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Mise en place d'un système anticorrosion dans les soins personnels

16/12/2025

La conception d'un système anticorrosion doit prendre en compte deux facteurs essentiels : la sécurité et l'efficacité anticorrosion. Un bon système anticorrosion permet d'établir un juste équilibre entre ces deux aspects, garantissant ainsi à la fois sécurité et performance anticorrosion optimale.

Vous trouverez ci-dessous une brève description et une analyse de certains des conservateurs les plus récents.

√ 1,2 Diatomique alcool

Le mécanisme de stérilisation consiste principalement à réduire la perméabilité du système membranaire microbien (par exemple, par dissolution des lipides et dénaturation des protéines, etc.).

Les plus couramment utilisés sont le 1,2-propanediol, le 1,2-pentanediol, le 1,2-hexanediol, le 1,2-octanediol et le 1,2-décanediol.

L'effet bactéricide des composés augmente avec le nombre d'atomes de carbone, tandis que leur solubilité dans l'eau diminue. L'irritation augmente également avec le nombre d'atomes de carbone.

Classement par efficacité de stérilisation : 1,2-propanediol

Classement par degré de sécurité : 1,2-propanediol > 1,2-pentanediol > 1,2-hexanediol > 1,2-octanediol > 1,2-décanediol

√ Ester à chaîne carbonée courte contenant une structure 1,2-dihydroxy

Mécanisme d'action bactéricide : Il contient des groupes hydrophiles et hydrophobes qui se lient aux groupes hydrophiles et hydrophobes de la structure bicouche phospholipidique de la membrane cellulaire, provoquant la lyse du système membranaire cellulaire et, par conséquent, la mort des bactéries.

Les plus couramment utilisés sont l'octanoate de glycérol, l'undécanoate de glycérol, l'octanoate de sorbitan, l'éthylhexylglycérine, le laurate de glycérol, l'octanoate de polyglycérol-3, etc.

Acide organiques et leurs sels

Mécanisme d'action : Cet acide faible est généré par ionisation et hydrolyse en solution aqueuse. À pH faible, ce conservateur présente une activité bactériostatique maximale en pénétrant librement la membrane protoplasmique. Une fois à l'intérieur des cellules, il se dissocie en protons et anions chargés à pH élevé, s'accumulant dans la cellule en raison de la faible perméabilité membranaire. Les molécules de conservateur diffusent continuellement dans la cellule jusqu'à l'atteinte de l'équilibre, provoquant un déséquilibre en ions H+. Ce déséquilibre perturbe l'homéostasie du pH intracellulaire et induit l'accumulation d'anions toxiques, inhibant ainsi les processus métaboliques cellulaires fondamentaux et compromettant l'efficacité de la bactériostasie.

Les plus couramment utilisés sont le sorbate de potassium, Benzoate de sodium, déhydroacétate de sodium, acide salicylique, diacétate de sodium, acétoacétate de sodium, acide octanoïque, acide fenouil, etc.

En milieu acide, le degré de dissociation des acides organiques est faible, et leur teneur à l'état moléculaire (agent conservateur) est relativement élevée. Or, la plupart des formules de soins de la peau sont conçues pour un pH compris entre 5 et 7, et l'efficacité de l'agent conservateur est insuffisante dans cette plage de pH.

√ Extrait aux propriétés conservatrices

Les plus couramment utilisés sont l'extrait d'écorce de magnolia, l'extrait de pamplemousse et le filtrat de produit de fermentation de levure.

Quels sont les facteurs qui influencent l'effet des conservateurs ?

♦ Valeur du pH

Les variations de pH influent sur la dissociation des conservateurs organiques et sur leur activité. Par exemple, le 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol est très stable à pH 4, mais son activité se maintient pendant un an à pH 6 et seulement quelques mois à pH 7.

♦ Particules solides et gels

Certains cosmétiques contiennent du kaolin, du silicate d'aluminium et de magnésium, et d'autres particules en poudre capables d'adsorber les conservateurs, réduisant ainsi leur efficacité. Cependant, certains adsorbants fixent non seulement les conservateurs, mais capturent également les bactéries, ce qui permet aux conservateurs d'agir plus efficacement dans des environnements à forte concentration. L'association de conservateurs à des gels polymères hydrosolubles diminue encore la concentration de conservateurs libres dans la formule, compromettant finalement leur efficacité.

♦ Effet d'un tensioactif non ionique sur la solubilisation

L'inactivation du conservateur par les tensioactifs non ioniques liposolubles (HLB=3-6) est supérieure à celle par les tensioactifs non ioniques hydrosolubles avec un HLB plus élevé.

♦ Effet de la détérioration des conservateurs

Certains facteurs peuvent altérer les agents de conservation et ainsi réduire leur efficacité. Par exemple, la lumière et la chaleur.

♦ De plus, la présence d’un agent aromatisant et d’un agent chélateur affectera l’activité du conservateur à des degrés divers.

Voici une brève analyse de plusieurs systèmes simples :

◊ Système huile-dans-eau :

Système de conservation simple sans dégagement de formaldéhyde :

Ester hydroxybenzylique MP : 0,2 %, ester hydroxypropylique PP : 0,1 %, éthanol phénoxylique PE : 0,3 %. (Ce système est plus sûr, non irritant, économique et largement accepté.)

◊ Système de conservation sans parabènes :

Octylglycéride : 0,08 %, éther éthylique de chlorphénamine : 0,15 %, phénoxyéthanol : 0,3 %

◊ Un système de conservation sans le concept d'additifs conservateurs :

Octylglycéride : 0,1 %, 1,2-hexanediol : 0,5 %, 2-hydroxyacétophénone : 0,3 %

Ester de sorbitane : 0,8 %, 1,2-pentanediol : 2 %, acide octanoïque (teneur de 7 à 8 %) : 0,5 %

◊ Systèmes d'essences à base d'eau et transparents :

Les conservateurs disponibles sont la parahydroxyacét-ophénone, l'acide hydroxamique caprylique, le 1,2-dodécanediol, le 1,2-pentanediol, etc.

Résumé

Les principaux conservateurs utilisés en cosmétique sont les isothiazolinones, les imidazolidinylurées, l'IPBC, les parabènes, l'acide benzoïque, l'acide sorbique et leurs sels. Avec le développement des cosmétiques, leur composition se complexifie et les exigences relatives aux conservateurs deviennent de plus en plus strictes. C'est pourquoi la recherche de conservateurs à large spectre, à haute efficacité et à faible toxicité demeure un axe majeur de la recherche cosmétique.