L'ossido di nano-titanio utilizzato nei cosmetici per la protezione solare
I raggi ultravioletti sono un tipo di onda luminosa dannosa per il corpo umano che si manifesta sotto i raggi del sole. L'esposizione eccessiva ai raggi UV può causare macchie o invecchiamento della pelle e può persino provocare il cancro della pelle. Negli ultimi anni, lo sviluppo e l'applicazione di cosmetici per la protezione solare sono diventati gradualmente un punto di riferimento per la ricerca, con il miglioramento della consapevolezza delle persone riguardo alle radiazioni ultraviolette e il potenziamento della consapevolezza sanitaria. L'ossido di nano-titanio VK-T02 è stato utilizzato come importante protezione solare grazie al suo elevato potere di rifrazione e all'alta fotoattività.
Meccanismo di protezione dei materiali in ossido di nano-titanio
In base alle diverse lunghezze d'onda, i raggi ultravioletti possono essere suddivisi in zona a onde corte (190~280 nm), zona a onde medie (280~320 nm) e zona a onde lunghe (320~400 nm). La regione a onde corte ha la massima energia UV, ma viene bloccata quando attraversa lo strato di ozono. Pertanto, i danni al corpo umano si verificano generalmente nelle zone a onde medie e lunghe degli UV.
La forte resistenza ai raggi UV del VK-T02 di ossido di nano-titanio è dovuta al suo elevato potere di rifrazione e all'alta fotoattività. La resistenza agli UV e il suo meccanismo sono legati alla dimensione delle particelle. Quando la dimensione delle particelle è grande, blocca gli UV principalmente per riflessione e diffusione, il che è efficace per le aree a onde medie e lunghe. Con la diminuzione della dimensione delle particelle, la luce può passare attraverso la superficie delle particelle di VK-T02 di ossido di nano-titanio e la riflessione e la dispersione dei raggi ultravioletti nella regione delle onde lunghe non sono evidenti, mentre l'assorbimento dei raggi ultravioletti nella regione delle onde medie è ovviamente migliorato. In una parola, il suo meccanismo di protezione consiste nell'assorbire i raggi ultravioletti e fondamentalmente nell'assorbire i raggi ultravioletti dell'area delle onde medie.
Prestazioni dei materiali in ossido di nano-titanio
Poiché i raggi ultravioletti danneggiano il corpo umano, negli ultimi anni i Paesi sviluppati hanno prestato maggiore attenzione alla ricerca e allo sviluppo di prodotti per la protezione solare e hanno lanciato una varietà di fibre anti-ultraviolette, plastica, pellicole, vernici, nonché creme per la protezione solare, fondotinta, rossetti, mousse, creme antincendio e altri cosmetici per la protezione solare. Tuttavia, la maggior parte degli agenti di protezione solare in passato erano composti organici come il difenil metil chetone, l'o-aminofenolo, il salicilato, l'acido p-aminofenolo e il cinnamato, che hanno grandi effetti collaterali e una certa tossicità e irritazione. Inoltre, possono causare allergie chimiche e persino il cancro della pelle se aggiunti in quantità eccessiva.
L'ossido di nano-titanio VK-T02 è un componente inorganico con eccellenti caratteristiche di stabilità chimica, stabilità termica e non mobilità. Inoltre, ha un forte potere di riduzione della tintura, un potere coprente e meno corrosivo, ed è atossico, insapore e non irritante. Inoltre, l'ossido di nano-titanio ha una forte resistenza ai raggi UV. Rispetto allo stesso dosaggio di agente anti-UV organico, il suo picco di assorbimento nella regione ultravioletta è più elevato. In particolare, può passare attraverso la luce visibile grazie alle sue particelle fini e all'elevata trasparenza dei prodotti fabbricati, il bianco della pelle quando viene utilizzato nei cosmetici appare molto naturale, superando l'inconveniente che alcuni materiali organici sono opachi e danno alla pelle un colore pallido innaturale.
Conclusioni
Vi ringraziamo per aver letto il nostro articolo e speriamo che possa aiutarvi a comprendere meglio l'ossido di nano-titanio utilizzato nei cosmetici per la protezione solare. Se volete saperne di più sui prodotti al titanio, vi consigliamo di visitare il sito Stanford Advanced Materials (SAM) per maggiori informazioni.
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