System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种滋养型洗发水配制方法技术_技高网

一种滋养型洗发水配制方法技术

技术编号:42692671 阅读:7 留言:0更新日期:2024-09-10 12:42
本发明专利技术公开了一种滋养型洗发水配制方法,涉及洗发水配制技术领域,解决的问题是:现有滋养型洗发水配制存在的对人体存在危害,对环境不友好和过度滋养的缺点。本发明专利技术采用的方法是,首先通过超临界流体萃取方法高效提取有效成分,减少对环境的不良影响,其次,添加羧酸盐表面活性剂减少化学成分对环境的污染,并通过微米乳化系统将油性成分均匀分散在水相中;此外,加入天然保湿剂、维生素E丝蛋白和茶树成分保持头发水分平衡、增强头发弹性和光泽,同时减少对环境和人体的危害;最后,通过基于深度强化学习的响应面优化模型调整配方比例和工艺参数,避免过度滋养头发;本发明专利技术的方法大大提高了洗发水配制效率,减少化学物质对人体危害程度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及洗发水配制,且更具体地涉及一种滋养型洗发水配制方法


技术介绍

1、20世纪90年代,随着人们生活水平的提高和对个人形象重视程度的增加,洗发水成为人们日常生活中不可或缺的护理产品。当时,社会对美容护理品的需求逐渐从简单的清洁功能转向了更多滋养和修复的方向。这一时代背景下,传统的洗发水配方已经无法满足人们对于头发护理的更高要求,因此急需一种新型滋养型洗发水配制方法来应对新的市场需求。科研人员通过研究发现,一些天然植物提取物和生物活性物质可以有效滋养头发,修复损伤,但这些成分的应用和稳定性仍存在挑战。因此,寻找一种能够充分发挥这些天然滋养成分作用的配制方法成为了当前技术攻关的重点。

2、然而,现有一种滋养型洗发水配制方法中存在的问题也逐渐显现出来,首先,过多的化学成分使得产品的成分列表变得冗长,不利于消费者的理解和选择。其次,部分化学成分对环境造成负面影响,不利于可持续发展。最重要的是,过度滋养可能会导致头发失去自身调节功能,长期使用可能会产生依赖性,对头发健康造成潜在风险。现有技术洗发水配制方法滞后,无法根据滋养型效果对洗发水不同成分、配比进行选择,配制能力滞后,用户体验差。

3、因此,本专利技术公开了一种滋养型洗发水配制方法。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本专利技术公开了一种滋养型洗发水配制方法,本专利技术通过使用天然植物提取物作为洗发水的基础成分,通过超临界流体萃取方法高效提取有效成分,减少对环境的不良影响。其次,添加羧酸盐表面活性剂等天然原料,减少化学成分对环境的污染,并通过微米乳化系统将油性成分均匀分散在水相中,提高产品的稳定性和清洁效果。根据人工智能计算方法通过滋养型效果对洗发水不同成分、配比进行选择,大大提高了洗发水配制能力,用户体验差。

2、此外,加入天然保湿剂、丝蛋白和茶树醇等成分有利于保持头发水分平衡、增强头发弹性和光泽,同时减少对环境和人体的危害。维生素e的添加则延长洗发水的保质期,减少化学添加剂的使用,使产品更加环保和健康。

3、最后,通过基于深度强化学习的响应面优化模型调整配方比例和工艺参数,确保洗发水的清洁性能和滋养效果达到最佳平衡,避免过度滋养头发,从而提高产品质量,减少对环境的负面影响,符合可持续发展的理念。

4、本专利技术采用以下技术方案:

5、一种滋养型洗发水配制方法,所述配制方法包括:

6、步骤一、准备滋养型洗发水的配制原料和反应装置;所述滋养型洗发水配制原料包括氨基酸、透明质酸钠、茶树醇、乙醇、天然抗氧化剂维生素e、月桂醇醚硫酸钠、绿茶提取物、甘油、脂肪醇聚醚硫酸钠、何首乌提取液、荷荷芭油、茶树油、三聚磷酸钠、苯乙醇油酸酯、天然植物提取物、椰油酰胺丙基甜菜碱、天然保湿剂、丝蛋白和微乳化辅助剂;所述反应装置采用反应釜和ph计实现对反应温度的控制和对溶液酸碱度的测量;

7、步骤二、添加所述天然植物提取物作为洗发水的基础成分;所述天然植物提取物通过超临界流体萃取方法从天然植物中高效提取有效成分;

8、步骤三、添加所述羧酸盐表面活性剂与水进行反应;控制反应温度为40℃,反应时间为0.5h,所述羧酸盐表面活性剂与水反应的化学式为:

9、{rcoo(ch2ch2o)so3na}+h2o→rcooh+ch3ch2oh+naoh+so32-

10、(1)

11、在化学式(1)中,(rcoo)表示脂肪酸基团;rcooh表示羧酸;(ch2ch2o)表示聚氧乙烯链;so3na表示磺酸根离子和钠离子;ch3ch2oh表示乙醇、naoh表示氢氧化钠;h2o表示水;

12、步骤四、在所述反应釜中按照预设比例加入所述天然保湿剂、丝蛋白、茶树醇和维生素e改善洗发水的综合性能;

13、步骤五、通过微米乳化系统将油性成分均匀分散在水相中,提高滋养成分的渗透性和吸收率;

14、步骤六、通过基于深度强化学习的响应面优化模型调整配方比例和工艺参数,确保洗发水的清洁性能和滋养效果达到最佳平衡。

15、作为本专利技术进一步的技术方案,所述天然植物提取物的组分占比为:木聚糖10-50%、槲皮素1-20%、萜烯1-15%、单宁酸5-30%、茶碱1-10%、桉油醇0.5-5%和槲皮酸1-10%。

16、作为本专利技术进一步的技术方案,所述配制原料的组分占比为:所述氨基酸25%-35%、所述透明质酸钠10%-20%、所述茶树醇3%-7%、所述乙醇3%-7%、所述天然抗氧化剂维生素e1%-3%、所述月桂醇醚硫酸钠2%-4%、所述绿茶提取物3%-5%、所述甘油6%-10%、所述脂肪醇聚醚硫酸钠4%-8%、所述何首乌提取液2%-4%、所述荷荷芭油3%-5%、所述茶树油1%-3%、所述三聚磷酸钠0.5%-1.5%、所述苯乙醇油酸酯0.5%-1.5%、所述天然植物提取物1%-3%、所述椰油酰胺丙基甜菜碱0.5%-1.5%、所述天然保湿剂0.5%-1.5%、所述丝蛋白0.5%-1.5%、所述微乳化辅助剂0.5%-1.5%。

17、作为本专利技术进一步的技术方案,所述微米乳化系统包括混合模块、超声波处理模块、高压均质模块和离心沉淀模块;所述混合模块包括混合槽和加热单元;所述混合槽通过高剪切搅拌方法实现油性成分和水相的充分混合;所述加热单元通过加热搅拌罐对混合后的原料进行加热;所述超声波处理模块包括超声波振荡单元和温控装置单元;所述超声波振荡单元通过超声波作用帮助打破油水界面张力,促进微细乳液的形成;所述温控装置单元通过温度传感器和控制系统对超声波处理过程中的温度进行控制;所述高压均质模块包括高压泵单元和冷却系统单元;所述高压泵单元通过液体错流与共挤压力进一步将乳化液颗粒精细均匀;在高压均质过程中,所述冷却系统单元通过液态循环系统对乳化体系的温度进行调节和控制;所述离心沉淀模块通过离心机转子将乳化液中的大颗粒物质或不均匀乳化物分离出来,并通过排放系统排放离心机分离出的物质。

18、作为本专利技术进一步的技术方案,所述天然保湿剂的组分质量占比为:植物甘油5-15%、角鲨烷2-11%、蜂蜜提取物2-10%、玻尿酸0.3-0.5%、橄榄油1-3%、杏仁油1-1.5%、乳木果油1-1.5%、蜂蜡0.5-1%和胶原蛋白0.2-0.5%;所述微乳化辅助剂的组分质量占比为:辛酸/癸酸甘油酯3%-5%;蓖麻油醇酯2%-3%、辛醇聚氧乙烯醚1%-2%、丙二醇棕榈酸酯1%-2%、氢化卵磷脂0.5%-1%、癸二醇辛酸酯0.5%-1%、辛酸乙醇酰胺0.3%-0.5%、辛酸酯-201%-2%、辛酸酯-601%-2%和聚山梨醚-101%-2%。

19、作为本专利技术进一步的技术方案,所述基于深度强化学习的响应面优化模型通过梯度下降函数计算损失函数关于参数的梯度,并通过学习率控制参数更新的步长,以实现对洗发水配方比例和工艺参数的优化;所述梯度下降函数的公式表达式为;

20、θt+1=k(θt+1)+j(θt)       (2)

...

【技术保护点】

1.一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述配制方法包括:

2.根据权利要求1所述的一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述天然植物提取物的组分占比为:木聚糖10-50%、槲皮素1-20%、萜烯1-15%、单宁酸5-30%、茶碱1-10%、桉油醇0.5-5%和槲皮酸1-10%。

3.根据权利要求1所述的一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述配制原料的组分占比为:所述氨基酸25%-35%、所述透明质酸钠10%-20%、所述茶树醇3%-7%、所述乙醇3%-7%、所述天然抗氧化剂维生素E1%-3%、所述月桂醇醚硫酸钠2%-4%、所述绿茶提取物3%-5%、所述甘油6%-10%、所述脂肪醇聚醚硫酸钠4%-8%、所述何首乌提取液2%-4%、所述荷荷芭油3%-5%、所述茶树油1%-3%、所述三聚磷酸钠0.5%-1.5%、所述苯乙醇油酸酯0.5%-1.5%、所述天然植物提取物1%-3%、所述椰油酰胺丙基甜菜碱0.5%-1.5%、所述天然保湿剂0.5%-1.5%、所述丝蛋白0.5%-1.5%、所述微乳化辅助剂0.5%-1.5%。

4.根据权利要求1所述的一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述微米乳化系统包括混合模块、超声波处理模块、高压均质模块和离心沉淀模块;所述混合模块包括混合槽和加热单元;所述混合槽通过高剪切搅拌方法实现油性成分和水相的充分混合;所述加热单元通过加热搅拌罐对混合后的原料进行加热;所述超声波处理模块包括超声波振荡单元和温控装置单元;所述超声波振荡单元通过超声波作用帮助打破油水界面张力,促进微细乳液的形成;所述温控装置单元通过温度传感器和控制系统对超声波处理过程中的温度进行控制;所述高压均质模块包括高压泵单元和冷却系统单元;所述高压泵单元通过液体错流与共挤压力进一步将乳化液颗粒精细均匀;在高压均质过程中,所述冷却系统单元通过液态循环系统对乳化体系的温度进行调节和控制;所述离心沉淀模块通过离心机转子将乳化液中的大颗粒物质或不均匀乳化物分离出来,并通过排放系统排放离心机分离出的物质。

5.根据权利要求1所述的一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述天然保湿剂的组分质量占比为:植物甘油5-15%、角鲨烷2-11%、蜂蜜提取物2-10%、玻尿酸0.3-0.5%、橄榄油1-3%、杏仁油1-1.5%、乳木果油1-1.5%、蜂蜡0.5-1%和胶原蛋白0.2-0.5%;所述微乳化辅助剂的组分质量占比为:辛酸/癸酸甘油酯3%-5%;蓖麻油醇酯2%-3%、辛醇聚氧乙烯醚1%-2%、丙二醇棕榈酸酯1%-2%、氢化卵磷脂0.5%-1%、癸二醇辛酸酯0.5%-1%、辛酸乙醇酰胺0.3%-0.5%、辛酸酯-201%-2%、辛酸酯-601%-2%和聚山梨醚-101%-2%。

6.根据权利要求1所述的一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述基于深度强化学习的响应面优化模型通过梯度下降函数计算损失函数关于参数的梯度,并通过学习率控制参数更新的步长,以实现对洗发水配方比例和工艺参数的优化;所述梯度下降函数的公式表达式为;

7.根据权利要求1所述的一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述超临界流体萃取方法在滋养型洗发水配制中的工作原理步骤如下:

...

【技术特征摘要】

1.一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述配制方法包括:

2.根据权利要求1所述的一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述天然植物提取物的组分占比为:木聚糖10-50%、槲皮素1-20%、萜烯1-15%、单宁酸5-30%、茶碱1-10%、桉油醇0.5-5%和槲皮酸1-10%。

3.根据权利要求1所述的一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述配制原料的组分占比为:所述氨基酸25%-35%、所述透明质酸钠10%-20%、所述茶树醇3%-7%、所述乙醇3%-7%、所述天然抗氧化剂维生素e1%-3%、所述月桂醇醚硫酸钠2%-4%、所述绿茶提取物3%-5%、所述甘油6%-10%、所述脂肪醇聚醚硫酸钠4%-8%、所述何首乌提取液2%-4%、所述荷荷芭油3%-5%、所述茶树油1%-3%、所述三聚磷酸钠0.5%-1.5%、所述苯乙醇油酸酯0.5%-1.5%、所述天然植物提取物1%-3%、所述椰油酰胺丙基甜菜碱0.5%-1.5%、所述天然保湿剂0.5%-1.5%、所述丝蛋白0.5%-1.5%、所述微乳化辅助剂0.5%-1.5%。

4.根据权利要求1所述的一种滋养型洗发水配制方法,其特征在于:所述微米乳化系统包括混合模块、超声波处理模块、高压均质模块和离心沉淀模块;所述混合模块包括混合槽和加热单元;所述混合槽通过高剪切搅拌方法实现油性成分和水相的充分混合;所述加热单元通过加热搅拌罐对混合后的原料进行加热;所述超声波处理模块包括超声波振荡单元和温控装置单元;所述超声波振荡单元通过超声波作用帮助打破油水界面张力,促进微细乳液的形成...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴桂谦赵文忠邱美纯王洁
申请(专利权)人:拉芳家化股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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