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表示名称成分詳細

アクリル酸カルボキシエチル

成分番号(JP number): 561961

INCI
CARBOXYETHYL ACRYLATE
定義(Description)
本品は、次の化学式で表される有機化合物である。2-carboxyethyl acrylate
日本の規制情報(Japanese regulation information)
中文inci(CN/中国名称)
中国の規制情報(Chinese regulation information)
韓国inci(KR/ハングル/성분명)
카복시에틸아크릴레이트
CAS No.
24615-84-7
EC No.
246-359-9
EUの規制情報(Restriction/Annex/Ref#)

原料情報

アクリル酸カルボキシエチル / CARBOXYETHYL ACRYLATE

アクリル酸カルボキシエチルとは

化学式においてC₆H₈O₄で表される有機化合物がアクリル酸カルボキシエチルであり、別名として3-アクリロイルオキシプロピオン酸やアクリル酸2-カルボキシエチルとも言われています(2)。

なお、アクリル酸カルボキシエチルの分子量は144.13であり、pH2.95の酸性という性質をもっています(2)。

アクリル酸カルボキシエチルは化学式でCH₂=CHCOOHと表される不飽和カルボン酸であるアクリル酸を原料として生成することができます(3)。

原料となるアクリル酸はアクリル酸エステルのけん化やアクリルアルデヒドの酸化、ヒドロキシプロピオン酸の脱水、ハロプロピオン酸の脱ハロゲン化水素など様々な方法により合成ができます(3)。

工業的には主に、石油から得ることができるプロピレンを原料として、アクリルアルデヒドを経る2段階の酸化により合成されていることが知られています(3)。

なお、化粧品成分表示名称は「アクリル酸カルボキシエチル」であり、成分番号は561961、INCI名はCarboxyethyl Acrylateとされています(4)。

働きと用途

アクリル酸カルボキシエチルの配合目的は人工爪剤となっています(1)。

人工爪は爪が弱くて伸ばすことが困難な人でも美しい爪先を演出することができるように開発されたものであり、現在では女性を中心に様々なデザインの人工爪が利用されています(5)。

接着作用

化粧品原料は保湿作用などの機能性をもたらす成分以外に、基剤(ベース成分)と呼ばれる成分、香料・色素成分、補助成分に大きく分けることができます(6)。

人工爪剤として分類されている成分としてHEMA(2-Hydroxyethyl methacrylate)があります。HEMAはアクリル酸と重合を行う際の基質(モノマー)であり、代表的なアクリル酸モノマーの一つと言われます。

HEMAは化粧品に配合される場合、接着剤としての役割を果たし、マニキュアやジェルネイルなどのネイル製品に活用されています。

現時点では配合されている市販化粧品は確認できませんが、アクリル酸カルボキシエチルも同様に人工爪剤に分類されていることから、爪に密着させるためのベースジェルなどに使用されると考えられます(1)。

安全性について

アクリル酸カルボキシエチルの安全性情報を参考にしますと、皮膚腐食性/刺激性および眼刺激性を有することが確認されています(2)。

以上のことから使用に際しては事前にパッチテストを行うなど、注意の必要な成分であると考えられます。

参考文献

(3)アクリル酸とは - コトバンク(参照項:森北出版「化学辞典(第2版)」、小学館「日本大百科全書(ニッポニカ)」、株式会社平凡社「世界大百科事典 第2版」) (kotobank.jp),<https://kotobank.jp/word/アクリル酸-24824> 2021年12月21日アクセス.

(4)化粧品の成分表示名称リスト | 日本化粧品工業連合会 (jcia.org),https://www.jcia.org/user/business/ingredients/namelist 2021年12月21日アクセス.

(5)スカルプチュア(アクリリックネイル)とジェルネイルの違い・種類 [ネイルアート] All About,https://allabout.co.jp/gm/gc/49624/ 2021年12月21日アクセス.

(6)化粧品OEMに関する基礎知識 ベース成分(基剤)について (bentenmarket.com),https://info.bentenmarket.com/oem/oem-248/ 2021年12月21日アクセス.

アクリル酸カルボキシエチルの配合目的

  • 接着作用

アクリル酸カルボキシエチルの安全性情報

日本語論文

なし

英語論文

Enhanced Biocompatibility of Polyampholyte Hydrogels.

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Polymer-Lipid Hybrid Vesicles and Their Interaction with HepG2 Cells.

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Synthesis and characterization of in situ chitosan-based hydrogel via grafting of carboxyethyl acrylate.

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Bioinspired Pseudozwitterionic Hydrogels with Bioactive Enzyme Immobilization via pH-Responsive Regulation.

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Polymer Micelles vs Polymer-Lipid Hybrid Vesicles: A Comparison Using RAW 264.7 Cells.

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The effect of acrylic acid dimer on the properties of carboxycement.

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