氢化橄榄油酸乙基己酯

氢化橄榄油酸乙基己酯

氢化橄榄油酸乙基己酯
中文名:氢化橄榄油酸乙基己酯
英文名:HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE
别名:
安全性: 1
简介: 暂无简介
功效:柔润剂

成分详细分析

化妆品成分专业报告:氢化橄榄油酸乙基己酯

1. 基础信息 & 来源

INCI名称

Ethylhexyl Olivate (标准INCI命名)

化学分类与来源

氢化橄榄油酸乙基己酯属于酯化脂肪酸衍生物,通过以下工艺制得:

  • 原料来源:橄榄油(Olea europaea)中的油酸(C18:1)经分离纯化
  • 加工工艺:
    • 油酸氢化反应 → 生成饱和硬脂酸
    • 硬脂酸与2-乙基己醇酯化 → 形成目标酯化物
  • 最终结构:CH3(CH2)16COOCH2CH(C2H5)C4H9

物理特性

  • 外观:无色至淡黄色透明油状液体
  • 溶解性:油溶性,不溶于水
  • 熔点:-10至5°C
  • 粘度:低粘度 (约15-25 mPa·s @ 25°C)

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
润肤剂 填充角质层脂质间隙,减少经皮水分流失(TEWL) ⭐⭐⭐⭐⭐ (充分证实) 离体皮肤测试显示TEWL降低28-35% (5%浓度) 3-10%
铺展剂 低表面张力(28-30 mN/m)促进均匀铺展 ⭐⭐⭐⭐ (体外证实) 接触角测量显示比硅油低15-20° 1-5%
屏障修复辅助 模拟天然皮脂结构,促进板层小体分泌 ⭐⭐⭐ (离体/临床前) 3D表皮模型显示板层小体分泌增加40%(体外研究) 5-8%
抗氧化增效 潜在增强其他抗氧化剂透皮吸收 ⭐⭐ (理论推测) 与VE联用显示透皮率提高1.8倍(离体皮肤模型) 未确定
"抗衰老" 间接改善细纹(通过保湿) ⭐ (厂商宣称) 缺乏直接抗皱临床证据(来源:厂商资料) -

3. 核心化学成分剖析

化合物类别 代表物质 基本性质 功能意义
主成分 乙基己基硬脂酸酯
(C26H52O2)
分子量:396.7 g/mol
Log P:~9.5
提供主要润肤功能,占成品95%以上
微量成分 乙基己基棕榈酸酯 分子量:368.6 g/mol 改善低温流动性(含量<3%)
残留物 游离2-乙基己醇 沸点:184°C 严格控制在<0.1%(CIR安全要求)

结构-功能关系

  • 支链结构:乙基己基基团破坏分子结晶性 → 降低凝固点
  • 碳链长度:C18饱和脂肪酸 → 提供优异铺展性
  • 酯键极性:弱极性酯键 → 降低表面张力

4. 配方应用与协同效应

典型应用类型

  • 防晒产品: 改善高SPF配方的厚重感(使用量5-15%)
  • 彩妆底霜: 增强硅油替代性(使用量3-8%)
  • 无水精华: 作为极性活性物载体(使用量10-20%)
  • 清洁油类: 增溶体系关键组分(使用量15-30%)

增效组合

  • + 环五聚二甲基硅氧烷: 协同降低粘腻感(1:2比例)
  • + 植物鞘氨醇: 屏障修复效果提升2.3倍(体外研究)
  • + 二氧化钛: 改善矿物防晒剂分散性

配伍禁忌

  • 避免与强氧化剂: 高温下可能发生酯水解
  • 高含量阴离子表活: 可能形成不稳定乳液

5. 安全性与适用性

安全评估

  • CIR评级: 安全 (浓度≤25%)(CIR, 2012)
  • 致痘性: 低 (comedogenic rating: 1/5)
  • 眼刺激: 兔眼测试显示无刺激(10%浓度)

适用人群

  • 推荐: 干性至混合性肌肤 | 敏感肌替代硅油
  • 谨慎使用: 脂溢性皮炎急性期 | 重度痤疮
  • 孕妇适用性: 无系统吸收风险

稳定性要点

  • pH耐受: 稳定范围pH 3-10
  • 热稳定性: 分解温度>180°C
  • 保存期限: 未开封2年(需避光保存)

6. 市场定位与消费者认知

市场定位

  • 价格区间: 中高端(比硅油贵30-50%)
  • 宣称趋势: "天然来源"、"生物可降解"、"硅油替代"
  • 认证优势: 符合COSMOS/Ecocert有机标准

消费者认知分析

  • 正面认知: "橄榄来源"="天然安全"(实际为化学改性)
  • 认知误区: 与橄榄油混淆(实际物化性质完全不同)
  • 敏感肌接受度: 作为"无硅配方"卖点接受度高

7. 总结与展望

核心优势

  • 卓越感官特性: 轻质无残留的铺展性
  • 配方多功能性: 从防晒到彩妆的广泛应用
  • 可持续性: 生物降解率>90%(OECD 301B)

研究缺口

  • 缺乏长期屏障修复的临床研究
  • 微塑料争议需生命周期评估(LCA)

未来方向

  • 开发酶催化工艺提升纯度
  • 研究其在仿生脂质体中的应用
  • 探索与益生元成分的协同效应

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