BR112015014664B1 - condicionador de tecido - Google Patents

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Abstract

CONDICIONADOR DE TECIDO A presente invenção refere-se a uma composição de condicionador de tecido, compreendendo um polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional, tendo um peso molecular médio ponderal de 400.000 a 900.000 e um silicone amina funcional ramificado. O silicone amina funcional ramificado pode ser de estrutura A combinação do polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional e silicone amina funcional pode ser para reduzir o tempo necessário para a secagem do tecido, redução do desbotamento da cor do tecido durante a lavagem, redução da formação de bolinhas no tecido e redução da força necessária para passar a ferro o tecido.

Description

Antecedentes da Invenção
[001] Após a lavagem do tecido, o tecido é lavado e seco. A secagem pode ser feita por secagem em varal ou secagem em secador. Em uma máquina de secar, quanto maior for o tempo de secagem, mais energia é usada para secar o tecido. Da mesma forma, após múltiplas lavagens, a cor do tecido pode desbotar e o tecido pode apresentar formação de bolinhas. Além disso, os artigos de vestuário podem ser passados a ferro para remover os amassados. O ato de passar a ferro requer força para mover o ferro pelo tecido. Pode ser desejado reduzir o tempo necessário para molhar o tecido, reduzir o desbotamento da cor, reduzir a formação de bolinhas, reduzir a força necessária para passar a roupa a ferro e/ou reduzir os amassados no tecido.
Breve Sumário da Invenção
[002] Uma composição de condicionador de tecido, compreendendo um polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional, tendo um peso molecular médio ponderal de 400.000 a 900.000 e um silicone amina funcional ramificado. O silicone amina funcional ramificado pode ser de estrutura
Figure img0001
R é um grupo C1-C4 alquila, R' é uma amina ou sal do mesmo, R" é (R2SiO)x ou (R2SiO)y(RSiO)w[(CH2)3R']z, a é 1 a 10, opcionalmente, 1 a 5, 1 a 3, ou 3, m é 1 a 5, n é 3 a 20, p é 300 a 500, x é 50 a 200, y é 20 a 100, w é 0 a 10, z é 0 a 5; e x + y + w + z + p = 500 a 700.
[003] O condicionador de tecido pode ser usado em um método de lavagem de tecidos para reduzir a quantidade de tempo necessário para a secagem do tecido.
[004] O condicionador de tecido pode ser usado em um método de lavagem de tecidos para reduzir a geração de espuma durante a lavagem.
[005] Outras áreas de aplicabilidade da presente invenção tornar-se-ão aparentes da descrição detalhada provida a seguir. Deve-se entender que a descrição detalhada e exemplos específicos, embora indicando a modalidade preferida da invenção, são destinados aos propósitos de ilustração apenas e não são destinados a limitar o escopo da invenção.
Descrição Detalhada da Invenção
[006] A descrição a seguir da(s) modalidade(s) preferida(s) é meramente exemplar em natureza e não é de forma alguma destinada a limitar a invenção, sua aplicação ou usos.
[007] Uma composição de condicionador de tecido, compreendendo um polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional, tendo um peso molecular médio ponderal de 400.000 a 900.000 e um silicone amina funcional ramificado. O silicone amina funcional ramificado pode ser de estrutura
Figure img0002
R é um grupo C1-C4 alquila, R’ é uma amina ou sal do mesmo, R" é (R2SiO)x ou (R2SiO)y(RSiO)w[(CH2)3R’]z a é 1 a 10, opcionalmente, 1 a 5, 1 a 3, ou 3, m é 1 a 5, n é 3 a 20, p é 300 a 500, x é 50 a 200, y é 20 a 100, w é 0 a 10, z é 0 a 5; e x + y + w + z + p = 500 a 700.
[008] O silicone amina funcional ramificado pode ser obtido da Provista S.A. de C.V do México como silicone SR2.
[009] Em determinadas modalidades, o silicone amina funcional ramificado tem um peso molecular médio ponderal de 50.000 a 70.000. Em determinadas modalidades, o silicone amina funcional ramificado não é um polímero formador de película. Em determinadas modalidades, pelo menos 80% dos grupos R nas porções (RSiO) ou (R2SiO) são metila. Em determinadas modalidades, a amina é selecionada do grupo consistindo em -NH2, NHR, -N(R)2, -NH-(CH2)b-NH2 e -N(R)3+, em que b é 1 a 6, opcionalmente, 1 a 2, ou 2, preferivelmente, -NH2. Em determinadas modalidades, R" é (R2SiO)x.
[0010] Em determinadas modalidades, o silicone amina funcional ramificado está presente em uma quantidade de 0,02 a 2% em peso da composição, opcionalmente 0,05 a 1,25%, 0,1 a 1,25%, 0,1 a 0,9%, 0,1 a 0,5%, 0,1 a 0,4%, 0,2 a 0,5% ou 0,3 a 0,4% em peso da composição.
[0011] A composição inclui um grupo epóxido amino funcional, contendo um polímero de silicone. Em determinadas modalidades, o polímero é 3-aminopropil-5,6 epoxiciclo-hexiletil-dimetil polisiloxano. Em determinadas modalidades, o polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional tem um peso molecular médio ponderal de 400.000 a 900.000; 450.000 a 850.000; 500.000 a 800.000; ou 510.000 a 800.000. Em determinadas modalidades, a razão dos grupos epóxi para o total de todos os grupos no polímero é 1:300 a 1:500 ou 1:350 a 1:400. Em uma modalidade, o polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional é disponível pela Provista SA de CV do México como silicone E101.
[0012] A combinação do peso molecular com o nível de grupos epóxido, forma um polímero que forma uma borracha macia para prover flexibilidade ao polímero, para prover redução de amassado melhorada nos tecidos, e para tornar o polímero mais fácil de ser processado em uma emulsão.
[0013] Em outra modalidade, o polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional tem um baixo teor de amina, que é 0,1 a 0,25 meq/g. O teor de amina pode ser medido por ASTM D2074. O baixo teor de amina não causa amarelamento quando o polímero é tratado termicamente, tal como quando em um secador. O nível do teor de amina é baixo o suficiente, sem que exista substancialmente amarelamento perceptível a uma pessoa, ao visualizar um tecido tratado com o grupo epóxido amino funcional, contendo o polímero de silicone. Em outras modalidades, o grupo epóxido amino funcional, contendo polímero de silicone tem pelo menos uma das propriedades a seguir: um pequeno nível elastomérico, um baixo grau de reticulação, baixa resiliência, baixa resistência de tensão ou hidrofilia. O grupo epóxido pode ser um grupo epóxido livre, ou pode fazer parte de uma reticulação no polímero.
[0014] O grupo epóxido amino funcional, contendo polímero de silicone está presente em uma quantidade de 0,02 a 0,5%. Este é um nível mais baixo do que é tipicamente usado para este polímero. Em outras modalidades, a quantidade é pelo menos 0,2 a 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, ou 0,3% em peso. Em uma modalidade, o grupo epóxido amino funcional, contendo polímero de silicone está presente em uma quantidade de 0,245% em peso. Em outras modalidades, a quantidade é 0,02 a 0,32%, 0,02 a 0,25% em peso da composição ou 0,02 a 0,245% em peso.
[0015] Os polímeros de silicone amino funcionais anteriores eram composições baseadas em solvente. Os sistemas de silicone baseados em solvente introduzem solvente na lavagem, que pode aderir aos tecidos. O grupo epóxido amino funcional, contendo polímero de silicone pode ser provido em uma emulsão usando tensoativos catiônicos e/ou não iônicos para tornar a água de emulsão de polímero dispersível. Em determinadas modalidades, a composição é livre de solventes orgânicos. Os solventes orgânicos incluem aqueles para a solubilização dos polímeros de silicone amino funcionais.
[0016] O grupo epóxido amino funcional, contendo polímero de silicone pode ser provido em uma emulsão. O polímero pode ser emulsionado por tensoativos catiônicos, tensoativos não iônicos ou as combinações dos mesmos. Exemplos de tensoativos catiônicos incluem compostos de amônio quaternários, tais como cloreto de cetiltrimetilamônio. Exemplos de tensoativos não iônicos incluem tensoativos não iônicos alcoxilados (etoxilados), álcoois graxos etoxilados (tensoativos Neodol™ da Shell ou tensoativos Brij™ da Uniqema), éster de ácido graxo sorbitano etoxilado (tensoativos Tween da Uniqema), ésteres de ácido graxo sorbitano (tensoativos Span™ da Uniqema) ou ésteres de ácido graxo etoxilado. Em uma modalidade, grupo epóxido amino funcional, contendo polímero de silicone está disponível em uma emulsão contendo um tensoativo catiônico da Provista SA da CV do México como silicone E101. Na presente modalidade, a quantidade de polímero na emulsão é de 35% em peso. Quando provida em uma emulsão a 35% em peso, a quantidade de silicone na composição é menor que 1% em peso.
[0017] O grupo epóxido amino funcional, contendo polímero de silicone e combinação de silicone amina funcional reduz o tempo necessário para secar o tecido por deposição sobre o tecido durante a lavagem. Os grupos amina têm uma afinidade com o tecido e o depósito no tecido. A água sobre o tecido migra por meio dos grupos hidrofílicos no polímero, e, então, atua como um veículo para promover a evaporação da água. A combinação também reduz o desbotamento da cor, formação de bolinha, a força necessária para passar a roupa a ferro e a redução de amassado.
[0018] A composição pode ser usada durante qualquer etapa do método de lavagem. Em uma modalidade, a composição é adicionada durante o ciclo de lavagem. Em uma modalidade, a composição é adicionada durante o ciclo de enxágue. A composição pode ser usada pelo menos 3 vezes ou pelo menos 5 vezes para lavar o tecido. Após múltiplas lavagens, os efeitos da combinação de polímero no tecido podem ser aumentados.
[0019] O condicionador de tecido também pode conter um amaciante de tecido catiônico. Em determinadas modalidades, o amaciante é um amaciante catiônico selecionado dentre esterquats, imidazólio quats, metil sulfato digraxo diamida amônio, cloreto de dissebo dimetil amônio e as misturas dos mesmos.
[0020] Em determinadas modalidades, o amaciante de tecido catiônico é um esterquat. Os esterquats podem ser da fórmula:
Figure img0003
em que R4 é um grupo hidrocarboneto alifático tendo de 8 a 22 átomos de carbono, R2 e R3 representam (CH2)S-R5, onde R5 é um grupo carbonil alcóxi contendo de 8 a 22 átomos de carbono, benzila, fenila, fenila substituída por C1-C4 alquila, OH ou H; R1 é (CH2)t-R6, onde R6 é benzila, fenila, fenila substituída por C1-C4 alquila, OH ou H; q, s, e t, cada um independentemente, é um número inteiro de 1 a 3; e X- é um ânion compatível com o amaciante.
[0021] As porcentagens, em peso, de mono, di e triesterquats, conforme descritas acima são determinadas pelo método analítico quantitativo descrito na publicação “Caracterização de ésteres de trietanolamina quaternizados (esterquats) por HPLC, HRCGC e NMR” A.J. Wilkes, C. Jacobs, G. Walraven e J.M. Talbot - Colgate Palmolive R&D Inc. - 4° Congresso Mundial de Tensoativos, Barcelona, 3-7 VI 1996, página 382. As porcentagens, em peso, de mono, di e triesterquats medido em amostras secas são normalizadas com base em 100%. A normalização é necessária devido à presença de 10% a 15% em peso, de espécies não quaternizadas, tais como éster aminas e ácidos graxos livres. Nesse sentido, as percentagens em peso normalizadas se referem ao componente esterquat puro da matéria-prima. Em outras palavras, para a % em peso de cada monoesterquat, diesterquat e triesterquat, a % em peso é baseada na quantidade total de monoesterquat, diesterquat e triesterquat na composição.
[0022] Em determinadas modalidades, a porcentagem de ácidos graxos saturados, com base no peso total dos ácidos graxos é de 45 a 75%. As composições de esterquat usando esse percentual de ácidos graxos saturados não sofrem os inconvenientes do processamento de materiais 100% saturados. Quando usadas no amaciante de tecido, as composições proveem boa maciez percebida pelo consumidor, enquanto retém boa distribuição de fragrância. Em outras modalidades, a quantidade é pelo menos 50, 55, 60, 65 ou 70 até 75% em peso. Em outras modalidades, a quantidade não é maior que 70, 65, 60, 55 ou 50 até 45% em peso. Em outras modalidades, a quantidade é de 50 a 70%, 55 a 65%, ou 57,5 a 67,5% em peso. Em uma modalidade, a percentagem das cadeias de ácido graxo que são saturadas é de cerca de 62,5% em peso de ácido graxo. Nesta modalidade, isto pode ser obtido em uma razão de 50:50 de ácido graxo duro:macio.
[0023] Por duro, entende-se que o ácido graxo está perto da hidrogenação completa. Em determinadas modalidades, um ácido graxo totalmente hidrogenado possui um valor de iodo de 10 ou menos. Por macio, entende-se que o ácido graxo não é mais do que parcialmente hidrogenado. Em determinadas modalidades, um ácido graxo não mais do que parcialmente hidrogenado possui um valor de iodo de pelo menos 40. Em determinadas modalidades, um ácido graxo parcialmente hidrogenado tem um valor de iodo de 40 a 55. O valor de iodo pode ser medido por ASTM D5554-95 (2006). Em determinadas modalidades, uma razão de ácido graxo duro para ácido graxo macio é de 70:30 a 40:60. Em outras modalidades, a razão é de 60:40 a 40:60 ou 55:45 a 45:55. Em uma modalidade, a razão é de cerca de 50:50. Porque nestas modalidades específicas, cada revestimento de ácido graxo duro e ácido graxo macio varia a diferentes níveis de saturação (hidrogenação), a porcentagem atual de ácidos graxos que estão completamente saturados pode variar. Em determinadas modalidades, o sebo macio contém, aproximadamente, 47% de cadeias saturadas em peso.
[0024] A porcentagem de ácidos graxos saturados pode ser alcançada usando uma mistura de ácidos graxos para fazer o esterquat, ou a percentagem pode ser alcançada pela mistura de esterquats com diferentes quantidades de ácidos graxos saturados.
[0025] Os ácidos graxos podem ser qualquer ácido graxo que é usado para a fabricação de esterquats para amaciante de tecido. Exemplos de ácidos graxos incluem, entre outros, óleo de coco, óleo de palma, sebo, óleo de colza, óleo de peixe ou ácidos graxos quimicamente sintetizados. Em determinadas modalidades, o ácido graxo é sebo.
[0026] Embora o esterquat possa ser provido na forma sólida, ele está geralmente presente em um solvente na forma líquida. Na forma sólida, o esterquat pode ser distribuído a partir de uma toalhinha amaciante na lavanderia. Em determinadas modalidades, o solvente compreende água.
[0027] AI se refere ao peso ativo das quantidades combinadas para monoesterquat, diesterquat e triesterquat. AI distribuído se refere a massa (em gramas) do esterquat usado em uma carga de roupa. Uma carga é 3,5 kg de tecido em peso. Como o tamanho de uma carga muda, por exemplo, usando um tamanho de carga menor ou maior em uma máquina de lavar, o AI distribuído ajusta proporcionalmente. Em determinadas modalidades, o AI distribuído é de 2,8 a 8 gramas por carga. Em outras modalidades, o AI entregue é 2,8 a 7, 2,8 a 6, 2,8 a 5, 3 a 8, 3 a 7, 3 a 6, 3 a 5, 4 a 8, 4 a 7, 4 a 6, ou 4 a 5 gramas por carga.
[0028] O condicionador de tecido catiônico, tal como esterquat, pode estar presente em uma quantidade de 0,5 a 20% em peso da composição. Em outras modalidades, a quantidade é de 1 a 20, 1 a 15, ou 1 a 10% em peso.
[0029] A composição pode ser provida como uma composição livre de fragrância, ou ela pode conter uma fragrância. A quantidade de fragrância pode ser qualquer quantidade desejada, dependendo da preferência do usuário. Em determinadas modalidades, a quantidade total de óleo de fragrância é 0,3 a 3 % em peso da composição. A fragrância pode estar na forma livre, encapsulada ou em ambas.
[0030] A fragrância ou perfume se refere a materiais odoríferos que são capazes de prover uma fragrância desejável aos tecidos, e abrange materiais convencionais comumente usados em composições detergentes para prover uma fragrância agradável e/ou neutralizar um mau odor. As fragrâncias estão geralmente no estado líquido à temperatura ambiente, embora fragrâncias sólidas também possam ser usadas. Os materiais de fragrância incluem, entre outros, tais materiais como aldeídos, cetonas, ésteres e similares, que são convencionalmente empregados para conferir uma fragrância agradável às composições de roupa. Os óleos vegetais e animais de ocorrência natural também são comumente usados como componentes de fragrâncias.
[0031] A composição pode conter qualquer material que pode ser adicionado aos amaciantes de tecido. Exemplos de materiais incluem, entre outros, tensoativos, polímeros de espessamento, colorantes, argilas, tampões, silicones, álcoois graxos e ésteres graxos.
[0032] Os condicionadores de tecido podem, adicionalmente, conter um espessante. Em uma modalidade, o polímero de espessamento é o polímero FLOSOFT™ DP200 da SNF Floerger que está descrito na Patente Norte-americana N° 6.864.223 de Smith et al, que é vendido como FLOSOFT™ DP200 que, como um polímero catiônico reticulado solúvel em água, é derivado da polimerização de 5 a 100 por cento em mol de um monômero de adição de vinila catiônico, de 0 a 95 por cento de acrilamida e de 70 a 300 ppm de um agente reticulante de monômero de adição de vinila difuncional. Um espessante adequado é um polímero de vinila catiônico reticulado solúveis em água que é reticulado usando um agente de reticulação de um monômero de adição de vinila difuncional a um nível de 70 a 300 ppm, de preferência, de 75 a 200 ppm e preferivelmente, de 80 a 150 ppm. Estes polímeros são descritos ainda na Patente Norte-americana N° 4.806.345 e outros polímeros que podem ser usados estão descritos no documento WO 90/12862. Geralmente, esses polímeros são preparados como emulsões de água em óleo, nas quais os polímeros reticulados são dispersos no óleo mineral, que podem conter tensoativos. Durante a fabricação do produto acabado, em contato com a fase de água, a emulsão é invertida, permitindo que o polímero solúvel em água inche. O espessante mais preferido é um copolímero reticulado de um metacrilato ou acrilato de amônio quaternário em combinação com um comonômero acrilamida. O espessante de acordo provê composições amaciantes de tecido que mostram estabilidade a longo prazo, mediante o armazenamento e permite a presença de níveis relativamente elevados de eletrólitos sem afetar a estabilidade de composição. Além disso, as composições amaciantes de tecido permanecem estáveis, quando o cisalhamento é aplicado às mesmas. Em determinadas modalidades, a quantidade deste polímero de espessamento é pelo menos 0,001% em peso. Em outras modalidades, a quantidade é de 0,001 a 0,35% em peso.
[0033] O condicionador de tecido pode ainda incluir um composto quelante. Os compostos quelantes adequados são capazes de quelar íons metálicos e estão presentes a um nível de pelo menos 0,001% em peso, da composição amaciante de tecido, de preferência de 0,001% a 0,5% e mais preferivelmente de 0,005 a 0,25% em peso. Os compostos quelantes que são ácidos por natureza, podem estar presentes ou na forma ácida ou como um complexo/sal com um contracátion adequado, tal como um álcali ou íon de metal alcalino-terroso, amônio ou íon de amônio substituído ou qualquer mistura dos mesmos. Os compostos quelantes são selecionados dentre compostos de ácido amino carboxílico e compostos de ácido organo aminofosfônico, e as misturas dos mesmos. Os compostos de ácido amino carboxílico adequados, incluem: ácido etilenodiamina tetra-acético (EDTA); ácido N-hidroxietilenodiamina triacético; ácido nitrilotriacético (NTA); e ácido dietilenotriamina penta-acético (DEPTA). Os compostos de ácido organo aminofosfônico, incluem: etilenodiamina tetra-cis (ácido metilenofosfônico); ácido 1-hidroxieteno 1,1-difosfônico (HEDP); e aminotri(ácido metilenofosfônico). Em determinadas modalidades, a composição pode incluir ácido amino trimetileno fosfônico, que está disponível como Dequest™ 2000 da Monsanto. Em outras modalidades, a composição pode incluir ácido glutâmico, ácido N,N-diacético, sal tetrassódio, que está disponível como Dissolvine™ GL da AkzoNobel.
[0034] Em determinadas modalidades, a composição pode incluir um C13-C15 Álcool Graxo EO 20:1, que é um etoxilados. Em determinadas modalidades, a quantidade é de 0,05 a 0,5% em peso.
[0035] Em determinadas modalidades, a composição pode conter um silicone como um antiespumante, tal como o antiespumante da Dow Corning™ 1430. Em determinadas modalidades, a quantidade é de 0,05 a 0,8% em peso.
[0036] Em determinadas modalidades, a composição pode, adicionalmente, conter cloreto de cetil trimetil amônio. Em determinadas modalidades, o cloreto de cetil trimetil amônio está presente em uma quantidade de 0.001 a 5% em peso. Quando incluído, o cloreto de cetil trimetil amônio em combinação com o silicone amina funcional ramificado reduz a geração de espuma durante a lavagem, que reduz a quantidade de enxágue necessária.
[0037] Em determinadas modalidades, a composição reduz o número de amassados pelo menos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ou 95%, em comparação com o número de amassados sem o uso do silicone solúvel em água. A avaliação de amassado pode ser realizada conforme DIN 53890.
Modalidades Específicas
[0038] Nos exemplos abaixo, as quantidades de
Figure img0004
Figure img0005
Exemplo 1 - Benefício de Secagem Rápida
Método de Preparação
[0039] Pesar a quantidade necessária de água destilada em um béquer. Adicionar o ácido amino trimetil fosfônico e o ácido lático à água e misturar. Aquecer a 40°C. Agite a solução usando um agitador superior a 250 RPM por 2 minutos. Em um béquer, aquecer o esterquat a 65°C. Adicionar esterquat na solução durante a agitação a 400 RPM. Misturar a solução por 10 minutos. Adicionar o polímero SNF™ na solução e agitar por 10 minutos. Adicionar o polímero de poliéter na solução, durante a agitação a 250 RPM. Misturar a solução por 5 minutos. Verificar a temperatura da mistura. Ao resfriar à temperatura ambiente, adicionar gota a gota qualquer fragrância. Tratamento de tecido com Amaciante de Tecido
[0040] Preparar uma carga de aproximadamente 1,8 kg contendo 5 amostras de jeans (jeans 100% algodão, 35 X 35 cm de comprimento, aproximadamente 50 g por amostra) com 1,6 kg de carga de lastro, por produto a ser testado (máquina de lavar).
[0041] Pesar cada Amostra e registrar a medição
[0042] Usar uma caneta de marcação, etiquetar as amostras com o código de identificação do respectivo produto.
[0043] Pesar as amostras de detergente e amaciante de tecido para cada lavagem.
[0044] A(s) máquina(s) de lavar deve(m) ser limpa(s) realizando um ciclo de lavagem. Tipo de máquina de lavar: Abertura Superior Ciclo de Lavagem: Ciclo Normal Tempo de Lavagem: 55 minutos Nível de Água: 43 litros usados para cada ciclo de lavagem e enxágue Temperatura de Lavagem: Temperatura Ambiente Temperatura de Enxágue: Temperatura Ambiente Tamanho da Carga de Roupa: 1,8 Kg Detergente: Detergente Ariel™ Oxianillos do México Dosagem: 90 g Amaciante de Tecido: 110 g
[0045] Configurar os controles de lavagem para o ciclo personalizado com período de lavagem específico. Adicionar o detergente e amaciante de tecido nos respectivos compartimentos da máquina de lavar. Adicionar as amostras e a carga de lastro na máquina de lavar.
[0046] Iniciar o ciclo de lavagem
[0047] Lavar por um determinado período de tempo
[0048] Remover a carga de lavagem e as amostras para enxágue manual.
[0049] Todos os artigos de vestuário tratados são lavados e pendurados para secar sem torcer. Os artigos de vestuário são deixados pendurados por 5 minutos para escorrer o excesso de água e então pesados.
[0050] As amostras de jeans de 35 cm são avaliadas durante o experimento (35 cm x 35 cm). Até 5 amostras de jeans são avaliadas por tratamento como repetições, a fim de evitar o erro experimental. A porcentagem de água retida é mostrada abaixo, comparada a um condicionador de tecido sem o polímero e um comparativo de enxágue com água. Os resultados estão na Tabela 1 abaixo.
[0051] Tabela 1
Figure img0006
[0052] Pode ser visto da tabela acima que a combinação dos dois polímeros reduz a porcentagem de retenção de água sobre ou um condicionador de tecido de controle sem os polímeros ou sozinho.
[0053] A % de Retenção de Água é calculada com base na seguinte fórmula
Figure img0007
Exemplo 2 - Desbotamento de Cor
[0054] Um tecido de algodão preto é lavado seguidamente até 100 lavagens para avaliar o desempenho dos três tratamentos, lavando com detergente sozinho, lavando com a fórmula do condicionador de tecido acima sem o grupo epóxido amino funcional, contendo polímero de silicone e o silicone amina funcional ramificado, e um condicionador de tecido com ambos os polímeros. A fim de avaliar os danos de desbotamento de cor, a cada 20 lavagens, uma amostra de 10 x 10 cm é cortada e retida para avaliação posterior dos danos. Uma vez que as 100 lavagens forem concluídas, cada amostra é avaliada quanto ao desbotamento da cor com o uso de HunterLAB XE e avaliado o ΔEcmc, de acordo com o software e a Teoria de Cor para avaliar o desbotamento da cor. Os resultados estão na Tabela 2 abaixo.
[0055] Tabela 2
Figure img0008
[0056] Como pode ser visto na tabela acima, a composição da invenção tem menos desbotamento de cor comparada a um condicionador de tecido sem os polímeros ou ao detergente sozinho. Exemplo 3 - Formação de Bolinha
[0057] Um tecido de poliéster é lavado seguidamente até 100 lavagens para avaliar o desempenho dos três tratamentos, lavando com detergente sozinho, lavando com a fórmula do condicionador de tecido acima sem o grupo epóxido amino funcional, contendo polímero de silicone e o silicone amina funcional ramificado da estrutura, e um condicionador de tecido com ambos os polímeros. A fim de avaliar os danos de formação de bolinha, a cada 20 lavagens, uma amostra de 10 cm x 10 cm é cortada e retida para avaliação posterior dos danos. Uma vez que as 100 lavagens forem concluídas, um painel de 6 pessoas avalia visualmente o desempenho dos tecidos e pontua de acordo com um escala de 5 pontos o dano de formação de bolinha sobre o tecido de poliéster. A média das classificações dos painelistas está na tabela abaixo. A escala é: 1 é sem formação de bolinha, 2 é ligeira com formação de bolinha, 3 é formação de bolinha moderada, 4 é formação de bolinha severa e 5 é formação de bolinha muito severa. Os resultados estão na Tabela 3 abaixo.
[0058] Tabela 3
Figure img0009
[0059] Como pode ser visto na tabela acima, a composição da invenção tem menos formação de bolinha até 80 lavagens comparada a um condicionador de tecido sem os polímeros ou ao detergente sozinho. Exemplo 4 - Facilidade para Passar a Ferro
[0060] Neste exemplo, a fórmula do condicionador acima sem ambos os polímeros é comparada a um condicionador com um dos polímeros e um da invenção com ambos os polímeros.
[0061] Preparar uma carga de aproximadamente 2 kg contendo 5 amostras de jeans (jeans 100% algodão Kaltex, 175 cm de comprimento, aproximadamente 400 g por amostra) sem lastro, por produto a ser testado (máquina de lavar).
[0062] Usar uma caneta de marcação, etiquetar as amostras com o código de identificação de secagem do respectivo produto e tipo.
[0063] Pesar as amostras de detergente e amaciante de tecido para cada lavagem.
[0064] A(s) máquina(s) de lavar deve(m) ser limpa(s) realizando um ciclo de lavagem a 70°C. Tipo de máquina de lavar: Abertura Frontal Ciclo de Lavagem: Personalizado - 40°C, Centrifugação “Rápida” Tempo de Lavagem: 77 minutos Nível de Água: 23 litros usados para todos os ciclos de lavagem e enxágue Temperatura de Lavagem: 40°C Temperatura de Enxágue: Temperatura Ambiente Velocidade de Rotação: 1200 RPM Tamanho da Carga de Roupa: 2 Kg Secagem: Secador ou secagem em varal durante a noite Detergente: Detergente Ariel™ Professional da Europa Dosagem: 80 g Amaciante de Tecido: 110 g
[0065] Configurar os controles de lavagem para o ciclo personalizado com período de lavagem específico. Adicionar o detergente e amaciante de tecido nos respectivos compartimentos da máquina de lavar. Adicionar as amostras na máquina de lavar. Iniciar o ciclo de lavagem.
[0066] Lavar por um determinado período de tempo
[0067] Remover a carga de lavagem
[0068] As amostras que secarem no varal são secas em varais durante a noite, caso contrário, elas são secas em um secador.
[0069] Após a lavagem e secagem, o tecido é testado quanto à facilidade de passar a ferro de acordo com o teste a seguir.
[0070] O aparelho contém uma mesa, um ferro elétrico Black & Decker que é fixado a um fio, um misturador para puxar e enrolar o fio e um dinamômetro montado na superfície do ferro. O peso do ferro com o dinamômetro é de 102,2 gramas.
[0071] Uma peça de tecido que tem cerca de 175 cm em comprimento é depositada na mesa e grampeada. O ferro é ligado até 50% da configuração de temperatura máxima e deixado alcançar a temperatura operacional. A temperatura durante o uso é medida para assegurar que a temperatura seja de 190 ± 10°C. O ferro é colocado em uma extremidade do tecido.
[0072] O misturador é iniciado para puxar o fio e o ferro para baixo do tecido. O misturador funciona em cerca de 36,5 rpm para prover uma velocidade de cerca de 0,4 cm/s.
[0073] Em 20, 40, 60, 80 e 100 cm abaixo do tecido, a leitura no dinamômetro é feita.
[0074] Após todas as cinco medições serem feitas, os resultados são medidos. Isto é registrado como o curso 1. O ferro é novamente colocado no final do tecido e puxado para baixo do tecido.
[0075] Em 20, 40, 60, 80, e 100 cm abaixo do tecido, a leitura no dinamômetro é feita.
[0076] Após todas as cinco medições serem feitas, os resultados são medidos. Isto é registrado como o curso 2.
[0077] Abaixo está a média dos resultados do curso 1 e do curso 2 após 5 ciclos de lavagem.
[0078] Tabela 4
Figure img0010
[0079] Pode-se ver que a inclusão de ambos os polímeros reduz a força necessária para passar a ferro sobre ambos o polímero sozinho ou uma fórmula com nenhum polímero. Exemplo 5 - Redução de Amassados
[0080] A fórmula do condicionador de tecido acima é preparada com as seguintes modificações:
Figure img0011
Figure img0012
[0081] Preparar uma carga de aproximadamente 1,8 kg contendo 3 amostras de jeans (jeans com 100% de algodão Kaltex, 200 mm x 200 mm) sem lastro, por produto a ser testado (máquina de lavar).
[0082] As amostras lavadas com uma máquina de lavar automática usando a composição do Exemplo no ciclo de amaciante de tecido. Como uma comparação, outro conjunto de amostras também é lavado, mas sem adicionar a composição para o tratamento de tecido da presente invenção.
[0083] Usar uma caneta de marcação, etiquetar as amostras com o código de identificação de secagem do respectivo produto e tipo.
[0084] Pesar as amostras de detergente e amaciante de tecido para cada lavagem.
[0085] A(s) máquina(s) de lavar deve(m) ser limpa(s) realizando um ciclo de lavagem a 70°C. Tipo de máquina de lavar: Abertura Frontal Ciclo de Lavagem: Personalizado - 40°C, Centrifugação “Rápida”. Tempo de Lavagem: 8 minutos Nível de Água: 45 litros usados para todos os ciclos de lavagem e enxágue Temperatura de Lavagem: 40°C Temperatura de Enxágue: Temperatura Ambiente Velocidade de Rotação: 1200 RPM Tamanho da Carga de Roupa: 1,8 Kg Detergente: Detergente Ariel™ Professional da Europa Dosagem: 33 g Amaciante de Tecido: 77 g
[0086] Configurar os controles de lavagem para o ciclo personalizado com período de lavagem específico. Adicionar o detergente e amaciante de tecido nos respectivos compartimentos da máquina de lavar. Adicionar as amostras na máquina de lavar.
[0087] Iniciar o ciclo de lavagem
[0088] Lavar por um determinado período de tempo Rugas nos Tecidos
[0089] A máquina de lavar é parada bem antes do último ciclo de fiação e as amostras são removidas da máquina de lavar. Cada amostra é dobrada duas vezes longitudinalmente e torcida manualmente para remover a água. A amostra torcida é aberta e agitada três vezes, segurando os dois cantos da amostra. As amostras são retornadas ao ciclo de fiação final. As amostras são removidas e colocadas no varal para secar. Cada amostra seca é avaliada quanto ao número de rugas visualmente perceptíveis dentro de um círculo de 60 cm2 no centro da amostra. A tabela abaixo lista o número médio de rugas.
[0090] Tabela 5
Figure img0013
Figure img0014
[0091] Como pode ser visto a partir dos dados, a inclusão de ambos os polímeros no condicionador de tecido reduz as rugas formadas durante a lavagem de roupas.
[0092] Como usado ao longo deste relatório, as faixas são usadas como abreviação para descrever cada valor que esteja dentro da faixa. Qualquer valor dentro da faixa pode ser selecionado como o término da faixa. Em adição, todas as referências citadas aqui são por meio deste incorporadas por referência em sua totalidade. No caso de um conflito em uma definição na presente descrição e naquela de uma referência citada, a presente descrição tem prioridade.
[0093] A menos que especificado o contrário, todas as porcentagens e quantidades expressas aqui e em outros lugares no relatório descritivo devem ser compreendidas como se referindo às porcentagens em peso. As quantidades dadas são baseadas no peso ativo do material.

Claims (25)

1. Composição de condicionador de tecido, caracterizado pelo fato de compreender um polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional, tendo um peso molecular médio ponderal de 400.000 a 900.000 e um silicone amina funcional ramificado, em que o silicone amina funcional ramificado tem a estrutura de:
Figure img0015
R é um grupo C1-C4 alquila, R' é uma amina ou sal do mesmo, R" é (R2SiO)XNH2 ou (R2SiO)y(RSiO)w[(CH2)3R’]z a é 1 a 10, m é 1 a 5, n é 3 a 20, p é 300 a 500, x é 50 a 200, y é 20 a 100, w é 0 a 10, z = w + 1; e x + y + w + z + p = 500 a 700.
2. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o silicone amina funcional ramificado tem um peso molecular médio ponderal de 50.000 a 70.000.
3. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o silicone amina funcional ramificado não é um polímero formador de película.
4. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que pelo menos 80% de grupos R em porções (RSiO) ou (R2SiO) são metila.
5. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a amina é selecionada do grupo que consiste em -NH2, NHR, -N(R)2, -NH-(CH2)b-NH2 e -N(R)3+, em que b é 1 a 6.
6. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a amina é -NH2.
7. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que R" é (R2SiO)x.
8. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o silicone amina funcional ramificado está presente em uma quantidade de 0,02 a 2% em peso da composição.
9. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional compreende 3-aminopropil-5,6-epoxiciclo-hexiletil-dimetil polissiloxano.
10. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional tem um peso molecular médio ponderal de pelo menos 450.000 a 850.000.
11. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a razão do polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional para o total de todos os grupos no polímero é de 1:300 a 1:500.
12. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional tem um teor de amina de 0,1 a 0,25 meq/g.
13. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional está presente na composição em uma quantidade de 0,02 a 0,5% em peso da composição.
14. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de compreender ainda um amaciante de tecido catiônico.
15. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que o condicionador de tecido catiônico está presente em uma quantidade de 0,5 a 20% em peso da composição.
16. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que o amaciante de tecido catiônico é um esterquat.
17. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que o polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional está na forma de uma emulsão que é misturada com o amaciante de tecido catiônico.
18. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que a emulsão compreende o polímero de silicone contendo grupo epóxido amino funcional e pelo menos um tensoativo escolhido de tensoativos catiônicos e tensoativos não iônicos.
19. Condicionador de tecido, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a composição é uma composição aquosa.
20. Método para a redução do tempo necessário para a secagem do tecido, caracterizado pelo fato de compreender a lavagem do tecido com a composição, conforme definida na reivindicação 1.
21. Método, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pela lavagem ser de pelo menos 3 vezes.
22. Método para a redução do desbotamento da cor do tecido durante a lavagem do tecido, caracterizado pelo fato de compreender a lavagem do tecido com a composição, conforme definida na reivindicação 1.
23. Método para a redução de formação de bolinhas no tecido durante a lavagem do tecido, caracterizado pelo fato de compreender a lavagem do tecido com a composição, conforme definida na reivindicação 1.
24. Método para a redução da força necessária para passar a ferro um tecido, caracterizado pelo fato de compreender a lavagem do tecido com a composição, conforme definida na reivindicação 1.
25. Método de redução das rugas no tecido durante a lavagem, caracterizado pelo fato de compreender a lavagem do tecido com a composição, conforme definida na reivindicação 1.
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