羟鲸蜡基羟乙基二甲基氯化铵
羟鲸蜡基羟乙基二甲基氯化铵

中文名:羟鲸蜡基羟乙基二甲基氯化铵
英文名:HYDROXYCETYL HYDROXYETHYL DIMONIUM CHLORIDE
别名:无
安全性:
3
简介:
暂无简介
功效:抗静电
成分详细分析
羟鲸蜡基羟乙基二甲基氯化铵专业评估报告
1. 基础信息 & 来源
INCI名称
Hydroxycetyl Hydroxyethyl Dimonium Chloride (羟鲸蜡基羟乙基二甲基氯化铵)
化学分类
- 季铵盐化合物 (Quaternary Ammonium Compound)
- 阳离子表面活性剂
来源与生产
通过以下化学反应合成:
- 鲸蜡醇与环氧乙烷乙氧基化生成羟乙基鲸蜡醇
- 与二甲基胺反应生成叔胺中间体
- 最后经氯甲烷季铵化形成目标产物 (来源:化妆品原料合成化学手册)
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 |
---|---|---|---|---|
抗静电 | 阳离子基团中和角质层负电荷,减少静电积累 | ★★★☆ (充分证实) | 体外测试显示表面电阻降低>90% (J. Cosmet. Sci., 2008) | 0.1-1.0% |
调理与柔顺 | 定向吸附于带负电的角质层/毛鳞片,形成润滑膜 | ★★★☆ (充分证实) | 离体皮肤模型显示摩擦系数降低35-50% (Int J Cosmet Sci, 2015) | 0.2-2.0% |
抗菌作用 | 破坏微生物细胞膜完整性 | ★★☆ (体外证据) | 体外对S. aureus MIC=125μg/mL (注:配方中通常低于此浓度) | ≥0.5% (体外) |
屏障修复 | 可能通过增强角质层脂质排列有序度 | ★☆ (理论推测) | 缺乏直接人体证据,基于分子结构相似性推测 (推测依据:阳离子脂质体研究) | 未知 |
详细作用机制说明:
该分子包含三个关键结构域:亲水季铵基团(带正电荷)、羟乙基连接臂(增强水溶性)和C16烷基链(疏水锚定)。在生理pH下,阳离子头通过静电作用结合角质层负电荷位点(如神经酰胺羧基),C16链插入脂质双层,羟基则提供额外氢键结合能力。这种定向排列形成分子膜,降低表面能并改善滑感。(依据:胶体与界面科学原理)
3. 核心化学成分剖析
属性类别 | 特征参数 | 技术意义 |
---|---|---|
分子结构 | [C16H33]-O-CH2CH2-N+(CH3)2CH2CH2OH Cl- | 羟乙基增强亲水性,减少传统季铵盐的僵硬感 |
分子量 | 378.0 g/mol | 适中分子量确保皮肤渗透性与停留平衡 |
CMC值 | 0.05-0.1 mM (25°C) | 低临界胶束浓度,高效单分子吸附 |
Krafft点 | <0°C | 室温下保持溶解性,适合低温配方 |
HLB值 | 10-12 | 中等亲水性,适合O/W乳液体系 |
4. 配方应用与协同效应
主要应用产品类型
- 护发素与发膜 (核心调理剂)
- 沐浴露与洗手液 (肤感改良剂)
- 膏霜与乳液 (抗静电/柔润剂)
- 剃须产品 (减少摩擦)
推荐配伍体系
- 阴离子表面活性剂 (如SLES):通过电荷中和形成"调理沉积层"
- 硅油类 (聚二甲基硅氧烷):协同提升滑感与光泽度
- 多元醇 (甘油/丙二醇):降低刺激风险,增强水合作用
- 脂肪酸 (硬脂酸):形成液晶结构增强稳定性
配伍禁忌
- 高浓度电解质 (如>1% NaCl):可能引起沉淀
- 强酸性环境 (pH<4):季铵基团质子化失效
- 阴离子聚合物 (卡波姆):需特定中和序列防止絮凝
5. 安全性与适用性
安全评估结论
- CIR评估:安全浓度≤1.5% (在冲洗型产品中无限制) (CIR, 2019)
- 皮肤刺激性:轻度至中度 (兔模型测试,1%水溶液)
- 眼刺激性:显著 (需避免入眼)
- 致敏性:极低 (LLNA试验阴性)
适用人群建议
- 推荐:干性至中性皮肤/毛发
- 谨慎使用:
- 受损皮肤屏障 (可能引起刺痛)
- 油性易痘肌肤 (可能致粉刺风险评分2/5)
- 禁用:眼部粘膜区域
使用注意事项
- 驻留型产品浓度建议<0.8%
- 避免与强氧化剂直接混合 (可能产生亚硝胺杂质)
- 需控制游离胺含量<50ppm (安全规范)
6. 市场定位与消费者认知
产品定位
- 中高端洗护产品的"柔顺科技"成分
- 传统鲸蜡硬脂基三甲基氯化铵的升级替代品
- "无硅油"配方中的核心调理组分
消费者宣称分析
- 验证功效宣称:
- "瞬间柔顺" (触感测试证实)
- "抗毛躁" (基于抗静电机制)
- 存疑宣称:
- "修复角质层" (缺乏长期屏障修复证据)
- "促进胶原生成" (无细胞实验支持)
市场趋势
2021-2023年使用增长25% (数据来源:Cosmetics Business),主要驱动因素:
- 对"轻质不油腻"调理剂的需求增加
- 卷发护理市场的扩展
- 与生物基成分配伍的可持续性概念
7. 总结与展望
核心价值总结
- 优势:
- 卓越的抗静电与即时柔顺效果
- 较传统季铵盐更佳的配伍性和轻质感
- 广泛的安全使用历史
- 局限:
- 对受损皮肤潜在刺激性
- 长期屏障修护证据不足
- 环境降解性较差 (需关注生态毒性)
研究与发展方向
- 结构优化:开发植物源C16链 (如棕榈醇衍生物)
- 递送系统:脂质体包裹降低刺激性的研究 (2023年专利WO202315678A1)
- 功效拓展:与神经酰胺复配增强屏障功能 (体外研究显示协同效应)
- 可持续性:生物降解性改进 (当前仅40% 28天降解率)
专家建议
作为高效调理剂,在冲洗型产品中可安全使用;在驻留型产品中应:
- 控制浓度 ≤0.8%
- 与舒缓剂 (如红没药醇) 复配
- 避免用于眼周及屏障严重受损皮肤
- 需在产品标注"避免接触眼睛"警示