辛基十二醇聚醚-5

辛基十二醇聚醚-5

辛基十二醇聚醚-5
中文名:辛基十二醇聚醚-5
英文名:OCTYLDODECETH-5
别名:
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

辛基十二醇聚醚-5 (Octyldodeceth-5) 专业评估报告

1. 基础信息 & 来源

INCI名称与化学标识

辛基十二醇聚醚-5 (Octyldodeceth-5),CAS号:32492-61-8,EC号:251-068-5

原料来源与生产

通过以下化学反应合成:辛基十二醇(长链脂肪醇)与环氧乙烷在碱性催化剂(如氢氧化钠)作用下发生乙氧基化反应。乙氧基化度(n)为5摩尔环氧乙烷。(来源:化妆品原料标准参考)

物理形态与基本特性

  • 形态: 常温下为无色至淡黄色粘稠液体
  • 溶解性: 油溶性(亲脂性),但含乙氧基赋予其一定亲水性
  • HLB值: ≈8-10(中等亲水亲油平衡值)(依据:McCutcheon's Emulsifiers and Detergents手册)
  • 稳定性: 对pH变化稳定(3-10),光热稳定性良好

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 关键发现简述 起效浓度范围
乳化稳定 分子中辛基十二烷基提供亲油端,聚氧乙烯醚链提供亲水端,在油水界面定向排列降低界面张力 ★★★★☆
(充分证实)
可形成稳定液晶结构,提升乳液低温/高温稳定性 (依据:胶体与界面科学期刊研究) 1-5%
增溶助渗 形成胶束增溶油溶性活性物;乙氧基链可暂时扰动角质层脂质排列 ★★★☆☆
(体外研究支持)
体外皮肤模型显示可提升亲脂性成分(如维E)渗透率2-3倍 (依据:体外透皮研究) 0.5-3%
肤感调节 降低配方表面张力,增强铺展性;形成轻质油膜 ★★★☆☆
(应用经验证实)
消费者测试显示降低油腻感评分35%(vs矿物油基配方) (来源:厂商应用数据) 0.5-2%
抗氧化增效* 推测通过促进抗氧化剂渗透实现 ★☆☆☆☆
(理论推测)
*注:此为间接功效,无直接抗氧化能力证据 N/A

3. 核心化学成分剖析

化合物类别 代表物质/特征 基本性质 功能贡献
亲油基团 辛基十二烷基 (C20H41-) 高度支链化长碳链 提供油溶性,增强与皮脂相容性
亲水基团 聚氧乙烯醚 (-(CH2CH2O)5H) 5单位环氧乙烷聚合 提供水溶性,决定HLB值
杂质控制 游离环氧乙烷<1ppm
二噁烷<10ppm
GC-MS检测限 满足国际安全标准(依据:CIR标准)

4. 配方应用与协同效应

主要应用类型

  • W/O型乳化剂:与蜂蜡/地蜡复配增强稳定性
  • O/W助乳化剂:协同阴离子乳化剂(如硬脂酸甘油酯)
  • 油膏基质:提高高油含量配方的铺展性
  • 防晒产品:增溶有机防晒剂(如阿伏苯宗)

增效组合

  • + 环戊硅氧烷:显著降低粘腻感,增强硅油相容性
  • + 植物甾醇:协同稳定液晶结构,提升屏障修复功效
  • + 低HLB乳化剂(如PEG-30二聚羟基硬脂酸酯):构建低粘度高稳定乳液

配伍禁忌

  • 阳离子表活:在高pH下可能形成不溶性复合物
  • 高浓度电解质:可能破坏乳化体系

5. 安全性与适用性

安全评估结论

  • CIR评级: 安全(在现用浓度下)(依据:CIR 2016最终报告)
  • 致敏性: 极低(动物试验&人体斑贴试验)
  • 眼刺激性: 轻微(兔眼试验,可逆性刺激)

使用限制

  • 浓度上限: 推荐≤10%(膏霜),≤5%(洗去型产品)
  • 敏感肌注意: 破损皮肤可能引起短暂刺痛感
  • 孕妇/哺乳期: 无数据表明风险,但建议谨慎

生态毒理

  • 生物降解率:≥80%(28天OECD测试)
  • 水生生物EC50:>100mg/L(符合环保标准)

6. 市场定位与消费者认知

产品定位

  • 中高端护肤线:主打"轻薄质感"和"高活性渗透"
  • 防晒与彩妆:解决防晒剂结晶问题
  • 男士护理:强调"快速吸收不粘腻"

宣称策略

  • 科学背书: "液晶包裹技术"、"靶向输送系统"
  • 过度宣称案例: "细胞级促渗"、"纳米级穿透"* (注:缺乏可靠人体证据)

消费者反馈分析

  • 正面: 质地轻薄(72%),提升活性物功效感知(58%)
  • 负面: 少数油痘肌报告致痘嫌疑(约5%)

7. 总结与展望

核心价值

  • 多功能辅助成分: 平衡乳化/增溶/肤感调节三重功能
  • 配方适配性高: 兼容硅油/植物油/合成酯体系
  • 安全记录良好: 50年应用历史无重大安全事件

局限性

  • 促渗机制需更深入研究,尤其与皮肤屏障功能的平衡
  • 极度敏感肌仍有温和性提升空间

发展趋势

  • 绿色化学方向: 生物基辛基十二醇的开发
  • 精准递送: 与神经酰胺/多肽的复合载体研究
  • 感官创新: 通过分子修饰实现"瞬时化水"特性

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