BRPI0813148B1 - método de condicionamento de tecidos - Google Patents
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Description
(54) Título: MÉTODO DE CONDICIONAMENTO DE TECIDOS (51) Int.CI.: D06L 1/00; C11D 3/00 (30) Prioridade Unionista: 15/06/2007 US 60/934.752 (73) Titular(es): ECOLAB INC.
(72) Inventor(es): CHARLES A. HODGE; JULIO R. PANAMA; AMANDA BLATTNER; DAVID W. GOHL; NICHOLAS POPP (85) Data do Início da Fase Nacional: 11/12/2009
1/34 “MÉTODO DE CONDICIONAMENTO DE TECIDOS”
Campo da Invenção [001]A presente invenção se refere a um método para tratar um tecido sob condições de cuidados de tecido industriais e institucionais para conferir suavidade com amarelamento reduzido. Mais particularmente, a presente invenção se refere a um método para tratar um tecido com uma composição condicionadora de tecidos compreendendo um silicone amino-funcional e um amônio quaternário.
Antecedentes da Invenção [002]Tornou-se trivial hoje em dia, no setor consumidor e residencial, usar composições de amaciamento de tecidos compreendendo maiores quantidades, menores quantidades de agentes amaciadores de tecidos e quantidades mínimas de ingredientes opcionais, tais como perfumes, corantes, conservantes e estabilizantes. Tais composições são emulsões ou suspensões aquosas que são convenientemente adicionadas ao banho de rinsagem de máquinas de lavar residenciais para melhorar a sensação tátil dos tecidos lavados.
[003]Entretanto, é uma situação totalmente diferente encontrar composições de amaciamento de tecidos líquidas de atuação semelhante que sejam eficazes nas severas condições encontradas em um ambiente industrial e institucional sem conferir efeitos negativos no tecido. Isto é, no setor industrial, agentes amaciadores de tecidos geralmente causam o amarelamento prematuro demasiado dos tecidos. Pelo termo, “industrial e institucional” significa que as operações estão localizadas na indústria de serviços incluindo, porém sem se limitar, a hotéis, motéis, hospitais, casas de enfermagem, restaurantes, academias e semelhantes. Devido a vários fatores, o tecido é exposto a condições consideravelmente severas no cenário industrial e institucional em comparação com o setor consumidor ou residencial. No setor industrial e institucional, os níveis de poeira encontrados nos tecidos brancos são muito maiores do que os do setor residencial ou consumidor. Como tais, detergentes usados
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2/34 nos cenários industrial e institucional são mais alcalinos em comparação com aqueles no setor consumidor, que são menos alcalinos. Os ciclos de lavagem no setor residencial têm um pH próximo da neutralidade, enquanto que os ciclos de lavagem no setor industrial e institucional têm um pH maior do que cerca de 9.
[004]Outro fator que contribui para as diferenças globais nas condições operacionais ente a lavagem do consumidor e aquela no ambiente industrial e institucional é o grande volume de roupa que deve ser processado em tempos mais curtos no setor industrial e institucional do que o permitido no mercado consumidor. Os secadores em tais operações operam em temperaturas substancialmente maiores do que aquelas encontradas no mercado consumidor ou residencial. É esperado que os secadores industriais ou comerciais funcionem em níveis par proporcionar às temperaturas dos tecidos que são tipicamente fornecidas na faixa entre cerca de 82,2°C (180 graus Fahrenheit) e cerca de 1.482,2°C (270 graus Fahrenheit), enquanto que os secadores consumidores ou residenciais geralmente operam em temperaturas teciduais máximas entre cerca de 648,9°C (120 graus F) e 871,1°C (160 graus F). Deve ser entendido que a temperatura do secador consumidor ou residencial é geralmente alterada, dependendo do item a ser seco. Ainda assim, secadores residenciais não têm a capacidade de operar nas temperaturas elevadas encontradas no setor industrial e institucional. Os secadores industriais e institucionais operam na faixa de cerca de 82,2°C (180 graus F) até cerca de 1.482,2°C (270 graus Fahrenheit), mais preferivelmente, de cerca de 104,4°C (220 graus F) até cerca de 126,7°C (260 graus F), e mais preferivelmente de cerca de 1.315,6°C (240 graus F) até cerca de 126,7°C (260 graus Fahrenheit).
[005]Muitos tipos diferentes de agentes amaciadores de tecidos são usados em amaciantes de tecidos comercialmente disponíveis tencionados para o mercado residencial ou consumidor. Esses incluem amônios quaternários. Amaciantes de tecidos contendo amônios quaternários operam muito bem na lavagem em pH quase
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3/34 neutro e em condições de temperatura de secagem mais baixas do mercado residencial. Amaciantes contendo compostos de amônio quaternários conferem suavidade às roupas para lavar e não causam amarelamento no setor residencial e consumidor. Essas características são uma combinação altamente desejada de propriedades para tecidos tais como fibras e fibras e panos, tanto trançados quanto nãotrançados. Por suavidade se entende a qualidade percebida pelos usuários através de seu sentido tátil como sendo macia. Tal suavidade perceptível pelo tato pode ser caracterizada, porém não limitada, a resiliência, flexibilidade, fofice, escorregadiço e suavidade e descrições subjetivas tais como “sensação de seda ou flanela”.
[006]Ao contrário, os peticionários descobriram que os compostos de amônio quaternários, quando usados nas condições severas encontradas no setor industrial e institucional, causaram amarelamento inaceitável do tecido. A maioria das roupas no setor institucional e industrial são brancas. Conforme pode se esperar, tal amarelamento é muito mais perceptível com as roupas brancas. O amarelado confere às roupas brancas uma aparência suja ou repulsiva, no melhor dos casos. Como tais, o uso de condicionadores de tecidos de amônio quaternário pode proporcionar uma sensação boa, porém encurtam a vida útil da roupa branca porque esta deve ser descartada antes de sua vida útil terminar. No caso das roupas coloridas, o amarelamento é menos óbvio, porém os compostos de amônio quaternários causam embotamento das cores no decorrer do tempo. É facilmente perceptível que é desejável fornecer um agente condicionador de tecidos que não cause o amarelamento significativo ou embotamento dos tecidos que são repetidamente lavados e secos. Além disso, é geralmente desejável para as roupas para lavar brancas que sejam secas para permanecerem brancas mesmo após vários ciclos de secagem. Isto é, é desejável que o tecido não amarele ou embote depois de ciclo repetidos de secagem na presença da composição condicionadora de tecidos.
[007]Os requerentes descobriram que em condições de maior alcalinidade e
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4/34 de maior temperatura do setor industrial e institucional, a adição de aminossilicone ou de aminossilicone funcional em composições condicionadoras de tecidos contendo amônio quaternário não altera certas propriedades de condicionamento de tecidos. Surpreendentemente, os requerentes descobriram que a combinação dos componentes na composição de condicionamento de tecido exibe amarelamento ou embotamento reduzido da roupa para lavar em condições industriais e institucionais sem afetar adversamente as propriedades de amaciamento.
[008]Conhece-se na técnica a inclusão de agentes anti-dobra para proporcionar propriedades anti-dobra. Agentes anti-dobra exemplares podem incluir compostos contendo siloxano ou silicone. Embora se saiba na técnica como incluir silicones em composições condicionadoras de tecidos para auxiliar na anti-dobra, não se sabe ainda como adicionar silicones com grupos aminofuncionais para uso em secadores de altas temperaturas, tais como encontrado nos cenários industrial e institucional. Além disso, não se sabe ainda como adicionar silicones aminofuncionais em composições condicionadoras de tecidos para reduzir o amarelamento de tecidos comumente experimentado no setor industrial e institucional devido às condições extremas. Também não se sabe como incluir silicones em composições condicionadoras de tecidos para reduzir o amarelamento dos tecidos durante o uso de detergentes altamente alcalinos.
[009]Composições amaciadoras de tecidos ou condicionadoras de tecidos são distribuídas através de vários métodos. Amaciantes líquidos são comuns no mercado residencial, como são as folhas secadoras. Ainda outro método de distribuição é através de bloco sólido. Embora todos os métodos de distribuição funcionem para distribuir agentes de amaciamento no tecido, acredita-se que os métodos de distribuição de líquidos levem a altos níveis de deposição dos agentes amaciantes no tecido. Com níveis mais altos de agentes amaciantes, existe uma maior oportunidade para que ocorra o amarelamento.
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5/34
Resumo da Invenção [010]Essa invenção se refere às composições e métodos para o condicionamento de tecidos durante o ciclo de rinsagem das operações de lavanderia industriais ou institucionais. As composições da invenção são usadas de tal forma a conferir aos tecidos lavados uma textura ou sensação tátil que seja macia, maleável e fofa ao toque (isto é, macia) e também para conferir aos tecidos uma tendência reduzida para capturar e/ou reter uma carga eletrostática (isto é, controle estático) e para reduzir a descoloração geralmente referida como amarelamento, especialmente quando os tecidos são lavados em um detergente altamente alcalino e/ou secos em um secador automático sob condições industriais e institucionais.
[011]Esta invenção se refere às composições de cuidados com tecido líquidas ou composições condicionadoras de tecidos compreendendo um composto de silicone amino-funcional e um composto de amônio quaternário para uso em uma operação de cuidados com tecido industrial e institucional. A invenção ainda se refere a um método de tratamento de tecidos compreendendo o condicionamento do tecido com uma composição compreendendo um composto de silicone aminofuncional e um composto de amônio quaternário em uma operação de cuidado com tecido industrial e institucional.
[012]Surpreendentemente, o método da presente invenção confere suavidade pelo menos equivalente aos amaciantes comerciais ou residenciais e fornece o benefício adicional de não causar amarelamento e/ou ter uma tendência reduzida a descolorir o tecido tratado durante vários ciclos de lavagem/secagem. A presente invenção fornece um método para tratar um tecido submetido a grandes secadores térmicos do setor industrial e institucional para conferir suavidade tipo amina e amarelamento reduzido, cujo método compreende o tratamento do tecido com uma composição compreendendo um silicone amino-funcional e um amônio quaternário.
[013]Entretanto, os benefícios do condicionamento das composições da inPetição 870180008965, de 01/02/2018, pág. 16/50
6/34 venção não estão limitados ao amaciamento e amarelamento reduzido. Os benefícios da presente invenção podem incluir propriedades anti-estáticas assim como propriedades anti-dobra. A composição condicionadora de tecido pode incluir pelo menos um dentre agentes anti-estáticos, agentes anti-dobra, absorvência melhorada, agentes inibidores de transferência de corante/proteção de cor, agentes removedores de odor/de captura de odor, agentes de proteção de mancha/liberadores de mancha, facilidade de secagem, agentes de proteção contra luz ultravioleta, fragrâncias, agentes sanitizantes, agentes desinfetantes, agentes de repelência à água, agentes de repelência a insetos, agentes anti-bolinhas, agentes de acidificação, agentes removedores de míldio, enzimas, agentes de amido, agentes alvejantes, agentes de brilho ótico, agentes alergicidas e suas misturas.
Breve Descrição das Figuras [014]FIG. 1 mostra um gráfico esboçando o valor b* contra o # do ciclo para um controle e três composições da invenção.
Descrição Detalhada da Invenção
A Composição Condicionadora de Tecido
Componente de Amônio Quaternário [015]Um componente da composição condicionadora de tecido da invenção é um tipo geral de componente amaciante de tecido referido como um composto de amônio quaternário. Compostos de amônio quaternários exemplares incluem compostos de amônio quaternários alquilados, compostos de amônio quaternário cíclicos ou em anel, compostos de amônio quaternários aromáticos, compostos de amônio diquaternários, compostos de amônio quaternários alcoxilados, compostos de amônio quaternários de amidoamina, compostos de amônio quaternários de éster e suas misturas.
[016]Compostos de amônio quaternários alquilados incluem compostos de amônio com um grupo alquil contendo entre 6 e 24 átomos de carbono.
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7/34 [017]Compostos de amônio quaternários alquilados incluem compostos de amônio quaternários monoalquiltrimetílicos, compostos de amônio quaternários monometiltrialquílicos e compostos de amônio quaternários dialquildimetílicos. Exemplos dos compostos de amônio quaternários alquilados são disponíveis comercialmente com os nomes Adogen™, Arosurf®, Variquat® e Varisoft®. O grupo alquil pode ser um grupo C8-C22 ou um grupo C8-C18 ou um grupo C12-C22 que seja alifático e saturado ou insaturado ou linear ou ramificado, um grupo alquil, um grupo benzil, um grupo alquileterpropílico, um grupo de sebo hidrogenado, um grupo de coco, um grupo estearil, um grupo palmitil e um grupo de soja. Compostos de amônio quaternários cíclicos ou de anel exemplares incluem compostos de amônio quaternário de imidazolínio e são disponíveis com o nome Varisoft®. Compostos de amônio quaternários de imidazolínio exemplares incluem metil monoidratado.amidoetil de sebo diidratado.imidazoliniometilsulfato de sebo, metil-1-amidoetil de sebo-2imidazoliniometilsulfato de sebo, metil-1-oleilamidoetil-2-oleilimidazoliniometilsulfato e 1-etilenobis(2-sebo,1-metil,imidazoliniometilsulfato). Compostos de amônio quaternários aromáticos exemplares incluem aqueles compostos que têm pelo menos um anel benzênico na estrutura. Compostos de amônio quaternários aromáticos exemplares incluem compostos dimetilalquilbenzilamônio quaternário, compostos de monometildialquilbenzilamônio quaternário, compostos de trimetilbenzilamônio quaternários e compostos de trialquilbenzilamônio quaternários. O grupo alquil pode conter entre cerca de 6 e cerca de 24 átomos de carbono, e pode conter entre cerca de 10 e cerca de 10 átomos de carbono, e pode ser um grupo estearil ou um grupo de sebo hidrogenado. Compostos de amônio quaternários aromáticos exemplares são disponíveis com os nomes Variquat® e Varisoft®. Os compostos de amônio quaternários aromáticos podem incluir vários grupos benzílicos. Compostos diamônio diquaternários incluem aqueles compostos que têm pelo menos dois grupos de amônio quaternários. Um composto de amônio diquaternário exemplar é o dicloreto de
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N-sebopentametilpropanodiamônio e é disponível com o nome Adogen 477. Compostos de amônio quaternário alcoxilados exemplares incluem compostos de metildialcoxialquilamônio quaternários, compostos de trialcoxialquilamônio quaternários, compostos de trialcoximetilamônio quaternários, compostos dimetilalcoxiamônio quaternários e compostos trimetilalcoxiamônio quaternários. O grupo alquil pode conter entre cerca de 6 e cerca de 24 átomos de carbono e os grupos alcóxi podem conter entre cerca de 1 e cerca de 50 unidades de grupos alcóxi, em que cada unidade alcóxi contém entre cerca de 2 e cerca de 3 átomos de carbono. Compostos de amônio quaternários alcoxilados exemplares são disponíveis com os nomes Variquat®, Varstat®, e Variquat®. Compostos de amidoaminoamônio quaternários exemplares incluem compostos de diamidoaminoamônio quaternários. Compostos de diamidoaminoamônio quaternários exemplares são disponíveis com o nome Accosoft® disponível de Stepan ou Varisoft® disponível de Evonik Industries. Compostos de amidoaminoamônio quaternários exemplares que podem ser usados de acordo com a invenção são sulfato de metil-bis(seboamidoetil)-2-hidroxietilamoniometila, sulfato de metilbis(oleilamidoetil)-2-hidroxietilamoniometila e sulfato de metilbis(seboamidoetil hidratado)-2-hidroxietilamoniometila. Compostos de éster quaternários exemplares são disponíveis com o nome Stephantex™.
[018]Os compostos de amônio quaternários podem incluir qualquer outro contra-íon que permita que o componente seja usado de modo que confira propriedades amaciantes de tecido de acordo com a invenção. Contra-íons exemplares incluem cloreto, sulfato de metila, sulfato de etila e sulfato.
[019]Em certas composições adicionadas de rinsagem líquida dessa invenção a quantidade de componente de amônio quaternário ativo pode variar de cerca de 2% até cerca de 35%, de cerca de 4% até cerca de 27% em peso da composição total, e de cerca de 6% até cerca de 25% da composição total.
[020]O termo “ativo”, conforme aqui utilizado, se refere à quantidade do
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9/34 componente que está presente na composição. Conforme uma pessoa versada na técnica irá reconhecer, muitos dos componentes da invenção são vendidos como emulsões e o produtor irá fornecer dados que incluem a porcentagem de ingredientes ativos ao comprador. Somente a título de exemplo, se 100% de uma composição final for compreendido da emulsão X se a emulsão X contém 60% do componente ativo X, nós poderíamos dizer que a composição final continha 60% de componente ativo X.
Componente de Silicone [021]Outro componente da composição condicionadora de tecido da invenção é um composto de silicone. O silicone da invenção pode ser um polímero de silicone de estrutura linear ou ramificada. O silicone da presente invenção pode ser um polímero individual ou uma mistura de polímeros. Silicones adequados são disponíveis de Wacker Chemical e incluem, porém, não estão limitados, a Wacker® FC 201, o qual é um polissiloxano de elevado peso molecular e Wacker® FC 205, o qual é uma borracha de silicone pré-reticulada.
[022]Outro componente da composição condicionadora de tecidos da invenção é um silicone amino-funcional. Silicones aminofuncionais também são referidos aqui como silicones aminofuncionais. O silicone amino-funcional da invenção pode ser um polímero de silicone amino-funcional de estrutura linear ou ramificada. O silicone amino-funcional da presente invenção pode ser um polímero individual ou uma mistura de polímeros, incluindo uma mistura de polímeros em que um dos polímeros não contém a funcionalidade amino, por exemplo, um polímero de polidimetilssiloxano. Silicones aminofuncionais adequados são disponíveis de WAcker e incluem Wacker® FC 203, o qual é um silicone amino-funcional com grupos poliéter.
[023]Um composto de silicone amino-funcional ativo é tipicamente incorporado na composição da invenção em um nível de cerca de 0,2 por cento até cerca de 12 por cento em peso. Mais preferivelmente, o componente de silicone aminoPetição 870180008965, de 01/02/2018, pág. 20/50
10/34 funcional está incluído em um nível de cerca de 0,5por cento até cerca de 10 por cento em peso. Mais preferivelmente, o componente de silicone amino-funcional está incluído em um nível de cerca de 1 por cento até cerca de 6 por cento em peso.
[024]A presente invenção pode assumir uma variedade de formas. Ela pode assumir a forma de um condicionador de tecido diluível, que pode ser um líquido, um líquido estruturado com tensoativo, um pó granular, atomizado ou misturado a seco, um comprimido, uma pasta, um sólido moldado ou qualquer outra forma condicionadora conhecida pelas pessoas versadas na técnica. Uma composição “condicionadora de tecido diluível” é definida, para os propósitos dessa descoberta, como um produto tencionado a ser usado por ser diluído com água ou um solvente nãoaquoso por uma proporção e mais de 100:1, para produzir um líquido adequado para tratar tecidos e conferir a eles um ou mais benefício condicionadores. Folhas ou saches solúveis em água também são considerados como uma forma potencial dessa invenção. Esses podem ser vendidos com vários nomes, para várias finalidades. Para todos os casos, entretanto, essas composições são tencionadas a serem usadas sendo diluídas por uma proporção de mais de 100:1 com água ou um solvente não-aquoso, para formar um líquido adequado para tratar tecidos.
[025]Formas particularmente preferidas dessa invenção incluem produto condicionadores, especialmente como um líquido ou pó, tencionadas para a aplicação como um amaciante de tecido durante o ciclo de lavagem ou a rinsagem final. Para os fins dessa descoberta, o termo “amaciante de tecido”, “condicionador de tecido” ou “condicionador de tecido” deve ser entendido como significando um produto industrial adicionado ao ciclo de lavagem ou rinsagem de um processo de lavagem para a expressão da finalidade primária de conferir um ou mais benefícios de condicionamento.
[026]Ele também pode assumir a forma de um amaciante de tecido tencionado a ser aplicado em artigos sem diluição substancial e vendido como qualquer
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11/34 forma conhecida pelas pessoas versadas na técnica como um meio potencial para distribuir tais amaciantes de tecido no mercado industrial e institucional. Sprays, tais como aerossóis ou sprays de bomba, para a aplicação direta nos tecidos também são considerados dentro do escopo dessa descoberta. Tais exemplos, entretanto, ao fornecidos para fins ilustrativos e não são tencionados a limitar o escopo dessa invenção.
[027]Tecidos que podem ser processados de acordo com a invenção incluem qualquer material têxtil ou de tecido que pode ser processado em um secador industrial para a remoção de água. Tecidos são geralmente referidos como roupa para lavar no caso de operações de lavanderia industriais. Embora a invenção seja caracterizada no contexto do condicionamento de “tecidos”, dever ser entendido que os itens ou artigos que incluem o tecido poderiam semelhantemente ser tratados. Além disso, deve ser entendido que os itens tais como toalhas, folhas e roupas são geralmente referidos como roupas para lavar e são tipos de tecidos. Tecidos que se beneficiam pelo tratamento do método da presente invenção são exemplificados por (i) fibras naturais tais como algodão, linho, seda e lã; (ii) fibras sintéticas tais como poliéster, poliamida, poliacrilonitrila, polietileno, polipropileno e poliuretano; e (iii) fibras inorgânicas tais como fibra de vidro e fibra de carbono. Preferivelmente, o tecido tratado pelo método a presente invenção é um tecido produzido a partir de qualquer um dos materiais fibrosos mencionados acima ou suas misturas. Mais preferivelmente, o tecido é um tecido contendo algodão, tal como algodão ou uma mistura de algodão-poliéster. Itens de lavagem de roupa adicionais que podem ser tratados pela composição de tratamento de tecido inclui calçados atléticos, acessórios, materiais de origem animal, escovas, esteiras, chapéus, luvas, capas de chuva, lonas impermeabilizadas, barracas e cortinas. Entretanto, devido às severas condições impostas pelos secadores industriais, os itens de lavanderia úteis para o condicionamento de acordo com a presente invenção devem ser capazes de suportar as
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12/34 condições de altas temperaturas encontradas em um secador industrial.
[028]Os secadores nos quais a composição amaciante de tecido de acordo com a invenção pode ser usados incluem qualquer tipo de secador que use calor e/ou agitação e/ou fluxo de ar para remover água das roupas para lavar. Um secador exemplar inclui um secador tipo queda onde a roupa para lavar é colocada dentro de um tambor giratório que faz com que a roupa para lavar tombe durante a operação do secador. Secadores tipo queda são comumente encontrados em operações de lavagem de roupa do setor industrial e institucional.
[029]As composições da invenção são particularmente úteis em condições mais severas encontradas em ambientes industriais e institucionais. Pelo termo “industrial e institucional” se entende que as operações estão localizadas na indústria de serviços incluindo, porém sem se limitar, a hotéis, motéis, restaurantes, academias e semelhantes. Secadores em tais operações funcionam em temperaturas substancialmente mais altas do que aquelas encontradas no mercado consumidor ou residencial. Espera-se que os secadores industriais ou comerciais operem em temperaturas teciduais máximas que sejam tipicamente fornecidas na faixa entre 82,2°C (180 graus Fahrenheit) e cerca de 1482,2°C (270 graus F) e secadores de consumidor ou residenciais geralmente operam em temperaturas teciduais máximas entre cerca de 48,9°C (120 graus F) e cerca de 71,1°C (160 graus F). Secadores industriais e institucionais operam na faixa de cerca de 82,22°C (180 graus F) até cerca de 132,22°C (270 graus F), mais preferivelmente, de cerca de 104,4°C (220 graus F) até cerca de 126,7°C (260 graus F), e mais preferivelmente de cerca de 115,6°C (240 graus F) até cerca de 126,7°C (260 graus Fahrenheit) .
[030]A temperatura do tecido máxima é obtida pela colocação de uma fita de monitoramento de temperatura em uma fronha úmida. As fitas de monitoramento de temperatura são vendidas como Thermolabel disponível de Paper Thermometer Co.,
Inc. A fronha é a seguir colocada em um secador de queda com uma carga de roupa
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13/34 para lavar úmida. Uma vez seca a carga de roupa, a fita de monitoramento da temperatura é removida da fronha e a temperatura registrada máxima é a temperatura do tecido máxima.
[031]É geralmente desejável que a roupa para lavar esteja seca para permanecer branca mesmo após vários ciclos de secagem. Isto é, é desejável que o tecido não-amarelado depois de repetidos ciclos de secagem na presença da composição de condicionamento de tecido. A retenção da brancura pode ser medida de acordo com b*, por exemplo, um instrumento Hunter Lab. Em geral, é desejável exibir um Ab (menos amarelo) para o tecido tratado com a composição da invenção e seco em temperaturas elevadas, depois de 15 ciclos de lavagem, suavidade e secagem. Ab* = b*final - b*inicial.
[032]É geralmente desejável que o tecido tratado em um secador usando a composição condicionadora de tecido da invenção possua uma preferência de suavidade que seja pelo menos comparável com a preferência de suavidade exibida pelo amaciador de tecidos líquido comercialmente disponível. A preferência de suavidade é derivada de um teste de painel com comparações uma a uma do tecido (tais como toalhas) tratado com a composição de tratamento de tecido de acordo com a invenção ou com um amaciante de tecido líquido comercialmente disponível. Em geral, é desejável que a preferência de suavidade resultante da composição de tratamento de tecido seja superior à preferência de suavidade exibida pelo amaciante de tecido líquido comercialmente disponível.
[033]Adjuvantes compatíveis podem ser adicionados às composições aqui para suas finalidades conhecidas. Tais adjuvantes incluem, porém não estão limitados, a agentes de controle de viscosidade, perfumes, emulsificantes, conservantes, antioxidantes, bactericidas, fungicidas, corantes, tintas, tintas fluorescentes, clarificantes, opacificantes, agentes de controle de congelamento-descongelamento, agentes de liberação de manchas e agentes de controle de encolhimento, e outros
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14/34 agentes para proporcionar facilidade para passar ferro (por exemplo, amidos, etc.). Esses adjuvantes, caso usados, são adicionados em seus níveis comuns, geralmente cada um em até cerca de 5% em peso da composição líquida preferida.
[034]A composição de condicionamento de tecido, quando inclui um agente anti-estático, pode gerar uma redução estática em comparação com o tecido que não é submetido ao tratamento. Foi observado que o tecido tratado usando a composição condicionadora de tecido de acordo com a invenção exibe redução estática porcentual mais constante em comparação com amaciantes líquidos comercialmente disponíveis.
[035]A composição condicionadora de tecido pode incluir agentes antiestáticos tais com aqueles comumente usados na indústria de secagem de roupas para lavar para proporcionar propriedades anti-estáticas. Agentes anti-estáticos exemplares incluem aqueles compostos quaternários mencionados no contexto dos agentes amaciantes. Concordantemente, um benefício do uso de agentes condicionantes incluindo grupos quaternários é que eles podem adicionalmente proporcionar propriedades anti-estáticas.
[036]A composição condicionadora de tecido pode incluir agentes de captura de odor. Em geral, acredita-se que agentes de captura de odor funcionem pela captura ou encerramento de certas moléculas que proporcionam um odor. Agentes de captura de odor exemplares incluem ciclodextrinas e ricinoleato de zinco.
[037]A composição condicionadora de tecido pode incluir agentes de proteção de fibra que revestem as fibras dos tecidos para reduzir ou evitar a desintegração e/ou degradação das fibras. Agentes de proteção de fibras exemplares incluem polímeros celulósicos.
[038]A composição condicionadora de tecidos pode incluir agentes de proteção de cor para revestir as fibras do tecido para reduzir a tendência dos corantes de escapar do tecido em água. Agentes de proteção de cor exemplares incluem comPetição 870180008965, de 01/02/2018, pág. 25/50
15/34 postos de amônio quaternários e tensoativos. Um agente de proteção de cor de amônio quaternário exemplar inclui di(norsebocarboxietil)hidroxietilmetilamoniometilsulfato que está disponível com o nome Varisoft WE 21 CP de Evonik-Goldschmidt Corporation. Um agente protetor de cor de tensoativo exemplar está disponível com o nome VArisoft CCS-1 de EvonikGoldschmidt Corporation. Um agente protetor de cor de polímero catiônico exemplar está disponível com o nome Tinofix CL de CIBA. Agentes de proteção de cor adicionas são disponíveis com os nomes Color Care Additive DFC 9, Thiotan TR, Nylofixan P-Liquid, Polímero VRN, Cartaretin F-4, e Cartaretin F-23 da Clariant; Polímero EXP 3973 da Alco; e Coltide da Croda.
[039]A composição condicionadora de tecido pode incluir agentes liberadores de mancha que podem ser fornecidos para revestir as fibras dos tecidos para reduzir a tendência das manchas de ligar às fibras. Agentes de liberação de manchas exemplares incluem polímeros tais como aqueles disponíveis com os nomes Repel-O-Tex SRP6 e Repel-O-Tex PF594 da Rhodia; TexaCare 100 e TexaCare 240 da Clariant; e Sokalan HP22 da BASF.
[040]A composição condicionadora de tecidos pode incluir agentes clarificadores óticos que conferem compostos fluorescentes ao tecido. Em geral, compostos fluorescentes têm uma tendência de conferir uma tinta azulada que pode ser percebida como conferindo uma cor mais clara ao tecido. Clarificadores óticos exemplares incluem derivados do estilbeno, derivados bifenílicos e derivados de cumarina. Um derivado bifenílico exemplar é o sal de sódio do ácido distirilbifenildissulfônico. Um derivado de estilbeno exemplar inclui cloreto cianúrico/sal de sódio do ácido diaminoestilbenodissulfônico. Um derivado de cumarina exemplar inclui dietilaminocumarina. Clarificadores óticos exemplares são disponíveis com os nomes Tinopal 5 BMGX, Tinopal CBS-CL, Tinopal CBS-X, e Tinopal AMS-GX da CIBA. Entretanto, deve ser percebido que uma redução global no amarelamento é observada ao usar a
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16/34 composição da invenção em temperaturas de secagem elevadas sem a adição de agentes clarificadores óticos.
[041]A composição condicionadora de tecidos pode incluir um agente de proteção contra UV para conferir ao tecido proteção contra UV aumentada. No caso de roupas, acredita-se que pela aplicação de agentes de proteção contra UV às roupas é possível reduzir os efeitos danosos da radiação ultravioleta na pele conferidos por baixo da roupa. Conforme a roupa se torna mais leve em peso, a luz UV tem maior tendência a penetrar na roupa e a pele sob a roupa pode ficar queimada pelo sol. Um agente de proteção contra UV exemplar inclui Tinosorb FD da CIBA.
[042]A composição condicionadora de tecido pode incluir agente anti-bolinha que atua em porções da fibra que se estendem para fora ou para longe da fibra. Agentes anti-bolinha podem ser disponíveis como enzimas, tais como enzimas celulase. Agentes anti-bolinha de enzima celulase exemplares são disponíveis com os nomes Puradex de Genencor e Endolase e Carezyme da Novozyme.
[043]A composição condicionadora de tecido pode incluir agentes de repelência de água que podem ser aplicados ao tecido para aumentar as propriedades de repelência de água. Repelentes de água exemplares incluem copolímeros de perfluoracrilato, ceras de hidrocarboneto e polissiloxanos.
[044]A composição condicionadora de tecido pode incluir agentes desinfetantes e/ou sanitizantes. Agentes sanitizantes e/ou desinfetantes exemplares incluem perácidos ou peroxiácidos. Agentes sanitizantes e/ou desinfetantes exemplares incluem compostos de amônio quaternários tais como cloreto de alquildimetilbenzilamônio, cloreto de alquildimetiletilbenzilamônio, cloreto de octildecildimetilamônio, cloreto de dioctildimetilamônio e cloreto de didecildimetilamônio.
[045]A composição condicionadora de tecidos pode incluir agentes de acidificação que neutralizam a alcalinidade residual que pode estar presente no tecido.
Os agentes de acidificação podem ser usados para controlar o pH do tecido. Os
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17/34 agentes de acidificação podem incluir ácidos tais como ácidos graxos saturados, ácidos dicarboxílicos e ácidos tricarboxílicos. Os agentes acidificantes podem incluir ácidos minerais tais como ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido HFS, para nomear alguns.
[046]A composição condicionadora de tecidos pode incluir repelentes de insetos tais como repelentes de mosquitos e repelentes/restringentes de inseto de cama. Um repelente de inseto exemplar é DEET. Restringentes de inseto de cama exemplares incluem permetrina, naftaleno, xilol e amônia. Além disso, a composição condicionadora de tecido pode incluir mildiocidas que matam o míldio e alergicidas que reduzem o potencial alérgico presente em certos tecidos e/ou proporcionar propriedades de impermeabilização de germes.
[047]Agentes de controle de viscosidade podem ser de naturezas orgânica e inorgânica. Exemplos de modificadores de viscosidade orgânicos são ácidos graxos e ésteres, alcoois graxos e solventes miscíveis em água, tais como alcoois de cadeia curta. Exemplos de agentes de controle de viscosidade inorgânicos são sis ionizáveis solúveis em água. Uma ampla variedade de sais ionizáveis pode ser usada. Exemplos de sais adequados são os haletos dos metais do grupo IA e IIA da Tabela Periódica dos Elementos, por exemplo, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, brometo de potássio e cloreto de lítio. Cloreto de cálcio é preferido. Os sais ionizáveis são particularmente úteis durante o processo de mistura dos ingredientes para formar ali as composições líquidas, e posteriormente para obter a viscosidade desejada. A quantidade de sais ionizáveis útil depende da quantidade de ingredientes ativos usada em tais composições e pode ser ajustada de acordo com os desejos do formulador. Níveis típicos de sais usados para controlar a viscosidade da composição são de cerca de 20 até cerca de 6.000 partes por milhão (ppm), preferivelmente de cerca de 20 até cerca de 4.000 ppm em peso da composição.
[048]Agentes de controle de viscosidade/dispersibilidade inorgânicos os
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18/34 quais também podem atura como ou aumentar o efeito dos adjuvantes de concentração de tensoativo incluem sais hidrossolúveis e ionizáveis, os quais também podem ser opcionalmente incorporados nas composições da presente invenção. Uma ampla variedade de sais ionizáveis pode ser usada. Exemplos de sais adequados são os haletos dos metais do Grupo IA e IIA da Tabela Periódica dos Elementos, por exemplo, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, brometo de potássio e cloreto de lítio. Os sais ionizáveis são particularmente úteis durante o processo de mistura dos ingredientes para formar ali as composições, e posteriormente para obter a viscosidade desejada. A quantidade de sais ionizáveis útil depende da quantidade de ingredientes ativos usada nas composições e pode ser ajustada de acordo com os desejos do formulador. Níveis típicos de sais usados para controlar a viscosidade da composição são de cerca de 20 até cerca de 20.000 partes por milhão (ppm), preferivelmente de cerca de 20 até cerca de 11.000 ppm em peso da composição.
[049]Estabilizantes podem ser adicionados à composição condicionadora de tecidos da invenção. Estabilizantes, tais como peróxido de hidrogênio, servem para estabilizar os conservantes tais como Kathon CG/ICP por mais tempo, estabilidade de vida de prateleira. Estabilizantes podem ser incluídos na composição da invenção para controlar a degradação dos conservantes e pode variar de cerca de 0,05% até cerca de 0,1% em peso. Conservantes tais como Kathon CG/ICP disponível de Rohm and Haas podem ser adicionados à composição da invenção de cerca de 0,05 por cento em peso até cerca de 0,15 por cento em peso. Outros conservantes que podem ser úteis na composição da invenção, os quais podem ou não requerer o uso de estabilizantes,incluem, porém não estão limitados, à ucaricida disponível de Dow, Neolone M-10 disponível de Rohm & Haas, e Korolone B 119 também disponível de Rohm & Haas.
[050]A composição condicionadora de tecido pode também incluir perfume.
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Embora as fragrâncias possam ser usadas sozinhas e ser simplesmente misturadas com o ingrediente amaciante de tecido essencial, de modo mais notório tensoativo, eles também podem ser desejavelmente combinados em formulações de três partes as quais combinam (a) uma base amaciadora de tecido sem fragrância compreendendo um ou mais amaciadores de tecidos sintéticos, (b) um ou mais P-cetoésteres pró-fragrância de acordo com a invenção e (c) uma fragrância totalmente formulada. A última proporciona uma fragrância na embalagem e durante o uso desejável (tempo de lavagem), enquanto que a pró-fragrância fornece uma fragrância de longa duração aos tecidos têxteis lavados.
[051]Na formulação das presentes composições de condicionamento de tecido, a fragrância totalmente formulada pode ser preparada usando vários ingredientes de odor conhecidos de origem natural ou sintética. A faixa de substâncias brutas naturais pode englobar não somente componentes prontamente voláteis, mas também moderadamente voláteis e levemente voláteis e aqueles dos sintéticos podem incluir representantes de praticamente todas as classes de substâncias de fragrância, conforme será evidente a partir da seguinte compilação ilustrativa: produtos naturais, tais como absoluto de musgo de árvore, óleo de manjericão, óleos de frutas cítricas (tal como óleo de bergamota, óleo de mandarina, etc.), absoluto de mastix, óleo de mirtilo, óleo de palmarosa, óleo de patchuli, óleo de petitgrain paraguaio, óleo de absinto, alcoois, tais como farnesol, geraniol, linalool, nerol, álcool feniletílico, rodinol, álcool cinâmico, aldeídos, tais como citral, Helional™, alfahexilcinamaldeído, hidroxicitronelal, Lilial™ (p-terc-butil-alfa-metildiidrocinamaldeído), metilnonilacetalodeído, cetonas, tais como alillionona, alfa-ionona, beta-ionona, isoraldeína (isometil-alfa-ionona), metilionona, ésteres, tais como fenoxiacetato de alila, salicilato de benzila, propionato decinamila, acetato de citronelila, etoxolato de citronelila, acetato de decila, acetato de dimetilbenzilcarbinila, butirato de dimetilbenzilcarbinila, acetoacetato de etila,acetilacetato de etila, isobutirato de hexenila, acetato
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20/34 de linalila, diidrojasmonato de metila, acetato de estiralila, acetato de vetiverila, etc., lactonas, tais como gama-undecalactona, vários componentes geralmente usados em perfumaria, tais como almíscar cetona, indol, p-mentano-8-tiol-3-ona, e metileugenol. Da mesma forma, qualquer acetal ou cetal com fragrância convencional conhecido na técnica pode ser adicionado à presente composição como um componente opcional do perfume convencionalmente formulado. Tais acetais e cetais de fragrância convencionais incluem os acetais e cetais de metila e etila bem conhecidos, assim como acetais ou cetais à base de benzaldeído, aqueles compreendendo porções feniletila. É preferível que o material pró-fragrância seja adicionado separadamente a partir das fragrâncias convencionais às composições condicionadoras de tecido da invenção.
[052]A faixa de pH preferida da composição para estabilidade de prateleira está entre cerca de 3 e cerca de 8. O pH é dependente dos componentes específicos da composição da invenção. Se o componente de amônio quaternário for um éster de amônio quaternário, o pH preferido é um tanto inferior porque as ligações éster podem quebrar com pHs mais elevados. Como tal, é preferível que as composições da invenção que incluem ésteres de amônio quaternários tenham um pH na faixa entre cerca de 3 e cerca de 6, mais preferivelmente na faixa entre cerca de 4 e cerca de 5. Amidoamina de amônios quaternários toleram certo pH mais elevado e como tal composições da invenção que incluem amônios quaternários de amidoamina terão provavelmente um pH na faixa entre cerca de 3 e cerca de 8. Devido ao fato de muitos polímeros catiônicos poderem se decompuser em pH elevado, especialmente quando eles contêm porções amina, é desejável manter o pH da composição abaixo do pKaq do grupo amina que é usado para quaternizar o polímero selecionado, abaixo do que a propensão para isso ocorrer é muito diminuída. Essa reação pode fazer com que o produto perca eficácia no decorrer do tempo e crie um odor de produto indesejável. Como tal, uma margem aceitável de segurança, de 1 - 2 unidaPetição 870180008965, de 01/02/2018, pág. 31/50
21/34 des de pH abaixo do pKaq deve ser idealmente usada para direcionar o equilíbrio dessa reação para favorecer fortemente a estabilidade do polímero. Embora o pH preferido do produto dependa do polímero catiônico particular selecionado para formulação, tipicamente esses valores devem estar abaixo de 6 até cerca de 8,5. O pH do banho condicionador, especialmente no caso do amaciante em pó e da combinação dos produtos detergente/amaciante, pode ser geralmente menos importante, uma vez que as cinéticas da decomposição polimérica são geralmente lentas, e o tempo de um ciclo de condicionamento não é tipicamente suficiente para permitir que essa reação tenha um impacto significativo no desempenho do odor do produto. Um pH mais baixo pode também auxiliar na formulação de produtos com maior viscosidade.
[053]Uma modalidade preferida compreende: uma composição de água de rinsagem líquida compreendendo a composição condicionadora de tecido da invenção.
Modalidades da Invenção [054]Em certas composições adjuvantes de rinsagem líquidas dessa invenção, a quantidade de componente de amônio quaternário pode variar de cerca de 2% até cerca de 35%, de cerca de 4% até cerca de 27% em peso da composição total, e de cerca de 6% até cerca de 25% da composição total.
[055]Os níveis de silicone aminofuncionais em tal composição pode variar de cerca de 0,05% até cerca de 40%; de cerca de 0,1% até cerca de 20%; e de cerca de 0,5% até cerca de 15% em peso do concentrado.
[056]Veículos são líquidos selecionados do grupo consistindo de água e misturas de água e de alcoois monoídricos C1-C4 de cadeia curta. A água a qual é usada pode ser destilada, deionizada e/ou água de torneira. Misturas de água de até cerca de 10%, preferivelmente de menos do que cerca de 5% de álcool de cadeia curta tal como etanol, propanol, isopropanol ou butanol, e suas misturas, são tamPetição 870180008965, de 01/02/2018, pág. 32/50
22/34 bém úteis como o líquido carreador. Carreadores que são primariamente compreendidos de água são desejáveis. Água livre adicionada, preferivelmente na forma de água deionizada, pode estar presente na composição da invenção na quantidade de até cerca de 95% em peso, mais preferivelmente de até cerca de 80% em peso, e mais preferivelmente de até cerca de 60% em peso. O termo “água livre adicionada” se refere á água adicionada à composição da invenção acima e além de qualquer água que esteja presente em outros ingredientes individuais.
[057]Alguns álcoois curtos de cadeia curta estão presentes em produtos de compostos de amônio quaternários comercialmente disponíveis. Tais produtos podem ser usados na preparação de composições aquosas preferidas da presente invenção. Os álcoois de cadeia curta estão normalmente presentes em tais produtos em um nível de cerca de 0,5% até cerca de 10% em peso das composições aquosas.
[058]As composições da presente invenção podem ser preparadas por uma variedade de métodos. Alguns métodos convenientes e satisfatórios são revelados nos seguintes exemplos não-limitativos.
Exemplos [059]A não ser que seja estabelecido de outra forma, todos os procedimentos de lavagem e rinsagem em uma máquina de lavar Milnor de 35 libras (15,86 Kg).
[060]As seguintes toalhas, procedimento de esfregação e lavagem/rinsagem/secagem foram seguidos para as lavagens alcalinas leves e pesadas:
[061]Novas toalhas de anel de fio de tecido brancas, cada uma com um peso aproximado de 0,5 Kg, compradas de Institutional Textiles foram esfregadas para remover quaisquer adjuvantes de processamento do tecido usado durante a produção. A esfregação foi feita em uma máquina de lavar Milnor de 35 libras (15,86 Kg) e foi efetuada de acordo com o procedimento a seguir.
Protocolo de Esfregação:
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23/34 [062]Etapa Um:
(a) Uma primeira lavagem com pouco nível de água de cerca de 12 galões foi efetuada por 20 minutos a 54,4°C (130 graus Fahrenheit). 70 gramas de detergente L2000XP disponível de Ecolab de St. Paul, MN foi usado para a primeira lavagem com pouco nível de água. A água foi drenada da tina de lavagem.
(b) Uma segunda lavagem com pouco nível de água de cerca de 12 galões foi efetuada por 10 minutos a 48,9°C (120 graus Fahrenheit) usando 70 gramas de detergente L2000XP. A água de lavagem foi drenada da tina.
(c) Uma primeira rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões foi efetuada por 3 minutos A temperatura da água de rinsagem foi de 48,9°C (120 graus Fahrenheit). A água foi drenada da tina de lavagem.
(d) Uma segunda rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões a 32,2°C (90 graus Fahrenheit) foi efetuada por 3 minutos e a água foi drenada.
(e) Uma terceira rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões a 32,2°C (90 graus Fahrenheit) foi efetuada por 3 minutos e a água foi drenada.
(f) Uma quarta rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões a 32,2°C (90 graus Fahrenheit) foi efetuada por 3 minutos e a água foi drenada.
(g) Uma extração de cinco minutos foi efetuada onde a tina de lavagem foi girada para remover o excesso de água.
[063]Etapa Dois:
[064]As subetapas (a) e (b) da Etapa Um foram repetidas sem a adição do detergente L2000XP.
[065]As subetapas (c) até (g) - rinsagem por extração - da Etapa Um foram repetidas.
[066]Etapa Três:
[067]As toalhas úmidas foram colocadas em um secador Huebsch, com capacidade de 30 libras (300 L) empilhado, e as toalhas foram secas no ajuste elevado
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24/34 por 50 a 60 minutos de modo que a temperatura do tecido atingiu 93,3°C (200°F). Se uma carga maior de toalhas fosse lavada, o tempo seria maior. As toalhas não tiveram água residual depois da etapa 3 ser completado.
Ciclo de Lavagem/Condicionamento/Secagem [068]Um lote de toalhas limpas foi lavado com um detergente com baixa alcalinidade da mesma forma que aqueles encontrados no mercado residencial ou consumidor. O protocolo detergente de baixa alcalinidade é fornecido abaixo. Um segundo lote de toalhas lavadas foi lavado com um detergente com alcalinidade maior semelhante àqueles encontrados no setor industrial e institucional. O protocolo de detergente de alta alcalinidade é fornecido abaixo. As amostras passaram por pelo menos 10 ciclos do ciclo de lavagem/condicionamento/secagem (Etapas Um e Dois em cada protocolo) antes dos resultados de brancura e suavidade serem obtidos. Ambos os protocolos foram efetuados em uma máquina de lavar de 35 libras (15,86 Kg).
[069]Embora os termos “detergente de baixa alcalinidade”, “detergente de pH intermediário” e “detergente de alta alcalinidade” sejam aqui utilizados, eles são somente para fins comparativos. Para o propósito dessa invenção, um “detergente de pH altamente alcalino” tem um pH de lavagem acima de cerca de 9, acima de cerca de 10 ou acima de cerca de 11 ou mais. O pH de lavagem se refere ao pH do banho de lavagem.
Detergente de Baixa Alcalinidade (lavagem em pH 8):
[070]Etapa Um:
(a) Uma etapa de Lavagem com pouca água de cerca de 12 galões foi efetuada por 7 minutos a 54,4°C (130°F) com 104 g de detergente Flexylite disponível de Ecolab localizado em St. Paul, MN.
(b) Uma etapa de Alvejamento com pouca água de cerca de 12 galões foi efetuado por 7 minutos a 54,4°C (130°F) com 100 mL de alvejante de cloro Laundri
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Destainer (cerca de 100 ppm de cloro disponível) disponível de Ecolab localizado em St. Paul, MN.
(c) Uma etapa de Rinsagem com muita água de cerca de 15 galões foi efetuado por 2 minutos a 43,3°C (110°F) (d) Uma etapa de Rinsagem com muita água de cerca de 15 galões foi efetuado por 2 minutos a 37,8°C (100°F).
(e) Uma etapa de Condicionamento com pouca água de cerca de 12 galões foi efetuada por 5 minutos a 37,8°C (100°F) com 32 g de Condicionador de Tecido. A composição dos Condicionadores de Tecido é fornecida abaixo nas Tabelas de 1 a 8.
(f) Uma extração final padrão (rotação) foi efetuada por 5 minutos.
[071]Etapa Dois:
[072]As toalhas foram secas por 50 - 60 minutos até a secura. A temperatura do tecido durante a etapa de secagem foi efetuada em uma temperatura elevada de 93,3°C (200°F) ou mais.
[073]As seguintes toalhas, procedimento de esfregação e lavagem/rinsagem/secagem foi efetuado para as lavagens em pH de faixa mediana:
[074]Novas toalhas de anel de fio de tecido de algodão brancas, cada uma com um peso aproximado de 0,5 Kg, compradas de Institutional Textiles foram esfregadas para remover quaisquer adjuvantes de processamento do tecido usado durante a produção. A esfregação foi feita em uma máquina de lavar Milnor de 35 libras (15,86 Kg) e foi efetuada de acordo com o procedimento a seguir.
Protocolo de Esfregação:
[075]Etapa Um:
(a) Uma primeira lavagem com pouco nível de água de cerca de 12 galões foi efetuada por 15 minutos a 60°C (140 graus Fahrenheit). 10 gramas de solução de
NaOH 50% foi usado para a primeira lavagem com pouco nível de água. A água foi
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26/34 drenada da tina de lavagem.
(b) Uma primeira rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões foi feita por 2 minutos A temperatura da água de rinsagem foi de 48,9°C (120 graus Fahrenheit). A água foi drenada da tina de lavagem.
(c) Uma extração de um minuto foi efetuada onde a tina de lavagem foi girada a 400 RPM para remover o excesso de água.
(d) Uma segunda rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões a 43,3°C (110 graus Fahrenheit) foi efetuada por 2 minutos e a água foi drenada.
(e) Uma extração de cinco minutos foi efetuada onde a tina de lavagem foi girada a 400 RPM para remover o excesso de água.
[076]Etapa Dois:
(a) Uma primeira rinsagem com baixo nível de água de cerca de 12 galões foi feita por 20 minutos a 54,4°C (130 graus Fahrenheit) usando 70 g de detergente L2000XP. A água de lavagem foi drenada da tina.
(b) Uma segunda rinsagem com baixo nível de água de cerca de 12 galões foi feita por 10 minutos a 48,9°C (120 graus Fahrenheit) usando 70 g de detergente L2000XP. A água de lavagem foi drenada da tina.
(c) Uma primeira rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões foi feita por 3 minutos. A temperatura da água da água de rinsagem foi de 48,9°C (120 graus Fahrenheit). A água foi drenada da tina de lavagem.
(d) Uma segunda rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões a 32,2°C (90 graus Fahrenheit) foi feita por 3 minutos e a água foi drenada.
(e) Uma segunda rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões a 32,2°C (90 graus Fahrenheit) foi feita por 3 minutos e a água foi drenada.
(f) Uma quarta rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões a 32,2°C (90 graus Fahrenheit) foi feita por 3 minutos e a água foi drenada.
(g) Uma extração de cinco minutos foi efetuada onde a tina de lavagem foi
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27/34 girada a 400 RPM para remover o excesso de água.
[077]Etapa Três:
[078]As subetapas de (a) até (g) da Etapa Dois foram repetidas com a adição de detergente L2000XP.
[079]As subetapas (a) até (e) da Etapa Um foram repetidas sem a adição de NaOH 50% para rinsar adicionalmente a roupa branca.
[080]Etapa Quatro:
As toalhas úmidas foram colocadas em um secador Huebsch, com capacidade de 30 libras (300 L) empilhado, e as toalhas foram secas no ajuste elevado por 50 a 60 minutos de modo que a temperatura do tecido atingiu 93,3°C (200°F). Se uma carga maior de toalhas fosse lavada, o tempo seria maior. As toalhas não tiveram água residual depois da etapa Três ser completado.
Protocolo de Detergente de pH Médio (lavagem em pH 9,7):
[081]Etapa Um:
(a) Uma cápsula Ecolab de Fórmula 1 foi atracada em um dispensador para criar uma solução 10% do produto concentrado em 5 grãos (0,325 g) de água.
(b) Uma etapa de Lavagem com baixo nível de água de cerca de 12 galões foi efetuada por 15 minutos a 48,9°C (120 graus F) com 530 g de solução de Fórmula 1 10% (produto concentrado disponível de Ecolab localizado em St. Paul, MN).
(c) Uma primeira Rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões foi efetuada por 2 minutos. A temperatura da água de rinsagem foi de 48,9°C (120 graus Fahrenheit). A água foi drenada da tina de lavagem.
(d) Uma extração de um minuto foi efetuada onde a tina de lavagem foi girada a 400 RPM para remover a água em excesso.
(e) Uma segunda Rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões a 43,3°C (110 graus Fahrenheit) foi efetuada por 2 minutos e a água foi drenada.
(f) Uma extração de cinco minutos foi efetuada onde a tina de lavagem foi giPetição 870180008965, de 01/02/2018, pág. 38/50
28/34 rada a 400 RPM para remover o excesso de água.
[082]Etapa Dois:
[083]As toalhas foram secas por 60 minutos até a secagem. A temperatura durante a etapa de secagem foi efetuada em uma temperatura de 93,3°C (200°F) ou mais.
Protocolo de Detergente de Alta Alcalinidade (lavagem em pH 11,3):
[084]Etapa Um:
(a) Uma etapa de lavagem com baixo nível de água de cerca de 12 galões foi efetuada por 7 minutos a 54,4°C (130° F) com 50 gramas de detergente L2000XP em corante disponível de Ecolab localizada em St. Paul, MN. Em um protocolo alternativo, 70 g de detergente foram usados.
(b) Uma etapa de Alvejamento com baixo nível de água de cerca de 12 galões foi efetuado por 7 minutos a 54,4°C (130° F) com 50 mL de alvejante de cloro Laundri Destainer (cerca de 50 ppm de cloro disponível) disponível de Ecolab localizada em St. Paul, MN. Em um protocolo alternativo, 100 mL de alvejante foram usados.
(c) Uma etapa de rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões foi efetuado por 2 minutos a 43,3°C (110° F).
(d) Uma etapa de rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões foi efetuado por 2 minutos a 43,3°C (110° F).
(e) Uma etapa de rinsagem com alto nível de água de cerca de 15 galões foi efetuado por 2 minutos a 43,3°C (110° F).
(f) Uma etapa de Condicionamento com baixo nível de água de cerca de 12 galões foi efetuada por 5 minutos a 37,8°C (100° F) com 55 g de condicionador de tecido. Em um protocolo alternativo, 64 g de condicionador de tecido foi usado. As composições dos condicionadores de tecido são fornecidas abaixo nas Tabelas de 1 a 6 abaixo.
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29/34 (g) Uma extração final padrão (rotação) foi efetuada por 5 minutos.
[085]Etapa Dois:
[086]As toalhas foram secas em alto aquecimento por 50 - 60 minutos até a secura. A temperatura do tecido durante a etapa de secagem foi ou efetuada em baixas temperaturas ou a menos do que 82,2°C (180° F) ou em temperaturas altas de 93,3°C (200° F) ou mais elevadas.
Suavidade [087]A suavidade foi determinada pela classificação de um painel de especialistas treinados. Duas toalhas de cada grupo foram avaliadas para a suavidade por um painel de sete especialistas treinados. Os integrantes do painel foram questionados para classificar a suavidade em uma escala de 0 a 7 na qual 0 é muito áspero, médio é 3,5 e 7 é muito macio. Foi calculada a média das classificações dos integrantes do pinel para cada condição.
Absorvância [088]A absorvância foi determinada pela imersão de 1 centímetro de amostras de tecido de teste de 4” x 7” em uma solução de tintura colorida e foram deixadas em repouso por 6 minutos. Depois de 6 minutos, as amostras de tecido foram marcadas no ponto mais alto da tinta colorida. As amostras de tecido foram a seguir medidas em mililitros do ponto de imersão de 1 cm até a linha mais alta. Cada amostra de tecido de teste foi repetida três vezes e a média foi reportada.
Determinação da brancura [089]As leituras de brancura inicial foram tomadas usando um espectrofotômetro Hunter Lab Colorquest XE com os parâmetros de padronização como a seguir: Modo = RSIN, Área de visualização = grande, Tamanho da porta = 1,00”, e filtro de UV = 420 nm. Os parâmetros de medição HunterLab incluem: seleção: CIELAB, Illuminant: D65, e Observador: 10 graus. Dez toalhas esfregadas foram lidas duas vezes cada uma. Foi feita a média de 20 leituras.
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30/34 [090]Depois de os ciclos de lavagem, condicionamento e secagem (Etapas Um e Dois) serem completados, as leituras (L, a, b*, WI, Yi) foram tomadas para cada toalha no Instrumento Hunter Lab. Esse procedimento é repetido por um total de 10 a 15 ciclos de lavagem, condicionamento e secagem. Um gráfico de b* versus a quantidade de ciclos foi esboçado. Este mostra um amarelamento das toalhas em cada ciclo de lavagem/condicionamento/secagem progressivo, com um valor de b* mais positivo, significando uma toalha mais amarelada. Tipicamente um valor de Ab* = b*final — b*inicial é calculado para cada variável para considerar diferenças nas leituras de médias iniciais como relevantes. Os resultados estão mostrados na Figura 1. Os resultados mostram que com o aumento dos ciclos de lavagem/condicionamento/secagem, as amostras usando as composições da invenção (Composições A, B e C) se tornam menos amarelas (mais brancas) em comparação com o controle (Composição Condicionadora de Tecido I).
Dado de Brancura Visual [091]Um painel de teste treinado de sete indivíduos foi perguntado para escolher a toalha mais branca entre duas amostras. Os resultados são mostrados como a quantidade de indivíduos os quais mostram as amostras como a toalha branca.
Tabela 1: Composição Condicionadora de Tecidos Básica I
Matéria-prima | Porcentagem em peso |
Água deionizada | 75,521 |
poli dissebo acilmetilsulfatos 90%(amidoamina de amônio quaternário Accosoft 501) | 23 |
78% de cloreto de cálcio em flocos desidratado | 0,3 |
Conservante | 0,15 |
Fragrância | 1 |
Tabela 2: Composição Condicionadora de Tecidos Básica II
Matéria-prima | Porcentagem em peso |
Água deionizada | 75,521 |
Stephanex™ (éster de amônio quaternário) | 23,0 |
78% de cloreto de cálcio em flocos desidratado | 0,3 |
Conservante | 0,15 |
Fragrância | 1 |
Tabela 3: Condicionador de tecido A = composto amidoamina de amônio quaternário mais um composto de silicone amino-funcional
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31/34
Condicionador de Tecidos A | Porcentagem em Peso |
Condicionador de Tecidos Básico I | 90,9 |
Wacker FC 201 (silicone aminofuncional) | 9,1 |
Tabela 4: Condicionador de tecido B = composto amidoamina de amônio quaternário mais um composto de silicone amino-funcional com grupos poliéter
Condicionador de Tecidos B | Porcentagem em Peso |
Condicionador de Tecidos Básico I | 90,9 |
Wacker FC 203 | 9,1 |
Tabela 5: Condicionador de tecido C = composto amidoamina de amônio quaternário mais borracha de silicone
Condicionador de Tecidos C | Porcentagem em Peso |
Condicionador de Tecidos Básico I | 90,9 |
Wacker FC 205 | 9,1 |
Tabela 6: Condicionador de tecido D = composto de amônio de éster quaternário mais um composto de silicone amino-funcional
Condicionador de Tecidos D | Porcentagem em Peso |
Condicionador de Tecidos Básico II | 90,9 |
Wacker FC 201 | 9,1 |
[092]A tabela a seguir 7 resume dados das toalhas de lavagem de acordo co o protocolo de detergente pouco alcalino, usando um condicionador de tecido de amidoamina de amônio quaternário (Condicionador Básico I) com e sem um silicone amino-funcional (Composto A) e secagem sob altas temperaturas conforme pode ser experimentado em um cenário industrial.
Tabela 7
Detergente | Condicionador | Temperatura de secagem (graus Fahrenheit Celsius) | Silicone | Valor Ab | Brancura visual (# dos indivíduos escolhendo a amostra como a mais branca) | |
Fracamente alcalino | Condicionador Básico I (Controle) | Alta - (245°F) 118,3 °C | Não | 0,41 | 6 | |
Fracamente alcalino | Condicionador A | Alta - (245 °F) 118,3 °C | Sim | -0,02 | 16 | |
Fracamente alcalino | Condicionador Básico I (Controle) | Alta - (200 °F) 93,3 °C | Não | -0,09 | ||
Fracamente alcalino | Condicionador A | Alta - (200° F) 93,3 °C | Sim | -0,92 | - |
[093]A tabela a seguir 8 resume dados das toalhas de lavagem de acordo com o protocolo de detergente altamente alcalino, usando um condicionador de tecido de amidoamina de amônio quaternário (Condicionador Básico I) com e sem um
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32/34 silicone amino-funcional (Composto A) e secagem sob baixas e altas temperaturas. Para as amostras mostradas na Tabela 8, um detergente sem corante foi usado. O detergente comercialmente disponível inclui um corante azul que pode ter alterado os seus resultados. Mesmo durante o uso do detergente altamente alcalino e secagem sob condições de secagem de consumidor ou mais baixas (temperatura mais baixa) um benefício foi observado ao praticar a invenção. As amostras também foram mais absorventes quando tratadas de acordo com a invenção (condicionador com silicone).
Tabela 8
Detergen- te | Condicio- nador | Condições do protocolo (g de detergente/mL de alvejante/g de condicionador) | Condicionador de secagem (graus Fahrenheit - Celsius) | Silicone | Valor de Ab | Retenção da suavidade | Absor- vância |
Altamente alcalino | Condicionador Básico I (controle) | 70 g/100 mL/64 g | Baixa - (150 °F) 65,6 °C | Não | -0,04 | ||
Altamente alcalino | Condicionador A | 70 g/100 mL/64 g | Baixa - (150 °F) 65,6 °C | Não | -0,94 | - | - |
Altamente alcalino | Condicionador Básico I (controle) | 50 g/50 mL/55 g | Alta - (200 °F) 93,3 °C | Não | -0,68 | 5,2 | 2,5 |
Altamente alcalino | Condicionador A | 50 g/50 mL/55 g | Alta - (200 °F) 93,3 °C | Sim | -1,00 | 5,6 | 5,1 |
Altamente alcalino | Condicionador Básico I (controle) | 50 g/50 mL/55 g | Alta - (240 °F) 115,6 °C | Não | 0,12 | 5,3 | 2,7 |
Altamente alcalino | Condicionador A | 50 g/50 mL/55 g | Alta - (240 °F) 115,6 °C | Sim | -0,57 | 6,2 | 5,1 |
Altamente alcalino | Condicionador Básico I (controle) | 70 g/100 mL/64 g | Alta - (245 °F) 118,3 °C) | Não | 0,94 | ||
Altamente alcalino | Condicionador A | 70 g/100 mL/64 g | Alta - (245 °F) 118,3 °C) | Sim | 0,29 | - | - |
Tabela 8 com Dados de Brancura Visual para amostras repetidas selecionadas
Detergente | Condicionador | Condições do protocolo (g de detergente/mL de alvejante/g de condicionador) | Condicionador de secagem (graus Fahrenheit - Celsius) | Silicone | Valor de Ab | Brancura visual (# dos indivíduos classificando a amostra como a mais branca) |
Altamente | Condicionador | 70 g/100 mL/64 | Baixa - (150 °F) - | Não | -0,04 | 2 |
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33/34
alcalino | Básico I (controle) | g | 65,6 °C | |||
Altamente alcalino | Condicionador A | 70 g/100 mL/64 g | Baixa - (150 °F) 65,6 °C | Sim | -0,94 | 20 |
Altamente alcalino | Condicionador Básico I (controle) | 70 g/100 mL/64 g | Alta - (245 °F) 118,3 °C | Não | 0,94 | 6 |
Altamente alcalino | Condicionador A | 70 g/100 mL/64 g | Alta - (245 °F) 118,3 °C | Sim | 0,29 | 16 |
[094]A tabela 9 a seguir resume dados das toalhas de lavagem de acordo com o protocolo de detergente fracamente alcalino, usando um condicionador de tecidos de éster de amônio quaternário (Condicionador Básico II) com e sem o silicone amino-funcional (Composição D) e secagem sob altas temperaturas.
Tabela 9
Detergente | Condicionador | Temperatura de secagem (graus F - C) | Silicone | Valor de Ab | Retenção da suavidade |
Fracamente alcalino | Composição Básica II (controle) | Alta - (200 °F) - 93,3 °C) | Não | 0,22 | 5,1 |
Fracamente alcalino | Composição D | Alta - (200 °F) - 93,3 °C) | Sim | -0,24 | 5,9 |
Fracamente alcalino | Composição Básica II (controle) | Alta - (240 °F) - 115,6 °C | Não | 0,76 | 5,2 |
Fracamente alcalino | Composição D | Alta - (240 °F) - 115,6 °C | Sim | 0,41 | 5,6 |
[095]A tabela 10 a seguir resume dados das toalhas de lavagem de acordo com o protocolo detergente fracamente alcalino usando um condicionador de tecidos de amidoamina de amônio quaternária (Condicionador Básico I) com e sem silicone amino-funcional (Composição B) e com e sem borracha de silicone (Composição C) e secagem sob altas temperaturas.
Tabela 10
Detergente | Condicionador | Temperatura de secagem (graus Fahrenheit Celsius) | Silicone | Valor de Ab | Retenção da suavidade |
Fracamente alcalino | Condicionador Básico I (Controle) | Alta - (200 °F) - 93,3 °C | Não | -0,09 | - |
Fracamente alcalino | Composição B | Alta - (200 °F) - 93,3 °C | Sim | -1,09 | - |
Fracamente alcalino | Condicionador Básico I (Controle) | Alta - (200 °F) - 93,3 °C | Não | -0,09 | - |
Fracamente alcalino | Composição C | Alta - (200 °F) - 93,3 °C | Sim | -1,00 | - |
[096]A tabela 11 a seguir resume dados das toalhas de lavagem de acordo com o protocolo detergente de pH médio usando um condicionador de tecidos de amidoamina de amônio quaternário (Condicionador Básico I) com e sem silicone
Petição 870180008965, de 01/02/2018, pág. 44/50
34/34 amino-funcional (Composição A) e secagem sob altas temperaturas.
Tabela 11
Detergen- te | Condicio- nador | Temperatura do Secador (graus Fahrenheit - Celsius) | Silicone | # de ciclos de lavagem/sec ura | Brancura (# de indivíduos escolhendo a amostra como a mais branca) | Retenção da suavidade | Valor de Ab |
pH médio | CondicionadorI | (200 °F) - 93,3 °C | Não | 10 | - | - | 3,55 |
pH médio | Composição A | (200 °F) - 93,3 °C | Sim | 10 | - | - | 0,21 |
pH médio | Condicionador I | (200 °F) - 93,3 °C | Não | 15 | 0 | 4,38 | 4,12 |
pH médio | Composição A | (200 °F) - 93,3 °C | Sim | 15 | 22 | 4,37 | 1,12 |
[097]Os dados acima resumidos nas tabelas 7 - 11 mostram que o amarelamento reduzido das amostras ocorreu quando as composições da invenção foram usadas em condições de lavagem altamente ou medianamente alcalinas e/ou quando a temperatura do secador foi de 93,3°C (200° F) ou maior. Os dados acima também mostram que a suavidade não foi reduzida nas amostras usando um condicionador da invenção.
Petição 870180008965, de 01/02/2018, pág. 45/50
1/3
Claims (17)
- REIVINDICAÇÕES1. Método de condicionamento de tecidos, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:(a) colocar em contato um tecido com uma composição líquida compreendendo um silicone amino-funcional ou amino silicone e um amônio quaternário, e (b) secar o referido tecido de modo que a temperatura do tecido seja de 93°C (200 graus Fahrenheit) ou maior;em que o componente amônio quaternário da composição compreende pelo menos um de amidoamina de amônio quaternário, éster de amônio quaternário, dimetil disseboamina, imidazina de amina quaternária e misturas dos mesmos.
- 2. Método de condicionamento de tecidos, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a composição de condicionamento de tecidos compreende ainda pelo menos um dentre os agentes anti-estáticos, agentes antidobra, agentes de transferência de inibição de corante/proteção de cor, agentes removedores de odor/captura de odor, agentes de proteção de mancha/liberadores de mancha, agentes de proteção contra luz ultravioleta, fragrâncias, agentes sanitizantes, agentes desinfetantes, agentes de repelência à água, agentes de repelência a insetos, agentes anti-bolinhas, agentes de acidificação, agentes removedores de míldio, enzimas, agentes alergicidas, agentes de amido, agentes alvejantes, agentes clarificadores óticos e misturas dos mesmos.
- 3. Método de condicionamento de tecidos, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a temperatura do tecido é maior do que 104,4°C (220 graus Fahrenheit).
- 4. Método de condicionamento de tecidos, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que Áb* das toalhas de pano felpudo de algodão é maior (mais negativo) do que o Áb* de um controle quando submetido a pelo menos 15 ciclos, em que um ciclo é composto de uma etapa de lavagem seguida por umaPetição 870180043532, de 23/05/2018, pág. 9/112/3 etapa de condicionamento e etapa de secagem, como definidas na reivindicação 1.
- 5. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende ainda lavar o tecido com uma solução de lavagem com um pH maior que 9 antes do contato do tecido com a composição.
- 6. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende ainda lavar o tecido em uma solução detergente de alcalinidade elevada.
- 7. Método de condicionamento de tecido, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a temperatura do tecido é menor do que 82,2°C (180 graus Fahrenheit).
- 8. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende ainda lavar o tecido com uma solução de lavagem com um pH maior do que 10.
- 9. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a composição compreende de 2% em peso a 35% em peso de um composto de amidoamina ou éster de amônio quaternário e de 0,2% em peso a 12% em peso de um composto de amino silicone ou silicone amino-funcional.
- 10. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a composição compreende um composto amidoamina de amônio quaternário e composto de silicone amino-funcional.
- 11. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a composição compreende um composto amidoamina de amônio quaternário e borracha de silicone.
- 12. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a composição compreende um composto éster de amônio quaternário e um composto de silicone amino-funcional.
- 13. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fatoPetição 870180043532, de 23/05/2018, pág. 10/113/3 de que a composição compreende de 0,5% em peso a 10% em peso do composto de silicone amino-funcional ou amino silicone.
- 14. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a composição compreende de 4% em peso a 27% em peso do composto de amônio quaternário.
- 15. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a composição compreende de 6% em peso a 25% em peso do composto de amônio quaternário.
- 16. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o composto de amidoamina de amônio quaternário é um composto de diamidoamina de amônio quaternário.
- 17. Método, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o composto de amônio quaternário é um composto éster de amônio quaternário.Petição 870180043532, de 23/05/2018, pág. 11/111/1Tratamento #Petição 870180008965, de 01/02/2018, pág. 49/50
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