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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110585068A(43)申请公布日2019.12.20(21)申请号201810602204.0A61Q19/08(2006.01)(22)申请日2018.06.12(71)申请人田纹绮地址610000四川省成都市武侯区坛神巷14号1栋2单元19号(72)发明人田纹绮(51)Int.Cl.A61K8/88(2006.01)A61K8/73(2006.01)A61K8/60(2006.01)A61K8/20(2006.01)A61K8/02(2006.01)A61P17/00(2006.01)A61P17/02(2006.01)A61Q17/00(2006.01)A61Q19/00(2006.01)权利要求书1页说明书3页(54)发明名称一种环保可降解修复足膜的制备方法(57)摘要本发明公开了一种环保可降解修复足膜的制备方法,解决了现有皮肤用修复液成份较多且较为复杂,进而增加成本,而且效果不佳,并且应用到足膜本体上后会促进杂菌滋生,造成环境污染的问题。本发明包括(1)采用聚乳酸纤维制成足膜,足膜的厚度为0.2-0.5um;(2)将透明质酸钠、聚谷氨酸钠、杂合褐藻寡糖和天然深层海盐溶解到水中制成修复液;(3)将修复液涂覆在足膜上接触皮肤的一侧,常温干燥;(4)重复步骤(3)2-5次后制成成品。本发明具有环保、可降解,抗菌,消炎,避免造成留疤可能等效果。CN110585068ACN110585068A权利要求书1/1页1.一种环保可降解修复足膜的制备方法,其特征在于,包括:(1)采用聚乳酸纤维制成足膜,足膜的厚度为0.2-0.5um;(2)将透明质酸钠、聚谷氨酸钠、杂合褐藻寡糖和天然深层海盐溶解到水中制成修复液;(3)将修复液涂覆在足膜上接触皮肤的一侧,常温干燥;(4)重复步骤(3)2-5次后制成成品;其中,修复液包括透明质酸或透明质酸盐3~5份,聚谷氨酸或聚谷氨酸盐0.01~5份,褐藻寡糖0.5~5份,海盐2~2.5份,水为10~15份。2.根据权利要求1所述的一种环保可降解修复足膜的制备方法,其特征在于,所述褐藻寡糖选自聚甘露糖醛酸寡糖、聚古罗糖醛酸寡糖或杂合褐藻寡糖。3.根据权利要求1所述的一种环保可降解修复足膜的制备方法,其特征在于,所述海盐为天然深层海盐、死海盐或由天然海盐制备的竹盐。4.根据权利要求3所述的一种环保可降解修复足膜的制备方法,其特征在于,所述透明质酸盐选自透明质酸、透明质酸钠、透明质酸锌或透明质酸寡糖。5.根据权利要求3所述的一种环保可降解修复足膜的制备方法,其特征在于,所述聚谷氨酸或聚谷氨酸盐为聚谷氨酸、聚谷氨酸钠或聚谷氨酸锰。2CN110585068A说明书1/3页一种环保可降解修复足膜的制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种足膜,具体涉及一种环保可降解修复足膜的制备方法。背景技术[0002]人们的皮肤暴露在空气中,经常会受到风沙灰尘的侵蚀,细菌等有害物质大量滋生,随着环境的日益恶化,这种现象越来越严重,最终结果导致皮肤屏障功能受损,造皮肤干燥,皮肤老化、色素沉着异位性皮炎、湿疹、银屑病、鱼鳞病、日光性皮炎等皮肤敏感、刺激性皮炎、激素依赖性皮炎等皮肤油腻、皮脂溢出性疾病、如座疮、酒糟鼻、脂溢性皮炎等。[0003]现有皮肤用修复液成份较多且较为复杂,进而增加成本,而且效果不佳。[0004]现有足膜通过加入有修复营养成分后,会滋生杂菌,会极大地影响环境,并且,足膜材质不便于降解,及其不环保。发明内容[0005]本发明所要解决的技术问题是:现有皮肤用修复液成份较多且较为复杂,进而增加成本,而且效果不佳,并且应用到足膜本体上后会促进杂菌滋生,造成环境污染的问题;提供解决上述问题的一种环保可降解修复足膜的制备方法。[0006]本发明通过下述技术方案实现:[0007]一种环保可降解修复足膜的制备方法,包括:[0008](1)采用聚乳酸纤维制成足膜,足膜的厚度为0.2-0.5um;[0009](2)将透明质酸钠、聚谷氨酸钠、杂合褐藻寡糖和天然深层海盐溶解到水中制成修复液;[0010](3)将修复液涂覆在足膜上接触皮肤的一侧,常温干燥;[0011](4)重复步骤(3)2-5次后制成成品;[0012]其中,修复液包括透明质酸或透明质酸盐3~5份,聚谷氨酸或聚谷氨酸盐0.01~5份,褐藻寡糖0.5~5份,海盐2~2.5份,水为10~15份。[0013]本发明中透明质酸(hyaluronicacid,HA),是一种高分子酸性粘多糖,广泛分布于动物和人体结缔组织细胞外基质,在人类皮肤中扮演了基质的重要角色。最近,国外的研究表明细胞外基质大分子透明质酸被透明质酸酶活化成生物活性透明质酸,生物活性透明质酸与细胞外CD44和TLR4受体结合,可以促