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Maison / Nouvelles / Actualités de l'industrie / Évaluation de l'efficacité de protection contre la lumière bleue et la lumière visible du pigment noir d'oxyde de fer dans les cosmétiques

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Évaluation de l'efficacité de protection contre la lumière bleue et la lumière visible du pigment noir d'oxyde de fer dans les cosmétiques

Dec,11,2025

I. Le rôle évolutif des pigments dans la science cosmétique

Les formulations cosmétiques modernes sont confrontées à un défi qui va au-delà du rayonnement UV : la nécessité de protéger la peau de la lumière visible à haute énergie (HEV), communément appelée lumière bleue (400 à 500 nm), et du spectre plus large de la lumière visible (Vis). Contrairement aux écrans solaires chimiques, les pigments inorganiques offrent une photoprotection par blocage physique (diffusion et absorption). Pigment noir d'oxyde de fer , traditionnellement apprécié comme colorant, est désormais reconnu comme un agent protecteur puissant à large spectre, essentiel pour obtenir une véritable couverture à spectre complet dans les produits cosmétiques tels que les fonds de teint et les écrans solaires teintés. Deqing Demei Pigment Technology Co., Ltd. se concentre sur la recherche, le développement et la production de pigments d'oxyde de fer inorganiques de haute performance, couvrant un spectre complet de couleurs, notamment l'oxyde de fer rouge, jaune, noir, marron, vert, orange et bleu. Nous produisons trois séries distinctes : standard, micronisée et à faible teneur en métaux lourds, pour répondre aux normes rigoureuses de l'industrie cosmétique. Notre engagement s'étend au-delà de la production, en donnant la priorité à la protection de l'environnement, à la sécurité et à la santé des employés, en garantissant la plus haute stabilité et pureté de nos matières premières.

Iron Oxide Black

II. Mécanisme d'action : l'oxyde de fer comme bouclier à large bande

Les pigments inorganiques, notamment le pigment noir d'oxyde de fer, protègent la peau en agissant comme des barrières physiques qui réfléchissent et absorbent l'énergie lumineuse incidente. Les principaux agents protecteurs des crèmes solaires (oxyde de zinc et dioxyde de titane) sont très efficaces contre les rayons UV, mais présentent souvent une efficacité réduite dans la gamme de la lumière visible. Cependant, les oxydes de fer, en raison de leur structure cristalline et de leurs propriétés optiques distinctes, présentent de fortes caractéristiques d'absorption précisément dans les plages de la lumière visible et de la lumière bleue.

A. Efficacité de protection contre la lumière bleue noire en oxyde de fer

L'efficacité de la protection contre la lumière bleue noire à l'oxyde de fer est supérieure à celle de nombreux filtres chimiques ou physiques non teintés sur la plage 400-500 nm. La structure du pigment noir d'oxyde de fer (Fe3O4) possède des bandes d'absorption significatives sur l'ensemble du spectre Vis. Cela fournit une couche défensive cruciale que les filtres UV conventionnels ne peuvent offrir à eux seuls. La recherche indique que l'incorporation d'oxydes de fer à une concentration suffisante est essentielle pour atteindre un facteur de protection contre la lumière visible (VLFP) élevé. La comparaison des profils de protection contre la lumière met en évidence cet avantage :

Type de filtre Gamme de protection primaire Efficacité en lumière bleue (400-500 nm) Avantage cosmétique
Oxyde de zinc standard UVA/UVB (280-400 nm) Diffusion modérée Large couverture UV
Dioxyde de titane UVB/UVA courts (280-350 nm) Faible diffusion Filtre UV physique
Pigment noir d'oxyde de fer Lumière visible (400-700 nm) Absorption/diffusion élevée Indispensable pour la protection contre les VHE

III. Facteurs critiques : taille des particules et qualité de la dispersion

L'efficacité et l'élégance cosmétique d'un produit à base d'oxyde de fer sont fortement influencées par la morphologie de ses particules, en particulier par leur taille et leur distribution. L’uniformité est essentielle pour éviter une finition de couleur inégale et garantir un blocage constant de la lumière.

A. Comparaison du blindage UV Vis en oxyde de fer micronisé

Pour obtenir une transparence élevée tout en conservant la photoprotection, une granulométrie fine est nécessaire. La comparaison du blindage UV Vis à l'oxyde de fer micronisé révèle que le broyage du pigment à un niveau submicronique (série micronisée de Demei) améliore considérablement la transmission de la lumière dans le spectre visible, rendant le produit moins opaque, tandis que les petites particules uniformément dispersées conservent leur efficacité en dispersant efficacement la lumière bleue. À l’inverse, des particules mal dispersées ou agrégées peuvent créer un « tunnel de lumière », permettant au rayonnement de traverser les interstices du film, compromettant ainsi la protection globale.

B. Taille des particules d'oxyde de fer de qualité cosmétique, lumière bleue

La protection optimale contre la lumière bleue de la taille des particules d'oxyde de fer de qualité cosmétique est obtenue lorsque le diamètre des particules est d'environ 1/4 à 1/2 de la longueur d'onde de la lumière bleue (environ 100-250 nm). Les particules de cette plage maximisent l'effet de diffusion de la lumière dans la bande critique de 400 à 500 nm, garantissant une atténuation supérieure de la lumière bleue tout en minimisant l'aspect blanc et crayeux souvent associé aux filtres inorganiques à particules plus grosses.

IV. Dosage et sécurité : définir la concentration efficace

Pour fournir une protection adéquate contre la lumière bleue et la lumière bleue, la concentration d'oxyde de fer dans la formulation cosmétique finale doit respecter un seuil minimum. Ceci doit être mis en balance avec la teinte souhaitée et les caractéristiques d'application.

A. Concentration optimale d'oxyde de fer, protection contre la lumière visible

Pour obtenir une protection adéquate contre la lumière visible, il faut généralement une concentration optimale d'oxyde de fer et une dose de protection contre la lumière visible d'au moins 2 % à 5 % d'oxydes de fer totaux (rouge, jaune et noir combinés). Cependant, la concentration nécessaire en pigment noir d’oxyde de fer est spécifiquement déterminée par la profondeur de couleur finale. Pour un fond de teint profond nécessitant une pigmentation importante, la concentration atteint naturellement le seuil photoprotecteur. Pour les nuances plus claires, le colorant doit être soigneusement équilibré avec d'autres filtres à large spectre pour maintenir un VLFP élevé. La relation entre concentration et protection :

Teneur totale en oxyde de fer (%) Facteur de protection contre la lumière visible observé (VLFP) Impact cosmétique
< 1,0 % Faible à modéré Teinture minimale, principalement ajustement des couleurs
2,0% - 3,5% Modéré à élevé Protection efficace Vis/lumière bleue, teinte profonde
> 4,0% Élevé Blocage physique maximum, teinte très profonde/foncée

B. Cosmétique de sécurité de pigment d'oxyde de fer à faible teneur en métaux lourds

Étant donné que ces pigments restent sur la peau pendant de longues périodes, leur pureté n’est pas négociable. La qualité cosmétique de sécurité des pigments d'oxyde de fer à faible teneur en métaux lourds est essentielle pour la conformité et la sécurité des consommateurs. Les fournisseurs, y compris Demei, doivent surveiller rigoureusement les contaminants comme le plomb, l'arsenic, le mercure et le cadmium, dépassant souvent les exigences standard de qualité industrielle. L'engagement de Demei en matière de sécurité s'étend au souci de la santé des employés et à la protection de l'environnement écologique lors de la production de ces matières premières cosmétiques de haute pureté.

V. Assurance qualité et approvisionnement pour les formulateurs

Pour les formulateurs cosmétiques, il est vital de garantir un approvisionnement constant en oxyde de fer stable et à faible teneur en métaux lourds. Demei offre cette fiabilité dans sa gamme de produits à base de pigments d'oxyde de fer rouge, jaune et noir d'oxyde de fer. Notre société commerciale, Deqing Hele New Material Technology Co Ltd., facilite l'accès à nos séries spécialisées de normes, micronisées et à faible teneur en métaux lourds, garantissant ainsi aux clients B2B de respecter en toute confiance les normes réglementaires mondiales tout en obtenant des spécifications précises de couleur et de photoprotection.

VI. La double fonction de la pigmentation

Le pigment noir d’oxyde de fer est bien plus qu’un simple colorant dans les formulations cosmétiques. Sa capacité unique à absorber et diffuser fortement la lumière sur l’ensemble du spectre de la lumière visible et bleue en fait un composant indispensable pour la photoprotection à spectre complet. En contrôlant soigneusement l'efficacité de la lumière bleue de la taille des particules d'oxyde de fer de qualité cosmétique et en garantissant que la concentration optimale d'oxyde de fer en matière de protection contre la lumière visible est respectée, les formulateurs peuvent exploiter ces pigments pour créer des produits haute performance et haute sécurité qui répondent aux exigences évolutives de la protection des consommateurs.

VII. Foire aux questions (FAQ)

Q1 : Les oxydes de fer remplacent-ils entièrement les filtres UV traditionnels (oxyde de zinc/dioxyde de titane) pour la protection solaire ?

  • R : Non. Les oxydes de fer sont essentiels à la protection contre la lumière visible et la lumière bleue, mais offrent une protection moins robuste contre toute la gamme UVA/UVB (280-400 nm). Il est préférable de les utiliser en combinaison avec des filtres UV traditionnels pour fournir une véritable défense à spectre complet, en tirant parti de l'efficacité élevée de la protection contre la lumière bleue noire à l'oxyde de fer.

Q2 : Quel est le principal avantage de l’utilisation de la technologie de comparaison de blindage UV Vis à l’oxyde de fer micronisé ?

  • R : La micronisation réduit la taille des particules du pigment, ce qui améliore la sensation cosmétique et réduit l'opacité visible (le rendant moins crayeux ou sombre) tout en améliorant la dispersion uniforme nécessaire pour maximiser la diffusion de la lumière et maintenir un facteur de protection contre la lumière visible (VLFP) élevé.

Q3 : Comment la concentration optimale d'oxyde de fer pour la protection contre la lumière visible est-elle déterminée dans un produit ?

  • R : Il est déterminé par des tests de laboratoire spécifiques (in vitro ou in vivo) pour mesurer le facteur de protection contre la lumière visible (VLFP). Généralement, un minimum de 2 % à 5 % d'oxydes de fer totaux est requis, selon la formulation de base et le niveau de couleur/couverture souhaité.

Q4 : Pourquoi l'approvisionnement en pigments d'oxyde de fer à faible teneur en métaux lourds de qualité cosmétique est-il si important ?

  • R : Les métaux lourds sont des contaminants résiduels qui peuvent être absorbés par la peau. Des normes strictes de sécurité des pigments d'oxyde de fer à faible teneur en métaux lourds sont imposées par les organismes de réglementation du monde entier pour garantir la sécurité à long terme du produit cosmétique, en particulier lorsqu'il reste sur la peau pendant de nombreuses heures.

Q5 : L'utilisation d'un pigment noir d'oxyde de fer offre-t-elle une meilleure protection contre la lumière bleue que l'oxyde de fer rouge ou jaune ?

  • R : Oui. En général, les pigments plus foncés absorbent plus d’énergie sur tout le spectre de la lumière visible. L'oxyde de fer noir et marron offre généralement l'absorption et la diffusion globales les plus fortes sur la plage de 400 à 700 nm par rapport aux variantes rouges ou jaunes plus claires, ce qui rend le pigment noir très efficace pour l'efficacité de la protection contre la lumière bleue noire de l'oxyde de fer.
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