WO2004013271A1 - Reinigungsmittel für harte oberflächen - Google Patents

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WO2004013271A1
WO2004013271A1 PCT/EP2003/008033 EP0308033W WO2004013271A1 WO 2004013271 A1 WO2004013271 A1 WO 2004013271A1 EP 0308033 W EP0308033 W EP 0308033W WO 2004013271 A1 WO2004013271 A1 WO 2004013271A1
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WO
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cleaning agent
agent according
weight
cleaning
ethoxylated
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Christine Schröder
Jürgen Noglich
Marcel Roth
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Henkel AG and Co KGaA
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    • C11D2111/00Cleaning compositions characterised by the objects to be cleaned; Cleaning compositions characterised by non-standard cleaning or washing processes
    • C11D2111/10Objects to be cleaned
    • C11D2111/14Hard surfaces

Definitions

  • the invention relates to aqueous cleaning agents for the treatment of hard surfaces, comprising at least one surfactant, an ethoxylated triglyceride and a hydrophilizing agent.
  • Hard surface cleaning agents are usually aqueous preparations that contain surfactants, organic solvents and cleaning alkalis.
  • surfactants organic solvents and cleaning alkalis.
  • organic solvents usually lower alcohols and glycol ethers
  • examples include US Pat. Nos. 3,839234, 3,882,038, EP 393,772 and EP 344,847.
  • Ethoxylated triglycerides are mainly used in cosmetic applications as emulsifiers.
  • An example here is ethoxylated, hardened castor oil, the effect of which as a cold water emulsifier for cosmetic products is described in the patent DE 4338 999.
  • the object of the invention is to provide a cleaning agent for hard surfaces, which brings about a good cleaning of the treated surfaces and at the same time is distinguished by a spotless drainage of water and a special gloss of the treated surface.
  • an aqueous cleaning agent for treating hard surfaces comprising a) at least one surfactant, b) at least one ethoxylated triglyceride and c) at least one hydrophilizing agent.
  • Surfactants are suitable for the agents according to the invention, in particular from the classes of anionic and nonionic surfactants. According to the invention, one or more anionic and / or nonionic surfactants can be used.
  • the amount of anionic surfactant is usually not more than 10% by weight, preferably between 0.01 and 5% by weight, in particular between 0.01 and 1% by weight and particularly preferably between 0.1 and 0.5% by weight .-%. If the agents contain nonionic surfactants, their concentration is usually not more than 3% by weight, preferably between 0.001 and 0.5% by weight and in particular between 0.01 and 0.3% by weight.
  • the ethoxylated triglyceride and any surface-active compounds contained in the following are not taken into account as surfactants in the amounts given here.
  • Suitable anionic surfactants are preferably C 8 -C 8 monoalkyl sulfates, C 8 -C 8 alkyl polyglycol ether sulfates having 2 to 6 ethylene oxide units (EO) in the ether part, C 8 -C 8 alkyl benzene sulfonates, in particular having about 10 C atoms in the alkyl part, C 8 -C 20 alkanesulfonates and sulfosuccinic acid esters with 8 to 18 C atoms in the alcohol residues.
  • EO ethylene oxide units
  • the anionic surfactants are preferably used as sodium salts, but can also be present as other alkali or alkaline earth metal salts, for example magnesium salts, and in the form of ammonium or amine salts.
  • surfactants examples include sodium lauryl sulfate, sodium sec-alkane sulfonate with about 15 carbon atoms and sodium dioctyl sulfosuccinate. Monoalkyl sulfates with 10 to 12 carbon atoms have proven to be particularly suitable.
  • nonionic surfactants are especially C 8 -C 8 alcohol polyglycol ethers, ie alcohols with 8 to 18 C atoms in the alkyl part and 2 to 40 ethylene oxide and / or propylene oxide units (EO or PO), C 8 -C 8 carboxylic acid polyglycol esters with 2 to 15 EO, ethoxylated fatty acid amides with 12 to 18 C atoms in the fatty acid part and 2 to 8 EO, long-chain amine oxides with 14 to 20 C atoms and long-chain alkyl polyglycosides with 8 to 14 C atoms in the alkyl part and 1 to 3 glycoside units ,
  • Examples of such surfactants are oleyl-cetyl alcohol with 5 EO, nonylphenol with 10 EO, lauric acid diethanolamide, coconut alkyl dimethylamine oxide and coconut alkyl polyglucoside with an average of 1.4 glucose units.
  • Preferred nonionic surfactants are alcohol polyglycol ethers, in particular with 2 to 30 ethylene and / or propylene oxide units, fatty acid polyglycol esters with in particular 2 to 10 EO, the alkyl polyglycosides and, in turn, the representatives with 8 to 10 carbon atoms in the alkyl part and up to 2 glucose units.
  • Fatty alcohol polyglycol ethers with in particular 2 to 25 EO and / or PO units are particularly preferred.
  • Agents which contain anionic and nonionic surfactant in particular combinations of fatty alkyl sulfates and / or fatty alcohol polyglycol ether sulfates with fatty alcohol polyglycol ether, are particularly preferred.
  • the composition according to the invention contains at least one ethoxylated triglyceride.
  • Ethoxylated triglycerides are further understood to mean the reaction products of naturally obtained or synthetically produced glycerol trifatty acid esters with different ratios of ethylene oxide. The ethoxylation of these fatty acid triglycerides can be carried out in a manner known to the person skilled in the art with ethylene oxide, for example described in the patents EP 283 977 or DE 4 133 153.
  • Natural triglycerides can be of vegetable or animal origin, eg. B.
  • Synthetic triglycerides can be produced directly by the esterification of glycerin with suitable fatty acids.
  • suitable fatty acids e.g. 1, 3-butanediol, 1, 3-butanediol, 1, 3-butanediol, 1, 3-butanediol, 1, 3-butanediol, 1, 3-butanediol, 1, 3-butanediol, 1, 3-butanolated triglycerides.
  • the ethoxylated triglycerides also contribute to the distribution of more hydrophobic components in the cleaning agent, e.g. of perfume oils to stabilize through their emulsifying properties.
  • the ethoxylated triglyceride is contained in the form of ethoxylated natural rapeseed oil, palm fat, olive oil, linseed oil or castor oil, in particular hardened castor oil.
  • natural oils have the advantage that they are renewable raw materials and can therefore be produced in an environmentally friendly manner.
  • the oils mentioned contain large proportions (in% by weight) of triglycerides, so it is not necessary to separate them from other components, that is to say purification, and the raw materials can be offered at a correspondingly lower price.
  • Hardened or uncured castor oil is used ethoxylated in various cosmetic applications.
  • Ethoxylated hydrogenated castor oil is available for example under the names Tagat R ® (Goldschmidt), Eumulgin HRE ® (Cognis), in particular Eumulgin® HRE ® 455, Cremophor RH ® (BASF) or Arlatone ® (ICIJ.
  • ethoxylated, non-hydrogenated Castor oil sold under the product names Emulsogen EL ® (Clariant), Eumulgin RO ® (Cognis), Arlatone ® (ICI) or Marlowet R40 ® (Degussa-Hüls).
  • the cleaning agent according to the invention, 0.01 to 5.0% by weight of ethoxylated triglyceride is contained.
  • the cleaning agent particularly preferably contains 0.1 to 1.5% by weight of ethoxylated triglyceride.
  • hydrophilizing agents are substances which increase the hydrophilicity of the treated surfaces or reduce their hydrophobicity. They leave an invisible film on it which, when rewetted, leads to a quick, even drain of the water. No water drops remain on the surface, so that streaks or stains from dried water are prevented both immediately after application and when the treated surface is sprinkled.
  • hydrophilizing agents are substances with functional, especially ionic groups, e.g. Sulphonic acids, but also cationic or cationic polymers, which attach to the surface as an invisible film and can thus reduce their hydrophobicity.
  • ionic groups e.g. Sulphonic acids
  • cationic or cationic polymers which attach to the surface as an invisible film and can thus reduce their hydrophobicity.
  • the hydrophilizing agent is selected from acids, salts and / or derivatives from the group of phosphonic acids, polycarboxylic acids, sulfonic acids and / or polysulfonic acids and / or from polyethyleneimines and / or their derivatives.
  • These hydrophilizing agents usually have anionic, functional groups, e.g. B. carboxylates, sulfonates or phosphonates, which can significantly reduce the hydrophobicity of the treated surfaces.
  • carboxymethylated polyethyleneimine Polyethylene acrylic acid and / or poly (p-styrene sulfonic acid) are used. Because of their polymeric character, these hydrophilizing agents have many anionic groups. The high molecular weight, often between 1,000 and 1,000,000 g / mol, in particular 10,000 and 700,000 g / mol, moreover leads to better adhesion of the substances to the surface and thus to the production of an invisible film.
  • Polyethylene acrylic acid for example, available under the name Poligen ® (BASF), eg Poligen WE 4, or poly (4-styrene) commercially for example under Versa ® (National Starch and Chemistry Company) or Lewatit ® (Bayer) available, improving especially the Drying behavior after application and irrigation.
  • Poligen ® eg Poligen WE 4
  • poly (4-styrene) commercially for example under Versa ® (National Starch and Chemistry Company) or Lewatit ® (Bayer) available, improving especially the Drying behavior after application and irrigation.
  • carboxymethylated polyethyleneimine commercially available, for example under the name Lupasol ® LU 249 (BASF). It has a high level of hydrophilicity and leads to excellent drainage behavior and a special shine on the treated surfaces.
  • the hydrophilizing agents are contained in the cleaning agents according to the invention in an amount of 0.01 to 3% by weight, in particular 0.1 to 1.5% by weight.
  • the surfactant is 0.1 to 1.5% by weight
  • the ethoxylated triglyceride is 0.1 to 1.5% by weight
  • the hydrophilizing agent is 0.1 to 1.5% by weight. -% is contained in the cleaning agents.
  • the gloss caused by the cleaning agents according to the invention always proved to be particularly strong when the concentrations of the ingredients in the cleaning agents according to the invention were in the lower to middle range of the concentration ranges indicated. This is particularly true for compositions in which the surfactant is 0.01 to 0.9% by weight, the ethoxylated triglyceride is 0.01 to 0.7% by weight and the hydrophilizing agent is 0.01 to 0.8% % By weight is included.
  • surfactant ethoxylated triglyceride
  • hydrophilizing agent shows an unexpected, synergistic effect in the treatment of hard Surfaces, especially a very good drainage and drying behavior and strong gloss.
  • the cleaning agent according to the invention can contain water-soluble organic solvents, for example alcohols, preferably with a chain length of 2 to 5 carbon atoms, and / or ether alcohols.
  • the alcohols or ether alcohols increase the cleaning performance of the agent according to the invention and improve the solubility of certain, more hydrophobic ingredients.
  • the amount of organic solvent is usually not more than 20% by weight, preferably 0.5 to 10% by weight, in particular 1 to 6% by weight.
  • ethanol isopropanol, n-propanol, 1,2-propanediol and / or 1,3-propanediol can be used as alcohols.
  • Ethanol is particularly preferred.
  • Sufficiently water-soluble compounds with up to 10 carbon atoms in the molecule are suitable as ether alcohols. Examples of such ether alcohols are ethylene glycol monobutyl ether, propylene glycol monobutyl ether, diethylene glycol monobutyl ether, propylene glycol monotertiary butyl ether and
  • Propylene glycol monoethyl ether of which in turn ethylene glycol monobutyl ether and propylene glycol monobutyl ether are preferred.
  • the cleaning agent according to the invention can contain an antimicrobial component.
  • the antimicrobial active ingredient is preferably selected from thymol, eugenol or other phenols, salicylic acid N-octyl ester, aldehydes or quaternary ammonium compounds with four identical or different organic radicals on the nitrogen and a counter ion.
  • the organic radicals can be selected from CrC 22 alkyl radicals, C 7 -C 28 aralkyl radicals or heterocyclic radicals, at least one of the radicals having a chain length of 8 to 18, in particular 12 to 16, carbon atoms. Halides, sulfates, hydroxides or similar anions are suitable as counterions.
  • the content of antimicrobial active ingredient is usually 0.1 to 10% by weight, preferably 0.2 to 5% by weight, in particular 0.5 to 3% by weight and very particularly preferably 1 to 2% by weight, for example 1.5% by weight.
  • the most suitable Substances that do not lead to an increase in the hydrophobicity of the treated surface or streaking can easily be determined by carrying out the tests given in the examples.
  • the cleaning agent according to the invention contains 0.05 to 1% by weight of urea and / or its derivatives. They serve to create a special shine on the treated surfaces and promote good drainage behavior when rewetted with water.
  • urea derivatives for example phenyl urea, monomethyl urea, N, N-dimethyl urea, hexamethylene diurea or also N, N-diphenyl urea, can also be used.
  • the cleaning agent according to the invention contains one or more perfume oils. Thanks to their fragrance, these mask the smell of the alkalis used and also improve the cleaning performance.
  • the perfume oils are encapsulated in the cleaning agent by coating with a polyelectrolyte shell.
  • One method of encapsulation is, for example, that the capsules are equipped with a semi-permeable polymer membrane which is permeable to small molecules such as solvent and water molecules, but is impermeable or essentially impermeable to the encapsulated ingredients (e.g. perfume oils), ie at least of the encapsulated ingredients is considerably slower than what happens to the solvent and water molecules.
  • the concentration of the substances dissolved in the capsules is adapted to the concentration of the substances in the surrounding medium, the capsules are stable. Do the concentrations change in the continuous phase, e.g. B.
  • Such capsules are made, for example, by dropping a salt solution corresponding to the cleaning agent with perfume oils and pectin (as matrix core) into a solution containing CaCl 2 , Chitosan (as a polyelectrolyte) and citric acid are produced; after a curing time of at least 10 minutes, the balls can be separated.
  • the incorporation of larger quantities of perfume oils into the aqueous cleaning agent according to the invention is thereby simplified.
  • the delivery of the perfume oils to the cleaning agent can be controlled in a targeted manner and can also be delayed during use.
  • a much higher storage stability of the perfume oils is achieved in the cleaning agent according to the invention.
  • perfume oils are arranged downstream of parenthesized numbers, such as "(5,0)", which are for exemplary details on the composition of the particular perfume oil in wt .-% 0, based on the perfume oil is.
  • "Geraniol (105.0)” means that the perfume oil can contain geraniol, for example, in an amount of 105.0% by weight.
  • a suitable perfume oil with a fresh fruity fragrance contains, for example, Dynascone 10 (5.0), Cyclovertal (7.5), Hexylacetat (35.0), Allylheptanoat (200.0), Amylbutyrat (5.0), Prenylacetate (10, 0), aldehyde C 14 SOG (70.0), manzanate (15.0), melusate (30.0), ortho-tert-butylcyclohexyl acetate (200.0), cinnamaldehyde (5.0), isobornyl acetate (10, 0), dihydrofloriffone TD (2.5), floramate (100.0), phenylethyl alcohol (30.0), geraniol (105.0), cyclohexyl salicylate (150.0) and citronellol (20.0).
  • a suitable perfume oil with a fresh, floral fragrance contains, for example, bergamot oil (250.0), lemon oil Messina (50.0), citronellal (2.0), orange oil sweet (50.0), lavender oil (50.0), terpineol ( 50.0), Lilial (100.0), Phenylethyl alcohol (80.0), Citronellol (100.O), Geraniol (20.0), Benzyl acetate (60.0), Isoraldein 70 (50.0), Ylang ( 30.0), Ambroxan 10% in IPM (1, 0), Heliotropin (47.0) and Habanolide (60.0).
  • a suitable perfume oil with an aromatic fragrance contains, for example, orange oil (710.0), ⁇ -pinene (130.0), ß-pinene (20.0), ⁇ -terpinene (95.0) and Litsea Cubeba oil (55.0) ,
  • the content of one or more perfume oils is usually 0.1 to 3% by weight, preferably 0.01 to 1.0% by weight, in particular 0.01 to 0.5% by weight, particularly preferably 0.08 up to 0.3% by weight.
  • the agents according to the invention can furthermore contain volatile alkalis.
  • ammonia and / or alkanolamines which can contain up to 9 carbon atoms in the molecule, are used.
  • the content of ammonia and / or alkanolamine is preferably 0.01 to 3% by weight, in particular 0.02 to 1% by weight.
  • volatile alkanolamines are used as alkalis.
  • ethanolamines are particularly preferred.
  • monoethanolamine is particularly preferred since it dissolves greasy dirt particularly well.
  • alkanolamines are added to the cleaning agent according to the invention.
  • the agents according to the invention can additionally contain carboxylic acids to stabilize them, the equivalent ratio of amine and / or ammonia to carboxylic acid preferably being between 1: 0.9 and 1: 0.05.
  • Carboxylic acids with up to 6 carbon atoms are suitable, which may be mono-, di- or polycarboxylic acids.
  • carboxylic acid is preferably between 0.01 and 2.0% by weight, in particular between 0.01 and 0.5% by weight, e.g. 0.1% by weight.
  • suitable carboxylic acids are acetic acid, glycolic acid, lactic acid, citric acid, succinic acid and adipic acid, of which acetic acid, citric acid and lactic acid are preferably used.
  • Citric acid is particularly preferably used.
  • the cleaning agent according to the invention contains, in addition to the volatile alkalis, in particular monoethanolamine, additionally 0.6 to 1.5% by weight of ethoxylated triglyceride.
  • the higher concentration of the ethoxylated triglyceride in combination with the alkalis leads to a greatly improved cleaning effect of the agent according to the invention.
  • the cleaning agent contains, in addition to 0.6 to 1.5% by weight of ethoxylated triglyceride, 0.2 to 1.2% by weight of hydrophilizing agent, in particular carboxymethylated polyethyleneimine.
  • hydrophilizing agent in particular carboxymethylated polyethyleneimine.
  • the higher proportions by weight of the hydrophilizing agent serve to compensate for the strongly hydrophobicizing effect of volatile alkalis, in particular monoethanolamine.
  • a particularly preferred embodiment of the cleaning agent according to the invention contains 0.1 to 0.8% by weight of volatile alkalis, in particular monoethanolamine, 0.2 to 1.2% by weight of hydrophilizing agent, in particular carboxymethylated polyethyleneimine, and 0.6 to 1.5 % By weight of ethoxylated triglyceride, in particular ethoxylated, hardened castor oil.
  • This special composition has a high cleaning factor due to the higher active substance concentrations and the alkalis, without the treated surfaces becoming strongly hydrophobic.
  • the cleaning agent according to the invention contains no volatile alkalis. This achieves good cleaning performance and, at the same time, excellent drainage behavior.
  • a further advantage in the absence of volatile alkalis is that significantly fewer parts by weight of the hydrophilizing agents and the ethoxylated triglyceride are necessary in order to achieve not only a good cleaning action but also an excellent gloss and very good drainage behavior.
  • the cleaning agent according to the invention enables the treatment of surfaces which are sensitive to alkalis, such as e.g. certain paints.
  • the cleaning agent according to the invention described above additionally contains 0.1 to 0.6% by weight of urea or its derivatives.
  • a particularly preferred embodiment of the cleaning agent according to the invention without volatile alkalis contains 0.1 to 0.8% by weight of ethoxylated triglyceride, in particular ethoxylated, hardened castor oil, 0.05 to 0.5% by weight of hydrophilizing agent, in particular carboxymethylated polyethyleneimine, and 0 , 1 to 0.6 wt .-% urea and / or its derivatives. This formulation produces excellent gloss without streaks and a stain-free drainage behavior after rewetting on the treated surfaces.
  • the cleaning agent according to the invention may also contain 0.01 to 0.2% by weight of polytetrafluoroethylene and / or 0.01 to 0.2% by weight of polyether-modified polydimethylsiloxanes as additives.
  • additives are intended to support the generation of gloss or good drainage behavior of water on the treated surface. They are commercially available, for example, as Dyneon ® (Dyneon GmbH) or as silicone surfactants BYK ® (Byk Chemie).
  • Polyglycerols ie preferably tri-, tetra-, penta-, hexa- or heptaglycerols or even more highly condensed polyglycerols and mixtures thereof, can also be added to the cleaning agents according to the invention in an amount of 0.1 to 2% by weight.
  • a high concentration of the polyglycerols leads to good drainage behavior and a nice shine, but significantly reduces the cleaning performance even in the presence of alkalis.
  • the agents according to the invention can contain further auxiliaries and additives as are customary in such agents.
  • auxiliaries and additives include in particular dyes, pH regulators (e.g. citric acid, alkanolamines or NaOH), preservatives, complexing agents for alkaline earth ions (e.g. EDTA), enzymes (e.g. proteases), bleaching systems and antistatic agents.
  • the amount of such additives is usually not over 2% by weight in the detergent. The lower limit of use depends on the type of additive and can be up to 0.001% by weight and below, for example, for dyes.
  • the amount of auxiliaries is preferably between 0.01 and 1% by weight.
  • the pH of the agent according to the invention can be varied over a wide range, but a range from 2.5 to 12, in particular 6 to 11, 5 and very preferably 7 to 11, for example about 7.2 or about 10.7, is preferred ,
  • the formulations are stable in both neutral and alkaline.
  • An acidic pH value in the range of 2.5 to 6 is generally suitable for the special cleaning of surfaces in the bathroom.
  • the agent according to the invention is sprayable and can therefore be used in a spray dispenser.
  • Another object of the invention is accordingly a product containing an agent according to the invention and a spray dispenser.
  • the spray dispenser is preferably a manually activated spray dispenser, in particular selected from the group comprising aerosol spray dispensers, self-building spray dispensers, pump spray dispensers and trigger spray dispensers, in particular pump spray dispensers and trigger spray dispensers with a container made of transparent polyethylene or polyethylene terephthalate.
  • Spray dispensers are described in greater detail in WO 96/04940 (Procter & Gamble) and the US patents cited therein for spray dispensers, all of which are referred to in this regard and the contents of which are hereby incorporated into this application.
  • the cleaning agent according to the invention can be used to treat hard surfaces, in particular glass and ceramics. It creates a good drainage of water when rewetted and thus prevents streaking or the so-called "raindrop effect".
  • the surfaces treated in this way also have a special sheen, which is particularly appreciated by consumers, particularly on reflective surfaces.
  • the cleaning agent according to the invention has been developed for the treatment of hard surfaces and has many uses, for example for cleaning Glass, e.g. windows, mirrors or the windshield of the car for a clear view.
  • the cleaning agent according to the invention can also be used, for example, in the bathroom for cleaning ceramics, in particular tiles, or certain plastics, for example shower doors.
  • An advantage of this use is that no water drops dry on the surfaces and less limescale stains can occur in hard water.
  • the agent according to the invention is used, for example, by applying the agent in amounts of about 1.5 to 10 g per m 2 , in particular 3 to 7 g per m 2 , to the surface to be cleaned and immediately thereafter Wipe the surface with an absorbent soft object, thereby cleaning and / or disinfecting or sanitizing.
  • the agents are preferably applied with the aid of suitable spray devices, in particular a spray dispenser or a product according to the invention, in order to achieve a distribution which is as uniform as possible. Sponges or cloths, which can be rinsed out with water from time to time when treating larger areas, are particularly suitable for wiping.
  • the agent according to the invention is preferably formulated ready for use.
  • Formulation as a concentrate to be diluted appropriately before use is also possible within the framework of the teaching according to the invention, the ingredients then having to be correspondingly more concentrated.
  • a preferred form of use of the cleaning agent according to the invention is as a one-component system in which all the necessary active ingredients are formulated in an aqueous solution.
  • the appropriate cleaning agent can then, for. B. applied directly to the surface by a spray dispenser.
  • This type of formulation is a compromise between a very good cleaning performance and the desired hydrophilicity of the treated surface.
  • the handling is simple and still fulfills the requirement for good cleaning as well as gloss and good drainage behavior.
  • Another preferred form of use for the cleaning agent according to the invention for treating hard surfaces is the presence of Two-component system, this two-component system having a cleaning and a gloss component.
  • Another possibility for formulating a two-component cleaning agent according to the invention is to separate the two components.
  • An advantage of such an application form is based on the fact that the grease stains can be removed by the cleaning component before the hard surfaces are treated with the gloss component. The dosage of the cleaning component is therefore only dependent on the degree of contamination. If there are no greasy soils on the surface to be treated, there is simply no need to use the cleaning component. This optional use of the cleaning component is more environmentally friendly and saves costs.
  • the agents according to the invention which contain alkalis and higher active substance concentrations and have a very good cleaning performance can be used as the cleaning component.
  • the hydrophilizing agents which are also highly concentrated, prevent excessive hydrophobicity of the treated surface directly during use.
  • the cleaning agent according to the invention which contains no volatile alkalis is preferably suitable as the gloss component.
  • the lower proportions by weight of the other active ingredients make it possible to formulate the gloss component at low cost.
  • Surfaces that are sensitive to alkalis, such as certain paints, can also be treated with these cleaning agents without damaging them.
  • the following examples are intended to illustrate the invention without restricting it thereto.

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Abstract

Die Erfindung betrifft wässrige Reinigungsmittel zur Behandlung von harten Oberflächen, enthaltend mindestens einTensid, ein ethoxyliertes Triglycerid und ein Hydrophilierungsmittel.

Description

"Reinigungsmittel für harte Oberflächen"
Die Erfindung betrifft wässrige Reinigungsmittel zur Behandlung von harten Oberflächen, enthaltend mindestens ein Tensid, ein ethoxyliertes Triglycerid und ein Hydrophilierungsmittel.
Reinigungsmittel für harte Oberflächen sind üblicherweise wässrige Zubereitungen, die Tenside, organische Lösungsmittel und reinigend wirkende Alkalien enthalten. Für die Reinigung insbesondere von Glas- und Keramikoberflächen werden häufig mit Wasser mischbare organische Lösungsmittel, in der Regel niedere Alkohole und Glykolether, zugesetzt. Als Beispiele seien dazu die Patentschriften US 3 839234, US 3 882 038, EP 393 772 und EP 344 847 genannt.
Der Anwender solcher Reinigungsmittel erwartet von diesen Produkten ohne erheblichen Zeit- und Kraftaufwand zu behandelnde, streifenfrei glänzende Flächen. Ein bei Anwendung solcher Reinigungsmittel sehr häufig auftretendes Problem ist aber, dass auf den so behandelten Oberflächen das Wasser nicht vollständig abläuft. Die Ursache dafür ist oft, dass viele herkömmliche Produkte zur Verbesserung der Fettlösekraft' stark hydrophob formuliert sind.
Als Folge der Hydrophobierung zeigen sich meist direkt nach Anwendung dieser Produkte Streifen auf den behandelten Flächen. Zusätzlich resultieren Flecken, wenn Tropfen, wie z.B. durch Wasserspritzer oder Regen, auf die behandelte Oberfläche treffen, nicht richtig ablaufen und dann auftrocknen. Diese auch als "Regentropfeneffekt" bekannten Flecken erzeugen ein hohes Maß an Unzufriedenheit beim Anwender mit den herkömmlichen Reinigungsmitteln, da weitere Anstrengungen nötig werden, um sie wieder zu entfernen.
Ethoxylierte Triglyceride werden vorwiegend in kosmetischen Anwendungen als Emulgatoren eingesetzt. Als Beispiel sei hier ethoxyliertes, gehärtetes Rizinusöl genannt, dessen Wirkung als Kaltwasser-Emulgator für kosmetische Mittel in der Patentschrift DE 4338 999 beschrieben ist.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein Reinigungsmittel für harte Oberflächen bereitzustellen, das eine gute Reinigung der behandelten Oberflächen bewirkt und sich zugleich durch fleckenlosen Ablauf von Wasser und besonderen Glanz der behandelten Oberfläche auszeichnet.
Die Aufgabe wird gelöst durch ein wässriges Reinigungsmittel zur Behandlung von harten Oberflächen, umfassend a) mindestens ein Tensid, b) mindestens ein ethoxyliertes Triglycerid und c) mindestens ein Hydrophilierungsmittel.
Überraschend wurde festgestellt, dass die Kombination aus Tensid, ethoxyliertem Triglycerid und Hydrophilierungsmittel einen unerwarteten, besonders starken Glanz und ein hervorragendes Ablaufverhalten von Wasser bei gleichzeitig guter Reinigung von harten Oberflächen erzeugt. Dies kann nur durch einen synergistischen Effekt von Tensid, ethoxyliertem Triglycerid und Hydrophilierungsmittel erklärt werden.
Für die erfindungsgemäßen Mittel eignen sich Tenside, insbesondere aus den Klassen der anionischen und nichtionischen Tenside. Erfindungsgemäß können ein oder mehrere anionischen und/oder nichtionischen Tensiden eingesetzt werden.
Die Menge an anionischem Tensid liegt üblicherweise nicht über 10 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0,01 und 5 Gew.-%, insbesondere zwischen 0,01 und 1 Gew.-% und besonders bevorzugt zwischen 0,1 und 0,5 Gew.-%. Sofern die Mittel nichtionische Tenside enthalten, liegt deren Konzentration üblicherweise nicht über 3 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0,001 und 0,5 Gew.-% sowie insbesondere zwischen 0,01 und 0,3 Gew.-%. Das ethoxylierte Triglycerid und ggf. enthaltene, im weiteren beschriebene, oberflächenaktive Verbindungen werden bei den hier angegebenen Mengen nicht als Tenside berücksichtigt.
Als anionische Tenside eignen sich vorzugsweise C8-Ci8-Monoalkylsulfate, C8-Cι8-Alkylpolyglykolethersulfate mit 2 bis 6 Ethylenoxideinheiten (EO) im Etherteil, C8-C 8-Alkylbenzolsulfonate, insbesondere mit etwa 10 C-Atomen im Alkylteil, C8-C20-Alkansulfonate sowie Sulfobemsteinsäureester mit 8 bis 18 C- Atomen in den Alkoholresten.
Die anionischen Tenside werden vorzugsweise als Natriumsalze eingesetzt, können aber auch als andere Alkali- oder Erdalkalimetallsalze, beispielsweise Magnesiumsalze, sowie in Form von Ammonium- oder Aminsalzen enthalten sein.
Beispiele derartiger Tenside sind Natriumlaurylsulfat, Natrium-sec.-Alkansulfonat mit ca. 15 C-Atomen sowie Natriumdioctylsulfosuccinat. Als besonders geeignet haben sich Monoalkylsulfate mit 10 bis 12 C-Atomen erwiesen.
Als nichtionische Tenside sind vor allem C8-Cι8-Alkoholpolyglykolether, d.h. Alkohole mit 8 bis 18 C-Atomen im Alkylteil und 2 bis 40 Ethylenoxid- und/oder Propylenoxideinheiten (EO bzw. PO), C8-Cι8-Carbonsäurepolyglykolester mit 2 bis 15 EO, ethoxylierte Fettsäureamide mit 12 bis 18 C-Atomen im Fettsäureteil und 2 bis 8 EO, langkettige Aminoxide mit 14 bis 20 C-Atomen und langkettige Alkylpolyglykoside mit 8 bis 14 C-Atomen im Alkylteil und 1 bis 3 Glykosideinheiten zu erwähnen. Beispiele derartiger Tenside sind Oleyl-Cetyl- Alkohol mit 5 EO, Nonylphenol mit 10 EO, Laurinsäurediethanolamid, Kokosalkyldimethylaminoxid und Kokosalkylpolyglucosid mit im Mittel 1 ,4 Glucoseeinheiten.
Bevorzugt werden als nichtionische Tenside Alkoholpolyglykolether insbesondere mit 2 bis 30 Ethylen- und/oder Propylenoxideinheiten, Fettsäurepolyglykolester mit insbesondere 2 bis 10 EO, die Alkylpolyglykoside und von diesen wiederum die Vertreter mit 8 bis 10 C-Atomen im Alkylteil und bis zu 2 Glucoseeinheiten. Besonders bevorzugt werden Fettalkoholpolyglykolether mit insbesondere 2 bis 25 EO- und/oder PO-Einheiten. Besonders bevorzugt sind Mittel, welche anionisches und nichtionisches Tensid enthalten, insbesondere Kombinationen von Fettalkylsulfaten und/oder Fettalkoholpolyglykolethersulfaten mit Fettalkoholpolyglykolethem.
Die erfindungsgemäße Zusammensetzung enthält neben Tensiden mindestens ein ethoxyliertes Triglycerid. Unter ethoxylierten Triglyceriden sind im weiteren die Reaktionsprodukte von natürlich gewonnenen oder synthetisch hergestellten Glycerintrifettsäureestem mit verschiedenen Verhältnissen von Ethylenoxid zu verstehen. Die Ethoxylierung dieser Fettsäuretriglyceride kann in dem Fachmann bekannter Weise mit Ethylenoxid durchgeführt werden, beispielsweise beschrieben in den Patentschriften EP 283 977 oder DE 4 133 153. Natürliche Triglyceride können pflanzlichen oder tierischen Ursprungs sein, z. B. Kokos- oder Palmfett, Distel-, Lein-, Raps-, Oliven-, Soja-, Sonnenblumen- oder Rizinusöl bzw. Schweinefett, Nerz- oder Fischöl. Synthetische Triglyceride können direkt durch die Veresterung von Glycerin mit geeigneten Fettsäuren hergestellt werden. Gemischte Glyceroltrifettsäureester, d.h. dreifach mit verschiedenen Fettsäuren verestertes Glycerin, können ebenfalls eingesetzt werden. Die ethoxylierten Triglyceride tragen neben ihrer Reinigungsleistung zusätzlich dazu bei, die Verteilung von hydrophoberen Komponenten im Reinigungsmittel, z.B. von Parfümölen, durch ihre emulgierenden Eigenschaften zu stabilisieren.
Nach einer besonderen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Reinigungsmittels ist das ethoxylierte Triglycerid in Form von ethoxyliertenn natürlichem Rapsöl, Palmfett, Olivenöl, Leinöl oder Rizinusöl, insbesondere von gehärtetem Rizinusöl, enthalten. Solche natürlichen Öle haben den Vorteil, dass es sich um nachwachsende Rohstoffe handelt, die daher umweltverträglich hergestellt werden können. Die genannten Öle enthalten große Anteile (in Gew.- %) an Triglyceriden, daher ist eine Abtrennung von anderen Bestandteilen, also eine Aufreinigung, nicht nötig und die Rohstoffe können entsprechend preiswerter angeboten werden. Gehärtetes oder ungehärtetes Rizinusöl wird ethoxyliert in verschiedenen kosmetischen Anwendungen eingesetzt. Ethoxyliertes, gehärtetes Rizinusöl ist beispielsweise unter dem Bezeichnungen Tagat R® (Goldschmidt), Eumulgin HRE® (Cognis), insbesondere Eumulgin HRE® 455, Cremophor RH® (BASF) oder Arlatone® (ICIj erhältlich. Dagegen wird ethoxyliertes, ungehärtetes Rizinusöl unter den Produktnamen Emulsogen EL® (Clariant), Eumulgin RO® (Cognis), Arlatone® (ICI) oder Marlowet R40® (Degussa-Hüls) vertrieben.
Bevorzugt sind ethoxylierte Glycerintrifettsäureester mit 2 bis 100, insbesondere 7 bis 75 Ethylenoxideinheiten (EO). Ganz besonders bevorzugt sind Triglyceride, die mit 10 bis 50 Ethylenoxideinheiten, z.B. 40 EO, umgesetzt wurden.
Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Reinigungsmittels sind 0,01 bis 5,0 Gew.-% ethoxyliertes Triglycerid enthalten. Besonders bevorzugt enthält das Reinigungsmittel 0,1 bis 1 ,5 Gew.-% ethoxyliertes Triglycerid.
Als "Hydrophilierungsmittel" werden im erfindungsgemäßen Zusammenhang solche Stoffe bezeichnet, die die Hydrophilie der behandelten Oberflächen erhöhen bzw. deren Hydrophobizität herabsetzen. Sie hinterlassen auf ihr einen unsichtbaren Film, der bei Wiederbefeuchtung zu einem schnellen, gleichmäßigen Ablauf des Wassers führt. Dabei bleiben dann keine Wassertropfen auf der Oberfläche zurück, so dass Streifen oder Flecken durch aufgetrocknetes Wasser sowohl direkt nach der Anwendung als auch bei Beregnung der behandelten Oberfläche verhindert werden.
Als Hydrophilierungsmittel geeignet sind vor allem Substanzen mit funktionellen, insbesondere ionischen Gruppen, z.B. Sulfonsäuren, aber auch an- oder kationische Polymere, die als unsichtbarer Film auf der Oberfläche aufziehen und so deren Hydrophobizität herabsetzen können.
Gemäß einer besonderen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Reinigungsmittels ist das Hydrophilierungsmittel ausgewählt aus Säuren, Salzen und/oder Derivaten der Gruppe der Phosphonsäuren, Polycarbonsäuren, Sulfonsäuren und/oder Polysulfonsäuren und/oder aus Polyethyleniminen und/oder deren Derivaten. Diese Hydrophilierungsmittel besitzen meist anionische, funktioneile Gruppen, z. B. Carboxylate, Sulfonate oder Phosphonate, die die Hydrophobizität der behandelten Oberflächen deutlich vermindern können.
Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform werden als Hydrophilierungsmittel carboxymethyliertes Polyethylenimin, Polyethylenacrylsäure und/oder Poly-(p-Styrolsulfonsäure) eingesetzt. Diese Hydrophilierungsmittel besitzen auf Grund ihres Polymercharakters viele anionischen Gruppen. Das hohe Molekulargewicht, häufig zwischen 1 000 und 1 000 O00 g/mol, insbesondere 1O 000 und 700 000 g/mol, führt darüber hinaus zu einer besseren Haftung der Substanzen auf der Oberfläche und so zur Erzeugung eines unsichtbaren Films. Polyethylenacrylsäure, erhältlich beispielsweise unter dem Namen Poligen® (BASF), z.B. Poligen WE 4, oder Poly-(4-Styrolsulfonsäure), kommerziell z.B. unter Versa® (National Starch and Chemistry Company) oder Lewatit® (Bayer) erhältlich, verbessern besonders das Trocknungsverhalten nach Auftrag und Beregnung.
Besonders bevorzugt ist carboxymethyliertes Polyethylenimin, im Handel beispielsweise unter dem Namen Lupasol® LU 249 (BASF) erhältlich. Es weist eine hohe Hydrophilierungsfähigkeit auf und führt zu einem hervorragenden Ablaufverhalten und besonderem Glanz der behandelten Oberflächen.
Die Hydrophilierungsmittel sind in den erfindungsgemäßen Reinigungsmitteln zu 0,01 bis 3 Gew.-%, insbesondere zu 0,1 bis 1,5 Gew.-% enthalten.
Erfindungsgemäß besonders bevorzugt ist es, dass das Tensid zu 0,1 bis 1 ,5 Gew.-%, das ethoxylierte Triglycerid zu 0,1 bis 1 ,5 Gew.-% und das Hydrophilierungsmittel zu 0,1 bis 1 ,5 Gew.-% in den Reinigungsmitteln enthalten ist.
Der von den erfindungsgemäßen Reinigungsmitteln hervorgerufene Glanz erwies sich immer dann als besonders stark, wenn sich die Konzentrationen der Inhaltsstoffe in den erfindungsgemäßen Reinigungsmitteln im unteren bis mittleren Bereich der angegebenen Konzentrationsbereiche befanden. Besonders trifft dies für Zusammensetzungen zu, in denen das Tensid zu 0,01 bis 0,9 Gew.-%, das ethoxylierte Triglycerid zu 0,01 bis 0,7 Gew.-% und das Hydrophilierungsmittel zu 0,01 bis 0,8 Gew.-% enthalten ist.
Die Kombination aus Tensid, ethoxyliertem Triglycerid und Hydrophilierungsmittel zeigt einen unerwarteten, synergistischen Effekt bei der Behandlung von harten Oberflächen, insbesondere ein sehr gutes Ablauf- und Trocknungsverhalten und starken Glanz.
Weiterhin kann das erfindungsgemäße Reinigungsmittel wasserlösliche organische Lösungsmittel, beispielsweise Alkohole, bevorzugt mit einer Kettenlänge von 2 bis 5 C-Atomen, und/oder Etheralkohole, enthalten. Die Alkohole bzw. Etheralkohole erhöhen die Reinigungsleistung des erfindungsgemäßen Mittels und verbessern die Löslichkeit von bestimmten, hydrophoberen Inhaltsstoffen. Die Menge an organischem Lösungsmittel beträgt üblicherweise nicht mehr als 20 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.-%, insbesondere 1 bis 6 Gew.-%.
Als Alkohole können insbesondere Ethanol, Isopropanol, n-Propanol, 1 ,2- Propandiol und/oder 1,3-Propandiol eingesetzt werden. Ethanol ist dabei besonders bevorzugt. Als Etheralkohole kommen hinreichend wasserlösliche Verbindungen mit bis zu 10 C-Atomen im Molekül in Betracht. Beispiele derartiger Etheralkohole sind Ethylenglykolmonobutylether, Propylenglykolmonobutylether, Diethylenglykolmonobutylether, Propylenglykolmonotertiärbutylether und
Propylenglykolmonoethylether, von denen wiederum Ethylenglykolmonobutylether und Propylenglykolmonobutylether bevorzugt werden.
Nach einer weiteren Ausführungsform kann das erfindungsgemäße Reinigungsmittel eine antimikrobielle Komponente enthalten. Der antimikrobielle Wirkstoff ist vorzugsweise ausgewählt aus Thymol, Eugenol oder anderen Phenolen, Salicylsäure-N-Octylester, Aldehyden oder quarternären Ammoniumverbindungen mit vier gleichen oder verschiedenen organischen Resten am Stickstoff und einem Gegenion. Die organischen Reste können ausgewählt sein aus CrC22-Alkylresten, C7-C28-Aralkylresten oder heterozyklische Resten, wobei wenigstens einer der Reste eine Kettenlänge von 8 bis 18, insbesondere 12 bis 16 C-Atomen aufweist. Als Gegenionen eignen sich Halogenide, Sulfate, Hydroxide oder ähnliche Anionen. Der Gehalt an antimikrobiellem Wirkstoff beträgt üblicherweise 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,2 bis 5 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 3 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt 1 bis 2 Gew.-%, beispielsweise 1 ,5 % Gew.-%. Die am besten geeigneten Substanzen, die nicht zu einer Erhöhung der Hydrophobizität der behandelten Oberfläche oder Schlierenbildung führen, sind unter Ausführung der in den Beispielen angegebenen Tests einfach festzustellen.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind im erfindungsgemäßen Reinigungsmittel 0,05 bis 1 Gew.-% Harnstoff und/oder dessen Derivate enthalten. Sie dienen zur Erzeugung von besonderem Glanz auf den behandelten Oberflächen und fördern ein gutes Ablaufverhalten bei Wiederbenetzung mit Wasser. Neben dem besonders bevorzugten Harnstoff können auch Harnstoffderivate, beispielsweise Phenylharnstoff, Monomethylharnstoff, N,N- Dimethylharn stoff, Hexamethylen-dihamstoff oder auch N,N-Diphenylharnstoff eingesetzt werden.
Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform enthält das erfindungsgemäße Reinigungsmittel ein oder mehrere Parfümöle. Diese überdecken durch ihre Duftwirkung den Geruch von verwendeten Alkalien und verbessern zusätzlich die Reinigungsleistung.
Besonders bevorzugt ist es, wenn die Parfümöle durch Beschichtung mit einer Polyelektrolythülle verkapselt im Reinigungsmittel vorliegen. Eine Methode zur Verkapselung besteht beispielsweise darin, dass die Kapseln mit einer semipermeablen Polymermembran ausrüstet sind, die für kleine Moleküle wie Lösungsmittel- und Wassermoleküle durchlässig ist, aber für die verkapselten Inhaltsstoffe (z. B. Parfümöle) undurchlässig oder im wesentlichen undurchlässig ist, d. h. zumindest von den verkapselten Inhaltsstoffe erheblich langsamer als von den Lösungsmittel- und Wassermolekülen passiert wird. Wird die Konzentration der in den Kapseln gelösten Stoffe an die Konzentration der Stoffe des umgebenden Mediums angepasst, sind die Kapseln stabil. Ändern sich die Konzentrationen in der kontinuierlichen Phase, z. B. durch Verdünnung mit Wasser, entsteht ein hoher osmotische Druck in den Kapseln, der sie zum Platzen oder Quellen und damit zur Freisetzung der Inhaltsstoffe bringt. Solche Kapseln werden beispielsweise durch Vertropfen einer dem Reinigungsmittel entsprechenden Salzlösung mit Parfümölen und Pektin (als Matrixkern) in eine Lösung mit CaCI2, Chitosan (als Polyelektrolyt) und Zitronensäure erzeugt, nach einer Aushärtezeit von mindestens 10 Minuten können die entstandenen Kugeln abgetrennt werden.
Die Einarbeitung auch von größeren Mengen an Parfümölen in das erfindungsgemäße wässrige Reinigungsmittel wird dadurch vereinfacht. Die Abgabe der Parfümöle an das Reinigungsmittel wird dabei gezielt steuerbar und kann auch zeitverzögert während der Anwendung erfolgen. Darüber hinaus wird eine sehr viel höhere Lagerstabilität der Parfümöle in dem erfindungsgemäßen Reinigungsmittel erreicht.
Den Komponenten der im folgenden beschriebenen geeigneten Parfümöle sind in Klammern gesetzte Zahlen nachgeordnet, z.B. "(5,0)", bei denen es sich um beispielhafte Angaben zur Zusammensetzung des jeweiligen Parfümöls in Gew.-%0, bezogen auf das Parfümöl, handelt. So bedeutet "Geraniol (105,0)", dass das Parfümöl Geraniol z.B. in einer Menge von 105,0 Gew.-%o enthalten kann.
Ein geeignetes Parfümöl mit einer frisch fruchtigen Duftnote enthält beispielsweise Dynascone 10 (5,0), Cyclovertal (7,5), Hexylacetat (35,0), Allylheptanoat (200,0), Amylbutyrat (5,0), Prenylacetate (10,0), Aldehyd C 14 SOG (70,0), Manzanate (15,0), Melusat (30,0), Ortho-tert.-Butylcyclohexylacetat (200,0), Zimtaldehyd (5,0), Isobornylacetat (10,0), Dihydrofloriffone TD (2,5), Floramat (100,0), Phenylethylalkohol (30,0), Geraniol (105,0), Cyclohexylsalicylat (150,0) und Citronellol (20,0).
Ein geeignetes Parfümöl mit einer frischen, blumigen Duftnote enthält beispielsweise Bergamotteöl (250,0), Citronenöl Messina (50,0), Citronellal (2,0), Orangenöl süß (50,0), Lavendelöl (50,0), Terpineol (50,0), Lilial (100,0), Phenylethylalkohol (80,0), Citronellol (100.O), Geraniol (20,0), Benzylacetat (60,0), Isoraldein 70 (50,0), Ylang (30,0), Ambroxan 10% in IPM (1 ,0), Heliotropin (47,0) und Habanolide (60,0).
Ein geeignetes Parfümöl mit agrumiger Duftnote enthält beispielsweise Orangenöl (710,0), α-Pinen (130,0), ß-Pinen (20,0), γ-Terpinen (95,0) und Litsea Cubeba Öl (55,0). Der Gehalt an einem oder mehreren Parfümölen beträgt üblicherweise 0,1 bis 3 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 1,0 Gew.-%, insbesondere 0,01 bis 0,5 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,08 bis 0,3 Gew.-%.
Weiterhin können die erfindungsgemäßen Mittel flüchtige Alkalien enthalten. Als solche werden Ammoniak und/oder Alkanolamine, die bis zu 9 C-Atome im Molekül enthalten können, verwendet. Der Gehalt an Ammoniak und/oder Alkanolamin beträgt vorzugsweise 0,01 bis 3 Gew.-%, insbesondere 0,02 bis 1 Gew.-%. Durch Zugabe von Alkalien wird die Reinigungsleistung der erfindungsgemäßen Reinigungsmittel, insbesondere in Bezug auf Fettanschmutzungen, noch erhöht.
Nach einer besonders bevorzugten Ausführungsform werden flüchtige Alkanolamine als Alkalien eingesetzt. Von diesen werden besonders die Ethanolamine bevorzugt. Neben Di- und Triethanolamin ist dabei insbesondere das Monoethanolamin besonders bevorzugt, da es den Fettschmutz besonders gut löst. Insbesondere 0,1 bis O,8 Gew.-%, z.B. 0,5 Gew.-%, Alkanolamine werden dem erfindungsgemäßen Reinigungsmittel zugesetzt.
Neben den flüchtigen Alkalien können die erfindungsgemäßen Mittel zu deren Stabilisierung zusätzlich Carbonsäuren enthalten, wobei das Äquivalentverhältnis von Amin und/oder Ammoniak zu Carbonsäure vorzugsweise zwischen 1 : 0,9 und 1 : 0,05 liegt. Geeignet sind Carbonsäuren mit bis zu 6 C-Atomen, wobei es sich um Mono-, Di- oder Polycarbonsäuren handeln kann.
Je nach Äquivalentgewicht von Amin und Carbonsäure liegt der Gehalt an Carbonsäure vorzugsweise zwischen 0,01 und 2,0 Gew.-%, insbesondere zwischen 0,01 und 0,5 Gew.-%, z.B. 0,1 Gew.-%. Beispiele geeigneter Carbonsäuren sind Essigsäure, Glykolsäure, Milchsäure, Zitronensäure, Bernsteinsäure und Adipinsäure, von denen vorzugsweise Essigsäure, Zitronensäure und Milchsäure verwendet werden. Besonders bevorzugt wird Zitronensäure eingesetzt.
Gemäß einer besonderen Ausführungsform enthält das erfindungsgemäße Reinigungsmittel neben den flüchtigen Alkalien, insbesondere Monoethanolamin, zusätzlich 0,6 bis 1,5 Gew.-% ethoxyliertes Triglycerid. Die höhere Konzentration des ethoxylierten Triglycerids führt in Kombination mit den Alkalien zu einer stark verbesserten Reinigungswirkung des erfindungsgemäßen Mittels.
Nach einer besonders bevorzugten Ausführungsform enthält das Reinigungsmittel zusätzlich zu 0,6 bis 1,5 Gew.-% ethoxyliertem Triglycerid 0,2 bis 1,2 Gew.-% Hydrophilierungsmittel, insbesondere carboxymethyliertes Polyethylenimin. Die höheren Gewichtsanteile des Hydrophilierungsmittels dienen dazu, die stark hydrophobierende Wirkung von flüchtigen Alkalien, insbesondere Monoethanolamin, zu kompensieren.
Eine besonders bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Reinigungsmittels enthält 0,1 bis 0,8 Gew.-% flüchtige Alkalien, insbesondere Monoethanolamin, 0,2 bis 1 ,2 Gew.-% Hydrophilierungsmittel, insbesondere carboxymethyliertes Polyethylenimin, und 0,6 bis 1 ,5 Gew.-% ethoxyliertes Triglycerid, insbesondere ethoxyliertes, gehärtetes Rizinusöl. Diese besondere Zusammensetzung weist auf Grund der höheren Wirkstoffkonzentrationen und der Alkalien einen hohen Reinigungsfaktor auf, ohne dass die behandelten Oberflächen stark hydrophobiert werden.
Gemäß einer anderen bevorzugten Ausführungsform enthält das erfindungsgemäße Reinigungsmittel keine flüchtigen Alkalien. Dadurch wird eine gute Reinigungsleistung und darüber hinaus gleichzeitig ein hervorragendes Ablaufverhalten erreicht. Ein weiterer Vorteil bei der Abwesenheit flüchtiger Alkalien ist, dass bedeutend weniger Gewichtsanteile der Hydrophilierungsmittel und des ethoxylierten Triglycerids notwendig sind, um neben einer guten Reinigungswirkung einen hervorragenden Glanz und ein sehr gutes Ablaufverhalten zu erreichen. Darüber hinaus ist mit dem erfindungsgemäßen Reinigungsmittel die Behandlung von Oberflächen möglich, die empfindlich auf Alkalien reagieren, wie z.B. bestimmte Lacke.
Um den Glanz und das streifenfreie Ablaufen im weiteren positiv zu verstärken, enthält das oben beschriebene erfindungsgemäße Reinigungsmittel in einer weiteren Ausführungsform zusätzlich 0,1 bis 0,6 Gew.-% Harnstoff oder dessen Derivate. Eine besonders bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Reinigungsmittels ohne flüchtige Alkalien enthält 0,1 bis 0,8 Gew.-% ethoxyliertes Triglycerid, insbesondere ethoxyliertes, gehärtetes Rizinusöl, 0,05 bis 0,5 Gew.-% Hydrophilierungsmittel, insbesondere carboxymethyliertes Polyethylenimin, und 0,1 bis 0,6 Gew.-% Harnstoff und/oder dessen Derivate. Diese Formulierung erzeugt auf den behandelten Oberflächen hervorragenden Glanz ohne Streifen und ein fleckenfreies Ablaufverhalten nach Wiederbenetzung. Sie ist wegen ihres geringeren Wirkstoffgehaltes kostengünstiger im Vergleich zu den vorher beschriebenen erfindungsgemäßen Reinigungsmitteln und trotzdem in der Lage, normale Verschmutzungen zu entfernen. Allerdings erreicht sie nicht eine so hohe Reinigungskraft gegenüber fetthaltigen Anschmutzungen wie die Produkte mit Alkalien. Aus diesem Grunde ist sie einzeln eingesetzt am besten für leicht fettverschmutzte Oberflächen geeignet.
Das erfindungsgemäße Reinigungsmittel kann darüber hinaus auch noch 0,01 bis 0,2 Gew.-% Polytetrafluorethylen und/oder O,01 bis 0,2 Gew.-% polyethermodifizierte Polydimethylsiloxane als Additive enthalten. Diese Zusätze sollen die Erzeugung von Glanz bzw. gutem Ablaufverhalten von Wasser auf der behandelten Oberfläche unterstützen. Sie sind beispielsweise als Dyneon® (Dyneon GmbH) bzw. als Silikontenside BYK® (Byk Chemie) kommerziell erhältlich. Polyglycerine, d.h. vorzugsweise Tri-, Tetra-, Penta-, Hexa- bzw. Heptaglycerine oder noch höherkondensierte Polyglycerine sowie Gemische derselben miteinander, können ebenfalls den erfindungsgemäßen Reinigungsmittel zu 0,1 bis 2 Gew.-% zugesetzt sein. Ein hohe Konzentration der Polyglycerine führt zwar zu gutem Ablaufverhalten und schönem Glanz, vermindert aber selbst in Anwesenheit von Alkalien deutlich die Reinigungsleistung.
Neben den genannten Komponenten können die erfindungsgemäßen Mittel weitere Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten, wie sie in derartigen Mitteln üblich sind. Dazu zählen insbesondere Farbstoffe, pH-Regulatoren (z.B. Zitronensäure, Alkanolamine oder NaOH), Konservierungsmittel, Komplexbildner für Erdalkaliionen (z.B. EDTA), Enzyme (z.B. Proteasen), Bleichsysteme und Antistatikstoffe. Die Menge an derartigen Zusätzen liegt üblicherweise nicht über 2 Gew.-% im Reinigungsmittel. Die Untergrenze des Einsatzes hängt von der Art des Zusatzstoffes ab und kann beispielsweise bei Farbstoffen bis zu 0,001 Gew.- % und darunter betragen. Vorzugsweise liegt die Menge an Hilfsstoffen zwischen 0,01 und 1 Gew.-%.
Der pH-Wert des erfindungsgemäßen Mittels kann über einen weiten Bereich variiert werden, bevorzugt ist jedoch ein Bereich von 2,5 bis 12, insbesondere 6 bis 11 ,5 und äußerst bevorzugt 7 bis 11 , beispielsweise etwa 7,2 oder etwa 10,7. Die Formulierungen sind sowohl im Neutralen als auch im Alkalischen stabil. Für die spezielle Reinigung von Oberflächen im Badezimmer eignet sich im allgemeinen ein saurer pH-Wert im Bereich von 2,5 bis 6.
Das erfindungsgemäße Mittel ist sprühbar und kann daher in einem Sprühspender eingesetzt werden. Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist demgemäss ein Erzeugnis, enthaltend ein erfindungsgemäßes Mittel und einen Sprühspender.
Bevorzugt ist der Sprühspender ein manuell aktivierter Sprühspender, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe umfassend Aerosolsprühspender, selbst Druck aufbauende Sprühspender, Pumpsprühspender und Triggersprühspender, insbesondere Pumpsprühspender und Triggersprühspender mit einem Behälter aus transparentem Polyethylen oder Polyethylenterephthalat. Sprühspender werden ausführlicher in der WO 96/04940 (Procter & Gamble) und den darin zu Sprühspendern zitierten US-Patenten, auf die in dieser Hinsicht sämtlich Bezug genommen und deren Inhalt hiermit in diese Anmeldung aufgenommen wird, beschrieben.
Das erfindungsgemäße Reinigungsmittel kann zur Behandlung von harten Oberflächen, insbesondere von Glas und Keramik eingesetzt werden. Es erzeugt einen guten Ablauf von Wasser bei Wiederbenetzung und verhindert so Streifenbildung oder den sogenannten "Regentropfeneffekt". Die so behandelten Oberflächen weisen zudem einen besonderen Glanz auf, der insbesondere bei spiegelnden Flächen vom Verbraucher sehr geschätzt wird.
Das erfindungsgemäße Reinigungsmittel ist für die Behandlung von harten Oberflächen entwickelt und vielseitig einsetzbar, beispielsweise zur Reinigung von Glas, z.B. Fenstern, Spiegeln oder der Windschutzscheibe des Autos für eine klare Sicht. Zusätzlich kann das erfindungsgemäße Reinigungsmittel z.B. im Bad auch zur Reinigung von Keramik, insbesondere von Kacheln, oder bestimmten Kunststoffen, z.B. von Duschtüren, eingesetzt werden. Ein Vorteil dieser Verwendung ist, dass auf den Oberflächen keine Wassertropfen auftrocknen und so bei hartem Wasser weniger Kalkflecken entstehen können.
Die Anwendung des erfindungsgemäßen Mittels geschieht beispielsweise in der Weise, dass man das Mittel in Mengen von etwa 1,5 bis 10 g pro m2, insbesondere 3 bis 7 g pro m2, auf die zu reinigende Fläche aufträgt und unmittelbar im Anschluss daran diese Fläche mit einem saugfähigen weichen Gegenstand wischt und sie dadurch reinigt und/oder desinfiziert bzw. sanitiert. Der Auftrag der Mittel erfolgt vorzugsweise mit Hilfe geeigneter Sprühgeräte, insbesondere eines Sprühspenders bzw. eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses, um eine möglichst gleichmäßige Verteilung zu erreichen. Zum Wischen eignen sich insbesondere Schwämme oder Tücher, die bei Behandlung größerer Flächen von Zeit zu Zeit mit Wasser ausgespült werden können.
Das erfindungsgemäße Mittel wird vorzugsweise anwendungsfertig formuliert. Eine Formulierung als vor der Anwendung entsprechend zu verdünnendes Konzentrat ist im Rahmen der erfindungsgemäßen Lehre ebenfalls möglich, wobei die Inhaltsstoffe dann entsprechend stärker konzentriert vorliegen müssen.
Eine bevorzugte Form der Verwendung des erfindungsgemäßen Reinigungsmittels erfolgt als Einkomponentensystem, bei dem alle notwendigen Wirkstoffe in einer wässrigen Lösung formuliert sind. Das entsprechende Reinigungsmittel kann dann z. B. durch einen Sprühspender direkt auf die Oberfläche aufgetragen werden. Diese Formulierungsart ist als Kompromiss zwischen einer sehr guten Reinigungsleistung und der angestrebten Hydrophilie der behandelten Oberfläche anzusehen. Die Handhabung ist einfach und erfüllt trotzdem den Anspruch auf gute Reinigung sowie Glanz und gutes Ablaufverhalten.
Eine weitere bevorzugte Verwendungsform für das erfindungsgemäße Reinigungsmittel zur Behandlung von harten Oberflächen ist das Vorliegen als Zweikomponentensystem, wobei dieses Zweikomponentensystem eine Reinigungs- und eine Glanzkomponente aufweist.
Eine entsprechende Formulierung dieser beiden Komponenten beispielsweise in einem Mehrphasensystem, z.B. als zweiphasige Reiniger, ist möglich. Die Beschreibung von Bedingungen und notwendigen Inhaltsstoffen für diese Ausgestaltung finden sich beispielsweise in den Patentschrift DE 198 59 774 und 198 59 641.
Eine andere Möglichkeit zur Formulierung eines erfindungsgemäßen zweikomponentigen Reinigungsmittels ist eine Trennung der beiden Komponenten. Ein Vorteil einer solchen Anwendungsform beruht auf der Tatsache, dass die Fettanschmutzungen durch die Reinigungskomponente vor Behandlung der harten Oberflächen mit der Glanzkomponente entfernt werden können. Die Dosierung der Reinigungskomponente ist somit nur von dem Grad der Verschmutzung abhängig. Befinden sich keine Fettanschmutzungen auf der zu behandelnden Oberfläche, entfällt einfach die Anwendung der Reinigungskomponente. Dieser fakultative Einsatz der Reinigungskomponente ist umweltschonender und spart Kosten.
Als Reinigungskomponente können die beschriebenen Alkalien und höhere Wirkstoffkonzentrationen enthaltenden, erfindungsgemäßen Mittel eingesetzt werden, welche eine sehr gute Reinigungsleistung aufweisen. Durch die ebenfalls höher konzentrierten Hydrophilierungsmittel wird aber eine zu starke Hydrophobizität der behandelten Oberfläche direkt bei der Anwendung vermieden.
Als Glanzkomponente eignen sich vorzugsweise das erfindungsgemäße Reinigungsmittel, das keine flüchtigen Alkalien enthält. Die geringeren Gewichtsanteile der anderen Wirkstoffe machen eine kostengünstige Formulierung der Glanzkomponente möglich. Außerdem können Oberflächen, die empfindlich auf Alkalien reagieren, z.B. bestimmte Lacke, ebenfalls mit diesen Reinigungsmitteln behandelt werden, ohne dass sie beschädigt werden. Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung verdeutlichen, ohne sie hierauf zu beschränken.
Beispiele
Herstellung:
Ein- (1K) und zweikomponentige (2K) -Formulierungen:
Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Formulierungen wird 20 % der benötigten Wassermenge vorgelegt, anschließend werden die Wirkstoffe, Alkohol und die Tenside unter Rühren hinzugefügt. Abschließend erfolgt die Zugabe der Restwassermenge und die Einstellung des gewünschten pH-Wertes.
Testmethoden
Zur Beurteilung der neuen Formulierungen wurden zwei Screeningtests verwendet:
Beregnungstest
- Einen frisch gereinigten Spiegel (600 cm2) mit 1.5 ml des Reinigers abreiben und trocknen lassen.
- Mit einer wässrigen Lösung von 0.01 % Methylenblau oder suspendiertem Teppichstaub besprühen.
- Auftrag des Reinigungsmittels und Beregnung anschließend wiederholen.
- Beurteilung von Glanz, Ablauf- und Trocknungsverhalten.
Reinigungstest
- Auf einen sauberen und einen beregneten Spiegel mit einem Glasmarker
Linien ziehen. . 2.5 ml Reiniger auf ein Tuch aufbringen und das Tuch über die Linien ziehen.
- Beurteilung der Anzahl der Wischvorgänge bis zur vollständigen Entfernung. Die Beurteilung der Testergebnisse erfolgte durch 10 Personen nach folgendem Punkteschema (Ergebnisse auf ,5 oder ,0 auf- bzw. abgerundet):
Aussehen der Formulierung
3 Punkte: klar
2 Punkte: opak
1 Punkt: milchig
0 Punkte: instabil
Trocknunαsverhalten nach Auftrag
3 Punkte: klarer Film
2 Punkte: leicht trüber Film
1 Punkt: Streifenbildung
Glanz
4 Punkte: starker Glanz
3 Punkte: Glanz
2 Punkte: leicht matt
1 Punkt: matt
Ablaufverhalten
4 Punkte: hydrophil, gleichmäßig
3 Punkte: hydrophil, mit Inseln
2 Punkte: hydrophil, mit Kanälen
1 Punkt: hydrophob, Tropfenbildung
Trocknungsverhalten nach der Beregnung
3 Punkte: klarer Film
2 Punkte: leicht trüber Film
1 Punkt: Streifenbildung
Reinigungsleistung
5 Punkte: nach 3 Wischvorgängen vollständig entfernt
4 Punkte: nach 6 Wischvorgängen vollständig entfernt
3 Punkte: nach 9 Wischvorgängen vollständig entfernt
2 Punkte: nach 12 Wischvorgängen vollständig entfernt 1 Punkt: nach 15 Wischvorgängen vollständig entfernt Tabelle 1 1 K-Formulierungen
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Angaben in Gew.-%
Tabelle 2 2K-Formulierungen/Glanzkomponente
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Angaben in Gew.-% Tabelle 3 2K-Formulierungen/Reinigungskomponente
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Angaben in Gew.-%

Claims

Patentansprüche
1. Wässriges Reinigungsmittel zur Behandlung von harten Oberflächen, umfassend a) mindestens ein Tensid, b) mindestens ein ethoxyliertes Triglycerid und c) mindestens ein Hydrophilierungsmittel.
2. Reinigungsmittel nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das ethoxylierte Triglycerid in Form von ethoxyliertem Rizinusöl, Rapsöl, Palmfett und/oder Leinöl, insbesondere von gehärtetem Rizinusöl, enthalten ist.
3. Reinigungsmittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 0,01 bis 5,0 Gew.-%, insbesondere 0,1 bis 1,5 Gew.-% ethoxyliertes Triglycerid enthalten ist.
4. Reinigungsmittel nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Hydrophilierungsmittel ausgewählt ist aus Säuren, Salzen und/oder Derivaten der Gruppe der Phosphonsäuren, Polycarbonsäuren, Sulfonsäuren und/oder Polysulfonsäuren und/oder aus Polyethyleniminen und/oder deren Derivaten.
5. Reinigungsmittel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Hydrophilierungsmittel Polyethylenacrylsäure, carboxymethyliertes Polyethylenimin und/oder Poly(p-Styrolsulfonsäure) ist.
6. Reinigungsmittel nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es 0,5 bis 10 Gew.-%, insbesondere 1 bis 6 Gew.-%, mindestens eines organischen Lösungsmittels, bevorzugt eines Alkohols, enthält.
7. Reinigungsmittel nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel zusätzlich eine antimikrobielle Komponente enthält.
8. Reinigungsmittel nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zusätzlich 0,05 bis 1 Gew.-% Harnstoff und/oder dessen Derivate enthält.
9. Reinigungsmittel nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zusätzlich 0,01 bis 1 Gew.-% Parfümöle und/oder andere Duftstoffe, insbesondere verkapselte Parfümöle, enthält.
10. Reinigungsmittel nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zusätzlich 0,01 bis 3 Gew.-% flüchtige Alkalien, insbesondere Ammoniak und/oder Alkanolamine enthält.
11. Reinigungsmittel nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass es 0,1 bis 0,8 Gew.-% Alkanolamine, insbesondere Monoethanolamin, enthält.
12. Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass es 0,6 bis 1 ,5 Gew.-% ethoxyliertes Triglycerid enthält.
13. Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass es in O,2 bis 1,2 Gew.-% Hydrophilierungsmittel, insbesondere carboxymethyliertes Polyethylenimin enthält.
14. Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass es 0,1 bis 0,8 Gew.-% flüchtige Alkalien, insbesondere Monoethanolamin, 0,2 bis 1,2 Gew.-% Hydrophilierungsmittel, insbesondere carboxymethyliertes Polyethylenimin und 0,6 bis 1 ,5 Gew.-% ethoxyliertes Triglycerid, insbesondere ethoxyliertes, gehärtetes Rizinusöl enthält.
15. Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es keine flüchtigen Alkalien enthält.
16. einigungsmittel nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass es 0,1 bis 0,6 Gew.-% Harnstoff und/oder dessen Derivate enthält.
17. Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass es 0,1 bis 0,8 Gew.-% ethoxyliertes Triglycerid, 0,05 bis 0,5 Gew.-% Hydrophilierungsmittel, insbesondere carboxymethyliertes Polyethylenimin, und 0,1 bis 0,6 Gew.-% Harnstoff und/oder dessen Derivate enthält.
18. Verwendung eines Reinigungsmittels nach einem der Ansprüchen 1 bis 17 zur Behandlung von harten Oberflächen.
19. Verwendung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel ein Einkomponentensystem ist.
20. Verwendung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 17 ein Zweikomponentensystem ist, das eine Reinigungs- und eine Glanzkomponente aufweist.
21. Verwendung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass ein Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 14 als Reinigungskomponente eines zweikomponentigen Reinigungsmittels eingesetzt wird.
22. Verwendung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass ein Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 15 bis 17 als Glanzkomponente eines zweikomponentigen Reinigungsmittels eingesetzt wird.
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