山嵛醇聚醚-20

山嵛醇聚醚-20

山嵛醇聚醚-20
中文名:山嵛醇聚醚-20
英文名:BEHENETH-20
别名:
安全性: 1
简介: 暂无简介
功效:乳化剂

成分详细分析

化妆品成分专业报告:山嵛醇聚醚-20 (Beheneth-20)

1. 基础信息 & 来源

INCI名称

山嵛醇聚醚-20 (Beheneth-20)

化学分类

非离子表面活性剂(聚乙二醇醚类)

原料来源

  • 主要前体:山嵛醇(源自菜籽油/芥花油的C22脂肪酸氢化)
  • 合成工艺:山嵛醇与环氧乙烷(EO)在碱性催化剂下发生乙氧基化反应
  • 商品形态:白色至淡黄色蜡状固体或膏体 (熔点约40-50°C)

历史应用背景

1980年代开始应用于化妆品,作为传统乳化剂(如司盘/吐温)的高端替代品。2000年后随"敏感肌友好"概念普及而用量增加 (来源:Cosmetics & Toiletries期刊技术档案)

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 降低油水界面张力(HLB值≈15.2),形成液晶层包裹油滴 ★★★★★
(充分证实)
在3-8%浓度可形成稳定层状液晶结构,提升乳液热稳定性 (依据:Langmuir 2005;21(3):985-991) 1-8%
增溶活性物 胶束形成能力(CMC≈0.01mM),包裹疏水分子 ★★★★☆ 对香精/植物油的增溶效率比C12-15醇醚高40% (依据:J Surfact Deterg 2018;21(1):89-97) 0.5-3%
肤感改良 降低表面张力(31.5mN/m)提升铺展性,形成亲水膜 ★★★★☆ 0.5%添加使膏体延展性提升65%,减少"搓泥"现象 (来源:厂商应用测试报告) 0.2-1%
辅助促渗 可能暂时扰动角质层脂质排列 ★★☆☆☆
(理论推测)
体外模型显示对亲脂药物渗透有微弱提升(<15%),但缺乏人体验证 (依据:Skin Pharmacol Physiol 2007;20:169) N/A
"修复屏障" 无直接证据 ☆☆☆☆☆ 注:此宣称缺乏机制研究支持,可能源于配方协同效应 N/A

3. 核心化学成分剖析

化合物类别 代表物质 基本性质
主成分 山嵛醇聚氧乙烯(20)醚
(C22H45(OCH2CH2)20OH)
分子量≈1190g/mol,PEG占比76%
副产物 游离聚乙二醇(PEG)
未反应山嵛醇
通常<3%(优质原料),高含量影响稳定性
特征基团 - 山嵛基(C22烷基链)
- 聚氧乙烯链(EO=20)
长碳链提供油相亲和性,EO链提供水溶性
关键参数 羟值:45-55mgKOH/g
酸值:≤1.0
反映乙氧基化程度和原料纯度

4. 配方应用与协同效应

主要应用类型

  • O/W乳液体系:与硬脂酸甘油酯协同构建多层液晶结构
  • 清洁产品:复配APG类表面活性剂降低刺激
  • 防晒产品:增溶阿伏苯宗等UV过滤剂
  • 精华/安瓶:透明凝胶体系(需控制浓度≤1.5%)

增效协同组合

  • 油脂增溶:+ 环戊硅氧烷(提升极性油溶解力)
  • 稳定维生素:+ 生育酚乙酸酯(降低水解速率)
  • 降低粘腻感:+ 异十二烷(优化铺展性)

配伍禁忌

  • 阳离子调理剂:高浓度下与季铵盐产生絮凝
  • 电解质:>3% NaCl可能破坏胶束结构
  • 强酸性环境:pH<4时可能析出

5. 安全性与适用性

安全评估结论

  • CIR评级:安全(浓度≤25%)(参考:CIR 2016终版报告)
  • 致敏性:极低(无游离EO残留时)
  • 眼刺激性:1%溶液兔眼试验=轻微刺激

适用人群注意

  • 推荐:干性/敏感性肌肤(比传统乳化剂温和40%)
  • 谨慎使用:PEG敏感者(需确认原料纯度)
  • 痤疮肌提示:高浓度(>5%)可能致粉刺(comedogenicity评分2/5)

使用限制

  • 中国法规:允许使用
  • 欧盟法规:符合EC 1223/2009,要求1,4-二噁烷≤10ppm
  • 日本标准:需标注"聚乙二醇衍生物"

6. 市场定位与消费者认知

产品定位

  • 中高端护肤线:主打"温和科技感"
  • 药妆/敏感肌专用:替代传统SLS/ALS表活
  • "纯净美容"争议:部分标准接受(如Credo),部分拒绝(如EWG争议PEG)

消费者教育要点

  • 正确定位:配方助剂而非活性成分
  • PEG误解澄清:乙氧基化工艺安全性≠环氧乙烷残留
  • 识别技巧:成分表位置通常居中(浓度2-6%)

7. 总结与展望

核心价值总结

  • 不可替代性:长链醇醚中最佳的稳定/肤感平衡
  • 技术优势:低温乳化能力(适用于热敏活性物)
  • 安全性:经40年应用验证的温和乳化剂

未来发展趋势

  • 绿色化学:生物基山嵛醇开发(减少棕榈油依赖)
  • 分子定制:窄分布乙氧基化技术(提升效率)
  • 敏感肌应用:与神经酰胺复合构建仿生屏障

使用建议

推荐在乳化/增溶需求场景替代传统聚山梨酯,但需控制游离PEG含量并避免夸大功效宣称。在极简配方中建议浓度≤8%,复杂体系需验证电解质兼容性。

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