EP1133547B2 - Verkapseltes reinigungsmittel - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to manual cleaners for hard surfaces in the form of an essentially anhydrous surfactant-containing active substance, which is coated with a water-soluble or water-dispersible material.
- the object of the invention was to provide, while avoiding the disadvantages described above, a storage-stable dosage form for manual cleaning agents, which makes it possible to use highly concentrated, substantially anhydrous cleaning agents in a way which is simple and safe for the consumer.
- WO 94/14941 relates to aqueous neutral or slightly alkaline, automatic dishwashing detergents which are free from anionic and cationic surfactants.
- the automatic dishwashing agents can be enclosed in water-soluble or water-dispersible containers, which consist for example of gelatin.
- EP-A-0 261 754 relates to a foam bath in the form of a mixture of amine salts and long-chain alkyl ether sulfates, 25 to 35% by weight of liquid polyethylene glycols and glycerol encapsulated in an elastic gelatin capsule.
- the present invention likewise relates to the use of a coated active substance according to the invention as a manual cleaning agent for hard surfaces.
- the present invention further provides a process for the manual cleaning of a hard surface with an aqueous cleaning liquor, wherein the cleaning liquor is prepared by dissolving or dispersing at least one coated active substance according to the invention in water.
- coated active substances according to the invention are distinguished in particular by their strong cleaning power and their long-term storage stability. Compared to coated active substances without liquid polymeric carrier, they have an increased storage stability. Instead of a high carrier content, they permit a higher content of cleaning-active alcohol component and thus an increased detergency. In addition, the coated active substance according to the invention makes it possible without problems to equip the cleaning agent as an additional cleaning booster with a content of gelatin as part of the coating.
- active substance is understood to mean the entire content of the water-soluble or water-dispersible coating. This may be limited to the abovementioned components according to the invention, but it may, as will be explained below, also be a mixture with further additives.
- active ingredient therefore also includes substances that make no, or only an indirect contribution to the cleaning effect such as perfume or dyes.
- a “manual cleaning agent” or “manual hard surface cleaning agent” is understood to mean a cleaning agent which is obtained in concentrated form by the user and is dissolved in water at a temperature of up to about 60 ° C. for use
- an all-purpose cleaner or a hand dishwashing detergent (HGSM) This cleaning solution can then be used to clean hard surfaces such as glass, ceramics, concrete, metal, plastic, as well as painted or polished surfaces.
- the cleaning process is performed manually by the user.
- “manual cleaning” means a cleaning process in which the user is in manual contact with the object to be cleaned.
- “Manual contact” is also understood to mean a contact which takes place with the aid of a mechanical aid, for example a cloth, a sponge, a brush or a scrubber.
- the HGSMs are a subset of manual cleaners.
- the HGSMs are typically dissolved in water at a temperature of up to about 50 ° C, and the resulting rinse liquor is used to manually clean E ⁇ and cookware.
- manual cleaning the comments made above apply.
- anhydrous means that the active substance is less than about 20% by weight, preferably less than about 15% by weight, in particular less than about 10% by weight and most preferably less than about 5 Wt .-% of free water, for example less than 9 wt .-%, contains.
- free water means water which is not bound in any of the components present in the active substance in the form of water of crystallization or by adsorption.
- the active substance can be present as a liquid, as a highly viscous paste or as a solid in the casing. Preferably, it is liquid or flowable.
- the envelope may in principle have any shape, with rational and cost-producible forms are generally preferred. These include, for example, all forms rotationally symmetrical with respect to at least one axis, for example the spherical shape, elliptical shapes or cylindrical shapes, wherein a capsule in the form of a cylinder closed at both ends by hemispherical shells is preferred as the sheath.
- the enclosure may be formed in one or more parts, the one-part or the two-part, openable and closable form, is preferred.
- the envelope has a volume of about 0.1 to about 30 ml. In this range are the usual dosage amounts, as used for manual cleaning agents in the private or industrial sector.
- the wrapper has a volume of from about 0.1 to about 10 ml, more preferably from about 0.2 to about 5 ml, and most preferably from about 0.2 to about 1 ml, e.g. 0.5 ml. If large quantities of a cleaning agent liquor are to be produced, for example in the case of industrial use, it may also be appropriate to use volumes of more than 30 ml.
- the coating used in the context of the present invention is water-soluble, or at least water-dispersible. That is, the material making up the sheath at least partially dissolves, or at least forms a dispersion, upon introduction into water, so that the sheath becomes permeable and allows mass transfer between the water surrounding the container and the contents stacks enclosed by the container becomes.
- the time that elapses until at least a partial dissolution of the container is about 35 ° C warm water at about 10 to 50 seconds, preferably about 20 to 40 seconds.
- the dissolution process can be assisted by stirring.
- the sheath is preferably made of a material containing at least one natural or synthetic polymer or a mixture of two or more thereof.
- the material constituting the coating contains gelatin, polyvinyl alcohol, polyethylene glycol, cellulose ethers, alginic acid and / or alginates or pectic acid or a mixture of two or more thereof. Gelatine is particularly preferred here.
- the material of which the wrapper may contain additives that affect the elasticity and water solubility.
- the material making up the wrapper contains gelatin and a plasticizer, for example, glycol, glycerol or sorbitol.
- the proportion of plasticizers in the material of which the sheath is composed is usually about 10 to about 40% by weight.
- the active substance contains one or more surfactants from the group of anionic surfactants, including soaps, and the nonionic surfactants may further contain surfactants from the group of amphoteric surfactants or cationic surfactants.
- the surfactant content of the active substance is 1 to 99 wt .-%, preferably 10 to 90 wt .-%, particularly preferably 20 to 80 wt .-%, in particular 30 to 70 wt .-%, most preferably 40 to 60 wt .-% , For example, 45 to 55 wt .-%.
- Anionic surfactants in the context of the invention are, for example, alkylbenzenesulfonates, alkanesulfonates, olefinsulfonates, alkyl ether sulfonates, glycerol ether sulfonates, sulfo fatty acids, alkyl or fatty alcohol sulfates, alkyl or fatty alcohol ether sulfates, glycerol ether sulfates, hydroxy mixed ether sulfates, monoglyceride (ether) sulfates, fatty acid amide (ether) sulfates, dialkyl sulfosuccinates , Mono- and dialkylsulfosuccinamates, sulfotriglycerides, amide soaps, ether carboxylic acids and their salts, fatty acid isothionates, fatty acid sarcosinates, fatty acid taurides, acyllactinates,
- anionic surfactants from the group of the alkyl sulfates and the alkyl ether sulfates are particularly preferred. These include, for example, surfactants of the general formula I. R 1 (-CHR 2 -CH 2 O) x -OSO 3 M (I) and the surfactants of general formula II R 3 OSO 3 M (II), wherein R 1 and R 3 are each independently of one another aliphatic, linear and / or branched C 6-22 alkyl radicals and / or aromatic, optionally substituted with C 1-18 alkyl groups hydrocarbon radicals, R 2 is hydrogen and / or one or a plurality of C 1-4 -alkyl radical (s), x is a number from 0.1 to 6 and M is metal cations or ammonium ions.
- R 2 represents 1-4 alkyl groups for hydrogen and / or one or more C
- R 2 is the compounds of general formula I sulfates mixed ether such as for example by alkoxylation of alcohols with ethylene oxide and a C 1- 4 -alkylene oxide and / or a mixture of a plurality of C 1-4 alkylene oxides are available.
- a formula has been omitted for each possible form of polyether.
- the active substance preferably contains as surfactant a) at least one anionic surfactant of the general formula I and / or b) at least one anionic surfactant of the general formula II.
- the radicals R 1 and R 3 each independently of one another are aliphatic, linear C 8-16 -hydrocarbon radicals which are preferably derived from oleochemical precursors.
- the anionic surfactants are referred to as fatty alcohol ether sulfates.
- Fatty alcohol ether sulfates are anionic surfactants which are industrially produced by SO 3 or chlorosulfonic acid (CSA) sulfation of fatty alcohol polyalkylene ethers and subsequent neutralization.
- Typical examples are the sulfates of addition products of an average of 1 to 10 and especially 2 to 5 moles of ethylene oxide to caproic alcohol, caprylic alcohol, 2-ethylhexyl alcohol, capric alcohol, lauryl alcohol, isotridecyl alcohol, myristyl alcohol, palmoleyl alcohol, stearyl alcohol, isostearyl alcohol, oleyl alcohol, elaidyl alcohol, petroselinyl alcohol, Arachyl alcohol, gadoleyl alcohol, behenyl alcohol, erucyl alcohol, and brassidyl alcohol and their technical mixtures, wherein the sulfates are usually used in the form of their alkali metal salts, preferably as the sodium salt, or in the form of their alka
- the active substance contains at least one surfactant of the general formula I and at least one surfactant of the general formula II.
- the ratio between the surfactant or the mixture of surfactants of the general formula I and the surfactant or the mixture of surfactants of the general formula II is preferably about 1: 5 to about 5: 1, in particular about 1: 1 to about 4: 1 and more preferably about 1.5: 1 to about 2.5: 1.
- a pH in the strongly alkaline range (pH greater than about 9) is generally meaningful.
- Surfactants thereby exert mainly a function as a wetting agent for better wetting of the surfaces to be treated with the cleaning liquor, which is why, as a rule, all surfactants are suitable for this purpose sufficient wetting effect.
- the anionic surfactant content of the active substance is from 0.1 to 99% by weight, preferably from 1 to 80% by weight, particularly preferably from 5 to 60% by weight, in particular from 10 to 45% by weight, very preferably from 13 to 35% by weight. -%, for example 15 to 25 wt .-%.
- nonionic surfactants are both highly foaming and weakly foaming nonionic surfactants.
- nonionic surfactants are fatty alcohol polyglycol ethers, alkylphenol polyglycol ethers, fatty acid polyglycol esters, fatty acid amide polyglycol ethers, fatty acid amine polyglycol ethers, alkoxylated triglycerides, alkyl oligoglycosides, fatty acid N-alkylglucamides, polyol fatty acid esters, sugar esters, sorbitan esters and polysorbates.
- the manual cleaning compositions according to the invention preferably contain in the active substance as nonionic surfactant or as nonionic surfactants addition products of alkylene oxides onto linear, aliphatic C 8-22- alcohols.
- alkylene oxides ethylene oxide and propylene oxide are preferred. Particularly preferred is ethylene oxide.
- fatty alcohols are caproic alcohol, capryl alcohol, 2-ethylhexyl alcohol, capric alcohol, lauryl alcohol, isotridecyl alcohol, myristyl alcohol, cetyl alcohol, palmoleyl alcohol, stearyl alcohol, isostearyl alcohol, oleyl alcohol, elaidyl alcohol, petroselinyl alcohol, behenyl alcohol, erucyl alcohol and brassidyl alcohol and their technical mixtures, for example in high-pressure hydrogenation of technical methyl esters based on fats and oils or aldehydes from the Roelen oxo synthesis and as a monomer fraction in the dimerization of unsaturated fatty alcohols incurred.
- the fatty alcohols contained having from about 12 to about 18 carbon atoms, for example coconut, palm, palm kernel or tallow fat alcohols.
- Particularly preferred is the ethoxylation product of coconut fatty alcohols, the alcohols having on average about 4 ethylene oxide units.
- nonionic surfactant or as nonionic surfactants are the amides of alkylcarboxylic acids, preferably of alkylcarboxylic acids having from about 6 to about 24 carbon atoms, with alkanolamides, preferably monoalkanolamides.
- alkanolamides preferably monoalkanolamides.
- Particularly preferred are the amides which are obtainable from natural or synthetically produced fatty acids and fatty acid slices with aminoethanol, very particular preference being given to the monoethanolamides from coconut fatty acid slices, in particular the C 8-14 fatty acid slices and ethanolamine.
- nonionic surfactants are the alkyl polyglycosides or the fatty acid glucamides.
- the nonionic surfactant or nonionic surfactants may, for example, serve as wetting agents or for better release of fatty substances in the manual detergent.
- the so-called alkyl polyglycosides of the general formula R 10 O- (Z) x can also be used as the nonionic surfactant or as nonionic surfactants.
- the alkyl radical R 10 contains from 6 to 22 carbon atoms and may be both linear and branched. Preference is given to primary linear or methyl-branched alkyl radicals in the 2-position.
- Such Alkyl radicals R 10 are, for example, 1-octyl, 1-decyl, 1-lauryl, 1-myristyl, 1-cetyl and 1-stearyl radicals. Particularly preferred are 1-octyl, 1-decyl, 1-lauryl or 1-myristyl radicals.
- the alkylpolyglycosides which can be used in the active substance according to the invention can contain, for example, only one particular alkyl radical R 10 .
- the alkyl polyglycosides are prepared starting from natural fats and oils or mineral oils.
- the alkyl radicals R 10 are mixtures corresponding to the starting compounds or corresponding to the particular work-up of these compounds.
- sugar building block Z it is possible to use any desired mono- or oligosaccharides.
- sugars with 5 or 6 carbon atoms and the corresponding oligosaccharides are used.
- Such sugars are, for example, glucose, fructose, galactose, arabinose, ribose, xylose, lyxose, allose, altrose, mannose, gulose, idose, talose and sucrose.
- Preferred sugar building blocks are glucose, fructose, galactose, arabinose and sucrose; Glucose is particularly preferred.
- alkyl polyglycosides which can be used according to the invention contain on average from 1.1 to 5 sugar units. Alkyl polyglycosides having x values of 1.1 to 1.6 are preferred. Very particular preference is given to alkylpolyglycosides in which x is 1.1 to 1.4.
- alkoxylated homologs of said alkyl polyglycosides can also be used according to the invention. These homologs may contain on average up to 10 ethylene oxide and / or propylene oxide units per alkyl glycoside unit.
- nonionic surfactants from the family of glucamides, for example alkyl-N-methylglucamides, where the term alkyl refers to alkyl radicals having a chain length of from about 6 to about 14 carbon atoms. It may be advantageous if the described nonionic surfactants are not used as sole nonionic surfactant or as sole nonionic surfactants but in admixture with at least one other nonionic surfactant, e.g. in combination with fatty alcohol ethoxylate, alkyl polyglycoside, or in combination with fatty alcohol ethoxylate and glucamide or in combination with glucamide and alkylpolyglycoside. Optionally, quaternary or even higher combinations of the nonionic surfactants disclosed herein are possible.
- the active substance contains at least one fatty alcohol polyglycol ether and / or at least one alkyl polyglycoside.
- the nonionic surfactant content of the active substance is from 0.1 to 99% by weight, preferably from 1 to 80% by weight, particularly preferably from 5 to 60% by weight, in particular from 10 to 45% by weight, very preferably from 15 to 35% by weight. -%, for example 20 to 30 wt .-%.
- the active substance contains at least one anionic and at least one nonionic surfactant, for example at least one alkyl ether sulfate and at least one fatty alcohol polyglycol ether.
- the weight ratio of anionic to nonionic surfactants in the active substance is from about 0.1 to about 10, preferably from about 0.5 to about 2, in particular from about 0.6 to about 1.5, most preferably about 0.7 to about 1.3, for example about 0.8.
- the betaines can be used as amphoteric surfactant or as amphoteric surfactants.
- Betaines are produced predominantly by carboxyalkylation, preferably carboxymethylation, of amino compounds.
- the starting materials are condensed with halocarboxylic acids or their salts, in particular with sodium chloroacetate, wherein one mole of salt is formed per mole of betaine.
- unsaturated carboxylic acids such as acrylic acid is possible.
- betaines are the carboxyalkylation products of secondary and in particular of tertiary amines corresponding to the general formula (III), R 4 -N + (R 5 ) (R 6 ) - (CH 2 ) n COO - (III) in which R 4 is alkyl and / or alkenyl radicals having from 6 to 22 carbon atoms, R 5 is hydrogen or alkyl radicals having from 1 to 4 carbon atoms, R 6 is alkyl radicals having from 1 to 4 carbon atoms and n is from 1 to 6.
- Typical examples are the carboxymethylation products of hexylmethylamine, hexyldimethylamine, octyldimethylamine, decyldimethylamine, dodecylmethylamine, dodecyldimethylamine, dodecylethylmethylamine, C 12-14 cocoalkyldimethylamine, myristyldimethylamine, cetyldimethylamine, stearyldimethylamine, stearylethylmethylamine, oleyldimethylamine, C 16-18 tallowalkyldimethylamine, and technical mixtures thereof.
- carboxyalkylation products of amidoamines which correspond to the general formula (IV), R 7 CO-NH- (CH 2 ) m -N + (R 5 ) (R 6 ) - (CH 2 ) n COO - (IV) 5IV) in which R 7 CO is an aliphatic acyl radical having 6 to 22 carbon atoms and 0 or 1 to 3 double bonds, m is a number from 1 to 3 and R 5 , R 6 and n have the meanings given above.
- Typical examples are reaction products of fatty acids having 6 to 22 carbon atoms, namely caproic, caprylic, capric, lauric, myristic, palmitic, palmitic, stearic, isostearic, oleic, elaidic, petroselic, linoleic, linolenic, elaostearic, arachidic, gadoleic, behenic and erucic acids and their technical mixtures, with N, N-dimethylaminoethylamine, N, N-dimethylaminopropylamine, N, N-diethylaminoethylamine and N, N-diethylaminopropylamine, which are condensed with sodium chloroacetate.
- the use of a condensation product of C 8/18 coconut fatty acid N, N-dimethylaminopropylamide with sodium chloroacetate is preferred.
- suitable suitable starting materials for the betaines to be used in accordance with the invention are also imidazolines corresponding to the general formula (V), in which R 8 is an alkyl radical having 5 to 21 carbon atoms, R 9 is a hydroxy group, an OCOR 8 or NHCOR 8 radical and m is 2 or 3.
- R 8 is an alkyl radical having 5 to 21 carbon atoms
- R 9 is a hydroxy group
- an OCOR 8 or NHCOR 8 radical an hydroxy group
- m is 2 or 3.
- These substances are also known substances which can be obtained, for example, by cyclizing condensation of 1 or 2 moles of fatty acid with polyhydric amines, such as, for example, aminoethylethanolamine (AEEA) or diethylenetriamine.
- AEEA aminoethylethanolamine
- the corresponding carboxyalkylation products are mixtures of different open-chain betaines.
- Typical examples are condensation products of the abovementioned fatty acids with AEEA, preferably imidazolines based on lauric acid or again C 12-14 coconut fatty acid, which are subsequently betainized with sodium chloroacetate.
- Liquid polymeric carrier component (ii) Liquid polymeric carrier component
- liquid polymeric carrier component (ii) it is possible to use natural or synthetic polymers which are liquid at room temperature. Particularly suitable are liquid polyethylene glycols such as PEG 600. Accordingly, the active substance in one preferred embodiment of the invention contains one or more polyethylene glycols.
- the carrier content of the active substance is less than 25 wt .-%.
- the active substance preferably contains at least one unbranched, acyclic, saturated primary C 1-8 monoalcohol, one unbranched, acyclic saturated C 2-6 alkylene glycol and / or an unbranched, acyclic saturated C 2-6 - Alkylene glycol mono C 1-8 alkyl ether.
- the lower alcohols ethanol, propan-1-ol, propan-2-ol and butan-1-ol the lower glycols ethylene glycol, 1,3-propylene glycol, 1,2-propylene glycol and 1,2-butylene glycol and Hydroxy ethers such as diethylene glycol, dipropylene glycol, ethylene glycol monobutyl ether, propylene glycol monobutyl ether, ethylene glycol monohexyl ether and propylene glycol monohexyl ether or mixtures thereof.
- the active substance contains at least one unbranched, acyclic, saturated primary C 1-8 -monoalcohol and an unbranched, acyclic, saturated C 2-6 -alkylene glycol mono-C 1-8 -alkyl ether, in particular together with an unbranched, acyclic, saturated C 2-6 alkylene glycol, for example, ethanol, propylene glycol monobutyl ether and 1,2-propylene glycol.
- the monoalcohol and the alkylene glycol monoalkyl ether in approximately equal amounts in the range of 1 to 20 wt .-%, preferably 5 to 17 wt .-%, particularly preferably 7 to 15 wt .-%, while the amount of glycol preferably between 0.1 and 10 wt .-%, in particular between 0.5 and 6 wt .-%, between 1 and 3 wt .-% is.
- the alcohol content of the active substance is 0.1 to 50 wt .-%, preferably 1 to 45 wt .-%, particularly preferably 5 to 40 wt .-%, in particular 10 to 35 wt .-%, most preferably 15 to 30 wt. -%, for example 20 to 28 wt .-%.
- the active substance contains the components (i), (ii) and (iii) in a weight ratio of about 2: 1: 1, z. B. 1.9: 1: 1.1.
- the weight ratio (i.1) :( i.sup.2) :( ii) :( iii) for a combination of an anionic surfactant (i.1) and a nonionic surfactant (i.2) as component (i) may be about 1: 1: 1: 1, z. B. 0.8: 1.1: 1: 1.1.
- the active substance may optionally contain sequestering agents.
- Suitable examples are those from the class of aminopolycarboxylic acids and polyphosphonic acids.
- the aminopolycarboxylic acids include nitrilotriacetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid and their higher homologues.
- Suitable polyphosphonic acids are 1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid, aminotri (methylenephosphonic acid), ethylenediaminetetra (methylenephosphonic acid) and their higher homologs, such as diethylenetetramine tetra (methylenephosphonic acid).
- the acids mentioned are usually used in the form of their alkali metal salts, in particular the sodium or potassium salts.
- sodium nitrilotriacetate is used in proportions of up to 10% by weight, preferably 2% by weight to 6% by weight, based on the manual cleaning agent.
- sequestering agents include monomeric polycarboxylic acids or hydroxypolycarboxylic acids, in particular in the form of the alkali metal salts, for example sodium citrate and / or sodium gluconate.
- the sequestering agents which are preferably used include homopolymeric and / or copolymeric carboxylic acids or their alkali metal salts, the sodium or potassium salts being preferred.
- Particularly suitable are polymeric carboxylates or polymeric carboxylic acids, having a relative molecular weight (M n ) of at least about 350, in the form of their water-soluble salts, in particular in the form of sodium and / or potassium salts, for example oxidized polysaccharides according to WO-A 93/08251 , Polyacrylates, polyhydroxyacrylates, polymethacrylates, polymaleates and in particular copolymers of acrylic acid with maleic acid or maleic anhydride, preferably those of 50 to 70% acrylic acid and 50 to 10% maleic acid, as they are characterized for example in EP-A 022 551 .
- the relative molecular weight of the homopolymers is generally between 1000 and 100,000, that of the copolymers between 2000 and 200,000, preferably 50,000 to 120,000, based on
- Particularly preferred acrylic acid-maleic acid copolymers have a relative molecular weight of 50,000 to 100,000.
- Suitable, although less preferred, compounds of this class are copolymers of acrylic or methacrylic acid with vinyl ethers, such as vinylmethyl ethers, vinyl esters, ethylene, propylene and styrene, in which the acid content is at least 50% by weight.
- the first acidic monomer or its salt is derived from a monoethylenically unsaturated C 3 -C 8 -carboxylic acid and preferably from a C 3 -C 4 -monocarboxylic acid, in particular from (meth) acrylic acid.
- the second acidic monomer or its salt may be a derivative of a C 4 -C 8 dicarboxylic acid, preferably a C 4 -C 8 dicarboxylic acid, with maleic acid being preferred.
- the third monomeric unit is formed in this case of vinyl alcohol and / or preferably an esterified vinyl alcohol.
- vinyl alcohol derivatives which are an ester of short-chain carboxylic acids, for example of C 1 -C 4 -carboxylic acids, with vinyl alcohol are preferred.
- Preferred terpolymers contain 60 to 95 wt .-%, in particular 70 to 90 wt .-% of (meth) acrylic acid or (meth) acrylate, particularly preferably acrylic acid or acrylate, and maleic acid or maleate and 5 to 40 wt .-%, preferably 10 to 30 wt .-% of vinyl alcohol and / or vinyl acetate.
- the weight ratio of (meth) acrylic acid or (meth) acrylate to maleic acid or maleate is between 1: 1 and 4: 1, preferably between 2: 1 and 3: 1 and in particular between 2: 1 and 2.5: 1. Both the amounts and the weight ratios are based on the acids.
- the second acidic monomer or whose salt may also be a derivative of an allylsulfonic acid which is in the 2-position with an alkyl radical, preferably with a C 1 -C 4 -alkyl radical, or an aromatic radical which is preferably derived from benzene or benzene derivatives, is substituted.
- Preferred terpolymers contain 40 to 60 wt .-%, in particular 45 to 55 wt .-% of (meth) acrylic acid or (meth) acrylate, particularly preferably acrylic acid or acrylate, 10 to 30 wt .-%, preferably 15 to 25 %
- This carbohydrate may be, for example, a mono-, di-, oligo- or polysaccharide, mono-, di- or oligosaccharides being preferred, sucrose being particularly preferred.
- the terpolymers used can be prepared by the known and customary processes. Preference is also given to using those terpolymers which are neutralized either completely or at least partially, in particular more than 50%, based on the carboxyl groups present.
- polyacetal carboxylic acids such as are obtained by polymerization of esters of glycolic acid, introduction of stable terminal end groups, and saponification to the sodium or potassium salts.
- polymeric acids which are obtained by polymerization of acrolein and disproportionation of the polymer to Canizzaro by means of strong alkalis. They are composed essentially of acrylic acid units and vinyl alcohol units or acrolein units.
- the proportion of organic, carboxyl-containing builders in the active substance according to the invention can be up to 10 wt .-%, preferably 1 wt .-% to 7.5 wt .-% and in particular 2 wt .-% to 5 wt .-%, the content to polyphosphonic up to 3 wt .-%, preferably 0.05 wt .-% to 1.5 wt .-%, in particular 0.1 wt .-% to 1 wt .-%, be.
- These substances mentioned are used in anhydrous form.
- Crystalline alkali silicates for example sodium silicate (module 2), and finely divided alkali metal aluminosilicates, in particular zeolites of the NaA-type, are also to be regarded as useful sequestering agents in the context of the present invention.
- Suitable zeolites have a calcium binding capacity in the range of 100 to 200 mg CaO / g (according to the information in DE-C 24 12 837 ). Their particle size is usually in the range of 1 .mu.m to 10 .mu.m. They are used in dry form. The water contained in the zeolites in bound form does not interfere in the present case.
- Crystalline silicates which may be present alone or in a mixture with the said aluminosilicates are preferably crystalline phyllosilicates of the formula NaMSi x O 2x + 1 + Yh 2 O in which M is sodium, x is a number from 1.9 to 4 and y is a number from 0 to 20 and preferred values for x are 2, 3 or 4.
- Such crystalline sheet silicates are described, for example, in EP-A 0 164 514 .
- both ⁇ - and ⁇ -sodium disilicates Na 2 Si 2 O 5 .Yh 2 O are preferred, wherein ⁇ -sodium disilicate can be obtained, for example, by the process described in WO-A 91/08171 .
- the inorganic builder content of the manual detergent may be up to about 80% by weight or less, for example 60% by weight, preferably up to about 25% by weight, and most preferably about 10% to about 25% by weight ,
- the manual cleaning agents according to the invention are preferably phosphate-free. If a phosphate content is ecologically harmless (for example in a wastewater treatment which eliminates phosphates), it is also possible for polymeric alkali metal phosphates, such as sodium tripolyphosphate, to be present. Their proportion may be up to about 50 wt .-%, preferably up to about 45 wt .-%, based on the total agent, while the proportion of the remaining solids, for example, the alkali metal silicate and / or aluminosilicate is reduced accordingly.
- subordinate amounts of dyes, perfume oils, enzymes, bleaching agents, activators, complexing agents and the like customary in rinsing and / or cleaning agents may also be present as additives in the active substance.
- these additives may be partially or completely, individually or mixed, possibly in dissolved or dispersed form of the coated active substance according to the invention separately coated with a water-soluble or water-dispersible material and so together with one or more different inventive coated active substances a modular system with two or more different form enveloped active substances with which the consumer can produce by appropriate qualitative and quantitative choice of the coated active substances to be combined together an individually adapted to the particular application aqueous cleaning liquor.
- a combination of coated active substances which has been put together for a specific purpose can be obtained from another, optionally water-soluble, coating, for example in the form of a water-soluble and / or film to be torn from a conventional material, such as polyvinyl alcohol, plastic or metal or material combinations, combined form the consumer are given to the hand.
- a conventional material such as polyvinyl alcohol, plastic or metal or material combinations
- a further subject of the invention is therefore a system containing two or more different coated active substances, of which at least one is a coated active substance according to the invention.
- Such a system preferably contains, in addition to one or more different coated active substances of the invention, e.g. in their surfactant component, one or more coated active substances, containing in each case one or more additives, in particular from the group of surfactants, sequestering agents, acids (eg citric acid, acetic acid, formic acid, amidosulfuric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, eg for descaling or for purification sanitary area such as bath or WC), bases (eg alkali metal and alkaline earth metal hydroxides and carbonates such as sodium hydroxide or carbonate and ammonia and amines, eg for cleaning in the kitchen sector), bleaching agents (eg oxygen bleaches such as peroxides, such as hydrogen peroxide, or chlorine bleaches such as alkali metal hypochlorites; eg for the special cleaning of bleachable soiling), antimicrobial agents (eg for hygienic cleaning), care components (eg liposomes for skin care), perfumes
- the wraps and / or - especially in the case of transparent or apparent wraps - active substances preferably have different colors, transparent and translucent as well as white, shades of gray and black being to be regarded as colors, and / or the wraps different sizes or volumes and / or different shapes.
- the cleaning liquor is prepared by dissolving or dispersing one to five enveloped active substances according to the invention in 0.1 to 10 liters of water.
- the process according to the invention can likewise be carried out with one to five enveloped active substances of the system according to the invention.
- the pH of the resulting aqueous cleaning liquor is usually between about 5 and about 14.
- coated active substances as manual dishwashing detergents are preferably formulated such that the resulting aqueous cleaning liquor has a pH in the neutral to slightly acidic range, for example a pH of up to about 8, especially about 5.5 to about 7 ; 5.
- the coated active ingredients of the invention are preferably formulated such that the aqueous cleaning liquor has a pH range of from about 6 to about 11, more preferably from about 6.5 to about 10.5, e.g. about 7 or about 9 or about 10, has.
- the coated active substances can also be formulated in the higher alkaline range, so that the aqueous cleaning liquor can then correspondingly have a pH of from about 9 to about 14, preferably from about 10 to about 13.5.
- Example 1 All-purpose cleaner / hand dishwashing detergent
- a detergent of the following composition was encapsulated in spherical gelatin elastic capsules with a capacity of 0.5 ml: 19% by weight Sodium lauryl ether sulfate with an average of 2 ethylene oxide units (EO) 25.2% by weight C 12-14 fatty alcohol with an average of 4 EO 9.5% by weight ethanol 12.6% by weight propylene glycol 23.0% by weight Polyethylene glycol PEG 600 1.9% by weight propylene glycol 0.6% by weight Perfume 8.2% by weight water
- the pH of the composition was 8.5.
- the capsules were storage stable both at room temperature and at 40 ° C for 4 weeks.
- the determination of the cleaning capacity was carried out - unless otherwise stated below - in accordance with the quality standards for floor care and cleaning agents of the industry association cleaning and care products e. V. (IPP), Frankfurt / M. (Soaps - oils - fats - waxes 1986, 112 , 371-372) for diluted products.
- the method is based on the fact that a white soil carrier treated with test soil is wiped under defined conditions with a sponge soaked with the test material and the cleaning effect is measured photoelectrically against the untreated white soil carrier.
- the wiping device used was a washing and scouring tester 494 of the Erichsen GmbH, D-58675 Hemer-Sundwig, similar device with a guide rail made of brass and a weight of 820 g weight.
- the whiteness measurement was with a color difference meter Micro Color of Messrs. Dr. Lange, D-40549 Düsseldorf, with averaging over 21 readings per test strip.
- the cleaning power (RV) was determined in each case in a 3-fold determination and is indicated in the table as RV in%.
- the cleaning power of a fleet with only one capsule in 10 l of water is almost as high as that of a conventional liquor with 6 ml of detergent per liter of water (V1).
- a liquor with one capsule per liter of water (E3) already shows a significantly increased cleaning capacity compared to V1 .
- the cleaning power can be targeted and increased easily controllable on the capsule number.
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Description
- Die Erfindung betrifft manuelle Reinigungsmittel für harte Oberflächen in Form einer mit einem wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren Material umhüllten, im wesentlichen wasserfreien tensidhaltigen Wirksubstanz.
- Herkömmliche Reinigungsmittel sind in der Regel als dünnflüssige bis viskose wäßrige Flüssigkeiten formuliert. Eine solche flüssige Formulierung dient in der Regel einerseits dazu, eine relativ homogene Vermischung der Wirkstoffe in der Formulierung zu erreichen, zum anderen erlauben die flüssig formulierten Mittel dem Anwender zur Herstellung der eigentlichen Spül- oder Reinigungsflotte eine Dosierung des Mittels in das zum Spülen oder zur Reinigung verwendete Wasser, ohne mit dem Mittel in Hautkontakt zu treten. Ein solcher Hautkontakt ist häufig unerwünscht, da die Mittel in konzentrierter Form oft eine irritierende Wirkung auf die Haut ausüben, die vom Anwender als unangenehm empfunden wird. Die Nachteile einer solchen flüssigen Formulierung bestehen jedoch beispielsweise darin, daß üblicherweise zum Einarbeiten fester Wirkstoffe ein in der Regel nicht unerheblicher Anteil an Wasser dem Mittel zugefügt werden muß. Eine solche Vorgehensweise ist jedoch im Hinblick auf ökonomische und ökologische Erwägungen nicht sinnvoll. Die Anwesenheit von Wasser im Mittel führt zu einer Reduzierung des Wirksubstanzgehaltes, da das Wasser an sich nicht die gewünschte Reinigungskraft aufweist. Der Wirksubstanzanteil pro Gewichtsoder Raumeinheit des Mittels wird daher, bedingt durch die Formulierung als Flüssigkeit, verringert.
- Selbst höherkonzentrierte, kommerziell erhältliche flüssige Produkte weisen üblicherweise noch einen hohen Wasseranteil auf. Der Verbraucher neigt außerdem bei der Verwendung solcher Konzentrate in der Regel zur Überdosierung.
- Formuliert man entsprechende Mittel jedoch als Feststoff, muß der Verbraucher zur Dosierung umständlich auf Dosierhilfen zurückgreifen. Dabei besteht die Gefahr eines Hautkontaktes mit dem konzentrierten Mittel, was zu den oben genannten Folgen führen kann.
- Sowohl flüssige als auch feste Formulierungen von manuellen Reinigungsmitteln weisen damit gemeinsam den Nachteil auf, daß seitens des Anwenders eine genaue, ökologisch verträgliche und wiederholbare Dosierung nur schwer zu erreichen ist. Dies ist mit Rücksicht auf eine möglichst umweltverträgliche Anwendung nachteilig.
- Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, unter Vermeidung der oben geschilderten Nachteile eine lagerstabile Dosierungsform für manuelle Reinigungsmittel bereitzustellen, die es erlaubt, hochkonzentrierte, im wesentlichen wasserfreie Reinigungsmittel auf für den Verbraucher einfache und ungefährliche Weise einsetzbar zu machen.
- Die WO 94/14941 betrifft wäßrige neutrale oder leicht alkalische, maschinelle Geschirrspülmittel, die frei von anionischen und kationischen Tensiden sind. Die maschinellen Geschirrspülmittel können in wasserlösliche oder wasserdispergierbare Behälter eingeschlossen sein, die beispielsweise aus Gelatine bestehen.
- Die EP-A-0 261 754 betrifft ein Schaumbad in Form eines Gemisches aus Aminsalzen und langkettigen Alkylethersulfaten, 25 bis 35 Gew.-% flüssigen Polyethylenglykolen sowie Glycerin, verkapselt in einer elastischen Gelatinekapsel.
- Es wurde nun gefunden, daß bestimmte Wirksubstanzen, enthaltend konzentrierte Substanzgemische, wie sie beispielsweise in flüssig formulierten wäßrigen manuellen Reinigungsmitteln vorkommen, lagerstabil in wasserlösliche oder wasserdispergierbare Umhüllungen verkapselt werden können, und daß solche umhüllte Wirksubstanzen sich zur Verwendung als manuelles Reinigungsmittel problemlos eignen.
- Gegenstand vorliegender Erfindung ist daher eine umhüllte Wirksubstanz für ein manuelles Reinigungsmittel für harte Oberflächen, umfassend
- A) eine wasserfreie Wirksubstanz, enthaltend
- (i) mindestens ein anionisches und mindestens ein nichtionisches Tensid und
- (ii) mindestens einen flüssigen polymeren Träger,
- B) eine wasserlösliche oder wasserdispergierbare Umhüllung,
wobei die Wirksubstanz- (ii) den flüssigen polymeren Träger in einer Menge, bezogen auf die Wirksubstanz, von weniger als 25 Gew.-% enthält
und - (iii) mindestens einen unverzweigten oder verzweigten, acyclischen oder cyclischen, gesättigten oder ungesättigten Alkohol mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen und einer oder zwei primären, sekundären oder tertiären Hydroxygruppen sowie einer gegebenenfalls durch ein oder mehrere Sauerstoffatome -O- unterbrochenen Kohlenstoffgerüst enthält
und - (iv) frei von Glycerin ist.
- (ii) den flüssigen polymeren Träger in einer Menge, bezogen auf die Wirksubstanz, von weniger als 25 Gew.-% enthält
- Ebenfalls Gegenstand vorliegender Erfindung ist die Verwendung einer erfindungsgemäßen umhüllten Wirksubstanz als manuelles Reinigungsmittel für harte Oberflächen.
- Weiterhin Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein Verfahren zur manuellen Reinigung einer harten Oberfläche mit einer wäßrigen Reinigungsflotte, wobei die Reinigungsflotte durch Auflösen bzw. Dispergieren mindestens einer erfindungsgemäßen umhüllten Wirksubstanz in Wasser hergestellt wird.
- Die erfindungsgemäßen umhüllten Wirksubstanzen zeichnen sich insbesondere durch ihr starkes Reinigungsvermögen und ihre hohe Lagerstabilität aus. Gegenüber umhüllten Wirksubstanzen ohne flüssigen polymeren Trägerweisen sie eine erhöhte Lagerstabilität auf. Sie ermöglichen anstelle eines hohen Trägergehaltes einen höheren Gehalt an reinigungsaktiver Alkoholkomponente und somit ein verstärktes Reinigungsvermögen. Darüberhinaus ermöglicht es die erfindungsgemäße umhüllte Wirksubstanz problemlos, das Reinigungsmittel als zusätzlichen Reinigungsverstärker mit einem Gehalt an Gelatine als Bestandteil der Umhüllung auszurüsten.
- Unter "Wirksubstanz" wird im Rahmen der Erfindung der gesamte Inhalt der wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren Umhüllung verstanden. Dies kann sich auf die vorgenannten erfindungsgegenständlichen Komponenten beschränken, es kann sich jedoch, wie nachfolgend erläutert werden wird, auch um ein Gemisch mit weiteren Zusatzstoffen, handeln. Der Begriff "Wirksubstanz" beinhaltet daher auch Stoffe, die keinen, oder nur einen indirekten Beitrag zur Reinigungswirkung leisten wie beispielsweise Parfüm oder Farbstoffe.
- Unter einem "manuellen Reinigungsmittel" bzw. "manuellen Reinigungsmittel für harte Oberflächen" wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung ein Reinigungsmittel verstanden, das vom Anwender in konzentrierter Form erworben wird und zum Gebrauch in Wasser mit einer Temperatur von bis zu etwa 60°C aufgelöst wird, beispielsweise ein Allzweckreiniger oder ein Handgeschirrspülmittel (HGSM). Mit dieser Reinigungsflotte können anschließend harte Oberflächen, wie Glas, Keramik, Beton, Metall, Kunststoff, sowie lackierte oder polierte Oberflächen gereinigt werden. Der Reinigungsvorgang wird vom Anwender manuell vorgenommen. Unter "manueller Reinigung" wird im Sinne der vorliegenden Erfindung ein Reinigungsvorgang verstanden, bei dem der Anwender in manuellem Kontakt mit dem zu reinigenden Objekt steht. Unter "manuellem Kontakt" wird auch ein Kontakt verstanden, der sich mit Hilfe eines mechanischen Hilfsmittels vollzieht, beispielsweise einem Lappen, einem Schwamm, einer Bürste oder einem Schrubber.
- Die HGSM stellen eine Untergruppe der manuellen Reinigungsmittel dar. Zum Gebrauch werden die HGSM in der Regel in Wasser mit einer Temperatur von bis zu etwa 50°C aufgelöst, und die entstehende Spülflotte wird zum manuellen Reinigen von Eβ-und Kochgeschirr eingesetzt. Bezüglich des Begriffs "manuelle Reinigung" gelten die oben gemachten Anmerkungen.
- Unter "wasserfrei" wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung verstanden, daß die Wirksubstanz weniger als etwa 20 Gew.-%, vorzugsweise weniger als etwa 15 Gew.-%, insbesondere weniger als etwa 10 Gew.-% und äußerst bevorzugt weniger als etwa 5 Gew.-% freies Wasser, beispielsweise weniger als 9 Gew.-%, enthält.
- Der Begriff "freies Wasser" steht für Wasser, das nicht in einer der in der Wirksubstanz vorliegenden Komponenten in Form von Kristallwasser oder durch Adsorption gebunden ist.
- Die Wirksubstanz kann als Flüssigkeit, als hochviskose Paste oder als Feststoff in der Umhüllung vorliegen. Vorzugsweise ist sie flüssig bzw. fließfähig.
- Die Umhüllung kann grundsätzlich eine beliebige Form aufweisen, wobei rationell und kostengünstig herstellbare Formen in der Regel bevorzugt sind. Hierzu gehören beispielsweise alle in Bezug auf wenigstens eine Achse rotationssymmetrischen Formen, beispielsweise die Kugelform, elliptische Formen oder zylindrische Formen, wobei als Umhüllung eine Kapsel in Form eines an beiden Enden durch Halbkugelschalen verschlossenen Zylinders bevorzugt ist. Die Umhüllung kann einteilig oder mehrteilig ausgebildet sein, wobei die einteilige oder die zweiteilige, öffenbare und verschließbare Form, bevorzugt ist.
- Die Umhüllung weist einen Rauminhalt von etwa 0,1 bis etwa 30 ml auf. In diesem Bereich liegen die üblichen Dosierungsmengen, wie sie für manuelle Reinigungsmittel im privaten oder industriellen Bereich eingesetzt werden. Vorzugsweise weist die Umhüllung einen Rauminhalt von etwa 0,1 bis etwa 10 ml, insbesondere etwa 0,2 bis etwa 5 ml und äußerst bevorzugt etwa 0,2 bis etwa 1 ml, z.B. 0,5 ml auf. Wenn große Mengen einer Reinigungsmittelflotte hergestellt werden sollen, beispielsweise bei einer Anwendung im industriellen Bereich, so können gegebenenfalls auch Rauminhalte von mehr als 30 ml sinnvoll sein.
- Die im Rahmen der vorliegenden Erfindung eingesetzte Umhüllung ist wasserlöslich, oder zumindest wasserdispergierbar. Das heißt, daß das Material, aus dem die Umhüllung besteht, sich nach dem Einbringen in Wasser wenigstens teilweise auflöst oder zumindest eine Dispersion bildet, so daß die Umhüllung durchlässig wird und ein Stoffaustausch zwischen dem den Behälter umgebenden Wasser und den vom Behälter umschlossenen Inhaltsstorfen ermöglicht wird.
- Die Zeit, die bis zu einer wenigstens teilweisen Auflösung des Behälters vergeht, liegt in etwa 35 °C warmem Wasser bei etwa 10 bis 50 Sekunden, vorzugsweise bei etwa 20 bis 40 Sekunden. Hierbei kann der Auflösungsvorgang durch Rühren unterstützt werden.
- Die Umhüllung besteht dabei vorzugsweise aus einem Material, das mindestens ein natürliches oder synthetisches Polymeres oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon enthält. Bevorzugt enthält das Material, aus dem die Umhüllung besteht, Gelatine, Polyvinylalkohol, Polyethylenglykol, Celluloseether, Alginsäure und/oder Alginate oder Pektinsäure oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon. Gelatine ist hierbei besonders bevorzugt. Weiterhin kann das Material, aus dem die Umhüllung besteht, Zusatzstoffe enthalten, welche die Elastizität und Wasserlöslichkeit beeinflussen. Vorzugsweise enthält das Material, aus dem die Umhüllung besteht, Gelatine und einen Weichmacher, beispielsweise Glykol, Glycerin oder Sorbitol. Der Anteil an Weichmachern am Material, aus dem die Umhüllung besteht, beträgt in der Regel etwa 10 bis etwa 40 Gew.-%.
- Als Tensidkomponente (i) enthält die Wirksubstanz ein oder mehrere Tenside aus der Gruppe der anionischen Tenside einschließlich der Seifen, der nichtionischen Tenside weiterhin kann der Tenside aus der Gruppe der amphoteren Tenside oder der kationischen Tenside enthalten. Der Tensidgehalt der Wirksubstanz beträgt 1 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 90 Gew.-%, besonders bevorzugt 20 bis 80 Gew.-%, insbesondere 30 bis 70 Gew.-%, äußerst bevorzugt 40 bis 60 Gew.-%, beispielsweise 45 bis 55 Gew.-%.
- Anionische Tenside im Sinne der Erfindung sind beispielsweise Alkylbenzolsulfonate, Alkansulfonate, Olefinsulfonate, Alkylethersulfonate, Glycerinethersulfonate, Sulfofettsäuren, Alkyl- bzw. Fettalkoholsulfate, Alkyl- bzw. Fettalkoholethersulfate, Glycerinethersulfate, Hydroxymischethersulfate, Monoglycerid(ether)sulfate, Fettsäureamid-(ether)sulfate, Dialkylsulfosuccinate, Mono- und Dialkylsulfosuccinamate, Sulfotriglyceride, Amidseifen, Ethercarbonsäuren und deren Salze, Fettsäureisothionate, Fettsäuresarkosinate, Fettsäuretauride, Acyllactinate, Acyloligoglykosidsulfate, Proteinfettsäurekondensate (insbesondere pflanzliche Produkte auf Sojabasis) oder Alkyl(ether)phosphate oder Gemische aus zwei oder mehr davon.
- Besonders bevorzugt sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung anionische Tenside aus der Gruppe der Alkylsulfate und der Alkylethersulfate. Hierzu zählen beispielsweise Tenside der allgemeinen Formel I
R1(-CHR2-CH2O)x-OSO3M (I)
und die Tenside der allgemeinen Formel II
R3OSO3M (II),
worin R1 und R3 jeweils unabhängig voneinander für aliphatische, lineare und/oder verzweigte C6-22-Alkylreste und/oder für aromatische, gegebenenfalls mit C1-18-Alkylgruppen substituierte Kohlenwasserstoffreste stehen, R2 für Wasserstoff und/oder einen oder mehrere C1-4-Alkylrest(e) steht, x für Zahlen von 0,1 bis 6 steht und M für Metallkationen oder Ammoniumionen steht. - Wenn der Rest R2 für Wasserstoff und/oder eine oder mehrere C1-4-Alkylreste steht, handelt es sich bei den Verbindungen der allgemeinen Formel I um Sulfate gemischter Ether, wie sie beispielsweise durch Alkoxylierung von Alkoholen mit Ethylenoxid und einem C1-4-Alkylenoxid und/oder einem Gemisch aus mehreren C1-4-Alkylenoxiden erhältlich sind. Eine solche gemischte Alkoxylierung kann auch sequentiell erfolgen, wobei Blockcopolyether (x = 2 oder mehr) entstehen. Der Übersichtlichkeit halber wurde auf eine Formeldarstellung für jede mögliche Form der Polyether verzichtet.
- Vorzugsweise enthält die Wirksubstanz als Tensid a) mindestens ein anionisches Tensid der allgemeinen Formel I und/oder b) mindestens ein anionisches Tensid der allgemeinen Formel II.
- Besonders bevorzugt stehen die Reste R1 und R3 jeweils unabhängig voneinander für aliphatische, lineare C8-16-Kohlenwasserstoffreste, die vorzugsweise von oleochemischen Grundstoffen abstammen. Im letztgenannten Fall werden die anionischen Tenside als Fettalkoholethersulfate bezeichnet.
- Fettalkoholethersulfate sind anionische Tenside, die großtechnisch durch SO3- oder Chlorsulfonsäure(CSA) -Sulfatierung von Fettalkoholpolyalkylenethern und nachfolgender Neutralisation hergestellt werden. Typische Beispiele sind die Sulfate von Anlagerungsprodukten von durchschnittlich 1 bis 10 und insbesondere 2 bis 5 mol Ethylenoxid an Capronalkohol, Caprylalkohol, 2-Ethylhexylalkohol, Caprinalkohol, Laurylalkohol, Isotri-decylalkohol, Myristylalkohol, Palmoleylalkohol, Stearylalkohol, Isostearylalkohol, Oleylalkohol, Elaidylalkohol, Petroselinylalkohol, Arachylalkohol, Gadoleylalkohol, Behenylalkohol, Erucylalkohol, und Brassidylalkohol sowie deren technische Mischungen, wobei die Sulfate in der Regel in Form ihrer Alkalisalze, vorzugsweise als Natriumsalz, oder in Form ihrer Erdalkalimetallsalze, vorzugsweise Magnesiumsalze, oder als Gemische aus zwei oder mehr der letztgenannten Salze eingesetzt werden. Besonders bevorzugt sind hier z.B. die im Handel erhältlichen Typen Texapon N oder Texapon K14 (Fa. Henkel, Düsseldorf).
- In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung enthält die Wirksubstanz mindestens ein Tensid der allgemeinen Formel I und mindestens ein Tensid der allgemeinen Formel II. Das Verhältnis zwischen dem Tensid oder dem Gemisch aus Tensiden der allgemeinen Formel I und dem Tensid oder dem Gemisch aus Tensiden der allgemeinen Formel II beträgt dabei vorzugsweise etwa 1:5 bis etwa 5:1, insbesondere etwa 1:1 bis etwa 4:1 und besonders bevorzugt etwa 1,5:1 bis etwa 2,5:1.
- Für die Reinigungswirkung bei einem Mittel zurVorbehandlung hartnäckigerVerschmutzungen ist in der Regel ein pH-Wert im stark alkalischen Bereich (pH größer als etwa 9) sinnvoll. Tenside üben dabei hauptsächlich eine Funktion als Netzmittel zur besseren Benetzung der zu behandelnden Oberflächen mit der Reinigungsflotte aus, weshalb in der Regel alle Tenside mit zu diesem Zweck ausreichender Netzwirkung geeignet sind.
- Für erfindungsgemäße umhüllte Wirksubstanzen zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen ist es daher ausreichend, wenn lediglich ein Tensid der allgemeinen Formel II vorliegt.
- Der Aniontensidgehalt der Wirksubstanz beträgt 0,1 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 80 Gew.-%, besonders bevorzugt 5 bis 60 Gew.- %, insbesondere 10 bis 45 Gew.-%, äußerst bevorzugt 13 bis 35 Gew.-%, beispielsweise 15 bis 25 Gew.-%.
- Als nichtionische Tenside eignen sich - je nach Anwendungszweck - sowohl stark schäumende als auch schwach schäumende nichtionische Tenside.
- Typische Beispiele für nichtionische Tenside sind Fettalkoholpolyglykolether, Alkylphenolpolyglykolether, Fettsäurepolyglykolester, Fettsäureamidpolyglykolether, Fettsäureaminpolyglykolether, alkoxylierte Triglyceride, Alkyloligoglykoside, Fettsäure-N-Alkylglucamide, Polyolfettsäureester, Zuckerester, Sorbitanester und Polysorbate.
- Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäßen manuellen Reinigungsmittel in der Wirksubstanz als nichtionisches Tensid oder als nichtionische Tenside Anlagerungsprodukte von Alkylenoxiden an lineare, aliphatische C8-22-Alkohole. Als Alkylenoxide sind Ethylenoxid und Propylenoxid bevorzugt. Besonders bevorzugt ist Ethylenoxid. Typische Beispiele für Fettalkohole sind Capronalkohol, Caprylakohol, 2-Ethylhexylalkohol, Caprinalkohol, Laurylalkohol, Isotridecylalkohol, Myristylalkohol, Cetylalkohol, Palmoleylalkohol, Stearylalkohol, Isostearylalkohol, Oleylalkohol, Elaidylalkohol, Petroselinylalkohol, Behenylakohol, Erucylalkohol und Brassidylalkohol sowie deren technische Mischungen, die z.B. bei der Hochdruckhydrierung von technischen Methylestern auf Basis von Fetten und Ölen oder Aldehyden aus der Roelen'schen Oxosynthese sowie als Monomerfraktion bei der Dimerisierung von ungesättigten Fettalkoholen anfallen. Besonders bevorzugt sind technische Fettalkoholmischungen, wobei die enthaltenen Fettalkohole etwa 12 bis etwa 18 Kohlenstoffatome aufweisen, beispielsweise Kokos-, Palm-, Palmkem- oder Talgfettalkohole.
- Besonders bevorzugt ist das Ethoxylierungsprodukt von Kokosfettalkoholen, wobei die Alkohole im Durchschnitt etwa 4 Ethylenoxideinheiten aufweisen.
- Ebenso als nichtionisches Tensid oder als nichtionische Tenside einsetzbar sind die Amide von Alkylcarbonsäuren, vorzugsweise von Alkylcarbonsäuren mit etwa 6 bis etwa 24 C-Atomen, mit Alkanolamiden, vorzugsweise Monoalkanolamiden. Besonders bevorzugt sind die Amide, die aus natürlichen oder synthetisch hergestellten Fettsäuren und Fettsäureschnitten mit Aminoethanol erhältlich sind, ganz besonders bevorzugt sind dabei die Monoethanolamide aus Kokosfettsäureschnitten, insbesondere den C8-14-Fettsäureschnitten und Ethanolamin.
- Weiterhin als nichtionische Tenside einsetzbar sind die Alkylpolyglykoside oder die Fettsäureglucamide. Das nichtionische Tensid oder die nichtionischen Tenside können im manuellen Reinigungsmittel beispielsweise als Netzmittel oderzur besseren Ablösungfetthaltiger Substanzen dienen. So können als nichtionisches Tensid oder als nichtionische Tenside beispielsweise auch die sogenannten Alkylpolyglykoside der allgemeinen Formel R10O-(Z)x eingesetzt werden.
- In den so bezeichneten Verbindungen enthält der Alkylrest R10 6 bis 22 Kohlenstoffatome und kann sowohl linear als auch verzweigt sein. Bevorzugt sind primäre lineare oder in 2-Stellung methylverzweigte Alkylreste. Solche Alkylreste R10 sind beispielsweise 1-Octyl-, 1-Decyl-, 1-Lauryl-, 1-Myristyl-, 1-Cetyl- und 1-Stearylreste. Besonders bevorzugt sind 1-Octyl-, 1-Decyl-, 1-Lauryl- oder 1-Myristylreste. Bei Verwendung sogenannter "Oxo-Alkohole" als Ausgangsstoffe überwiegen Verbindungen mit einer ungeraden Anzahl von Kohlenstoffatomen in der Alkylkette.
- Die in der erfindungsgemäßen Wirksubstanz einsetzbaren Alkylpolyglykoside können beispielsweise nur einen bestimmten Alkylrest R10 enthalten. Üblicherweise werden die Alkylpolyglycoside aber ausgehend von natürlichen Fetten und Ölen oder Mineralölen hergestellt. In diesem Fall liegen als Alkylreste R10 Mischungen entsprechend den Ausgangsverbindungen bzw. entsprechend der jeweiligen Aufarbeitung dieser Verbindungen vor.
- Besonders bevorzugt sind solche Alkylpolyglykoside, bei denen R10
- im wesentlichen für C8- und C10-Alkylgruppen,
- im wesentlichen für C12- und C14-Alkylgruppen,
- im wesentlichen für C8- bis C16-Alkylgruppen oder
- im wesentlichen für C12- bis C16-Alkylgruppen steht.
- Als Zuckerbaustein Z können beliebige Mono- oder Oligosaccharide eingesetzt werden. Üblicherweise werden Zucker mit 5 bzw. 6 Kohlenstoffatomen sowie die entsprechenden Oligosaccharide eingesetzt. Solche Zucker sind beispielsweise Glucose, Fructose, Galactose, Arabinose, Ribose, Xylose, Lyxose, Allose, Altrose, Mannose, Gulose, Idose, Talose und Sucrose. Bevorzugte Zuckerbausteine sind Glucose, Fructose, Galactose, Arabinose und Sucrose; Glucose ist besonders bevorzugt.
- Die erfindungsgemäß einsetzbaren Alkylpolyglykoside enthalten im Schnitt 1,1 bis 5 Zuckereinheiten. Alkylpolyglykoside mit x-Werten von 1,1 bis 1,6 sind bevorzugt. Ganz besonders bevorzugt sind Alkylpolyglykoside, bei denen x 1,1 bis 1,4 beträgt.
- Auch die alkoxylierten Homologen der genannten Alkylpolyglykoside können erfindungsgemäß eingesetzt werden. Diese Homologen können durchschnittlich bis zu 10 Ethylenoxid- und/oder Propylenoxideinheiten pro Alkylglykosideinheit enthalten.
- Ebenfalls zum Einsatz in den erfindungsgemäßen manuellen Reinigungsmitteln geeignet sind Tenside aus der Familie der Glucamide, beispielsweise Alkyl-N-Methylglucamide, wobei der Begriff Alkyl sich auf Alkylreste mit einer Kettenlänge von etwa 6 bis etwa 14 Kohlenstoffatomen bezieht. Es kann vorteilhaft sein, wenn die beschriebenen nichtionischen Tenside nicht als alleiniges nichtionisches Tensid oder als alleinige nichtionischen Tenside sondern im Gemisch mit mindestens einem weiteren nichtionischen Tensid eingesetzt werden, z.B. in Kombination mit Fettalkoholethoxylat, Alkylpolyglycosid, oder in Kombination mit Fettalkoholethoxylat und Glucamid oder in Kombination mit Glucamid und Alkylpolyglycosid. Gegebenenfalls sind auch quaternäre oder noch höhere Kombinationen der hier offenbarten nichtionischen Tenside möglich.
- In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält die Wirksubstanz mindestens einen Fettalkoholpolyglykolether und/oder mindestens ein Alkylpolyglykosid.
- Der Niotensidgehalt der Wirksubstanz beträgt 0,1 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 80 Gew.-%, besonders bevorzugt 5 bis 60 Gew.-%, insbesondere 10 bis 45 Gew.-%, äußerst bevorzugt 15 bis 35 Gew.-%, beispielsweise 20 bis 30 Gew.-%.
- Die Wirksubstanz enthält mindestens ein anionisches und mindestens ein nichtionisches Tensid, beispielsweise mindestens ein Alkylethersulfat und mindestens einen Fettalkoholpolyglykolether.
- In einer ebenfalls bevorzugten Ausführungsform der Erfindung berägt dabei das Gewichtsverhältnis von anionischen zu nichtionischen Tensiden in der Wirksubstanz etwa 0,1 bis etwa 10, vorzugsweise etwa 0,5 bis etwa 2, insbesondere etwa 0,6 bis etwa 1,5, äußerst bevorzugt etwa 0,7 bis etwa 1,3, beispielsweise etwa 0,8.
- Als amphoteres Tensid oder als amphotere Tenside sind beispielsweise die Betaine einsetzbar. Betaine werden überwiegend durch Carboxyalkylierung, vorzugsweise Carboxymethylierung, von Aminoverbindungen hergestellt. Vorzugsweise werden die Ausgangsstoffe mit Halogencarbonsäuren oder deren Salzen, insbesondere mit Natriumchloracetat kondensiert, wobei pro Mol Betain ein Mol Salz gebildet wird. Ferner ist auch die Anlagerung von ungesättigten Carbonsäuren wie beispielweise Acrylsäure möglich. Zur Nomenklatur und insbesondere zur Unterscheidung zwischen Betainen und "echten" Amphotensiden sei auf den Beitrag von U. Ploog in Seifen-Öle-Fette-Wachse, 198, 373 (1982) verwiesen. Weitere Übersichten zu diesem Thema finden sich beispielsweise von A. O'Lennick et al. in HAPPI, Nov. 70 (1986), S. Holzman et al. in Tens. Det. 23, 309 (1986), R. Bibo et al. in Soap Cosm. Chem. Spec. Apr. 46 (1990) und P. Ellis et al. in Euro Cosm. 1, 14 (1994).
- Beispiele für geeignete Betaine stellen die Carboxyalkylierungsprodukte von sekundären und insbesondere von tertiären Aminen dar, die der allgemeinen Formel (III) entsprechen,
R4-N+(R5)(R6)-(CH2)nCOO- (III)
in der R4 für Alkyl- und/oder Alkenylreste mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, R5 für Wasserstoff oder Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, R6 für Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und n für Zahlen von 1 bis 6 steht. - Typische Beispiele sind die Carboxymethylierungsprodukte von Hexylmethylamin, Hexyldimethylamin, Octyldimethylamin, Decyldimethylamin, Dodecylmethylamin, Dodecyldimethylamin, Dodecylethylmethylamin, C12-14-Kokosalkyldimethylamin, Myristyldimethylamin, Cetyldimethylamin, Stearyldimethylamin, Stearylethylmethylamin, Oleyldimethylamin, C16-18-Talgalkyldimethylamin sowie deren technische Gemische.
- Weiterhin kommen auch Carboxyalkylierungsprodukte von Amidoaminen in Betracht, die der allgemeinen Formel (IV) entsprechen,
R7CO-NH-(CH2)m-N+(R5)(R6)-(CH2)nCOO- (IV) 5IV)
in der R7CO für einen aliphatischen Acylrest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen und 0 oder 1 bis 3 Doppelbindungen, m für Zahlen von 1 bis 3 steht und R5, R6 und n die oben angegebenen Bedeutungen haben. - Typische Beispiele sind Umsetzungsprodukte von Fettsäuren mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen, namentlich Capronsäure, Caprylsäure, Caprinsäure, Laurinsäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Palmoleinsäure, Stearinsäure, Isostearinsäure, Ölsäure, Elaidinsäure, Petroselinsäure, Linolsäure, Linolensäure, Elaostearinsäure, Arachinsäure, Gadoleinsäure, Behensäure und Erucasäure sowie deren technische Gemische, mit N,N-Dimethylaminoethylamin, N, N-Dimethylaminopropylamin, N,N-Diethylaminoethylamin und N,N-Diethylaminopropylamin, die mit Natriumchloracetat kondensiert werden. Bevorzugt ist der Einsatz eines Kondensationsproduktes von C8/18-Kokosfettsäure-N,N-dimethylaminopropylamid mit Natriumchloracetat.
- Weiterhin kommen als geeignete Ausgangsstoffe für die Im Sinne der Erfindung einzusetzenden Betaine auch Imidazoline in Betracht, die der allgemeinen Formel (V) entsprechen,
- Typische Beispiele sind Kondensationsprodukte der oben genannten Fettsäuren mit AEEA, vorzugsweise Imidazoline auf Basis von Laurinsäure oder wiederum C12-14-Kokosfettsäure, die anschließend mit Natriumchloracetat betainisiert werden.
- Als flüssige polymere Trägerkomponente (ii) sind natürliche oder synthetische bei Raumtemperatur flüssige Polymere einsetzbar. Besonders geeignet sind flüssige Polyethylenglykole wie beispielsweise PEG 600. Dementsprechend enthält die Wirksubstanz in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ein oder mehrere Polyethylenglykole.
- Der Trägergehalt der Wirksubstanz beträgt weniger als 25 Gew.-%.
- Als Alkoholkomponente (iii) enthält die Wirksubstanz vorzugsweise mindestens einen unverzweigten, acyclischen, gesättigten primären C1-8-Monoalkohol, einen unverzweigten, acyclischen, gesättigten C2-6-Alkylenglykol und/oder einen unverzweigten, acyclischen, gesättigten C2-6-Alkylenglykolmono-C1-8-alkylether enthält.
- Es sind dies insbesondere die niederen Alkohole Ethanol, Propan-1-ol, Propan-2-ol und Butan-1-ol, die niederen Glykole Ethylenglykol, 1,3-Propylenglykol, 1,2-Propylenglykol und 1,2-Butylenglykol sowie Hydroxyether wie Diethylenglykol, Dipropylenglykol, Ethylenglykolmonobutylether, Propylenglykolmonobutylether, Ethylenglykolmonohexylether und Propylenglykolmonohexylether oder auch deren Mischungen.
- In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält die Wirksubstanz mindestens einen unverzweigten, acyclischen, gesättigten primären C1-8-Monoalkohol und einen unverzweigten, acyclischen, gesättigten C2-6-Alkylenglykolmono-C1-8-alkylether, insbesondere zusammen mit einem unverzweigten, acyclischen, gesättigten C2-6-Alkylenglykol, z.B. Ethanol, Propylenglykolmonobutylether und 1,2-Propylenglykol. Hierbei kann es vorteilhaft sein, den Monoalkohol und den Alkylenglykolmonoalkylether in etwa gleichen Mengen im Bereich jeweils 1 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 17 Gew.-%, insbesondere bevorzugt 7 bis 15 Gew.-%, einzusetzen, während die Menge an Glykol vorzugsweise zwischen 0,1 und 10 Gew.-%, insbesondere zwischen 0,5 und 6 Gew.-%, zwischen 1 und 3 Gew.-% beträgt.
- Der Alkoholgehalt der Wirksubstanz beträgt 0,1 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 45 Gew.-%, besonders bevorzugt 5 bis 40 Gew.-%, insbesondere 10 bis 35 Gew.-%, äußerst bevorzugt 15 bis 30 Gew.-%, beispielsweise 20 bis 28 Gew.-%.
- In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung enthält die Wirksubstanz die Komponenten (i), (ii) und (iii) in einem Gewichtsverhältnis von etwa 2 : 1 : 1, z. B. 1,9:1:1,1. Insbesondere kann das Gewichtsverhältnis (i.1):(i. 2):(ii):(iii) bei einer Kombination von einem Aniontensid (i.1) und einem Niotensid (i.2) als Komponente (i) etwa 1:1:1: 1 betragen, z. B. 0,8:1,1:1:1,1.
- Darüber hinaus kann die Wirksubstanz gegebenenfalls Sequestrierungsmittel enthalten. Geeignet sind beispielsweise solche aus der Klasse der Aminopolycarbonsäuren und Polyphosphonsäuren. Zu den Aminopolycarbonsäuren zählen Nitrilotriessigsäure, Ethylendiamintetraessigsäure, Diethylentriaminpentaessigsäure sowie deren höhere Homologen. Geeignete Polyphosphonsäuren sind 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure, Aminotri(methylenphosphonsäure), Ethylendiamintetra(methylenphosphonsäure) und deren höhere Homologen, wie Diethylentetramintetra(methylenphosphonsäure). Die - genannten Säuren kommen üblicherweise in Form ihrer Alkalisalze, insbesondere der Natrium- bzw. Kaliumsalze zur Anwendung. Bevorzugt wird Natriumnitrilotriacetat in Anteilen bis zu 10 Gew.-%, vorzugsweise 2 Gew.-% bis 6 Gew.-%, bezogen auf das manuelle Reinigungsmittel, eingesetzt.
- Zu den geeigneten Sequestrierungsmitteln gehören ferner monomere Polycarbonsäuren bzw. Hydroxypolycarbonsäuren, insbesondere in Form der Alkalisalze, beispielsweise Natriumcitrat und/oder Natriumgluconat.
- Zu den bevorzugt eingesetzten Sequestrierungsmitteln zählen homopolymere und/oder copolymere Carbonsäuren bzw. deren Alkalisalze, wobei die Natrium- oder Kaliumsalze bevorzugt sind. Besonders geeignet sind polymere Carboxylate beziehungsweise polymere Carbonsäuren, mit einem relativen Molekulargewicht (Mn) von mindestens etwa 350, in Form ihrer wasserlöslichen Salze, insbesondere in Form der Natrium- und/oder Kaliumsalze, beispielsweise oxidierte Polysaccharide gemäß der WO-A 93/08251, Polyacrylate, Polyhydroxyacrylate, Polymethacrylate, Polymaleate und insbesondere Copolymere der Acrylsäure mit Maleinsäure bzw. Maleinsäureanhydrid, vorzugsweise solche aus 50 bis 70 % Acrylsäure und 50 bis 10 % Maleinsäure, wie sie z.B. in der EP-A 022 551 charakterisiert sind. Das relative Molekulargewicht der Homopolymeren liegt im allgemeinen zwischen 1000 und 100000, die der Copolymeren zwischen 2000 und 200000, vorzugsweise 50000 bis 120000, bezogen auf freie Säure.
- Besonders bevorzugte Acrylsäure-Maleinsäure-Copolymere weisen eine relatives Molekulargewicht von 50000 bis 100000 auf.
- Geeignete, wenn auch weniger bevorzugte Verbindungen dieser Klasse sind Copolymere der Acrylsäure oder Methacrylsäure mit Vinylethern, wie Vinylmethylethern, Vinylester, Ethylen, Propylen und Styrol, in denen der Anteil der Säure mindestens 50 Gew.-% beträgt.
- Als polymere Carboxylate, beziehungsweise Carbonsäuren, können auch Terpolymere eingesetzt werden, die als Monomere zwei Carbonsäuren und/oder deren Salze sowie als drittes Monomer Vinylalkohol und/oder ein Vinylalkohol-Derivat oder ein Kohlenhydrat enthalten. Das erste saure Monomer bzw. dessen Salz leitet sich von einer monoethylenisch ungesättigten C3-C8-Carbonsäure und vorzugsweise von einer C3-C4-Monocarbonsäure, insbesondere von der (Meth)acrylsäure ab. Das zweite saure Monomer bzw. dessen Salz kann ein Derivat einer C4-C8-Dicarbonsäure, vorzugsweise einer C4-C8-Dicarbonsäure sein, wobei Maleinsäure bevorzugt ist. Die dritte monomere Einheit wird in diesem Fall von Vinylalkohol und/oder vorzugsweise einem veresterten Vinylalkohol gebildet. Insbesondere sind Vinylalkoholderivate bevorzugt, welche einen Ester aus kurzkettigen Carbonsäuren, beispielsweise von C1-C4-Carbonsäuren, mit Vinylalkohol darstellen. Bevorzugte Terpolymere enthalten dabei 60 bis 95 Gew.-%, insbesondere 70 bis 90 Gew.-% (Meth)acrylsäure bzw. (Meth)acrylat, besonders bevorzugt Acrylsäure bzw. Acrylat, und Maleinsäure bzw. Maleat sowie 5 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 30 Gew.-% Vinylalkohol und/oder Vinylacetat. Ganz besonders bevorzugt sind dabei Terpolymere, in denen das Gewichtsverhältnis (Meth)acrylsäure bzw. (Meth)acrylat zu Maleinsäure bzw. Maleat zwischen 1:1 und 4:1, vorzugsweise zwischen 2:1 und 3:1 und insbesondere zwischen 2:1 und 2,5:1 liegt. Dabei sind sowohl die Mengen als auch die Gewichtsverhältnisse auf die Säuren bezogen. Das zweite saure Monomer bzw, dessen Salz kann auch ein Derivat einer Allylsulfonsäure sein, die in 2-Stellung mit einem Alkylrest, vorzugsweise mit einem C1-C4-Alkylrest, oder einem aromatischen Rest, der sich vorzugsweise von Benzol oder Benzolderivaten ableitet, substituiert ist.
- Bevorzugte Terpolymere enthalten dabei 40 bis 60 Gew.-%, insbesondere 45 bis 55 Gew.-% (Meth)acrylsäure bzw. (Meth)acrylat, besonders bevorzugt Acrylsäure bzw. Acrylat, 10 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 15 bis 25 Gew.-% Methallylsulfonsäure bzw. Methallylsulfonat und als drittes Monomer 15 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 20 bis 40 Gew.-% eines Kohlenhydrats. Dieses Kohlenhydrat kann dabei beispielsweise ein Mono-, Di-, Oligo- oder Polysaccharid sein, wobei Mono-, Di- oder Oligosaccharide bevorzugt sind, besonders bevorzugt ist Saccharose. Durch den Einsatz des dritten Monomeren werden Sollbruchstellen im Polymeren eingebaut, die für die Abbaubarkeit des Polymers verantwortlich sind. Die eingesetzten Terpolymere lassen sich nach den bekannten und üblichen Verfahren herstellen. Bevorzugt werden auch solche Terpolymere eingesetzt, die entweder vollständig oder zumindest partiell, insbesondere zu mehr als 50 %, bezogen auf die vorhandenen Carboxylgruppen, neutralisiert sind.
- Brauchbar sind ferner Polyacetalcarbonsäuren, wie sie beispielsweise durch Polymerisation von Estern der Glykolsäure, Einführung stabiler terminaler Endgruppen und Verseifung zu dem Natrium- oder Kaliumsalzen erhalten werden. Geeignet sind ferner polymere Säuren, die durch Polymerisation von Acrolein und Disproportionierung des Polymers nach Canizzaro mittels starker Alkalien erhalten werden. Sie sind im wesentlichen aus Acrylsäure-Einheiten und Vinylalkohol-Einheiten beziehungsweise Acrolein-Einheiten aufgebaut.
- Der Anteil an organischen, carboxylgruppenhaltigen Gerüstsubstanzen in der erfindungsgemäßen Wirksubstanz kann bis zu 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 Gew.-% bis 7,5 Gew.-% und insbesondere 2 Gew.-% bis 5 Gew.-%, der Gehalt an Polyphosphonsäuren bis zu 3 Gew.-%, vorzugsweise 0,05 Gew.-% bis 1,5 Gew.-%, insbesondere 0,1 Gew.-% bis 1 Gew.-%, betragen. Auch diese genannten Substanzen werden in wasserfreier Form eingesetzt.
- Als brauchbare sequestrierende Mittel im Sinne der vorliegenden Erfindung sind ferner kristalline Alkalisilikate, beispielsweise Natriumwasserglas (Modul 2), sowie feinteilige Alkalialumosilikate, insbesondere Zeolithe vom Typ NaA anzusehen. Geeignete Zeolithe weisen ein Calciumbindevermögen im Bereich von 100 bis 200 mg CaO/g (gemäß den Angaben in der DE-C 24 12 837) auf. Ihre Teilchengröße liegt üblicherweise im Bereich von 1 µm bis 10 µm. Sie kommen in trockener Form zum Einsatz. Das in den Zeolithen in gebundener Form enthaltene Wasser stört im vorliegenden Falle nicht. Als kristalline Silikate, die allein oder im Gemisch mit den genannten Alumosilikaten vorliegen können, werden vorzugsweise kristalline Schichtsilikate der Formel NaMSixO2x+1+Yh2O eingesetzt, in denen M für Natrium steht, x eine Zahl von 1,9 bis 4 und y eine Zahl von 0 bis 20 ist und bevorzugte Werte für x 2, 3 oder 4 sind. Derartige kristalline Schichtsilikate werden beispielsweise in der EP-A 0 164 514 beschrieben. Insbesondere sind sowohl β- als auch δ-Natriumdisilikate Na2Si2O5·Yh2O bevorzugt, wobei β-Natriumdisilikat beispielsweise nach dem Verfahren erhalten werden kann, das in der WO-A 91/08171 beschrieben ist. Brauchbare kristalline Silikate sind unter den Bezeichnungen SKS-6 (Hersteller Hoechst) und Nabion® 15 (Hersteller Rhöne-Poulenc) im Handel. Der Gehalt an anorganischen Gerüstsubstanzen am manuellen Reinigungsmittel kann biszu etwa 80 Gew.-% oderweniger, beispielsweise 60 Gew.-%, vorzugsweise bis zu etwa 25 Gew.-% und insbesondere etwa 10 Gew.-% bis etwa 25 Gew.-% betragen.
- Die erfindungsgemäßen manuellen Reinigungsmittel sind vorzugsweise phosphatfrei. Sofern ein Phosphatgehalt ökologisch unbedenklich ist (zum Beispiel bei einer Phosphate eliminierenden Abwasserreinigung), können auch polymere Alkaliphosphate, wie Natriumtripolyphosphat, anwesend sein. Ihr Anteil kann bis zu etwa 50 Gew.-%, vorzugsweise bis zu etwa 45 Gew.-%, bezogen auf das gesamte Mittel, betragen, wobei der Anteil der übrigen Feststoffe, zum Beispiel des Alkalisilikats und/oder Alumosilikats, entsprechend vermindert wird.
- Weiterhin können in der Wirksubstanz als Zusatzstoffe noch untergeordnete Mengen von Farbstoffen, Parfümölen, Enzymen, Bleichmitteln, Aktivatoren, Komplexbildnern und dergleichen in Spül- und/oder Reinigungsmitteln üblichen Substanzen enthalten sein.
- Alternativ können diese Zusatzstoffe teilweise oder vollständig, einzeln oder gemischt, ggf. in gelöster oder dispergierter Form von der erfindungsgemäßen umhüllten Wirksubstanz getrennt mit einem wasserlöslichen oderwasserdispergierbaren Material umhüllt sein und so zusammen mit einer oder mehreren verschiedenen erfindungsgemäßen umhüllten Wirksubstanzen ein Baukastensystem mit zwei oder mehr verschiedenen umhüllten Wirksubstanzen bilden, mit dem der Verbraucher durch entsprechende qualitative und quantitative Wahl der miteinander zu kombinierenden umhüllten Wirksubstanzen eine an den jeweiligen Anwendungszweck individuell angepaßte wäßrige Reinigungsflotte herstellen kann. Genauso kann eine für einen bestimmten Anwendungszweck zusammengestellte Kombination umhüllter Wirksubstanzen in von einer weiteren - optional wasserlöslichen - Umhüllung, beispielsweise in Form einer wasserlöslichen und/oder aufzureißenden Folie aus einem üblichen Material wie Polyvinylalkohol, Kunststoff oder Metall bzw. Materialkombinationen, zusammengefaßter Form dem Verbraucher an die Hand gegeben werden.
- Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist daher ein System, enthaltend zwei oder mehr verschiedene umhüllte Wirksubstanzen, von denen es sich bei mindestens einer um eine erfindungsgemäße umhüllte Wirksubstanz handelt.
- Ein solches System enthält vorzugsweise neben einer oder mehreren verschiedenen erfindungsgemäßen umhüllten Wirksubstanzen, die sich z.B. in ihrer Tensidkomponente unterscheiden können, ein oder mehrere umhüllte Wirksubstanzen, enthaltend jeweils einen oder mehrere Zusatzstoffe, insbesondere aus der Gruppe der Tenside, Sequestriermittel, Säuren (z.B. Citronensäure, Essigsäure, Ameisensäure, Amidoschwefelsäure, Salzsäure, Schwefelsäure; z.B. zum Entkalken oder zur Reinigung Im sanitären Bereich wie Bad oder WC), Basen (z.B. Alkallmetall- und Erdalkalimetallhydroxide und -carbonate wie Natriumhydroxid oder -carbonat sowie Ammoniak und Amine; z.B. zur Reinigung im Küchenbereich), Bleichmittel (z.B. Sauerstoffbleichmittel wie Peroxide, etwa Wasserstoffperoxid, oder Chlorbleichmittel wie Alkalimetallhypochlorite; z.B. für die spezielle Reinigung von bleichbaren Verschmutzungen), antimikrobiellen Wirkstoffe (z.B. zur hygienischen Reinigung), Pflegekomponenten (z.B. Liposome zur Hautpflege), Parfüms (z.B. für individuellen Duft und Ästhetik) und Farbstoffe (z.B. für individuelle Optik und Ästhetik).
- Zur Unterscheidung der verschiedenen umhüllten Wirksubstanzen des Baukastensystems haben die Umhüllungen und/oder - insbesondere im Falle durchsichtiger oder -scheinender Umhüllungen - Wirksubstanzen vorzugsweise unterschiedliche Farben, wobei auch durchsichtig und durchscheinend sowie Weiß, Grautöne und Schwarz als Farben anzusehen sind, und/oder die Umhüllungen unterschiedliche Größen bzw. Rauminhalte und/oder unterschiedliche Formen.
- In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zur manuellen Reinigung einer harten Oberfläche mit einer wäßrigen Reinigungsflotte wird die Reinigungsflotte durch Auflösen bzw. Dispergieren von ein bis fünf erfindungsgemäßen umhüllten Wirksubstanzen in 0,1 bis 10 Litern Wasser hergestellt.
- Das erfindungsgemäße Verfahren kann anstelle ein bis fünf erfindungsgemäßen umhüllten Wirksubstanzen genauso mit ein bis fünf umhüllten Wirksubstanzen des erfindungsgemäßen Systems durchgeführt werden.
- Hierbei beträgt der pH-Wert der erhaltenen wäßrigen Reinigungsflotte in der Regel zwischen etwa 5 und etwa 14.
- So sind umhüllte Wirksubstanzen als manuelle Geschirrspülmittel (HGSM) vorzugsweise so formuliert, daß die erhaltene wäßrige Reinigungsflotte einen pH-Wert im neutralen bis leicht sauren Bereich aufweist, beispielsweise einen pH-Wert von bis zu etwa 8, insbesondere etwa 5,5 bis etwa 7,5.
- Als Allzweckreiniger u.ä. werden die erfindungsgemäßen umhüllten Wirksubstanzen vorzugsweise derart formuliert, daß die wäßrige Reinigungsflotte einen pH-Bereich von etwa 6 bis etwa 11, insbesondere von etwa 6,5 bis etwa 10,5, z.B. etwa 7 oder auch etwa 9 oder etwa 10, aufweist.
- Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen können die umhüllten Wirksubstanzen auch im höheralkalischen Bereich formuliert werden, so daß die wäßrige Reinigungsflotte dann entsprechend einen pH-Wert von etwa 9 bis etwa 14, vorzugsweise von etwa 10 bis etwa 13,5, aufweisen kann.
- Ein Reinigungsmittel der folgenden Zusammensetzung wurde in kugelförmige elastische Gelatinehüllen mit einem Fassungsvermögen von 0,5 ml verkapselt:
19 Gew.-% Natriumlaurylethersulfat mit durchschnittlich 2 Ethylenoxid-Einheiten (EO) 25,2 Gew.-% C12-14-Fettalkohol mit durchschnittlich 4 EO 9,5 Gew.-% Ethanol 12,6 Gew.-% Propylenglykolmonobutylether 23,0 Gew.-% Polyethylenglykol PEG 600 1,9 Gew. - % Propylenglykol 0,6 Gew.-% Parfüm 8,2 Gew.-% Wasser - Der pH-Wert der Zusammensetzung betrug 8,5. Die Kapseln waren sowohl bei Raumtemperatur wie auch bei 40 °C über 4 Wochen lagerstabil.
- Durch Auflösen von 1 bzw. 5 Kapseln (K.) des Beispiels 1 in 0,1, 1 bzw. 10 Liter Wasser wurden die Reinigungsflotten E1 bis E6 verschiedener Konzentration (Konz.) hergestellt und ihr Reinigungsvermögen im Gardner-Test bestimmt. Vergleichweise wurde das Reinigungsvermögen der Reinigungsflotte V1 eines handelsüblichen Allzweckreinigers bestimmt, die gemäß der empfohlenen Dosierung 6 ml des Reinigers in 1 Liter Wasser enthielt. E5 hatte einen pH-Wert von 7.
- Die Bestimmung des Reinigungsvermögens erfolgte - soweit im folgenden nicht anders angegeben - gemäß den Qualitätsnormen für Fußbodenpflege- und -reinigungsmittel des Industrieverbandes Putz- und Pflegemittel e. V. (IPP), Frankfurt/M. (Seifen - Öle - Fette - Wachse 1986, 112, 371-372) für verdünnte Produkte. Die Methode beruht darauf, daß ein mit Testschmutz behandelter weißer Schmutzträger unter definierten Bedingungen mit einem mit dem Prüfgut getränkten Schwamm gewischt und der Reinigungseffekt fotoelektrisch gegen den unbehandelten weißen Schmutzträger gemessen wird.
- Als Wischgerät diente ein dem Waschbarkeits- und Scheuerprüfgerät 494 der Erichsen GmbH, D-58675 Hemer-Sundwig, ähnliches Gerät mit einer Führungsschiene aus Messing und einem 820 g schweren Gewichtsaufsatz. Die Weißgradmessung wurde mit einem Farbdifferenz-Meßgerät Micro-Color der Fa. Dr. Lange, D-40549 Düsseldorf, unter Mittelwertbildung über 21 Meßwerte pro Teststreifen durchgeführt.
- Das Reinigungsvermögen (RV) wurde jeweils in einer 3-fach-Bestimmung ermittelt und ist in der Tabelle als RV in % angegeben.
Tabelle E1 E2 E3 E4 E5 E6 V1 Konz. 1 K./0,1 l 5K./0,1 l 1 K./1 l 5K./1 l 1 K./10 l 5 K./10 l 6 ml/1 l RV 83 86 69 71 52 66 53 - Hierbei ist das Reinigungsvermögen einer Flotte mit nur einer Kapsel in 10 I Wasser (E5) fast ebenso hoch wie das einer herkömmlichen Flotte mit 6 ml Reiniger pro Liter Wasser (V1). Eine Flotte mit einer Kapsel pro Liter Wasser (E3) zeigt bereits ein gegenüber V1 deutlich erhöhtes Reinigungsvermögen. Gemäß E4, E1 und E2 läßt sich das Reinigungsvermögen gezielt und über die Kapselzahl leicht kontrollierbar steigern.
Claims (15)
- Umhüllte Wirksubstanz für ein manuelles Reinigungsmittel für harte Oberflächen, umfassendA) eine wasserfreie Wirksubstanz, enthaltend(i) mindestens ein anionisches und mindestens ein nichtionisches Tensid und(ii) mindestens einen flüssigen polymeren Träger,
undB) eine wasserlösliche oder wasserdispergierbare Umhüllung,
wobei die Wirksubstanz(ii) den flüssigen polymeren Träger in einer Menge, bezogen auf die Wirksubstanz, von weniger als 25 Gew.-% enthält
und(iii) mindestens einen unverzweigten oder verzweigten, acyclischen oder cyclischen, gesättigten oder ungesättigten Alkohol mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen und einer oder zwei primären, sekundären oder tertiären Hydroxygruppen sowie einer gegebenenfalls durch ein oder mehrere Sauerstoffatome -O- unterbrochenen Kohlenstoffgerüst enthält und(iv) frei von Glycerin ist. - Umhüllte Wirksubstanz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirksubstanz als Tensid (i)a) mindestens ein anionisches Tensid der allgemeinen Formel I
R1(-CHR2-CH2O)x-OSO3M (I)
und/oderb) mindestens ein anionisches Tensid der allgemeinen Formel II,worin R1 und R3 jeweils unabhängig voneinander für aliphatische, lineare und/oder verzweigte C6-22-Alkylreste und/oder für aromatische, gegebenenfalls mit C1-18-Alkylgruppen substituierte Kohlenwasserstoffreste stehen, R2 für Wasserstoff und/oder einen oder mehrere C1-4-Alkylrest(e) steht, x für Zahlen von 0,1 bis 6 steht und M für Metallkationen oder Ammoniumionen steht,
R3-OSO3M (II)
enthält. - Umhüllte Wirksubstanz nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirksubstanz als Tensid (i) mindestens einen Fettalkoholpolyglykolether und/oder mindestens ein Alkylpolyglykosid enthält.
- Umhüllte Wirksubstanz nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirksubstanz als Tensid (i) mindestens ein Alkylethersulfat und mindestens einen Fettalkoholpolyglykolether enthält
- Umhüllte Wirksubstanz nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirksubstanz als flüssigen polymeren Träger (ii) einen oder mehrere Polyethylenglykole enthält.
- Umhüllte Wirksubstanz nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirksubstanz als Komponente (iii) mindestens einen unverzweigten, acyclischen, gesättigten primären C1-8-Monoalkohol, einen unverzweigten, acyclischen, gesättigten C2-6-Alkylenglykol und/oder einen unverzweigten, acyclischen, gesättigten C2-6-Alkylenglykolmono-C1-8-alkylether enthält.
- Umhüllte Wirksubstanz nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirksubstanz amphotere Tenside oder Sequestriermittel oder Zusatzstoffe oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon enthält.
- Umhüllte Wirksubstanz nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Umhüllung mindestens ein natürliches oder synthetisches Polymeres enthält.
- Umhüllte Wirksubstanz nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Umhüllung Gelatine enthält.
- Umhüllte Wirksubstanz nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Umhüllung einen Rauminhalt von 0,1 bis 30 ml aufweist.
- Verwendung einer umhüllten Wirksubstanz nach einem der vorstehenden Ansprüche als manuelles Reinigungsmittel für harte Oberflächen.
- Verfahren zur manuellen Reinigung einer harten Oberfläche mit einer wäßrigen Reinigungsflotte, dadurch gekennzeichnet, daß die Reinigungsflotte durch Auflösen bzw. Dispergieren mindestens einer umhüllten Wirksubstanz nach einem der Ansprüche 1 bis 10 in Wasser hergestellt wird.
- Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Reinigungsflotte durch Auflösen bzw. Dispergieren von ein bis fünf umhüllten Wirksubstanzen in 0,1 bis 10 Litern Wasser hergestellt wird.
- System, enthaltend zwei oder mehr verschiedene umhüllte Wirksubstanzen, von denen es sich bei mindestens einer um eine umhüllte Wirksubstanz nach einem der Ansprüche 1 bis 10 handelt.
- System nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß es neben einer oder mehreren verschiedenen erfindungsgemäßen umhüllten Wirksubstanzen ein oder mehrere umhüllte Wirksubstanzen, enthaltend jeweils einen oder mehrere Zusatzstoffe, enthält.
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