用ph=4.5醋酸溶液怎么配如何配成ph=5.5的醋酸溶液怎么配?

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室温下向1L pH=2的醋酸溶液中加入2L pH=2的盐酸,则混合溶液的pH为(假设混合后溶液体积不变,室温下醋酸的电离平衡常数为1.8×10-5)A.2.3
D.无法确定 
试题分析:室温下向1L pH=2的醋酸溶液中加入2L pH=2的盐酸,由于两种溶液中氢离子浓度相等,则混合后溶液中氢离子浓度仍然是是0.01mol/L,所以pH=2,答案选C。
考点:考查pH计算
考点分析:
考点1:弱电解质的电离
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向2L的密闭容器中充入7.6mol NO和3.8mol O2,发生如下反应:①2NO(g)+O2(g)2NO2(g)②2NO2(g)N2O4(g)测得NO2和N2O4的浓度变化如图所示,0~10min维持容器温度为T1℃,10min后升高并维持容器的温度为T2℃。下列说法正确的是A.前5min反应的平均速率v(N2O4)=0.18mol·L-1·s-1B.T1℃时反应②的化学平衡常数K=0.6C.反应①、②均为吸热反应D.若起始时向该容器中充入3.6mol NO2和2. 0mol N2O4,T1℃达到平衡时,N2O4的转化率为10% 
下列有关颜色变化错误的是A.在4mL0.1mol/L的K2Cr2O7溶液中滴加数滴1mol/LNaOH溶液,溶液颜色从橙色变成黄色B.在试管中加入少量氯化钴晶体,滴加浓盐酸溶解后加水稀释至紫色,将试管置于热水中片刻,溶液颜色变成粉红色C.向血红色的Fe(SCN)3溶液中加入少量KI固体,溶液颜色变浅D.用50mL针筒抽取30mL红棕色的NO2气体并封住注射孔,当用力推压活塞,压缩针筒中的气体(此过程中不考虑温度变化),从针筒顶端观察,气体颜色逐渐变浅 
下列有关电解质溶液的说法正确的是A.将Ca(ClO)2、Na2SO3、FeCl3溶液蒸干均得不到原溶质B.保存氯化亚铁溶液时,在溶液中放少量铁粉,以防止Fe2+水解C.室温下,向0.1mol/L的CH3COOH溶液中加入少量水溶液显碱性的物质,CH3COOH的电离程度一定增大D.NaCl溶液和CH3COONH4溶液均显中性,两溶液中水的电离程度相同 
现有室温下的四种溶液,其pH如下表所示,下列有关叙述不正确的是 ①②③④pH111133溶液氨水NaOH溶液醋酸盐酸A.③④中分别加入适量醋酸钠晶体,两溶液pH均增大B.②③两溶液等体积混合,所得溶液中:c(H+)&c(OH-)C.分别加水稀释10倍,溶液的pH:①&②&④&③D.V1L④和V2L①溶液混合后,若pH=7,则V1&V2 
下列各组离子在指定的溶液中能大量共存的是①无色溶液中:K+、Cu2+、Na+、SO42-②pH=11的溶液中:CO32-、Na+、AlO2-、NO3-③加入Al能放出H2的溶液中:Cl-、HCO3-、NO3-、NH4+④在由水电离出的c(OH-)=10-13 mol·L-1的溶液中:Na+、Ba2+、Cl-、I-⑤能使红色石蕊试纸变为蓝色的溶液:Na+、Cl-、S2-、ClO-⑥强酸性溶液中:Fe2+、Al3+、NO3-、Cl-A.①②⑤
D.③⑤⑥ 
题型:选择题
难度:中等
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满分5 学习网 ManFen5.COM. All Rights Reserved.问:分离乙酸与乙醇的混合物的方法分离乙酸与乙醇的混合物的方法答:最方便的方法就是利用沸点不同,在控制度的条件下加热使乙醇先通过直型冷凝管到尾管接受即可!乙酸沸点(℃):11.3乙醇沸点:.4°C
问:怎样配制PH=6的乙酸乙酸钠缓冲溶液答:PH=6的乙酸,乙酸钠缓冲液,当然PH计要使用到了。但是因为要配的溶液时缓冲液,PH值在体积较宽的范围内从1:1到1:1的变化不大,所以如果只是试验用的话,...
问:乙酸乙酯和乙酸钠溶液能不能互溶乙酸钠应该是有机物,那就应该溶于乙酸乙酯吧答:错误。乙酸钠属于强电解质。不溶于乙酸。如果是乙酸溶液,则必须电离平衡知识解答。不解的地方可以我。
问:求下图中乙酸-乙酸钠缓冲液配制对照表中的各体积是怎么得到的...答:PH=pka+lg(乙酸钠的浓度/乙酸的浓度)乙酸的pka等于4.4,我现在没有计算器。你自己计算看看。
问:如何分离乙酸钠和乙酸乙酯的混合液1。如何分离乙酸钠和乙酸乙酯的混合液2。如何分离溴化钠和溴的水溶液分别...答:是这样的乙酸乙酯跟乙酸钠溶液是分层的,直接分液即可,(这里注意乙酸钠溶液,不是固体)溴化钠和溴素不同,虽然卤素不溶于水,但是仍有一定的溶解度,所以...
问:pH5.2.lmol/L的乙酸-乙酸钠缓冲液怎么配制~用的冰醋酸;...答:用乙酸钠配成.lmol/L的溶液,然后用乙酸调pH,调到5.2
问:乙酸乙酯和乙酸钠溶液互不相溶,为什么?它们不都是有机物吗?...乙酸乙酯和乙酸钠溶液互不相溶,为什么?它们不都是有机物吗?化学有机物中...答:此题可由官能团的概念理解。官能团决定化合物的基本分类及其基本质。乙酸乙酯的官能团是酯。这决定了它是有机物。乙酸钠是有机酸形成的盐。他的主要的官能团是...
问:4mol/L,PH4.的乙酸-乙酸钠缓冲液怎么配呀?答:4mol/L,PH4.的乙酸-乙酸钠缓冲液怎么配呀?先分别配制4mol/L的乙酸溶液及乙酸钠溶液。取适量乙酸溶
问:“铝酸钙粉(三二铝含量为55%左右)中三二铝含量”的...急!请高手指教!万分感谢!答:三二铝的测定1试剂1.1乙酸-乙酸钠缓冲溶液,(pH4.3):将42.3克无水乙酸钠溶于水中,加毫升冰乙酸,然后加水稀释至1升,摇匀(用pH计或精密pH试纸检验...
问:同样PH的乙酸-乙酸铵缓冲溶液和乙酸-乙酸钠缓冲溶液有什么别...答:溶质的浓度不同,乙酸铵两个离子都水解,乙酸钠只有一个离子水解。
问:乙酸乙酯和乙酸钠溶液互不相溶吗答:乙酸乙脂是不会电离的,乙酸钠也不会融于乙酸乙酯中。
问:.6mol/L PH4.乙酸-乙酸钠缓冲液如何配制?答:1)用 pH=pKa+lg(乙酸钠摩尔数/乙酸摩尔数)和2)所要配置溶液的体积 x浓度=乙酸钠摩尔数+乙酸摩尔数解此联立方程。
问:怎样配制GB/T34乙酸-乙酸钠缓冲溶液?试剂准备:1、乙酸钠2g,2、冰乙酸25ml,3、蒸馏水:2ml。答:称取16.4乙酸钠,加入5mL水,加入2mL冰乙酸,用水稀释至1mL即可.即按标准中要求的比例配制.
问:关于乙酸乙酸钠缓冲溶液PH值的问题&答:PH=PKa-lg[HAc]/[Ac-]以上是配制乙酸乙酸钠缓冲溶液的公式,用它可以计算出乙酸和乙酸钠的物质的量比,再计算各自的质量。4.5=4.6-lg[HAc]/[Ac-]lg[HAc]/[Ac-]=...
09-1209-1509-1109-09
04-1009-2209-2209-22
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缓冲溶液配制,PH=5,5乙酸-乙酸钠缓冲溶液,
PH=5,5乙酸-乙酸钠缓冲溶液,150g乙酸钠溶于水,加50mL乙酸,用水稀释1000mL。这种配方对吗?是怎么计算出来的?...
PH=5,5乙酸-乙酸钠缓冲溶液,150g乙酸钠溶于水,加50mL乙酸,用水稀释1000mL。这种配方对吗?是怎么计算出来的?
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设mg乙酸ng乙酸钠K=c(H+)*c(CH3COO-)/c(CH3COOH)c(H+)=10^-5c(CH3COO-)/c(CH3COOH)=K*10^5乙酸钠摩尔质量为82g/mol乙酸摩尔质量为60g/mol氢离子可认为是全部由于电离产生的故m/60+n/82=c(CH3COOH)+c(CH3COO-)c(CH3COO-)-c(H+)=n/82-m/60c(CH3COO-)=K*10^5*c(CH3COOH)K值我没查到
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【简单介绍】
PH=5.5乙酸-乙酸钠缓冲液
【详细说明】
上海博耀生物是国内外专业的细胞、ELISA试剂盒、抗体、生物试剂、蛇毒试剂、培养基、标准品,标准溶液,液相色谱柱等生产(供应)商生化部&&主营产品有:各类细胞、ELISA试剂盒、抗体、生物试剂、蛇毒试剂、培养基、标准品等(大量备有现货),并代理sigma、invitrogen、ABI、ATCC、gibco、abcam、CST等品牌。化工部&&主营产品:标准滴定溶液,PH缓冲液,指示剂等。有咨询!021&(王)以下为博耀化工部标准溶液产品目录
一,标准滴定溶液
0.1M盐酸标准滴定溶液
Hydrochloric&acid&standard&solution
c(HCl)=0.1mol/L(0.1N)
0.5M盐酸标准滴定溶液
Hydrochloric&acid&standard&solution
c(HCl)=0.5mol/L(0.5N)
1.0M盐酸标准滴定溶液
Hydrochloric&acid&standard&solution
c(HCl)=1.0mol/L(1.0N)
0.05M硫酸标准滴定溶液
Sulfuric&acid&standard&solution
c(H2SO4)0.05mol/L(0.1N)
0.25M硫酸标准滴定溶液
Sulfuric&acid&standard&solution
c(H2SO4)=0.25mol/L(0.5N)
0.5M硫酸标准滴定溶液
Sulfuric&acid&standard&solution
c(H2SO4)=0.5Mol/L(1.0N)
1.0M硫酸标准滴定溶液
Sulfuric&acid&standard&solution
c(H2SO4)=1.0mol/L(2.0N)
0.1M氢氧化钠标准滴定溶液
Sodium&hydroxide&standard&solution
c(NaOH)=0.1mol/L(0.1N)
0.5M氢氧化钠标准滴定溶液
Sodium&hydroxide&standard&solution
c(NaOH)=0.5mol/L(0.5N)
1.0M氢氧化钠标准滴定溶液
Sodium&hydroxide&standard&solution
c(NaOH)=1.0mol/L(1.0N)
0.1M氢氧化钾标准滴定溶液
Potassium&hydroxide&standard&solution
c(KOH)=0.1mol/L(0.1N)
0.5M氢氧化钾标准滴定溶液
Potassium&hydroxide&standard&solution
c(KOH)=0.5mol/L(0.5N)
1.0M氢氧化钾标准滴定溶液
Potassium&hydroxide&standard&solution
c(KOH)=1.0mol/L(1.0N)
0.1M氢氧化钾标准滴定溶液(乙醇基质)
Potassium&hydroxide&solution&in&ethanol
c(KOH)=0.1mol/L(0.1N)
1.0M氢氧化钾标准滴定溶液(乙醇基质)
Potassium&hydroxide&solution&in&ethanol
c(KOH)=1.0mol/L(1.0N)
0.1M氢氧化钾标准滴定溶液(异丙醇基质)
Potassium&hydroxide&solution&in&isopropanol
c(KOH)=0.1mol/L(0.1N)
0.05M乙二胺四乙酸二钠盐标准滴定溶液
EDTA-Disodium&standard&solution
c(EDTA-2Na)=0.05mol/L(0.05N)
0.1M乙二胺四乙酸二钠盐标准滴定溶液
EDTA-Disodium&standard&solution
c(EDTA-2Na)=0.1mol/L(0.1N)
0.05M硝酸银标准滴定溶液
Silver&nitrate&standard&solution
c(AgNO3)=0.05mol/L(0.05N)
0.1M硝酸银标准滴定溶液
Silver&nitrate&standard&solution
c(AgNO3)0.1mol/L(0.1N)
0.025M硝酸汞标准滴定溶液
Mercury(Ⅱ)&nitrate&standard&solution
C(Hg(NO3)2)=0.025mol/L(0.05N)
0.05M硝酸汞标准滴定溶液
Mercury(Ⅱ)&nitrate&standard&solution
C(Hg(NO3)2)=0.05mol/L(0.1N)
0.1M硫酸铈铵标准滴定溶液
Ammomium&cerium(Ⅳ)sulfate&standard&solution
c(2(NH4)2SO4Ce(SO4)2)=0.1mol/L(0.1N)
0.05M碘标准滴定溶液
Iodine&&standard&standard&solution
c(I2)=0.05mol/L(0.1N)
0.1M碘标准滴定溶液
Iodine&&standard&standard&solution
c(I2)=0.1mol/L(0.2N)
0.02M高锰酸钾标准滴定溶液
Potassium&permanganate&standard&solution&
c(KMnO4)=0.02mol/L(0.1N)
0.05M高锰酸钾标准滴定溶液
Potassium&permanganate&standard&solution&
c(KMnO4)=0.05mol/L(0.25N)
0.1M高锰酸钾标准滴定溶液
Potassium&permanganate&standard&solution&
c(KMnO4)=0.1mol/L(0.5N)
0.05M重铬酸钾标准滴定溶液
Potassium&dichromate&standard&solution&
c(K2Cr2O7)=0.0500mol/L
0.25M重铬酸钾标准滴定溶液
Potassium&&dichromate&&standard&solution&
c(K2Cr2O7)=1/6mol/L(0.25N)
0.05M氯化钡标准滴定溶液
Barium&chloride&standard&solution
c(BaCl2)=0.05mol/L(0.1N)
0.1M碘酸钾标准滴定溶液
Potassium&iodate&standard&solution
c(KIO3)=1/6mol/L(0.1N)
0.1M硫代硫酸钠标准滴定溶液
Sodium&thiosulfate&standard&solution
c(Na2S2O3.5H2O)=0.1mol/L(0.1N)
0.5M硫代硫酸钠标准滴定溶液
Sodium&thiosulfate&standard&solution
c(Na2S2O3.5H2O)=0.5mol/L(0.5N)
0.1M硫酸铈标准滴定溶液
Cerium(IV)&Sulfate&standard&solution
c(Ce(SO4)2.4H2O)=0.1mol/L(0.1N)
0.1M硫酸铜标准滴定溶液
Copper&Sulfate&standard&solution
c(CuSO4)=0.1mol/L(0.1N)
0.1M硫酸锌标准滴定溶液
Zinc&&Sulfate&&standard&solution
c(ZnSO4)=0.1mol/L
0.1M硫酸亚铁铵标准滴定溶液
Ammonium&iron(Ⅱ)&sulfate&standard&solution
c((NH4)2Fe(SO4)2)=0.1mol/L(0.1N)
0.1M硫氰酸钠标准滴定溶液
Soudium&thiocyanate&standard&sultion
c(NaCNS)=0.1mol/L(0.1N)
0.1M硫氰酸钾标准滴定溶液
Potassium&thiocyanate&standard&solution
c(KSCN)=0.1mol/L
0.1M硫氰酸铵标准滴定溶液
Ammonium&thiocyanate&standard&solution
c(NH4SCN)=0.1mol/L
0.1M氯化钠标准滴定溶液
Soudium&chloride&standard&solution
c(NaCl)=0.1mol/L(0.1N)
0.1M碳酸钠标准滴定溶液
Soudium&carbonate&standard&solution
c(Na2CO3)=0.05mol/L(0.1N)
0.1M氯化镁标准滴定溶液
Magnesium&chloride&standard&solution
c(MgCl4)=0.1mol/L
0.1M氯化锌标准滴定溶液
Zinc&chlorid&standard&solutoin
c(ZnCl2)=0.1mol/L
0.1M硫酸镍标准滴定溶液
Nickel(Ⅱ)&sulfate&standard&solution
c(NiSO4)=0.1mol/L
0.1M硫酸镁标准滴定溶液
Magnesium&sulfate&standard&solution
c(MgSO4)=0.1mol/L
0.1M乙酸标准滴定溶液
Acetic&acid&standard&solution
c(C2H4O2)=0.1mol/L
0.1M草酸标准滴定溶液
Oxalic&acid&standard&solution
c(C2H2O4)=0.1mol/L(0.2N)
0.1M草酸钠标准滴定溶液
Sodium&oxalate&standard&solution
c(C2O4Na2)=0.1mol/L
0.1M草酸钾标准滴定溶液
Potassium&oxalate&standard&solution
c(C2C4K2)=0.1mol/L
0.1M乙酸锌标准滴定溶液
Zinc&acetate&standard&solutoin
c(C4H6O4Zn2)=0.1mol/L
0.1M溴标准滴定溶液
Bromine&standard&solution
c(Br2)=0.1mol/L
0.1M高氯酸标准滴定溶液(无水乙酸基质)
Perchloric&acid&in&anhydrous&acetic&aicd&solution
c(HClO4)=0.1mol/L(0.1N)
3.0M氯化钾标准滴定溶液
Potassium&chloride&standard&solution
c(KCl)=3.0mol/L
80g/L硫酸汞标准滴定溶液(重铬酸钾0.02mol/L基质)
Mercury(Ⅱ)&sulfate&80g/L&in&potassium&dichrom-ate&solution&C(K2Cr2O7)=0.02mol/L&acidfied&with&suluric&acid&for&COD&determination
c(HgSO4)=0.1mol/L
0.1M无水亚硫酸钠标准滴定溶液
Soudium&sulfite&anhydrous&standard&solution
c(Na2SO3)=0.1mol/L
0.05M硝酸铅标准滴定溶液
Iead(Ⅱ)&nitrate&standard&solution
c(Pb(NO3)2)=0.1mol/L
0.1M亚硝酸钠标准滴定溶液
Soudium&nitrite&standard&solution
c(NaNO2)=0.1mol/L
0.1M溴酸钾标准滴定溶液
Potassium&bromate&standard&solution
c(KBrO3)=0.1mol/L
高锰酸钾标准溶液
高锰酸钾标准溶液
0.002mol/L(0.01N)
铬酸钠标准溶液
硫酸标准溶液
硫酸标准溶液
硫酸标准溶液
硫酸标准溶液
碳酸钙标准溶液
硼酸标准溶液
铬酸钾标准溶液
铬酸钠标准溶液
氟离子强度调节剂
&0.1mgCl/ml硝酸银标准溶液
硫脲标准溶液
盐酸标准溶液
&&&&0.5WT%
硫氰酸钾标准溶液
甘露醇标准溶液
锌标准溶液
&&&&&1mg/ml
铁标准溶液
&&&&&1mg/ml
铜标准溶液
&&&&&1mg/ml
铅标准溶液
&&&&&1mg/ml
0.1mol/L盐酸异丙醇溶液
0.2mol/L盐酸异丙醇溶液
二&Buffer&&soulution&&&PH校正用缓冲溶液
PH=2.00(25℃)缓冲液
Buffer&solution&PH2.00&&(25℃)
PH=4.00(25℃)缓冲液
Buffer&solution&PH4.00&&(25℃)
PH=4.01(25℃)缓冲液
Buffer&solution&PH4.01&&(25℃)
PH=5.5邻苯二甲酸盐缓冲液
PH=5.8磷酸盐缓冲液
PH=6.0磷酸盐缓冲液
PH=6.86(25℃)缓冲液
Buffer&solution&PH6.86&&(25℃)
PH=7.00(25℃)缓冲液
Buffer&solution&PH7.00&&(25℃)
PH=8.0磷酸盐缓冲液
PH=9.00(25℃)缓冲液
Buffer&solution&PH9.00&&(25℃)
PH=9.18(25℃)缓冲液
Buffer&solution&PH9.18&&(25℃)
PH10.00(25℃)缓冲液
Buffer&solution&PH10.00&(25℃)
PH=12(25℃)缓冲液
Buffer&solution&PH12.00&&(25℃)
PH=10氨-氯化铵缓冲液
三,指示剂
甲基红-溴甲酚绿指示剂
溴甲酚绿指示剂
中性红指示剂
试亚铁灵指示剂
甲基红指示剂
铬酸甲指示剂
硫酸铁铵指示剂
淀粉指示剂
结晶紫指示剂
铬黑T指示剂
酚酞指示剂
甲基橙指示剂
甲基红-次甲基蓝指示剂
硫酸亚铁标准溶液
乙酸-乙酸钠缓冲液
乙酸-乙酸钠缓冲液
邻二氮杂菲亚铁指示剂
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扫一扫访问手机站为何都推销你买pH 5.5护肤品?弱酸性真有那么神奇
为何都推销你买pH 5.5护肤品?弱酸性真有那么神奇?医师一次解释给你知!
许多消费者对于pH5.5或pH5这数字深信不疑,相信弱酸性保护皮肤?(示意图/)
近几年在清洁产品,特别是洗面乳、沐浴乳市场中,有一组神秘数字 pH 5.5 在几家知名大厂的广告推波助澜下,几乎所有人都朗朗上口,彷佛是这类产品的“黄金标准”,达到这个pH值才是最完美的产品。
但实际上,pH5.5的产品就一定最好吗?或者换句话说,弱酸性的产品真的比较好吗?使用这类的产品有没有什么注意事项呢?今天我们就一次从皮肤的生理学跟化学的角度,一次讲清楚这个神秘的议题!
皮肤在正常生理下的酸硷程度与“弱酸性皮脂膜”的角色
身体每个区域的皮肤酸硷程度略有不同,一般脸部角质层的pH值大概在4.5-6.5之间,男性会比女性酸一点点,油性皮肤的人会比干性皮肤的人酸一点点。
越往皮肤深层就越硷,到达有活细胞的真皮层时pH值已经到达7.2-7.4左右,在更深到底下的组织液或血液,酸硷度大约在 pH7.35-7.45之间。所以整个皮肤是一个“外层弱酸,逐渐变硷,内层弱硷”的结构。
在皮肤生理学上,这层让皮肤表层保持弱酸的东西,叫做弱酸性皮脂膜 (Acid Mantle ),主要是由皮脂腺分泌的皮脂、汗腺分泌的汗水发酵、老废的角质细胞、和在人类表皮上的正常共生菌丛分泌物共同组成的。
(小教室:表皮会有正常的菌丛,跟皮肤的健康有关,不是无菌就最好喔!)
通常微生物都有适合自己生长的酸硷度,就好比鱼有分淡水鱼跟海水鱼一样,适合硷性的微生物,在酸性的环境就会很难活下去。
会感染人类皮肤内部,或进入血液繁殖的微生物,多数是喜欢“弱硷性”的环境,理由很简单,上面有讲过,皮肤内部跟血液就是弱硷性的环境啊。
想像一下,你是一只喜欢弱硷性的微生物,当你要感染人体,如果要先经过一层弱酸性的皮脂膜,再经过一层偏弱酸性又完整的角质层,这过程大概就像一只淡水鱼被丢到海水里,再设一大堆障碍给它,这根本就是不让它活啊!
所以透过这个精妙的设计,这薄薄的一层弱酸性皮脂膜,确实给人类的皮肤带来巨大的好处,如果被破坏,皮肤自然就不健康了。
碱性清洁用品就会破坏弱酸性皮脂膜?
上段确定了重要的结论:“弱酸性皮脂膜对皮肤的健康有帮助,不该被破坏。”
那接下来要检验的问题就是:硷性清洁剂会不会破坏弱酸性皮脂膜?酸性清洁剂是不是就比较能保护弱酸性皮脂膜?
答案是:不一定。重点是有没有“过度清洁”,把皮脂膜破坏了。
确实,偏硷性的清洁用品,通常对油污会有比较强的清洁能力。因此发生“过度清洁”的可能性,就会比较高。加上有些人喜欢用水晶肥皂( pH 值高达 11-12 )来清洗,这样的状况确实很容易伤害皮脂膜,产生皮肤的问题。
因此市场许多人上对于“含皂”,或者是偏硷的产品,一直有些恐惧。但是清洁这件事情,除了产品的酸硷性以外,还要考虑清洁的时间、清洁的方式,即使是酸性的清洁剂,如果本身清洁力很强、清洁时间过长、过度用力清洁,也都还是可能发生“过度清洁”的问题。
基本上,如果使用的产品pH值在4-8甚至4-9之间,这种弱酸到弱硷的范围,按照正确的使用方式,通常是不用太担心的。
即便是弱硷的产品洗下去,皮肤表面的pH值上升了一些,其实只需要一小段时间,表皮就会回复到正常的pH 4.5-6.5的范围了。
所以看完这段,你就能了解:清洁产品在弱酸到弱硷范围都可安心使用,重点是不要“过度清洁”。
But,保养品界的话术就是这个But!
因为许多消费者对于pH5.5或者是pH5这个数字深信不疑,导致有些厂商,好像做出来的产品不是这个pH值就不行,这也产生了市场上一个荒谬的现象,就是“乱调酸硷”。
大家国中都有学过“酸硷中和”,把硷性物质加入些酸性物质,就可以让整个混合物的硷性程度增加,这件事情真的不困难。
聪明的你,一定猜到厂商会怎么做了。如果你是厂商,调配出了一个产品,结果pH值是4.2那怎么办?消费者都喜欢pH 5.5 啊!还不简单,加入一点硷性的成分不就好了吗?
但是事情绝对不是憨人所想的这么简单。保养品的“活性成分”,是保养品能否发挥预期作用的关键,而每个活性成分,在不同的酸硷程度下,会有不同的效果。
例如“果酸”如果在pH值是3的环境,跟pH是6的环境比起来,在pH值是3也就是比较酸的状况下,效果是好很多很多很多的!
所以如果你的产品内的活性物质,其实是需要比较酸的环境,但是你为了迎合市场的迷思,刻意把pH值拉到5.5的话,不就是舍本逐末了吗?
为什么厂商会这么做?就是因为消费者被特定厂商教育到有这样的迷思啊!要解决这个问题的根本方法,就是大家都有正确的认识,不要再拘泥于5.5这类的魔术数字,市面上的产品就会比较正常些了。 哪些人要特别小心挑选洗脸产品?如何确定自己有没有过度清洁?
通常皮肤敏弱的人、婴儿、皮脂分泌较少的老人,确实比较不适用偏硷性的肥皂。因为肥皂的油污去除力强,在这些皮肤相对干燥的人身上,就特别容易发生“过度清洁”的风险。选择中性或偏弱酸性的产品,对上述这个族群确实有好处。
至于如何确定自己有没有过度清洁,很难有个客观的判断标准。毕竟你不太可能洗完脸就拿个仪器在脸上测量。请抓住一个简单的重点:洗完要清爽“不紧绷”。产生紧绷感可能就是过度清洁的征兆。
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