化妆品用增稠剂精编版
化妆品常用添加剂
三乙醇胺目录简介合成方法用途其他用途质量指标简介合成方法用途其他用途质量指标展开编辑本段简介名称中文名称:氨基三乙醇[1]英文别名:Trolamine,Tris(2-hydroxyethyl)amine,Triethylolamine,Trolamine,TEA别名名称:2,2',2''-次氮基三乙醇 2',2''-三羟基三乙胺氨基三乙醇更多别名:2,2',2''-Nitrilotriethanol ,2,2',2''-Trihydroxytriethylamine化学式结构简式:(HOCH2CH2)3N分子式:C6H15NO3相对分子质量149.19CAS登记号:102-71-6性状无色黏稠液体。
微有氨的气味。
极易吸湿。
露置空气中或在光线下变成棕色。
能吸收空气中二氧化碳。
能与水、甲醇和丙酮混溶,25℃时的溶解度:苯4.2%、乙醚1.6%、四氯化碳0.4%、正庚烷小于0.1%。
呈强碱性,0.1mol/L的水溶液pH为10.5。
相对密度(d204)1.1242。
熔点21.57℃。
沸点335.4℃。
折光率(n20D)1.4852。
闪点185℃。
黏度(25℃)590.5mPa·s。
有刺激性。
物性数据1. 性状:无色油状液体或白色固体,稍有氨的气味。
2. 沸点(ºC,101.3kPa):3603. 熔点(ºC):21.24. 相对密度(g/mL,20/4ºC):1.12425. 相对密度(g/mL,20/20ºC):1.12586. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):5.147. 折射率(20ºC):1.48528. 黏度(mPa·s,35ºC):2809. 黏度(mPa·s,100ºC):1510. 闪点(ºC,开口):17911. 蒸发热(KJ/mol,b.p.):67.52012. 熔化热(KJ/mol):27.21413. 临界温度(ºC):514.314. 临界压力(MPa):2.4515. 蒸气压(kPa,20ºC):0.001316. 蒸气压(kPa,210ºC):5.33317. 蒸气压(kPa,252.7ºC):8.70718. 蒸气压(kPa,305.6ºC):46.06419. 溶解性:溶于水,甲醇、丙酮、氯仿等。
化妆品用聚丙烯酸类增稠剂的增稠性及耐离子性分析
化妆品用聚丙烯酸类增稠剂的增稠性及耐离子性分析刘晓敏;龙春霞【摘要】以5种化妆品常用的聚丙烯酸类增稠剂作为研究对象,通过测试流变学参数黏度对其增稠性及耐离子性进行分析.考察了5种增稠剂水溶液在不同质量分数和pH下的黏度变化,结果表明,共聚物Carbomer 940的增稠效果最好,但黏度在pH=2~11时变化较大;含金属离子共聚物AVS、EMT-10和HMB增稠效果一般,黏度在pH=5~11时保持稳定;自聚物Zen增稠效果最差,但黏度在pH=2~8时保持稳定.向增稠剂水溶液中加入NaCl和MgCl2,考察化妆品中常见离子对增稠剂水溶液稳定性的影响,结果显示,盐的加入均破坏了5种增稠剂水溶液的稳定性,其中自聚物Zen的耐离子性最好;对增稠性和耐离子性最好的2种增稠剂复配体系进行分析,发现Carbomer 940和Zen的复配体系在增稠性方面起到协同增效的作用,两者复配使用能得到增稠性和耐离子性都较好的增稠剂体系.%The thickening and ion resisting effect of five kinds of polyacrylic acid type common thickeners were tested. Viscosity of their aqueous solutions at different mass fraction were measured,and the variations of viscosity with pH value were examined. Results show that co - polymer Carbomer 940 displays the best thickening performance,but its viscosity varies with pH value 2 -11. The thickening effect of co-polymers that contain metal ions AVS,EMT-10 and HMB displays a general state,and their viscosity is stable within pH value 5-11. The thickening effect of bulk-polymer Zen is the lowest,while its viscosity is stable within pH value 2-8. NaCl and MgCl2 were added separately to aqueous solution of the five kinds of thickener to examine the influence of common ions in cosmetics on their viscosity. Addition ofthe salts declines the stability of the aqueous solution of all the five kinds of thickener. However,bulk-polymer Zen displays the best ion resistance. Blends composed of Carbomer 940 and Zen were tested,and their thickening and ion resistance were measured. Result shows that there is synergic effect for thickening performance of the Carbomer 940-Zen system. Both thickening effect and ion resistance can be improved by blending of Carbomer 940 and Zen.【期刊名称】《日用化学工业》【年(卷),期】2017(047)006【总页数】4页(P341-344)【关键词】化妆品添加剂;聚丙烯酸;增稠剂;黏度;耐离子性【作者】刘晓敏;龙春霞【作者单位】广东药科大学医药化工学院,广东中山 528458;广东省化妆品工程技术研究中心,广东中山 528458;广东药科大学医药化工学院,广东中山 528458;广东省化妆品工程技术研究中心,广东中山 528458【正文语种】中文【中图分类】TQ658凝胶剂因良好的生物相容性被作为化妆品剂型广泛应用,形成凝胶的辅料主要是水溶性高分子增稠剂,主要包括天然高分子增稠剂(如动物胶、植物胶等)、半合成高分子增稠剂(如羧甲基纤维素、多糖类衍生物等)以及合成高分子增稠剂。
化妆品用增稠剂
专论与综述
日
用
化
学
工
业
第 33 卷
1 1 4 2 醚类 在以脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐 ( AES) 为主活性 物的配方中 , 一般仅用无机盐即能调成合适的黏度。 研究表明这是由于 AES 中含有未硫酸化的脂肪醇乙 氧基化物 , 对表面活性剂溶液的增稠作出了显著的贡 献。深入研究发现: 对平均乙氧基化度 约为 3EO 或 10EO 时起最佳作用。另外脂肪醇乙氧基化物的增稠 效果与其产物中所含未反应的醇及同系物的分布宽窄 有很大关系。同 系物的分布较宽时产品 增稠效果较 差, 愈是窄的同系物分布 , 可得到愈大的增稠效果。 1 1 4 3 酯类 最普通使用的增稠剂是酯类。最近国外又报道[ 6] 了 PEG- 8PPG- 3 二异硬脂酸酯、 PEG- 90 二异硬脂 酸酯和 PEG- 8PPG- 3 二月桂酸酯。这类增稠剂属于 非离子增稠剂, 主要用于表面活性剂水溶液体系中。 这类增稠剂不容易水解 , 在宽的 pH 和温度范围内黏 度稳定。目前最常用的是 PEG- 150 二硬脂酸酯。用 来作为增稠剂的酯类 , 一般相对分子质量都较大 , 因 此具有一些高分子化合物的性能。增稠机理是由于在 水相中形成三维水化网络 , 从而将表面活性剂胶束包 含进去造成的。此类化合物除了在化妆品中用作增稠 剂外 , 还可以作为润肤剂和保湿剂。 1 1 4 4 氧化胺 氧化胺是一种有极性的非离子表面活性剂, 其特 征表现为 : 在水溶液中, 由于溶液的 pH 值的不同, 它显示出非离子性, 也可以显示强离子性质。在中性 或碱性条件下, 即 pH 大于或等于 7 时, 氧化胺在水 溶液中以不电离的水化物存在 , 显示非离子性。在酸 性溶液中, 它显示弱的阳离子性, 当溶液 pH 小于 3 时, 氧化胺的阳离子性尤为明显, 因此它可以在不同 的条件下与阳离子、阴离子、非离子和两性离子等表 面活性剂很好配伍并显示协同效应。氧化胺是有效的 增稠剂, 当 pH 为 6 4~ 7 5 时, 烷基二甲基氧化胺可 使复配物黏度达 13 5 Pa s~ 18 Pa s, 而烷基酰胺丙 基二甲基氧化胺可使复配物黏度达 34 Pa s~ 49 Pa s, 后者加入食盐也不会降低黏度。 1 1 4 5 其他 少数甜菜碱和皂类也能作增稠剂 ( 见表 1) , 其 增稠机理和其他小分子的作用类似 , 都是通过与表面 活性胶束相互作用达到增稠的效果。皂类可用于棒状 化妆品中的增稠 , 甜菜碱主要用于表面活性剂水体系 中。 1 2 水溶性高分子增稠剂 许多高分子增稠剂增稠的体系不受溶液的 pH 值 或电解质浓度的影响。另外, 高分子增稠剂需较少的 46
洁面膏增稠剂功能特点介绍
洁面膏增稠剂用途介绍
【基本参数】
型号:R-958
比重:1.06/mPa·S(25℃)
外观:乳白色/透明色液体
PH值:3~4
有效成分:29.5-30.5%
离子性能:阴离子
【应用场景】
洁面膏增稠剂广泛应用于肤用化妆品、发用化妆品、美容化妆品(洁面乳、洁面膏、洗面乳、浴液、洗发液、化妆水、香水、洁肤水、卸妆液、精华液、原液、润面霜、粉底霜、洗发膏、遮瑕膏、焗发膏、精华霜、妆前霜等)以及护发产品、膏霜、乳液、洗面奶、沐浴露、洗洁精、脱毛剂等及难于增稠的表面活性剂体系,可稳定乳液和悬浮颗粒。
多年来已经安全使用于多种日用品,各种液体洗涤剂和清洁剂产品中。
【产品介绍】
洁面膏增稠剂是阴离子疏水改性丙烯酸碱溶胀缔合型型流变改性剂。
应用于高表面活性剂含量体系的增稠和流变改性。
增稠剂产品以低粘度液态供应,易于倾倒和泵抽,批量使用和应用自动
计量装置时特别方便,不含对健康或环境有害的成份,并具有可靠的抗微生物和酶的降解性能
【产品特点】
1、优异的干湿擦牢度,使用安全、方便。
2、增稠效果明显,不影响洗涤用品质量,优良的手感。
3、其性能可与进口产品相媲美,而价格更具明显之优势。
【使用方法】
洁面膏增稠剂的使用按客户设计确定,建议的添加量为配方总量的0.5%-4.0%。
也可以根据不同的要求与其它种类的增稠剂配合使用,以达到配方设计的粘度和流变性能要求。
增稠剂的分类
增稠剂的分类
1. 哎呀呀,天然增稠剂就像是大自然给我们的宝藏礼物呢!比如淀粉,做汤的时候加一点,那汤就变得浓稠美味啦!
2. 合成增稠剂知道不?那可真是个神奇的存在呀!就像聚丙烯酸钠,在好多工业产品里都发挥大作用呢!
3. 纤维素类增稠剂可不是吃素的呀!像羟乙基纤维素,在化妆品里经常能看到它的身影呢,你用过含有它的化妆品吗?
4. 藻胶类增稠剂你听说过吗?那简直是海洋的馈赠呀!琼脂就是个典型例子,做果冻的时候可少不了它哟!
5. 动物胶类增稠剂呢,就像明胶,做甜品的时候加点,哇,那口感一下子就不一样了,神奇吧!
6. 还有微生物来源的增稠剂呢!黄原胶就是其中之一呀,在食品加工中可厉害啦,你想想那些浓稠的酱料,很多都有它的功劳呀!
7. 植物胶类增稠剂也很了不起呀!瓜尔胶知道不?在好多产品中都默默奉献着呢,它的作用可大啦!
8. 聚乙烯醇这种增稠剂也有它独特的地方哦!在某些领域可是不可或缺的呢,是不是很神奇?
9. 这么多增稠剂分类,各有各的用途和价值呀!真的好神奇,我们的生活可离不开它们呢!。
低分子增稠剂
低分子增稠剂摘要:一、低分子增稠剂的概述二、低分子增稠剂的种类与特点三、低分子增稠剂的应用领域四、低分子增稠剂的选用与使用方法五、低分子增稠剂的注意事项六、总结正文:一、低分子增稠剂的概述低分子增稠剂是一种具有高分子结构和较低分子量的化学物质,能在溶液中形成凝胶状物质,从而增加溶液的黏度。
在工业和日常生活中,低分子增稠剂被广泛应用于涂料、油墨、化妆品、食品等行业。
二、低分子增稠剂的种类与特点1.种类:根据化学结构和性质,低分子增稠剂可分为有机类和无机类两大类。
有机类包括羟乙基纤维素(HEC)、羧甲基纤维素(CMC)、聚丙烯酸盐(PAA)等;无机类主要包括硅酸盐、铝盐等。
2.特点:低分子增稠剂具有以下特点:(1)良好的水溶性:低分子增稠剂在水性介质中能迅速溶解,形成均匀的溶液。
(2)较高的黏度:低分子增稠剂能显著提高溶液的黏度,增加流体阻力。
(3)稳定性:低分子增稠剂具有较强的热稳定性和冻融稳定性,适用于不同环境。
(4)可生物降解:有机类低分子增稠剂在环境中的生物降解性较好,对环境影响较小。
三、低分子增稠剂的应用领域1.涂料行业:低分子增稠剂可用于水性涂料、油性涂料等,提高涂料的涂覆性能和流平性。
2.油墨行业:低分子增稠剂可用于胶版油墨、丝网油墨等,提高油墨的附着力和印刷性能。
3.化妆品行业:低分子增稠剂可用于护肤品、彩妆等,增加产品的稠度和稳定性。
4.食品行业:低分子增稠剂可用于饮料、酱料、冰淇淋等食品,提高口感和品质。
四、低分子增稠剂的选用与使用方法1.选用原则:根据实际应用场景和需求,选择合适的低分子增稠剂种类。
例如,在涂料行业中,可选用聚丙烯酸盐作为增稠剂;在化妆品中,可根据产品质地和需求选择合适的低分子增稠剂。
2.使用方法:将低分子增稠剂缓慢加入所需溶液中,同时充分搅拌,直至增稠效果达到预期。
在使用过程中,注意调整溶液的pH值和温度,以保证低分子增稠剂的最佳性能。
五、低分子增稠剂的注意事项1.储存条件:低分子增稠剂应存放在干燥、通风、避光的环境中,避免与酸、碱、盐等化学物质接触。
常用的增稠剂及固化剂
一、增稠剂种类(食品用):
(1)无机增稠剂(气相法白炭黑、钠基膨润土、有机膨润土、硅藻土、凹凸棒石土、分子筛、硅凝胶)。
(2)纤维素醚(甲基纤维素、羟丙基甲基纤维素、羧甲基纤维素钠、羟乙基纤维素)。
(3)天然高分子及其衍生物(淀粉、明胶、海藻酸钠、干酪素、瓜尔胶、甲壳胺、阿拉伯树胶、黄原胶、大豆蛋白胶、天然橡胶、羊毛脂、琼脂)。
(4)合成高分子(聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮、聚氧化乙烯、改性石蜡树脂,卡波树脂、聚丙烯酸、聚丙烯酸酯共聚乳液、顺丁橡胶、丁苯橡胶、聚氨酯、改性聚脲、低分子聚乙烯蜡)。
(5)络合型有机金属化合物(氨基醇络合型钛酸酯)。
(6)印花增稠剂(包括分散增稠剂涂料增稠剂活性增稠剂)
二、增稠剂种类(工业用):
油脂凝固剂:硬脂酸甘油酯
有胶体类的,比如阿拉伯胶,明胶等
有聚合物类的,比如聚丙烯酸钠,cmc(羧甲基纤维素)等
有聚氨酯类的
还有盐类,比如NaCl。
三、常用的固化剂种类和性能
四、黏度的影响因素:
1.增稠剂的种类、用量、浓度:浓度越大,增稠剂占的分子体积越大,吸附的水分子越多,
粘度越大
2.温度:温度越高,粘度越大
3.PH:PH值对增稠剂的粘度和稳定性影响很大。
透明增稠剂产品技术介绍
透明增稠剂产品介绍:
透明增稠剂又称胶凝剂,用于食品时又称糊料或食品胶。
它可以提高物系粘度,使物系保持
均匀的稳定的悬浮状态或乳浊状态,或形成凝胶。
产品特性:
1、快速增稠效果,分散性能好,添加量少、性价比高。
2、增稠性能持久稳定。
3、改善流动性、流平性和抗飞溅性。
4、PH值限制少,应用范围广
产品指标:
型号..................................................... C-71
外观..................................................... 微浊乳白色液体
固含量............................................... 20±1
PH 值.....................................................3~4
离子性能.................................................阴离子性
产品应用:
透明增稠剂用途广泛,可用于透明,食品、涂料、胶黏剂、化妆品、洗涤剂、印染、橡胶、医药等领域
使用方法:
添加量:为配方总量的0.2-1.0。
添加量视材料体系的不同而定,使用前请试验出具体添加量
包装与存储:
包装:净重120KG/60KG
储存:本品不属危险品,无毒,远离热及火源,密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。
未使
用完前,每次使用后容器应严格密封。
保质期24个月。
运输:本品运输中要密封好,防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。
化妆品水相增稠剂
化妆品水相增稠剂1.水相增稠剂共性水相增稠剂具有以下共性:(1)结构上,高分子长链具有亲水性;(2)稀浓度下,因为聚合物分子间作用很少,所以浓度与黏度成正比关系;在高浓度下,会表现出非牛顿流体特性;(3)在溶液中,分子间相互吸附作用;在分散液中,具有空间相互作用,具有稳定体系之功能;(4)能与表面活性剂互配使用,提高和改善其功能。
2.水相增稠剂必须具备的条件(1)安全无毒这是化妆品原料的最基本要求。
用于化妆品的水溶性聚合物,经过毒理学的检验,证实是无毒、安全的,才可在市面上销售。
一般认为天然水溶性聚合物是比较安全的,但在加工过程中也会引进一些杂质。
半合成或合成的水溶性聚合物残存的单体、溶剂或催化剂等不纯物,可能对皮肤带来刺激。
水溶性聚合物制剂由于水分蒸发后能形成一层皮膜,尽管皮膜本身无生理活性,无刺激性,但由于皮膜干后收缩性强,有时会对皮肤产生暂时的物理性质及作用。
一些聚合物在长期使用后,会在皮肤和头发上累积,累积到一定程度就会引起一些毒性。
(2)无色、无异味化妆品用的水溶性高分子化合物,要求尽可能无色或浅色、无味、无臭,这样便于调色和调香。
(3)溶解性好水溶性聚合物一般用作增稠剂。
产品大多数是含水体系,只在水中的溶解度、溶解条件和溶液性质是很重要的。
不同水溶性聚合物溶解时,切变应力对所制得溶液的物理、化学性质的影响不同。
(4)配伍性好水溶性聚合物在配方中长与其他制剂和不同的水溶性聚合物复配使用,一些水溶性聚合物是不能复配的,混合后会产生沉淀。
对盐的容忍度也是其匹配性的反应。
(5)质量稳定由于其本身成分不均和聚合物的特性,加上外部环境的变化,质量和成分的较大波动,可能在储存过程中发生变质,配制的化妆品长时间放置,有时也会发生变化。
因此用于化妆品的水溶性聚合物成分要稳定恒定,长时间放置也稳定不变。
对于天然水溶性聚合物达到这个要求是比较困难的,而合成水溶性聚合物在这方面是比较好的。
一般情况下,无论是天然或合成水溶性聚合物都要注意在贮存时防腐、防霉和防止氧化变质等问题。
增稠剂按用途
增稠剂按用途增稠剂是一类广泛应用于食品、医药、化妆品、工业涂料等领域的添加剂,其作用是增加液体或半固体产品的黏度和浓稠度。
根据其应用领域的不同,增稠剂可以分为食品增稠剂、医药增稠剂、化妆品增稠剂和工业增稠剂等多种类型。
下面将按照不同用途对增稠剂进行详细介绍。
第一、食品增稠剂食品增稠剂是在食品加工过程中为了改变食品的物理特性,使其呈现出较高的黏度和浓稠度而添加的物质。
在食品工业中,增稠剂承担着重要的作用,它可以通过增加食品的黏度和稠度来改善口感、延长保质期、防止分层和沉降等作用。
常见的食品增稠剂包括明胶、果胶、海藻酸钠、羧甲基纤维素钠等。
这些增稠剂不仅可以改善食品的口感和口感,还可以提高食品的质感和口感,广泛应用于各种食品制造工艺中。
第二、医药增稠剂医药增稠剂是一类用于制药工艺中的添加剂,其作用是增加药品的黏度和浓稠度,以便于制成液体制剂或半固体制剂。
在制药工业中,增稠剂通常用于制备口服悬浊液、口服混悬液、外用凝胶、外用乳膏等制剂。
常见的医药增稠剂包括羧甲基纤维素钠、羟丙基甲基纤维素、聚乙烯氧化物等,这些增稠剂在医药领域中起到了非常重要的作用,有助于提高药品的稳定性和使用性能。
第三、化妆品增稠剂化妆品增稠剂是一类用于化妆品生产中的添加剂,其作用是增加化妆品的黏度和浓稠度,改善产品的质地和使用感。
在化妆品工业中,增稠剂可以用于制备各种乳液、霜状产品、啫喱产品等,以提高产品的质感和使用性能。
常见的化妆品增稠剂包括木糖醇、甘油、丙二醇、卡波姆、羧甲基纤维素钠等,在化妆品制造中具有广泛的应用。
第四、工业增稠剂工业增稠剂是一类用于工业生产中的添加剂,其作用是增加工业产品的黏度和浓稠度,以改善工艺流程和生产效率。
在工业领域中,增稠剂通常用于油漆、涂料、胶粘剂、油脂等产品的制备中。
常见的工业增稠剂包括有机硅增稠剂、聚合物增稠剂、粘土增稠剂等,这些增稠剂在工业生产中起到了重要的作用,有助于提高产品的质量和使用性能。
常用卡波姆系列增稠剂的性能及应用介绍
常用卡波姆系列增稠剂的性能及应用介绍卡波树脂(Carbomer),又称卡波姆,是一种由丙烯酸或丙烯酸酯与烯丙基醚化学交联形成的聚合物,包括聚丙烯酸(均聚物)和长链烷醇丙烯酸酯类聚合物(共聚物)。
其分子结构中含有52 ~ 68 %的酸基团,因此它具有一定的酸性,具有亲水性能,可以溶于水、乙醇和甘油中。
卡波姆具有增稠、悬浮、稳定体系、调控水和活性物释放等功能,且工艺简单、稳定性好,因此是一种被广泛用于个人护理品、药品等领域中的流变改性增稠剂。
(图片来源于网络)卡波姆主要的增稠机理有两种,包括中和增稠和氢键增稠。
1、中和增稠由于其含有一定的酸基团,在应用的过程中需要进行碱性中和。
被碱性中和后的卡波树脂,其羧基发生离子化,由于负电荷的相互排斥作用,蜷缩的分子链伸展呈极大的膨胀状态,使原来的体积增大到1000倍左右,从而起到增稠的作用。
常用的中和剂有氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钾和三乙醇胺等(酸碱度调节到7左右,即可得到晶莹剔透的凝胶),这也是卡波姆对离子敏感的原因所在。
2、氢键增稠卡波姆分子作为羧基给予体,能与一个或两个以上羟基结合形成氢键而增稠,这种反应机理需要时间。
常用的羟基给予体有非离子型表面活性剂、多元醇等。
(图片来源于网络)常用卡波姆系列的性能与应用根据交联度以及分子量的不同,卡波姆存在着不同型号的多种产品,包括Carbopol 910、934、934 P、940、941、954等传统系列,以及Carbopol Ultrez 20 / 21这类新型聚合物。
不同型号的卡波姆由于其悬浮稳定特性、流性改变长短等性质的不同,使得它们在各行业中的用途也有所差异。
下面我们就来看看化妆品中最为常用的几种卡波姆的性能与应用。
※传统型卡波姆Carbopol 934(苯溶剂均聚物)外观:白色疏松粉末、略有气味性能:短流变性;中、高粘度;中等透明度、略显黄色;低耐离子性;高耐剪切性;悬浮稳定性、高耐热性安全性:有可能残留溶剂(苯或二甲苯)应用:适合用于高粘凝胶、乳液及软膏;悬浮及乳化;局部应用;皮肤护理;头发护理;掩味剂;膏霜;手、身体及脸部乳液。
适用于日化产品的增稠剂
适用于日化产品的增稠剂在许多日化产品中,需要将产品制作成膏状或有流动性的凝胶剂,以方便当中的成分在目标上的附着,如洗洁精、洗衣液等。
现阶段,增稠剂多是化学合成高分子材料或者是纯天然植物胶。
其自身仅起着增稠的作用,不与当中的成分发生作用,在整个应用过程中,一般需要长时间的搅拌或加热,工艺比较复杂,费时费力,并且长时间的搅拌容易降解从而影响到增稠的效果,如纯天然植物胶经长时间的搅拌,但自身作为天然物容易降解。
聚丙烯酰胺也是其中的一类增稠剂,其自身即使难以降解,但其增稠效果易得到溶液中的盐影响而失去了增稠效果。
所以产品一般利用增稠剂使其以凝胶剂的状态存有,使其成分在较小的浓度下充分发挥最大功效。
因此增稠剂对于将产品做成稳定的粘稠的凝胶剂起着关键的作用。
为了很好的溶解固体水垢、锈垢,在日化用品中如:洗洁精、洁厕剂、除油喷雾这类产品一般制成酸性。
洁具是光滑的瓷表面,粘附效果差,表面常垂直或倾斜,为使清洁剂能很好的起作用,产品需要加入增稠剂以适当地提高产品粘度,使产品在洁具表面有一定的粘附时间,同时避免因酸飞溅引起的伤害。
由于这类产品是酸性的,所以需要一款能在酸性环境下适用的增稠剂。
酸性增稠剂其实应该是一种合成类丙烯酸类增稠剂,这种增稠剂一般都含有酸性基团羧基-COOH,所以一般都是具有一定酸性的。
该类增稠剂无色或淡黄色稠胶体、无臭、中性、溶于水、不溶于乙醇、丙酮,温度超过120℃时易分解,絮凝,沉降,补强等作用。
在强酸体系中具有优良的增稠效果,广泛应用于家居清洁及工业清洗方面。
配制洁厕精、除锈剂等产品时,使用JV-388即可成为粘稠的流体,提高清洁剂在光滑洁具表面的粘附效果,在有污垢的垂直表面停留较长的时间,达到良好的清洁效果。
JV-388主要性能有:1.在强酸性体系中,有极仹的增稠效果提高挂壁性和铺展性。
2.在强酸性体系中,增稠后稳定,不会出现存放变稀现象。
3.具有缓蚀作用,大大减少酸清洗带来的腐蚀。
4.用于配制除盐酸外的其他酸(氨基磺酸,草酸,柠檬酸,甲基磺酸,磷酸等)洁厕精。
柔软剂增稠剂
柔软剂增稠剂
柔软剂增稠剂是一种用于增加液体黏度的物质,通常用于纺织品、化妆品、食品、涂料等领域的配方中。
它可以使产品质地更加稠密,提高产品的覆盖力、黏附力和延展性,从而改善产品的使用体验。
柔软剂增稠剂的种类很多,按照来源可以分为天然和合成两大类。
天然柔软剂增稠剂如淀粉、果胶、琼脂等,而合成柔软剂增稠剂如羧甲基纤维素钠、聚丙烯酸钠等。
这些增稠剂可以单独使用或配合使用,根据产品的具体需求来选择。
在纺织品领域,柔软剂增稠剂主要用于织物柔软整理、印花浆料、涂料印花等。
它可以增加织物的柔软感,改善手感,同时提高印花浆料的黏附力和鲜艳度。
在化妆品领域,柔软剂增稠剂主要用于面霜、乳液、化妆水等产品中,可以增加产品的稠度和稳定性,提高使用效果。
在食品领域,柔软剂增稠剂主要用于果酱、调味酱等食品中,可以提高食品的黏度和口感。
在涂料领域,柔软剂增稠剂主要用于墙面漆、家具漆等涂料中,可以提高涂料的流动性和覆盖力。
几种化妆品常用增稠剂的介绍-绝对是护肤品DIY中必须掌握的基础知识。
⼏种化妆品常⽤增稠剂的介绍-绝对是护肤品DIY中必须掌握的基础知识。
增稠剂是护肤品DIY中常⽤的材料,⾯霜乳液卸妆油什么的都要⽤到,⽽且有些种类还不⼀样,绝对是护肤品DIY中必须掌握的基础知识。
1.黄原胶。
汉⽣胶⼜称黄原胶、三仙胶、⼭⽺胶。
作为化妆品与⾷品常⽤的增稠剂,也称为黄原胶,是⼀种微⽣物多糖,亦称黄单胞多糖,也称汉⽣胶。
是国际上新近发展起来的⼀种新型发酵产品。
英⽂名称为Xanthan Gum商品名有Kelzan(⼯业级,美国)、Keltrol(⾷品级,美国)、 Xc-Polymer(⽯油⽤)等。
是以淀粉为主要原料,经微⽣物发酵及⼀系列⽣化过程,最终得到的⼀种⽣物⾼聚物。
其主要成分为葡萄糖、⽢露糖、葡萄糖醛酸等。
分⼦量达数百万。
它具有突出的⾼粘性和⽔溶性,独特的流变学特性,优良的温度稳定性和PH稳定性,令⼈满意的兼容性。
汉⽣胶具有突出的⾼粘性和⽔溶性。
易溶于冷⽔和热⽔。
它是具有多侧链线性结构的多羟基化合物。
其羟基能与⽔分⼦相结合,形成较稳定的⽹状结构,⽽且在很低的浓度下具有较⾼的粘度,增稠效果显著。
独特的流变学特具有独特的剪切稀释性能。
当施加⼀定的剪切⼒时,流体粘度迅速下降。
⽽除去剪切⼒后,流体⼜恢复原有粘度。
且这种变化是可逆的。
由于上述流变性能,使汉⽣胶具有独特的乳化稳定性能。
所谓乳化性是指在⼀个悬乳体中,将油滴分散并悬浮到已增稠了的⽔溶液中。
因此,黄原胶是⼀种⾼效的乳化稳定剂。
添加量以0.3-1.2%为宜2.果冻凝胶形成剂粉末-卡波940外观】⽩⾊粉末【特性】卡波940,⽤于果冻凝胶形成,可⽤作优良的县浮剂,稳定剂,乳化剂,药⽤辅料基质,也是很有效的⽔溶性增稠剂。
0.5%的添加量即可制作出具有果冻效果的晶冻凝胶,微酸性,0.5%⽔中分散系的PH值为2.7-3.5,缺点是胶体见酸、见盐即成液体。
【使⽤⽅法】将0.5G的卡波溶于50倍的纯⽔中,搅拌后加热⾄完全溶解待温度降⾄常温后,加⼊适量氢氧化钠中和⾄中性即成⾮常漂亮的果冻凝胶基底,最后加⼊其它成份⾄100%即可。
化妆品用增稠剂
化妆品用增稠剂
刘义;高俊
【期刊名称】《日用化学工业》
【年(卷),期】2003(033)001
【摘要】综述了使用于化妆品的增稠剂:无机盐类、表面活性剂类、水溶性高分子类和脂肪醇脂肪酸类等共200多种.增稠剂通过与表面活性剂形成棒状胶束、与水作用形成三维水化网络结构、或利用自身的大分子长链结构等使体系达到增稠的目的.详细介绍了增稠剂的配伍性能、使用范围、影响因素和增稠机理分类.在产品配方开发过程中根据配方的pH值、稳定性、刺激性、泡沫、配方成本、是否透明、流变形态、外观颜色、电解质稳定性和法规等方面的要求综合进行考虑,才能有效地选用恰当的增稠剂.只有不断在实际中总结经验,才能真正懂得如何有效地选用增稠剂.
【总页数】5页(P44-48)
【作者】刘义;高俊
【作者单位】广州市浪奇实业股份有限公司,广东,广州,510660;汽巴精化(中国)有限公司广州公司,广东,广州,510095
【正文语种】中文
【中图分类】TQ658
【相关文献】
1.化妆品增稠剂的流变学特性研究进展 [J], 张珊;赵华;邓颖妹;王楠
2.增稠剂在洗涤剂和化妆品中的应用 [J], 叶志虹;何小平;袁仕扬
3.常用增稠剂在化妆品配方中的应用研究 [J], 岳娟;蒋丽刚;申奉受;毕永贤
4.增稠剂在洗涤化妆品中的应用 [J], 叶志虹;何小平;袁仕扬
5.化妆品常用增稠剂对表皮葡萄球菌和头状葡萄球菌生长的影响 [J], 石莲莲;孙亚萍;马文君;滕琳;王培培;郑春阳
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乳化增稠剂LH50
乳化增稠剂LH50
产品性能:
乳化增稠剂LH50易分散于大多数油类中,极易溶解﹑分散﹑乳化于水或水与油的混合物中,而形成非常稳定的细腻的白色膏体,具有优良的稳定性,配伍性有皮肤亲和性及良好的增稠﹑赋形﹑乳化﹑稳定性能。
产品特点:
1、操作方便;无须提前溶解分散及加碱中和,只需在搅拌下加入水相或水与油的混合物,即可瞬间形成优质膏体,操作简单方便。
2、优异的乳化稳定能力:只需1.5%,即可稳定乳化几乎所有的化妆品油类,并获得理想的膏体稠度。
只需0.3%,即可明显改善传统配方产品的外观及稳定性,并减少乳化剂的用量。
3、优异的增稠赋形效果:只需0.3-3%即可满足优质乳霜对稠度的要求
4、优良膏体外观及质感:膏体洁白﹑细腻﹑亮泽,质感厚实,涂抹不泛白。
5、兼容性好:除强酸﹑强碱﹑大量电解质﹑离子性表面活性剂外与大多数化妆品原料配伍性好,在pH4.5-8.5范围内使用,效果最佳。
6、性能多样:同时具有优良的稳定性和缓稀性能
产品应用:
各类驻留性护肤护发乳状产品,如膏霜﹑乳液等驻留性乳状护肤产品中,免洗护发素弹力素等驻留性乳状护发产品
包装存储:
包装贮存:60kg/桶,贮存于阴凉通风处。
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化妆品用增稠剂公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]化妆品用增稠剂刘义,广州市浪奇实业股份有限公司,广东广州510660高俊,汽巴精化(中国)有阳公司广州公司,广东广州510095摘要:综述了使用于化妆品的增稠剂:无机盐类、表面活性剂类、水溶性高分子类和脂肪醇脂肪酸类等共200多种。
增稠剂通过与表面活性剂形成棒状胶束、与水作用形成三维水化网络结构、或利用自身的大分子长链结构等使体系达到增稠的目的。
详细介绍了增稠剂的配伍性能、使用范围、影响因素和增稠机理分类。
在产品配方开发过程中根据配方的pH值、稳定性、刺激性、泡沫、配方成本、是否透明、流变形态、外观颜色、电解质稳定性和法规等方面的要求综合进行考虑,才能有效地选用恰当的增稠剂。
只有不断在实际中总结经验,才能真正懂得如何有效地选用增稠剂。
关键词:化妆品;增稠剂;水溶性高分子;表面活性剂中图分类号:TQ658文献标识码:A文章编号:1001-1803(2003)01-0044-05配方师在进行配方设计时通常要考虑配方最终产品的流变形态,适当的流变形态能给产品带来美感,便于使用和生产,对配方的稳定性也有一定的影响。
有些产品的流变形态甚至对产品的使用起很大作用,比如牙膏,要求产品的触变性好,因为在挤出时要求保持较好的形态,在刷牙时要求牙膏在外力作用下能够迅速变稀分散开来。
流体的流变形态分为牛顿流体和非牛顿流体,牛顿流体为剪切应力与剪切速率成正比的流体;非牛顿流体又有假塑性流体、塑性流体和胀流体。
假塑性流体和塑性流体都属于剪切变稀的流体,但塑性流体具有屈服值。
胀流体属于剪切变稠的流体。
要调节产品的流变形态,配方师是在配方中加入增稠剂达到目的。
增稠剂简单地说就是提高配方产品黏度或稠度的一类物质,增稠剂加入量不大,但是能够大幅提高产品的黏度或稠度。
配方师在选择增稠剂时需要考虑的因素较多:配方主体是选择增稠剂的首要考虑因素,什么样的体系决定采用什么样的增稠剂;其次是产品形态,产品形态要求不同类型的增稠剂,有些要求牛顿流体,有些要求塑性流体,根据不同的需要采用不同的增稠剂;在最终产品中增稠剂的比例、配方的成本也是增稠剂选择的重要因素,如果配方的成本让生产商和消费者都难于承受,那么这配方是没有应用价值的,平衡增稠剂的效果及其成本是非常重要的。
另外配方的理化指标也是选择增稠剂必须考虑的,比如配方的稳定性、泡沫等,这些都是配方所关注的一些重要指标,有些增稠剂虽然增稠效果理想,但稳定性差或是消泡太厉害也是没有价值的。
一般情况下几种增稠剂的协调增稠比用单一增稠剂对产品的最终流变形态有更好的效果。
1 增稠剂分述能够作为增稠剂的物质很多,从相对分子质量看有低分子增稠剂,也有高分子增稠剂;从功能团来看有电解质类、醇类、酰胺类、羧酸类和酯类等等。
下面按化妆品原料的分类方法对增稠剂进行分类,表l列出了目前使用的增稠剂。
低分子增稠剂1.1.1 无机盐类用无机盐来做增稠剂的体系一般是表面活性剂水溶液体系,最常用的无机盐增稠剂是氯化钠,增稠效果明显。
表面活性剂在水溶液中形成胶束,电解质的存在使胶束的缔合数增加,导致球形胶束向棒状胶束转化,使运动阻力增大,从而使体系的黏稠度增加。
但当电解质过量时会影响胶束结构,降低运动阻力,从而使体系黏稠度降低,这就是所说的“盐析”。
因此电解质加入量一般质量分数为1%-2%,而且和其他类型的增稠剂共同作用,使体系更加稳定。
脂肪醇、脂肪酸类脂肪醇、脂肪酸是带极性的有机物,有文章把它们看成为非离子表面活性剂,因为它们既有亲油基团,又有亲水基团。
少量的该类有机物的存在对表面活性剂的表面张力、omc及其他性质有显着影响,其作用大小是随碳链加长而增大,一般来说呈线,陛变化关系。
其作用原理是脂肪醇、脂肪酸能插入(参加)表面活性剂胶团,促进胶团的形成,同时由于该极性有机物与表面活性剂的分子间有强烈的相互作用(碳氢链间的疏水作用加极性头间的氢键结合),使两分子在表面上定向排列得很紧密,大大改变了表面活性剂胶束性质,达到增稠的效果。
表1?增稠剂的分类一、非离子SAA1、无机盐氯化钠、氯化钾、氯化铵、单乙醇胺氯化物、二乙醇胺氯化物、硫酸钠、磷酸钠、磷酸二钠和三磷酸五钠等2、脂肪醇和脂肪酸月桂醇、肉豆蔻醇、C12-15醇、C12-16醇、癸醇、己醇、辛醇、鲸蜡醇、硬脂醇、山嵛醇、月桂酸、C18-36酸、亚油酸、亚麻酸、肉豆蔻酸、硬脂酸、山嵛酸等3、烷醇酰胺类椰油二乙醇酰胺、椰油单乙醇酰胺、椰油单异丙醇酰胺、椰油酰胺、月桂酰-亚油酰二乙醇酰胺、月桂酰-豆蔻酰二乙醇酰胺、异硬脂二乙醇酰胺、亚油二乙醇酰胺、豆蔻二乙醇酰胺、豆蔻单乙醇酰胺、油二乙醇酰胺、棕榈单乙醇酰胺、蓖麻油单乙醇酰胺、芝麻二乙醇酰胺、大豆二乙醇酰胺、硬脂二乙醇酰胺、硬脂单乙醇酰胺、硬脂单乙醇酰胺硬脂酸酯、硬脂酰胺、牛脂单乙醇酰胺、小麦胚芽二乙醇酰胺、PEG(聚乙二醇)-3月桂酰胺、PEG-4油酰胺、PEG-50牛脂酰胺等4、醚类鲸蜡醇聚氧乙烯(3)醚、异鲸蜡醇聚氧乙烯(10)醚、月桂醇聚氧乙烯(3)醚、月桂醇聚氧乙烯(10)醚、Poloxamer-n(乙氧基化聚氧丙烯醚)(n=105、124、185、237、238、338、407)等5、酯类PEG-80甘油基牛油酯、PEC-8PPG(聚丙二醇)-3二异硬脂酸酯、PEG-200氢化甘油基棕榈酸酯、PEG-n(n=6、8、12)蜂蜡、PEG-4异硬脂酸酯、PEG-n(n=3、4、8、150)二硬脂酸酯、PEG-18甘油基油酸酯/椰油酸酯、PEG-8二油酸酯、PEG-200甘油基硬脂酸酯、PEG-n(n=28、200)甘油基牛油酯、PEG-7氢化蓖麻油、PEG-40霍霍巴油、PEG-2月桂酸酯、PEG-120甲基葡萄糖二油酸酯、PEG-150季戊四硬脂酸酯、PEG-55丙二醇油酸酯、PEG-160山梨聚糖三异硬脂酸酯、PEG-n(n=8、75、100)硬脂酸酯、PEG-150/癸基/SMDI共聚物(聚乙二醇-150/癸基/甲基丙烯酸酯共聚物)、PEG-150/硬脂基/SMDI共聚物、PEG-90。
异硬脂酸酯、PEG-8PPG-3二月桂酸酯、鲸蜡豆蔻酯、鲸蜡棕榈酯、C18—36酸乙二醇酯、季戊四硬脂酸酯、季戊四山嵛酸酯、丙二醇硬脂酸酯、山嵛酯、鲸蜡酯、三山嵛酸甘油酯、三羟基硬脂酸甘油酯等6、氧化胺肉豆蔻氧化胺、异硬脂氨基丙基氧化胺、椰油氨基丙基氧化胺、小麦胚芽氨基丙基氧化胺、大豆氨基丙基氧化胺、PEG—3月桂氧化胺等二、两性SAA鲸蜡甜菜碱、椰油氨基羟磺基甜菜碱等三、阴离子SAA油酸钾、硬脂酸钾等四、水溶性高分子1、纤维素类纤维素、纤维素胶、羧甲基羟乙基纤维素、鲸蜡羟乙基纤维素、乙基纤维素、羟乙基纤维素、羟丙基纤维素、羟丙基甲基纤维素、甲基纤维素、羧甲基纤维素等2、聚氧乙烯类PEG-n(n=5M、9M、23M、45M、90M、160M)等3、聚丙烯酸类丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交联聚合物、丙烯酸酯/十六烷基乙氧基(20)衣康酸酯共聚物、丙烯酸酯/十六烷基乙氧基(20)甲基丙烯酸酯共聚物、丙烯酸酯/十四烷基乙氧基(25)丙烯酸酯共聚物、丙烯酸酯/十八烷基乙氧基(20)衣康酸酯共聚物、丙烯酯酯/十八烷基乙氧基(20)甲基丙烯酸酯共聚物、丙烯酸酯/十八烷基乙氧基(50)丙烯酸酯共聚物、丙烯酸酯/VA 交联聚合物、PAA(聚丙烯酸)、丙烯酸钠/乙烯异癸酸酯交联聚合物、Carbomer(聚丙烯酸)及其钠盐等4、天然胶及其改性物海藻酸及其(铵、钙、钾)盐、果胶、透明质酸钠、瓜尔胶、阳离子瓜尔胶、羟丙基瓜尔胶、黄蓍胶、鹿角菜胶及其(钙、钠)盐、汉生胶、菌核胶等5、无机高分子及其改性物硅酸铝镁、二氧化硅、硅酸镁钠、水合二氧化硅、蒙脱土、硅酸锂镁钠、水辉石、硬脂铵蒙脱土、硬脂铵水辉石、季铵盐-90蒙脱土、季铵盐-18蒙脱土、季铵盐-18水辉石等6、其他PVM/MA癸二烯交联聚合物(聚乙烯甲基醚/丙烯酸甲酯与癸二烯的交联聚合物)、PVP(聚乙烯吡咯烷酮)等表面活性剂类烷醇酰胺类最常用的是椰油二乙醇酰胺。
烷醇酰胺能与电解质相容共同进行增稠并且能达到最佳效果。
烷醇酰胺增稠的机理是与阴离子表面活性剂胶束相互作用,形成非牛顿流体。
各种不同的烷醇酰胺在性能上有很大差异,而且单独使用与复配使用其效果也不同,有文章报道了不同烷醇酰胺的增稠及泡沫性能。
近来报道烷醇酰胺制成化妆品时有产生致癌物质亚硝胺的潜在危害。
烷醇酰胺的杂质中有游离胺,它是亚硝胺的潜在来源。
目前个人护理品工业对是否在化妆品中禁用烷醇酰胺还没有官方意见。
醚类在以脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐(AES)为主活性物的配方中,一般仅用无机盐即能调成合适的黏度。
研究表明这是由于AES中含有未硫酸化的脂肪醇乙氧基化物,对表面活性剂溶液的增稠作出了显着的贡献。
深入研究发现:对平均乙氧基化度约为3EO或10EO时起最佳作用。
另外脂肪醇乙氧基化物的增稠效果与其产物中所含未反应的醇及同系物的分布宽窄有很大关系。
同系物的分布较宽时产品增稠效果较差,愈是窄的同系物分布,可得到愈大的增稠效果。
酯类最普通使用的增稠剂是酯类。
最近国外又报道了PEG-8PPG-3二异硬脂酸酯、PEG-90二异硬脂酸酯和PEG-8PPG-3二月桂酸酯。
这类增稠剂属于非离子增稠剂,主要用于表面活性剂水溶液体系中。
这类增稠剂不容易水解,在宽的pH和温度范围内黏度稳定。
目前最常用的是PEG-150二硬脂酸酯。
用来作为增稠剂的酯类,一般相对分子质量都较大,因此具有一些高分子化合物的性能。
增稠机理是由于在水相中形成三维水化网络,从而将表面活性剂胶束包含进去造成的。
此类化合物除了在化妆品中用作增稠剂外,还可以作为润肤剂和保湿剂。
氧化胺氧化胺是一种有极性的非离子表面活性剂,其特征表现为:在水溶液中,由于溶液的pH 值的不同,它显示出非离子性,也可以显示强离子性质。
在中性或碱性条件下,即pH大于或等于7时,氧化胺在水溶液中以不电离的水化物存在,显示非离子性。
在酸性溶液中,它显示弱的阳离子性,当溶液pH小于3时,氧化胺的阳离子性尤为明显,因此它可以在不同的条件下与阳离子、阴离子、非离子和两性离子等表面活性剂很好配伍并显示协同效应。
氧化胺是有效的增稠剂,当pH为时,烷基二甲基氧化胺可使复配物黏度达,而烷基酰胺丙基二甲基氧化胺可使复配物黏度达,后者加入食盐也不会降低黏度。
其他少数甜菜碱和皂类也能作增稠剂(见表1),其增稠机理和其他小分子的作用类似,都是通过与表面活性胶束相互作用达到增稠的效果。
皂类可用于棒状化妆品中的增稠,甜菜碱主要用于表面活性剂水体系中。
水溶性高分子增稠剂许多高分子增稠剂增稠的体系不受溶液的pH值或电解质浓度的影响。