当前位置:首页 > 芯闻号 > 美通社全球TMT
[导读]「潘婷护发科研实验室」同步揭晓 上海2024年8月20日 /美通社/ -- 2024年8月19日,在充满历史韵味的上海震旦博物馆内,潘婷举办第二届秀发美学论坛。此次活动既是2023年首届潘婷秀发美学论坛的延续,也是潘婷在护发科技领域不懈探索与突破的又一里程碑。在此次论坛上,潘婷...

「潘婷护发科研实验室」同步揭晓

上海2024年8月20日 /美通社/ -- 2024年8月19日,在充满历史韵味的上海震旦博物馆内,潘婷举办第二届秀发美学论坛。此次活动既是2023年首届潘婷秀发美学论坛的延续,也是潘婷在护发科技领域不懈探索与突破的又一里程碑。在此次论坛上,潘婷分享了在头发损伤领域的最新研究成果,并带来了行业突破性发现—借助高分辨率生物显微成像技术,实现秀发内部结构的高精度可视化检测,从而首度证实潘婷产品中的PRO-V B5和发芯醇可以有效进入发芯,修护受损发质。当天,潘婷品牌同步揭晓「潘婷护发科研实验室」的专家团队阵容,汇聚全球科学团队的智慧,共同开启秀发美学新纪元。

「潘婷护发科研实验室」合影


「潘婷护发科研实验室」合影

潘婷启航护发科研新纪元

作为全球最大的护发品牌,第一个发现维他命原B5对秀发的修护作用的品牌,也是瑞士维他命研究院唯一认证的护发品牌,潘婷82年以来一直在护发领域进行专研与深耕。在科学领域持续探索,将最新的科研成果应用到产品中,是潘婷对品牌自身科研基因的坚持。从消费者的角度发现问题,用科技的手段探索问题,用科研的力量解决问题,是潘婷对消费者信任的回馈。正如潘婷品牌总经理栾兰所分享的:" 我们相信,每一次科研的突破,都是对秀发健康与美丽的一份承诺。潘婷将始终与消费者同行,用科技的力量,守护每一份对美的追求。"

赖维教授致辞


赖维教授致辞

潘婷全球首席研发科学家Jennifer Marsh博士于2023年在国际化妆品科学大会(IFSCC)分享了小分子在发芯内作用方式及修护效果的研究,今年,其研究团队进一步揭开了发芯叠加性损伤的机理。中山大学附属第三医院皮肤科、毛发专家赖维教授也在论坛上深入解读了这一发现。他强调:"秀发损伤是肉眼可见的,但其根源却是难以被观察到却又至关重要的发芯损伤。潘婷科学家对发芯损伤机理更精细更深入的研究,可以帮助业界设计更好的护发方案--兼顾外部修护和发芯修护,要选择可以真正渗透进发芯的小分子修护成分。 "

科技赋能,带来"入芯"修护

对发芯损伤更深层次的探索,以及如何针对发芯损伤进行修护,成为了潘婷近年来新的科研方向。潘婷高级分析科学家王玉在现场分享了生物成像技术在护发领域的运用,以及在技术赋能下潘婷进行成分检测的最新研究结果。运用这一技术,科研团队首度检测到潘婷成分PRO-V B5能够渗透发芯,重建发芯结构,从而修护受损发质。新加坡科技研究局(简称:新科研)与宝洁洗护发已经有十年的合作历史,同样作为检测领域的专家,新科研皮肤研究所显微成像中心负责人马潇潇博士对双方的共同研究展开进一步分享,马博士表示:"高分辨率生物显微成像技术,让发芯修护成分的检测与筛选变得更高效、更直观。通过与潘婷科研团队合作,我们检测到潘婷的护发配方填充了发芯流失的脂质,借助这一技术我们看到了护发成分在发芯的修护效果。未来,我们双方将携手探索更多护发成分的可能性,为消费者提供更加精准和多样的护发方案。"

马潇潇教授分享研究结果


马潇潇教授分享研究结果

PRO-V B5和发芯醇是潘婷护发产品中最核心的两大成分。潘婷首席科学家张超以潘婷深水泡弹发膜为例,分享了潘婷科研团队在产品配方、实验、检测上的多样化投入,从而有效打磨出高效的护发产品。潘婷深水泡弹发膜上市5年间,经历3次迭代,通过持续进行的消费者调研与实测,多维度认证产品对发质修护的功效。最新面世的胶原泡弹发膜,通过PRO-V B5和发芯醇双色精华微珠,快速渗透至发芯,帮助重建发芯之间断裂的链接,从根源修护发质受损问题,让秀发达到长效的弹、韧、亮状态。

「潘婷护发科研实验室」专家阵容揭晓

作为本次秀发科研论坛的重中之重,「潘婷护发科研实验室」首度揭晓。专家阵容遍布基础医学、毛发、生物成像、维他命研究等各个领域,科研力量愈发强劲。潘婷希望携手权威科学家团队,采用业界尖端科技,并广泛听取行业专家的建议,来继续进行深入的护发研究。这不仅是科研资源的深度整合,更是对护发领域未知边界的勇敢探索。当天,新晋「潘婷护发科研实验室」专家团成员代表荣耀亮相,他们带着科学的严谨态度与对护发领域的深刻见解,将携手潘婷共同开启秀发修护科研的新篇章。

「潘婷护发科研实验室」


「潘婷护发科研实验室」

本次秀发美学论坛,潘婷以科学为舵,领航秀发损伤修护的璀璨航程,将科研的严谨与美学的浪漫完美交织。这些引人注目的科研成果,源自潘婷对美的不懈追求,但更是对万千消费者发出的秀发健康与美丽的新宣言。它们将化作璀璨星光,照亮每一位消费者的秀发之旅,让美丽与自信的光芒,因科研而更加闪耀,持久不息。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭