Auteur : Arella Sun Heure de publication : 2026-08-18 Origine : Unionchem
Table des matières
Tous les chimistes cosmétiques travaillant sur des formulations de soins capillaires finissent par rencontrer le même problème : l'épaississant qui fonctionne à merveille dans un shampooing provoque une précipitation dans un après-shampooing. Le stabilisant qui maintient un sérum ensemble à pH 5 échoue complètement lors d'un traitement sans rinçage à pH 4. Le modificateur de rhéologie qui fonctionne parfaitement dans un système à base de sulfate se comporte de manière imprévisible dans un système sans sulfate.
La cause première de la plupart de ces problèmes est la charge ionique. La plupart des épaississants cosmétiques de haute performance — gomme xanthane, carbomère, CMC — sont anioniques. Ils portent une charge négative en solution. Et dès qu’ils rencontrent un ingrédient cationique – un tensioactif conditionnant, un polymère cationique, un composé d’ammonium quaternaire – les charges opposées s’attirent et la formulation peut devenir instable.
L’hydroxyéthylcellulose (HEC) résout ce problème à la racine. HEC ne transporte aucune charge ionique en solution. Il est non ionique – complètement neutre – et n’interagit donc de manière électrostatique avec aucun autre ingrédient de la formulation. Il s'épaissit de manière fiable dans les revitalisants cationiques, dans les shampooings riches en sel, dans les traitements acides du cuir chevelu et dans les produits de soins personnels multiactifs complexes où les épaississants anioniques échoueraient ou nécessiteraient une gestion prudente.
Ce guide est destiné aux chimistes cosmétiques et aux développeurs de produits de soins personnels travaillant sur des shampooings, des revitalisants, des nettoyants pour le corps, des traitements du cuir chevelu et d'autres formulations de soins capillaires et de soins de la peau. Il explique comment HEC fonctionne comme épaississant dans les soins personnels, ses avantages spécifiques dans les systèmes cationiques, la sélection des qualités, le dosage, le traitement, la compatibilité et comment il se compare à la gomme xanthane et à d'autres épaississants pour votre application spécifique.
Unionchem fournit du HEC dans une gamme complète de grades de viscosité pour les applications de soins personnels :Hydroxyéthylcellulose (HEC) — Page produit Unionchem
Pour comprendre pourquoi HEC est particulièrement précieux dans la formulation de soins personnels, il est utile de comprendre le paysage des charges d’un produit de soin capillaire typique.
Un après-shampooing à rincer contient :
Tensioactifs cationiques (chlorure de béhentrimonium, chlorure de cétrimonium, BTAC) : chargés positivement ; ce sont les principaux agents revitalisants qui se déposent sur les cheveux chargés négativement
Polymères cationiques (polyquaternium-10, polyquaternium-7, chlorure de guar hydroxypropyltrimonium) : chargés positivement ; ceux-ci fournissent un conditionnement, un démêlage et une formation de film supplémentaires
Alcools gras (alcool cétylique, alcool stéarylique) : neutres ; ceux-ci forment le réseau de gel lamellaire qui donne à l'après-shampooing sa texture crémeuse
Silicones (diméthicone, amodiméthicone) : neutres à légèrement anioniques
Conservateurs, parfum, actifs : chargés de manière variable
Dans cet environnement, un épaississant anionique comme la gomme xanthane ou le carbomère interagira électrostatiquement avec les tensioactifs cationiques et les polymères cationiques. À faibles concentrations, cette interaction peut être gérable. À des concentrations plus élevées – ou dans des formulations contenant plusieurs ingrédients cationiques – cela peut provoquer une précipitation, une perte de viscosité ou une séparation de phases.
HEC, étant non ionique, n’interagit électrostatiquement avec aucun de ces composants. Il épaissit la phase aqueuse indépendamment de l’état de charge de tous les autres ingrédients. Ce n’est pas une commodité mineure : c’est la raison fondamentale pour laquelle HEC est l’épaississant standard dans les formulations de conditionneurs à l’échelle mondiale.
Un shampoing est avant tout anionique (SLS, SLES, cocoyl iséthionate de sodium) ou amphotère (cocamidopropyl bétaïne), mais il contient également :
NaCl (sel) : utilisé pour épaissir les systèmes tensioactifs anioniques par effet Hofmeister ; des concentrations élevées de sel peuvent réduire l’efficacité des épaississants anioniques
Agents de conditionnement cationiques (silicones, polymères cationiques) : ajoutés pour un bénéfice de conditionnement ; interagir avec des épaississants anioniques
Conservateurs : souvent cationiques ou amphotères
Actifs (pyrithione de zinc, acide salicylique, kétoconazole) : chargés de manière variable
Le caractère non ionique de HEC le rend compatible simultanément avec tous ces composants – un avantage significatif dans les formulations de shampooings complexes.
HEC est utilisé dans les shampooings comme épaississant secondaire et stabilisant de suspension , complétant l'épaississement primaire apporté par le système tensioactif et le NaCl.
Dans les shampooings à base de sulfate (SLS/SLES) : Le principal mécanisme d'épaississement est l'épaississement du sel : le NaCl augmente la viscosité des micelles de tensioactifs anioniques. HEC est utilisé à de faibles niveaux (0,1 % à 0,3 %) pour assurer une stabilité supplémentaire de la viscosité, améliorer la suspension des agents de conditionnement (silicones, huiles) et réduire la sensibilité de la formulation aux variations de température.
Dans les shampooings sans sulfate : C'est là que HEC devient particulièrement précieux. Les systèmes tensioactifs sans sulfate (cocoyliséthionate de sodium, lauroylméthyliséthionate de sodium, cocoamphoacétate de sodium) ne s'autoépaississent pas avec NaCl aussi efficacement que les systèmes SLS/SLES. HEC à 0,3 % – 0,6 % fournit la viscosité que le système tensioactif ne peut pas fournir seul, sans affecter la douceur ou le profil sensoriel de la formulation sans sulfate.
Dans les shampooings antipelliculaires : Les actifs antipelliculaires — pyrithione de zinc (ZPT), sulfure de sélénium, kétoconazole, acide salicylique — doivent être uniformément en suspension dans tout le shampooing. Les particules de ZPT en particulier sont denses et se déposent rapidement sans agent de suspension. La légère limite d'élasticité de HEC (à des concentrations supérieures à 0,4 %) maintient les particules de ZPT uniformément réparties tout au long de la durée de conservation du produit, garantissant ainsi une distribution active constante à chaque lavage.
Dans les shampooings/après-shampooings 2 en 1 : ces formulations contiennent à la fois des tensioactifs anioniques et des agents revitalisants cationiques – une combinaison difficile pour les épaississants anioniques. Le caractère non ionique de HEC en fait le choix naturel pour épaissir les systèmes 2 en 1 sans interagir avec les composants anioniques ou cationiques.
HEC est l’un des épaississants les plus utilisés dans les conditionneurs à rincer au monde. Son rôle est d'épaissir la phase aqueuse continue de l'émulsion revitalisante, offrant ainsi la viscosité et le corps que les consommateurs associent à un produit revitalisant efficace.
Dans les conditionneurs à rincer standard : HEC à 0,3 % à 0,8 % fournit l'essentiel de la viscosité de la phase aqueuse. Le réseau lamellaire d'alcool gras (alcool cétylique/stéarylique) apporte une structure supplémentaire et la texture crémeuse caractéristique de l'après-shampooing. HEC et le réseau d'alcools gras fonctionnent en synergie : HEC épaissit la phase aqueuse, le réseau d'alcools gras fournit la structure lamellaire du gel et, ensemble, ils produisent la viscosité et la texture du produit fini.
Dans les après-shampooings légers : pour les consommateurs qui trouvent les après-shampooings traditionnels trop lourds, les après-shampooings légers utilisent des niveaux d'alcool gras plus faibles et s'appuient davantage sur HEC pour la viscosité. HEC à 0,2 % – 0,4 % offre une viscosité adéquate sans la lourdeur d’une formulation à haute teneur en alcool gras.
Dans les traitements revitalisants en profondeur et les masques capillaires : ces produits hautement revitalisants contiennent des niveaux élevés de tensioactifs cationiques, de polymères cationiques et d’huiles revitalisantes. La charge cationique élevée rend les épaississants anioniques problématiques. HEC à 0,4 % – 1,0 % fournit la texture épaisse et riche attendue d'un traitement de conditionnement en profondeur sans interagir avec le système de conditionnement cationique.
Dans les revitalisants sans rinçage : Les revitalisants sans rinçage doivent apporter des bienfaits revitalisants sans laisser de résidu lourd ou gras sur les cheveux. HEC à 0,2 % – 0,4 % offre une structure légère et une stabilité de suspension tout en restant suffisamment fin pour s'étaler facilement sur les cheveux mouillés et sécher sans laisser de résidus.
Les formulations de nettoyants pour le corps sont principalement épaissies par le système tensioactif (SLES + CAPB + NaCl), mais HEC est utilisé comme épaississant et stabilisant secondaire dans plusieurs situations spécifiques :
Gels douche sans sulfate : même logique que les shampoings sans sulfate — le système tensioactif ne s'épaissit pas suffisamment et HEC apporte la viscosité nécessaire
Gels douche exfoliants : HEC suspend les particules exfoliantes (sucre, sel, coquille de noix, pierre ponce) qui autrement se déposeraient
Nettoyants pour le corps avec billes ou capsules suspendues : la limite d'élasticité de HEC maintient les capsules de parfum, les billes de vitamines ou les perles hydratantes uniformément réparties.
Nettoyants pour le corps pour peaux sensibles : dans des formulations très douces et à faible teneur en tensioactif, HEC apporte de la viscosité sans contribuer à l'irritation
Niveau d'utilisation typique dans un nettoyant pour le corps : 0,2 % à 0,5 %.
Les traitements du cuir chevelu – produits sans rinçage ciblant les pellicules, la chute des cheveux, la sensibilité du cuir chevelu ou le gras – contiennent souvent des actifs à des concentrations élevées et à des valeurs de pH en dehors de la zone de confort des épaississants anioniques.
Traitements acides du cuir chevelu (pH 3,5 à 5,0) : les exfoliants du cuir chevelu à base d'AHA, les traitements à l'acide salicylique et les toniques acides du cuir chevelu fonctionnent à des niveaux de pH où le carbomère n'est pas fonctionnel et où la gomme xanthane peut avoir des performances réduites. HEC fournit un épaississement fiable sur toute cette plage de pH.
Sérums du cuir chevelu hautement actifs : les formulations contenant du minoxidil, de la caféine, de la niacinamide ou d'autres actifs à des concentrations élevées ont souvent des profils électrolytiques complexes qui défient les épaississants anioniques. La tolérance aux électrolytes de HEC en fait le choix le plus sûr.
Sérums capillaires sans rinçage : Semblables aux sérums de soin de la peau – HEC à 0,1 % – 0,3 % fournit une structure légère et glisse sans lourdeur ni résidu sur les cheveux.
Niveau d'utilisation typique dans les traitements du cuir chevelu et les sérums capillaires : 0,1 % à 0,4 %.
Les savons liquides pour les mains sont généralement anioniques (cocoate de potassium, laureth sulfate de sodium) ou amphotères et épaissis principalement par le sel. HEC est utilisé comme épaississant secondaire et comme agent revitalisant pour la peau. Il dépose une fine pellicule sur la peau qui réduit l'effet desséchant du lavage fréquent des mains.
Dans les désinfectants pour les mains à base d’alcool (60 à 70 % d’éthanol), la plupart des épaississants à base d’eau sont inefficaces. HEC est l'un des rares éthers de cellulose ayant une solubilité adéquate dans les systèmes à haute teneur en alcool — il peut fournir une viscosité dans les formulations de désinfectant pour les mains à des niveaux d'utilisation de 0,5 % à 1,5 %.
La sélection du bon grade de viscosité HEC est la décision de formulation la plus importante. La qualité détermine l'efficacité d'épaississement, la contribution à la texture et les exigences de traitement.
Grade |
Viscosité (solution à 2%, Brookfield, 25°C) |
Demande de soins personnels primaires |
Faible viscosité (LV) |
100 – 400 mPa·s |
Sérums légers, toniques, traitements à faible viscosité |
Viscosité moyenne (MV) |
400 – 1 500 mPa·s |
Shampoings, revitalisants légers, nettoyants pour le corps |
Haute viscosité (HV) |
1 500 – 5 000 mPa·s |
Après-shampooings standards, traitements en profondeur, produits coiffants |
Viscosité très élevée (EHV) |
> 5 000 mPa·s |
Gels coiffants à forte densité, revitalisants très épais |
Shampoing (à base de sulfate) : qualité MV à 0,1 % – 0,3 %. L'épaississement primaire provient du système tensioactif/sel ; HEC offre une viscosité supplémentaire et une stabilité de suspension.
Shampoing (sans sulfate) : qualité MV à HV à 0,3 % – 0,6 %. HEC supporte une plus grande partie de la charge d'épaississement dans les systèmes sans sulfate.
Conditionneur à rincer (standard) : qualité HV à 0,3 % – 0,6 %. Fonctionne en synergie avec le réseau lamellaire des alcools gras.
Traitement revitalisant en profondeur/masque capillaire : grade HV à EHV de 0,5 % à 1,0 %. Une charge cationique élevée nécessite un épaississant non ionique robuste.
Après-shampooing sans rinçage : qualité MV entre 0,2 % et 0,4 %. Structure légère sans résidu.
Gel douche (sans sulfate) : qualité MV à HV à 0,2 % – 0,5 %.
Traitement du cuir chevelu/sérum : grade LV à MV de 0,1 % à 0,3 %. Assez fin pour l'application et l'absorption du cuir chevelu.
Désinfectant pour les mains (à base d'alcool) : qualité HV à EHV à 0,5 % à 1,5 %. Qualité supérieure nécessaire pour atteindre la viscosité dans les systèmes à haute teneur en alcool.
Type de produit |
Niveau HEC |
Niveau d'utilisation typique |
Remarques |
Shampoing à base de sulfate |
VM |
0,10% – 0,25% |
Compléments épaississants au sel |
Shampoing sans sulfate |
MT – HT |
0,30% – 0,60% |
Apport d'épaississant primaire |
Shampoing antipelliculaire |
MT – HT |
0,30% – 0,50% |
Suspension ZPT critique |
Shampoing/après-shampooing 2 en 1 |
MT – HT |
0,20% – 0,50% |
Non ionique évite les interactions cationiques |
Après-shampooing à rincer |
HT |
0,30% – 0,60% |
Synergie avec le réseau des alcools gras |
Traitement revitalisant en profondeur |
HT – THT |
0,50% – 1,00% |
Système cationique élevé |
Après-shampooing sans rinçage |
VM |
0,20% – 0,40% |
Texture légère et sans résidus |
Gel douche (sans sulfate) |
MT – HT |
0,20% – 0,50% |
Apport d'épaississant primaire |
Gel douche exfoliant pour le corps |
MT – HT |
0,30% – 0,50% |
Suspension de particules |
Traitement du cuir chevelu / sérum |
BT – MT |
0,10% – 0,30% |
Fin, absorption rapide |
Sérum capillaire sans rinçage |
BT – MT |
0,10% – 0,25% |
Aucun résidu sur les cheveux |
Savon liquide pour les mains |
VM |
0,10% – 0,30% |
Bienfait revitalisant pour la peau |
Gel hydroalcoolique à base d'alcool |
HT – THT |
0,50% – 1,50% |
Qualité de tolérance à l'alcool requise |
Crème hydratante/lotion |
VM |
0,20% – 0,50% |
Non ionique pour actifs complexes |
HEC se dissout facilement dans l’eau froide – l’un de ses principaux avantages de traitement par rapport au HPMC et à certains autres éthers de cellulose. Cependant, le même risque de formation de grumeaux qui s'applique à la gomme xanthane s'applique à l'HEC : si la poudre entre en contact avec l'eau sans dispersion adéquate, la surface s'hydrate avant que l'intérieur ne puisse se disperser, formant des grumeaux.
Mesurez avec précision la quantité requise de poudre HEC : à des niveaux d'utilisation de 0,1 % à 1,0 %, de petites erreurs de pesée représentent des erreurs de pourcentage significatives.
Commencer l'agitation dans la phase aqueuse avant d'ajouter HEC
Ajoutez lentement la poudre HEC au vortex de l’eau agitée – pas d’un seul coup
Mélanger à vitesse moyenne pendant 20 à 40 minutes jusqu'à ce qu'il soit complètement hydraté et que la solution soit claire et sans grumeaux
Ajouter le reste des ingrédients de la phase aqueuse une fois que HEC est complètement hydraté
Règle critique : ajoutez toujours du HEC à l’eau, jamais d’eau dans du HEC.
Le pré-mélange du HEC avec d'autres ingrédients secs ou liquides avant l'ajout d'eau est la méthode la plus fiable pour une hydratation constante à l'échelle de la fabrication :
Avec de la glycérine : Mélangez 1 partie de HEC avec 5 à 10 parties de glycérine pour former une suspension lisse, puis ajoutez-la à l'eau sous agitation. La glycérine recouvre les particules HEC et empêche l'hydratation de la surface avant la dispersion complète.
Avec d'autres ingrédients secs (sel, sucre, actifs en poudre) : Pré-mélanger HEC avec au moins 5 parties d'un autre ingrédient sec. La dilution évite l'agglomération des particules lors de l'ajout d'eau.
HEC s'hydrate à température ambiante (20-25°C) — aucun chauffage requis. L'hydratation est plus rapide à 40-50°C. Pour les processus d’émulsion impliquant du chauffage :
Ajouter HEC à la phase aqueuse avant de chauffer
HEC sera complètement hydraté au moment où la température d’émulsification sera atteinte
Ne dépassez pas 80 °C pendant le traitement — une exposition prolongée à des températures élevées peut réduire la viscosité du HEC.
HEC atteint environ 80 % de sa viscosité finale dans les 20 à 30 minutes suivant son ajout à l'eau. Le développement complet de la viscosité peut prendre 1 à 2 heures. À des fins de contrôle qualité, mesurez toujours la viscosité de la solution HEC après la période d’hydratation complète, et non immédiatement après le mélange.
Propriété |
HEC |
Gomme Xanthane |
Carbomère |
Caractère ionique |
Non ionique |
Anionique |
Anionique |
Compatibilité avec les cationiques |
Excellent |
Modéré (risque à des niveaux élevés) |
Pauvre |
Plage de pH |
2 – 12 |
3 – 11 |
5 – 9 (nécessite une neutralisation) |
Tolérance aux électrolytes |
Haut |
Modéré |
Faible |
Comportement amincissant |
Modéré |
Excellent |
Bien |
Limite d'élasticité / suspension |
Léger (à des niveaux plus élevés) |
Excellent |
Bon (une fois neutralisé) |
Clarté de la solution |
Bien |
Bon (légère brume à des niveaux élevés) |
Excellent (clair comme du cristal) |
Toucher peau/cheveux |
Lisse, filmogène |
Légèrement collant à des niveaux élevés |
Lisse, soyeux |
Solubilité dans l'eau froide |
Excellent |
Bon (risque de grosseur) |
Mauvais (nécessite une neutralisation) |
Utilisation dans les conditionneurs |
Excellent |
Modéré |
Pauvre |
Utilisation dans des systèmes hautement cationiques |
Excellent |
Non recommandé |
Non recommandé |
Utilisation dans les systèmes d'alcool |
Bien |
Pauvre |
Pauvre |
Références naturelles/biologiques |
Bon (dérivé de la cellulose) |
Excellente (fermentation) |
Aucun (synthétique) |
Niveau d'utilisation typique |
0,2% – 1,5% |
0,1% – 1,5% |
0,2% – 1,0% |
Choisissez HEC quand :
La formulation contient des tensioactifs cationiques ou des polymères cationiques à des niveaux importants (après-shampooings, produits 2 en 1, produits coiffants cationiques)
La formulation est à pH très bas ou très élevé (traitements acides du cuir chevelu, défrisants alcalins)
La formulation contient des concentrations élevées d'électrolytes
La formulation contient de l'alcool (désinfectants pour les mains, certains traitements capillaires)
Un épaississement cohérent et prévisible dans un large éventail de conditions est la priorité
Choisissez la gomme xanthane lorsque :
La suspension de particules est le premier besoin (shampooings antipelliculaires au ZPT, gels douche exfoliants, produits pigmentés)
Un fort comportement fluidifiant est recherché (produits qui doivent s'étaler très facilement sous cisaillement d'application)
Une certification naturelle/biologique est requise
La formulation est principalement anionique avec un contenu cationique minimal
Choisissez le carbomère lorsque :
Une texture gel cristalline est requise (gels capillaires transparents, désinfectants pour les mains transparents)
La formulation est à pH 5–7 avec une faible teneur en électrolytes
La sensation de peau la plus légère possible est la priorité
Pour en savoir plus sur la gomme xanthane dans les formulations de soins personnels, voir :La gomme xanthane dans les cosmétiques et les soins personnels : comment elle fonctionne et comment l'utiliser
L’une des stratégies de formulation les plus puissantes dans le domaine des soins capillaires consiste à combiner l’HEC avec des polymères cationiques, en particulier le polyquaternium-10 (PQ-10) et le chlorure d’hydroxypropyltrimonium de guar (guar cationique).
HEC et polymères cationiques ont des fonctions complémentaires :
HEC fournit une viscosité globale, un épaississement de la phase aqueuse et une formation de film sur la tige capillaire
Les polymères cationiques procurent des bienfaits revitalisants (démêlage, douceur, maniabilité) grâce au dépôt électrostatique sur la surface des cheveux chargée négativement.
Parce que HEC est non ionique, il n’entre pas en compétition ni n’interagit négativement avec le polymère cationique. Les deux ingrédients agissent indépendamment dans la formulation et en synergie sur les cheveux.
Ingrédient |
Niveau |
Fonction |
SLES (28%) |
30 % à 40 % |
Tensioactif primaire |
Cocamidopropylbétaïne |
5 % à 8 % |
Booster de mousse, douceur |
NaCl |
1 % à 2 % |
Épaississant primaire |
HEC (qualité MV) |
0,15 % à 0,25 % |
Épaississant secondaire, suspension |
Polyquaternium-10 |
0,1 % à 0,3 % |
Conditionnement, démêlage |
Diméthicone (sous forme d'émulsion) |
0,5 % à 2,0 % |
Conditionnement, brillance |
Conservateur, parfum |
qs |
— |
Dans ce système, HEC et PQ-10 coexistent sans interaction, chacun contribuant indépendamment à sa fonction spécifique.
Ingrédient |
Niveau |
Fonction |
Chlorure de béhentrimonium |
2 % à 4 % |
Agent de conditionnement primaire |
Alcool cétylique |
4 % à 6 % |
Réseau de gel lamellaire, texture |
HEC (qualité HV) |
0,3 % à 0,6 % |
Épaississant en phase aqueuse |
Polyquaternium-7 |
0,1 % à 0,3 % |
Conditionnement complémentaire, filmogène |
Diméthicone |
1 % à 3 % |
Brillance, démêlage |
Panthénol |
0,5 % à 1,0 % |
Renforcement des cheveux |
Conservateur, parfum |
qs |
— |
HEC fournit la viscosité de la phase aqueuse qui maintient ce système ensemble, tandis que le chlorure de béhentrimonium et le polymère cationique assurent les performances de conditionnement. Un épaississant anionique dans cette formulation interagirait avec le chlorure de béhentrimonium, risquant une précipitation et une instabilité de la viscosité.
Causes probables :
HEC ajouté à l’eau trop rapidement ou sans agitation adéquate
HEC ajouté d'un seul coup plutôt que lentement
Température de l'eau trop élevée lors de l'ajout (l'hydratation de la surface s'accélère)
Solutions :
Pré-mélanger HEC avec de la glycérine (rapport 1:5-10) avant de l'ajouter à la phase aqueuse
Ajoutez lentement le HEC à l’eau agitée – jamais d’un seul coup
Utiliser de l'eau froide (20-25°C) pour la dispersion initiale
Si des grumeaux sont présents dans le produit fini : passer dans un broyeur colloïdal ou un homogénéisateur haute pression
Causes probables :
HEC pas complètement hydraté — viscosité mesurée avant la période d'hydratation complète
Concentration élevée d'électrolyte réduisant la viscosité
Température de traitement trop élevée lors de l'ajout de HEC
Viscosité du grade HEC trop faible pour l'application cible
Solutions :
Prévoyez un temps d'hydratation complet (minimum 30 à 60 minutes ; mesurez la viscosité après 2 heures pour le contrôle qualité final)
Vérifiez les niveaux d'électrolyte : un NaCl élevé réduit la viscosité du HEC ; ajuster la formulation ou augmenter le niveau de HEC
Réduire la température de traitement en dessous de 70 °C pendant l'ajout de HEC
Passez à un grade de viscosité plus élevé ou augmentez le dosage
Causes probables :
Grade HEC trop faible (MV au lieu de HV) pour le taux d'alcool gras de la formulation
Niveau HEC trop bas
Taux d’alcool gras trop faible — HEC et le réseau des alcools gras travaillent en synergie ; réduire soit réduit la viscosité globale
Solutions :
Passer au grade HV
Augmenter le niveau HEC par incréments de 0,1 % à 0,2 %
Vérifiez le niveau d'alcool gras : l'alcool cétylique/stéarylique entre 4 % et 6 % est typique pour un conditionneur standard ; une réduction inférieure à 3 % réduit considérablement la viscosité, même avec un HEC adéquat
Causes probables :
Variation de l'hydratation HEC entre les lots (temps ou température de mélange incohérents)
Variation du taux de NaCl (épaississant primaire des shampoings à base de sulfate)
Variation de la concentration en tensioactif entre les lots
Solutions :
Standardiser la procédure de dissolution des HEC : temps de mélange, température et taux d'agitation fixes
Vérifiez le niveau de NaCl par lot : de petites variations de la teneur en sel entraînent d'importants changements de viscosité dans les systèmes de tensioactifs.
Effectuer une mesure de viscosité après une période de repos standardisée (par exemple, 24 heures après la fabrication) pour un contrôle qualité cohérent
Causes probables :
Niveau HEC trop élevé dans un produit sans rinçage
Poids moléculaire HEC trop élevé pour l'application
Solutions :
Réduire le niveau de HEC — les résidus dépendent de la concentration
Passez à un grade de viscosité inférieur (LV ou MV) pour les applications sans rinçage
Assurez-vous que la formulation se rince proprement s'il s'agit d'un produit à rincer - HEC est soluble dans l'eau et doit être complètement rincé.
Paramètre |
Pourquoi c'est important |
Spécification typique |
Degré de viscosité (solution à 2 %) |
Indicateur de performance principal |
Spécifier la plage cible par niveau |
Substitution molaire (MS) |
Affecte la solubilité et les performances |
1,8 – 2,5 pour les notes de soins personnels |
Teneur en humidité |
Affecte la concentration efficace |
≤ 5% |
Teneur en cendres |
Indicateur de pureté |
≤ 5% |
pH (solution à 1%) |
Compatibilité des formulations |
6,0 – 8,5 |
Métaux lourds |
Exigence de sécurité |
Selon la norme applicable |
Limites microbiennes |
Exigence de sécurité cosmétique |
Selon ISO 17516 ou équivalent |
Apparence |
Indicateur de qualité |
Poudre blanche à blanc cassé, fluide |
Cohérence de la viscosité d'un lot à l'autre |
Critique pour la qualité du produit |
±10 % de la viscosité cible |
Demandez toujours :
Certificat d'analyse (COA) par lot — comprenant les limites de viscosité, d'humidité, de cendres, de pH et microbiennes
Fiche technique (TDS) avec conseils d'application pour les soins personnels et instructions de dissolution
Fiche de données de sécurité (FDS)
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Pour plus de détails sur le produit et pour demander un échantillon ou un devis :Hydroxyéthylcellulose (HEC) — Page produit Unionchem
Produit |
Rôle dans les soins personnels |
Page produit |
HEC |
Épaississant non ionique ; idéal pour les systèmes de soins capillaires cationiques |
|
Gomme Xanthane |
Épaississant anionique ; excellente suspension et amincissement au cisaillement |
|
CMC |
Filmogène, liant dans certaines applications de soins personnels |
|
Gomme Gellane |
Agent gélifiant dans les gels sans rinçage et les soins oculaires |
L'avantage déterminant de HEC dans la formulation de soins personnels est son caractère non ionique – et dans l'environnement riche en cationiques des produits de soins capillaires, cet avantage est décisif. Alors que la gomme xanthane et le carbomère nécessitent une gestion prudente pour éviter d’interagir avec les tensioactifs conditionnants et les polymères cationiques, HEC n’interagit tout simplement pas. Il épaissit la phase aqueuse de manière fiable et indépendante, quel que soit le contenu de la formulation.
L'implication pratique est simple : pour les conditionneurs, les traitements de conditionnement en profondeur, les produits 2 en 1 et toute formulation à teneur cationique importante, HEC est le choix d'épaississant par défaut. Pour les shampooings – en particulier les systèmes sans sulfate où le tensioactif ne s’épaissit pas suffisamment – HEC fournit la viscosité que la formulation ne peut pas générer seule. Et pour les traitements du cuir chevelu et les sérums capillaires à des valeurs de pH difficiles ou avec des profils d'ingrédients actifs complexes, la large tolérance au pH et aux électrolytes de HEC en fait l'option la plus fiable disponible.
La sélection du grade – faire correspondre le grade de viscosité au type de produit et à la viscosité cible – est la décision centrale en matière de formulation. Le tableau de référence posologique et le guide de sélection des qualités contenus dans cet article fournissent un cadre de départ pratique. L'optimisation finale nécessite toujours des essais de formulation dans votre système spécifique, avec vos niveaux spécifiques de tensioactifs et d'ingrédients cationiques.
Découvrez les solutions HEC d'Unionchem pour les soins personnels et capillaires :Hydroxyéthylcellulose (HEC) — Page produit Unionchem
Dans le shampooing, HEC fonctionne comme un épaississant secondaire et un stabilisant de suspension. Dans les shampoings à base de sulfate, il complète l'épaississant primaire apporté par le système tensioactif/sel et améliore la suspension des agents conditionneurs (silicones, huiles). Dans les shampooings sans sulfate, HEC supporte une plus grande partie de la charge épaississante, fournissant la viscosité que le système tensioactif plus doux ne peut pas générer seul.
HEC est non ionique : il ne transporte aucune charge électrique en solution. La gomme xanthane est anionique (chargée négativement). Dans les conditionneurs qui contiennent des tensioactifs cationiques (chlorure de béhentrimonium) et des polymères cationiques (polyquaternium-10), un épaississant anionique peut interagir électrostatiquement avec les ingrédients cationiques, provoquant une précipitation ou une instabilité de la viscosité. Le caractère non ionique du HEC élimine entièrement ce risque, ce qui en fait l'épaississant standard dans les formulations de conditionneurs à l'échelle mondiale.
La qualité haute viscosité (HV), comprise entre 0,3 % et 0,6 % du poids total de la formulation, est le choix standard pour les conditionneurs à rincer. La qualité HV fonctionne en synergie avec le réseau lamellaire d’alcool gras (alcool cétylique/stéarylique) pour fournir la viscosité et le corps du conditionneur fini. Pour les traitements revitalisants en profondeur et les masques capillaires, la qualité HV à EHV de 0,5 % à 1,0 % est appropriée.
Oui. HEC est l'un des rares éthers de cellulose présentant une solubilité adéquate dans les systèmes à haute teneur en alcool (60 % à 70 % d'éthanol). Il fournit une viscosité aux formulations de désinfectant pour les mains à des niveaux d'utilisation de 0,5 % à 1,5 %. Utilisez les grades HV à EHV pour un épaississement adéquat dans les systèmes à haute teneur en alcool.
Pré-mélangez HEC avec de la glycérine (1 partie de HEC pour 5 à 10 parties de glycérine) avant de l'ajouter à la phase aqueuse. Vous pouvez également pré-mélanger avec d’autres ingrédients secs. Ajoutez toujours le mélange HEC à l’eau en agitant lentement – ne l’ajoutez jamais d’un seul coup. Assurez-vous que l’eau est à température ambiante (20-25°C) pendant l’ajout.
Oui. HEC est entièrement compatible avec le polyquaternium-10 (PQ-10) et d’autres polymères cationiques. Parce que HEC est non ionique, il n’interagit pas électrostatiquement avec le PQ-10. Les deux ingrédients agissent indépendamment et en synergie : HEC apporte viscosité et filmification sur la tige capillaire ; Le PQ-10 assure le conditionnement, le démêlage et la maniabilité grâce au dépôt électrostatique sur la surface des cheveux.
Oui. Unionchem fournit du HEC dans les qualités LV, MV, HV et EHV pour les shampooings, revitalisants, nettoyants pour le corps, le traitement du cuir chevelu et d'autres applications de soins personnels. Une documentation technique complète, un COA par lot et des échantillons gratuits pour les essais de formulation sont disponibles. Voir: HEC — Page produit Unionchem
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