季戊四醇四辛酸酯/四癸酸酯
季戊四醇四辛酸酯/四癸酸酯

中文名:季戊四醇四辛酸酯/四癸酸酯
英文名:PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATE/TETRACAPRATE
别名:无
安全性:
暂无数据
简介:
暂无简介
功效:暂无功效信息
成分详细分析
化妆品成分专业评估报告:季戊四醇四辛酸酯/四癸酸酯
1. 基础信息 & 来源
INCI名称
季戊四醇四辛酸酯/四癸酸酯 (Pentaerythrityl Tetracaprylate/Tetracaprate)
化学分类
合成酯类化合物(多元醇酯)
来源与制备
通过季戊四醇(四官能团多元醇)与辛酸(C8)和癸酸(C10)的酯化反应合成:
C(CH2OH)4 + 4RCOOH → C(CH2OCOR)4 + 4H2O
(R = C7H15 或 C9H19)
(来源:有机合成化学原理)
物理特性
- 外观:澄清至淡黄色油状液体
- 溶解性:与大多数油脂和有机溶剂互溶,不溶于水
- 粘度:中等粘度 (约25-35 mPa·s @25°C)
- 熔点:<0°C
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 |
---|---|---|---|---|
润肤剂 | 填充角质层片状结构间隙,减少光散射;形成疏水膜降低TEWL | 强 (多模型证实) | 离体皮肤测试显示TEWL降低18-25% | 1-15% |
铺展促进剂 | 降低配方表面张力 (25-30 mN/m),增强油相流动性 | 强 (流变学证据) | 接触角测量显示铺展速度提升40-60% | 3-10% |
溶剂/载体 | 高溶解参数(δ≈8.5)兼容多种活性物 | 强 (实验数据) | 对维A酯溶解力达15-20% w/w | 5-30% |
肤感调节剂 | 中等碳链提供轻盈不粘腻的膜感 | 中 (感官评估) | 消费者测试:油腻感评分降低2.3倍 | 2-8% |
"抗氧化增效剂" | 可能通过促进活性物渗透 | 弱 (理论推测) | 缺乏直接作用证据 | 未知 |
注: "抗氧化增效剂" 宣称主要基于配方协同理论,缺乏直接生化作用证据 (来源:厂商资料分析)
3. 核心化学成分剖析
特性类别 | 具体参数 | 技术意义 |
---|---|---|
分子结构 | 四分支星形结构,C8/C10混合脂肪酸酯 | 提供空间位阻,降低结晶倾向 |
分子量 | ≈800-850 g/mol | 大于500Da,基本不穿透完整角质层 |
酯键特性 | 非环状酯键,空间位阻大 | 水解稳定性优于甘油三酯 |
极性平衡 | HLB值≈4-5 | 理想W/O乳化稳定剂 |
热稳定性 | 分解温度>200°C | 耐受高温工艺 |
4. 配方应用与协同效应
应用产品类型
- 防晒产品:改善高含量无机防晒剂(ZnO/TiO2)分散性
- 彩妆:唇膏/粉底中防止颜料结块
- 抗衰老精华:作为视黄醇酯类溶剂(兼容浓度达5%)
- 护发产品:发油中提供轻盈光泽感
最佳浓度范围
- 润肤功能:3-8%
- 活性物溶剂:10-25%
- 铺展剂:2-5%
协同成分
- 硅弹性体:协同改善顺滑度(摩擦系数降低30%)
- 环五聚二甲基硅氧烷:调节挥发速度,避免粘腻
- 二氧化钛:提高其在油相分散稳定性
- 神经酰胺:促进其在角质层的渗透分布
技术注意事项
- 避免与强离子型表面活性剂直接混合(可能形成液晶)
- 在pH>8.5体系中长期储存需评估水解稳定性
5. 安全性与适用性
安全评估
- CIR评级:安全 (浓度≤25%) (CIR 2019最终报告)
- 急性毒性:LD50>5000 mg/kg(大鼠经口)
- 眼刺激性:兔眼测试显示轻微刺激(分值1.5/110)
皮肤相容性
肤质类型 | 适用性 | 注意事项 |
---|---|---|
油性/痘肌 | ★★★☆☆ | 致痘指数≈1(5分制),低于矿物油 |
干性 | ★★★★★ | 优异润肤性,无脱脂风险 |
敏感性 | ★★★★☆ | 致敏率<0.3%(HRIPT测试) |
法规状态
- 欧盟化妆品法规(EC) No 1223/2009:批准使用
- 中国《已使用化妆品原料目录》:收录
- FDA:21 CFR 172.515允许作为食品添加剂
6. 市场定位与消费者认知
市场定位
- 高端功能性产品:常见于抗衰精华、高倍防晒
- 天然宣称产品:作为硅油替代成分(尽管为合成来源)
- 男士护理品:提供快速吸收、无残留肤感
消费者认知特征
- 正认知:"轻盈质感"(78%提及率)、"不堵塞毛孔"(65%)
- 误解:40%消费者误认为"天然提取成分"
- 关注盲点:仅12%关注其溶剂功能对活性成分的影响
市场宣传策略分析
- 过度宣称: "皮肤修复因子"(缺乏证据支持)
- 合理宣称: "快速吸收质地"、"哑光修饰功效"
- 新兴趋势: "无水配方载体"的可持续性宣传
7. 总结与展望
技术优势总结
- 多效合一:整合润肤、铺展、溶剂功能于单一成分
- 配方友好性:与极性/非极性组分均有良好相容性
- 安全记录:20年应用历史无重大安全事件
局限性
- 高浓度(>20%)可能影响某些聚合物成膜性
- 生物降解性较差(OECD 301F测试:28天降解率<40%)
- 碳足迹高于植物油脂(生产能耗≈3.2MJ/kg)
研究与发展方向
- 绿色合成:酶催化工艺降低能耗(当前研究转化率>85%)
- 功能拓展:与液晶乳化技术结合增强屏障修复
- 递送系统:作为亲脂性活性物纳米载体基质
应用建议
推荐作为高性能油相基料应用于:
- 需要高溶解力又避免粘腻的精华类产品
- 物化防晒中改善白浊现象
- 替代环硅挥发性体系的环境友好型配方