利用聚甘油脂肪酸酯生产的透明清洁用啫喱

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  1. 初论
  
  所谓清洁用的透明啫喱是用来除去彩妆的化妆品。作为清洁剂的洗净基料,可分为溶剂型和表面活性剂型,溶剂型是用清洁剂的油相成分把彩妆的油相成分溶解,把粉体分散除去;表面活性剂型是指把彩妆中的油相成分乳化或溶解除去。从除去彩妆的功能来讲,溶剂型比较好,因为可以形成液晶型、D相型的油性啫喱,可以简单地被冲洗掉,使用上非常方便。
  这里介绍的是如何用聚甘油脂肪酸酯(以下简称sface)作为表面活性剂制成透明清洁啫喱,其特点是可以使用任何油相成分。这种方法比以前大家都知道的使用聚氧乙烯系列的非离子表面活性剂所得到的啫喱,对彩妆的去除效果更好。
  
  2. 使用sface调制的透明啫喱的方法
  
  亲水性的sface、多元醇和水混合的水相屈折率与使用油相屈折率一致的情况下,把水相慢慢地搅拌加入油相中,混合搅拌可形成透明的啫喱,这种透明的啫喱可以被认为是含有两相领域的微乳状啫喱。
  图1是sface M-1001、甘油、水三种成分混合后水相的屈折率与TIO(三辛酸脂)的屈折率(n20D 1.4456)一致的领域的点线和实线表示图,在这个图中实线部分可以添加60~90% TIO得到透明啫喱。在这样水相中M-1001添加量可以在8~72%范围内自由调整。
  另外,通过sface可以让水相的屈折率与油相的屈折率相等,并可以调解水相成分的比例,使各种各样油性成分形成透明的啫喱。现举例说明,白油(液体石蜡)(n20D 1.4631)、角鲨烷(n20D1.4542)、白油与TIO的混合油(1:1)(n20D1.4544)的情况下,形成的透明啫喱领域如图2所示,如果是两种以上的油互相混合的话,只要将其均一地混合,再把水相的屈折率与混合均匀的油相屈折率调节一致,就可以做成透明的啫喱。像这样使用sface可以与各种各样的油性成分配伍。sface在水相中的添加量也有很大的自由选择空间,另外油相量也可以在60~90%的较大范围内选择。根据sface的添加量,油性成分、含有量等,透明啫喱的性质及清洁性能都有相应的变化,由于这种变化,可根据所需的目的、特性,做出不同性能的透明清洁用啫喱。
  


  另一方面,以前的清洁啫喱多使用聚氧乙烯系列的非离子表面活性剂,是利用层状型液晶相和乳化剂相而形成的。为了得到液晶相和乳化剂相,对水相中的各成分比例限定非常严格。使用POE(20)2-Octyldode Ether(以下EOD-20)的液晶型,水相成分的比率为EOD-2D:甘油:水=40:42:18,必须接近这个比例,限定非常严格。另外,为了得到透明啫喱,只有在水相、油相的屈折率一致的情况下才能得到。作为油相必须是T.I.O或屈折率与之接近的油相,油相量为60%的程度也有限制,使用EOD-20来制做的透明啫喱,其性能也就受一定限制。
  下面介绍透明啫喱调制时使用的SFACE、多元醇等。
  
  2、1 SFACE
  有关清洁啫喱,通常使用油性成分,SFACER的调查结果如表1所示。
  使用SFACE M-1001及L-1001可以让碳水化合物系列、甘油三酸酯系列、油脂系列、硅油系列等各种各样的油性成分生产出透明啫喱;另外,对于甘油三酸酯系列的油性成分,使用SFACE IS-1001可以生产透明啫喱,用TIO作为油相形成的透明啫喱领域如图3
  


  2、2. 可以用来制作透明啫喱的多元醇使用SFACE来制作透明啫喱时,所适用的多元醇如表2所示。
  在使用SFACE情况下,通常必须使用甘油、双甘油、山梨糖醇等3价以上的多元醇,如果多元醇变化与油相的屈折率一致领域也要发生变化。例如,TIO被作为油相而形成的透明啫喱领域,把甘油换为双甘油的话,就逐渐向水分多的方向移动。
  如图4所示,如果使用同样的油量,双甘油制作出来的透明啫喱就显得略微柔软。
  
  2、3 透明啫喱的状态及影响原因
  2、3、1 油性成分和油相量对透明啫喱的影响
  在利用sface的情况下,各种各样的油性成分使用量一般范围为60~90%时可以得到透明啫喱。使用的油性成分和油相量不同,透明啫喱的性能也不同,特别是硬度上受影响,在这里影响最大的要算油相的数量。
  


  如图5所示,在同一组成的水相中,随油相(T、I、O)的添加量的变化,透明啫喱的硬度也在变化,而且其影响显著。另外所使用的油相粘度与屈折率的变化对透明啫喱的硬度也有影响,在油相屈折率相同、油相量使用同等时,粘度高的油相,会使啫喱有变硬的趋势。
  为了利用不同屈折率油相来得到透明啫喱,需要调整水相成分比例来使水相与油相的屈折率一致。油相的屈折率低的时候,透明啫喱形成领域向水多的方向变化,即油相的屈折率左右着水相中的水分量,这种水分量能够影响透明啫喱的硬度。为了了解其影响程度,M-1001的添加量和油相T.I.O相同,水分量的不同,啫喱的硬度也不同,其结果如图6所示。也可以说使用水相中水分多的时候,使用屈折率低的油相,透明啫喱变得较柔软。还有,由于油相不同和油相粘度的影响,同时把T.I.O当作油相在a—c点进行实验,从图6中可以看到,b点为透明啫喱,而a点、c点,由于水相与油相T.I.O屈折率不一致,是白色混浊的啫喱。
  2、3、2 SFACE的添加量对透明啫喱的影响。
  如图1-3所示那样,水相中SFACE添加量8%以上可以形成透明的啫喱。另外SFACE的种类不同,啫喱的软硬度也不同,使用IS-1001比使用M-1001和L-1001的啫喱略柔软。
  2、3、3搅拌对啫喱制作时的影响
  


  用SFACE做透明啫喱时,要把水相(SFACE、多元醇、水)慢慢地添加到油相中,并不断搅拌。
  这时搅拌和混合的方法对啫喱的硬度有很大的影响,建议在使用SFACE调制时,最好能用较好的均质设备,搅拌混合效果弱的话,形成的啫喱较软。
  
  3. 效果评价
  
  用sfaceE生产清洁用的透明啫喱时,其使用效果的分析如前边所述,SFACE可以用作使用范围很广的表面活性剂,并且可以使油相量的使用范围广泛。
  我们对用于清洁的透明啫喱的性能和影响进行了调查,如图8所示,图8-1是对油相中使用T.I.O而形成的透明啫喱领域水相中在M-1001的浓度不同点A点—E点,随油相量的变化调制的透明啫喱,它的清洁性能的评价结果。另外为了进行比较,对使用EOD-20,油相量60%来调制成的透明啫喱也进行评价。
   评价方法
  在手背上涂上性能持久的口红,10分钟后进行清洗。
  1. 对皮肤涂布的难易程度
  2. 按摩效果的容易程度
  3. 与彩妆的溶解亲和性
  


  4. 水冲洗后油分的残留感 卸妆效果
  以上5项,每项5点为满分来进行评价。
  随油相量的增加,A点—E点都随之对彩妆的溶解和卸妆效果提高,特别是油相量的增加到80~85%左右时,其效果最为明显,这比用EOD-20做出来的啫喱更加完美,另外按摩性能也随油相量的增加而更好。
  M-1001的水相中浓度对水洗后残油性、按摩舒适效果的影响都较明显。对于残油性这一点,M-1001浓度越高,残油性越低。对于按摩时的舒适性这一点,水相中的M-1001浓度在20~30%的情况下,可以形成稳定的透明啫喱,在转相形成即油相变成连接相,需要花一定的时间。由于这个原因,在按摩时,有一种较重的感觉。
  


  从清洁的使用性角度来考虑,水相中的M-1001的浓度40%以上油相量占啫喱全体的80~85%时,被认为是最适合的,像这样的透明不仅卸妆效果好,而且按摩性能及水洗性也很好,可以说是一种使用方便性能良好的清洁料。
  另外,使用不同的多元醇对按摩效果的影响也很明显,把甘油换成双甘油,由于转相速度快,按摩性能也提高许多,如图9。
  以下是SFACE用于透明啫喱的配方实例。
  SFACE L-1001 Chemical name: Decaglycerol mono-laurate
  SFACE M-1001 Chemical name: Decaglycerol mono-myristate
  SFACE IS-100p Chemical name: Decaglycerol mono-isostearate
  


  透明清洁啫喱配方例
  A相 %
  Sface IS-1001 3
  Sface M-1001 3
  Diglycerin 5
  精制水 3.7
  B相
  Clycery Tri-2-ethyl hexanoate 51.0
  Liquid Paraffin 25.5
  Cyclo Methicone 8.5
  Phenoxyethanol 0.3
  调制方法
  1. 先把IS-1001和M-1001加热到70℃,放置在室温状态下,把双甘油和精制水添加进去,进行充分的混合搅拌。
  


  2. 在室温条件下,搅拌B相,将其充分溶解。
  3. 在室温条件下,将A相均质打匀并把B相慢慢添加进去,充分混合。这里,使用SFACE的种类不同按摩的效果也多少有差异,上面列举的配方由于M-1001和IS-1001的混合并用,使转换相速度加快,提高了其按摩效果。
  
  结束语
  


  近年来,日本市场开发出来许多耐水性好、抗汗性能高、长久保持性能好的彩妆,而且还在不断提高其耐水抗汗性,这就需要高性能的清洁原料,作为溶剂型的清洁料在使用油性成分选择时,就显得非常重要了。
  使用SFACE为选择油性成分提供了更自由的空间,为进一步提高卸妆效果开发了新的清洁原料。这次让我介绍使用SFACE制作透明啫喱的文章深感荣幸,希望对中国化妆品同行能有所帮助。
  作者介绍: 野口安则 1979年在日本关西学院大学理学部化学科卒业,同年在阪本药品工业株式会社就职,现任阪本药品工业株式会社研究所化妆品材料研究开发总负责人。
  翻译者:刘力 1995年日本国立东京农工大大学院环境资源学科博士前期课程毕业,现任池田物产株式会社中国市场负责人。
  编辑/韩亚红
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