章秀芳,高宏旗
(上海林清轩生物科技有限公司,上海 201612)
增溶剂是指具有增溶能力的表面活性剂[1]。在化妆品中,增溶剂已广泛用于难溶性油性原料的增溶,如香精,精油,油性活性物等[2-3]。化妆品的种类很多,包括乳液,膏霜,精华,粉底,香波等,其中,一些产品对透明度有较高的要求,如透明化妆水,精华液,凝胶等,这些产品需要添加香精、精油或油性活性物,需要使用增溶剂来达到澄清透明的效果[4-5]。本文将市场上几种典型的增溶剂,对香精、精油和油性活性物进行增溶性、稳定性相关实验,期望找到增溶性好,工艺操作方便,成分相对安全的增溶剂,为香精、精油、油性活性物等的增溶剂选择提供参考。
甜橙精油,美国印第安州LEBERMUTH公司;BANBOO(香精),乐尔福(上海)香精有限公司;清轩萃,安吉林清轩农业科技有限公司;Soluclear LRI(氢化蓖麻油PEG-40),上海帝科精细有限公司;Solubilisant LRI(氢化蓖麻油PEG-40),淼森股份有限公司;TAGAT CH 40(氢化蓖麻油PEG-40),赢创特种化学(上海)有限公司;CAVAMAX® W8(γ-环糊精),Wacker Chemie AG公司;Eumulgin® HPS(椰油醇聚醚-7/ PPG-1-PEG-9月桂基乙二醇醚/PEG-40氢化蓖麻油),Eumulgin® L(PPG-1-PEG-9 月桂基乙二醇醚),上海赛福化工发展有限公司;EMALEX DAPE-0207(PPG-2-癸醇聚醚-7),SOLBULE GS-01(PPG-13癸基十四醇聚醚-24),PYROTER GPI-25(甘油醇醚-25PCA异硬脂酸酯),PYROTER CPI-40(PEG-40氢化蓖麻油PCA异硬脂酸酯),科丝发国际贸易(上海)有限公司。
MS205DU分析天平,METTLER TOLEDO公司;VS450带光泽测量非接触分光测色仪,爱色丽公司。
1.2.1 香精增溶测试
选用BANBOO香精进行增溶测试。取1 g BANBOO(香精),按一定比例(wt%)加入增溶剂,混溶后加水至100 g,搅拌混匀后,装入80 g样品瓶中进行透明度比较,并记录实验数据[6]。
1.2.2 精油增溶测试
选用甜橙精油进行增溶测试。取1 g 甜橙精油,按一定比例(wt%)加入增溶剂,混溶后加水至100 g,搅拌混匀后,装入80 g样品瓶中进行透明度比较,并记录实验数据。
1.2.3 油性活性物增溶测试
选用清轩萃(主要含山茶花油和山茶花叶提取物)进行增溶测试。取1 g 清轩萃,加入10 g增溶剂,在加热到40 ℃左右的条件下进行预溶,预溶后加水至500 g,搅拌混匀后,装入80 g样品瓶中进行透明度比较,并记录实验数据。
1.2.4 增溶后样品稳定性测试
将增溶后样品,均分5份,分别置于3 ℃、-18 ℃、40 ℃、循环(-18~48 ℃高低温循环箱,48 h为一个循环)、透过玻璃日光光照五个条件下,一个星期后观察样品稳定性,并记录实验数据。
1.2.5 增溶剂稳定性测试
将部分增溶剂原料置于3 ℃条件下,两个星期后,观察料体的外观和常温条件下的区别,并记录实验数据。
2.1.1 对BANBOO(香精)的增溶能力分析
按照1.2.1的方法考察了市场上典型的增溶剂对BANBOO香精的增溶能力[7],结果如表1所示。
表1 对BANBOO香精(香精)增溶测试结果
从表1结果可以看出,除了CAVAMAX® W8,其它几种增溶剂对BANBOO(香精)的增溶性都较好。其中,PYROTER CPI-40、Eumulgin® HPS和TAGAT CH 40这三款增溶剂与BANBOO(香精)的比例为1∶1时,就能形成透明溶液,说明这三款较其它几款增溶剂而言,对BANBOO(香精)具有更好的增溶能力。几款增溶剂的增溶能力大小满足以下关系:PYROTER CPI-40=Eumulgin® HPS=TAGAT CH 40>PYROTER GPI-25=Eumulgin® L=EMALEX DAPE-0207>Soluclear LRI=SOLBULE GS-01>Solubilisant LRI >CAVAMAX® W8。
2.1.2 对甜橙精油(精油)的增溶能力分析
按照1.2.2的方法考察了市场上典型的增溶剂对甜橙精油的增溶能力,结果如表2所示。
表2 对甜橙精油(精油)增溶测试结果
从表2结果可以看出,除了CAVAMAX® W8和PYROTER CPI-40,其它几种增溶剂对甜橙精油都具有一定的增溶性。其中,Solubilisant LRI、Eumulgin® HPS和EMALEX DAPE-0207这三款增溶剂与香精的比例为3∶1时能形成透明溶液,说明这三款较其它几款增溶剂而言,对甜橙精油具有较好的增溶性能。几款增溶剂的增溶性能大小满足以下关系:Solubilisant LRI=Eumulgin® HPS=EMALEX DAPE-0207>Eumulgin® L>SOLBULE GS-01>Soluclear LRI>PYROTER GPI-25=TAGAT CH 40>PYROTER CPI-40>CAVAMAX® W8。
2.1.3 对清轩萃(油性活性物)的增溶能力分析
按照1.2.3的方法考察了市场上典型的增溶剂对清轩萃的增溶能力,结果如表3所示。
表3 对清轩萃(油性活性物)增溶测试结果
2、比例为清轩萃:增溶剂。
由于清轩萃水溶性很差,本组实验采用较低清轩萃浓度下(体系中清轩萃含量为0.2%)进行增溶测试,从表3结果可以看出,大部分所选增溶剂对清轩萃增溶效果较差,仅采用Eumulgin® HPS增溶剂可得到完全澄清透明溶液,采用SOLBULE GS-01增溶剂有一定效果,但不能达到澄清透明,通过进一步实验发现,需要将体系进一步用水稀释至清轩萃含量在0.05%以下时,采用SOLBULE GS-01增溶剂方可得到透明溶液。
按照1.2.4的方法考察了增溶后溶液的稳定性,结果表明,增溶后样品的稳定性均未发现异常,说明增溶后体系均较为稳定。
按照1.2.5的方法考察了增溶剂的稳定性,结果如表4所示。
表4 增溶剂的稳定性测试结果
从表4结果可以看出,Eumulgin® HPS、Eumulgin® L、PYROTER GPI-25和CAVAMAX® W8,这四款增溶剂在低温条件下放置14天,未发现其外观、颜色、气味有变化;其中,除了CAVAMAX® W8原本就是粉末,其余三款在低温条件下仍能保持液体状态,便于称料使用。Soluclear LRI和SOLBULE GS-01这两款增溶剂在低温条件放置14天后,虽然有所改变,但仍然能保持液体的状态,便于称料使用。DAPE-0207、Solubilisant LRI、TAGAT CH 40和PYROTER CPI-40,这四款增溶剂在低温条件下放置14天后,会由原来的液体凝固成固体,于低温条件下不便于称料使用。
通过实验研究了市场上典型的的增溶剂,分别在香精,精油,油性活性物上的增溶性、稳定性试验,得到的结论如下:
(1)Eumulgin® HPS对BANBOO(香精)、甜橙精油(精油)、清轩萃(油性活性物)的增溶效果最优,生产操作简单,稳定性优异。
(2)SOLBULE GS-01与Eumulgin® L对BANBOO(香精)、甜橙精油(精油)的增溶效果较优,可在清轩萃(油性活性物)浓度较低(0.05%)时满足增溶需求。