
점토는 전 세계에 분포 된 천연 퇴적물에서 풍부하게 발견 될 수있는 저비용 재료입니다. 점토는 석유 및 가스 추출 탐사 및 건축 구조와 같은 다양한 목적으로 사용되는 다목적 재료로 알려져 있으며, 이는 가장 많은 양의 점토를 사용하는 가장 전통적인 산업입니다. 점토 응용의 다양성은 세대를 통해 평가되어 촉매, 나노 복합물, 제약 및 화장품 등의 중요한 원료로 점토를 확인했습니다.
화장품 및 건강 영역에서, 많은 연구에서, 색상, 부기 용량 및 흡착, 화학적 관성, 항균 작용 등과 같은 물리적 및 화학적 특성을 설명함으로써 점토의 잠재적 사용이 밝혀졌습니다 [Carretero et al., 2013; Carretero and Pozo, 2010; Legido et al., 2007; Mattioli et al., 2016; Rautureau et al., 2017; Roselli et al., 2015; Williams and Haydel, 2010]. 그러한 응용 분야에 점토를 사용하는 이유 중 하나는 환경 친화적 인 제품의 생성에 기여하기 위해 물리적 및 화학적 특성을 활용하는 것입니다.
.미네랄의 순도는 의약품 및 화장품을위한 점토를 선택할 때 중요한 특징입니다. 일반적으로 점토는 2 개 이상의 점토 광물의 혼합물로 구성되며, 비 클레이 미네랄 (예 :석영, 장석, 운모) 및 유기물을 포함 할 수도 있습니다. 필요한 경우, 원치 않는 제품이없는 점토를 얻고 점토 광물이 풍부하여 특정 응용 분야에 적합한 특성을 제시하기 위해 점토를 정제 과정에 제출할 수 있습니다.
.이 기사는 약제와 화장품에 사용하기 위해 일반적으로 전통적인 응용 프로그램으로 향하는 점토를 조사했습니다. 우리는 브라질 북동부 바이아 주 Vitória da Conquista시에서 오는 생 클레이 샘플을 받았습니다. VM으로 체계화 된 녹색 점토는 먼저 분별 프로세스에 제출되어 각각 그림 1에서 관찰 된 바와 같이 각각 핑크, 빨간색 및 녹색에 해당하는 3 개의 서로 다른 입자 크기 분획을 생성하고 각각 VMF1, VMF2 및 VMF3로 명명되었습니다. 점토 분획은 균질하고 흥미로운 유쾌한 색상, 특히 분홍색과 붉은 색상을 보여 주었으며, 이는 녹색 곡물 크기 분획 및 생 클레이보다 작은 입자 크기를 나타 냈습니다.
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수득 된 원래 점토 및 3 개의 입자 크기 분획의 광물 학적 분석은 X- 선 회절 및 Rietveld 방법에 의해 수행되었으며, 이는 표 1에 도시 된 바와 같이, 각 분획이 32-46 질량%로 스마일 타이트 및 카올린으로 구성되었음을 나타낸다. fe 2 o 3 그리고 MGO. Kaolin과 Smectites는 제약 및 화장품 산업에서 가장 많이 사용되는 두 개의 점토 광물입니다.

스캐닝 전자 현미경, 푸리에 변환 적외선 분광법, 비 표면적, 오일 흡착 등과 같은 분석 된 점토의 구조 및 물리적 및 화학적 특성에 대한보다 상세한 관찰을 위해 추가 분석을 수행 하였다. 붓기 용량, 중금속 함량 및 미생물 학적 테스트 인 미국, 유럽, 영국 및 브라질 약전에서 권장하는 제약 테스트 외에도
원시 점토와 3 개의 점토에 대한 완전한 분석은 분별에서 비롯된 것으로 나타 났으며, 이들 모두는 화장품에 사용하기에 적합한 특성을 가지고 있음을 보여 주지만, Pink and Red Grain 크기의 분수는 Pharmacopoeia가 권장하는 것과 일치하는 붓기 용량을 제시하기 때문에 가장 많이 표시됩니다.
.이 기사는 분별 과정에 제출 된 후 낮은 부가가치의 원유 녹색 점토가 어떻게 다른 물리적 및 화학적 특성의 3 개의 점토와 높은 부가 가치를 생성했는지 보여줍니다. 곡물 크기의 두 가지 분수 중 2 개는 분홍색과 빨간색 점토로 제약 및 화장품에 사용하기위한 특성을 제시했습니다. 그 색상 과이 점토가 높은 카올리나이트 함량을 가지고 있다는 사실은 최종 의도 된 용도로 뒷받침됩니다.
이러한 결과는 최근에 발행 된 화장품의 응용 분야에 대한 Vitoria da Conquista (브라질)의 Clay의 Enrichment라는 제목의 기사에 설명되어 있으며, 저널 Applied Clay 과학 . 이 작품은 Maria Das Graças da Silva-Valenzuela, Isaac Jamil Sayeg, Flávio Machado de Souza Carvalho, Shu Hui Wang 및 Francisco Rolando Valenzuela-Díaz와 São Paulo (브라질) 대학의 Marvin Marco Chambi-Peralta가 수행했습니다. (브라질) 및 국립 산 아구스틴 대학 (페루).
참조 :
- Carretero, M.I., Gomes, C.S.F., Tateo, F., 2013. 점토, 약물 및 인간 건강. 에서 :Bergaya, F., Lagaly, G. (Eds.), Clay Science 핸드북. Elsevier, 암스테르담, pp. 711–764.
- Carretero, M.I., Pozo, M., 2010. 제약 및 미용 산업의 점토 및 비 클레이 광물 파트 II. 활성 성분. 응용 클레이 공상. 47, 171–181.
- Legido, J.L., Medina, C., Mourelle, M.L., Carretero, M.I., Pozo, M., 2007. 벨로 테라 요법에서 사용하기위한 벤토나이트, 세피 올 라이트 및 일반적인 점토의 냉각 속도의 비교 연구. 응용 클레이 공상. 36, 148–160.
- Mattioli, M., Giardini, L., Roselli, C., Desideri, D., 2016. 화장품에 사용되는 상업용 점토의 광물 특성 및 건강에 대한 위험 위험. 응용 클레이 공상. 119 (2 부), 449–454. Rautureau et al., 2017;
- Roselli, C., Desideri, D., Cantaluppi, C., Mattioli, M., Fasson, A., Meli, M.A., 2015. 제약 및 화장품 사용을위한 점토의 필수 및 독성 요소. J. 독성. 환경. 건강 A 78, 316–324.
- Williams, L.B., Haydel, S.E., 2010. 항균제로서 점토 광물의 의약 사용 평가. int. GEOL. 개정 52, 745–770.