ผู้แต่ง: Arella Sun เวลาจัดพิมพ์: 18-08-2569 ที่มา: ยูเนี่ยนเคม
สารบัญ
นักเคมีเครื่องสำอางทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมักประสบปัญหาเดียวกันในที่สุด สารเพิ่มความข้นซึ่งใช้ได้ผลดีในแชมพูทำให้เกิดการตกตะกอนในครีมนวดผม สารทำให้คงตัวที่ยึดซีรั่มไว้ด้วยกันที่ pH 5 จะล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ในการบำบัดแบบไม่ต้องทิ้งที่ pH 4 ตัวปรับสภาพการไหลที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบในระบบที่ใช้ซัลเฟตนั้นจะมีพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ในระบบที่ปราศจากซัลเฟต
สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่คือประจุไอออนิก สารเพิ่มความข้นในเครื่องสำอางประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่ เช่น แซนแทนกัม คาร์โบเมอร์ CMC เป็นสารประจุลบ พวกมันมีประจุลบในสารละลาย และทันทีที่พวกเขาพบกับส่วนผสมของประจุบวก เช่น สารลดแรงตึงผิวปรับสภาพ โพลีเมอร์ประจุบวก สารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม ประจุตรงข้ามจะดึงดูด และสูตรก็อาจไม่เสถียร
ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (HEC) แก้ปัญหานี้ได้ตั้งแต่ต้นตอ HEC ไม่มีประจุไอออนิกในสารละลาย มันไม่มีไอออนิก — เป็นกลางโดยสมบูรณ์ — ดังนั้นจึงไม่มีปฏิกิริยาทางไฟฟ้าสถิตกับส่วนประกอบอื่นๆ ในสูตร มันเพิ่มความเข้มข้นได้อย่างน่าเชื่อถือในครีมนวดผมประจุบวก ในแชมพูที่มีเกลือสูง ในทรีทเมนต์หนังศีรษะที่เป็นกรด และในผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลแบบออกฤทธิ์หลายชนิดที่ซับซ้อน ซึ่งสารเพิ่มความเข้มข้นประจุลบอาจล้มเหลวหรือจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง
คู่มือนี้มีไว้สำหรับนักเคมีเครื่องสำอางและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับแชมพู ครีมนวด ครีมอาบน้ำ ทรีทเมนต์หนังศีรษะ และสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและบำรุงผิวอื่นๆ โดยครอบคลุมถึงวิธีที่ HEC ทำงานเป็นสารเพิ่มความหนาในการดูแลรักษาส่วนบุคคล ข้อดีเฉพาะของมันในระบบประจุบวก การเลือกเกรด ขนาดยา การแปรรูป ความเข้ากันได้ และการเปรียบเทียบกับแซนแทนกัมและสารเพิ่มความหนาอื่นๆ สำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ
Unionchem เป็นผู้จัดหา HEC ให้กับเกรดความหนืดครบวงจรสำหรับการใช้งานการดูแลส่วนบุคคล:ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (HEC) — หน้าผลิตภัณฑ์ Unionchem
เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใด HEC จึงมีคุณค่าอย่างมีเอกลักษณ์ในสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล จึงช่วยให้เข้าใจภาพรวมการชาร์จของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทั่วไปได้
ครีมนวดผมแบบล้างออกประกอบด้วย:
สารลดแรงตึงผิวประจุบวก (เบเฮนทริโมเนียมคลอไรด์, เซทริโมเนียมคลอไรด์, BTAC): มีประจุบวก; สิ่งเหล่านี้คือสารปรับสภาพหลักที่สะสมบนเส้นผมที่มีประจุลบ
โพลีเมอร์ประจุบวก (polyquaternium-10, polyquaternium-7, guar hydroxypropyltrimonium chloride): มีประจุบวก; สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มการปรับสภาพ การพันกัน และการขึ้นรูปฟิล์ม
แฟตตี้แอลกอฮอล์ (เซทิลแอลกอฮอล์, สเตียริลแอลกอฮอล์): เป็นกลาง; สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดเครือข่ายเจลลาเมลลาร์ที่ช่วยให้ครีมนวดมีเนื้อครีม
ซิลิโคน (dimethicone, amodimethicone): เป็นกลางถึงประจุลบเล็กน้อย
สารกันบูด น้ำหอม สารออกฤทธิ์ : มีประจุผันแปร
ในสภาพแวดล้อมนี้ สารเพิ่มความข้นประจุลบ เช่น แซนแทนกัมหรือคาร์โบเมอร์จะทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้าสถิตกับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกและโพลีเมอร์ประจุบวก ที่ความเข้มข้นต่ำ อันตรกิริยานี้อาจจัดการได้ ที่ความเข้มข้นที่สูงขึ้น หรือในสูตรที่มีส่วนผสมของแคตไอออนหลายชนิด อาจทำให้เกิดการตกตะกอน การสูญเสียความหนืด หรือการแยกเฟส
HEC ซึ่งไม่มีไอออนิกจะทำปฏิกิริยากับส่วนประกอบเหล่านี้โดยไม่มีไฟฟ้าสถิต มันทำให้เฟสน้ำข้นขึ้นโดยไม่ขึ้นกับสถานะประจุของส่วนผสมอื่นๆ ทั้งหมด นี่ไม่ใช่ความสะดวกสบายเล็กๆ น้อยๆ — แต่เป็นเหตุผลพื้นฐานที่ HEC กลายเป็นสารเพิ่มความข้นมาตรฐานในสูตรครีมนวดผมทั่วโลก
แชมพูโดยหลักแล้วจะมีประจุลบ (SLS, SLES, โซเดียมโคโคอิลไอเซไทโอเนต) หรือแอมโฟเทอริก (โคคามิโดโพรพิลเบทาอีน) แต่ก็มี:
NaCl (เกลือ) : ใช้เพื่อทำให้ระบบลดแรงตึงผิวประจุลบข้นขึ้นโดยใช้เอฟเฟกต์ของฮอฟไมสเตอร์ ความเข้มข้นของเกลือที่สูงสามารถลดประสิทธิภาพของสารเพิ่มความข้นประจุลบได้
สารปรับสภาพประจุบวก (ซิลิโคน, โพลีเมอร์ประจุบวก): เพิ่มเพื่อประโยชน์ในการปรับสภาพ ทำปฏิกิริยากับสารเพิ่มความข้นประจุลบ
สารกันบูด : มักเป็นประจุบวกหรือแอมโฟเทอริก
สารออกฤทธิ์ (ซิงค์ไพริไธโอน, กรดซาลิไซลิก, คีโตโคนาโซล): มีประจุแปรผัน
คุณลักษณะที่ไม่ใช่ไอออนิกของ HEC ทำให้เข้ากันได้กับส่วนประกอบเหล่านี้ทั้งหมดพร้อมกัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในสูตรแชมพูที่ซับซ้อน
HEC ใช้ในแชมพูเป็น สารเพิ่มความหนารองและสารกันโคลงแบบแขวนลอย เสริมสารเพิ่มความหนาหลักที่ได้รับจากระบบลดแรงตึงผิวและ NaCl
ในแชมพูที่มีซัลเฟตเป็นส่วนประกอบหลัก (SLS/SLES): กลไกหลักในการทำให้ข้นขึ้นคือการทำให้เกลือข้นขึ้น — NaCl จะเพิ่มความหนืดของไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิวประจุลบ HEC ใช้ที่ระดับต่ำ (0.1%–0.3%) เพื่อให้มีความหนืดเพิ่มขึ้น ปรับปรุงสารแขวนลอยของสารปรับสภาพ (ซิลิโคน น้ำมัน) และลดความไวของสูตรต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ในแชมพูที่ปราศจากซัลเฟต: นี่คือจุดที่ HEC มีคุณค่าอย่างยิ่ง ระบบลดแรงตึงผิวที่ปราศจากซัลเฟต (โซเดียมโคโคอิลไอเซไทโอเนต, โซเดียมลอโรอิลเมทิลไอเซไธโอเนต, โซเดียมโคโคแอมโฟอะซิเตต) ไม่ทำให้ NaCl ข้นขึ้นเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับระบบ SLS/SLES HEC ที่ 0.3%–0.6% ให้ความหนืดที่ระบบสารลดแรงตึงผิวไม่สามารถส่งได้เอง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความอ่อนโยนหรือลักษณะทางประสาทสัมผัสของสูตรที่ปราศจากซัลเฟต
ในแชมพูขจัดรังแค: สารออกฤทธิ์ต้านรังแค ได้แก่ ซิงค์ ไพริไธโอน (ZPT), ซีลีเนียมซัลไฟด์, คีโตโคนาโซล, กรดซาลิไซลิก ต้องแขวนไว้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแชมพู โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาค ZPT มีความหนาแน่นและตกตะกอนอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสารแขวนลอย ความเค้นครากเล็กน้อยของ HEC (ที่ความเข้มข้นสูงกว่า 0.4%) ช่วยให้อนุภาค ZPT กระจายสม่ำเสมอตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ทำให้มั่นใจได้ถึงการส่งมอบที่สม่ำเสมอในการซักทุกครั้ง
ในแชมพู/ครีมนวดผมแบบ 2-in-1: สูตรเหล่านี้มีทั้งสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบและสารปรับสภาพประจุบวก ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ท้าทายสำหรับสารเพิ่มความข้นประจุลบ คุณลักษณะที่ไม่ใช่ไอออนิกของ HEC ทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นธรรมชาติสำหรับระบบ 2-in-1 ที่หนาขึ้น โดยไม่ต้องโต้ตอบกับส่วนประกอบประจุลบหรือประจุบวก
HEC เป็นหนึ่งในสารเพิ่มความข้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในครีมนวดผมแบบล้างออกทั่วโลก บทบาทของมันคือการทำให้อิมัลชั่นครีมนวดผมมีน้ำต่อเนื่องกันมากขึ้น โดยให้ความหนืดและเนื้อครีมที่ผู้บริโภคเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ปรับสภาพที่มีประสิทธิภาพ
ในสารปรับสภาพแบบชะล้างแบบมาตรฐาน: HEC ที่ 0.3%–0.8% ให้ความหนืดของเฟสน้ำในปริมาณมาก แฟตตี้แอลกอฮอล์ (เซทิล/สเตียริล แอลกอฮอล์) ช่วยให้คอนดิชันเนอร์มีโครงสร้างเพิ่มเติมและเนื้อครีมมีลักษณะเฉพาะ HEC และเครือข่ายแฟตตี้แอลกอฮอล์ทำงานร่วมกัน — HEC ทำให้เฟสน้ำหนาขึ้น เครือข่ายแฟตตี้แอลกอฮอล์สร้างโครงสร้างเจลลาเมลลาร์ และทั้งสองอย่างนี้ร่วมกันสร้างความหนืดและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ในครีมนวดผมเนื้อบางเบา: สำหรับผู้บริโภคที่พบว่าครีมนวดผมแบบดั้งเดิมมีน้ำหนักมากเกินไป ครีมนวดผมเนื้อบางเบาจะใช้ระดับแฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ต่ำกว่าและพึ่งพา HEC ในเรื่องความหนืดมากขึ้น HEC ที่ 0.2%–0.4% ให้ความหนืดเพียงพอโดยไม่ต้องมีความเข้มข้นเหมือนสูตรแอลกอฮอล์ที่มีไขมันสูง
ในทรีทเม้นต์ปรับสภาพผมอย่างล้ำลึกและมาส์กผม: ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผมสูงเหล่านี้ประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวประจุบวก โพลีเมอร์ประจุบวก และน้ำมันปรับสภาพในระดับสูง โหลดประจุบวกที่สูงจะทำให้สารเพิ่มความข้นประจุลบมีปัญหา HEC ที่ 0.4%–1.0% ให้พื้นผิวที่หนาและเข้มข้นซึ่งคาดหวังได้จากการปรับสภาพอย่างล้ำลึกโดยไม่ต้องโต้ตอบกับระบบปรับสภาพประจุบวก
ในครีมนวดผมแบบไม่ต้องล้างออก: ครีมนวดผมแบบไม่ต้องล้างออกต้องให้ประโยชน์ในการปรับสภาพโดยไม่ทิ้งคราบหนักหรือมันเยิ้มบนเส้นผม HEC ที่ 0.2%–0.4% ให้โครงสร้างที่เบาและความเสถียรของช่วงล่าง ในขณะที่ยังคงความบางพอที่จะเกลี่ยผ่านผมเปียกและแห้งได้ง่ายโดยไม่มีสารตกค้าง
สูตรผลิตภัณฑ์ล้างร่างกายส่วนใหญ่จะถูกทำให้ข้นขึ้นโดยระบบลดแรงตึงผิว (SLES + CAPB + NaCl) แต่ HEC จะถูกใช้เป็นสารเพิ่มความหนาและความคงตัวรองในสถานการณ์เฉพาะหลายประการ:
ผลิตภัณฑ์ล้างร่างกายที่ปราศจากซัลเฟต : เหตุผลเดียวกับแชมพูที่ปราศจากซัลเฟต — ระบบสารลดแรงตึงผิวไม่ทำให้ข้นขึ้นในตัวเองอย่างเพียงพอ และ HEC ให้ความหนืดที่จำเป็น
การล้างร่างกายเพื่อขัดผิว : HEC ระงับอนุภาคขัดผิว (น้ำตาล เกลือ เปลือกวอลนัท หินภูเขาไฟ) ที่อาจตกค้าง
การล้างร่างกายด้วยเม็ดบีดหรือแคปซูลที่แขวนอยู่ : ความเครียดจากผลผลิตของ HEC ช่วยให้แคปซูลน้ำหอม เม็ดวิตามิน หรือไข่มุกที่ให้ความชุ่มชื้นกระจายอย่างสม่ำเสมอ
การล้างร่างกายสำหรับผิวที่บอบบาง : ในสูตรที่มีสารลดแรงตึงผิวต่ำมาก HEC ให้ความหนืดโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
ระดับการใช้งานโดยทั่วไปในการล้างร่างกาย: 0.2%–0.5%.
การรักษาหนังศีรษะ — ผลิตภัณฑ์แบบไม่ต้องล้างออกที่มีเป้าหมายเป็นรังแค ผมร่วง อาการหนังศีรษะไว หรือความมัน — มักจะมีสารออกฤทธิ์ที่ความเข้มข้นสูงและที่ค่า pH นอกขอบเขตความสะดวกสบายของสารเพิ่มความข้นประจุลบ
การรักษาหนังศีรษะที่เป็นกรด (pH 3.5–5.0): ผลิตภัณฑ์ขัดหนังศีรษะที่มี AHA เป็นหลัก การรักษาด้วยกรดซาลิไซลิก และโทนิคหนังศีรษะที่เป็นกรดจะทำงานที่ระดับ pH โดยที่คาร์โบเมอร์ไม่ทำงานและแซนแทนกัมอาจมีประสิทธิภาพลดลง HEC ให้ความหนาที่เชื่อถือได้ตลอดช่วง pH ทั้งหมดนี้
เซรั่มหนังศีรษะที่ออกฤทธิ์สูง: สูตรที่ประกอบด้วยไมน็อกซิดิล คาเฟอีน ไนอาซินาไมด์ หรือสารออกฤทธิ์อื่นๆ ที่ความเข้มข้นสูง มักมีโปรไฟล์อิเล็กโทรไลต์ที่ซับซ้อนซึ่งท้าทายสารเพิ่มความข้นประจุลบ ความทนทานต่ออิเล็กโทรไลต์ของ HEC ทำให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
เซรั่มบำรุงผมแบบไม่ต้องล้างออก: คล้ายกับเซรั่มบำรุงผิว — HEC ที่ 0.1%–0.3% ให้โครงสร้างที่บางเบาและลื่นโดยไม่ทำให้เส้นผมมีน้ำหนักหรือสารตกค้างบนเส้นผม
ระดับการใช้งานโดยทั่วไปในการรักษาหนังศีรษะและเซรั่มผม: 0.1%–0.4%.
สบู่เหลวล้างมือโดยทั่วไปจะมีประจุลบ (โพแทสเซียมโคโคเอต โซเดียมลอเรทซัลเฟต) หรือแอมโฟเทอริก และข้นขึ้นด้วยเกลือเป็นหลัก HEC ใช้เป็นสารเพิ่มความหนาขั้นที่สองและเป็นสารปรับสภาพผิว — HEC จะสะสมฟิล์มบางๆ บนผิวหนังซึ่งจะช่วยลดผลแห้งของการล้างมือบ่อยๆ
ในเจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เอทานอล 60%–70%) สารเพิ่มความข้นสูตรน้ำส่วนใหญ่ไม่ได้ผล HEC เป็นหนึ่งในเซลลูโลสอีเทอร์ไม่กี่ชนิดที่สามารถละลายได้เพียงพอในระบบที่มีแอลกอฮอล์สูง โดยสามารถให้ความหนืดในสูตรเจลทำความสะอาดมือที่ระดับการใช้งาน 0.5%–1.5%
การเลือกเกรดความหนืด HEC ที่เหมาะสมคือการตัดสินใจในการกำหนดสูตรที่สำคัญที่สุด เกรดจะกำหนดประสิทธิภาพในการเพิ่มความหนา สัดส่วนของพื้นผิว และข้อกำหนดในการประมวลผล
ระดับ |
ความหนืด (สารละลาย 2%, บรูคฟิลด์, 25°C) |
ใบสมัครการดูแลส่วนบุคคลเบื้องต้น |
ความหนืดต่ำ (LV) |
100 – 400 เมกะปาสคาล·วินาที |
เซรั่มเนื้อบางเบา โทนเนอร์ ทรีทเม้นต์ความหนืดต่ำ |
ความหนืดปานกลาง (MV) |
400 – 1,500 มิลลิปาสคาล·วินาที |
แชมพู ครีมนวดผมเนื้อบางเบา ครีมอาบน้ำ |
ความหนืดสูง (HV) |
1,500 – 5,000 มิลลิปาสคาล·วินาที |
คอนดิชันเนอร์มาตรฐาน ทรีทเมนท์ล้ำลึก ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม |
ความหนืดสูงพิเศษ (EHV) |
> 5,000 เมกะปาสคาล·วินาที |
เจลจัดแต่งทรงผมสูตรเข้มข้น คอนดิชันเนอร์เข้มข้นมาก |
แชมพู (ที่ใช้ซัลเฟต): เกรด MV ที่ 0.1%–0.3% การทำให้หนาขึ้นเบื้องต้นมาจากระบบลดแรงตึงผิว/เกลือ HEC ให้ความหนืดเสริมและความเสถียรของช่วงล่าง
แชมพู (ปราศจากซัลเฟต): MV ถึงเกรด HV ที่ 0.3%–0.6% HEC แบกภาระที่หนาขึ้นในระบบที่ปราศจากซัลเฟต
ครีมนวดผมแบบล้างออก (มาตรฐาน): เกรด HV ที่ 0.3%–0.6% ทำงานร่วมกับเครือข่ายลาเมลลาร์แฟตตี้แอลกอฮอล์
ทรีทเม้นต์บำรุงล้ำลึก/มาส์กผม: เกรด HV ถึง EHV ที่ 0.5%–1.0% โหลดประจุบวกสูงต้องใช้สารทำให้ข้นที่ไม่ใช่ไอออนิกที่แข็งแกร่ง
ครีมนวดผมแบบไม่ต้องล้างออก: เกรด MV ที่ 0.2%–0.4% โครงสร้างบางเบาไร้สารตกค้าง
ครีมอาบน้ำ (ปราศจากซัลเฟต): MV ถึงเกรด HV ที่ 0.2%–0.5%
การรักษาหนังศีรษะ / เซรั่ม: ระดับ LV ถึง MV ที่ 0.1%–0.3% บางเพียงพอสำหรับการใช้หนังศีรษะและการดูดซึม
เจลทำความสะอาดมือ (แบบมีแอลกอฮอล์): เกรด HV ถึง EHV ที่ 0.5%–1.5% ต้องใช้เกรดที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ความหนืดในระบบแอลกอฮอล์สูง
ประเภทสินค้า |
เกรด HEC |
ระดับการใช้งานทั่วไป |
หมายเหตุ |
แชมพูที่มีซัลเฟต |
เอ็มวี |
0.10% – 0.25% |
เสริมเกลือให้ข้น |
แชมพูปราศจากซัลเฟต |
เอ็มวี-เอชวี |
0.30% – 0.60% |
การมีส่วนร่วมของสารเพิ่มความข้นหลัก |
แชมพูขจัดรังแค |
เอ็มวี-เอชวี |
0.30% – 0.50% |
ระบบกันสะเทือน ZPT วิกฤติ |
แชมพู/ครีมนวดผมแบบ 2-in-1 |
เอ็มวี-เอชวี |
0.20% – 0.50% |
ที่ไม่ใช่ไอออนิกจะหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาประจุบวก |
ครีมนวดผมแบบล้างออก |
เอชวี |
0.30% – 0.60% |
ผนึกกำลังกับเครือข่ายแฟตตี้แอลกอฮอล์ |
ทรีทเม้นต์ปรับสภาพอย่างล้ำลึก |
HV – EHV |
0.50% – 1.00% |
ระบบประจุบวกสูง |
ครีมนวดผมทิ้งไว้ |
เอ็มวี |
0.20% – 0.40% |
เนื้อบางเบาไม่ทิ้งคราบ |
ครีมอาบน้ำ (ปราศจากซัลเฟต) |
เอ็มวี-เอชวี |
0.20% – 0.50% |
การมีส่วนร่วมของสารเพิ่มความข้นหลัก |
ล้างร่างกายขัดผิว |
เอ็มวี-เอชวี |
0.30% – 0.50% |
สารแขวนลอยของอนุภาค |
ทรีทเม้นท์หนังศีรษะ/เซรั่ม |
เลเวล-เอ็มวี |
0.10% – 0.30% |
เนื้อบางซึมซาบเร็ว |
เซรั่มบำรุงผมแบบไม่ต้องล้างออก |
เลเวล-เอ็มวี |
0.10% – 0.25% |
ไม่มีสารตกค้างบนเส้นผม |
สบู่เหลวล้างมือ |
เอ็มวี |
0.10% – 0.30% |
ประโยชน์การปรับสภาพผิว |
เจลล้างมือแบบแอลกอฮอล์ |
HV – EHV |
0.50% – 1.50% |
ต้องใช้เกรดที่ทนต่อแอลกอฮอล์ |
มอยเจอร์ไรเซอร์/โลชั่น |
เอ็มวี |
0.20% – 0.50% |
ไม่ใช่ไอออนิกสำหรับสารออกฤทธิ์ที่ซับซ้อน |
HEC ละลายได้ง่ายในน้ำเย็น — หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักในการประมวลผลที่เหนือกว่า HPMC และเซลลูโลสอีเทอร์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในการเกิดก้อนแบบเดียวกันที่ใช้กับแซนแทนกัมนั้นใช้กับ HEC: หากผงสัมผัสกับน้ำโดยไม่มีการกระจายตัวที่เพียงพอ พื้นผิวจะชุ่มชื้นก่อนที่ภายในจะกระจายตัวและก่อตัวเป็นก้อน
วัด ปริมาณผง HEC ที่ต้องการอย่างแม่นยำ ที่ระดับการใช้งาน 0.1%–1.0% ข้อผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักเล็กน้อยแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ
เริ่มการกวน ในช่วงของน้ำก่อนที่จะเติม HEC
เติมผง HEC ลง ในกระแสน้ำวนของน้ำที่กำลังปั่นอย่างช้าๆ ไม่ใช่ทั้งหมดในคราวเดียว
ผสมด้วยความเร็วปานกลาง เป็นเวลา 20-40 นาที จนส่วนผสมชุ่มชื้นเต็มที่ สารละลายจะใสและไม่มีก้อน
เติมส่วนผสมในขั้นตอนของน้ำที่เหลืออยู่ หลังจากที่ HEC ได้รับความชุ่มชื้นเต็มที่แล้ว
กฎสำคัญ: เติม HEC ลงในน้ำเสมอ ห้ามเติม HEC เด็ดขาด
การผสม HEC ล่วงหน้ากับส่วนผสมแห้งหรือของเหลวอื่นๆ ก่อนเติมน้ำเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้มากที่สุดเพื่อให้ความชุ่มชื้นสม่ำเสมอในระดับการผลิต:
สำหรับกลีเซอรีน: ผสม HEC 1 ส่วนกับกลีเซอรีน 5-10 ส่วนเพื่อสร้างเป็นสเลอรีที่เรียบเนียน จากนั้นเติมน้ำโดยใช้คนให้เข้ากัน กลีเซอรีนเคลือบอนุภาค HEC และป้องกันความชื้นบนพื้นผิวก่อนที่จะกระจายตัวเต็มที่
กับส่วนผสมแห้งอื่นๆ (เกลือ น้ำตาล สารออกฤทธิ์ที่เป็นผง): ผสม HEC ล่วงหน้ากับส่วนผสมแห้งอื่นๆ อย่างน้อย 5 ส่วน การเจือจางจะป้องกันการเกาะตัวของอนุภาคในระหว่างการเติมน้ำ
HEC ให้ความชุ่มชื้นที่อุณหภูมิห้อง (20–25°C) — ไม่จำเป็นต้องทำความร้อน การให้น้ำจะเร็วขึ้นที่อุณหภูมิ 40–50°C สำหรับกระบวนการอิมัลชันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร้อน:
เพิ่ม HEC ลงในเฟสของน้ำก่อนที่จะให้ความร้อน
HEC จะได้รับความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่เมื่อถึงอุณหภูมิของการอิมัลชัน
ไม่เกิน 80°C ในระหว่างการประมวลผล — การสัมผัสกับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานสามารถลดความหนืดของ HEC ได้
HEC จะมีความหนืดสุดท้ายประมาณ 80% ภายใน 20-30 นาทีหลังจากเติมน้ำ การพัฒนาความหนืดอาจใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ ให้วัดความหนืดของสารละลาย HEC หลังจากช่วงการให้น้ำเต็มที่ ไม่ใช่ทันทีหลังการผสม
คุณสมบัติ |
สคส |
ซานธาน กัม |
คาร์โบเมอร์ |
อักขระไอออนิก |
ไม่ใช่ไอออนิก |
ประจุลบ |
ประจุลบ |
ความเข้ากันได้กับประจุบวก |
ยอดเยี่ยม |
ปานกลาง (ความเสี่ยงในระดับสูง) |
ยากจน |
ช่วงพีเอช |
2 – 12 |
3 – 11 |
5 – 9 (ต้องวางตัวเป็นกลาง) |
ความทนทานต่ออิเล็กโทรไลต์ |
สูง |
ปานกลาง |
ต่ำ |
พฤติกรรมเฉือนผอมบาง |
ปานกลาง |
ยอดเยี่ยม |
ดี |
ความเครียด / การระงับ |
ไม่รุนแรง (ในระดับที่สูงขึ้น) |
ยอดเยี่ยม |
ดี (เมื่อทำให้เป็นกลาง) |
ความชัดเจนของสารละลาย |
ดี |
ดี (มีหมอกเล็กน้อยในระดับสูง) |
ยอดเยี่ยม (ชัดเจน) |
สัมผัสได้ถึงผิว/เส้นผม |
เรียบเนียนเป็นฟิล์ม |
ไม่มีรสนิยมที่ดีเล็กน้อยในระดับสูง |
เนียนเนียน |
ความสามารถในการละลายน้ำเย็น |
ยอดเยี่ยม |
ดี (เสี่ยงเป็นก้อน) |
แย่ (ต้องวางตัวเป็นกลาง) |
ใช้ในเครื่องปรับอากาศ |
ยอดเยี่ยม |
ปานกลาง |
ยากจน |
ใช้ในระบบประจุบวกสูง |
ยอดเยี่ยม |
ไม่แนะนำ |
ไม่แนะนำ |
ใช้ในระบบแอลกอฮอล์ |
ดี |
ยากจน |
ยากจน |
หนังสือรับรองธรรมชาติ/อินทรีย์ |
ดี (มาจากเซลลูโลส) |
ดีเยี่ยม (การหมัก) |
ไม่มี (สังเคราะห์) |
ระดับการใช้งานทั่วไป |
0.2% – 1.5% |
0.1% – 1.5% |
0.2% – 1.0% |
เลือก HEC เมื่อ:
สูตรประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวกหรือโพลีเมอร์ชนิดประจุบวกในระดับที่มีนัยสำคัญ (ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์ 2-in-1 ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมแบบประจุบวก)
สูตรมีค่า pH ต่ำมากหรือสูงมาก (ทรีทเม้นต์หนังศีรษะที่เป็นกรด, ยาคลายผมแบบอัลคาไลน์)
สูตรนี้มีความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์สูง
สูตรประกอบด้วยแอลกอฮอล์ (เจลทำความสะอาดมือ ทรีตเมนต์ผมบางชนิด)
การทำให้หนาขึ้นสม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ตลอดช่วงสภาวะต่างๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ
เลือกหมากฝรั่งแซนแทนเมื่อ:
สารแขวนลอยแบบอนุภาคเป็นข้อกำหนดหลัก (แชมพูป้องกันรังแคที่มี ZPT, ครีมอาบน้ำขัดผิว, ผลิตภัณฑ์ที่มีเม็ดสี)
ต้องการพฤติกรรมการตัดเฉือนที่รุนแรง (ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแพร่กระจายได้ง่ายมากภายใต้แรงเฉือนของการใช้งาน)
ต้องมีใบรับรองธรรมชาติ/ออร์แกนิก
สูตรนี้มีประจุลบเป็นหลักโดยมีปริมาณประจุบวกน้อยที่สุด
เลือก carbomer เมื่อ:
ต้องใช้เนื้อเจลใสเหมือนคริสตัล (เจลแต่งผมแบบใส, เจลล้างมือแบบใส)
สูตรอยู่ที่ pH 5–7 โดยมีปริมาณอิเล็กโทรไลต์ต่ำ
ความรู้สึกของผิวที่เบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือสิ่งสำคัญที่สุด
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแซนแทนกัมในสูตรการดูแลส่วนบุคคล โปรดดูที่:Xanthan Gum ในเครื่องสำอางและการดูแลส่วนบุคคล: มันทำงานอย่างไรและใช้งานอย่างไร
หนึ่งในกลยุทธ์การกำหนดสูตรที่ทรงพลังที่สุดในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมคือการรวม HEC เข้ากับโพลีเมอร์ประจุบวก — โดยเฉพาะโพลีควอเทอร์เนียม-10 (PQ-10) และ guar hydroxypropyltrimonium คลอไรด์ (กระทิงประจุบวก)
HEC และโพลีเมอร์ประจุบวกมีหน้าที่เสริม:
HEC ให้ความหนืดจำนวนมาก เฟสน้ำหนาขึ้น และเกิดฟิล์มบนแกนผม
โพลีเมอร์ประจุบวก ให้ประโยชน์ในการปรับสภาพ (การพันกัน ความนุ่มนวล และการจัดการ) ผ่านการสะสมของไฟฟ้าสถิตบนพื้นผิวเส้นผมที่มีประจุลบ
เนื่องจาก HEC ไม่ใช่ไอออนิก จึงไม่แข่งขันหรือทำปฏิกิริยาส่งผลเสียกับโพลีเมอร์ประจุบวก ส่วนผสมทั้งสองทำงานอย่างเป็นอิสระต่อกันในสูตรและเสริมฤทธิ์กันบนเส้นผม
วัตถุดิบ |
ระดับ |
การทำงาน |
เอสแอลเอส (28%) |
30%–40% |
สารลดแรงตึงผิวปฐมภูมิ |
โคคามิโดโพรพิลเบทาอีน |
5%–8% |
บูสเตอร์โฟมความอ่อนโยน |
โซเดียมคลอไรด์ |
1%–2% |
สารเพิ่มความข้นหลัก |
HEC (เกรด MV) |
0.15%–0.25% |
สารเพิ่มความข้นรอง, ระบบกันสะเทือน |
โพลีควอเทอร์เนียม-10 |
0.1%–0.3% |
การปรับสภาพ, การพันกัน |
Dimethicone (เป็นอิมัลชัน) |
0.5%–2.0% |
ปรับสภาพความเงางาม |
สารกันบูด, กลิ่นหอม |
ถาม |
— |
ในระบบนี้ HEC และ PQ-10 อยู่ร่วมกันโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ โดยแต่ละส่วนมีส่วนช่วยในการทำงานเฉพาะของมันอย่างเป็นอิสระต่อกัน
วัตถุดิบ |
ระดับ |
การทำงาน |
บีเฮนทริโมเนียม คลอไรด์ |
2%–4% |
สารปรับสภาพเบื้องต้น |
เซทิลแอลกอฮอล์ |
4%–6% |
ลาเมลล่าเจลเนทเท็กซ์เจอร์ |
HEC (เกรด HV) |
0.3%–0.6% |
สารเพิ่มความข้นของเฟสน้ำ |
โพลีควอเทอร์เนียม-7 |
0.1%–0.3% |
การปรับสภาพเพิ่มเติมการขึ้นรูปฟิล์ม |
ไดเมทิโคน |
1%–3% |
เปล่งปลั่ง, คลายตัว |
แพนทีนอล |
0.5%–1.0% |
เสริมสร้างเส้นผม |
สารกันบูด, กลิ่นหอม |
ถาม |
— |
HEC ให้ความหนืดของเฟสน้ำที่ยึดระบบนี้ไว้ด้วยกัน ในขณะที่เบเฮนทริโมเนียมคลอไรด์และโพลีเมอร์ประจุบวกจะให้ประสิทธิภาพในการปรับสภาพ สารเพิ่มความข้นประจุลบในสูตรนี้จะเกิดปฏิกิริยากับเบเฮนทริโมเนียมคลอไรด์ ซึ่งเสี่ยงต่อการตกตะกอนและความไม่เสถียรของความหนืด
สาเหตุที่เป็นไปได้:
HEC เติมน้ำเร็วเกินไปหรือไม่มีการกวนที่เพียงพอ
HEC เพิ่มทั้งหมดในครั้งเดียวแทนที่จะเพิ่มอย่างช้าๆ
อุณหภูมิของน้ำสูงเกินไปในระหว่างการเติม (ความชุ่มชื้นของพื้นผิวเร่งขึ้น)
โซลูชั่น:
ผสม HEC ล่วงหน้ากับกลีเซอรีน (อัตราส่วน 1:5–10) ก่อนเติมลงในเฟสน้ำ
เติม HEC อย่างช้าๆ ลงในน้ำที่กวน — อย่าเติมทั้งหมดในคราวเดียว
ใช้น้ำเย็น (20–25°C) เพื่อกระจายตัวเบื้องต้น
หากมีก้อนเนื้ออยู่ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป: ให้ผ่านเครื่องบดคอลลอยด์หรือโฮโมจีไนเซอร์แรงดันสูง
สาเหตุที่เป็นไปได้:
HEC ไม่ได้รับน้ำเต็มที่ — วัดความหนืดก่อนช่วงการให้น้ำเต็มที่
ความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์สูงช่วยลดความหนืด
อุณหภูมิการประมวลผลสูงเกินไปในระหว่างการเติม HEC
ความหนืดเกรด HEC ต่ำเกินไปสำหรับการใช้งานเป้าหมาย
โซลูชั่น:
ปล่อยให้มีเวลาให้ความชุ่มชื้นเต็มที่ (ขั้นต่ำ 30–60 นาที วัดความหนืดหลังจากผ่านไป 2 ชั่วโมงสำหรับ QC ขั้นสุดท้าย)
ตรวจสอบระดับอิเล็กโทรไลต์ — NaCl สูงจะช่วยลดความหนืดของ HEC ปรับสูตรหรือเพิ่มระดับ HEC
ลดอุณหภูมิในการประมวลผลให้ต่ำกว่า 70°C ระหว่างการเติม HEC
เปลี่ยนไปใช้เกรดความหนืดที่สูงขึ้นหรือเพิ่มปริมาณ
สาเหตุที่เป็นไปได้:
เกรด HEC ต่ำเกินไป (MV แทนที่จะเป็น HV) สำหรับระดับแฟตตี้แอลกอฮอล์ในสูตร
ระดับ HEC ต่ำเกินไป
ระดับแฟตตี้แอลกอฮอล์ต่ำเกินไป — HEC และเครือข่ายแฟตตี้แอลกอฮอล์ทำงานร่วมกัน การลดลงจะช่วยลดความหนืดโดยรวม
โซลูชั่น:
เปลี่ยนเป็นเกรด HV
เพิ่มระดับ HEC ทีละ 0.1%–0.2%
ตรวจสอบระดับแฟตตี้แอลกอฮอล์ — เซทิล/สเตียริลแอลกอฮอล์ที่ 4%–6% ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับครีมนวดผมมาตรฐาน การลดลงต่ำกว่า 3% จะช่วยลดความหนืดได้อย่างมากแม้จะมี HEC ที่เพียงพอก็ตาม
สาเหตุที่เป็นไปได้:
ความแปรผันของการให้น้ำ HEC ระหว่างชุด (เวลาหรืออุณหภูมิในการผสมไม่สอดคล้องกัน)
ความแปรผันของระดับ NaCl (สารเพิ่มความข้นหลักในแชมพูที่มีซัลเฟต)
ความแปรผันของความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวระหว่างแบทช์
โซลูชั่น:
สร้างมาตรฐานขั้นตอนการละลาย HEC: เวลาผสม อุณหภูมิ และอัตราการกวนคงที่
ตรวจสอบระดับ NaCl ต่อชุด — ความแปรผันเล็กน้อยของปริมาณเกลือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนืดอย่างมากในระบบสารลดแรงตึงผิว
ดำเนินการวัดความหนืดหลังจากช่วงพักมาตรฐาน (เช่น 24 ชั่วโมงหลังการผลิต) เพื่อการควบคุมคุณภาพที่สม่ำเสมอ
สาเหตุที่เป็นไปได้:
ระดับ HEC สูงเกินไปในผลิตภัณฑ์แบบไม่ต้องทิ้ง
น้ำหนักโมเลกุล HEC สูงเกินไปสำหรับการใช้งาน
โซลูชั่น:
ลดระดับ HEC — สารตกค้างขึ้นอยู่กับความเข้มข้น
เปลี่ยนไปใช้เกรดความหนืดต่ำ (LV หรือ MV) สำหรับการใช้งานแบบไม่ต้องทิ้ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสูตรล้างอย่างสะอาดหากเป็นผลิตภัณฑ์แบบล้างออก — HEC สามารถละลายน้ำได้และควรล้างออกให้หมด
พารามิเตอร์ |
ทำไมมันถึงสำคัญ |
ข้อกำหนดทั่วไป |
เกรดความหนืด (สารละลาย 2%) |
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก |
ระบุช่วงเป้าหมายต่อเกรด |
การทดแทนฟันกราม (MS) |
ส่งผลต่อความสามารถในการละลายและประสิทธิภาพ |
1.8 – 2.5 สำหรับเกรดการดูแลส่วนบุคคล |
ปริมาณความชื้น |
ส่งผลต่อความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพ |
≤ 5% |
เนื้อหาเถ้า |
ตัวบ่งชี้ความบริสุทธิ์ |
≤ 5% |
pH (สารละลาย 1%) |
ความเข้ากันได้ของสูตร |
6.0 – 8.5 |
โลหะหนัก |
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย |
ตามมาตรฐานที่ใช้บังคับ |
ขีดจำกัดของจุลินทรีย์ |
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอาง |
ตาม ISO 17516 หรือเทียบเท่า |
รูปร่าง |
ตัวบ่งชี้คุณภาพ |
สีขาวเป็นผงสีขาวนวลไหลลื่น |
ความสม่ำเสมอของความหนืดแบบแบทช์ต่อแบทช์ |
มีความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ |
±10% ของความหนืดเป้าหมาย |
ขอเสมอ:
ใบรับรองการวิเคราะห์ (COA) ต่อชุด — รวมถึงความหนืด ความชื้น เถ้า ค่า pH และขีดจำกัดของจุลินทรีย์
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (TDS) พร้อมคำแนะนำในการใช้งานการดูแลส่วนบุคคลและคำแนะนำในการละลาย
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
ตัวอย่างฟรี สำหรับการทดลองใช้สูตรก่อนดำเนินการจัดหาจำนวนมาก
Unionchem เป็นผู้จัดหาไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (HEC) ให้กับเกรดความหนืดครบวงจรสำหรับแชมพู ครีมนวดผม ครีมอาบน้ำ ทรีทเม้นต์หนังศีรษะ และการดูแลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วยคุณภาพที่สม่ำเสมอ เอกสารทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์ และการจัดหาจากทั่วโลกที่เชื่อถือได้
HEC สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม — เกรด LV, MV, HV และ EHV สำหรับแชมพู ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม
HEC สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว — เกรดที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับเซรั่ม มอยเจอร์ไรเซอร์ และทรีตเมนต์แบบไม่ต้องล้างออก
HEC สำหรับการล้างและทำความสะอาดร่างกาย — เกรดสำหรับสูตรปราศจากซัลเฟตและการทำความสะอาดแบบพิเศษ
เอกสารทางเทคนิคฉบับเต็ม: TDS, COA (ความหนืด, MS, ความชื้น, pH, จุลินทรีย์), SDS
ตัวอย่างฟรีสำหรับการทดลองผสมสูตรและการรับรองเกรด
การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการเลือกเกรดในระบบการดูแลส่วนบุคคล
หากต้องการทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและขอตัวอย่างหรือใบเสนอราคา:ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (HEC) — หน้าผลิตภัณฑ์ Unionchem
ผลิตภัณฑ์ |
บทบาทในการดูแลส่วนบุคคล |
หน้าสินค้า |
สคส |
สารเพิ่มความข้นที่ไม่ใช่ไอออนิก เหมาะสำหรับระบบดูแลเส้นผมแบบประจุบวก |
|
ซานธาน กัม |
สารเพิ่มความข้นประจุลบ; ระบบกันสะเทือนที่ดีเยี่ยมและการลดแรงเฉือน |
|
ซีเอ็มซี |
อดีตฟิล์ม สารยึดเกาะในการใช้งานส่วนบุคคลบางอย่าง |
|
เกลแลน กัม |
สารก่อเจลในเจลแบบไม่ต้องล้างออกและการดูแลดวงตา |
ข้อได้เปรียบที่กำหนดของ HEC ในการกำหนดสูตรการดูแลส่วนบุคคลคือคุณลักษณะที่ไม่มีไอออนิก และในสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วยประจุบวกของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ข้อได้เปรียบดังกล่าวถือเป็นปัจจัยชี้ขาด ในกรณีที่แซนแทนกัมและคาร์โบเมอร์ต้องการการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยากับสารลดแรงตึงผิวที่มีการปรับสภาพและโพลีเมอร์ประจุบวก HEC จะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ มันทำให้เฟสที่เป็นน้ำข้นขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือและเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นที่อยู่ในสูตร
ความหมายเชิงปฏิบัตินั้นตรงไปตรงมา: สำหรับครีมนวดผม การปรับสภาพอย่างล้ำลึก ผลิตภัณฑ์ 2-in-1 และสูตรใดๆ ที่มีประจุบวกสูง HEC เป็นตัวเลือกสารเพิ่มความข้นเริ่มต้น สำหรับแชมพู — โดยเฉพาะระบบที่ปราศจากซัลเฟตซึ่งสารลดแรงตึงผิวไม่ทำให้ข้นขึ้นในตัวเองอย่างเพียงพอ — HEC จะให้ความหนืดที่สูตรไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ และสำหรับการรักษาหนังศีรษะและเซรั่มผมที่มีค่า pH ที่ท้าทายหรือมีโปรไฟล์ส่วนผสมออกฤทธิ์ที่ซับซ้อน ค่าความทนทานต่อค่า pH และอิเล็กโทรไลต์ในวงกว้างของ HEC ทำให้ HEC เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุดที่มีอยู่
การเลือกเกรด — จับคู่เกรดความหนืดกับประเภทผลิตภัณฑ์และความหนืดเป้าหมาย — คือการตัดสินใจในการกำหนดสูตรส่วนกลาง ตารางอ้างอิงขนาดยาและคู่มือการเลือกเกรดในบทความนี้จะให้กรอบการทำงานเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริง การปรับให้เหมาะสมขั้นสุดท้ายจำเป็นต้องมีการทดลองผสมสูตรในระบบเฉพาะของคุณเสมอ โดยมีระดับสารลดแรงตึงผิวและส่วนผสมประจุบวกเฉพาะของคุณ
สำรวจโซลูชัน HEC ของ Unionchem สำหรับการดูแลส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม:ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (HEC) — หน้าผลิตภัณฑ์ Unionchem
ในแชมพู HEC ทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความหนารองและสารกันโคลง ในแชมพูที่มีซัลเฟตเป็นส่วนประกอบหลัก จะช่วยเสริมความหนาเบื้องต้นของระบบลดแรงตึงผิว/เกลือ และช่วยเพิ่มการแขวนลอยของสารปรับสภาพ (ซิลิโคน น้ำมัน) ในแชมพูที่ปราศจากซัลเฟต HEC จะรับภาระในการทำให้ข้นมากขึ้น โดยทำให้เกิดความหนืดซึ่งระบบลดแรงตึงผิวที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่าไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้
HEC ไม่ใช่ไอออนิก — ไม่มีประจุไฟฟ้าในสารละลาย แซนแทนกัมมีประจุลบ (มีประจุลบ) ในสารปรับสภาพซึ่งมีสารลดแรงตึงผิวประจุบวก (เบเฮนไตรโมเนียมคลอไรด์) และโพลีเมอร์ประจุบวก (โพลีควอเทอร์เนียม-10) สารทำให้ข้นประจุลบสามารถทำปฏิกิริยากับไฟฟ้าสถิตกับส่วนผสมของประจุบวก ทำให้เกิดการตกตะกอนหรือความไม่เสถียรของความหนืด คุณลักษณะที่ไม่ใช่ไอออนิกของ HEC ช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยสิ้นเชิง ทำให้เป็นสารเพิ่มความข้นมาตรฐานในสูตรครีมนวดผมทั่วโลก
เกรดความหนืดสูง (HV) ที่ 0.3%–0.6% ของน้ำหนักสูตรทั้งหมดคือตัวเลือกมาตรฐานสำหรับครีมนวดผมแบบล้างออก เกรด HV ทำงานประสานกับเครือข่ายลาเมลลาร์แฟตตี้แอลกอฮอล์ (เซทิล/สเตียริลแอลกอฮอล์) เพื่อให้มีความหนืดและเนื้อครีมของครีมนวดผมสำเร็จรูป สำหรับการปรับสภาพอย่างล้ำลึกและมาส์กผม เกรด HV ถึง EHV ที่ 0.5%–1.0% มีความเหมาะสม
ใช่. HEC เป็นหนึ่งในเซลลูโลสอีเทอร์ไม่กี่ชนิดที่มีความสามารถในการละลายเพียงพอในระบบที่มีแอลกอฮอล์สูง (เอทานอล 60%–70%) ให้ความหนืดในสูตรเจลทำความสะอาดมือที่ระดับการใช้งาน 0.5%–1.5% ใช้เกรด HV ถึง EHV เพื่อให้มีความหนาเพียงพอในระบบที่มีแอลกอฮอล์สูง
ผสม HEC ล่วงหน้ากับกลีเซอรีน (HEC 1 ส่วนถึงกลีเซอรีน 5-10 ส่วน) ก่อนเติมลงในเฟสน้ำ หรือจะผสมกับส่วนผสมแห้งอื่นๆ ไว้ก่อนก็ได้ เติมส่วนผสม HEC ลงในน้ำที่กวนอย่างช้าๆ ทุกครั้ง อย่าเติมส่วนผสมทั้งหมดในคราวเดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำอยู่ที่อุณหภูมิห้อง (20–25°C) ระหว่างการเติม
ใช่. HEC เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับโพลีควอเทอร์เนียม-10 (PQ-10) และโพลีเมอร์ประจุบวกอื่นๆ เนื่องจาก HEC ไม่ใช่ไอออนิก จึงไม่เกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้าสถิตกับ PQ-10 ส่วนผสมทั้งสองทำงานอย่างเป็นอิสระและทำงานร่วมกัน: HEC ให้ความหนืดและสร้างฟิล์มบนแกนผม PQ-10 ให้การปรับสภาพ การพันกัน และความสามารถในการจัดการผ่านการสะสมของไฟฟ้าสถิตบนพื้นผิวของเส้นผม
ใช่. Unionchem จัดจำหน่าย HEC ในเกรด LV, MV, HV และ EHV สำหรับแชมพู ครีมนวด ครีมอาบน้ำ ทรีทเมนต์หนังศีรษะ และการใช้งานเพื่อการดูแลส่วนบุคคลอื่นๆ มีเอกสารทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์ COA ต่อชุด และตัวอย่างฟรีสำหรับการทดลองผสมสูตร ดู: HEC — หน้าผลิตภัณฑ์ Unionchem
Unionchem เป็นผู้จัดหา ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (HEC) ในระดับความหนืดครบวงจรสำหรับแชมพู ครีมนวด ครีมอาบน้ำ ทรีทเมนต์หนังศีรษะ และการดูแลส่วนบุคคล ด้วยคุณภาพที่สม่ำเสมอ เอกสารทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์ และการจัดหาสินค้าจำนวนมากจากจีนที่เชื่อถือได้ทั่วโลก
สำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนผสมเพื่อการดูแลส่วนบุคคลของเรา:
ติดต่อเรา:sales@unionchem.com.cn โทรศัพท์: +86- 13953383796 | +86-533-7220272 เว็บไซต์:www.unionchem.com.cn
HEC ในสีและการเคลือบ: การควบคุมการไหล ความต้านทานการตกตะกอน และการเลือกเกรดสำหรับสูตรผสมน้ำ
CMC กับ PAC ในน้ำมันเจาะ: วิธีเลือกสารเติมแต่งการสูญเสียของเหลวที่เหมาะสมสำหรับโคลนที่ใช้น้ำ
แซนแทนกัม เทียบกับ CMC เทียบกับ HEC เทียบกับ PAC: วิธีเลือกไฮโดรคอลลอยด์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
HEC ในแชมพูและการดูแลส่วนบุคคล: สารเพิ่มความข้นแบบไม่มีไอออนสำหรับระบบประจุบวก
Xanthan Gum ในเครื่องสำอางและการดูแลส่วนบุคคล: มันทำงานอย่างไรและใช้งานอย่างไร
HEC ในสีและสารเคลือบ: ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสทำงานอย่างไรเป็นตัวปรับกระแสวิทยา
CMC ในไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม: มันทำงานอย่างไร และเหตุใดผู้กำหนดสูตรจึงใช้มัน
แซนแทนกัมในการอบแบบไม่มีกลูเตน: มันทำงานอย่างไรและใช้งานอย่างไร
Xanthan Gum กับ Gellan Gum กับ CMC: การเลือกสารกันบูดที่เหมาะสมสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
แซนแทนกัมในน้ำมันเจาะ: ทำงานอย่างไร เกรด และเมื่อใดจึงควรใช้
+86 533 7220272
+86- 13953383796
1501699975
หมู่บ้าน Ding-guang-zhuang ตะวันตก, Linzi Zibo, ซานตง, จีน