Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les produits cosmétiques sont des formulations réalisées à partir de mélanges, d'association ou de mise en forme d’ingrédients naturels ou synthétiques, au sein de différentes préparations. Les polymères naturels, sous forme de gommes et de résines, ont été longtemps employés comme liants solubles dans l'eau, épaississants et agents filmogènes. Pour autant, ils possèdent un bon nombre d’inconvénients, notamment leur pureté et viscosité variables, ainsi que le prix. Ces raisons ont conduit à leur substitution par des polymères synthétiques ou semi-synthétiques, qui ont permis d’apporter d’autres bienfaits. L'industrie tente constamment d'améliorer les formulations, en adoptant des protocoles de synthèses par la compréhension des interactions moléculaires entre les polymères et les autres composantes d'un produit de soin.
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Cosmetic products are formulations obtained from the blending, associating or the forming of natural or synthetic ingredients within various preparations. Natural polymers, in the shape of gums and resins, have long been used as water-soluble binders, thickening and film-forming agents. However, they present a significant number of drawbacks, notably due to their variable purity and viscosity as well as their cost. For these reasons, they have been replaced by synthetic or semi-synthetic polymers which have brought further advantages. The industry continuously endeavors to improve the formulations by adopting synthesis protocols through the understanding of molecular interactions between the polymers and the other components of a care product.
Auteur(s)
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Bernard LE NEINDRE : Docteur ès sciences - Directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique (CNRS)
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Patrick CANCOUËT : Docteur ès sciences physiques, Ingénieur chimiste - Directeur recherches & développement (ATOMER)
INTRODUCTION
Les cosmétiques se répartissent en diverses catégories comportant plusieurs types de produits :
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les produits de soin (hydratants, antirides, anti-âge, amincissants, antitaches, raffermissants...) ;
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les produits de maquillage des yeux (mascaras, liners...), du visage (fonds de teint, poudres...), des ongles (vernis), des lèvres (rouges et brillants à lèvres) ;
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les produits solaires (protection, autobronzants...) ;
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les produits d'hygiène corporelle (savons, douche, bain, dépilatoire, déodorants...) ;
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les produits capillaires (shampoings, colorations, teintures, permanentes, lotions antichutes, fixatifs, laques...) ;
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les parfums ou les hydroalcooliques (extraits, eaux de toilette, eaux de parfum...).
Les produits commerciaux sont des formulations réalisées à partir de mélanges, d'association ou de mise en forme de nombreux ingrédients naturels ou synthétiques, au sein de différentes préparations comportant des émulsions, des systèmes multiphasiques, des solutions, des gels, des mélanges de corps gras, des mélanges de poudres, des aérosols et de nouvelles formes de produits (patchs).
Pendant de nombreuses années, les polymères naturels sous forme de gommes et de résines, ont été employés dans l'industrie cosmétique comme liants solubles dans l'eau, épaississants et agents filmogènes. Cependant, les polymères isolés à partir de sources naturelles présentent de nombreux inconvénients : ils varient en pureté et en qualité et ils sont relativement coûteux, par rapport aux polymères synthétiques courants. D'autres problèmes liés aux difficultés d'assurer un approvisionnement stable, associés à des variations de viscosité et à la contamination microbienne ont conduit à leur substitution par des polymères synthétiques ou semi-synthétiques. Au début, les polymères semi-synthétiques, qui sont des polymères naturels modifiés, et les polymères synthétiques ont été développés pour avoir des propriétés identiques aux gommes et aux résines. Aujourd'hui, les polymères servent à des fins multiples dans les formulations cosmétiques. Ils sont utilisés :
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comme agents filmogènes dans les fixateurs pour cheveux, le mascara, les vernis à ongles ;
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comme épaississants et modificateurs de rhéologie dans les émulsions, les gels, les colorants capillaires et défrisants ;
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comme agents émulsifiants dans les lotions, les crèmes solaires et les colorants de cheveux ;
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comme conditionneurs, hydratants, émollients, dispersants et produits résistants à l'eau.
L'industrie tente constamment d'améliorer les formulations, en adoptant des protocoles de synthèses par la compréhension des interactions moléculaires entre les polymères et les autres composantes d'un produit de soin.
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1. Polymères synthétiques
L'intérêt des polymères de synthèse est leur bonne définition sur le plan structurel (homogénéité de nature fonctionnelle, de masse moléculaire et de polydispersité en masse), ce qui est loin d'être le cas des polymères naturels. Ils ne présentent pas de risques de pénétration du fait des masses moléculaires élevées empêchant toute diffusion à travers la barrière cutanée. Ils se déposent sur la surface même du cheveu ou de la peau et sont éliminés au premier lavage par un tensioactif et de l'eau.
1.1 Différents types de polymères synthétiques
Un polymère est un composé organique ou inorganique, de grande dimension, de masse molaire élevée pouvant atteindre plusieurs milliers de grammes par mole. Un polymère est formé de chaînes macromoléculaires, elles-mêmes issues de l'assemblage covalent d'un grand nombre de motifs monomères.
Les polymères synthétiques sont préparés selon deux méthodes, à savoir :
-
la polyaddition ;
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la polycondensation, à partir de molécules simples, et dont les matières premières sont principalement le pétrole et le gaz.
La polyaddition correspond à une réaction en chaîne, avec réunion de monomères insaturés, selon un schéma classique (amorçage, propagation, rupture) et sans aucune élimination. La plupart des polymères en cosmétique sont produits par des réactions formant des liaisons carbone-carbone et qui se réalisent à travers la double liaison insaturée des monomères. Ces réactions peuvent être initiées par les radicaux libres, des anions ou des cations et peuvent se rencontrer dans des blocs, des solutions, des suspensions, ou même des émulsions.
La polycondensation est une réaction chimique entre molécules possédant des groupements fonctionnels différents. Il s'agit d'une réaction par étape, dans laquelle la croissance des chaînes résulte de réactions de condensation entre molécules polyfonctionnelles et l'élimination à chaque étape d'une molécule d'eau ou d'alcool de faible masse molaire. Ces polymères ont tendance à être instables en milieu aqueux dans la plupart des formulations cosmétiques. En outre, ils sont généralement faiblement solubles dans l'eau et par conséquent ne sont pas faciles...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - FLORY (P.J.) - Principles of polymer chemistry. - Cornell University Press (1953).
-
(2) - DE GENNES (P.-G.) - Scaling concepts in polymer physics. - Cornell University Press (1979).
-
(3) - FLORY (P.J.) - Thermodynamics of high polymer solutions. - J. Chem. Phys., 9, p. 660 (1941) ; J. Chem. Phys., 10, p. 51 (1942).
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(4) - HUGGINS (M.L.) - Solutions of long chain compounds. - J. Chem. Phys., 9, p. 440 (1941).
-
(5) - HILDEBRAND (J.H.), SCOTT (R.L.) - The solubility of nonelectrolytes. - 3rd Edn, Reinhold Publishing, New York (1950).
-
(6) - HILDEBRAND (J.H.), SCOTT (R.L.) - Regular solutions englewood cliffs. - NJ : Prentice-Hall (1962).
-
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Polymères conducteurs, conjugués et électroactifs 2 jours, 12-13 sept. 2011 http://www.atomer.fr
Polymères absorbants et superabsorbants 2 jours, 22-23 sept. 2011 http://www.atomer.fr
Les polymères dans les formulations cosmétiques 4 jours, 26-29 sept. 2011 http://www.atomer.fr
Vieillissement et stabilisation des polymères & élastomères 4 jours, 4-7 oct. 2011 http://www.atomer.fr
Polymérisations -Synthèse des polymères et élastomères http://www.atomer.fr
Traitements de surface pour les polymères – Mouillabilité 2 jours, 25-26 oct. 2011 http://www.atomer.fr
HAUT DE PAGE2.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
AMI CHIMIE http://www.amichimie.com
ARGILE...
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