Mise en œuvre des capsules
Microencapsulation des parfums en cosmétique
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Mise en œuvre des capsules
Microencapsulation des parfums en cosmétique

Auteur(s) : Christian QUELLET, Volkert DE VILLENEUVE

Date de publication : 10 mars 2026

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Présentation

1 - Microencapsulation

2 - Particularités des parfums

3 - Contraintes de stabilité au stockage

4 - Libération contrôlée des parfums sans microcapsules

5 - Méthodes de microencapsulation adaptées aux parfums

6 - Mise en œuvre des capsules

7 - Conclusion

8 - Glossaire

9 - Sigles, notations et symboles

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Cet article traite des différents aspects de la microencapsulation des parfums, en mettant particulièrement l’accent sur les propriétés spécifiques des molécules de parfum et sur les facteurs physico-chimiques contrôlant la stabilité des microcapsules parfumées lors du stockage dans les produits exigeants, tels que les bases riches en tensioactifs. Les techniques d’encapsulation y sont traitées de manière transversale offrant au lecteur une approche synthétique de ce domaine multidisciplinaire. Les concepts abordés sont applicables aux molécules de bas poids moléculaire ou volatiles en général et pourront s’appliquer à d’autres actifs, tels que les arômes ou certains pesticides

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Auteur(s)

  • Christian QUELLET : PhD, directeur de LEUGOS SARL Consulting, Biel-Bienne, Suisse

  • Volkert DE VILLENEUVE : PhD, directeur de Lysning Innovation Consultants B.V., Voorburg, Pays-Bas

INTRODUCTION

Depuis les années 1990, les technologies de microencapsulation sont devenues incontournables dans tous les domaines de l’industrie. Cet engouement est à la hauteur des avantages que peut procurer la microencapsulation, tant au niveau fonctionnel que sensoriel. Dans le même temps, l’impact du parfum est devenu l’un des principaux moteurs d’achat et de ré-achat d’un produit de consommation courante et la demande pour des parfums toujours plus performants, plus endurants ou qui procurent à l’utilisateur des expériences olfactives nouvelles, a explosé.

Les promesses de l’encapsulation appliquée aux parfums sont multiples. Un premier avantage réside dans la possibilité d’isoler des molécules parfumées sensibles dans une microcapsule pour les atteintes chimiques, telles que l’oxydation ou l’hydrolyse, ou d’éviter la libération trop précoce de ces substances dans le milieu qui les entoure, par exemple par diffusion ou évaporation. Un deuxième avantage est le contrôle de cette libération selon un calendrier prédéfini, par ajustement de la perméabilité de cette capsule ou par le jeu de stimuli externes. La microcapsule peut également être un véhicule permettant le transport du parfum vers un substrat où la libération aura lieu. Enfin, ce véhicule peut être fonctionnalisé pour augmenter sa capacité à reconnaître ce substrat et à s’y fixer, ce qui a particulièrement sens lorsque l’on parle de produits soumis au rinçage, comme les détergents, les shampoings ou les gels douche.

Il devient ainsi possible d’incorporer des parfums ou des ingrédients de parfumerie sélectionnés dans des milieux agressifs, de les conserver dans cet état pendant des périodes plus ou moins longues et, au moment et à l’endroit voulus, de les libérer pour qu’ils remplissent leur fonction. En résumé, l’encapsulation permet la protection, la vectorisation et la libération contrôlée du parfum.

La libération peut être lente et durable, prolongeant l’impact du parfum au-delà de ce qui est possible en l’absence de microencapsulation ou au contraire explosive, par exemple par rupture de la capsule, offrant au consommateur une expérience olfactive unique. Alternativement, le cumul de ces avantages peut également permettre une diminution du niveau de parfum dans un produit tout en conservant sa performance. Cette dernière option est particulièrement intéressante lorsque l’incorporation du parfum dans le produit est difficile.

Toutefois, l’encapsulation des parfums reste un challenge. Les molécules parfumées sont des petites molécules difficiles à confiner dans une capsule ou une particule, du fait de leur tendance à diffuser à travers un grand nombre de matériaux d’encapsulation. Les moteurs de cette diffusion sont la volatilité et le partage entre la phase intérieure et la phase extérieure. Les pertes liées à la diffusion limitent la stabilité de ces systèmes dans des produits, souvent riches en tensioactifs et dont le pouvoir d’extraction est grand. Trouver le bon compromis entre rétention au cours du stockage et libération du parfum au moment et à l’endroit voulus est souvent une gageure et le fruit d’un long travail de développement. Par ailleurs, l’apport en performance d’un parfum encapsulé par rapport à un parfum libre, à coût constant, peut ne pas être évident pour le consommateur. On touche ici au rapport qualité-prix de la technologie d’encapsulation comparé à celui du parfum « classique ».

Dans cet article, l’accent est mis sur les aspects généraux de la microencapsulation, sur le parfum et ses particularités, sur les contraintes de stabilité et sur les méthodes d’encapsulation disponibles. L’approche choisie est avant tout physicochimique et vise à mieux faire comprendre au lecteur les facteurs influençant la qualité des capsules. Elle vise aussi à donner à l’ingénieur les outils de base qui lui serviront à aborder ce domaine. Cet article met également l’accent sur les développements industriels les plus récents. Elle souligne également l’impact de la législation sur les microplastiques sur le développement des microcapsules, ainsi que l’avènement des technologies de déposition destinées à améliorer l’efficacité des microcapsules dans les applications de rinçage.

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https://doi.org/10.51257/a-v2-j2216

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6. Mise en œuvre des capsules

Une fois les étapes précédentes achevées, il est nécessaire de savoir comment les capsules obtenues vont être manipulées (emballage, transport, mise en œuvre sur le site du client) et formulées dans le produit final. Ces aspects imposent de nouvelles contraintes dont il faut être conscient. Nous passons ici en revue les principaux facteurs dont il faut tenir compte.

6.1 Déposition

Dans les produits de consommation, il existe une distinction claire entre les produits sans rinçage (leave-on) et les produits à rincer (rinse-off). Si les premiers se caractérisent par l’absence de perte d’actifs au cours de l’application, ces pertes sont significatives dans le cas des seconds, du fait du volume important d’eau de rinçage. C’est le cas des gels douche, des shampoings et des conditionneurs pour cheveux. Pour ces produits, il est crucial de s’assurer que les capsules parfumées sont bien vectorisées vers le substrat, plutôt qu’emportées par l’eau de rinçage. La vectorisation implique la déposition et l’adhérence des capsules sur le substrat.

La déposition initiale peut se faire par emprisonnement dans la masse de cheveux (ou dans les fibres textiles dans le cas de tissus) ou par adhésion à la surface du substrat , par le biais d’interaction spécifique ou non entre la capsule et celui-ci. L’adhésion est cruciale pour garantir que la capsule reste déposée et résiste au flux d’eau lors du rinçage. Les capsules de petite taille (± 10 μm) sont généralement plus difficiles à rincer pour des raisons hydrodynamiques (figure 21). En règle générale, la vectorisation des capsules est un problème difficile qui a suscité un nombre important de travaux. Les deux approches les plus courantes sont (1) l’introduction d’une charge électrostatique positive à la surface de la capsule...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - VAN BROEKHUIZEN (P.), VAN VEELEN (W.), STREEKSTRA (W.H.), SCHULTE (P.), REIJNDERS (L.) -   Exposure limits for nanoparticles : report of an international workshop on nano reference values.  -  The Annals of Occupational Hygiene, 56, p. 515-524 (2012).

  • (2) - PONCELET (D.) -   Microencapsulation state of the art.  -  Presentation at 19th Microencapsulation Industrial Concention, Frankfurt (2016).

  • (3) - MAHORA (F.) -   Familles olfactives de fragrances.  -  http://vdi-parfum-generique.over-blog.com/pages/Familles_olfactives_de_fragrances-1268083.html consulté le 09.05.2016.

  • (4) - PICKENHAGEN (W.) -   Enantioselectivity in odor perception.  -  Dans TERANISHI (R.), BUTTERY (R.G.) et SHAHIDI (F.) Éd., « Flavor chemistry : trends and developments », ACS Symp. Series 388, ACS, Washington DC, p. 151-157 (1989).

  • (5) - FAZZALARI (F.A.) Éd -   Compilation of odor and taste threshold data.  -  ASTM Data Series DS 48A (1978).

  • ...

1 Réglementation

Règlement (UE) 2023/2025 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique (JOUE du 27 septembre 2023).

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2 Normes et standards

Normes ISO :

ISO 14851 (2019), Évaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques en milieu aqueux – Méthode par détermination de la demande en oxygène dans un respiromètre fermé.

ISO 10634 (2018), Qualité de l’eau – Préparation et traitement des composés organiques peu solubles dans l’eau en vue de l’évaluation de leur biodégradabilité en milieu aqueux.

ISO 17556 (2019), Plastiques – Détermination de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans le...

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