波长范围:190~800 nm,扫描速度:中,狭缝宽度:8 nm,空白硅胶垫为空白板。以同样检测条件,测定同种防晒化妆品紫外光谱反射率随使用量增加的变化趋势。2 结果与讨论2.1 防晒化妆品的紫外透射率防晒化妆品的主要功能是“遮蔽”紫外线,透射率谱图能够反映出最终穿过防晒霜到达皮肤的紫外线强度,透射率越高,防晒用品的遮蔽效果越差。透射光谱实验表明(图2A) 4种防晒化妆品对250~400 nm区间紫外线均有很好的吸收和遮挡。不同品牌防晒化妆品的透射光谱不同,主要区别在于不同样品对长波紫外线UVA波段(320~400 nm)的遮挡作用有明显差别,例如:SPF15与SPF20防晒品在UVB波段(270~320 nm)的透射光谱几乎重合,但是在UVA波段,SPF15的样品透射率较低,说明其对紫外线的遮挡作用明显弱于SPF20防晒品。4种化妆品的最低透射率区均在300 nm附近,为了验证固体紫外光谱方法的重复性,分别测定每个品牌化妆品涂抹的石英片在300 nm处的透光率(独立测定5次),结果表明除了SPF15的化妆品之外,各样品在300 nm处的透光率与其SPF值存在负相关,即300 nm处透射比越大,SPF值越小。说明SPF值越大的化妆品对紫外光谱的遮蔽效应越明显,这与化妆品的真实效应相符,同时也验证了使用本法进行防晒化妆品的检验和评价是可行和可靠的。SPF15化妆品平行5次测定误差较大(图2B),相对标准偏差RSD为72%,可能与该品牌化妆品黏度较小有关。因该样品流动性大,不易在石英片上形成薄膜,测定时聚集于石英片下部,导致了测量透射比偏小,从而偏离了正常的SPF值-透射比趋势。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609291745_612666_2265735_3.jpg图2 防晒化妆品的紫外透射光谱。A四种防晒化妆品的紫外透射光谱;B四种防晒化妆品300 nm透射率的5次独立实验统计。2.2 防晒霜化妆品的紫外—可见光反射率防晒化妆品对紫外线的遮挡保护了皮肤,同时一些原料对可见光也有明显的反射作用,可见光区域镜面反射和漫反射太强,会造成视觉上的“油腻感”,影响化妆品的美观效果。本实验利用硅胶垫模拟人体皮肤,将四种防晒化妆品涂抹其上,测定样品在紫外-可见区域的反射光谱变化趋势(图3)。结果表明,各化妆品在紫外区域的反射率与透射率结果相关,但在可见光区域,不同SPF值化妆品的反射率差别较大,SPF30化妆品对可见光的反射作用最强,SPF25化妆品对可见光的反射作用最弱,这与化妆品本身的视觉效果相符。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609291753_612671_2265735_3.jpg图3 防晒化妆品的紫外可见光反射光谱。A 漫反射光谱;B 镜面反射光谱2.3防晒化妆品使用量对紫外透射率的影响《化妆品使用分析规范》建议使用量为2 mg/cm2,防晒化妆品用量过少防晒效果有限,过多则容易堵塞皮肤毛细孔,刺激皮肤,在皮肤形成“油层”,影响美观。本实验测定了不同防晒化妆品使用量的紫外透射及反射光谱(图4-6)。如图3所示,SPF值15,20和25的化妆品对紫外光谱的透射率随使用量增加而明显下降,说明使用量增加能够提高化妆品对紫外线的遮挡效果。SPF30的化妆品对紫外线遮蔽效果在测定范围内,随使用量增加变化趋势不明显,说明高SPF值产品在实验用量范围内抵挡紫外线的能力能够保持的更加稳定。而对各化妆品反射光谱的测定发现,随使用量增加,防晒化妆品对紫外-可见光的反射作用逐渐增强(图5和图6),而化妆品的反射作用会影响化妆品的美容效果。因此,对防晒化妆品的用量选择,应从透射光谱反映的遮蔽作用和反射光谱反映的美观效果两方面进行综合考虑。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/

防晒品相关的资料

防晒品相关的资讯

  • 赛默飞世尔科技证实配备二极管阵列检测器的UHPLC确定防晒品中UV吸收剂的能力
    圣荷赛,加州(2009年7月24日)- 全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技今天发布了一篇新应用文献,证实了配备二极管阵列检测器(PDA)的超高速液相色谱仪(UHPLC)精确测量防晒乳液中UV吸收化合物的卓越能力。新的应用文献证实,配备PDA检测器的Thermo Scientific Accela超高速液相色谱仪的快速HPLC分离能力,仅7分钟内可分辨防晒品中的6个UV吸收成分。该应用文献标题为“利用配备二极管阵列检测器的UHPLC确定防晒品中的UV吸收剂”(Determination of UV Absorbers from Sunscreens by UHPLC with Photodiode Array Detection),可通过http://www.thermo.com/accela进行下载。   在美国,几乎半数的癌症为皮肤癌,每年新确诊人数超过了一百万。大部分病例都与暴露在有害的UVB和UVA太阳辐射下有关。防晒乳液将UV吸收化合物分散在油状基质中,基质中可能包括润肤剂、皮肤保湿剂和反光颗粒氧化锌。有一些UV吸收剂,比如4-甲基苯亚甲基樟脑(4-MBC)和奥克立林,可能会成为内分泌干扰物,引起水生生物的发育异常。其他吸收剂,比如对甲氧基肉桂酸异辛酯(OMC)和原膜散酯(HMS),人们已经发现它们会引起明显的雌激素活性,从而增加体外人类乳腺癌细胞的生长率。   防晒乳液的油状基质,结合待测物的强UV吸收,因此选择HPLC作为防晒品的分析方法。当HPLC与PDA结合使用,可以得到洗脱的每个化合物的完整吸收光谱。HPLC/PDA的灵敏度也足够测量水样中的这些化合物,有利于研究供水中的潜在风险。新的应用文献描述了一种用于确定防晒乳液和游泳池水中UV吸收剂的UHPLC方法。文献中还记录了色谱方法性能,包括峰分辨率、线性校正范围、动态范围、检测限和保留时间与峰面积的精度。   应用文献中所述的防晒试剂的UHPLC分离在样品通量上提高了6倍,运行时间从45分钟降低到7分钟,与传统分析方法相比,还提供了更好的分辨率和峰形状。保留时间和峰面积精度高于1%RSD,同时以1μL部分环进样获得的最低检测限为0.1–0.8 mg/L,远高于商业防晒产品的分析要求。PDA检测器所采集的UV吸收光谱具有三个重要的优点,第一,每个化合物的光谱都存储在谱库中,通过与未知样品的光谱进行匹配,识别并确认样品中出现的待测物 第二,峰纯度指数自动检测分辨率差的峰,比如降解产物的峰 最后,每个试剂的光谱都可清楚识别为UVB、UVA或广谱吸收剂。   欲了解更多Thermo Scientific Accela HPLC系统信息,请登录:www.thermo.com/accela   Thermo Scientific是服务科学、世界领先的赛默飞世尔科技的首要品牌。   关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)   Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约33,000人,在全球范围内服务超过350,000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲了解更多信息,请登陆:www.thermofisher.com
  • 雅芳旁氏等品牌防晒产品SPF值实测不足一半
    近期,中消协公布了防晒化妆品比较试验结果。据悉,此次试验主要是检测市场上防晒品的SPF值和PA值,在长波紫外线防护等级(PA标识)测试结果中,13个抽检样本的标称值均与测试值符合。而在SPF测试中,72个样本里有67个样本都能达到标称的防晒效果,但包括旁氏、欧珀莱、雅芳、李医生、旁氏在内的5款防晒产品的SPF的实际检测值,均不到标称值的一半。   据了解,SPF值(防晒系数)根据皮肤科学上的“最低红斑剂量” 确定,以日晒时间长短表示。业内专家指出,在对防晒化妆品的宣传广告中,部分商家片面强调SPF值,误导消费者盲目追求高SPF值的产品。“事实上,SPF值越高越容易堵塞毛孔,越容易引起肌肤敏感,所以选购时要根据环境、肤质等实际情况来选择适当的SPF值。”专家还指出,为了防止商家吹嘘SPF值,国家化妆品卫生规范中就规定,“当所测产品的SPF值大于30,且减去标准差后仍大于30,最大只能标识为SPF30+,而不能标识实测值 当所测产品的SPF值大于30,减去标准差后小于或等于30,则最大只能标识到SPF30。”另外,防晒品在我国是属于特殊用途化妆品,因此在购买防晒品时还要看是否有“卫妆特字”或“卫妆特进字”的标注。
  • 爱美的你知道防晒霜对阳光中紫外线防护的具体意义吗?
    紫外线是隐形杀手,具有极强的破坏性,尤其对生物的细胞结构产生较大损伤,如果过度照射会造成皮肤癌等多种皮肤问题 太阳光中除了可见光外,还有大约1%的紫外光。其中波长为290nm以下的短波紫外线被高空中的臭氧层所吸收,只有波长为290--400nm的紫外线能够照射到地面,这就是太阳光中可能伤害皮肤的主要射线。目前是针对紫外线防晒的产品很多,防晒霜可谓是最为常见的一种,那么他们有是如何用起到作用的?  防晒霜能对皮肤起防晒作用,主要是其中添加了一些能阻挡紫外线作用的成分,当阳光照射到皮肤上,有些成分就能遮挡住紫外线,使紫外线散射,从而避免紫外线导致的危害。一般化妆品中的无机盐如二氧化钛、滑石粉和高岭土等就是紫外线散射剂。另外还有些物质能吸收紫外线,将其转变成热能或无害的长波辐射,同样也可以降低紫外线的损伤力,起到保护皮肤的作用,这就是所谓的紫外线吸收剂。  防晒用品的防晒能力可以用防晒系数SPF来表示,SPF值的计算方法是:假设在某段时间内紫外线的强度是一个恒定值,一个没有任何防晒措施的人暴露在阳光下经过曲后皮肤会变红,当他采用SPF值为n的防晒品,用量2mg/cm2时,在n×卫小时的时间后他的皮肤才会变红。  中波紫外线(UVB),波长在275--320nm之间,又称为中波红斑效应紫外线。UVB紫外线对人体具有红斑作用,太阳光中的UVB它可到达真皮层,晒伤皮肤,导致皮肤脱皮、红斑、晒黑等现象,故而SPF是防晒用品对阳光中的UVB的防御能力指数。因为太阳光中能够照射到地球上的紫外线波长大于290nm,所以本文测量的是各种防晒霜在波长290--320nm范围内的透光率。  资料来源:http://www.kzwxcsy.com/  标准集团(香港)有限公司
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