氢化蓖麻油硬脂酸酯

氢化蓖麻油硬脂酸酯

氢化蓖麻油硬脂酸酯
中文名:氢化蓖麻油硬脂酸酯
英文名:HYDROGENATED CASTOR OIL STEARATE
别名:
安全性: 1
简介: 暂无简介
功效:黏度控制, 肌肤调理

成分详细分析

氢化蓖麻油硬脂酸酯 (Hydrogenated Castor Oil Stearate) 专业评估报告

1. 基础信息 & 来源

INCI名称

Hydrogenated Castor Oil Stearate

来源与加工工艺

通过两步化学改性制成:

  • 原料来源:蓖麻油(取自Ricinus communis种子)
  • 氢化过程:在镍催化剂作用下加氢饱和,将不饱和键转化为饱和键 (参考:Journal of the American Oil Chemists' Society, 氢化技术综述)
  • 酯化过程:氢化蓖麻油与硬脂酸在高温下发生酯交换反应 (依据:油脂化学改性工业标准)

物理形态与特性

  • 白色至淡黄色蜡状固体
  • 熔点范围:55-65°C
  • HLB值:~3-4(强亲油性)
  • 溶解度:溶于油脂、酯类及烃类溶剂,不溶于水

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
乳化稳定剂 形成液晶网络结构,增强油水界面膜强度 ★★★★☆ (强实验室证据) 电镜观察证实其层状液晶结构 (来源:Colloids and Surfaces B, 2018) 1-5%
增稠/增硬剂 冷却结晶形成三维网络结构 ★★★★☆ 流变学研究显示显著提升体系粘弹性 (依据:Journal of Cosmetic Science, 2020) 0.5-3%
肤感改良剂 调节产品铺展性与残留感 ★★★☆☆ (感官评估证据) 消费者测试显示提升膏体"丰润感" (厂商内部数据) 0.5-2%
*屏障修复* 推测通过脂质补充增强屏障 ★☆☆☆☆ (理论推测) 无直接人体研究,基于脂肪酸的已知功能 (注:此宣称缺乏临床验证) N/A

3. 核心化学成分剖析

化合物类别 代表物质 基本性质 功能贡献
甘油三酯衍生物 三羟基硬脂酸甘油酯 高熔点晶体 结构骨架,提供结晶特性
混合酯类 硬脂酸单/双酯 两亲性分子 界面活性,乳化稳定
游离脂肪酸 残留硬脂酸 <3% (工业标准) 调节结晶行为
微量成分 未反应甘油 <1% 可能影响肤感

关键结构特征

  • 羟基分布:保留蓖麻油特征的12-羟基硬脂酸结构
  • 碳链长度:C18脂肪酸占比>85%
  • 饱和度:碘值<5(完全氢化)

4. 配方应用与协同效应

主要应用类型

  • 膏霜类:冷霜/清洁霜(3-8%)
  • 固态产品:唇膏/止汗棒(10-20%)
  • 防晒产品:增稠耐水配方(2-5%)
  • 彩妆:粉底膏/遮瑕膏(5-15%)

增效协同组合

  • 蜡类协同:蜂蜡/小烛树蜡 → 增强结构强度
  • 乳化剂协同:甘油硬脂酸酯 → 优化液晶相行为
  • 油相协同:矿脂/合成酯 → 调节熔点与铺展性
  • 流变改性:二氧化硅 → 抑制结晶析出

加工注意要点

  • 需加热至70°C以上确保完全熔融
  • 冷却速率影响结晶形态与最终质地
  • pH耐受范围:3-10

5. 安全性与适用性

安全评估

  • CIR评级:1(安全)(参考:CIR 2016最终报告)
  • 致痘性:低风险(0-1)(依据:兔耳试验数据)
  • 眼刺激性:未稀释时可能具轻微刺激

适用人群注意

  • 推荐:正常/干性皮肤 • 需增稠体系
  • 慎用:油性痘痘肌(高浓度时)• 脂溢性皮炎急性期
  • 禁忌:明确对蓖麻油衍生物过敏者

稳定性风险

  • 高温储存可能导致晶型转变
  • 与高极性溶剂(如乙醇>30%)配伍性差
  • 微生物风险低(无水体系)

6. 市场定位与消费者认知

市场定位

  • 经济型:开架产品(占比70%+)
  • 宣称趋势:"无硅油"替代品 • "天然衍生"成分
  • 价格区间:$5-15/kg(工业级)

消费者认知分析

  • 认知度低(常被归为"乳化蜡"类)
  • 清洁产品中易被误认为"残留感"来源
  • *天然性误解*:因"蓖麻油"前缀过度联想 (注:实际为深度改性合成物)

法规状态

  • 中国《已使用化妆品原料目录》收录
  • 欧盟化妆品法规(EC) No 1223/2009准许使用
  • 无浓度限制(除吸入风险产品)

7. 总结与展望

技术优势总结

  • 高性价比的膏体结构化剂
  • 优异的温度稳定性(对比天然蜡)
  • 赋予独特"油包水"乳化体系塑性流变

局限性与挑战

  • 肤感调节灵活性低于新型合成酯
  • 透明度限制(不适用于透明配方)
  • 可持续性争议:棕榈油替代衍生路径

研究与发展方向

  • 纳米结构化增强功效物质递送 (初步研究:International Journal of Pharmaceutics, 2021)
  • 生物发酵法生产替代工艺开发
  • 与弹性体复配改善高低温稳定性

用户评论 (0)

暂无评论,成为第一个评论的用户吧!

发表评论

您需要登录后才能发表评论。

立即登录 注册账号