Pemekat merupakan struktur rangka dan asas teras pelbagai formulasi kosmetik, dan penting untuk penampilan, sifat reologi, kestabilan dan rasa kulit produk. Pilih pelbagai jenis pemekat yang biasa digunakan dan mewakili, sediakannya ke dalam larutan akueus dengan kepekatan yang berbeza, uji sifat fizikal dan kimianya seperti kelikatan dan pH, dan gunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk memeriksa penampilan, ketelusan dan pelbagai sensasi kulitnya semasa dan selepas penggunaan. Ujian deria telah dijalankan pada penunjuk, dan literatur telah dicari untuk meringkaskan dan meringkaskan pelbagai jenis pemekat, yang boleh memberikan rujukan tertentu untuk reka bentuk formula kosmetik.
1. Penerangan tentang pemekat
Terdapat banyak bahan yang boleh digunakan sebagai pemekat. Dari perspektif berat molekul relatif, terdapat pemekat molekul rendah dan pemekat molekul tinggi; dari perspektif kumpulan berfungsi, terdapat elektrolit, alkohol, amida, asid karboksilik dan ester, dan sebagainya. Tunggu. Pemekat dikelaskan mengikut kaedah pengelasan bahan mentah kosmetik.
1. Pemekat berat molekul rendah
1.1.1 Garam bukan organik
Sistem yang menggunakan garam bukan organik sebagai pemekat secara amnya merupakan sistem larutan akueus surfaktan. Pemekat garam bukan organik yang paling biasa digunakan ialah natrium klorida, yang mempunyai kesan pemekat yang jelas. Surfaktan membentuk misel dalam larutan akueus, dan kehadiran elektrolit meningkatkan bilangan persatuan misel, yang membawa kepada transformasi misel sfera menjadi misel berbentuk rod, meningkatkan rintangan terhadap pergerakan, dan seterusnya meningkatkan kelikatan sistem. Walau bagaimanapun, apabila elektrolit berlebihan, ia akan menjejaskan struktur misel, mengurangkan rintangan pergerakan, dan mengurangkan kelikatan sistem, yang dipanggil "pengasinan". Oleh itu, jumlah elektrolit yang ditambah secara amnya adalah 1%-2% mengikut jisim, dan ia berfungsi bersama-sama dengan jenis pemekat lain untuk menjadikan sistem lebih stabil.
1.1.2 Alkohol lemak, asid lemak
Alkohol lemak dan asid lemak adalah bahan organik polar. Sesetengah artikel menganggapnya sebagai surfaktan bukan ionik kerana ia mempunyai kumpulan lipofilik dan kumpulan hidrofilik. Kewujudan sejumlah kecil bahan organik sedemikian mempunyai kesan yang ketara terhadap tegangan permukaan, omc dan sifat-sifat lain surfaktan, dan saiz kesannya meningkat dengan panjang rantai karbon, secara amnya dalam hubungan linear. Prinsip tindakannya ialah alkohol lemak dan asid lemak boleh memasukkan (menyertai) misel surfaktan untuk menggalakkan pembentukan misel. Kesan ikatan hidrogen antara kepala polar (menjadikan kedua-dua molekul disusun rapat di permukaan, yang sangat mengubah sifat misel surfaktan dan mencapai kesan penebalan.
2. Pengelasan pemekat
2.1 Surfaktan bukan ionik
2.1.1 Garam bukan organik
Natrium klorida, kalium klorida, ammonium klorida, monoetanolamina klorida, dietanolamina klorida, natrium sulfat, trisodium fosfat, dinatrium hidrogen fosfat dan natrium tripolifosfat, dsb.;
2.1.2 Alkohol lemak dan asid lemak
Alkohol Lauril, Alkohol Miristil, Alkohol C12-15, Alkohol C12-16, Alkohol Desil, Alkohol Heksil, Alkohol Oktil, Alkohol Setil, Alkohol Stearil, Alkohol Behenyl, Asid Laurik, Asid C18-36, Asid Linoleik, Asid Linolenik, asid miristik, asid stearik, asid behenik, dsb.;
2.1.3 Alkanolamida
Dietanolamida Koko, Monoetanolamida Koko, Monoisopropanolamida Koko, Kokamida, Lauroyl-Linoleoyl Dietanolamida, Lauroyl-Miristoil Dietanolamida, Isostearil Dietanolamida, Dietanolamida Linoleik, Dietanolamida Kapulaga, Monoetanolamida Kapulaga, Minyak Dietanolamida, Monoetanolamida Sawit, Monoetanolamida Minyak Jarak, Dietanolamida Bijan, Dietanolamida Kacang Soya, Stearil Dietanolamida, Stearin Monoetanolamida, stearil monoetanolamida stearat, stearamida, lemak monoetanolamida, dietanolamida kuman gandum, PEG (polietilena glikol)-3 lauramida, PEG-4 oleamida, lemak amida PEG-50, dsb.;
2.1.4 Eter
Setil polioksietilena (3) eter, isosetil polioksietilena (10) eter, lauril polioksietilena (3) eter, lauril polioksietilena (10) eter, Poloxamer-n (eter Polioksipropilena tertoksilasi) (n=105, 124, 185, 237, 238, 338, 407), dsb.;
2.1.5 Ester
Ester Gliseril Tallow PEG-80, PEC-8PPG (Polipopropilena Glikol)-3 Diisostearat, Gliseril Palmitat Terhidrogenasi PEG-200, Lilin Lebah PEG-n (n=6, 8, 12), isostearat PEG-4, PEG-n (n=3, 4, 8, 150) distearat, PEG-18 gliseril oleat/kokoat, PEG-8 dioleat, PEG-200 Gliseril Stearat, PEG-n (n=28, 200) Mentega Shea Gliseril, Minyak Jarak Terhidrogenasi PEG-7, Minyak Jojoba PEG-40, PEG-2 Laurat, PEG-120 Metil glukosa dioleat, PEG-150 pentaerythritol stearat, PEG-55 propilena glikol oleat, PEG-160 sorbitan triisostearat, PEG-n (n=8, 75, 100) Stearat, Kopolimer PEG-150/Desil/SMDI (Kopolimer Polietilena Glikol-150/Desil/Metakrilat), Kopolimer PEG-150/Stearil/SMDI, PEG-90. Isostearat, PEG-8PPG-3 Dilaurat, Setil Miristat, Setil Palmitat, Asid Etilena Glikol C18-36, Pentaerythritol Stearat, Pentaerythritol Behenat, propilena glikol stearat, behenyl ester, setil ester, gliseril tribehenat, gliseril trihidroksistearat, dsb.;
2.1.6 Oksida amina
Miristil amina oksida, isostearil aminopropil amina oksida, aminopropil amina oksida minyak kelapa, aminopropil amina oksida kuman gandum, aminopropil amina oksida kacang soya, PEG-3 lauril amina oksida, dan sebagainya;
2.2 Surfaktan amfoterik
Setil Betaina, Koko Aminosulfobetaina, dsb.;
2.3 Surfaktan anionik
Kalium oleat, kalium stearat, dsb.;
2.4 Polimer larut air
2.4.1 Selulosa
Selulosa, gam selulosa,karboksimetil hidroksietil selulosa, setil hidroksietil selulosa, etil selulosa, hidroksietil selulosa, hidroksipropil selulosa, hidroksipropil metil selulosa, formazan Selulosa bes, karboksimetil selulosa, dsb.;
2.4.2 Polioksietilena
PEG-n (n=5M, 9M, 23M, 45M, 90M, 160M), dsb.;
2.4.3 Asid poliakrilik
Polimer Silang Alkil Akrilat Akrilat/C10-30, Kopolimer Itakonat Akrilat/Setil Etoksi(20), Kopolimer Metil Akrilat Akrilat/Setil Etoksi(20), Kopolimer Akrilat Tetradesil Etoksi(25), Kopolimer Itakonat Akrilat/Oktadesil Etoksi(20), Kopolimer Metakrilat Akrilat/Oktadekan Etoksi(20), Kopolimer Akrilat/Oktadekan Etoksi(20), Kopolimer Akrilat/Okaril Etoksi(50), Polimer Silang Akrilat/VA, PAA (Asid Poliakrilik), Polimer silang ikatan silang Natrium Akrilat/Vinil isodekanoat, Karbomer (asid poliakrilik) dan garam natriumnya, dsb.;
2.4.4 Getah asli dan produk yang diubah suai
Asid alginik dan garamnya (amonium, kalsium, kalium), pektin, natrium hialuronat, gam guar, gam guar kationik, gam guar hidroksipropil, gam tragakanth, karagenan dan garamnya (kalsium, natrium), gam xanthan, gam sklerotin, dsb.;
2.4.5 Polimer bukan organik dan produk yang diubah suai
Magnesium aluminium silikat, silika, natrium magnesium silikat, silika terhidrat, montmorilonit, natrium litium magnesium silikat, hektorit, stearil ammonium montmorilonit, stearil ammonium hektorit, garam ammonium kuaterner -90 montmorilonit, ammonium kuaterner -18 montmorilonit, ammonium kuaterner -18 hektorit, dsb.;
2.4.6 Lain-lain
Polimer ikatan silang dekadiena PVM/MA (polimer ikatan silang polivinil metil eter/metil akrilat dan dekadiena), PVP (polivinilpirolidon), dsb.;
2.5 Surfaktan
2.5.1 Alkanolamida
Yang paling biasa digunakan ialah dietanolamida kelapa. Alkanolamida serasi dengan elektrolit untuk pemekatan dan memberikan hasil yang terbaik. Mekanisme pemekatan alkanolamida ialah interaksi dengan misel surfaktan anionik untuk membentuk cecair bukan Newtonian. Pelbagai alkanolamida mempunyai perbezaan prestasi yang besar, dan kesannya juga berbeza apabila digunakan secara bersendirian atau dalam kombinasi. Beberapa artikel melaporkan sifat pemekatan dan pembuih alkanolamida yang berbeza. Baru-baru ini, telah dilaporkan bahawa alkanolamida mempunyai potensi bahaya menghasilkan nitrosamin karsinogenik apabila ia dijadikan kosmetik. Antara bendasing alkanolamida ialah amina bebas, yang merupakan sumber nitrosamin yang berpotensi. Pada masa ini tiada pendapat rasmi daripada industri penjagaan diri sama ada untuk mengharamkan alkanolamida dalam kosmetik.
2.5.2 Eter
Dalam formulasi dengan alkohol lemak polioksietilena eter natrium sulfat (AES) sebagai bahan aktif utama, secara amnya hanya garam bukan organik yang boleh digunakan untuk melaraskan kelikatan yang sesuai. Kajian telah menunjukkan bahawa ini disebabkan oleh kehadiran etoksilat alkohol lemak tak sulfat dalam AES, yang menyumbang dengan ketara kepada pemekatan larutan surfaktan. Kajian mendalam mendapati bahawa: purata tahap etoksilasi adalah kira-kira 3EO atau 10EO untuk memainkan peranan terbaik. Di samping itu, kesan pemekatan alkohol lemak etoksilat mempunyai banyak kaitan dengan lebar taburan alkohol dan homolog yang tidak bertindak balas yang terkandung dalam produknya. Apabila taburan homolog lebih luas, kesan pemekatan produk adalah lemah, dan semakin sempit taburan homolog, semakin besar kesan pemekatan yang dapat diperoleh.
2.5.3 Ester
Pemekat yang paling biasa digunakan ialah ester. Baru-baru ini, PEG-8PPG-3 diisostearat, PEG-90 diisostearat dan PEG-8PPG-3 dilaurat telah dilaporkan di luar negara. Jenis pemekat ini tergolong dalam pemekat bukan ionik, terutamanya digunakan dalam sistem larutan akueus surfaktan. Pemekat ini tidak mudah dihidrolisis dan mempunyai kelikatan yang stabil pada julat pH dan suhu yang luas. Pada masa ini, yang paling biasa digunakan ialah PEG-150 distearat. Ester yang digunakan sebagai pemekat pada amnya mempunyai berat molekul yang agak besar, jadi ia mempunyai beberapa sifat sebatian polimer. Mekanisme pemekat adalah disebabkan oleh pembentukan rangkaian penghidratan tiga dimensi dalam fasa akueus, dengan itu menggabungkan misel surfaktan. Sebatian sedemikian bertindak sebagai emolien dan pelembap selain daripada penggunaannya sebagai pemekat dalam kosmetik.
2.5.4 Oksida amina
Amina oksida ialah sejenis surfaktan bukan ionik polar, yang dicirikan oleh: dalam larutan akueus, disebabkan oleh perbezaan nilai pH larutan, ia menunjukkan sifat bukan ionik, dan juga boleh menunjukkan sifat ionik yang kuat. Di bawah keadaan neutral atau alkali, iaitu, apabila pH lebih besar daripada atau sama dengan 7, amina oksida wujud sebagai hidrat tidak terion dalam larutan akueus, menunjukkan ketiadaan ionik. Dalam larutan berasid, ia menunjukkan kationisiti yang lemah. Apabila pH larutan kurang daripada 3, kationisiti amina oksida amat jelas, jadi ia boleh berfungsi dengan baik dengan surfaktan kationik, anionik, bukan ionik dan zwitterionik di bawah keadaan yang berbeza. Keserasian yang baik dan menunjukkan kesan sinergi. Amina oksida ialah pemekat yang berkesan. Apabila pH ialah 6.4-7.5, alkil dimetil amina oksida boleh menjadikan kelikatan sebatian mencapai 13.5Pa.s-18Pa.s, manakala alkil amidopropil dimetil oksida Amina boleh menjadikan kelikatan sebatian sehingga 34Pa.s-49Pa.s, dan penambahan garam kepada yang terakhir tidak akan mengurangkan kelikatan.
2.5.5 Lain-lain
Beberapa betain dan sabun juga boleh digunakan sebagai pemekat. Mekanisme pemekatnya adalah serupa dengan molekul kecil yang lain, dan semuanya mencapai kesan pemekat dengan berinteraksi dengan misel aktif permukaan. Sabun boleh digunakan untuk pemekat dalam kosmetik stik, dan betain terutamanya digunakan dalam sistem air surfaktan.
2.6 Pemekat polimer larut air
Sistem yang dipekatkan oleh banyak pemekat polimer tidak terjejas oleh pH larutan atau kepekatan elektrolit. Di samping itu, pemekat polimer memerlukan jumlah yang lebih sedikit untuk mencapai kelikatan yang diperlukan. Contohnya, sesuatu produk memerlukan pemekat surfaktan seperti dietanolamida minyak kelapa dengan pecahan jisim 3.0%. Untuk mencapai kesan yang sama, hanya serat 0.5% polimer biasa sudah mencukupi. Kebanyakan sebatian polimer larut air bukan sahaja digunakan sebagai pemekat dalam industri kosmetik, tetapi juga digunakan sebagai agen penggantung, penyebar dan agen penggaya.
2.6.1 Selulosa
Selulosa merupakan pemekat yang sangat berkesan dalam sistem berasaskan air dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang kosmetik. Selulosa merupakan bahan organik semula jadi yang mengandungi unit glukosida berulang, dan setiap unit glukosida mengandungi 3 kumpulan hidroksil, yang mana pelbagai derivatif boleh dibentuk. Pemekat selulosa menebal melalui rantai panjang yang membengkak akibat penghidratan, dan sistem yang menebal selulosa mempamerkan morfologi reologi pseudoplastik yang jelas. Pecahan jisim umum penggunaan adalah kira-kira 1%.
2.6.2 Asid poliakrilik
Terdapat dua mekanisme penebalan pemekat asid poliakrilik, iaitu penebalan peneutralan dan penebalan ikatan hidrogen. Peneutralan dan penebalan adalah untuk meneutralkan pemekat asid poliakrilik berasid untuk mengionkan molekulnya dan menghasilkan cas negatif di sepanjang rantai utama polimer. Tolakan antara cas sesama jenis menggalakkan molekul untuk meluruskan dan membuka untuk membentuk rangkaian. Struktur ini mencapai kesan penebalan; penebalan ikatan hidrogen ialah pemekat asid poliakrilik pertama kali digabungkan dengan air untuk membentuk molekul penghidratan, dan kemudian digabungkan dengan penderma hidroksil dengan pecahan jisim 10%-20% (seperti mempunyai 5 atau lebih kumpulan etoksi) (surfaktan bukan ionik) digabungkan untuk menguraikan molekul kerinting dalam sistem akueus untuk membentuk struktur rangkaian untuk mencapai kesan penebalan. Nilai pH yang berbeza, peneutralan yang berbeza dan kehadiran garam larut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelikatan sistem penebalan. Apabila nilai pH kurang daripada 5, kelikatan meningkat dengan peningkatan nilai pH; Apabila nilai pH ialah 5-10, kelikatan hampir tidak berubah; tetapi apabila nilai pH terus meningkat, kecekapan penebalan akan berkurangan semula. Ion monovalen hanya mengurangkan kecekapan penebalan sistem, manakala ion divalen atau trivalen bukan sahaja boleh mencairkan sistem, tetapi juga menghasilkan mendakan yang tidak larut apabila kandungannya mencukupi.
2.6.3 Getah asli dan produk yang diubah suai
Gula-gula getah asli terutamanya mengandungi kolagen dan polisakarida, tetapi gula-gula getah asli yang digunakan sebagai pemekat terutamanya polisakarida. Mekanisme pemekat adalah untuk membentuk struktur rangkaian penghidratan tiga dimensi melalui interaksi tiga kumpulan hidroksil dalam unit polisakarida dengan molekul air, untuk mencapai kesan pemekat. Bentuk reologi larutan akueusnya kebanyakannya adalah cecair bukan Newtonian, tetapi sifat reologi sesetengah larutan cair hampir dengan cecair Newtonian. Kesan pemekatnya secara amnya berkaitan dengan nilai pH, suhu, kepekatan dan bahan larut lain dalam sistem. Ini adalah pemekat yang sangat berkesan, dan dos amnya ialah 0.1%-1.0%.
2.6.4 Polimer bukan organik dan produk yang diubah suai
Pemekat polimer bukan organik secara amnya mempunyai struktur berlapis tiga lapisan atau struktur kekisi yang mengembang. Dua jenis yang paling berguna secara komersial ialah montmorilonit dan hektorit. Mekanisme penebalannya ialah apabila polimer bukan organik tersebar di dalam air, ion logam di dalamnya meresap dari wafer, semasa penghidratan berlaku, ia mengembang, dan akhirnya kristal lamelar terpisah sepenuhnya, mengakibatkan pembentukan struktur lamelar anionik kristal lamelar dan ion logam dalam ampaian koloid lutsinar. Dalam kes ini, lamela mempunyai cas permukaan negatif dan sedikit cas positif di sudutnya disebabkan oleh keretakan kekisi. Dalam larutan cair, cas negatif pada permukaan adalah lebih besar daripada cas positif pada sudut, dan zarah-zarah tersebut menolak antara satu sama lain, jadi tidak akan ada kesan penebalan. Dengan penambahan dan kepekatan elektrolit, kepekatan ion dalam larutan meningkat dan cas permukaan lamela berkurangan. Pada masa ini, interaksi utama berubah daripada daya tolakan antara lamela kepada daya tarikan antara cas negatif pada permukaan lamela dan cas positif di sudut tepi, dan lamela selari saling berkaitan secara berserenjang antara satu sama lain untuk membentuk apa yang dipanggil "seperti kotak". Struktur "antara ruang" menyebabkan pembengkakan dan pengentalan untuk mencapai kesan penebalan. Peningkatan kepekatan ion selanjutnya akan memusnahkan struktur.
Masa siaran: 28 Dis-2022