品質耐用×經濟實惠×結合在地特色的【素顏之本手工皂】
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自從有了孩子,我們在挑選日常用品時,更加秉持天然ㄟ尚好,盡量避免過多的化學添加物。因此,我們每天洗手、洗臉、洗澡所使用的香皂,當然也是優先選擇優質原料所製的手工皂。
來自彰化鹿港的【素顏之本】,將手工皂融合台灣在地特色與產物,做出一塊塊令人驚豔、但價格親民的手工皂。您能從他們的「碧螺春茶韻皂」感受到有如品茶時回甘清香;「檜木精油皂」讓您彷彿置身於大自然步道中,享受森林浴般放鬆。讓手工皂不只是清潔,更帶來豐富感受及推行在地文化特色,這就是【素顏之本】手工皂的理念!
【素顏之本】認為優質的手工皂需具備5個特色:清潔力適中、泡沫豐富、品質耐用、經濟實惠和結合文化特色。我們使用後也深深感受到素顏之本在這5個特點的用心
✅清潔力適中,不會過強或過弱
【素顏之本】以熱製法製作手工皂,透過植物油提取的脂肪酸,依照脂肪酸的碳鏈長短,細膩的做平衡調配,反覆多次測試,讓每一塊手工皂都能有泡沫豐富、清潔力適中、易於沖洗不殘留的特性。
✅泡沫細膩豐富,帶給你清爽感受
大家可能有過這樣的經驗:新開封的香皂,一開始起泡力還不錯,但隨著越用越少,起泡力也越來越差,變成硬硬一塊、搓不出泡泡來,沒辦法好好使用。而【素顏之本】手工皂沒有這個問題,一直都維持非常細緻的泡泡,也適合用來洗臉,而且由於是熱製皂,質地精純且甘油含量較高,洗感非常溫和,而且不會有殘留感,很容易就可以洗掉,洗完也不會有緊繃的感覺,臉非常的清爽。
✅品質穩定,不易產生油耗味,或洗到一半軟爛不起泡
上述有講到【素顏之本】是熱製皂,除了優秀的洗淨力與起泡力,還有個更令人讚嘆的優點就是不管如何洗,洗到剩薄薄一片也不會衰減效能,這就代表【素顏之本】的皂體皂化比較完全,只要保持乾燥,就不會軟爛,讓實用度大大提昇,也不容易在牆面瓷磚上產生皂垢,這就是與其他手工皂的不同。
✅結合各地特色產物,有更多豐富感受&推行在地文化
【素顏之本】的產品種類多元豐富,光手工皂就多達19種,每個都有自己的特色,例如來自台灣特有的洲府垂枝櫻做成的【晶櫻綻放粉嫩皂】;採自新竹內灣在地野薑花,嚴選含苞未開細碎入皂的【採野薑花煥亮美膚皂】以及來自彰化花壇的清晨現採的茉莉花包所製成的【原鄉茉莉美膚皂】等等,不僅讓我們感受到在地的文化特色,另外加入新鮮花瓣製成的手工皂,讓您彷彿置身於花海之中~
✅擁有良好經濟性,不會貴到讓您捨不得用
【素顏之本】結合了所有優秀手工皂的特色,照理講應該價格不菲,但價格卻非常親民,一塊200克的手工皂大約是一般香皂的1.5-2倍大。而且因為起泡力超強,稍微搓揉就能產生洗一張臉了,加上皂體完全不易軟爛,所以非常耐用,當媽後必須計算著家中的柴米油鹽,如此超高CP值的手工皂絕對會是優先選擇!
如同【素顏之本】創立的理念
素顏之意 - 即是沒有炫麗的胭脂水粉
素顏而美 - 則是對於不需依靠修飾而達成對美的最高標準
素顏之本 - 於是依循此最高準則精心研製出一系列清潔及保養用品
我們深深感受到,【素顏之本】用心投入每一塊手工皂的製作,不僅清潔力適中、泡沫豐富的完美平衡,並融合在地文化,詮釋了職人精神,堅持用平實價格與精良品質,為我們帶來美好的肌膚體驗。讓我們一試就成老主顧!於是,我們非常興奮敲定了這次的團購,老闆也熱情地給予市面上最優惠的價格,讓粉絲們能以超優惠價格入手各系列的手工皂,也希望讓更多人能認識素顏之本製作手工皂的理念,我們自己也趁這次開團要屯半年的量,再次誠摯的呼籲大家千萬不要錯過這次千載難逢的機會呀~
#團購優惠
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(二)付款方式:可『刷卡』、『超商代碼』或『虛擬ATM』。
(三)出貨方式:超商取貨、貨到付款(7-11、全家)或宅配。
(四)運費:
❤台灣本島:65元(超商)、100元(宅配),滿$500免運費。
❤台灣離島:一律收150元
❤海外運費:港澳可參考【中華郵政國際快捷】
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熱製法 在 茶山房 Facebook 的精選貼文
週末午夜場 祝 各位有個愉快的週末
看完 點讚 去睡覺
晚安
【新北職人故事 — 22 熱製手工皂職人 林祐安】
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💦👏💦 — 製皂工業的良心傳承 — 🛀 ♨️ 🚿
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從老字號「美盛堂」到現在的「茶山房」,
三峽林家傳承的製皂家業,
見證了台灣肥皂製造業60年以來的興衰更迭。
.
「做肥皂是良心事業。」
是第一代創辦人林義財對後輩的諄諄囑附,
也是「茶山房」自前身「美盛堂」一路走來的友善製皂堅持。
因為肥皂所接觸的皮膚可是人體最大的器官,
長期接觸使用若有不甚,
便會導致清潔不成,反倒傷身的結果。
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不過,市面上洗浴用品選擇眾多,
肥皂也一度面臨乏人問津的景況。
當時的「美盛堂」一度自全球唯二生產「浮水皂」的巔峰,
漸漸被市面上琳朗滿目的液態清潔劑取代,
這樣的景況也造成工廠整整停產10年的時間。
.
時移勢易,近十幾年來市場講求天然的風潮興起,
民眾開始對於洗浴用品成份挑剔講究。
這與「茶山房」一路走來的「無添加」堅持不謀而合,
林祐安把握了這一個肥皂的再起之勢,
以「茶山房」的歷史、故事,
以及產品獨特多元性成為了「英雄」!
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✴️林祐安的家業傳承拚搏故事如此平淡嗎?!
更詳細的「茶山房」品牌再起故事都在這裡 👇
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💠或是親臨白雞山的肥皂文化體驗館~
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熱製法 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最讚貼文
電池・電気分解のポイントを全てまとめていくよ!
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00:00 ❶金属のイオン化傾向
✅「金属のイオン化傾向」は「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」
✅左に行けば行くほどイオンになりやすく、右に行けば行くほどイオンになりにくい。
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03:46 ❷ダニエル型電池
✅酸化還元反応でやり取りする電子のエネルギーを取り出そうとして作られたのが電池。
✅亜鉛と銅イオンの酸化還元をメインの反応として
亜鉛を片方の電極に、銅イオンをもう片方の溶液に配置した電池をダニエル電池という。
✅1番大事な反応を邪魔しないように残りを埋める。
✅ダニエル電池で聞かれるポイントは4つ!
❶亜鉛側は薄い溶液、銅側は濃い溶液にする。
❷溶液を仕切っている素焼き板の役割は
「溶液が混ざらないようにするため」と「陽イオンと陰イオンの数のバランスをとるため」。
❸電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
活動している物質を、活物質という。
❹電子の流れと逆向きに電流は流れる。
--------------------
12:17 ❸鉛蓄電池
✅鉛と酸化鉛の酸化還元をメインの反応として
鉛と酸化鉛を電極に、硫酸を電極に配置した電池を鉛蓄電池という。
✅ダニエル電池で聞かれるポイントは2つ!
❶鉛蓄電池の充電は、もともと電子が動いていた方向とは逆向きに電子を流すように、外部電源をつなぐ。
❷電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
活動している物質を、活物質という。
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17:25 ※ボルタ電池※本動画では扱いません。
▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y
✅亜鉛と水素イオンから、亜鉛イオンと水素ができる酸化還元反応をメインの反応として亜鉛を片方の電極に、水素イオンをもう片方の溶液に配置した電池をボルタ電池という。
✅ボルタ電池にはしょぼいてんが3つ!
❶導線に電子が流れづらくなる点。
❷銅電極側で発生する水素が邪魔になる点。
❸銅電極側で発生した水素が水素イオンに戻る点。
--------------------
17:45 ❹電気分解
✅電気分解は、外部電源をつないで、電子を無理やり走らせて
酸化還元反応を起こすことで溶液にあるイオンを純粋な物質(単体)として取り出す操作のこと。
✅電源の負極に繋がっている電極を陰極。
電源の正極に繋がっている電極を陽極。という
✅陽極での反応は、
❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。
✅陰極での反応は、
❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
❷+イオンのイオン化傾向が、
亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。
--------------------
23:56 ❺電気分解の演習(陽極・陰極で起こる反応)
✅陽極での反応は、
❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。
✅陰極での反応は、
❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
❷+イオンのイオン化傾向が、
亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。
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27:16 ❻工業的製法
✅NaOHの工業的製法では、電極で反応が起こったあと、Na⁺が陽イオン交換膜を通ってNaOHの水溶液ができる。
✅Naの工業的製法では、NaClの結晶を水なしでガンガン加熱して、どろどろに溶かした融解液を使う。
-水がないことでNa⁺が仕方なく、電子を受け取ってNaができる反応が起こる。
-融解液を使った電気分解を融解塩電解という。
✅Alの工業的製法では、Al₂O₃融解液を使う。
-水がないことで、電極の炭素と融解液の酸化物イオンが仕方なく反応してCOやCO₂になる反応と、Al³⁺が仕方なく、電子を受け取ってAlができる反応が起こる。
-酸化アルミニウムの融点を低くするために、氷晶石を加える。
✅Cuの工業的製法では、
-陽極で、銅や亜鉛など、イオン化傾向が銅以上ものはとけだして、
-陰極で、銅イオンが銅になる反応が起こる。
-陽極で、銅よりもイオン化傾向が低いものは陽極泥として下にたまる。
-電気分解を使って不純物を取り除くことを電解精錬という。
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34:58 ❼電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)
✅帯びている電気の大きさを電気量といってC(クーロン)と言う単位で表す!
✅電子1mol集めたら、96500Cの電気量を持って、これをファラデー定数という!
✅1秒あたり何Cの電気量が流れたか。これを表したのが電流で、A(アンペア)と言う単位で表す!
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👀他にもこんな動画があるよ!併せて見ると理解度UP間違いなし!👀
❶ボルタ電池の真実▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y
❷半反応式の時短演習(暗記編)▶https://youtu.be/6CADxDty7go
✅抜け漏れがない100%完璧な状態になるまで演習しよう!
❸半反応式の時短演習(立式編)▶https://youtu.be/dtv6AUTMG3w
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!
--------------------
🎁高評価は最高のギフト🎁
私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。
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ただ、どんなにビデオに情熱を注いでも、見てくれた人の感動する顔を見ることはできません。
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⏱時短演習シリーズ⏱
🧪無機化学🧪
❶ハロゲン元素
https://youtu.be/LOwCYpSKKfU
❷硫黄
https://youtu.be/Z7Zjxjg4_nU
❸窒素
https://youtu.be/X8WntLNbZ_c
❹気体の製法と性質
https://youtu.be/O5To2ko9EzE
❺アルカリ金属
https://youtu.be/T8sLlPkfqME
❻2族元素
https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
❽鉄・銅・銀
https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
❾系統分離・無機物質
https://youtu.be/zHqCFnmuuLU
🧪有機化学🧪
❿炭化水素の分類
https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
⓫脂肪族化合物
https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
⓬油脂とセッケン
https://youtu.be/kugJgOD36a4
⓭芳香族炭化水素
https://youtu.be/yVclexf3z28
⓮フェノール類
https://youtu.be/GTyCuHgISR0
⓯カルボン酸
https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
⓰芳香族アミン
https://youtu.be/iA2rc3wlsJ0
⓱構造決定
https://youtu.be/_nIDir874uw
🧪高分子化合物🧪
⓲合成高分子化合物
https://youtu.be/gAJOO9uMWyg
⓳天然高分子化合物
https://youtu.be/F-U21hzFjkw
⓴アミノ酸・タンパク質
https://youtu.be/Xh9bLkEndNg
🧪無機化学(重要反応式編)🧪
❶中和反応
https://youtu.be/29LhghjgYzQ
❷酸化物+水
https://youtu.be/BmyoYvdPvxg
❸酸化物と酸・塩基
https://youtu.be/hgp3geMeZQo
❹酸化剤・還元剤
https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
❺遊離反応
https://youtu.be/DQhfTGMneQY
❻沈殿生成反応
https://youtu.be/UsJBzXw7EYg
⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
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熱製法 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最佳貼文
酸化還元のポイントを全てまとめていくよ!
⏱タイムコード⏱
00:00 ❶酸化数の求め方
✅酸化数の基本ルールは、2つ!
❶1族元素の酸化数は+1。
2族元素は+2。
17族元素は―1。
酸素は―2。としてOK
❷全体の酸化数は化学式の右肩の数。
✅矛盾が生まれたら電子式を書いて、電気陰性度から判断する。
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08:34 ❷酸化剤・還元剤
✅酸化還元の定義は、
・電子を失ったら酸化された!
・電子を受け取ったら還元された!
↓言い換えると↓
・酸化数が増えたら酸化された!
・酸化数が減ったら還元された!
✅酸化還元の判断は、
❶まず酸化数を調べる
❷酸化数が増えたら酸化された。
酸化数が減ったら還元された。
❸そして、
自分が酸化されていると相手を還元することになるから還元剤。
自分が還元されていると相手を酸化することになるから酸化剤。
--------------------
13:17 ❸半反応式
✅e-の電子をつかって電子のやり取りを表現した式を半反応式という。
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!
--------------------
19:03 ❹酸化還元滴定と量的関係
✅還元剤が失った電子の量と酸化剤がうけとった電子の量をイコールで結ぶ。
✅過マンガン酸イオンが使われる滴定は、これ自身がそのまま、指示薬になる。
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❷半反応式の時短演習(立式編)▶https://youtu.be/dtv6AUTMG3w
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!
❸過酸化水素と二酸化硫黄|酸化剤・還元剤の判断方法▶https://youtu.be/bXwLvqI-Z84
✅過酸化水素と二酸化硫黄は酸化剤・還元剤の両方になる。
✅その判断は「問題文中に出てきている酸化剤や還元剤のやりとり相手の○○剤」になる
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❶ハロゲン元素
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❻2族元素
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❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
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❾系統分離・無機物質
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❿炭化水素の分類
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⓫脂肪族化合物
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⓬油脂とセッケン
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⓭芳香族炭化水素
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⓮フェノール類
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⓯カルボン酸
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⓰芳香族アミン
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⓱構造決定
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🧪高分子化合物🧪
⓲合成高分子化合物
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⓳天然高分子化合物
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❶中和反応
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❷酸化物+水
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❸酸化物と酸・塩基
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熱製法 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最佳解答
電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)のポイントをまとめるよ!
✅帯びている電気の大きさを電気量といってC(クーロン)と言う単位で表す!
✅電子1mol集めたら、96500Cの電気量を持って、これをファラデー定数という!
✅1秒あたり何Cの電気量が流れたか。これを表したのが電流で、A(アンペア)と言う単位で表す!
👀電気分解で起こる反応👀
https://youtu.be/S8TfuZbK5mQ
🎥この動画の再生リストはこちらから🎥
https://youtube.com/playlist?list=PLd3yb0oVJ_W2khQcld4CNDXl6rlFK8x6q
⏱タイムコード⏱
00:00 電気量C(クーロン)とは
00:24 電子1molあたりの電気量
00:48 電流A(アンペア)とは
01:40 例題にチャレンジ
03:55 まとめ
04:32 窒素Nはタイヤの空気に使われる
🎁高評価は最高のギフト🎁
私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。
このビデオを見てくれたあなたの成長を感じることです。
ただ、どんなにビデオに情熱を注いでも、見てくれた人の感動する顔を見ることはできません。
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✅「電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)」って何だろう?
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⏱時短演習シリーズ⏱
🧪無機化学🧪
❶ハロゲン元素
https://youtu.be/LOwCYpSKKfU
❷硫黄
https://youtu.be/Z7Zjxjg4_nU
❸窒素
https://youtu.be/X8WntLNbZ_c
❹気体の製法と性質
https://youtu.be/O5To2ko9EzE
❺アルカリ金属
https://youtu.be/T8sLlPkfqME
❻2族元素
https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
❽鉄・銅・銀
https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
❾系統分離・無機物質
https://youtu.be/zHqCFnmuuLU
🧪有機化学🧪
❿炭化水素の分類
https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
⓫脂肪族化合物
https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
⓬油脂とセッケン
https://youtu.be/kugJgOD36a4
⓭芳香族炭化水素
https://youtu.be/yVclexf3z28
⓮フェノール類
https://youtu.be/GTyCuHgISR0
⓯カルボン酸
https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
⓰芳香族アミン
https://youtu.be/iA2rc3wlsJ0
⓱構造決定
https://youtu.be/_nIDir874uw
🧪高分子化合物🧪
⓲合成高分子化合物
https://youtu.be/gAJOO9uMWyg
⓳天然高分子化合物
https://youtu.be/F-U21hzFjkw
⓴アミノ酸・タンパク質
https://youtu.be/Xh9bLkEndNg
🧪無機化学(重要反応式編)🧪
❶中和反応
https://youtu.be/29LhghjgYzQ
❷酸化物+水
https://youtu.be/BmyoYvdPvxg
❸酸化物と酸・塩基
https://youtu.be/hgp3geMeZQo
❹酸化剤・還元剤
https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
❺遊離反応
https://youtu.be/DQhfTGMneQY
❻沈殿生成反応
https://youtu.be/UsJBzXw7EYg
⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
中高生向けのオンライン授業をYouTubeで完全無料配信している教育チャンネルです。
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熱製法 在 熱製皂跟冷製皂的差別 - Facebook 的推薦與評價
最討厭那種神化某種產品的說法,存在就有理由,不一定哪個不好,很多時候是目的不同, 熱製法 、皂基沒有不好,反而是那種一直說冷製皂洗起來對皮膚多好 ... ... <看更多>
熱製法 在 熱製法、熱製皂渲染在PTT/mobile01評價與討論 的推薦與評價
熱製 皂原文為Hot Process Soap,所以又稱HP皂,也就是以「熱煮」的方式把肥皂熬煮熟成,所謂熱煮其溫度至少60℃以上,才能加速皂化反應,令所有油脂反應完畢,故稱為熱 ... ... <看更多>
熱製法 在 Re: [請益] 請問熱製法做的家事皂- 看板joyinDIY 的推薦與評價
分享我的熱製經驗。
因為家人不耐等冷製皂那動輒一兩個月的熟成期,所以我開始製作熱製皂。
參考一些外國皂友的經驗(爐子、燉鍋、微波爐、悶燒鍋)後,
最後我選擇的方式是把鍋子放入大同電鍋裡面加熱。
加熱的優點是提高溫度加快皂化反應,製好的皂馬上就可以使用,也可降低精油用量。
缺點是某些油品或添加物的營養成份可能被破壞, ←這個有點爭議就是了
而且熱製皂的表面比較不容易壓到平整光滑。
我個人是把皂當成很單純的清潔用品,所以不太在意加熱可能造成的損失或美醜問題,
只要它皂化完全滋潤好洗,對我和家人來說就是好皂。
以下是我的製程:
1.按照冷製法製好皂液達到trace。
我的鋼盆剛好可以放進電鍋裡面,天冷的話就直接插上插座,利用保溫功能加快trace。
2.皂液trace後,按下電鍋開關,加熱。持續攪拌。
攪拌(約一個小時)直到皂液呈現馬鈴薯泥的狀態。
我並未從頭攪到尾,走過時就用矽膠刮刀攪拌個幾下讓它受熱均勻而已,
電鍋開關跳起來後可以等幾分鐘再壓下去加熱。
3.等溫度稍降,加入添加物(染色、超脂、香精、精油等),攪拌後壓入模型。
這個步驟只有一個重點:快!
因為溫度太高會讓精油更容易揮發,但皂泥的溫度降低後就會開始硬化凝固。
4.放涼固化後切片。晾乾。
我用廣用試紙測ph值大約是8,呈綠色。我都直接拿來用了。
晾皂只是為了讓皂的水分變少,確定晾乾後再收起來比較不會壞掉。
我的精油添加量是1%,香氣很足,晾皂的第一週整個房間都是精油味。
p.s. 這個製法做出來的皂可以浮在水面上哦~想做浮水皂的版友也可以試試看。XD
※ 引述《akatyan (隱性打臉?)》之銘言:
: 快過年了要準備打掃家裡了
: 之前冷製法做的廢油家事皂不巧用完
: 但是家事皂在刷洗廚房時超級好用的
: 有爬文看到熱製法可以加速皂化
: 自己看下來的歸納出來的想法是
: 油脂+(氫氧化鈉+水),攪拌濃稠後放入紙牛奶盒裡
: 放入大同電鍋外鍋不加水保溫2小時即皂化完成
: 想請問板上有經驗的版友
: 我這樣的想法是否可行?或是有該改進的地方?
: 因為我只打過兩鍋家事皂 都是冷製法放了一個月才用
: 懇請大家指正建言 謝謝
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◆ From: 210.70.187.125
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