Жидкое моющее средство

 

Сущность изобретения: моющее средство содержит цеолит NaA с размером частиц 1,6-3,2 мкм, поверхностно-активное вещество и воду при следующих соотношениях компонентов, мас.%: цеолит NaA 15-35, ПАВ 20, вода остальное. 11 ил., 2 табл,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 11 0 3/08

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОС ПАТЕНТ СССР) СПИСАНИЕ ИЗОЬРЕТЕНИЯ

К П,АТЕНТУ ще боль маш щего слиш но б ных мою каче отр тово ляет кого разм ломет

П части и (21) 614720/26 (22) 1.08.89 (46) 0,01.93. Бюл, N 4 (31) 3827360.8 (32) 2.08.88 (33) Е (71) егусс АГ, (ДЕ) (72) Беата-Мэрия Закс, Вольфганг Леонхард т, Акосс Кисс, Вольфганг Лортц, Вольфганг Робкс и Клаус Дитрих, (ДЕ) (56) атент США ¹ 4180485, кл. C 11 D3/08, 1979. зобретение относится к жидкому моюсредству. идкие моющие средства находят все ее применение в бытовых стиральных нах. едостаток известного жидкого моюсредства состоит в том; что оно имеет ком высокую вязкость, чтобы его можло использовать в бытовых стиральашинах, ыло установлено, что вязкость жидких их средств, содержащих цеолит А в тве замены фосфэта, сильно зависит пределения по размеру частиц цеолипорошка типа А, редметом настоящего изобретения явцеолитовый порошок. в составе жид- оющего средства, типа ЧаА, со средним

poM его частиц (точка кривой распреде, отвечающая 50%), измеренный грануром CiTaS715, равным 1,6 — 3,2 мкм. редпочтительчо, если средний размер цеолитового порошка типа NaA paвен 1 7 — 2,5 мкм.

Наиболее предпочтительно, если средний размер частиц равен 1,7-2,0 мкм. — I

„,5U„„1792423 АЗ (54) ЖИДКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (57) Сущность изобретения: моющее средство содержит цеолит NaA с размером частиц

1,6 — 3,2 мкм, поверхностно-активное вещество и воду при следующих соотношениях компонентов, мас, : цеолит NaA 15-35, ПАВ 20, вода остальное. 11 ил., 2 табл.

В соответствии с предпочтительной формой изобретения цеолитовый порошок типа NaA имеет следующее распределение частиц по величине: мкм О/О меньше, чем 0,5 0-0

1,0 30 — 0

1,5 98 — 2

2,0 99 — 20

3,0 100-82 О

4,0 100 — 95. р )

5,0 100 — 98 д

6,0 100 — 99

10,0 100-100

По особой форме изобретения цеолито- 4 еый порошок типа NaA имеет следующее распределение частиц по величине: мкм ои <„> меньше, чем 0,5 0 — 0

1,0 4 — 0

1,5 30 — 10

2.0 85-50

3,0 100 — 95

4,0 100-99, 6,0 . 100-100

10.0 100 — 100

1792423

Цеолитовый порошок по фиг.2 имеpT следующее распределение частиц по величине:

0/0

2,2

16.6

65,7

99,4

100,0

100,0 мкм

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

"6,0 меньше, чем

- ь. г меньше, чем

I (50,0 0/О) = 1,8

Примеры.

Используют цеолитовый порошок типа

NaA, с размером частиц 3,2 и 8,6 мкм.

Из порошка с размером частиц 3,2 мкм путем измельчения в воздухоструйной мельнице получают цеолитовый порошок с размером частиц 1,8 мкм, Частицы с размером 1,1 мкм получают путем мокрого помола в коллоидной мельнице, высушивания и измельчения в штифтовой мельнице.

Емкость в отношении связывания кальция и магния определяют путем комплексометрического титрования в остаточной жидкости ионов Са и Mg после контактирования цеолита с раствором в течение 15 мин. Полученные значения приведены в табл,1, Распределение частиц по размеру определяют с помощью гранулометрэ CiTaS

715 Е 627.

При этом, соблюдают следующие условия

Полученные кривые распределения представлены на фиг.1-4.

В качестве поверхностно-активных веществ (ПАВ) используют алкил-бензолсульфонат натрия, С1з — С 5-окcоcпирт с

7 ЕО, антивспениватель И/аскег 132 в количестве 0,1%.

Вязкость определяют с помощью вискозиметра Брукфилд RVT при скорости вращения 5-50 об/мин и использовании шпинделя 4. При этом. суспензию заливают мкм

8,0

12,0

16,0

24,0

32,0

48,0

64,0

96,0

128,0

192,0

0/О

100 в химический стакан обьемом 100 мл, в который погружают шпиндель до соответствующей отметки. Отсчет показаний производят через 3 мин.

5 Время истечения определяют. засекая время, за которое 100 мл суспензии вытекают через сопла 6 м и без давления.

Для определения стабильности при хранении пробы по 100 мл выдерживают в за10 крытых колбах в течение недели и месяца при 22"С и 40"С. Высота слоя суспензии составляет 50 мм.

Состояние жидкой фазы оценивают визуальноо.

Суспензии готовят следующим образом.

В стеклянную колбу объемом 250 мл загружают навески исходных материалов. В

20 последнюю очередь добавляют цеолитовый порошок, Смесь диспергируют в течение 15 мин с помощью Vetra Turzax (9 м/c) в вакууме, создаваемом водоструйным на25 сосом.

Для изучения влияния на вязкость и стабильность при хранении поверхностно-активных веществ (liAB) или их смесей используют простую систему, состоящую из

30 ПАВ, цеолита и воды, Готовят смеси с содержанием цеолита

15,25 и 35% и ПАВ 20%, ПАВ используют в виде индивидуального компонента или в виде смеси в соотноше35 нии 1:2, 1:1 и 2:1.

Результаты испытаний представлены в виде графиков на фиг.5,6,7.

На фиг.5 показана зависимость вязкости системы от содержания цеолита и

40 смеси ПАВ при 5 и 50 o6/мин, Размер частиц цеолита равен 3,2 MKм. Установлено, что при использовании чисто анионного ПАВ, а также смесей с большим содержанием анионного ПАВ, вязкость

45 системы высокая. Этот эффект особенно хорошо проявляется при содержании цеолита 25 и 35%, Хотя высокая вязкость и способствует улучшению стабильности системы при хра50 нении, однако, на такие эксплуатационные свойства ее, как текучесть и смэчивание, онэ оказывает отрицательное влияние. Полученные в результате испытаний времена истечения графически представлены на

55 рис.б. Удовлетворительные времена истечения при приемлемой вязкости наблюдаются при использовании смесей двух ПАВ с соотношением анионных и неионогенных ПАВ 2:1 и 1:1.

1792423

На фиг,7 показан тиксотропный индекс Т! суспензий в соответствии с фиг.5

Т(=у(5 об/мин) К g (50 об!мин).

Тиксотропный индекс представляет собой отношение двух значений вязкости, определенных при различных градиентах срезывающего усилия, и характеризует

t структурную вязкость системы. Чем больше ти сотропный индекс, тем более структуиро анной является система, и тем выше ее ст бильность при хранении. Наиболее опти альные результаты достигаются, как это ви но на рис.7, в случае смеси, содержащей

13 анионного и 7 неионогенного ПАВ. оI, Смесь, содержащую 13 // анионного и

7 неионогенного ПАВ, используют для из чения зависимости стабильности при хр нении и текучести от распределения разме а частиц цеолита А.

Полученные результаты в виде графика представлены на фиг.8 и 9.

На фиг,8 — зависимость вязкости суспензии от распределения размера частиц це пита А и его содержания при 5 о5/мин.

На фиг.9 — зависимость вязкости суопецзии от распределения размера частиц це пита А и его содержания при 50 об/мин.

Установлено, что, в частности, цеолитовы1 порошок с размером частиц 1,1 мкм оказывает ярко выраженный эффект сгущени . Суспензия с содержанием цеолита

25 и, в частности, 35, имеет пастооб.разную консистенцию, 1

Другие цеолитовые порошки дают жидкие суспензии, причем, цеолит с размером

I частиц 1,8 мкм дает минимальный эффект сгущения с ростом концентрации, Низкая вязкость суспензий делает их бла on риятн ы ми для и риме н ения, т.к, такие сус ензии обладают хорошей текучестью.

На фиг.10 показана зависимость текучести успенэий от содержаний цеолита и разме а его частиц. Иэ рисунка видно, что сус енэии с цеолитовым порошком с размером частиц 1,8 мкм при его содержании 25 и

35 имеют постоянную скорость истечения.

Эта независимост текучести от концентрации подтверждается также тиксотропным ин1 дек ом.

На фиг.11 показана зависимость тиксот1 опного индекса от размера частиц и концентрации цеолитового порошка. ля цеолита с размером частиц 1,8 мкм тик отропный индекс равен 1,2-1,3. !

Для цеолита с размером частиц 1,1 мкм тиксотропный индекс равен 3-4.

Для цеолита же с размером частиц 3,2 мкм или 8,6 мкм тиксотропный индекс нахо5 дится в пределах 1,3 — 2;О.

Для испытаний на стабильность при хранении использовались те же суспенэии, что и в опытах в соответствии с рис.8 — 11.

Полученные результаты приведены в

10 табл 2.

Степень расслоения определяют как отношение толщины слоя прозрачной фазы к общей высоте слоя суспензии и выражают в процейтах.

15 Результаты испытаний на стабильность при хранении показывают влияние на нее вязкости и размера частиц, причем, влияние размера частиц выше; Наиболее благоприятные результаты (с точки зрения вязкости}

20 получены при использовании цеолита с размером частиц 3,2 мкм. Стабильность при хранении такой суспензии, однако, значительно ниже, чем суспензии, при приготовлении которой использовался цеолитовый

25 порошок с размером частиц 1,8 мкм. Это особенно хорошо видно при сравнении суспензий с содержанием цеолитового порошка 25 . Однако суспензия с цеолитовым порошком с размером частиц 1,1 мкм имеет

30 слишком высокую вязкость, что делает ее непригодной для использования, В случае цеолитового порошка с размером частиц 8,9 мкм в течение нескольких дней происходит полное расслоение.

35 . Суспензия на основе цеолита с размером частиц 1,8 мкм в конечном счете является оптимальной, как с точки зрения текучести, так и с точки зрения стабильности при хранении.

Формула изобретения

Жидкое моющее средство, включающее порошкообразный цеолит NaA, поверхностно-активное вещество и воду, о т л и ч а ю45 щ е е с я тем, что, с целью снижения его вязкости и сохранения высокой стабильности при хранении, оно содержит цеолит со средним размером частиц 1,6 — 3,2 мкм при следующем соотношении ингредиентов, 50 мас.о :

Указанный цеолит 15-35

Поверхностно-активное вещество 20

Вода Остальное

1792423

Таблица 1

Таблица 2 а = 1 — расслоение через 7 дн.; а = 2 — расслоение через 28 дн.

Если расслоение через 7 дн. составляло более 10%, то через 28 дн, измерения не проводились, в — испытания не проводились, т.к. суспензия имела пастообразную консистенцию.

100 H gg10

И) 70

ы 60

Д 40

ЭО

10 60

Диаметр частиц, мкм

Фиг. I

1792423

Е0

I ф . ) ! о

70 о о

ЭО

S 10 20 50 100 000

АоОиетР чАстиц, икм Ьг. 2

Н 5

90 о

"3 80 о- 70 о

Л

ЭО

10 60

АиаМЕтЯ ЧАСтиЦ, МКМ

ФогЗ

1792423

10!

200

О/2 о

Кз о Ъ

Р 2 о

О 1 к» о

:3:

" 8000 о

4 32 4Â 6 96 128 192

Аиамеп Чдстиц, мкм .

10/10 15/5 j 20/О

Катионы ПАВ/онионы ПАВ, %

Фиг, 5

1792423

250

ОР1О ., 15Р5

18ЛО 15/5 20! 0 оатнониоа П45/оннонное ПАВ % Риг. 8

1792423 ! с>

C)

4с 10000

В:

cQ

ОООО

25 зь фонит, мас%

Фиг. 8 ь 3000

К

Щ

25 35

Цеолит, нас %

9 Ь2, 9 к (j )Д 7

35

Цаалит, мас %. 25

Фиа. <О

Цеотт, мас %

25 рад аккор 3.кодакова

За аз 169 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Ol

Х з Э и

Р

М Л

Составитель И.Веденеев

Техред М.Моргентал Корректор О.Кравцова

Жидкое моющее средство Жидкое моющее средство Жидкое моющее средство Жидкое моющее средство Жидкое моющее средство Жидкое моющее средство Жидкое моющее средство Жидкое моющее средство Жидкое моющее средство 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к моющим составам, в частности к пастообразному моющему средству

Изобретение относится к бытовой химии, в частности к средствам для чистки предметов домашнего обихода из металла, керамики, фарфора, стекла , змали, а также для очистки сильно загрязненных рук

Изобретение относится к жидким моющим составам для мытья стеклянной, фарфоровой , фаянсовой, керамической, алюминиевой и другой посуды, а также может быть использовано для мытья оборудования в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания

Изобретение относится к техническим моющим средствам, а именно к составу для очистки металлической поверхности, и позволяет повысить степень очистки при его сыпучести и экологичности

Изобретение относится к частицам, имеющим сердцевину, включающую пероксисоединение, способное высвобождать перекись водорода или пероксикислоты в водных растворах, указанные частицы имеют покрытие, включающее силикат щелочного металла, хелатирующий агент и 0,1-15% от массы частиц алифатическое органическое соединение формулы R1CnHm(OH)p(COOH)qR2, где n=1-8, m=1-2n, p= 0-n, q=0-2, один из R1 и R2 представляет группу СООН, другой - ОН или СООН, и силикат щелочного металла оно содержит в количестве 0,1-10% от массы частиц

Изобретение относится к техническим жидким моющим средствам для очистки наружной поверхности расфасовочных автоматов и емкостей молочного оборудования и для мойки стеклянной и пластмассовой тары, трубопроводов и инвентаря на предприятиях молочной, мясной и консервной промышленностей

Изобретение относится к области химии, а именно к водорастворимым щелочным моющим средствам для очистки металлических, стеклянных, керамических поверхностей, а также почвы от углеводородных загрязнений, таких как нефть, нефтепродукты, cмазки, технические и бытовые жиры и масла

Изобретение относится к моющим средствам, предназначенным для очистки твердых поверхностей от трудноудаляемых масляных загрязнений, остатков смолодержащих флюсов, продуктов их термического распада, и содержит, мас.%: полиэтиленгликолевые эфиры синтетических жирных спиртов 1,2 - 1,6; метасиликат натрия 43,5 - 45; сода кальцинированная до 100

Изобретение относится к составам моющих средств и может быть использовано в металлургии для очистки металлической поверхности от консервационных смазок, жировых и грязевых загрязнений, налипших частиц металла, пыли, а также в машиностроении, автомобилестроении при операциях подготовки поверхности металла перед нанесением фосфатного покрытия

Изобретение относится к частицам, включающим перекисное соединение, способное выделять перекись водорода или перекисные кислоты в водных растворах и дикарбоновую кислоту с 5-10 атомами углерода или ее соль в количестве до 15% от веса частицы

Изобретение относится к области полезных веществ и их смесей в моющих средствах и детергентах, в частности, но не исключительно, в моющих средствах и детергентах для очистки текстильных изделий
Наверх