CH631205A5 - Homogeneous, liquid detergent based on water - Google Patents

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CH631205A5
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David Ellis Clarke
Guido Clemens Van Den Brom
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Unilever Nv
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Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein homogenes, flüssiges Waschmittel auf wässriger Basis, das Phosphat-Builder enthält.
Flüssige Waschmittel auf wässriger Basis sind auf dem Fachgebiet gut bekannt. Obgleich sie mehrere Vorteile gegenüber anderen Waschmittelformen, wie Pulvern, bieten, wie z. B. bessere Löslichkeit und leichtere Dosierung, ist ihre Zusammenstellung sehr schwierig, da sie in einem breiten Bereich von Lagerbedingungen, z. B. von etwa —4 bis +37 °C, physikalisch stabil sein sollten. Ausserdem sollten sie zufriedenstellende Giesseigenschaften aufweisen, obwohl sie verhältnismässig hohe Konzentrationen an Waschmittelbestandteilen, insbesondere Buildersalzen, enthalten, so dass sie idealerweise leistungsmässig den üblichen pulverförmigen Waschmitteln gleichwertig sind.
Der Stand der Technik lehrt hauptsächlich die Verwendung von mehr wasserlöslichen Bestandteilen, wie Tetrakaliumpyro-phosphat, üblicherweise mit teuren Stabilisierungsmitteln, aber selbst dann ist die Menge, die verwendet werden kann, geringer als wünschenswert im Vergleich mit pulverförmigen Waschmitteln. Wenngleich solche früheren flüssigen Zusammenstellungen annehmbare Mittel liefern mögen, soweit ihre physikalischen Eigenschaften betroffen sind, sind doch ihre Waschwirkung und andere Wascheigenschaften unbefriedigend. Beispielsweise bildeten sich mit Alkalimetallpyrophosphaten häufig Ablagerungen auf den Kleidungsstücken, insbesondere wenn die Produkte in ungewöhnlich geringen Produktkonzentrationen oder bei hohen Temperaturen verwendet wurden.
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Wurden Versuche zur Verbesserung der Waschwirkung unternommen, dann wurden Stabilität und Giessfähigkeit unbefriedigend. Insbesondere war es nicht möglich, ausreichend hohe Mengen an herkömmlichen Buildern, wie Natriumtripolyphosphat, in die flüssigen Waschmittel einzuarbeiten, ohne ernste Probleme der Trennung oder Verfestigung bzw. Erstarrung der flüssigen Mittel auszulösen.
Es wurde nun gefunden, dass homogene, klare, aufgebaute, flüssige Waschmittel durch Verwendung bestimmter Gemische von Natriumtripolyphosphat und Natrium- oder Kaliumorthophosphat als Builder und unter Verwendung eines hydrotropen Systems, das wenigstens zwei hydrotrope Mittel, die nachfolgend definiert werden, umfasst, erhalten werden können.
Soweit diese beiden Builderstoffe normalerweise in verschiedener Weise wirken, d. h. mit Natriumtripolyphosphat als Komplexierungs- oder Sequestrierbuilder und das Alkalime-tallorthophosphat als ausfällender Builder, ist es etwas überraschend, dass ein Gemisch dieser Stoffe so wirksam arbeitet. Insbesondere wenn Natriumorthophosphat allein als Builder verwendet wird, führt es leicht zu anorganischen Abscheidungen auf den gewaschenen Textilien begleitet von Wiederabschei-dung von Schmutz, aber in Gegenwart von Natriumtripolyphosphat ist die Schmutzwiederabscheidung beträchtlich herabgesetzt, während die Waschkraft offensichtlich sehr verstärkt wird. Zudem zeigt im Vergleich mit der Verwendung von Natriumtripolyphosphat alleine als Builder die gleiche Menge des Gemischs von Natriumtripolyphosphat und Alkalimetallortho-phosphat-Builder verbesserte Waschkraft- und Schmutz-wiederabscheidungseigenschaften, insbesondere in hartem Wasser.
In der Vergangenheit sind zahlreiche Vorschläge zur Verwendung gemischter Phosphat-Builder gemacht worden, z. B. Gemische von Natriumpyrophosphat und Natriumtripolyphosphat, in flüssigen Mitteln, insbesondere solche für das Reinigen harter Oberflächen. Weiter ist gut bekannt, dass die kondensierten Phosphate, wie z. B. Tripolyphosphat, unter wässrig-alkalischen Bedingungen bei hohen Temperaturen leicht zu Abbau oder Zersetzung neigen, die oft unter Waschmittelbearbeitungsbedingungen auftreten, so bei der Bildung anderer Phosphate; Natriumtripolyphosphat z. B. neigt zum Zerfall unter Bildung eines Gemischs von Natriumpyrophosphat und N atriumorthophosphat.
Bislang ist jedoch nach diesseitiger Kenntnis nicht vorgeschlagen worden, die speziellen Gemische von Natriumtripolyphosphat und Alkalimetallorthophosphat in den nachfolgend angegebenen Verhältnissen in flüssigen Textilwaschmitteln zu verwenden, die eine suspendierte Feststoffphase gemäss der Erfindung enthalten. Die Bildung klarer, flüssiger Waschmittel mit viel höheren Builder-Gehalten, als dies bisher möglich war, ist besonders vorteilhaft. Abgesehen von den Vorteilen geringerer Viskosität und besserer Lagereigenschaften als heterogene, flüssige Suspensionsmittel für den Verbraucher können sie im allgemeinen leichter hergestellt werden.
Das Verhältnis des Natriumtripolyphosphats zum Natriumoder Kaliumorthophosphat in dem Waschmittel liegt zwischen 10:1 bis 1:10, insbesondere 5:1 bis 1:2 Gewichtsteile, bevorzugt 4:1 bis 2:3 und insbesondere 3:1 bis 1:1 Gewichtsteile. Diese Verhältnisse von Natriumtripolyphosphat zu dem Natriumoder Kaliumorthophosphat werden zu Erzielung optimaler Builder-Eigenschaften und anderer Wascheigenschaften relativ zur maximalen Menge dieser Bestandteile, die in den flüssigen Mitteln ohne Stabilitätsverlust hingenommen werden können, gewählt.
Die tatsächlichen Mengen an Natriumtripolyphosphat und Natrium- oder Kaliumorthophosphat werden vorzugsweise entsprechend dem Gesamtgehalt an Phosphat-Builder gewählt, der in den flüssigen Waschmitteln erwünscht oder zulässig ist.
Die Gesamtmenge an Natriumtripolyphosphat plus Natriumoder Kaliumorthophosphat liegt im Bereich von 6 bis 35 Gewichtsprozent des Mittels, bevorzugt 10 bis 25, insbesondere 15 bis 25 Gewichtsprozent. Die Einzelmenge an Natriumtripolyphosphat und Natrium- oder Kaliumorthophosphat beträgt wenigstens 4 bzw. 2%, wobei letztere vorzugsweise wenigstens 4 Gewichtsprozent des Mittels ist.
Werden höhere Gehalte an Natriumtripolyphosphat verwendet, d. h. mehr als etwa 12 Gewichtsprozent des Mittels, ist es vorteilhaft, eine Art Natriumtripolyphosphat zu verwenden, die rasch hydratisiert, da dies die Löslichkeit fördert, insbesondere bei Verwendung in Mitteln, die höhere Gehalte an Natriumtripolyphosphat aufweisen. Geeignete Arten an Natriumtripolyphosphat sind mit einem hohen, d. h. über 50% liegenden Gehalt an Phase I im Handel erhältlich, und sie können auch teilweise oder ganz vorhydratisiert sein. Die Verarbeitungsbedingungen, einschliesslich Mischtemperaturen, werden natürlich im allgemeinen entsprechend der Art des eingesetzten N atriumtripolyphosphats eingestellt.
Ausser den gemischten Phosphat-Buildern enthalten die flüssigen Waschmittel gemäss der Erfindung eine synthetische waschaktive Verbindung, die eine anionische, nichtionische, amphotere oder zwitterionische waschaktive Verbindung oder deren Gemisch sein kann. Viele geeignete waschaktive Verbindungen sind in der Regel im Handel erhältlich und ausführlich in der Literatur beschrieben, z. B. in «Surface Active Agents and Detergents», Bände I und II, von Schwartz, Perry und Berch.
Die bevorzugten waschaktiven Verbindungen, die verwendet werden können, sind synthetische anionische Verbindungen. Sie sind gewöhnlich wasserlösliche Alkalimetallsalze organischer Sulfate und Sulfonate mit Alkylresten mit etwa 8 bis etwa 22 Kohlenstoffatomen, wobei der Ausdruck Alkyl den Alkylanteil höherer Acylreste einschliesst. Beispiele für geeignete synthetische anionische waschaktive Verbindungen sind Natrium- und Kalium-prim.- oder sec.-arylalkylsulfate, insbesondere solche, die durch Sulfatieren der höheren (Cs-Cis)Alko-hole erhalten werden, die durch Reduzieren der Glyceride von Talg- oder Kokosnussöl gewonnen wurden; Natrium- und Kalium-alkyl(Co-C2o)-benzolsulfonate, insbesondere Natrium-lin.-sec.-alkyl(Cio-Ci5)-benzolsulfonate;Natrium-alkylglyceryl-äthersulfate, insbesondere solcher Äther der höheren Alkohole, die sich vom Talg- oder Kokosnussöl und synthetischen, aus Petroleum stammenden Alkoholen ableiten, Natrium-kokosnussölfettsäure-monoglyceridsulfate und -sulfonate; Natrium- und Kaliumsalze von Schwefelsäureestern höherer (C9-Ci8)Fettalkohol-alkylenoxid-, insbesondere Äthylenoxid-Reaktionsprodukte; die Reaktionsprodukte von Fettsäuren, wie Kokosnussfettsäuren, verestert mit Isethionsäure und mit Natriumhydroxid neutralisiert; Natrium- und Kaliumsalze von Fettsäureamiden des Methyltaurins; primäre oder sekundäre Alkanmonosulfonate, wie solche aus der Umsetzung von alpha-01efinen(C8-C2o) mit Natriumbisulfit und solche aus der Umsetzung von Paraffinen mit SO2 und CI2 und anschliessenden Hydrolyse mit einer Base zu einem statistischen Sulfonat; und Olefinsulfonate, ein Ausdruck, der ein Material beschreibt, das durch Umsetzen von Olefinen, insbesondere alpha-Olefinen, mit SO3 und anschliessendes Neutralisieren und Hydrolysieren des Reaktionsprodukts hergestellt wurde.
Wenngleich im allgemeinen die Natriumsalze der anionischen waschaktiven Verbindungen aus Kostengründen bevorzugt werden, können gelegentlich die Kaliumsalze mit Vorteil verwendet werden, insbesondere in Mitteln mit hohen Gehalten an anderen Natriumsalzen, wie Natriumtripolyphosphat und Natriumorthophosphat.
Von den anionischen waschaktiven Verbindungen sind Alkalimetall(Cio-Ci5)alkylbenzolsulfate besonders bevorzugt, sowohl aufgrund ihrer leichten Zugänglichkeit und aus Kosten-
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gründen als auch aufgrund ihrer vorteilhaften Löslichkeitsei-genschaften.
Gewünschtenfalls können nichtionische waschaktive Verbindungen als einzige waschaktive Verbindungen oder bevorzugt im Gemisch mit anionischen waschaktiven Verbindungen, insbesondere den Alkylbenzolsulfonaten, verwendet werden. Zu Beispielen gehören die Reaktionsprodukte von Alkylenoxi-den, gewöhnlichen Äthylenoxid, mit (C6-C22)PhenoIen, im allgemeinen 5 bis 25 ÄO, d. h. 5 bis 25 Einheiten Äthylenoxid pro Molekül; die Kondensationsprodukte aliphatischer primärer oder sekundärer (Cs-CisJAlkohole mit Äthylenoxid, gewöhnlich 2 bis 30 ÄO, z. B. 6 bis 20 ÄO, und durch Kondensieren von Äthylenoxid mit den Reaktionsprodukten von Propylenoxid und Äthylendiamin hergestellte Produkte. Es ist beispielsweise auch möglich, solche nichtionischen Mittel zu verwenden, die zuerst durch Äthoxylieren und dann Propoxylieren des hydro-xylgruppen-haltigen organischen Restes, z. B. von Cs-Cis-Alko-holen, mit ÄO und PO hergestellt wurden. Andere sogenannte nichtionische waschaktive Verbindungen umfassen beispielsweise langkettige tertiäre Aminoxide, langkettige tertiäre Phosphinoxide und Dialkylsulfoxide.
Gemische waschaktiver Verbindungen, z. B. gemischte anionische oder gemischte anionische und nichtionische Verbindungen, können in den Waschmitteln verwendet werden, insbesondere, um ihnen kontrolliert gering schäumende Eigenschaften zu verleihen. Gemische aus Aminoxiden und äthoxy-lierten anionischen Verbindungen können auch von Vorteil sein.
Anteile an amphoteren oder zwitterionischen waschaktiven Verbindungen können auch in den flüssigen Waschmitteln gemäss der Erfindung eingesetzt werden, dies ist aer normalerweise aufgrund ihrer verhältnismässig hohen Kosten nicht erwünscht. Werden irgendwelche amphoteren oder zwitterionischen waschaktiven Verbindungen verwendet, geschieht dies im allgemeinen in kleinen Mengen in Mitteln auf der Grundlage der viel häufiger verwendeten anionischen und/oder nichtionischen waschaktiven Verbindungen.
Die Menge an synthetischer waschaktiver Verbindung oder Verbindungen liegt im Bereich von 2,0 bis 20, bevorzugt 5 bis 15 Gewichtsprozent der Mittel, in Abhängigkeit von den gewünschten Eigenschaften. Geringere Mengen an nichtionischen waschaktiven Verbindungen sollten innerhalb dieses Bereichs verwendet werden, da sie gewöhnlich leicht zur Ausbildung einer eigenen flüssigen Phase neigen, wenn sie in höheren Mengen verwendet werden, d. h. über etwa 5 Gewichtsprozent. Das Verhältnis von waschaktiven Verbindungen insgesamt zur Gesamtmenge an Natriumtripolyphosphat und Natrium- oder Kaliumorthophosphat sollte im allgemeinen im Bereich von etwa 2:1 bis etwa 1:5, bevorzugt etwa 1:1 bis etwa 1:3 Gewichtsteilen liegen.
Um die Herstellung der homogenen flüssigen Waschmittel mit verhältnismässig hohen Gehalten an Buildern zu erleichtern, wird bevorzugt Kalium- statt Natriumorthophosphat verwendet. Das Kaliumorthophosphat kann als solches zugesetzt werden, oder Orthophosphorsäure kann mit einem Kaliumsalz, wie Kaliumhydroxid, während der Herstellung der Mittel neutralisiert werden. Es ist zu bemerken, dass der Ausdruck Natrium- oder Kaliumorthophosphat die Mono-, Di- und Tri-orthophosphate umfasst. Anstelle des Natriumtripolyphosphats kann das Kaliumsalz verwendet werden, dies ist aber teurer.
Es ist wichtig, ein hydrotropes System in den Mitteln zu haben, um vorzugsweise jede Neigung zur Trennung in verschiedene flüssige Phasen zu verringern. Das hydrotrope System, das sich zur Verwendung in den homogenen flüssigen Waschmitteln als wirksam erwiesen hat, umfasst ein hydrotropes Mittel aus der Gruppe der Alkalimetall- oder Ammonium-toluol-, -cumol- und -xylolsulfonate, Harnstoff, niedere aliphati-
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5
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sehe Alkohole, wie Äthanol, der gewöhnlich als mit Methanol vergällter Industriespiritus (IMS) geliefert wird, und ein hydro-tropes Mittel der Gruppe niederer (Cs-Ci8)Fettsäurealkanol-amide, wie Kokosnussäthanolamid, und leicht wasserlösliche Seifen von Cio-C22-Fettsäuren, einschliesslich solche polymeri-sierten Fettsäuren, wie z.B. Kalium-kokosnussseife und Kalium-oleat, Kaliumseife dimerisierter Oleinsäure und deren Gemische. Die Anwesenheit solcher Seifen als Hydrotrope ist normalerweise von besonderem Vorteil bei homogenen flüssigen Mitteln mit höheren Gehalten an Natriumtripolyphosphaten, d. h. über etwa 15 Gewichtsprozent. Die Fettsäurealkylolamide wirken auch als Schaumverbesserer und sollten deshalb normalerweise nicht in wenig schäumenden Mitteln verwendet werden.
Die Menge eines jeden, das hydrotrope System bildenden hydrotropen Mittels liegt im Bereich von 1 bis 15, bevorzugt 5 bis 10 Gewichtsprozent des Mittels. Zu bemerken ist, dass ein Überschuss dieser hydrotropen Mittel ebenso schädlich sein kann, wie zu wenig Material für optimale Eigenschaften des flüssigen Mittels, befriedigende Gehalte können aber leicht innerhalb des beschriebenen Bereichs aufgefunden werden.
Es ist im allgemeinen erwünscht, ein oder mehrere Mittel, das bzw. die die Wiederabscheidung verhindern, in den erfin-dungsgemässen flüssigen Waschmitteln einzuarbeiten, um jede Neigung zur Bildung anorganischer Abscheidungen auf gewaschenen Textilien, insbesondere unter Einsatzbedingungen bei geringer Produktkonzentration, herabzusetzen. Beispiele für bevorzugte Mittel zur Verhinderung der Wiederabscheidung sind Homo- und Copolyacrylate, z. B. Natriumpolyacrylat, das Natriumsalz von Copolymethacrylamid/Acrylsäure und Natrium-poly-alpha-hydroxyacrylat, Salze von Copolymeren aus Maleinsäureanhydrid mit Äthylen, Methylvinyläther oder Styrol, insbesondere 1 :l-Copolymere, gegebenenfalls mit teilweiser Veresterung der Carboxylgruppen, und die Natriumsalze von Polymaleinsäure und Polyitaconsäure. Solche Copolymeren haben gewöhnlich verhältnismässig geringe Molekulargewichte, z. B. im Bereich von etwa 2000 bis 50 000. Die Maleinsäureanhydrid-Copolymeren können auch gewisse stabilisierende Eigenschaften haben, insbesondere wenn nichtionische waschaktive Verbindungen verwendet werden. Weiter, weniger bevorzugte, die Wiederabscheidung verhindernde Mittel umfassen Phosphatester äthoxylierter aliphatischer Alkohole, Polyäthylenglykolphosphatester und bestimmte Phosphonate, wie Natrium-äthan-l-hydroxy-l,l-diphosphonat, Äthylendiamin-tetramethylenphosphonsäure und Natrium-2-phosphonobutan-tricarboxylat. Das am meisten bevorzugte Mittel gegen die Wiederabscheidung ist Natriumpolyacrylat mit einem Molekulargewicht von etwa 2000 bis etwa 30 000, z. B. etwa 15 000 bis 25 000. Die Menge solcher Mittel gegen die Wiederabscheidung liegt im allgemeinn zwischen etwa 0,1 und etwa 5, bevorzugt etwa 0,2 und etwa 2 Gewichtsprozent der Mittel.
In die erfindungsgemässen Waschmittel können auch geringe Mengen, z. B. bis zu etwa 10 Gewichtsprozent, anderer Builder eingearbeitet sein, die entweder sogenannte Fällungs-Builder oder Komplexierungs-Builder sein können. Dies kann von besonderem Vorteil sein, wo die Waschkraft erhöht werden soll, während besonders geringe Mengen des notwendigen Natriumtripolyphosphats und des Natrium- oder Kaliumorthophosphat als Builder verwendet werden, um aus Gründen des Umweltschutzes in den Waschmitteln besonders geringe Phosphorgehalte zu erzielen. Beispiele für solche weiteren Builder sind Amincarboxylate, wie Natriumnitrilotriacetat. Erwünscht ist es im allgemeinen jedoch, keine weiteren Phosphat-Builder ausser dem Natriumtripolyphosphat und dem Natrium- oder Kaliumorthophosphat vorliegen zu haben, und insbesondere erwünscht ist es, Pyrophosphat von den Mitteln auszuschlies-sen, da sie anorganische Abscheidungen und die Schmutz-
wiederabscheidung leicht verstärken. Etwas Pyrophosphat kann z. B. als Verunreinigung in dem Natriumtripolyphosphat vorliegen oder durch Hydrolyse des Natriumtripolyphosphats bei der Waschmittelherstellung entstehen, insbesondere unter alkalischen Bedingungen bei höheren Temperaturen, daher können geringe Mengen an Natriumpyrophosphat unvermeidlich sein, vorzugsweise sollten sie aber unter etwa 5, insbesondere bevorzugt unter etwa 2 Gewichtsprozent der Mittel ausmachen.
Die erfindungsgemässen flüssigen Waschmittel können irgendwelche der herkömmlichen Zusätze in den Mengen enthalten, in denen solche Zusätze normalerweise in flüssigen Waschmitteln zum Wäschewaschen verwendet werden. Beispiele für diese Zusätze sind Schaumunterdrücker, die Wiederabscheidung hemmende Mittel, wie Carboxymethylcellulose (CMC), alkalische Salze, wie Alkalimetallcarbonat oder Alkali-metallhydroxide, und, gewöhnlich in sehr geringen Mengen zugegen, Fluoreszenzmittel, Parfums, Enzyme, wie Proteasen und Amylasen, keimtötende Mittel und Farbstoffe. Wird CMC verwendet, hat es sich normalerweise als vorteilhaft erwiesen, auch ein stabilisierendes Mittel für dieses Material einzuarbeiten, z. B. ein hydriertes Rizinusöl (Rizinuswachs), Carnauba-wachs, Bienenwachs usw.
Die Ergänzungsmenge der Mittel ist Wasser, das gewöhnlich in einer Menge von etwa 40 bis etwa 75, bevorzugt etwa 45 bis etwa 65 Gewichtsprozent vorhanden ist.
Um hohe Waschkraft zu gewährleisten, sollten die flüssigen Waschmittel üblicherweise alkalisch sein, und vorzugsweise sollten sie einen pH im Bereich von etwa 9 bis 12, bevorzugt etwa 9,5 bis etwa 11 aufweisen, wenn sie in wässriger Lösung des Mittels bei der empfohlenen Konzentration verwendet werden. Um dieses Erfordernis zu erfüllen, sollte vorzugsweise das unverdünnte flüssige Mittel auch von hohem pH sein, z. B. etwa pH 12 bis 13, bevorzugt etwa pH 12,5. Zu bemerken ist, dass ein extrem hoher pH, z. B. über etwa pH 13, aus Gründen der Sicherheit im Haushalt in der Regel weniger wünschenswert ist. Die Bestandteile in solchen hochalkalischen Waschmitteln sollten im allgemeinen natürlich entsprechend ihrer Alkalistabilität ausgewählt werden, dies gilt insbesondere für pH-empfindliche Stoffe, wie Enzyme, und ein in dieser Hinsicht besonders geeignetes proteolytisches Enzym ist im Handel unter der Bezeichnung «Esperase» erhältlich.
Erwünscht ist in dem Mittel beispielsweise auch ein Alkalipuffer, z. B. Alkalimetallcarbonat, um den pH beim Einsatz wenigstens bei 9 zu halten, insbesondere unter Einsatzbedingungen, z. B. in hartem Wasser oder bei geringen Produktkonzentrationen, wenn das Natrium- oder Kaliumorthophosphat in Form seines Calciumsalzes ausgefällt wird und dann nicht selbst als alkalischer Puffer wirken kann. Alkalimetallsilikate, z. B. Natriumortho-, -meta- oder vorzugsweise neutrale oder alkalische Silikate, die gewöhnlich als alkalische Puffer verwendet werden, sind in die homogenen flüssigen Mittel schwieriger einzuarbeiten, insbesondere bei höheren Natriumtripolypho-sphatgehalten. Ein Alkalimetallhydroxid, bevorzugt Kaliumhydroxid, kann alternativ oder zusätzlich zur Schaffung eines anfangs hohen pH-Werts verwendet werden.
Die flüssigen Waschmittel können leicht durch Zusatz der Bestandteile zu Wasser in einer herkömmlichen Anlage für die Waschmittelherstellung produziert werden. Für höhere Gehalte an Phosphat-Buildern wird vorzugsweise das Wasser zuerst erwärmt, z. B. auf etwa 60 bis 80 °C, und dann werden die anorganischen Builder zugesetzt, worauf die waschaktive Verbindung oder Verbindungen und dann andere organische Materialien folgen. Andererseits kann, wenn gewünscht, die Reaktionswärme zwischen sauren und alkalischen Bestandteilen zur Temperaturerhöhung und für die erleichterte Vermischung der Bestandteile verwendet werden.
Die anfallenden Mittel haben im allgemeinen Viskositäten
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SO
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im Bereich von etwa 20 bis 2000, insbesondere etwa 50 bis etwa bezogen sind, sofern nicht anders angegeben.
1000 cP, gemessen bei Raumtemperatur in einem Brookfield-
Viscometer (Spindel Nr. 3,30 UpM). Beispiele I bis X
Weitere Vorteile, Merkmale und Ausführungsformen der Eine Reihe stabiler, homogener, flüssiger Waschmittel zu
Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung der s den folgenden Rezepturen wurde hergestellt:
Beispiele, in denen Teile und Prozentsätze auf das Gewicht
Prozentsätze
Beispiel 1 23456789 10
Bestandteil
N atriumalkylbenzolsulfonat1
6
6
6
6
6
6
7,5
7,5
6
6
Talgfettamid - 11 ÄO
2
2
2
2
2
-
-
-
2
2
N atriumtripolyphosphat
10
10
10
10
10
10
10
10
13
15
Kaliumorthophosphat
10
10
10
10
10
10
7,5
7,5
6
7,5
Kokosnussfettsäure2
-
-
2
5
5
5
11
11
-
-
Kaliumhydroxid
2
2
3
4
2
2
4
4
1
1
dimerisierte Oleinsäure3
2
2
2
2
-
-
-
-
5
5
N atriumxylolsulfonat
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
Äthanol
-
2
2
2
2
5
2,0
-
-
-
Wasser
63
61
58
54
58
60
55
55
62
58,5
25
'In den Beispielen 1 bis 8 hatte das Alkylbenzolsulfonat eine (Cn-Ci5)-Alkylgruppe und in den Beispielen 9 und 10 wurde ein (Ci i-Ci2)-Alkyl-benzolsulfonat verwendet.
Neutralisation mit etwas KOH zur Bildung der Kalium-kokosnussseife in dem Mittel.
3Erhalten als EMPOL zur Schaumsteuerung, neutralisiert durch die KOH in dem Mittel.
Alle diese Zusammenstellungen zeigten gute Wascheigenschaften aufgrund der verhältnismässig hohen Building-Eigen-schaften des Natriumtripolyphosphats und Kaliumorthopho-sphats.
Beispiel XI
Ein klares, homogenes, wenig schäumendes, flüssiges Waschmittel der folgenden Rezeptur wurde hergestellt:
30
Bestandteil
%
Kaliumalkylbenzolsulfonat
7,50
(Ci6-Cis)Alkyl-25 ÄO
1,45
(Ci3-Ci5)Alkyl-llÄO
0,80
dimerisierte Oleinsäure
5,50
N atriumtripolyphosphat
13,00
Kaliumorthophosphat1
7,70
N atriumxylolsulfonat
6,10
Fluoreszenzmittel
0,15
Wasser
57,80
Bestandteil
%
'Hergestellt durch Reaktion zwischen Orthophosphor-40 säure und Kaliumhydroxid während der Herstellung des Mittels.
Dieses Mittel hatte eine geringe Viskosität und erwies sich bis herab zu -4 °C als tabil.
Natrium(Cn-Ci2)alkylbenzolsulfonat
Talgfettamid - 11 ÄO
dimerisierte Oleinsäure
Natriumtripolyphosphat
Kaliumorthophosphat
N atriumxylolsulfonat
Kaliumhydroxid
Kaliumcarbonat
Wasser
6,0 2,0 5,0 10,0 6,0 5,0 1,0 5,0 60,0
45 Beispiel XIII
Ein klares, isotropes, stark schäumendes, flüssiges Waschmittel mit Grrüststoffen der folgenden Zusammensetzung wurde hergestellt:
50
Bestandteil
Dieses flüssige Mittel war leicht giessbar und bei Lagerung bis herab zu -10 °C stabil. Ersatz des Kaliumcarbonats durch Natriumcarbonat ergab auch eine klare stabile Flüssigkeit,
jedoch von höherer Viskosität. In beiden Fällen verbesserte die alkalische Pufferwirkung des Carbonats die Wascheigenschaf- 60 ten des Mittels.
Kaliumalkylbenzolsulfonat1 (Cs-CiOAlkanol — 8 ÄO Kaliumhydroxid N atriumtripolyphosphat Kaliumorthophosphat2 Kokosnussfettdiäthanolamid Kalium-kokosnussseife1 N atriumxylolsuIfonat/Toluolsulfonat (4:1)
Wasser
%
8,0 2,0 4,5
16,5 5,0 2,0 1,0 6,0
55,9
65
Beispiel XII 'Berechnet als Säureform.
Ein homogenes, klares, flüssiges Mittel mit Gerüststoffen 2Aus Dikaliumhydrogen-orthophosphat durch Umsetzung der folgenden Zusammensetzung wurde hergestellt: mjt dem Kaliumhydroxid.
631205
6
Dieses Produkt zeigte eine gute Stabilität ( - 5 °C bis 52 °C) Bestandteil %
und eine geringe Viskosität von etwa 100 bis 200 cP bei Raum-
temperatur (Brookfield-Spindel Nr. 3,30 UpM) bei pH 12,5.
Ersatz der nichtionischen waschaktiven Verbindung durch Kaliumalkylbenzolsulfonat (C11-C12; als Säure) 6 andere ähnliche Materialien, z. B. (C9-Cn)Alkanol - 6 ÄO, (C12- 5 linearer primärer Cu-Cis-Alkohol, kondensiert mit
Cis)Alkanol - 7 ÄO oder (Ci2-Cis)Alkanol - 3 ÄO erwies sich 7 Mol Äthylen/Propylenoxid (Molverhältnis 88:12) 2,5
als gleichfalls befriedigend. Oleinsäure • 5,0
Natriumtripolyphosphat 16,5
Beispiel XIV Kaliumorthophosphat 6,0
Ein homogenes, klares, flüssiges Mittel mit Gerüststoffen 10 KOH 4,0
der folgenden Zusammensetzung wurde hergestellt: Natriumtoluolsulfonat 6,0
CMC (Natriumsalz) 0,25
Rizinuswachs 0,25
Fluoreszenzstoff, Farbstoffe, Parfum usw. 0,3
15 Wasser 53,2
Die Viskosität betrug 300 cP, der pH 12,5, und das Produkt war über längere Standzeiträume bei -5 und +37 CC stabil.

Claims (8)

  1. 631205
    PATENTANSPRÜCHE
    1. Homogenes, flüssiges Waschmittel auf wässriger Basis, enthaltend a) 2 bis 20 Gewichtsprozent einer synthetischen waschaktiven Verbindung, die nicht eine Seife oder ein Fettsäurealkylol-amid ist,
    b) wenigstens 4 Gewichtsprozent Natriumtripolyphosphat,
    c) wenigstens 2 Gewichtsprozent Natrium- oder Kalium-orthophosphat, wobei die Summe von b) und c) 6 bis 35 Gewichtsprozent beträgt, und das Gewichtsverhältnis von b):c)von 10:1 bis 1:10 ist,
    d) 1 bis 15 Gewichtsprozent eines hydrotropen Bestandteils aus der Gruppe Alkalimetall- oder Ammoniumtoluol-, -xylol-, -cumolsulfonat, Harnstoff, niederer aliphatischer Alkohole und deren Gemische und e) 1 bis 15 Gewichtsprozent eines hydrotropen Bestandteils aus der Gruppe Cs-Cis-Fettsäurealkylolamid, Kaliumseife von Cio-C22-Fettsäuren und Kaliumseife von dimerisierten C10-C22-Fettsäuren in einem wässrigen Medium.
  2. 2. Mittel nach Anspruch 1 mit einem Gehalt von 5 bis 15 Gewichtsprozent einer synthetischen waschaktiven Verbindung, die nicht eine Seife oder ein Fettsäurealkylolamid ist.
  3. 3. Mittel nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Summe von b) und c) 15 bis 25 Gewichtsprozent beträgt.
  4. 4. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3 mit einem Gewichtsverhältnis von b) zu c) von 4:1 bis 2:3.
  5. 5. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4 mit einem Gewichtsverhältnis von b) zu c) von 3:1 bis 1:1.
  6. 6. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 5 mit einem Gehalt des hydrotropen Bestandteils d) in einer Menge von 5 bis 10 Gewichtsprozent.
  7. 7. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 6 mit einem Gehalt von wenigstens 12 Gewichtsprozent Natriumtripolyphosphat.
  8. 8. Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dessen Natriumtripolyphosphat mehr als 50 Gewichtsprozent Phase I enthält.
    20
    40
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