The successful development of a novel cosmetic product depends on sensory perceptions. Successful results using consumer‐profiling techniques involving cosmetic samples with different characteristics have been reported. However, the use of sensory descriptive techniques by consumers for similar cosmetic samples requires further research. The objective of this study was to evaluate the application of two consumer‐profiling techniques, Intensity Scale and Flash Profile, as instruments for characterization and/or definition of ingredient concentrations in cosmetic formulations. Intensity scales and flash profiling techniques were evaluated in two groups of female consumers. The results showed behavior for the two methods of low consumer consensus and high discrimination of the samples regarding multidimensional aspects. The results indicated that the application of the two descriptive methods with consumers is valid for guiding the definition of the cosmetic formulation, but less effective at detecting smaller differences among formulations. The results also indicated thickness and absorption as being important descriptors of cosmetic emulsions for consumers. Practical Applications The cosmetic industry is expanding and along with this growth, there is a need for ingredients with natural appeal. Since ingredients are developed not only for their perception of effectiveness but for also sensory perception, an alliance between consumers sensory perception and the development of cosmetic products becomes important. Due to a lack of studies of the issue, the present study seeks to evaluate the efficacy of two consumer‐profiling techniques in characterization and/or definition of ingredient concentrations in cosmetic formulations. These results contribute to the advancement of sensory, consumer, and cosmetic science.
RESUMO No presente trabalho, utilizou-se a caulinita como material base para a obtenção de materiais nanocompósitos. A caulinita foi utilizada na forma in natura, tratada termicamente à 700 ºC e quimicamente com ácidos fosfórico e sulfúrico na concentração de 6 mol L-1. O objetivo dos tratamentos foi modificar e preparar a estrutura da caulinita para ser usada como um suporte para o TiO2. Por meio do método dos precursores poliméricos foi sintetizado o TiO2 e nanocompósitos à base de caulinita e TiO2. Os nanomateriais foram caracterizados por Difratometria de Raios X (DRX), UV-Vis, para determinar o Bandgap, Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Por meio dos espectros de FTIR foi possível verificar as bandas características da caulinita in natura e o aparecimento de vibrações características da metacaulinita. A análise de DRX revelou que foi possível promover o aumento da cristalinidade das amostras de caulinita após tratamento com o citrato de titânio, isto pode ser decorrente da adesão do óxido de titânio na superfície da caulinita. Pela análise de EDS foi possível determinar a porcentagem de Ti (m/m) nas amostras sintetizadas, sendo que seu valor ficou entre 2,03 e 4,16 %. As análises por ICP-OES indicam que as amostras apresentam de 2,65 a 4,07% de Ti e os dados do Bandgap variam de 1,69 a 3,44 eV para as amostras com e sem Ti em sua composição.
RESUMO A vermiculita expandida, além de largamente aplicada na construção civil como isolante acústico e retardante de chamas e na agricultura como veículo para fertilizantes, tem sido explorada como possível adsorvente de contaminantes na área ambiental. Dessa forma, objetivou-se caracterizá-la por padrões físico-químicos e mineralógicos. Para tanto foram determinadas as propriedades: ponto de carga zero (pHpcz: 8,5), os sítios ácidos e básicos (carga superficial negativa com presença de grupos ácidos - carboxílicos: 0,9680 mEq g-1 e fenólicos: 0,0007 mEq g-1 e grupos básicos: 1,5490 mEq g-1), capacidade de troca catiônica (CTC: 122 mEq de azul de metileno por100 g de vermiculita expandida), difração de raios X (DRX: alta cristalinidade e pureza), espectrometria de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR: característica de filossilicato - deformação axial e angular simétrica de grupamentos O-H, estiramento assimétrico Si-O-Si e Si-O-Al e estiramento Al-O), microscopia eletrônica de varredura (MEV: estrutura lamelar típica e vermiforme) e adsorção física de N2 (BET/BJH: sólido mesoporoso - tipo placa, volume de área superficial de 9 m2 g-1 g, volume e diâmetro médio do poro de 0,02 cm3 g-1 e 19 Å, respectivamente). Os resultados apontam que a argila vermiculita expandida apresenta-se fortemente como um material adsorvente, possuindo maior afinidade com cátions e moléculas catiônicas e com capacidade de adsorção para moléculas de tamanhos variados.
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