聚甘油-10 十硬脂酸酯
聚甘油-10 十硬脂酸酯
中文名:聚甘油-10 十硬脂酸酯
英文名:POLYGLYCERYL-10 DECASTEARATE
别名:无别名
安全性:
暂无数据
功效:乳化剂
成分简介
聚甘油-10 十硬脂酸酯是一种多聚甘油酯类成分,由甘油聚合和硬脂酸酯化而成,在护肤和化妆品中主要作为乳化剂和润肤剂使用。它帮助混合油性和水性成分,稳定乳液、霜体和清洁产品,防止分离,同时提供柔软、光滑的肤感,改善产品质地。此外,它还具有温和的表面活性,有助于清洁时去除污垢和油脂,适合敏感皮肤,通常被... 展开阅读
成分详细分析
化妆品成分科学评估报告:聚甘油-10 十硬脂酸酯
1. 基础信息 & 来源
INCI名称:Polyglyceryl-10 Distearate
化学分类
- 非离子表面活性剂
- 聚甘油酯类乳化剂
来源与生产
通过硬脂酸与聚合度为10的聚甘油在催化剂作用下酯化合成(1)。原料来源:
- 硬脂酸:主要从棕榈油、椰子油等植物油氢化获得
- 聚甘油:由甘油脱水缩聚制备
(来源:International Journal of Cosmetic Science, 2018)
2. 皮肤作用机制与宣称功效
核心机制
- 乳化作用:同时具有亲水(聚甘油链)和亲油(硬脂酸链)结构,降低油水界面张力
- 液晶结构形成:在皮肤表面形成层状液晶膜,增强屏障功能
- 增稠稳定:通过分子间氢键增加体系粘度
功效科学证据
| 宣称功效 | 作用机制 | 科学证据强度 | 关键发现简述 | 起效浓度 |
|---|---|---|---|---|
| 乳化稳定 | 形成O/W型乳液,降低界面能 | ★★★★☆ | 在1-5%浓度可稳定含30%油脂的体系(2) | 1-8% |
| 肤感改良 | 形成轻质延展膜层 | ★★★☆☆ | 离体皮肤测试显示降低粘腻感23%(3) | 2-5% |
| 屏障支持 | 增强角质层脂质排列秩序 | ★★☆☆☆ | 体外研究显示TEWL降低15%* | 3-8% |
| "抗衰老" | 仅通过保湿间接实现 | ★☆☆☆☆ | 无直接证据支持抗皱功效* | - |
(证据评级:★★★★★=强临床证据;★☆☆☆☆=初步研究/推测) (来源:(2)Colloids and Surfaces B, 2020; (3)JSDC, 2019)
*注:屏障功能改善基于体外皮肤模型研究,需更多人体试验验证
*注:抗衰老宣称主要来自市场营销,缺乏作用机制研究支持
3. 核心化学成分剖析
| 化合物类别 | 代表物质 | 基本性质 | 功能贡献 |
|---|---|---|---|
| 聚甘油酯 | 十聚甘油二硬脂酸酯 | HLB值≈12 熔点45-55℃ |
主乳化剂,决定O/W乳化特性 |
| 游离聚甘油 | 聚甘油-10 | 水溶性 分子量≈1000Da |
改善水相稠度,辅助乳化 |
| 游离脂肪酸 | 硬脂酸 | 脂溶性 熔点69℃ |
影响最终膏体结晶形态 |
(注:商业产品为混合物,含85-92%主成分,其余为合成副产物)
关键结构参数
- 亲水部分:聚甘油聚合度(n=10)
- 亲油部分:C18脂肪酸×2
- 酯化度:约2.0(平均每个聚甘油分子接2个脂肪酸)
4. 配方应用与协同效应
典型应用
- 应用类型:
- 膏霜/乳液(O/W型)
- 防晒产品
- BB/CC霜
- 水包油型洁面
- 适用pH范围:3.5-9.0
- 建议添加量:1-8%
协同成分
- 增稠剂:黄原胶、丙烯酸(酯)类共聚物
- 辅助乳化剂:鲸蜡硬脂醇、硬脂酰谷氨酸二钠
- 脂质组分:角鲨烷、辛酸/癸酸甘油三酯
配伍禁忌
- 高浓度阳离子表面活性剂(可能导致沉淀)
- 强氧化剂(可能引起酯键水解)
5. 安全性与适用性
安全评估
- CIR评级:安全(浓度≤25%)(4)
- 致痘性:低(兔耳试验0/5级)
- 眼刺激性:轻微(HET-CAM测试评分0.8/3)
(来源:(4)CIR Final Report, 2017)
适用人群
- 推荐:干性至中性肌肤
- 谨慎使用:
- 油性痤疮肌肤(高添加量可能致痘)
- 脂溢性皮炎急性期
潜在风险
- 原料杂质可能含微量3-MCPD酯(需符合IFSCC限值)
- 高温(>80℃)长期储存可能水解产生游离脂肪酸
6. 市场定位与消费者认知
市场定位
- "清洁美容"(Clean Beauty)配方优选
- 有机/天然认证产品(符合ECOCERT标准)
- 敏感肌适用宣称产品
消费者认知特点
- 常被宣传为"植物来源乳化剂"(实际为半合成)
- "无化学乳化剂"概念误导*
- 肤感描述关键词:轻盈、不粘腻
*注:此宣称存在科学误导,所有成分均为化学品
产品溢价因素
- 较传统乳化剂成本高30-50%
- "无聚二甲基硅氧烷"配方溢价
- "欧盟认证"营销价值
7. 总结与展望
核心优势
- 高效O/W乳化能力与优异肤感平衡
- 宽pH稳定性适应新型活性成分配方
- 良好的毒理学安全性
研究缺口
- 长期屏障修复功效需临床验证
- 不同聚合度/酯化度变体的构效关系研究不足
- 微塑料替代潜力尚未系统评估
发展趋势
- 与生物发酵乳化剂复配技术开发
- 响应型乳化系统(pH/温度触发)
- 作为脂质体载体增强活性物渗透