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液体粉底

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液体粉底相关的论坛

  • 微波消解仪消解化妆品的方法!粉底液/BB霜效果特别好

    用微波消解仪消解化妆品,之前在论坛里看到过有很多关于消解BB霜的帖子,都在说消解效果不好。今天我特意实验了一下,用微波消解仪消解粉底液 BB霜,效果确实出奇的好,可以给大家做个参考!实验准备工作:微波消解仪一台(我用的是成都奥谱勒的微波消解仪);实验样品(粉底液/BB霜);硝酸;氢氟酸;双氧水实验流程:取样品粉底液/BB霜0.3g 硝酸:5ml 氢氟酸:1ml 双氧水:1ml 拧好盖子,放入炉内,关好门;温度设置:160℃;时间设置:15分钟。实验结果:澄清透明上面是我消解粉底液/BB霜的实验步骤,希望对大家有所帮助!

  • 【原创大赛】快速评估均质条件对粉底液稳定性的影响

    【原创大赛】快速评估均质条件对粉底液稳定性的影响

    [align=center][b][font=等线][size=24px]快速评估均质条件对粉底液稳定性的影响[/size][/font][/b][/align][b][font=等线]实验目的:[/font][/b][font=等线]比较定转子均质机均质[/font]0-10min[font=等线]的粉底液样品[/font]F0[font=等线]、[/font]F2[font=等线]、[/font]F4[font=等线]、[/font]F6[font=等线]、[/font]F8[font=等线]、[/font]F10[font=等线]的稳定性。[/font]Test SOP:[table][tr][td][align=center]谱线数[/align][/td][td][align=center]时间间隔[/align][/td][td][align=center]转速[/align][/td][td][align=center]光强[/align][/td][td][align=center]试验温度[/align][/td][td][align=center]光源[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1000[/align][/td][td][align=center]60 s[/align][/td][td][align=center]4000 rpm[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]25 [font=宋体]℃[/font][/align][/td][td][align=center]865 nm[/align][/td][/tr][/table][font=&][size=13px][b]STEP专利介绍(空间与时间消光谱图)[/b][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733354271_47_5247763_3.jpeg[/img]LUMiSizer采用STEP技术可探测与时间,空间相关的光投射强度,记录预选时间内通过整个样品(从底部到顶部)的光透射走向,以及通过可探测的入射光的减弱量化局部分散颗粒浓度的变化。a.通过透光率-位置图谱(指纹图)可定性分析颗粒的分离行为。b.通过不稳定系数柱状图和曲线图可以定性分析样品的稳定性。c.利用软件里分析模块“积分透射率” (澄清速度)和“相界面的位置”可对分离过程进行详细分析。澄清速度和相界面的迁移速度也可定量得到。指纹图谱分析每个透光图谱均定性地显示了其体系的特性,如稳定性,分离行为(上浮,沉降),颗粒间相互作用(如聚并,絮凝等)…所以,这些图谱又可称之为分散体系的指纹图。横坐标对应样品管的位置,左边是样品管的顶部,右边是样品管的底部;纵坐标是透光率数值。谱线从初始谱线(红色)到结束谱线(绿色)随着时间的变化过程。样品原浓度下的指纹图:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733355160_4408_5247763_3.png[/img]由于样品图谱变化规律显示,以样品F0为例进行分析说明。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733356585_8968_5247763_3.png[/img]横坐标对应样品管的位置,左边是样品管的顶部,右边是样品管的底部;纵坐标是透光率数值。从初始谱线(红色)到结束谱线(绿色)是随着时间的变化过程。随着离心开始,体系开始分离。从指纹图谱可以看出,样品管顶部透光率逐渐变大,有向右移动的峰。显示体系内颗粒向下迁移,这部分逐渐变澄清。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733357637_4883_5247763_3.png[/img][align=center]每隔20条谱线显示一条[/align]为了更清晰地观察样品的变化,我们每隔20条谱线显示一条,局部放大样品顶部谱线。发现谱线间距几乎一致,推测体系内的颗粒相对均匀,以相对恒定的速度进行沉降。[b] 稳定性分析[/b]我们应用SEPView软件进行稳定性分析(Stability Analysis)。曲线图横坐标表示分离时间,纵坐标表示在该时间点时样品的不稳定性指数。曲线图的斜率越大,则表示样品分离的速度越快。数值越大,相对越不稳定。当曲线与横坐标平行,说明样品已经分离完全。且样品的不稳定性排序会因为实验时长的不同有差异。利用本公司的STEP技术,可以定量分析稳定性,得出每个样品的“不稳定性指数”。但这个数值也需要和标准样品的不稳定性指数相比较才有实际意义。原浓度样品稳定性分析[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733358792_8895_5247763_3.png[/img][align=center]不稳定性指数随时间变化曲线图[/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733359845_34_5247763_3.png[/img][align=center]不稳定性指数柱状图[/align]对样品的不稳定性指数随时间的变化图进一步分析,曲线的斜率代表不稳定性指数随时间的变化。斜率越大,表明体系越不稳定。斜率发生变化,可能显示体系的分离速度也发生变化。从样品的不稳定指数柱状图可知,实验结束时样品的不稳定性顺序依次为:F8F4F10F6F2F0,样品F0表现最不稳定。[b]界面追踪[/b]分散体系的分离过程也是分散颗粒和连续相之间的分离。利用SEPView对体系相分离的界面进行追踪(相分离界面的位置随时间变化的斜率为界面迁移速度),结果如下图所示。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733360968_4339_5247763_3.png[/img][align=center]界面位置随时间的变化[/align][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111121733362091_1175_5247763_3.png[/img][align=center]界面迁移速度[/align]从样品的界面迁移速度可知,到实验结束时样品的界面迁移速度顺序依次为:F2F8F6F4F10F0,样品F0在此时表现最不稳定。[b] 小结[/b]由指纹图谱、不稳定指数和界面迁移速度的数据可知,样品F0的稳定性最差,表明经过定转子均质机处理的粉底液样品稳定性显著提升。

  • 哪位大侠有《液体洗涤剂》这本书,请分享,万分感谢!!

    哪位大侠有《液体洗涤剂》这本书,请分享,万分感谢!!【书名】:液体洗涤剂YeTiXiDiJi【中图分类法】:TQ【ISBN】:7-5025-6215-X【出版社】:化学工业出版社HuaXueGongYeChuBanShe【出版年】:2005.01【尺寸】:32开【内容摘要】:本书在第一版的基础上增加了10余种新原料、100多个新配方,并删去相对旧的原料及少量简单的配方。全书列举了液体洗涤剂行业用原料包括表面活性剂、助剂与辅助剂70余种及液体洗涤剂包括织物洗涤剂、厨房清洁剂、居室与公共设施清洁剂、金属清洁剂与交通工具清洁剂、个人卫生清洁剂配方700余种。书后附录还介绍了洗涤剂原料的商品名、与洗涤行业有关的Internet资源及国外原料供应商名址。以及另外一本《实用液体洗涤剂配方手册》李东光 化学工业出版社 (2010-07出版)

  • 【转帖】液体分子在神经传递中的关键作用

    液体分子在神经传递中的关键作用生物通报道:神经递 质或介质,是存在于突触间传递神经冲动的一种化学物质,一般是由突触前囊的囊泡释放。一项新的研究表明一种液体分子在突触囊泡的行为控制中起到重要作用。这种分子就是PtdIns(4,5)P2,Pietro De Camilli的这篇文章发表在9月23日的Nature上。囊泡能够储存神经元释放的神经递质。最初,突触囊泡在神经元内部装载神经递质分子。然后,它们在突触上将货物卸载下来,即囊泡在突触上经历了胞外分泌的过程。完成这个过程后,它们被神经元吞入细胞内,即内吞作用。之前已经从无细胞系统、药理学和转染研究中获得了间接的证据证明PtdIns(4,5)P2在控制这个过程中起到一定的作用,但却苦于无足够份量的遗传学证据。这项新研究则提供了决定性的证据支持了这个假说,这种液体分子能够通过与胞外分泌机器的蛋白结合影响胞外分泌作用并且能够与包涵素转接器结合来影响内吞作用。 实验中,De Camilli和同事将小鼠的编码一种叫做PIP kinase type 1 gamma的酶的基因敲除,已经知道这种酶能够加工PtdIns(4,5)P2。研究发现缺乏这种酶的小鼠大脑中的PtdIns(4,5)P2水平极大地减少并且不能分泌神经递质。而缺失了这个基因的两个拷贝的小鼠则在出生后不久就会死亡。接着,他们检测了培养的新生小鼠的神经元(无PtdIns(4,5)P2)中的突触传递情况。结果发现这些小鼠的囊泡循环库较小并且能够进行融合的囊泡数量也较少。之后,他们又利用一种荧光追踪剂来跟踪研究这个过程以确定PtdIns(4,5)P2对融合后囊泡再利用的速率。 他们还用一种蛋白质转染培养的神经元,并以此研究内吞作用的详细过程。荧光追踪剂的使用使研究人员能够监视囊泡在胞外分泌和内吞过程中打开和关闭的情况。观测结果表明缺乏PtdIns(4,5)P2的神经元中内吞作用缓慢。电镜观察结果表明这种神经元的依赖内涵素的内吞作用被削弱。 这项研究能够让人们更好地了解与磷酸肌醇代谢有关的基因的分子机制,强调了膜脂质代谢在膜上的一些重要过程的调节作用。而脂质生物学领域的进展也将会为人类疾病的治疗提供新的靶标。

  • 粉底之类化妆品中二氧化钛的检测问题

    粉底粉饼之类的样品前处理比较困难,普通的消化方法很难得到比较好的消化液,对后面的检测造成很大的影响。我想用XRF开发一个这类产品的检测方法,测定其中的二氧化钛(功效成分,非残留)的含量。不知道这个方法开发出来会有人需要检测吗?想问问在化妆品生产单位里做的人~~~

  • 生化实验滴加液体石蜡原因

    1、防止培养基成分挥发氰化钾实验:氰化钾是剧毒药物,使用时需加小心以免中毒。因此在做氰化钾实验时,需在实验管和对照管同时滴加液体石蜡,滴加目的其一是为防止氰化钾挥发,以免造成操作者中毒;第二是防止氰化钾挥发后,致使药物浓度降低,细菌生长,出现假阳性。2、创造厌氧环境(1)氨基酸脱羧酶实验:进行氨基酸脱羧酶实验时,在实验管和氨基酸对照管中滴加菌液后需分别向各管中滴加2-3滴液体石蜡,进行液封。原因如下:某些菌在特定氨基酸存在情况下,诱导产生相应氨基酸脱羧酶,使氨基酸脱羧,产生一种碱性物质—尸胺,而该物质在厌氧条件下可稳定存在,使得培养基环境pH升高,克服培养基本身的酸性环境以及葡萄糖代谢产生的酸,从而使培养基呈紫色;而对照管中不含氨基酸,菌株利用葡萄糖产酸,培养基环境pH下降,使得培养基变黄。滴加液体石蜡主要目的是创造厌氧环境,并防止酸挥发。(2)葡萄糖利用、酚红葡萄糖利用GB4789.14-2003中蜡样芽孢杆菌葡萄糖利用和SN0176-92中蜡样芽孢杆菌酚红葡萄糖利用实验中,为了测定厌氧环境下蜡样芽孢杆菌可以利用葡萄糖产酸,因此为创造厌氧环境,须在接菌后滴加液体石蜡进行液封。(3)O/F实验SN 0173-1992 中副溶血性弧菌检测,对葡萄糖的发酵型和氧化型的代谢作用,在实验时向其中一只管滴加石蜡隔绝氧气,另一只不滴加;发酵型菌株在两只管中均发酵产酸;而氧化型只在未滴加石蜡的管中发酵产酸,而在滴加石蜡的管中不生长或轻度生长,从而区分出发酵型和氧化型。

  • 粉底里的小秘密

    粉底里的小秘密

    [align=center][img=,600,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101623179969_7841_932_3.jpg!w690x460.jpg[/img][/align]α-萘酚,β-萘酚是化妆品中限用品,是具有腐蚀性的物质,对眼睛、皮肤、粘膜有强烈刺激作用,对肾脏可引起出血性肾炎。化妆品作为现在女性每天都要接触的物品,其中所含成分的安全性是相当重要的,部分有害成分的含量超标带来的后果可能会十分严重。今天我们就来检测化妆品(粉底基质)中的α-萘酚、β-萘酚。[align=center][b]适用范围[/b][/align]适用于化妆品中α-萘酚,β-萘酚的测定。(本实验采用粉底为基质)。参考标准:《SN/T 4034-2014 进出口化妆品中萘酚的测定》,本方法为液相色谱法。[align=center][b]提取步骤[/b][/align]称取0.5g样品于15mL离心管中,加入10mL50%甲醇水溶液,涡旋,超声10min,离心10min(6000r/min),上清液待净化。[align=center][b]SPE净化步骤[/b][/align]SPE柱:月旭Welchrom BRP 规格:150mg/6mL。活化:依次用5mL甲醇,5mL水,弃去;上样:准确移取5mL待净化液,弃去;淋洗:依次用5mL水,5mL50%甲醇水,抽干小柱;洗脱:5mL甲醇,收集于15mL离心管中并抽干;洗脱液在40℃以下氮吹至近干,用50%甲醇水溶液定容到1mL,过0.22 μm有机滤头,上HPLC检测。[align=center][b]色谱条件[/b][/align]色谱柱:月旭UltimateXB-C18 ,4.6×250mm,5μm。流动相:水:甲醇 梯度见表1;流速:1.0mL/min;柱温:30℃;进样量:20μL;检测波长:280nm。表1.流动相梯度表:[align=center][b]色谱图或者加标回收率结果[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][img=,600,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101623231414_4355_932_3.jpg!w690x386.jpg[/img][/align][align=center]图1、β-萘酚,α-萘酚混标1μg/mL[/align][align=center][img=,600,115]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101623286399_7257_932_3.png!w680x131.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center][img=,600,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101637224194_7779_932_3.jpg!w690x386.jpg[/img][/align][align=center]图2、粉底样品[/align][align=center][img=,600,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101623377150_672_932_3.jpg!w690x386.jpg[/img][/align][align=center]图3、粉底样加标4mg/kg过柱图谱[/align][align=center]表2、回收率表[/align][align=center][img=,600,154]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101623430289_7070_932_3.png!w376x97.jpg[/img][/align][align=center][b]相关产品信息[/b][/align][align=center][img=,600,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101623485699_281_932_3.png!w683x381.jpg[/img][/align]

  • 求液体洗涤剂

    《液体洗涤剂》章永年 (编者), 梁治齐 (编者)出版社: 中国轻工业出版社; 第2版 (2000年1月1日) 平装: 650页 正文语种: 简体中文 开本: 32 ISBN: 7501928916 条形码: 9787501928910 ASIN: B0011BJUDK

  • 低本底液体闪烁谱仪

    做环境检测 有项目是测水和环境空气中的氚 需要用到低本底液体闪烁谱仪。 求推荐 品牌型号 ,感谢大家! 另外对低本底a/b测量仪有了解的 老师也请推荐一款吧 ,测水中总a/b。谢谢!

  • 液体密度的测量

    概念:物理学上用来表示物质分布密集程度的物理量。定义为物质质量与其体积的比值可以用于气、固、液体。实际检测中使用的密度还有印刷上的光密度、粉末颗粒的堆密度等,我这里只讨论最简单的液体的密度的测量。液体密度的测量可以为工艺设计提供数据、推测物质的纯度、快速确定物质的浓度等。在许多液体产品的中间控制和成品检验中,密度是一项重要的指标。密度测定方法:(1)体积称重法:根据概念,只要得知一定的体积的液体的重量,就可以算出密度。采用这一原理测量的方法有密度瓶法。当然我们还有更简单的方法:用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url][/color][/url]取一定体积的液体在电子天平上称,由于无法控温,只能用于要求不高的场合。(2)浮力法:根据阿基米德物体所受浮力与体积、密度关系原理所做的测定方法有密度(浮)计、以及我们表面张力仪和天平所带的密度附件。密度计由干管和躯体两部分组成,干管是一顶端密封的、直径均匀的细长圆管,熔接于躯体的上部,内壁粘贴有固定的刻度标尺,躯体为一直径较粗的圆管,底部呈圆锥形或半球状,填有适当质量的重物,可以垂直稳定地漂浮在液体中。测量时要根据测液体密度值的范围密度计。根据不同浓度的液体密度不同,可以将其刻度改为浓度表示来测定酒精浓度、糖度、盐度等。(3)U型管法:利用U型管的振荡频率与其质量关系制作的仪器,它用的样品量少,精度高。我们有一台DMA4000密度计,温度可以控制在15-40度,密度范围0-3g/ml,精度为小数点后4位,2ml样40秒内出数。但有一个含微小颗粒的样品,始终不能读数,还以为机器有了问题,再清洗后拿水校正,发现一切正常,所以以后对样品的测试还是要选择的。

  • 【转帖】美公布首次在地外星球所拍液体照片(图)

    [img]http://i2.sinaimg.cn/IT/d/2008-12-17/U2707P2T1D2661488F13DT20081217073429.jpg[/img]在地外世界表面发现的第一滴液体的照片[img]http://i3.sinaimg.cn/IT/d/2008-12-17/U2707P2T1D2661488F9DT20081217073429.jpg[/img]局部放大照片  新浪科技讯 北京时间12月17日消息,据美国《连线》杂志报道,美国科学家日前公开了“惠更斯”号探测器拍摄的可能是在地外世界表面发现的第一滴液体的照片。  这张照片是液体不仅存在于其它行星和卫星的冰冻海洋,还可能存在于它们表面的证据。液体环境更有可能孕育地外生命。“惠更斯”号探测器于2005年登陆土星最大卫星土卫六,之后捕捉到许多土卫六的照片,其中一张看上去是由液态甲烷构成的露珠,暂时形成于“惠更斯”号探测器边缘(右侧图像底部箭头所指)。  科学家认为,“惠更斯”号产生的热量使周围潮湿的气体上升,在探测器偏冷的边缘凝结。尽管“惠更斯”号可能一定程度上帮助形成了液态甲烷露珠,但这仍然是在地外星球上首次直接发现的液体。同地球一样,土卫六也有云、湖泊和沟渠,还有可能是太阳系中除地球以外液体从表面蒸发然后作为降雨重返地面的唯一星球。  领导这项研究的美国亚利桑那大学教授埃里克卡尔克斯卡(Erich Karkoschka)表示:“土卫六是地球以外最令人激动的世界。”“卡西尼”号探测器在同“惠更斯”号分离后从土卫六上空拍摄了许多图像数据,并在土卫六表面获得了科学家认为是液态甲烷湖泊的重大发现。以甲烷为食的微生物一般能在地球上茁壮成长,科学家由此认为甲烷湖泊可能会是土卫六上类似生物体的舒适家园。  由于土卫六当前的大气层结构同地球早期大气层结构存在诸多相似之处,甲烷湖泊也许会成为用以研究生命起源和早期进化的实验室。自1983年在土卫六大气中发现甲烷以来,天文学家就推测土卫六上的“甲烷雨”是否会以剧烈的暴风雨、毛毛雨和其他一些形式落到表面。迄今,科学家尚未捕捉到这种镜头。  据卡尔克斯卡介绍,从冲入土卫六大气层到着陆一个小时后能量用尽,“惠更斯”号在此期间拍摄到数百张照片,展示了灰蒙蒙、模糊的云,但看上去一点儿也不像雨云。根据研究人员的分析,这些照片并没有显示过去几年土卫六曾经下过雨的证据。一些照片显示土卫六低层大气充满了微小的尘埃颗粒,雨水可能会将这些尘埃颗粒清除。研究结果将刊登在最新一期《国际太阳系研究杂志》(Icarus)杂志上。  但是,科学家在其中一些照片上发现了发亮的斑点,之前这些照片上面并没有。有些照片上的斑点最初看上去像是雨滴,因为它们大小齐整,边缘光滑,但分析结果表明这些极有可能是宇宙射线产生的电子印记。然而,卡尔克斯卡表示,“其中一个斑点非常大,确实不可能是宇宙射线。”他认为,这个斑点确实是一个露珠,只不过稍纵即逝,由于距离摄像机如此之近,它可能在用于保护摄像机镜头免遭阳光直射的金属护罩上凝结。  位于美国加州帕萨迪纳市的美宇航局喷气推进实验室行星科学家罗伯特韦斯特(Robert West)认为,露珠“是一个令人惊喜的发现”,但他显然对土卫六没有降雨更感兴趣。韦斯特说:“有一些研究报告称,土卫六表面附近有时会飘起蒙蒙细雨。‘惠更斯’号并没有发现相关证据,这同样意义重大。”

  • 低极性高沸点液体有机物柱色谱分离求助

    我最近在分离一类低极性液体有机物。我尝试过硅胶柱色谱分离纯化该化合物,用石油醚作展开剂。但即使是用石油醚,该化合物也跑在接近溶剂前沿的位置。求助大家支招一下如何分离

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