Disteardimonium Hectorite
Disteardimonium Hectorite to organomodyfikowany glinokrzemian, czyli minerał hektorytowy, w którym część kationów sodu została wymieniona na kationowe związki amoniowe. Dzięki temu surowiec staje się kompatybilny z fazą olejową i lipofilowymi układami kosmetycznymi, w których naturalny hektoryt nie działa wystarczająco efektywnie.
Nazwa INCI
Disteardimonium Hectorite
Nazwa zwyczajowa
Brak utrwalonej nazwy zwyczajowej.
Funkcja w kosmetyku
modyfikator reologii (rheology modifier)
zagęstnik
stabilizator emulsji
składnik poprawiający zawieszenie pigmentów i filtrów
Działanie kosmetyczne
W formulacji kosmetycznej składnik buduje strukturę i lepkość fazy olejowej, stabilizuje emulsje, szczególnie typu woda w oleju (W/O), oraz pomaga utrzymać pigmenty i filtry przeciwsłoneczne w równomiernym zawieszeniu. W praktyce wspiera jednorodność produktu, ogranicza ryzyko rozwarstwienia i poprawia rozprowadzanie na skórze.
Jego rola jest formulacyjna, a nie biologicznie pielęgnacyjna. Disteardimonium Hectorite nie działa na skórę w sposób porównywalny ze składnikami aktywnymi, takimi jak ceramidy, peptydy czy kwas hialuronowy. Odpowiada przede wszystkim za konsystencję, stabilność i komfort aplikacji gotowego kosmetyku.
| Właściwość formulacyjna | Rola Disteardimonium Hectorite |
| Budowanie lepkości | Tworzy sieć strukturalną w fazie olejowej i nadaje produktowi odpowiednią gęstość |
| Stabilizacja emulsji | Ogranicza rozwarstwianie fazy wodnej i olejowej, szczególnie w emulsjach W/O |
| Zawieszanie pigmentów i filtrów | Pomaga utrzymać cząstki stałe w równomiernym rozproszeniu |
| Poprawa sensoryki | Wspiera gładkie rozprowadzanie produktu i zmniejsza odczucie tłustości na skórze |
Zastosowanie
produkty do włosów (wybrane formulacje)
Pozyskiwanie
Disteardimonium Hectorite to surowiec pochodzenia mineralnego, poddany modyfikacji chemicznej. Bazą jest hektoryt, czyli naturalny glinokrzemian warstwowy z grupy smektytów. W procesie organomodyfikacji część kationów sodu obecnych między warstwami minerału zostaje wymieniona na kationowe związki amoniowe. Taka modyfikacja zmienia kompatybilność surowca i umożliwia jego zastosowanie w lipofilowych układach kosmetycznych.
Składnik nie jest pochodzenia zwierzęcego. W produktach Veoli Botanica pozostaje zgodny z 100% wegańską polityką marki - marka nie używa składników pochodzenia zwierzęcego (PETA Approved, Fundacja Viva!).
Dopuszczalne stężenie
Zazwyczaj stosowany w stężeniach od 0,1% do 3%, w zależności od rodzaju produktu i jego przeznaczenia. Ostateczne stężenie powinno wynikać z dokumentacji technicznej producenta surowca oraz oceny Safety Assessora gotowego produktu.
Pora dnia
Składnik formulacyjny stosowany jest zarówno rano, jak i wieczorem, w zależności od typu produktu, w którym występuje. Pora aplikacji nie ma znaczenia dla działania samego Disteardimonium Hectorite.
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Disteardimonium Hectorite nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi. Jest składnikiem formulacyjnym ocenianym w kontekście bezpieczeństwa całej receptury. Istotne przenikanie przez skórę uznaje się za mało prawdopodobne ze względu na charakter mineralny i wielkość struktury składnika.
Bezpieczeństwo gotowego kosmetyku zawsze zależy od całej formulacji, zastosowanego stężenia oraz oceny Safety Assessora. W przypadku skóry szczególnie reaktywnej kluczowe znaczenie ma pełna receptura produktu, a nie sam pojedynczy składnik.
Powrót do bazy składników
Źródła
Becker i wsp. (2013) / Becker i wsp. (2013). Safety Assessment of Ammonium Hectorites as Used in Cosmetics. International Journal of Toxicology / [online] / https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1091581813507722 / [dostęp: 30.06.2026]
Elementis (2025) / Elementis (2025). BENTONE® ULTIMATE ISD. Technical Data Sheet / [online] / https://www.elementis.com/typo3temp/drive_products/555_TDS-BENTONE_ULTIMATE_ISD.pdf.pdf / [dostęp: 30.06.2026]
Elementis (2026) / Elementis (2026). BENTONE® ULTIMATE CCC. Technical Data Sheet / [online] / https://www.elementis.com/typo3temp/drive_products/238_TDS-BENTONE_ULTIMATE_CCC_%28002%29.pdf.pdf / [dostęp: 30.06.2026]
Elementis (2025) / Elementis (2025). BENTONE® LUXE XO. Technical Data Sheet / [online] / https://www.elementis.com/typo3temp/drive_products/138_TDS-BENTONE_LUXE_XO.pdf.pdf / [dostęp: 30.06.2026]
Elementis (2026) / Elementis (2026). BENTONE GEL® PTIS V. Technical Data Sheet / [online] / https://www.elementis.com/personal-care/personal-care-trends/cleansing-balm-mini-trend/bentone-gelr-ptis-v/ / [dostęp: 30.06.2026]
European Commission (2006) / European Commission (2006). Commission Decision 2006/257/EC adopting a common nomenclature of ingredients for labelling cosmetic products. Official Journal of the European Union / [online] / https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex%3A32006D0257 / [dostęp: 30.06.2026]
Kimura i wsp. (2022) / Kimura i wsp. (2022). Gelation and anomalous viscosity dynamics in aqueous dispersions of synthetic hectorite. NPG Asia Materials / [online] / https://www.nature.com/articles/s41427-022-00372-w / [dostęp: 30.06.2026]
Carless i wsp. (1972) / Carless i wsp. (1972). Relations between particle shape, particle interaction and some rheological properties of hectorite dispersions. Journal of Pharmacy and Pharmacology / [online] / https://academic.oup.com/jpp/article/24/8/637/6200787 / [dostęp: 30.06.2026]
Gregorio Gomes i wsp. (2026) / Gregorio Gomes i wsp. (2026). Potential of organogel-based colloidal hydrogels for new cosmetic formulations. International Journal of Cosmetic Science / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41735195/ / [dostęp: 30.06.2026]







