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窄分布AES在沐浴露中的應用性能研究

2019-05-31 03:09:12蔡熙揚盧志敏
中國洗滌用品工業 2019年5期

蔡熙揚 盧志敏

(廣州市浪奇實業股份有限公司,廣東 廣州,510660)

脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉(AES)的親水基團由—SO3Na和聚氧乙烯醚中—CH2CH2O—兩部分組成,因此兼具非離子表面活性劑和陰離子表面活性劑的一些特性。因此,它的溶解性能、抗硬水性能、潤濕力均優于脂肪醇硫酸酯鹽,刺激性低于脂肪醇硫酸酯鹽,且與直鏈烷基苯磺酸鹽有較好的復配性能,因此可以取代配方中使用的脂肪醇硫酸酯鹽而廣泛用于香波、洗浴用品、剃須膏、潔面制品等個人護理用品中[1]。

目前,常用于個人護理用品的AES因其聚氧乙烯醚鏈段(EO)分布較寬,產品中含有較多的十二烷基硫酸鈉和n≥5的組分,對皮膚、毛發和眼睛具有一定的刺激性,產品的黏度、泡沫、去污和潤濕等性能欠佳,二噁烷含量也相對較高。據報道,窄分布AES中K12和n≥5的組分顯著減少,在皮膚、毛發上的洗后殘留量極低,對皮膚和毛發十分溫和,產品的潤濕能力、乳化能力、泡沫性能及鹽增稠性能等性能得到顯著改善,更適于液體洗滌劑和個人護理用品[2,3]。

本文采用窄分布AES與市售的寬分布AES的性能進行對比,為進一步開拓窄分布AES原料的應用提供了一定的基礎。

1 實驗部分

1.1 試劑與儀器

市售脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉(AES),廣州浪奇日用品有限公司;窄分布AES,中輕日化科技有限公司;玉米醇溶蛋白(Zein),生化試劑,Ruibio進口分裝;各類個人護理配方原料均為市售工業品。

羅氏泡沫儀,上海銀澤儀器廠;NDJ-5S旋轉黏度計,上海精密儀器儀表有限公司。

1.2 實驗方法

發泡力(Ross-Miles法):依據GB/T 13173-2008《表面活性劑洗滌劑試驗方法》進行測定。

黏度:依據GB/T 5561-2012《表面活性劑用旋轉式黏度計測定黏度和流動性能的方法》進行測定。

刺激性:取待測表面活性劑,配成活性物質量分數為1%的溶液,用液堿或檸檬酸調節pH至7。逐次加入0.5g的Zein至不能溶解后,攪拌2h,然后過濾。將濾紙和沉淀置于40℃烘箱下過夜干燥,稱重,并計算溶解的Zein的量,以g(Zein)/g(表面活性劑)表示刺激性的大小。

2 結果與討論

2.1 AES理化性能對比

2.1.1 發泡力

對比窄分布AE2S與市售AES溶液的發泡性能,結果如表1所示。

表1 窄分布AE2S與市售AES的泡沫性能

從表1數據可見,在測試條件下(表面活性劑質量分數為0.0375%,水硬度為150ppm,溫度為40℃),窄分布AES和市售AES具有相近的泡沫性能,有較高的發泡力和穩泡能力。

2.1.2 黏度

對比在不同的氯化鈉(NaCl)用量下的表面活性劑質量分數均為12%的窄分布AE2S與市售AES的25℃的黏度,黏度曲線如結果如圖2所示,窄分布AE2S標識為AESN,市售AES標識為AESW。

從圖1可見,隨著NaCl用量的增加,AES溶液的黏度增加,到了黏度最大值后,NaCl用量繼續增加,AES溶液的黏度反而會下降;在黏度上升的曲線上,在NaCl用量相同的條件下,窄分布AE2S的黏度比市售AES黏度高,具有更佳的增稠效果;在黏度下降的曲線上,窄分布AE2S比市售AES的黏度下降的速度更快。

2.1.3 刺激性

圖1 窄分布AE2S與市售AES增稠曲線

圖2 表面活性劑的刺激性

表面活性劑的刺激性測試采用玉米醇溶蛋白(Zein)法。Zein是一種黃色的玉米蛋白,幾乎不溶于水,它的結構與皮膚和頭發中存在的角蛋白相似。Zein會與刺激性的物質,如表面活性劑溶液等,發生反應,從而變性溶解。較強刺激性的表面活性劑比弱刺激性的表面活性劑更容易引起Zein的變性,令Zein的溶解增加。本文簡化了凱氏定氮的步驟,以g(Zein)/g(表面活性劑)表示刺激性的大小,其值越大,表示刺激性越大。

從圖2可見,窄分布AES比常規AES具有更低的刺激性,其刺激性與兩性表面活性劑CAB相當。

2.2 不同分布AES在個人清潔用品中的應用

AES、椰油酰胺丙基甜菜堿(CAB)、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺(6501)以及月桂醇硫酸酯鈉(K12)均為常用的個人清潔用品的常用原料,下文將討論上述原料與不同AES復配的增稠性能和流變性能。

2.2.1 總活性物質量分數為7%的性能

對比總活性物質量分數為7%的個人清洗用品基礎配方,測定2種AES配制的產品對NaCl的增稠性能和流變性能。個人清洗用品基礎配方如表2所示,增稠性能如圖3所示,流變性能如圖4所示。

從圖3可見,窄分布AES(AESN1和AESN2)應用在配方中,配方具有更好的增稠效果,少量的NaCl即可達到較高的黏度,當配方中含有部分的K12(AESN2),效果更明顯。從圖4可見,配方隨著溫度的升高,黏度先升高,然后降低,在15℃~25℃下窄分布AES的配方黏度下降的幅度大于常規的AES,但在25℃~30℃的下降速度則明顯緩于常規的AES,配方中是否含有K12對配方的流變性影響不大。

表2 個人清洗用品基礎配方

2.2.2 總活性物質量分數為12%的性能

對比總活性物質量分數為12%的個人清洗用品基礎配方,測定2種AES配制的產品對NaCl的增稠性能和流變性能。個人清洗用品基礎配方如表3所示,增稠性能如圖5所示,流變性能如圖6所示。

圖3 窄分布AE2S與市售AES在基礎配方(AM=7%)的增稠曲線

圖4 窄分布AE2S與市售AES在基礎配方(AM=7%)的流變曲線

從圖5可見,窄分布AES(AESN3和AESN4)的增稠性能顯著比常規AES優越,在活性物含量高的配方中,體現更加明顯,當配方中含有K12時(AESN4),只需要加入少量的NaCl既可以達到比較高的黏度,且配方的黏度對氯化鈉的含量十分敏感。從圖6可見,隨著溫度的增加,體系的黏度逐漸上升,到達最高點后,黏度開始下降,當溫度在大約20℃時,達到最高點;從曲線的變化看,含有K12的窄分布AES體系(AESN4)在低溫時黏度的變化不大,溫度增加后,黏度的下降也最少;窄分布AES配方體系,在高溫時黏度的變化較常規AES緩。

表3 個人清洗用品基礎配方

圖5 窄分布AE2S與市售AES在基礎配方(AM=12%)的增稠曲線

圖6 窄分布AE2S與市售AES在基礎配方(AM=12%)的流變曲線

3 結論

相比常規AES,窄分布AES具有更低的刺激性,無論是單原料還是復配在配方中,都具有較好的氯化鈉增稠性能,應用窄分布AES的配方體系,在高溫下具有更好的流變性能。

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