现代洗衣凝珠产品通常包含酶、表面活性剂、香精、色素等多种活性组分,这些组分在储存过程中容易因密度差异而沉降或分层。尤其是在高温或长时间储存条件下,沉降问题会导致:
清洁剂成分分布不均,洗涤效果不稳定
凝珠外观出现不均匀沉降或液体分层
消费者使用体验下降
客户在开发新一代洗衣凝珠时,希望改善产品储存稳定性、提升使用体验,并保持产品外观、香味及现有生产工艺的兼容性。

纤维素纳米纤维(CNF)是由木材制成的超细纤维素纤维,通过传统造纸技术生产的木浆(造纸原料)细致松弛至纳米级。 这是一种由生物质衍生的新材料,也称为纳米纤维素。
CNF薄达几纳米,被认为是透明的,具有特有的粘性性能,轻且坚固,且因温度变化而产生的变形较小,应用于多个领域。
● 纳米 = 1毫米长度的百万分之一
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1. 木材被压碎成小块,加工成木屑(宽约5厘米,厚约1厘米)
2. 在造纸厂中从木屑中提取纤维并进行造浆
3. 果肉经过化学处理,使其变薄且易于松动(化学改造)。
4. 施加高压以松动木质纤维(浆)
细到几纳米的纤维比可见光波长(400纳米~700纳米)还要细,因此它们通过光线并变得透明。
纳米纤维素是一种天然高分子材料,具有纳米级纤维网络结构、高比表面积、高结晶度等特性。引入到洗衣凝珠体系中后,可从微观和宏观两个层面改善凝珠性能:
微观层面
纳米纤维素在凝珠液体或凝胶体系中形成微米-纳米级网络,构建三维支撑结构
网络结构可固定酶、表面活性剂等活性成分,抑制沉降
高比表面积可与组分轻度相互作用,维持均匀分散
宏观层面
整体凝珠体系呈现更高粘度与结构稳定性
成分在储存与运输过程中保持悬浮,防止分层
溶水时网络逐步崩解,保证组分均匀释放,提升清洁效率
通过这种机制,洗衣凝珠由原本“容易沉淀、分层”的状态转变为“悬浮均匀、使用稳定”,从而改善产品整体性能。
提升洗衣凝珠中活性组分的悬浮稳定性和均匀分布
保持凝珠的外观、透明度及香型不受影响
改善溶水性能,确保每次使用的清洁效果一致
与现有生产工艺兼容,不增加加工成本或设备改造
满足日化产品安全、环保及可持续性要求
配方优化:在原有凝珠配方中引入适量纳米纤维素
分散技术:采用均质/搅拌工艺,使纳米纤维素均匀分布于凝胶基材
结构调控:通过微调凝珠粘度与固含量,使纤维网络充分支撑活性组分
性能验证:通过沉降测试、溶解均匀性测试及清洁效果对比,确认改性效果
在保证凝珠原有视觉、触感与香型的基础上,实现悬浮稳定性和溶水均匀性显著提升。
经过纳米纤维素改性后的洗衣凝珠,在储存和使用过程中表现出明显优势:
悬浮稳定性显著增强
活性成分在凝珠液体中保持均匀悬浮,沉降率显著降低
长期储存后凝珠仍保持均匀外观
溶水和释放性能优化
纳米纤维素网络在水中缓慢崩解,活性组分均匀释放
清洁效率提升,洗涤效果更加稳定
使用体验改善
凝珠溶解均匀,不易出现黏连或局部高浓度
清洁过程中泡沫均匀,触感顺滑
消费者使用满意度提升
产品稳定性提升
改性凝珠在高温和长储存期下仍保持悬浮均匀
外观、香型及透明度基本不受影响
| 指标 | 传统洗衣凝珠 | 纳米纤维素增强凝珠 |
| 活性组分沉降 | 易沉降,分层明显 | 悬浮均匀,分布稳定 |
| 溶水均匀性 | 局部浓度高,易黏连 | 均匀释放,泡沫分布均匀 |
| 清洁效果 | 易受储存影响 | 每次洗涤效果稳定 |
| 消费者体验 | 使用感一般 | 使用感明显提升 |
| 产品稳定性 | 高温或长期储存易分层 | 高温或长期储存仍稳定 |

纳米纤维素在洗衣凝珠体系中发挥了纳米纤维网络支撑作用,成功提升了活性成分的悬浮稳定性和溶水均匀性。通过这种材料升级,凝珠在储存、运输和使用过程中均表现出更高的稳定性与可靠性,显著增强了清洁效果和用户体验。
该案例为日化行业提供了一个可复制、可推广的材料升级方案,不仅改善产品性能,也提升了产品市场竞争力和用户满意度。

(纳米纤维素三维网络结构示意图)
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