クリスタルを注入したスキンケアではなく、本物のクリスタル ホワイト ロータス

クリスタルを注入したスキンケアではなく、本物のクリスタル

これは何を意味するのでしょうか?また、クリスタルが注入されているのは正確には何ですか?

基本的な定義から始めましょう。 多くのクリスタルベースの web サイトでは、クリスタルに水を加えたときのプロセスを説明していますが、これは厳密には真実ではありません。 クリスタル注入とは、実際には、1 つまたは複数のクリスタルを液体、通常は水の中に一定期間入れたり、接触させたりしてから取り出すことです。

ここで覚えておくべき重要な部分が削除されています。 結晶を除去した後、結晶の物理的な部分は水中に残りません。

クリスタル注入製品の背後にある考え方は、液体がクリスタルのエネルギーを吸収し、水を飲んだり、クリスタル注入水を含む化粧品を身に着けたりすると、そのエネルギーがあなたに伝わるというものです。

このプロセスはホメオパシーに似ていますが、ホメオパシーでは、ある量の物質が実際に水の中に残り、その後水が科学的に非常に高度に(化学に興味のある方のためにアボグラドの数を超えて)希釈される点が異なります。その物質はもはや水中に存在しないと考えられていました。

クリスタル注入製品を避けるべき理由:

クリスタル注入水は、飲料水ボトル業界で一般的に宣伝されています。 ボトルの中に少量の水晶が付着しており、ボトルに水を補充するたびに水が水晶と接触し、エネルギーが供給されると考えられています。

最近、化粧品業界でもこの傾向が見られます。 ますます多くの美容液、フェイスオイル、クリームがクリスタル配合として宣伝されています。 メーカーの観点からすると、その利点は明らかです。 翡翠水晶やアメジストなどのトレンド用語を製品名に使用することで、売上が増加します。

クリスタルが注入されているということは、製品に実際のクリスタルが含まれていないことを意味します

彼らにとって最も良いのは、クリスタルが実際に製品に残ることはなく、製品には使用されるクリスタルの量が指定されていないことです。 この方法では、実質的に費用はかかりません。 1 平方センチメートルの小さな結晶を 1,000 リットルのバットに加え、その後取り出して次のバットに永久に追加することができます。

これは、クリスタルの追加にコストがかからないことを意味するだけでなく、混合物に浸すのに必要な低グレードのクリスタルを少量だけ必要とするため、ダイヤモンドやルビーなどの高価なクリスタルを使用することもでき、必要に応じて後でクリスタルを再販することもできます。 。

このブログの目的は、クリスタルの注入を軽蔑したり、そのプロセスやこの素早い接触によって水が実際にエネルギーを得るのかどうかについて意見を述べることでさえありません。 多くの人がこのプロセスに詳しくなく、本物のクリスタルを顔に適用していると信じているかもしれないので、その目的は説明することです。

本物のクリスタルスキンケア製品

化粧品やスキンケア製品に本物のクリスタルを復元することを願って、white lotus は 活性化された翡翠とトルマリンのクリスタルフェイスセラム。 血清には、血清に含まれる結晶の正確な割合が側面に非常に明確に記載されています。

本物のクリスタルが天然の遠赤外線を放出

血清には、非常に細かい 10 マイクロメートルに粉砕された各結晶が 1% w/w の量で含まれています。 結晶をこれほど細かく粉砕することは困難ですが、これにより、結晶が美容液全体に自然に分散し、美容液を完全に滑らかに保つことができます。

スキンケアにおけるクリスタルリサーチ:

このプロセスは非常に古く、古代エジプト人と中国人の両方がスキンケア製品に使用していました。

最近の研究では、結晶の正確な比率とサイズが、 活性化された翡翠とトルマリンのクリスタルフェイスセラム 大気からの自然遠赤外線の吸収を劇的に増加させることができます (1)。 これらの光線は、コラーゲンとエラスチンの生成を自然に増加させ、体液貯留を減少させ、創傷治癒を改善する美容上の利点が知られています(2、3、4)。

興味深いことに、結晶は粉砕すると、実際に大きな結晶全体よりもはるかに多くのエネルギーを引き寄せることが判明しており、これが大気中からエネルギーを引き寄せる結晶の自然な能力の恩恵を受ける最も効果的な方法となります (5)。

クリスタルの注入を試してみましたが、納得できませんでしたか、または本物のクリスタルが皮膚に適用されるとどれほど効果があるかを体験してみたいですか?

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参考文献

  1. ユ、bh、他(2002年)。 遠赤外線を放射する宝石粉と人間の皮膚への生物学的影響を調査します。 コスメティックサイエンス。 5月-6月;53(3):175-84。
  2. Lee、JH、Roh、MR、Hoon、K. (2006)。 皮膚の光老化と色素沈着に対する赤外線の影響。 Yonsei Med J. 8 月;47(4):485-490。
  3. 歌手。 aj、クラーク、ra、(1999)。 皮膚の傷の治癒。 n engl j med;341:738–746。
  4. O'Kane, S.、Ferguson, MW、(1997) 成長因子 β の変化と創傷治癒。 Int J Biochem Cell Biol;29:63–78。
  5. ジュンピン、m.ら。 (2010年)。 トルマリン超微粒子粉末の遠赤外線放射特性に及ぼす粒子サイズの影響。 ナノサイエンスおよびナノテクノロジージャーナル、第 10 巻、第 3 号。