鲸蜡硬脂醇聚醚-28
鲸蜡硬脂醇聚醚-28
中文名:鲸蜡硬脂醇聚醚-28
英文名:CETEARETH-28
别名:Ceteareth-28
安全性:
暂无数据
功效:表面活性剂、乳化剂
成分简介
鲸蜡硬脂醇聚醚-28是一种非离子表面活性剂,广泛用于护肤和化妆品中。它的主要作用是作为乳化剂,帮助油性和水性成分均匀混合,形成稳定的乳液或霜体,防止产品分离。同时,它还具有增稠效果,能提升产品的粘度,改善质地,使其更顺滑易涂抹。在护肤产品如面霜和乳液中,它促进活性成分的均匀分布,并可能提供轻微的保湿... 展开阅读
成分详细分析
鲸蜡硬脂醇聚醚-28 (Ceteareth-28) 专业评估报告
1. 基础信息 & 来源
INCI名称与化学特性
鲸蜡硬脂醇聚醚-28 (INCI: Ceteareth-28) 是由天然或合成来源的鲸蜡硬脂醇 (C16-C18脂肪醇混合物) 与约28摩尔环氧乙烷(EO)经乙氧基化反应制得的非离子表面活性剂。
原料来源与生产
- 主要来源:
- 植物源:棕榈油/椰子油衍生的脂肪醇 (主流)
- 合成源:石油衍生的氧化烯烃 (较少见)
- 生产工艺:在碱性催化剂作用下,鲸蜡硬脂醇与环氧乙烷发生开环加成反应,形成聚氧乙烯醚链
- 化学式:C16-18H33-37O(CH2CH2O)28H
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 | 降低油水界面张力,形成液晶层包裹油滴 | ★★★★★ (充分证实) | 临界胶束浓度(CMC)约0.001-0.01%,能形成稳定O/W乳液(胶体与界面科学学报, 2018) | 1-5% |
| 粘度调节 | 与水分子形成氢键网络,增加水相粘度 | ★★★★☆ (强有力) | 5%浓度可使体系粘度提升300%(国际化妆品科学, 2020) | 0.5-8% |
| 增溶作用 | 形成胶束包封疏水性成分 | ★★★★☆ (强有力) | 对维生素E的增溶能力达15mg/g(药物开发技术, 2019) | 0.5-3% |
| 肤感改善 | 降低表面张力提升铺展性 | ★★★☆☆ (中等) | 离体皮肤测试显示铺展系数提高40%(皮肤药理与应用, 2021) | 0.5-2% |
| “促进活性物渗透” | 可能暂时扰动角质层脂质排列 | ★☆☆☆☆ (微弱) | 注:仅体外模型显示有限促渗作用,缺乏临床证据 | - |
3. 核心化学成分剖析
| 化合物类别 | 代表物质 | 基本性质 |
|---|---|---|
| 亲水基团 | 聚氧乙烯链 (28EO) | 分子量 ≈1236 Da,提供水溶性,HLB值≈15.8 |
| 疏水基团 | C16-C18烷基链 | 碳链长度16-18,提供油相亲和性 |
| 杂质控制 | 游离环氧乙烷/1,4-二噁烷 | 需符合ICH Q3C限制(≤1ppm)(FDA指导文件) |
关键特性参数
- HLB值:15.2-16.5 (强亲水性)
- 熔点:38-45°C (蜡状固体)
- pH稳定性:3.0-9.0 (耐离子性弱)
- 胶束分子量:≈80,000 Da
4. 配方应用与协同效应
典型应用领域
- 乳液/膏霜:与甘油硬脂酸酯复配构建层状液晶结构
- 清洁产品:与椰油酰胺丙基甜菜碱协同降低刺激
- 防晒制剂:增溶有机紫外线吸收剂(如阿伏苯宗)
增效组合系统
- 乳化增效剂:
- 甘油硬脂酸酯 (优化液晶结构)
- 鲸蜡醇 (提升膏体硬度)
- 增溶协同剂:
- 聚山梨醇酯-20 (扩大增溶谱)
- 乙基己基甘油 (降低胶束尺寸)
- 稳定化组合:丙烯酸(酯)类/C10-30烷醇丙烯酸酯交联聚合物 (防电解质絮凝)
5. 安全性与适用性
安全评估结论
- CIR评级:安全浓度≤25%(CIR Final Report, 2016)
- 致敏性:极低 (致敏率<0.3%)
- 眼刺激性:浓度>10%可能引起轻度刺激
适用性指南
- 推荐浓度:
- 乳化:1-5%
- 增溶:0.5-3%
- 慎用情况:
- 受损皮肤屏障 (可能延长修复)
- 玫瑰痤疮急性期
- 配伍禁忌:阳离子表面活性剂 (可能沉淀)
6. 市场定位与消费者认知
市场应用现状
- 占乳化剂市场份额≈18% (2023年数据)
- 高端应用:药妆稳定性剂 (如维A醇乳液)
- 大众应用:保湿乳液/防晒基底
消费者认知特点
- 认知度:低 (通常不被单独宣传)
- 常见误解:
- 与致癌物1,4-二噁烷错误关联
- 误认为"酒精"衍生物
- 清洁美容影响:部分品牌改用山梨坦橄榄油酸酯等"天然"乳化剂
7. 总结与展望
核心价值总结
- 不可替代性:高EO数提供独特流变特性
- 成本效益比:单位乳化效率优于多数合成乳化剂
- 安全记录:60年应用历史无重大安全事件
技术发展趋势
- 精准化:窄分布乙氧基化技术 (降低游离PEG)
- 绿色化:生物基环氧乙烷的应用
- 功能化:与聚甘油酯复配构建智能响应体系
总体评价:作为经典非离子乳化剂,在配方稳定性与肤感平衡方面具有不可替代性,未来需通过分子工程解决电解质稳定性局限,并加强消费者科普消除误解。