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Gel esfoliante

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Cosmetologia estética 
Aula prática: Gel esfoliante 
Marcela Ribeiro 
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OF YOUR PRESENTATION HERE 
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Introdução 
 De acordo com a Farmacopéia Brasileira, gel é uma forma farmacêutica 
semissolida de um ou mais princípios ativos, composta por agentes 
gelificantes apropriados, com objetivo de conferir firmeza a uma solução 
ou disperção. 
 
 
 Geralmente, as substâncias que formam géis são polímeros que, quando 
dispensos em meio aquoso assumem conformação doadora de 
viscosidade à preparação. 
 
 
 
 
 
 
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design
Introdução 
Os géis consistem na dispersão de um sólido 
(geralmente polímeros = fase dispersa) em um 
líquido (geralmente água ou mistura de 
álcool/água = fase dispersante), formando uma 
forma farmacêutica/cosmética transparente ou 
translúcida. 
 
Sistemas dispersos (classificação com base na fase dispersa): 
 Dispersões grosseiras: 10 a 50 m; 
 Dispersões finas: 0,5 a 10 m; 
 Dispersões coloidais: 1 nm a 0,5 m. 
Polímeros são substâncias de alto peso molecular, formadas por 
macromoléculas, ligadas de forma covalentes e são classificados de acordo 
com sua natureza: naturais e/ou sintéticos. Vários polímeros são utilizados 
para preparação de formulações géis bases de aplicações cosméticas e 
farmacêuticas. 
 
Segundo a característica do polímero, os géis podem apresentar natureza 
iônica e não iônica. Essa característica interfere no comportamento reológico 
deste e, portanto, pode influenciar na estabilidade do produto que se deseja 
formular, bem como no seu comportamento sobre absorção. 
Introdução 
Produção de Géis 
• Os géis são formulações consideradas oficinais, pois sua preparação 
segue os critérios da Farmacopéia Brasileira ou algum formulário oficinal. 
 
• A fase mais criteriosa para preparação de géis refere-se a hidratação do 
polímero, que deve ser realizada de forma gradual. 
 
• A adição de água em excesso pode propiciar o surgimento de grumos na 
preparação que dificultam a dispersão e pode assim, comprometer a 
homogeneidade do produto. 
Componentes usuais na 
 formulação de géis 
• Agentes gelificantes: 
 
 
O termo gelificantes, refere-se aos espessantes. São agentes hidrófilos 
utilizados na formulação de géis. 
 
Geralmente, trata-se de polímeros que possuem propriedades de aumentar a 
viscosidade em contato com soluções aquosa, quer diretamente, ou mesmo 
após neutralização da formulação. 
 
Exemplos: carbômeros, 
Componentes usuais na 
 formulação de géis 
Carbômero é um polímero derivado do 
ácido acrílico, de alto peso molecular e 
dispersível em água. 
 
 
 
 
Exemplos: Carbopol® 940, Carbopol® 
Ultrez, Carbopol® ETD 2020. 
Carbômeros: 
 
 
 Polímeros aniônicos, se apresentam na forma de pó higroscópico como ácido livre; 
 
 Estabilidade: pH entre 5,0 e 10,0 (ideal: 6,0 a 8,0); 
 
 Produzem géis cristalinos, brilhantes (aquosos ou hidroalcoólicos); 
 
 Formam soluções ácidas (pH entre 2,5 e 3,5) ----- necessitam de neutralização com NaOH, KOH, 
trietanolamina, aminometilpropanol (AMP® 95); 
 
 Incompatibilidades: ácidos fortes , altas concentrações de eletrólitos (competem com o polímero 
pela água de solvatação), fotodegradação (UV); 
 
 Concentrações usuais: 0,2– 2,0%. 
 
 
 
 
Carbômeros: 
Componentes usuais na 
 formulação de géis 
 
 Vantagem: estáveis e menos susceptíveis à crescimento microbiano que outros 
polímeros. 
 
 Carbopol 940: apresenta maior efeito espessante (maior viscosidade); 
 Carbopol Ultrez: Fácil dispersão em água  preparo + rápido; 
 Carbopol EDT 2020: Fácil dispersão em água  o menos propenso à formação de 
grumos. 
 
 
 
 
 
9 
• Carbômeros: 
 
Componentes usuais na 
 formulação de géis 
Carbômeros (Carbopol® 940, Carbopol® Ultrez, Carbopol® ETD 2020 ): 
 
Hidratação 
 
 
 
 
 
10 
Estado hidratado: 
 
Polímero começa a se dispersar devido a 
solvatação com moléculas de água que se 
aproximam. 
 
 
Estado não hidratado: 
 
Polímero encontra-se compactado, suas 
ligações cruzadas garantem um aspecto 
enovelado, pois as moléculas estão 
associadas umas com as outras. 
 
 
Espessantes derivados do ácido acrílico: 
 
 
 
 
 
Carbômeros (Carbopol® 940, Carbopol® Ultrez, Carbopol® ETD 2020 ): 
 
 
Neutralização 
 
 
 
 
 
Estado hidratado neutralizado: 
 
A neutralização com uma base cria cargas 
negativas ao longo da estrutura. Estas 
forças repulsivas “desenrolam” o 
polímero, deixando-o com uma estrutura 
estendida, aumentando a viscosidade do 
meio. 
 
 
 
 
 
Estado hidratado: 
 
Polímero começa a se dispersar. 
 
 
 
 
 
 
Espessantes derivados do ácido acrílico: 
 
 
 
 
 
 
Neutralização: escolha da base 
- Gel a base de água: pode usar orgânica ou inorgânica. 
- Gel alcoólico: escolha da base evita que o sal formado se precipite. 
 
 
 
 
 
% etanol (máximo) Base 
20% NaOH ou KOH 
40% Trietanolamina 
60% Aminometilpropanol (AMP® 95) 
80% Tetrahidroxipropiletilenodiamino (Neutrol® TE) 
90% Tetrahidroxipropiletilenodiamino (Neutrol® TE) 
Trietanolamina Aminometilpropanol 
Tetrahidroxipropiletilenodiamino 
Neutralização: importância 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
Quando disperso em água o pH fica entre 2,5 – 3,5. 
 
Necessário neutralizar com uma base para garantir: 
 
- Estabilidade (carbopol não é estável em pH ácido); 
 
- Solubilização (em meio ácido o carpobol turva, em meio neutro fica transparente 
porque o ácido desprotona, o que facilita a solubilização em água); 
 
 - Aumento de viscosidade (na forma desprotonada, aumenta a repulsão 
eletróstatica entre os grupos  aumenta o estiramento da cadeia  aumenta 
interação com a água de solvatação. Sal formado também aumenta a viscosidade. 
 
Natrosol® 
 
• Composição química: Hidroxietil celulose. 
 
• Propriedades: elevada estabilidade e baixo custo. 
 
• Assim como o carbômero, o Natrosol® é um polímero amplamente utilizado, 
inclusive nas farmácias de manipulação, devido a seu baixo custo e elevada 
estabilidade. 
 
Componentes usuais na 
 formulação de géis 
 
Natrosol® 
 
 
• Trata-se de um polímero não iônico e, por isso, interage muito pouco com os 
princípios ativos presentes na formulação ------- elevada estabilidade. 
 
• Requer a associação de modificadores de sensorial para reduzir a 
pegajosidade característica desse polímero. 
 
• Os géis de Natrosol® são transparentes, porém levemente amarelados. É 
possível formular diferentes tipos de reologias com o Natrosol, desde séruns 
até géis 
 
Componentes usuais na 
 formulação de géis 
Amigel® 
 
• INCI name: Sclerotium gum. 
 
• Propriedades: elevada estabilidade e sensorial de maciez. 
 
• Polissacarídeo natural, biodegradável, obtido por biotecnologia a partir de culturas 
de Sclerotium rolfsii. 
 
• Trata-se de um polímero não iônico e de elevada compatibilidade dérmica. Por ser 
um polímero não iônico, tem baixa interação com os princípios ativos da formulação 
e sua elevada estabilidade se deve principalmente a essa característica. 
 
 
Componentes usuais na 
 formulação de géis 
Amigel® 
 
• Pode formar géis aquosos estáveis em condições extremas: estável em uma 
faixa de pH bastante ampla (desde formulações extremamente ácidas, como 
peelings, até formulações extremamente alcalinas, como tinturas para 
coloração capilar), na presença de sais, eletrólitos e solventes orgânicos. 
 
• Possui a capacidade de suspender ativos insolúveis e de estabilizar 
quantidades consideráveis de óleos, sem a presença de emulsionantes 
(preparações emulsifier free); ideal paraveicular lipossomas. 
 
• Os géis de Amigel® são opalescentes e levemente amarelados. Porém, 
conferem um sensorial incrível de maciez (sofisticado), isento de pegajosidade, 
sem a adição de modificadores de sensorial. 
 
• É possível formular diferentes tipos de reologias, desde séruns até géis. 
Componentes usuais na 
 formulação de géis 
AristoFlex® AVC 
 
• Composição química: Copolímero do ácido sulfônico acriloildimetiltaurato e 
vinilpirrolidona neutralizado. 
 
• Propriedades: elevada estabilidade (principalmente em baixo pH) e 
sensorial refrescante. 
 
• A principal característica deste gel é a elevada estabilidade juntamente com 
sensorial agradável. Permite formular géis cristalinos e incolores de sensorial 
Hydrafresh — sensorial de gel refrescante durante a aplicação na pele. 
Componentes usuais na 
 formulação de géis 
AristoFlex® AVC 
 
 
• A faixa de pH varia de 4,0 a 9,0; sabe-se com a prática que as formulações com 
um pH abaixo dessa faixa também são de elevada estabilidade, mas há perda 
de viscosidade com o tempo de armazenamento da formulação. 
 
 
• É possível preparar peelings com Aristoflex®, como agente gelificante de 
soluções ácidas (peeling de ácido tricloroacético, ácido glicólico, entre outros). 
 
Componentes usuais na 
 formulação de géis 
Gel esfoliante 
20 
Matéria-prima (% p/p) Função farmacotécnica 
A01 – Água deionizada 62,4 g 
A02 – EDTA dissódico 0,1 g 
A03 - Carbopol (EDT 2020 ou 940) 1,0 g 
B01 – Propilenoglicol 3,0 g 
B02 – Solução de parabenos 1,0 g 
C01 – Água deionizada 5,0 g 
C02 – Hidróxido de sódio (sol. 10%) 2,8 g 
D01 – Lauril éter sulfato de sódio 10,0 g 
E01 – Cocoamidopropil betaína 3,0 g 
F01 – Imidazolidinilureia (sol. 50%) 0,6 g 
G01 – Lanolina etoxilada 2,0 g 
G02 – Óleo de rícino hidrogenado 
etoxilado 40 OE 
2,0 g 
G03 – Fragrância 0,1 g 
H 01 – Microscristais de quartzo 0,7 g 
É um polímero obtido pela síntese e polimerização do ácido acrílico. 
 
Apresenta- se na forma de pó branco, com odor levemente ácido. 
 
Utilizado como agente espessante, para suspender ingredientes não solúveis e 
estabilizar emulsões. 
Carbopol® 940 
O Carbopol® 940 é muito empregado em 
géis por proporcionar estabilidade em alta 
e baixas temperaturas e por sua resistência 
a microrganismos. 
 
 
A resina do tipo carbômero 940 é comprovadamente não irritante, seguro, e 
não oferece meio adequado para crescimento de microrganismos. 
 
 
Obs: no processo de fabricação do polímero ocorre a presença de resíduos de 
benzeno. Segundo o fabricante Lubrizol, o carbômero 940 apresenta no seu 
produto 0,5% dessr resíduo. 
 
 
Usos e aplicações: Pode ser usado em gel para cabelo, gel pós barba, álcool 
Gel anti-séptico, Loções corporais em gel e outros 
 
 
Incompatibilidade: Incompatível com tensoativos catiônicos e condicionantes 
de alta carga catiônica. Possui fraca tolerância a eletrólitos. 
 
 
Carbopol® 940 
 
É um co-polímero do ácido poliacrílico modificado com um cross-link para 
facilitar seu uso. 
 
 
É um carbômero de fácil dispersão, o que minimiza a formação de grumos. 
 
Possui uma boa eficiência de espessamento e promove a suspensão de alguns 
ativos insolúveis. 
 
Outro fator que favorece o seu uso é a ausência de resíduos de benzeno, como 
afirma o fabricante Lubrizol. Nesse caso, para a reação de polimeração, é 
utilizado um sistema co-solvente de ciclohexano e acetato de etila. 
 
 
 
Carbopol® ETD 2020 
 Além de um excelente agente suspensor e regulador de viscosidade de 
produtos aquosos, esse polímero contem em sua longa cadeia monômeros 
hidrofóbicos que ajudam na estabilização de emulsões, sendo possível até 
incorporar pequena quantidade de ingredientes oleosos a uma fórmula sem a 
necessidade de emulsionante (demaquilantes, por exemplo). 
. 
Carbopol® ETD 2020 
Usos e aplicações: 
Géis hidrofílicos para cabelo, mãos e corpo; 
Gel-creme aniônico ou não iônico; 
Shampoo, sabonetes líquidos; 
Demaquilantes, bases líquidas. 
 
Incompatibilidade: incompatível com tensoativos catiônicos 
e condicionantes de alta carga catiônica. Compatível com eletrólitos 
Gel esfoliante: procedimento de manipulação 
Fase A: 
 
 No béquer com capacidade para 250 mL: pesar 62,4 g de água deionizada; 
 Em um papel manteiga: pesar 0,1 g de EDTA dissódico; 
 Em um vidro de relógio: pesar 1,0 g de Carbopol (ETD 2020 ou 940). 
 
- Posicionar o béquer contendo água no agitador de hélice (Fisatom 713D) e ligar o 
equipamento; 
- A rotação empregada deve ser em torno de 500 – 600 rpm; 
- A agitação deve ser mantida durante todo o procedimento descrito nessa fase; 
- Adicionar o EDTA  solubilizar completamente; 
- Adicionar o Carbopol aos poucos (bem devagar)  o polímero demora à hidratar (ele 
ficará turvo), o ideal é que tenha o menor número de pontos brancos possíveis. 
- Dispersão à frio 
 
 
Gel esfoliante: procedimento de manipulação 
Fase C: 
 Em um béquer com capacidade para 25 mL: pesar 5,0 g de água deionizada; 
 No mesmo béquer: pesar 2,8 g de hidróxido de sódio (sol. 10%); 
- Homogeneizar os dois componentes. 
 
 
 
 Fase E: 
 Em um vidro de relógio: pesar 3,0 g de cocoamidopropilbetaína. 
 
Fase D: 
 Em um béquer com capacidade para 25 mL: pesar 10,0 g de lauril éter sulfato de sódio. 
 
 
 
 
 
Fase B: 
 Em um vidro de relógio: pesar 3,0 g de propilenoglicol; 
 No mesmo vidro de relógio: pesar 1,0 g da solução de parabenos. 
- Homogeneizar os dois componentes. 
 
 
Gel esfoliante: procedimento de manipulação 
Fase G: 
 Em um vidro de relógio: pesar 2,0 g de lanolina etoxilada; 
 No mesmo vidro de relógio: pesar 2,0 g de óleo de rícino hidrogenado etoxilado 40 OE. 
- Homogeneizar os dois componentes. 
 No mesmo vidro de relógio: pesar 0,1 g da fragrância. 
- Homogeneizar bem os três componentes. 
 
 
 
 
 
Fase H: 
 Em um béquer com capacidade para 25 mL: pesar 0,7 g de microcristais de quartzo. 
 
 
Fase F: 
 Em um vidro de relógio: pesar 0,6 g de imidazolidinilureia (sol. 50%); 
 
 
 
 
 
 
Gel esfoliante: procedimento de manipulação 
1º) Após completa homogeneização da fase A: medir o pH. 
- É esperado que a solução de Carbopol em água apresente um pH em torno de 2,5 a 3,5. 
 
2º) Manter a fase A sob agitação (300 – 400 rpm)  adicionar a fase B; 
 
3º) Manter a mistura (fase A + fase B) sob agitação  adicionar lentamente a fase C. 
 
- Nessa etapa o pH da formulação é neutralizado. A adição de NaOH favorece a 
solubilização do carbopol, que deixa de estar turvo e passa a ficar transparente. Seu 
efeito espessante é exercido devido à solvatação do polímero e à formação do sal. 
 
 
 
 
 
Gel esfoliante: procedimento de manipulação 
4º) Desligar o agitador de hélice: retirar quantitativamente o gel da hélice do 
equipamento. 
 
5º) Com auxílio de uma espátula  incorporar lentamente a fase D ao gel. 
- Homogeneizar suavemente e de forma cuidadosa para evitar formação de espuma em 
excesso. 
 
6º) Com auxílio de uma espátula  incorporar lentamente, uma a uma, as fases E, F, G e H, 
sempre homogeneizando ao adicionar cada uma das fases. 
 
Homogeneizar suavemente e de forma cuidadosa para evitar formação de espuma em 
excesso. 
 
Gel esfoliante: procedimento de manipulação 
7º) Medir o pH final da formulação: 
 
Como possui agentes higienizantes (tensoativos), pode-se considerar o pH de sabonetes 
líquidos  5 - 7 
 
- Para medir pH de formas semissólidas deve-se realizar diluição a 10% p/v: 
- Em um béquer com capacidade para 50 mL diluir 4g da formulação em 40g de água. 
 
8º) Envasar e rotular.

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