DE10004644A1 - Thickening of surfactant solutions using biodegradable derivatized oligofructoses obtained by alkoxylation and alkylation of inulines - Google Patents

Thickening of surfactant solutions using biodegradable derivatized oligofructoses obtained by alkoxylation and alkylation of inulines

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Abstract

Use of thickeners for surfactant solutions of derivatized oligofructoses obtained by reaction of inulines with alkylene oxides and alkylating agents.

Description

Gebiet der ErfindungField of the Invention

Die Erfindung befindet sich auf dem Gebiet der kosmetischen bzw. pharmazeutischen Zubereitungen und betrifft die Verwendung von neuen Derivaten des Inulins als Verdickungsmittel.The invention is in the field of cosmetic or pharmaceutical preparations and relates to the use of new derivatives of inulin as a thickener.

Stand der TechnikState of the art

Bei kosmetischen Zubereitungen handelt es sich vereinfacht dargestellt um mehr oder weniger kon­ zentrierte wäßrige Zubereitungen oberflächenaktiver Substanzen, die daneben weitere Inhaltsstoffe, wie etwa Ölkörper oder Bioactives enthalten können. Seitens des Verbrauchers besteht der Wunsch, daß diese Zubereitungen eine ihrem Anwendungszweck entsprechende Viskosität aufweisen, die sich auch während der Lagerung und insbesondere auch unter dem Einfluß von Wärme nicht oder nicht wesentlich verändert. Die geeignete Viskosität kann dabei sehr unterschiedlich sein: Shampoos stellen ähnlich wie manuelle Geschirrspülmittel im wesentlichen stark verdünnte wäßrige Lösungen von Tensi­ den dar, deren Viskosität ohne Zusatz von geeigneten Verdickern am zutreffensten mit "wasserdünn" beschrieben werden kann. Eine solche Zubereitung ist für den praktischen Einsatz wenig geeignet, da eine sparsame Dosierung nicht möglich ist. Hier bedarf es des Zusatz eines Verdickungsmittels, wel­ ches die Vikosität der Zubereitung so stark anhebt, daß eine gezielte Dosierung möglich wird, ohne den gegenteiligen Effekt zu erreichen, wonach das Produkt nur unter Anwendung von körperlicher Gewalt aus seinem Vorratsgefäß freizusetzen ist. Bei anderen Zubereitungen, wie beispielsweise Cremes, die einen hohen Ölgehalt aufweisen, geht das Interesse mehr in die Richtung sehr hoher Viskositäten, da das Produkt mit den Fingern appliziert werden soll.Cosmetic preparations are, to put it simply, more or less con centered aqueous preparations of surface-active substances, which also contain other ingredients, such as oil bodies or bioactives. The consumer wishes to that these preparations have a viscosity corresponding to their intended use not or not during storage and especially also under the influence of heat changed significantly. The suitable viscosity can vary widely: provide shampoos similar to manual dishwashing detergents, essentially highly diluted aqueous solutions from Tensi represent the viscosity of which is most appropriate with "water-thin" without the addition of suitable thickeners can be described. Such a preparation is not very suitable for practical use because economical dosing is not possible. Here it is necessary to add a thickener, wel ches increases the viscosity of the preparation so that a targeted dosage is possible without the to achieve the opposite effect, according to which the product only by using physical force to be released from its storage vessel. For other preparations, such as creams, the have a high oil content, there is more interest in the direction of very high viscosities, since the product should be applied with the fingers.

Nun sind aus dem Stand der Technik eine Vielzahl von Stoffen bekannt, welche sich für die Verdickung von solchen oberflächenaktiven Systemen eignen. Im einfachsten Fall gelangen Elektrolyte, beispiels­ weise Kochsalz oder Magnesiumsulfat zum Einsatz, mit denen sich aber bestimmte Tensidsysteme, wie beispielsweise Alkyloligoglucoside oder sekundäre Alkansulfonate praktisch nicht verdicken lassen. Weit verbreitet sind Polyacrylate, die aber den Nachteil haben, daß sie weder biologisch abbaubar sind noch dem Trend nach möglichst naturidentischen Inhaltsstoffen folgen. Aus letzterer Sicht kämen bei­ spielsweise natürliche Guars viel eher in Betracht, deren verdickende Wirksamkeit läßt jedoch bei Temperaturlagerung erheblich nach.A large number of substances which are suitable for thickening are now known from the prior art of such surface-active systems. In the simplest case, electrolytes arrive, for example as common salt or magnesium sulfate, but with which certain surfactant systems, such as alkyl oligoglucosides or secondary alkanesulfonates practically not thicken. Polyacrylates are widespread, but they have the disadvantage that they are neither biodegradable  still follow the trend for ingredients that are as identical as possible to nature. From the latter point of view for example, natural guars are much more likely, but their thickening effectiveness leaves Temperature storage significantly after.

Nachdem die bekannten Verdickungsmittel des Stands der Technik alle über den einen oder anderen Nachteil verfügen, hat die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin bestanden, neue Verdickungsmit­ tel für tensidische Systeme, speziell für kosmetische bzw. pharmazeutische Zubereitungen oder manu­ elle Geschirrspülmittel zur Verfügung zu stellen, welche gleichzeitig auch schwer verdickbare Tensidsy­ steme verdicken, eine native, vorzugsweise pflanzliche Rohstoffbasis aufweisen, biologisch abbaubar sind und auch bei Temperaturlagerung eine konstante Viskosität garantieren.After the known thickeners of the prior art all over one way or another Disadvantage, the object of the present invention was to new thickeners tel for surfactant systems, especially for cosmetic or pharmaceutical preparations or manu to provide all dishwashing detergents that are also difficult to thicken surfactants thicken theme, have a native, preferably vegetable raw material base, biodegradable and guarantee a constant viscosity even when stored in temperature.

Beschreibung der ErfindungDescription of the invention

Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von Polymeren als Verdickungsmittel für Lösungen oberflächenaktiver Substanzen, deren Kennzeichen darin besteht, daß man derivatisierte Fructosepo­ lymere einsetzt, welche durch Umsetzung von Inulinen mit Alkylenoxiden und/oder Alkylierungsmitteln erhältlich sind.The invention relates to the use of polymers as thickeners for solutions surface-active substances, the hallmark of which is that one derivatized Fructosepo uses polymers which by reacting inulins with alkylene oxides and / or alkylating agents are available.

Überraschenderweise wurde gefunden, daß die durch Alkoxylierung und/oder Alkylierung erhältlichen Inulinderivate in ausgezeichneter Weise als Verdickungsmittel für oberflächenaktive wäßrige Zuberei­ tungen, insbesondere für kosmetische bzw. pahrmazeutische Zubereitungen sowie manuelle Spülmittel geeignet sind. So wird beispielsweise die Viskosität sowohl von wäßrigen Lösungen von Alkyloligoglu­ cosiden als auch sekundären Alkansulfonaten, die beide als schwer verdickbar gelten, schon durch Zugabe geringer Mengen der Inulinderivate zuverlässig um mehrere Zehnerpotenzen, d. h. auf Werte im Bereich von 5.000 bis 50.000 mPas (Brookfield, 20°C, Spindel 1, 10 Upm) erhöht. Ein wesentlicher Vorteil der Inulinderivate besteht ferner darin, daß die Viskositätssteigerung auch bei Lagerung, insbe­ sondere auch Temperaturlagerung bestehen bleibt und dabei weder eine Vergelung noch eine Pha­ sentrennung stattfindet.Surprisingly, it was found that those obtainable by alkoxylation and / or alkylation Inulin derivatives are excellent thickeners for surface-active aqueous preparations tions, in particular for cosmetic or pharmaceutical preparations and manual dishwashing detergents are suitable. For example, the viscosity of both aqueous solutions of alkyl oligoglu cosides as well as secondary alkanesulfonates, both of which are difficult to thicken, already through Adding small amounts of the inulin derivatives reliably by several powers of ten, i. H. to values in Range increased from 5,000 to 50,000 mPas (Brookfield, 20 ° C, spindle 1, 10 rpm). An essential one Another advantage of inulin derivatives is that the viscosity increase, especially during storage in particular also temperature storage remains and neither a gelation nor a pha separation takes place.

InulineInuline

Wie Stärke zählen auch die Inuline, wie z. B. Inulin, Nystose oder Kestose, zu den pflanzlichen Spei­ cherstoffen, die von über 30.000 Pflanzen, vorzugsweise von Zichorien und Dahlien in größeren Men­ gen gebildet werden. Strukturell handelt es sich um ein Gemisch linearer Fructosepolymere (Oligofruc­ toside), die über terminale Glucosegruppen verfügen und einen mittleren Oligomerisierungsgrad im Bereich von 5 bis 30, vorzugsweise um 15 aufweisen (siehe folgende Abbildung):
The inulins, like e.g. B. inulin, nystose or kestose, to the vegetable storage substances that are formed by over 30,000 plants, preferably chicory and dahlias in large quantities. Structurally, it is a mixture of linear fructose polymers (oligofruc toside), which have terminal glucose groups and an average degree of oligomerization in the range from 5 to 30, preferably around 15 (see the following figure):

Herstellungsbedingt können im Handel befindliche Produkte, wie beispielsweise Frutafit (Cosun) oder Raftiline (Orafti) neben höheren Oligomeren auch Glucose, Fructose oder Saccharose enthalten. Die Anwendung der Inuline liegt im wesentlichen im Bereich der Nahrungsmitteladditive, beispielsweise als Süßstoffe oder Prebiotics für Milchprodukte.Due to the manufacturing process, commercially available products such as Frutafit (Cosun) or In addition to higher oligomers, raftilines (Orafti) also contain glucose, fructose or sucrose. The The use of inulins is essentially in the field of food additives, for example as Sweeteners or prebiotics for dairy products.

Alkoxylierte InulineAlkoxylated inulins

Die Alkoxylierung der Inuline kann in an sich bekannter Weise erfolgen, d. h. die Inuline werden in Ge­ genwart von alkalischen Katalysatoren, wie beispielsweise Natrium- oder Kaliumhydroxid, Natriumme­ thylat oder Kalium-tert.butylat bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 150°C mit Ethylenoxid, Propy­ lenoxid oder deren Gemischen - in Random- oder Blockverteilung - umgesetzt, wobei sich autogene Drücke von in der Regel 1 bis 5 bar einstellen. Nach Beendigung des Druckabfalls werden die Reakti­ onsprodukte entspannt und durch Zugabe von Mineralsäuren auf einen neutralen pH-Wert eingestellt. Die Einsatzmenge an Alkylenoxid ist an sich wenig kritisch, allerdings sollten so viele Alkylenoxidgrup­ pen angelagert werden, daß dem Oligomer auch eine hinreichende Oberflächenaktivität verliehen wird. Demzufolge können bezogen auf Inulin 1 bis 100 und vorzugsweise 25 bis 75 Äquivalente Alkylenoxid zugegeben werden. The alkoxylation of the inulins can be carried out in a manner known per se, i. H. the inulins are in Ge presence of alkaline catalysts such as sodium or potassium hydroxide, sodium me ethyl or potassium tert-butoxide at temperatures in the range from 50 to 150 ° C with ethylene oxide, propy lenoxid or mixtures thereof - in random or block distribution - implemented, with autogenous Usually set pressures from 1 to 5 bar. After the pressure drop has ended, the reacti products relaxed and adjusted to a neutral pH value by adding mineral acids. The amount of alkylene oxide used is in itself not very critical, but there should be as many alkylene oxide groups pen be attached that the oligomer is also given sufficient surface activity. Accordingly, 1 to 100 and preferably 25 to 75 equivalents of alkylene oxide, based on inulin be added.  

Alkylierte InulineAlkylated inulins

Zur Alkylierung der Inuline eignen sich insbesondere klassische Alkylierungsmittel, wie beispielsweise halogenierte Hydroxypropylammonium- oder 1,2-Epoxypropylammoniumsalze, die unter der Bezeich­ nung "QUAB" im Handel erhältlich sind. Ebenfalls geeignet ist auch Glycidol. Eine weitere interessante Möglichkeit Inuline in Derivate mit verdickenden Eigenschaften zu überführen, besteht in der Umset­ zung mit halogenierten Trialkylaminen, speziell Diethylaminoethylhalogeniden wie dem Diethylamino­ ethylchlorid (DEAE-Cl). Das Reaktionsschema ist in der nachfolgenden Abbildung wiedergegeben.Classic alkylating agents such as, for example, are particularly suitable for the alkylation of the inulins halogenated hydroxypropylammonium or 1,2-epoxypropylammonium salts sold under the designation "QUAB" are commercially available. Glycidol is also suitable. Another interesting one Possibility to convert Inuline into derivatives with thickening properties is the implementation with halogenated trialkylamines, especially diethylaminoethyl halides such as diethylamino ethyl chloride (DEAE-Cl). The reaction scheme is shown in the figure below.

Neben einfachen DEAE-Funktionalitäten lassen sich auch sogenannte Tandern-Gruppen identifizieren, die durch N-Alkylierung einer schon am Inulingerüst gebundenen DEAE-Gruppe entstehen. Auf diese Weise werden potentiell kationische Zentren aufgebaut, welche bei der Wechselwirkung mit negativ geladenen Oberflächen, wie z. B. Haut und Haaren eine bedeutende Rolle spielen. Üblicherweise er­ folgt die Herstellung dieser Derivate durch basische Alkylierung, beispielsweise in Wasser, organischen Lösungsmitteln (z. B. Isopropylalkohol) oder wäßrige/alkoholischen Gemischen. Bezogen auf die Inuline können 0,1 bis 10, vorzugsweise 0,5 bis 5 Äquivalente (Eq) des Alkylierungsmittels eingesetzt werden. Die Wahl der Base ist wenig kritisch, es empfiehlt sich beispielsweise mit 0,5 bis 1 M Natrium- oder Kaliumhydroxidlösung zu arbeiten. Die Alkylierung kann bei Temperaturen im Bereich von 0 bis 150°C durchgeführt werden, ein Temperaturbereich von 20 bis 100 und insbesondere 50 bis 90°C hat sich indes als besonders vorteilhaft erwiesen. Nach Abschluß der Reaktion werden die resultierenden wäß­ rigen und/oder organischen Lösungen vorteilhafterweise durch Zugabe von Mineralsäuren neutralisiert und beispielsweise durch Ultra- oder Diafiltration, Umkehrosmose oder vergleichbare Verfahren ent­ salzt. Die meist farblosen oder schwach gefärbten Produkte werden in der Regel anschließend vom Lösungsmittel befreit und getrocknet. Hierzu eignet sich insbesondere die Lyophilisierung. In addition to simple DEAE functionalities, so-called tandem groups can also be identified, which result from N-alkylation of a DEAE group already bound to the inulin skeleton. To this In this way, potentially cationic centers are built up, which interact with negative charged surfaces, such as B. skin and hair play an important role. Usually he follows the preparation of these derivatives by basic alkylation, for example in water, organic Solvents (e.g. isopropyl alcohol) or aqueous / alcoholic mixtures. Related to the inuline 0.1 to 10, preferably 0.5 to 5 equivalents (Eq) of the alkylating agent can be used. The choice of the base is not very critical, it is recommended, for example, with 0.5 to 1 M sodium or Potassium hydroxide solution to work. The alkylation can take place at temperatures in the range from 0 to 150.degree be carried out, a temperature range of 20 to 100 and in particular 50 to 90 ° C has proven particularly advantageous, however. After completion of the reaction, the resulting aq Rigen and / or organic solutions advantageously neutralized by adding mineral acids and, for example, by ultrafiltration or diafiltration, reverse osmosis or comparable processes salt. The mostly colorless or weakly colored products are then usually from Solvent freed and dried. Lyophilization is particularly suitable for this.  

Die Reaktionsschritte der Alkoxylierung und Alkylierung können auch kombiniert werden. Bevorzugte Verdickungsmittel sind demnach beispielsweise Umsetzungsprodukte von Inulinen mit
The alkoxylation and alkylation reaction steps can also be combined. Accordingly, preferred thickeners are, for example, reaction products of inulins with

  • 1. Propylenoxid und halogenierten Hydroxypropylammonium- oder 2,3-Epoxypropylammoniumsalzen;1. propylene oxide and halogenated hydroxypropylammonium or 2,3-epoxypropylammonium salts;
  • 2. Propylenoxid und halogenierten Trialkylaminen und/oder2. Propylene oxide and halogenated trialkylamines and / or
  • 3. Glycidol bzw. Glycidolderivaten (z. B. Glycidolethern) und halogenierten Trialkylaminen.3. Glycidol or glycidol derivatives (e.g. glycidol ethers) and halogenated trialkylamines.

Die Einsatzmenge der Inulinderivate liegt in der Regel bei 0,1 bis 10, vorzugsweise 1 bis 5 und insbe­ sondere 2 bis 3 Gew.-% - bezogen auf die Mittel.The amount of inulin derivatives used is generally 0.1 to 10, preferably 1 to 5 and in particular special 2 to 3 wt .-% - based on the agent.

Oberflächenaktive VerbindungenSurface active compounds

Als oberflächenaktive Verbindungen, deren wäßrige Zubereitungen es zu verdicken gilt, kommen anio­ nische, nichtionische, kationische und/oder amphotere bzw. amphotere Tenside in Frage, deren Anteil an den Mitteln - also kosmetischen oder pharmazeutischen Zubereitungen - üblicherweise bei etwa 1 bis 70, vorzugsweise 5 bis 50 und insbesondere 10 bis 30 Gew.-% beträgt. Typische Beispiele für anionische Tenside sind Seifen, Alkylbenzolsulfonate, Alkansulfonate, Olefinsulfonate, Alkylethersul­ fonate, Glycerinethersulfonate, α-Methylestersulfonate, Sulfofettsäuren, Alkylsulfate, Fettalkoholether­ sulfate, Glycerinethersulfate, Fettsäureethersulfate, Hydroxymischethersulfate, Monoglycerid­ (ether)sulfate, Fettsäureamid(ether)sulfate, Mono- und Dialkylsulfosuccinate, Mono- und Dialkylsulfo­ succinamate, Sulfotriglyceride, Amidseifen, Ethercarbonsäuren und deren Salze, Fettsäureisethionate, Fettsäuresarcosinate, Fettsäuretauride, N-Acylaminosäuren, wie beispielsweise Acyllactylate, Acyltar­ trate, Acylglutamate und Acylaspartate, Alkyloligoglucosidsulfate, Proteinfettsäurekondensate (insbe­ sondere pflanzliche Produkte auf Weizenbasis) und Alkyl(ether)phosphate. Sofern die anionischen Tenside Polyglycoletherketten enthalten, können diese eine konventionelle, vorzugsweise jedoch eine eingeengte Homologenverteilung aufweisen. Typische Beispiele für nichtionische Tenside sind Fettal­ koholpolyglycolether, Alkylphenolpolyglycolether, Fettsäurepolyglycolester, Fettsäureamidpolyglycole­ ther, Fettaminpolyglycolether, alkoxylierte Triglyceride, Mischether bzw. Mischformale, gegebenenfalls partiell oxidierte Alk(en)yloligoglykoside bzw. Glucoronsäurederivate, Fettsäure-N-alkylglucamide, Pro­ teinhydrolysate (insbesondere pflanzliche Produkte auf Weizenbasis), Polyolfettsäureester, Zuckere­ ster, Sorbitanester, Polysorbate und Aminoxide. Sofern die nichtionischen Tenside Polyglycoletherket­ ten enthalten, können diese eine konventionelle, vorzugsweise jedoch eine eingeengte Ho­ mologenverteilung aufweisen. Typische Beispiele für kationische Tenside sind quartäre Ammonium­ verbindungen, wie beispielsweise das Dimethyldistearylammoniumchlorid, und Esterquats, insbesonde­ re quaternierte Fettsäuretrialkanolaminestersalze. Typische Beispiele für amphotere bzw. zwitterioni­ sche Tenside sind Alkylbetaine, Alkylamidobetaine, Aminopropionate, Aminoglycinate, Imidazo­ liniumbetaine und Sulfobetaine. Bei den genannten Tensiden handelt es sich ausschließlich um bekannte Verbindungen. Hinsichtlich Struktur und Herstellung dieser Stoffe sei auf einschlägige Über­ sichtsarbeiten beispielsweise J. Falbe (ed.), "Surfactants in Consumer Products", Springer Verlag, Berlin, 1987, S. 54-124 oder J. Falbe (ed.), "Katalysatoren, Tenside und Mineralöladditive", Thie­ me Verlag, Stuttgart, 1978, S. 123-217 verwiesen. Typische Beispiele für besonders geeignete milde, d. h. besonders hautverträgliche Tenside sind Fettalkoholpolyglycolethersulfate, Monoglyceridsulfate, Mono- und/oder Dialkylsulfosuccinate, Fettsäureisethionate, Fettsäuresarcosinate, Fettsäuretauride, Fettsäureglutamate, Olefinsulfonate, Ethercarbonsäuren, Alkyloligoglucoside, Fettsäureglucamide, Al­ kylamidobetaine, Amphoacetale und/oder Proteinfettsäurekondensate, letztere vorzugsweise auf Basis von Weizenproteinen.Anio. Come as surface-active compounds whose aqueous preparations need to be thickened niche, nonionic, cationic and / or amphoteric or amphoteric surfactants in question, their proportion on the agents - i.e. cosmetic or pharmaceutical preparations - usually around 1 is up to 70, preferably 5 to 50 and in particular 10 to 30% by weight. Typical examples of anionic surfactants are soaps, alkylbenzenesulfonates, alkanesulfonates, olefinsulfonates, alkylethersul fonates, glycerol ether sulfonates, α-methyl ester sulfonates, sulfo fatty acids, alkyl sulfates, fatty alcohol ethers sulfates, glycerol ether sulfates, fatty acid ether sulfates, hydroxy mixed ether sulfates, monoglyceride (ether) sulfates, fatty acid amide (ether) sulfates, mono- and dialkyl sulfosuccinates, mono- and dialkyl sulfo succinamates, sulfotriglycerides, amide soaps, ether carboxylic acids and their salts, fatty acid isethionates, Fatty acid sarcosinates, fatty acid taurides, N-acylamino acids, such as acyl lactylates, acyl tar trates, acyl glutamates and acyl aspartates, alkyl oligoglucoside sulfates, protein fatty acid condensates (esp special vegetable products based on wheat) and alkyl (ether) phosphates. Unless the anionic If surfactants contain polyglycol ether chains, these can be conventional, but preferably one have narrow homolog distribution. Typical examples of nonionic surfactants are fatty alcohols alcohol polyglycol ethers, alkylphenol polyglycol ethers, fatty acid polyglycol esters, fatty acid amide polyglycols ether, fatty amine polyglycol ether, alkoxylated triglycerides, mixed ethers or mixed formals, if appropriate partially oxidized alk (en) yl oligoglycosides or glucoronic acid derivatives, fatty acid N-alkyl glucamides, Pro tein hydrolyzates (especially vegetable products based on wheat), polyol fatty acid esters, sugars esters, sorbitan esters, polysorbates and amine oxides. If the nonionic surfactants polyglycol ether ket ten contained, these can be a conventional, but preferably a restricted Ho have molog distribution. Typical examples of cationic surfactants are quaternary ammonium compounds such as dimethyl distearyl ammonium chloride and ester quats, in particular re quaternized fatty acid trialkanolamine ester salts. Typical examples of amphoteric or zwitterioni surfactants are alkyl betaines, alkyl amido betaines, aminopropionates, aminoglycinates, imidazo linium betaines and sulfobetaines. The surfactants mentioned are exclusively known  Links. With regard to the structure and manufacture of these substances, see relevant Über visual works, for example J. Falbe (ed.), "Surfactants in Consumer Products", Springer Verlag, Berlin, 1987, pp. 54-124 or J. Falbe (ed.), "Catalysts, surfactants and mineral oil additives", Thie me Verlag, Stuttgart, 1978, pp. 123-217. Typical examples of particularly suitable mild, d. H. Particularly skin-compatible surfactants are fatty alcohol polyglycol ether sulfates, monoglyceride sulfates, Mono- and / or dialkyl sulfosuccinates, fatty acid isethionates, fatty acid sarcosinates, fatty acid taurides, Fatty acid glutamates, olefin sulfonates, ether carboxylic acids, alkyl oligoglucosides, fatty acid glucamides, Al kylamidobetaines, amphoacetals and / or protein fatty acid condensates, the latter preferably based of wheat proteins.

Gewerbliche AnwendbarkeitIndustrial applicability

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Inulinderivate können zur Herstellung von kosmetischen und/oder pharmazeutischen Zubereitungen, wie beispielsweise Haarshampoos, Haarlotionen, Schaumbäder, Duschbäder, Cremes, Gele, Lotionen, alkoholische und wäßrig/alkoholische Lösungen, Emulsionen, Wachs/Fett-Massen, Stiftpräparaten, Pudern oder Salben dienen. Diese Mittel können ferner als weitere Hilfs- und Zusatzstoffe Ölkörper, Emulgatoren, Perlglanzwachse, Konsistenzgeber, zusätzliche Verdickungsmittel, Überfettungsmittel, Stabilisatoren, Polymere, Siliconverbindungen, Fette, Wachse, Lecithine, Phospholipide, biogene Wirkstoffe, UV-Lichtschutzfaktoren, Antioxidantien, Deodo­ rantien, Antitranspirantien, Antischuppenmittel, Filmbildner, Quellmittel, Insektenrepellentien, Selbst­ bräuner, Tyrosininhibitoren (Depigmentierungsmittel), Hydrotrope, Solubilisatoren, Konservierungsmit­ tel, Parfümöle, Farbstoffe und dergleichen enthalten.The inulin derivatives to be used according to the invention can be used to produce cosmetic and / or pharmaceutical preparations, such as hair shampoos, hair lotions, Bubble baths, shower baths, creams, gels, lotions, alcoholic and aqueous / alcoholic solutions, Emulsions, wax / fat masses, stick preparations, powders or ointments are used. These funds can as further auxiliary substances and additives, oil bodies, emulsifiers, pearlescent waxes, consistency agents, additional thickeners, superfatting agents, stabilizers, polymers, silicone compounds, fats, Waxes, lecithins, phospholipids, biogenic agents, UV light protection factors, antioxidants, deodo ranties, antiperspirants, antidandruff agents, film formers, swelling agents, insect repellents, self browners, tyrosine inhibitors (depigmenting agents), hydrotropes, solubilizers, preservatives tel, perfume oils, dyes and the like.

ÖlkörperOil body

Als Ölkörper kommen beispielsweise Guerbetalkohole auf Basis von Fettalkoholen mit 6 bis 18, vor­ zugsweise 8 bis 10 Kohlenstoffatomen, Ester von linearen C6-C22-Fettsäuren mit linearen C6-C22-Fet­ talkoholen, Ester von verzweigten C6-C13-Carbonsäuren mit linearen C6-C22-Fettalkoholen, wie z. B. Myristylmyristat, Myristylpalmitat, Myristylstearat, Myristylisostearat, Myristyloleat, Myristylbehenat, My­ ristylerucat, Cetylmyristat, Cetylpalmitat, Cetylstearat, Cetylisostearat, Cetyloleat, Cetylbehenat, Cety­ lerucat, Stearylmyristat, Stearylpalmitat, Stearylstearat, Stearylisostearat, Stearyloleat, Stearylbehenat, Stearylerucat, Isostearylmyristat, Isostearylpalmitat, Isostearylstearat, Isostearylisostearat, Isostearylo­ leat, Isostearylbehenat, Isostearyloleat, Oleylmyristat, Oleylpalmitat, Oleylstearat, Oleylisostearat, Oleyloleat, Oleylbehenat, Oleylerucat, Behenylmyristat, Behenylpalmitat, Behenylstearat, Beheny­ lisostearat, Behenyloleat, Behenylbehenat, Behenylerucat, Erucylmyristat, Erucylpalmitat, Erucylstea­ rat, Erucylisostearat, Erucyloleat, Erucylbehenat und Erucylerucat. Daneben eignen sich Ester von linearen C6-C22-Fettsäuren mit verzweigten Alkoholen, insbesondere 2-Ethylhexanol, Ester von C18-C38- Alkylhydroxycarbonsäuren mit linearen oder verzweigten C6-C22-Fettalkoholen (vgl. DE 197 56 377 A1), insbesondere Dioctyl Malate, Ester von linearen und/oder verzweigten Fettsäuren mit mehrwertigen Alkoholen (wie z. B. Propylenglycol, Dimerdiol oder Trimertriol) und/oder Guerbetalkoholen, Triglyceride auf Basis C6-C10-Fettsäuren, flüssige Mono-/Di-/Triglyceridmischungen auf Basis von C6-C18- Fettsäuren, Ester von C6-C22-Fettalkoholen und/oder Guerbetalkoholen mit aromatischen Carbonsäu­ ren, insbesondere Benzoesäure, Ester von C2-C12-Dicarbonsäuren mit linearen oder verzweigten Alko­ holen mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen oder Polyolen mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen und 2 bis 6 Hy­ droxylgruppen, pflanzliche Öle, verzweigte primäre Alkohole, substituierte Cyclohexane, lineare und verzweigte C6-C22-Fettalkoholcarbonate, Guerbetcarbonate, Ester der Benzoesäure mit linearen und/oder verzweigten C6-C22-Alkoholen (z. B. Finsolv® TN), lineare oder verzweigte, symmetrische oder unsymmetrische Dialkylether mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen pro Alkylgruppe, Ringöffnungspro­ dukte von epoxidierten Fettsäureestern mit Polyolen, Siliconöle (Cyclomethicone, Siliciummethiconty­ pen u. a.) und/oder aliphatische bzw. naphthenische Kohlenwasserstoffe, wie z. B. wie Squalan, Squa­ len oder Dialkylcyclohexane in Betracht.Guerbet alcohols based on fatty alcohols with 6 to 18, preferably 8 to 10 carbon atoms, esters of linear C 6 -C 22 fatty acids with linear C 6 -C 22 fatty alcohols, esters of branched C 6 -C 13 -Carboxylic acids with linear C 6 -C 22 fatty alcohols, such as. B. myristate, myristyl palmitate, myristyl stearate, Myristylisostearat, myristyl, Myristylbehenat, My ristylerucat, cetyl palmitate, cetyl palmitate, cetyl stearate, Cetylisostearat, cetyl oleate, cetyl behenate, partisan groups lerucat, Stearylmyristat, stearyl, stearyl, Stearylisostearat, stearyl, stearyl, Stearylerucat, isostearyl, isostearyl, Isostearylstearat, isostearyl isostearate, Isostearylo leat, isostearyl behenate, Isostearyloleat, oleyl myristate, oleyl palmitate, oleyl stearate, oleyl isostearate, oleyl oleate, Oleylbehenat, oleyl erucate, behenyl myristate, behenyl palmitate, behenyl, Beheny lisostearat, behenyl oleate, behenyl behenate, behenyl erucate, erucyl myristate, erucyl, Erucylstea rat, erucyl, erucyl , Erucyl behenate and erucylerucate. In addition, esters of linear C 6 -C 22 fatty acids with branched alcohols, in particular 2-ethylhexanol, esters of C 18 -C 38 alkyl hydroxycarboxylic acids with linear or branched C 6 -C 22 fatty alcohols are suitable (cf. DE 197 56 377 A1 ), in particular dioctyl malates, esters of linear and / or branched fatty acids with polyhydric alcohols (such as propylene glycol, dimer diol or trimer triol) and / or Guerbet alcohols, triglycerides based on C 6 -C 10 fatty acids, liquid mono- / di - / Triglyceride mixtures based on C 6 -C 18 fatty acids, esters of C 6 -C 22 fatty alcohols and / or Guerbet alcohols with aromatic carboxylic acids, especially benzoic acid, esters of C 2 -C 12 dicarboxylic acids with linear or branched alcohols with 1 to 22 carbon atoms or polyols with 2 to 10 carbon atoms and 2 to 6 hydroxyl groups, vegetable oils, branched primary alcohols, substituted cyclohexanes, linear and branched C 6 -C 22 fatty alcohol carbonates, Guerbet carbonates, esters of benzoic acid with linear and / or branched C 6 -C 22 alcohols (e.g. B. Finsolv® TN), linear or branched, symmetrical or unsymmetrical dialkyl ethers with 6 to 22 carbon atoms per alkyl group, Ringöffnungspro products of epoxidized fatty acid esters with polyols, silicone oils (cyclomethicones, Siliciummethiconty pen etc.) and / or aliphatic or naphthenic hydrocarbons, such as . B. like squalane, Squa len or dialkylcyclohexane.

EmulgatorenEmulsifiers

Als Emulgatoren kommen beispielsweise nichtionogene Tenside aus mindestens einer der folgenden Gruppen in Frage:
Examples of suitable emulsifiers are nonionic surfactants from at least one of the following groups:

  • - Anlagerungsprodukte von 2 bis 30 Mol Ethylenoxid und/oder 0 bis 5 Mol Propylenoxid an lineare Fettalkohole mit 8 bis 22 C-Atomen, an Fettsäuren mit 12 bis 22 C-Atomen, an Alkylphenole mit 8 bis 15 C-Atomen in der Alkylgruppe sowie Alkylamine mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomen im Alkylrest;- Addition products of 2 to 30 moles of ethylene oxide and / or 0 to 5 moles of propylene oxide to linear Fatty alcohols with 8 to 22 carbon atoms, with fatty acids with 12 to 22 carbon atoms, with alkylphenols with 8 up to 15 carbon atoms in the alkyl group and alkylamines with 8 to 22 carbon atoms in the alkyl radical;
  • - Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykoside mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomen im Alk(en)ylrest und deren ethoxylierte Analoga;- Alkyl and / or alkenyl oligoglycosides with 8 to 22 carbon atoms in the alk (en) yl radical and their ethoxylated analogs;
  • - Anlagerungsprodukte von 1 bis 15 Mol Ethylenoxid an Ricinusöl und/oder gehärtetes Ricinusöl;- Adducts of 1 to 15 moles of ethylene oxide with castor oil and / or hydrogenated castor oil;
  • - Anlagerungsprodukte von 15 bis 60 Mol Ethylenoxid an Ricinusöl und/oder gehärtetes Ricinusöl;- Adducts of 15 to 60 moles of ethylene oxide with castor oil and / or hardened castor oil;
  • - Partialester von Glycerin und/oder Sorbitan mit ungesättigten, linearen oder gesättigten, verzweig­ ten Fettsäuren mit 12 bis 22 Kohlenstoffatomen und/oder Hydroxycarbonsäuren mit 3 bis 18 Koh­ lenstoffatomen sowie deren Addukte mit 1 bis 30 Mol Ethylenoxid;- Partial esters of glycerol and / or sorbitan with unsaturated, linear or saturated, branched ten fatty acids with 12 to 22 carbon atoms and / or hydroxycarboxylic acids with 3 to 18 Koh lenstoffatomen and their adducts with 1 to 30 mol of ethylene oxide;
  • - Partialester von Polyglycerin (durchschnittlicher Eigenkondensationsgrad 2 bis 8), Polyethylengly­ col (Molekulargewicht 400 bis 5000), Trimethylolpropan, Pentaerythrit, Zuckeralkoholen (z. B. Sor­ bit), Alkylglucosiden (z. B. Methylglucosid, Butylglucosid, Laurylglucosid) sowie Polyglucosiden (z. B. Cellulose) mit gesättigten und/oder ungesättigten, linearen oder verzweigten Fettsäuren mit 12 bis 22 Kohlenstoffatomen und/oder Hydroxycarbonsäuren mit 3 bis 18 Kohlenstoffatomen sowie deren Addukte mit 1 bis 30 Mol Ethylenoxid; - Partial esters of polyglycerin (average degree of self-condensation 2 to 8), polyethylene gly col (molecular weight 400 to 5000), trimethylolpropane, pentaerythritol, sugar alcohols (e.g. Sor bit), alkyl glucosides (e.g. methyl glucoside, butyl glucoside, lauryl glucoside) and polyglucosides (e.g. Cellulose) with saturated and / or unsaturated, linear or branched fatty acids with 12 to 22 carbon atoms and / or hydroxycarboxylic acids with 3 to 18 carbon atoms and their Adducts with 1 to 30 moles of ethylene oxide;  
  • - Mischester aus Pentaerythrit, Fettsäuren, Citronensäure und Fettalkohol gemäß DE 11 65 574 PS und/oder Mischester von Fettsäuren mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, Methylglucose und Polyolen, vorzugsweise Glycerin oder Polyglycerin.- Mixed esters of pentaerythritol, fatty acids, citric acid and fatty alcohol according to DE 11 65 574 PS and / or mixed esters of fatty acids with 6 to 22 carbon atoms, methyl glucose and polyols, preferably glycerin or polyglycerin.
  • - Mono-, Di- und Trialkylphosphate sowie Mono-, Di- und/oder Tri-PEG-alkylphosphate und deren Salze;- Mono-, di- and trialkyl phosphates as well as mono-, di- and / or tri-PEG-alkyl phosphates and their Salts;
  • - Wollwachsalkohole;- wool wax alcohols;
  • - Polysiloxan-Polyalkyl-Polyether-Copolymere bzw. entsprechende Derivate;- Polysiloxane-polyalkyl-polyether copolymers or corresponding derivatives;
  • - Block-Copolymere z. B. Polyethylenglycol-30 Dipolyhydroxystearate;- Block copolymers e.g. B. Polyethylene glycol 30 dipolyhydroxystearate;
  • - Polymeremulgatoren, z. B. Pemulen-Typen (TR-1, TR-2) von Goodrich;- polymer emulsifiers, e.g. B. Pemulen types (TR-1, TR-2) from Goodrich;
  • - Polyalkylenglycole sowie- Polyalkylene glycols as well
  • - Glycerincarbonat.- glycerine carbonate.

Die Anlagerungsprodukte von Ethylenoxid und/oder von Propylenoxid an Fettalkohole, Fettsäuren, Al­ kylphenole oder an Ricinusöl stellen bekannte, im Handel erhältliche Produkte dar. Es handelt sich dabei um Homologengemische, deren mittlerer Alkoxylierungsgrad dem Verhältnis der Stoffmengen von Ethylenoxid und/oder Propylenoxid und Substrat, mit denen die Anlagerungsreaktion durchgeführt wird, entspricht. C12/18-Fettsäuremono- und -diester von Anlagerungsprodukten von Ethylenoxid an Glycerin sind aus DE 20 24 051 PS als Rückfettungsmittel für kosmetische Zubereitungen bekannt.The adducts of ethylene oxide and / or of propylene oxide with fatty alcohols, fatty acids, alkylphenols or with castor oil are known, commercially available products. These are homolog mixtures whose average degree of alkoxylation is the ratio of the amounts of ethylene oxide and / or propylene oxide and substrate with which the addition reaction is carried out. C 12/18 fatty acid monoesters and diesters of adducts of ethylene oxide with glycerol are known from DE 20 24 051 PS as refatting agents for cosmetic preparations.

Alkyl- und/oder Alkenyloligoglycoside, ihre Herstellung und ihre Verwendung sind aus dem Stand der Technik bekannt. Ihre Herstellung erfolgt insbesondere durch Umsetzung von Glucose oder Oligosac­ chariden mit primären Alkoholen mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen. Bezüglich des Glycosidrestes gilt, daß sowohl Monoglycoside, bei denen ein cyclischer Zuckerrest glycosidisch an den Fettalkohol gebunden ist, als auch oligomere Glycoside mit einem Oligomerisationsgrad bis vorzugsweise etwa 8 geeignet sind. Der Oligomerisierungsgrad ist dabei ein statistischer Mittelwert, dem eine für solche technischen Produkte übliche Homologenverteilung zugrunde liegt.Alkyl and / or alkenyl oligoglycosides, their preparation and their use are known from the prior art Technology known. They are produced in particular by reacting glucose or oligosac charidene with primary alcohols with 8 to 18 carbon atoms. Regarding the glycoside residue that Both monoglycosides, in which a cyclic sugar residue is glycosidically bound to the fatty alcohol is suitable, as well as oligomeric glycosides with a degree of oligomerization up to preferably about 8 are. The degree of oligomerization is a statistical mean, one for such technical Products based on the usual homolog distribution.

Typische Beispiele für geeignete Partialglyceride sind Hydroxystearinsäuremonoglycerid, Hydroxy­ stearinsäurediglycerid, Isostearinsäuremonoglycerid, Isostearinsäurediglycerid, Ölsäuremonoglycerid, Ölsäurediglycerid, Ricinolsäuremoglycerid, Ricinolsäurediglycerid, Linolsäuremonoglycerid, Linolsäure­ diglycerid, Linolensäuremonoglycerid, Linolensäurediglycerid, Erucasäuremonoglycerid, Erucasäure­ diglycerid, Weinsäuremonoglycerid, Weinsäurediglycerid, Citronensäuremonoglycerid, Citronendiglyce­ rid, Äpfelsäuremonoglycerid, Äpfelsäurediglycerid sowie deren technische Gemische, die untergeordnet aus dem Herstellungsprozeß noch geringe Mengen an Triglycerid enthalten können. Ebenfalls geeignet sind Anlagerungsprodukte von 1 bis 30, vorzugsweise 5 bis 10 Mol Ethylenoxid an die genannten Par­ tialglyceride. Typical examples of suitable partial glycerides are hydroxystearic acid monoglyceride, hydroxy stearic acid diglyceride, isostearic acid monoglyceride, isostearic acid diglyceride, oleic acid monoglyceride, Oleic acid diglyceride, ricinoleic acid moglyceride, ricinoleic acid diglyceride, linoleic acid monoglyceride, linoleic acid diglyceride, linolenic acid monoglyceride, linolenic acid diglyceride, erucic acid monoglyceride, erucic acid diglyceride, tartaric acid monoglyceride, tartaric acid diglyceride, citric acid monoglyceride, citric diglyce rid, malic acid monoglyceride, malic acid diglyceride and their technical mixtures, the subordinate may still contain small amounts of triglyceride from the manufacturing process. Also suitable are addition products of 1 to 30, preferably 5 to 10, moles of ethylene oxide onto the par tialglycerides.  

Als Sorbitanester kommen Sorbitanmonoisostearat, Sorbitansesquiisostearat, Sorbitandiisostearat, Sorbitantriisostearat, Sorbitanmonooleat, Sorbitansesquioleat, Sorbitandioleat, Sorbitantrioleat, Sorbi­ tanmonoerucat, Sorbitansesquierucat, Sorbitandierucat, Sorbitantrierucat, Sorbitanmonoricinoleat, Sor­ bitansesquiricinoleat, Sorbitandiricinoleat, Sorbitantriricinoleat, Sorbitanmonohydroxystearat, Sorbitan­ sesquihydroxystearat, Sorbitandihydroxystearat, Sorbitantrihydroxystearat, Sorbitanmonotartrat, Sor­ bitansesquitartrat, Sorbitanditartrat, Sorbitantritartrat, Sorbitanmonocitrat, Sorbitansesquicitrat, Sorbi­ tandicitrat, Sorbitantricitrat, Sorbitanmonomaleat, Sorbitansesquimaleat, Sorbitandimaleat, Sorbitantri­ maleat sowie deren technische Gemische. Ebenfalls geeignet sind Anlagerungsprodukte von 1 bis 30, vorzugsweise 5 bis 10 Mol Ethylenoxid an die genannten Sorbitanester.Sorbitan monoisostearate, sorbitan sesquiisostearate, sorbitan diisostearate, Sorbitan triisostearate, sorbitan monooleate, sorbitan sesquioleate, sorbitan dioleate, sorbitan trioleate, Sorbi tanmonoerucate, sorbitan sesquierucate, sorbitan dierucate, sorbitan trierucate, sorbitan monoricinoleate, Sor bitansesquiricinoleate, sorbitan diricinoleate, sorbitan triricinoleate, sorbitan monohydroxystearate, sorbitan sesquihydroxystearate, sorbitan dihydroxystearate, sorbitan trihydroxystearate, sorbitan monotartrate, Sor bitansesquitartrate, sorbitan ditartrate, sorbitan tritartrate, sorbitan monocitrate, sorbitan sesquicitrate, sorbi tandicitrate, sorbitan tricitrate, sorbitan monomaleate, sorbitan sesquimaleate, sorbitan dimaleate, sorbitan tri maleate and their technical mixtures. Addition products from 1 to 30 are also suitable, preferably 5 to 10 moles of ethylene oxide to the sorbitan esters mentioned.

Typische Beispiele für geeignete Polyglycerinester sind Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (Dehy­ muls® PGPH), Polyglycerin-3-Diisostearate (Lameform® TGI), Polyglyceryl-4 Isostearate (Isolan® GI 34), Polyglyceryl-3 Oleate, Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Diisostearate (Isolan® PDI), Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate (Tego Care® 450), Polyglyceryl-3 Beeswax (Cera Bellina®), Polyglyceryl-4 Caprate (Polyglycerol Caprate T2010/90), Polyglyceryl-3 Cetyl Ether (Chimexane® NL), Polyglyceryl-3 Distearate (Cremophor® GS 32) und Polyglyceryl Polyricinoleate (Admul® WOL 1403) Polyglyceryl Dimerate Isostearate sowie deren Gemische. Beispiele für weitere geeignete Polyolester sind die ge­ gebenenfalls mit 1 bis 30 Mol Ethylenoxid umgesetzten Mono-, Di- und Triester von Trimethylolpropan oder Pentaerythrit mit Laurinsäure, Kokosfettsäure, Talgfettsäure, Palmitinsäure, Stearinsäure, Ölsäu­ re, Behensäure und dergleichen.Typical examples of suitable polyglycerol esters are polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate (Dehy muls® PGPH), polyglycerol-3-diisostearate (Lameform® TGI), polyglyceryl-4 isostearate (Isolan® GI 34), Polyglyceryl-3 Oleate, Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Diisostearate (Isolan® PDI), Polyglyceryl-3 Methyl glucose distearate (Tego Care® 450), Polyglyceryl-3 Beeswax (Cera Bellina®), Polyglyceryl-4 Caprate (Polyglycerol Caprate T2010 / 90), Polyglyceryl-3 Cetyl Ether (Chimexane® NL), Polyglyceryl-3 Distearate (Cremophor® GS 32) and Polyglyceryl Polyricinoleate (Admul® WOL 1403) Polyglyceryl Dimerate isostearates and their mixtures. Examples of other suitable polyol esters are the ge optionally mono-, di- and triesters of trimethylolpropane reacted with 1 to 30 mol of ethylene oxide or pentaerythritol with lauric acid, coconut fatty acid, tallow fatty acid, palmitic acid, stearic acid, oleic acid re, behenic acid and the like.

Weiterhin können als Emulgatoren zwitterionische Tenside verwendet werden. Als zwitterionische Ten­ side werden solche oberflächenaktiven Verbindungen bezeichnet, die im Molekül mindestens eine quartäre Ammoniumgruppe und mindestens eine Carboxylat- und eine Sulfonatgruppe tragen. Beson­ ders geeignete zwitterionische Tenside sind die sogenannten Betaine wie die N-Alkyl-N,N-dimethylam­ moniumglycinate, beispielsweise das Kokosalkyldimethylammoniumglycinat, N-Acylaminopropyl-N,N- dimethylammoniumglycinate, beispielsweise das Kokosacylaminopropyldimethylammoniumglycinat, und 2-Alkyl-3-carboxylmethyl-3-hydroxyethylimidazoline mit jeweils 8 bis 18 C-Atomen in der Alkyl- oder Acylgruppe sowie das Kokosacylaminoethylhydroxyethylcarboxymethylglycinat. Besonders bevorzugt ist das unter der CTFA-Bezeichnung Cocamidopropyl Betaine bekannte Fettsäureamid-Derivat. Eben­ falls geeignete Emulgatoren sind ampholytische Tenside. Unter ampholytischen Tensiden werden sol­ che oberflächenaktiven Verbindungen verstanden, die außer einer C8/18-Alkyl- oder -Acylgruppe im Molekül mindestens eine freie Aminogruppe und mindestens eine -COOH- oder -SO3H-Gruppe enthal­ ten und zur Ausbildung innerer Salze befähigt sind. Beispiele für geeignete ampholytische Tenside sind N-Alkylglycine, N-Alkylpropionsäuren, N-Alkylaminobuttersäuren, N-Alkyliminodipropionsäuren, N-Hy­ droxyethyl-N-alkylamidopropylglycine, N-Alkyltaurine, N-Alkylsarcosine, 2-Alkylaminopropionsäuren und Alkylaminoessigsäuren mit jeweils etwa 8 bis 18 C-Atomen in der Alkylgruppe. Besonders bevorzugte ampholytische Tenside sind das N-Kokosalkylaminopropionat, das Kokosacylaminoethylaminopropionat und das C12/18-Acylsarcosin. Schließlich kommen auch Kationtenside als Emulgatoren in Betracht, wobei solche vom Typ der Esterquats, vorzugsweise methylquaternierte Difettsäuretriethanolaminester- Salze, besonders bevorzugt sind.Zwitterionic surfactants can also be used as emulsifiers. Zwitterionic ten-side refers to those surface-active compounds which have at least one quaternary ammonium group and at least one carboxylate and one sulfonate group in the molecule. Particularly suitable zwitterionic surfactants are the so-called betaines such as the N-alkyl-N, N-dimethylam monium glycinate, for example the cocoalkyldimethylammonium glycinate, N-acylaminopropyl-N, N-dimethylammonium glycinate, for example the cocoacylaminopropyldimethylammonium glycinate, and 2-alkyl-3-carboxyl -hydroxyethylimidazolines each having 8 to 18 carbon atoms in the alkyl or acyl group and the cocoacylaminoethylhydroxyethylcarboxymethylglycinate. The fatty acid amide derivative known under the CTFA name of Cocamidopropyl Betaine is particularly preferred. Suitable emulsifiers are also ampholytic surfactants. Ampholytic surfactants are surface-active compounds which, in addition to a C 8/18 alkyl or acyl group, contain at least one free amino group and at least one -COOH or -SO 3 H group in the molecule and are capable of forming internal salts are. Examples of suitable ampholytic surfactants are N-alkylglycine, N-alkylpropionic acid, N-alkylaminobutyric acid, N-alkyliminodipropionic acid, N-hydroxyethyl-N-alkylamidopropylglycine, N-alkyltaurine, N-alkyl sarcosine, 2-alkylaminopropionic acid and alkylaminoacetic acid each with about 8 to 18 C atoms in the alkyl group. Particularly preferred ampholytic surfactants are N-coconut alkyl aminopropionate, coconut acyl aminoethyl aminopropionate and C 12/18 acyl sarcosine. Finally, cationic surfactants are also suitable as emulsifiers, those of the esterquat type, preferably methylquaternized difatty acid triethanolamine ester salts, being particularly preferred.

Fette und WachseFats and waxes

Typische Beispiele für Fette sind Glyceride, d. h. feste oder flüssige pflanzliche oder tierische Produkte, die im wesentlichen aus gemischten Glycerinestern höherer Fettsäuren bestehen, als Wachse kommen u. a. natürliche Wachse, wie z. B. Candelillawachs, Carnaubawachs, Japanwachs, Espartograswachs, Korkwachs, Guarumawachs, Reiskeimölwachs, Zuckerrohrwachs, Ouricurywachs, Montanwachs, Bie­ nenwachs, Schellackwachs, Walrat, Lanolin (Wollwachs), Bürzelfett, Ceresin, Ozokerit (Erdwachs), Petrolatum, Paraffinwachse, Mikrowachse; chemisch modifizierte Wachse (Hartwachse), wie z. B. Montanesterwachse, Sasolwachse, hydrierte Jojobawachse sowie synthetische Wachse, wie z. B. Po­ lyalkylenwachse und Polyethylenglycolwachse in Frage. Neben den Fetten kommen als Zusatzstoffe auch fettähnliche Substanzen, wie Lecithine und Phospholipide in Frage. Unter der Bezeichnung Lecit­ hine versteht der Fachmann diejenigen Glycero-Phospholipide, die sich aus Fettsäuren, Glycerin, Phosphorsäure und Cholin durch Veresterung bilden. Lecithine werden in der Fachwelt daher auch häufig als Phosphatidylcholine (PC) bezeichnet und folgen der allgemeinen Formel
Typical examples of fats are glycerides, ie solid or liquid vegetable or animal products which essentially consist of mixed glycerol esters of higher fatty acids. Natural waxes, such as, for example, B. candelilla wax, carnauba wax, japan wax, esparto grass wax, cork wax, guaruma wax, rice germ oil wax, sugar cane wax, ouricury wax, montan wax, beeswax, shellac wax, walnut, lanolin (wool wax), pretzel fat, ceresin, ozokerite (earth wax), petrolatum, paraffin wax; chemically modified waxes (hard waxes), such as. B. Montanester waxes, Sasol waxes, hydrogenated jojoba waxes and synthetic waxes, such as. B. Po lyalkylene waxes and polyethylene glycol waxes in question. In addition to fats, fat-like substances such as lecithins and phospholipids can also be used as additives. The person skilled in the art understands the term lecitol into those glycerophospholipids which are formed from fatty acids, glycerol, phosphoric acid and choline by esterification. Lecithins are therefore often referred to in the art as phosphatidylcholines (PC) and follow the general formula

wobei R typischerweise für lineare aliphatische Kohlenwasserstoffreste mit 15 bis 17 Kohlenstoffato­ men und bis zu 4 cis-Doppelbindungen steht. Als Beispiele für natürliche Lecithine seien die Kephaline genannt, die auch als Phosphatidsäuren bezeichnet werden und Derivate der 1,2-Diacyl-sn-glycerin-3- phosphorsäuren darstellen. Dem gegenüber versteht man unter Phospholipiden gewöhnlich Mono- und vorzugsweise Diester der Phosphorsäure mit Glycerin (Glycerinphosphate), die allgemein zu den Fet­ ten gerechnet werden. Daneben kommen auch Sphingosine bzw. Sphingolipide in Frage. where R typically for linear aliphatic hydrocarbon radicals with 15 to 17 carbon atoms men and up to 4 cis double bonds. The cephalins are examples of natural lecithins called, which are also called phosphatidic acids and derivatives of 1,2-diacyl-sn-glycerol-3- represent phosphoric acids. In contrast, phospholipids are usually understood to be mono- and preferably diesters of phosphoric acid with glycerin (glycerol phosphates), which are generally related to the fet ten can be expected. In addition, sphingosines or sphingolipids are also suitable.  

PerlglanzwachsePearlescent waxes

Als Perlglanzwachse kommen beispielsweise in Frage: Alkylenglycolester, speziell Ethylenglycoldi­ stearat; Fettsäurealkanolamide, speziell Kokosfettsäurediethanolamid; Partialglyceride, speziell Stea­ rinsäuremonoglycerid; Ester von mehrwertigen, gegebenenfalls hydroxysubstituierte Carbonsäuren mit Fettalkoholen mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, speziell langkettige Ester der Weinsäure; Fettstoffe, wie beispielsweise Fettalkohole, Fettketone, Fettaldehyde, Fettether und Fettcarbonate, die in Summe min­ destens 24 Kohlenstoffatome aufweisen, speziell Lauron und Distearylether; Fettsäuren wie Stearin­ säure, Hydroxystearinsäure oder Behensäure, Ringöffnungsprodukte von Olefinepoxiden mit 12 bis 22 Kohlenstoffatomen mit Fettalkoholen mit 12 bis 22 Kohlenstoffatomen und/oder Polyolen mit 2 bis 15 Kohlenstoffatomen und 2 bis 10 Hydroxylgruppen sowie deren Mischungen.Pearlescent waxes, for example, are: alkylene glycol esters, especially ethylene glycol di stearate; Fatty acid alkanolamides, especially coconut fatty acid diethanolamide; Partial glycerides, especially stea rinic acid monoglyceride; Esters of polyvalent, optionally hydroxy-substituted carboxylic acids Fatty alcohols with 6 to 22 carbon atoms, especially long-chain esters of tartaric acid; Fatty substances like for example fatty alcohols, fatty ketones, fatty aldehydes, fatty ethers and fatty carbonates, which in total min have at least 24 carbon atoms, especially lauron and distearyl ether; Fatty acids such as stearin acid, hydroxystearic acid or behenic acid, ring opening products of olefin epoxides with 12 to 22 Carbon atoms with fatty alcohols with 12 to 22 carbon atoms and / or polyols with 2 to 15 Carbon atoms and 2 to 10 hydroxyl groups and mixtures thereof.

Konsistenzgener und VerdickungsmittelConsistency generator and thickener

Als Konsistenzgeber kommen in erster Linie Fettalkohole oder Hydroxyfettalkohole mit 12 bis 22 und vorzugsweise 16 bis 18 Kohlenstoffatomen und daneben Partialglyceride, Fettsäuren oder Hydroxyfett­ säuren in Betracht. Bevorzugt ist eine Kombination dieser Stoffe mit Alkyloligoglucosiden und/oder Fettsäure-N-methylglucamiden gleicher Kettenlänge und/oder Polyglycerinpoly-12-hydroxystearaten. Geeignete Verdickungsmittel sind beispielsweise Aerosil-Typen (hydrophile Kieselsäuren), Polysaccha­ ride, insbesondere Xanthan-Gum, Guar-Guar, Agar-Agar, Alginate und Tylosen, Carboxymethyl­ cellulose und Hydroxyethylcellulose, ferner höhermolekulare Polyethylenglycolmono- und -diester von Fettsäuren, Polyacrylate, (z. B. Carbopole® und Pemulen-Typen von Goodrich; Synthalene® von Sig­ ma; Keltrol-Typen von Kelco; Sepigel-Typen von Seppic; Salcare-Typen von Allied Colloids), Polyacry­ lamide, Polymere, Polyvinylalkohol und Polyvinylpyrrolidon, Tenside wie beispielsweise ethoxylierte Fettsäureglyceride, Ester von Fettsäuren mit Polyolen wie beispielsweise Pentaerythrit oder Trimethy­ lolpropan, Fettalkoholethoxylate mit eingeengter Homologenverteilung oder Alkyloligoglucoside sowie Elektrolyte wie Kochsalz und Ammoniumchlorid.The main consistency agents are fatty alcohols or hydroxy fatty alcohols with 12 to 22 and preferably 16 to 18 carbon atoms and in addition partial glycerides, fatty acids or hydroxy fat acids into consideration. A combination of these substances with alkyl oligoglucosides and / or is preferred Fatty acid N-methylglucamides of the same chain length and / or polyglycerol poly-12-hydroxystearates. Suitable thickeners are, for example, Aerosil types (hydrophilic silicas), polysaccha ride, especially xanthan gum, guar guar, agar agar, alginates and tyloses, carboxymethyl cellulose and hydroxyethyl cellulose, also higher molecular weight polyethylene glycol mono- and diesters of Fatty acids, polyacrylates, (e.g. Carbopole® and Pemulen types from Goodrich; Synthalene® from Sig ma; Keltrol types from Kelco; Seppic Sepigel types; Salcare types from Allied Colloids), Polyacry lamides, polymers, polyvinyl alcohol and polyvinyl pyrrolidone, surfactants such as ethoxylated Fatty acid glycerides, esters of fatty acids with polyols such as pentaerythritol or trimethy lolpropane, fatty alcohol ethoxylates with a narrow homolog distribution or alkyl oligoglucosides as well Electrolytes such as table salt and ammonium chloride.

ÜberfettungsmittelOverfat

Als Überfettungsmittel können Substanzen wie beispielsweise Lanolin und Lecithin sowie polyethoxy­ lierte oder acylierte Lanolin- und Lecithinderivate, Polyolfettsäureester, Monoglyceride und Fettsäureal­ kanolamide verwendet werden, wobei die letzteren gleichzeitig als Schaumstabilisatoren dienen. Substances such as lanolin and lecithin and polyethoxy can be used as superfatting agents lated or acylated lanolin and lecithin derivatives, polyol fatty acid esters, monoglycerides and fatty acid al kanolamides are used, the latter also serving as foam stabilizers.  

StabilisatorenStabilizers

Als Stabilisatoren können Metallsalze von Fettsäuren, wie z. B. Magnesium-, Aluminium- und/oder Zink­ stearat bzw. -ricinoleat eingesetzt werden.Metal salts of fatty acids, such as. B. magnesium, aluminum and / or zinc stearate or ricinoleate can be used.

PolymerePolymers

Geeignete kationische Polymere sind beispielsweise kationische Cellulosederivate, wie z. B. eine qua­ ternierte Hydroxyethylcellulose, die unter der Bezeichnung Polymer JR 400® von Amerchol erhältlich ist, kationische Stärke, Copolymere von Diallylammoniumsalzen und Acrylamiden, quaternierte Vinyl­ pyrrolidon/Vinylimidazol-Polymere, wie z. B. Luviquat® (BASF), Kondensationsprodukte von Poly­ glycolen und Aminen, quaternierte Kollagenpolypeptide, wie beispielsweise Lauryldimonium Hydroxy­ propyl Hydrolyzed Collagen (Lamequat®L/Grünau), quaternierte Weizenpolypeptide, Polyethylenimin, kationische Siliconpolymere, wie z. B. Amodimethicone, Copolymere der Adipinsäure und Dimethyla­ minohydroxypropyldiethylentriamin (Cartaretine®/Sandoz), Copolymere der Acrylsäure mit Dimethyl­ diallylammoniumchlorid (Merquat® 550/Chemviron), Polyaminopolyamide, wie z. B. beschrieben in der FR 2252840 A sowie deren vernetzte wasserlöslichen Polymere, kationische Chitinderivate wie bei­ spielsweise quaterniertes Chitosan, gegebenenfalls mikrokristallin verteilt, Kondensationsprodukte aus Dihalogenalkylen, wie z. B. Dibrombutan mit Bisdialkylaminen, wie z. B. Bis-Dimethylamino-1,3-propan, kationischer Guar-Gum, wie z. B. Jaguar® CBS, Jaguar® C-17, Jaguar® C-16 der Firma Celanese, quaternierte Ammoniumsalz-Polymere, wie z. B. Mirapol® A-15, Mirapol® AD-1, Mirapol® AZ-1 der Firma Miranol.Suitable cationic polymers are, for example, cationic cellulose derivatives, such as. B. a qua ternated hydroxyethyl cellulose, available under the name Polymer JR 400® from Amerchol is, cationic starch, copolymers of diallylammonium salts and acrylamides, quaternized vinyl pyrrolidone / vinylimidazole polymers, such as. B. Luviquat® (BASF), condensation products from Poly glycols and amines, quaternized collagen polypeptides such as lauryldimonium hydroxy propyl hydrolyzed collagen (Lamequat®L / Grünau), quaternized wheat polypeptides, polyethyleneimine, cationic silicone polymers, such as. B. amodimethicones, copolymers of adipic acid and dimethyla minohydroxypropyldiethylenetriamine (Cartaretine® / Sandoz), copolymers of acrylic acid with dimethyl diallylammonium chloride (Merquat® 550 / Chemviron), polyaminopolyamides, e.g. B. described in the FR 2252840 A and its crosslinked water-soluble polymers, cationic chitin derivatives as in for example, quaternized chitosan, optionally microcrystalline, condensation products Dihaloalkylene, such as. B. dibromobutane with bisdialkylamines, such as. B. bis-dimethylamino-1,3-propane, cationic guar gum, such as B. Jaguar® CBS, Jaguar® C-17, Jaguar® C-16 from Celanese, quaternized ammonium salt polymers, such as. B. Mirapol® A-15, Mirapol® AD-1, Mirapol® AZ-1 der Miranol company.

Als anionische, zwitterionische, amphotere und nichtionische Polymere kommen beispielsweise Vinyla­ cetat/Crotonsäure-Copolymere, Vinylpyrrolidon/Vinylacrylat-Copolymere, Vinylacetat/Butylmaleat/Iso­ bornylacrylat-Copolymere, Methylvinylether/Maleinsäureanhydrid-Copolymere und deren Ester, un­ vernetzte und mit Polyolen vernetzte Polyacrylsäuren, Acrylamidopropyltrimethylammoniumchlorid/­ Acrylat-Copolymere, Octylacrylamid/Methylmethacrylat/tert.Butylaminoethylmethacrylat/2-Hydroxyproyl­ methacrylat-Copolymere, Polyvinylpyrrolidon, Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymere, Vinylpyrrolidon/­ Dimethylaminoethylmethacrylat/Vinylcaprolactam-Terpolymere sowie gegebenenfalls derivatisierte Celluloseether und Silicone in Frage. Weitere geeignete Polymere und Verdickungsmittel sind in Cos­ metics & Toiletries Vol. 108, Mai 1993, Seite 95 ff aufgeführt.Vinyla, for example, comes as anionic, zwitterionic, amphoteric and nonionic polymers acetate / crotonic acid copolymers, vinyl pyrrolidone / vinyl acrylate copolymers, vinyl acetate / butyl maleate / iso bornyl acrylate copolymers, methyl vinyl ether / maleic anhydride copolymers and their esters, un cross-linked and polyols cross-linked polyacrylic acids, acrylamidopropyltrimethylammonium chloride / Acrylate copolymers, octylacrylamide / methyl methacrylate / tert-butylaminoethyl methacrylate / 2-hydroxypropyl methacrylate copolymers, polyvinylpyrrolidone, vinylpyrrolidone / vinyl acetate copolymers, vinylpyrrolidone / Dimethylaminoethyl methacrylate / vinylcaprolactam terpolymers and, if appropriate, derivatized Cellulose ethers and silicones in question. Other suitable polymers and thickeners are in Cos metics & Toiletries Vol. 108, May 1993, page 95 ff.

Geeignete Siliconverbindungen sind beispielsweise Dimethylpolysiloxane, Methylphenylpolysiloxane, cyclische Silicone sowie amino-, fettsäure-, alkohol-, polyether-, epoxy-, fluor-, glykosid- und/oder al­ kylmodifizierte Siliconverbindungen, die bei Raumtemperatur sowohl flüssig als auch harzförmig vor­ liegen können. Weiterhin geeignet sind Simethicone, bei denen es sich um Mischungen aus Dimethiconen mit einer durchschnittlichen Kettenlänge von 200 bis 300 Dimethylsiloxan-Einheiten und hydrierten Silicaten handelt. Eine detaillierte Übersicht über geeignete flüchtige Silicone findet sich zudem von Todd et al. in Cosm. Toil. 91, 27 (1976).Suitable silicone compounds are, for example, dimethylpolysiloxanes, methylphenylpolysiloxanes, cyclic silicones as well as amino, fatty acid, alcohol, polyether, epoxy, fluorine, glycoside and / or al alkyl modified silicone compounds that are both liquid and resinous at room temperature can lie. Simethicones, which are mixtures of dimethicones, are also suitable  with an average chain length of 200 to 300 dimethylsiloxane units and hydrogenated Silicates. A detailed overview of suitable volatile silicones can also be found at Todd et al. in cosm. Toil. 91, 27 (1976).

UV-Lichtschutzfilter und AntioxidantienUV light protection filters and antioxidants

Unter UV-Lichtschutzfaktoren sind beispielsweise bei Raumtemperatur flüssig oder kristallin vorlie­ gende organische Substanzen (Lichtschutzfilter) zu verstehen, die in der Lage sind, ultraviolette Strah­ len zu absorbieren und die aufgenommene Energie in Form längerwelliger Strahlung, z. B. Wärme wie­ der abzugeben. UVB-Filter können öllöslich oder wasserlöslich sein. Als öllösliche Substanzen sind z. B. zu nennen:
Under UV light protection factors are to be understood, for example, liquid or crystalline organic substances (light protection filters) at room temperature, which are able to absorb ultraviolet rays and absorb the energy in the form of longer-wave radiation, e.g. B. to give off heat like that. UVB filters can be oil-soluble or water-soluble. As oil-soluble substances such. B. To name:

  • - 3-Benzylidencampher bzw. 3-Benzylidennorcampher und dessen Derivate, z. B. 3-(4-Methylbenzy­ liden)campher wie in der EP 0693471 B1 beschrieben;- 3-benzylidene camphor or 3-benzylidene norcampher and its derivatives, e.g. B. 3- (4-Methylbenzy liden) camphor as described in EP 0693471 B1;
  • - 4-Aminobenzoesäurederivate, vorzugsweise 4-(Dimethylamino)benzoesäure-2-ethylhexylester, 4- (Dimethylamino)benzoesäure-2-octylester und 4-(Dimethylamino)benzoesäureamylester;- 4-aminobenzoic acid derivatives, preferably 4- (dimethylamino) benzoic acid 2-ethylhexyl ester, 4- 2-octyl (dimethylamino) benzoate and amyl 4- (dimethylamino) benzoate;
  • - Ester der Zimtsäure, vorzugsweise 4-Methoxyzimtsäure-2-ethylhexylester, 4-Methoxyzimtsäurepro­ pylester, 4-Methoxyzimtsäureisoamylester 2-Cyano-3,3-phenylzimtsäure-2-ethylhexylester (Octo­ crylene);- Esters of cinnamic acid, preferably 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 4-methoxycinnamate pro pylester, 4-methoxycinnamic acid isamyl ester 2-cyano-3,3-phenylcinnamic acid 2-ethylhexyl ester (Octo crylene);
  • - Ester der Salicylsäure, vorzugsweise Salicylsäure-2-ethylhexylester, Salicylsäure-4-isopropylben­ zylester, Salicylsäurehomomenthylester;- Esters of salicylic acid, preferably salicylic acid 2-ethylhexyl ester, salicylic acid 4-isopropylbene methyl ester, salicylic acid homomethyl ester;
  • - Derivate des Benzophenons, vorzugsweise 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 2-Hydroxy-4-me­ thoxy-4'-methylbenzophenon, 2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon;- Derivatives of benzophenone, preferably 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, 2-hydroxy-4-me thoxy-4'-methylbenzophenone, 2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzophenone;
  • - Ester der Benzalmalonsäure, vorzugsweise 4-Methoxybenzmalonsäuredi-2-ethylhexylester;- Esters of benzalmalonic acid, preferably di-2-ethylhexyl 4-methoxybenzmalonate;
  • - Triazinderivate, wie z. B. 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-ethyl-1'-hexyloxy)-1,3,5-triazin und Octyl Tria­ zon, wie in der EP 0818450 A1 beschrieben oder Dioctyl Butamido Triazone (Uvasorb® HEB);- Triazine derivatives, such as. B. 2,4,6-Trianilino- (p-carbo-2'-ethyl-1'-hexyloxy) -1,3,5-triazine and octyl tria zone as described in EP 0818450 A1 or dioctyl butamido triazone (Uvasorb® HEB);
  • - Propan-1,3-dione, wie z. B.1-(4-tert.Butylphenyl)-3-(4'methoxyphenyl)propan-1,3-dion;Propane-1,3-diones, such as e.g. B.1- (4-tert-butylphenyl) -3- (4'methoxyphenyl) propane-1,3-dione;
  • - Ketotricyclo(5.2.1.0)decan-Derivate, wie in der EP 0694521 B1 beschrieben.- Ketotricyclo (5.2.1.0) decane derivatives, as described in EP 0694521 B1.

Als wasserlösliche Substanzen kommen in Frage:
Possible water-soluble substances are:

  • - 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure und deren Alkali-, Erdalkali-, Ammonium-, Alkylammonium-, Alkanolammonium- und Glucammoniumsalze;- 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid and its alkali, alkaline earth, ammonium, alkylammonium, Alkanolammonium and glucammonium salts;
  • - Sulfonsäurederivate von Benzophenonen, vorzugsweise 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5- sulfonsäure und ihre Salze;- Sulfonic acid derivatives of benzophenones, preferably 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5- sulfonic acid and its salts;
  • - Sulfonsäurederivate des 3-Benzylidencamphers, wie z. B. 4-(2-Oxo-3-bornylidenmethyl)benzol­ sulfonsäure und 2-Methyl-5-(2-oxo-3-bornyliden)sulfonsäure und deren Salze.- Sulfonic acid derivatives of 3-benzylidene camphor, such as. B. 4- (2-Oxo-3-bornylidenemethyl) benzene sulfonic acid and 2-methyl-5- (2-oxo-3-bornylidene) sulfonic acid and its salts.

Als typische UV-A-Filter kommen insbesondere Derivate des Benzoylmethans in Frage, wie beispiels­ weise 1-(4'-tert.Butylphenyl)-3-(4'-methoxyphenyl)propan-1,3-dion, 4-tert.-Butyl-4'-methoxydibenzoyl­ methan (Parsol 1789), 1-Phenyl-3-(4'-isopropylphenyl)-propan-1,3-dion sowie Enaminverbindungen, wie beschrieben in der DE 197 12 033 A1 (BASF). Die UV-A und UV-B-Filter können selbstverständlich auch in Mischungen eingesetzt werden. Neben den genannten löslichen Stoffen kommen für diesen Zweck auch unlösliche Lichtschutzpigmente, nämlich feindisperse Metalloxide bzw. Salze in Frage. Beispiele für geeignete Metalloxide sind insbesondere Zinkoxid und Titandioxid und daneben Oxide des Eisens, Zirkoniums, Siliciums, Mangans, Aluminiums und Cers sowie deren Gemische. Als Salze können Silicate (Talk), Bariumsulfat oder Zinkstearat eingesetzt werden. Die Oxide und Salze werden in Form der Pigmente für hautpflegende und hautschützende Emulsionen und dekorative Kosmetik verwendet. Die Partikel sollten dabei einen mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm, vorzugs­ weise zwischen 5 und 50 nm und insbesondere zwischen 15 und 30 nm aufweisen. Sie können eine sphärische Form aufweisen, es können jedoch auch solche Partikel zum Einsatz kommen, die eine ellipsoide oder in sonstiger Weise von der sphärischen Gestalt abweichende Form besitzen. Die Pig­ mente können auch oberflächenbehandelt, d. h. hydrophilisiert oder hydrophobiert vorliegen. Typische Beispiele sind gecoatete Titandioxide, wie z. B. Titandioxid T 805 (Degussa) oder Eusolex® T2000 (Merck). Als hydrophobe Coatingmittel kommen dabei vor allem Silicone und dabei speziell Trial­ koxyoctylsilane oder Simethicone in Frage. In Sonnenschutzmitteln werden bevorzugt sogenannte Mi­ kro- oder Nanopigmente eingesetzt. Vorzugsweise wird mikronisiertes Zinkoxid verwendet. Weitere geeignete UV-Lichtschutzfilter sind der Übersicht von P. Finkel in SÖFW-Journal 122, 543 (1996) sowie Parfümerie und Kosmetik 3 (1999), Seite 11 ff zu entnehmen.Derivatives of benzoylmethane, such as, for example, are particularly suitable as typical UV-A filters wise 1- (4'-tert-butylphenyl) -3- (4'-methoxyphenyl) propane-1,3-dione, 4-tert-butyl-4'-methoxydibenzoyl methane (Parsol 1789), 1-phenyl-3- (4'-isopropylphenyl) propane-1,3-dione and enamine compounds, as described in DE 197 12 033 A1 (BASF). The UV-A and UV-B filters can of course can also be used in mixtures. In addition to the soluble substances mentioned come for this Purpose also insoluble light protection pigments, namely finely dispersed metal oxides or salts in question. Examples of suitable metal oxides are, in particular, zinc oxide and titanium dioxide and, in addition, oxides of iron, zirconium, silicon, manganese, aluminum and cerium as well as their mixtures. As salts Silicates (talc), barium sulfate or zinc stearate can be used. The oxides and salts are in the form of pigments for skin-care and skin-protecting emulsions and decorative cosmetics used. The particles should preferably have an average diameter of less than 100 nm have between 5 and 50 nm and in particular between 15 and 30 nm. You can ... a have a spherical shape, but it is also possible to use particles which have a have an ellipsoidal shape or a shape other than the spherical shape. The Pig elements can also be surface treated, i. H. are hydrophilized or hydrophobized. Typical Examples are coated titanium dioxide, such as. B. Titanium dioxide T 805 (Degussa) or Eusolex® T2000 (Merck). Silicones and, in particular, trials are the main hydrophobic coating agents koxyoctylsilane or Simethicone in question. So-called Mi are preferred in sunscreens Cro- or nanopigments used. Micronized zinc oxide is preferably used. Further Suitable UV light protection filters are in the overview by P. Finkel in SÖFW-Journal 122, 543 (1996) and Perfumery and Cosmetics 3 (1999), page 11 ff.

Neben den beiden vorgenannten Gruppen primärer Lichtschutzstoffe können auch sekundäre Licht­ schutzmittel vom Typ der Antioxidantien eingesetzt werden, die die photochemische Reaktionskette unterbrechen, welche ausgelöst wird, wenn UV-Strahlung in die Haut eindringt. Typische Beispiele hierfür sind Aminosäuren (z. B. Glycin, Histidin, Tyrosin, Tryptophan) und deren Derivate, Imidazole (z. B. Urocaninsäure) und deren Derivate, Peptide wie D,L-Carnosin, D-Carnosin, L-Carnosin und deren Derivate (z. B. Anserin), Carotinoide, Carotine (z. B. α-Carotin, β-Carotin, Lycopin) und deren Derivate, Chlorogensäure und deren Derivate, Liponsäure und deren Derivate (z. B. Dihydroliponsäure), Auro­ thioglucose, Propylthiouracil und andere Thiole (z. B. Thioredoxin, Glutathion, Cystein, Cystin, Cystamin und deren Glycosyl-, N-Acetyl-, Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Amyl-, Butyl- und Lauryl-, Palmitoyl-, Oleyl-, γ- Linoleyl-, Cholesteryl- und Glycerylester) sowie deren Salze, Dilaurylthiodipropionat, Distearylthiodipro­ pionat, Thiodipropionsäure und deren Derivate (Ester, Ether, Peptide, Lipide, Nukleotide, Nukleoside und Salze) sowie Sulfoximinverbindungen (z. B. Buthioninsulfoximine, Homocysteinsulfoximin, Butionin­ sulfone, Penta-, Hexa-, Heptathioninsulfoximin) in sehr geringen verträglichen Dosierungen (z. B. pmol bis µmol/kg), ferner (Metall)-Chelatoren (z. B. α-Hydroxyfettsäuren, Palmitinsäure, Phytinsäure, Lac­ toferrin), α-Hydroxysäuren (z. B. Citronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure), Huminsäure, Gallensäure, Gallenextrakte, Bilirubin, Biliverdin, EDTA, EGTA und deren Derivate, ungesättigte Fettsäuren und deren Derivate (z. B. γ-Linolensäure, Linolsäure, Ölsäure), Folsäure und deren Derivate, Ubichinon und Ubichinol und deren Derivate, Vitamin C und Derivate (z. B. Ascorbylpalmitat, Mg-Ascorbylphosphat, Ascorbylacetat), Tocopherole und Derivate (z. B. Vitamin-E-acetat), Vitamin A und Derivate (Vitamin-A- palmitat) sowie Koniferylbenzoat des Benzoeharzes, Rutinsäure und deren Derivate, α-Glycosylrutin, Ferulasäure, Furfurylidenglucitol, Carnosin, Butylhydroxytoluol, Butylhydroxyanisol, Nordihydroguajak­ harzsäure, Nordihydroguajaretsäure, Trihydroxybutyrophenon, Harnsäure und deren Derivate, Man­ nose und deren Derivate, Superoxid-Dismutase, Zink und dessen Derivate (z. B. ZnO, ZnSO4) Selen und dessen Derivate (z. B. Selen-Methionin), Stilbene und deren Derivate (z. B. Stilbenoxid, trans-Stil­ benoxid) und die erfindungsgemäß geeigneten Derivate (Salze, Ester, Ether, Zucker, Nukleotide, Nu­ kleoside, Peptide und Lipide) dieser genannten Wirkstoffe.In addition to the two aforementioned groups of primary light stabilizers, secondary light stabilizers of the antioxidant type can also be used, which interrupt the photochemical reaction chain which is triggered when UV radiation penetrates the skin. Typical examples are amino acids (e.g. glycine, histidine, tyrosine, tryptophan) and their derivatives, imidazoles (e.g. urocanic acid) and their derivatives, peptides such as D, L-carnosine, D-carnosine, L-carnosine and their derivatives (e.g. anserine), carotenoids, carotenes (e.g. α-carotene, β-carotene, lycopene) and their derivatives, chlorogenic acid and its derivatives, lipoic acid and its derivatives (e.g. dihydroliponic acid), Auro thioglucose, propylthiouracil and other thiols (e.g. thioredoxin, glutathione, cysteine, cystine, cystamine and their glycosyl, N-acetyl, methyl, ethyl, propyl, amyl, butyl and lauryl, palmitoyl) , Oleyl, γ-linoleyl, cholesteryl and glyceryl esters) and their salts, dilauryl thiodipropionate, distearyl thiodipropionate, thiodipropionic acid and their derivatives (esters, ethers, peptides, lipids, nucleotides, nucleosides and salts) and sulfoximine compounds (e.g. buthioninsulfoxim , Homocysteine sulfoximine, Butionin sulfone, Penta-, Hexa-, Heptathioninsulfoxim in) in very low tolerable doses (e.g. B. pmol to µmol / kg), further (metal) chelators (e.g. α-hydroxy fatty acids, palmitic acid, phytic acid, lac toferrin), α-hydroxy acids (e.g. citric acid, lactic acid, malic acid), humic acid, bile acid , Biliary extracts, bilirubin, biliverdin, EDTA, EGTA and their derivatives, unsaturated fatty acids and their derivatives (e.g. γ-linolenic acid, linoleic acid, oleic acid), folic acid and their derivatives, ubiquinone and ubiquinol and their derivatives, vitamin C and derivatives ( e.g. ascorbyl palmitate, Mg ascorbyl phosphate, ascorbyl acetate), tocopherols and derivatives (e.g. vitamin E acetate), vitamin A and derivatives (vitamin A palmitate) and coniferyl benzoate of benzoin, rutinic acid and its derivatives, α -Glycosylrutin, ferulic acid, furfurylidene glucitol, carnosine, butylated hydroxytoluene, butylated hydroxyanisole, nordihydroguajak resin acid, nordihydroguajaretic acid, trihydroxybutyrophenone, uric acid and its derivatives, man nose and its derivatives, superoxide dismutase, zinc and its derivative ate (e.g. ZnO, ZnSO 4 ) selenium and its derivatives (e.g. B. selenium-methionine), stilbenes and their derivatives (z. B. stilbene oxide, trans-style benoxid) and the inventive derivatives (salts, esters, ethers, sugars, nucleotides, nucleosides, peptides and lipids) of these active ingredients.

Biogene WirkstoffeBiogenic agents

Unter biogenen Wirkstoffen sind beispielsweise Tocopherol, Tocopherolacetat, Tocopherolpalmitat, Ascorbinsäure, Desoxyribonucleinsäure, Retinol, Bisabolol, Allantoin, Phytantriol, Panthenol, AHA-Säu­ ren, Aminosäuren, Ceramide, Pseudoceramide, essentielle Öle, Pflanzenextrakte und Vitaminkomplexe zu verstehen.Examples of biogenic active ingredients are tocopherol, tocopherol acetate, tocopherol palmitate, Ascorbic acid, deoxyribonucleic acid, retinol, bisabolol, allantoin, phytantriol, panthenol, AHA acid ren, amino acids, ceramides, pseudoceramides, essential oils, plant extracts and vitamin complexes to understand.

Deodorantien und keimhemmende MittelDeodorants and germ inhibitors

Kosmetische Deodorantien (Desodorantien) wirken Körpergerüchen entgegen, überdecken oder besei­ tigen sie. Körpergerüche entstehen durch die Einwirkung von Hautbakterien auf apokrinen Schweiß, wobei unangenehm riechende Abbauprodukte gebildet werden. Dementsprechend enthalten Deodo­ rantien Wirkstoffe, die als keimhemmende Mittel, Enzyminhibitoren, Geruchsabsorber oder Ge­ ruchsüberdecker fungieren. Als keimhemmende Mittel sind grundsätzlich alle gegen grampositive Bak­ terien wirksamen Stoffe geeignet, wie z. B. 4-Hydroxybenzoesäure und ihre Salze und Ester, N-(4- Chlorphenyl)-N'-(3,4-dichlorphenyl)harnstoff, 2,4,4'-Trichlor-2'-hydroxydiphenylether (Triclosan), 4- Chlor-3,5-dimethylphenol, 2,2'-Methylen-bis(6-brom-4-chlorphenol), 3-Methyl-4-(1-methylethyl)phenol, 2-Benzyl-4-chlorphenol, 3-(4-Chlorphenoxy)-1,2-propandiol, 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat, Chlorhexi­ din, 3,4,4'-Trichlorcarbonilid (TTC), antibakterielle Riechstoffe, Thymol, Thymianöl, Eugenol, Nelkenöl, Menthol, Minzöl, Farnesol, Phenoxyethanol, Glycerinmonocaprinat, Glycerinmonocaprylat, Glycerinmo­ nolaurat (GML), Diglycerinmonocaprinat (DMC), Salicylsäure-N-alkylamide wie z. B. Salicylsäure-n- octylamid oder Salicylsäure-n-decylamid.Cosmetic deodorants (body deodorants) counteract, mask or cover up body odors they do. Body odors arise from the action of skin bacteria on apocrine sweat, whereby unpleasant smelling degradation products are formed. Accordingly, Deodo included rantien Active ingredients that act as germ inhibitors, enzyme inhibitors, odor absorbers or Ge act as a cover. As a germ-inhibiting agent, all are basically against gram-positive Bak terien effective substances suitable such. B. 4-hydroxybenzoic acid and its salts and esters, N- (4- Chlorphenyl) -N '- (3,4-dichlorophenyl) urea, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether (triclosan), 4- Chloro-3,5-dimethylphenol, 2,2'-methylene-bis (6-bromo-4-chlorophenol), 3-methyl-4- (1-methylethyl) phenol, 2-benzyl-4-chlorophenol, 3- (4-chlorophenoxy) -1,2-propanediol, 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate, chlorhexi din, 3,4,4'-trichlorocarbonilide (TTC), antibacterial fragrances, thymol, thyme oil, eugenol, clove oil, Menthol, mint oil, farnesol, phenoxyethanol, glycerol monocaprinate, glycerol monocaprylate, glycerol mo nolaurate (GML), diglycerol monocaprinate (DMC), salicylic acid N-alkylamides such as B. salicylic acid-n- octylamide or salicylic acid-n-decylamide.

Als Enzyminhibitoren sind beispielsweise Esteraseinhibitoren geeignet. Hierbei handelt es sich vor­ zugsweise um Trialkylcitrate wie Trimethylcitrat, Tripropylcitrat, Triisopropylcitrat, Tributylcitrat und insbesondere Triethylcitrat (Hydagen® CAT, Henkel KGaA, Düsseldorf/FRG). Die Stoffe inhibieren die Enzymaktivität und reduzieren dadurch die Geruchsbildung. Weitere Stoffe, die als Esteraseinhibitoren in Betracht kommen, sind Sterolsulfate oder -phosphate, wie beispielsweise Lanosterin-, Cholesterin-, Campesterin-, Stigmasterin- und Sitosterinsulfat bzw -phosphat, Dicarbonsäuren und deren Ester, wie beispielsweise Glutarsäure, Glutarsäuremonoethylester, Glutarsäurediethylester, Adipinsäure, Adipin­ säuremonoethylester, Adipinsäurediethylester, Malonsäure und Malonsäurediethylester, Hydroxycarb­ nonsäuren und deren Ester wie beispielsweise Citronensäure, Äpfelsäure, Weinsäure oder Weinsäure­ diethylester, sowie Zinkglycinat.Esterase inhibitors, for example, are suitable as enzyme inhibitors. This is before preferably around trialkyl citrates such as trimethyl citrate, tripropyl citrate, triisopropyl citrate, tributyl citrate and in particular  Triethyl citrate (Hydagen® CAT, Henkel KGaA, Düsseldorf / FRG). The substances inhibit the Enzyme activity and thereby reduce odor. Other substances that act as esterase inhibitors sterol sulfates or phosphates, such as lanosterol, cholesterol, Campesterin, stigmasterol and sitosterol sulfate or phosphate, dicarboxylic acids and their esters, such as for example glutaric acid, glutaric acid monoethyl ester, glutaric acid diethyl ester, adipic acid, adipine acid monoethyl ester, adipic acid diethyl ester, malonic acid and malonic acid diethyl ester, hydroxycarb non-acids and their esters such as citric acid, malic acid, tartaric acid or tartaric acid diethyl ester, and zinc glycinate.

Als Geruchsabsorber eignen sich Stoffe, die geruchsbildende Verbindungen aufnehmen und weitge­ hend festhalten können. Sie senken den Partialdruck der einzelnen Komponenten und verringern so auch ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit. Wichtig ist, daß dabei Parfums unbeeinträchtigt bleiben müs­ sen. Geruchsabsorber haben keine Wirksamkeit gegen Bakterien. Sie enthalten beispielsweise als Hauptbestandteil ein komplexes Zinksalz der Ricinolsäure oder spezielle, weitgehend geruchsneutrale Duftstoffe, die dem Fachmann als "Fixateure" bekannt sind, wie z. B. Extrakte von Labdanum bzw. Styrax oder bestimmte Abietinsäurederivate. Als Geruchsüberdecker fungieren Riechstoffe oder Par­ fümöle, die zusätzlich zu ihrer Funktion als Geruchsüberdecker den Deodorantien ihre jeweilige Duftnote verleihen. Als Parfümöle seien beispielsweise genannt Gemische aus natürlichen und synthe­ tischen Riechstoffen. Natürliche Riechstoffe sind Extrakte von Blüten, Stengeln und Blättern, Früchten, Fruchtschalen, Wurzeln, Hölzern, Kräutern und Gräsern, Nadeln und Zweigen sowie Harzen und Bal­ samen. Weiterhin kommen tierische Rohstoffe in Frage, wie beispielsweise Zibet und Castoreum. Ty­ pische synthetische Riechstoffverbindungen sind Produkte vom Typ der Ester, Ether, Aldehyde, Keto­ ne, Alkohole und Kohlenwasserstoffe. Riechstoffverbindungen vom Typ der Ester sind z. B. Ben­ zylacetat, p-tert.-Butylcyclohexylacetat, Linalylacetat, Phenylethylacetat, Linalylbenzoat, Benzylformiat, Allylcyclohexylpropionat, Styrallylpropionat und Benzylsalicylat. Zu den Ethern zählen beispielsweise Benzylethylether, zu den Aldehyden z. B. die linearen Alkanale mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen, Citral, Citronellal, Citronellyloxyacetaldehyd, Cyclamenaldehyd, Hydroxycitronellal, Lilial und Bourgeonal, zu den Ketonen z. B. die Jonone und Methylcedrylketon, zu den Alkoholen Anethol, Citronellol, Eugenol, Isoeugenol, Geraniol, Linalool, Phenylethylalkohol und Terpineol, zu den Kohlenwasserstoffen gehören hauptsächlich die Terpene und Balsame. Bevorzugt werden jedoch Mischungen verschiedener Riech­ stoffe verwendet, die gemeinsam eine ansprechende Duftnote erzeugen. Auch ätherische Öle geringe­ rer Flüchtigkeit, die meist als Aromakomponenten verwendet werden, eignen sich als Parfümöle, z. B. Salbeiöl, Kamillenöl, Nelkenöl, Melissenöl, Minzenöl, Zimtblätteröl, Lindenblütenöl, Wacholderbeerenöl, Vetiveröl, Olibanöl, Galbanumöl, Labdanumöl und Lavandinöl. Vorzugsweise werden Bergamotteöl, Dihydromyrcenol, Lilial, Lyral, Citronellol, Phenylethylalkohol, α-Hexylzimtaldehyd, Geraniol, Benzyl­ aceton, Cyclamenaldehyd, Linalool, Boisambrene Forte, Ambroxan, Indol, Hedione, Sandelice, Citro­ nenöl, Mandarinenöl, Orangenöl, Allylamylglycolat, Cyclovertal, Lavandinöl, Muskateller Salbeiöl, β- Damascone, Geraniumöl Bourbon, Cyclohexylsalicylat, Vertofix Coeur, Iso-E-Super, Fixolide NP, Evernyl, Iraldein gamma, Phenylessigsäure, Geranylacetat, Benzylacetat, Rosenoxid, Romilat, Irotyl und Floramat allein oder in Mischungen, eingesetzt.Suitable as odor absorbers are substances which absorb odor-forming compounds and are widely used can hold on. They lower the partial pressure of the individual components and thus reduce them also their speed of propagation. It is important that perfumes remain unaffected sen. Odor absorbers are not effective against bacteria. For example, they contain as The main ingredient is a complex zinc salt of ricinoleic acid or a special, largely odorless Fragrances known to the person skilled in the art as "fixators", such as, for. B. extracts of labdanum or Styrax or certain abietic acid derivatives. Fragrance agents or par act as odor maskers for, in addition to their function as odor maskers, the deodorants their respective Give fragrance. Perfume oils include, for example, mixtures of natural and synthetic table fragrances. Natural fragrances are extracts of flowers, stems and leaves, fruits, Fruit peels, roots, woods, herbs and grasses, needles and branches as well as resins and bal seeds. Animal raw materials, such as civet and castoreum, are also suitable. Ty Typical synthetic fragrance compounds are products of the ester, ether, aldehyde, keto type ne, alcohols and hydrocarbons. Fragrance compounds of the ester type are e.g. B. Ben cyanoacetate, p-tert-butylcyclohexyl acetate, linalyl acetate, phenylethyl acetate, linalyl benzoate, benzyl formate, Allyl cyclohexyl propionate, styrallyl propionate and benzyl salicylate. The ethers include, for example Benzyl ethyl ether, to the aldehydes z. B. the linear alkanals with 8 to 18 carbon atoms, citral, Citronellal, Citronellyloxyacetaldehyde, Cyclamenaldehyde, Hydroxycitronellal, Lilial and Bourgeonal, too the ketones e.g. B. the Jonone and methyl cedryl ketone, to the alcohols anethole, citronellol, eugenol, Isoeugenol, geraniol, linalool, phenylethyl alcohol and terpineol, belong to the hydrocarbons mainly the terpenes and balms. However, mixtures of different scents are preferred substances that together create an appealing fragrance. Essential oils also low Rer volatility, which are mostly used as aroma components, are suitable as perfume oils, for. B. Sage oil, chamomile oil, clove oil, lemon balm oil, mint oil, cinnamon leaf oil, linden blossom oil, juniper berry oil, Vetiver oil, oliban oil, galbanum oil, labdanum oil and lavandin oil. Bergamot oil, Dihydromyrcenol, lilial, lyral, citronellol, phenylethyl alcohol, α-hexylcinnamaldehyde, geraniol, benzyl acetone, cyclamenaldehyde, linalool, boisambrene forte, ambroxan, indole, hedione, sandelice, citro nenoil, mandarin oil, orange oil, allylamyl glycolate, cyclover valley, lavandin oil, muscatel sage oil, β- Damascone, geranium oil bourbon, cyclohexyl salicylate, Vertofix Coeur, Iso-E-Super, Fixolide NP,  Evernyl, iraldein gamma, phenylacetic acid, geranyl acetate, benzyl acetate, rose oxide, romilate, irotyl and Floramat used alone or in mixtures.

Antitranspirantien (Antiperspirantien) reduzieren durch Beeinflussung der Aktivität der ekkrinen Schweißdrüsen die Schweißbildung, und wirken somit Achselnässe und Körpergeruch entgegen. Wässrige oder wasserfreie Formulierungen von Antitranspirantien enthalten typischerweise folgende Inhaltsstoffe:
Antiperspirants (antiperspirants) reduce sweat formation by influencing the activity of the eccrine sweat glands and thus counteract armpit wetness and body odor. Aqueous or anhydrous formulations of antiperspirants typically contain the following ingredients:

  • - adstringierende Wirkstoffe,- astringent active ingredients,
  • - Ölkomponenten,- oil components,
  • - nichtionische Emulgatoren,- nonionic emulsifiers,
  • - Coemulgatoren,- co-emulsifiers,
  • - Konsistenzgeber,- consistency giver,
  • - Hilfsstoffe wie z. B. Verdicker oder Komplexierungsmittel und/oder- auxiliaries such. B. thickeners or complexing agents and / or
  • - nichtwässrige Lösungsmittel wie z. B. Ethanol, Propylenglykol und/oder Glycerin.- non-aqueous solvents such as As ethanol, propylene glycol and / or glycerin.

Als adstringierende Antitranspirant-Wirkstoffe eignen sich vor allem Salze des Aluminiums, Zirkoniums oder des Zinks. Solche geeigneten antihydrotisch wirksamen Wirkstoffe sind z. B. Aluminiumchlorid, Aluminiumchlorhydrat, Aluminiumdichlorhydrat, Aluminiumsesquichlorhydrat und deren Komplexverbin­ dungen z. B. mit Propylenglycol-1,2. Aluminiumhydroxyallantoinat, Aluminiumchloridtartrat, Aluminium- Zirkonium-Trichlorohydrat, Aluminium-Zirkonium-tetrachlorohydrat, Aluminium-Zirkonium-pentachlo­ rohydrat und deren Komplexverbindungen z. B. mit Aminosäuren wie Glycin. Daneben können in Antit­ ranspirantien übliche öllösliche und wasserlösliche Hilfsmittel in geringeren Mengen enthalten sein. Solche öllöslichen Hilfsmittel können z. B. sein:
Salts of aluminum, zirconium or zinc are particularly suitable as astringent antiperspirant active ingredients. Such suitable antiperspirant active ingredients are e.g. B. aluminum chloride, aluminum chlorohydrate, aluminum dichlorohydrate, aluminum sesquichlorohydrate and their complex connections z. B. with propylene glycol-1,2. Aluminum hydroxyallantoinate, aluminum chloride tartrate, aluminum zirconium trichlorohydrate, aluminum zirconium tetrachlorohydrate, aluminum zirconium pentachlo crude hydrate and their complex compounds z. B. with amino acids such as glycine. In addition, antiperspirants can contain customary oil-soluble and water-soluble auxiliaries in smaller amounts. Such oil-soluble aids can e.g. B. be:

  • - entzündungshemmende, hautschützende oder wohlriechende ätherische Öle,- anti-inflammatory, skin-protecting or fragrant essential oils,
  • - synthetische hautschützende Wirkstoffe und/oder- synthetic skin-protecting agents and / or
  • - öllösliche Parfümöle.- oil-soluble perfume oils.

Übliche wasserlösliche Zusätze sind z. B. Konservierungsmittel, wasserlösliche Duftstoffe, pH-Wert- Stellmittel, z. B. Puffergemische, wasserlösliche Verdickungsmittel, z. B. wasserlösliche natürliche oder synthetische Polymere wie z. B. Xanthan-Gum, Hydroxyethylcellulose, Polyvinylpyrrolidon oder hochmolekulare Polyethylenoxide. Usual water-soluble additives are e.g. B. preservatives, water-soluble fragrances, pH value Adjusting means, e.g. B. buffer mixtures, water-soluble thickeners, e.g. B. water-soluble natural or synthetic polymers such as B. xanthan gum, hydroxyethyl cellulose, polyvinyl pyrrolidone or high molecular weight polyethylene oxides.  

FilmbildnerFilm maker

Gebräuchliche Filmbildner sind beispielsweise Chitosan, mikrokristallines Chitosan, quaterniertes Chito­ san, Polyvinylpyrrolidon, Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymerisate, Polymere der Acrylsäurereihe, quaternäre Cellulose-Derivate, Kollagen, Hyaluronsäure bzw. deren Salze und ähnliche Verbindungen.Common film formers are, for example, chitosan, microcrystalline chitosan, quaternized chito san, polyvinylpyrrolidone, vinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymers, polymers of the acrylic acid series, quaternary cellulose derivatives, collagen, hyaluronic acid or its salts and similar compounds.

AntischuppenwirkstoffeAnti-dandruff agents

Als Antischuppenwirkstoffe kommen Pirocton Olamin (1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimythylpentyl)-2- (1H)-pyridinonmonoethanolaminsalz), Baypival® (Climbazole), Ketoconazol®, (4-Acetyl-1-{-4-[2-(2.4- dichlorphenyl) r-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxylan-c-4-ylmethoxyphenyl}piperazin, Selendisulfid, Schwefel kolloidal, Schwefelpolyehtylenglykolsorbitanmonooleat, Schwefelrizinolpolyehtoxylat, Schwfel­ teer Destillate, Salicylsäure (bzw. in Kombination mit Hexachlorophen), Undexylensäure Monoethano­ lamid Sulfosuccinat Na-Salz, Lamepon® UD (Protein-Undecylensäurekondensat), Zinkpyrithion, Alu­ miniumpyrithion und Magnesiumpyrithion/Dipyrithion-Magnesiumsulfat in Frage.Piroctone olamine (1-hydroxy-4-methyl-6- (2,4,4-trimythylpentyl) -2- (1H) -pyridinone monoethanolamine salt), Baypival® (Climbazole), Ketoconazol®, (4-acetyl-1 - {- 4- [2- (2.4- dichlorophenyl) r-2- (1H-imidazol-1-ylmethyl) -1,3-dioxylan-c-4-ylmethoxyphenyl} piperazine, selenium disulfide, Sulfur colloidal, sulfur polyethylene glycol sorbitan monooleate, sulfur ricinole polyhexylate, sulfur tar distillates, salicylic acid (or in combination with hexachlorophene), undexylenic acid monoethano lamide sulfosuccinate sodium salt, Lamepon® UD (protein undecylenic acid condensate), zinc pyrithione, aluminum minium pyrithione and magnesium pyrithione / dipyrithione magnesium sulfate in question.

QuellmittelSwelling agent

Als Quellmittel für wäßrige Phasen können Montmorillonite, Clay Mineralstoffe, Pemulen sowie alkyl­ modifizierte Carbopoltypen (Goodrich) dienen. Weitere geeignete Polymere bzw. Quellmittel können der Übersicht von R. Lochhead in Cosm. Toil. 108 95 (1993) entnommen werden.Montmorillonite, clay minerals, pemulene and alkyl can be used as swelling agents for aqueous phases modified carbopol types (Goodrich) are used. Other suitable polymers or swelling agents can the overview by R. Lochhead in Cosm. Toil. 108 95 (1993).

Insekten-RepellentienInsect repellents

Als Insekten-Repellentien kommen N,N-Diethyl-m-toluamid, 1,2-Pentandiol oder Ethyl Butylacetyla­ minopropionate in Frage.N, N-diethyl-m-toluamide, 1,2-pentanediol or ethyl butylacetyla are used as insect repellents minopropionate in question.

Selbstbräuner und DepigmentierungsmittelSelf-tanners and depigmenting agents

Als Selbstbräuner eignet sich Dihydroxyaceton. Als Tyrosinhinbitoren, die die Bildung von Melanin ver­ hindern und Anwendung in Depigmentierungsmitteln finden, kommen beispielsweise Arbutin, Kojisäure, Cumarinsäure und Ascorbinsäure (Vitamin C) in Frage. Dihydroxyacetone is suitable as a self-tanner. As tyrosine inhibitors ver the formation of melanin prevent and find application in depigmenting agents, for example arbutin, kojic acid, Coumaric acid and ascorbic acid (vitamin C) in question.  

HydrotropeHydrotrope

Zur Verbesserung des Fließverhaltens können ferner Hydrotrope, wie beispielsweise Ethanol, Isopro­ pylalkohol, oder Polyole eingesetzt werden. Polyole, die hier in Betracht kommen, besitzen vorzugs­ weise 2 bis 15 Kohlenstoffatome und mindestens zwei Hydroxylgruppen. Die Polyole können noch weitere funktionelle Gruppen, insbesondere Aminogruppen, enthalten bzw. mit Stickstoff modifiziert sein. Typische Beispiele sind
To improve the flow behavior, hydrotropes such as ethanol, isopropyl alcohol or polyols can also be used. Polyols that come into consideration here preferably have 2 to 15 carbon atoms and at least two hydroxyl groups. The polyols can also contain further functional groups, in particular amino groups, or be modified with nitrogen. Typical examples are

  • - Glycerin;- glycerin;
  • - Alkylenglycole, wie beispielsweise Ethylenglycol, Diethylenglycol, Propylenglycol, Butylenglycol, Hexylenglycol sowie Polyethylenglycole mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 100 bis 1.000 Dalton;Alkylene glycols, such as, for example, ethylene glycol, diethylene glycol, propylene glycol, butylene glycol, Hexylene glycol and polyethylene glycols with an average molecular weight of 100 to 1,000 daltons;
  • - technische Oligoglyceringemische mit einem Eigenkondensationsgrad von 1,5 bis 10 wie etwa technische Diglyceringemische mit einem Diglyceringehalt von 40 bis 50 Gew.-%;- Technical oligoglycerol mixtures with a degree of self-condensation of 1.5 to 10 such as technical diglycerol mixtures with a diglycerol content of 40 to 50% by weight;
  • - Methyolverbindungen, wie insbesondere Trimethylolethan, Trimethylolpropan, Trimethylolbutan, Pentaerythrit und Dipentaerythrit;Methyl compounds, such as in particular trimethylolethane, trimethylolpropane, trimethylolbutane, Pentaerythritol and dipentaerythritol;
  • - Niedrigalkylglucoside, insbesondere solche mit 1 bis 8 Kohlenstoffen im Alkylrest, wie beispiels­ weise Methyl- und Butylglucosid;- Lower alkyl glucosides, especially those with 1 to 8 carbons in the alkyl radical, such as wise methyl and butyl glucoside;
  • - Zuckeralkohole mit 5 bis 12 Kohlenstoffatomen, wie beispielsweise Sorbit oder Mannit,Sugar alcohols with 5 to 12 carbon atoms, such as sorbitol or mannitol,
  • - Zucker mit 5 bis 12 Kohlenstoffatomen, wie beispielsweise Glucose oder Saccharose;- Sugar with 5 to 12 carbon atoms, such as glucose or sucrose;
  • - Aminozucker, wie beispielsweise Glucamin;- aminosugars such as glucamine;
  • - Dialkoholamine, wie Diethanolamin oder 2-Amino-1,3-propandiol.- Dialcohol amines, such as diethanolamine or 2-amino-1,3-propanediol.
KonservierungsmittelPreservative

Als Konservierungsmittel eignen sich beispielsweise Phenoxyethanol, Formaldehydlösung, Parabene, Pentandiol oder Sorbinsäure sowie die in Anlage 6, Teil A und B der Kosmetikverordnung aufgeführten weiteren Stoffklassen.Suitable preservatives are, for example, phenoxyethanol, formaldehyde solution, parabens, Pentanediol or sorbic acid and those listed in Appendix 6, Parts A and B of the Cosmetics Ordinance other substance classes.

ParfümölePerfume oils

Als Parfümöle seien genannt Gemische aus natürlichen und synthetischen Riechstoffen. Natürliche Riechstoffe sind Extrakte von Blüten (Lilie, Lavendel, Rosen, Jasmin, Neroli, Ylang-Ylang), Stengeln und Blättern (Geranium, Patchouli, Petitgrain), Früchten (Anis, Koriander, Kümmel, Wacholder), Frucht­ schalen (Bergamotte, Zitrone, Orangen), Wurzeln (Macis, Angelica, Sellerie, Kardamon, Costus, Iris, Calmus), Hölzern (Pinien-, Sandel-, Guajak-, Zedern-, Rosenholz), Kräutern und Gräsern (Estragon, Lemongras, Salbei, Thymian), Nadeln und Zweigen (Fichte, Tanne, Kiefer, Latschen), Harzen und Bal­ samen (Galbanum, Elemi, Benzoe, Myrrhe, Olibanum, Opoponax). Weiterhin kommen tierische Roh­ stoffe in Frage, wie beispielsweise Zibet und Castoreum. Typische synthetische Riechstoffverbindun­ gen sind Produkte vom Typ der Ester, Ether, Aldehyde, Ketone, Alkohole und Kohlenwasserstoffe. Riechstoffverbindungen vom Typ der Ester sind z. B. Benzylacetat, Phenoxyethylisobutyrat, p-tert.-Bu­ tylcyclohexylacetat, Linalylacetat, Dimethylbenzylcarbinylacetat, Phenylethylacetat, Linalylbenzoat, Benzylformiat, Ethylmethylphenylglycinat, Allylcyclohexylpropionat, Styrallylpropionat und Benzylsa­ licylat. Zu den Ethern zählen beispielsweise Benzylethylether, zu den Aldehyden z. B. die linearen Alka­ nale mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen, Citral, Citronellal, Citronellyloxyacetaldehyd, Cyclamenaldehyd, Hydroxycitronellal, Lilial und Bourgeonal, zu den Ketonen z. B. die Jonone, α-Isomethylionon und Me­ thylcedrylketon, zu den Alkoholen Anethol, Citronellol, Eugenol, Isoeugenol, Geraniol, Linalool, Pheny­ lethylalkohol und Terpineol, zu den Kohlenwasserstoffen gehören hauptsächlich die Terpene und Bal­ same. Bevorzugt werden jedoch Mischungen verschiedener Riechstoffe verwendet, die gemeinsam eine ansprechende Duftnote erzeugen. Auch ätherische Öle geringerer Flüchtigkeit, die meist als Aro­ makomponenten verwendet werden, eignen sich als Parfümöle, z. B. Salbeiöl, Kamillenöl, Nelkenöl, Melissenöl, Minzenöl, Zimtblätteröl, Lindenblütenöl, Wacholderbeerenöl, Vetiveröl, Olibanöl, Galbanu­ möl, Labolanumöl und Lavandinöl. Vorzugsweise werden Bergamotteöl, Dihydromyrcenol, Lilial, Lyral, Citronellol, Phenylethylalkohol, α-Hexylzimtaldehyd, Geraniol, Benzylaceton, Cyclamenaldehyd, Lina­ lool, Boisambrene Forte, Ambroxan, Indol, Hedione, Sandelice, Citronenöl, Mandarinenöl, Orangenöl, Allylamylglycolat, Cyclovertal, Lavandinöl, Muskateller Salbeiöl, β-Damascone, Geraniumöl Bourbon, Cyclohexylsalicylat, Vertofix Coeur, Iso-E-Super, Fixolide NP, Evernyl, Iraldein gamma, Phenylessig­ säure, Geranylacetat, Benzylacetat, Rosenoxid, Romilllat, Irotyl und Floramat allein oder in Mischun­ gen, eingesetzt.Perfume oils include mixtures of natural and synthetic fragrances. Natural Fragrance substances are extracts of flowers (lily, lavender, rose, jasmine, neroli, ylang-ylang), stems and leaves (geranium, patchouli, petitgrain), fruits (anise, coriander, caraway, juniper), fruit peel (bergamot, lemon, oranges), roots (mace, angelica, celery, cardamom, costus, iris, Calmus), woods (pine, sandal, guaiac, cedar, rosewood), herbs and grasses (tarragon,  Lemongrass, sage, thyme), needles and twigs (spruce, fir, pine, mountain pine), resins and bal seeds (galbanum, elemi, benzoin, myrrh, olibanum, opoponax). Furthermore animal raw come substances in question, such as civet and castoreum. Typical synthetic fragrance compounds gen are products of the ester, ether, aldehyde, ketone, alcohol and hydrocarbon type. Fragrance compounds of the ester type are e.g. B. benzyl acetate, phenoxyethyl isobutyrate, p-tert-Bu tylcyclohexyl acetate, linalyl acetate, dimethylbenzylcarbinylacetate, phenylethyl acetate, linalyl benzoate, Benzyl formate, ethyl methylphenyl glycinate, allyl cyclohexyl propionate, styrallyl propionate and benzylsa licylate. The ethers include, for example, benzyl ethyl ether, the aldehydes z. B. the linear Alka nals with 8 to 18 carbon atoms, citral, citronellal, citronellyloxyacetaldehyde, cyclamenaldehyde, Hydroxycitronellal, Lilial and Bourgeonal, to the ketones z. B. the Jonone, α-isomethylionon and Me thylcedryl ketone, to the alcohols anethole, citronellol, eugenol, isoeugenol, geraniol, linalool, pheny ethyl alcohol and terpineol, the hydrocarbons mainly include terpenes and bal same. However, preference is given to using mixtures of different fragrances that work together generate an appealing fragrance. Also essential oils of lower volatility, mostly as an aro Mac components are used as perfume oils, e.g. B. sage oil, chamomile oil, clove oil, Lemon balm oil, mint oil, cinnamon leaf oil, linden blossom oil, juniper berry oil, vetiver oil, oliban oil, galbanu mole, labolanum oil and lavandin oil. Bergamot oil, dihydromyrcenol, lilial, lyral, Citronellol, phenylethyl alcohol, α-hexyl cinnamaldehyde, geraniol, benzylacetone, cyclamenaldehyde, Lina lool, boisambrene forte, ambroxan, indole, hedione, sandelice, lemon oil, mandarin oil, orange oil, Allylamyl glycolate, cyclover valley, lavandin oil, muscatel sage oil, β-damascone, geranium oil bourbon, Cyclohexyl salicylate, Vertofix Coeur, Iso-E-Super, Fixolide NP, Evernyl, Iraldein gamma, phenylacetic acid acid, geranyl acetate, benzyl acetate, rose oxide, romilllate, irotyl and floramate alone or in mixtures gene, used.

FarbstoffeDyes

Als Farbstoffe können die für kosmetische Zwecke geeigneten und zugelassenen Substanzen ver­ wendet werden, wie sie beispielsweise in der Publikation "Kosmetische Färbemittel" der Farbstoff­ kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Verlag Chemie, Weinheim, 1984, S. 81-106 zusammengestellt sind. Diese Farbstoffe werden üblicherweise in Konzentrationen von 0,001 bis 0,1 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Mischung, eingesetzt.As dyes, the substances suitable and approved for cosmetic purposes can be used be used, such as the dye in the publication "Cosmetic Colorants" Commission of the German Research Foundation, Verlag Chemie, Weinheim, 1984, pp. 81-106 are put together. These dyes are usually used in concentrations of 0.001 to 0.1% by weight, based on the entire mixture used.

Der Gesamtanteil der Hilfs- und Zusatzstoffe kann 1 bis 50, vorzugsweise 5 bis 40 Gew.-% - bezogen auf die Mittel - betragen. Die Herstellung der Mittel kann durch übliche Kalt- oder Heißprozesse erfol­ gen; vorzugsweise arbeitet man nach der Phaseninversionstemperatur-Methode. The total proportion of auxiliaries and additives can be 1 to 50, preferably 5 to 40% by weight on the middle - amount. The agents can be produced by customary cold or hot processes gene; the phase inversion temperature method is preferably used.  

BeispieleExamples Beispiel 1example 1

10 g (60 mmol) Inulin (Raftiline® HP, Fa. Orafti) wurden in 15 ml 1 M Natronlauge und 150 ml Wasser gelöst und in einen Rührautoklaven überführt. Anschließend wurde der Reaktor mit 264,3 g (100 Eq) Ethylenoxid beaufschlagt und 3 h bei 80°C erhitzt, wobei sich ein autogener Druck von 3 bar einstellte. Danach wurde der Reaktor entspannt, die Reaktionsmischung auf 20°C abgekühlt, mit Was­ ser verdünnt und durch Zugabe von Salzsäure auf pH = 7 eingestellt. Nach Abtrennung der Salze mit­ tels Dialyse und Gefriertrocknung wurde das ethoxylierte Inulin als Pulver erhalten.10 g (60 mmol) of inulin (Raftiline® HP, from Orafti) were dissolved in 15 ml of 1 M sodium hydroxide solution and 150 ml Dissolved water and transferred to a stirred autoclave. The reactor was then charged with 264.3 g (100 eq) ethylene oxide and heated for 3 h at 80 ° C, with an autogenous pressure of 3 bar set. The reactor was then depressurized, the reaction mixture was cooled to 20 ° C. with water water diluted and adjusted to pH = 7 by adding hydrochloric acid. After separating the salts with The ethoxylated inulin was obtained as a powder by dialysis and freeze-drying.

Beispiel 2Example 2

20 g (120 mmol) Inulin (Raftiline® HP) wurden in einer Rührapparatur vorgelegt, in 30 ml 50 Gew.-%iger Natronlauge gelöst, innerhalb von 30 min portionsweise mit 210,3 g (2 Eq) 3-Chlor-2- hydroxypropyldimethyldodecylammoniumchlorid (Quab® 342, Degussa) versetzt und bei 60°C 4 h gerührt. Die Reaktionsmischung wurde anschließend auf 20°C abgekühlt, mit Wasser verdünnt und durch Zugabe von Salzsäure auf pH = 7 eingestellt. Nach Abtrennung der Salze mittels Dialyse und Gefriertrocknung wurde das quaternierte Inulin als beiges Pulver erhalten.20 g (120 mmol) of inulin (Raftiline® HP) were placed in a stirring apparatus, in 30 ml 50% by weight sodium hydroxide solution dissolved, in portions within 30 min with 210.3 g (2 eq) 3-chloro-2- hydroxypropyldimethyldodecylammonium chloride (Quab® 342, Degussa) added and at 60 ° C for 4 h touched. The reaction mixture was then cooled to 20 ° C, diluted with water and adjusted to pH = 7 by adding hydrochloric acid. After the salts have been separated off by dialysis and Freeze drying gave the quaternized inulin as a beige powder.

Beispiel 3Example 3

50 g (300 mmol) Inulin (Raftiline® HP) wurden in 75 ml 1 M Natronlauge gelöst und in ei­ nen Rührautoklaven überführt. Anschließend wurde der Reaktor mit 17,8 g (1,0 Eq) Propylenoxid be­ aufschlagt und 3 h bei 80°C erhitzt, wobei sich ein autogener Druck von 3 bar einstellte. Danach wurde der Reaktor entspannt und das propoxylierte Inulin in eine Rührapparatur überführt, mit weiteren 30 ml 1 M Natronlauge sowie 130,8 g (0,5 g) 3-Chlor-2-hydroxypropyldimethyldodecylammoniumchlorid (Quab® 342, Degussa) versetzt und bei 80°C weitere 3 h gerührt. Die Reaktionsmischung wurde an­ schließend auf 20°C abgekühlt, mit Wasser verdünnt und durch Zugabe von Salzsäure auf pH = 7 eingestellt. Nach Abtrennung der Salze mittels Dialyse und Gefriertrocknung wurde das propoxylierte und quaternierte Inulin als beiges Pulver erhalten.50 g (300 mmol) inulin (Raftiline® HP) were dissolved in 75 ml of 1 M sodium hydroxide solution and in egg transferred to a stirred autoclave. The reactor was then charged with 17.8 g (1.0 eq) of propylene oxide opened and heated for 3 h at 80 ° C, an autogenous pressure of 3 bar. After that was the reactor is depressurized and the propoxylated inulin is transferred to a stirring apparatus with a further 30 ml 1 M sodium hydroxide solution and 130.8 g (0.5 g) 3-chloro-2-hydroxypropyldimethyldodecylammonium chloride (Quab® 342, Degussa) were added and the mixture was stirred at 80 ° C. for a further 3 h. The reaction mixture turned on finally cooled to 20 ° C, diluted with water and to pH = 7 by adding hydrochloric acid set. After the salts had been separated off by dialysis and freeze-drying, the propoxylated and quaternized inulin as a beige powder.

Beispiel 4Example 4

20 g (120 mmol) Inulin (Frutafit IQ, Fa. Cosun) wurden in 60 ml 0,5 M Natronlauge gelöst und 15 min bei 20°C gerührt. Anschließend wurden 21,2 g (1 Eq) Diethylaminoethylchlorid (DEAE-Cl) zugesetzt, auf 80°C erhitzt und weitere 5 h gerührt, wobei eine bräunliche Lösung entstand. Die Reak­ tionsmischung wurde auf 20°C abgekühlt, durch Zugabe von Salzsäure auf pH = 7 eingestellt und die Salze mittels Dialyse abgetrennt. Das Alkylierungsprodukt war hellbraun gefärbt, war in Wasser inner­ halb eines pH-Bereiches von 4 bis 9 klar löslich und mit Tensiden verträglich.20 g (120 mmol) of inulin (Frutafit IQ, Cosun) were dissolved in 60 ml of 0.5 M sodium hydroxide solution and stirred for 15 min at 20 ° C. Then 21.2 g (1 eq) of diethylaminoethyl chloride (DEAE-Cl) added, heated to 80 ° C and stirred for a further 5 h, resulting in a brownish solution. The Reak tion mixture was cooled to 20 ° C, adjusted to pH = 7 by adding hydrochloric acid and the Salts separated by dialysis. The alkylation product was colored light brown, was inner in water half a pH range from 4 to 9 clearly soluble and compatible with surfactants.

Beispiel 5Example 5

Analog Beispiel 4 wurden 30 g (180 mmol) Inulin (Raftiline® HP) in 20 ml Wasser gelöst und mit 40 ml 50 Gew.-%iger Natronlauge versetzt. Anschließend wurden 31,6 g (1 Eq) DEAE-Cl zuge­ setzt, auf 80°C erhitzt und weitere 5 h gerührt, wobei eine bräunliche Lösung entstand. Die Reakti­ onsmischung wurde auf 20°C abgekühlt, durch Zugabe von Salzsäure auf pH = 7 eingestellt und die Salze mittels Dialyse abgetrennt. Das Alkylierungsprodukt war hellbraun gefärbt, war in Wasser inner­ halb eines pH-Bereiches von 4 bis 9 klar löslich und mit Tensiden verträglich.Analogously to Example 4, 30 g (180 mmol) of inulin (Raftiline® HP) were dissolved in 20 ml of water and mixed with 40 ml of 50 wt .-% sodium hydroxide solution. Then 31.6 g (1 eq) of DEAE-Cl were added sets, heated to 80 ° C and stirred for a further 5 h, resulting in a brownish solution. The Reacti on mixture was cooled to 20 ° C, adjusted to pH = 7 by adding hydrochloric acid and the  Salts separated by dialysis. The alkylation product was colored light brown, was inner in water half a pH range from 4 to 9 clearly soluble and compatible with surfactants.

Beispiel 6Example 6

Analog Beispiel 4 wurden 20 g (120 mmol) Inulin (Raftiline® HP) in 20 ml Wasser gelöst und mit 40 ml 50 Gew.-%iger Natronlauge versetzt. Anschließend wurden 42,3 g (2 Eq) DEAE-Cl zuge­ setzt, auf 80°C erhitzt und weitere 5 h gerührt, wobei eine bräunliche Lösung entstand. Die Reakti­ onsmischung wurde auf 20°C abgekühlt, durch Zugabe von Salzsäure auf pH = 7 eingestellt und die Salze mittels Dialyse abgetrennt. Das kristalline Alkylierungsprodukt war hellbraun gefärbt, war in Was­ ser innerhalb eines pH-Bereiches von 4 bis 9 opak löslich und mit Tensiden verträglich.Analogously to Example 4, 20 g (120 mmol) of inulin (Raftiline® HP) were dissolved in 20 ml of water and mixed with 40 ml of 50 wt .-% sodium hydroxide solution. Then 42.3 g (2 eq) of DEAE-Cl were added sets, heated to 80 ° C and stirred for a further 5 h, resulting in a brownish solution. The Reacti on mixture was cooled to 20 ° C, adjusted to pH = 7 by adding hydrochloric acid and the Salts separated by dialysis. The crystalline alkylation product was colored light brown, was in what water within a pH range of 4 to 9 opaque and compatible with surfactants.

Beispiel 7Example 7

Analog Beispiel 4 wurden 20 g (120 mmol) Inulin (Raftiline® HP) in 20 ml Wasser gelöst und mit 10 ml 50 Gew.-%iger Natronlauge versetzt. Anschließend wurden 10,6 g (0,5 Eq) DEAE-Cl zugesetzt, auf 80°C erhitzt und weitere 5 h gerührt, wobei eine bräunliche Lösung entstand. Die Reak­ tionsmischung wurde auf 20°C abgekühlt, durch Zugabe von Salzsäure auf pH = 7 eingestellt und die Salze mittels Dialyse abgetrennt. Das kristalline Alkylierungsprodukt war hellbraun gefärbt, war in Was­ ser innerhalb eines pH-Bereiches von 4 bis 9 klar löslich und mit Tensiden verträglich.Analogously to Example 4, 20 g (120 mmol) of inulin (Raftiline® HP) were dissolved in 20 ml of water and mixed with 10 ml of 50% by weight sodium hydroxide solution. Then 10.6 g (0.5 eq) of DEAE-Cl added, heated to 80 ° C and stirred for a further 5 h, resulting in a brownish solution. The Reak tion mixture was cooled to 20 ° C, adjusted to pH = 7 by adding hydrochloric acid and the Salts separated by dialysis. The crystalline alkylation product was colored light brown, was in what water within a pH range of 4 to 9 clearly soluble and compatible with surfactants.

Beispiel 8Example 8

20 g (120 mmol) Inulin (Raftiline® HP) wurden in 250 ml Wasser gelöst und mit 10 ml 50 Gew.-%iger Natronlauge versetzt. Die Mischung wurde auf 50°C erhitzt, innerhalb von 1 h mit 9,1 g Glycidol versetzt und weitere 2 h gerührt. Anschließend wurden 21,2 g (1 Eq) DEAE-Cl zugesetzt, auf 80°C erhitzt und weitere 5 h gerührt, wobei eine bräunliche Lösung entstand. Die Reaktionsmischung wurde auf 20°C abgekühlt, durch Zugabe von Salzsäure auf pH = 7 eingestellt und die Salze mittels Dialyse abgetrennt. Das kristalline Alkylierungsprodukt war hellbraun gefärbt, war in Wasser innerhalb eines pH-Bereiches von 4 bis 9 klar löslich und mit Tensiden verträglich.20 g (120 mmol) inulin (Raftiline® HP) were dissolved in 250 ml water and with 10 ml 50 wt .-% Sodium hydroxide solution added. The mixture was heated to 50 ° C, within 9.1 hours with 9.1 g Glycidol added and stirred for a further 2 h. 21.2 g (1 eq) of DEAE-Cl were then added Heated 80 ° C and stirred for a further 5 h, a brownish solution being formed. The reaction mixture was cooled to 20 ° C, adjusted to pH = 7 by adding hydrochloric acid and the salts by Dialysis separated. The crystalline alkylation product was colored light brown, was within water pH range 4 to 9 clearly soluble and compatible with surfactants.

Beispiel 9Example 9

50 g (300 mmol) Inulin (Raftiline® HP) wurden in 75 ml 1 M Natronlauge gelöst und in ei­ nen Rührautoklaven überführt. Anschließend wurde der Reaktor mit 35,5 g (2,0 Eq) Propylenoxid be­ aufschlagt und 3 h bei 80°C erhitzt, wobei sich ein autogener Druck von 3 bar einstellte. Danach wurde der Reaktor entspannt und das propoxylierte Inulin in eine Rührapparatur überführt, mit weiteren 50 ml 50 Gew.-%iger Natronlauge sowie 52,7 g (1,0 Eq) DEAE-Cl versetzt und bei 80°C weitere 3 h gerührt. Die Reaktionsmischung wurde anschließend auf 20°C abgekühlt, mit Wasser verdünnt und durch Zu­ gabe von Salzsäure auf pH = 7 eingestellt. Nach Abtrennung der Salze mittels Dialyse und Gefrier­ trocknung wurde das propoxylierte und quaternierte Inulin als beiges Pulver erhalten.50 g (300 mmol) inulin (Raftiline® HP) were dissolved in 75 ml of 1 M sodium hydroxide solution and in egg transferred to a stirred autoclave. The reactor was then charged with 35.5 g (2.0 eq) of propylene oxide opened and heated for 3 h at 80 ° C, an autogenous pressure of 3 bar. After that was the reactor is depressurized and the propoxylated inulin is transferred to a stirring apparatus with a further 50 ml 50% by weight sodium hydroxide solution and 52.7 g (1.0 eq) DEAE-Cl were added and the mixture was stirred at 80 ° C. for a further 3 h. The reaction mixture was then cooled to 20 ° C, diluted with water and by Zu administration of hydrochloric acid adjusted to pH = 7. After the salts have been separated off by dialysis and freezing drying, the propoxylated and quaternized inulin was obtained as a beige powder.

Beispiel 10Example 10

20 g (120 mmol) Inulin (Raftiline® HP) wurden in einer Rührapparatur vorgelegt, in 30 ml 1 M Natronlauge gelöst, innerhalb von 20 min portionsweise mit 36,6 g einer 65 Gew.-%igen Lösung 3- Chlor-2-hydroxypropyl-trimethylammoniumbromid (Quab® 188, Degussa) versetzt und bei 60°C 2 h gerührt. Danach wurden 10 g 50 Gew.-%iger Natronlauge sowie 10,6 g (1 Eq) DEAE-Cl zugegeben und bei 80°C weitere 3 h gerührt. Die Reaktionsmischung wurde anschließend auf 20°C abgekühlt, mit Wasser verdünnt und durch Zugabe von Salzsäure auf pH = 7 eingestellt. Nach Abtrennung der Salze mittels Dialyse und Gefriertrocknung wurde das propoxylierte und quaternierte Inulin als beiges Pulver erhalten.20 g (120 mmol) of inulin (Raftiline® HP) were placed in a stirring apparatus, in 30 ml 1 M sodium hydroxide solution dissolved, in portions within 20 min with 36.6 g of a 65% by weight solution 3- Chlorine-2-hydroxypropyl-trimethylammonium bromide (Quab® 188, Degussa) was added and at 60 ° C for 2 h touched. 10 g of 50% strength by weight sodium hydroxide solution and 10.6 g (1 eq) of DEAE-Cl were then added  and stirred at 80 ° C for a further 3 h. The reaction mixture was then cooled to 20 ° C. diluted with water and adjusted to pH = 7 by adding hydrochloric acid. After separation of the The propoxylated and quaternized inulin became beige by means of dialysis and freeze-drying Get powder.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind eine Reihe von Formulierungsbeispielen angegeben. A number of formulation examples are given in Table 1 below.  

Tabelle 1 Table 1

Kosmetische Zubereitungen (Wasser, Konservierungsmittel ad 100 Gew.-%) Cosmetic preparations (water, preservative ad 100 wt .-%)

Tabelle 1 Table 1

Kosmetische Zubereitungen (Wasser, Konservierungsmittel ad 100 Gew.-%) - Fortsetzung Cosmetic preparations (water, preservative ad 100 wt .-%) - continued

Tabelle 1 Table 1

Kosmetische Zubereitungen (Wasser, Konservierungsmittel ad 100 Gew.-%) - Fortsetzung 2 Cosmetic preparations (water, preservative ad 100 wt .-%) - continued 2

Tabelle 1 Table 1

Kosmetische Zubereitungen (Wasser, Konservierungsmittel ad 100 Gew.-%) - Fortsetzung 3 Cosmetic preparations (water, preservative ad 100 wt .-%) - continued 3

Claims (10)

1. Verwendung von Kohlenhydraten als Verdickungsmittel für Lösungen oberflächenaktiver Substan­ zen, dadurch gekennzeichnet, daß man derivatisierte Oligofructoside einsetzt, welche durch Umsetzung von Inulinen mit Alkylenoxiden und/oder Alkylierungsmitteln erhältlich sind.1. Use of carbohydrates as a thickener for solutions of surface-active substances, characterized in that derivatized oligofructosides are used, which can be obtained by reacting inulins with alkylene oxides and / or alkylating agents. 2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Umsetzungsprodukte von Inulin mit Ethylenoxid und/oder Propylenoxid einsetzt.2. Use according to claim 1, characterized in that reaction products of Inulin with ethylene oxide and / or propylene oxide is used. 3. Verwendung nach den Ansprüchen 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man Umset­ zungsprodukte von Inulin mit halogenierten Hydroxypropylammonium- oder 2,3-Epoxypropyl­ ammoniumsalzen ("QUAB's") einsetzt.3. Use according to claims 1 and / or 2, characterized in that implementation inulin with halogenated hydroxypropylammonium or 2,3-epoxypropyl uses ammonium salts ("QUAB's"). 4. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man Umsetzungsprodukte von Inulinen mit halogenierten Trialkylaminen einsetzt.4. Use according to at least one of claims 1 to 3, characterized in that Reaction products of inulins with halogenated trialkylamines. 5. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man Umsetzungsprodukte von Inulinen mit Glycidol einsetzt.5. Use according to at least one of claims 1 to 4, characterized in that one Reaction products of inulins with glycidol. 6. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man Umsetzungsprodukte von Inulinen mit Propylenoxid und halogenierten Hydroxypropylammonium- oder 2,3-Epoxypropylammoniumsalzen einsetzt.6. Use according to at least one of claims 1 to 5, characterized in that Reaction products of inulins with propylene oxide and halogenated hydroxypropylammonium or 2,3-epoxypropylammonium salts. 7. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man Umsetzungsprodukte von Inulinen mit Propylenoxid und halogenierten Trialkylaminen einsetzt.7. Use according to at least one of claims 1 to 6, characterized in that Reaction products of inulins with propylene oxide and halogenated trialkylamines. 8. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß man Umsetzungsprodukte von Inulinen mit Glycidol bzw. Glycidolderivaten und halogenierten Trialky­ laminen einsetzt.8. Use according to at least one of claims 1 to 7, characterized in that Reaction products of inulins with glycidol or glycidol derivatives and halogenated trialky laminates. 9. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß man kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen oder manuelle Spülmittel verdickt.9. Use according to at least one of claims 1 to 8, characterized in that one cosmetic and / or pharmaceutical preparations or manual detergent thickened. 10. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß man die derivatisierten Fructosepolymere in Mengen von 0,1 bis 10 Gew.-% - bezogen auf die Mittel - einsetzt.10. Use according to at least one of claims 1 to 9, characterized in that the derivatized fructose polymers in amounts of 0.1 to 10% by weight, based on the composition, starts.
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