DE3533977C2 - Stark schäumendes, auf nichtionischen Tensiden basierendes flüssiges Feinreinigungsmittel - Google Patents

Stark schäumendes, auf nichtionischen Tensiden basierendes flüssiges Feinreinigungsmittel

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Description

Die vorliegende Erfindung betrifft neue flüssige Feinrei­ nigungsmittel mit stark schäumenden Eigenschaften, die ein nichtionisches Tensid als aktiven Hauptbestandteil enthalten, ergänzt durch geringere Mengen einer spezi­ fischen Gruppe anionischer Tenside und noch geringere Mengen spezifischer zwitterionischer Betaintenside und eines spezifischen Fettsäure-alkonolamid-schaumstabilisators in einem wäßri­ gen Medium.
Nichtionische Tenside sind im allgemeinen chemisch inert und gegenüber Änderungen des pH-Werts stabil; sie sind daher für das Mischen und die Formulierung mit anderen Materialien wohlgeeignet. Das überlegene Verhalten nicht­ ionischer Tenside bei der Entfernung öliger Verschmut­ zungen ist wohlbekannt. Es ist auch bekannt, daß nicht­ ionische Tenside für die menschliche Haut mild sind. Als Klasse sind die nichtionischen Tenside jedoch dafür bekannt, so daß sie schwache oder mäßige Schaumbildner sind. Konsequenterweise ist für Reinigungsmittel, die reichlichen und stabilen Schaum erfordern, die Anwendung nichtionischer Tenside beschränkt. Es gab ein beachtliches Interesse und Anstrengungen, um ein stark schäumendes Reinigungsmittel mit nichtionischen Tensiden als Haupt­ bestandteil zu entwickeln. Dennoch ist wenig erreicht worden.
Der Stand der Technik ist voll von flüssigen Feinreini­ gungsmitteln, die nichtionische Tenside in Kombination mit anionischen und/oder zwitterionischen Betaintensiden enthalten, in denen das nichtionische Tensid nicht das hauptsächlich aktive Tensid ist, wie z. B. in der US-PS 3 658 985 gezeigt, gemäß der ein Shampoo auf anionischer Basis eine geringe Menge eines Fettsäure-alkanolamides enthält. In US 3 950 417 ist ein wäßriges, stark schäumendes und wenig reizendes Reinigungsmittel beschrieben, das ein Betain, ein Aniontensid und ein Niotensid enthält, wobei das Verhältnis Betain zu Aniontensid 0,9/1 bis 1/1 sein muß und die Menge an Niotensid das 0,5- bis 2,5fache der Menge von Betain und Anion­ tensid zusammen beträgt.
In der US-PS 3 769 398 ist ein Shampoo auf Betainbasis offenbart, das geringe Mengen nichtionischer Tenside enthält. Dieses Patent stellt fest, daß die wenig schäumenden Eigenschaften der nichtionischen Tensi­ de dazu führen, daß deren Verwendung in Shampoozusammen­ setzungen nicht bevorzugt ist. Auch die US-PS 4 329 335 offenbart ein Shampoo, das ein Betaintensid als Hauptbe­ standteil und geringe Mengen eines nichtionischen Tensi­ des und eines Fettsäuremono- oder -diethanolamids ent­ hält. In der US-PS 4 259 204 ist ein Shampoo beschrieben, das 0,8 bis 20 Gew.% eines anionischen Phosphorsäure­ esters und ein weiteres Tensid enthält, das entweder anionisch, amphoter oder nichtionisch sein kann. In der US-PS 4 329 334 ist ein Shampoo auf anionisch-ampho­ terer Basis beschrieben, das eine Hauptmenge an anioni­ schem Tensid und geringere Mengen eines Betains, eines Fettsäu­ remono- oder -diethanolamids und nichtionischer Tenside enthält.
In der US-PS 3 935 129 ist eine flüssige Reinigungszusam­ mensetzung basierend auf einem Alkalisilikatgehalt be­ schrieben, die fünf Grundbestandteile enthält, nämlich Harnstoff, Glycerin, Triethanolamin, ein anionisches Tensid und ein nichtionisches Tensid. Der Silikatgehalt bestimmt die Menge an anionischem und/oder nichtionischem Tensid in der flüssigen Reinigungszusammensetzung. Die Schaumbildungseigenschaften dieser Reinigungszusammen­ setzungen werden jedoch nicht diskutiert.
Die US-PS 4 129 515 offenbart ein flüssiges Vollwaschmit­ tel zum Waschen von Geweben, das eine Mischung von im wesentlichen gleichen Mengen von anionischen und nicht­ ionischen Tensiden, Alkanolaminen und Magnesiumsalzen sowie gegebenenfalls zwitterionischen Tensiden als Seifen­ laugenmodifikatoren enthält.
In der US-PS 4 224 195 ist ein wäßriges Reinigungsmittel zum Waschen von Socken oder Strümpfen beschrieben, das eine spezifische Gruppe von nichtionischen Tensiden enthält, nämlich ein Ethylenoxid eines sekundären Alko­ hols, eine spezifische Gruppe von anionischen Tensiden, nämlich ein Schwefelsäureestersalz eines Ethylenoxid­ addukts eines sekundären Alkohols, und ein amphoteres Tensid, das ein Betain sein kann, wobei entweder das anionische oder das nichtionische Tensid der Hauptbestand­ teil sein kann. Die gemäß diesem Patent verwendete spezi­ fische Klasse von anionischen Verbindungen ist genau dieselbe Gruppe von anionischen Tensiden, die bei der vorliegenden Erfindung ausdrücklich ausgeschlossen ist, um den Alkanolethoxylatsulfatierungsprozeß und das poten­ tielle Dioxantoxizitätsproblem zu unterdrücken. Weiterhin ist in diesem Patent angegeben, daß stark schäumende Reinigungsmittel für den Zweck des Sockenwaschens uner­ wünscht seien. Außerdem fehlt in dem Reinigungsmittel dieses Patentes ein Fettsäure-alkanolamid-Schaumstabilisa­ tor, der ein wesentlicher Bestandteil des erfindungsge­ mäßen flüssigen Feinreinigungsmittels ist.
Im Stand der Technik sind weiterhin Reinigungsmittel beschrieben, die nur nichtionische Tenside enthalten, wie in den US-PSen 4 154 706 und 4 329 336 gezeigt, gemäß denen Shampoozusammensetzungen eine Vielzahl von besonderen nichtionischen Tensiden enthalten, um die erwünschten Schaumbildungs- und Reinigungseigenschaften trotz der Tatsache zu erzielen, daß nichtionische Tenside gewöhnlich hinsichtlich dieser Eigenschaften mangelhaft sind.
In der US-PS 4 013 787 ist ein Polymer auf Piperazin­ basis in Konditionierungs- und Shampoozusammensetzungen beschrieben, die nur nichtionische Tenside oder nur anionische Tenside enthalten können.
In der US-PS 4 450 091 sind hochviskose Shampoozusammen­ setzungen beschrieben, die ein Gemisch aus einem amphote­ ren Betaintensid, einem nichtionischen Polyoxybutylen-Poly­ oxyethylen-Tensid, einem anionischen Tensid, einem Fett­ säure-alkanolamid und einem Polyoxyalkylenglykolfettsäure­ ester enthalten.
In keinem der oben genannten Patente ist ein stark schäu­ mendes, auf nichtionischen Tensiden basierendes flüssiges Reinigungsmittel beschrieben, das ein nichtionisches Tensid als aktiven Hauptbestandteil und geringe Mengen eines ergänzenden stark schäumenden anionischen Sulfat- oder Sulfonattensids ausgenommen ethoxylierte Alkohol­ ethersulfate, eines ergänzenden schäumenden zwitter­ ionischen Tensids ausgewählt aus der Betaingruppe und eines Fettsäure-alkanolamid-Schaumstabilisators als die vier wesentlichen Bestandteile enthält, wobei der nichtionische Bestandteil mehr als 50% des Gesamttensid­ gehaltes ausmacht.
Es ist nunmehr gefunden worden, daß ein stark schäumendes flüssiges Reinigungsmittel mit einem nichtionischen Tensid als aktivem Hauptbestandteil formuliert werden kann, welches günstigere Reinigungseigenschaften auf­ weist, mild für die menschliche Haut ist und das Dioxan­ toxizitätsproblem vermeidet, welches mit dem Sulfatierungs­ prozeß bei der Herstellung anionischer ethoxylierter Alkoholethersulfate verbunden ist.
Aufgabe der Erfindung ist es, neue, stark schäumende, auf nichtionischen Tensiden basierende flüssige Feinreini­ gungsmittel zu schaffen, die ein nichtionisches Tensid als den aktiven Hauptbestandteil enthalten, beispiels­ weise in einer Menge, die 50% des Gesamttensidgehalts übersteigt; neue auf nichtionischen Tensiden basierende flüssige Reinigungsmittel zu schaffen, die eine Haupt­ menge an nichtionischem Tensid enthalten, welche durch geringere Mengen eines anionischen Tensids, eines zwitter­ ionischen Betaintensids und eines Fettsäure-alkanol­ amid-Schaumstabilisators ergänzt sind; ein neues, auf nichtionischen Tensiden basierendes flüssiges Reinigungs­ mittel mit wünschenswerten stark schäumenden und reini­ genden Eigenschaften zu schaffen, das für die menschliche Haut mild ist; ein neues, auf nichtionischen Tensiden basierendes flüssiges Reinigungsmittel zu schaffen, das zusätzlich anionische Tenside ausschließlich der ethoxylierten Alkylethersulfate enthält, wodurch der Alkanolethoxylatsulfatierungsprozeß und das potentielle Dioxantoxizitätsproblem vermieden werden.
Weitere erfindungsgemäße Aufgaben, Vorteile und neue Merkmale sind einerseits in der folgenden Beschreibung ausgeführt, andererseits werden sie für den Fachmann nach Prüfung des Folgenden deutlich oder bei der Ausfüh­ rung der Erfindung erkannt werden. Die erfindungsgemäßen Gegenstände und Vorteile können mittels der Maßnahmen und Kombinationen realisiert und erzielt werden, die in den Ansprüchen besonders bezeichnet sind.
Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst durch ein neues, stark schäumendes, auf nichtionischen Tensiden basierendes flüssiges Feinreinigungsmittel, das sich dadurch auszeichnet, daß es im wesentlichen aus
  • A) 13-25 Gew.% eines wasserlöslichen nicht-ionischen Tensides ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kondensationspro­ dukten von primären und sekundären C₈-C₁₈-Alkanolen mit 5 bis 30 Molen Ethylenoxid, Kondensationsprodukten von C₈-C₁₈-Al­ kylphenol mit 5 bis 30 Molen Ethylenoxid, Kondensationspro­ dukten von C₈-C₂₀-Alkanol mit einer heterischen Mischung aus Ethylenoxid und Propylenoxid mit einem Gewichtsverhältnis von Ethylenoxid zu Propylenoxid von 2,5 : 1 bis 4 : 1 und einem Gesamtgehalt an Alkylenoxid von 60 bis 85 Gew.% und Konden­ sationsprodukten von 2 bis 30 Molen Ethylenoxid mit Sorbi­ tanmono- und -tri- C₁₀-C₂₀-Alkansäureestern mit einem HLB-Wert von 8 bis 15;
  • B) 2 bis 8 Gew.% eines wasserlöslichen anionischen Tensides ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₈-C₁₈-Alkylsulfaten, C₈-C₁₆-Alkylbenzolsulfonaten, C₁₀-C₂₀-Paraffinsulfonaten, C₁10- C₂₄-α-Olefinsulfonaten, C₈-C₁₈-Alkylsulfosuccinatestern, C₈- C₁₈-Acylisethionaten und C₈-C₁₈-Acyltauraten;
  • C) 2 bis 6 Gew.% eines wasserlöslichen C₈-C₁₈-Alkylamidopropyl­ dimethylbetains;
  • D) 2 bis 6 Gew.% eines C₁₂-C₁₄-Fettsäuremonoethanolamidschaum­ stabilisators; solubilisiert in
  • E) einem wäßrigen Medium;
besteht, wobei die Summe der Bestandteile (A) bis (D) 20 bis 40 Gew.% der Zusammensetzung beträgt und das nicht-ionische Tensid mehr als 50 Gew.% dieser Summe ausmacht und wobei ethoxylierte Alkylethersulfate ausgeschlossen sind.
Diese besondere Kombination von diesen vier Bestandteilen in den Gewichtsanteilen von mehr als 50 Gew.% nichtionischem Tensid zu weniger als 50% der Summe aus anionischem Tensid, Betain und Fettsäure-alkanolamid ist für die stark schäumenden und erwünschten reinigenden Eigenschaf­ ten des erfindungsgemäßen flüssigen Reinigungsmittels und die Erzielung der milden Eigenschaften für die Haut kritisch. Die Gesamtmenge an Tensiden kann etwa 10 bis 55 Gew.%, vorzugsweise etwa 20 bis 40 Gew.% und am meisten bevorzugt 25 bis 35 Gew.% der flüssigen Zusammensetzung ausmachen.
Das Weglassen eines oder mehrerer Bestandteile beeinflußt die Schaumbildung nachteilig, wie in den Tabellen 1 und 2 gezeigt ist, die den wohlbekannten Ross-Miles Schaumtest verwenden, der in "Oil and Soap", 18, Sei­ ten 99-102 (1941) beschrieben ist. Es wurden 0,1-%ige Testlösungen der Reinigungsmittel in einer Ross-Miles Schaumsäule laufengelassen und die Schaumhöhe wurde aufgezeichnet.
Tabelle 1
Schaumerzeugung (Raumtemperatur, ungefähr 20°C)
Tabelle 2
Schaumerzeugung (50°C)
Diese Ergebnisse zeigen deutlich, daß das Weglassen eines oder mehrerer Bestandteile aus der erfindungsge­ mäßen, auf nichtionischen Tensiden basierenden Reinigungs­ mittelzusammensetzung die Schaumbildung stark vermindert und auf diese Weise ein befriedigendes Schäumen nicht erzielt wird. Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen zeigen besseres Schäumen als ein flüssiges Feinreinigungs­ mittel, das gegenwärtig auf dem Markt ist und etwa 30 Gew.% einer Mischung aus anionischen Alkylbenzolsulfo­ nat- und anionischen Alkylpolyethenoxyethersulfattensiden und etwa 4 Gew.% eines Fettsäure-alkänolamids enthält.
Das nichtionische Tensid, welches den Hauptbestandteil des erfindungsgemäßen flüssigen Reinigungsmittels aus­ macht, ist in Mengen von etwa 13 bis 25 Gew.-%, bevorzugt 16 bis 22 Gew.% der Zusammensetzung vorhanden und gewährleistet überlegenes Verhalten bei der Entfernung öliger Verschmut­ zungen und Milde für die menschliche Haut.
Die erfindungsgemäß verwendeten wasserlöslichen nicht­ ionischen Tenside sind als handelsüblich bekannt und umfassen die Kondensationsprodukte aus einem Alkanol, das etwa 8 bis 18 Kohlenstoffatome in einer geraden oder verzweigten Kettenkonfiguration enthält, das mit etwa 5 bis 30 Mol Ethylenoxid kondensiert ist, beispielsweise Laurylmyristylalkohol kondensiert mit etwa 16 Mol Ethylenoxid (EO), Tridecanol kondensiert mit etwa 6 Mol EO, Myristylalkohol kondensiert mit etwa 10 Mol EO je Mol Myristylalkohol, das Kondensationspro­ dukt aus EO mit einem Mittelschnitt von Kokosnußfettalko­ hol, der eine Mischung von Fettalkoholen mit Alkylketten einer Länge von 10 bis etwa 14 Kohlenstoffatomen enthält, wobei das Kondensationsprodukt entweder etwa 6 Mol EO je Mol Gesamt­ alkohol oder etwa 9 Mol EO je Mol Alkohol enthält, und Talgalkoholethoxylate, die 6 bis 11 Mol EO je Mol Alkohol enthalten.
Eine bevorzugte Gruppe der vorstehend genannten nicht­ ionischen Tenside sind die Neodol®-Ethoxylate, welche höhere aliphatische Ethoxylate primärer Alkohole sind, die etwa 5 bis 20 Ethylenoxygruppen je Mol des primären aliphatischen Alkohols aufweisen, welcher 9 bis 15 Kohlenstoffatome enthält, etwa C₉-C₁₁-Alkanol kondensiert mit 8 Mol Ethylenoxid (Neodol 91-8), C₁₂-C₁₃- Alkanol kondensiert mit 6,5 Mol Ethylenoxid (Neodol 23-6,5), C₁₂-C₁₅-Alkanol kondensiert mit 12 Mol Ethylen­ oxid (Neodol 25-12), C₁₄-C₁₅-Alkanol kondensiert mit 13 Mol Ethylenoxid (Neodol 45-13) und dergleichen. Diese Ethoxamere haben einen HLB-Wert von etwa 8 bis 15 und ergeben gute O/W-Emulgie­ rung, während Ethoxamere mit HLB-Werten unterhalb 8 weniger als 5 Ethylenoxygruppen enthalten und dazu neigen, schlechte Emulgatoren und schlechte Tenside zu sein.
Weitere befriedigende wasserlösliche Alkohol-Ethylenoxid- Kondensationsprodukte sind die aus einem sekundären aliphatischen Alkohol, der 8 bis 18 Kohlenstoff­ atome in einer geraden oder verzweigten Kettenkonfigura­ tion enthält und der mit 5 bis 30 Mol Ethylenoxid konden­ siert ist. Beispiele von im Handel erhältlichen nicht­ ionischen Tensiden des vorstehenden Typs sind sekundäre C₁₁-C₁₅-Alkanole, die entweder mit 9 EO (Tergitol® 15-S-9) oder 12 EO (Tergitol 15-S-12) kondensiert sind.
Andere geeignete nichtionische Tenside umfassen die Polyethylenoxidkondensationsprodukte aus einem Mol Alkylphenol, welches etwa 8 bis 18 Kohlenstoffatome in einer geradket­ tigen oder verzweigten Alkylgruppe enthält, mit etwa 5 bis 30 Mol Ethylenoxid. Spezifische Beispiele für Alkylphenolethoxylate umfassen Nonylphenol kondensiert mit etwa 9,5 Mol EO je Mol Nonylphenol, Dodecylphenol kondensiert mit etwa 12 Mol EO je Mol Phenol, Dinonyl­ phenol kondensiert mit etwa 15 Mol EO je Mol Phenol und Di-isooctylphenol kondensiert mit etwa 15 Mol EO je Mol Phenol. Im Handel erhältliche nichtionische Tensi­ de dieses Typs umfassen Igepa® CO-630 (Nonylphenoleth­ oxylat).
Zu den befriedigenden nichtionischen Tensiden gehören auch die wasserlöslichen Kondensationsprodukte aus einem C₈-C₂₀-Alkanol mit einer heterischen Mischung aus Ethylen­ oxid und Propylenoxid, in der das Gewichtsverhältnis von Ethylenoxid zu Propylenoxid 2,5 : 1 bis 4 : 1 und vorzugs­ weise 2,8 : 1 bis 3,3 : 1 ist, wobei das Total aus Ethylenoxid und Propylenoxid (einschließlich der endständigen Ethanol- oder Propanolgruppen) 60-85 Gew.%, vorzugsweise 70-80 Gew.% beträgt. Diese Tenside sind im Handel erhältlich und ein besonders bevorzugtes Tensid ist ein C₁₀-C₁₆-Alkanolkondensationsprodukt mit Ethylenoxid und Propylen­ oxid, bei dem das Gewichtsverhältnis von Ethylenoxid zu Propylenoxid 3 : 1 und der Gesamtalkoxygehalt etwa 75 Gew.% beträgt.
Kondensationsprodukt von 2 bis 30 Mol Ethylenoxid mit Sorbitanmono- und -tri-C₁₀-C₂₀-alkansäureestern mit einem HLB-Wert von 8 bis 15 können auch als nichtionische Tensidbestand­ teile in dem beschriebenen Shampoo verwendet werden.
Diese Tenside sind bekannt und unter dem Handelsnamen Tween® erhältlich.
Geeignete Tenside umfassen Polyoxyethylen-(4)-sorbitan­ monolaurat, Polyoxyethylen-(4)-sorbitanmonostearat, Polyoxyethylen-(20)-sorbitantrioleat und Polyoxyethy­ len-(20)-sorbitantristearat.
Weitere geeignete wasserlösliche nichtionische Tenside, die weniger bevorzugt sind, werden unter dem Handelsnamen "Pluronics"® verkauft. Diese Verbindungen werden durch Kondensation von Ethylenoxid mit einer hydrophoben Basis hergestellt, die durch Kondensation von Propylenoxid mit Propylenglykol gebildet wird. Das Molekulargewicht des hydrophoben Teils des Moleküls liegt in der Größen­ ordnung von 950 bis 4000 und vorzugsweise 1200 bis 2500. Die Zufügung von Polyoxyethylenresten zu dem hydrophoben Teil führt zu einer Zunahme der Löslichkeit des Moleküls als Ganzem, wodurch das Tensid wasserlöslich wird. Das Molekulargewicht des Blockpolymers variiert von 1000 bis 15 000 und der Polyethylenoxidgehalt kann 20 bis 80 Gew.% ausmachen. Vorzugsweise sind diese Tenside in flüssiger Form und befriedigende Tenside sind unter den Typenbezeichnungen L 62 und L 64 erhältlich.
Das anionische Tensid, das ein wesentlicher Bestandteil der erfindungsgemäßen flüssigen Reinigungsmittelzusammen­ setzung ist, macht etwa 2 bis 8 Gew.% und bevorzugt 3 bis 6 Gew.% derselben aus und gewährleistet gute schäumende Eigen­ schaften. Vorzugsweise werden jedoch reduzierte Mengen verwendet, um die in den erfindungsgemäßen Zusammensetzun­ gen erwünschte Eigenschaft der Milde für die Haut zu verbessern, und daher sollte das Gewichtsverhältnis von nichtionischem Tensid zu anionischem Tensid etwa 3 : 1 übersteigen. Weiterhin sind bei der verwendeten besonderen Gruppe anionischer Tenside die C₈-C₁₈-Alkylpo­ lyethenoxyethersulfattenside ausgeschlossen, um die Dioxantoxizität zu vermeiden, die mit dem Prozeß der Sulfatierung ethoxylierter Alkanole verbunden ist. Es sind also die ethoxylierten Alkoholethersulfate ausdrück­ lich von der verwendeten spezifischen Gruppe anionischer Tenside ausgeschlossen.
Die in dem erfindungsgemäßen, auf nichtionischen Tensiden basierenden Reinigungsmittel verwendbaren anionischen Tenside sind wasserlöslich und umfassen Natrium-, Ka­ lium-, Ammonium- und Ethanolammoniumsalze von C₈-C₁₈-Alkyl­ sulfaten, wie Laurylsulfat, Myristylsulfat und derglei­ chen; C₈-C₁₆-Alkylbenzolsulfonate; C₁₀-C₂₀-Paraf­ finsulfonate; alpha-Olefinsulfonate, die etwa 10 bis 24 Kohlenstoffatome enthalten; C₈-C₁₈-Alkylsulfosuccinatester; C₈-C₁₈-Acylisethionate; und C₈-C₁₈-Acyltaurate. Bevorzugte anionische Tenside sind die wasserlöslichen C₁₂-C₁₆-Alkylsulfate, die C₁₀-C₁₅- Alkylbenzolsulfonate, die C₁₃-C₁₇-Paraffinsulfonate und die C₁₂-C₁₈-alpha-Olefinsuifonate.
Das wasserlösliche zwitterionische Tensid, das auch ein wesentlicher Bestandteil der erfindungsgemäßen flüssi­ gen Reinigungsmittelzusammensetzung ist, macht etwa 2 bis 6 Gew.% und bevorzugt 3 bis 5 Gew.% aus und verleiht dem erfindungs­ gemäßen, auf nichtionischen Tensiden basierenden flüssigen Reinigungsmittel gut schäumende Eigenschaften und Milde. Das zwitterionische Tensid ist ein wasserlösliches C₈-C₁₈-Alkyl­ amidopropyldimethylbetain der allgemeinen Formel
in dem R₁ der Amidrest
ist, in dem R eine Alkylgruppe mit etwa 8 bis 18 Kohlenstoff­ atomen und a die Zahl 3 ist; R₂ und R₃ jeweils Methylgruppen sind; R₄ eine Alkylen- oder Hydroxyalkylengruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und gegebenenfalls einer Hydroxygruppe ist. Ein bevorzugtes Betain ist Koko-(C₈-C₁₈)-amidopropyldimethylbe­ tain.
Der vierte wesentliche Bestandteil des erfindungsgemäßen, auf nichtionischen Tensiden basierenden flüssigen Reinigungsmittels ist ein C₁₂-C₁₄-Fettsäuremonoethanolamid, das als Schaumstabilisa­ tor wirkt, in Mengen von etwa 2 bis 6 Gew. -% und bevorzugt 3 bis 5 Gew. -% der Zusammensetzung. Geeignete Alkanol­ amide umfassen Laurylsäure-monoethanolamid und Laurylsäure- myristylsäure-monoethanolamid, wobei letzteres bevorzugt ist.
Alle vorstehend genannten vier Bestandteile des flüssigen Feinreinigungsmittels sind wasserlöslich oder in Wasser dispergierbar und bleiben so während der Lage­ rung.
Die besondere Kombination aus anionischem Tensid und Betaintensid zusammen mit dem Fettsäure-alkanolamid-Schaum­ stabilisator gewährleistet ein Tensidsystem, das mit dem nichtionischen Tensid zusammenwirkt, um eine flüssige Reinigungsmittelzusammensetzung mit erwünschten Schaum­ bildungs-, Schaumstabilitäts- und Reinigungseigenschaften und Milde für die menschliche Haut hervorzubringen. Überraschenderweise zeigt das resultierende homogene flüssige Reinigungsmittel dieselben oder bessere Schaum­ eigenschaften sowohl hinsichtlich anfänglichem Schaumvolu­ men und Stabilität des Schaums in Gegenwart von Verschmutzungen als auch hinsichtlich Reinigungskraft wie ein auf anionischen Tensiden basierendes flüssiges Feinreinigungsmittel (LDLD), was in der folgenden Tabel­ le 3 basierend auf dem Handabwaschtest gezeigt wird. Bei diesem Test werden keramische Eßteller mit einem Durchmesser von 23 cm, die mit etwa 4 g Crisco®- oder etwa 15 g Ragu®-Spaghettisoßenschmutz verschmutzt sind, in 30 Sekunden langen Intervallen in einer Spül­ schüssel gewaschen, die entweder 6 g (0,1 Gew.%) oder 12 g (0,2 Gew.-%) der flüssigen Zusammensetzung gelöst in 6 Litern Wasser einer ausgewählten Härte bei einer Temperatur von etwa 46°C enthält. (6 g Reinigungsmittel werden verwendet, wenn jeder Teller mit Ragu®-Spaghetti­ soße verschmutzt ist, und 12 g werden verwendet, wenn jeder Teller mit Crisco zu Beginn des Tests verschmutzt ist). Eine Schaumschicht wird erzeugt, indem man die 6 Liter Wasser aus einem Scheidetrichter, der 41 cm oberhalb des Bodens der Spülschüssel angebracht ist, in eine Petrischale fallen läßt, die die zu testende flüssige Zusammensetzung enthält und die sich in der Mitte der Spülschüssel befindet. Die Petrischale wird vorsichtig entfernt und die Schaumhöhe wird vor Beginn des Tests gemessen. Alle 30 Sekunden wird ein verschmutz­ ter Teller in die Lösung gebracht und vom Experimentator 10 bis 15 Sekunden lang gespült, wobei er zur Hälfte in die Lösung und zur Hälfte außerhalb der Lösung gehal­ ten wird. Das Spülen wird fortgesetzt, bis etwa eine Hälfte der Oberfläche der Spülschüssel mit Schaum bedeckt ist. Gewöhnlich wird ein Vergleichsversuch mit derselben Dauer wie beim Testprodukt ausgeführt, um allfällige Abweichungen aufgrund verschiedener Experimentatoren zu unterdrücken. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und ein Unterschied von 2 Tellern ist als signifikant anzusehen.
Tabelle 3
Bewertung des Verhaltens verschiedener nichtionischer Tenside
Neodol®: primäre Alkoholethoxylate
Tergitol®: sekundäre Alkoholethoxylate
6 - rethoxyliertes (9.5) Nonylphenol
7 - Kondensationsprodukt aus Ethylenoxid und Propylenoxid auf C₁₀-C₁₆- Alkanol (EO/PrO = 3 : 1 und Gesamtalkylenoxid = 75%)
8 - Modifiziertes Alkanolethoxylat
9 - Lineares Natriumdodecylbenzolsulfonat
10 - Ammonium-(C12-C₁₅)-alkyl-(C₂H₄O)₃-sulfat.
Die in der Tabelle 3 zusammengefaßten Ergebnisse bezüg­ lich des Verhaltens bei der Handspüluntersuchung zeigen deutlich, daß die auf nichtionischen Teniden basierenden Formulierungen sich gleich oder besser als die auf an­ ionischen Tensiden basierenden Systeme verhalten.
Es wurde gefunden, daß befriedigendes Verhalten mit den erfindungsgemäßen, auf nichtionischen Tensiden basie­ renden flüssigen Reinigungsmitteln auch bei verminderten Mengen an anionischem Tensid erzielt werden kann, um eine bessere Verträglichkeit zu erhalten; und mit gerin­ geren Mengen an Ethanolamiden, um Trübung der Zusammenset­ zung zu vermeiden, wie in Tabelle 4 gezeigt.
Tabelle 4
So geringe Mengen wie 2 Gew.% anionisches Tensid (Bei­ spiel 3) ergeben ein gutes Verhalten und so geringe Mengen wie 3 Gew.% Ethanolamid (Beispiel 5) ergeben ein gutes Verhalten, insbesondere im Vergleich mit einer Zusammensetzung, die 34 Gew.% des nichtionischen Tensides Neodol 91-8 enthält.
Die auf nichtionischen Tensiden basierende Formulierung bietet zusätzlich zu ähnlichem oder besserem Verhalten die folgenden Vorteile:
Das potentielle Dioxan-Toxizitätsproblem, das mit der Herstellung von Alkanolethoxamersulfaten verbunden ist, wird vermieden.
Es bleiben mehr Möglichkeiten für weitere Verbesserung der milden Eigenschaften.
Es bleibt mehr Raum für Einsparung von Kosten.
Das Schmutzentfernungsverhalten als ein Maß für die Reinigungskraft beim Spülen oder allgemeiner Anwendung ist demjenigen der gegenwärtig auf dem Markt bekannten Produkte überlegen, wie in der Tabelle 5 unter Verwen­ dung eines statischen Einweichtests gezeigt ist. Ein Schmutz enthaltender Teller (0,5 g Crisco®-Schmutz), der 1 1/2 Minuten lang gealtert worden war, wurde 30 Se­ kunden in einer warmen (50°C) wäßrigen Testlösung von 150 ppm Härte und 100 ppm Alkalinität eingeweicht, welche 0,1 Gew.% Reinigungsmittel enthielt und sofort in ein Eiswasserbad transferiert, um den Schmutzentfernungspro­ zeß zu beenden. Der nicht entfernte Schmutz wurde auf dem Teller, der an der Luft getrocknet wurde, verfestigt und die Schmutzentfernung in Prozent (% SR) wurde berech­ net als:
Tabelle 5
Statischer Einweichtest
Das Vergleichsbeispiel 7, welches die ethoxyalkylierten Alkylethersulfate enthält, zeigt schlechtere Schmutzent­ fernungsergebnisse als die Beispiele 5 und 6, die für die vorliegende Erfindung repräsentativ sind.
Die vorliegende Erfindung ist auch geeignet für die Waschmittelanwendung, wenn starkes Schäumen erwünscht ist, wie im Fall der Handwäsche.
Das Reinigungsverhalten bei öligem Schmutz ist in der Tabelle 6 als ein Maß zum Vergleich der Reinigungskraft bei Waschmittelanwendungen gezeigt. Eine Anzahl Dacron/Baum­ wolle-Lappen mit einem Fasergehalt von 65/35 wurde mit 3 Tropfen der folgenden Verschmutzungen auf getrennten Lappen befleckt und entsprechend bezeichnet:
  • 1. O/T/E - Ölsäure/Triolen/Eicogen
  • 2. DMO - dreckiges Motoröl
  • 3. Hautfett - Spenglers Hautfett
  • 4. Nujol - Mineralöl.
Die Lappen wurden in einem Tergotometereimer, der 0,96 g Reinigungsmittel je Liter Reinigungswasser enthielt, bei Raumtemperatur 10 Minuten lang gewaschen. Die Lappen wurden dann aus dem Eimer entfernt und mit kaltem Wasser gespült, in einem Trockner getrocknet, und dann wurde die Reflektionsstärke, Rd, jedes Lappens unter Verwendung eines Macbeth oder Radio Shack-Computers gemessen. Ein höherer Rd-Wert zeigt eine bessere Reinigungswirkung an und im allgemeinen ist ein Unterschied von etwa 2 Rd-Ein­ heiten signifikant, da dieser durch das Auge wahrgenommen werden kann.
Tabelle 6
Reinigungswirkung bei öliger Verschmutzung
Diese Tabelle zeigt deutlich die überlegene Reinigungswir­ kung der Beispiele 3, 4 und 7, die die vorliegende Erfin­ dung repräsentieren, gegenüber O/T/E- und Nujol-Schmutz, sowie die vergleichbare Reinigungswirkung gegenüber Hautfett- und DMO-Schmutz trotz einer geringeren Gesamt­ konzentration an aktivem Reinigungsmittel als bei im Handel erhältlichen Reinigungsmitteln (d. h. 29 Gew.% in den Beispielen 3, 4 und 7 gegenüber 39 Gew.% und 33 Gew.% in den Beispielen 1 und 2). Das Weglassen des Betains aus den erfindungsgemäßen neuen Zusammensetzungen (Beispiele 5 und 6) ergibt schlechtere Reinigungsergeb­ nisse in bezug auf Hautfett-, O/T/E- und Nujol-Verschmut­ zungen. Die Verwendung der ethoxylierten Ethersulfate, die von der Gruppe der erfindungsgemäß eingesetzten anionischen Tenside ausgeschlossen sind, führt zu schlech­ teren Reinigungsmitteln als den erfindungsgemäßen Zusam­ mensetzungen.
Die vier oben diskutierten wesentlichen Bestandteile werden in einem wäßrigen Medium solubilisiert, welches Wasser und gegebenenfalls solubilisierende Bestandteile wie C₂-C₃-Mono- und Di-hydroxyalkanole enthält, bei­ spielsweise Ethanol, Isopropanol und Propylenglykol, oder wasserlösliche Salze von C₁-C₃-alkylsubstituierten Benzolsulfonathydrotopen, beispielsweise Natriumxylolsul­ fonat, Natriumcumolsulfonat und Kaliumtoluolsulfonat oder Mischungen der C₂-C₃-Alkanole und der substituierten C₁-C₃-Benzolsulfonate. Geeignete wasserlösliche hydro­ tope Salze umfassen Natrium-, Kalium-, Ammonium- und Mono-, Di- und Tri-ethanolammoniumsalze. Zwar ist das wäßrige Medium hauptsächlich Wasser, aber die Solubili­ sierungsmittel sind vorzugsweise enthalten, um die Visko­ sität der flüssigen Zusammensetzung zu kontrollieren und die Niedertemperatur- Trüb-Klar-Eigenschaften zu kontrollieren. Gewöhnlich ist es erwünscht, daß Klarheit bis zu einer Temperatur im Bereich von 5 bis 10°C erhalten bleibt. Daher beträgt der Anteil an Solubilisierer im allgemeinen etwa 1 bis 15 Gew.%, vorzugsweise 2 bis 12 Gew.% und am meisten bevorzugt 3 bis 8 Gew.% der Reinigungsmittelzusammensetzung, wobei der Anteil an Ethanol, falls vorhanden, 5 Gew.% oder weniger beträgt, um eine Zusammensetzung zu schaffen, die einen Flammpunkt oberhalb von etwa 46°C hat. Vorzugsweise ist der solubi­ lisierende Bestandteil eine Mischung aus Ethanol und entweder Natriumxylolsulfonat oder Natriumcumolsulfonat oder eine Mischung dieser Sulfonate.
Die vorstehend genannten solubilisierenden Bestandteile erleichtern auch die Herstellung der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen, da sie die Gelbildung hemmen.
Ein weiterer bevorzugter fakultativer Bestandteil in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen ist ein wasser­ lösliches Natrium-, Kalium- oder Triethanolammoniumfor­ miat. Die Formiatsalze hemmen irreversibel die Gelbildung in der flüssigen Endzusammensetzung, wenn die Temperatur auf etwa 5 bis 8°C erniedrigt wird. Im allgemeinen beträgt die Konzentration des Formiats 0,5 bis 6 Gew.% und vorzugs­ weise 1 bis 5 Gew.% der nichtionischen flüssigen Reini­ gungsmittelzusammensetzung.
Zusätzlich zu den zuvor genannten wesentlichen und wahl­ freien Bestandteilen des flüssigen Feinreinigungsmittels kann man auch normale und konventionelle Hilfsstoffe einsetzen, vorausgesetzt, daß sie die Eigenschaften des Reinigungsmittels nicht nachteilig beeinflussen. Demgemäß können verwendet werden: verschiedene Färbemittel und Parfüms; Absorber für ultraviolettes Licht, wie die Uvinule®; Sequestrierungsmittel wie Ethylendiamintetraacetate; Magnesiumsulfatheptahydrat; Konservierungsmittel wie Formaldehyd oder Wasserstoffperoxid; Perlenglanzmittel und Opakisierungsmittel; pH-Wertmodifikatoren; usw. Die Mengen dieser Hilfsmaterialien übersteigen normaler­ weise nicht 15 Gew.% der Reinigungsmittelzusammensetzung, und die Prozentanteile der meisten dieser einzelnen Komponenten betragen maximal 5 Gew.% und vorzugsweise weniger als 2 Gew.%.
Die auf nichtionischen Tensiden basierenden erfindungsge­ mäßen flüssigen Feinreinigungsmittel, beispielsweise flüssige Spülmittel, lassen sich durch einfache Mischverfahren aus leicht erhältlichen Komponenten, die bei der Lagerung die gesamte Zusammensetzung nicht nachteilig beeinflussen, leicht herstellen. Es ist jedoch bevorzugt, daß das nichtionische Tensid mit den Solubilisierungsbestand­ teilen, beispielsweise Ethanol und Natriumxylolsulfonat, falls diese vorhanden sind, vor der Zugabe des Wassers vermischt wird, um eine mögliche Gelierung zu verhindern. Das auf nichtionischen Tensiden basierende System wird durch sequentielle Zugabe unter Rühren des anionischen Tensids, des Betains und des Ethanolamids zu dem nicht­ ionischen Tensid hergestellt, welches zuvor mit einem Solubilisierungsmittel wie Ethylalkohol und/oder Natrium­ xylolsulfonat vermischt worden ist, um die Solubilisierung der Tenside zu unterstützen, und dann wird unter Rühren die gemäß Formulierung benötigte Menge Wasser zugegeben, um eine wäßrige Lösung des auf nichtionischen Tensiden basierenden Tensidsystems herzustellen. Der hohe Anteil an Fettsäure-alkanolamid kann eine Trübung der Zusammen­ setzung unterhalb Raumtemperatur verursachen, was durch Erhöhung der Menge des Natriumxylolsulfats und/oder des Ethylalkoholgehaltes in Ordnung gebracht werden kann. Die Viskosität ist einstellbar durch Änderung des gesamten Prozentanteils an aktiven Bestandteilen.
Gewöhnlich wird kein Verdickungsmittel zugesetzt, aber Verdickungsmittel können zugesetzt werden, falls Flüssig­ keiten höherer Viskosität erwünscht sind. In allen diesen Fällen ist das hergestellte Produkt aus einer Flasche mit einem relativ engen Hals (1,5 cm Durchmesser) oder einer Öffnung gießbar, und die Viskosität der Reinigungs­ formulierung ist nicht so niedrig, daß diese wasser­ ähnlich wäre. Die Viskosität des Reinigungsmittels beträgt wünschenswerterweise mindestens 100 Millipascalsekunden (mPa·s) bei Raumtemperatur, aber sie kann bis zu etwa 1000 mPa·s gemäß Messung mit einem Brookfield-Viskosi­ meter unter Verwendung einer mit 12 U/M rotierenden Spindel Nr. 1 betragen. Seine Viskosität kann derjenigen von handelsüblichem, derzeit auf dem Markt befindlichen Reinigungsmitteln angenähert werden. Die Reinigungsmit­ telviskosität und das Reinigungsmittel selbst bleiben bei der Lagerung während längerer Zeiträume stabil, ohne Farbänderungen oder Absetzen irgendwelcher unlös­ licher Materialien. Der pH-Wert dieser Formulierung ist im wesentlichen neutral, beispielsweise etwa 6 bis 8 und vorzugsweise etwa 7,5.
Diese Produkte haben überraschend wünschenswerte Eigen­ schaften. Beispielsweise ist die Schaumqualität und die Reinigungseigenschaft gleich oder besser als diejeni­ ge von flüssigen Standardfeinreinigungsmitteln, wobei aber ein nichtionisches Tensid als das hauptsächliche Tensid und minimale Mengen an anionischem Tensid ver­ wendet werden, wodurch ein mildes, nichtreizendes flüssi­ ges Reinigungsmittel erhalten wird.
Die Eigenschaft der milden Verträglichkeit der erfindungs­ gemäßen auf nichtionischen Tensiden basierenden Reini­ gungsmittel ist in den Tabellen 7 und 8 deutlich gezeigt, wozu ein in vivo Hautreizungstest an Meerschweinchen verwendet wird. Bei dem Meerschweinchentest wurde der Bauch einen Tag vor Testbeginn rasiert, eine geeignete Konzentration des Produkts in Wasser aus dem Bereich von etwa 0,5 bis 20 Gew.% wurde für den Test ausgewählt und 1 cm³ der Testlösung wurde auf zwei getrennte Flächen von etwa 6,45 cm² auf den rasierten Bauch des Testtiers aufgetragen. Diese Fläche wurde mit einem Pflaster be­ deckt, welches nach 4 Stunden entfernt wurde. Die vorste­ hend beschriebene Prozedur wurde am 2. und 3. Tag unter Verwendung verschiedener Stellen auf den Bauch des Tieres wiederholt. Am 6. Tag wurde alles gewachsene Haar mit einem im Handel erhältlichen Haarentfernungsmittel ent­ fernt und das Testtier wurde gründlich mit Wasser ge­ waschen und getrocknet. Vier Stunden später wurde jede der Teststellen von einem geübten Beobachter hinsichtlich Reizung bewertet, d. h. auf Schuppenbildung, Rötung, Risse und sichtbare wunde Stellen, und zwar auf einer Skala von 0 bis 4. Eine Bewertung von 0 entspricht keiner Reizung und eine Bewertung von 4 entspricht sichtbaren wunden Stellen und Rissen. Der abschließende Reizwert gibt den Durchschnitt aus 6 Bewertungen wieder. Ein Bewertungsunterschied von 0,5 ist als signifikant anzuse­ hen. Die bei diesem Test verwendeten wäßrigen Lösungen der Reinigungsmittel enthielten 5% Ethylalkohol und 7% Natriumxylolsulfonat (SXS) in der auf nichtionischen Tensiden basierenden Formulierung und 3% SXS in der auf anionischen Tensiden basierenden Formulierung.
Tabelle 7
Hautreizung bei Meerschweinchen
Tabelle 8
Hautreizung bei Meerschweinchen
Die Ergebnisse dieser Tests zeigen deutlich, daß alle auf nichtionischen Tensiden basierende Reinigungsmittel wesentlich weniger hautreizend sind als das im Handel erhältliche Produkt, das hinsichtlich Milde führend ist und das auf anionischen Tensiden basierende Reini­ gungsmittel, wobei Beispiel 2 (Tabelle 8), das nur 2% anionisches Tensid enthielt, das am wenigsten hautrei­ zende Produkt mit einer Konzentration von 2% war.
Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung veranschau­ lichen und bedeuten keine Beschränkung derselben.
Beispiele 1-12
Das nichtionische Tensid, Ethanol und Natriumxylolsul­ fonat wurden bei Raumtemperatur oder leicht erhöhten Temperaturen (maximal 100°C) vermischt, bis die Mischung homogen und klar war. Das Ammoniumlaurylsulfat, das Betain und das Ethanolamid wurden dann unter Rühren zugegeben, gefolgt von Zugabe des Wassers unter Rühren der Mischung, um eine wäßrige Lösung des auf nichtioni­ schen Tensiden basierenden Tensidsystems herzustellen. Falls Trübung auftrat, wurde zusätzliches Ethanol und/ oder Natriumxylolsulfonat zugegeben, welches die Lösung sofort aufklärte.
Diese auf nichtionischen Tensiden basierenden Reinigungs­ formulierungen zeigten stark schäumende Eigenschaften und waren wirksame Reinigungsmittel. Handspülbewertung zeigte, daß diese Formulierungen gleich oder besser als zwei führende Spülmittelflüssigkeiten waren, wenn sie zur Reinigung von Tellern verwendet wurden, die mit Crisco-Backfett und Ragu-Spaghettisoßenverschmutzun­ gen verschmutzt waren, wie in Tabelle 9 gezeigt.
Tabelle 9
Weitere befriedigende flüssige nichtionische Reinigungs­ mittelzusammensetzungen sind in den folgenden Beispielen 13 bis 16 beschrieben, von denen die Zusammensetzung des Beispiels 13 eine besonders bevorzugte Zusammenset­ zung ist.
Beispiel 13
Zusammensetzung
Gew. %
Neodol 91-8
19
Ammonium-(C₁₂-C₁₆)-alkylsulfat 6
Kokoamidopropyldimethylbetain 4
Laurinsäure/Myristinsäuremonoethanolamid 4
Natriumformiat 2
Natriumxylolsulfonat 2,4
Natriumcumolsulfonat 0,5
Ethanol 1,2
Magnesiumsulfatheptahydrat 1,0
Wasser, Parfum, Salze Rest
100,0
Die Zusammensetzung des Beispiels 13 zeigt eine Viskosi­ tät von 225 mPa·s bei 24°C und hat einen Trübungspunkt unterhalb 5°C und einen Klarpunkt unterhalb 16°C.
Wenn das Ethanol und das Natriumcumolsulfonat aus der Zusammensetzung des Beispiels 13 fortgelassen werden, dann steigt die Viskosität auf 300 mPa·s bei 24°C an.
Wenn andererseits zusätzlich 1% Ethanol in der Zusammen­ setzung des Beispiels 13 enthalten ist, dann wird die Viskosität auf 115 mPa·s erniedrigt.
Beispiele 14-16
Abweichungen von den obigen Formulierungen können vorge­ nommen werden. Beispielsweise kann das Ammoniumlauryl­ sulfat durch andere anionische Tenside wie Natriumlauryl­ sulfat, Kaliumlaurylsulfat, lineares Dodecylbenzolsulfo­ nat und dergleichen ersetzt werden.
Weiterhin können die Mengen der einzelnen Bestand­ teile innerhalb der vorstehend beschriebenen Grenzen verändert werden.
Die Erfindung ist anhand verschiedener Beispiele und Ausführungsformen beschrieben worden, aber sie ist nicht auf diese beschränkt, da es für den Fachmann, dem diese Anmeldung vorliegt, offensichtlich ist, daß er Substitu­ tionsprodukte und Äquivalente verwenden kann, ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen.

Claims (5)

1. Stark schäumendes, auf nicht-ionischen Tensiden basierendes flüssiges Feinreinigungsmittel, dadurch gekennzeichnet, daß es im wesentlichen aus
  • A) 13-25 Gew.% eines wasserlöslichen nicht-ionischen Tensides ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kondensa­ tionsprodukten von primären und sekundären C₈-C₁₈-Alkanolen mit 5 bis 30 Molen Ethylenoxid, Kondensationsprodukte von C₈-C₁₈-Alkylphenol mit 5 bis 30 Molen Ethylenoxid, Kondensa­ tionsprodukten von C₈-C₂₀-Alkanol mit einer heterischen Mi­ schung aus Ethylenoxid und Propylenoxid mit einem Gewichts- Verhältnis von Ethylenoxid zu Propylenoxid von 2,5 : 1 bis 4 : 1 und einem Gesamtgehalt an Alkylenoxid von 60 bis 85 Gew.% und Kondensationsprodukten von 2 bis 30 Molen Ethylenoxid mit Sorbitanmono- und -tri-C₁₀-C₂₀-Alkansäureestern mit einem HLB-Wert von 8 bis 15;
  • B) 2 bis 8 Gew.% eines wasserlöslichen anionischen Ten­ sides ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₈-C₁₈-Alkyl­ sulfaten, C₈-C₁₆-Alkylbenzolsulfonaten, C₁₀-C₂₀-Paraffinsulfo­ naten, C₁₀-C₂₄-α-Olefinsulfonaten, C₈-C₁₈-Alkylsulfosuccinat­ estern, C₈-C₁₈-Acylisethionaten und C₈-C₁₈-Acyltauraten;
  • C) 2 bis 6 Gew.% eines wasserlöslichen C₈-C₁₈-Alkylamido­ propyldimethylbetains;
  • D) 2 bis 6 Gew.% eines C₁₂-C₁₄-Fettsäuremonoethanolamid­ schaumstabilisators; solubilisiert in
  • E) einem wäßrigen Medium; besteht, wobei die Summe der Bestandteile (A) bis (D) 20 bis 40 Gew.% der Zusammensetzung beträgt und das nicht-ionische Tensid mehr als 50 Gew.% dieser Summe ausmacht und wobei ethoxylierte Alkylethersulfate ausgeschlossen sind.
2. Flüssiges Reinigungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn­ zeichnet, daß es zusätzlich 1 bis 15 Gew.% eines Solubili­ sierungsmittels ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₂- bis C₃-Mono- und Dihydroxyalkanolen, wasserlöslichen Salzen von substituierten C₁-C₃-Benzolsulfonathydrotropen und Mi­ schungen derselben enthält.
3. Flüssiges Reinigungsmittel nach Anspruch 2, dadurch gekenn­ zeichnet, daß Ethanol in einer Menge von 5 Gew.% oder weni­ ger vorhanden ist.
4. Flüssiges Reinigungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn­ zeichnet, daß es des weiteren 1 bis 5 Gew.% Natrium-, Kali­ um- oder Triethanolammoniumformiat enthält.
5. Verfahren zur Herstellung des flüssigen Reinigungsmittels nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch die folgenden Stufen: zunächst Mischen des nicht-ionischen Tensides mit dem Solu­ bilisierungsmitel, der Reihe nach Zugabe unter Rühren des anionischen Tensides, des Betains und des Fettsäurealkanol­ amids und zuletzt Zugabe unter Rühren der für die Formulie­ rung erforderlichen Menge Wasser, um eine wäßrige Lösung der Zusammensetzung auf Basis nicht-ionischer Tenside zu bilden.
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