[发明专利]生产结构化液体的方法以及结构化液体无效
申请号: | 201280063232.0 | 申请日: | 2012-11-26 |
公开(公告)号: | CN103998100A | 公开(公告)日: | 2014-08-20 |
发明(设计)人: | P.M.M.邦格斯;M.J.伊甘;G.N.欧文 | 申请(专利权)人: | 荷兰联合利华有限公司 |
主分类号: | A61Q5/12 | 分类号: | A61Q5/12;B01F7/00;A61K8/02;A61K8/34;A61K8/41;A61K8/42 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 韦欣华;杨思捷 |
地址: | 荷兰*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生产 结构 液体 方法 以及 | ||
技术领域
本发明涉及一种通过使用受控形变动态混合器生产可用作头发调理剂的结构化液体的方法。本发明还涉及一种具有高粘度的含有脂肪化合物、阳离子表面活性剂和水的结构化液体。
发明背景
混合可以描述为分布式或分散式。在包含每个相的不连续域的多相材料中,分布式混合试图改变每个相域的相对空间位置,而分散式混合试图克服内聚力以改变每个相域的尺寸度和尺寸分布。大多数混合器使用分布式和分散式混合的组合,但是,取决于预定应用平衡将会改变。例如,混合花生和葡萄干的设备将是完全分布式的,以便不破坏被混合的物类,而搅拌机/匀化器将是分散式的。
混合设备
EP 194 812 A2公开空腔传递式混合器(cavity transfer mixer,CTM)。WO 96/20270也描述了‘空腔传递式混合器’,包含相对(confronting )表面,其各自具有一系列在其中形成的空腔,其中所述表面相对彼此移动,其中液体材料穿过表面之间并沿着连续通过各表面中的空腔的路径流动。通常,流的横截面积经过设备改变小于3倍。
WO 96/20270也描述一种混合器,以下简称‘受控形变动态混合器(Controlled Deformation Dynamic Mixer)’(CDDM)。和CTM一样,此类混合器具有定子和转子元件,具有相对的空腔,当混合器工作时,该空腔横跨本体流经过混合器的方向彼此移动。其不同于CTM在于材料也经受拉伸形变。拉伸流动和有效的分散式混合借助于具有排列的空腔的相对表面来保证,使得经过混合器的液体的本体流的横截面积经过设备连续增加和减少至少5倍。CDDM兼备CTM的分布式混合特性以及分散式混合特性。
WO 96/20270进一步描述此类混合器可以用于生产结构化液体,例如含有表面活性剂(阴离子,阳离子,非离子,两性离子)的组合物。描述了织物调理组合物的生产,其中首先将二硬脂基二甲氯化铵(80%)和水(20%)混合至液晶组合物中,同时加热。然后添加水,同样在加热下产生具有30%的活性物和70%的水的均质饱和液晶混合物。将混合物与更多的水一起(在环境温度)送入CDDM中,产生液晶相的逆变( inversion ),以及含有5至12%的活性物的均质分散体。产生的组合物的粘度为40至155 mPa.s。该方法的优点不仅是获得均质分散体,而且是组合物中的水完全不需要加热(如常规混合法中的情况那样)。
WO 2010/089320 A1,WO 2010/089322 A1和WO 2010/091983 A1公开特殊类型的CDDM型或CTM型的分布式和分散式混合设备,包含在其中具有空腔的两个相对表面。
头发调理剂
消费者通常在洗发之后使用头发调理剂来护理他们的头发。头发调理剂可以增强头发的外观和质地,和促进定型。调理剂也将改善受损头发的光泽(gloss)、光彩(sheen)和质地。典型的头发调理剂成分为水,稠化剂(例如鲸蜡硬脂醇乳化蜡,也可以作为保湿剂),头发调理剂(例如聚二甲基硅氧烷醇(有机硅聚合物),硬脂酰氨丙基二甲基胺(脂类胺化合物),山嵛基三甲基氯化铵(阳离子表面活性剂),甘油,溶剂(例如二丙二醇),防腐剂,螯合剂(例如EDTA二钠),阴离子表面活性剂(例如TEA-十二烷基苯磺酸盐,鲸蜡硬脂基硫酸钠),保湿剂(增湿剂,例如甘油和丙二醇),香料,和着色剂。
头发调理剂为结构化液体的实例,除该产品的成分之外,其感官和功能特性取决于其微观结构。溶液中的表面活性剂通常形成胶束。在十分高的浓度下,溶液中的胶束将互相作用,将发生至液晶分散体的相变。因此随着表面活性剂浓度升高,则形成各向同性的胶束溶液。进一步升高可以产生液晶处于立方体和六方体布置中的不连续分散体。在甚至更高的浓度下,很可能形成层状分散体。在某点下,体系反转并变为水在表面活性剂液晶中的分散体。
这种产品的粘度为相的功能,高粘度立方体和六方体相典型地表现为凝胶,其通常不能使用常规设备混合。胶束溶液通常具有低粘度,而层状液晶分散体具有高粘度并显示剪切稀化。立方体和六方体液晶分散体通常是高度粘稠的。胶束溶液和液晶分散体的物理性能显著不同。
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