[工作]化妆品用增稠剂
精华液里增稠剂的作用原理
精华液里增稠剂的作用原理
精华液是一种具有较高浓度活性成分的护肤品,增稠剂是为了给精华液提供较稠、粘稠的质地,提高产品的使用感和延展性。
增稠剂的作用原理主要包括以下几个方面:
1. 增稠效果:增稠剂能够对精华液中的液体成分起到增加黏稠度的作用,使得产品在使用时更易于涂抹和推开。
通过增加产品的黏稠度,精华液能够更好地附着在肌肤表面,增加成分的停留时间,提高吸收效果。
2. 稳定性:增稠剂还能够提高产品的稳定性。
在精华液中加入适量的增稠剂,可以防止成分的分离和沉淀,使得产品在长时间保存和使用时不易发生质地变化,保持一致的使用感和效果。
3. 质感改善:增稠剂能够改善产品的质感,使其更加滑润、滋润,并增加产品在皮肤上的滑动性。
这样一来,使用者在涂抹产品时能够感受到更好的舒适感和滋润感,提升使用体验。
总的来说,增稠剂在精华液中的作用是增加产品的黏稠度、改善质感和提高稳定性,使得精华液更易于推开和吸收,提高使用效果。
化妆品中增稠剂的稳定性评估与应用
化妆品中增稠剂的稳定性评估与应用化妆品的质地和口感往往是消费者选择的重要因素之一,而其中一个关键的要素就是增稠剂的应用。
增稠剂能够为化妆品提供适宜的黏度和质感,使其更易于使用和涂抹。
然而,随着消费者对于化妆品的需求不断提高,对于增稠剂的稳定性评估与应用也变得尤为重要。
一、增稠剂的定义与分类增稠剂是一种常见的功能性原料,可在化妆品中起到增加黏度的作用。
根据其化学性质及来源,增稠剂可以分为天然增稠剂和合成增稠剂两大类。
天然增稠剂主要包括海藻提取物、聚糖类物质等,而合成增稠剂则包括聚丙烯酰胺、聚丙烯酸、羟乙基纤维素等。
二、增稠剂的稳定性评估增稠剂的稳定性评估是确保其在化妆品中能发挥稳定作用的重要环节。
一个好的增稠剂应具备以下几个方面的稳定性评估:1. 温度稳定性:即在不同温度条件下,增稠剂对黏度的影响稳定。
通过对增稠剂的热稳定性测试,可以评估其在化妆品加热或贮存过程中的表现。
2. pH稳定性:pH值是一个影响化妆品稳定性的重要因素。
增稠剂在不同pH值的条件下,对黏度的稳定性需要进行评估。
通过模拟不同pH值下的使用场景,可以推测增稠剂在实际应用中的稳定性。
3. 电解质稳定性:某些化妆品中可能含有电解质,而增稠剂的稳定性可能会受到电解质的影响。
因此,在不同电解质浓度下对增稠剂进行稳定性测试,可以评估其在实际配方中的表现。
4. 时间稳定性:一个好的增稠剂应能够在长时间的贮存中保持其增稠作用,而不会出现质地变化或沉淀。
通过长期放置实验来评估增稠剂的时间稳定性。
三、增稠剂的应用稳定性评估合格的增稠剂可以广泛应用于各类化妆品中,如乳液、面霜、洗发水、沐浴露等。
1. 乳液:乳液作为一种常见的化妆品,需要具备一定的黏度以方便使用和涂抹。
增稠剂的应用使得乳液具有更好的质感和延展性。
2. 面霜:面霜作为护肤品的一种,常需要具备一定的黏稠度以保持较长时间的滋润效果。
增稠剂的应用能够令面霜更加绵密,有助于提升使用体验。
3. 洗发水:洗发水中的增稠剂可以使其更易于涂抹和清洗,同时具备较好的洗净效果和质感,为消费者带来愉悦体验。
化妆品中的增稠剂研究与应用
化妆品中的增稠剂研究与应用化妆品是现代人日常生活中必不可少的一部分,而不同类型的化妆品具有不同的质地和使用感受。
其中,增稠剂作为化妆品中的重要成分之一,起到了调整产品质地和使用体验的关键作用。
本文将探讨化妆品中增稠剂的研究与应用。
一、增稠剂的定义和分类增稠剂,顾名思义,就是能够增加化妆品的粘稠度和黏性的物质。
它能够改变产品的流动性和延展性,使其更易于使用和涂抹。
根据其来源和性质的不同,增稠剂可以被分为天然增稠剂和合成增稠剂两大类。
1. 天然增稠剂天然增稠剂是从天然植物、动物或矿物中提取得到的物质。
常见的天然增稠剂包括藻酸钠、黄原胶、海藻提取物等。
这些增稠剂不仅可以有效增加化妆品的黏性,还具有一定的保湿效果,能够滋润肌肤。
2. 合成增稠剂合成增稠剂是通过化学方法合成得到的物质,常见的合成增稠剂有丙烯酸酯类、硅油类等。
与天然增稠剂相比,合成增稠剂的稳定性更好,且可以根据需要进行调整和改良,以达到更好的使用效果。
二、增稠剂在化妆品中的应用增稠剂在化妆品中的应用非常广泛,几乎涉及到各个类型的产品。
下面将分别从乳液、面膜和口红三个方面探讨增稠剂的具体应用。
1. 乳液乳液是一种水油乳状的化妆品,通常用于面部和身体的护理。
增稠剂在乳液中的应用可以使其质地更加柔软细腻,易于推开和吸收。
常用的增稠剂有黄原胶和羟乙基纤维素等,它们能够增加乳液的黏性和稠度,使其更适合于保湿和滋润肌肤。
2. 面膜面膜作为一种常见的护肤品,具有深层滋润和修复肌肤的功效。
增稠剂在面膜中的应用能够使其质地更加均匀和稠密,使面膜能够更好地贴合肌肤并释放有效成分。
常见的增稠剂有藻酸钠和丙烯酸酯类物质,它们能够增加面膜的黏性和粘稠度,以提高面膜的使用效果。
3. 口红口红是化妆品中非常常见的一种产品,用于唇部的装饰和保护。
增稠剂在口红中的应用能够使其质地更加柔软和顺滑,使涂抹更加均匀和持久。
常用的增稠剂有硬脂酸、丙烯酸酯类物质等,它们能够增加口红的黏性和粘稠度,以实现更好的上妆效果。
酪蛋白酸钠增稠剂的原理
酪蛋白酸钠增稠剂的原理引言:在食品和化妆品工业中,增稠剂是一种常用的添加剂,用于改善产品的质地和稠度。
其中,酪蛋白酸钠是一种常见的增稠剂,具有良好的增稠、稳定性和乳化性能。
本文将介绍酪蛋白酸钠增稠剂的原理及其在食品和化妆品中的应用。
一、酪蛋白酸钠的定义和特性酪蛋白酸钠是一种由酪蛋白经酸性水解得到的蛋白质产物,是一种白色至淡黄色的粉末。
其主要特性包括:1. 良好的增稠性能:酪蛋白酸钠能够吸收大量水分,形成胶状物质,从而增加产品的黏度和质地。
2. 优异的稳定性:酪蛋白酸钠能够稳定悬浮物质,防止其沉淀和分离,延长产品的保质期。
3. 出色的乳化性能:酪蛋白酸钠能够使油水相互混合并形成乳状物质,提高产品的质地和乳化稳定性。
二、酪蛋白酸钠增稠剂的原理酪蛋白酸钠增稠剂的原理主要基于其分子结构和化学性质。
酪蛋白酸钠分子中含有大量的氨基酸残基,其中包括亮氨酸、赖氨酸、丙氨酸等多种氨基酸。
这些氨基酸残基之间通过肽键连接,形成多肽链。
多肽链的空间结构决定了酪蛋白酸钠的增稠性能。
具体来说,酪蛋白酸钠在水中能够吸收大量的水分,形成胶状物质。
这是因为酪蛋白酸钠的多肽链能够与水分子之间发生氢键作用,形成水合层。
水合层的存在使得酪蛋白酸钠分子间的相互作用增强,形成网状结构,从而增加产品的黏度和质地。
酪蛋白酸钠还能够与其他成分发生相互作用,改善产品的稳定性和乳化性能。
酪蛋白酸钠的氨基酸残基能够与油脂分子中的羟基、羧基等官能团发生氢键或离子键作用,使油水相互混合形成乳状物质。
这种乳化作用可以增强产品的质地和乳化稳定性。
三、酪蛋白酸钠增稠剂的应用由于其良好的增稠性能、稳定性和乳化性能,酪蛋白酸钠广泛应用于食品和化妆品工业中。
以下是其在不同领域的应用举例:1. 食品工业:酪蛋白酸钠常用于奶制品、糕点、冰淇淋等食品中,用于增加产品的黏度和质地,改善口感和口感稳定性。
2. 饮料工业:酪蛋白酸钠可用于果汁、乳酸饮料等饮料中,增加饮料的浓稠感和口感,提高产品的乳化稳定性。
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Xa nthan 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。
工业增稠剂使用方法
工业增稠剂使用方法工业增稠剂使用方法什么是工业增稠剂?工业增稠剂是一种化学物质,用于增加液体的黏稠度或粘性。
它们通常用于各种工业领域,如食品加工,化妆品制造,油漆和涂层,医药和农业等。
常见的工业增稠剂以下是几种常见的工业增稠剂:1.羧甲基纤维素钠(CMC):CMC是一种常用的食品和化妆品增稠剂。
它在水中溶解后形成胶体,使液体黏稠。
2.硅酸铝钠(Na-ASC):Na-ASC是一种常用的涂料和油漆增稠剂。
它能够提高涂料和油漆的黏度,使其更易于涂抹和固化。
3.羟乙基纤维素(HEC):HEC是一种常用的药品和化妆品增稠剂。
它能够增加液体的黏稠度,并提供良好的黏附性。
4.泡沫胶原蛋白:泡沫胶原蛋白是一种常用的食品和饮料增稠剂。
它能够提供弹性和黏稠感,使食品更加口感丰富。
使用方法根据不同的工业领域和需求,工业增稠剂的使用方法也有所不同。
以下是一些常见的使用方法:食品加工•将所需量的工业增稠剂逐渐添加到食品中,同时搅拌均匀。
•根据需要,可以适当调节增稠剂的用量,以达到所需的黏稠度。
化妆品制造•根据配方要求,将工业增稠剂精确称量。
•将增稠剂加入到其他配料中,搅拌均匀,直至溶解。
油漆和涂层•将工业增稠剂逐渐添加到油漆中,同时搅拌均匀。
•根据需要,可以适当调节增稠剂的用量,以达到所需的黏度。
医药•根据配方要求,将工业增稠剂精确称量。
•将增稠剂加入药物溶液中,搅拌均匀,直至溶解。
农业•将所需量的工业增稠剂逐渐添加到农药或化肥中,同时搅拌均匀。
•根据需要,可以适当调节增稠剂的用量,以达到所需的黏稠度和稳定性。
注意事项使用工业增稠剂时需要注意以下事项:1.严格按照产品说明书上的用量进行使用,避免超量使用或不足使用。
2.在使用过程中保持良好的通风环境,避免吸入或接触到工业增稠剂。
3.如有需要,应佩戴适当的防护装备,如手套、口罩等。
4.存储工业增稠剂时,应遵循产品说明书上的要求,存放在干燥、阴凉的地方,避免阳光直射。
以上就是关于工业增稠剂使用方法的详细说明,希望对您有所帮助!液体浓度测试•在使用工业增稠剂前,我们需要测试液体的浓度。
化妆品中的增稠剂种类与性能评估
化妆品中的增稠剂种类与性能评估化妆品是现代人生活中不可或缺的一部分,而化妆品中的增稠剂在产品研发中扮演着重要的角色。
增稠剂可以增加化妆品的粘度和黏稠度,提升产品的质感和使用体验。
本文将探讨化妆品中常见的增稠剂种类以及对其性能进行评估。
一、常见增稠剂种类1. 硅胶硅胶是一种常见的增稠剂,它具有良好的温度耐受性、透明度和稳定性。
硅胶可以增加化妆品的黏稠度,使得产品更容易吸附在皮肤上,并且具有良好的润滑性。
常见的硅胶包括二甲基硅烷基二氧化硅和三甲基硅氧烷等。
但是硅胶增稠剂使用过多可能会导致产品过于黏稠,影响使用体验。
2. 羟乙基纤维素羟乙基纤维素是一种来源于天然纤维素的增稠剂。
它具有较好的增稠效果,并且可以提高化妆品的透明度和黏附性。
羟乙基纤维素还可以提供保湿效果,使得产品更加滋润。
然而,过量的羟乙基纤维素会导致产品变得凝胶状,不易推开。
3. 聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺是一种水溶性高分子化合物,具有良好的增稠效果和渗透性。
它可以增加乳液类产品的粘稠度,提升产品的稳定性和保湿效果。
聚丙烯酰胺的使用量要适度,过多可能会导致产品产生粘腻感。
二、增稠剂性能评估1. 黏度黏度是评估化妆品增稠剂性能的重要指标之一。
通过测量化妆品的黏度可以了解增稠剂对产品黏稠度的影响程度。
黏度的大小直接关系到产品的使用感受和使用效果。
2. 透明度透明度是评估化妆品质感的关键因素之一。
透明的化妆品更容易被皮肤吸收和吸附,提供更好的使用体验。
因此,增稠剂对化妆品透明度的影响需要被重视。
3. 稳定性稳定性是评估化妆品产品质量的重要指标。
增稠剂对化妆品稳定性的影响需要被充分考虑,避免产品在存储和使用过程中发生分离、凝胶化或变质等问题。
4. 使用感受使用感受是评估化妆品产品的用户体验的因素之一。
增稠剂应当能够提升产品的质感,使得化妆品更容易推开、涂抹和吸收,并且不给皮肤带来不适感。
综上所述,化妆品中的增稠剂能够提升产品的黏稠度、质感和稳定性。
常见的增稠剂种类包括硅胶、羟乙基纤维素和聚丙烯酰胺等。
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
化妆品增稠剂原料分类
化妆品增稠剂原料分类
增稠剂是指具有改变化妆品流变特性的原料,又称流变特性添加剂。
增稠剂可有以下三种分类:
1.水相增稠剂
是指用于增加化妆品水相黏度的原料。
由于这类原料的水溶性和清水性质,其具有增加水相黏度的能力。
水相增稠剂包括水溶性聚合物,如:聚丙烯酸聚合物、羟乙酸纤维素、硅酸铝镁等。
2.油相增稠剂
是指作用于增加或改变化妆品油相黏度的原料。
因其自身结构特性,这类原料具有增加油相黏度的能力。
包括脂肪酸盐、长链脂肪醇、蜡类、氢化油脂、聚二甲基硅氧烷和一些油溶聚合物等。
3.降黏剂
是指用于降低化妆品黏度,以增加产品流动性的原料。
其作用机理相对复杂,其效率与浓度有关,并视不同类型而异。
包括无机盐、有机酸盐、硅油、硅酮以及乙醇等。
化妆品中增稠剂的选择与调配技术
化妆品中增稠剂的选择与调配技术随着人们对美的追求不断加强,化妆品的市场需求也越来越大。
在化妆品的生产过程中,增稠剂作为一种重要原料,广泛应用于各种乳液、霜状化妆品的配方中,以达到增加产品粘稠度、提高质感和稳定性的目的。
本文将着重探讨化妆品中增稠剂的选择与调配技术,以帮助读者更好地了解和应用这个关键环节。
一、增稠剂的作用及分类在化妆品配方中,增稠剂的主要作用是增加产品的黏度和粘稠度,使其更易于使用和延展。
同时,它还能改善产品的稳定性、提高保湿性能和触感质感,为消费者带来更好的使用体验。
根据增稠剂的来源和性质,可以将其分为天然增稠剂和合成增稠剂两种。
1. 天然增稠剂:如明胶、羊毛脂、豆胶等,其来源于自然植物或动物,具有良好的生物相容性和稳定性,能够为产品增加天然保湿成分,适用于敏感皮肤的化妆品。
2. 合成增稠剂:如羟乙基纤维素、聚丙烯酰胺等,由化学合成获得,具有较好的增稠效果和稳定性。
它们的分子结构可以调控,以适应不同配方需求。
二、增稠剂的选择原则在选择化妆品中的增稠剂时,需要考虑以下几个因素:1. 目标产品特性:不同的化妆品对增稠剂的要求有所差异,根据产品的物理性质和使用要求选择合适的增稠剂。
比如,对于霜状化妆品,需要选择具有较高黏度的增稠剂,以保证产品的质感和稳定性。
2. 适应性和稳定性:增稠剂应在化妆品中具有良好的相容性和稳定性,不会与其他成分发生反应或降解,以确保产品的质量和安全性。
3. 规模化生产成本:增稠剂在规模化生产中的成本也需要考虑。
有些天然增稠剂价格较高,并且在大规模生产中不易获得,而合成增稠剂则价格相对较低,易于采购和调配。
4. 消费者需求和趋势:随着消费者对天然和绿色化妆品的追求,选择天然来源的增稠剂越来越受欢迎。
但也要兼顾产品性能和价格因素,综合考虑消费者需求和市场趋势。
三、增稠剂的调配技术正确的增稠剂调配技术能够确保化妆品配方的稳定性和质量。
以下是一些常用的增稠剂调配技术:1. 相容性测试:在调配之前,需要进行相容性测试,以确定增稠剂与其他配方成分之间是否相容,避免产生不良反应或降解。
增稠剂的定义和分类标准
增稠剂的定义和分类标准增稠剂(thickening agents)是指在食品、化妆品、医药等领域中使用的一类物质,其主要功能是增加液体或半固体产品的黏度和粘度,从而使其变得更加稠密和坚固。
根据化学组成和稳定性,增稠剂可以分为多种不同的类型。
下面是一些常见的增稠剂分类标准:1. 天然增稠剂(Natural Thickening Agents):这类增稠剂通常从植物、动物或海洋物质中提取得到,具有天然来源,如琼脂、明胶、卡拉胶等。
2. 合成增稠剂(Synthetic Thickening Agents):这类增稠剂是通过化学反应合成的,具有较高的稳定性和可控性,如羟丙基甲基纤维素(HPMC)、聚丙烯酸钠(Sodium Polyacrylate)等。
3. 离子型增稠剂(Ion Thickening Agents):这类增稠剂根据分子中所含的离子类型分类,如阳离子型增稠剂(如明胶)、阴离子型增稠剂(如羧甲基纤维素钠)等。
4. 非离子型增稠剂(Non-Ion Thickening Agents):这类增稠剂在分子中不带电离子,主要通过分子之间的相互吸引力来增加黏度,如羟丙基甲基纤维素(HPMC)、聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol)等。
5. 复合增稠剂(Compound Thickening Agents):这类增稠剂是由多种增稠物质组合而成,通过相互作用来提高黏度,常见的例子包括羧甲基纤维素钠和羟丙基甲基纤维素(CMC-HPMC复合)等。
需要注意的是,增稠剂的选择和使用要根据不同产品的特点和要求进行合理搭配,以达到所需的稠度、粘度和流动性。
同时,在使用增稠剂时,也需要考虑其对产品口感、质地和稳定性的影响,以及食品安全和合规性的要求。
因此,在实际应用中,一般会根据产品的需要进行选择和调整。
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。
癸二酸二异辛酯 化妆品用途
癸二酸二异辛酯化妆品用途
癸二酸二异辛酯是一种常用的化妆品成分,常被用作乳化剂和增稠剂,可以让化妆品
在使用时更具有质感和稠度。
本文将从以下几个方面介绍癸二酸二异辛酯的化妆品用途。
一、乳化剂
癸二酸二异辛酯是一种优秀的乳化剂,广泛应用于各类化妆品中。
在化妆品制造时,
我们通常需要将油性成分和水性成分混合在一起,并且保证两者之间的稳定性。
癸二酸二
异辛酯就可以帮助这两种成分之间达成更加稳定的乳液状态,从而达到更加柔和的使用感
和更好的质感。
二、增稠剂
除了作为乳化剂,癸二酸二异辛酯还具有良好的增稠效果。
将其加入到霜状化妆品中,可以使其更加浓稠,使用时更加方便。
此外,癸二酸二异辛酯还能增加化妆品的黏性,让
其更加易于吸附到皮肤表面,从而更好地发挥功效。
三、柔润剂
四、香料溶剂
综合而言,癸二酸二异辛酯在化妆品中发挥了多重重要的作用,包括乳化剂、增稠剂、柔润剂和香料溶剂等。
它不仅能够提高化妆品的稠度和质感,还能够增加其功效和使用体验,是一种不可或缺的优质化妆品成分。
化妆品中增稠剂的选择与应用
化妆品中增稠剂的选择与应用化妆品是现代社会中广泛使用的产品,而增稠剂则是化妆品产品中常用的一种添加剂。
增稠剂可以赋予化妆品产品更加浓稠的质地,增强其使用感受和外观表现。
选择合适的增稠剂并正确应用,对于化妆品产品的质量和效果至关重要。
本文将就化妆品中增稠剂的选择与应用进行探讨。
一、增稠剂的作用及分类增稠剂是一种可以提高化妆品产品粘度和黏性的物质,常用于各类乳液、霜状产品、胶状产品等。
其作用主要包括增加产品质地稠度、改善产品流动性、增强产品附着性等。
根据其成分和性质的不同,增稠剂可分为天然增稠剂和合成增稠剂两大类。
天然增稠剂多源于天然植物或动物提取物,如甘油、蜂蜜、海藻提取物等。
这些天然成分具有较好的生物相容性和环境友好性,能够有效增稠化妆品产品,同时为产品提供滋润保湿、抗氧化等多重功效。
合成增稠剂则是通过化学合成手段得到的化合物,如聚丙烯酰胺、羟乙基纤维素等。
这些合成成分具有较强的增稠能力,能够有效调节产品质地,并且在化妆品配方中的稳定性较高。
二、增稠剂的选择原则化妆品生产商在选择合适的增稠剂时,应考虑以下几个原则:1. 质地要求:根据产品的种类和用途,确定所需的质地特征,如乳液类产品需要柔滑细腻的质地,面霜类产品需要较为厚实的质地。
根据不同的要求,选择相应的增稠剂。
2. 产品安全性:增稠剂作为化妆品产品中的一种添加剂,其安全性和生物相容性至关重要。
应选择通过相关安全评价和监测认证的增稠剂,并遵循相关法规和标准。
3. 相容性和稳定性:增稠剂应与其他成分具有良好的相容性,不与其他成分发生反应或产生不稳定性,以保证产品的稳定性和质量。
4. 可持续性和环保性:在增稠剂的选择中,应尽可能选择天然可再生资源或环境友好型增稠剂,以减少对环境的影响并提倡可持续发展。
三、增稠剂的应用技巧正确应用增稠剂对于化妆品产品的效果和质量起着至关重要的作用。
以下是一些增稠剂应用的技巧:1. 适量使用:增稠剂的用量应根据产品类型和需要的质地特征合理确定。
化妆品中增稠剂的筛选与评价
化妆品中增稠剂的筛选与评价随着人们对外貌的重视和追求,化妆品逐渐成为了现代人生活的必需品。
化妆品的质地和使用效果,往往与增稠剂的选择和评价密切相关。
本文将深入探讨化妆品中增稠剂的筛选与评价方法,以帮助消费者更好地了解产品的质量,选择适合自己的化妆品。
一、增稠剂的作用与分类增稠剂是化妆品中常用的一种添加剂,主要用于改善化妆品的质地和口感,增加其粘稠度,延长使用寿命。
根据不同的化学性质和使用效果,增稠剂可以分为以下几类:1. 天然增稠剂:如海藻提取物、明胶等。
这些天然材料源自植物或动物,具有较好的稳定性和安全性,对皮肤刺激小,常用于天然护肤品中。
2. 合成增稠剂:如聚丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮等。
合成增稠剂通常具有较好的稳定性和增稠效果,但需要注意避免过量使用,以免对皮肤产生不良影响。
3. 粘土类增稠剂:如膨润土、高岭土等。
这些增稠剂常用于泥浆面膜中,能够有效吸附皮肤上的油脂和杂质,给予深层清洁效果。
二、增稠剂的筛选方法化妆品中的增稠剂选择恰当与否,直接影响产品的使用体验和安全性。
下面介绍几种常用的增稠剂筛选方法,供厂商和消费者参考:1. 考察增稠效果:增稠剂作为化妆品中的重要添加剂,关系到产品的口感和触感。
在筛选增稠剂时,可以通过将不同的增稠剂与基础配方进行混合,评估其增稠效果和质地变化,选择最适合产品的增稠剂。
2. 考虑适应性与稳定性:在化妆品中使用的增稠剂需要与其他成分相容,并保持稳定。
因此,在筛选增稠剂时,需注意其与其他原料的相容性,通过相溶性测试和稳定性测试,评估增稠剂的适应性和稳定性。
3. 考察安全性:增稠剂对人体的刺激性和过敏性是评价其安全性的重要指标。
通过皮肤刺激性测试、眼刺激性测试和致敏性测试等实验手段,评估增稠剂的安全性,并避免使用对人体有害的增稠剂。
三、增稠剂的评价方法除了筛选增稠剂,对于已经使用的增稠剂,评价其质量和效果也是非常重要的。
以下是几种常用的增稠剂评价方法:1. 测试黏度:黏度是评价增稠剂效果的重要指标之一。
化妆品原料--增稠剂概述
二、 非牛顿流体的流变特性
(六) 汤姆孙减阻效应
将少量的聚甲基丙烯酸 加入管内一氯代苯低分子溶 液的湍流中,在一定流量下, 管内流动的摩擦阻力显著下 降,这一现象称为减阻现象。 由下图可以看出,当流动由 层流转变为湍流时,流线变 密,流量增加,出现减阻现 象。湍流减阻可以使流量增 大,对传热、传质有利。
根据剪切应力与剪切速率 关系的不同可将非牛顿流体区 分为若干类型
1—屈服假塑性流体;2—塑性流体; 3—屈服胀塑性流体; 4—胀塑性流体; 5—假塑性流体; 6—牛顿流体
(二) 非牛顿流体
非牛顿流体
粘弹流体 非粘弹流体
流体同时具有液体的黏 性和固体的弹性,并且 在变形后呈现弹力恢复
乳化体、混悬剂、 软膏、悬浮体
01
流变性介绍
神奇的现象
水上漂
口香糖破开椰子壳
将锤子缓慢的放入淀粉糊中
快速的用锤子去锤击淀粉糊的表面
一、 流体的分类
牛顿流体
流体
非牛顿流体
塑性流体 假塑性流体 胀塑性流体 触变性流体
(一) 牛顿流体
服从牛顿粘性定律, 动力黏度为常数的流 体,如空气、水,反
之即为非牛顿流体
剪切应力/剪切速率= tanα =恒定值
(一)剪切稀化现象
粘度随剪切变形速率增大而减小,变形速率愈大,表观 粘度愈小,流动性就愈好。
搅拌后变稀的酸奶
二、 非牛顿流体的流变特性
(二)爬杆现象(韦森堡效应)
1944年Weissenberg在英国伦敦帝 国学院,公开表演了一个有趣的实 验:在一只有黏弹性流体(非牛顿 流体的一种)的烧杯里,旋转实验 杆。对于牛顿流体,由于离心力的 作用,液面将呈凹形;而对于黏弹 性流体,却向杯中心流动,并沿杆 向上爬,液面变成凸形,甚至在实 验杆旋转速度很低时,也可以观察 到这一现象。
化妆品中的增稠剂的种类与性能评估
化妆品中的增稠剂的种类与性能评估化妆品作为一种重要的个人护理产品,它们的质地和性能对用户的使用体验至关重要。
在一些化妆品中,为了使其质地更加稠密和丰满,增稠剂被广泛应用。
本文将介绍化妆品中常见的增稠剂种类,并从性能评估的角度对它们进行分析。
一、增稠剂的作用和应用领域增稠剂是一种可以增加化妆品黏度和质地的物质,通过在配方中加入适量的增稠剂,可以使化妆品更加稠密,提升产品的使用体验。
增稠剂在化妆品中的应用非常广泛,如乳液、面霜、洗发水、沐浴露、口红等。
其中最常见的增稠剂有以下几种:1. 聚合物增稠剂:聚合物增稠剂是目前使用最广泛的增稠剂之一,常见的有羟乙基纤维素(HEC)、羟丙基甲基纤维素(HPMC)和聚丙烯酸酯等。
这些聚合物能够在水中形成网状结构,增加化妆品的黏度并改善质地,使其更容易涂抹和吸收。
2. 天然胶增稠剂:与聚合物增稠剂相比,天然胶增稠剂更受一些消费者的青睐,因为它们不含化学添加剂,对皮肤更加温和。
常见的天然胶增稠剂有海藻酸钠、黄原胶和卡拉胶等。
这些胶状物质可以吸水膨胀形成凝胶,提高化妆品的黏度和质感。
3. 硅类增稠剂:硅类增稠剂是一种常见的有机硅化合物,它们具有优异的增稠效果和温和质感。
硅类增稠剂主要有乳化硅油、聚硅氧烷和聚二甲基硅氧烷等。
这些硅类物质可以在化妆品中形成薄膜,提高黏度和质地,并给皮肤一种滑爽感。
二、增稠剂性能的评估方法对于化妆品中的增稠剂,其性能评估是确保产品质量和市场竞争力的重要环节。
以下是常用的增稠剂性能评估指标:1. 黏度测定:黏度是衡量增稠剂性能的重要指标之一。
可以使用旋转粘度计等仪器来测量不同浓度的增稠剂在特定温度下的黏度,以评估其增稠效果。
2. 稳定性测试:化妆品应经受得住长时间的贮存和使用。
在增稠剂的评估中,稳定性是一个关键的指标。
可以通过离心试验、冻融循环试验和保存期测试等方法来评估其稳定性。
3. 吸收性测试:一些化妆品如乳液和面霜需要被皮肤快速吸收,不能留下黏腻的感觉。
聚丙烯酸水凝胶增稠剂
聚丙烯酸水凝胶增稠剂
聚丙烯酸水凝胶是一种常见的增稠剂,广泛应用于各个领域,例如化妆品、医药、工业制品等。
它具有优异的水凝胶性能,能够吸收大量水分,形成胶状物质,并具有较强的增稠和保湿能力。
聚丙烯酸水凝胶的主要成分是聚丙烯酸钾,它是一种水溶性高分子聚合物。
在水中,聚丙烯酸钾会形成大量的氢键和离子键,从而形成三维网络结构,使水分子无法在其中自由流动,从而增稠液体。
此外,聚丙烯酸钾还可以与水分子发生物理吸附作用,形成一层包裹水分子的水凝胶层,具有良好的保湿效果。
聚丙烯酸水凝胶的增稠效果非常显著。
当聚丙烯酸水凝胶添加到液体中时,其大分子结构会吸收周围的水分,形成胶状物质,使液体变得更加浓稠。
此外,聚丙烯酸水凝胶还具有较高的黏度,可以有效地增加液体的粘稠度,使其更易于使用和操作。
聚丙烯酸水凝胶还具有优异的保湿性能。
它的水凝胶结构能够将周围的水分锁定在内部,防止水分的蒸发和流失。
因此,在化妆品中使用聚丙烯酸水凝胶可以有效地提高产品的保湿效果,使肌肤保持充分的水分和滋润感。
除了可以增稠和保湿外,聚丙烯酸水凝胶还具有一些其他的优点。
它可以提高产品的稳定性,抑制液体中的物质沉淀和分离。
同时,聚丙烯酸水凝胶还具有一定的伸展性和柔软性,可以增加产品的质感和舒适感。
总之,聚丙烯酸水凝胶作为一种常见的增稠剂,具有重要的应用价值。
它不仅可以显著增加液体的粘稠度,还能提高产品的保湿效果,增加产品的稳定性。
随着科技的不断进步,聚丙烯酸水凝胶在各个领域的应用将会越来越广泛,为人们创造更加便利和舒适的生活。
聚异丁烯在化妆品中的应用
聚异丁烯在化妆品中的应用
聚异丁烯在化妆品中有广泛的应用,这主要得益于其优异的物理和化学性质。
以下是聚异丁烯在化妆品中的一些主要应用:
1. 作为增稠剂:聚异丁烯是一种合成的高分子化合物,常被用作增稠剂来增加化妆品的黏稠度和粘度,使其更易于涂抹和延展。
这有助于改善化妆品的质地,使其更加顺滑,提供更好的使用体验。
2. 作为保湿剂:聚异丁烯与皮脂中的直链烷羟结构相近,与皮肤的相容性很好,可以在皮肤表面形成一层保护性的薄膜,防止水分的流失,起到保湿的作用。
这有助于保持皮肤的滋润和柔软,防止干燥和龟裂。
3. 增加稳定性:聚异丁烯还可以增加化妆品的稳定性,使其更加耐用。
它可以充当乳液、霜、粘土或胶体稠化剂,保持化妆品的稳定性,不易分离、变质。
4. 用于唇膏制造:在唇膏中,聚异丁烯可以增加产品的黏稠度和粘度,使其更易于涂抹和延展,同时还能起到保湿的作用,有助于保持唇部的滋润和柔软,防止唇部干燥和龟裂。
5. 用于其他化妆品制造:此外,氢化聚异丁烯(合成角鲨烷)因其出色的化学稳定性和与皮肤的亲和性,常被用于粉底霜、口红、防晒油和发油等多种化妆品中。
它可以给产品以极好而高贵的手感,滋润不油腻,保湿润滑,渗透力强。
总的来说,聚异丁烯在化妆品中的应用非常广泛,可以改善化妆品的质地、提供保湿效果、增加稳定性以及提高使用体验。
然而,虽然聚异丁烯被广泛认为是一种安全的化妆品成分,但某些人可能对其敏感。
因此,在使用前,建议先进行皮肤测试以确保安全。
聚合甘油的用途
聚合甘油的用途聚合甘油是一种非常重要的化学物质,具有广泛的用途和应用。
它的主要作用是作为一种配合剂和增稠剂,被广泛地用于食品、化妆品、制药、塑料和工业等领域。
下面就来详细介绍一下聚合甘油的用途。
1、食品:聚合甘油被广泛地应用在食品加工中。
作为一种增稠剂,可以用来制作各种果冻、巧克力、口香糖、软糖等甜食。
同时,聚合甘油还可以用来制作冷冻食品、奶油和酱料等。
此外,聚合甘油还可以用作一种保湿剂,保持食品的新鲜度,延长食品的保存时间。
2、化妆品:聚合甘油在化妆品行业扮演着不可或缺的角色。
它是一种优秀的保湿剂和乳化剂,可以用于制作各种护肤品、洁面乳、润唇膏、洗发水等。
聚合甘油还可以用来调节化妆品的黏度和稠度,增加其质地和舒适度。
同时,它还可以用作一种润滑剂,使化妆品更加顺滑易涂抹,改善使用体验。
3、制药:聚合甘油在医药行业中有着广泛的应用。
它可以用作一种稳定剂和增稠剂,用于制作各种药物液剂、胶囊和片剂等。
同时,聚合甘油还可以用于调节药物的渗透性和吸收性,保证药物的疗效和安全性。
4、塑料:聚合甘油可以用于制作聚酯塑料和聚氨酯泡沫塑料等。
作为一种增塑剂,可以增加塑料的柔韧性和延展性,改善其加工性能。
此外,聚合甘油还可以提高塑料的耐热性和耐寒性,增加其使用寿命。
5、工业:聚合甘油还可以用于制作纺织品、纸张和卫生用品等。
它可以增强材料的柔软性和手感,提高其质量和舒适度。
同时,聚合甘油还可以作为一种润滑剂和防腐剂,用于保护机械设备和金属制品等。
综上所述,聚合甘油是一种非常重要的化学物质,具有广泛的用途和应用。
它可以用于食品、化妆品、制药、塑料和工业等领域,为各行各业提供了重要的帮助和支持。
随着科技的不断进步和发展,相信聚合甘油的应用范围还将不断扩大和拓展,为人们的生活带来更多的便利和舒适。
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[工作]化妆品用增稠剂化妆品用增稠剂摘要: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。
1.1 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。
1.1.2 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及其他性质有显著影响,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1.1.4 表面活性剂类1.1.4.1 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。
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13.5Pa.s-18Pa.s,而烷基酰胺丙基二甲基氧化胺可使复配物黏度达34Pa.s-49Pa.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。