化粧料用添加剤およびその製造方法
    1.
    发明申请
    化粧料用添加剤およびその製造方法 审中-公开
    化妆品添加剂及其生产方法

    公开(公告)号:WO2016152872A1

    公开(公告)日:2016-09-29

    申请号:PCT/JP2016/059035

    申请日:2016-03-22

    CPC classification number: A61K8/25 A61Q1/02 A61Q1/12 C01B33/18

    Abstract:  遮蔽性が高く、光の乱反射作用によって、シワを目立たなくする化粧料を提供する。 平均粒子径が0.1μm以上30μm以下であり、外殻の厚さが5nm以上500nm以下であって、前記外殻の厚さが前記平均粒子径に対して0.5~20%である中空シリカ粒子からなる、化粧料用添加剤である。この中空シリカ粒子は有機基が結合したケイ素原子を含むシリカから構成されていることが好ましく、そのカーボン含有率は3質量%以上であることが好ましい。

    Abstract translation: 本发明提供一种具有高屏蔽性的化妆品,可以通过光扩散效果使皱纹变得不显眼。 一种化妆品添加剂,其包含平均粒径为0.1-30μm,外壳厚度为5-500nm,外壳厚度为平均粒径的0.5-20%的中空二氧化硅颗粒。 这些中空二氧化硅粒子优选含有含有有机基团的硅原子的二氧化硅,碳含量优选为3质量%以上。

    多孔質有機無機ハイブリッド粒子の製造方法及び乳化装置
    2.
    发明申请
    多孔質有機無機ハイブリッド粒子の製造方法及び乳化装置 审中-公开
    多孔有机/无机混合颗粒和乳化装置的生产方法

    公开(公告)号:WO2014185500A1

    公开(公告)日:2014-11-20

    申请号:PCT/JP2014/062987

    申请日:2014-05-15

    Abstract:  有機無機ハイブリッド粒子前駆体を含むO/W型エマルションを長期にわたって安定して作製して、粒子径が均一な多孔質有機無機ハイブリッド粒子を長期にわたって安定して製造する。 微小孔部が形成される隔壁で区画された流路を流れる水性液体に、有機無機ハイブリッド粒子前駆体を含む有機液体を、多孔質部材を通過させた後に隔壁に形成される微小孔部を通して、エマルションを作製する工程、及び有機無機ハイブリッド粒子前駆体を含むエマルション液滴を固形化して多孔質有機無機ハイブリッド粒子を形成する工程を含み、隔壁と多孔質部材との間隔が1cm以下である、多孔質有機無機ハイブリッド粒子の製造方法である。

    Abstract translation: 本发明生产长期稳定且含有有机/无机杂化颗粒前体的O / W乳液,并产生具有均匀粒径并且长期稳定的多孔有机/无机杂化颗粒。 制造多孔有机/无机混合颗粒的方法包括:通过在流过通过由微孔形成的分隔壁划定的管道的水性液体中引入含有有机/无机混合颗粒前体的有机液体形成乳液的步骤, 在通过多孔构件之后通过分隔壁中形成的微孔; 以及通过固化含有有机/无机混合颗粒前体的乳液液滴形成多孔有机/无机杂化颗粒的步骤。 隔壁和多孔构件之间的间隙不大于1cm。

    中空シリカ粒子の製造方法
    5.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2019131658A1

    公开(公告)日:2019-07-04

    申请号:PCT/JP2018/047619

    申请日:2018-12-25

    CPC classification number: C01B33/18 C01B33/187

    Abstract: 緻密なシリカシェル層を有する中空シリカ粒子の提供を一課題とする。 水相、油相、及び界面活性剤を含む水中油型エマルションのpHを3.0以下として、該水中油型エマルションに第1のシリカ原料を添加し、アルカリ金属イオン存在下、第1のシリカ原料が添加されたエマルションにそのpHが8以上で第2のシリカ原料を添加して、中空シリカ前駆体分散液を得て、中空シリカ前駆体分散液から中空シリカ前駆体を得、次いで中空シリカ前駆体から中空シリカ粒子を得る、中空シリカ粒子の製造方法である。

    多孔質シリカおよびクロマトグラフィ担体
    6.
    发明申请
    多孔質シリカおよびクロマトグラフィ担体 审中-公开
    多孔二氧化硅和色谱载体

    公开(公告)号:WO2016163480A1

    公开(公告)日:2016-10-13

    申请号:PCT/JP2016/061444

    申请日:2016-04-07

    Abstract:  耐アルカリ性が高い多孔質シリカ、およびこれを用いたクロマトグラフィ担体を提供する。 リン酸化物成分とジルコニウム酸化物成分とを含む多孔質シリカであって、多孔質シリカの単位比表面積当たりのリン原子の量が1μmol/m 2 ~25μmol/m 2 であり、多孔質シリカの単位比表面積当たりのジルコニウム原子の量が1μmol/m 2 ~15μmol/m 2 である、多孔質シリカである。また、この多孔質シリカに固定されたリガンドを含む、クロマトグラフィ担体である。

    Abstract translation: 提供:具有高耐碱性的多孔二氧化硅; 和使用该多孔二氧化硅的色谱载体。 一种含有氧化磷成分和氧化锆成分的多孔二氧化硅,其中,多孔二氧化硅的每单位比表面积的磷原子量为1μmol/ m 2〜25μmol/ m 2, 多孔二氧化硅的单位比表面积的锆原子的量为1μmol/ m 2〜15μmol/ m 2。 另外,含有固定在该多孔二氧化硅上的配体的色谱载体。

    多孔性膜、その製造方法、および無機質球状体の製造方法
    7.
    发明申请
    多孔性膜、その製造方法、および無機質球状体の製造方法 审中-公开
    多孔膜,其制造方法以及生产无机球体的方法

    公开(公告)号:WO2009034769A1

    公开(公告)日:2009-03-19

    申请号:PCT/JP2008/062357

    申请日:2008-07-08

    CPC classification number: B01F3/0807 B01F5/0476

    Abstract:  液滴の粒子径が小さく、かつ粒子径の均一性が高いエマルジョンを短時間で多量に形成できる多孔性膜、および該多孔性膜の製造方法、さらには、粒子径が小さく、かつ粒子径の均一性の高い無機質球状体を安定して、かつ生産性よく製造できる無機質球状体の製造方法、および液滴の粒子径が小さく、かつ粒子径の均一性が高いエマルジョンを短時間で多量に形成できる乳化装置を提供する。  フッ素樹脂製多孔性膜であり、一方の面が下記の条件(X)を満足し、他方の面が下記の条件(Y)を満足する多孔性膜。(X):水接触角が、80度以上である。(Y):水接触角が、120度以下である、または水滴が膜に吸収されて水接触角を測定できない。該多孔性膜は、親水化処理されたフッ素樹脂製多孔性膜の片面に保護膜を配置し、保護膜を配置した面とは反対側の多孔性膜の面を疎水化処理する多孔性膜の製造方法によって得られる。

    Abstract translation: 本发明提供一种多孔膜,能够在短时间内产生大量具有小而均匀粒径的液滴的乳液; 一种生产膜的方法; 制造无机球体的方法,其可以以高生产率制备具有小且高度均匀的粒径的稳定的无机球体; 以及乳化剂,其可以在短时间内产生大量具有小而高度均匀粒径的液滴的乳液。 本发明涉及一种由氟树脂制成的多孔膜,其中一个表面满足要求(X),另一个满足要求(Y):(X):水接触角为80°以上, (Y):水接触角为120°以下,或液滴吸收到膜中,导致不可测量的水接触角。 多孔膜可以通过生产多孔膜的方法制造,该方法包括将保护膜放置在亲水化的氟树脂多孔膜的一个表面上,并疏水化另一个表面。

    球状中空シリカ粒子群、内包剤、分散液及び水分散液

    公开(公告)号:WO2020138106A1

    公开(公告)日:2020-07-02

    申请号:PCT/JP2019/050681

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 封入物の徐放性に優れる、球状中空シリカ粒子組成物、内包剤、分散液及び水分散液の提供。 シェル層を有する球状中空シリカ粒子からなる群であって、シェル層は、外部空間と内部空間とを連通する1の開孔を有し、走査型電子顕微鏡で1視野あたり、最大球状シリカ粒子の直径の1/10以上の直径を有する球状シリカ粒子の粒子径を100個以上測定した際に、粒子径が10nm~10μmであり、かつ、直径が1nm以上かつ球状シリカ粒子の粒子径の1/3以下の1の開孔を表面に有する球状中空シリカ粒子の数が、測定した球状シリカ粒子の総数の5%以上である、球状中空シリカ粒子群、内包剤、分散液及び水分散液。

    シリカ球状体及びアフィニティ担体
    9.
    发明申请
    シリカ球状体及びアフィニティ担体 审中-公开
    硅藻体和身体携带者

    公开(公告)号:WO2013062105A1

    公开(公告)日:2013-05-02

    申请号:PCT/JP2012/077788

    申请日:2012-10-26

    Abstract:  流通させる溶液の線流速が速い場合であっても圧力損失が小さく、結合容量の大きいアフィニティ担体を提供する。 (a)レーザー式光散乱法による測定方法において、平均粒子径が30μm~40μmであり、(b)コールターカウンター法による測定方法において、粒子径分布の体積換算の積算量が小さいほうから10%の粒子径(D10)と90%の粒子径(D90)の比(D10/D90)が1.50以下であり、(c)水銀圧入法による測定方法において、平均細孔径が85nm~115nmの範囲であり、細孔容積が1.5mL/g以上である、シリカ球状体である。

    Abstract translation: 即使当通过载体的溶液的线性流速较快时,也具有低压力损失和高结合能力的亲和载体。 还提供了一种二氧化硅球体,其具有根据激光散射的(a),平均粒径为30〜40μm,(b)根据库尔特计数器的测量,比率(D10 / D90)为1.50以下, 其中D10为10%,D90为90%,从粒径分布的最小累积体积开始,(c)根据水银孔率法,平均微孔直径为85〜115nm,微孔体积为1.5mL / g 或更大,通过水银孔率法测定。

    マイクロチャネル構造体並びにエマルションおよび固体球状粒子の製造方法
    10.
    发明申请
    マイクロチャネル構造体並びにエマルションおよび固体球状粒子の製造方法 审中-公开
    微乳液结构与制造乳液和固体颗粒物的方法

    公开(公告)号:WO2011059069A1

    公开(公告)日:2011-05-19

    申请号:PCT/JP2010/070232

    申请日:2010-11-12

    Inventor: 片山 肇

    Abstract:  供給流体が積層面間を通じて混合物や反応物の流路に滲出することを防止したマイクロチャネル構造体を提供する。また、マイクロチャネル構造体を用いて、高圧の条件下で均一な粒径のエマルションを製造する方法を提供する。 流路となる外部連通孔を有する一対の枠体間に、流路となる切欠き部を有する層の1層以上を積層挟圧して、流体を混合・反応させるためのマイクロチャネルと、マイクロチャネルに流体を供給する流路と、マイクロチャネルから流体を排出する流路と、を形成させてなるマイクロチャネル構造体において、積層面間に滲出した流体をマイクロチャネルを含む流路に混入させないように回収して外部に排出するための滲出流体排出用の流路を有する構成としたことを特徴とするマイクロチャネル構造体。

    Abstract translation: 公开了一种微通道结构,其中防止供应的流体通过层压平面之间的间隙渗入正在混合的材料的通道中或被反应的材料。 还公开了使用微通道结构在高压条件下制造具有均匀晶粒直径的乳液的方法。 微通道结构通过在具有作为通道的外部连通孔的一对框架之间层叠和加压,一个或多个具有凹口的层作为通道并通过形成用于混合/反应流体的微通道而获得; 用于将流体供应到微通道中的通道; 以及用于从微通道内排出流体的通道。 微通道结构的特征在于包括用于排出渗流流体的通道,用于收集已经渗入到层压平面之间的间隙中的流体并将流体排出到外部,以防止流体混入包括 微通道。

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