紫外线过器和高折射率材料的基础是碳氧甲基纤维素和CuO@ZnO核心/外纳米粒子
Rania Badry1, Mahmoud M El-Nahass2, Nadra Nada1
1Physics Department, Faculty of Women for Arts, Science and Education, Ain Shams University, Cairo, 11757, Egypt.
Scientific reports
|November 30, 2023
概括
使用氧化铜@氧化 (CuO@ZnO) 核心/外纳米颗粒的新聚合物纳米复合材料被开发用于增强紫外线保护. 这些材料显著阻断紫外线,并改善护肤配方中的防晒因素.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 照相保护 照相保护
背景情况:
- 纳米颗粒在护肤中对于紫外线保护至关重要.
- 平流层臭氧层的消耗需要先进的紫外线阻解决方案.
- 开发有效的紫外线过器对于防止阳光损伤至关重要.
研究的目的:
- 设计新型聚合物纳米复合材料,以有效地阻紫外线.
- 合成CuO@ZnO核心/外纳米颗粒,并将其纳入氧甲基纤维素 (CMC).
- 评估开发的纳米复合材料的紫外线阻效果和防晒因子.
主要方法:
- 联合沉方法用于合成CuO@ZnO核心/外纳米粒子.
- 用于将纳米颗粒纳入CMC的造方法.
- 光谱分析以确定光学特性和紫外线透射率.
- 在现场评估商业防晒中的防晒因子.
主要成果:
- 成功合成了CuO@ZnO核心/外纳米粒子,具有明显的晶体结构.
- 由于异质连接效应,CMC纳米复合材料表现出从近紫外线到可见光的广泛光学反应.
- 添加2和4重%的CuO@ZnONP显著降低了UV,可见和近IR区域的CMC透射率.
- 4重%的CuO@ZnONP实现了99%的紫外线吸收.
- 将其纳入防晒配方时,最大的太阳保护因子 (SPF) 为22.
- 随着NP的添加,观察到光学分散参数和折射率的改善.
结论:
- 开发的CuO@ZnO/CMC纳米复合材料提供了卓越的紫外线阻能力.
- 这些材料有望提高防晒和护肤产品的有效性.
- 该研究强调了核心/外纳米粒子在先进光保护应用中的潜力.


