EP3270878A1 - Haarshampoo mit verbesserter pflegeleistung enthaltend silikone - Google Patents

Haarshampoo mit verbesserter pflegeleistung enthaltend silikone

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EP3270878A1
EP3270878A1 EP16706226.4A EP16706226A EP3270878A1 EP 3270878 A1 EP3270878 A1 EP 3270878A1 EP 16706226 A EP16706226 A EP 16706226A EP 3270878 A1 EP3270878 A1 EP 3270878A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
hair
preparations according
hair preparations
mpa
laureth
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP16706226.4A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Kerstin Franck
Manuela Bluck
Maren Wilken
Nathalie Sors
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beiersdorf AG
Original Assignee
Beiersdorf AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beiersdorf AG filed Critical Beiersdorf AG
Publication of EP3270878A1 publication Critical patent/EP3270878A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • A61K2800/59Mixtures
    • A61K2800/596Mixtures of surface active compounds

Definitions

  • the hair consists of a hair shaft that protrudes freely from the skin.
  • the hair shaft is keratinized (dead) and is the visible part of the hair.
  • the invisible hair root is the living part and localized in the skin.
  • the hair is formed in the hair root.
  • the hair shaft is composed of three layers: a central part, the so-called Haarmark (medulla), which is regressed in humans, however, and often completely absent, the medulla (cortex) and the outer, up to ten layers thick, cuticle layer
  • Hair shampoos contain a variety of different components to meet the individual product requirements:
  • Surfactants such as anionic, amphoteric and nonionic surfactants, are surface-active compounds. These substances are responsible for the cleaning performance of
  • surfactants provide for that
  • Foaming power of the hair cleanser In addition, their insensitivity to water hardness, their biological properties, are important in the selection of surfactants Degradability, its compatibility with other components of the preparation, as well as their price.
  • a widely used shampoo surfactant is alkyl ether sulfate.
  • shampoos contain a number of consistency regulators (hereinafter referred to as thickeners), which give the preparation the desired viscosity. These thickeners cause an enlargement of the surfactant micelles or a swelling of the
  • Thickeners can be selected from chemically very different substance classes. So u.a. Electrolytes (e.g., sodium chloride), alkanolamides (e.g., fatty acid monoethanolamides), low ethoxylated fatty alcohols (e.g.
  • Diethylene glycol monolauryl ether diethylene glycol monolauryl ether
  • highly ethoxylated ethers esters and diesters
  • polymeric thickeners used.
  • the polymeric thickeners include, for example, cellulose ethers.
  • polyacrylates and hydrocolloids are also used as thickeners.
  • Hair shampoos are also added different types of drugs.
  • vitamins or plant extracts also include so-called hair conditioner (English, conditioner), which maintain the hair, improve its combability and grip, and increase its gloss.
  • Conditioners unlike most other shampoo ingredients, will attract hair and stay there after rinsing. This means that conditioners can form a film on the hair surface. For example, due to their molecular structure, they can attach to the damaged areas of the cuticle of the hair and thereby smooth the hair. In this way, the hair is less rough and brittle, it is easier to comb; In addition, the hairstyle gets much more shine. Also, the hair becomes less sensitive to electrostatic charging.
  • One group of hair-conditioning substances are the cationic surfactants.
  • hair-conditioning substances are, for example, polymeric quaternary ammonium compounds, generally in the form of cationic polymers. It is also possible to use cationic cellulose derivatives and polysaccharides.
  • An important group of hair conditioning substances are silicone compounds. They are particularly useful in shampoo formulations because no adverse interactions with the commonly used anionic surfactants are observed.
  • Siloxane units can therefore be mono-, di-, tri- and tetrafunctional.
  • M (mono), M corresponds to R3S1O1 / 2,
  • D (di) corresponds to R2S1O2 / 2
  • T corresponds to RS1O3 / 2 and
  • Q (quatro), Q corresponds to S1O4 / 2.
  • Cyclic polysiloxanes are ring-shaped from difunctional siloxane units, D n .
  • Linear polysiloxanes are constructed as follows: MD n M, or R 3 SiO [R 2 SiO] n SiR 3, for example polydimethylsiloxane.
  • Crosslinked polysiloxanes are chain or ring-shaped molecules linked to flat or three-dimensional networks by means of tri- and tetrafunctional siloxane units.
  • the construction of high molecular weight silicones occurs via chain formation and crosslinking.
  • Branched polysiloxanes have trifunctional or branching elements
  • tetrafunctional siloxane units M n D m T n .
  • the branching points are installed either in a chain or a ring.
  • Silicones can be further classified according to the substituents attached to the silicon atom.
  • Silicones frequently used in hair preparations are, for example, amodimethicones. These are polydimethylsiloxanes having one terminal aminoalkyl group, ie cationic silicone polymers. Amodimethicones adhere well to proteins. This leads to an improvement in combability, if this substance class in hair rinses or
  • Stearyl methicones are dimethylpolysiloxanes in which a methyl group has been completely replaced by a specific alkyl radical, here stearyl radical. They have a waxy consistency and are used as bodying agents.
  • Cyclomethicones are silicone oils with a ring structure. They are practically insoluble in water.
  • the name cyclomethicone denotes various dimethylpolysiloxanes, the best known are cyclopentasiloxanes (1 Oer ring, 5 silicon atoms and 5 oxygen atoms),
  • Cyclotrisiloxane (6-membered ring, 3 silicon atoms and 3 oxygen atoms) and cyclotetrasiloxanes (8-membered ring, 4 silicon atoms and 4 oxygen atoms). These are colorless,
  • Cyclomethicones have a spreading effect. They are often used together with highly viscous silicones. They reduce that
  • Dimethicones belong to the group of silicone oils. They cover a wide range of silicone oils. They cover a wide range of silicone oils. They cover a wide range of silicone oils. They cover a wide
  • Viscosity range from volatile to highly viscous.
  • Linear polydimethylsiloxanes polymers of different molecular sizes, are virtually water insoluble, clear, stain and odorless liquids.
  • the simplest representative, the hexamethyldisiloxane is used in hair care products to improve combability, as a conditioner and to increase the shine of the hair.
  • the liquid and volatile dimethicones are spreaders and plasticizers, they are used to improve the wet combability of the hair.
  • Dimethiconol has hydroxyl groups. As a result, the silicone molecule becomes polar
  • Dimethiconol is highly viscous and is therefore often used together with the low-viscosity cyclopentasiloxane for hair conditioning, especially in hair tip fluids and as an anti-foaming agent.
  • Hydroxypropyl dimethicone a dimethylpolysiloxane with partial, functionalized alkyl groups, has conditioning properties and hair fixing properties.
  • Phenyl Methicone contains methyl and phenyl groups. In addition to conditioning
  • Phenyl Trimethicone is a silicone oil that improves combability and also acts as an antistatic agent, emollient and antifoam agent.
  • the hair preparations according to the invention in particular the
  • Polydimethylsiloxanes can be characterized by their viscosity values. Likewise, molecular weight is one way of adding the preferred polydimethylsiloxanes
  • Dimethiconols contain hydroxyl groups and are therefore well suited to adhere to the hair surface. Dimethiconols can also be used over their
  • Viscosity and its molecular weight can be characterized.
  • Ammonium compounds and alkyl polyglucosides contain nonvolatile silicones. These silicones may be dimethicones or dimethiconols. However, there is no disclosure for adjusting certain viscosity values in the preparations.
  • dimethicones or dimethiconols the preferred care components in the present invention lead to products according to the invention having too low a viscosity and thus being too thin. Such products are hardly accepted by the customer.
  • the object of the present invention was to provide products containing dimethicones or dimethiconols which have a sufficient viscosity, in order to no longer be perceived as fluid at the customer.
  • the viscosity values of the final product should be> 3000 mPa s.
  • the products according to the invention should link to the care performance of shampoos already on the market, containing comparable silicone compounds, ideally having improved care performance.
  • hair preparations in particular hair shampoo preparations and, in particular, hair shampoo care preparations containing
  • At least one anionic surfactant at least one anionic surfactant
  • At least one amphoteric surfactant at least one amphoteric surfactant
  • At least one conditioning care component comprising dimethicones or
  • the present invention also relates to the use of a mixture of MIPA Laureth Sulfate, Laureth-4 and Propylene Glycol for setting a viscosity of 2000 to 8000 mPa s, preferably from 3000 to 6000 mPa s in the inventive
  • the anionic surfactants which mainly contribute to the cleaning action in the preparations according to the invention, are selected from the group alkyl sulfates and alkyl ether sulfates, it is particularly preferred if the anionic surfactants are alkyl ether sulfates. It is further preferred if the anionic surfactant is sodium laureth sulfate.
  • the anionic surfactants are with
  • anionic surfactant not included in the thickener mixture.
  • amphoteric surfactants preference is given to surfactants which contain betaine as the basic substance, for example alkylbetaines and / or alkylamidopropylbetaines. It is particularly preferred if the amphoteric surfactant is a cocoamidopropyl betaine.
  • amphoteric surfactants are with an active content of 0, 1 to 10 wt .-%, preferably 0.5 to 5.0 wt .-%, particularly preferably 1, 0 to 3.0 wt .-%, based on the
  • dimethicones are selected from dimethicones having a viscosity of from 50 to 100,000 mPas, preferably from 1,000 to 50,000 mPas, more particularly from 6,000 to 20,000 mPas, these viscosity data being based on the viscosity of the raw materials Refer to manufacturer's specifications.
  • Dimethicone compound is available, for example, from Dow Corning under the tradename Xiameter MEM-7139 emulsion.
  • the Dimethicone suitable according to the invention are in active concentrations of 0, 1 to 15.0 wt .-%, preferably 0.5 to 10.0 wt .-%, particularly preferably 1, 0 to 5.0 wt .-%, based on the Total weight of the preparation used.
  • dimethiconols are selected from dimethiconols having a viscosity of from 1 to 1000 mPa s, preferably from 2 to 100 mPa s, very particularly from 5 to 75 mPa s, these viscosity data being based on the viscosity of the raw materials according to the manufacturer's instructions Respectively.
  • a dimethiconol compound which is advantageous according to the invention is obtainable, for example, from Momentive under the trade name
  • the hair formulations of the invention may also contain polymeric quaternary ammonium compounds. Preference is given to hair conditioning substances in the form of cationic polymers. Examples of these are cationic cellulose derivatives, preferably polyquaternium-10 and polysaccharides.
  • the inventive thickener used is a combination of MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4 and Propylene Glycol, MIPA-Laureth sulfates having from 25 to 47.5% by weight, laureth-4 having from 25 to 47.5% by weight. % and propylene glycol are contained at 1 to 5% by weight.
  • Such a combination is available, for example, from Zschimmer & Schwarz under the trade name Lumerol K 5229.
  • the MIPA-Laureth Sulfate contained in the thickener according to the invention is in active contents of 0.2 to 10.0 wt .-%, preferably from 0.5 to 5.0 wt .-%, particularly preferably from 0.75 to 2.5 wt .-%, based on the total weight of the preparation before.
  • the hair preparations according to the invention may contain anti-dandruff agents.
  • antimycotic substances From the literature, a variety of antimycotic substances is known, which as
  • Antidandruff agents can be used in cosmetic formulations. These include u.a. Climbazole, ketoconazole, ciclopirox, piroctone olamine, zinc pyrithione and selenium disulfide. Climbazole, in particular, is known as an antifungal agent and is often used in anti-dandruff products. The incorporation of climbazole into cosmetic or dermatological preparations can be improved by Laureth-9. According to preferred antidandruff agents are Piroctone olamine or climbazole or a
  • the antidandruff agents are present at levels of from 0.1 to 2.0% by weight, preferably from 0.4 to 1.0% by weight, based on the
  • the preservation of the preparations according to the invention can be carried out in the manner customary for cosmetic preparations. However, preference is given to a preservation with
  • Benzoic acid and / or a salt of benzoic acid with salicylic acid and / or a salt of salicylic acid and / or with sorbic acid and / or a salt of sorbic acid.
  • Particularly preferred is the preservation with sodium benzoate.
  • the preferred preserving substances are present at levels of from 0.1 to 1.0% by weight, preferably 0.3 to 0.6% by weight, based on the total weight of the preparation. /
  • the adjustment of the pH can be carried out in a manner customary for cosmetic preparations. However, preference is given to adjusting the pH with citric acid.
  • the viscosity of the hair preparations was measured by means of Rheomat R 123. Measuring body 1 was used. The device is a rotational viscometer in which a motor rotates a body in a liquid. While turning, the required torque is measured. From this, as well as from the exact geometry of the rotating body used and the outer vessel, as well as the rotational speed, the dynamic viscosity of the liquid can be determined. Viscosity measurements were made at 25 ° C.
  • Half-side experiments performed in the hair studio For this, the hair is divided into two equal halves. One half is treated with a preparation according to the invention, the other half with a comparative preparation.
  • the comparative preparation contained no thickener according to the invention, but Cocamide DEA, a thickener which can be used according to the prior art as a thickener of silicone-containing hair preparations.
  • Example 4 The shampoo according to the invention (Example 4) was tested in half-side comparison in the hair studio at 10 subjects of experts. A comparison was made of a silicone shampoo thickened with cocamide DEA (without thickener according to the invention, Example 8). At the
  • Half-side comparison the hair is divided into a left and a right half.
  • One side is treated with the shampoo according to the invention, the other with the
  • FIG. 1 a shows that preparations according to the invention comprising dimethicones and the thickener according to the invention, a mixture of MIPA-Laureth sulfates, laureth-4 and propylene glycol (Example 4) performed better in all investigated parameters than the comparative example (Example 8). It turns out that after application of the product according to Example 4 improved Pfege artistic is achieved. The difference in the parameters of lubricity during rinsing and in dry hair, as well as structure of wet hair is significant. The difference is 0.5-1, 0 point on the tens scale. Despite the same amount of care substances, here dimethicones, Example 4 has a significantly higher care performance than Example 8.
  • FIG. 1 shows the results of an identically designed experimental batch, but a product according to Example 3 was used as the shampoo according to the invention.
  • Example 3 differs from Example 4 in that the dimethicone amount is significantly reduced by 25%.
  • Example 3 which contains 25% less dimethicones than Example 4, was also evaluated in a half-page comparison in the hair studio on 10 test persons from experts. As a comparison served with cocamide DEA thickened silicone shampoo (Example 8, without inventive thickener).

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Abstract

Haarzubereitungen enthaltend eine konditionierende Pflegekomponente, umfassend Dimethicone oder Dimethiconol und eine Mischung aus MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Glycol.

Description

Haarshampoo mit verbesserter Pflegeleistung enthaltend Silikone
Bei der Körperpflege des Menschen spielt die Haarwäsche eine zentrale Rolle. Die
Reinigung der Haare und der Kopfhaut von körpereigenem Fett, Hautabschilferungen, Schmutz und Gerüchen entspricht einem Grundbedürfnis des Menschen.
Das Haar besteht aus einem Haarschaft, der frei aus der Haut herausragt. Der Haarschaft ist keratinisiert (tot) und ist der sichtbare Teil des Haares. Die nicht-sichtbare Haarwurzel ist der lebende Teil und in der Haut lokalisiert. In der Haarwurzel wird das Haar gebildet. Der Haarschaft ist aus drei Schichten aufgebaut: einem zentralen Teil, dem sogenannten Haarmark (Medulla), das beim Menschen allerdings zurückgebildet ist und oft gänzlich fehlt, dem Mark (Cortex) und der äußeren, bis zu zehn Lagen starken, Schuppenschicht
(Cuticula), die das ganze Haar umhüllt.
Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde Seife zur Reinigung des Menschen verwendet, auch zur Reinigung der Haare. Seife ist jedoch aufgrund ihres alkalischen pH-Wertes für die Kopfhaut und die Augenschleimhäute wenig verträglich. Es bleiben häufig Ablagerungen von
Kalkseifen im Haar zurück. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts kamen erste alkylsulfafhaltige Shampoos auf den Markt. Seit Mitte der sechziger Jahre werden bevorzugt Alkylethersulfate und andere Tenside in Shampoos eingearbeitet. Mit ihnen können die Nachteile von seifenhaltigen Zubereitungen vermieden werden. Heutzutage müssen moderne Shampoos das Haar nicht nur reinigen und gut verträglich sein, vielmehr sollen sie das Haar auch pflegen und seine Frisierbarkeit und optische Attraktivität erhöhen.
Haarshampoos enthalten eine Vielzahl unterschiedlicher Komponenten um den einzelnen Produktanforderungen gerecht zu werden:
Tenside, wie anionische, amphotere und nichtionische Tenside, sind oberflächenaktive Verbindungen. Diese Substanzen sind für die Reinigungsleistung von
Shampoozubereitungen verantwortlich. Tenside sorgen darüber hinaus für das
Schaumvermögen der Haarreinigungsmittel. Wichtig bei der Auswahl der Tenside sind darüber hinaus ihre Unempfindlichkeit gegenüber der Wasserhärte, ihre biologische Abbaubarkeit, ihre Verträglichkeit mit anderen Komponenten der Zubereitung, sowie ihr Preis. Ein viel verwendetes Shampootensid ist beispielsweise Alkylethersulfat.
Darüber hinaus enthalten Shampoos eine Reihe von Konsistenzregulatoren (im Folgenden als Verdicker bezeichnet), die der Zubereitung die gewünschte Viskosität verleihen. Diese Verdicker bewirken eine Vergrößerung der Tensidmicellen bzw. eine Quellung der
Wasserphase der Zubereitung. Verdicker können aus chemisch sehr unterschiedlichen Stoffklassen gewählt werden. So werden u.a. Elektrolyte (z.B. Natriumchlorid), Alkanolamide (zum Beispiel Fettsäure-Monoethanolamide), niedrig ethoxylierte Fettalkohole (z.B.
Diethylenglycolmonolaurylether), hochethoxylierte Ether, Ester und Diester sowie polymere Verdicker eingesetzt. Zu den polymeren Verdickern zählen beispielsweise Celluloseether. Darüber hinaus finden auch Polyacrylate und Hydrokolloide als Verdicker Verwendung.
Haarshampoos werden darüber hinaus unterschiedliche Arten von Wirkstoffen zugefügt. Hierzu zählen neben UV-Absorbern, Vitaminen oder Pflanzenextrakten auch sogenannte Haarkonditionierer (engl, conditioner), welche das Haar pflegen, seine Kämmbarkeit und seinen Griff verbessern, sowie seinen Glanz erhöhen. Konditionierer ziehen, im Gegensatz zu den meisten anderen Bestandteilen von Shampoos, auf das Haar auf und verbleiben dort nach dem Spülen. Dies bedeutet, dass Konditionierer einen Film auf der Haaroberfläche ausbilden können. Sie können sich beispielsweise aufgrund ihres Molekülaufbaus an die Schadstellen der Cuticula des Haares anlagern und dadurch das Haar glätten. Auf diese Weise wird das Haar weniger rau und spröde, es lässt sich leichter kämmen; darüber hinaus bekommt die Frisur deutlich mehr Glanz. Auch wird das Haar weniger empfindlich für eine elektrostatische Aufladung. Eine Gruppe von haarkonditionierenden Substanzen stellen die kationischen Tenside dar. Eine weitere Gruppe haarkonditionierender Substanzen sind beispielsweise polymere quaternäre Ammoniumverbindungen, in der Regel in Form von kationischen Polymeren. Auch können kationische Cellulosederivate und Polysaccharide eingesetzt werden. Eine wichtige Gruppe an haarkonditionierenden Substanzen sind Silikonverbindungen. Sie eignen sich besonders gut in Shampoozubereitungen, weil keine nachteiligen Wechselwirkungen mit den häufig eingesetzten anionischen Tensiden beobachtet werden.
Silikone haben auch die chemische Bezeichnung Poly(organo)siloxane. Es handelt sich um eine Gruppe synthetischer Polymere, bei denen Siliziumatome über Sauerstoffatome verknüpft sind. Silikone bestehen aus einzelnen Siloxaneinheiten, die aus Siliciumatomen, verbunden über eine Sauerstoffbrücke, bestehen. Die allgemeine Formel lautet RnSiO(4-n)/2 (n=0, 1 , 2, 3), d. h. eine Siloxaneinheit kann ein bis vier weitere Substituenten aufweisen.
Siloxaneinheiten können also mono-, di-, tri- und tetrafunktionell sein. In symbolischer
Schreibweise stellt man dies durch folgende Buchstaben dar:
M (mono), M entspricht R3S1O1/2,
D (di), D entspricht R2S1O2/2,
T (tri), T entspricht RS1O3/2 und
Q (quatro), Q entspricht S1O4/2.
Wie bei den organischen Polymeren basiert die Vielzahl der möglichen Verbindungen darauf, dass verschiedene Siloxaneinheiten im Molekül miteinander verknüpft werden können.
Angelehnt an die Systematik der organischen Polymere kann man folgende Gruppen unterscheiden:
• Cyclische Polysiloxane sind ringförmig aus difunktionellen Siloxaneinheiten aufgebaut, Dn.
• Lineare Polysiloxane sind folgendermaßen aufgebaut MDnM, bzw. R3SiO[R2SiO]nSiR3, als Beispiel sei Polydimethylsiloxan genannt.
• Vernetzte Polysiloxane sind ketten- oder ringförmige Moleküle, die mit Hilfe von tri- und tetrafunktionellen Siloxaneinheiten zu ebenen oder dreidimensionalen Netzwerken verknüpft sind. Der Aufbau hochmolekularer Silikone erfolgt über Kettenbildung und Vernetzung.
• Verzweigte Polysiloxane weisen als verzweigende Elemente trifunktionelle oder
tetrafunktionelle Siloxaneinheiten auf, MnDmTn. Die Verzweigungsstellen sind dabei entweder in eine Kette oder einen Ring eingebaut.
_
Silikone lassen sich weiter nach den am Siliciumatom gebundenen Substituenten gliedern.
In Haarzubereitungen häufig eingesetzte Silikone sind beispielsweise Amodimethicone. Es handelt sich um Polydimethylsiloxane mit einer endständigen Aminoalkylgruppe, also um kationische Silikonpolymere. Amodimethicone haften gut an Proteinen. Dies führt zu einer Verbesserung der Kämmbarkeit, wenn diese Substanzklasse in Haarspülungen oder
Konditionern eingesetzt wird. Stearyl Methicone sind Dimethylpolysiloxane, bei denen eine Methylgruppe vollständig durch einen bestimmten Alkylrest, hier Stearylrest, ersetzt wurde. Sie haben eine wachsartige Konsistenz und werden als Konsistenzgeber eingesetzt.
Cyclomethicone sind Silikonöle mit einer Ringstruktur. Sie sind praktisch wasserunlöslich. Der Name Cyclomethicone bezeichnet verschiedene Dimethylpolysiloxane, die bekanntesten sind Cyclopentasiloxane (1 Oer-Ring, 5 Siliziumatome und 5 Sauerstoffatome),
Cyclotrisiloxane (6er-Ring, 3 Siliziumatome und 3 Sauerstoffatome) und Cyclotetrasiloxane (8er-Ring, 4 Siliziumatome und 4 Sauerstoffatome). Es handelt sich um farblose,
niedrigviskose und (schwach) flüchtige Flüssigkeiten. Cyclomethicone wirken spreitend. Sie werden häufig zusammen mit hochviskosen Silikonen eingesetzt. Sie verringern die
Klebrigkeit und verbessern das Hautgefühl. In Haarpflegemittel wirken sie als Konditionierer zur Verbesserung der Kämmbarkeit und des Glanzes der Haare.
Dimethicone gehören zu der Gruppe der Silikonöle. Sie decken einen breiten
Viskositätsbereich ab, von flüchtig bis hochviskos. Lineare Polydimethylsiloxane, Polymere mit unterschiedlichen Molekülgrößen, sind praktisch wasserunlösliche klare, färb- und geruchlose Flüssigkeiten. Der einfachste Vertreter, das Hexamethyldisiloxane, wird in Haarpflegemitteln zur Verbesserung der Kämmbarkeit, als Konditioniermittel und zur Erhöhung des Glanzes der Haare eingesetzt. Die flüssigen und flüchtigen Dimethicone sind Spreiter und Weichmacher, sie werden zur Verbesserung der Nasskämmbarkeit der Haare eingesetzt.
Dimethiconol weist Hydroxylgruppen auf. Dadurch erlangt das Silikonmolekül polare
Eigenschaften, wodurch eine gute Haftung am Haar erreicht wird. Dimethiconol ist hochviskos und wird deshalb oft zusammen mit dem niedrigviskosen Cyclopentasiloxan zur Haarkonditionierung, insbesondere in Haarspitzenfluids und als Antischaummittel, eingesetzt.
Hydroxypropyl Dimethicone, ein Dimethylpolysiloxane mit partiellen, funktionalisierten Alkylgruppen, hat konditionierende Eigenschaften und wirkt haarfixierend.
Phenyl Methicone enthalten Methyl- und Phenylgruppen. Neben konditionierenden
Eigenschaften haben diese Verbindungen auch einen positiven Einfluss auf die Leuchtkraft der Haare. Phenyl Trimethicone ist ein Silikonöl, das die Kämmbarkeit verbessert und darüber hinaus als Antistatikum, Emolliens und Antischaummittel wirkt.
Vorteilhaft können die erfindungsgemäßen Haarzubereitungen, insbesondere die
Haarshampoos, einen Gehalt an linearen Silikonölen aufweisen. Erfindungsgemäß vorteilhaft ist es Polydimethylsiloxane einzusetzen. Die erfindungsgemäß bevorzugten
Polydimethylsiloxane können durch ihre Viskositätswerte charakterisiert werden. Ebenso ist das Molekulargewicht eine Möglichkeit, die bevorzugten Polydimethylsiloxane zu
charakterisieren.
Auch Dimethiconole können vorteilhaft in die erfindungsgemäßen Zubereitungen
eingearbeitet werden. Dimethiconole enthalten Hydroxylgruppen und sind daher gut geeignet, an der Haaroberfläche anzuhaften. Auch Dimethiconole können über ihre
Viskosität und ihre Molekulargewicht charakterisiert werden.
"Der Einsatz verschiedener Silikone in Haarzubereitungen, auch in Shampoozubereitungen, ist an sich bekannt. Beispielhaft seien die folgenden Dokumente des Standes der Technik aufgeführt.
DE 4229922 offenbart Konditioniermittel für Haare, die neben quaternären
Ammoniumverbindungen und Alkylpolyglucosiden nichtflüchtige Silikone enthalten. Diese Silikone können Dimethicone oder auch Dimethiconole sein. Es findet sich jedoch keine Offenbarung zur Einstellung bestimmter Viskositätswerte in den Zubereitungen.
DE 102005049493 offenbart tensidhaltige Reinigungszubereitungen, die eine
wasserunlösliche Silikonkomponente enthalten. Diese Reinigungszubereitungen werden mit Hilfe von gehärtetem Rizinusöl stabilisiert. Es gibt keine Beschreibung zu anderen
stabilisierend wirkenden Substanzen.
Der Einsatz von Dimethiconen oder Dimethiconolen, die bevorzugten Pflegekomponenten in der vorliegenden Erfindung führen jedoch dazu, dass erfindungsgemäße Produkte eine zu geringe Viskosität aufweisen und damit zu dünnflüssig sind. Derartige Produkte haben kaum Akzeptanz beim Kunden.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand darin, Produkte enthaltend Dimethicone oder Dimethiconole zur Verfügung zu stellen, die eine ausreichende Viskosität aufweisen, um beim Kunden nicht mehr als dünnflüssig empfunden zu werden. Die Viskositätswerte des Endprodukts sollten Werte > 3000 mPa s aufweisen.
Darüber hinaus sollten die erfindungsgemäßen Produkte an die Pflegeleistung bereits auf dem Markt befindlicher Shampoos, enthaltend vergleichbare Silikonverbindungen, anknüpfen, idealerweise eine verbesserte Pflegeleistung aufweisen.
Überraschenderweise werden die vorstehenden Aufgaben durch den Einsatz ausgewählter Verdicker gelöst. Es hat sich gezeigt, dass der alleinige Einsatz der Verdicker des Standes der Technik, wie beispielsweise NaCI oder Cocamid DEA, nicht zu befriedigenden Produkten führte.
Daher werden die vorgenannten Aufgaben gelöst durch Haarzubereitungen, insbesondere Haarshampoozubereitungen und ganz insbesondere Haarshampoopflegezubereitungen, enthaltend
wenigstens ein anionisches Tensid,
wenigstens ein amphoteres Tensid,
wenigstens eine konditionierende Pflegekomponente umfassend Dimethicone oder
Dimethiconol und
eine Mischung aus MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Glycol.
Es war für den Fachmann nicht vorhersehbar, dass eine wasserfreie Mischung aus MIPA- Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Glycol, die normalerweise als Tensidmischung für wasserfreie Ölbäder oder Ölduschen zum Einsatz kommt, in den erfindungsgemäßen Zubereitungen eine verdickende Wirkung entfaltet. Auf diese Weise konnten Zubereitungen mit den gewünschten Viskositätswerten (3000 bis 6000 mPa s) zur Verfügung gestellt werden.
Auch Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung einer Mischung aus MIPA- Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Glycol zur Einstellung einer Viskosität von 2000 bis 8000 mPa s, bevorzugt von 3000 bis 6000 mPa s in den erfindungsgemäßen
Haarzubereitungen, wobei die Viskositätsmessung mit einem Rheomat R 123, Messkörper 1 bei 25°C erfolgt.
Ebenso Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung einer Mischung aus MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Glycol, zur Erhöhung der Pflegeleistung in Haarshampoozubereitungen. Erfindungsgemäß bevorzugt ist es, wenn die anionischen Tenside, die hauptsächlich zur reinigenden Wirkung in den erfindungsgemäßen Zubereitungen beitragen, ausgewählt werden aus der Gruppe Alkylsulfate und Alkylethersulfate, insbesondere bevorzugt ist es, wenn die anionischen Tenside Alkylethersulfate sind. Weiter bevorzugt ist es, wenn das anionische Tensid Sodium Laurethsulfat ist. Die anionischen Tenside liegen mit
Aktivgehalten von 1 ,0 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 5,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt mit einem Gehalt von 8,0 bis 12,0 Gew.-%, bezogen auf den Gesamtgehalt der Zubereitung vor. In diesen Gehalten ist der Gehalt an MIPA-Laureth Sulfate, dem
anionischen Tensid in der Verdicker-Mischung nicht enthalten.
Als amphotere Tenside sind Tenside bevorzugt, die als Grundsubstanz Betain enthalten, wie beispielsweise Alkylbetaine und/oder Alkylamidopropylbetaine. Besonders bevorzugt ist es, wenn das amphotere Tensid ein Cocoamidopropyl Betain ist.
Die amphoteren Tenside liegen mit einem Aktivgehalt von 0, 1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 5,0 Gew.-%, insbesondere bevorzugt 1 ,0 bis 3,0 Gew.-%, bezogen auf das
Gesamtgewicht der Zubereitung vor.
Es ist bevorzugt, wenn die Dimethicone ausgewählt werden aus Dimethiconen mit einer Viskosität von 50 bis 100000 mPa s, bevorzugt von 1000 bis 50000 mPa-s, ganz besonders von 6000 bis 20000 mPa-s, wobei sich diese Viskositätsangaben auf die Viskosität der Rohstoffe gemäß Herstellerangaben beziehen. Eine erfindungsgemäß vorteilhafte
Dimethicone-Verbindung ist beispielsweise erhältlich bei der Firma Dow Corning unter der Handelsbezeichnung Xiameter MEM-7139 Emulsion. Die erfindungsgemäß geeigneten Dimethicone werden in Aktivkonzentrationen von 0, 1 bis 15,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 10,0 Gew.-%, besonders bevorzugt 1 ,0 bis 5,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, eingesetzt.
Es ist bevorzugt, wenn die Dimethiconole ausgewählt werden aus Dimethiconolen mit einer Viskosität von 1 bis 1000 mPa s, bevorzugt von 2 bis 100 mPa s, ganz besonders von 5 bis 75 mPa-s, wobei sich diese Viskositätsangaben auf die Viskosität der Rohstoffe gemäß Herstellerangaben beziehen. Eine erfindungsgemäß vorteilhafte Dimethiconol-Verbindung ist beispielsweise erhältlich bei der Firma Momentive unter der Handelsbezeichnung
Silsoft EM-160 A. Die erfindungsgemäß geeigneten Dimethiconole werden in
Aktivkonzentrationen von 0,05 bis 15,0 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 7,5 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,2 bis 5,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, eingesetzt. Die erfindungsgemäßen Haarzubereitungen können außerdem polymere quaternäre Ammoniumverbindungen enthalten. Bevorzugt sind haarkonditionierende Substanzen in Form von kationischen Polymeren. Beispiele hierfür sind kationische Cellulosederivate, bevorzugt Polyquaternium-10 und Polysaccharide.
Als erfindungsgemäßer Verdicker wird eine Kombination aus MIPA-Laureth Sulfate, Laureth- 4 und Propylene Glycol verwendet, wobei MIPA-Laureth Sulfate mit 25 bis 47,5 % Gew.-%, Laureth-4 mit 25 bis 47,5 % Gew.-% und Propylene Glycol mit 1 bis 5 % Gew.-% enthalten sind. Eine derartige Kombination ist beispielsweise bei der Firma Zschimmer & Schwarz unter Handelsbezeichnung Lumerol K 5229 erhältlich. Das im erfindungsgemäßen Verdicker enthaltene MIPA-Laureth Sulfate liegt in Aktivgehalten von 0,2 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 5,0 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,75 bis 2,5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung vor.
Die erfindungsgemäßen Haarzubereitungen können Antischuppenmittel enthalten. Aus der Literatur ist eine Vielzahl von antimykotisch wirksamen Stoffen bekannt, welche als
Antischuppenmittel in kosmetischen Formulierungen eingesetzt werden können. Hierzu zählen u.a. Climbazol, Ketoconazol, Ciclopirox, Piroctone Olamine, Zink Pyrithion und Selen Disulfid. Vor allem Climbazol ist als antimykotisches Mittel bekannt und wird häufig in Antischuppenprodukten eingesetzt. Die Einarbeitung von Climbazol in kosmetische oder dermatologische Zubereitungen kann durch Laureth-9 verbessert werden. Erfindungsgemäß bevorzugte Antischuppenmittel sind Piroctone Olamine oder Climbazol oder eine
Kombination beider Antischuppenmittel. Die Antischuppenmittel liegen mit Gehalten von jeweils 0, 1 bis 2,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,4 bis 1 ,0 Gew.-%, bezogen auf das
Gesamtgewicht der Zubereitung, vor.
Die Konservierung der erfindungsgemäßen Zubereitungen kann auf die für kosmetische Zubereitungen üblich Weise erfolgen. Bevorzugt ist jedoch eine Konservierung mit
Benzoesäure und/oder einem Salz der Benzoesäure, mit Salicylsäure und/oder einem Salz der Salicylsäure und/oder mit Sorbinsäure und/oder einem Salz der Sorbinsäure. Besonders bevorzugt ist die Konservierung mit Natrium Benzoat. Die bevorzugten konservierenden Substanzen liegen mit Gehalten von 0, 1 bis 1 ,0 Gew.-%, bevorzugt 0,3 bis 0,6 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, vor. /
Die Einstellung des pH-Werts kann auf eine für kosmetische Zubereitungen übliche Weise erfolgen. Bevorzugt ist jedoch eine Einstellung des pH-Werts mit Zitronensäure. Die Viskosität der Haarzubereitungen wurde gemessen mittels Rheomat R 123. Verwendet wurde Messkörper 1 . Es handelt sich bei dem Gerät um ein Rotationsviskosimeter, bei dem durch einen Motor ein Körper in einer Flüssigkeit gedreht wird. Während des Drehens wird das benötigte Drehmoment gemessen. Daraus, sowie aus der exakten Geometrie des verwendeten Drehkörpers und des Außengefäßes, sowie der Drehgeschwindigkeit kann die dynamische Viskosität der Flüssigkeit bestimmt werden. Die Viskositätsmessungen erfolgten bei 25°C.
Uni zu belegen, dass die erfindungsgemäßen Zubereitungen eine verbesserte Pflegeleistung gegenüber den Zubereitungen des Standes der Technik aufweisen, wurden
Halbseitenversuche im Haarstudio durchgeführt: Dazu wird das Haar in zwei gleich große Hälften eingeteilt. Die eine Hälfte wird mit einer erfindungsgemäßen Zubereitung behandelt, die andere Hälfte mit einer Vergleichszubereitung. Die Vergleichszubereitung enthielt keinen erfindungsgemäßen Verdicker, dafür Cocamide DEA, ein Verdicker, der gemäß dem Stand der Technik als Verdicker Silikon-haltiger Haarzubereitungen eingesetzt werden kann.
Das erfindungsgemäße Shampoo (Beispiel 4) wurde im Halbseitenvergleich im Haarstudio bei 10 Probanden von Experten getestet. Als Vergleich diente ein mit Cocamid DEA verdicktes Silikonshampoo (ohne erfindungsgemäßen Verdicker; Beispiel 8). Beim
Halbseitenvergleich wird das Haar in eine linke und eine rechte Hälfte geteilt. Die eine Seite wird mit dem erfindungsgemäßen Shampoo behandelt, die andere mit dem
Vergleichsshampoo. Die Bewertung erfolgte durch Experten anhand einer 10er-Skala.
Dargestellt sind die Mittelwerte aus den Expertenbewertungen bei den 10 Probanden.
Figur 1 a zeigt, dass erfindungsgemäße Zubereitungen enthaltend Dimethicone und den erfindungsgemäßen Verdicker, eine Mischung aus MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Glycol (Beispiel 4) in allen untersuchten Parametern besser abschneidet als das Vergleichsbeispiel (Beispiel 8). Es zeigt sich, dass nach Anwendung des Produkts gemäß Beispiel 4 eine verbesserte Pfegeleistung erzielt wird. Der Unterschied in den Parametern Gleitvermögen beim Ausspülen und im trockenen Haar, sowie Struktur des nassen Haares ist signifikant. Die Differenz beträgt 0,5-1 ,0 Punkt auf der Zehnerskala. Trotz gleicher Menge an Pflegestoffen, hier Dimethicone, weist Beispiel 4 eine signifikant höhere Pflegeleistung auf als Beispiel 8. Da sich die Formeln maßgeblich durch den Verdicker unterscheiden, kann der erfindungsgemäße Verdicker als wesentlich für die Verbesserung der Pflegeleistung angesehen werden. Figur 1 zeigt die Ergebnisse eines identisch aufgebauten Versuchsansatzes, jedoch wurde ein Produkt gemäß Beispiel 3 als erfindungsgemäßes Shampoo eingesetzt. Beispiel 3 unterscheidet sich von Beispiel 4 dadurch, dass die Dimethicone-Menge deutlich verringert ist, um 25%.
Das erfindungsgemäße Shampoo (Beispiel 3), das 25% weniger Dimethicone enthält, als das Beispiel 4 wurde ebenfalls im Halbseitenvergleich im Haarstudio an 10 Probanden von Experten beurteilt. Als Vergleich diente ein mit Cocamid DEA verdicktes Silikonshampoo (Beispiel 8, ohne erfindungsgemäßen Verdicker).
Die Unterschiede in der Pflegeleistung sind bei diesem Vergleich nicht signifikant, sondern höchstens für einen Experten spürbar. Es ist mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verdickers, der Mischung aus MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Glycol, also möglich, unter Einsparung von 25 % Silikon die gleiche Pflegeleistung wie bei einem
Vergleichsshampoo mit Cocamid DEA als Verdicker zu erreichen.
Beispiele:
In der folgenden Tabelle sind die Aktivgehalte der Rohstoffe aufgeführt.
Herstellung der Shampoozubereitunqen:
Wasser vorlegen,
Tenside, Verdicker, Pflegesubstanzen, Konservierungsmittel, Parfüm unter Rühren zugeben. Einstellung des pH-Werts von 5 durch Zugabe von Zitronensäure.
Einstellung der Viskosität von 2000 bis 8000 mPa s, bevorzugt 3000 bis 6000 mPa s durch Zugabe von NaCI. INCI Shampoo 4 Shampoo 5 Shampoo 6
Aqua Ad 100 Ad 100 Ad 100
1 Sodium Laureth Sulfate 12,00 15,00 13,00
2 Cocamidopropyl Betaine 2,50 1 ,50 2,50
3 PEG-3 Distearate 1 ,50 2,00 1 ,50
4 MIPA-Laureth Sulfate 1 ,00 3,00 2,00
5 Cocamide DEA
6 Laureth-9
7 Dimethicone 2,50 3,00
8 Dimethiconol 0,30
9 Guar Hydroxypropyltnmonium 0,40 1 ,00 0,20
Chloride
10 Polyquaternium-10 0,80
1 1 Citric Acid ad pH 5 ad pH 5 ad pH 5
12 Sodium Benzoate 0,45 0,60 0,80
13 Panthenol 0,30
14 Sodium Chloride* Zugabe von Zugabe von Zugabe von
NaCI bis zu NaCI bis zu NaCI bis zu einer einer einer Viskosität
Viskosität von Viskosität von von 5000
4000 mPa-s 5000 mPa-s mPa-s
15 Piroctone Olamine
16 Climbazole
17 Parfüm 0,50 0,70 0,50
Herstellung der Zubereitungen siehe Beispiele Shampoo 1 bis 3.
INCI Shampoo 7 Shampoo 8 (nicht erfindungsgemäß)
Aqua Ad 00 Ad 100
1 Sodium Laureth Sulfate 12,50 12,00
2 Cocamidopropyl Betaine 2,50 2,50
3 PEG-3 Distearate 1 ,50 1 ,50
4 MIPA-Laureth Sulfate 1 ,00
5 Cocamide DEA 2,00
6 Laureth-9
7 Dimethicone 2,00
8 Dimethiconol 3,00
9 Guar Hydroxypropyltrimonium 0,20 0,40
Chloride
10 Polyquaternium-10
1 1 Citric Acid ad pH 5 ad pH 5
12 Sodium Benzoate 0, 10 0,45
13 Panthenol
14 Sodium Chloride* Zugabe von Zugabe von NaCI
NaCI bis zu bis zu einer einer Viskosität von 4000
Viskosität von mPa s
6000 mPa-s
15 Piroctone Olamine
16 Climbazole
17 Parfüm 0,50 0,50
Herstellung der Zubereitungen siehe Beispiele Shampoo 1 bis 3. Handelsnamen:
1. Ethersulfat K25 NK, Beiersdorf, Aktivgehalt 25 %
2. Tego Betain F 50, Evonik Goldschmidt, Aktivgehalt 34 %
3. PEG-3 Distearate Solution, Beiersdorf, Aktivgehalt 17 %
4. Lumerol K 5229, Zschimmer & Schwarz, Angaben siehe Beschreibung
5. Comperlan KD, BASF
6. Genapol LA 090, Clariant
7. Xiameter MEM-7139 Emulsion, Dow Corning, Aktivgehalt 65 %
8. Silsoft EM-160 A, Momentive, Aktivgehalt 29 %
. Jaguar C-14 S (Aktivgehalt 87 %) und/oder Jaguar C-17 (Aktivgehalt 100%) und/oder Jaguar Excel (Aktivgehalt 88 %), Rhodia
10. Ucare Polymer JR 125, Dow Chemical, Aktivgehalt 91 %
1 1. Citronensäure Monohydrat, Jungbunzlauer
12. Natriumbenzoat EDF BP 98, Wuhan Youji Industries
13. D-Panthenol 75 W, BASF, Aktivgehalt 77 %
14. Suprasel fine, Akzo Nobel
15. Octopirox, Clariant
16. Crinipan AD 600306, Symrise

Claims

Patentansprüche
1. Haarzubereitungen, insbesondere Haarshampoozubereitungen und ganz insbesondere Haarshampoopflegezubereitungen, enthaltend
• wenigstens ein anionisches Tensid,
• wenigstens ein amphoteres Tensid,
• wenigstens eine konditionierende Pflegekomponente umfassend Dimethicone o- der Dimethiconol und
• eine Mischung aus MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Glycol.
2. Haarzubereitungen nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine anionische Tenside ausgewählt wird aus der Gruppe Alkylsulfate und Al- kylethersulfate.
3. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine anionische Tensid ein Alkylethersulfat, bevorzugt Natrium Laurethsulfat, ist.
4. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine anionische Tensid mit einem Aktivgehalt von 1 ,0 bis 20,0 Gew.-%, bevorzugt 5,0 bis 15,0 Gew.-% und besonders bevorzugt mit einem Gehalt von 8,0 bis 12,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung vorliegt.
5. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine amphotere Tensid ausgewählt wird aus der Gruppe Alkylbetaine und Alkylamidopropylbetaine.
6. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine amphotere Tensid ein Cocoamidopropyl Be- tain ist.
7. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine amphotere Tensid mit einem Gehalt von 0, 1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 5,0 Gew.-%, insbesondere bevorzugt 1 ,0 bis
3,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung vorliegt.
8. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dimethicone ausgewählt werden aus Dimethiconen mit einer Viskosität von 50 bis 100000 mPa-s, bevorzugt von 1000 bis 50000 mPa-s, ganz besonders von 6000 bis 20000 mPa-s, wobei die Viskositätswerte auf die Rohstoffe bezogen sind.
9. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dimethicone in Aktivkonzentrationen von 0, 1 bis 15,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 10,0 Gew.-%, besonders bevorzugt 1 ,0 bis 5,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, vorliegen.
10. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dimethiconole ausgewählt werden aus Dimethiconolen mit einer Viskosität von 1 bis 1000 mPa-s, bevorzugt von 2 bis 100 mPa-s, ganz besonders von 5 bis 75 mPa-s, wobei die Viskositätswerte auf die Rohstoffe bezogen sind.
1 1. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dimethiconole in Aktivkonzentrationen von 0,05 bis 15 Gew.-%, bevorzugt 0, 1 bis 7,5 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,2 bis 5,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, vorliegen.
12. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mischung aus MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Glycol mit Aktivgehalten an MIPA-Laureth Sulfate von 0,2 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis 5,0 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,75 bis 2,5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung vorliegt.
13. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich wenigstens ein Antischuppenmittel, ausgewählt aus der Gruppe Climbazol, Ketoconazol, Ciclopirox, Piroctone Olamine, Zink Pyrithion und Selen Disulfid, enthalten ist.
14. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Antischuppenmittel Piroctone Olamine oder Climbazol oder eine Kombination von Piroctone Olamine und Climbazol ist.
15. Haarzubereitungen nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Antischuppenmittel mit einem Gehalt von 0, 1 bis 2,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,4 bis 1 ,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, vorliegt.
16. Verwendung einer Mischung aus MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Gly- col, zur Einstellung einer Viskosität von 2000 bis 8000 mPa-s, bevorzugt von 3000 bis 6000 mPa-s in den Haarzubereitungen, wobei die Viskositätsmessung mit einem Rhe- omat R 123, Messkörper 1 bei 25°C erfolgt.
17. Verwendung einer Mischung aus MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4 und Propylene Gly- col, zur Erhöhung der Pflegeleistung in Haarshampoozubereitungen.
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