neiye11

լուրեր

Որոնք են կոսմետիկ խտանյութերի կատեգորիաները

Խտանյութերը տարբեր կոսմետիկ ձեւակերպումների կմախքի կառուցվածքն ու հիմնական հիմքն են, եւ շատ կարեւոր են արտադրանքի տեսքի, ռեոլոգիական հատկությունների եւ մաշկի զգացողություն: Ընտրեք սովորաբար օգտագործված եւ ներկայացուցչական տարբեր տեսակի խտանյութեր, պատրաստեք դրանք տարբեր կոնցենտրացիաներով ջրային լուծույթներով, փորձարկեք իրենց ֆիզիկական եւ քիմիական հատկությունները, ինչպիսիք են մածուցիկությունը եւ դրանց քանակը եւ դրանց տեսքը եւ հետո մաշկի բազմակի սենսացիաները ստուգելու համար: Զգայական թեստեր են իրականացվել ցուցանիշների վրա, եւ գրականությունը որոնվել է ամփոփել եւ ամփոփել է տարբեր տեսակի խտացուցիչներ, որոնք կարող են որոշակի տեղեկանք տրամադրել կոսմետիկ բանաձեւի ձեւավորման համար:

1. Խիտիչի նկարագրությունը

Կան բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օգտագործվել որպես խտացուցիչներ: Հարաբերական մոլեկուլային քաշի տեսանկյունից կան ցածր մոլեկուլային խտիչներ եւ բարձր մոլեկուլային խտանյութեր. Գործառնական խմբերի տեսանկյունից կան էլեկտրոլիտներ, ալկոհոլներ, օպտիկայում, կարբինգիկ ​​թթուներ եւ էսթեր եւ այլն: Խտանյութերը դասակարգվում են ըստ կոսմետիկ հումքի դասակարգման մեթոդի:

1. Ցածր մոլեկուլային քաշի խտացուցիչ

1.1.1 Անօրգանական աղեր

Համակարգը, որն օգտագործում է անօրգանական աղ, որպես խիտացուցիչ, ընդհանուր առմամբ մակերեսային ջրային լուծույթի համակարգ է: Ամենատարածված անօրգանական աղի խտիչը նատրիումի քլորիդ է, որն ունի ակնհայտ խտացման ազդեցություն: Surfactants- ը մանրակրկիտ լուծույթով ձեւավորում է միկոլլե, եւ էլեկտրոլիտների առկայությունը մեծացնում է Միկելեսի ասոցիացիաների քանակը, ինչը հանգեցնում է գնդաձեւ մանրիկների վերափոխմանը, շարժման դիմադրությունը մեծացնելու եւ այդպիսով ավելացնելով շարժման դիմադրությունը: Այնուամենայնիվ, երբ էլեկտրոլիտը ավելորդ է, դա կազդի միկառելի կառուցվածքի վրա, կնվազեցնի շարժման դիմադրությունը եւ կնվազեցնի համակարգի մածուցիկությունը, որը այսպես կոչված «աղեր է»: Հետեւաբար, ավելացված էլեկտրոլիտի չափը ընդհանուր առմամբ 1% -2% զանգվածով է, եւ այն աշխատում է ավելի խտացուցիչների այլ տեսակների հետ `համակարգը ավելի կայուն դարձնելու համար:

1.1.2 Յուղոտ ալկոհոլներ, ճարպաթթուներ

Յուղոտ ալկոհոլը եւ ճարպաթթուները բեւեռային օրգանական նյութեր են: Որոշ հոդվածներ նրանց համարում են ոչ քաղաքացիական հետեւանքներ, քանի որ նրանք ունեն ինչպես լիպոֆիլային խմբեր, այնպես էլ հիդրոֆիլային խմբեր: Նման օրգանական նյութերի փոքր քանակության առկայությունը էական ազդեցություն է ունենում մակերեսային լարվածության, OMC- ի եւ մակերեսային այլ հատկությունների վրա, եւ ազդեցության չափը մեծանում է ածխածնի շղթայի երկարությամբ, ընդհանուր առմամբ, գծային հարաբերությունների մեջ: Գործողությունների սկզբունքն այն է, որ ճարպոտ ալկոհոլը եւ ճարպաթթուները կարող են տեղադրել (միանալ) surfactant micelles, Micelles- ի ձեւավորումը խթանելու համար: Բեւեռային գլխի միջեւ ջրածնի կապի ազդեցությունը) ստիպում է երկու մոլեկուլներին սերտորեն կազմակերպվել մակերեսին, որոնք մեծապես փոխում են մակերեսային միկլերների հատկությունները եւ հասնում խիտերի ազդեցությանը:

2-ը: Խտանյութերի դասակարգում

2.1 Ոչ իոնային մակերեսային

2.1.1 Անօրգանական աղեր

Նատրիումի քլորիդ, կալիում քլորիդ, ամոնիում քլորիդ, մոնոէթանոլամին քլորիդ, դիետանոլամինի քլորիդ, նատրիումի սուլֆատ, տրիսոդիամ ֆոսֆատ, դիսոդիումի ջրածնի ֆոսֆատ եւ նատրիումի տրիֆոսֆոսֆատ եւ այլն;

2.1.2 Յուղոտ ալկոհոլներ եւ ճարպաթթուներ

Lauryl ալկոհոլ, myristyl ալկոհոլ, C12-15 ալկոհոլ, C12-16 ալկոհոլ, դեկիլային ալկոհոլ, hexyl ալկոհոլ, հեքիաթ ալկոհոլ, բծախնդիր ալկոհոլ, լաթաթթու, լաթաթթու եւ այլն;

2.1.3 Ալկանոլամիդներ

Coco dietanolamide, Coco Monoethanolamide, Coco Monoisopropanolamide, Cocamide, Lauroyl-Linoleyoyl Diethanolamide, Lauroyl-Myristoyl Diethanolamide, Linoleic Diethanolamide, Linoleic Diethanolamide, Cardamom Monoethanolamide, Oil Diethanolamide, Palm Monoethanolamide, Castor Oil Monoethanolamide, Sesame Diethanolamide, Soybean Diethanolamide, Stearyl Diethanolamide, Stearyl Monoethanolamide Stearate, STEARY, TALLOW MOONETANOLAMIDE, PEAT (Պոլիէթիլեն Գլիկոլ) -3 Լորամիդ, PEG-4 Oleamide, PEG-50 ALLOW AMIDE եւ այլն;

2.1.4 Ethers

CETEL POLOOXYETHEETE (3) եթեր, ISOCETYL POLOOXYETHEETE (10) Եթեր, Լաուրիլ պիլիկիտիլեն (3) եթեր, Poloxamer-N (Eth = 105, 124, 338, 407), եւ այլն:

2.1.5 ESTERS

PEG-80 Glyceryl Tallow Ester, PEC-8PPG (Պոլիպրոպիլեն Glycol) -3 Diisostearate, PEG-200 հիդրոէպլ glyceryl Palmitate, PEG -4 Isostearate, Peg-N = 3, 4, 8, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 ԳԼԵԳ / ԿՈՎՈԹԵ, PEG-8 Dioleate, PEG-200 Glyceryl Stearate, PEG-N (N = 28, 200) Glyceryl Shea Butter, PEG-7 Hydroba Castor նավթ, PEG -250 Methythitol Stileate, PEG -55 Propylene Glycol Գերակտ, PEG-160 Sorbitan TriisOstearate, PEG-N (N = 8, 75, 100) Ստեդատ, PEG-150 / Decyl / SMDI Copolymer (Polyethylene Glycol-150 / Decyl / Methacrylate Copolymer), PEG-15PPG-3 Դիլաուր, Քեչլուալ պալմատ, CECYL PALISTATE, C18-36 ETHYLENE GLYCOL թթու, PENTAERYTHITOL STEEARATE, PENTAERYTHRITOL STEENT, Propylene Glycol Stearate, BEHLEYL ESTER, CEHIHENATE, GLYCERYL TRIHYDROXYSTEARTE եւ այլն;

2.1.6 Amine օքսիդներ

Myristyl Amine Oxide, Isostearyl Aminopropyl Amine Oxide, Coconut Oil Aminopropyl Amine Oxide, Wheat որենի aminopropyl Aminexide, Soybean Aminopropyl Amine Oxide, PEG-3 Lauryl Amine Oxide, etc.

2.2 Ամֆոտերական surfactants

Cetyl Betaine, Coco AminosulfoBetaine եւ այլն;

2.3 անիոնային մակերեսային նյութեր

Կալիումի գոտու, կալիումի ստեարատ եւ այլն;

2.4 ջրային լուծվող պոլիմերներ

2.4.1 բջջանյութ

Cell ելյուլոզ, ցելյուլոզային մաստակ, կարբոքսիմեթիլ հիդրօքսիէթիլային ցելյուլոզ, քերիլային բջիջներ, էթիլային բջիջներ, հիդրօքսիֆիլե ցելյուլոզ, հիդրօքսիպրոպիլային բջջանյութ, ֆորմազանի բազան բջջանյութ, եւ այլն:

2.4.2 պոլիկիտիլեն

PEG-N (n = 5 մ, 9 մ, 23 մ, 45 մ, 90 մ, 160 մ) եւ այլն;

2.4.3 պոլիզատիվ թթու

Ակրիլներ / C10-30 ալկիլային ակրիլային խաչմերուկներ Copolymer, ակրիլներ / OctadeCane Ethoxy (20) Methacrylate Copolymer, Acrylate / Ocaryl Ethoxy (50) ակրիլատ / վա Crosspolymer, Paa (պոլիումային թթու), նատրիումի ակրիլատիվ / վինիլային isodecanoate խաչմերուկ (պոլիում) աղ եւ այլն:

2.4.4 Բնական ռետինե եւ դրա փոփոխված արտադրանքները

Alginic թթու եւ դրա (ամոնիում, կալցիում, կալիում) աղեր, պեկտին, նատրիումի հիալուրոնատ, գուալ մաստակ, կատիոնար գուար գում, հիդրօքսիպրոպիլու գու, կարագենա եւ դրա (կալցիում, նատրիում) աղ, քսանթան մաստակ եւ այլն;

2.4.5 Անօրգանական պոլիմերներ եւ դրանց փոփոխված արտադրանք

Մագնեզիումի ալյումինե սիլիկատ, սիլիկայում, նատրիումի մագնեզիումի սիլիկատ, խոնավեցված սիլիկոն, նատրիումի լիթիում մագնեզիումի սիլիկատ, հուսահատություն, ստերիլ ամոնիում Montmorillonite, STEELYL AMBONIUM SALT -90 Montmorillonite, Quaternary Ammonium -18 Montmorillonite -18 Հեկտորիտ եւ այլն;

2.4.6 ՈՒրիշ

PVM / MA Decadiene crosslinked պոլիմեր (պոլիվինիլ մեթիլ եթեր / մեթիլ ակրիլային եւ Decadiene), PVP (պոլիվինիլածրոլիդոն), եւ այլն;

2.5 Surfactants

2.5.1 Ալկանոլամիդներ

Ամենատարածված օգտագործվածը կոկոսի դիետանոլամիդն է: Ալկանոլամիդները համատեղելի են էլեկտրոլիտների հետ `լավագույն արդյունքների խտացման եւ տալու համար: Ալկանոլամիդների խիտ մեխանիզմը անիոնիկային մակերեսային միկլերների հետ փոխազդեցությունն է, ոչ նորթոնյան հեղուկներ կազմելու համար: Տարբեր ալկանոլամիդներ կատարման մեծ տարբերություններ ունեն, եւ դրանց հետեւանքները նույնպես տարբեր են, երբ օգտագործվում են միայնակ կամ համակցված: Որոշ հոդվածներ հայտնում են տարբեր ալկանոլամիդների խիտ եւ փրփրող հատկությունների մասին: Վերջերս հաղորդվել է, որ ալկանոլամիդները ունեն քաղցկեղածին ազոտներ արտադրելու հավանական վտանգ, երբ դրանք կոսմետիկայի են վերածվում: Ալկանոլամիդների կեղտաջրերի թվում են անվճար Amines, որոնք նիտրոսամինի հավանական աղբյուրներ են: Ներկայումս անձնական խնամքի արդյունաբերությունից որեւէ պաշտոնական կարծիք չկա, թե արդյոք արգելելու ալկանոլամիդներ կոսմետիկայի մեջ:

2.5.2 Ethers

Fatty ալկոհոլային պոլոտիչների պոլոտիկե եթերային եթերային սուլֆատի (AES) ձեւակերպմամբ, ինչպես հիմնական ակտիվ նյութը, ընդհանուր առմամբ, միայն անօրգանական աղերը կարող են օգտագործվել համապատասխան մածուցիկությունը կարգավորելու համար: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դա պայմանավորված է AES- ում չլրացված ճարպոտ ալկոհոլային էթոքսիլաթերի առկայությամբ, ինչը զգալիորեն նպաստում է սերֆակտիկ լուծույթի խտացմանը: Խորացված հետազոտությունը պարզեց, որ. Էթօքսիխիայի միջին աստիճանը 3eo կամ 10eo լավագույն դերակատարումն է: Բացի այդ, ճարպային ալկոհոլի էթոքսիլաթերի խիտ ազդեցությունը շատ կապ ունի իրենց արտադրանքի մեջ պարունակվող չլսված ալկոհոլների եւ հոմոլոգների բաշխման լայնության հետ: Երբ հոմոլոգիաների բաշխումը ավելի լայն է, արտադրանքի խիտ ազդեցությունը աղքատ է, իսկ ավելի նեղ բաշխումը հոմոլոգների բաշխումը, այնքան ավելի մեծ է լինելու խտացման ազդեցությունը:

2.5.3 ESTERS

Ամենատարածված օգտագործվող խտանյութերը էսթեր են: Վերջերս արտերկրում հաղորդվել են PEG-8PPG-3 Diisostearate, Peg-90 Diisostearate եւ PEG-8PPG-3 դիլերատ: Այս տեսակի խիտացուցիչը պատկանում է ոչ իոնային խտավորիչին, որը հիմնականում օգտագործվում է Surfactant Aqueus Solution համակարգում: Այս խտանյութերը հեշտությամբ հիդրոլիզացված չեն եւ կայուն մածուցիկություն ունեն pH- ի լայն տեսականիով եւ ջերմաստիճանի վրա: Ներկայումս ամենատարածված օգտագործվածը PEG-150 DICTEARATE- ն է: Որսորդները, որոնք օգտագործվում են որպես խտացուցիչներ, ընդհանուր առմամբ, ունեն համեմատաբար մեծ մոլեկուլային կշիռներ, ուստի նրանք ունեն պոլիմերային միացությունների որոշակի հատկություններ: Խիտ մեխանիզմը պայմանավորված է ջրային փուլում եռաչափ խոնավեցման ցանցի ձեւավորմամբ, դրանով իսկ ներառելով surfactant micelles: Նման միացությունները գործում են որպես հայհոյանքներ եւ խոնավեցնող միջոցներ, բացի դրանց օգտագործումը որպես խտացուցիչներ կոսմետիկայի մեջ:

2.5.4 Amine օքսիդներ

Amine Oxide- ը բեւեռային ոչ իոնային մի տեսակ բեւեռային մակերեսային է, որը բնութագրվում է. A րային լուծույթում, լուծույթի PH արժեքի տարբերության պատճառով, դա ցույց է տալիս ոչ իոնային հատկություններ: Չեզոք կամ ալկալային պայմաններում, այսինքն, երբ pH- ն ավելի մեծ է կամ հավասար է 7-ի, Amine օքսիդը գոյություն ունի որպես ոչ իոնացված խոնավեցված ջրային լուծույթում, ցույց տալով ոչ իոնիզմ: Թթվային լուծույթում այն ​​ցույց է տալիս թույլ կատիոն: Երբ լուծույթի pH- ն 3-ից պակաս է, հատկապես ակնհայտ է Amine օքսիդի կուտունությունը, ուստի այն կարող է լավ աշխատել տարբեր պայմաններում կատվի, անիոնիկ, ոչ-նենգ եւ Zwitterionic մակերեւույթներով: Լավ համատեղելիություն եւ ցուցադրել սիներգիստական ​​ազդեցությունը: Amine օքսիդը արդյունավետ խտացուցիչ է: Երբ PH- ն 6.4-7.5 է, Ալկիլ Դիմեթիլ Ամինացի օքսիդը կարող է բարդացնել միացության մածուցիկությունը 13.5PA- ի.

2.5.5

Մի քանի բետոններ եւ օճառներ կարող են օգտագործվել նաեւ որպես խտացուցիչներ: Նրանց խտացման մեխանիզմը նման է այլ փոքր մոլեկուլների, եւ նրանք բոլորը հասնում են խտացման ազդեցությանը `շփվելով մակերեսային ակտիվ միկլերով: Օճառները կարող են օգտագործվել փայտի կոսմետիկայի խտացման համար, եւ բետաինը հիմնականում օգտագործվում է surfactant ջրային համակարգերում:

2.6 ջրային լուծելի պոլիմերային խտացուցիչ

Շատ պոլիմերային խտանյութերով խտած համակարգերը չեն ազդում լուծման pH- ի կամ էլեկտրոլիտի կոնցենտրացիայի վրա: Բացի այդ, պոլիմերային խտացուցիչներին անհրաժեշտ է ավելի քիչ գումար, պահանջվող մածուցիկությանը հասնելու համար: Օրինակ, արտադրանքը պահանջում է մակերեսային թանձրացնող միջոց, ինչպիսիք են կոկոսի յուղի դիետանոլամիդը `զանգվածային բաժինով` 3,0%: Նույն ազդեցության հասնելու համար բավական է պարզ պոլիմերի միայն մանրաթելային 0,5% -ը: Sol րամատակարարման պոլիմերային միացությունների մեծ մասը ոչ միայն օգտագործվում է որպես խտացուցիչներ կոսմետիկ արդյունաբերության մեջ, այլեւ օգտագործվում են որպես կասող գործակալներ, ցրման եւ ոճավորող գործակալներ:

2.6.1 բջջանյութ

Cell ելյուլոզը շատ արդյունավետ խտացուցիչ է ջրի վրա հիմնված համակարգերում եւ լայնորեն օգտագործվում է կոսմետիկայի տարբեր ոլորտներում: Cellulose- ը բնական օրգանական նյութ է, որը պարունակում է կրկնակի գլյուկոզիդային ստորաբաժանումներ, եւ գլյուկոզիդի յուրաքանչյուր միավոր պարունակում է 3 հիդրոքսիլային խմբեր, որոնց միջոցով կարող են ձեւավորվել տարբեր ածանցյալներ: Cell ելյուլոզային խտանյութերը խտանում են խոնավեցրած այտուցված երկար շղթաների միջոցով, եւ բջջանյութով խտացված համակարգը ցուցադրում է ակնհայտ կեղծ աստղային ռեոլոգիական մորֆոլոգիա: Օգտագործման ընդհանուր զանգվածային մասնաբաժինը կազմում է մոտ 1%:

2.6.2 Պոլիէլիզաթթու

Կան պոլիխիաթթվի թանձր հատիկների երկու խիտ մեխանիզմներ, մասնավորապես չեզոքացման խտացում եւ ջրածնի կապի հաստացում: Չեզոքացումը եւ խտացումը պետք է չեզոքացնել թթվային պոլիխիաթթու թիթեղը `դրա մոլեկուլները իոնացնելու եւ պոլիմերի հիմնական շղթայի երկայնքով բացասական գանձումներ ստեղծելու համար: Նույն սեռի գանձումների միջեւ հակվածը խթանում է մոլեկուլները ուղղել եւ բացել ցանց ձեւավորելու համար: Կառույցը հասնում է խտացման ազդեցությանը. Hyd րածնի կապի խտացումն այն է, որ պոլիուսային թթվային թիթեղը առաջին անգամ համակցված է ջրի հետ `խոնավեցման մոլեկուլ ձեւավորելու համար, իսկ հետո` 10% -20% զանգվածային համակարգի վրա զանգվածային քոր առաջացնող միջոցներ: PH- ի տարբեր փուլերի արժեքներ, տարբեր չեզոքացնողներ եւ լուծելի աղերի առկայություն մեծ ազդեցություն են ունենում խտացման համակարգի մածուցիկության վրա: Երբ PH- ի արժեքը 5-ից պակաս է, մածուցիկությունը մեծանում է PH արժեքի բարձրացման հետ. Երբ PH արժեքը 5-10 է, մածուցիկությունը գրեթե անփոփոխ է. Բայց քանի որ PH արժեքը շարունակում է աճել, խիտացման արդյունավետությունը նորից կնվազի: Monovalent I- ները միայն նվազեցնում են համակարգի խտացման արդյունավետությունը, մինչդեռ մերժված կամ երկկողմանի իոնները կարող են ոչ միայն բարակացնել համակարգը, այլեւ արտազատումը բավարար է:

2.6.3 Բնական ռետինե եւ դրա փոփոխված արտադրանքները

Բնական մաստակը հիմնականում ներառում է կոլագեն եւ պոլիսախարիդներ, բայց բնական մաստակը, որն օգտագործվում է որպես խիտացուցիչ, հիմնականում բոլիզախարիդներ է: Խիտ մեխանիզմը եռաչափ հիդրացիոն ցանցի կառուցվածքն է `polysaccharide րամեկուսության մեջ երեք հիդրօքսիդ խմբերի փոխազդեցության միջոցով ջրային մոլեկուլներով, որպեսզի հասնի խիտ ազդեցության: Նրանց ջրային լուծումների ռեոլոգիական ձեւերը հիմնականում ոչ նորթոնյան հեղուկներ են, բայց որոշ նոսր լուծումների ռեոլոգիական հատկությունները մոտ են Նյուտոնյան հեղուկներին: Նրանց խտացման ազդեցությունը, ընդհանուր առմամբ, կապված է PH արժեքի, ջերմաստիճանի, համակենտրոնացման եւ համակարգի այլ լուծումների հետ: Սա շատ արդյունավետ խտացուցիչ է, իսկ ընդհանուր դեղաչափը `0,1% -1.0%:

2.6.4 Անօրգանական պոլիմերներ եւ դրանց փոփոխված արտադրանք

Անօրգանական պոլիմերային խտացուցիչներն ընդհանուր առմամբ ունեն եռաշերտ շերտավորված կառույց կամ ընդլայնված վանդակավոր կառուցվածք: Առավել առեւտրային օգտակար տեսակները Montmorillonite եւ Hectionite են: Խիտ մեխանիզմն այն է, որ երբ անօրգանական պոլիմերը ցրվում է ջրի մեջ, դրա մեջ մետաղական իոնները ցրվում են վաֆլիից, քանի որ հիդրացիան բխում է լամոնային բյուրեղների ձեւավորմամբ: եւ մետաղական իոններ թափանցիկ կոլոիդային կասեցման մեջ: Այս դեպքում Lamellae- ն ունի բացասական մակերեւույթի լիցքավորում եւ իրենց անկյուններում փոքր քանակությամբ դրական լիցքավորում `վանդակապատերի կոտրվածքների պատճառով: Նոսր լուծույթում մակերեսի վրա բացասական մեղադրանքներն ավելի մեծ են, քան անկյունների վրա դրական մեղադրանքները, իսկ մասնիկները հետ մղում են միմյանց, ուստի խիտ ազդեցություն չի առաջանում: Էլեկտրոլիտի հավելումով եւ կենտրոնացումով, լուծույթում իոնների համակենտրոնացումը մեծանում է, եւ լամելայի մակերեսը նվազում է: Այս պահին լամելյանների մակերեւույթի վրա բացասական մեղադրանքների եւ եզրագծային անկյուններում գտնվող դրական մեղադրանքների միջեւ ընկած հատվածի միջեւ ընկած հատվածի եւ եզրագծային անկյուններում գտնվող դրական մեղադրանքների միջեւ ընկած հատվածի միջեւ ընկած ուժի մեջ փոխվում են լիարժեք ուժը


Փոստի ժամանակ, FEB-14-2025