WO1992022282A1 - Kosmetische und pharmazeutische ölkomponente - Google Patents

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WO1992022282A1
WO1992022282A1 PCT/EP1992/001289 EP9201289W WO9222282A1 WO 1992022282 A1 WO1992022282 A1 WO 1992022282A1 EP 9201289 W EP9201289 W EP 9201289W WO 9222282 A1 WO9222282 A1 WO 9222282A1
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WO
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carbon atoms
oil component
cosmetic
oil
alkyl radical
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PCT/EP1992/001289
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Rolf Kawa
Achim Ansmann
Holger Tesmann
Gabriele Strauss
Alfred Westfechtel
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Henkel AG and Co KGaA
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    • A61Q1/04Preparations containing skin colorants, e.g. pigments for lips
    • A61Q1/06Lipsticks

Definitions

  • the invention relates to a new oil component for cosmetic and pharmaceutical applications.
  • Oily liquids of natural or synthetic origin form the basis of numerous cosmetic and pharmaceutical preparations such as skin oils, creams, ointments, liquid emulsions and stick preparations. In these agents, they perform various tasks: they should give the skin smoothness and suppleness after use, supply it with fatty substances after washing, prevent it from drying out, and serve as solvents and carriers for the various cosmetic and dermatological active ingredients and / or pigments.
  • Natural, vegetable and animal oils such as e.g. Olive oil, peanut oil, almond oil, jojoba oil, castor oil, mink oil, lanolin oil, as well as mineral oils, e.g. Paraffin oils, used.
  • Esters of natural fatty acids and monohydric or polyhydric alcohols and modified natural products such as hydrogenated squalene or hydrogenated terpenes can also be used.
  • Known oil components are also unsaturated fatty substances, such as oleyl alcohol, the esters of oleyl alcohol such as oleyl oleate and other esters of oleic acid such as butyl oleate and decyl oleate.
  • unsaturated fat bodies are characterized by good distributability, good ability to be drawn into the skin and good tolerance. These properties may be a consequence of the structural relationship to the biological skin oils.
  • the tendency of the unsaturated fat derivatives toward autoxidation and rancidity is disadvantageous.
  • Another disadvantage is the difficult ability to convert such unsaturated oils into stable emulsions, as well as their high cloud point.
  • Saturated mineral oils are stable against autoxidation and ripidity, but they are foreign to the skin and are therefore perceived as unpleasant in cosmetic preparations. In addition, they often lead to an undesired gloss formation on the skin and hinder its water vapor permeability. Because of their lower polarity, they also have a lower dissolving power for cosmetic and dermatological active ingredients.
  • the object was therefore to find oil components which do not have the disadvantages mentioned and which are both well tolerated by the skin and mucous membranes and also have a high stability against rancidity.
  • R represents a linear alkyl radical having 8 to 18 carbon atoms or a branched alkyl radical having 8 to 44 carbon atoms and R2 represents a linear alkyl radical having 1 to 12 carbon atoms or a branched alkyl radical having 8 to 44 carbon atoms.
  • Preferred dialkyl carbonates (I) are those in which R j represents a branched alkyl radical which is derived from oxo alcohols or the so-called Guerbet alcohols.
  • dialkyl carbonates (I) in which R 1 represents an alkyl radical derived from a Guerbet alcohol are called Guerbet carbonates.
  • Particularly preferred dialkyl carbonates (I) are Guerbet carbonates, which are present as clear, colorless to light-colored liquids even at low temperatures of, for example, -25 ° C. and, under normal conditions, are insensitive to hydrolysis due to the branching in the alkyl chain of R 1 or R 2 and R 2 are.
  • Guerbet carbonates can be prepared in a manner known per se by transesterification of dialkyl carbonates with Guerbet alcohols in the presence of basic catalysts [Houben-Weyl, Methods of Organic Chemistry, 4th edition, volume E4, pages 66 ff. ], or it can be done according to the teaching of German patent application P 4040154.4.
  • Preferred Guerbet carbonates have a branched alkyl radical Rj with 12 to 28 carbon atoms.
  • Rj and R2 represent a branched alkyl radical having 12 to 28 carbon atoms, wob;
  • e Guerbet carbonates which have a spreading capacity between 300 and 1000 mm ⁇ / lO minutes (measured by the method of U. Zeidler, Fette, Seifen, An ⁇ paints 87., 403 ff. (1985)) are particularly advantageous.
  • Guerbet carbonates with a spreading capacity of between 350 and 650 mm2 / 10 minutes have excellent application properties, for example for personal care products and face care products for dry skin, as well as baby care products.
  • Examples of particularly preferred symmetrical Guerbet carbonates are those in which R 1 and R 2 stand for a branched alkyl chain with 16 carbon atoms (spreading capacity 550 mm / 10 minutes) or with 20 carbon atoms (spreading capacity 400 mm / 10 minutes).
  • the dialkyl carbonates (I) can be used in cosmetic and pharmaceutical preparations, such as creams, emulsions, ointments and lines, of the oil in water (0 / W) or water in oil (W / 0) type, and in anhydrous preparations in the form of Creams, sticks, skin oils or in combination with solubilizers in surfactant-containing mixtures such as bath additives and sha poos can be used as the oil component.
  • the amount used depending on the application, is between 1 and 60% by weight, based on the preparation.
  • the amount of dialkyl carbonate (I), in particular Guerbet carbonate, used as an oil component in cosmetics is preferably
  • Emulsions at least 5% by weight The dialkyl carbonates (I) can be used as the sole oil component or in combination with known, saturated or unsaturated oil components.
  • unsaturated oil components are liquid vegetable oils, decyl oleate or other esters of unsaturated fatty acids. Because of the tendency of the unsaturated fatty acid derivatives to auto-oxidize, these unsaturated oil components should only be used in small amounts, preferably up to a maximum of 10% by weight, in particular up to a maximum of 5% by weight, based in each case on the preparation. In principle, however, combinations of dialkyl carbonates (I) and unsaturated oil components in any mixing ratio are possible.
  • Saturated oil components for example Cs-Cis-fatty acid triglycerides, polyol fatty acid esters (for example fatty acid esters of ethoxylated glycerol), Guerbet alcohols such as 2-0ctyl-dodecanol, saturated fatty acid esters such as isopropyl myristate, isopropylpal are preferred as further oil components itate, isopropyl stearate, hexyl laurate, paraffin oils or silicone oils.
  • polyol fatty acid esters for example fatty acid esters of ethoxylated glycerol
  • Guerbet alcohols such as 2-0ctyl-dodecanol
  • saturated fatty acid esters such as isopropyl myristate, isopropylpal are preferred as further oil components itate, isopropyl stearate, hexyl laurate, paraffin oils or silicone oils.
  • waxy fatty substances and consistency-giving components can also be contained in the emulsions and creams, e.g. Micro wax, bees wax, wool wax, palmitic acid / stearic acid partial glycerides, petroleum jelly and / or saturated fatty alcohols with 14-22 carbon atoms (e.g. cetyl / stearyl alcohol) and wax esters solid at room temperature.
  • emulsions and creams e.g. Micro wax, bees wax, wool wax, palmitic acid / stearic acid partial glycerides, petroleum jelly and / or saturated fatty alcohols with 14-22 carbon atoms (e.g. cetyl / stearyl alcohol) and wax esters solid at room temperature.
  • Suitable emulsifiers for the production of emulsions and creams of the oil-in-water (0 / W) type are, for example, ethoxylated fatty alcohols (for example cetyl / stearyl alcohol with 10 to 30 mol of ethylene oxide (E0)), ethoxylated fatty acids, ge ⁇ optionally ethoxylated fatty acid partial glycerides (e.g. palmitic and / or stearic acid), ethoxylated sorbitan fatty acid esters, ethoxylated and optionally hydrogenated castor oils with about 20 to about 60 mol E0, soaps or fatty alcohol sulfates (e.g.
  • cety stearyl sulfate and alkylglucosides of the general formula R G) Xl in which R is a linear alkyl radical having 8 to 22 carbon atoms, G is a glucose unit and x is any integer or fractional number between 1 and 10, in particular between 1.1 and 1.4.
  • Creams of the water in oil (W / 0) type are preferably produced with lipophilic emulsifiers.
  • Suitable W / 0 emulsifiers are, for example, fatty acid partial glycerides and Fatty acid polyglycerol partial esters (for example oleic acid or isostearic acid), sorbitan fatty acid esters (for example sorbitan sesquioleate), ethoxylated and hydrogenated castor oil with less than 15 EO, preferably with 5 to 10 E0, trialkyl phosphates, for example trioleyl phosphate, wool wax alcohols, mixed esters of fatty acid, penta Citric acid and fatty alcohol, as are known for example from German patent application DE 11 65574.
  • the emulsifiers are usually used in an amount of 10 to 60% by weight, based on the fat phase of the emulsion or cream (consisting of oil component, consistency factors and oil-soluble emulsifiers and oil-soluble cosmetic or pharmaceutical active substances and fragrances).
  • the emulsions and creams according to the invention can contain glycerin, 1,2-propylene glycol, water-soluble polymers such as carboxyethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, carboxyvinyl polymers (e.g. Carbopol ( R ) in neutralized form), preservatives (e.g. para-hydroxybenzoic acid methyl ester and / or propyl ester, formaldehyde), cosmetic active ingredients (vitamins, plant extracts).
  • the creams and emulsions according to the invention are usually composed of 15-50% by weight fat phase and 50-85% by weight aqueous phase.
  • the components of the fat phase are mixed with one another after heating above the common melting point in the liquid state (usually at about 60-80 ° C.) and the components of the aqueous phase after heating to 60 - 80 ° C with intensive stirring and if necessary using known emulsifying devices, which work for example according to the rotor-stator principle, are gradually incorporated into the heated fat phase.
  • Volatile components such as essential oils and fragrances, are preferably incorporated into the emulsions shortly before or during cooling.
  • anhydrous, liquid, cosmetic and pharmaceutical preparations are, for example, skin oils, sun oils, massage oils, baby oils, make-up and cleaning oils, nail care oils, hair oils, and possibly bath oils.
  • anhydrous liquid preparations contain , ß _
  • dialkyl carbonate (I) with CIOE and / or C20 in the residues R 1 and R 2 and optionally further liquid oil components, cosmetic active substances, fragrances and emulsifiers.
  • Cosmetic active ingredients can be, for example, commercially available light stabilizers (UV filter substances, for example derivatives of benzophenone, salicylic acid esters or cinnamic acid), plant extracts, vitamins, anti-inflammatory active ingredients, sebostatics or skin moisture regulators.
  • bath oils contain oil-soluble emulsifiers, for example ethylene oxide (EO) adducts with fatty alcohols having 12-18 carbon atoms.
  • EO ethylene oxide
  • Make-up and cleaning oils can also contain such emulsifiers in order to ensure that the oils can be washed off the skin by water.
  • Example 1 Oil-in-water (0 / W) skin cream
  • Viscosity (rotation viscometer 140 Pas Brookfield RVF, spindle TE, 4 revolutions per minute, 23 ° C)
  • Example 2 Skin cream of type 0 / W
  • Example 3 Type 0 / W emulsion
  • CTFA name Glyceryl Stearate (and) Ceteareth-20 (and) Ceteareth-12 (and) Cetearyl Alcohol (and) Cetyl Palmitate)
  • Viscosity (rotational viscometer 12 Pas Brookfield RVF, spindle 5, 10 revolutions per minute, 23 ° C)
  • Example 4 Skin cream of the type water-in-oil (W / 0) continued
  • CTFA name Castor Oil (and) Glyceryl Ricinoleate (and) Octyl-dodecanol (and) Carnauba Wax (and) Candelilla Wax (and) Microcrystalline Wax (and) Cetyl Alcohol (and) Beeswax (and) Mineral Oil)

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Abstract

Ölkomponenten für kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen, die ganz oder überwiegend aus einem Dialkylcarbonat der allgemeinen Formel (I), in der R1 für einen linearen Alkylrest mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen oder für einen verzweigten Alkylrest mit 8 bis 44 Kohlenstoffatomen und R2 für einen linearen Alkylrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen oder für einen verzweigten Alkylrest mit 8 bis 44 Kohlenstoffatomen steht, bestehen, besitzen sowohl eine gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit als auch eine hohe Stabilität gegen Ranzidität.

Description

"Kosmetische und pharmazeutische Ölko ponente"
Die Erfindung betrifft eine neue Ölkomponente für kosmetische und pharma¬ zeutische Anwendungen.
Ölige Flüssigkeiten natürlicher oder synthetischer Herkunft bilden die Grundlage zahlreicher kosmetischer und pharmazeutischer Zubereitungen wie Hautöle, Cremes, Salben, flüssige Emulsionen und Stiftpräparate. Sie er¬ füllen in diesen Mitteln verschiedene Aufgaben: Sie sollen der Haut nach der Anwendung Glätte und Geschmeidigkeit verleihen, ihr nach dem Waschen Fettstoffe zuführen, ihr Austrocknen verhindern und als Lösungsmittel und Träger der verschiedenen kosmetischen und dermatologischen Wirkstoffe und/oder Pigmente dienen.
Als Ölko ponenten werden sowohl natürliche, pflanzliche und tierische Öle, wie z.B. Olivenöl, Erdnußöl, Mandelöl, Jojobaöl, Rizinusöl, Nerzöl, Lanolinöl, als auch mineralische Öle, z.B. Paraffinöle, eingesetzt. Brauchbar sind auch Ester natürlicher Fettsäuren und einwertiger oder mehrwertiger Alkohole sowie modifizierte Naturstoffe wie hydriertes Squalen oder hydrierte Terpene.
Bekannte Ölkomponenten sind auch ungesättigte Fettstoffe, z.B. der Oleyl- alkohol, die Ester des Oleylalkohols wie z.B. Oleyloleat und andere Ester der Ölsäure wie z.B. Butyloleat und Decyloleat. Solche ungesättigten Fett¬ körper zeichnen sich durch eine gute Verteilbarkeit, ein gutes Einzieh¬ vermögen in die Haut und eine gute Verträglichkeit aus. Diese Eigenschaf¬ ten mögen eine Folge der strukturellen Verwandtschaft zu den biologischen Hautfetten sein. Nachteilig ist jedoch die Neigung der ungesättigten Fett¬ derivate zur Autoxidation und Ranzidität. Nachteilig ist auch die Schwie- rigkeit, solche ungesättigten Öle in stabile Emulsionen zu überführen, sowie ihr hoher Trübungspunkt.
Gesättigte mineralische Öle sind zwar gegen Autoxidation und Raπzidität stabil, sind aber hautfremd und werden in kosmetischen Präparaten daher auch als unangenehm empfunden. Außerdem führen sie häufig zu einer uner¬ wünschten Glanzbildung auf der Haut und behindern deren Wasserdampfdurch- lässigkeit. Sie haben aufgrund ihrer geringeren Polarität auch ein gerin¬ geres Lösevermögen für kosmetische und dermatologische Wirkstoffe.
Es bestand daher die Aufgabe, Ölkomponenten aufzufinden, welche die ge¬ nannten Nachteile nicht aufweisen und die sowohl eine gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit als auch eine hohe Stabilität gegen Ranzidität besitzen.
Es wurde nun gefunden, daß diese Forderungen weitgehend durch eine Ölkom¬ ponente für kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen erfüllt wird, die ganz oder überwiegend aus einem Dialkylcarbonat der allgemeinen Formel (I),
0
II R1 - O - C - O - R2 (I)
in der R für einen linearen Alkylrest mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen oder für einen verzweigten Alkylrest mit 8 bis 44 Kohlenstoffatomen und R2 für einen linearen Alkylrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen oder für einen verzweigten Alkylrest mit 8 bis 44 Kohlenstoffatomen steht, besteht.
Bevorzugte Dialkylcarbonate (I) sind solche, in denen Rj für einen ver¬ zweigten Alkylrest steht, der sich von Oxoalkoholen oder den sogenannten Guerbetalkoholen ableitet. Im Rahmen dieser Offenbarung werden Dialkyl¬ carbonate (I), in denen Rj einen Alkylrest darstellt, der sich von einem Guerbetalkohol ableitet, Guerbetcarbonate genannt. Insbesondere bevorzugte Dialkylcarbonate (I) sind Guerbetcarbonate, die auch bei tiefen Temperaturen von beispielsweise - 25 °C als klare, farb¬ lose bis hellfarbige Flüssigkeiten vorliegen und aufgrund der Verzweigung in der Alkylkette von Rj oder von R und R2 unter normalen Bedingungen unempfindlich gegen Hydrolyse sind. Die Herstellung dieser insbesondere bevorzugten Guerbetcarbonate kann in an sich bekannter Weise durch die Umesterung von Dialkylcarbonaten mit Guerbetalkoholen in Gegenwart ba¬ sischer Katalysatoren durchgeführt werden [Houben-Weyl, Methoden der Orga¬ nischen Chemie, 4. Auflage, Band E4, Seiten 66 ff.], oder sie kann nach der Lehre der deutschen Patentanmeldung P 4040154.4 erfolgen.
Bevorzugte Guerbetcarbonate weisen einen verzweigten Alkylrest Rj mit 12 bis 28 Kohlenstoffatomen auf. Insbesondere sind symmetrische und asymme¬ trische Guerbetcarbonate bevorzugt, in denen sowohl Rj als auch R2 einen verzweigten Alkylrest mit 12 bis 28 Kohlenstoffatomen darstellen, wob;ei Guerbetcarbonate, die ein Spreitvermögen zwischen 300 und 1000 mrn^/lO Minuten (gemessen nach der Methode von U. Zeidler, Fette, Seifen, An¬ strichmittel 87., 403 ff. (1985)) besonders vorteilhaft sind. Vorzügliche anwendungstechnische Eigenschaften beispielsweise für Körperpflegemittel und Gesichtspflegemittel für trockene Haut sowie Babypflegemittel besitzen Guerbetcarbonate mit einem Spreitvermögen zwischen 350 und 650 mm2/10 Minuten. Beispiele für besonders bevorzugte symmetrische Guerbetcarbonate sind solche, in denen Rj und R2 für eine verzweigte Alkylkette mit 16 Kohlenstoffatomen (Spreitvermögen 550 mrn^/lO Minuten) oder mit 20 Kohlen¬ stoffatomen (Spreitvermögen 400 mrn^/lO Minuten) steht.
Die Dialkylcarbonate (I) können in kosmetischen und pharmazeutischen Zube¬ reitungen wie Cremes, Emulsionen, Salben und Lini enten vom Typ Öl in Was¬ ser (0/W) oder Wasser in Öl (W/0) sowie in wasserfreien Zubereitungen in Form von Cremes, Stiften, Hautölen oder in Kombination mit Lösungsvermitt¬ lern in tensidhaltigen Mischungen wie Badezusätzen und Sha poos als Ölkom¬ ponente eingesetzt werden. Die eingesetzte Menge beträgt dabei in Abhän¬ gigkeit von der Anwendung zwischen 1 und 60 Gew.-%, bezogen auf die Zube¬ reitung. Vorzugsweise beträgt die eingesetzte Menge an Dialkylcarbonat (I), insbesondere an Guerbetcarbonat, als Ölkomponente in kosmetischen
Emulsionen mindestens 5 Gew.- Die Dialkylcarbonate (I) können als alleinige Ölkomponente oder in Kombi¬ nation mit bekannten, gesättigten oder ungesättigten Ölkomponenten einge¬ setzt werden. Beispiele für ungesättigte Ölkomponenten sind flüssige Pflanzenöle, Decyloleat oder andere Ester ungesättigter Fettsäuren. Auf¬ grund der Neigung der ungesättigten Fettsäurederivate zur Autoxidation sollen diese ungesättigten Ölkomponenten nur in geringen Mengen, vorzugs¬ weise bis maximal 10 Gew.-%, insbesondere bis maximal 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Zubereitung, eingesetzt werden. Prinzipiell sind jedoch Kombinationen von Dialkylcarbonaten (I) und ungesättigten Ölkomponenten in einem beliebigen Mischungsverhältnis möglich. Vorzugsweise werden als wei¬ tere Ölkomponenten gesättigte Ölkomponenten, beispielsweise Cs-Cis-Fett- säuretriglyceride, Polyol-Fettsäureester (z.B. Fettsäureester von ethoxy- liertem Glycerin), Guerbet-Alkohole wie z.B. 2-0ctyl-dodecanol, gesättigte Fettsäureester wie z.B. Isopropylmyristat, Isopropylpal itat, Isopropyl- stearat, Hexyllaurat, Paraffinöle oder Silikonöle, eingesetzt.
Neben den flüssigen Ölkomponenten können zur Verbesserung der Konsistenz und Stabilität noch wachsartige Fettstoffe und konsistenzgebende Komponen¬ ten in den Emulsionen und Cremes enthalten sein, z.B. Mikrowachs, Bienen¬ wachs, Wollwachs, Palmitinsäure-/Stearinsäure-partialglyceride, Vaseline und/oder gesättigte Fettalkohole mit 14 - 22 C-Atomen (z.B. Cetyl-/- Stearylalkohol) sowie bei Raumtemperatur feste Wachsester.
Als Emulgatoren zur Herstellung von Emulsionen und Cremes des Öl-in Was¬ ser-(0/W)-Typs kommen z.B. ethoxylierte Fettalkohole (z.B. Cetyl-/Stearyl- alkohol mit 10 bis 30 Mol Ethylenoxid (E0)), ethoxylierte Fettsäuren, ge¬ gebenenfalls ethoxylierte Fettsäurepartialglyceride (z.B. der Palmitin - und/oder der Stearinsäure), ethoxylierte Sorbitanfettsäureester, ethoxy¬ lierte und gegebenenfalls hydrierte Ricinusöle mit etwa 20 bis etwa 60 Mol E0, Seifen oder Fettalkoholsulfate (z.B. Cety Stearylsulfat) sowie Alkylglucoside der allgemeinen Formel R0(G)Xl worin R einen linearen Alkylrest mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomen, G eine Glucoseeinheit und x eine beliebige, ganze oder gebrochene Zahl zwischen 1 und 10, insbesondere zwischen 1,1 und 1,4, bedeuten, in Frage. Cremes vom Typ Wasser in Öl (W/0) werden bevorzugt mit lipophilen Emulgatoren hergestellt. Solche ge¬ eigneten W/0-Emulgatoren sind beispielsweise Fettsäurepartialglyceride und Fettsäurepolyglycerinpartialester (z.B. der Ölsäure oder der Isostearin¬ säure), Sorbitanfettsäureester (z.B. Sorbitansesquioleat), ethoxyliertes und hydriertes Ricinusöl mit weniger als 15 EO, vorzugsweise mit 5 bis 10 E0, Trialkylphosphate, z.B. Trioleylphosphat, Wollwachsalkohole und Misch¬ ester aus Pentaerythrit, Fettsäure, Citronensäure und Fettalkohol, wie sie z.B. aus der deutschen Patentanmeldung DE 11 65574 bekannt sind.
Die Emulgatoren werden üblicherweise in einer Menge von 10 - 60 Gew.-%, bezogen auf die Fettphase der Emulsion oder Creme (bestehend aus Ölkompo¬ nente, konsistenzgebenden Faktoren und öllöslichen Emulgatoren und öllös¬ lichen kosmetischen oder pharmazeutischen Wirkstoffen und Duftstoffen) eingesetzt.
Die erfindungsgemäßen Emulsionen und Cremes können außer Wasser in gerin¬ gen Mengen Glycerin, 1,2-Propylenglykol, ggf. wasserlösliche Polymere, wie z.B. Carboxy ethylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Carboxyvinylpolyme*re (z.B. Carbopol (R) in neutralisierter Form), Konservierungsmittel (z.B. para-Hydroxybenzoesäuremethylester und/oder -propylester, Formaldehyd), kosmetische Wirkstoffe (Vitamine, Pflanzenextrakte) enthalten. Die erfin¬ dungsgemäßen Cremes und Emulsionen setzen sich üblicherweise aus 15 - 50 Gew.-% Fettphase und 50 - 85 Gew.-% wäßriger Phase zusammen. Ihre Herstel¬ lung erfolgt in üblicher Weise dadurch, daß die Komponenten der Fettphase miteinander nach Erwärmen über den gemeinsamen Schmelzpunkt im flüssigen Zustand (üblicherweise bei ca. 60 - 80 °C) vermischt werden und die Kompo¬ nenten der wäßrigen Phase nach Erwärmung auf 60 - 80 °C unter intensivem Rühren und ggf. unter Verwendung bekannter Emulgiervorrichtungen, die z.B. nach dem Rotor-Stator-Prinzip arbeiten, in die erwärmte Fettphase nach und nach eingearbeitet werden. Leicht flüchtige Komponenten, wie z.B. äthe¬ rische Öle und Duftstoffe, werden bevorzugt kurz vor oder während der Ab¬ kühlung in die Emulsionen eingearbeitet.
Ein weiteres bevorzugtes Anwendungsgebiet für die erfindungsgemäße neue Ölkomponente ist das der wasserfreien, flüssigen, kosmetischen und pharma¬ zeutischen Zubereitungen. Solche Präparate sind z.B. Hautöle, Sonnenöle, Massageöle, Babyöle, Abschmink- und Reinigungsöle, Nagelpflegeöle, Haar¬ öle, und ggf. Badeöle. Solche wasserfreien flüssigen Zubereitungen enthal- . ß _
ten bevorzugt 5 - 50 Gew.-% und insbesondere 10 - 45 Gew.-% Dialkylcar¬ bonat (I) mit CIÖ und/oder C20 in den Resten Ri und R2 und gegebenenfalls weitere flüssige Ölkomponenten, kosmetische Wirkstoffe, Duftstoffe und Emulgatoren.
Geeignete weitere flüssige Ölkomponenten sind bereits vorher genannt wor¬ den. Kosmetische Wirkstoffe können z.B. marktübliche Lichtschutzmittel (UV-Filtersubstanzen z.B. Derivate von Benzophenon, Salicylsäureesterπ oder der Zimtsäure), Pflanzenextrakte, Vitamine, entzündungshemmende Wirk¬ stoffe, Sebostatika oder Hautfeuchtigkeitsregulatoren sein. Badeöle ent¬ halten zur Erhöhung der Spreitwirkuπg öllösliche Emulgatoren, z.B. Ethylenoxid-(EO)-Anlagerungsprodukte an Fettalkohole mit 12 - 18 Kohlen¬ stoffatomen. Auch Abschmink- und Reinigungsöle können solche Emulgatoren enthalten, um eine Abwaschbarkeit der Öle von der Haut durch Wasser zu erreichen.
B E I S P I E L E
Beispiel 1: Hautcreme vom Typ Öl-in-Wasser (0/W)
Zusammensetzung in Gew.-%
Cutina CBS (R) 12,0
(Handelsprodukt des Anmelders;
Bezeichnung nach CTFA:
Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol
(and) Cetyl Palmitate (and) Coco-Glycerides)
Cutina E 24(R) 4,0
(Handelsprodukt des Anmelders; ethoxyliertes Glycerinmonostearat mit 24 Ethylenoxideinheiten (24 E0)
Guerbetcarbonat mit Rι= 2ϊ: 20 10,0
Glycerin (86 %ig) 5,0
Wasser, Konservierung Rest
Viskosität (Rotationsviskosimeter 140 Pas Brookfield RVF, Spindel TE, 4 Um¬ drehungen pro Minute, 23 °C)
Beispiel 2: Hautcreme vom Typ 0/W
Zusammensetzung in Gew.-%
Cutina CBS(R) 12,0
Cetylstearylalkohol mit 12 E0 1,5
Cetylstearylalkohol mit 20 E0 1,5
Guerbetcarbonat mit Rι= 2=Ci6 10,0
Glycerin (86 %ig) 5,0
Wasser, Konservierung Rest
Viskosität (gemessen wie in
Beispiel 1) 75 Pas 2/22282 _ g _
Beispiel 3: Emulsion vom Typ 0/W
Zusammensetzung in Gew.-%
Emulgade SE (R) 8,0
Handelsprodukt des Anmelders; CTFA-Bezeichnung: Glyceryl Stearate (and) Ceteareth-20 (and) Ceteareth-12 (and) Cetearyl Alcohol (and) Cetyl Palmitate)
Novata AB (R) 2,0
(Handelsprodukt des Anmelders; CTFA-Bezeichnung: Cocoglycerides)
Guerbetcarbonat mit Rι= 2=C20 15,0
Glycerin (86 %ig) 5,0
Wasser, Konservierung Rest
Viskosität (Rotationsviskosimeter 12 Pas Brookfield RVF, Spindel 5, 10 Um¬ drehungen pro Minute, 23 °C)
Beispiel 4: Hautcreme vom Typ Wasser-in-Öl (W/0)
Zusammensetzung in Gew.-%
Lameform TGI (R) 4,0
(Triglycerindiisostearat; Handels¬ produkt des Anmelders)
Mono uls 90 - 018 (R) 2,0
(Ölsäuremonoglycerid; Handelsprodukt des Anmelders; CTFA-Bezeichnung: Glyceryl Oleate)
Lanette 0 (R) 1,0
(Cetylstearylalkohol ; Handelsprodukt des Anmelders)
Mikrowachs 7694 7,0
(Handelsprodukt der Firma Kahl, Bundesrepublik Deutschland) . g .
Beispiel 4: Hautcreme vom Typ Wasser-in-Öl (W/0) Fortsetzung
Guerbetcarbonat mit
Figure imgf000011_0001
21 ,0
Glycerin (86 %ig) 5,0
Magnesiumsulfat-Heptahydrat 0,7
Wasser, Konservierung Rest
Viskosität (gemessen wie in
Beispiel 1) 250 Pas
Beispiel 5: Hautcreme vom Typ W/0
Zusammensetzung in Gew.-%
Monomuls 90 - 018 (R) 2,5
Guerbetcarbonat mit Rι=R2=C20 16*0
Isopropylpalmitat 2,0
Mandelöl 2,0
Zinkstearat 2,0
Mikrowachs (s.o.) 2,0
Glycerin (86%ig) 5,0
Magnesiumsulfat-Heptahydrat 0,7
Wasser, Konservierung Rest
Viskosität (gemessen wie in
Beispiel 1) 275 Pas
. .
Beispiel 6: Hautöl
Zusammensetzung in Gew.-%
Cetiol A (R) 20,0
(Hexyllaurat, Handelsprodukt des Anmelders)
Myritol 318 (R) 40,0
(Cß-Cio-Fettsäuretriglycerid; Handelsprodukt des Anmelders; CTFA-Bezeichnung: Caprylic/Capric Triglyceride)
Guerbetcarbonat mit ι= 2=C20 40,0
Beispiel 7: Lippenstift
Zusammensetzung in Gew.-%
Cutina LM(R) 80,0
(Handelsprodukt des Anmelders; CTFA-Bezeichnung: Castor Oil (and) Glyceryl Ricinoleate (and) Octyl- dodecanol (and) Carnauba Wax (and) Candelilla Wax (and) Microcrystalline Wax (and) Cetyl Alcohol (and) Beeswax (and) Mineral Oil)
Guerbetcarbonat mit Rι=R2=C20 20,0

Claims

P A T E N T A N S P R Ü C H E
1. Ölkomponente für kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, daß sie ganz oder überwiegend aus einem Dialkylcarbonat der allgemeinen Formel (I),
0
II
R1 - O - C - O - R2 (I)
in der Rj für einen linearen Alkylrest mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen oder für einen verzweigten Alkylrest mit 8 bis 44 Kohlenstoffatomen und 2 für einen linearen Alkylrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen oder für einen verzweigten Alkylrest mit 8 bis 44 Kohlenstoffatomen steht, be¬ steht.
2. Ölkomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Dialk l¬ carbonat (I) ein symmetrisches oder asymmetrisches Guerbetcarbonat ist, in dem sowohl R als auch R2 einen verzweigten Alkylrest mit 12 bis 28 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 16 bis 20 Kohlenstoffatomen, darstel¬ len.
3. Ölkomponente nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Spreitvermögen zwischen 300 und 1000 mπ)2/10 Minuten, vorzugsweise zwi¬ schen 350 und 650 mm2/10 Minuten, besitzt.
4. Verwendung der Ölkomponente nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Her¬ stellung kosmetischer und pharmazeutischer Zubereitungen.
5. Verwendung der Ölkomponente nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Ölkomponente in Mengen zwischen 1 und 60 Gew.-%, bezogen auf die Zubereitung, eingesetzt wird.
6. Verwendung der Ölkomponente nach Anspruch 4 oder 5 in kosmetischen Zu¬ bereitungen.
7. Verwendung der Ölkomponente nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Ölkomponente in kosmetischen Emulsionen in Mengen von minde¬ stens 5 Gew.-%, eingesetzt wird.
8. Verwendung der Ölkomponente nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Ölkomponente in wasserfreien Zubereitungen in Mengen von 5 bis 50 Gew.- , vorzugsweise von 10 bis 45 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Zubereitung, eingesetzt wird.
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