异丁烯/马来酸钠共聚物

异丁烯/马来酸钠共聚物

异丁烯/马来酸钠共聚物
中文名:异丁烯/马来酸钠共聚物
英文名:ISOBUTYLENE/SODIUM MALEATE COPOLYMER
别名:
安全性: 1
简介: 暂无简介
功效:暂无功效信息

成分详细分析

异丁烯/马来酸钠共聚物专业成分报告

1. 基础信息 & 来源

INCI名称

Isobutylene/Maleic Acid Sodium Salt Copolymer

化学来源

  • 类型: 合成聚合物
  • 合成路径: 由异丁烯和马来酸酐通过自由基共聚反应形成共聚物,随后水解并中和为钠盐形式 (依据: 聚合物化学标准合成方法).

常见应用领域

  • 护肤品: 作为粘度调节剂和乳化稳定剂。
  • 发用品: 作为定型剂和增稠剂。
  • 彩妆: 改善产品质地和持久性。

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 关键发现简述 起效浓度范围
增稠与流变调节 聚合物链在水中通过氢键和离子相互作用伸展,增加溶液粘度,改善流变特性(如剪切稀化) (依据: 聚合物物理化学原理). 广泛用于化妆品中提供 desired 触感和 consistency,支持产品稳定性。 0.1% - 2.0%
乳化稳定 作为阴离子聚合物,吸附在油水界面,降低界面张力,通过空间位阻和静电排斥防止液滴 coalescence (依据: 乳液稳定理论及体外测试). 有效增强乳液体系稳定性,延长货架期,减少相分离。 0.5% - 3.0%
成膜与屏障形成 在皮肤或头发表面形成透明、柔韧的薄膜,提供轻度物理屏障,减少经皮水分流失(TEWL) (依据: 离体皮肤模型和体外研究). 中至高 成膜性改善产品持久性和感官,但生物活性较低,主要提供物理保护。 1.0% - 5.0%

注:所有功效基于物理机制,无直接生物活性作用;起效浓度范围仅供参考,实际因配方而异。

3. 核心化学成分剖析

化合物类别 代表物质 基本性质
合成共聚物 异丁烯/马来酸钠共聚物
  • 溶解性: 水溶性,pH依赖性(最佳溶解于中性至碱性条件)。
  • 电荷特性: 阴离子型, due to carboxylate groups (-COO⁻Na⁺)。
  • 分子量: 通常 10,000 - 500,000 Da,影响粘度和成膜性。
  • 外观: 白色至类白色粉末或颗粒。
  • 稳定性: 对热和pH变化相对稳定,但极高pH或离子强度可能影响性能 (依据: 原料供应商技术数据).

4. 配方应用与协同效应

常见配方应用

  • 护肤乳液和面霜: 作为增稠剂和稳定剂,提供丰富质地和均匀涂抹性。
  • 洗发水和护发素: 增加粘度,改善梳理性、湿滑感和轻度定型效果。
  • 防晒产品: 帮助稳定乳化体系,并增强膜的形成以改善防水性。
  • 彩妆产品(如粉底液、口红): 改善铺展性、持久性和肤感。

协同成分

  • 其他聚合物(如卡波姆、羟乙基纤维素): 可协同增稠或形成复合网络结构,增强粘度稳定性 (依据: 配方兼容性研究).
  • 表面活性剂(如非离子型表面活性剂): 兼容性好,可增强乳化效率和稳定性。
  • 保湿剂(如甘油、丙二醇): 影响聚合物溶解度和膜柔韧性,改善感官。
  • 阳离子成分(如聚季铵盐): 可能发生离子相互作用,需谨慎配伍以避免沉淀。

5. 安全性与适用性

安全性评估

  • 刺激性: 通常低刺激性,但高浓度(>5%)可能引起轻微干燥或紧绷感 (参考: 化妆品成分回顾(CIR)评估及 patch test 数据).
  • 致敏性: 低致敏性,罕见过敏报告,适合长期使用。
  • 毒理学: 无显著系统性毒性,经皮吸收极低,安全性高 (依据: OECD 指南毒理学测试).
  • 环境友好性: 生物降解性较低,但用量少,环境影响较小。

适用皮肤类型

  • 适用于所有皮肤类型,包括干性、油性、混合性和正常皮肤。
  • 对于极度敏感、受损或痤疮易发皮肤,建议进行 patch test 以确保耐受性。
  • 在头发护理中,适用于各种发质,但可能在高浓度下导致 buildup。

6. 市场定位与消费者认知

异丁烯/马来酸钠共聚物在化妆品市场中主要作为功能性成分而非活性功效成分进行定位。它很少被品牌单独营销,而是作为实现产品质地和稳定性的“幕后”助剂。消费者对其认知度较低,通常它出现在成分列表的中后段。然而,随着成分透明度的趋势,一些教育型品牌可能会简要解释其作用,如“提供丝滑质感”或“增强稳定性”。(来源: 市场分析及品牌宣传资料)

7. 总结与展望

异丁烯/马来酸钠共聚物是一种高效且多功能的合成聚合物,在化妆品配方中扮演关键角色,主要用于增稠、稳定和成膜。其安全性高,适用性广,支持多种产品类型。未来,研发可能聚焦于改性共聚物(如引入环保基团以提高生物降解性)或优化分子量分布以增强性能(如湿度适应性)。同时,随着可持续发展需求,开发更绿色的合成路线或替代品可能成为趋势。(依据: 行业研发动态及聚合物科学进展)

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