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化妆品成分检测之重金属检测

作者:小雨 时间:2022-08-25 来源:互联网

  重金属检测是化妆品成分检测工作中的重要一环,对保障化妆品安全具有重要意义。部分商家为了获得更多的利润,在生产化妆品时会加入危害身体健康的重金属。本文主要讲解重金属的来源和化妆品重金属检测方法。

  1、制作配方的加入

  在生产化妆品时,遵照专业认识的配方加入适量的贵金属,并不会对人体造成太大的损伤,更有生理学家表明,添加适量的金属离子在化妆品内,是可以增加酶活动性的主要因素,加速皮肤新陈代谢,像Fe就有促进徼循环和改善微血管的功能,将Fe元素和蛋白质结合在一起,添加到化妆品内,可以有效的防止脱发现象的发生。

  2、过量添加重金属

  在制作化妆品的过程中,为节省成本、增加化妆品的功效会加入许多其他的重金属元素,像*为常见的铅、汞和砷。在制作化妆品时,加入铅成分可以有效的促进皮肤吸收功能,降低黑色素的产生,进而增加皮肤的光泽度。而汞成分的加入,可以减少黑色素的行程,收缩毛孔,改善肤质的作用。砷对蛋白质及多种氨基酸均具有很强的亲和力,增加美白效果。这些元素的加入,虽提升了化妆品本身的性能,但是过量的添加这些物质,还会对我们的皮肤造成严重的影响。

  3、制作环境污染严重

  在化妆品生产中,会接触到很多的材质,*为常见的比如水和包装盒等,如果水质或者包装盒未达到环保标准,又或者制作的仪器未经过清洁等等情况的发生、都会使得化妆品中含入过量的重金属因素。

  化妆品成分检测:重金属检测方法

  1、电化学法—阳*溶出伏安法

  此种方法是将样品中重金属元素转换成离子,在离子状态下,利用还原定位的原理,使其集中在玻碳汞膜电*上。在酸性溶液环境影响下,可以产生溶出峰,溶出峰的峰高就是该样品中重金属的含量。不过这种方法也有其相应的弊端,例如,这种检测方法的速度过慢且检测的范围比较受到限制,如果是样品中的成分含量过多的情况下,则不适用了。

  2、液相和原子荧光结合法

  液相和原子荧光结合法主要是指对形态的解析,经过不懈的努力钻研,已经在元素分析领域占有了重要的一席之地。此技术运用在化妆品重金属的检测上,通过进行仪器联机解析,将分离技术和检测技术结合在一起。其涵盖的使用方法包括:运用液相色谱、原子吸收等检测器械结合在一起。现今,根据我国的科技发展的现状,在进行化妆品重金属的检测作业时,使用此技术,通过原子荧光对元素总量和形态进行解析,同时还可以使得两种检测方式进行顺利的相互切换。

  3、原子吸收分光光度法

  原子吸收分光光度法就是我们俗称的原子光谱法,是根据光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,利用试样蒸气的方式,将蒸气中待测元素的基态原子进行吸收,再通过辐射特征谱线光减弱的程度来检测产品内重金属元素含量的方法,严格按照光的吸收定律来进行。在使用此方法检测化妆品的重金属元素时,需要预先进行小样的处理,使用的处理方式有干法消解、湿法消解及微波消解这三种,其中微波消解法具有使用时间较短、可靠性高等优点被广泛的推行。原子吸收分光光度法的优点是敏捷性能好,影响因素较少,无明确的使用限制、样本使用频率高、检测速度快等等,因此在对化妆品中重金属含量、痕量元素检测时,被广泛的引用其中,也是现今为止,使用频率*高的检测方法。

  4、石墨炉原子吸收分光光度法

  石墨炉原子吸收分光光度法是将试样置于石墨管中,用大电流通过石墨管,此时石墨管经过干燥、灰化、原子化三个升温程序将试样加热至高温使试样原子化。这种检测方法的灵敏度比较高,而且分析速度也比较适合,检测设备操作起来容易,设备的检修和维护其投入不需要太大。

  5、电感耦合等离子体质谱法

  在使用电感耦合等离子体质谱法时,**步则是将需要检测的液体转换成气溶胶形式,通过这样的方式,使待检测体被实验雾化器推送到氩气流中,通过超高温等离子的操作方式,将检测的产品被分解成等离子化的气体。第二步则是使用铜镍取样锥设备将气体离子进行整合,进行分子束的处理,在使用量子探测器,将探测器上显示的计数和浓度进行对比。通过比例关系的换算公式,计算得出该化妆品内重金属元素的含量。这也是应用*为广泛的检测方法,其优点是可以检测的重金属种类多,检出限低加强了实验结果的可靠性。不过,这其中也是存在着弊端的,那就是资金消耗比较大,在使用这种检测方法时,需要用到的氩气其价格比较高,同时,检测的仪器设备因其性价比较高,要求工作人员的专业能力也相对的有所提高,这无疑是增加了资金支出费用。

  6、电感耦合等离子体发射光谱法

  发射光谱法只要将待测原子处于激发状态,便可同时发射出特征谱线同时进行多种元素测定。因其准确性能较高、敏捷性好、基体效应小精密度高、多元素同时分析、仪器具有多样化的适配能力等优势被广泛的使用,不过因其在检测中会受到不确定因素的影响,如有一些元素用此方法检测时会受到其他元素的干扰,不如其他方法有效,所以在使用的过程中,检测数据也会出现一些问题,不适用于所有的重金属元素的精确分析。当今光谱仪的发展趋势是精确、简洁、易用,功能更加完善,今后会在控制的可靠性、数据的通用性上有质的飞跃。

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