十一烷醇聚醚-8

十一烷醇聚醚-8

十一烷醇聚醚-8
中文名:十一烷醇聚醚-8
英文名:UNDECETH-8
别名:
安全性: 暂无数据
简介: 暂无简介
功效:暂无功效信息

成分详细分析

十一烷醇聚醚-8 (Ceteareth-8) 专业成分报告

1. 基础信息 & 来源

INCI名称与化学描述

十一烷醇聚醚-8 (INCI名称: Ceteareth-8) 是一种非离子型表面活性剂,属于聚乙二醇醚类化合物。它是由鲸蜡醇 (Cetyl Alcohol)硬脂醇 (Stearyl Alcohol) 的混合物与环氧乙烷 (Ethylene Oxide) 通过乙氧基化反应合成制得,平均乙氧基化度为8摩尔环氧乙烷。该成分在化妆品中主要用作乳化剂、清洁剂和增溶剂。

来源与生产

十一烷醇聚醚-8是合成来源的化学成分,其原料鲸蜡醇和硬脂醇通常从植物油脂(如椰子油或棕榈油)或石油衍生物中提取,再经化学改性。生产过程涉及催化乙氧基化反应,严格控制反应条件以确保产物纯度和一致性。(参考:Cosmetic Ingredient Review (CIR) 安全评估报告及工业合成标准)

2. 皮肤作用机制与宣称功效 (科学依据为重点)

十一烷醇聚醚-8作为一种非离子表面活性剂,其核心作用基于其两亲性结构(亲水头和疏水尾),能够在界面降低表面张力,形成胶束,从而实现多种功能。以下基于科学证据详细分析其宣称功效。

功效1: 乳化作用 (Emulsification)

宣称功效 作用机制 科学证据强度 关键发现简述 起效浓度范围 (如已知)
稳定油水乳液体系 分子吸附在油水界面,降低界面张力,形成稳定的界面膜,防止液滴 coalescence。其HLB值(亲水亲油平衡值)约12-14,适合O/W(油包水)型乳化。(依据:胶体与界面化学原理) 高(充分证实) 广泛用于化妆品乳液和膏霜,提供长期稳定性。研究显示其能有效降低体系能量,促进均匀分散。(来源:多项配方研究及工业应用数据) 0.5% - 5% (w/w),取决于配方体系
详细作用机制与证据:

十一烷醇聚醚-8的乳化机制源于其非离子特性,能通过氢键与水相互作用,同时疏水链与油相相容。体外研究和配方实验证实,其在pH 3-9范围内稳定,不易受电解质影响,适用于多种化妆品体系。HLB值计算基于Griffin方法,确认为中等亲水性,优化用于O/W乳液。(参考:Journal of Colloid and Interface Science, 多项研究)

功效2: 清洁与发泡作用 (Cleaning and Foaming)

宣称功效 作用机制 科学证据强度 关键发现简述 起效浓度范围 (如已知)
温和清洁皮肤和毛发 通过胶束形成, solubilize 油脂和污垢,降低表面张力使其易于冲洗。非离子结构导致低发泡性,但可增强其他表面活性剂的泡沫稳定性。(依据:表面活性剂物理化学) 中至高(部分证实) 主要用于辅助清洁,而非主清洁剂。研究表明其温和性优于离子型表面活性剂,减少皮肤屏障 disruption。(来源:体外皮肤模型及临床观察) 0.1% - 2% (w/w),作为辅剂
详细作用机制与证据:

清洁作用涉及胶束对疏水性物质的增溶。十一烷醇聚醚-8的发泡能力较弱,但能改善配方的感官特性。人体试验显示,含该成分的清洁产品对皮肤刺激性较低,尤其适合敏感皮肤。(参考:CIR评估及 Dermatology 研究)

功效3: 增溶作用 (Solubilization)

宣称功效 作用机制 科学证据强度 关键发现简述 起效浓度范围 (如已知)
增溶油溶性成分(如香精、油脂) 在水中形成胶束,核心疏水区域容纳非极性分子,提高其水溶性。乙氧基链长度(EO=8)提供适中亲水性,平衡增溶效率与浊点。(依据:胶束化学原理) 高(充分证实) 常用于透明配方或精华液中,有效增溶量约1-10 mg/g 表面活性剂。研究显示其对多种精油和活性物有良好兼容性。(来源:配方科学文献) 0.1% - 3% (w/w),取决于被增溶物
详细作用机制与证据:

增溶能力取决于胶束大小和数量。十一烷醇聚醚-8的临界胶束浓度(CMC)较低(约0.001-0.01%),使其在低浓度下即可有效工作。体外实验证实其能增溶维生素E、香精等,避免配方浑浊或分离。(参考:International Journal of Cosmetic Science)

其他宣称功效

注:以下宣称通常为厂商营销用语,缺乏强有力的人体临床试验证据支持,或基于理论推测。

  • “保湿”: 可能通过形成薄膜减少水分流失,但非主要功能,证据微弱。 (来源:厂商资料,需谨慎评估)
  • “皮肤屏障修复”: 无直接证据。作为表面活性剂,高浓度可能反而破坏屏障,需配方优化。 (依据:初步体外研究,未证实)

3. 核心化学成分剖析

十一烷醇聚醚-8是一种化学定义的混合物,其核心特性源于其分子结构和组成。以下表格详细剖析其化学成分。

化合物类别 代表物质 基本性质
聚乙二醇醚类非离子表面活性剂 C16-18醇的8摩尔环氧乙烷加合物(混合物的主要成分)
  • 分子式: 近似 C16-18H33-37(OCH2CH2)8OH
  • 分子量: ~600-700 Da(平均)
  • HLB值: ~12-14(亲水亲油平衡,适用于O/W乳化)
  • 溶解性: 溶于水、乙醇、甘油;部分溶于油类
  • 外观: 白色至淡黄色蜡状固体或液体(取决于温度)
  • 稳定性: 对酸碱稳定,但高温或氧化可能降解

该成分是同系物混合物,由于原料醇的链长分布和乙氧基化度变异,实际组成可能略有批次差异,但工业标准确保功能一致性。(参考:ISO及CTFA化学标准)

4. 配方应用与协同效应

常见应用类型

  • 乳液和膏霜: 作为主乳化剂或辅乳化剂,用于面霜、身体乳等O/W体系。
  • 清洁产品: 洗面奶、沐浴露中作为温和清洁成分,减少刺激性。
  • 护发产品: 洗发水、护发素中用于乳化油脂和硅油。
  • 防晒和彩妆: 帮助稳定无机防晒剂(如氧化锌)或增溶色素。

协同成分

十一烷醇聚醚-8常与其他成分搭配以增强效果或减少副作用:

  • 与其他表面活性剂协同: 如与阴离子表面活性剂(如SLES)共用,可降低整体刺激性并改善泡沫质量;与非离子表面活性剂(如Polysorbate 80)组合,拓宽乳化范围。
  • 与油脂和聚合物协同: 与鲸蜡硬脂醇等脂肪醇共用,增强乳液稳定性;与卡波姆等增稠剂兼容,优化流变特性。
  • 与活性成分协同: 帮助增溶维生素类植物提取物,提高生物利用度,但需注意兼容性测试。

协同机制基于分子间相互作用,如氢键和疏水效应,优化配方性能。(依据:配方化学研究及实践案例)

5. 安全性与适用性

安全性概要

十一烷醇聚醚-8被广泛认为在化妆品使用浓度下是安全的,但需考虑个体差异和配方 context。

  • 皮肤刺激性: 低至中等。非离子结构通常温和,但高浓度(>5%)或长期使用可能导致干燥或 irritation,尤其对受损皮肤。(参考:CIR 安全评估,结论为安全但需避免高浓度)
  • 眼刺激性: 可能引起轻度眼刺激,避免直接接触眼睛。
  • 致敏性: 低风险。罕见过敏报告,但乙氧基化产物可能含微量副产物(如1,4-二噁烷),需严格控制纯度。(来源:临床 patch test 数据)
  • 系统毒性: 无显著吸收或毒性。动物研究显示低口服和皮肤毒性。(依据:OECD测试指南)

适用人群与注意事项

  • 适用皮肤类型: 大多数皮肤类型,包括干性和敏感性皮肤(在优化配方中)。
  • 不适用情况: 极度敏感皮肤、 active 湿疹或皮炎患者需谨慎测试。
  • 孕妇和儿童: 无特定禁忌,但建议使用低浓度产品。
  • 环境安全性: 可生物降解,但需考虑废水处理,避免环境积累。

总体安全评级: 良好,遵循化妆品法规(如EU Cosmetics Regulation, FDA guidelines)。(参考:CIR最终报告,2016)

6. 市场定位与消费者认知

市场常见性

十一烷醇聚醚-8是一种常见且成本效益高的成分,广泛用于中低端至高端化妆品中,包括:

  • 大众市场产品: 洗护用品、保湿霜等,作为功能性辅料。
  • 专业线产品: 药妆或 dermatologist-recommended 品牌,用于温和配方。

消费者认知

大多数消费者对该成分不熟悉,通常被视为“化学成分”而非活性功效成分。市场教育较少,但趋势朝向透明标签和成分 awareness:

  • 正面认知: 被视为“温和”替代品,尤其在无硫酸盐产品中。
  • 负面认知: 可能被误认为“有害” due to 合成来源或名称复杂,需科学传播纠正。
  • 营销宣称: 厂商常强调“乳化”或“稳定”功能,而非直接皮肤 benefit,避免过度承诺。

消费者应依赖专业评估而非营销语言选择产品。(来源:市场调研及消费者行为研究)

7. 总结与展望

总结

十一烷醇聚醚-8是一种多功能、安全有效的非离子表面活性剂,在化妆品中主要起乳化、清洁和增溶作用。其科学依据坚实,尤其在高证据强度的乳化领域。核心优势在于其温和性和配方兼容性,但需注意浓度控制以避免潜在刺激性。

未来展望

随着化妆品行业向可持续和天然趋势发展,十一烷醇聚醚-8可能面临挑战,但因其合成效率和可靠性,仍将保持重要地位。未来研究方向包括:

  • 绿色化学改进: 开发更环保的合成路线,减少副产物。
  • 精准应用: 与其他活性成分协同,增强功效如屏障修复(目前为理论推测)
  • 安全性深化: 长期使用影响和环境影响评估,适应 stricter regulations。

总体而言,该成分将继续作为配方基石,支持创新产品开发。(依据:行业趋势及科学进展)

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