鲸蜡硬脂醇磺基琥珀酸酯二钠

鲸蜡硬脂醇磺基琥珀酸酯二钠

鲸蜡硬脂醇磺基琥珀酸酯二钠
中文名:鲸蜡硬脂醇磺基琥珀酸酯二钠
英文名:DISODIUM CETEARYL SULFOSUCCINATE
别名:
安全性: 1
简介: 暂无简介
功效:表面剂

成分详细分析

化妆品成分专业报告:鲸蜡硬脂醇磺基琥珀酸酯二钠

1. 基础信息 & 来源

INCI名称与化学标识

  • INCI全称: Disodium Cetearyl Sulfosuccinate
  • 化学名: 鲸蜡硬脂醇磺基琥珀酸二钠盐
  • CAS号: 37220-82-9
  • 分子式: C22-26H42-50O7S·2Na

来源与生产

通过两步合成工艺制备:(1) 鲸蜡硬脂醇(C16-C18混合脂肪醇)与马来酸酐酯化反应生成半酯,(2) 亚硫酸氢钠磺化加成生成磺基琥珀酸酯二钠盐 (依据:表面活性剂合成化学原理)

物理形态与特性

  • 外观:白色至淡黄色蜡状固体或薄片
  • 溶解性:易溶于水,形成半透明溶液
  • pH值(1%溶液):5.0-7.0
  • 熔点:45-55°C

2. 皮肤作用机制与宣称功效

基于其两性离子表面活性剂特性,作用机制与功效如下:

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
温和清洁 通过磺酸基团吸附皮脂/污垢,大分子结构降低蛋白变性风险 ★★★☆ (强) 细胞毒性试验显示显著低于SLS(IC50高3倍)(参考:Toxicology in Vitro 2011) 0.5-3%
乳化稳定 降低油水界面张力(~30mN/m),形成液晶层增强稳定性 ★★★☆ (强) 在pH 4-9范围保持稳定乳化结构(依据:胶体化学研究) 1-5%
泡沫增效 与阴离子表面活性剂协同降低表面张力,增强膜弹性 ★★★☆ (强) 复配体系泡沫体积增加40%(来源:J. Surfact Deterg 2015) 0.2-1%
屏障修护* 可能通过形成层状液晶结构模拟细胞间脂质 ★☆☆☆ (弱) 离体皮肤模型显示TEWL降低12%(注:初步研究需人体验证) 未知

*注:屏障修护机制基于体外模型推测,缺乏严格临床证据

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
疏水基团 Cetyl-Stearyl链 (C16-C18) 碳链长度16-18,饱和直链 提供油相亲和力,影响熔点与铺展性
亲水基团 磺基琥珀酸二钠 双阴离子头基,分子量≈444g/mol 水溶性来源,降低界面张力
关键杂质 未反应醇(<3%)
硫酸钠(<1.5%)
GC/MS检测限0.1% 可能影响肤感与刺激性
结构特征 大体积头基
单尾链结构
分子横截面积≈65Ų 降低蛋白变性能力的关键因素

4. 配方应用与协同效应

主要应用类型

  • 洁面产品:婴儿洗发水、敏感肌洁面乳(替代SLES)
  • 乳化体系:防晒霜(O/W乳液)、卸妆乳
  • 泡沫增强剂:沐浴露、泡沫面膜

典型协同成分

  • 阴离子表面活性剂:与月桂酰肌氨酸钠复配降低刺激性40%
  • 两性表面活性剂椰油酰胺丙基甜菜碱增强泡沫稳定性
  • 脂质体:促进神经酰胺在层状结构中的包载
  • 阳离子聚合物聚季铵盐-10通过静电作用提升粘度

配方注意事项

高电解质环境(>5%盐)中可能析出,需与乙氧基化醇配伍增强溶解度 (依据:配方稳定性测试数据)

5. 安全性与适用性

安全性评估

  • CIR评级:安全(浓度≤3%)(参考:CIR 2017最终报告)
  • 眼刺激性:兔眼试验得分2.3(0-110 scale),属轻度刺激
  • 致敏率:HRIPT试验(n=208)阳性率0.48%

适用人群与禁忌

  • 推荐人群:敏感肌、湿疹皮肤、婴幼儿护理品
  • 慎用情况:严重屏障受损皮肤(可能延迟修复)
  • 配伍禁忌:强阳离子体系(导致沉淀)

使用浓度建议

产品类型 安全范围 最佳功效浓度
洁面产品 0.5-4% 1.5-2.5%
乳化剂 0.3-5% 2-3%
泡沫增强剂 0.1-1% 0.3-0.7%

6. 市场定位与消费者认知

市场定位

  • 高端敏感肌护理线:作为SLS替代品(溢价15-30%)
  • 清洁标签趋势:"无硫酸盐"宣称的关键成分
  • 婴童产品:占欧洲婴童洗发水份额62%(来源:Euromonitor 2022)

消费者认知误区

  • "完全天然":实际为半合成成分,需明确标注(注:此宣称具误导性)
  • "修复角质层":超出其表面活性剂功能范畴(注:缺乏可靠临床证据)

7. 总结与展望

核心优势

  • 卓越温和性:角膜细胞存活率>90%(对比SLS的45%)
  • 配方多功能性:兼具清洁/乳化/增泡三重功能
  • 环境友好性:生物降解度>92%(OECD 301B)

研究缺口

缺乏长期屏障功能影响的人体研究,及在微乳液体系中的相行为数据。

未来方向

  • 植物鞘氨醇复配增强屏障模拟功能
  • 开发低结晶度衍生物解决低温稳定性问题
  • 探索在脂质体递送系统中的结构导向作用

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