EP2494018A1 - Maschinelles reinigungsverfahren - Google Patents

Maschinelles reinigungsverfahren

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Publication number
EP2494018A1
EP2494018A1 EP10775782A EP10775782A EP2494018A1 EP 2494018 A1 EP2494018 A1 EP 2494018A1 EP 10775782 A EP10775782 A EP 10775782A EP 10775782 A EP10775782 A EP 10775782A EP 2494018 A1 EP2494018 A1 EP 2494018A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
detergent
cartridge
machine
textile washing
preparation
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Withdrawn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
EP10775782A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Thorsten Bastigkeit
Dorota SENDOR-MÜLLER
Johannes Zipfel
Arnd Kessler
Thomas Eiting
Christian Nitsch
Sven Müller
Konstantin Benda
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.)
Henkel AG and Co KGaA
Original Assignee
Henkel AG and Co KGaA
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
Priority claimed from DE102009046222A external-priority patent/DE102009046222A1/de
Priority claimed from DE201010002985 external-priority patent/DE102010002985A1/de
Application filed by Henkel AG and Co KGaA filed Critical Henkel AG and Co KGaA
Publication of EP2494018A1 publication Critical patent/EP2494018A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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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
    • C11D3/39Organic or inorganic per-compounds
    • C11D3/3902Organic or inorganic per-compounds combined with specific additives
    • C11D3/3905Bleach activators or bleach catalysts
    • C11D3/3932Inorganic compounds or complexes
    • 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
    • C11D17/00Detergent materials or soaps characterised by their shape or physical properties
    • C11D17/04Detergent materials or soaps characterised by their shape or physical properties combined with or containing other objects
    • C11D17/041Compositions releasably affixed on a substrate or incorporated into a dispensing means
    • 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
    • C11D3/39Organic or inorganic per-compounds
    • C11D3/3947Liquid compositions
    • C11D2111/12
    • C11D2111/14

Definitions

  • the present application describes automatic dishwashing processes and automatic textile washing processes, in particular automatic dishwashing processes and textile washing processes using bleach-containing detergents.
  • Washing or cleaning agents containing multiple doses are exposed to changing temperatures over a relatively long period of time, these temperatures being approximately the same as the water temperatures used to carry out the washing or cleaning processes. These temperatures can be up to 95 ° C, being in the range of machine
  • Dishwashing usually only temperatures between 50 and 75 ° C can be achieved.
  • Temperatur-sensitive washing and cleaning-active substances include, among others, the bleaching agents.
  • bleaching agents to increase the washing and cleaning performance of detergents and cleaners has been established in the art for decades, with oxygen bleaching agents such as perborates and percarbonates in particular being used in the field of machine textile and dishwashing.
  • Bleaching agents are formulated both in solid and in liquid, for example dispersed, form.
  • the object of the present application was to provide a machine dishwashing or textile washing process in which a chemically and physically stable bleach-containing detergent composition is metered by means of a preferably located in the interior of a dishwasher or textile washing machine storage device over several rinses.
  • the bleach-containing detergent preparation should be storable without significant loss of activity in the storage device for the duration of several purification processes.
  • a first subject of the present application is a machine dishwashing process using a detergent offer form
  • detergent preparations A and D in the course of the dishwashing process are metered from a preferably located in the interior of the dishwasher cartridge into the interior of the dishwasher, characterized in that
  • a subset a of the cleaning agent preparation A present in the cartridge is metered into the interior of the dishwasher, a residual amount of the cleaning agent preparation A present in the cartridge remaining in the cartridge until the end of the dishwashing process, and this residual quantity remaining at least double, preferably at least four times and in particular at least eight times the amount of subset a corresponds;
  • a subset d of the cleaning agent preparation D present in the cartridge is metered into the interior of the dishwasher, a residual amount of the cleaning agent preparation D present in the cartridge remaining in the cartridge until the end of the dishwashing process, and this residual amount of at least twice, and preferably at least four times, and in particular at least eight times the amount of subset d.
  • a further subject of the present application is a machine textile washing process using a makesstoff sosform comprising
  • detergent preparations A and D are dosed in the course of the textile washing process from a preferably located in the interior of the textile washing machine cartridge in the interior of the textile washing machine, characterized in that
  • a subset a of the cleaning agent preparation A present in the cartridge is metered into the interior of the textile washing machine, with a residual amount of the cleaning agent preparation A present in the cartridge remaining in the cartridge until the end of the textile washing process and this residual amount of at least twice, and preferably at least four times, and in particular at least eight times the amount of subset a;
  • a subset d of the cleaning agent preparation D present in the cartridge is metered into the interior of the textile washing machine, with a residual amount of the cleaning agent preparation D present in the cartridge remaining in the cartridge until the end of the textile washing process and this residual amount of at least twice, and preferably at least four times, and in particular at least eight times the amount of subset d.
  • the detergent dosage form according to the invention may comprise one, two or more further detergent preparations, for example a further detergent preparation B.
  • a further detergent preparation may contain, for example, at least one enzyme preparation.
  • the detergent dosage form comprises a further detergent preparation B which contains at least one enzyme preparation and / or a further detergent preparation C which contains at least one rinse-active active ingredient or at least one compound selected from textile conditioners, defoamers, complexing agents and perfumes.
  • These two, three, four or more detergent preparations are preferably present in a common cartridge and are separated from one another.
  • Automatic dishwashing processes characterized in that the detergent preparations A and D or A, B and D or A, C and D or A, B, C and D are present separately from one another in a common cartridge are preferred.
  • the joint preparation of the detergent preparations in a common cartridge simplifies the preparation and handling of the detergent preparation. If the cleaning agent preparations in the common cartridge are made up in such a way that the separate detergent preparations are adjacent to one another, ie the receiving chambers used for the preparation of the detergent preparations have at least one common wall, the preparation of the detergent preparations in a common cartridge is also suitable, the chemical and physical To increase the stability of these detergent formulations and to reduce the adverse effect of necessarily occurring temperature fluctuations.
  • Preferred processes according to the invention are characterized in that a subset of the preferably liquid detergent preparations A and D and optionally B and / or C before their metering into the interior of the dishwasher or textile washing machine for a period of at least two, preferably at least four, more preferably at least eight and in particular at least twelve separate cleaning processes in the in the
  • Dishwasher or textile washing machine located reservoir remains.
  • Rinse include and the example by means of the program switch the
  • Dishwasher or textile washing machine can be selected and triggered.
  • the duration of these separate purification processes is preferably at least 15 minutes, in particular between 20 and 360 minutes, more preferably between 30 and 240 minutes.
  • Textile washing machine is metered, in preferred embodiments, at least 20 minutes, preferably at least 60 minutes, more preferably at least 120 minutes.
  • Detergent preparations are characterized by a special temperature stability.
  • the temperature load of the detergent compositions according to the invention can vary within the course of the inventive method within wide limits, with the liquid
  • Detergent preparations are particularly suitable for those methods in which the preferably liquid detergent compositions A and D and optionally B and / or C in the reservoir at least twice, preferably at least four times, more preferably at least eight times and more preferably at least twelve times to temperatures above 30 ° C, preferably above 40 ° C and more preferably above 50 ° C are heated.
  • a heating to temperatures above 60 ° C or above 70 ° C or a twenty- or thirty-fold heating of the detergent formulations according to the invention is preferably feasible.
  • the preferably liquid detergent preparations A and D and optionally B and / or C in the storage container are heated by the washing liquor surrounding this storage container in each of the successive separate cleaning processes.
  • the metering of the two, three, four or more cleaning agent preparations at different times during the dishwashing or textile washing process has proved to be advantageous. It is particularly preferred that the detergent composition A before the
  • Detergent preparation D into the interior (i.e., the interior) of the dishwasher or textile washing machine to dose.
  • Automatic dishwashing process or textile washing process characterized in that the detergent preparations A and D and optionally B and / or C in the course of the dishwashing process or
  • Textilwaschvons be dosed at different times in the interior of the dishwasher or textile washing machine are preferred according to the invention.
  • This application further claims a machine dishwashing or machine textile washing process using a detergent product form comprising a) a preferably liquid detergent preparation A containing at least one bleach activator and at least one builder;
  • a preferably liquid detergent preparation C containing at least one rinse-active active ingredient or at least one compound selected from textile conditioners, defoamers, complexing agents and perfumes;
  • detergent compositions A and D and optionally B and / or C in the course of dishwashing or textile washing process from a in the interior of the
  • Dishwasher or textile washing machine cartridge are dosed into the interior of the dishwasher or textile washing machine, characterized in that a) at a time t1 a subset of the located in the cartridge
  • Textile washing machine is metered, wherein a residual amount of the present in the cartridge detergent formulation A until the end of dishwashing process or
  • Textilwaschvons remains in the cartridge and this residual amount of at least twice, preferably at least four times and in particular at least eight times the amount of subset a corresponds;
  • Textilwaschvons remains in the cartridge and this residual amount of at least twice, preferably at least four times and in particular at least eight times the amount of subset d corresponds;
  • ⁇ 2 ⁇ t1 and optionally ⁇ t3 a subset c of the present in the cartridge detergent formulation C in the interior the dishwasher or textile washing machine is metered, wherein a residual amount of the present in the cartridge detergent composition C until the end of the
  • the time t2 is at least 1 minute, preferably at least 2 minutes and in particular between 3 and 20 minutes after the time t1.
  • the time t3 in a preferred embodiment is at least 1 minute, preferably at least 2 minutes and in particular between 3 and 20 minutes before the time t1.
  • the time t4 in a preferred embodiment is at least 1 minute, preferably at least 2 minutes and in particular between 3 and 20 minutes after the time t2.
  • the detergent formulations used in the automatic dishwashing process or textile washing process according to the invention are preferably liquid.
  • these preparations preferably contain water.
  • the water content of the detergent preparation B based on its total weight, preferably between 2 and 50 wt .-%, preferably between 4 and 40 wt .-% and in particular between 5 and 35 wt .-%.
  • the water content of the detergent preparation D is preferably higher and, based on its total weight, is preferably 50 to 99.9% by weight, preferably between 70 and 99% by weight and in particular between 80 and 98% by weight.
  • water content includes the total amount of water contained in the compositions of the invention, which consist of the free water contained in the means and the active ingredients in the detergent in the form of washing and cleaning in the bonded
  • Detergent preparations composed of water.
  • the water content can be determined, for example, as loss on drying or according to Karl Fischer.
  • Detergent preparation A contains at least one bleach activator as an essential ingredient.
  • the bleach activators preferably used can be assigned to different substance groups.
  • a first group includes the bleach-enhancing ones Transition metal salts or transition metal complexes such as Mn, Fe, Co, Ru or Mo-salene complexes or -carbonylkomplexe. Mn, Fe, Co, Ru, Mo, Ti, V and Cu complexes with N-containing tripod ligands and Co, Fe, Cu and Ru ammine complexes can also be used as bleach catalysts.
  • complexes of manganese in the oxidation state II, III, IV or V are used, which preferably one or more macrocyclic (s) ligand (s) with the
  • bleach catalyst in the compositions of the invention, which as macromolecular ligands 1, 4,7-trimethyl-1, 4,7-triazacyclononan (Me-TACN), 1, 4,7-triazacyclononane (TACN ), 1, 5,9-trimethyl-1, 5,9-triazacyclododecane (Me-TACD), 2-methyl-1, 4,7-trimethyl-1, 4,7-triazacyclononane (Me / Me-TACN) and or 2-methyl-1, 4,7-triazacyclononane (Me / TACN).
  • suitable bleach catalyst s in the compositions of the invention, which as macromolecular ligands 1, 4,7-trimethyl-1, 4,7-triazacyclononan (Me-TACN), 1, 4,7-triazacyclononane (TACN ), 1, 5,9-trimethyl-1, 5,9-triazacyclododecane (Me-TACD), 2-methyl-1, 4,7-trimethyl-1, 4,7-triazacyclonon
  • Detergent formulations A characterized in that they contain a bleach catalyst selected from the group of bleach-enhancing transition metal salts and
  • Transition metal complexes preferably from the group of the complexes of manganese with 1, 4,7-trimethyl-1, 4,7-triazacyclononan (Me 3 -TACN) or 1, 2, 4,7-tetramethyl-1, 4,7-triazacyclononan (Me 4 -TACN), are particularly preferred according to the invention, since in particular the cleaning result can be significantly improved by the aforementioned bleach catalysts.
  • the bleach-enhancing transition metal complex compound corresponds to the general formula (II)
  • R 0 and R are independently hydrogen, a Ci_i 8 alkyl group, a group - NR 3 R 14 , a group -N + R 3 R 4 R 15 or a group
  • R 2 is hydrogen, -OH, or Ci_i 8 alkyl group
  • R 3, R 4 and R 5 are independently hydrogen, a CI_ 4 alkyl or hydroxyalkyl group and X is halogen
  • A is a charge-compensating anion ligand, which depending on its charge and the nature and number of other charges, in particular the charge of the manganese central atom, also missing or may be present several times.
  • Manganese can have the oxidation state II, III, IV or V therein as well as in the complexes according to formula (I). If desired, though less preferred, other transition metals such as Fe, Co, Ni, V, Ru, Ti, Mo, W, Cu and / or Cr may be present in such complex compounds instead of the Mn central atom.
  • Preferred automatic dishwashing processes according to the invention are characterized in that the detergent preparation A contains at least one bleach activator from the group of transition metal catalysts, wherein the weight fraction of the bleach activator on
  • Total weight of the detergent composition A preferably 0.001 to 2.0 wt .-%, preferably 0.001 to 1, 0 wt .-% and in particular 0.001 to 0.5 wt .-% is.
  • the bleach activator is not the final bleach-enhancing transition metal complex but one or more ligands are separately used which can in situ form a bleach-enhancing transition metal complex with a transition metal in the washing process, and the transition metal is also separately in the form of a salt or not Bleach-enhancing complex is metered or it is introduced into the cleaning process as part of the process water used for this purpose.
  • the detergent preparation A contains at least one builder.
  • Detergent preparation A is preferably 15 to 60 wt .-%, particularly preferably 20 to 50 wt .-%.
  • the group of builders includes the organic complexing agents as well as the alkali carriers and the cleaning-active anionic polymers.
  • the high builder content of detergent formulations A according to the invention of from 15 to 60% by weight is distributed among these three groups of scaffolds.
  • the group of organic complexing agents includes in particular polycarboxylates / polycarboxylic acids, polymeric carboxylates, aspartic acid, polyacetals, dextrins and other organic co-builders such as the phosphonates. These classes of substances are described below. Automatic dishwashing process, characterized in that the
  • Detergent preparation A is a complexing agent, preferably a complexing agent from the group of ethylenediamine disuccinic acid and its salts, the phosphonates and the
  • Containing polycarboxylates are preferred according to the invention.
  • Useful organic complexing agents are, for example, the polycarboxylic acids which can be used in the form of the free acid and / or their sodium salts, polycarboxylic acids meaning those carboxylic acids which carry more than one acid function.
  • these are citric acid, adipic acid, succinic acid, ethylenediamine disuccinic acid, glutaric acid, malic acid, tartaric acid, maleic acid, fumaric acid, sugar acids, aminocarboxylic acids,
  • Nitrilotriacetic acid provided such use is not objectionable for environmental reasons, as well as mixtures of these.
  • the free acids have besides theirs
  • citric acid succinic acid
  • glutaric acid glutaric acid
  • adipic acid gluconic acid
  • any desired mixtures of these can be mentioned here.
  • polymeric aminodicarboxylic acids their salts or their precursors. Particular preference is given to polyaspartic acids or their salts.
  • Ethylenediamine disuccinate are other suitable cobuilders.
  • Ethylenediamine-N, N '- disuccinate (EDDS) is preferably used in form of its sodium or magnesium salts.
  • EDDS Ethylenediamine-N, N '- disuccinate
  • glycerol disuccinates and glycerol trisuccinates are also preferred in this context.
  • the detergent formulations A according to the invention contain methylglycinediacetic acid or a salt of methylglycinediacetic acid.
  • Hydroxycarboxylic acids or their salts which may optionally also be present in lactone form and which contain at least 4 carbon atoms and at least one hydroxyl group and a maximum of two acid groups.
  • a second important organic chelating agent is ethylenediamine disuccinic acid (EDDS), preferred detergent formulations A being characterized by having from 2.0 to 20% by weight, preferably 2.0 to 10% by weight, based on their total weight, and in particular Contain 2.0 to 8.0 wt .-% Ethylenediamindibernsteinklare.
  • EDDS ethylenediamine disuccinic acid
  • Ethylenediamine disuccinic acid has become particularly phosphate-free
  • Detergent formulations have proven to be particularly effective in terms of dough cleaning in automatic dishwashing.
  • ethylenediamine disuccinic acid includes not only the free acids but also their salts, for example their sodium or potassium salts
  • the weight fraction of ethylenediamine disuccinic acid used according to the invention is to be adjusted to the weight fraction of the free acid, that is, to be converted from the proportion by weight of the salt to the proportion by weight of the acid.
  • Detergent preparations A finally contain metyhglycinediacetic acid (MGDA).
  • MGDA metyhglycinediacetic acid
  • the methylglycinediacetic acid can be present in the compositions according to the invention in the form of the free acid, as a partial neutralizate or completely neutralized. In a particularly preferred
  • the methylglycinediacetic acid is in the form of an alkali metal salt.
  • methylglycinediacetic acid is also preferred for reasons of cost.
  • the complexing phosphonates form a group of others with preference in the
  • inventive detergent complex A used organic complexing agent, said group in addition to the 1-hydroxyethane-1, 1-diphosphonic acid comprises a number of different compounds such as diethylenetriamine penta (methylenephosphonic acid) (DTPMP).
  • DTPMP diethylenetriamine penta
  • HEDP 1-hydroxyethane-1, 1-diphosphonate
  • Preferred aminoalkanephosphonates are ethylenediaminetetramethylenephosphonate (EDTMP), diethylenetriaminepentamethylenephosphonate (DTPMP) and their higher homologs. They are preferably in the form of neutral sodium salts, eg. B. as the hexasodium salt of EDTMP or as hepta- and octa-sodium salt of DTPMP used.
  • the preferred builder is HEDP from the class of phosphonates used.
  • the aminoalkanephosphonates also have a pronounced
  • the agents also contain bleach, it may be preferable to use aminoalkanephosphonates, in particular DTPMP, or to use mixtures of the phosphonates mentioned.
  • HEDP 1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid
  • the proportion by weight of the phosphonates, preferably of the HEDP, in the total weight of detergent formulations A according to the invention is preferably from 0.5 to 20% by weight, preferably from 2.0 to 18% by weight and in particular from 4.0 to 14% by weight.
  • a second group of builders form the alkali carriers.
  • the group of alkali carriers include the carbonates and / or bicarbonates as well as the alkali metal hydroxides.
  • the group of carbonates and bicarbonates is summarized in the context of this application by the name (hydrogen) carbonate.
  • Preferred detergent formulations A according to the invention comprise, based on their total weight, from 1.0 to 30% by weight, preferably from 2.0 to 25% by weight and in particular from 5.0 to 20% by weight of builder (s) from the group alkali carriers.
  • Potassium (hydrogen) carbonate in amounts of 1, 0 to 40 wt .-%, preferably 2.0 to 30 wt .-% and in particular 4.0 to 15 wt .-%, based on the total weight of
  • the alkali metal hydroxides are in the cleaning agents preferably in amounts between 2.0 and 22 wt .-%, preferably between 4.0 and 20 wt .-% and in particular between 8.0 and 18 wt .-%, each based on the total weight of Detergent used.
  • the detergent compositions A according to the invention comprise potassium hydroxide.
  • Detergent preparation A in addition to the builders described above may contain further builders.
  • suitable builders are the phosphates used in the detergent formulations, in particular the detergent composition A, preferably in the form of alkali metal phosphates, with particular preference of Pentasodium or Pentakaliumtriphosphat (sodium or potassium tripolyphosphate) can be used.
  • Particularly preferred phosphates according to the invention are the pentasodium triphosphate, Na 5 P 3 Oi 0 (sodium tripolyphosphate) and the corresponding potassium salt pentapotassium triphosphate, K 5 P 3 Oi 0 (potassium tripolyphosphate).
  • Detergent formulations A, B, C and D which are preferred according to the invention contain less than 10% by weight, more preferably less than 5% by weight and in particular less than 2% by weight, of phosphate.
  • Phosphate-free detergent preparations A, B, C and D are very particularly preferred according to the invention. Preference is furthermore given to those inventive
  • Detergent formulations A, B, C and D containing less than 2 wt .-%, preferably less than 1 wt .-% and in particular less than 0.5 wt .-% silicate. Both the lowering of the phosphate content and the lowering of the silicate content have proved to be advantageous for the stability of the automatic dishwasher detergents according to the invention.
  • the cleaning-active anionic polymers form a third group in the
  • detergent compositions according to the invention preferably contained builders.
  • the cleaning-active anionic polymers may have two, three, four or more different monomer units.
  • the group of these polymers includes, in addition to the homo- and co-polymeric polycarboxylates u.a. also the copolymeric polysulfonates, in addition to a
  • Monomer from the group of unsaturated carboxylic acids have at least one other monomer from the group of unsaturated sulfonic acids.
  • the weight fraction of cleaning-active anionic polymers in the total weight of detergent formulations A according to the invention is preferably from 1.0 to 30% by weight, preferably from 2.0 to 25% by weight and in particular from 5.0 to 20% by weight.
  • the polymeric polycarboxylates form a first group of cleaning-active anionic polymers.
  • examples of such polymers are the alkali metal salts of polyacrylic acid or
  • Polymethacrylic acid for example, those having a molecular weight of 500 to
  • Suitable anionic polymers are, in particular, polyacrylates which preferably have a molecular weight of 2,000 to 20,000 g / mol. Because of their superior solubility, the short-chain polyacrylates, which have molar masses of from 2000 to 10000 g / mol, and particularly preferably from 3000 to 5000 g / mol, may again be preferred from this group. Also suitable are copolymeric polycarboxylates, in particular those of acrylic acid with methacrylic acid and of acrylic acid or methacrylic acid with maleic acid. Copolymers of acrylic acid with maleic acid which contain 50 to 90% by weight of acrylic acid and 50 to 10% by weight of maleic acid have proven to be particularly suitable. Their relative molecular weight, based on free acids, is generally from 2000 to 70000 g / mol, preferably from 20,000 to 50,000 g / mol and in particular from 30,000 to 40,000 g / mol.
  • the content of preferred automatic dishwashing agents on (co) polymeric polycarboxylates is preferably 0.5 to 20% by weight and in particular 3 to 10% by weight, in each case based on the total weight of the automatic dishwashing detergent.
  • Preferred copolymeric polysulfonates contain sulfonic acid group-containing (s)
  • Monomer (s) at least one monomer from the group of unsaturated carboxylic acids.
  • unsaturated carboxylic acids are acrylic acid, methacrylic acid, ethacrylic acid, oc-chloroacrylic acid, oc-cyanoacrylic acid, crotonic acid, oc-phenyl-acrylic acid, maleic acid,
  • Particularly preferred monomers containing sulfonic acid groups are 1-acrylamido-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-propanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-methacrylamido-2-methylbenzylamine.
  • the sulfonic acid groups may be wholly or partially in neutralized form, i. in that the acidic hydrogen atom of the Su Ifoncic regroup in some or all sulfonic acid groups can be exchanged for metal ions, preferably alkali metal ions and in particular for sodium ions.
  • metal ions preferably alkali metal ions and in particular for sodium ions.
  • the copolymers include besides
  • Carboxyl-containing monomer and sulfonic acid-containing monomer further at least one nonionic, preferably hydrophobic monomer.
  • the use of these hydrophobically modified polymers has made it possible in particular to improve the rinse aid performance of automatic dishwashing detergents according to the invention.
  • a machine detergent composition A containing, as an anionic copolymer, a copolymer
  • nonionic monomers are preferably monomers of the general formula
  • R (R 2 ) C C (R 3 ) -XR 4 used, in which R to R 3 are independently -H, -CH 3 or -C 2 H 5 , X is an optional spacer group selected is from -CH 2 -, -C (0) 0- and -C (0) -NH-, and R 4 is a straight or branched chain saturated alkyl radical having 2 to 22 carbon atoms or an unsaturated, preferably aromatic radical having 6 to 22 carbon atoms.
  • nonionic monomers are butene, isobutene, pentene, 3-methylbutene, 2-methylbutene, cyclopentene, hexene, hexene-1, 2-methylpentene-1, 3-methylpentene-1, cyclohexene, methylcyclopentene, cycloheptene, methylcyclohexene, 2,4 , 4-trimethylpentene-1, 2,4,4-trimethylpentene-2,3,3-dimethylhexene-1, 2,4-dimethylhexene-1, 2,5-dimethlyhexene-1,3,5-dimethylhexene-1,4 , 4-dimethylhexane-1, ethylcyclohexene, 1-octene, olefins having 10 or more carbon atoms such as 1-decene, 1-dodecene, 1-hexadecene, 1-octadecene and C22-
  • Methacrylic acid stearyl ester A / (stearyl) acrylamide, behenyl acrylate,
  • the weight fraction of cleaning-active anionic sulfonic acid-containing polymers in the total weight of inventive detergent formulations A is preferably from 1, 0 to 30 wt .-%, preferably 2.0 to 25 wt .-% and in particular 5.0 to 20 wt .-%.
  • compositions of some preferred liquid inventive are provided.
  • Detergent formulations can be found in the following table. These detergent combinations are particularly suitable for use in one
  • Detergent preparation A wt .-% based on the detergent composition A
  • Bleaching catalyst 0.001 to 2.0 0.001 to 2.0 0.001 to 1.0, 0.001 to 0.5
  • Anionic polymer 0 to 30 1, 0 to 30, 2.0 to 25, 5.0 to 20
  • Detergent preparation D % by weight, based on the detergent preparation D
  • the detergent composition D contains as an essential ingredient at least one oxygen bleach. Among those serving as bleach, in water H 2 0 2 supplying
  • Compounds have the sodium percarbonate, the sodium perborate tetrahydrate and the
  • Sodium perborate monohydrate particular importance.
  • Other useful bleaching agents are, for example, peroxypyrophosphates, citrate perhydrates and peracid salts or peracids which yield H 2 O 2 , such as perbenzoates, peroxophthalates, diperazelaic acid, phthaloiminoperacid or diperdodecanedioic acid.
  • the peracid is a
  • Imidoperoxycarboxylic acid especially a phthalimidoperoxycarboxylic acid, especially
  • Phthalimidoperoxycaproic acid PAP
  • bleaching agents from the group of organic bleaching agents can also be used.
  • Typical organic bleaching agents are the diacyl peroxides, e.g. Dibenzoyl.
  • Other typical organic bleaches are the peroxyacids, examples of which include the alkyl peroxyacids and the aryl peroxyacids.
  • Further preferred bleaching agents are salts of Peroxomonosulfats and
  • Peroxodisulfate in particular the sodium, potassium and ammonium salts of these anions.
  • the bleaching agent is particularly preferably selected from hydrogen peroxide, peroxomonosulfate salts, peroxodisulfate salts and PAP. Most preferably, the bleaching agent is hydrogen peroxide.
  • Machine dishwashing and machine dishwashing are particularly preferably selected from hydrogen peroxide, peroxomonosulfate salts, peroxodisulfate salts and PAP. Most preferably, the bleaching agent is hydrogen peroxide.
  • the weight fraction of the bleaching agent, in particular of the hydrogen peroxide, Peroxomonosulfat salt, peroxodisulfate salt and / or the PAP in the total weight of the detergent composition D is between 0.1 and 50 wt .-%, preferably between 0.2 and 35 Wt .-%, particularly preferably between 0.5 and 20 wt .-% and in particular between 1, 0 and 10 wt .-%, are particularly preferred according to the invention.
  • Very particularly preferred is the use of an aqueous hydrogen peroxide solution as
  • compositions of some preferred liquid inventive are provided.
  • Detergent combinations are particularly suitable for use in one
  • the oxygen bleach-containing detergent composition D is stabilized by the addition of tin compounds, phosphates, di- or triphosphates, phosphonates or radical scavengers.
  • Preferred detergent formulations D contain, based on their total weight, 10 ppm to 1.0% by weight, preferably 20 ppm to 1000 ppm (0.1% by weight) and in particular 50 ppm to 500 ppm of a stabilizer from the group of stannates .
  • a stabilizer from the group of stannates
  • the preparation of this stannate for example, in situ by hydrolysis of a tin compound, for example, tin sulfate, sodium stannate (Na 2 Sn0 3 3H 2 0), tin dichloride or tin tetrachloride, take place.
  • a tin compound for example, tin sulfate, sodium stannate (Na 2 Sn0 3 3H 2 0), tin dichloride or tin tetrachloride, take place.
  • the stannate stabilizer is colloidal tin oxide, it is still referred to as colloidal sodium stannate or sodium
  • Detergent Preparations D at least one stabilizer from the group of phosphonates.
  • the complex-forming mentioned below are suitable Phosphonates, with 1-hydroxyethane-1, 1-diphosphonate (HEDP), aminotrimethylene phosphonic acid (ATMP) and diethylene triamine pentamethylene phosphonate (DTPMP) being preferred.
  • preferred detergent formulations D comprise at least one stabilizer from the group of phosphates, preferably pyrophosphates such as Na 4 P 2 O 7 , Na 3 HP 2 O 7 , HA 2 H 2 P 2 O 7 and K 2 H 2 P 2 O 7.
  • phosphates preferably pyrophosphates such as Na 4 P 2 O 7 , Na 3 HP 2 O 7 , HA 2 H 2 P 2 O 7 and K 2 H 2 P 2 O 7.
  • Another object of the present application is thus a
  • a detergent dosage form for use in a method of the invention comprising
  • a preferably liquid detergent preparation A comprising at least one builder and at least one bleach activator, preferably a bleach activator from the group of transition metal catalysts, wherein the weight fraction of
  • Bleach activator in the total weight of the detergent composition a is preferably 0.001 to 2.0 wt .-%, preferably 0.001 to 1, 0 wt .-% and in particular 0.001 to 0.5 wt .-%;
  • Peroxomonosulfat salts peroxodisulfate salts and PAP, most preferably hydrogen peroxide, wherein the weight fraction of the oxygen bleach on
  • Total weight of the detergent composition D preferably between 0, 1 and 50 wt .-%, preferably between 0.2 and 35 wt .-%, particularly preferably between 0.5 and 20 wt .-% and in particular between 1, 0 and 10 wt. -% is,
  • detergent compositions A and D are present separately from each other in a common cartridge.
  • composition of some preferred liquid inventive is provided.
  • Detergent combinations are particularly suitable for use in one
  • Detergent preparation A wt .-% based on the detergent composition A
  • Bleaching catalyst 0.001 to 2.0 0.001 to 2.0 0.001 to 1.0, 0.001 to 0.5
  • Anionic polymer 0 to 30 1, 0 to 30, 2.0 to 25, 5.0 to 20
  • Detergent preparation D % by weight, based on the detergent preparation D
  • the detergent compositions A and D are used in combination with at least one further detergent composition, preferably in combination with an enzyme-containing detergent composition B and / or in combination with a detergent composition C which contains at least one rinse-active active ingredient and / or or at least one compound selected from textile conditioners, defoamers,
  • Detergent preparation B comprising at least one enzyme preparation, and / or a further, preferably liquid detergent preparation C comprising at least one rinse-active active ingredient and / or at least one compound selected from
  • Dishwasher or textile washing machine cartridge is dosed into the interior of the dishwasher or textile washing machine, characterized in that a subset b of the cleaning agent preparation B present in the cartridge is metered into the interior of the dishwasher or textile washing machine, a residual amount of the cleaning agent preparation B present in the cartridge remaining in the cartridge until the end of the dishwashing process or textile washing process, and this residual quantity of at least twice the preferably at least four times, and in particular at least eight times, the amount of subset b; and / or a subset c of the cleaning agent preparation C present in the cartridge is metered into the interior of the dishwasher or textile washing machine, a residual amount of the cleaning agent preparation C present in the cartridge remaining in the cartridge until the end of the dishwashing or textile washing process, and this residual quantity remaining at least the double, preferably at least four times and in particular at least eight times the amount of subset c corresponds;
  • preferably used detergent compositions B contain at least one cleaning-active enzyme preparation.
  • the proportion by weight of the cleaning-active enzyme preparation (s) in the total weight of the detergent preparation B is
  • cleaning-active enzyme preparations in particular cleaning-active enzyme preparation from the group amylase, protease and lipase preparations are used.
  • the enzymes used with particular preference include in particular proteases, amylases, lipases, hemicellulases, cellulases, perhydrolases or oxidoreductases, and preferably mixtures thereof. These enzymes are basically of natural origin; Starting from the natural molecules, improved variants are available for use in detergents or cleaning agents, which are preferably used accordingly. Detergents or cleaning agents contain enzymes preferably in total amounts of 1 ⁇ 10 -6 to 5 wt .-% based on active protein. The protein concentration can be determined by known methods, for example the BCA method or the biuret method.
  • preferred liquid detergent formulations B contain, based on their total weight, 0.1 to 30 wt .-%, preferably 1, 0 to 25 wt .-% and in particular 2.0 to 20 wt .-% cellulase preparations.
  • proteases those of the subtilisin type are preferable.
  • subtilisins BPN 'and Carlsberg and their further developed forms examples of these are the subtilisins BPN 'and Carlsberg and their further developed forms, the protease PB92, the subtilisins 147 and 309, the alkaline protease from Bacillus lentus, subtilisin DY and the enzymes thermitase which can no longer be assigned to the subtilisins in the narrower sense, Proteinase K and the proteases TW3 and TW7.
  • liquid detergent formulations B Based on their total weight, preferred liquid detergent formulations B according to the invention contain from 5 to 50% by weight, preferably from 7 to 40% by weight and in particular from 10 to 30% by weight, of protease preparations. Detergent formulations B which contain, based on their total weight, 15 to 25% by weight of protease preparations are particularly preferred.
  • amylases which can be used according to the invention are the amylases from Bacillus licheniformis, from ⁇ . amyloliquefaciens, from ⁇ . stearothermophilus, from Aspergillus niger and A. oryzae, as well as those improved for use in detergents and cleaners
  • Liquid detergent formulations B preferred according to the invention contain, based on their total weight, from 0.1 to 30% by weight, preferably from 1 to 0 to 25% by weight and in particular from 2.0 to 20% by weight of amylase preparations.
  • Detergent preparations A which, based on their total weight, contain 4.0 to 16% by weight of amylase preparations are particularly preferred.
  • Cleaning-active proteases and amylases are generally not provided in the form of the pure protein but rather in the form of stabilized, storage and transportable preparations.
  • Such prefabricated preparations include, for example, the solid preparations obtained by granulation, extrusion or lyophilization or, especially in the case of liquid or gel-form detergents, solutions of the enzymes, advantageously as concentrated as possible, low in water and / or added with stabilizers or further auxiliaries.
  • Protease and amylase preparations preferably used according to the invention contain between 0.1 and 40% by weight, preferably between 0.2 and 30% by weight, more preferably between 0.4 and 20% by weight and
  • lipases or cutinases are also usable according to the invention.
  • lipases or cutinases are also usable according to the invention.
  • these include, for example, those originally from Humicola lanuginosa (Thermomyces lanuginosus) available, or further developed lipases, especially those with the amino acid exchange D96L.
  • the cutinases can be used, which were originally isolated from Fusarium solani pisi and Humicola insolens.
  • lipases, or cutinases whose
  • enzymes can be used which are termed hemicellulases
  • Oxidoreductases for example oxidases, oxygenases, catalases, peroxidases, such as halo, chloro, bromo, lignin, glucose or manganese peroxidases, dioxygenases or laccases (phenol oxidases, polyphenol oxidases) can be used according to the invention to increase the bleaching effect.
  • oxidases oxygenases, catalases, peroxidases, such as halo, chloro, bromo, lignin, glucose or manganese peroxidases, dioxygenases or laccases
  • organic, more preferably aromatic, enzyme-interacting compounds to enhance the activity of the respective oxidoreductases (enhancers) or to react at greatly varying redox potentials between the oxidizing enzymes and the
  • a plurality of enzymes and / or enzyme preparations preferably liquid protease preparations and / or amylase preparations and / or lipase preparations are used.
  • Detergent formulations B is the cumene sulfonate.
  • para-isopropylbenzenesulfonate is the preferred compound.
  • the cumene sulfonate has its stabilizing
  • Preferred detergent formulations B according to the invention are characterized in that these detergent formulations contain the cumene sulphonate in amounts of from 0.5 to 60% by weight, preferably in amounts of from 1.0 to 50% by weight, preferably in amounts of from 2.0 to 40% by weight .-% and in particular in quantities between 5.0 and 30 Gew. -%, in each case related to the total weight of the cleaning agent preparations, contained.
  • Particularly preferred are proportions by weight of the cumene sulfonate on the total weight of the detergent composition B. between 2.0 and 20% by weight, preferably between 3.0 and 18% by weight and in particular between 4.0 and 15% by weight.
  • Detergent formulations B is an organic solvent.
  • Preferred organic solvents are selected from the group of monohydric or polyhydric alcohols, alkanolamines or glycol ethers.
  • the solvents are preferably selected from ethanol, n- or i-propanol, butanol, glycol, propane- or butanediol, glycerol, diglycol, propyl- or butyldiglycol,
  • the proportion by weight of these organic solvents in the total weight of detergent formulations B according to the invention is preferably from 5 to 80% by weight, preferably from 8 to 60% by weight and in particular from 10 to 50% by weight.
  • a particularly preferred organic solvent which is particularly effective in stabilizing the detergent formulation is 1,2-propylene glycol.
  • Detergent formulations B can vary within wide limits, however, such preparations have proven to be particularly stable, containing an organic solvent, preferably 1, 2 propylene glycol, wherein the weight fraction of 1, 2 propylene glycol, each based on the total weight of the detergent formulations, preferably 5 to 80 wt .-%, preferably 8 to 60 wt .-% and in particular 10 to 50 wt .-% is.
  • an organic solvent preferably 1, 2 propylene glycol, wherein the weight fraction of 1, 2 propylene glycol, each based on the total weight of the detergent formulations, preferably 5 to 80 wt .-%, preferably 8 to 60 wt .-% and in particular 10 to 50 wt .-% is.
  • boric acid or a boric acid derivative is the boric acid or a boric acid derivative.
  • the boric acid are preferably used in particular the boronic acids or their salts or esters, including especially derivatives with aromatic groups, such as ortho-, meta- or para-substituted phenylboronic, in particular 4-formylphenyl-boronic acid (4-FPBA), or the Salts or esters of the compounds mentioned.
  • Total weight of detergent formulations B according to the invention is preferably between 0.001 to 10% by weight, preferably 0.002 to 6% by weight and in particular 0.05 to 3% by weight.
  • a particularly preferred boric acid derivative which is particularly effective with respect to the stabilization of the detergent preparation B is 4-formylphenylboronic acid.
  • the proportion by weight of 4-formylphenyl-boronic acid in the total weight of the invention Detergent formulations B can vary within wide limits, however, such preparations have proven to be particularly stable, which, based on the total weight of
  • Detergent preparation B 0.001 to 10 wt .-%, preferably 0.002 to 6 wt .-% and in particular 0.05 to 3 wt .-%. Corresponding preparations are therefore preferred according to the invention.
  • a further preferred constituent of the detergent composition B according to the invention is Ca or Mg ion source.
  • the proportion by weight of the Ca or Mg ion source in the total weight of detergent formulations B according to the invention is preferably between 0.01 to 10% by weight, preferably 0.2 to 8% by weight and in particular 0.5 to 5% by weight.
  • the organic calcium salts have been found.
  • the proportion by weight of the organic calcium salts in the total weight of the detergent compositions B according to the invention can vary within wide limits, but such preparations have proved to be particularly stable, which, based on the total weight of
  • Detergent preparation 0.01 to 10 wt .-%, preferably 0.2 to 8 wt .-% and in particular 0.5 to 5 wt .-%. Corresponding preparations are therefore preferred according to the invention.
  • Detergent formulations B most preferably contain calcium lactate.
  • composition of some preferred liquid inventive is provided.
  • detergent formulations can be found in the following tables. These detergent combinations are particularly suitable for use in one
  • Detergent preparation A wt .-% based on the detergent composition A
  • Bleaching catalyst 0.001 to 2.0 0.001 to 2.0 0.001 to 1.0, 0.001 to 0.5
  • Anionic polymer 0 to 30 1, 0 to 30, 2.0 to 25, 5.0 to 20
  • Detergent preparation B % by weight, based on the detergent preparation B
  • Detergent preparation D % by weight, based on the detergent preparation D
  • Detergent preparation A wt .-% based on the detergent composition A
  • Bleaching catalyst 0.001 to 2.0 0.001 to 2.0 0.001 to 1.0, 0.001 to 0.5
  • Anionic polymer 0 to 30 1, 0 to 30, 2.0 to 25, 5.0 to 20
  • Detergent preparation B % by weight, based on the detergent preparation B
  • Detergent preparation D % by weight, based on the detergent preparation D
  • a further preferred constituent of the detergent formulations B according to the invention in particular when used in a dishwashing process, are the nonionic surfactants, nonionic surfactants of the general formula R -CH (OH) CH 2 O- (AO) w- (AO) x - (A ') O) y - (A '"0) z -R 2 in which
  • - R is a linear or branched, saturated or mono- or polyunsaturated C6 -24 alkyl or alkenyl radical
  • R 2 is a linear or branched hydrocarbon radical having 2 to 26 carbon atoms;
  • A, ⁇ ', A "and A'” independently represent a radical from the group -CH 2 CH 2 , -CH 2 CH 2 -CH 2 , -CH 2 "CH (CH 3 ), -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 , -CH 2 -CH (CH 3 ) -CH 2 -, -CH 2 - CH (CH 2 -CH 3 ),
  • w, x, y and z are values between 0.5 and 120, where x, y and / or z can also be 0
  • Detergent formulations B based on the total weight of
  • Detergent preparation B 0.5 to 30 wt .-%, preferably 2.0 to 25 wt .-% and in particular 5.0 to 20 wt .-%.
  • nonionic surfactants of the general formula R - CH (OH) CH 2 O- (AO) w - (A'O) x - (A "O) y - (A" O) z -R 2 , hereinafter Also referred to as "hydroxy mixed ethers", surprisingly, the cleaning performance of inventive enzyme-containing preparations can be significantly improved, both compared to surfactant-free system as compared to systems containing alternative nonionic surfactants, for example from the group of polyalkoxylated fatty alcohols.
  • nonionic surfactants having one or more free hydroxyl groups on one or both terminal alkyl radicals, the stability of the enzymes contained in the detergent or cleaning agent preparations according to the invention can be markedly improved.
  • Hydrocarbon radicals having 2 to 30 carbon atoms, preferably 4 to 22
  • Carbon atoms furthermore a linear or branched, saturated or
  • x stands for values between 1 and 90, preferably for values between 30 and 80 and in particular for values between 30 and 60.
  • surfactants of the formula R 0 [CH 2 CH (CH 3 ) O] x [CH 2 CH 2 O] y CH 2 CH (OH) R 2 in which R is a linear or branched aliphatic hydrocarbon radical with 4 to 18 carbon atoms or mixtures thereof, R 2 is a linear or branched
  • the group of these nonionic surfactants include, for example, the C 2 -26 fatty alcohol (PO) i (EO) i 5 . 4o-2-hydroxyalkyl ethers, in particular also the C 8 -io-fatty alcohol (PO) i- (EO) 2 2-2-hydroxydecyl ethers.
  • end-capped poly (oxyalkylated) nonionic surfactants of the formula R 0 [CH 2 CH 2 0] x [CH 2 CH (R 3) 0] y CH 2 CH (OH) R 2, independently of R and R 2 represent a linear or branched, saturated or single or multiple
  • nonionic surfactants are the end-capped poly (oxyalkylated) nonionic surfactants of the formula R 0 [CH 2 CH (R 3 ) O] x [CH 2 ] k CH (OH) [CH 2 ] j OR 2 where R and R 2 are linear or branched, saturated or unsaturated, aliphatic or aromatic
  • Hydrocarbon radicals having 1 to 30 carbon atoms R 3 is H or a methyl, ethyl, n-propyl, iso-propyl, n-butyl, 2-butyl or 2-methyl-2-butyl radical, x is Values between 1 and 30, k and j represent values between 1 and 12, preferably between 1 and 5.
  • k and j represent values between 1 and 12, preferably between 1 and 5.
  • each R 3 in the above formula R 0 [CH 2 CH (R 3 ) O] x [CH 2 ] k CH (OH) [CH 2] j OR 2 may be different.
  • R and R 2 are preferably linear or branched, saturated or unsaturated, aliphatic or aromatic hydrocarbon radicals having 6 to 22
  • Carbon atoms, with radicals having 8 to 18 carbon atoms are particularly preferred.
  • R 3 H, -CH 3 or -CH 2 CH 3 are particularly preferred.
  • Particularly preferred values for x are in the range from 1 to 20, in particular from 6 to 15.
  • each R 3 in the above formula may be different if x> 2.
  • the alkylene oxide unit in the square bracket can be varied.
  • R 0 [CH 2 CH (R 3 ) O] x CH 2 CH (OH) CH 2 OR 2 simplified.
  • R, R 2 and R 3 is as defined above and x is from 1 to 30, preferably from 1 to 20 and in particular from 6 to 18.
  • Particularly preferred are surfactants in which the radicals R and R 2 have 9 to 14 carbon atoms, R 3 stands for H and x assumes values of 6 to 15.
  • nonionic surfactants of the general formula R -CH (OH) CH 2 O- (AO) w -R 2 have proved to be particularly effective, in which
  • R stands for a straight-chain or branched, saturated or mono- or polyunsaturated C6 -24 alkyl or alkenyl group
  • R 2 is a linear or branched hydrocarbon radical having 2 to 26 carbon atoms
  • A is a radical from the group CH 2 CH 2 , -CH 2 CH 2 -CH 2 , -CH 2 -CH (CH 3 ), and w is from 1 to 120, preferably from 10 to 80, in particular from 20 to 40
  • the group of these nonionic surfactants includes, for example, the C 4 . 22 fatty alcohol (EO) i 0 -8o-2-hydroxyalkyl ethers, in particular also the C 8 -i 2 fatty alcohol (EO) 22 -2-hydroxydecyl ethers and the C 4 . 2 2 fatty alcohol (EO) 40 -8o-2-hydroxyalkyl ethers
  • composition of some preferred liquid inventive is provided.
  • detergent formulations can be found in the following tables. These detergent combinations are particularly suitable for use in one
  • Detergent preparation A wt .-% based on the detergent composition A
  • Bleaching catalyst 0.001 to 2.0 0.001 to 2.0 0.001 to 1.0, 0.001 to 0.5
  • Anionic polymer 0 to 30 1, 0 to 30, 2.0 to 25, 5.0 to 20
  • Detergent preparation B % by weight, based on the detergent preparation B
  • Nonionic surfactant 0 to 30 0.5 to 30 2.0 to 25 5.0 to 20
  • Detergent preparation D % by weight, based on the detergent preparation D
  • Detergent preparation A wt .-% based on the detergent composition A
  • Bleaching catalyst 0.001 to 2.0 0.001 to 2.0 0.001 to 1.0, 0.001 to 0.5
  • Anionic polymer 0 to 30 1, 0 to 30, 2.0 to 25, 5.0 to 20
  • Detergent preparation B % by weight, based on the detergent preparation B
  • Nonionic surfactant 0 to 30 0.5 to 30 2.0 to 25 5.0 to 20
  • detergent compositions B according to the invention can contain further ingredients, for example active ingredients from the group of builders, bleaches, detergents and cleaners, corrosion inhibitors, scent agents. or dyes.
  • active ingredients from the group of builders, bleaches, detergents and cleaners, corrosion inhibitors, scent agents. or dyes.
  • preferred detergent formulations B according to the invention contain these other ingredients only to a minor extent.
  • Particularly preferred according to the invention are those detergent formulations B which contain less than 20% by weight, preferably less than 10% by weight and in particular less than 5% by weight of builders. Particularly preferred are those detergent formulations B which are free of builders.
  • detergent formulations B which comprise less than 10% by weight, preferably less than 5% by weight and in particular less than 2% by weight, of bleaching agent. Particularly preferred are those detergent formulations B which are free of bleaching agents.
  • the automatic dishwashing formulations B used in the process according to the invention are preferably of low alkalinity, their pH (20 ° C.) is preferably between 6.5 and 8.5, and in particular between 7 and 8.
  • the pH (20 ° C.) of the Machine detergent D is preferably between 4.0 and 7.0, preferably between 5.0 and 6.0.
  • the pH values (20 ° C.) of the dishwashing formulations B and D preferably differ by no more than 3.0 units, preferably not more than 2.0 units.
  • the detergent preparation C used according to the invention in preferred embodiments preferably contains at least one
  • clear rinse active ingredient and when used in a textile washing process, preferably at least one compound selected from textile conditioners, defoamers, complexing agents and perfumes.
  • clear rinse active ingredient preferably at least one nonionic surfactant is used, wherein the weight fraction of the nonionic surfactant on the total weight of
  • Detergent preparation C preferably between 0.1 and 30 wt .-%, in particular between 1, 0 and 25 wt .-%, particularly preferably between 2.0 and 20 wt .-% and especially between 3.0 and 15 wt. % is.
  • Suitable surface-active additives for the detergent preparation C are, in particular, the nonionic surfactants already described above as a preferred constituent of the cleaning agent preparation B.
  • the detergent compositions C according to the invention preferably comprise at least one acidifying agent when used in a dishwashing process.
  • Acidifying agents may be added to the detergent compositions C according to the invention in order to lower the pH of the liquor in the final rinse cycle.
  • inorganic acids and organic acids are both inorganic acids and organic acids, provided that they are compatible with the other ingredients.
  • solid mono-, oligo- and polycarboxylic acids are used. Again preferred from this group are citric acid, tartaric acid, succinic acid, malonic acid, adipic acid, maleic acid, fumaric acid, oxalic acid and also polyacrylic acid.
  • Organic sulfonic acids such as sulfamic acid are also usable.
  • a commercially available as an acidifier in the context of the present invention is also preferably usable Sokalan ® DCS (trademark of BASF), a mixture of succinic acid (max. 31 wt .-%), glutaric acid (max. 50 wt .-%) (and adipic acid maximum 33% by weight).
  • Detergent preparations C which, based on the total weight of the detergent preparation C, comprise one or more acidifying agents, preferably mono-, oligo- and polycarboxylic acids, particularly preferably tartaric acid, succinic acid, malonic acid, adipic acid, maleic acid, fumaric acid, oxalic acid and polyacrylic acid and in particular acetic acid and / or citric acid Quantities of from 0.1 to 12% by weight, preferably from 0.2 to 10% by weight and in particular from 0.4 to 8.0% by weight, are preferred embodiments of the present invention.
  • acidifying agents preferably mono-, oligo- and polycarboxylic acids, particularly preferably tartaric acid, succinic acid, malonic acid, adipic acid, maleic acid, fumaric acid, oxalic acid and polyacrylic acid and in particular acetic acid and / or citric acid Quantities of from 0.1 to 12% by weight, preferably from 0.2 to 10% by weight and in particular from 0.4 to 8.0% by
  • cleaning preparations C When used in a textile washing process, cleaning preparations C according to the invention preferably comprise at least one compound selected from textile conditioners,
  • the textile conditioner here is preferably selected from fabric softeners, in particular esterquats and quaternary silicone compounds, optical brighteners and soil release active ingredients.
  • the fabric softening agent is preferably contained in an amount of from 2 to 30% by weight, in particular from 4 to 20% by weight, in cleaning preparations C according to the invention.
  • fabric softeners preferably usable according to the invention
  • the complexing agents used are preferably the compounds already mentioned above.
  • the invention preferably usable perfumes, optical brighteners and soil release agents and their preferred amounts used reference is made to the publication WO 2008/101810.
  • composition of some preferred liquid inventive is provided.
  • Detergent formulations can be found in the following tables. These detergent combinations are particularly suitable for use in a method according to the invention.
  • Detergent preparation A wt .-% based on the detergent composition A
  • Bleaching catalyst 0.001 to 2.0 0.001 to 2.0 0.001 to 1.0, 0.001 to 0.5
  • Anionic polymer 0 to 30 1, 0 to 30, 2.0 to 25, 5.0 to 20
  • Detergent preparation B % by weight, based on the detergent preparation B
  • Detergent preparation C % by weight, based on the detergent preparation C
  • Org. Acid 0, 1 to 25 0.2 to 20 0.4 to 10 0.4 to 10
  • Detergent preparation D % by weight, based on the detergent preparation D
  • compositions of the invention are characterized by a very good cleaning performance. This is all the more surprising since an alkaline cleaning liquor is considered to be an essential basis for the cleaning result in automatic dishwashing processes.
  • the detergent formulations A and D or A, B, C and D differ in their composition, so they are not identical.
  • the preparation of the above-described combination of cleaning agents takes place in the form of separate receiving chambers, each of these receiving chambers containing one of the combined detergents.
  • Examples of such Kon Stammionsformen are cartridges with two, three, four or more separate receiving chambers, for example, two-, three-, four- or multi-chamber bottles.
  • the dosage of the detergent compositions according to the invention is preferably carried out by means of a special metering system.
  • the previously described cartridges of the detergent product forms are provided with a dispenser detachable from the cartridge.
  • a dispenser detachable from the cartridge can be connected to the cartridge, for example by means of an adhesive, latching, snap or plug connection.
  • the separation of the cartridge and dosing device, for example, the filling of the cartridge is simplified.
  • the detachable connection of cartridge and dispenser allows the replacement of the cartridges on the dispenser. Such an exchange may be indicated, for example, in the event of a change in the cleaning program or after the cartridge has been completely emptied.
  • a further subject of the present application is a detergent dosing system comprising
  • a3) optionally a preferably liquid detergent preparation C containing at least one rinse active ingredient; in an amount sufficient for the at least twice, preferably at least four and in particular at least eight times, carrying out a machine dishwashing process;
  • Oxygen bleach in an amount sufficient for the at least twice, preferably at least four and in particular at least eight times, carrying out a machine dishwashing process;
  • Detergent preparations are present in separate receiving chambers; c) a metering device connected or connectable to the cartridge.
  • a further subject of the present application is a detergent dosing system comprising a1) a preferably liquid detergent preparation A containing at least one
  • a3) optionally a preferably liquid detergent preparation C containing at least one compound selected from the group consisting of textile conditioners, defoamers, complexing agents and perfuming agents; in an amount sufficient for the at least twice, preferably at least four and in particular at least eight times, carrying out a machine textile washing process;
  • Oxygen bleach in an amount sufficient for the at least twice, preferably at least four and in particular at least eight times, carrying out a machine textile washing process;
  • Detergent preparations are present in separate receiving chambers; c) a metering device connected or connectable to the cartridge.
  • the cartridge and the dosing device are preferably releasably connected to each other, but may also be connected to each other inseparably.
  • Detergent preparations, a cartridge and a dosing device which is detachably or non-detachably connected to the cartridge are in a preferred embodiment in a common outer packaging, wherein the filled cartridge and the dosing device are particularly preferably contained separately in the outer packaging.
  • the outer packaging is used for storage, transport and presentation of the invention makesmitte multiplisform and protect them from dirt, shock and shock. In particular for the purpose of presentation, the outer packaging should at least partially be made transparent.
  • Dishwasher or textile washing machine to market Such a combination is particularly advantageous in cases where the course of the machine Dishwashing process (eg duration, temperature history, water supply) and the
  • Detergent formulation or the control electronics of the dosing device are coordinated.
  • the dosing system according to the invention consists of the basic components of a
  • Inventive handsffen makessform and one can be coupled with the cartridge dosing, which in turn from other components, such as component carrier, actuator, closure element, sensor, power source and / or control unit, is formed.
  • the metering system according to the invention is mobile. Movable in the sense of this application means that the metering system is not inseparably connected to a water-conducting device such as a dishwasher, washing machine, tumble dryer or the like, but for example from a dishwasher by the user removed or positionable in a dishwasher, so is independently handled, is
  • the dosing device for the user is not detachably connected to a water-carrying device such as a dishwasher, washing machine, tumble dryer or the like and only the cartridge is movable.
  • a cartridge is understood as meaning a packaging material which is suitable for enveloping or holding together flowable or spreadable preparations and which can be coupled to a dosing device for dispensing the preparation.
  • a cartridge can also comprise a plurality of chambers which can be filled with mutually different compositions. Also it is conceivable that one
  • Container majority is arranged to a cartridge unit.
  • the cartridge is integrally formed.
  • the cartridges in particular by suitable blow molding, cost-effectively trained in a manufacturing step.
  • the chambers of a cartridge can in this case be separated from one another, for example, by webs or material bridges.
  • the cartridge can also be formed in several pieces by injection molded and then assembled components.
  • the cartridge is formed in such a multi-piece, that at least one chamber, preferably all chambers, individually removed from the dosing or in the Dosing device can be used.
  • at least one chamber preferably all chambers, individually removed from the dosing or in the Dosing device can be used.
  • This makes it possible, with a different consumption of a preparation from a chamber to exchange an already empty chamber, while the rest, which may still be filled with preparation, remain in the metering device.
  • a targeted and needs-based refilling the individual chambers or their preparations can be achieved.
  • the chambers of a cartridge can be fixed to one another by suitable connection methods, so that a container unit is formed.
  • the chambers can by means of a suitable form-fitting, non-positive or cohesive connection detachable or insoluble
  • the fixation can also be formed by a shrink sleeve (so-called sleeve), which is pulled in a heated state over the entire or sections of the cartridge and firmly encloses the chambers or the cartridge in the cooled state.
  • a shrink sleeve so-called sleeve
  • the bottom of the chambers may be funnel-shaped inclined towards the discharge opening.
  • the inner wall of a chamber can be formed by suitable choice of material and / or surface design in such a way that a low material adhesion of the preparation to the inner
  • Chamber wall is realized. Also by this measure, the residual emptiness of a chamber can be further optimized.
  • the chambers of a cartridge may have the same or different filling volumes.
  • the ratio of the container volumes is preferably 5: 1
  • a three-chamber configuration preferably 5: 1: 1
  • Configurations are particularly suitable for use in dishwashers.
  • the cartridge usually has a filling volume of ⁇ 5,000 ml, in particular ⁇ 2,000 ml, preferably between 10 and 1,500 ml, preferably between 50 and 900 ml, and in particular between 250 and 800 ml.
  • the cartridge can take on any spatial form. It can for example be cube-shaped, spherical or plate-like.
  • commercial household dishwashers are designed in such a way that the arrangement of larger items to be washed, such as pans or large plates, is provided in the lower basket of the dishwasher.
  • the metering system is dimensioned in an advantageous embodiment of the invention such that a positioning of the metering system is only possible in the receptacles provided for the lower basket.
  • the width and the height of the metering system can be selected in particular between 150 mm and 300 mm, particularly preferably between 175 mm and 250 mm.
  • the metering unit in cup shape with a substantially circular or square base.
  • control unit e.g., a Bosch Sensortec metering device
  • sensor unit e.g., a Bosch Sensortec metering device
  • actuator necessary for operation are integrated in the dosing device.
  • an energy source is also arranged in the metering device.
  • the dosing device consists of a splash-proof housing, that the penetration of water spray, as for example when used in a
  • Dishwasher may occur in the interior of the dispenser prevented.
  • the dosing device comprises at least a first interface which in or on a water-carrying device such as in particular a water-carrying
  • Household appliance preferably a dishwasher or washing machine trained
  • corresponding interface cooperates in such a way that a transfer of electrical energy from the water-carrying device to the dosing device is realized.
  • the interfaces are formed by connectors.
  • the interface cells can be designed in such a way that a wireless transmission of electrical energy is effected.
  • an adapter By means of an adapter, a simple coupling of the dosing system with a water-conducting domestic appliance can be realized.
  • the adapter serves for the mechanical and / or electrical connection of the metering system with the water-conducting household appliance.
  • the adapter is, preferably fixed, connected to a water-carrying pipe of the household appliance.
  • the adapter for positioning in or on
  • the adapter makes it possible to carry out a dosing system both for a stand-alone version and a build-in version, or it can be used as a charging station for the dosing system, which charges the dosing device's energy source or data between them be exchanged with the dosing device and the adapter.
  • the adapter can be arranged in a dishwasher on one of the inner walls of the washing chamber, in particular on the inner side of the dishwasher door.
  • the adapter is positioned as such inaccessible to the user in the water-conducting household appliance, so that the dosing device is used for example during assembly with the household appliance in the adapter, wherein the adapter, the dosing device and the household appliance in such are formed so that a cartridge can be coupled by the user with the dosing device.
  • the detergent product forms according to the invention are distinguished by particular physical and chemical stability, in particular
  • the detergent supply forms according to the invention are thus exceptionally suitable for the metering by means of a metering system located in the interior of a dishwasher.
  • a metering system located in the interior of a dishwasher.
  • Such a dosing system which can be immovably integrated into the interior of the dishwasher (machine-integrated dosing) but
  • a movable device can be introduced into the interior (self-sufficient dosing device), contains the multiple to perform a machine
  • Movable in the sense of this application means that the dispensing and dosing system is not permanently connected to a device such as a dishwasher, washing machine, tumble dryer or the like, but for example from a
  • Dishwasher can be removed or positioned in a dishwasher.
  • both the detergent combinations according to the invention and the detergent dosage forms according to the invention are suitable as refill packs for dosing devices which are immovably integrated into the interior of a dishwasher or textile washing machine and for movable dosing devices provided for positioning in the interior of a dishwashing machine or textile washing machine.
  • a metering device that is immovably integrated into the interior of a dishwashing machine or ii) a movable metering device provided for positioning in the interior of a dishwashing machine
  • Detergent offer form as a cleaning agent reservoir for
  • a metering device that is immovably integrated into the interior of a dishwashing machine or ii) a movable metering device provided for positioning in the interior of a dishwashing machine.
  • Cleaning agent reservoir for a dishwasher or textile washing machine is a further subject of the present application.

Abstract

Maschinelle Geschirrspülverfahren oder maschinelle Textilwaschverfahren unter Einsatz einer Reinigungsmittelangebotsform umfassend a) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung A, enthaltend mindestens einen Bleichaktivator und mindestens einen Gerüststoff; b) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung D, enthaltend mindestens ein Sauerstoffbleichmittel; wobei die Reinigungsmittelzubereitungen A und D im Verlauf des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens aus einer vorzugsweise im Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine befindlichen Kartusche in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert werden, dadurch gekennzeichnet, dass eine Teilmenge a der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung A in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung A bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten Menge der Teilmenge a entspricht; und eine Teilmenge d der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung D in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung D bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten Teilmenge d entspricht.

Description

„Maschinelles Reinigungsverfahren"
Die vorliegende Anmeldung beschreibt maschinelle Geschirrspülverfahren sowie maschinelle Textilwaschverfahren, insbesondere maschinelle Geschirrspülverfahren und Textilwaschverfahren unter Einsatz bleichmittelhaltiger Reinigungsmittel.
An die Konfektions- und Angebotsformen von Wasch- und Reinigungsmitteln werden sich kontinuierlich ändernde Anforderungen gestellt. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei seit geraumer Zeit auf der bequemen Dosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln durch den Verbraucher und der Vereinfachung der zur Durchführung eines Wasch- oder Reinigungsverfahrens notwendigen Arbeitsschritte.
In diesem Zusammenhang sind in jüngster Zeit insbesondere Dosiersysteme zur
Mehrfachdosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln in das Blickfeld der Produktentwickler getreten. Bei diesen Vorrichtungen kann zwischen in die Geschirrspülmaschine oder
Textilwaschmaschine integrierten Dosiersystemen einerseits und eigenständigen, von der Geschirrspülmaschine oder Textilwaschmaschine unabhängigen und beweglichen Dosiersystemen andererseits unterschieden werden. Mittels dieser Dosiersysteme, welche die mehrfache der für die Durchführung eines einzelnen Reinigungsverfahrens notwendigen Reinigungsmittelmenge enthalten, werden Wasch- oder Reinigungsmittelportionen mittels eines Dosiergeräts aus einer Kartusche in automatischer oder halbautomatischer Weise im Verlauf mehrerer aufeinander folgender Reinigungsverfahren in den Innenraum der Reinigungsmaschine dosiert. Für den Verbraucher entfällt die Notwendigkeit der wiederholten manuellen Dosierung der Wasch- und Reinigungsmittel. Beispiele für derartige Vorrichtungen werden in den europäischen
Patentanmeldungen EP 1 759 624 A2 (Reckitt Benckiser) und EP 1 976 970 A1 (Reckitt Benckiser) oder in der deutschen Patentanmeldung DE 10 2005 062 479 A1 (BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) beschrieben.
Unabhängig von der exakten Bauart der im Innenraum von Geschirrspülmaschinen oder
Textilwaschmaschinen eingesetzten Dosiersysteme sind die in diesen Vorrichtungen zur
Mehrfachdosierung enthaltenen Wasch- oder Reinigungsmittel über eine längere Zeitdauer insbesondere wechselnden Temperaturen ausgesetzt, wobei diese Temperaturen in etwa den zur Durchführung der Wasch- oder Reinigungsverfahren eingesetzten Wassertemperaturen gleichen. Diese Temperaturen können bis zu 95°C betragen, wobei im Bereich der maschinellen
Geschirrreinigung üblicherweise nur Temperaturen zwischen 50 und 75°C erreicht werden. Ein in einem zur Mehrfachdosierung vorgesehenen Dosiersystem enthaltenes Wasch- oder
Reinigungsmittel wird demnach im Verlaufe mehrerer Wasch- oder Reinigungsverfahren wiederholt auf Temperaturen deutlich oberhalb der zum Transport und zur Lagerung üblichen Temperaturen erwärmt, wobei insbesondere temperaturempfindliche Aktivsubstanzen in Mitleidenschaft gezogen werden können. Zur Gruppe dieser temperaturempfindlichen wasch- und reinigungsaktiven Substanzen zählen u.a. die Bleichmittel.
Der Einsatz von Bleichmitteln zur Steigerung der Wasch- und Reinigungsleistung von Wasch- und Reinigungsmitteln ist seit Jahrzehnten im Stand der Technik etabliert, wobei im Bereich der maschinellen Textil- und Geschirreinigung insbesondere Sauerstoffbleichmittel wie Perborate und Percarbonate Anwendung finden.
Die für den Endverbraucher entscheidende Reinigungswirkung der in Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzten Bleichmittel wird außer durch das Bleichmittel selbst in wesentlichem Maße auch durch die Art der Konfektionierung dieser Bleichmittel und ihrer Stabilisierung gegen Umwelteinflüsse bestimmt. Bleichmittel werden sowohl in fester als auch in flüssiger, beispielsweise dispergierter Form konfektioniert.
Die Aufgabe der vorliegenden Anmeldung bestand in der Bereitstellung eines maschinellen Geschirrspülverfahrens oder Textilwaschverfahrens, bei welchem eine chemisch und physikalisch stabile bleichmittelhaltige Reinigungsmittelzubereitung mittels einer vorzugsweise im Innenraum einer Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine befindlichen Vorratsvorrichtung über mehrere Spülgänge dosiert wird. Die bleichmittelhaltige Reinigungsmittelzubereitung sollte dabei ohne signifikanten Aktivitätsverlust in der Vorratsvorrichtung für die Dauer mehrerer Reinigungsverfahren lagerfähig sein.
Ein erster Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein maschinelles Geschirrspülverfahren unter Einsatz einer Reinigungsmittelangebotsform umfassend
a) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung A, enthaltend mindestens einen Bleichaktivator sowie mindestens einen Gerüststoff;
b) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung D, enthaltend mindestens ein Sauerstoffbleichmittel;
wobei die Reinigungsmittelzubereitungen A und D im Verlauf des Geschirrspülverfahrens aus einer vorzugsweise im Innenraum der Geschirrspülmaschine befindlichen Kartusche in den Innenraum der Geschirrspülmaschine dosiert werden, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Teilmenge a der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung A in den Innenraum der Geschirrspülmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung A bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge a entspricht; und
eine Teilmenge d der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung D in den Innenraum der Geschirrspülmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung D bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge d entspricht.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein maschinelles Textilwaschverfahren unter Einsatz einer Reinigungsmittelangebotsform umfassend
a) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung A, enthaltend mindestens einen Bleichaktivator sowie mindestens einen Gerüststoff;
b) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung D, enthaltend mindestens ein Sauerstoffbleichmittel;
wobei die Reinigungsmittelzubereitungen A und D im Verlauf des Textilwaschverfahrens aus einer vorzugsweise im Innenraum der Textilwaschmaschine befindlichen Kartusche in den Innenraum der Textilwaschmaschine dosiert werden, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Teilmenge a der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung A in den Innenraum der Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung A bis zum Ende des Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge a entspricht; und
eine Teilmenge d der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung D in den Innenraum der Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung D bis zum Ende des Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge d entspricht.
Die erfindungsgemäße Reinigungsmittelangebotsform kann neben den beiden Reinigungsmittelzubereitungen A und D eine, zwei oder mehr weitere Reinigungsmittelzubereitungen, beispielsweise eine weitere Reinigungsmittelzubereitung B, umfassen. Eine solche Reinigungsmittelzubereitung kann beispielsweise mindestens eine Enzym- Zubereitung enthalten. In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Reinigungsmittelangebotsform eine weitere Reinigungsmittelzubereitung B, die mindestens eine Enzymzubereitung enthält und/oder eine weitere Reinigungsmittelzubereitung C, die mindestens einen klarspülaktiven Wirkstoff oder mindestens eine Verbindung ausgewählt aus Textilkonditioniermitteln, Entschäumern, Komplexbildnern und Parfümstoffen enthält. Diese insgesamt zwei, drei, vier oder mehr Reinigungsmittelzubereitungen liegen vorzugsweise in einer gemeinsamen Kartusche vor und sind voneinander getrennt. Erfindungsgemäße maschinelle Geschirrspülverfahren, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitungen A und D bzw. A, B und D bzw. A, C und D bzw. A, B, C und D voneinander getrennt in einer gemeinsamen Kartusche vorliegen, werden bevorzugt. Die gemeinsame Konfektionierung der Reinigungsmittelzubereitungen in einer gemeinsamen Kartusche vereinfacht die Herstellung und Handhabung der Reinigungsmittelzubereitung. Werden die Reinigungsmittelzubereitungen in der gemeinsamen Kartusche derart konfektioniert, dass die voneinander getrennten Reinigungsmittelzubereitungen einander benachbart sind, die zur Konfektionierung der Reinigungsmittelzubereitungen genutzten Aufnahmekammern also mindestens eine gemeinsame Wand aufweisen, so ist die Konfektionierung der Reinigungsmittelzubereitungen in einer gemeinsamen Kartusche zudem geeignet, die chemische und physikalische Stabilität dieser Reinigungsmittelzubereitungen zu erhöhen und die nachteilige Wirkung der notwendigerweise auftretenden Temperaturschwankungen zu verringern.
Die erfindungsgemäßen Verfahren werden insbesondere zur wiederholten Dosierung von
Reinigungsmittelzubereitungen aus in dem Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw.
Textilwaschmaschine befindlichen Vorratsbehältern eingesetzt. Bevorzugte erfindungsgemäße Verfahren sind dabei dadurch gekennzeichnet, dass eine Teilmenge der vorzugsweise flüssigen Reinigungsmittelzubereitungen A und D sowie gegebenenfalls B und/oder C vor ihrer Dosierung in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine für die Dauer von mindestens zwei, vorzugsweise mindestens vier, besonders bevorzugt mindestens acht und insbesondere mindestens zwölf separater Reinigungsverfahren in dem in der
Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine befindlichen Vorratsbehälter verbleibt.
Als„separate Reinigungsverfahren" werden im Rahmen der vorliegenden Anmeldung
abgeschlossene Reinigungsverfahren bezeichnet, die vorzugsweise neben dem
Hauptreinigungsgang weiterhin auch einen Vorspülgang und/oder einen Klarspülgang bzw.
Nachspülgang umfassen und die beispielsweise mittels des Programmschalters der
Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine ausgewählt und ausgelöst werden können. Die Dauer dieser separaten Reinigungsverfahren beträgt vorzugsweise mindestens 15 Minuten, insbesondere zwischen 20 und 360 Minuten, besonders bevorzugt zwischen 30 und 240 Minuten. Die Zeitdauer zwischen zwei separaten Reinigungsverfahren, innerhalb derer die flüssige
Reinigungsmittelzubereitung in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw.
Textilwaschmaschine dosiert wird, beträgt in bevorzugten Ausführungsformen mindestens 20 Minuten, vorzugsweise mindestens 60 Minuten, besonders bevorzugt mindestens 120 Minuten.
Die erfindungsgemäße Reinigungsmittelangebotsform und die erfindungsgemäßen
Reinigungsmittelzubereitungen zeichnen sich durch eine besondere Temperaturstabilität aus. Die Temperaturbelastung der erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen kann im Verlauf der erfindungsgemäßen Verfahren in weiten Grenzen schwanken, wobei sich die flüssigen
Reinigungsmittelzubereitungen insbesondere für solche Verfahren eignen, bei denen die vorzugsweise flüssigen Reinigungsmittelzubereitungen A und D sowie gegebenenfalls B und/oder C in dem Vorratsbehälter mindestens zwei Mal, vorzugsweise mindestens vier Mal, besonders bevorzugt mindestens acht Mal und insbesondere mindestens zwölf Mal auf Temperaturen oberhalb 30°C, vorzugsweise oberhalb 40°C und besonders bevorzugt oberhalb 50°C erwärmt werden. Auch eine Erwärmung auf Temperaturen oberhalb 60°C bzw. oberhalb 70°C bzw. eine zwanzig- oder dreißigfache Erwärmung der Reinigungsmittelzubereitungen ist erfindungsgemäß vorzugsweise realisierbar.
Mit anderen Worten werden die vorzugsweise flüssigen Reinigungsmittelzubereitungen A und D sowie gegebenenfalls B und/oder C in dem Vorratsbehälter durch die diesen Vorratsbehälter umgebende Spülflotte in jedem der nacheinander ablaufenden separaten Reinigungsverfahren erwärmt. In bevorzugten Verfahren kühlen die vorzugsweise flüssigen
Reinigungsmittelzubereitungen weiterhin in dem Vorratsbehälter zwischen den separaten
Reinigungsverfahren auf Temperaturen unterhalb 30°C, vorzugsweise unterhalb 26°C und insbesondere unterhalb 22°C ab.
In Bezug auf die Reinigungswirkung erfindungsgemäßer Verfahren hat sich die Dosierung der zwei, drei, vier oder mehr Reinigungsmittelzubereitungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Verlauf des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens als vorteilhaft erwiesen. Dabei ist es insbesondere bevorzugt, die Reinigungsmittelzubereitung A vor der
Reinigungsmittelzubereitung D in das Innere (d.h. den Innenraum) der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine zu dosieren. Erfindungsgemäße maschinelle Geschirrspülverfahren bzw. Textilwaschverfahren, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitungen A und D sowie gegebenenfalls B und/oder C im Verlauf des Geschirrspülverfahrens bzw.
Textilwaschverfahrens zu unterschiedlichen Zeitpunkten in das Innere der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert werden, sind erfindungsgemäß bevorzugt. Diese Anmeldung beansprucht weiterhin ein maschinelles Geschirrspülverfahren bzw. maschinelles Textilwaschverfahren unter Einsatz einer Reinigungsmittelangebotsform umfassend a) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung A, enthaltend mindestens einen Bleichaktivator und mindestens einen Gerüststoff;
b) optional eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung B, enthaltend mindestens eine Enzymzubereitung;
c) optional eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung C, enthaltend mindestens einen klarspülaktiven Wirkstoff oder mindestens eine Verbindung ausgewählt aus Textilkonditioniermitteln, Entschäumern, Komplexbildnern und Parfümstoffen;
d) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung D, enthaltend mindestens ein Sauerstoffbleichmittel;
wobei die Reinigungsmittelzubereitungen A und D sowie gegebenenfalls B und/oder C im Verlauf des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens aus einer im Innenraum der
Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine befindlichen Kartusche in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert werden, dadurch gekennzeichnet, dass a) zu einem Zeitpunkt t1 eine Teilmenge a der in der Kartusche befindlichen
Reinigungsmittelzubereitung A in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw.
Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung A bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens bzw.
Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge a entspricht;
b) zu mindestens einem weiteren Zeitpunkt t2 Φ t1 eine Teilmenge d der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung D in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung D bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens bzw.
Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge d entspricht;
c) gegebenenfalls zu einem weiteren Zeitpunkt t3 t2 t1 sowie gegebenenfalls Φ t4 eine Teilmenge b der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung B in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung B bis zum Ende des
Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese
Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge b entspricht;
d) gegebenenfalls zu einem weiteren Zeitpunkt \. Φ 2 Φ t1 sowie gegebenenfalls Φ t3 eine Teilmenge c der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung C in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung C bis zum Ende des
Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese
Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge c entspricht.
In bevorzugten Ausführungsformen der zuvor beschriebenen maschinellen Geschirrspülverfahren und Textilwaschverfahren mit zeitversetzter Dosierung der Reinigungsmittelzubereitungen A und D liegt der Zeitpunkt t2 mindestens 1 Minute, vorzugsweise mindestens 2 Minuten und insbesondere zwischen 3 und 20 Minuten nach dem Zeitpunkt t1. Sofern eine Reinigungsmittelzubereitung B eingesetzt wird, liegt der Zeitpunkt t3 in einer bevorzugten Ausführungsform mindestens 1 Minute, vorzugsweise mindestens 2 Minuten und insbesondere zwischen 3 und 20 Minuten vor dem Zeitpunkt t1. Sofern eine Reinigungsmittelzubereitung C eingesetzt wird, liegt der Zeitpunkt t4 in einer bevorzugten Ausführungsform mindestens 1 Minute, vorzugsweise mindestens 2 Minuten und insbesondere zwischen 3 und 20 Minuten nach dem Zeitpunkt t2.
Die in dem erfindungsgemäßen maschinellen Geschirrspülverfahren bzw. Textilwaschverfahren eingesetzten Reinigungsmittelzubereitungen sind vorzugsweise flüssig. Als ein wesentliches Lösungsmittel enthalten diese Zubereitungen vorzugsweise Wasser. Der Wassergehalt der Reinigungsmittelzubereitung B beträgt, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, vorzugsweise zwischen 2 und 50 Gew.-%, bevorzugt zwischen 4 und 40 Gew.-% und insbesondere zwischen 5 und 35 Gew.-%. Der Wassergehalt der Reinigungsmittelzubereitung D ist vorzugsweise höher und beträgt, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, bevorzugt 50 bis 99,9 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 70 und 99 Gew.-% und insbesondere zwischen 80 und 98 Gew.-%.
Durch den Zusatz von Wasser zu den Reinigungsmittelzubereitungen wird nicht allein deren Dosierung erleichtert, der Wassergehalt beschleunigt zudem die Freisetzung der reinigungsaktiven Inhaltsstoffe in die Reinigungsflotte.
Die Bezeichnung„Wassergehalt" umfasst die gesamte in den erfindungsgemäßen Mitteln enthaltene Wassermenge, die sich aus dem in den Mitteln enthaltenen freien Wasser sowie dem über die wasch- und reinigungsaktiven Inhaltsstoffe in gebundener Form in die
Reinigungsmittelzubereitungen eingetragenen Wasser zusammensetzt. Der Wassergehalt ist beispielsweise als Trocknungsverlust oder nach Karl Fischer zu bestimmen.
Die Reinigungsmittelzubereitung A enthält als einen wesentlichen Bestandteil mindestens einen Bleichaktivator. Die bevorzugt eingesetzten Bleichaktivatoren lassen sich unterschiedlichen Substanzgruppen zuordnen. Eine erste Gruppe umfasst die bleichverstärkenden Übergangsmetallsalze bzw. Übergangsmetallkomplexe wie beispielsweise Mn-, Fe-, Co-, Ru - oder Mo-Salenkomplexe oder -carbonylkomplexe. Auch Mn-, Fe-, Co-, Ru-, Mo-, Ti-, V- und Cu- Komplexe mit N-haltigen Tripod-Liganden sowie Co-, Fe-, Cu- und Ru-Amminkomplexe sind als Bleichkatalysatoren verwendbar.
Mit besonderem Vorzug werden Komplexe des Mangans in der Oxidationsstufe II, III, IV oder V eingesetzt, die vorzugsweise einen oder mehrere makrocyclische(n) Ligand(en) mit den
Donorfunktionen N, NR, PR, O und/oder S enthalten. Vorzugsweise werden Liganden eingesetzt, die Stickstoff-Donorfunktionen aufweisen. Dabei ist es besonders bevorzugt, Bleichkatalysator(en) in den erfindungsgemäßen Mitteln einzusetzen, welche als makromolekularen Liganden 1 ,4,7- Trimethyl-1 ,4,7-triazacyclononan (Me-TACN), 1 ,4,7-Triazacyclononan (TACN), 1 ,5,9-Trimethyl- 1 ,5,9-triazacyclododecan (Me-TACD), 2-Methyl-1 ,4,7-trimethyl-1 ,4,7-triazacyclononan (Me/Me- TACN) und/oder 2-Methyl-1 ,4,7-triazacyclononan (Me/TACN) enthalten. Geeignete
Mangankomplexe sind beispielsweise [Μη'^(μ-0)ι(μ-ΟΑο)2(ΤΑΟΝ)2](ΟΙ04)2, [Μη"'Μη'ν(μ-0)2(μ- OAc)1(TACN)2](BPh4)2, ηι"2(μ-0)1(μ-ΟΑϋ)2β-ΤΑΰΝ)2](ΰΙ04)2, [Μη"ιΜηιν(μ-0)1(μ-ΟΑϋ)2(Μβ-ΤΑΟΝ)2](ΟΙ04)3, [Mn'v 2^-0)3(Me-TACN)2](PF6)2 und [Μη'ν 2(μ- 0)3(Me/Me-TACN)2](PF6)2 (OAc = OC(0)CH3).
Reinigungsmittelzubereitungen A, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Bleichkatalysator ausgewählt aus der Gruppe der bleichverstärkenden Übergangsmetallsalze und
Übergangsmetallkomplexe, vorzugsweise aus der Gruppe der Komplexe des Mangans mit 1 ,4,7- trimethyl-1 ,4,7-triazacyclononan (Me3-TACN) oder 1 ,2, 4,7-tetramethyl-1 ,4,7-triazacyclononan (Me4-TACN) enthalten, werden erfindungsgemäß besonders bevorzugt, da durch die vorgenannten Bleichkatalysatoren insbesondere das Reinigungsergebnis signifikant verbessert werden kann.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform entspricht die bleichverstärkende Übergangs- metallkomplexverbindung der allgemeinen Formel (II),
in der R 0 und R unabhängig voneinander für Wasserstoff, eine Ci_i8-Alkylgruppe, eine Gruppe - NR 3R14, eine Gruppe -N+R 3R 4R15 oder eine Gruppe
R 2 für Wasserstoff, -OH, oder eine Ci_i8-Alkylgruppe, R 3, R 4 und R 5 unabhängig voneinander für Wasserstoff, eine Ci_4-Alkyl- oder -Hydroxyalkylgruppe und X für Halogen stehen sowie A für einen ladungsausgleichenden Anionliganden steht, der je nach seiner Ladung und der Art und Anzahl der sonstigen Ladungen, insbesondere der Ladung des Mangan-Zentralatoms, auch fehlen oder mehrfach vorhanden sein kann. Mangan kann darin wie auch in den Komplexen gemäß Formel (I) die Oxidationsstufe II, III, IV oder V aufweisen. Gewünschtenfalls, wenn auch weniger bevorzugt, können in derartigen Komplexverbindungen anstelle des Mn-Zentralatoms auch andere Übergangsmetalle, wie beispielsweise Fe, Co, Ni, V, Ru, Ti, Mo, W, Cu und/oder Cr, vorhanden sein.
Bevorzugte erfindungsgemäße maschinelle Geschirrspülverfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitung A wenigstens einen Bleichaktivator aus der Gruppe der Übergangsmetallkatalysatoren, enthält, wobei der Gewichtsanteil des Bleichaktivators am
Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitung A vorzugsweise 0,001 bis 2,0 Gew.-%, bevorzugt 0,001 bis 1 ,0 Gew.-% und insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% beträgt.
In einer besonderen erfindungsgemäßen Ausführungsform wird als Bleichaktivator nicht der fertige bleichverstärkende Übergangsmetallkomplex eingesetzt, sondern separat werden ein oder mehrere Liganden eingesetzt, welche im Waschprozess mit einem Übergangsmetall in situ einen bleichverstärkenden Übergangsmetallkomplex ausbilden können, und das Übergangsmetall wird ebenfalls separat in Form eines Salzes oder nicht bleichverstärkenden Komplexes zudosiert oder es wird in den Reinigungsprozess als Bestandteil des dafür eingesetzten Brauchwassers eingebracht.
Als zweiten wesentlichen Bestandteil enthält die Reinigungsmittelzubereitung A wenigstens einen Gerüststoff. Der Gewichtsanteil des Gerüststoffs am Gesamtgewicht der
Reinigungsmittelzubereitung A beträgt vorzugsweise 15 bis 60 Gew.-%, besonders bevorzugt 20 bis 50 Gew.-%.
Zur Gruppe der Gerüststoffe zählen nach Maßgabe der vorliegenden Anmeldung die organischen Komplexbildner ebenso wie die Alkaliträger und die reinigungsaktiven anionischen Polymere. Der hohe Gerüststoffgehalt erfindungsgemäßer Reinigungsmittelzubereitungen A von 15 bis 60 Gew.- % verteilt sich auf diese drei Gruppen von Gerüstsstoffen. Die Gruppe der organischen Komplexbildner schließt insbesondere Polycarboxylate / Polycarbonsäuren, polymere Carboxylate, Asparaginsäure, Polyacetale, Dextrine und weitere organische Cobuilder wie die Phosphonate ein. Diese Stoffklassen werden nachfolgend beschrieben. Maschinelle Geschirrspülverfahren, dadurch gekennzeichnet, dass die
Reinigungsmittelzubereitung A einen Komplexbildner, vorzugsweise einen Komplexbildner aus der Gruppe der Ethylendiamindibernsteinsäure und ihrer Salze, der Phosphonate und der
Polycarboxylate enthält, werden erfindungsgemäß bevorzugt.
Brauchbare organische Komplexbildner sind beispielsweise die in Form der freien Säure und/oder ihrer Natriumsalze einsetzbaren Polycarbonsäuren, wobei unter Polycarbonsäuren solche Carbonsäuren verstanden werden, die mehr als eine Säurefunktion tragen. Beispielsweise sind dies Citronensäure, Adipinsäure, Bernsteinsäure, Ethylendiamindibernsteinsäure, Glutarsäure, Äpfelsäure, Weinsäure, Maleinsäure, Fumarsäure, Zuckersäuren, Aminocarbonsäuren,
Nitrilotriessigsäure (NTA), sofern ein derartiger Einsatz aus ökologischen Gründen nicht zu beanstanden ist, sowie Mischungen aus diesen. Die freien Säuren besitzen neben ihrer
Builderwirkung typischerweise auch die Eigenschaft einer Säuerungskomponente und dienen somit auch zur Einstellung eines niedrigeren und milderen pH-Wertes von Wasch- oder
Reinigungsmitteln. Insbesondere sind hierbei Citronensäure, Bernsteinsäure, Glutarsäure, Adipinsäure, Gluconsäure und beliebige Mischungen aus diesen zu nennen.
Ebenso sind als weitere bevorzugte Buildersubstanzen polymere Aminodicarbonsäuren, deren Salze oder deren Vorläufersubstanzen zu nennen. Besonders bevorzugt sind Polyasparaginsäuren bzw. deren Salze.
Auch Oxydisuccinate und andere Derivate von Disuccinaten, vorzugsweise
Ethylendiamindisuccinat, sind weitere geeignete Cobuilder. Dabei wird Ethylendiamin-N,N'- disuccinat (EDDS) bevorzugt in Form seiner Natrium- oder Magnesiumsalze verwendet. Weiterhin bevorzugt sind in diesem Zusammenhang auch Glycerindisuccinate und Glycerintrisuccinate.
Mit besonderem Vorzug enthalten die erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen A Methylglycindiessigsäure oder ein Salz der Methylglycindiessigsäure.
Weitere brauchbare organische Komplexbildner sind beispielsweise acetylierte
Hydroxycarbonsäuren bzw. deren Salze, welche gegebenenfalls auch in Lactonform vorliegen können und welche mindestens 4 Kohlenstoffatome und mindestens eine Hydroxygruppe sowie maximal zwei Säuregruppen enthalten. Ein zweiter wichtiger organischer Komplexbildner ist die Ethylendiamindibernsteinsäure (EDDS), wobei bevorzugte Reinigungsmittelzubereitungen A dadurch gekennzeichnet sind, dass diese, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, 2,0 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 10 Gew.-% und insbesondere 2,0 bis 8,0 Gew.-% Ethylendiamindibernsteinsäure enthalten.
Ethylendiamindibernsteinsäure hat sich insbesondere in Phosphat-freien
Reinigungsmittelzubereitungen im Hinblick auf die Teereinigung beim maschinellen Geschirrspülen als besonders wirkungsvoll erwiesen.
Die Bezeichnung„Ethylendiamindibernsteinsäure" (EDDS) umfasst neben den freien Säuren auch deren Salze, beispielsweise deren Natrium- oder Kaliumsalze. Bezüglich des in den
erfindungsgemäßen Mitteln eingesetzten Gewichtsanteils der Ethylendiamindibernsteinsäure ist bei Einsatz des Säuresalzes auf den Gewichtsanteil der freien Säure abzustellen, das heißt, vom Gewichtsanteil des Salzes auf den Gewichtsanteil der Säure umzurechnen.
Alternativ oder in Ergänzung zu EDDS können die erfindungsgemäßen
Reinigungsmittelzubereitungen A schließlich Metyhglycindiessigsäure (MGDA) enthalten. Die Methylglycindiessigsäure kann in den erfindungsgemäßen Mitteln in Form der freien Säure, als Teilneutralisat oder vollständig neutralisiert vorliegen. In einer besonders bevorzugten
Ausführungsform liegt die Methylglycindiessigsäure in Form eines Alkalimetallsalzes vor.
Die Methylglycindiessigsäure kann in den erfindungsgemäßen maschinellen Geschirrspülmitteln durch andere Alkylglycindiessigsäuren der allgemeinen Formel MOOC-CHR-N(CH2COOM)2 (R = H oder C2-12 Alkyl; M unabhängig voneinander H oder Alkalimetall) ersetzt werden;
Methylglycindiessigsäure ist jedoch auch aus Kostengründen bevorzugt.
Die komplexbildenden Phosphonate bilden eine Gruppe weiterer mit Vorzug in den
erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen A eingesetzten organischen Komplexbildner, wobei diese Gruppe neben der 1-Hydroxyethan-1 , 1-diphosphonsäure eine Reihe unterschiedlicher Verbindungen wie beispielsweise Diethylentriaminpenta(methylenphosphonsäure) (DTPMP) umfasst. In dieser Anmeldung bevorzugt sind insbesondere Hydroxyalkan- bzw.
Aminoalkanphosphonate. Unter den Hydroxyalkanphosphonaten ist das 1-Hydroxyethan-1 , 1- diphosphonat (HEDP) von besonderer Bedeutung als Cobuilder. Es wird vorzugsweise als
Natriumsalz eingesetzt, wobei das Dinatriumsalz neutral und das Tetranatriumsalz alkalisch (pH 9) reagiert. Als Aminoalkanphosphonate kommen vorzugsweise Ethylendiamin- tetramethylenphosphonat (EDTMP), Diethylentriaminpentamethylenphosphonat (DTPMP) sowie deren höhere Homologe in Frage. Sie werden vorzugsweise in Form der neutral reagierenden Natriumsalze, z. B. als Hexanatriumsalz der EDTMP bzw. als Hepta- und Octa-Natriumsalz der DTPMP, eingesetzt. Als Builder wird dabei aus der Klasse der Phosphonate bevorzugt HEDP verwendet. Die Aminoalkanphosphonate besitzen zudem ein ausgeprägtes
Schwermetallbindevermögen. Dementsprechend kann es, insbesondere wenn die Mittel auch Bleiche enthalten, bevorzugt sein, Aminoalkanphosphonate, insbesondere DTPMP, einzusetzen, oder Mischungen aus den genannten Phosphonaten zu verwenden.
Besonders bevorzugt wird die 1-Hydroxyethan-1 , 1-diphosphonsäure (HEDP) eingesetzt. Der Gewichtsanteil der Phosphonate, vorzugsweise des HEDP, am Gesamtgewicht erfindungsgemäßer Reinigungsmittelzubereitungen A beträgt vorzugsweise 0,5 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 18 Gew.-% und insbesondere 4,0 bis 14 Gew.-%.
Eine zweite Gruppe der Gerüststoffe bilden die Alkaliträger. Zur Gruppe der Alkaliträger zählen dabei die Carbonate und/oder Hydrogencarbonate ebenso wie die Alkalimetallhydroxide. Die Gruppe der Carbonate und Hydrogencarbonate wird im Rahmen dieser Anmeldung durch die Bezeichnung (Hydrogen)carbonat zusammengefasst.
Bevorzugte erfindungsgemäße Reinigungsmittelzubereitungen A enthalten, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, 1 ,0 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 25 Gew.-% und insbesondere 5,0 bis 20 Gew.-% Gerüststoff(e) aus der Gruppe der Alkaliträger.
Besonders bevorzugt ist der Einsatz von (Hydrogen)carbonat(en), vorzugsweise
Alkali(hydrogen)carbonat(en), besonders bevorzugt Natrium(hydrogen)carbonat oder
Kalium(hydrogen)carbonat in Mengen von 1 ,0 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 30 Gew.-% und insbesondere 4,0 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der
Reinigungsmittelzubereitung A.
Zur Erhöhung bzw. Einstellung der Alkalität enthalten bevorzugte erfindungsgemäße
Reinigungsmittelzubereitungen A Alkalimetallhydroxid(e). Die Alkalimetallhydroxide werden in den Reinigungsmitteln vorzugsweise in Mengen zwischen 2,0 und 22 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 4,0 und 20 Gew.-% und insbesondere zwischen 8,0 und 18 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Reinigungsmittels, eingesetzt. Mit besonderem Vorzug enthalten die erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen A Kaliumhydroxid.
Die erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen A, B, C und D, insbesondere die
Reinigungsmittelzubereitung A, können zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Gerüststoffen weitere Gerüststoffe enthalten. Ein Beispiel für entsprechende Gerüststoffe sind die Phosphate, die in den Reinigungsmittelzubereitungen, insbesondere der Reinigungsmittelzubereitung A, vorzugsweise in Form der Alkalimetallphosphate unter besonderer Bevorzugung von Pentanatrium- bzw. Pentakaliumtriphosphat (Natrium- bzw. Kaliumtripolyphosphat) eingesetzt werden können.
Erfindungsgemäß besonders bevorzugte Phosphate sind das Pentanatriumtriphosphat, Na5P3Oi0 (Natriumtripolyphosphat) sowie das entsprechende Kaliumsalz Pentakaliumtriphosphat, K5P3Oi0 (Kaliumtripolyphosphat).
Erfindungsgemäß bevorzugte Reinigungsmittelzubereitungen A, B, C und D enthalten weniger als 10 Gew.-%, besonders bevorzugt weniger als 5 Gew.-% und insbesondere weniger als 2 Gew.-% Phosphat. Phosphat-freie Reinigungsmittelzubereitungen A, B, C und D werden erfindungsgemäß ganz besonders bevorzugt. Bevorzugt werden weiterhin solche erfindungsgemäßen
Reinigungsmittelzubereitungen A, B, C und D, die weniger als 2 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 1 Gew.-% und insbesondere weniger als 0,5 Gew.-% Silikat enthalten. Sowohl die Absenkung des Phosphatgehalts als auch die Absenkung des Silikatgehalts haben sich als für die Stabilität der erfindungsgemäßen maschinellen Geschirrspülmittel als vorteilhaft erwiesen.
Die reinigungsaktiven anionischen Polymere bilden eine dritte Gruppe der in den
erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen vorzugsweise enthaltenen Gerüststoffe.
Die reinigungsaktiven anionischen Polymere können zwei, drei, vier oder mehr unterschiedliche Monomereinheiten aufweisen. Die Gruppe dieser Polymere umfasst neben den homo- und copolymeren Polycarboxylaten u.a. auch die copolymeren Polysulfonate, die neben einem
Monomer aus der Gruppe der ungesättigten Carbonsäuren mindestens ein weiteres Monomer aus der Gruppe der ungesättigten Sulfonsäuren aufweisen.
Der Gewichtsanteil reinigungsaktiver anionischer Polymere am Gesamtgewicht erfindungsgemäßer Reinigungsmittelzubereitungen A beträgt vorzugsweise 1 ,0 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 25 Gew.-% und insbesondere 5,0 bis 20 Gew.-%.
Die polymeren Polycarboxylate bilden eine erste Gruppe reinigungsaktiver anionischer Polymere. Beispiele für derartige Polymere sind die Alkalimetallsalze der Polyacrylsäure oder der
Polymethacrylsäure, beispielsweise solche mit einer relativen Molekülmasse von 500 bis
70000 g/mol.
Geeignete anionische Polymere sind insbesondere Polyacrylate, die bevorzugt eine Molekülmasse von 2000 bis 20000 g/mol aufweisen. Aufgrund ihrer überlegenen Löslichkeit können aus dieser Gruppe wiederum die kurzkettigen Polyacrylate, die Molmassen von 2000 bis 10000 g/mol, und besonders bevorzugt von 3000 bis 5000 g/mol, aufweisen, bevorzugt sein. Geeignet sind weiterhin copolymere Polycarboxylate, insbesondere solche der Acrylsäure mit Methacrylsäure und der Acrylsäure oder Methacrylsäure mit Maleinsäure. Als besonders geeignet haben sich Copolymere der Acrylsäure mit Maleinsäure erwiesen, die 50 bis 90 Gew.-% Acrylsäure und 50 bis 10 Gew.-% Maleinsäure enthalten. Ihre relative Molekülmasse, bezogen auf freie Säuren, beträgt im allgemeinen 2000 bis 70000 g/mol, vorzugsweise 20000 bis 50000 g/mol und insbesondere 30000 bis 40000 g/mol.
Der Gehalt bevorzugter maschineller Geschirrspülmittel an (co-)polymeren Polycarboxylaten beträgt vorzugsweise 0,5 bis 20 Gew.-% und insbesondere 3 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der maschinellen Geschirrspülmittel.
Bevorzugte copolymere Polysulfonate enthalten neben Sulfonsäuregruppen-haltigem(n)
Monomer(en) wenigstens ein Monomer aus der Gruppe der ungesättigten Carbonsäuren.
Als ungesättigte Carbonsäure(n) wird/werden mit besonderem Vorzug ungesättigte Carbonsäuren der Formel R (R2)C=C(R3)COOH eingesetzt, in der R bis R3 unabhängig voneinander für -H, - CH3, einen geradkettigen oder verzweigten gesättigten Alkylrest mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, einen geradkettigen oder verzweigten, ein- oder mehrfach ungesättigten Alkenylrest mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, mit -NH2, -OH oder -COOH substituierte Alkyl- oder Alkenylreste wie vorstehend definiert oder für -COOH oder -COOR4 steht, wobei R4 ein gesättigter oder
ungesättigter, geradkettigter oder verzweigter Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12
Kohlenstoffatomen ist.
Besonders bevorzugte ungesättigte Carbonsäuren sind Acrylsäure, Methacrylsäure, Ethacrylsäure, oc-Chloroacrylsäure, oc-Cyanoacrylsäure, Crotonsäure, oc-Phenyl-Acrylsäure, Maleinsäure,
Maleinsäureanhydrid, Fumarsäure, Itaconsäure, Citraconsäure, Methylenmalonsäure, Sorbinsäure, Zimtsäure oder deren Mischungen. Einsetzbar sind selbstverständlich auch die ungesättigten Dicarbonsäuren.
Bei den Sulfonsäuregruppen-haltigen Monomeren sind solche der Formel R5(R6)C=C(R7)-X-S03H bevorzugt, in der R5 bis R7 unabhängig voneinander für -H, -CH3, einen geradkettigen oder verzweigten gesättigten Alkylrest mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, einen geradkettigen oder verzweigten, ein- oder mehrfach ungesättigten Alkenylrest mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, mit - NH2, -OH oder -COOH substituierte Alkyl- oder Alkenylreste oder für -COOH oder -COOR4 steht, wobei R4 ein gesättigter oder ungesättigter, geradkettigter oder verzweigter Kohlenwasserstoff rest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen ist, und X für eine optional vorhandene Spacergruppe steht, die ausgewählt ist aus -(CH2)n- mit n = 0 bis 4, -COO-(CH2)k- mit k = 1 bis 6, -C(0)-NH-C(CH3)2-, - C(0)-NH-C(CH3)2-CH2- und -C(0)-NH-CH(CH2CH3)-.
Unter diesen Monomeren bevorzugt sind solche der Formeln
H2C=CH-X-S03H
H2C=C(CH3)-X-S03H
H03S-X-(R6)C=C(R7)-X-S03H, in denen R6 und R7 unabhängig voneinander ausgewählt sind aus -H, -CH3, -CH2CH3,
-CH2CH2CH3, -CH(CH3)2 und X für eine optional vorhandene Spacergruppe steht, die ausgewählt ist aus -(CH2)n- mit n = 0 bis 4, -COO-(CH2)k- mit k = 1 bis 6, -C(0)-NH-C(CH3)2-, -C(0)-NH- C(CH3)2-CH2- und -C(0)-NH-CH(CH2CH3)-.
Besonders bevorzugte Sulfonsäuregruppen-haltige Monomere sind dabei 1-Acrylamido-1- propansu Ifonsäu re, 2-Acrylam ido-2-propansu Ifonsäu re , 2-Acrylam ido-2-methyl- 1 - propansulfonsäure, 2-Methacrylamido-2-methyl-1-propansulfonsäure, 3-Methacrylamido-2- hydroxy-propansulfonsäure, Allylsulfonsäure, Methallylsulfonsäure, Allyloxybenzolsulfonsäure, Methallyloxybenzolsulfonsäure, 2-Hydroxy-3-(2-propenyloxy)propansulfonsäure, 2-Methyl-2- propenl-sulfonsäure, Styrolsulfonsäure, Vinylsulfonsäure, 3-Sulfopropylacrylat, 3- Sulfopropylmethacrylat, Sulfomethacrylamid, Sulfomethylmethacrylamid sowie Mischungen der genannten Säuren oder deren wasserlösliche Salze.
In den Polymeren können die Sulfonsäuregruppen ganz oder teilweise in neutralisierter Form vorliegen, d.h. dass das acide Wasserstoffatom der Su Ifonsäu reg ruppe in einigen oder allen Sulfonsäuregruppen gegen Metallionen, vorzugsweise Alkalimetallionen und insbesondere gegen Natriumionen, ausgetauscht sein kann. Der Einsatz von teil- oder vollneutralisierten
sulfonsäuregruppenhaltigen Copolymeren ist erfindungsgemäß bevorzugt.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfassen die Copolymere neben
Carboxylgruppen-haltigem Monomer und Sulfonsäuregruppen-haltigen Monomer weiterhin wenigstens ein nichtionisches, vorzugsweise hydrophobes Monomer. Durch den Einsatz dieser hydrophob modifizierten Polymere konnte insbesondere die Klarspülleistung erfindungsgemäßer maschineller Geschirrspülmittel verbessert werden.
Maschinelle Reinigungsmittelzubereitungen A, die als anionisches Copolymer ein Copolymer, umfassend
i) Carbonsäuregruppen-haltige Monomer(e)
ii) Sulfonsäuregruppen-haltige Monomer(e)
iii) nichtionische Monomer(e). enthalten, werden erfindungsgemäß bevorzugt.
Als nichtionische Monomere werden vorzugsweise Monomere der allgemeinen Formel
R (R2)C=C(R3)-X-R4 eingesetzt, in der R bis R3 unabhängig voneinander für -H, -CH3 oder -C2H5 steht, X für eine optional vorhandene Spacergruppe steht, die ausgewählt ist aus -CH2-, -C(0)0- und -C(0)-NH-, und R4 für einen geradkettigen oder verzweigten gesättigten Alkylrest mit 2 bis 22 Kohlenstoffatomen oder für einen ungesättigten, vorzugsweise aromatischen Rest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen steht.
Besonders bevorzugte nichtionische Monomere sind Buten, Isobuten, Penten, 3-Methylbuten, 2- Methylbuten, Cyclopenten, Hexen, Hexen-1 , 2-Methlypenten-1 , 3-Methlypenten-1 , Cyclohexen, Methylcyclopenten, Cyclohepten, Methylcyclohexen, 2,4,4-Trimethylpenten-1 , 2,4,4- Trimethylpenten-2, 2,3-Dimethylhexen-1 , 2,4-Diemthylhexen-1 , 2,5-Dimethlyhexen-1 , 3,5- Dimethylhexen-1 , 4,4-Dimehtylhexan-1 , Ethylcyclohexyn, 1-Octen, -Olefone mit 10 oder mehr Kohlenstoffatomen wie beispielsweise 1-Decen, 1-Dodecen, 1-Hexadecen, 1-Oktadecen und C22- -Olefin, 2-Styrol, -Methylstyrol, 3-Methylstyrol, 4-Propylstryol, 4-Cyclohexylstyrol, 4- Dodecylstyrol, 2-Ethyl-4-Benzylstyrol, 1-Vinylnaphthalin, 2,Vinylnaphthalin, Acrylsäuremethylester, Acrylsäureethylester, Acrylsäurepropylester, Acrylsäurebutylester, Acrylsäurepentylester, Acrylsäurehexylester, Methacrylsäuremethylester, N-(Methyl)acrylamid, Acrylsäure-2- Ethylhexylester, Methacrylsäure-2-Ethylhexylester, A/-(2-Ethylhexyl)acrylamid,
Acrylsäureoctylester, Methacrylsäureoctylester, A/-(Octyl)acrylamid, Acrylsäurelaurylester, Methacrylsäurelaurylester, A/-(Lauryl)acrylamid, Acrylsäurestearylester,
Methacrylsäurestearylester, A/-(Stearyl)acrylamid, Acrylsäurebehenylester,
Methacrylsäurebehenylester und A/-(Behenyl)acrylamid oder deren Mischungen.
Der Gewichtsanteil reinigungsaktiver anionischer Sulfonsäuregruppen-haltiger Polymere am Gesamtgewicht erfindungsgemäßer Reinigungsmittelzubereitungen A beträgt vorzugsweise 1 ,0 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 25 Gew.-% und insbesondere 5,0 bis 20 Gew.-%.
Die Zusammensetzungen einiger bevorzugter flüssiger erfindungsgemäßer
Reinigungsmittelzubereitungen können der folgenden Tabelle entnommen werden. Diese Reinigungsmittelkombinationen eignen sich insbesondere für einen Einsatz in einem
erfindungsgemäßen Verfahren. 1 2 3 4
Reinigungsmittelzubereitung A: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung A
Bleichkatalysator 0,001 bis 2,0 0,001 bis 2,0 0,001 bis 1 ,0 0,001 bis 0,5
EDDS 2,0 bis 20 2,0 bis 20 2,0 bis 10 2,0 bis 8,0
Phosphonat 0,5 bis 20 2,0 bis 18 2,0 bis 18 4,0 bis 14
(Hydrogen)carbonat 0 bis 20 1 ,0 bis 40 2,0 bis 30 4,0 bis 15
Alkalihydroxid 0 bis 22 1 ,0 bis 22 4,0 bis 20 8,0 bis 18
Anionisches Polymer 0 bis 30 1 ,0 bis 30 2,0 bis 25 5,0 bis 20
Wasser 30 bis 80 35 bis 75 35 bis 75 40 bis 70
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Reinigungsmittelzubereitung D: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung D
Sauerstoffbleichmittel ja ja ja ja
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Die Reinigungsmittelzubereitung D enthält als einen wesentlichen Bestandteil mindestens ein Sauerstoffbleichmittel. Unter den als Bleichmittel dienenden, in Wasser H202 liefernden
Verbindungen haben das Natriumpercarbonat, das Natriumperborattetrahydrat und das
Natriumperboratmonohydrat besondere Bedeutung. Weitere brauchbare Bleichmittel sind beispielsweise Peroxypyrophosphate, Citratperhydrate sowie H202 liefernde persaure Salze oder Persäuren, wie Perbenzoate, Peroxophthalate, Diperazelainsäure, Phthaloiminopersäure oder Diperdodecandisäure. In einer bevorzugten Ausführungsform wird als Persäure eine
Imidoperoxycarbonsäure, insbesondere eine Phthalimidoperoxycarbonsäure, vor allem
Phthalimidoperoxycapronsäure (PAP) eingesetzt. Weiterhin können auch Bleichmittel aus der Gruppe der organischen Bleichmittel eingesetzt werden. Typische organische Bleichmittel sind die Diacylperoxide, wie z.B. Dibenzoylperoxid. Weitere typische organische Bleichmittel sind die Peroxysäuren, wobei als Beispiele besonders die Alkylperoxysäuren und die Arylperoxysäuren genannt werden. Weitere bevorzugte Bleichmittel sind Salze des Peroxomonosulfats und
Peroxodisulfats, insbesondere die Natrium-, Kalium- und Ammonium-Salze dieser Anionen.
Besonders bevorzugt ist das Bleichmittel ausgewählt aus Wasserstoffperoxid, Peroxomonosulfat- Salzen, Peroxodisulfat-Salzen und PAP. Ganz besonders bevorzugt handelt es sich bei dem Bleichmittel um Wasserstoffperoxid. Maschinelle Geschirrspülverfahren und maschinelle
Textilwaschverfahren, dadurch gekennzeichnet, dass der Gewichtsanteil des Bleichmittels, insbesondere des Wasserstoffperoxids, Peroxomonosulfat-Salzes, Peroxodisulfat-Salzes und/oder des PAP am Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitung D zwischen 0,1 und 50 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,2 und 35 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 20 Gew.-% und insbesondere zwischen 1 ,0 und 10 Gew.-% beträgt, sind erfindungsgemäß besonders bevorzugt. Ganz besonders bevorzugt ist der Einsatz einer wässrigen Wasserstoffperoxid-Lösung als
Reinigungsmittelzubereitung D.
Die Zusammensetzungen einiger bevorzugter flüssiger erfindungsgemäßer
Reinigungsmittelzubereitungen können der folgenden Tabelle entnommen werden. Diese
Reinigungsmittelkombinationen eignen sich insbesondere für einen Einsatz in einem
erfindungsgemäßen Verfahren.
In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Sauerstoffbleichmittel-haltige Reinigungsmittelzubereitung D durch Zusatz von Zinnverbindungen, Phosphaten, Di- oder Triphosphaten, Phosphonaten oder Radikalfängern stabilisiert.
Bevorzugte Reinigungsmittelzubereitungen D enthalten, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, 10 ppm bis 1 ,0 Gew.-%, bevorzugt 20 ppm bis 1000 ppm (0, 1 Gew.-%) und insbesondere 50 ppm bis 500 ppm eines Stabilisierungsmittels aus der Gruppe der Stannate. Die Herstellung dieses Stannats kann beispielsweise in situ durch Hydrolyse einer Zinnverbindung, beispielsweise Zinnsulfat, Natriumstannat (Na2Sn03 3H20), Zinndichlorid oder Zinntretrachlorid, erfolgen. Obwohl angenommen wird, dass es sich bei dem Stannat-Stabilisierer um kolloidales Zinnoxid handelt, wird dieses dennoch als kolloidales Natriumstannat oder Natriumstannat bezeichnet.
In Ergänzung oder alternativ zu den Stannaten enthalten bevorzugte
Reinigungsmittelzubereitungen D mindestens ein Stabilisierungsmittel aus der Gruppe der Phosphonate. Hierbei eignen sich insbesondere die weiter unten angeführten komplexbildenden Phosphonate, wobei 1-Hydroxyethan-1 , 1-diphosphonat (HEDP), Aminotrimethylenphosphonsäure (ATMP) und Diethylentriaminpentamethylenphosphonat (DTPMP) bevorzugt werden.
In Ergänzung oder alternativ zu den Stannaten und Phosphonaten enthalten bevorzugte Reinigungsmittelzubereitungen D mindestens ein Stabilisierungsmittel aus der Gruppe der Phosphate, vorzugsweise der Pyrophosphate wie Na4P207, Na3HP207, HA2H2P2O7 und K2H2P2O7.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist damit eine
Reinigungsmittelangebotsform zur Verwendung in einem erfindungsgemäßen Verfahren, umfassend
a) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung A, enthaltend mindestens einen Gerüststoff sowie mindestens einen Bleichaktivator, vorzugsweise einen Bleichaktivator aus der Gruppe der Übergangsmetallkatalysatoren, wobei der Gewichtsanteil des
Bleichaktivators am Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitung a vorzugsweise 0,001 bis 2,0 Gew.-%, bevorzugt 0,001 bis 1 ,0 Gew.-% und insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% beträgt;
b) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung D, enthaltend mindestens ein Sauerstoffbleichmittel, vorzugsweise ausgewählt aus Wasserstoffperoxid,
Peroxomonosulfat-Salzen, Peroxodisulfat-Salzen und PAP, ganz besonders bevorzugt Wasserstoffperoxid, wobei der Gewichtsanteil des Sauerstoffbleichmittels am
Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitung D vorzugsweise zwischen 0, 1 und 50 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,2 und 35 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 20 Gew.-% und insbesondere zwischen 1 ,0 und 10 Gew.-% beträgt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitungen A und D voneinander getrennt in einer gemeinsamen Kartusche vorliegen.
Die Zusammensetzung einiger bevorzugter flüssiger erfindungsgemäßer
Reinigungsmittelzubereitungen können der folgenden Tabelle entnommen werden. Diese
Reinigungsmittelkombinationen eignen sich insbesondere für einen Einsatz in einem
erfindungsgemäßen Verfahren. 1 2 3 4
Reinigungsmittelzubereitung A: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung A
Bleichkatalysator 0,001 bis 2,0 0,001 bis 2,0 0,001 bis 1 ,0 0,001 bis 0,5
EDDS 2,0 bis 20 2,0 bis 20 2,0 bis 10 2,0 bis 8,0
Phosphonat 0,5 bis 20 2,0 bis 18 2,0 bis 18 4,0 bis 14
(Hydrogen)carbonat 0 bis 20 1 ,0 bis 40 2,0 bis 30 4,0 bis 15
Alkalihydroxid 0 bis 22 1 ,0 bis 22 4,0 bis 20 8,0 bis 18
Anionisches Polymer 0 bis 30 1 ,0 bis 30 2,0 bis 25 5,0 bis 20
Wasser 30 bis 80 35 bis 75 35 bis 75 40 bis 70
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Reinigungsmittelzubereitung D: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung D
Wasserstoffperoxid oder 0, 1 bis 50 0,2 bis 35 0,5 bis 20 1 ,0 bis 10 Peroxosulfat-Salz
Phosphonat 0 bis 10 0 bis 10 0 bis 10 0 bis 5,0
Wasser 50 bis 99 50 bis 99 50 bis 99 50 bis 99
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
* 1 ,2 Propylenglycol
In bevorzugten erfindungsgemäßen maschinellen Geschirrspülverfahren und maschinellen Textilwaschverfahren werden die Reinigungsmittelzubereitungen A und D in Kombination mit mindestens einer weiteren Reinigungsmittelzubereitung eingesetzt, vorzugsweise in Kombination mit einer Enzym-haltigen Reinigungsmittelzubereitung B und/oder in Kombination mit einer Reinigungsmittelzubereitung C, die mindestens einen klarspülaktiven Wirkstoff und/oder mindestens eine Verbindung ausgewählt aus Textilkonditioniermitteln, Entschäumern,
Komplexbildnern und Parfümstoffen enthält.
Entsprechende erfindungsgemäße maschinelle Geschirrspülverfahren bzw. maschinelle Textilwaschverfahren, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelangebotsform neben den Reinigungsmittelzubereitungen A und D eine weitere, vorzugsweise flüssige
Reinigungsmittelzubereitung B, enthaltend mindestens eine Enzym-Zubereitung, und/oder eine weitere, vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung C, enthaltend mindestens einen klarspülaktiven Wirkstoff und/oder mindestens eine Verbindung ausgewählt aus
Textilkonditioniermitteln, Entschäumern, Komplexbildnern und Parfümstoffen, umfasst, wobei die Reinigungsmittelzubereitung B und/oder die Reinigungsmittelzubereitung C im Verlauf des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens aus einer im Innenraum der
Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine befindlichen Kartusche in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass eine Teilmenge b der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung B in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung B bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge b entspricht; und/oder eine Teilmenge c der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung C in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung C bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge c entspricht;
werden erfindungsgemäß bevorzugt.
Durch den Einsatz der zuvor genannten Reinigungsmittelzubereitungen B und/oder C kann die in den erfindungsgemäßen Verfahren erzielte Reinigungsleistung weiter verbessert werden. Dies gilt insbesondere für solche bevorzugten Verfahrensvarianten, bei denen die Dosierung der
Reinigungsmittelzubereitungen, wie eingangs beschrieben, zeitversetzt erfolgt.
Als einen wesentlichen Bestandteil enthalten bevorzugt eingesetzte Reinigungsmittelzubereitungen B wenigstens eine reinigungsaktive Enzymzubereitung. Der Gewichtsanteil der reinigungsaktiven Enzymzubereitung(en) am Gesamtgewicht des Reinigungsmittelzubereitung B beträgt
vorzugsweise 10 bis 60 Gew.-%, bevorzugt 20 bis 55 Gew.-% und insbesondere 30 bis 55 Gew.- %. Als reinigungsaktive Enzymzubereitungen werden insbesondere reinigungsaktive Enzym- Zubereitung aus der Gruppe Amylase-, Protease- und Lipase-Zubereitungen eingesetzt.
Zu den mit besonderem Vorzug eingesetzten Enzymen zählen dabei insbesondere Proteasen, Amylasen, Lipasen, Hemicellulasen, Cellulasen, Perhydrolasen oder Oxidoreduktasen, sowie vorzugsweise deren Gemische. Diese Enzyme sind im Prinzip natürlichen Ursprungs; ausgehend von den natürlichen Molekülen stehen für den Einsatz in Wasch- oder Reinigungsmitteln verbesserte Varianten zur Verfügung, die entsprechend bevorzugt eingesetzt werden. Wasch- oder Reinigungsmittel enthalten Enzyme vorzugsweise in Gesamtmengen von 1 x 10~6 bis 5 Gew.-% bezogen auf aktives Protein. Die Proteinkonzentration kann mit Hilfe bekannter Methoden, zum Beispiel dem BCA-Verfahren oder dem Biuret-Verfahren bestimmt werden.
Erfindungsgemäß bevorzugte flüssige Reinigungsmittelzubereitungen B enthalten, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, 0,1 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 1 ,0 bis 25 Gew.-% und insbesondere 2,0 bis 20 Gew.-% Cellulase-Zubereitungen. Unter den Proteasen sind solche vom Subtilisin-Typ bevorzugt. Beispiele hierfür sind die Subtilisine BPN' und Carlsberg sowie deren weiterentwickelte Formen, die Protease PB92, die Subtilisine 147 und 309, die Alkalische Protease aus Bacillus lentus, Subtilisin DY und die den Subtilasen, nicht mehr jedoch den Subtilisinen im engeren Sinne zuzuordnenden Enzyme Thermitase, Proteinase K und die Proteasen TW3 und TW7.
Erfindungsgemäß bevorzugte flüssige Reinigungsmittelzubereitungen B enthalten, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, 5 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 7 bis 40 Gew.-% und insbesondere 10 bis 30 Gew.-% Protease-Zubereitungen. Besonders bevorzugt werden Reinigungsmittelzubereitungen B, die bezogen auf ihr Gesamtgewicht, 15 bis 25 Gew.-% Protease-Zubereitungen enthalten.
Beispiele für erfindungsgemäß einsetzbare Amylasen sind die -Amylasen aus Bacillus licheniformis, aus ß. amyloliquefaciens, aus ß. stearothermophilus, aus Aspergillus niger und A. oryzae sowie die für den Einsatz in Wasch- und Reinigungsmitteln verbesserten
Weiterentwicklungen der vorgenannten Amylasen. Desweiteren sind für diesen Zweck die oc- Amylase aus Bacillus sp. A 7-7 (DSM 12368) und die Cyclodextrin-Glucanotransferase (CGTase) aus ß. agaradherens (DSM 9948) hervorzuheben.
Erfindungsgemäß bevorzugte flüssige Reinigungsmittelzubereitungen B enthalten, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, 0,1 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 1 ,0 bis 25 Gew.-% und insbesondere 2,0 bis 20 Gew.-% Amylase-Zubereitungen. Besonders bevorzugt werden Reinigungsmittelzubereitungen A, die bezogen auf ihr Gesamtgewicht, 4,0 bis 16 Gew.-% Amylase-Zubereitungen enthalten.
Reinigungsaktive Proteasen und Amylasen werden in der Regel nicht in Form des reinen Proteins sondern vielmehr in Form stabilisierter, lager- und transportfähiger Zubereitungen bereitgestellt. Zu diesen vorkonfektionierten Zubereitungen zählen beispielsweise die durch Granulation, Extrusion oder Lyophilisierung erhaltenen festen Präparationen oder, insbesondere bei flüssigen oder gelförmigen Mitteln, Lösungen der Enzyme, vorteilhafterweise möglichst konzentriert, wasserarm und/oder mit Stabilisatoren oder weiteren Hilfsmitteln versetzt.
Wie aus der vorherigen Ausführungen ersichtlich, bildet das Enzym-Protein nur einen Bruchteil des Gesamtgewichts üblicher Enzym-Zubereitungen. Erfindungsgemäß bevorzugt eingesetzte Protease- und Amylase-Zubereitungen enthalten zwischen 0, 1 und 40 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,2 und 30 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,4 und 20 Gew.-% und
insbesondere zwischen 0,8 und 10 Gew.-% des Enzymproteins.
Erfindungsgemäß einsetzbar sind weiterhin Lipasen oder Cutinasen, insbesondere wegen ihrer Triglycerid-spaltenden Aktivitäten, aber auch, um aus geeigneten Vorstufen in situ Persäuren zu erzeugen. Hierzu gehören beispielsweise die ursprünglich aus Humicola lanuginosa (Thermomyces lanuginosus) erhältlichen, beziehungsweise weiterentwickelten Lipasen, insbesondere solche mit dem Aminosäureaustausch D96L. Des weiteren sind beispielsweise die Cutinasen einsetzbar, die ursprünglich aus Fusarium solani pisi und Humicola insolens isoliert worden sind. Einsetzbar sind weiterhin Lipasen, beziehungsweise Cutinasen, deren
Ausgangsenzyme ursprünglich aus Pseudomonas mendocina und Fusarium solanii isoliert worden sind.
Weiterhin können Enzyme eingesetzt werden, die unter dem Begriff Hemicellulasen
zusammengefaßt werden. Hierzu gehören beispielsweise Mannanasen, Xanthanlyasen,
Pektinlyasen (=Pektinasen), Pektinesterasen, Pektatlyasen, Xyloglucanasen (=Xylanasen), Pullulanasen und ß-Glucanasen.
Zur Erhöhung der bleichenden Wirkung können erfindungsgemäß Oxidoreduktasen, beispielsweise Oxidasen, Oxygenasen, Katalasen, Peroxidasen, wie Halo-, Chloro-, Bromo-, Lignin-, Glucose- oder Mangan-peroxidasen, Dioxygenasen oder Laccasen (Phenoloxidasen, Polyphenoloxidasen) eingesetzt werden. Vorteilhafterweise werden zusätzlich vorzugsweise organische, besonders bevorzugt aromatische, mit den Enzymen wechselwirkende Verbindungen zugegeben, um die Aktivität der betreffenden Oxidoreduktasen zu verstärken (Enhancer) oder um bei stark unterschiedlichen Redoxpotentialen zwischen den oxidierenden Enzymen und den
Anschmutzungen den Elektronenfluss zu gewährleisten (Mediatoren).
Bevorzugt werden mehrere Enzyme und/oder Enzymzubereitungen, vorzugsweise flüssige Protease-Zubereitungen und/oder Amylase-Zubereitungen und/oder Lipase-Zubereitungen eingesetzt.
Ein zweiter bevorzugter Bestandteil der erfindungsgemäß eingesetzten
Reinigungsmittelzubereitungen B ist das Cumolsulfonat. Bei den Cumolsulfonaten stellt das para- Isopropylbenzolsulfonat die bevorzugte Verbindung dar.
Überraschenderweise hat sich das Cumolsulfonat hinsichtlich seiner stabilisierenden
Eigenschaften nicht nur gegenüber Lösungsmitteln wie Glycerin, Triacetin oder Diethylenglycol sondern auch gegenüber Hydrotropen wie Xylolsulfonat als überlegen herausgestellt.
Bevorzugte erfindungsgemäße Reinigungsmittelzubereitungen B sind dadurch gekennzeichnet, dass diese Reinigungsmittelzubereitungen das Cumolsulfonat in Mengen von 0,5 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise in Mengen zwischen 1 ,0 und 50 Gew.-%, bevorzugt in Mengen zwischen 2,0 und 40 Gew.-% und insbesondere in Mengen zwischen 5,0 und 30 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitungen, enthalten. Besonders bevorzugt werden Gewichtsanteile des Cumolsulfonats am Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitung B zwischen 2,0 und 20 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 3,0 und 18 Gew.-% und insbesondere zwischen 4,0 und 15 Gew.-%.
Ein weiterer bevorzugter Bestandteil der erfindungsgemäß eingesetzten
Reinigungsmittelzubereitungen B ist ein organisches Lösungsmittel. Bevorzugte organische Lösungsmittel stammen aus der Gruppe ein- oder mehrwertigen Alkohole, Alkanolamine oder Glykolether. Vorzugsweise werden die Lösungsmittel ausgewählt aus Ethanol, n- oder i-Propanol, Butanol, Glykol, Propan- oder Butandiol, Glycerin, Diglykol, Propyl- oder Butyldiglykol,
Hexylenglycol, Ethylenglykolmethylether, Ethylenglykolethylether, Ethylenglykolpropylether, Etheylenglykolmono-n-butylether, Diethylenglykolmethylether, Di-ethylenglykolethylether, Propylenglykolmethyl-, -ethyl- oder -propylether, Dipropylenglykolmethyl-, oder -ethylether, Methoxy-, Ethoxy- oder Butoxytriglykol, 1-Butoxyethoxy-2-propanol, 3-Methyl-3-methoxybutanol, Propylen-glykol-t-butylether sowie Mischungen dieser Lösungsmittel. Der Gewichtsanteil dieser organischen Lösungsmittel am Gesamtgewicht erfindungsgemäßer Reinigungsmittelzubereitungen B beträgt vorzugsweise 5 bis 80 Gew.-%, bevorzugt 8 bis 60 Gew.-% und insbesondere 10 bis 50 Gew.-%.
Ein besonders bevorzugtes und in Bezug auf die Stabilisierung der Reinigungsmittelzubereitung besonders wirksames organisches Lösungsmittel ist das 1 ,2 Propylenglykol. Der Gewichtsanteil des 1 ,2 Propylenglykols am Gesamtgewicht der erfindungsgemäßen
Reinigungsmittelzubereitungen B kann in weiten Grenzen variieren, jedoch haben sich solche Zubereitungen als besonders stabil erwiesen, die ein organisches Lösungsmittel, vorzugsweise 1 ,2 Propylenglycol, enthalten, wobei der Gewichtsanteil des 1 ,2 Propylenglycols, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitungen, vorzugsweise 5 bis 80 Gew.-%, bevorzugt 8 bis 60 Gew.-% und insbesondere 10 bis 50 Gew.-% beträgt.
Ein weiterer bevorzugter Bestandteil der erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen B ist die Borsäure bzw. ein Borsäurederivat. Neben der Borsäure werden dabei vorzugsweise insbesondere die Boronsäuren oder deren Salze oder Ester eingesetzt, darunter vor allem Derivate mit aromatischen Gruppen, etwa ortho-, meta- oder para-substituierte Phenylboronsäuren, insbesondere 4-Formylphenyl-Boronsäure (4-FPBA), beziehungsweise die Salze oder Ester der genannten Verbindungen. Der Gewichtsanteil der Borsäure bzw. der Borsäurederivate am
Gesamtgewicht erfindungsgemäßer Reinigungsmittelzubereitungen B beträgt vorzugsweise zwischen 0,001 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 0,002 bis 6 Gew.-% und insbesondere 0,05 bis 3 Gew.- %.
Ein besonders bevorzugtes und in Bezug auf die Stabilisierung der Reinigungsmittelzubereitung B besonders wirksames Borsäurederivat ist 4-Formylphenyl-Boronsäure. Der Gewichtsanteil der 4- Formylphenyl-Boronsäure am Gesamtgewicht der erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen B kann in weiten Grenzen variieren, jedoch haben sich solche Zubereitungen als besonders stabil erwiesen, die, bezogen auf das Gesamtgewicht der
Reinigungsmittelzubereitung B, 0,001 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 0,002 bis 6 Gew.-% und insbesondere 0,05 bis 3 Gew.-% enthalten. Entsprechende Zubereitungen werden daher erfindungsgemäß bevorzugt.
Ein weiterer bevorzugter Bestandteil der erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen B ist Ca- oder Mg-Ionenquelle. Der Gewichtsanteil der Ca- oder Mg-Ionenquelle am Gesamtgewicht erfindungsgemäßer Reinigungsmittelzubereitungen B beträgt vorzugsweise zwischen 0,01 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 0,2 bis 8 Gew.-% und insbesondere 0,5 bis 5 Gew.-%.
Als besonders bevorzugte und in Bezug auf die Stabilisierung der Reinigungsmittelzubereitung B besonders wirksame Ca-Ionenquellen haben sich die organischen Calciumsalze erwiesen. Der Gewichtsanteil der organischen Calciumsalze am Gesamtgewicht der erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen B kann in weiten Grenzen variieren, jedoch haben sich solche Zubereitungen als besonders stabil erwiesen, die, bezogen auf das Gesamtgewicht der
Reinigungsmittelzubereitung, 0,01 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 0,2 bis 8 Gew.-% und insbesondere 0,5 bis 5 Gew.-% enthalten. Entsprechende Zubereitungen werden daher erfindungsgemäß bevorzugt. Die Reinigungsmittelzubereitungen B enthalten mit besonderem Vorzug Calciumlactat.
Die Zusammensetzung einiger bevorzugter flüssiger erfindungsgemäßer
Reinigungsmittelzubereitungen können den folgenden Tabellen entnommen werden. Diese Reinigungsmittelkombinationen eignen sich insbesondere für einen Einsatz in einem
erfindungsgemäßen Verfahren.
1 2 3 4
Reinigungsmittelzubereitung A: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung A
Bleichkatalysator 0,001 bis 2,0 0,001 bis 2,0 0,001 bis 1 ,0 0,001 bis 0,5
EDDS 2,0 bis 20 2,0 bis 20 2,0 bis 10 2,0 bis 8,0
Phosphonat 0,5 bis 20 2,0 bis 18 2,0 bis 18 4,0 bis 14
(Hydrogen)carbonat 0 bis 20 1 ,0 bis 40 2,0 bis 30 4,0 bis 15
Alkalihydroxid 0 bis 22 1 ,0 bis 22 4,0 bis 20 8,0 bis 18
Anionisches Polymer 0 bis 30 1 ,0 bis 30 2,0 bis 25 5,0 bis 20
Wasser 30 bis 80 35 bis 75 35 bis 75 40 bis 70
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Reinigungsmittelzubereitung B: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung B
Enzymzubereitung 10 bis 60 10 bis 60 30 bis 55 30 bis 55
Org. Lösungsmittel 0 bis 80 5,0 bis 80 8,0 bis 60 10 bis 50 * Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Reinigungsmittelzubereitung D: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung D
Sauerstoffbleichmittel ja ja ja ja
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
* 1 ,2 Propylenglycol
1 2 3 4
Reinigungsmittelzubereitung A: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung A
Bleichkatalysator 0,001 bis 2,0 0,001 bis 2,0 0,001 bis 1 ,0 0,001 bis 0,5
EDDS 2,0 bis 20 2,0 bis 20 2,0 bis 10 2,0 bis 8,0
Phosphonat 0,5 bis 20 2,0 bis 18 2,0 bis 18 4,0 bis 14
(Hydrogen)carbonat 0 bis 20 1 ,0 bis 40 2,0 bis 30 4,0 bis 15
Alkalihydroxid 0 bis 22 1 ,0 bis 22 4,0 bis 20 8,0 bis 18
Anionisches Polymer 0 bis 30 1 ,0 bis 30 2,0 bis 25 5,0 bis 20
Wasser 30 bis 80 35 bis 75 35 bis 75 40 bis 70
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Reinigungsmittelzubereitung B: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung B
Enzymzubereitung 10 bis 60 10 bis 60 30 bis 55 30 bis 55
Org. Lösungsmittel 0 bis 80 5,0 bis 80 8,0 bis 60 10 bis 50 *
Cumolsulfonat 0 bis 20 2,0 bis 20 3,0 bis 18 4,0 bis 15
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Reinigungsmittelzubereitung D: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung D
Wasserstoffperoxid oder 0, 1 bis 50 0,2 bis 35 0,5 bis 20 1 ,0 bis 10 Peroxosulfat-Salz
Phosphonat 0 bis 10 0 bis 10 0 bis 10 0 bis 5,0
Wasser 50 bis 99 50 bis 99 50 bis 99 50 bis 99
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
* 1 ,2 Propylenglycol
Ein weiterer bevorzugter Bestandteil der erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen B sind, insbesondere bei Verwendung in einem Geschirrspülverfahren, die nichtionischen Tenside, wobei nichtionische Tenisde der allgemeinen Formel R -CH(OH)CH20-(AO)w-(AO)x-(A'O)y- (A'"0)z-R2, in der
- R für einen geradkettigen oder verzweigten, gesättigten oder ein- bzw. mehrfach ungesättigten C6-24-Alkyl- oder -Alkenylrest steht;
- R2 für einen linearen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 26 Kohlenstoffatomen steht; A, Α', A" und A'" unabhängig voneinander für einen Rest aus der Gruppe -CH2CH2, -CH2CH2-CH2, -CH2"CH(CH3), -CH2-CH2-CH2-CH2, -CH2-CH(CH3)-CH2-, -CH2- CH(CH2-CH3) stehen,
w, x, y und z für Werte zwischen 0,5 und 120 stehen, wobei x, y und/oder z auch 0 sein können
bevorzugt sind.
Der Gewichtsanteil dieser nichtionischen Tenside beträgt in bevorzugten flüssigen
Reinigungsmittelzubereitungen B, bezogen auf das Gesamtgewicht der
Reinigungsmittelzubereitung B, 0,5 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 25 Gew.-% und insbesondere 5,0 bis 20 Gew.-%.
Durch den Zusatz der vorgenannten nichtionischen Tenside der allgemeinen Formel R - CH(OH)CH20-(AO)w-(A'0)x-(A"0)y-(A"O)z-R2, nachfolgend auch als„Hydroxymischether" bezeichnet, kann überraschenderweise die Reinigungsleistung erfindungsgemäßer Enzym-haltiger Zubereitungen deutlich verbessert werden und zwar sowohl im Vergleich zu Tensid-freiem System wie auch im Vergleich zu Systemen, die alternative nichtionischen Tenside, beispielsweise aus der Gruppe der polyalkoxylierten Fettalkohole enthalten.
Durch den Einsatz dieser nichtionischen Tenside mit einer oder mehreren freien Hydroxylgruppe an einem oder beiden endständigen Alkylreste kann die Stabilität der in den erfindungsgemäßen Wasch- oder Reinigungsmittelzubereitungen enthaltenen Enzyme deutlich verbessert werden.
Bevorzugt werden insbesondere solche endgruppenverschlossene poly(oxyalkylierten) Niotenside, die, gemäß der Formel R 0[CH2CH20]xCH2CH(OH)R2, neben einem Rest R , welcher für lineare oder verzweigte, gesättigte oder ungesättigte, aliphatische oder aromatische
Kohlenwasserstoffreste mit 2 bis 30 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise mit 4 bis 22
Kohlenstoffatomen steht, weiterhin einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder
ungesättigten, aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest R2 mit 1 bis 30
Kohlenstoffatomen aufweisen, wobei x für Werte zwischen 1 und 90, vorzugsweise für Werte zwischen 30 und 80 und insbesondere für Werte zwischen 30 und 60 steht.
Besonders bevorzugt sind Tenside der Formel R 0[CH2CH(CH3)0]x[CH2CH20]yCH2CH(OH)R2, in der R für einen linearen oder verzweigten aliphatischen Kohlenwasserstoff rest mit 4 bis 18 Kohlenstoffatomen oder Mischungen hieraus steht, R2 einen linearen oder verzweigten
Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 26 Kohlenstoffatomen oder Mischungen hieraus bezeichnet und x für Werte zwischen 0,5 und 1 ,5 sowie y für einen Wert von mindestens 15 steht. Zur Gruppe dieser nichtionischen Tenside zählen beispielsweise die C2-26 Fettalkohol-(PO)i-(EO)i5. 4o-2-hydroxyalkylether, insbesondere auch die C8-io Fettalkohol-(PO)i-(EO)22-2-hydroxydecylether.
Besonders bevorzugt werden weiterhin solche endgruppenverschlossene poly(oxyalkylierten) Niotenside der Formel R 0[CH2CH20]x[CH2CH(R3)0]yCH2CH(OH)R2, in der R und R2 unabhängig voneinander für einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder ein- bzw. mehrfach
ungesättigten Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 26 Kohlenstoffatomen steht, R3 unabhängig voneinander ausgewählt ist aus -CH3, -CH2CH3, -CH2CH2-CH3, -CH(CH3)2, vorzugsweise jedoch für -CH3 steht, und x und y unabhängig voneinander für Werte zwischen 1 und 32 stehen, wobei Niotenside mit R3 = -CH3 und Werten für x von 15 bis 32 und y von 0,5 und 1 ,5 ganz besonders bevorzugt sind.
Weitere bevorzugt einsetzbare Niotenside sind die endgruppenverschlossenen poly(oxyalkylierten) Niotenside der Formel R 0[CH2CH(R3)0]x[CH2]kCH(OH)[CH2]jOR2, in der R und R2 für lineare oder verzweigte, gesättigte oder ungesättigte, aliphatische oder aromatische
Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 30 Kohlenstoffatomen stehen, R3 für H oder einen Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl, n-Butyl-, 2-Butyl- oder 2-Methyl-2-Butylrest steht, x für Werte zwischen 1 und 30, k und j für Werte zwischen 1 und 12, vorzugsweise zwischen 1 und 5 stehen. Wenn der Wert x > 2 ist, kann jedes R3 in der oben stehenden Formel R 0[CH2CH(R3)0]x[CH2]kCH(OH)[CH2]jOR2 unterschiedlich sein. R und R2 sind vorzugsweise lineare oder verzweigte, gesättigte oder ungesättigte, aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffreste mit 6 bis 22
Kohlenstoffatomen, wobei Reste mit 8 bis 18 C-Atomen besonders bevorzugt sind. Für den Rest R3 sind H, -CH3 oder -CH2CH3 besonders bevorzugt. Besonders bevorzugte Werte für x liegen im Bereich von 1 bis 20, insbesondere von 6 bis 15.
Wie vorstehend beschrieben, kann jedes R3 in der oben stehenden Formel unterschiedlich sein, falls x > 2 ist. Hierdurch kann die Alkylenoxideinheit in der eckigen Klammer variiert werden. Steht x beispielsweise für 3, kann der Rest R3 ausgewählt werden, um Ethylenoxid- (R3 = H) oder Propylenoxid- (R3 = CH3) Einheiten zu bilden, die in jedweder Reihenfolge aneinandergefügt sein können, beispielsweise (EO)(PO)(EO), (EO)(EO)(PO), (EO)(EO)(EO), (PO)(EO)(PO),
(PO)(PO)(EO) und (PO)(PO)(PO). Der Wert 3 für x ist hierbei beispielhaft gewählt worden und kann durchaus größer sein, wobei die Variationsbreite mit steigenden x-Werten zunimmt und beispielsweise eine große Anzahl (EO)-Gruppen, kombiniert mit einer geringen Anzahl (PO)- Gruppen einschließt, oder umgekehrt.
Besonders bevorzugte endgruppenverschlossene poly(oxyalkylierte) Alkohole der oben stehenden Formel weisen Werte von k = 1 und j = 1 auf, so dass sich die vorstehende Formel zu
R 0[CH2CH(R3)0]xCH2CH(OH)CH2OR2 vereinfacht. In der letztgenannten Formel sind R , R2 und R3 wie oben definiert und x steht für Zahlen von 1 bis 30, vorzugsweise von 1 bis 20 und insbesondere von 6 bis 18. Besonders bevorzugt sind Tenside, bei denen die Reste R und R2 9 bis 14 C-Atome aufweisen, R3 für H steht und x Werte von 6 bis 15 annimmt.
Als besonders wirkungsvoll haben sich schließlich die nichtionischen Tenside der allgemeine Formel R -CH(OH)CH20-(AO)w-R2 erwiesen, in der
R für einen geradkettigen oder verzweigten, gesättigten oder ein- bzw. mehrfach ungesättigten C6-24-Alkyl- oder -Alkenylrest steht;
R2 für einen linearen oder verzweigten Kohlenwasserstoff rest mit 2 bis 26 Kohlenstoffatomen steht;
A für einen Rest aus der Gruppe CH2CH2, -CH2CH2-CH2, -CH2-CH(CH3) steht, und w für Werte zwischen 1 und 120, vorzugsweise 10 bis 80, insbesondere 20 bis 40 steht Zur Gruppe dieser nichtionischen Tenside zählen beispielsweise die C4.22 Fettalkohol-(EO)i0-8o-2- hydroxyalkylether, insbesondere auch die C8-i2 Fettalkohol-(EO)22-2-hydroxydecylether und die C4. 22 Fettalkohol-(EO)40-8o-2-hydroxyalkylether
Die Zusammensetzung einiger bevorzugter flüssiger erfindungsgemäßer
Reinigungsmittelzubereitungen können den folgenden Tabellen entnommen werden. Diese Reinigungsmittelkombinationen eignen sich insbesondere für einen Einsatz in einem
erfindungsgemäßen Verfahren.
* 1 ,2 Propylenglycol 1 2 3 4
Reinigungsmittelzubereitung A: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung A
Bleichkatalysator 0,001 bis 2,0 0,001 bis 2,0 0,001 bis 1 ,0 0,001 bis 0,5
EDDS 2,0 bis 20 2,0 bis 20 2,0 bis 10 2,0 bis 8,0
Phosphonat 0,5 bis 20 2,0 bis 18 2,0 bis 18 4,0 bis 14
(Hydrogen)carbonat 0 bis 20 1 ,0 bis 40 2,0 bis 30 4,0 bis 15
Alkalihydroxid 0 bis 22 1 ,0 bis 22 4,0 bis 20 8,0 bis 18
Anionisches Polymer 0 bis 30 1 ,0 bis 30 2,0 bis 25 5,0 bis 20
Wasser 30 bis 80 35 bis 75 35 bis 75 40 bis 70
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Reinigungsmittelzubereitung B: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung B
Enzymzubereitung 10 bis 60 10 bis 60 30 bis 55 30 bis 55
Nichtionisches Tensid 0 bis 30 0,5 bis 30 2,0 bis 25 5,0 bis 20
Org. Lösungsmittel 0 bis 80 5,0 bis 80 8,0 bis 60 10 bis 50 *
Cumolsulfonat 0 bis 20 2,0 bis 20 3,0 bis 18 4,0 bis 15
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Reinigungsmittelzubereitung D: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung D
Sauerstoffbleichmittel ja ja ja ja
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
* 1 ,2 Propylenglycol
1 2 3 4
Reinigungsmittelzubereitung A: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung A
Bleichkatalysator 0,001 bis 2,0 0,001 bis 2,0 0,001 bis 1 ,0 0,001 bis 0,5
EDDS 2,0 bis 20 2,0 bis 20 2,0 bis 10 2,0 bis 8,0
Phosphonat 0,5 bis 20 2,0 bis 18 2,0 bis 18 4,0 bis 14
(Hydrogen)carbonat 0 bis 20 1 ,0 bis 40 2,0 bis 30 4,0 bis 15
Alkalihydroxid 0 bis 22 1 ,0 bis 22 4,0 bis 20 8,0 bis 18
Anionisches Polymer 0 bis 30 1 ,0 bis 30 2,0 bis 25 5,0 bis 20
Wasser 30 bis 80 35 bis 75 35 bis 75 40 bis 70
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
Reinigungsmittelzubereitung B: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung B
Enzymzubereitung 10 bis 60 10 bis 60 30 bis 55 30 bis 55
Nichtionisches Tensid 0 bis 30 0,5 bis 30 2,0 bis 25 5,0 bis 20
Org. Lösungsmittel 0 bis 80 5,0 bis 80 8,0 bis 60 10 bis 50 *
Cumolsulfonat 0 bis 20 2,0 bis 20 3,0 bis 18 4,0 bis 15
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100 Reinigungsmittelzubereitung D: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung D
Wasserstoffperoxid oder 0, 1 bis 50 0,2 bis 35 0,5 bis 20 1 ,0 bis 10 Peroxosulfat-Salz
Phosphonat 0 bis 10 0 bis 10 0 bis 10 0 bis 5,0
Wasser 50 bis 99 50 bis 99 50 bis 99 50 bis 99
Mise ad 100 ad 100 ad 100 ad 100
* 1 ,2 Propylenglycol
Neben den weiter oben beschriebenen Inhaltsstoffen wie Enzymen, Lösungsmitteln und nichtionischen Tensiden aus der Gruppe der Hydroxymischether können die erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen B weitere Inhaltsstoffe, beispielsweise Wirkstoffe aus der Gruppe der Gerüststoffe, der Bleichmittel, der wasch- und reinigungsaktiven Polymere, der Korrosionsinhibitoren, der Duft- oder Farbstoffe enthalten. Im Gegensatz zu üblichen Wasch- oder Reinigungsmitteln enthalten bevorzugte erfindungsgemäße Reinigungsmittelzubereitungen B diese weiteren Inhaltsstoffe jedoch nur in untergeordnetem Maße.
Erfindungsgemäß bevorzugt werden insbesondere solche Reinigungsmittelzubereitungen B, die weniger als 20 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 10 Gew.-% und insbesondere weniger als 5 Gew.-% Gerüststoffe enthalten. Besonders bevorzugt werden insbesondere solche Reinigungsmittelzubereitungen B, die frei von Gerüststoffen sind.
Bevorzugt werden weiterhin solche Reinigungsmittelzubereitungen B, die weniger als 10 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 5 Gew.-% und insbesondere weniger als 2 Gew.-% Bleichmittel enthalten. Besonders bevorzugt werden insbesondere solche Reinigungsmittelzubereitungen B, die frei von Bleichmitteln sind.
Die in den erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten maschinellen Geschirrspülzubereitungen B sind vorzugsweise niederalkalisch, ihr pH-Wert (20°C) beträgt bevorzugt zwischen 6,5 und 8,5, und insbesondere zwischen 7 und 8. Der pH-Wert (20°C) des maschinellen Reinigungsmittels D beträgt vorzugsweise zwischen 4,0 und 7,0, bevorzugt zwischen 5,0 und 6,0. Die pH-Werte (20°C) der Geschirrspülzubereitungen B und D unterscheiden sich vorzugsweise um nicht mehr als 3,0 Einheiten, vorzugsweise um nicht mehr als 2,0 Einheiten.
Die erfindungsgemäß in bevorzugten Ausführungsformen eingesetzte Reinigungsmittelzubereitung C enthält bei Einsatz in einem Geschirrspülverfahren vorzugsweise mindestens einen
klarspülaktiven Wirkstoff und bei Einsatz in einem Textilwaschverfahren vorzugsweise mindestens eine Verbindung ausgewählt aus Textilkonditioniermitteln, Entschäumern, Komplexbildnern und Parfümstoffen. Als klarspülaktiver Wirkstoff wird vorzugsweise mindestens ein nichtionisches Tensid eingesetzt, wobei der Gewichtsanteil des nichtionischen Tensids am Gesamtgewicht der
Reinigungsmittelzubereitung C vorzugsweise zwischen 0,1 und 30 Gew.-%, insbesondere zwischen 1 ,0 und 25 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 2,0 und 20 Gew.-% und vor allem zwischen 3,0 und 15 Gew.-% beträgt.
Als tensidische Zusatzstoffe für die Reinigungsmittelzubereitung C eignen sich insbesondere die bereits weiter oben als bevorzugter Bestandteil der Reiniungsmittelzubereitung B beschriebenen nichtionischen Tenside.
In Ergänzung oder alternativ zu den nichtionischen Tensiden enthalten die erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen C bei Einsatz in einem Geschirrspülverfahren vorzugsweise mindestens ein Acidifizierungsmittel. Acidifizierungsmittel können den erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen C zugesetzt werden, um den pH-Wert der Flotte im Klarspülgang zu erniedrigen. Hier bieten sich sowohl anorganische Säuren als auch organische Säuren an, sofern diese mit den übrigen Inhaltsstoffen verträglich sind. Aus Gründen des Verbraucherschutzes und der Handhabungssicherheit sind insbesondere die festen Mono-, Oligo- und Polycarbonsäuren einsetzbar. Aus dieser Gruppe wiederum bevorzugt sind Citronensäure, Weinsäure, Bernsteinsäure, Malonsäure, Adipinsäure, Maleinsäure, Fumarsäure, Oxalsäure sowie Polyacrylsäure. Organische Sulfonsäuren wie Amidosulfonsäure sind ebenfalls einsetzbar. Kommerziell erhältlich und als Acidifizierungsmittel im Rahmen der vorliegenden Erfindung ebenfalls bevorzugt einsetzbar ist Sokalan® DCS (Warenzeichen der BASF), ein Gemisch aus Bernsteinsäure (max. 31 Gew.-%), Glutarsäure (max. 50 Gew.-%) und Adipinsäure (max. 33 Gew.- %). Reinigungsmittelzubereitungen C, die bezogen auf das Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitung C ein oder mehrere Acidifizierungsmittel, vorzugsweise Mono-, Oligo- und Polycarbonsäuren, besonders bevorzugt Weinsäure, Bernsteinsäure, Malonsäure, Adipinsäure, Maleinsäure, Fumarsäure, Oxalsäure sowie Polyacrylsäure und insbesondere Essigsäure und/oder Citronensäure in Mengen von 0,1 bis 12 Gew.-%, bevorzugt 0,2 bis 10 Gew.- % und insbesondere 0,4 bis 8,0 Gew.-% sind bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.
Bei Einsatz in einem Textilwaschverfahren enthalten erfindungsgemäße Reinigungszubereitungen C vorzugsweise mindestens eine Verbindung ausgewählt aus Textilkonditioniermitteln,
Entschäumern, insbesondere Polydimethylsiloxanen, Komplexbildnern und Parfümstoffen. Das Textilkonditioniermittel ist hierbei vorzugsweise ausgewählt aus Textilweichmachern, insbesondere Esterquats und quaternären Silikonverbindungen, optischen Aufhellern und Soil-Release- Wirkstoffen. Besonders bevorzugt werden in der Reinigungszubereitung C Textilweichmacher eingesetzt. Der Textilweichmacher ist vorzugsweise in einer Menge von 2 bis 30 Gew.-%, insbesondere 4 bis 20 Gew.-%, in erfindungsgemäßen Reinigungszubereitungen C enthalten.
Hinsichtlich erfindungsgemäß vorzugsweise verwendbaren Textilweichmachern wird auf die Offenlegungsschrift WO 2007/087953 verwiesen. Als Komplexbildner werden vorzugsweise die bereits zuvor genannten Verbindungen eingesetzt. Hinsichtlich erfindungsgemäß vorzugsweise verwendbaren Parfümstoffen, optischen Aufhellern und Soil-Release-Wirkstoffen und deren bevorzugten Einsatzmengen wird auf die Offenlegungsschrift WO 2008/101810 verwiesen.
Die Zusammensetzung einiger bevorzugter flüssiger erfindungsgemäßer
Reinigungsmittelzubereitungen können den folgenden Tabellen entnommen werden. Diese Reinigungsmittelkombinationen eignen sich insbesondere für einen Einsatz in einem erfindungsgemäßen Verfahren.
* 1 ,2 Propylenglycol 1 2 3 4
Reinigungsmittelzubereitung A: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung A
Bleichkatalysator 0,001 bis 2,0 0,001 bis 2,0 0,001 bis 1 ,0 0,001 bis 0,5
EDDS 0 bis 20 2,0 bis 20 2,0 bis 10 2,0 bis 8,0
Phosphonat 0,5 bis 20 2,0 bis 18 2,0 bis 18 4,0 bis 14
(Hydrogen)carbonat 0 bis 20 1 ,0 bis 40 2,0 bis 30 4,0 bis 15
Alkalihydroxid 0 bis 22 1 ,0 bis 22 4,0 bis 20 8,0 bis 18
Anionisches Polymer 0 bis 30 1 ,0 bis 30 2,0 bis 25 5,0 bis 20
Wasser 30 bis 80 35 bis 75 35 bis 75 40 bis 70
Mise add 100 add 100 add 100 add 100
Reinigungsmittelzubereitung B: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung B
Enzymzubereitung 10 bis 60 10 bis 60 30 bis 55 30 bis 55
Org. Lösungsmittel 0 bis 80 5,0 bis 80 8,0 bis 60 10 bis 50 *
Mise add 100 add 100 add 100 add 100
Reinigungsmittelzubereitung C: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung C
Org. Säure 0, 1 bis 25 0,2 bis 20 0,4 bis 10 0,4 bis 10
Mise add 100 add 100 add 100 add 100
Reinigungsmittelzubereitung D: Gew.-% bezogen auf die Reinigungsmittelzubereitung D
Sauerstoffbleichmittel ja ja ja ja
Mise add 100 add 100 add 100 add 100
* 1 ,2 Propylenglycol
Trotz der geringen Alkalität der eingesetzten Reinigungsmittelzubereitungen zeichnen sich die erfindungsgemäßen Mittel durch eine sehr gute Reinigungsleistung aus. Dies ist umso überraschender, als eine alkalische Reinigungsflotte als eine wesentliche Grundlage für das Reinigungsergebnis bei maschinellen Geschirrspülverfahren angesehen wird.
Die Reinigungsmittelzubereitungen A und D bzw. A, B, C und D unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, sind also nicht identisch.
Die Konfektionierung der zuvor beschriebenen Kombination von Reinigungsmitteln erfolgt in Form voneinander getrennter Aufnahmekammern, wobei jede dieser Aufnahmekammern eines der miteinander kombinierten Reinigungsmittel enthält. Beispiele für derartige Konfektionsformen sind Kartuschen mit zwei, drei, vier oder mehr voneinander getrennten Aufnahmekammern, beispielsweise Zwei-, Drei-, Vier- oder Mehrkammerflaschen. Durch die Trennung der Reinigungsmittel unterschiedlicher Zusammensetzung können unerwünschte Reaktionen aufgrund chemischer Unverträglichkeit ausgeschlossen werden.
Die Dosierung der erfindungsgemäßen Reinigungsmittelzubereitungen erfolgt vorzugsweise mittels eines speziellen Dosiersystems. In einer bevorzugten Ausführungsform werden die zuvor beschriebenen Kartuschen der Reinigungsmittelangebotsformen mit einer von der Kartusche lösbaren Dosiergerät versehen. Ein solches Dosiergerät kann mit der Kartusche beispielsweise mittels einer Haft-, Rast-, Schnapp- oder Steckverbindung verbunden sein. Durch die Trennung von Kartusche und Dosiergerät wird beispielsweise die Befüllung der Kartusche vereinfacht. Alternativ ermöglich die lösbare Verbindung von Kartusche und Dosiergerät den Austausch der Kartuschen an dem Dosiergerät. Ein solcher Austausch kann beispielsweise bei einer Änderung des Reinigungsprogramms oder nach der vollständigen Leerung der Kartusche angezeigt sein.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein Reinigungsmitteldosiersystem, umfassend
a1 ) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung A, enthaltend mindestens einen
Gerüststoff, in einer für die mindestens zweimalige, vorzugsweise mindestens viermalige und insbesondere mindestens achtmalige Durchführung eines maschinellen
Geschirrspülverfahrens ausreichenden Menge;
a2) optional eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung B, enthaltend mindestens eine Enzym-Zubereitung; in einer für die mindestens zweimalige, vorzugsweise mindestens viermalige und insbesondere mindestens achtmalige Durchführung eines maschinellen Geschirrspülverfahrens ausreichenden Menge;
a3) optional eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung C, enthaltend mindestens einen klarspülaktiven Wirkstoff; in einer für die mindestens zweimalige, vorzugsweise mindestens viermalige und insbesondere mindestens achtmalige Durchführung eines maschinellen Geschirrspülverfahrens ausreichenden Menge;
a4) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung D, enthaltend mindestens ein
Sauerstoffbleichmittel; in einer für die mindestens zweimalige, vorzugsweise mindestens viermalige und insbesondere mindestens achtmalige Durchführung eines maschinellen Geschirrspülverfahrens ausreichenden Menge;
b) eine Kartusche für die Reinigungsmittelzubereitungen, in welcher die
Reinigungsmittelzubereitungen in voneinander getrennten Aufnahmekammern vorliegen; c) ein mit der Kartusche verbundenes oder verbindbares Dosiergerät.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein Reinigungsmitteldosiersystem, umfassend a1 ) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung A, enthaltend mindestens einen
Gerüststoff, in einer für die mindestens zweimalige, vorzugsweise mindestens viermalige und insbesondere mindestens achtmalige Durchführung eines maschinellen
Textilwaschverfahrens ausreichenden Menge;
a2) optional eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung B, enthaltend mindestens eine Enzym-Zubereitung; in einer für die mindestens zweimalige, vorzugsweise mindestens viermalige und insbesondere mindestens achtmalige Durchführung eines maschinellen Textilwaschverfahrens ausreichenden Menge;
a3) optional eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung C, enthaltend mindestens eine Verbindung ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Textilkonditioniermitteln, Entschäumern, Komplexbildnern und Parfümstoffen; in einer für die mindestens zweimalige, vorzugsweise mindestens viermalige und insbesondere mindestens achtmalige Durchführung eines maschinellen Textilwaschverfahrens ausreichenden Menge;
a4) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung D, enthaltend mindestens ein
Sauerstoffbleichmittel; in einer für die mindestens zweimalige, vorzugsweise mindestens viermalige und insbesondere mindestens achtmalige Durchführung eines maschinellen Textilwaschverfahrens ausreichenden Menge;
b) eine Kartusche für die Reinigungsmittelzubereitungen, in welcher die
Reinigungsmittelzubereitungen in voneinander getrennten Aufnahmekammern vorliegen; c) ein mit der Kartusche verbundenes oder verbindbares Dosiergerät.
Die Kartusche und das Dosiergerät sind vorzugsweise lösbar miteinander verbunden, können jedoch auch unlösbar miteinander verbunden sein.
Die vorgenanten Reinigungsmitteldosiersysteme, umfassend erfindungsgemäße
Reinigungsmittelzubereitungen, eine Kartusche und ein lösbar oder unlösbar mit der Kartusche verbundenes Dosiergerät liegen in einer bevorzugten Ausführungsform in einer gemeinsamen Umverpackung vor, wobei die befüllte Kartusche und das Dosiergerät besonders bevorzugt getrennt voneinander in der Umverpackung enthalten sind. Die Umverpackung dient der Lagerung, dem Transport und der Präsentation der erfindungsgemäßen Reinigungsmitteangebotsform und schütz diese vor Verschmutzung, Schlag und Stoß. Insbesondere zum Zweck der Präsentation sollte die Umverpackung wenigstens anteilsweise transparent ausgestaltet sein.
Alternativ oder in Ergänzung zu einer Umverpackung besteht selbstverständlich die Möglichkeit, die erfindungsgemäßen Reinigungsmittelangebotsformen in Verbindung mit einer
Geschirrspülmaschine oder Textilwaschmaschine zu vermarkten. Eine solche Kombination ist insbesondere in den Fällen vorteilhaft, in denen der Verlauf des maschinellen Geschirrspülverfahrens (z.B. Dauer, Temperaturverlauf, Wasserzufuhr) und die
Reinigungsmittelrezeptur bzw. die Steuerelektronik des Dosiergeräts aufeinander abgestimmt sind.
Das erfindungsgemäße Dosiersystem besteht aus den Grundbauelementen einer
erfindungsgemäßen Reinigungsmittelangebotsform und einem mit der Kartusche kuppelbarem Dosiergerät, welches wiederum aus weiteren Baugruppen, wie beispielsweise Bauelementträger, Aktuator, Verschlusselement, Sensor, Energiequelle und/oder Steuereinheit, gebildet ist.
Es ist bevorzugt, dass das erfindungsgemäße Dosiersystem beweglich ist. Beweglich im Sinne dieser Anmeldung bedeutet, dass das Dosiersystem nicht unlösbar mit einer wasserführenden Vorrichtung wie beispielsweise einer Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Wäschetrockner oder dergleichen verbunden ist, sondern beispielsweise aus einer Geschirrspülmaschine durch den Benutzer entnehmbar oder in einer Geschirrspülmaschine positionierbar, also eigenständig handhabbar, ist
Gemäß einer alternativen Ausgestaltung der Erfindung ist es auch denkbar, dass das Dosiergerät für den Benutzer nicht lösbar mit einer wasserführenden Vorrichtung wie beispielsweise einer Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Wäschetrockner oder dergleichen verbunden ist und lediglich die Kartusche beweglich ist.
Unter einer Kartusche im Sinne dieser Anmeldung wird ein Packmittel verstanden, das dazu geeignet ist, fließfähige oder streufähige Zubereitungen zu umhüllen oder zusammenzuhalten und das zur Abgabe der Zubereitung an ein Dosiergerät koppelbar ist.
Insbesondere kann eine Kartusche auch mehrere Kammern umfassen, die mit voneinander verschiedenen Zusammensetzungen befüllbar sind. Auch ist es denkbar, dass eine
Behältermehrzahl zu einer Kartuscheneinheit angeordnet wird.
In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Kartusche einstückig ausgebildet. Hierdurch lassen sich die Kartuschen, insbesondere durch geeignete Blasformverfahren, kostengünstig in einem Herstellungsschritt ausbilden. Die Kammern einer Kartusche können hierbei beispielsweise durch Stege oder Materialbrücken voneinander separiert sein.
Die Kartusche kann auch mehrstückig durch im Spritzguss hergestellte und anschließend zusammengefügte Bauteile gebildet sein.
Ferner ist es denkbar, dass die Kartusche in derart mehrstückig ausgeformt ist, dass wenigstens eine Kammer, vorzugsweise alle Kammern, einzeln aus dem Dosiergerät entnehmbar oder in das Dosiergerät einsetzbar sind. Hierdurch ist es möglich, bei einem unterschiedlich starken Verbrauch einer Zubereitung aus einer Kammer, eine bereits entleerte Kammer auszutauschen, während die übrigen, die noch mit Zubereitung befüllt sein können, in dem Dosiergerät verbleiben. Somit kann ein gezieltes und bedarfsgerechtes Nachfüllen der einzelnen Kammern bzw. deren Zubereitungen erreicht werden.
Die Kammern einer Kartusche können durch geeignete Verbindungsmethoden aneinander fixiert sein, so dass eine Behältereinheit gebildet ist. Die Kammern können durch eine geeignete formschlüssige, kraftschlüssige oder stoffschlüssige Verbindung lösbar oder unlösbar
gegeneinander fixiert sein. Insbesondere kann die Fixierung durch eine oder mehrere der Verbindungsarten aus der Gruppe der Snap-In Verbindungen, Klettverbindungen,
Pressverbindungen, Schmelzverbindungen, Klebverbindungen, Schweißverbindungen,
Lötverbindungen, Schraubverbindungen, Keilverbindungen, Klemmverbindungen oder
Prellverbindungen erfolgen. Insbesondere kann die Fixierung auch durch einen Schrumpfschlauch (sog. Sleeve) ausgebildet sein, der in einem erwärmten Zustand über die gesamte oder Abschnitte der Kartusche gezogen wird und die Kammern bzw. die Kartusche im abgekühlten Zustand fest umschließt.
Um vorteilhafte Restentleerungseigenschaften der Kammern bereitzustellen, kann der Boden der Kammern trichterförmig zur Abgabeöffnung hin geneigt sein. Des Weiteren kann die Innenwand einer Kammer durch geeignete Materialwahl und/oder Oberflächenausgestaltung in derart ausgebildet sein, dass eine geringe Materialanhaftung der Zubereitung an der inneren
Kammerwand realisiert ist. Auch durch diese Maßnahme lässt sich die Restentleerbarkeit einer Kammer weiter optimieren.
Die Kammern einer Kartusche können gleiche oder voneinander verschiedene Füllvolumina aufweisen. Bei einer Konfiguration mit zwei Kammern beträgt das Verhältnis der Behältervolumina bevorzugt 5: 1 , bei einer Konfiguration mit drei Kammern bevorzugt 5: 1 :1 , wobei diese
Konfigurationen insbesondere zur Verwendung in Geschirrspülmaschinen geeignet sind.
Die Kartusche weist üblicherweise ein Füllvolumen von <5.000 ml, insbesondere <2.000 ml, vorzugsweise zwischen 10 und 1500 ml, bevorzugt zwischen 50 und 900 ml, und insbesondere zwischen 250 und 800 ml auf.
Die Kartusche kann jede beliebige Raumform annehmen. Sie kann beispielsweise würfelartig, kugelförmig oder plattenartig ausgebildet sein. Üblicherweise sind handelsübliche Haushaltsgeschirrspülmaschinen in derart konzipiert, dass die Anordnung von größerem Spülgut, wie etwa Pfannen oder große Teller, im unteren Korb der Geschirrspülmaschine vorgesehen ist. Um eine nicht optimale Positionierung des Dosiersystems durch den Benutzer im oberen Korb zu vermeiden, ist in einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung das Dosiersystem derart dimensioniert, dass eine Positionierung des Dosiersystems lediglich in den dafür vorgesehenen Aufnahmen des unteren Korbes ermöglicht ist. Hierzu können die Breite und die Höhe des Dosiersystems insbesondere zwischen 150mm und 300mm, besonders bevorzugt zwischen 175mm und 250mm gewählt sein.
Es ist jedoch auch denkbar, die Dosiereinheit in Becherform mit einer im Wesentlichen kreisrunden oder quadratischen Grundfläche auszubilden.
In dem Dosiergerät sind die zum Betrieb notwendige Steuereinheit, Sensoreinheit sowie wenigstens ein Aktuator integriert. Bevorzugt ist ebenfalls eine Energiequelle in dem Dosiergerät angeordnet.
Vorzugsweise besteht das Dosiergerät aus einem spritzwassergeschütztem Gehäuse, dass das Eindringen von Spritzwasser, wie es beispielsweise bei der Verwendung in einer
Geschirrspülmaschine auftreten kann, in das Innere des Dosiergeräts verhindert.
Es ist besonders bevorzugt, dass das Dosiergerät wenigstens eine erste Schnittstelle umfasst, welche in oder an einem wasserführendem Gerät wie insbesondere ein wasserführendes
Haushaltsgerät, bevorzugt eine Geschirrspül- oder Waschmaschine ausgebildeten
korrespondierenden Schnittstelle in derart zusammenwirkt, dass eine Übertragung von elektrischer Energie von dem wasserführenden Gerät zum Dosiergerät verwirklicht ist.
In einer Ausgestaltung der Erfindung sind die Schnittstellen durch Steckverbinder ausgebildet. In einer weiteren Ausgestaltung können die Schnittellen in derart ausgebildet sein, dass eine drahtlose Übertragung von elektrischer Energie bewirkt ist.
In einer vorteilhaften Weiterentwicklung der Erfindung ist jeweils eine zweite Schnittstelle am Dosiergerät und dem wasserführenden Gerät, wie etwa einer Geschirrspülmaschine, zur
Übertragung von elektromagnetischen Signalen, welche insbesondere Betriebszustands-, Mess- und/oder Steuerinformationen des Dosiergeräts und/oder des wasserführenden Geräts wie einer Geschirrspülmaschine repräsentieren, ausgebildet.
Durch einen Adapter kann eine einfache Kopplung des Dosiersystems mit einem wasserführendem Haushaltsgerät realisiert. Der Adapter dient der mechanischen und/oder elektrischen Verbindung des Dosiersystems mit dem wasserführenden Haushaltsgerät. Der Adapter ist, bevorzugt fest, mit einer wasserführenden Leitung des Haushaltsgeräts verbunden. Es ist jedoch auch denkbar, den Adapter für eine Positionierung im oder am
Haushaltsgerät vorzusehen, in der der Adapter vom Wasserfluss und/oder Sprühstrahl des Haushaltsgeräts erfasst ist.
Durch den Adapter wird es möglich ein Dosiersystem sowohl für eine autarke als auch„build-in" Version auszuführen. Auch ist es möglich, den Adapter als eine Art Aufladestation für das Dosiersystem auszubilden, in der beispielsweise die Energiequelle des Dosiergeräts aufgeladen wird oder Daten zwischen dem Dosiergerät und dem Adapter ausgetauscht werden.
Der Adapter kann in einer Geschirrspülmaschine an einer der inneren Wände der Spülkammer, insbesondere an der inneren Seite der Geschirrspülmaschinentür, angeordnet sein. Es ist jedoch auch denkbar, dass der Adapter als solches nicht zugänglich für den Benutzer im wasserführenden Haushaltsgerät positioniert ist, so dass das Dosiergerät beispielsweise während der Montage mit des Haushaltsgeräts in den Adapter eingesetzt wird, wobei der Adapter, das Dosiergerät und das Haushaltsgerät in derart ausgebildet sind, dass eine Kartusche vom Benutzer mit dem Dosiergerät gekoppelt werden kann.
Wie eingangs ausgeführt, zeichnen sich die erfindungsgemäßen Reinigungsmittelangebotsformen durch eine besondere physikalische und chemische Stabilität, insbesondere gegenüber
Temperaturschwankungen, aus. Die erfindungsgemäßen Reinigungsmittelangebotsformen eignen sich damit ausnehmend für die Dosierung mittels eines im Innenraum einer Geschirrspülmaschine befindlichen Dosiersystems. Ein derartiges Dosiersystem, das unbeweglich in den Innenraum der Geschirrspülmaschine integriert sein kann (Maschinen-integriertes Dosiergerät) aber
selbstverständlich auch als bewegliche Vorrichtung in den Innenraum eingebracht werden kann (autarkes Dosiergerät), enthält die mehrfache zur Durchführung eines maschinellen
Reinigungsverfahrens benötigte Menge des Reinigungsmittels.
Beweglich im Sinne dieser Anmeldung bedeutet, dass das Abgabe- und Dosiersystem nicht unlösbar mit einer Vorrichtung wie beispielsweise einer Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Wäschetrockner oder dergleichen verbunden ist, sondern beispielsweise aus einer
Geschirrspülmaschine entnehmbar oder in einer Geschirrspülmaschine positionierbar ist.
Zusammenfassend eignen sich sowohl die erfindungsgemäßen Reinigungsmittelkombinationen als auch die erfindungsgemäßen Reinigungsmittelangebotsformen als Nachfüllpackungen für unbeweglich in den Innenraum einer Geschirrspülmaschine oder Textilwaschmaschine integrierte Dosiergeräte als auch für zur Positionierung im Innenraum einer Geschirrspülmaschine oder Textilwaschmaschine vorgesehene bewegliche Dosiergeräte. Die Verwendung einer erfindungsgemäßen Reinigungsmittelangebotsform als
Reinigungsmittelreservoir für
i) ein unbeweglich in den Innenraum einer Geschirrspülmaschine integriertes Dosiergerät oder ii) ein für die Positionierung im Innenraum einer Geschirrspülmaschine vorgesehenes bewegliches Dosiergerät
ist ebenfalls Gegenstand dieser Anmeldung.
Gegenstand dieser Anmeldung ist ebenfalls die Verwendung einer erfindungsgemäßen
Reinigungsmittelangebotsform als Reinigungsmittelreservoir für
i) ein unbeweglich in den Innenraum einer Geschirrspülmaschine integriertes Dosiergerät oder ii) ein für die Positionierung im Innenraum einer Geschirrspülmaschine vorgesehenes bewegliches Dosiergerät.
Die Verwendung eines erfindungsgemäßen Reinigungsmitteldosiersystems als
Reinigungsmittelreservoir für eine Geschirrspülmaschine oder Textilwaschmaschine ist ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung.

Claims

Patentansprüche
1. Maschinelles Geschirrspülverfahren oder maschinelles Textilwaschverfahren unter Einsatz einer Reinigungsmittelangebotsform umfassend
a) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung A, enthaltend mindestens einen Bleichaktivator sowie mindestens einen Gerüststoff;
b) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung D, enthaltend mindestens ein Sauerstoffbleichmittel;
wobei die Reinigungsmittelzubereitungen A und D im Verlauf des Geschirrspülverfahrens bzw.
Textilwaschverfahrens aus einer vorzugsweise im Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw.
Textilwaschmaschine befindlichen Kartusche in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw.
Textilwaschmaschine dosiert werden, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Teilmenge a der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung A in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung A bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge a entspricht; und eine Teilmenge d der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung D in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung D bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge d entspricht.
2. Maschinelles Geschirrspülverfahren oder maschinelles Textilwaschverfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitung A wenigstens einen Bleichaktivator aus der Gruppe der Übergangsmetallkatalysatoren enthält, wobei der Gewichtsanteil des
Bleichaktivators am Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitung A vorzugsweise 0,001 bis 2,0 Gew.-%, bevorzugt 0,001 bis 1 ,0 Gew.-% und insbesondere 0,001 bis 0,5 Gew.-% beträgt.
3. Maschinelles Geschirrspülverfahren oder maschinelles Textilwaschverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitung A einen Komplexbildner, vorzugsweise einen Komplexbildner aus der Gruppe der Ethylendiamindibernsteinsäure und ihrer Salze, der Phosphonate und der Polycarboxylate enthält.
4. Maschinelles Geschirrspülverfahren oder maschinelles Textilwaschverfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitung D ein Sauerstoffbleichmittel ausgewählt aus Wasserstoffperoxid, Peroxomonosulfat-Salzen,
Peroxodisulfatsalzen und PAP enthält, wobei der Gewichtsanteil des Sauerstoffbleichmittels am Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitung D vorzugsweise zwischen 0, 1 und 50 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,2 und 35 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 20 Gew.-% und insbesondere zwischen 1 ,0 und 10 Gew.-% beträgt.
5. Maschinelles Geschirrspülverfahren oder maschinelles Textilwaschverfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelangebotsform eine weitere, vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung B, enthaltend mindestens eine Enzym- Zubereitung, umfasst, wobei die Reinigungsmittelzubereitung B im Verlauf des
Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens aus einer im Innenraum der
Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine befindlichen Kartusche in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass eine Teilmenge b der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung B in den Innenraum der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung B bis zum Ende des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge b entspricht.
6. Maschinelles Geschirrspülverfahren oder maschinelles Textilwaschverfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitung B wenigstens eine reinigungsaktive Enzym-Zubereitung aus der Gruppe Amylase-, Protease- und Lipase-Zubereitungen enthält, wobei der Gewichtsanteil der Enzymzubereitung(en) am
Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitung B vorzugsweise 10 bis 60 Gew.-%, bevorzugt 20 bis 55 Gew.-% und insbesondere 30 bis 55 Gew.-% beträgt.
7. Maschinelles Geschirrspülverfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelangebotsform eine weitere, vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung C, enthaltend mindestens einen klarspülaktiven Wirkstoff, umfasst, wobei die Reinigungsmittelzubereitung C im Verlauf des Geschirrspülverfahrens aus einer im Innenraum der Geschirrspülmaschine befindlichen Kartusche in den Innenraum der
Geschirrspülmaschine dosiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Teilmenge c der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung C in den Innenraum der Geschirrspülmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung C bis zum Ende des
Geschirrspülverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge c entspricht.
8. Maschinelles Geschirrspülverfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitung C als klarspülaktiven Wirkstoff wenigstens ein nichtionisches Tensid und/oder wenigstens eine Säure, vorzugsweise eine organische Säure, besonders bevorzugt Ameisensäure, enthält.
9. Maschinelles Textilwaschverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelangebotsform eine weitere, vorzugsweise flüssige
Reinigungsmittelzubereitung C, enthaltend mindestens eine Verbindung ausgewählt aus
Textilkonditioniermitteln, Entschäumern, Komplexbildnern und Parfümstoffen, umfasst, wobei die Reinigungsmittelzubereitung C im Verlauf des Textilwaschverfahrens aus einer im Innenraum der Textilwaschmaschine befindlichen Kartusche in den Innenraum der Textilwaschmaschine dosiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Teilmenge c der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung C in den Innenraum der Textilwaschmaschine dosiert wird, wobei eine Restmenge der in der Kartusche befindlichen Reinigungsmittelzubereitung C bis zum Ende des
Textilwaschverfahrens in der Kartusche verbleibt und diese Restmenge mindestens der doppelten, vorzugsweise mindestens der vierfachen und insbesondere mindestens der achtfachen Menge der Teilmenge c entspricht.
10. Maschinelles Textilwaschverfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitung C als Textilkonditioniermittel wenigstens einen Textilweichmacher, insbesondere ausgewählt aus Esterquats und quaternären Silikonverbindungen, und/oder wenigstens einen optischen Aufheller und/oder wenigstens einen Soil-Release-Wirkstoff enthält.
1 1. Maschinelles Geschirrspülverfahren oder maschinelles Textilwaschverfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitungen A und D bzw. A, B und D bzw. A, C und D bzw. A, B, C und D voneinander getrennt in einer gemeinsamen Kartusche vorliegen.
12. Maschinelles Geschirrspülverfahren oder maschinelles Textilwaschverfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsmittelzubereitungen A und D bzw. A, B und D bzw. A, C und D bzw. A, B, C und D im Verlauf des Geschirrspülverfahrens bzw. Textilwaschverfahrens zu unterschiedlichen Zeitpunkten in das Innere der Geschirrspülmaschine bzw. Textilwaschmaschine dosiert werden.
13. Reinigungsmittelangebotsform zur Verwendung in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, umfassend
a) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung A, enthaltend mindestens einen Gerüststoff;
b) eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung D, enthaltend mindestens ein Sauerstoffbleichmittel, vorzugsweise ausgewählt aus Wasserstoffperoxid,
Peroxomonosulfat-Salzen, Peroxodisulfat-Salzen und PAP, wobei der Gewichtsanteil des Sauerstoffbleichmittels am Gesamtgewicht der Reinigungsmittelzubereitung D
vorzugsweise zwischen 0,1 und 50 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,2 und 35 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 20 Gew.-% und insbesondere zwischen 1 ,0 und 10 Gew.-% beträgt,
wobei die Reinigungsmittelzubereitungen A und D voneinander getrennt in einer gemeinsamen Kartusche vorliegen.
14. Reinigungsmittelangebotsform nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass sie zusätzlich eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung B umfasst, die mindestens eine Enzym- Zubereitung enthält, wobei die Reinigungsmittelzubereitung B getrennt von den anderen
Reinigungsmittelzubereitungen in einer gemeinsamen Kartusche vorliegt.
15. Reinigungsmittelangebotsform nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass sie zusätzlich eine vorzugsweise flüssige Reinigungsmittelzubereitung C umfasst, die mindestens einen klarspülaktiven Wirkstoff, vorzugsweise ein nichtionisches Tensid und/oder eine Säure, und/oder eine Verbindung ausgewählt aus Textilkonditioniermitteln, Entschäumern,
Komplexbildnern und Parfümstoffen enthält, wobei die Reinigungsmittelzubereitung C getrennt von den anderen Reinigungsmittelzubereitungen in einer gemeinsamen Kartusche vorliegt.
16. Verwendung einer Reinigungsmittelangebotsform nach einem der Ansprüche 13 bis 15 als Reinigungsmittelreservoir für
i) ein unbeweglich in den Innenraum einer Geschirrspülmaschine oder Textilwaschmaschine integriertes Dosiergerät oder
ii) ein für die Positionierung im Innenraum einer Geschirrspülmaschine oder Textilwaschmaschine vorgesehenes bewegliches Dosiergerät.
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