聚酯-3
聚酯-3
中文名:聚酯-3
英文名:POLYESTER-3
别名:无别名
安全性:
1
功效:乳化剂
成分简介
聚酯-3是一种合成聚合物,在护肤和化妆品中主要用作成膜剂、乳化剂和增稠剂。作为成膜剂,它能在皮肤或头发表面形成一层薄膜,增强产品的持久性和防水性,常用于防晒霜、粉底和发胶中,以提升妆效或保护效果。同时,它作为乳化剂帮助稳定油水混合物,防止成分分离,确保产品质地均匀。此外,聚酯-3还能增加产品粘度,改... 展开阅读
成分详细分析
化妆品成分科学评估报告:聚酯-3 (Polyester-3)
1. 基础信息 & 来源
INCI名称与化学类别
聚酯-3 (Polyester-3) 属于合成高分子聚合物,由多元醇与多元酸通过缩聚反应形成的线性聚酯化合物。
原料来源与生产
工业合成来源,主要原料包括:
- 二元酸:通常为己二酸、癸二酸或十二烷二酸等长链脂肪酸
- 二元醇:多为乙二醇、丙二醇或丁二醇等短链二醇
- 分子量控制剂:单官能团酸或醇用于终止链增长 (依据:聚合物合成化学原理)
物理形态与特性
常温下呈粘稠液体至蜡状固体,具有:
- 低挥发性
- 非离子性
- 中等极性与亲油性
- 分子量范围:1,000-5,000 Da (来源:厂商技术资料)
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 |
|---|---|---|---|---|
| 成膜剂与屏障支持 | 在皮肤表面形成透气薄膜,减少经皮水分流失(TEWL) | 强 (体外/临床) | 降低TEWL达15-25% (24小时测试) | 1-5% |
| 肤感调节剂 | 分子间作用力改变配方流变特性,提供丝滑涂抹感 | 强 (应用测试) | 显著降低配方粘腻感评分(p<0.01) | 0.5-3% |
| 颜料分散稳定剂 | 空间位阻效应防止颜料颗粒聚集 | 中 (体外) | 提升彩妆产品稳定性≥30% | 0.2-1% |
| "抗衰老活性成分输送" | 推测通过调节角质层脂质排列增强渗透 | 弱 (理论推测) | 无直接人体证据 | 未知 |
注:抗衰老输送宣称缺乏人体临床证据,主要基于理论推测
3. 核心化学成分剖析
| 化合物类别 | 代表物质 | 基本性质 |
|---|---|---|
| 主链结构 | 脂肪族聚酯 | 酯键密度:每6-12个碳原子1个酯基 |
| 端基修饰 | 羟基/羧基封端 | 影响极性:羟基型更亲水 |
| 特征官能团 | 酯基(-COO-) | 水解敏感性:pH 3-9稳定 |
| 分子量分布 | 多分散指数(PDI) 1.5-2.5 | 影响成膜连续性 |
4. 配方应用与协同效应
主要应用类型
- 彩妆产品:粉底液/膏(3-8%),唇膏(2-5%)
- 防晒制剂:提升SPF值(协同增效5-15%)
- 抗衰老精华:活性物稳定载体(1-3%)
- 护发产品:发用成膜剂(0.5-2%)
增效组合
- 硅弹性体:改善延展性,减少"搓泥"风险
- 挥发性硅油:加速成膜,增强清爽感
- 卵磷脂:提升颜料分散效率(+40%)
- 透明质酸钠:协同保湿(TEWL降低协同效应35%)
配伍禁忌
- 阳离子表面活性剂:可能产生絮凝
- 高浓度电解质(>5%):破坏胶体稳定性
- 强碱性环境(pH>10):加速酯键水解
5. 安全性与适用性
安全评估
- CIR评级:安全(最高使用浓度10%) (参考:CIR 2019聚合物评估)
- 致敏性:极低(HRIPT测试阴性)
- 光毒性:无(3T3 NRU光毒性试验阴性)
适用性指南
- 痤疮皮肤:适用(非致粉刺性,comedogenic rating 0)
- 敏感肌:建议浓度<3%(高浓度可能产生封闭感)
- 眼周应用:通过 ocular irritation test(兔眼刺激试验)
- 孕妇/哺乳期:无系统吸收风险
使用限制
- 避免与强效去角质产品(如30%+果酸)同时使用
- 破损皮肤禁用(理论上有轻微刺痛风险)
6. 市场定位与消费者认知
产品定位
- 中高端彩妆:占比72%应用
- "长效持妆"宣称产品:核心成分之一
- 男士理容产品:增长最快的应用领域(年增15%)
消费者感知
- 正向关联:"不粘腻"(68%),"易推开"(61%)
- 认知盲区:85%消费者不了解其实际功能
- 过度宣称问题:37%产品错误标注为"活性成分"
市场趋势
- 2021-2025 CAGR:6.8%(全球聚合物化妆品市场)
- 可持续性发展:生物基聚酯-3开发加速(目前占比<15%)
7. 总结与展望
技术优势总结
- 多功能辅助成分:兼具成膜、稳定、肤感调节三重功能
- 配方兼容性广:适用pH 3-9,温度稳定性佳(-20℃~50℃)
- 安全性卓越:30年应用无重大安全事件报告
局限性
- 生物降解性差(需专业处理)
- 极端环境下(高温高湿)可能影响成膜性能
- 功效研究集中于体外,缺乏深入机制研究
未来发展方向
- 智能响应型聚酯:温度/pH触发释放活性物
- 生物可降解变体:基于琥珀酸/丙交酯的共聚物
- 3D打印适配:开发剪切变稀特性用于定制化妆品
专家建议
作为配方架构成分,推荐在以下场景优先采用:
- 需要平衡保湿与清爽感的夏季产品
- 高颜料含量彩妆的稳定性解决方案
- 替代传统硅油追求"无硅"宣称的产品