颗粒支撑
限制不溶性粉体和装饰颗粒在静置状态下的迁移。

口腔护理用微丝生物纤维素悬浮稳定剂
用于改善不溶性粉体、香精微滴及其他分散组分在连续水相中的分布状态。
NatFibra™ OL 以发酵来源纤维素微丝为结构基础。微丝分散后在液相中相互交织,为颗粒和液滴提供结构支撑。
体系黏度、流动状态及口腔使用感受受完整配方影响,应结合产品添加量、颗粒特征和加工条件确认。
生物纤维素由葡萄糖单元通过 β-(1→4)-糖苷键连接形成。发酵生成的纤维素进一步组装为纳米纤维和微丝,较高长径比使材料在水相中形成较多接触点。

限制不溶性粉体和装饰颗粒在静置状态下的迁移。
改善香精微滴或其他分散液滴在连续水相中的空间分布。
建立内部结构,并保留液体体系所需的流动状态。


分散状态、有效固含量和最终产品组态以现行产品规格为准。
糖源与菌种进入发酵阶段,形成生物纤维素。
去除培养基及发酵残留,获得纯化纤维素材料。
依据口腔护理液体体系的使用要求完成材料组态。
完成配制、质量指标确认及包装。

左侧样品中的颗粒主要聚集于容器底部;右侧样品中的颗粒分布于液相。该组照片未列出基础配方、NatFibra™ OL 添加量、颗粒性质、储存温度及观察时间。
正式配方应根据颗粒密度、粒径、形状和添加量进行稳定性验证,不应直接将照片中的状态视为货架期结果。
材料的结构作用不以传统高黏增稠为唯一机制,但不代表所有配方的黏度保持不变。实际适用窗口需通过梯度试验确认。
确认外观、颗粒分布、黏度、屈服应力及储存稳定性。
比较盐添加前后的网络结构、颗粒沉降及液滴聚并。
观察常温、高温、低温及高低温循环后的外观和流变状态。
验证分散转速和时间对网络恢复及成品均一性的影响。
评估香精、表面活性剂、防腐剂、甜味剂及功能组分的相容性。
建议同时记录 Brookfield 黏度、屈服应力、触变恢复、流动曲线,以及倾倒、泵送或喷出过程中的流量和连续性。
纤维素链上的羟基可与水分子形成氢键。微丝之间的孔隙和连续网络共同影响结合水与自由水在材料中的分布。
以上数值对应生物纤维素材料及相应研究条件,不等同于 NatFibra™ OL 成品的口腔保湿或功效结论。


高长径比纤维素微丝可分布于油水界面,并与连续水相中的三维网络共同限制油滴迁移。该结构可用于含香精油或其他油相组分的分散体系研究。




该模型中,NatFibra 添加量超过 10% 的样品被标记为稳定乳液。样品未列出油水比、均质工艺、储存温度、观察时间及评价方法,图示浓度不作为 NatFibra™ OL 口腔护理配方的推荐添加量。

具体产品形态及允许使用的原料应符合目标市场的口腔护理法规和产品安全要求。
用于需要控制粉体沉降和底部聚集的口腔护理液体。
用于需要保持颗粒空间分布和外观均一性的液体体系。
用于含香精微滴或少量油相的水基分散体系。
用于同时关注颗粒分布与倾倒、泵送或喷出性能的配方。
现有产品信息未给出适用于全部口腔护理体系的统一推荐添加量。建议根据有效固含量、颗粒负载、液滴比例、目标流动状态及稳定性要求设置添加量梯度。
预分散方式、加料顺序、剪切转速和剪切时间
颗粒密度、粒径、形状和添加量
香精、表面活性剂、电解质及防腐体系相容性
配方 pH、离子强度和加工温度
低剪切黏度、屈服应力、触变恢复及流动曲线
离心、高温、低温、冻融及高低温循环稳定性
包材内壁附着、底部沉积、再分散及灌装性能
微生物控制、防腐挑战及口腔接触安全评价
产品外观、有效固含量、成品 pH、微生物指标、保质期、推荐添加量和标准加料工艺以最新版产品规格书及技术文件为准。