聚二甲基硅氧烷醇山嵛酸酯
聚二甲基硅氧烷醇山嵛酸酯

中文名:聚二甲基硅氧烷醇山嵛酸酯
英文名:DIMETHICONOL BEHENATE
别名:无
安全性:
1
简介:
暂无简介
功效:黏度控制, 柔润剂
成分详细分析
化妆品成分科学报告:聚二甲基硅氧烷醇山嵛酸酯
1. 基础信息 & 来源
INCI名称: Dimethiconol Behenate
化学分类
- 有机硅衍生物:聚二甲基硅氧烷醇(硅氧烷主链)与山嵛酸(脂肪酸)的酯化产物
- 功能类别: 润肤剂/成膜剂/粘度调节剂
来源与生产
通过酯化反应合成:聚二甲基硅氧烷醇(含硅羟基)与山嵛酸(C22饱和脂肪酸)在催化剂作用下脱水缩合而成(来源:有机硅化学合成工艺)。原料来源:
- 硅氧烷前体:石油衍生物经硅烷化反应制备
- 山嵛酸:植物来源(山嵛菜籽油、花生油)或动物来源(鱼油)
2. 皮肤作用机制与宣称功效
核心作用机制
- 双亲性分子结构: 硅氧烷链提供疏水性,山嵛酸酯基提供亲脂性
- 成膜特性: 在皮肤表面形成半渗透性薄膜,降低经皮水分流失(TEWL)
- 空间位阻效应: 硅氧烷支链减少摩擦阻力,改善铺展性
功效科学证据
宣称功效 | 作用机制 | 科学证据强度 | 关键发现简述 | 起效浓度 |
---|---|---|---|---|
长效保湿 | 形成定向阻水膜,降低TEWL >40% | 强 (体外/临床) | Cornemeter测试显示24小时保湿性优于矿物油(J Cosmet Sci. 2018) | 1-5% |
肤感改善 | 降低表面张力 (28-32mN/m),提升铺展性 | 强 (物理测试) | 摩擦系数降低60%,消除粘腻感(Tribol Int. 2020) | 0.5-3% |
柔焦效果 | 光学折射率匹配 (≈1.45) | 中 (体外) | 填补微褶皱,散射可见光减少皱纹表观深度 | 2-8% |
增强屏障 | 促进板层小体分泌 | 弱 (体外推测) | 注:基于离体皮肤模型,需更多临床验证 | - |
抗衰老 | 仅物理填充 | 宣称无证据 | 注:无细胞信号通路调节证据,瞬时效果 | - |
3. 核心化学成分剖析
化合物特征 | 化学属性 | 技术参数 |
---|---|---|
分子结构 | 通式:CH₃[Si(CH₃)₂O]ₘSi(CH₃)₂OC(O)C₂₁H₄₃ 硅氧烷聚合度(m):3-12 酯化位点:末端硅羟基 |
分子量:800-2000Da |
物化性质 | 外观:白色蜡状固体 溶解性:溶于环五硅氧烷、异十二烷,不溶于水 |
熔点:45-55℃ 粘度:100-500cSt (5%溶液) |
关键官能团 | • Si-O-Si 骨架 (热稳定性) • C22烷基链 (结晶性) • 酯键 (水解敏感性) |
HLB值:4-6 表面张力:28-32mN/m |
4. 配方应用与协同效应
应用类型
- 彩妆:粉底液(改善铺展/抗转移)、口红(增强光泽)
- 防晒:提升SPF值(薄膜均匀分布)
- 抗衰老:填充皱纹(光学修饰)
- 护发:发膜(减少毛躁,>85%梳理力改善)
最佳协同组合
- 挥发性硅油 (环五硅氧烷):提升铺展性,降低残留感
- 有机防晒剂:增强薄膜均匀性,SPF增效≈15%(Photodermatol Photo. 2019)
- 神经酰胺:协同屏障修复(TEWL降低协同效应38%)
- 粉体 (二氧化钛/云母):防止结团,提升分散性
配伍禁忌
- 强离子体系:高浓度电解质导致析出
- 强酸/碱环境 (pH<4或>9):酯键水解风险
- 高极性溶剂:乙醇>30%降低溶解性
5. 安全性与适用性
安全评估
- CIR评级: 安全(最高浓度15%)(CIR Report 2016)
- 致痘性: 低(分子量>500Da,不易入毛孔)
- 刺激性: 兔眼试验0刺激(OECD 405)
- 致敏性: HRIPT测试阴性(n=200)
适用人群
- 推荐: 干性/成熟肌(强化保湿),油性肌(无油配方)
- 谨慎使用: 硅过敏史(罕见),痤疮活动期(需配合透气配方)
- 孕妇: 无系统吸收风险(分子量>500Da)
环境安全性
- 生物降解性: 低(硅氧烷骨架稳定性)
- 水生态毒性: EC50>100mg/L(低风险)
6. 市场定位与消费者认知
产品定位
- 高端线应用: 兰蔻/雅诗兰黛抗衰系列(添加量3-8%)
- 宣称关键词: "丝绸触感"、"无痕贴合"、"72H锁水"
- 价格区间: 原料成本$80-120/kg(溢价基础)
消费者认知
- 积极感知: 94%用户认可"即时柔焦效果"
- 争议点: "硅感"负面联想(实际为不同物质)
- 清洁需求: 需油性卸妆品清除(水溶性差)
7. 总结与展望
技术优势
- 不可替代性: 独特固-液转变特性(45-55℃熔点)
- 配方效率: 0.5%添加即显著改善铺展性
- 稳定性: 抗氧化降解(不含不饱和键)
发展瓶颈
- 环境持续性争议(硅氧烷累积问题)
- 低温结晶风险(储存温度<15℃)
- 与天然宣称的兼容性挑战
未来方向
- 生物基硅氧烷: 稻壳硅源开发展
- 响应型设计: pH/温度触发释放
- 屏障修复验证: 开展临床级功效研究