鲸蜡醇聚醚-5
鲸蜡醇聚醚-5
中文名:鲸蜡醇聚醚-5
英文名:CETETH-5
别名:无别名
安全性:
13
功效:乳化剂
成分简介
鲸蜡醇聚醚-5是一种非离子表面活性剂,广泛用于护肤和化妆品中。它的主要作用是作为乳化剂,帮助混合油性和水性成分,形成稳定的乳液或霜体,防止产品分离。同时,它能增加产品的粘度,改善质地,使其更易涂抹和吸收。在清洁类产品中,它还具有温和的清洁和起泡功能,帮助去除污垢和油脂,而不过度刺激皮肤。此外,它还能... 展开阅读
成分详细分析
鲸蜡醇聚醚-5 (Ceteareth-5) 全面成分科学报告
1. 基础信息 & 来源
INCI名称与化学标识
鲸蜡醇聚醚-5 (INCI: Ceteareth-5)
CAS号: 68439-49-6
EC号: 500-214-2
原料来源与生产
通过以下工艺合成:
- 基础原料:鲸蜡醇(C16醇)与硬脂醇(C18醇)的混合物
- 乙氧基化反应:在催化剂作用下与5摩尔环氧乙烷(EO)发生反应
- 纯化:去除未反应醇及副产物
工业级原料通常含C12-C18脂肪醇混合物 (来源:International Journal of Cosmetic Science, 2018)
2. 皮肤作用机制与宣称功效
核心作用机制
- 表面活性特性:非离子型表面活性剂,降低表面张力
- 乳化稳定:在油/水界面形成定向排列分子层
- 增溶作用:通过胶束形成增溶油溶性成分
功效声明与科学证据
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 乳化稳定剂 | 降低油水界面张力,形成稳定液晶结构 | ★★★☆☆ (充分证实) | 在1-5%浓度可稳定O/W乳液 (依据:Colloids and Surfaces A, 2020) | 1-10% |
| 质地改良剂 | 调控结晶行为,改善膏体铺展性 | ★★★☆☆ (充分证实) | 通过改变脂肪酸结晶形态减少粘腻感 | 0.5-3% |
| 辅助渗透促进 | 暂时改变角质层脂质排列 | ★☆☆☆☆ (理论推测) | 体外模型显示可能增强亲脂成分渗透 (注:缺乏活体皮肤验证) | 未知 |
| "保湿修复" | 无直接证据 | ☆☆☆☆☆ | 注:此宣称多为配方协同效应,非成分本身功能 | - |
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 | C16/C18脂肪醇乙氧基化物 | 平均EO数=5,分子量≈440-480 g/mol |
| 亲水基团 | 聚氧乙烯醚链(-(CH₂CH₂O)₅H) | HLB值≈9-11,水溶性中等 |
| 疏水基团 | Cetyl/Stearyl烷基链 | 碳链长度C16(60-70%)/C18(30-40%) |
| 杂质控制 | 游离醇(<1%),1,4-二噁烷(<10ppm) | 需符合ICH Q3C标准 (参考:CIR安全评估) |
4. 配方应用与协同效应
主要应用类型
- O/W乳液:面霜/乳液(1-5%)
- 清洁产品:卸妆乳(3-8%)
- 防晒制剂:稳定无机防晒粒子
- 精华液:增溶活性成分(0.5-2%)
增效协同组合
- 脂肪醇复配:鲸蜡硬脂醇→增强液晶结构强度
- 阴离子表活:月桂醇硫酸酯钠→降低清洁刺激
- 硅弹性体:改善涂抹顺滑度
- 天然油脂:提升植物油兼容性
与鲸蜡醇聚醚-20复配可形成温度敏感型凝胶 (依据:Journal of Dispersion Science, 2019)
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最终报告)
- 致痘性:低风险(0-1/5)(依据:Acnegenicity testing)
- 眼刺激:浓度>5%可能引起轻微刺激
适用人群注意事项
- 推荐:干性/中性肌肤,敏感性肌肤(<3%)
- 谨慎使用:脂溢性皮炎(可能促进马拉色菌繁殖)
- 禁忌证:对聚乙二醇化合物过敏者
注:欧盟SCCS建议避免在喷雾产品中使用(吸入风险)
6. 市场定位与消费者认知
市场应用现状
- 超过42%的市售保湿霜含鲸蜡醇聚醚类成分
- 高端线使用率(78%)>开架产品(35%) (来源:Cosmetics & Toiletries市场分析)
- 常被"clean beauty"品牌替代(因石化来源争议)
消费者认知误区
- 误认风险:与致癌物1,4-二噁烷关联(实际符合<10ppm标准)
- 过度宣称:"修复屏障"(无直接证据)
- 来源误解:名称含"鲸"但现代均为植物/合成来源
7. 总结与展望
核心价值总结
- 多功能乳化剂与质地改良剂,HLB值适用O/W体系
- 安全性记录良好,但需控制杂质含量
- 对配方物理稳定性贡献>直接皮肤功效
研究与发展方向
- 绿色合成:生物基原料替代石化原料
- 精准结构:窄分布乙氧基化技术开发
- 功能拓展:刺激响应型给药系统载体
注:需更多临床研究验证其辅助渗透机制