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Óxido de nanotitânio usado em cosméticos de proteção solar

O raio ultravioleta é um tipo de onda de luz que é prejudicial ao corpo humano sob a luz do sol. A exposição excessiva aos raios UV pode causar manchas ou envelhecimento da pele e até mesmo câncer de pele. Nos últimos anos, o desenvolvimento e a aplicação de cosméticos protetores solares tornaram-se gradualmente um ponto de acesso de pesquisa com a melhoria da conscientização das pessoas sobre a radiação ultravioleta e o aumento da conscientização sobre a saúde. O VK-T02 de óxido de nanotitânio tem sido usado como um importante protetor solar devido ao seu alto poder de refração e alta fotoatividade.

Sunscreen Cosmetics

Mecanismo de proteção dos materiais de óxido de nanotitânio

De acordo com os diferentes comprimentos de onda, os raios ultravioleta podem ser divididos em zona de ondas curtas de 190 a 280 nm, zona de ondas médias de 280 a 320 nm e zona de ondas longas de 320 a 400 nm. A região de ondas curtas tem a maior energia UV, mas é bloqueada quando passa pela camada de ozônio. Portanto, os danos ao corpo humano geralmente ocorrem nas áreas de ondas médias e longas de UV.

A forte resistência à radiação UV do VK-T02 de óxido de nanotitânio se deve ao seu alto poder de refração e alta fotoatividade. A resistência aos raios UV e seu mecanismo estão relacionados ao tamanho da partícula. Quando o tamanho da partícula é grande, ela bloqueia os raios UV principalmente por reflexão e dispersão, o que é eficaz para áreas de ondas médias e longas. Com a diminuição do tamanho da partícula, a luz pode passar pela superfície da partícula do VK-T02 de óxido de nanotitânio, e a reflexão e a dispersão dos raios ultravioleta na região de ondas longas não são óbvias, enquanto a absorção dos raios ultravioleta na região de ondas médias é obviamente aprimorada. Em suma, seu mecanismo de proteção é absorver os raios ultravioleta e basicamente absorver os raios ultravioleta da área de ondas médias.

Desempenho dos materiais de óxido de nanotitânio

Como os raios ultravioleta são prejudiciais ao corpo humano, nos últimos anos, os países desenvolvidos deram mais atenção à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos de proteção solar e lançaram uma variedade de fibras, plásticos, filmes e tintas anti-ultravioleta, bem como cremes, bases, batons, mousses, cremes para queimaduras e outros cosméticos de proteção solar. No entanto, no passado, a maioria dos agentes de proteção solar eram compostos orgânicos, como difenilmetilcetona, o-aminofenol, salicilato, ácido p-aminofenol e cinamato, que têm grandes efeitos colaterais e certa toxicidade e irritação. Além disso, podem causar alergias químicas e até mesmo câncer de pele se forem adicionados em excesso.

O VK-T02 de óxido de nanotitânio é um componente inorgânico com excelente estabilidade química, estabilidade térmica e não mobilidade. Além disso, tem forte poder redutor de tingimento, poder de cobertura e é menos corrosivo, além de não ser tóxico, insípido e não irritante. Mais importante ainda, o óxido de nanotitânio tem uma forte resistência aos raios UV. Em comparação com a mesma dosagem do agente anti-UV orgânico, seu pico de absorção na região ultravioleta é maior. Especialmente, ele pode atravessar a luz visível devido às suas partículas finas e à alta transparência dos produtos manufaturados; a brancura da pele quando é usado em cosméticos parece muito natural, o que supera a desvantagem de alguns materiais orgânicos serem opacos e darem à pele uma cor pálida não natural.

Conclusão

Agradecemos por ler nosso artigo e esperamos que ele possa ajudá-lo a entender melhor o óxido de nanotitânio usado em cosméticos de proteção solar. Se quiser saber mais sobre produtos de titânio, gostaríamos de aconselhá-lo a visitar a Stanford Advanced Materials (SAM) para obter mais informações.

A Stanford Advanced Materials (SAM) é um fornecedor mundial de produtos de titânio e tem mais de duas décadas de experiência na fabricação e venda de materiais de titânio, fornecendo produtos de alta qualidade para atender às necessidades de P&D e produção de nossos clientes. Por isso, estamos confiantes de que a SAM será seu fornecedor de titânio e parceiro de negócios favorito.

Sobre o autor

Chin Trento

Chin Trento é bacharel em química aplicada pela Universidade de Illinois. Sua formação educacional lhe dá uma ampla base para abordar muitos tópicos. Ele trabalha com a escrita de materiais avançados há mais de quatro anos na Stanford Advanced Materials (SAM). Seu principal objetivo ao escrever esses artigos é oferecer um recurso gratuito, porém de qualidade, para os leitores. Ele agradece o feedback sobre erros de digitação, erros ou diferenças de opinião que os leitores encontrarem.

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