logging in or signing up cosméticos de limpieza Michelangelo Download Post to : URL : Related Presentations : Share Add to Flag Embed Email Send to Blogs and Networks Add to Channel Uploaded from authorPOINTLite Insert YouTube videos in PowerPont slides with aS Desktop Copy embed code: (To copy code, click on the text box) Embed: URL: Thumbnail: WordPress Embed Customize Embed The presentation is successfully added In Your Favorites. Views: 2281 Category: Education License: All Rights Reserved Like it (0) Dislike it (0) Added: January 10, 2008 This Presentation is Public Favorites: 2 Presentation Description No description available. Comments Posting comment... Premium member Presentation Transcript Slide1: Cosméticos de limpieza La suciedad que se deposita en la superficie cutánea y sus anexos es terreno apto para el desarrollo de mo. y parásitos. Además de lo anterior, las secreciones fisiológicas cutáneas al acumularse, impiden el normal funcionamiento de la piel, impresionan como antiestéticas y son de mal olor.Slide2: Proceso natural de higiene cutánea Las partículas sólidas son removidas por descamación continua del estrato desprendible. Los desechos celulares son degradados por la microbiota cutánea. Remoción continua del cabello La limpieza de los dientes por parte de la saliva y la descomposición de los alimentos remanentes por bacterias bucales. El proceso natural es lento y poco adecuado por la gran cantidad de contaminantes particulados. Surge así la necesidad del cosmético de limpieza.Slide3: Mecanismos de limpieza La limpieza de la piel y sus anexos puede efectuarse por: 1.- Peeling: Destinado a remover la capa cornea con fines eudérmicos. Puede llegar a ser un método riesgoso. 2.- Disolución: El agua es agente de limpieza más simple, barato, atóxico y comúnmente utilizado. Con ayuda de la fricción es posible desprender la suciedad junto con las células descamativas. Slide4: El agua, no presenta buenas propiedades humectantes pues necesita de un gran tiempo de contacto con la piel o sus anexos, necesita de una acción mecánica para poner a la piel en contacto con ella y penetra con dificultad en los pliegues y folículos pilosos. En general, las bacterias y la suciedad no son solubles en agua y el agua sólo las redispersa sobre la piel.Slide5: Para mejorar su poder de limpieza, al agua pura se le agrega etanol o isopropanol (30-35 %). Estos agentes reducen la tensión superficial e interfacial entre la piel y el agua, permitiendo una mejor humectación Ej. lociones astringentes utilizadas después de una crema de limpieza. Slide6: Por su parte, los aceites (petrolato blanco o aceite mineral) son más efectivos para remover la suciedad soluble e insoluble en agua (maquillaje) y con el uso de éstos, existe menor riesgo de que la piel se vuelva quebradiza y se agriete. Los aceites disuelven las grasas de la piel y forman un film oleoso remanente, el que no es suficiente para reemplazar las grasas naturales (efecto desengrasante de las grasas). Slide7: 3.- Adsorción: Acción limpiante mediante la adsorción de la suciedad en forma sólida a otro solido Ej. Bentonita, Tierra de Fuler utilizadas como bases de cremas de limpieza. 4.- Acción detergente o tensioactiva: Mecanismo complejo basado en fenómenos interfaciales, una combinación de las propiedades de humectación, formación de espuma, solubilización, emulsificación y dispersión de la suciedad (sólidos insolubles en agua (polvo, arena, hollín), sustancias liposolubles (grasas de la piel o crema) y sustancias solubles (productos del sudor)).Slide8: El primer paso del proceso de lavado consiste en la humectación de la piel y la suciedad. El tensioactivo actúa aquí como agente humectante. Las grasa que originalmente forman un film continuo, son dispersas en gotitas que luego son removidas por fricción suave. El segundo paso en mantener las partículas de suciedad suspendidas (agente de suspensión) en el agua para que no vuelvan a adherirse a la piel antes de ser enjuagadas.Slide9: El tercer paso es la emulsificación en agua de las impurezas oleosas, que constituyen la mayor cantidad de suciedad. También actúa como agente solubilizante de algunos aceites insolubles, que son incorporados a las micelas del detergente, especialmente si éstos se encuentran en elevadas concentraciones. Como la mayoría de los agentes tensiactivos son de carácter iónico, tanto las partículas sólidas como las gotas de aceite se rodean de un film ionizado, osea, adquieren carga eléctrica, lo que evita la coalición y coalescencia con otras partículas y con la piel.Slide10: FORMAS COSMÉTICAS DE LIMPIEZA JABON DE TOCADOR Como producto cosmético de higiene, el jabón existe desde 2500 AC., como una mezcla de grasa y legía vegetal. El gran consumo mundial ha promovido el desarrollo de tecnologías y la búsqueda de materias primas para su elaboración, contando actualmente con jabones de tocador sólido, crema, gel y líquido, medicados (azufre, productos vegetales, exfoliantes, antisépticos etc.), e indicados según el tipo de piel y la edad.Slide11: Jabón de tocador sólido (en pan) Corresponde a una sal resultante de la saponificación de ácidos grasos superiores y sus glicéridos con metales alcalinos (hidróxidos o carbonatos). Ácidos grasos Estos pueden ser de origen animal (sebo), o vegetal (coco, oliva, maní, almendras). Acidos grasos saturados (11-12 %) laúrico, palmítico, esteárico, mirístico). Acidos grasos no saturados (38-49 %) oleico, linoleico, hidroxiácidos, ricinoleico.Slide12: Álcali 1.- Metales alcalinos: El más utilizado es el sodio, con el que se obtienen jabones duros y semiduros según la naturaleza de la materia grasa. 2.- Potasio, aminas, amonios cuaternarios: Con éstos se obtienen jabones líquidos o blandos, bastantes espumosos.Slide13: Requisitos de un buen jabón de tocador No contener álcali libre. No ser irritante ni sensibilizante. Ser soluble y producir abundante espuma. Tener un color, perfume adecuado y elegancia cosmética.Slide14: ADITIVOS PARA JABONES DE TOCADOR Se agregarán aditivos a la fórmula básica para mejorar la presentación, estabilidad y la acción de limpieza. Agentes cubrientes u opacificantes: Ej. Óxido de titanio 0.3 %. Generan jabones blancos opacos. Además este compuesto puede servir para vehiculizar al colorante. Colorante: Pueden ser solubles o dispersables en agua. Debe ser estables a pH alcalino, a la luz y al oxígeno atmosférico.Slide15: Plastificantes: Se utiliza CMC, alginato de sodio 1-2, entre otros. La más utilizada es la colofonia (producto de cola de la destilación de trementina a partir del aceite de pino. La colofonia además aumenta la solubilidad, la espuma y disminuye el enranciamiento del perfume. Agentes dispersantes de jabones de Ca y Mg: Ej. LSNa, hemisuccinato. Solubilizan o precipitan iones Na, Ca, Fe y Cu, impidiendo la formación de jabones duros insolubles no espumantes. Indirectamente aumentan el poder espumígeno en aguas duras.Slide16: Buffer: Ej. Ácido lactico-lactato, el que neutraliza la alcalinidad libre generando los jabones neutros. Agentes superengrasantes: 1-2% Otorgan mayor plasticidad, brillo, modifican favorablemente las propiedades detergentes sobre la piel. Se utilizan ésteres de ácidos grados superiores, hidrocarburos grasos y sus ésteres, lanolina y sus derivados. Perfumes: 0.5-3%, Debe ser estable a pH alcalino. El olor se intensifica a estos valores de pH. Antioxidantes: 0.05-0.07 % Ej. BHASlide17: FORMULA GENERAL DE UN JABON (%) Ac. Grasos 78-80 Glicerina 1 NaCl 0.2-0.5 Álcali libre 0.03-0.05 Colofonia 2 Superengrasantes 2 Antioxidante secuestrante c.s. Color, perfume c.s. Agua c.s.p. 100 Slide18: Tipos de jabones según su composición Jabón cosmético: Posee un alto % de agentes superengrasantes y emolientes, 30-50% de aceites de coco o de palma y 9% de ácido graso libre, que neutraliza el álcali libre. Jabón desodorante: A la fórmula anterior se le agrega un agente germicida ej. Hexaclorofeno 0.1-0.2% o biotionol 2%. Jabón medicado: a la fórmula se añade un p.a. Ej. Azufre 5%. Slide19: Controles de calidad para jabones pH, alcalinidad libre y total Rancidez Aroma, apariencia Calidad de espuma Solubilidad Toxicidad Slide20: Máscaras faciales Mezclas que se aplican en capas más o menos espesas y al evaporarse sus componentes líquidos, se endurecen y adhieren a la piel moldeando la superficie de el rostro y el cuello. Su mecanismo de limpieza es la adsorción. Aumentan la temperatura local, produciendo sudoración y dilatación de los poros con ablandamiento del sebo. Al ser retirada, arrastra secreciones, células muertas e impurezas. Slide21: La máscara aplicada produce hiperemia local, sobretodo si se aplica con calor. La secreción sebácea se aplica con calor, aumentando la sudoración. La secreción sebácea se funde y al retirarla destapa los orificios pilosebáceos arrastrando las impurezas. Otras acciones: Astringente y peeling Calmante y refrescante Humectante y oclusivo Slide22: Máscaras lavables Compuestas por una base tipo emulsión (según el tipo de piel a tratar) y polvos. Poseen buena elasticidad y tiempo de secado. Máscaras desprendibles Soluciones viscosas obtenidas a partir de gomas o polímeros sintéticos. Al secarse forman un film flexible, que se retira sin agua. El etanol puede disminuir el tiempo de secado.Slide23: Composición general de una máscara de limpieza Base (lavable o desprendible) Sustancia activa Agente de conservación Perfume ColorSlide24: Base de máscara lavable Corresponde generalmente a una emulsión o/w que incorpora polvos inorgánicos insolubles como el caolín, bentonita, tierra volcánica o, de origen sintético como óxido de zinc, óxido de titanio y alúmina y, glicerina, sorbitol o PG, además de un agente TA no iónico. Slide25: Base de máscara desprendible 1.-Agentes filmógenos Gomas naturales: arábiga, tragacanto, carragenina, alginatos. Gomas sintéticas: CMC, MC, EC. Polímeros sintéticos: PVP, carbopol. Poliacrilato, alcohol polivinílico 2.-Plastificantes: Evitan que la máscara se resquebraje y pueda desprenderse como película uniforme Ej ftalato de dimetilo o un poliol. Slide26: … niña de mis ojosSlide27: Preservantes: Un método de esterilización comunmente utilizado es el óxido de etileno. Perfumes: No son recomendables debido a sus propiedades sensibilizantes. Color: Se les trata de colorear con los tonos de la piel. Se utilizan pigmentos insolubles (óxidos de hierro) que no tiñen la piel y son estables en medio ácido y básico. Sustancias activas: Dependiendo de l uso se pueden obtener máscaras con efecto cosmético y terapéutico.Slide28: Sustancias activas: Alantoína, azufre. Productos químicos: Calamina, sales astringentes, extracto de placenta, hidrolizados proteicos. Productos biológicos: Enzimas proteolíticas, vitaminas. Productos naturales: Jugo de frutas, extractos vegetales, leche en polvo, miel.Slide29: Tipos de máscaras Detergentes: Se agregará ala base sustancias ligeramente alcalinas como borax, bicarbonato de Na, TEA. Astringentes: De acción tonificante por cortos períodos Ej,. Máscara antiarrugas. Se utiliza fenol sulfonato de Zn. Corrige además de manera transitoria la seborrea y la dilatación de los poros. Blanqueadoras: Eliminan manchas de la piel causadas por la radiación solar. Se utiliza peróxido de hidrógeno, de Mg, de Zn y perborato de Na. Calmantes y refrescantes: A base de gelatinas, poliacrilatos, latex, APV. La acción calmante se consigue con agua de azahar y, refrescante mediante mentol o alcanfor.Slide30: pH de las máscaras Ácidas: con fines astringentes y blanqueadoras (4-5). Neutras: Para piel normal, calmantes y refrescantes (6.8-7) Alcalinas: Máscaras detergentes y desengrasantes (8-9) You do not have the permission to view this presentation. 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Además de lo anterior, las secreciones fisiológicas cutáneas al acumularse, impiden el normal funcionamiento de la piel, impresionan como antiestéticas y son de mal olor.Slide2: Proceso natural de higiene cutánea Las partículas sólidas son removidas por descamación continua del estrato desprendible. Los desechos celulares son degradados por la microbiota cutánea. Remoción continua del cabello La limpieza de los dientes por parte de la saliva y la descomposición de los alimentos remanentes por bacterias bucales. El proceso natural es lento y poco adecuado por la gran cantidad de contaminantes particulados. Surge así la necesidad del cosmético de limpieza.Slide3: Mecanismos de limpieza La limpieza de la piel y sus anexos puede efectuarse por: 1.- Peeling: Destinado a remover la capa cornea con fines eudérmicos. Puede llegar a ser un método riesgoso. 2.- Disolución: El agua es agente de limpieza más simple, barato, atóxico y comúnmente utilizado. Con ayuda de la fricción es posible desprender la suciedad junto con las células descamativas. Slide4: El agua, no presenta buenas propiedades humectantes pues necesita de un gran tiempo de contacto con la piel o sus anexos, necesita de una acción mecánica para poner a la piel en contacto con ella y penetra con dificultad en los pliegues y folículos pilosos. En general, las bacterias y la suciedad no son solubles en agua y el agua sólo las redispersa sobre la piel.Slide5: Para mejorar su poder de limpieza, al agua pura se le agrega etanol o isopropanol (30-35 %). Estos agentes reducen la tensión superficial e interfacial entre la piel y el agua, permitiendo una mejor humectación Ej. lociones astringentes utilizadas después de una crema de limpieza. Slide6: Por su parte, los aceites (petrolato blanco o aceite mineral) son más efectivos para remover la suciedad soluble e insoluble en agua (maquillaje) y con el uso de éstos, existe menor riesgo de que la piel se vuelva quebradiza y se agriete. Los aceites disuelven las grasas de la piel y forman un film oleoso remanente, el que no es suficiente para reemplazar las grasas naturales (efecto desengrasante de las grasas). Slide7: 3.- Adsorción: Acción limpiante mediante la adsorción de la suciedad en forma sólida a otro solido Ej. Bentonita, Tierra de Fuler utilizadas como bases de cremas de limpieza. 4.- Acción detergente o tensioactiva: Mecanismo complejo basado en fenómenos interfaciales, una combinación de las propiedades de humectación, formación de espuma, solubilización, emulsificación y dispersión de la suciedad (sólidos insolubles en agua (polvo, arena, hollín), sustancias liposolubles (grasas de la piel o crema) y sustancias solubles (productos del sudor)).Slide8: El primer paso del proceso de lavado consiste en la humectación de la piel y la suciedad. El tensioactivo actúa aquí como agente humectante. Las grasa que originalmente forman un film continuo, son dispersas en gotitas que luego son removidas por fricción suave. El segundo paso en mantener las partículas de suciedad suspendidas (agente de suspensión) en el agua para que no vuelvan a adherirse a la piel antes de ser enjuagadas.Slide9: El tercer paso es la emulsificación en agua de las impurezas oleosas, que constituyen la mayor cantidad de suciedad. También actúa como agente solubilizante de algunos aceites insolubles, que son incorporados a las micelas del detergente, especialmente si éstos se encuentran en elevadas concentraciones. Como la mayoría de los agentes tensiactivos son de carácter iónico, tanto las partículas sólidas como las gotas de aceite se rodean de un film ionizado, osea, adquieren carga eléctrica, lo que evita la coalición y coalescencia con otras partículas y con la piel.Slide10: FORMAS COSMÉTICAS DE LIMPIEZA JABON DE TOCADOR Como producto cosmético de higiene, el jabón existe desde 2500 AC., como una mezcla de grasa y legía vegetal. El gran consumo mundial ha promovido el desarrollo de tecnologías y la búsqueda de materias primas para su elaboración, contando actualmente con jabones de tocador sólido, crema, gel y líquido, medicados (azufre, productos vegetales, exfoliantes, antisépticos etc.), e indicados según el tipo de piel y la edad.Slide11: Jabón de tocador sólido (en pan) Corresponde a una sal resultante de la saponificación de ácidos grasos superiores y sus glicéridos con metales alcalinos (hidróxidos o carbonatos). Ácidos grasos Estos pueden ser de origen animal (sebo), o vegetal (coco, oliva, maní, almendras). Acidos grasos saturados (11-12 %) laúrico, palmítico, esteárico, mirístico). Acidos grasos no saturados (38-49 %) oleico, linoleico, hidroxiácidos, ricinoleico.Slide12: Álcali 1.- Metales alcalinos: El más utilizado es el sodio, con el que se obtienen jabones duros y semiduros según la naturaleza de la materia grasa. 2.- Potasio, aminas, amonios cuaternarios: Con éstos se obtienen jabones líquidos o blandos, bastantes espumosos.Slide13: Requisitos de un buen jabón de tocador No contener álcali libre. No ser irritante ni sensibilizante. Ser soluble y producir abundante espuma. Tener un color, perfume adecuado y elegancia cosmética.Slide14: ADITIVOS PARA JABONES DE TOCADOR Se agregarán aditivos a la fórmula básica para mejorar la presentación, estabilidad y la acción de limpieza. Agentes cubrientes u opacificantes: Ej. Óxido de titanio 0.3 %. Generan jabones blancos opacos. Además este compuesto puede servir para vehiculizar al colorante. Colorante: Pueden ser solubles o dispersables en agua. Debe ser estables a pH alcalino, a la luz y al oxígeno atmosférico.Slide15: Plastificantes: Se utiliza CMC, alginato de sodio 1-2, entre otros. La más utilizada es la colofonia (producto de cola de la destilación de trementina a partir del aceite de pino. La colofonia además aumenta la solubilidad, la espuma y disminuye el enranciamiento del perfume. Agentes dispersantes de jabones de Ca y Mg: Ej. LSNa, hemisuccinato. Solubilizan o precipitan iones Na, Ca, Fe y Cu, impidiendo la formación de jabones duros insolubles no espumantes. Indirectamente aumentan el poder espumígeno en aguas duras.Slide16: Buffer: Ej. Ácido lactico-lactato, el que neutraliza la alcalinidad libre generando los jabones neutros. Agentes superengrasantes: 1-2% Otorgan mayor plasticidad, brillo, modifican favorablemente las propiedades detergentes sobre la piel. Se utilizan ésteres de ácidos grados superiores, hidrocarburos grasos y sus ésteres, lanolina y sus derivados. Perfumes: 0.5-3%, Debe ser estable a pH alcalino. El olor se intensifica a estos valores de pH. Antioxidantes: 0.05-0.07 % Ej. BHASlide17: FORMULA GENERAL DE UN JABON (%) Ac. Grasos 78-80 Glicerina 1 NaCl 0.2-0.5 Álcali libre 0.03-0.05 Colofonia 2 Superengrasantes 2 Antioxidante secuestrante c.s. Color, perfume c.s. Agua c.s.p. 100 Slide18: Tipos de jabones según su composición Jabón cosmético: Posee un alto % de agentes superengrasantes y emolientes, 30-50% de aceites de coco o de palma y 9% de ácido graso libre, que neutraliza el álcali libre. Jabón desodorante: A la fórmula anterior se le agrega un agente germicida ej. Hexaclorofeno 0.1-0.2% o biotionol 2%. Jabón medicado: a la fórmula se añade un p.a. Ej. Azufre 5%. Slide19: Controles de calidad para jabones pH, alcalinidad libre y total Rancidez Aroma, apariencia Calidad de espuma Solubilidad Toxicidad Slide20: Máscaras faciales Mezclas que se aplican en capas más o menos espesas y al evaporarse sus componentes líquidos, se endurecen y adhieren a la piel moldeando la superficie de el rostro y el cuello. Su mecanismo de limpieza es la adsorción. Aumentan la temperatura local, produciendo sudoración y dilatación de los poros con ablandamiento del sebo. Al ser retirada, arrastra secreciones, células muertas e impurezas. Slide21: La máscara aplicada produce hiperemia local, sobretodo si se aplica con calor. La secreción sebácea se aplica con calor, aumentando la sudoración. La secreción sebácea se funde y al retirarla destapa los orificios pilosebáceos arrastrando las impurezas. Otras acciones: Astringente y peeling Calmante y refrescante Humectante y oclusivo Slide22: Máscaras lavables Compuestas por una base tipo emulsión (según el tipo de piel a tratar) y polvos. Poseen buena elasticidad y tiempo de secado. Máscaras desprendibles Soluciones viscosas obtenidas a partir de gomas o polímeros sintéticos. Al secarse forman un film flexible, que se retira sin agua. El etanol puede disminuir el tiempo de secado.Slide23: Composición general de una máscara de limpieza Base (lavable o desprendible) Sustancia activa Agente de conservación Perfume ColorSlide24: Base de máscara lavable Corresponde generalmente a una emulsión o/w que incorpora polvos inorgánicos insolubles como el caolín, bentonita, tierra volcánica o, de origen sintético como óxido de zinc, óxido de titanio y alúmina y, glicerina, sorbitol o PG, además de un agente TA no iónico. Slide25: Base de máscara desprendible 1.-Agentes filmógenos Gomas naturales: arábiga, tragacanto, carragenina, alginatos. Gomas sintéticas: CMC, MC, EC. Polímeros sintéticos: PVP, carbopol. Poliacrilato, alcohol polivinílico 2.-Plastificantes: Evitan que la máscara se resquebraje y pueda desprenderse como película uniforme Ej ftalato de dimetilo o un poliol. Slide26: … niña de mis ojosSlide27: Preservantes: Un método de esterilización comunmente utilizado es el óxido de etileno. Perfumes: No son recomendables debido a sus propiedades sensibilizantes. Color: Se les trata de colorear con los tonos de la piel. Se utilizan pigmentos insolubles (óxidos de hierro) que no tiñen la piel y son estables en medio ácido y básico. Sustancias activas: Dependiendo de l uso se pueden obtener máscaras con efecto cosmético y terapéutico.Slide28: Sustancias activas: Alantoína, azufre. Productos químicos: Calamina, sales astringentes, extracto de placenta, hidrolizados proteicos. Productos biológicos: Enzimas proteolíticas, vitaminas. Productos naturales: Jugo de frutas, extractos vegetales, leche en polvo, miel.Slide29: Tipos de máscaras Detergentes: Se agregará ala base sustancias ligeramente alcalinas como borax, bicarbonato de Na, TEA. Astringentes: De acción tonificante por cortos períodos Ej,. Máscara antiarrugas. Se utiliza fenol sulfonato de Zn. Corrige además de manera transitoria la seborrea y la dilatación de los poros. Blanqueadoras: Eliminan manchas de la piel causadas por la radiación solar. Se utiliza peróxido de hidrógeno, de Mg, de Zn y perborato de Na. Calmantes y refrescantes: A base de gelatinas, poliacrilatos, latex, APV. La acción calmante se consigue con agua de azahar y, refrescante mediante mentol o alcanfor.Slide30: pH de las máscaras Ácidas: con fines astringentes y blanqueadoras (4-5). Neutras: Para piel normal, calmantes y refrescantes (6.8-7) Alcalinas: Máscaras detergentes y desengrasantes (8-9)