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表示名称成分詳細

ポリメチルシルセスキオキサン

成分番号(JP number): 552307

INCI
POLYMETHYLSILSESQUIOXANE
定義(Description)
本品は、メチルトリメトキシシランの重合体である。Polymer formed by hydrolysis and condensation of methyltrimethoxysilane
日本の規制情報(Japanese regulation information)
中文inci(CN/中国名称)
聚甲基倍半硅氧烷
中国の規制情報(Chinese regulation information)
【已使用化妆品原料目录(2021年版)】Maximum Historical Usage in Rinse-off Cosmetics(%): (none), Maximum Historical Usage in Leave-on Cosmetics(%): 61.27
韓国inci(KR/ハングル/성분명)
폴리메틸실세스퀴옥세인
CAS No.
68554-70-1
EC No.
-
EUの規制情報(Restriction/Annex/Ref#)

原料情報

ポリメチルシルセスキオキサン / POLYMETHYLSILSESQUIOXANE

ポリメチルシルセスキオキサンとは

ポリシルセキスキオキサン(PSQ)とは、3官能性オルガノシラン化合物より合成されたシロキサン結合(Si-O-Si)で構成されるシリコーン系の白色球状粉体です。

無機材料の持つ高耐熱性、高耐候性などの特徴と、有機官基の種類により様々な特性が付与された有機-無機ハイブリッド材料で、化学構造的にメチルトリメトキシシランが三次元網目状に架橋した重合体であり、シリコーンレジンの真球状微粒子です。

ここで、シラン(Silane)とは、ケイ素の水素化物であり、単量体です。

また重合体とは、複数の単量体が繰り返し結合し、鎖状や網状にまとまって機能する多量体のことを意味し、ポリメチルシルセスキオキサンは網状重合体です。

また、シリコーンレジンのレジンは樹脂のことであり、シリコーンレジンはシリコーン樹脂のことです。 シリコーン油やシリコーンゴムはシロキサン結合が線上に結合した重合体であるのに対して、シリコーンレジンは分岐度の高い三次元網目構造で構成された重合体です。

感触改良

感触改良に関しては、ポリメチルシルセスキオキサンはシリコーンと同じシロキサン構造であることから化学的、生理的に安定であり、皮膚への刺激がなく、非常に優れた展延性、分散性および撥水性を有しています(2)。

以上から感触改良目的でアイシャドー、マスカラ、リキッドファンデーション、口紅、コンシーラー、化粧下地などに汎用されています(6)。

光散乱によるソフトフォーカス効果

ポリメチルシルセスキオキサンは光散乱によるソフトフォーカス効果を有していることから、顔面の毛穴を隠蔽してなめらかで均質な肌感を演出する目的でコンシーラー、ファンデーションなどに汎用されています。

安全性について

ポリメチルシルセスキオキサンの安全性(刺激性・アレルギー)については、化粧品配合量および通常使用下において、一般的に安全性に問題のない成分であると考えられます。

皮膚刺激および皮膚感作なしと報告されているため、皮膚刺激性および皮膚感作性はほとんどないと考えられます。

同様に、眼刺激なし、光毒性なしと報告されているため、眼刺激性、光毒性はほとんどないと考えられます。

参考文献

  1. 佐藤 吉幸, 他(1993)「ポリメチルシルセスキオキサン球状粉末の化粧品への応用」日本化粧品技術者会誌(27)(3),488-493.
  2. 栗林 さつき(2005)「毛穴対策用メイクアップ化粧料」Fragrance Journal(33)(9),33-38.
  3. 中村 直生, 他(1987)「粉体の光学的研究とシワ隠し効果」日本化粧品技術者会誌(21)(2),119-126.

ポリメチルシルセスキオキサンの配合目的

  • 感触改良
  • 光散乱によるソフトフォーカス効果

ポリメチルシルセスキオキサンの安全性情報

日本語論文

ポリシロキサン含有ポリマーブレンドを用いたアルミナの接合

北 憲一郎 , 近藤 直樹 , 井筒 靖久 , 北 英紀 日本セラミックス協会 年会・秋季シンポジウム 講演予稿集 2012S(0), 448-448, 2012

<b>ポリシルセスキオキサン系ゲート絶縁膜の開発と 有機TFT </b><b>への応用 </b>

松川 公洋 , 内藤 裕義 ネットワークポリマー 32(5), 250-258, 2011

Al基フィラーによって促進されたシリコーン樹脂前駆体のセラミックス化過程

成澤 雅紀 , 門 寛之 , 間渕 博 日本セラミックス協会 年会・秋季シンポジウム 講演予稿集 2009S(0), 207-207, 2009

前駆体法によって合成されたSi-O-C繊維の耐熱性評価

成澤 雅紀 , 住本 竜一 , 北 憲一郎 , 佐藤 弥生 , 間渕 博 日本セラミックス協会 年会・秋季シンポジウム 講演予稿集 2009F(0), 2H17-2H17, 2009

シリコーン樹脂前駆体の溶融紡糸・不融化を介したSi-O-Cセラミックス繊維の合成

成澤 雅紀 , 住本 竜一 , 北 憲一郎 , 門 寛之 , 間渕 博 日本セラミックス協会 年会・秋季シンポジウム 講演予稿集 2008S(0), 1H22-1H22, 2008

金属塩化物蒸気不融化法を利用したSi-O-C繊維およびSi-O-C-X繊維の合成

成澤 雅紀 , 住本 竜一 , 佐藤 弥生 , 北 憲一郎 , 間渕 博 日本セラミックス協会 年会・秋季シンポジウム 講演予稿集 2008F(0), 376-376, 2008

高セラミックス収率シリコーンレジンを用いた種々の基板上へのセラミックコーティング

森 龍太 , 成澤 雅紀 , 間渕 博 , 伊藤 正義 日本セラミックス協会 年会・秋季シンポジウム 講演予稿集 2007F(0), 730-730, 2007

ハイブリッドゲル上に形成したアパタイトの形態及び配向性

干川 康人 , 安田 榮一 , 田邊 靖博 日本セラミックス協会 年会・秋季シンポジウム 講演予稿集 2006S(0), 609-609, 2006

遷移金属を含有するポリメチルシルセスキオキサン系ハイブリッド及びシリコンオキシカーバイドセラミックスの合成 : コーティング膜及び独立膜の作製

福島 学 , 安田 榮一 , 中村 義之 [他] , 北 英紀 , 川端 隼仁 , 田邊 靖博 日本セラミックス協会学術論文誌 : Nippon Seramikkusu Kyokai gakujutsu ronbunshi = Journal of the Ceramic Society of Japan 113(1315), 210-215, 2005-03-01

ポリメチルシルセスキオキサン系ハイブリッド及びセラミックスの形状展開と分子構造の低エネルギーデザイン

福島 学 , 安田 榮一 , 北 英紀 , 川端 隼仁 , 田邊 靖博 日本セラミックス協会 年会・秋季シンポジウム 講演予稿集 2004F(0), 407-407, 2004

フィラー充填・延伸微多孔性ポリプロピレンシート -CaCO_3とポリ(メチルシルセスキオキサン)フィラーの比較-

名郷 訓也 , 中村 俊一 , 水谷 幸雄 成形加工 8(9), 617-622, 1996-09-20

フィラー充填・延伸微多孔性ポリプロピレンシート:CaCO<sub>3</sub>とポリ(メチルシルセスキオキサン)フィラーの比較

名郷 訓也 , 中村 俊一 , 水谷 幸雄 成形加工 8(9), 617-622, 1996

ポリメチルシルセスキオキサン球状粉末の化粧品への応用

佐藤 吉幸 , 木村 博 , 斎藤 健司 日本化粧品技術者会誌 27(3), 488-493, 1993

英語論文

Novel preparation of controlled porosity particle/fibre loaded scaffolds using a hybrid micro-fluidic and electrohydrodynamic technique.

Parhizkar M, Sofokleous P, Stride E, Edirisinghe M.Biofabrication. 2014 Nov 27;6(4):045010. doi: 10.1088/1758-5082/6/4/045010.PMID: 25427646

Polymethylsilsesquioxane-cellulose nanofiber biocomposite aerogels with high thermal insulation, bendability, and superhydrophobicity.

Hayase G, Kanamori K, Abe K, Yano H, Maeno A, Kaji H, Nakanishi K.ACS Appl Mater Interfaces. 2014 Jun 25;6(12):9466-71. doi: 10.1021/am501822y. Epub 2014 Jun 6.PMID: 24865571

The self-diffusion of polymethylsilsesquioxane (PMSSO) dendrimers in diluted solutions and melts.

Boldyrev K , Chernyak A , Meshkov I , Muzafarov A , Tatarinova E , Vasil'ev S .Soft Matter. 2020 Nov 4;16(42):9712-9725. doi: 10.1039/d0sm01183e.PMID: 32996536

Novel multifunctional polymethylsilsesquioxane-silk fibroin aerogel hybrids for environmental and thermal insulation applications.

Maleki H, Whitmore L, Hüsing N.J Mater Chem A Mater. 2018 Jul 14;6(26):12598-12612. doi: 10.1039/c8ta02821d. Epub 2018 Jun 12.PMID: 30713688 Free PMC article.

A Co-Precursor Approach Coupled with a Supercritical Modification Method for Constructing Highly Transparent and Superhydrophobic Polymethylsilsesquioxane Aerogels.

Lei C, Li J, Sun C, Yang H, Xia T, Hu Z, Zhang Y.Molecules. 2018 Mar 30;23(4):797. doi: 10.3390/molecules23040797.PMID: 29601481 Free PMC article.

Solvent-resistant CTAB-modified polymethylsilsesquioxane aerogels for organic solvent and oil adsorption.

Lin YF, Hsu SH.J Colloid Interface Sci. 2017 Jan 1;485:152-158. doi: 10.1016/j.jcis.2016.09.036. Epub 2016 Sep 17.PMID: 27662027

Multifunctional polymethylsilsesquioxane (PMSQ) surfaces prepared by electrospinning at the sol-gel transition: superhydrophobicity, excellent solvent resistance, thermal stability and enhanced sound absorption property.

Xiang H, Zhang L, Wang Z, Yu X, Long Y, Zhang X, Zhao N, Xu J.J Colloid Interface Sci. 2011 Jul 1;359(1):296-303. doi: 10.1016/j.jcis.2011.03.076. Epub 2011 Apr 13.PMID: 21492863

Influence of Polymethylsilsesquioxane Content to the Thermal Stability of Meta-Aramid Fiber Insulation Paper.

Zheng W, Xie J, Zhang J, Tang C, Zhao Z.Materials (Basel). 2018 Nov 19;11(11):2317. doi: 10.3390/ma11112317.PMID: 30463181 Free PMC article.

A thermally stable, durable and temperature-dependent oleophobic surface of a polymethylsilsesquioxane film.

Urata C, Masheder B, Cheng DF, Hozumi A.Chem Commun (Camb). 2013 Apr 25;49(32):3318-20. doi: 10.1039/c3cc41087k.PMID: 23493793

Enhancement of thermal conductive pathway of boron nitride coated polymethylsilsesquioxane composite.

Kim G, Ryu SH, Lee JT, Seong KH, Lee JE, Yoon PJ, Kim BS, Hussain M, Choa YH.J Nanosci Nanotechnol. 2013 Nov;13(11):7695-700. doi: 10.1166/jnn.2013.7826.PMID: 24245317

Synthesis and evaluation of porous polymethylsilsesquioxane microspheres as low silanol activity chromatographic stationary phase for basic compound separation.

Huo Z, Wan Q, Chen L.J Chromatogr A. 2018 Jun 8;1553:90-100. doi: 10.1016/j.chroma.2018.04.024. Epub 2018 Apr 11.PMID: 29673768

Base-deactivated and alkaline-resistant chromatographic stationary phase based on functionalized polymethylsilsesquioxane microspheres.

Huo Z, Chen L.J Sep Sci. 2020 Jan;43(2):389-397. doi: 10.1002/jssc.201900634. Epub 2019 Nov 6.PMID: 31631562

Enhancing the Water Resistance and Stability of CsPbBr(3) Perovskite Quantum Dots for Light-Emitting-Diode Applications through Encapsulation in Waterproof Polymethylsilsesquioxane Aerogels.

Hsieh YT, Lin YF, Liu WR.ACS Appl Mater Interfaces. 2020 Dec 30;12(52):58049-58059. doi: 10.1021/acsami.0c18371. Epub 2020 Dec 10.PMID: 33300781

Fabrication of superhydrophobic polymethylsilsesquioxane nanostructures on cotton textiles by a solution-immersion process.

Shirgholami MA, Khalil-Abad MS, Khajavi R, Yazdanshenas ME.J Colloid Interface Sci. 2011 Jul 15;359(2):530-5. doi: 10.1016/j.jcis.2011.04.031. Epub 2011 Apr 18.PMID: 21536303

Reliability of Free Inflation and Dynamic Mechanics Tests on the Prediction of the Behavior of the Polymethylsilsesquioxane-High-Density Polyethylene Nanocomposite for Thermoforming Applications.

Erchiqui F, Zaafrane K, Baatti A, Kaddami H, Imad A.Polymers (Basel). 2020 Nov 21;12(11):2753. doi: 10.3390/polym12112753.PMID: 33233462 Free PMC article.

Transition from transparent aerogels to hierarchically porous monoliths in polymethylsilsesquioxane sol-gel system.

Kanamori K, Kodera Y, Hayase G, Nakanishi K, Hanada T.J Colloid Interface Sci. 2011 May 15;357(2):336-44. doi: 10.1016/j.jcis.2011.02.027. Epub 2011 Feb 15.PMID: 21377166

A Different Silica Surface: Radical Oxidation of Poly(methylsilsesquioxane) Thin Films and Particles (Tospearl).

Saito Y, Wang L, Zheng P, Bian P, McCarthy TJ.Langmuir. 2020 Sep 1;36(34):10110-10119. doi: 10.1021/acs.langmuir.0c01477. Epub 2020 Aug 18.PMID: 32787059

Anisotropic thermal expansion behavior of thin films of polymethylsilsesquioxane, a spin-on-glass dielectric for high-performance integrated circuits.

Oh W, Ree M.Langmuir. 2004 Aug 3;20(16):6932-9. doi: 10.1021/la049581m.PMID: 15274606

Influence of Structure-Directing Additives on the Properties of Poly(methylsilsesquioxane) Aerogel-Like Materials.

Ochoa M, Lamy-Mendes A, Maia A, Portugal A, Durães L.Gels. 2019 Jan 28;5(1):6. doi: 10.3390/gels5010006.PMID: 30696010 Free PMC article.

Liquid marbles supported by monodisperse poly(methylsilsesquioxane) particles.

Ogawa S, Watanabe H, Wang L, Jinnai H, McCarthy TJ, Takahara A.Langmuir. 2014 Aug 5;30(30):9071-5. doi: 10.1021/la5017142. Epub 2014 Jul 22.PMID: 25020041