White Sapphire®: 专为增强控油效果而设计
- White Sapphire Australia Team
- 8月3日
- 讀畢需時 4 分鐘
持久型配方始于恰当的控油成分。以下是 White Sapphire® 如何利用表面积和吸油能力,实现显著且持久的妆效:
执行摘要
简化牌号选择:对于优先考虑控油及干爽、不油腻肤感的配方而言,White Sapphire® Matte 是理想之选
皮脂分解带来的实际影响:关乎彩妆的持妆时长与防晒霜的实际 SPF 效能
控油背后的物理原理:BET 比表面积(4–7.5 m²/g)与吸油量(50–100 g/100g)如何确立可验证的性能上限,而非仅仅是营销宣传
为何吸附优于包覆:该机制在剪切力、高温或 pH 值变化下均保持稳定,不会失效
白蓝宝石®哑光:优化控油性能的理想之选
若配方目标是控油并呈现干爽触感,白蓝宝石®哑光便是理想之选。其高比表面积带来显著的干爽效果,吸收多余油脂,打造哑光清爽的妆感,避免某些紫外线过滤剂和润肤剂(尤其是在高油防晒霜和乳液体系中)带来的残留粘腻感。这种卓越的吸油能力也有助于延长持妆时间,有效抵抗皮脂和汗液导致的膜层破坏,从而延长产品的使用寿命。
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控油的重要性远不止于防止面部泛油光
对于配方而言,皮脂管理并非次要考量(其重要性不亚于SPF值或色粉性能),而是确保配方完整性的关键结构要素。一旦粉体达到吸附饱和,形成的膜层便会在皮脂和汗液的作用下发生崩解,进而削弱彩妆产品的持妆效果或防晒产品的防护效能。粉体表面的抗皮脂性能(可通过接触角法测定)与产品的长效持妆表现直接相关(Bui et al., 2019)。在防晒体系中,这一问题的影响更为严重:膜层崩解会导致紫外线过滤剂分布不均,从而在实际使用过程中降低有效SPF值(Geoffrey et al., 2019)。这种失效现象往往不会表现为肉眼可见的油光,而是体现为紫外线暴露最强烈区域的防护效能出现可测量的下降。
这正是布里斯班皮肤科医生Russell Hills博士利用White Sapphire®研发SPF 50+抗汗防晒配方背后的原理;该配方旨在确保紫外线过滤剂在大量出汗的情况下仍能保持分布稳定,而非依赖频繁补涂来弥补防护力的流失。
White Sapphire® 控油性能的决定因素
White Sapphire® 的性能由两项可量化的指标决定:一是 BET 比表面积(4 至 7.5 m²/g,依据 ISO 9277 标准),它决定了可供皮脂吸附的表面积;二是吸油量(50 至 100 g/100 g,依据 ISO 787-5 标准),它决定了粉体达到饱和并停止控油的临界点。由于其作用机制属于物理吸附而非化学反应(Ergin & Suvaci, 2025),这些数据代表了可经测试验证的性能上限,而非单纯的营销宣传。
这一特性使 White Sapphire® 区别于那些依赖表面包覆层来模拟抗油效果的成分。依赖包覆层的性能往往容易因剪切力、加工热量或配方 pH 值变化而衰减,从而导致加工过程中或产品使用期间控油效果受损;而基于材料固有表面积和孔隙结构的吸附作用则不会出现此类失效问题。White Sapphire® 的“哑光(Matte)”与“光泽(Glow)”两个规格均具备上述性能优势,这种涵盖两种规格的产品系列是大多数仅提供单一规格的同类竞品所不具备的。
技术摘要
White Sapphire® 的控油性能基于两项可量化的指标。其 BET 比表面积介于 4 至 7.5 m²/g 之间(依据 ISO 9277:2010 标准通过气体吸附法测定),反映了每克粉体可用于吸附皮脂的总表面积。其吸油量介于 50 至 100 g/100 g 之间(依据 ISO 787-5:1980 标准测定),定义了粉体吸附皮脂的饱和点,即超过该限度后粉体将无法继续吸附更多皮脂。这两项数据共同确立了该成分各项控油功效宣称的性能上限及其特性。这两种性能背后的作用机制均为物理吸附,主要受表面积和孔隙率而非化学反应性的影响;这种特性确保了其性能在不同批次间具有可预测性和可测试性 (Ergin & Suvaci, 2025)。
该机制在两大主要应用场景中均具有实际意义。在彩妆产品中,粉体表面的抗皮脂性能(通过接触角测量进行量化)是衡量持妆效果的一项既定指标 (Bui et al., 2019)。在防晒产品体系中,控油的重要性尤为突出:皮脂和汗液会导致配方结构崩解,进而引发紫外线过滤剂分布不均及有效 SPF 值随使用时间推移而下降的问题 (Geoffrey et al., 2019);正因如此,控油性能在防晒配方中被视为一项关键技术指标,而不仅仅是感官特性。
在安全性和法规合规方面,White Sapphire® 已获得 ECOCERT COSMOS 4.0 版本认证,生产过程符合 GMP 标准,属于非纳米级材料,且不会经由完整皮肤被人体吸收。如需包括各批次 BET 比表面积及吸油量数据在内的完整性能资料,可向 White Sapphire® 索取。
References
Advance ZincTek. (2024). White Sapphire® product performance data. Internal testing documentation. Available on request from https://www.advancezinctek.com
Bui, H. S., Hasebe, M., & Ebanks, J. (2019). Evaluation of sebum resistance for long-wear face make-up products using contact angle measurements. In K. L. Mittal (Ed.), Advances in Contact Angle, Wettability and Adhesion (Vol. 4, pp. 193–221). Wiley-Scrivener. https://doi.org/10.1002/9781119593294.ch10
Ergin, N., & Suvaci, E. (2025). Advanced metal oxide powders for cosmetic science. Open Ceramics. https://doi.org/10.1016/j.oceram.2025.100832
Geoffrey, K., Mwangi, A. N., & Maru, S. M. (2019). Sunscreen products: Rationale for use, formulation development and regulatory considerations. Saudi Pharmaceutical Journal, 27(7), 1009–1018. https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.08.001
International Organization for Standardization. (1980). ISO 787-5:1980 — General methods of test for pigments and extenders — Part 5: Determination of oil absorption value. ISO.
International Organization for Standardization. (2010). ISO 9277:2010 — Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption — BET method. ISO.
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