EP0751212A1 - Utilisation de cogranulés de carbonate et de silicate comme inhibiteur de corrosion pour le lave-vaiselle - Google Patents

Utilisation de cogranulés de carbonate et de silicate comme inhibiteur de corrosion pour le lave-vaiselle Download PDF

Info

Publication number
EP0751212A1
EP0751212A1 EP96401384A EP96401384A EP0751212A1 EP 0751212 A1 EP0751212 A1 EP 0751212A1 EP 96401384 A EP96401384 A EP 96401384A EP 96401384 A EP96401384 A EP 96401384A EP 0751212 A1 EP0751212 A1 EP 0751212A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
silicate
carbonate
glass
sodium
corrosion
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP96401384A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Agnès Froute
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Rhodia Chimie SAS
Original Assignee
Rhone Poulenc Chimie SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rhone Poulenc Chimie SA filed Critical Rhone Poulenc Chimie SA
Publication of EP0751212A1 publication Critical patent/EP0751212A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11DDETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL
    • C11D3/00Other compounding ingredients of detergent compositions covered in group C11D1/00
    • C11D3/0005Other compounding ingredients characterised by their effect
    • C11D3/0073Anticorrosion compositions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11DDETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL
    • C11D3/00Other compounding ingredients of detergent compositions covered in group C11D1/00
    • C11D3/02Inorganic compounds ; Elemental compounds
    • C11D3/04Water-soluble compounds
    • C11D3/08Silicates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11DDETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL
    • C11D7/00Compositions of detergents based essentially on non-surface-active compounds
    • C11D7/02Inorganic compounds
    • C11D7/04Water-soluble compounds
    • C11D7/10Salts
    • C11D7/14Silicates

Definitions

  • the present invention relates to the use of cogranules based on alkali metal carbonate and on alkali metal silicate, as alkaline agents reducing visible corrosion of glass and decorations of glass or porcelain, in detergent compositions in particular for washing in the dishwasher.
  • Alkali metal silicates in particular sodium silicates, are widely used in detergent compositions for dishwashers. They provide a buffering effect, detergent power and dispersing action in the detergent bath.
  • Metasilicates (SiO 2 / M 2 O ratio equal to 1 where M represents an alkali metal) have been particularly used in detergents for dishwashers because of their high detergent power.
  • these high alkalinity products had the disadvantage of deteriorating the surface of the glass and degrading the decorations of glass or porcelain. It thus appeared, after a number of washes with these detergents, a frosted glass, colored iridescence, white streaks or a continuous whitish veil on the glass, as well as a deterioration of the decorations. They have been gradually replaced by disilicates (SiO 2 / M 2 O ratio equal to 2) which have the advantages of the alkaline metasilicates listed above. However, even if these disilicates have a lower alkalinity than metasilicates, they still do not sufficiently protect the glass and the decorations against corrosion.
  • the silicates have been replaced by sodium tripolyphosphates, which perform functions equivalent to those of the silicates and which protect the glass against temporary deposits, particularly deposits of calcium carbonate.
  • tripolyphosphates also have the disadvantage of causing corrosion of the glass and the decorations. Indeed, due to their complexing power of calcium, they contribute to the surface rupture of the glass network by passage of the calcium in solution, which accelerates the corrosion of the glass; similarly, their complexing or sequestering power of heavy metals leads to the degradation of glass and porcelain decorations.
  • tripolyphosphates are used less and less in detergents due to environmental standards.
  • the subject of the invention is the use, as alkaline agents reducing visible corrosion of glass and glass or porcelain decorations, in detergent compositions in particular for washing in the dishwasher, of co-granules comprising an alkali metal carbonate and an alkali metal silicate of formula nSiO 2 , M 2 O, formula in which M represents an alkali metal and n is of the order of 1.6 to 3.5, preferably of the order of 1.6 to 2,4, said co-granules having a weight ratio, expressed in dry terms, carbonate / silicate of the order of 45/55 to 80/20, preferably of the order of 60/40 to 75/25, with a weight ratio water / silicate expressed as dry at least about 33/100, preferably of the order of 40/100 to 120/100.
  • cogranules which can be used, there may be mentioned in particular those forming the subject of European patent applications EP-A-488,868 and EP-A-561,656 and meeting the definition above. They are obtained by adsorption and / or absorption of an aqueous solution of hydrated alkali metal silicate, on a particulate support chemically inert with respect to the silicate, consisting of an alkali metal carbonate.
  • the amount of mineral support brought into contact with the silicate solution is adjusted so that the water / silicate weight ratio expressed as dry is at least 33/100.
  • the upper limit of this ratio corresponds to the limits for which we keeps a silicate in powder form with fluid flow ("free flowing"), that is to say usable in detergency. This is advantageously less than or equal to about 120/100.
  • the preparation of the cogranules can be done by any available means of bringing the silicate solution into contact with the carbonate particles.
  • the cogranules are subjected to a densification operation.
  • alkali metal silicates and carbonates there may be mentioned in particular those of sodium and potassium, and very particularly those of sodium.
  • cogranules based on silicate and carbonate as described above mention may be made of Nabion® manufactured and marketed by Rhône-Poulenc.
  • Said cogranules can be used, as alkaline agents reducing visible corrosion of the glass, in amounts such that they represent around 3 to 90%, preferably around 3 to 70% by weight of the said said compositions.
  • Table 1 shows that the use of NABION® as an alkaline agent results in a lesser loss in mass of the glass slides, as well as in a homogeneous iridescence of the surface of the glass slides, against a greater and heterogeneous iridescence, with the presence of 4 different colors when using a mixture of carbonate and silicate or silicate alone.
  • Table 3 shows that the use of NABION® as an alkaline agent reduces the visible corrosion of glass and glass decorations, for all the glasses tested, by comparison with a mixture of carbonate and silicate.
  • NABION® as an alkaline agent reduces the visible corrosion of plate decorations, for all the types of plates tested, by comparison with a mixture of carbonate and silicate.
  • NABION® such as 30* atomized silicate (expressed in dry) 8.6 liquid silicate R2 (expressed as dry) 8.6 light carbonate (expressed in dry) 16.39 0 sequestering agent based on sodium citrate dihydrate 17 17 17 dispersant based on sodium polyacrylate 6 6 6 non-ionic surfactants 2 2 2 bleaching system (perborate, 1H 2 O + TAED **) 11 11 11 enzyme 2 2 2 sodium sulfate 30 30 30 30 water (qs 100) 2 7.01 23.4 initial pH 10.57 10.6 10.18 final pH 10.48 10.39 9.9 mass loss (% x1000) 305.4 363.9 519.8 iridescence nature homogeneous heterogeneous heterogeneous number of different colors 1 4 4 * corresponding to 8.6 parts of silicate (expressed

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)

Abstract

Utilisation, comme agents alcalins réducteurs de la corrosion visible du verre et des décors de verre et de porcelaine, dans des compositions détergentes notamment pour le lavage en lave-vaisselle, de cogranulés comprenant un carbonate de métal alcalin et un silicate de métal alcalin présentant un rapport pondéral, exprimé en sec, carbonate/silicate de l'ordre de 45/55 à 80/20, avec un rapport pondéral eau/silicate exprimé en sec d'au moins 33/100.

Description

  • La présente invention vise l'utilisation de cogranulés à base de carbonate de métal alcalin et de silicate de métal alcalin, comme agents alcalins réducteurs de la corrosion visible du verre et des décors de verre ou de porcelaine, dans les compositions détergentes notamment pour le lavage en lave-vaisselle.
  • Les silicates de métaux alcalins, notamment les silicates de sodium sont largement utilisés dans les compositions détergentes pour lave-vaisselle. Ils apportent un effet tampon, le pouvoir détergent et l'action dispersante dans le bain lessiviel.
  • Les métasilicates (rapport SiO2/M2O égal à 1 où M représente un métal alcalin) ont particulièrement été employés dans les lessives pour lave-vaisselle en raison de leur pouvoir détergent élevé. Cependant, ces produits de forte alcalinité présentaient l'inconvénient de détériorer la surface du verre et de dégrader les décors de verre ou de porcelaine. Il apparaissait ainsi, après un certain nombre de lavages avec ces lessives, un dépoli du verre, des irisations colorées, des stries blanches ou encore un voile blanchâtre continu sur le verre, de même qu'une dégradation des décors. Ils ont été progressivement remplacés par les disilicates (rapport SiO2/M2O égal à 2) qui présentent les avantages des métasilicates alcalins énumérés précédemment. Cependant, même si ces disilicates possèdent une alcalinité plus faible que les métasilicates, ils ne protègent toujours pas suffisament le verre et les décors contre la corrosion.
  • Dans certaines compositions, on a remplacé les silicates par des tripolyphosphates de sodium, qui assurent des fonctions équivalentes à celles des silicates et qui protègent le verre contre les dépôts temporaires, particulièrement des dépôts de carbonate de calcium. Cependant, les tripolyphosphates présentent eux aussi l'inconvénient d'engendrer la corrosion du verre et des décors. En effet, du fait de leur pouvoir complexant du calcium, ils contribuent à la rupture superficielle du réseau verrier par passage du calcium en solution, ce qui accélère la corrosion du verre ; de même, leur pouvoir complexant ou séquestrant des métaux lourds entraîne la dégradation des décors de verre et de porcelaine. De plus, les tripolyphosphates sont de moins en moins utilisés en détergence en raison des normes environnementales.
  • La demanderesse a décrit (EP-A-488 868 et EP-A-637 626) l'utilisation de cogranulés à base de carbonate de sodium et de silicate de sodium, ou de siliconate de potassium éventuellement en mélange avec lesdits cogranulés, comme agents réducteurs de dépot temporaire de calcaire (agents "anti-filming") dans des compositions détergentes pour le lavage automatique de la vaisselle.
  • La Demanderesse a maintenant trouvé que lesdits cogranulés à base de carbonate de sodium et de silicate de sodium peuvent être utilisés dans les compositions détergentes comme agents alcalins réducteurs de la corrosion visible du verre et des décors de verre et de porcelaine, corrosion qui peut survenir lors de lavages successifs dans une machine à laver la vaisselle.
  • On entend par "corrosion visible" du verre et des décors de verre et de porcelaine, toute modification "visible" de l'aspect de la surface du verre et des décors, par comparaison avec un échantillon de référence non corrodé.
    Dans le cas du verre, cette corrosion correspond à une modification chimique de certains éléments de la surface du verre dans la solution détergente. Il s'agit là d'un phénomène différent de celui du dépot temporaire sur la surface du verre d'un film de calcaire (film qui s'élimine par exemple à l'aide d'une solution d'acide acétique) ou d'un film de produits organiques présents dans la composition détergente (film qui s'élimine à l'aide d'un solvant organique, l'éthanol par exemple).
    La corrosion visible du verre peut se manifester sous deux formes :
    • l'irisation correspondant à une colorisation locale ou totale de la surface du verre, colorisation s'intensifiant avec les lavages et pouvant conduire à la formation d'un voile blanchâtre permanent
    • et les rayures permanentes s'intensifiant avec les lavages et pouvant s'accompagner d'une perte de transparence locale ou totale (dépoli).
    Dans le cas des décors de verre ou de porcelaine, cette corrosion se manifeste par une perte de la brillance, puis des couleurs, voire, au stade ultime, par une disparition totale des décors.
  • L'invention a pour objet l'utilisation, comme agents alcalins réducteurs de la corrosion visible du verre et des décors de verre ou de porcelaine, dans des compositions détergentes notamment pour le lavage en lave-vaisselle, de cogranulés comprenant un carbonate de métal alcalin et un silicate de métal alcalin de formule nSiO2, M2O, formule dans laquelle M représente un métal alcalin et n est de l'ordre de 1,6 à 3,5 , de préférence de l'ordre de 1,6 à 2,4 , lesdits cogranulés présentant un rapport pondéral, exprimé en sec, carbonate/silicate de l'ordre de 45/55 à 80/20, de préférence de l'ordre de 60/40 à 75/25, avec un rapport pondéral eau/silicate exprimé en sec d'au moins 33/100 environ, de préférence de l'ordre de 40/100 à 120/100.
  • Parmi les cogranulés pouvant être utilisés, on peut citer notamment ceux faisant l'objet des demandes de brevet européen EP-A-488 868 et EP-A-561 656 et répondant à la définition ci-dessus. lls sont obtenus par adsorption et/ou absorption d'une solution aqueuse de silicate hydraté de métal alcalin, sur un support particulaire chimiquement inerte vis-à-vis du silicate, constitué par un carbonate de métal alcalin.
  • Ils sont caractérisés notamment par leur teneur en eau.
  • La quantité de support minéral mise en contact avec la solution de silicate est ajustée de sorte que le rapport pondéral eau / silicate exprimé en sec soit d'au moins 33/100. La limite supérieure de ce rapport correspond aux limites pour lesquelles on garde un silicate sous forme pulvérulente à écoulement fluide ("free flowing"), c'est-à-dire utilisable en détergence. Celui-ci est avantageusement inférieur ou égal à environ 120/100.
  • La préparation des cogranulés peut se faire par tous les moyens disponibles de mise en contact de la solution de silicate et des particules de carbonate.
  • Un procédé de préparation consiste à
    • (a) pulvériser une solution aqueuse à base de silicate de métal alcalin ou à base d'un mélange de silicate et de carbonate de métal alcalin sur un lit roulant de particules à base de carbonate de métal alcalin ou à base du mélange identique silicate-carbonate cité ci-dessus défilant dans un dispositif rotatif de granulation, la vitesse de défilement des particules, l'épaisseur du lit roulant et le débit de la solution pulvérisée étant tels que chaque particule se transforme en un cogranulé plastique en entrant en contact avec d'autres particules,
    • (b) sécher, éventuellement, lesdits cogranulés obtenus en (a), ces étapes étant mises en oeuvre de telle sorte que le rapport pondéral eau / silicate exprimé en sec reste au moins égal à 33/100.
  • De préférence, entre les étapes (a) et (b), on soumet les cogranulés à une opération de densification.
  • Parmi les silicates et les carbonates de métaux alcalins, on peut citer notamment ceux de sodium et de potassium, et tout particulièrement ceux de sodium. A titre d'exemple de cogranulés à base de silicate et de carbonate tels que décrits ci-dessus, on peut citer le Nabion® fabriqué et commercialisé par Rhône-Poulenc.
  • Lesdits cogranulés peuvent être mis en oeuvre, comme agents alcalins réducteurs de la corrosion visible du verre, en quantités telles qu'ils représentent de l'ordre de 3 à 90%, de préférence de l'ordre de 3 à 70% du poids desdites compositions.
  • A côté des cogranulés, agents alcalins réducteurs de la corrosion visible du verre et des décors, peuvent être présents, dans les compositions détergentes pour le lavage de la vaisselle, les additifs usuels entrant dans la composition des formulations détergentes pour le lavage en machine à laver la vaisselle.
    On peut citer notamment
    • les agents tensio-actifs en quantité pouvant aller de 0,5 à 10 %, de préférence de l'ordre de 1 à 5 %, du poids de ladite composition exprimé en matière sèche ; parmi ceux-ci on peut citer :
      • . les agents tensio-actifs anioniques du type savons de métaux alcalins (sels alcalins d'acides gras en C8 - C24), sulfonates alcalins (alcoylbenzène sulfonates en C8 - C13, alcoylsulfonates en C12 - C16), alcools gras en C6. C16 oxyéthylénés et sulfatés, alkylphénols en C8 - C13 oxyéthylénés et sulfatés, les sulfosuccinates alcalins (alcoylsulfosuccinates en C12 - C16)...
      • . les agents tensio-actifs non ioniques du type alcoylphénols en C6 - C12 polyoxyéthylénés, alcools aliphatiques en C8 - C22 oxyéthylénés, les copolymères bloc oxyde d'éthylène - oxyde de propylène, les amides carboxyliques éventuellement polyoxyéthylénés...,
      • . les agents tensio-actifs amphotères du type alcoyldiméthyl - bétaïnes
    • des "builders" (agents améliorant les propriétés de surface des tensio-actifs) du type :
      • . phosphonates organiques du type de ceux de la gamme DEQUEST® de MONSANTO à raison d'au moins 0,5 % du poids total de formulation exprimé en matière sèche,
      • . phosphates à raison d'au moins 25 % du poids total de formulation exprimé en matière sèche,
      • . acide nitriloacétique jusqu'à environ 10 % du poids total de formulation exprimé en matière sèche,
      • . acide citrique, acide gluconique ou acide tartrique ou leurs sels jusqu'à environ 50 % du poids total de formulation exprimé en matière sèche,
    • des agents de blanchiment du type perborates, percarbonates associés ou non au N, N, N', N'-tétraacétyléthylènediamine (TAED) ou des produits chlorés du type des chloroisocyanurates jusqu'à environ 30 % du poids total de ladite composition détergente exprimé en matière sèche,
    • des agents anti-incrustation, anti-voile ou anti-tâche du type copolymères d'acide acrylique et d'anhydride maléique ou des homopolymères d'acide acrylique en quantité pouvant aller jusqu'à 10 % environ du poids total de ladite composition détergente exprimé en matière sèche,
    • des charges du type sulfate de sodium pour les détergents en poudre en quantité pouvant aller jusqu'à 50 % du poids total de ladite composition exprimé en matière sèche.
  • Les exemples suivants sont donnés à titre illustratif.
  • Exemple 1 TEST DE CORROSION DU VERRE
  • Ce test simplifié de corrosion du verre reproduit certaines conditions de lavage des machines lave-vaisselle, en particulier des cycles de lavage, rinçage et séchage. Nature du verre
    Le verre utilisé est constitué de lames de microscopie de dimension 2,5 X 7,5 cm, préalablement nettoyées à l'éthanol, lames dont la composition donnée ci-après est proche de celle des verres de table.
    • Si : 21-43% en poids
    • Ca : 2,8-5,8% en poids
    • Mg : 1,6-3,4% en poids
    • Na: 6,8-14,2% en poids
    • Al : 0,3-0,7% en poids
    Mode opératoire
  • On introduit dans récipient 200 ml d'une solution aqueuse de lavage contenant 6g/l de produit à tester. Le recipient est introduit et maintenu dans une étuve à 65°C pendant 1 heure.
    Dans ce récipient, on immerge totalement une lame de verre en position inclinée. Le récipient est alors fermé, puis placé dans une étuve à 65°C. La lame est sortie du récipient un jour sur deux, rincée deux fois sur chaque face à l'eau permutée à l'aide d'une pissette, effleurée du doigt pour enlever le film éventuellement formé, séchée à l'air ambiant pendant 2 heures et replongée dans la solution de lavage maintenue à 65°C.
    A la fin du test, la lame est pesée après refroidissement à température ambiante et la variation de masse relative (en % x 1000) est calculée. Le test est reproduit une autre fois pour confirmation des résultats.
    On évalue comme suit la corrosion visible à l'oeil, par rapport à une lame de référence non soumise au test.
  • Evaluation de la corrosion visible Observation à l'oeil
  • La lame à étudier est placée entre l'oeil de l'expérimentateur et une surface noire plane, dans une pièce normalement éclairée par la lumière du jour face à l'expérimentateur. La lame est posée sur la surface noire (réflexion normale) ou légèrement inclinée à proximité de cette surface, suivant un axe parallèle à celle-ci, ce afin d'intensifier les modifications visibles de surface.
    On peut ainsi observer différents degrés d'irisation allant
    • . de colorisations homogènes d'abord légères puis intenses de la surface, d'une ou de deux couleurs, le passage d'une couleur à l'autre étant continu, sans bords nets
    • . à des colorisations hétérogènes d'abord légères puis intenses de la surface, avec présence de plusieurs zones de couleurs différentes, lesdites zones étant délimitées par des bords nets.
  • Enfin, le pH des solutions est mesuré à température ambiante avant l'immersion de la lame et en fin d'expérience.
    Ce test simplifié permet de reproduire de façon rapide les différents types de corrosion du verre obtenus par le lavage répété en lave-vaisselle, la succession des cycles de lavage-rinçage-séchage, et ce dans des conditions de concentration et de température proches de celles utilisées dans les lave-vaisselle.
  • On prépare des formulations pour lave-vaisselle par introduction de cogranulés commercialisés par RHONE-POULENC sous la marque NABION® constitués de silicate de sodium de rapport SiO2 / Na2O = 2 supporté par du carbonate de sodium léger, cogranulés dont la composition générale est la suivante :
    • . teneur en carbonate (en poids) = 55%
    • . teneur en silicate (en poids) = 29%
    • . teneur en eau (en poids) = 16%
    comme agents alcalins dans une composition classique de formulation (sans tripolyphosphate de sodium) pour lave-vaisselle donnée au tableau 1.
    On réalise le test de corrosion du verre ci-dessus pendant 110 heures.
    Les résultats sont donnés au tableau 1 et comparés à ceux obtenus en mettant en oeuvre, comme agent alcalin à la place desdits cogranulés
    • . une solution de silicate de sodium de rapport molaire SiO2 / Na2O de 2, à 45% de matière active ("silicate liquide R2")
    • . ou un mélange d'une poudre de silicate de sodium atomisé de rapport molaire SiO2 / Na2O de 2 et de carbonate de sodium léger ("silicate atomisé").
  • Le tableau 1 montre que l'utilisation de NABION® comme agent alcalin, se traduit par une perte en masse moindre des lames de verre, ainsi que par une irisation homogène de la surface des lames de verre, contre une irisation plus importante et hétérogène, avec présence de 4 couleurs différentes dans le cas de l'utilisation d'un mélange de carbonate et de silicate ou de silicate seul.
  • Exemple 2
  • On prépare des formulations pour lave-vaisselle par introduction de cogranulés commercialisés par RHONE-POULENC sous la marque NABION® constitués de silicate de sodium de rapport SiO2/Na2O = 2 supporté par du carbonate de sodium léger, cogranulés dont la composition générale est la suivante :
    • . teneur en carbonate (en poids) = 55%
    • . teneur en silicate (en poids) = 29%
    • . teneur en eau (en poids) = 16%
    comme agents alcalins dans une composition classique de formulation (contenant du tripolyphosphate de sodium) pour lave-vaisselle donnée au tableau 2.
    On réalise le test de corrosion du verre ci-dessus pendant 42 heures.
    Le tableau 2 montre que l'utilisation de NABION® comme agent alcalin, se traduit par l'absence de corrosion ou par une irisation homogène de la surface des lames de verre, contre une irisation plus importante et hétérogène, avec présence de 3 ou 4 couleurs différentes dans le cas de l'utilisation d'un mélange de carbonate et de silicate. Exemple 3
  • On prépare une formulation pour lave-vaisselle par introduction de cogranulés commercialisés par RHONE-POULENC sous la marque NABION® constitués de silicate de sodium de rapport SiO2 / Na2O = 2 supporté par du carbonate de sodium léger, cogranulés dont la composition générale est la suivante :
    • . teneur en carbonate (en poids) = 55%
    • . teneur en silicate (en poids) = 29%
    • . teneur en eau (en poids) = 16%
    comme agents alcalins dans la formulation (sans tripolyphosphate de sodium) pour lave-vaisselle donnée au tableau 3.
    On réalise 250 cycles de lavage-rinçage-séchage avec une machine MIELE® automatisée (G 540 Spezial) dans le panier supérieur de laquelle on dispose 4 types différents de verres blancs et 3 types de verres décorés (voir tableau 3).
    Le cycle de température choisi est de 65°C ; la dose de détergent utilisée à chaque lavage est de 30g, celle du liquide de rinçage commercial de 2g ; après chaque cycle de lavage-rinçage-séchage, la porte est laissée fermée pendant 10 minutes puis ouverte pendant 30 minutes.
    L'évaluation de corrosion se fait visuellement avec une échelle allant de 1 à 10 points, en prenant comme référence les verres à l'état neuf ; les points sont distribués comme suit :
    • . 10 points correspondent à un état parfait
    • . 9 points correspondent à un endommagement à peine visible (traces blanches sur les verres blancs ou matification du décor du verre)
    • . 8 points correspondent à un endommagement visible mais néanmoins acceptable pour le consommateur
    • . 6 points correspondent à un blanchiment net du verre blanc ou à un enlèvement net du décor
    • . 7 points correspondent à un niveau intermédiaire entre 6 et 8.
  • Les résultats obtenus sont donnés au tableau 3.
    Le tableau 3 montre que l'utilisation de NABION® comme agent alcalin, réduit la corrosion visible du verre et des décors de verre, pour tous les verres testés, par comparaison avec un mélange de carbonate et de silicate.
  • Exemple 4 TEST DE CORROSION DES DECORS DE PORCELAINE
  • On prépare une formulation pour lave-vaisselle par introduction de cogranulés commercialisés par RHONE-POULENC sous la marque NABION® constitués de silicate de sodium de rapport SiO2 / Na2O = 2 supporté par du carbonate de sodium léger, cogranulés dont la composition générale est la suivante :
    • . teneur en carbonate (en poids) = 55%
    • . teneur en silicate (en poids) = 29%
    • . teneur en eau (en poids) = 16%
    comme agents alcalins dans la formulation (contenant du tripolyphosphate de sodium) pour lave-vaisselle donnée au tableau 4.
    On prépare un bain thermostaté à circulation de 20 litres d'eau de dureté 4° TH français portée à 77°C. On y dissout l'équivalent de 2g/l de la formulation détergente. Des assiettes en porcelaine décorée (voir tableau 4) sont ensuite disposées verticalement dans des rails et entièrement plongées dans le bain.
    On enchaîne 4 cycles de 16 heures de trempage, avec rinçage intermédiaire entre chaque cycle. Le test dure 64 heures.
    L'évaluation de la corrosion se fait visuellement avec une échelle allant de 1 à 5 points, par comparaison avec des assiettes neuves, la valeur de 1 point correspondant à l'état neuf et celle de 5 points correspondant à un enlèvement total des décors. Les résultats obtenus sont donnés au tableau 4.
  • Le tableau 4 montre que l'utilisation de NABION® comme agent alcalin, réduit la corrosion visible des décors d'assiettes, pour tous les types d'assiettes testés, par comparaison avec un mélange de carbonate et de silicate. TABLEAU 1
    Formulation 1 2 3
    NABION® tel que 30*
    silicate atomisé (exprimé en sec) 8,6
    silicate liquide R2 (exprimé en sec) 8,6
    carbonate léger (exprimé en sec) 16,39 0
    séquestrant à base de citrate de sodium dihydraté 17 17 17
    dispersant à base de polyacrylate de sodium 6 6 6
    tensio-actifs non-ioniques 2 2 2
    système de blanchiment (perborate, 1H2O + TAED**) 11 11 11
    enzyme 2 2 2
    sulfate de sodium 30 30 30
    eau (qsp 100) 2 7,01 23,4
    pH initial 10,57 10,6 10,18
    pH final 10,48 10,39 9,9
    perte en masse (%x1000) 305,4 363,9 519,8
       irisation
    nature homogène hétérogène hétérogène
    nombre de couleurs différentes 1 4 4
    * correspondant à 8,6 parties de silicate (exprimées en sec) et 16,39 parties de carbonate (exprimées en sec)
    ** TAED solution aqueuse à 92% en poids de tetraacétylène diamine
    TABLEAU 2
    Formulation 1 2 3 4
    NABION® tel que 54 64
    silicate atomisé (exprimé en sec) 15,12 17,92
    tripolyphosphate de sodium (exprimé en sec) 32,55 32,55 23,25 23,25
    carbonate léger (exprimé en sec) 28,08 33,28
    tensio-actifs non-ioniques 1 1 1 1
    système de blanchiment (perborate, 1H2O + TAED) 10 10 10 10
    sulfate de sodium 0 6,54 0 7,75
    eau (qsp 100) 2,45 6,71 1,75 6,8
       irisation
    nature pas de corrosion visible hétérogène homogène hétérogène
    nombre de couleurs différentes 3 1 4
    TABLEAU 3
    Formulation 1 2
    NABION® tel que 50
    silicate atomisé tel quel 18
    carbonate dense tel quel 27,5
    séquestrant à base de citrate de sodium dihydraté 30 30
    dispersant à base de polyacrylate de sodium 5 5
    tensio-actifs non-ioniques 1 1
    système de blanchiment (perborate, 1H2O + TAED) 10 10
    sulfate de sodium 4 8,5
       évaluation visuelle
    verres blancs
    verres de cristal 10 8
    verres standard à fruit, ronds 10 8
    verres standard ballon à vin 10 8
    verres standard à fruit, octogonaux 10 8
    verres à décors
    motifs cerise 7 6
    motifs pomme 7 6
    motifs bande rouge 7 6
    TABLEAU 4
    Formulation 1 2
    NABION® tel quel 40
    silicate atomisé tel quel 5
    carbonate leger tel quel 35
    tripolyphosphate de sodium tel quel 30 30
    tensio-actifs non-ioniques 1,5 1,5
    système de blanchiment (percarbonate + TAED) 7,5 7,5
    enzymes (amylase + protéase) 1 1
    sulfate de sodium 20 20
       évaluation visuelle
    porcelaine fine à décors de roses ("old country roses") 2,5 4,5
    porcelaine fine à décors de fraises sauvages ("wild strawberries") 1,5 3,5
    porcelaine standard à décors de feuillage vert 2 2,5

Claims (3)

  1. Utilisation, comme agents alcalins réducteurs de la corrosion visible du verre et des décors de verre et de porcelaine, dans des compositions détergentes notamment pour le lavage en lave-vaisselle, de cogranulés comprenant un carbonate de métal alcalin et un si!icate de métal alcalin de formule nSiO2, M2O, formule dans laquelle M représente un métal alcalin et n est de l'ordre de 1,6 à 3,5 , de préférence de l'ordre de 1,6 à 2,4 , lesdits cogranulés présentant un rapport pondéral, exprimé en sec, carbonate/silicate de l'ordre de 45/55 à 80/20, de préférence de l'ordre de 60/40 à 75/25, avec un rapport pondéral eau/silicate exprimé en sec d'au moins 33/100 environ, de préférence de l'ordre de 40/100 à 120/100.
  2. Utilisation selon la revendication 1), caractérisée en ce que ledit silicate ou carbonate de métal alcalin est un silicate ou carbonate de sodium ou de potassium.
  3. Utilisation, comme agents alcalins réducteurs de la corrosion visible du verre et des décors de verre et de porcelaine, dans des compositions détergentes notamment pour le lavage en lave-vaisselle, desdits cogranulés selon la revendication 1) ou 2), selon une quantité correspondant à 3 à 90%, de préférence de l'ordre de 3 à 70% du poids desdites compositions détergentes.
EP96401384A 1995-06-26 1996-06-24 Utilisation de cogranulés de carbonate et de silicate comme inhibiteur de corrosion pour le lave-vaiselle Withdrawn EP0751212A1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9507634A FR2735787B1 (fr) 1995-06-26 1995-06-26 Utilisation de cogranules de carbonate et de silicate de metal alcalin, comme agents alcalins reducteurs de la corrosion visible du verre et des decors dans les compositions detergentes
FR9507634 1995-06-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP0751212A1 true EP0751212A1 (fr) 1997-01-02

Family

ID=9480383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP96401384A Withdrawn EP0751212A1 (fr) 1995-06-26 1996-06-24 Utilisation de cogranulés de carbonate et de silicate comme inhibiteur de corrosion pour le lave-vaiselle

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP0751212A1 (fr)
FR (1) FR2735787B1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2373715A (en) * 2001-03-27 2002-10-02 Reckitt Benckiser Nv Device containing solid soluble glass or ceramic dishwasher adjuvants

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1806733A1 (de) * 1968-11-02 1970-05-21 Degussa Korrosionshemmende alkalische Spuelmittel
FR2183132A1 (fr) * 1972-05-03 1973-12-14 Diamond Shamrock Corp
EP0124143A1 (fr) * 1983-03-02 1984-11-07 Unilever N.V. Procédé pour la préparation d'une composition anti-corrosive aqueuse liquide
EP0486078A1 (fr) * 1990-11-14 1992-05-20 Akzo-PQ Silica Vof Composition de silicate
EP0488868A2 (fr) * 1990-11-30 1992-06-03 Rhone-Poulenc Chimie Agent builder à base de silicates de métaux alcalins pour compositions détergentes
EP0561656A1 (fr) * 1992-03-20 1993-09-22 Rhone-Poulenc Chimie Agent "builder" à base de silicate et d'un produit minéral
US5397495A (en) * 1991-07-17 1995-03-14 Church & Dwight Co. Inc. Stabilization of silicate solutions

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1806733A1 (de) * 1968-11-02 1970-05-21 Degussa Korrosionshemmende alkalische Spuelmittel
FR2183132A1 (fr) * 1972-05-03 1973-12-14 Diamond Shamrock Corp
EP0124143A1 (fr) * 1983-03-02 1984-11-07 Unilever N.V. Procédé pour la préparation d'une composition anti-corrosive aqueuse liquide
EP0486078A1 (fr) * 1990-11-14 1992-05-20 Akzo-PQ Silica Vof Composition de silicate
EP0488868A2 (fr) * 1990-11-30 1992-06-03 Rhone-Poulenc Chimie Agent builder à base de silicates de métaux alcalins pour compositions détergentes
US5397495A (en) * 1991-07-17 1995-03-14 Church & Dwight Co. Inc. Stabilization of silicate solutions
EP0561656A1 (fr) * 1992-03-20 1993-09-22 Rhone-Poulenc Chimie Agent "builder" à base de silicate et d'un produit minéral

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2373715A (en) * 2001-03-27 2002-10-02 Reckitt Benckiser Nv Device containing solid soluble glass or ceramic dishwasher adjuvants
WO2002076278A2 (fr) * 2001-03-27 2002-10-03 Reckitt Benckiser N.V. Dispositif
WO2002076278A3 (fr) * 2001-03-27 2003-01-03 Reckitt Benckiser Nv Dispositif

Also Published As

Publication number Publication date
FR2735787B1 (fr) 1997-07-18
FR2735787A1 (fr) 1996-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0488868B1 (fr) Agent builder à base de silicates de métaux alcalins pour compositions détergentes
EP1196523B1 (fr) Composition nettoyante comprenant un polymere hydrosoluble ou hydrodispersable
EP1076683B1 (fr) Produit solide pour lave-vaisselle, a base de phosphate et de silicates lamellaires cristallins
US20030148906A1 (en) Stable liquid or gel bleaching composition containing diacyl peroxide particles
FR2839977A1 (fr) Utilisation, dans une composition lavante et rincante de la vaisselle en machine, d'un copolymere amphotere comme agent anti-redeposition des salissures
US20070015674A1 (en) Low phosphate automatic dishwashing detergent composition
EP0511081B1 (fr) Produit de lavage à teneur réduite ou nulle en zéolithe
FR2514026A1 (fr) Composition liquide sans danger et procede pour nettoyer les cuvettes de water-closets
MXPA05005147A (es) Composicion de detergente para lavado de loza en lavavajillas automatica que comprende sal activa encapsulada para el cuidado de la cristaleria.
MXPA05001956A (es) Composicion detergente en gel liquido para el lavado automatico de platos y utensilios que comprende un disolvente anhidro.
JPH11513062A (ja) 物性が改善された香料送出用粒状洗濯添加剤を製造する方法
BE1006997A3 (fr) Composition de blanchiment peroxygenee.
EP1196528B1 (fr) Composition nettoyante pour surfaces dures
EP0915955B1 (fr) Composition detergente pour lave-vaisselle contenant un agent anti-corrosif
FR2689901A1 (fr) Composition en poudre pour le lavage de la vaisselle.
EP0751212A1 (fr) Utilisation de cogranulés de carbonate et de silicate comme inhibiteur de corrosion pour le lave-vaiselle
JPS63101313A (ja) 酵素含有義歯清浄化剤
JPH11500777A (ja) 洗剤組成物
WO1996020129A1 (fr) Silicate de metal alcalin modifie, son procede de preparation, son utilisation en tant qu'agent alcalin non corrosif et protecteur dans des compositions detergentes et ces compositions detergentes
FR2741887A1 (fr) Polymere silicie supporte et agent alcalin protecteur du verre et de la vaisselle a base dudit polymere silicie supporte
EP0637626B1 (fr) Utilisation de siliconate dans des compositions détergentes pour le lavage automatique de la vaisselle
FR2728583A1 (fr) Compositions detergentes a base d'un copolymere silicate organomineral, utilisation dudit copolymere comme agent alcalin non corrosif et protecteur du verre et de la vaisselle
JP2002538289A (ja) 洗剤組成物
JP4012607B2 (ja) 風呂釜用洗浄剤組成物
JP2002538290A (ja) 洗剤組成物

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 19960629

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL PT SE

RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: RHODIA CHIMIE

17Q First examination report despatched

Effective date: 19990301

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 19990713