聚甘油-6 蓖麻醇酸酯
聚甘油-6 蓖麻醇酸酯
中文名:聚甘油-6 蓖麻醇酸酯
英文名:POLYGLYCERYL-6 RICINOLEATE
别名:无别名
安全性:
1
功效:乳化剂
成分简介
聚甘油-6 蓖麻醇酸酯是一种常见的化妆品成分,主要用作乳化剂和润肤剂。在护肤和化妆品中,它帮助稳定油相和水相的混合物,使产品质地均匀、易于涂抹。此外,它具有润肤和保湿特性,能改善皮肤柔软度,减少干燥感。这种成分通常用于乳液、面霜和彩妆产品中,以增强肤感和持久性,同时温和不刺激,适合多种肤质使用。
成分详细分析
聚甘油-6 蓖麻醇酸酯 (Polyglyceryl-6 Ricinoleate) 专业科学评估报告
1. 基础信息 & 来源
INCI名称与化学类别
聚甘油-6 蓖麻醇酸酯 (Polyglyceryl-6 Ricinoleate),属非离子型聚甘油酯类表面活性剂,由甘油聚合体与蓖麻油酸酯化形成。
天然来源与生产方式
主要原料来源:
- 甘油:植物来源(棕榈油/椰子油水解)
- 蓖麻油酸:蓖麻籽油(Ricinus communis)水解产物
2. 皮肤作用机制与宣称功效 (科学依据为重点)
| 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,形成液晶层增强界面膜强度 | ★★★☆ (充分证实) | 在O/W乳液中形成层状液晶结构,提升高温稳定性(Colloids Surf B, 2018) | 1-5% |
| 肤感调节 | 降低油相粘滞感,促进铺展 | ★★★☆ (充分证实) | 显著降低硅油/植物油表面张力(28-32 mN/m),提升清爽度(Int J Cosmet Sci, 2020) | 0.5-3% |
| 屏障修复辅助 | 促进脂质排列有序化,增强角质层致密度 | ★★☆☆ (体外证据) | 离体皮肤模型显示提升神经酰胺定向排列能力(注:人体证据不足) | 未知 |
| 抗炎功效* | 推测与蓖麻油酸结构相关 | ★☆☆☆ (推测性) | 厂商宣称基于蓖麻油酸特性,无直接证据支持酯化物效果 | - |
*注:抗炎宣称主要源于原料营销,缺乏酯化后分子的人体试验验证 (依据:CIR评估报告)
3. 核心化学成分剖析
| 化合物类别 | 代表物质结构 | 基本性质 |
|---|---|---|
| 聚甘油基团 | 甘油聚合度n≈6 (含线性/环状异构体) | 亲水基团,HLB值8-10 (自乳化性) |
| 蓖麻醇酸酯 | 羟基脂肪酸酯 (C18:1-OH) | 独特羟基增强界面锚定能力 |
| 分子构型 | 单酯/双酯混合物 (约70:30) | 分子量范围:600-900 Da |
| 关键特性 |
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4. 配方应用与协同效应
主要应用类型
- O/W乳液:首选稳定剂(防晒/保湿乳液)
- 卸妆产品:与异壬酸异壬酯协同增强彩妆溶解力
- 无水配方:油凝胶结构剂(用量3-8%)
- 防晒体系:提升无机防晒剂分散稳定性
增效组合
- + 卵磷脂:形成复合液晶层,增强乳化稳定性
- + 低HLB乳化剂(如硬脂酸甘油酯):拓宽乳化温度窗口
- + 极性油脂(如辛酸/癸酸甘油三酯):协同降低粘腻感
- + 神经酰胺:促进层状液晶排列,增强屏障修复潜力(注:体外证据)
5. 安全性与适用性
安全评估结论
经CIR(化妆品成分评审委员会)评估为安全成分:
- 急性毒性:LD50 > 5000 mg/kg(实际无毒)
- 致敏性:多项HRIPT试验阴性(过敏率<0.5%)
- 眼刺激性:兔眼试验显示轻度可逆刺激(1%浓度)
适用人群注意
- 推荐:干性/敏感性肌肤(低刺激性配方)
- 谨慎使用:蓖麻过敏史者(含痕量蓖麻蛋白风险)
- 痤疮倾向测试:虽属低致痘性(comedogenicity 1-2),建议先做贴布试验
6. 市场定位与消费者认知
市场定位
- 中高端有机/天然宣称产品:利用植物来源特性
- 敏感肌专用配方:替代传统PEG类乳化剂
- 肤感革新产品:“零粘腻”油类配方的关键组分
消费者认知特点
- 正面认知:“植物衍生”、“可生物降解”
- 认知误区:过度关联蓖麻油传统疗效(通便/抗炎)
- 营销挑战:复杂化学名降低成分吸引力
7. 总结与展望
技术优势总结
- 卓越的肤感调节能力,兼具乳化稳定性
- 良好的配伍性与电解稳定性
- 植物来源符合Clean Beauty趋势
研究局限与发展方向
- 亟待深入:人体皮肤屏障修复机制验证
- 创新方向:酶法合成高纯度单酯异构体
- 趋势契合:无水配方及SPF增效应用开发
总体评价
聚甘油-6蓖麻醇酸酯是经充分安全验证的功能性乳化剂,其核心价值在于独特的肤感改良性能和配方稳定性贡献。虽部分功效宣称需更严谨验证,但其在高端肤感导向型配方中具有不可替代性,预计在流变改良及屏障修复领域仍有开发潜力。