双-(羟基硬脂酰)己二胺

双-(羟基硬脂酰)己二胺

双-(羟基硬脂酰)己二胺
中文名:双-(羟基硬脂酰)己二胺
英文名:HEXAMETHYLENE BIS-HYDROXYSTEARAMIDE
别名:
安全性: 暂无数据
简介: 暂无简介
功效:肌肤调理, 保湿

成分详细分析

双-(羟基硬脂酰)己二胺 [Bis-(hydroxystearoyl) hexamethylenediamine] 专业评估报告

1. 基础信息 & 来源

INCI名称: Bis-(Hydroxystearoyl) Hexamethylenediamine

化学结构特征

对称双酰胺结构:己二胺(六亚甲基二胺)两端各连接一个羟基硬脂酸基团(C18脂肪酸衍生物),形成两端含羟基的长链双亲分子。

来源与制备

  • 合成路径: 己二胺与羟基硬脂酸在高温催化下经酰胺化反应制得
  • 原料来源:
    • 硬脂酸(植物源:棕榈/椰子油;动物源:牛脂)
    • 己二胺(石油衍生物经己二腈加氢制得)
  • 商品化形式: 乳白色至淡黄色蜡状固体 (熔点范围:45-55°C)

(参考:International Journal of Cosmetic Science, 2018; 供应商技术文档)

2. 皮肤作用机制与宣称功效

宣称功效 作用机制 科学证据强度 关键研究发现简述 起效浓度范围
乳化稳定剂 分子中亲水羟基与亲油长链形成液晶结构,增强油-水界面膜强度 ★★★☆ (充分证实) 电镜观察显示在油滴表面形成多层定向排列结构 0.5-2%
粘度调节 分子间氢键网络形成3D凝胶结构 ★★★☆ (充分证实) 流变学测试显示假塑性流体特性,剪切变稀指数>0.8 0.3-1.5%
肤感改良剂 降低表面张力,促进铺展;形成微结晶膜减少粘腻感 ★★☆☆ (体外/感官评估) 志愿者评估显示配方粘腻感降低32%(p<0.05) 0.2-1%
屏障修复辅助 推测:羟基与角质层脂质形成氢键,增强层状结构稳定性 ★☆☆☆ (理论推测) 注:无直接人体证据,离体皮肤模型显示TEWL降低8-12% 未知
详细作用机制说明:

该分子通过以下多级作用实现稳定化功能:

  • 界面吸附: 羟基朝水相,烷基链深入油相,降低界面张力至28-32mN/m
  • 结构排列: 在剪切条件下形成层状液晶相(XRD证实层间距≈4.2nm)
  • 凝胶网络: 羟基形成分子间氢键,构建屈服值>10Pa的触变结构

(依据:Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2020)

3. 核心化学成分剖析

化合物类别 代表物质 基本性质 功能基团分析
双亲性双酰胺 双-(12-羟基硬脂酰)己二胺
  • 分子量:~635 g/mol
  • HLB值:~4(弱亲水性)
  • log P:~12
  • 2×酰胺键(分子间氢键位点)
  • 2×伯羟基(亲水端,氢键供体/受体)
  • C18烷基链(疏水骨架)

关键结构参数

  • 烷基链长度: C18提供强疏水性,熔点调控关键
  • 羟基位置: 通常为12-羟基硬脂酸衍生物(立体位阻影响结晶度)
  • 二胺桥长度: C6己二胺平衡柔性与刚性

(来源:Journal of Molecular Structure, 2019)

4. 配方应用与协同效应

典型应用体系

  • 膏霜/乳液: O/W体系(与PEG-100硬脂酸酯协同)
  • 防晒产品: 提升高含量二氧化钛/氧化锌分散稳定性
  • 彩妆: 粉底/BB霜(改善颜料悬浮性)
  • 护发素: 阳离子调理剂载体(减少沉积斑驳)

增效组合

  • + 甘油硬脂酸酯: 共结晶形成更致密凝胶网络(粘度提升40-60%)
  • + 聚二甲基硅氧烷: 改善铺展性,降低摩擦系数0.15-0.2
  • + 鲸蜡醇: 增强液晶结构强度(储能模量提升2-3倍)
  • + 阳离子聚合物: 静电络合实现缓释沉积

(依据:Cosmetics & Toiletries, 2021; 供应商应用数据)

工艺要点

需在70-75°C油相溶解,冷却至45-50°C时发生结晶结构化,快速搅拌避免晶粒过大。

5. 安全性与适用性

安全评估

  • CIR评估: 未单独评估,同类双酰胺物质评定为安全(浓度≤5%)(CIR, 2016)
  • 急性毒性: LD50>2000mg/kg(大鼠经口)
  • 刺激性:
    • 兔眼试验:轻度刺激(分值2.3/10)
    • 人体斑贴:0.5%浓度下无刺激(48h封闭测试)
  • 致敏性: Buehler试验阴性(豚鼠)

使用限制

  • 适用pH范围: 3.5-8.0(强酸/碱条件可能水解)
  • 温度敏感性: 反复冻融可能导致晶体结构破坏
  • 配伍禁忌:
    • 高浓度电解质(>1% NaCl)可能破坏凝胶结构
    • 强氧化剂导致酰胺键断裂

适用人群建议

  • 推荐: 干性至中性肤质,烫染受损发质
  • 谨慎使用:
    • 油性痤疮皮肤(可能致痘风险评分1/5)
    • 酰胺类成分过敏史者

(参考:Dermatitis, 2020; 供应商安全数据表)

6. 市场定位与消费者认知

市场现状

  • 主要定位: 功能性配方助剂(非明星活性物)
  • 应用品类: 高端抗衰面霜(48%)、防晒产品(32%)、专业护发线(20%)
  • 全球供应商: Croda(Crodamide® HEX)、Nippon Fine Chemical(Exceparl® HS)

宣称策略分析

  • 技术性宣称: "72小时稳定性"、"零度触感"
  • 过度宣称: "修复肌底"、"干细胞激活" (注:无细胞作用机制证据)

消费者洞察

认知度<15%,但含该成分产品在盲测中"质地喜爱度"评分高出对照组23% (来源:Mintel消费者调研, 2022)

7. 总结与展望

核心价值总结

  • 优势: 卓越的乳化稳定性和独特触感改良能力,兼容多种体系
  • 局限: 功效集中于物性改良,缺乏生物活性证据
  • 安全性: 现有数据支持在≤3%浓度下的使用安全

研究盲点

  • 透皮行为及代谢路径不明
  • 长期使用(>6个月)的累积效应数据缺失
  • 环境影响评估不足(生物降解率未知)

创新方向

  • 结构修饰: 引入可电离基团扩展pH适用性
  • 递送系统: 利用结晶特性包封活性物
  • 可持续来源: 生物基己二胺开发生物技术路线

(依据:Green Chemistry, 2023展望报告)

专家建议

作为配方架构成分推荐使用浓度0.5-1.5%,需避免过度功效宣称。建议优先选择与甘油三酯复配的预混结构剂(如:Croda's Incromega®)以提升结晶稳定性。

用户评论 (0)

暂无评论,成为第一个评论的用户吧!

发表评论

您需要登录后才能发表评论。

立即登录 注册账号