ES2171950T5 - Producto acuoso, suavizante de la colada, con alto potencial zeta. - Google Patents
Producto acuoso, suavizante de la colada, con alto potencial zeta.Info
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Abstract
DISPERSIONES ACUOSAS DE SUAVIZANTE, QUE CONTIENEN, CON RELACION AL PESO DE LA DISPERSION, DE 0,5 HASTA 20 % EN PESO DE AL MENOS UNA MATERIA GRASA NO IONICA, 0,2 HASTA 10 % EN PESO DE UN EMULSIONANTE CATIONICO HIDROSOLUBLE O NO HIDROSOLUBLE, Y OPCIONALMENTE HASTA 10 % EN PESO DE UN EMULSIONANTE NO IONICO, TENIENDO LA RELACION EN PESO ENTRE LA MATERIA GRASA Y LOS EMULSIONANTES DE 10 : 1 Y 0,5 : 1; TIENEN UN EFECTO MUY BUENO DE SUAVIZANTE, SI EL POTENCIAL ZETA DE LA DISPERSION A 25 °C Y A UN PH DE 7 ES AL MENOS DE + 30 MV.
Description
Producto acuoso, suavizante de la colada, con
alto potencial zeta.
La presente invención se refiere a dispersiones
acuosas, las cuales contienen substancias grasas y emulsionantes,
como productos suavizantes, que se caracterizan por un potencial
zeta positivo elevado.
Son bien conocidos productos para el tratamiento
de textiles, que tienen un efecto suavizante cuidador sobre la
colada. Habitualmente son utilizados en el último ciclo de aclarado
en un lavado a máquina y proporcionan a la colada un tacto
agradable, suave, ya que presentan una capacidad de sorción
pronunciada sobre las superficies de las fibras más diversas. El
recubrimiento de la fibra con las moléculas de cadena larga conduce
a un efecto deslizante entre las fibras e impide así la rigidez de
agua o secado, que es responsable del tacto duro del tejido. Un
mecanismo de adsorción posible para la incorporación de substancias
activas suavizantes consiste en la atracción electrostática entre la
superficie de las fibras cargada negativamente, por ejemplo mediante
álcali de lavado, y partículas suavizantes cargadas positivamente.
Datos sobre el tamaño y el signo de la carga de la superficie pueden
ser obtenidos mediante la medición del llamado potencial zeta, el
cual describe la tensión galvánica en la doble capa electroquímica
difusa en la interfaz de las fases entre la superficie de una
substancia sólida, por ejemplo de un suavizante dispersado, y un
líquido, por ejemplo del líquido de lavado.
Habitualmente se utilizan como substancias
activas suavizantes de textiles compuestos de amonio cuaternario
insolubles en agua, los cuales contienen dos restos alquilo o
alquenilo de cadena larga. Compuestos frecuentemente empleados son
cloruro de disebodimetilamonio o cloruro de diestearildimetilamonio.
Debido a que tales compuestos son considerados como ecológicamente
dudosos, se emplean crecientemente sales de diácido graso
trialcanolaminester, las cuales son obtenidas mediante reacción de
una trialcanolamina con ácidos grasos comerciales y subsiguiente
cuaternización, como por ejemplo metosulfato de
metil-N-(2-hidroxietil)-N,N-di(seboaciloxietil)amonio.
Habitualmente se ofrecen productos suavizantes
para la colada, en forma de dispersiones acuosas. En este caso se
plantea el problema de que la viscosidad aumenta con creciente
proporción de substancia activa, lo cual dificulta la manipulación
por parte del consumidor, y además la estabilidad de tales productos
no es suficiente. Con el fin de superar tales problemas, en EP 043
622 B1, por ejemplo, se propone una dispersión acuosa estable, que
contiene de 8 a 22% en peso de un suavizante de textiles catiónico
insoluble en agua, así como un sistema que regula la viscosidad, que
contiene de 0,5 a 6% en peso de hidrocarburos con 10 a 24 átomos de
carbono, ácidos grasos con 10 a 24 átomos de carbono, o ésteres de
ácidos grasos con 10 a 24 átomos de carbono, a partir de ácidos
grasos con alcoholes de cadena corta o alcoholes grasos con 10 a 24
átomos de carbono, y de 0,05 a 1% en peso de un polímero catiónico
soluble en agua. Sin embargo, la adición de polímeros para la
regulación de la viscosidad conduce a menudo a un rendimiento menor
del producto suavizante. Productos sin reguladores de viscosidad
polímeros son descritos en DE 36 02 089 C2. Los productos contienen,
además de suavizantes textiles catiónicos habituales, un alcohol
graso con 10 a 24 átomos de carbono, ascendiendo la relación de
pesos de los suavizantes catiónicos con respecto a los alcoholes
grasos a entre 3,5 : 1 y 6 : 1. Como emulsionantes se emplean aminas
etoxiladas. De la solicitud de patente alemana 42 32 448 A1 se
conocen productos sólidos, los cuales contienen sales cuaternarias
de trialcanolaminéster de diácido graso, así como un compuesto
hidroxi, seleccionado del grupo de los alcoholes grasos, éteres de
alcoholes grasos y poliglicoles, ésteres parciales de polioles y
ácidos grasos e hidratos de carbono, y los cuales son apropiados
para la elaboración de composiciones suavizantes líquidas acuosas
(con 1 a 50% en peso de substancia activa). La relación de pesos de
la sal de ésteramina cuaternaria con respecto al compuesto hidroxi
debe estar entre 9 : 1 y 1 : 1. Sin embargo, es desventajoso de
estos productos el hecho de que se emplean cantidades todavía
relativamente altas de compuestos ecológicamente dañinos,
nitrogenados. Frente a lo anterior, en EP 497 769 se proponen
productos suavizantes acuosos ácidos, que contienen como componente
suavizante ésteres de pentaeritrita en cantidades comprendidas entre
1 y 25% en peso, así como 0, 1 a 10% en peso de un emulsionante no
iónico, y de esta forma son ecológicamente inofensivos. Sin embargo,
los productos mostrados en este documento pueden contener también
hasta 0,5% en peso de compuestos de amonio cuaternario. Tales
composiciones sin embargo presentan a pH = 7 únicamente potenciales
zeta como máximo de + 27 mV.
A pesar de estos enfoques variados, para elaborar
dispersiones suavizantes de textiles estables, manipulables sin
problema, sigue persistiendo la necesidad de mejorar las
formulaciones existentes en el rendimiento y comportamiento
ecológico. Cometido de la invención era, por lo tanto, elaborar
dispersiones suavizantes de textiles estables, acuosas, sobre la
base de ingredientes sustancialmente biodegradables con propiedades
ecotoxicológicas ventajosas. Se ha encontrado ahora que
combinaciones de substancias grasas biológicamente degradables,
insolubles en agua, con emulsionantes en determinadas relaciones de
pesos, conducen precisamente entonces a productos con alta eficacia,
cuando el potencial zeta de las dispersiones acuosas supera un
determinado valor.
El objeto de la presente invención está
constituido, por lo tanto, por productos suavizantes de la colada,
en forma de una dispersión acuosa de un componente avivador, estando
compuesto el componente avivador, referido al peso del producto
suavizante, de 0,5 a 20% en peso de al menos una substancia grasa no
iónica y de 0,2 a 10% en peso de un emulsionante catiónico soluble
en agua y/o insoluble en agua y de 0 a 10% en peso de un
emulsionante no iónico, ascendiendo la relación de pesos entre la
substancia grasa y los emulsionantes entre 10 : 1 y 0,5 : 1 y
existiendo la condición de que el potencial zeta de la dispersión
acuosa ascienda, a un valor del pH de 7 y a una temperatura de 25ºC,
al menos a + 30 mV.
Para obtener productos con los potenciales zeta
deseados, es ventajoso dispersar primero totalmente la substancia
grasa con una cantidad adecuada de emulsionante en agua y entonces
ajustar el potencial zeta mediante adición del emulsionante
catiónico.
La medición del potencial zeta representa un
método habitual para la caracterización de dispersiones
sólido/líquido (R.J. Hunter, Zeta Potential in Colloid Science,
páginas 150 a 162, Academic Press, New York 1981). Partículas
dispersadas pueden cargarse eléctricamente, por ejemplo mediante
adsorción de iones sobre su superficie. Sobre la superficie de estas
partículas cargadas eléctricamente se forma así una doble capa
eléctrica, que está unida fuertemente con las partículas, y que
originan un aumento de volumen aparente. Esta capa sólida está
envuelta por una capa iónica móvil y difusa. El potencial
\Psi_{0} sobre la superficie de las partículas disminuye ahora
linealmente con el grosor \delta en el interior de la capa de
iónica sólida hasta el valor \Psi_{\delta}, para remitir en la
capa difusa casi exponencialmente hasta el valor 0. La diferencia de
potencial entre la capa iónica sólida \Psi_{\delta} y el punto
en el interior de la capa iónica difusa, para lo cual el potencial
zeta ha remitido hasta 1/e \cdot \Psi_{\delta}, se denomina
potencial zeta.
El potencial zeta puede ser establecido
directamente a partir del sentido y de la velocidad de migración de
las partículas dispersadas en el campo eléctrico (M. Hoffmann, H.
Krömer, R. Kuhn, Polymeranalytik II, Georg Thieme Verlag, Stuttgart
1977, páginas 260 a 264), tomando como base la siguiente
relación:
\zeta =
\frac{f\cdot\pi\cdot
v\cdot\eta}{E\cdot\varepsilon}
\zeta = potencial zeta (en mV)
\varepsilon = constante dieléctrica del medio
de dispersión
v = velocidad de desplazamiento electroforético
(en cm/s)
\eta = viscosidad del medio de dispersión
(Poise, 1 Poise = 0,1 Pa \cdot s)
E = intensidad del campo (en mV)
f = factor numérico (factor de rozamiento), que
depende de la forma de las partículas, su capacidad conductora y el
tamaño de las partículas en relación con el grosor de la capa doble
difusa
En este caso, la medición de la velocidad de
migración tiene lugar, según el tamaño de las partículas a examinar,
bien por observación mediante microscopía de luz o bien,
especialmente para partículas más pequeñas, por espectroscopía láser
por correlación (W. Demtröder, "Laserspektroskopie: Grundlagen und
Techniken", 2ª edición, Springer - Verlag, Berlin 1991, capítulos
12.7 a 12.7.2).
El alto potencial zeta de las dispersiones
conduce a que las partículas dispersadas puedan incorporarse
completamente sobre las fibras cargadas negativamente y a que
mediante el recubrimiento completo de las fibras con restos alquilo
hidrófobos, de cadena larga, se consiga un buen efecto suavizante.
En este caso, son especialmente adecuados productos que presentan,
en un intervalo de pH amplio, tal como el que se presenta en el
líquido de lavado, un potencial zeta lo más alto posible.
Especialmente preferidas son dispersiones según la invención que no
solamente presentan un potencial zeta de + 30 mV al menos, a un pH
de 7, sino que a un valor del pH de 8 también presentan todavía un
potencial zeta de + 25 mV, el cual se alcanza a menudo en el líquido
de lavado a lo largo del ciclo de aclarado (temperatura
respectivamente 25ºC). Especialmente preferidas son dispersiones,
cuyo potencial zeta a una temperatura de 25ºC y a un valor del pH de
7 es de + 40 mV. al menos.
Las dispersiones según la invención contienen, al
menos, una substancia grasa en cantidades comprendidas entre 0,5 y
20% en peso, de forma preferida entre 2 y 12% en peso y de forma
especialmente preferida entre 4 y 6% en peso, referido a la cantidad
total del producto, así como el emulsionante catiónico en cantidades
comprendidas entre 0,2 y 10% en peso, de forma preferida entre 0,3 y
8% en peso, especialmente entre 0,4 y 6% en peso, y, en caso dado,
un emulsionante no iónico en cantidades de hasta 10% en peso. En
este caso es esencial que la relación de pesos entre la substancia
grasa y el emulsionante esté comprendida entre 10 : 1 y 0,5 : 1, y
que las cantidades de los ingredientes sean ajustadas de tal forma,
que el potencial zeta de la dispersión sea de + 30 mV al menos, a un
valor del pH de 7 y a 25ºC. Solamente así es posible que substancias
suavizantes sean incorporadas sobre las fibras textiles en cantidad
suficiente para conseguir un buen efecto suavizante. En este caso,
dispersiones especialmente preferidas presentan una relación de
pesos entre substancia grasa y emulsionantes comprendidas entre 1 :
1 y 8 : 1, y especialmente entre 2 : 1 y 6 : 1.
Como substancias grasas se entienden, en el marco
de la presente solicitud, grasas sólidas a temperatura normal
(20ºC), alcoholes grasos, ceras e hidrocarburos. A esto pertenecen,
por ejemplo, grasas solidificadas y aceites de origen animal y
vegetal, así como hidrocarburos no cíclicos, ramificados y no
ramificados con 12 a 30 átomos de carbono. Ejemplos de tales
compuestos son tetradecano, hexadecano, octadecano, octadeceno. De
forma preferida se eligen las substancias grasas del grupo de los
ésteres de ácidos grasos, de ácidos grasos con 12 a 22 átomos de
carbono con alcoholes mono- o polivalentes con 1 a 22 átomos de
carbono, así como ácidos grasos o alcoholes grasos con 12 a 22
átomos de carbono, y mezclas de estas substancias. Especialmente
preferidos son monoésteres o diésteres de ácidos grasos como
pentaeritrita, monoésteres y diésteres de ácidos grasos con 12 a 18
átomos de carbono con glicerina, o monoésteres de ácidos grasos con
12 a 18 átomos de carbono con alcoholes grasos con 12 a 18 átomos de
carbono.
Ejemplos para tales compuestos son ácido láurico,
mirístico, palmítico o esteárico, así como ésteres de metilo y etilo
de estos ácidos. Como alcoholes grasos se emplean por ejemplo
decanol, dodecanol, tetradecanol, pentadecanol, hexadecanol u
octadecanol, así como mezclas de estos alcoholes. Ejemplos para
substancias grasas empleadas de forma preferida son ésteres de
pentaeritrita y ácido diesteárico o ésteres de glicerina y ácido
monoesteárico comerciales, así como alcoholes grasos
comerciales.
Como emulsionantes catiónicos se entienden, en el
marco de la presente solicitud, compuestos seleccionados del grupo
de los compuestos de amonio cuaternario de las fórmulas (I) y
(II),
representando R un resto alquilo
acíclico con 12 a 24 átomos de carbono, R^{1} un resto alquilo o
hidroxialquilo saturado con 1 a 4 átomos de carbono, siendo R^{2}
igual a R o R^{1}, y representando COR^{3} un resto acilo
alifático con 12 a 22 átomos de carbono con 0, 1, 2 ó 3 enlaces
dobles, así como significando R^{4} igual a H u OH, teniendo n el
valor 1, 2, o 3 y siendo X un ion halogenuro, metosulfato,
metofosfato o fosfato, así como mezclas de estos compuestos.
Especialmente preferidos son compuestos que contienen restos alquilo
con 16 a 18 átomos de
carbono.
Ejemplos de tensioactivos de la fórmula (I) son
cloruro de didecildimetilamonio, cloruro de disebodimetilamonio o
cloruro de dihexadecilamonio. Ejemplos de compuestos de la fórmula
(II) son metosulfato de
metil-N-(2-hidroxietil)-N,N-bis(seboacil-oxietil)amonio,
metosulfato de
bis(palmitoil)-etil-hidroxietil-metil-amonio
o metosulfato de
metil-N,N-bis(aciloxietil)-N-(2-hidroxietil)amonio.
Además de los compuestos de las fórmulas (I) y (II) pueden emplearse
también compuestos de amonio cuaternario de cadena corta, solubles
en agua, como por ejemplo metosulfato de
trihidroxietil-metil-amonio o
cloruro de cetil-trimetilamonio. También son
adecuados compuestos alquilamino protonizados, que presentan acción
suavizante, así como los precursores no protonizados cuaternarios de
los emulsionantes.
Si se emplean compuestos cuaternarios de la
fórmula (II) que presentan cadenas alquilo insaturadas, se prefieren
grupos acilo, cuyos ácidos grasos correspondientes presentan un
índice de yodo comprendidas entre 5 y 25, de forma preferida entre
10 y 25 y especialmente entre 15 y 20, y que tienen una relación de
isómeros cis/trans (en % en peso) de 30 : 70, de forma preferida
mayor que 50 : 50 y especialmente mayor que 70 : 30.
Además de los compuestos cuaternarios arriba
descritos pueden emplearse también otros compuestos conocidos, como
por ejemplo compuestos cuaternarios de imidazolinio de la fórmula
(III),
significando R^{5} un resto
alquilo saturado con 12 a 18 átomos de carbono, R^{6} un resto
alquilo con 1 a 4 átomos de carbono o H, y significando Z un grupo
NH u oxígeno, y siendo A un
anión.
Compuestos cuaternarios adecuados adicionales son
descritos mediante la fórmula (IV),
representando R^{7}, seleccionado
respectivamente de forma independiente, un grupo alquilo, alquenilo
o hidroxialquilo con 1 a 4 átomos de carbono, representando R^{8},
seleccionado respectivamente de forma independiente, un grupo
alquilo con 8 a 28 átomos de carbono, y siendo n un número entre 0 y
5.
En el marco de la presente solicitud, como
emulsionantes no iónicos se entienden compuestos que son
seleccionados del grupo de los ácidos grasos alcoxilados con 12 a 22
átomos de carbono y de los alcoholes grasos alcoxilados con 12 a 22
átomos de carbono, presentando los compuestos alcoxilados valores
HLB entre 3 y 20, así como amidas de ácidos grasos y
monoalcanolamidas de ácidos grasos con 12 a 22 átomos de carbono con
aminas o alcanolaminas con 1 a 9 átomos de carbono, así como
alquilglicósidos o glucamidas. Son preferidos compuestos alcoxilados
con un valor HLB entre 3 y 22, de forma preferida de 8 a 14.
Ejemplos para emulsionantes no iónicos según la invención son
alcoholes grasos con 12 a 18 átomos de carbono con 7 EO, alcohol
cetílico/esteárico con 20 EO o poliglicolésteres de ácidos grasos.
Como alquilglicósidos se emplean compuestos de la fórmula general
RO(G)_{x}, en la cual R significa un resto alifático
primario lineal o ramificado con metilo, especialmente ramificado
con metilo en la posición 2, con 8 a 22, de forma preferida con 12 a
18, átomos de carbono, y G es el símbolo que representa una unidad
glicósido con 5 ó 6 átomos de carbono, de forma preferida glucosa.
El grado de oligomerizado x, que indica la distribución de
monoglicósidos y oligoglicósidos, es un valor arbitrario entre 1 y
10; de forma preferida x asciende a 1,2 hasta 1,4.
Como glucamidas se emplean de forma preferida
N-alquilglucamidas, como se refleja en la fórmula
(IV),
representando R^{10} hidrógeno o
un grupo alquilo, y representando R^{9}CO el resto acilo del ácido
caprónico, ácido caprílico, ácido caprínico, ácido láurico, ácido
mirístico, ácido palmítico, ácido palmoleico, ácido esteárico, ácido
isosteárico, ácido oleico, ácido elaidico, ácido petrosélico, ácido
linólico, ácido linolénico, ácido aráquico, ácido gadoleico, ácido
behénico o ácido erúcico, o bien sus mezclas comerciales.
Especialmente preferidas son N-alquilglucamidas de
la fórmula (IV), las cuales son obtenidas mediante aminación
reductora de glucosa con metilamina, y subsiguiente acilación con
ácido láurico o ácido graso de coco con 12/14 átomos de carbono, o
bien de un derivado
correspondiente.
Además de los ingredientes, anteriormente
citados, los productos según la invención pueden contener
substancias adicionales habituales en suavizantes textiles. A éstos
pertenecen por ejemplo disolventes orgánicos como etanol o
isopropilalcohol, fungicidas, enzimas, por ejemplo celulasa,
substancias colorantes, blanqueantes ópticos, lecitina, absorbentes
de UV, conservantes, repelentes de manchas, abrillantadores o
substancias odoríferas. Además los productos pueden contener
electrolitos, de forma preferida cloruro de sodio, magnesio o
calcio, así como reguladores de pH como por ejemplo ácidos orgánicos
e inorgánicos.
La elaboración de las dispersiones según la
invención tiene lugar de manera conocida en sí, mezclando los
ingredientes con la cantidad necesaria de agua, calentando a
continuación hasta una temperatura de 60ºC y mezclando durante 5 a
30 minutos en un mezclador de alta velocidad. Las dispersiones
acuosas suavizantes, así obtenidas, presentan un valor del pH
comprendidas entre 2 y 7, de forma preferida entre 3 y 6.
Las dispersiones acuosas citadas en los ejemplos
1 a 8 fueron elaboradas tomando y calentando hasta 80ºC, con buena
mezcla, las substancias grasas con los emulsionantes y agua. Después
de que las materias primas estuvieran dispersadas de forma
homogénea, tuvo lugar la adición del emulsionante catiónico con
buena mezcla. La dispersión fue enfriada hasta 30ºC con agitación
moderada, y subsiguientemente se dosificaron los componentes
restantes, como por ejemplo aceites perfumados.
Los potenciales zeta de las dispersiones acuosas
y la valoración del efecto sobre el tacto puede ser extraída de la
tabla 1.
La determinación del efecto sobre el tacto tuvo
lugar con paños de tejido de rizo, que fueron tratados con los
productos a examinar, y a continuación secados al ambiente. Los
tejidos de prueba fueron tratados para lo anterior en un tambor de
cristal con los productos a examinar (concentración 15 g/kg de
colada, dureza del agua 16ºd, relación con respecto al agua de
lavado 1 : 5) durante 5 minutos, siendo sometido el tambor a
movimientos contrarios. Los paños fueron valorados por un panel de
prueba (5 personas) por medio del tacto (ensayo por tacto). El tacto
de la colada fue indicado como valor medio de tres determinaciones,
en calificaciones (0 = áspero, 6 = suave), considerándose
calificaciones a partir de 3,8 para el tacto como buenas.
La medición del potencial zeta tuvo lugar con
ayuda de un Malvern-Zetaziser® 3, a una temperatura
de 25ºC. Para la determinación del potencial zeta la dispersión
respectiva fue diluida 1 : 100 con disolución de cloruro de potasio
0,001 molar, y a continuación el valor del pH fue ajustado con ácido
clorhídrico o hidróxido de sodio, respectivamente, hasta el valor
deseado. Los valores indicados representan valores medios de 5
mediciones.
Las dispersiones según la invención mostraban, a
una proporción reducida de compuestos cuaternarios con contenido en
N, propiedades sobre el tacto buenas, las cuales son comparables con
el rendimiento de suavizantes habituales en el mercado, los cuales
contienen como componente avivador únicamente sales catiónicas con
contenido en N.
Como comparación se han analizado los dos
ejemplos 7 y 8, que no son parte de la invención, así como un
suavizante habitual en el comercio 9, basado en una sal ésteramina
cuaternaria. Bien es verdad que 7 presenta una combinación de
substancia grasa y emulsionante catiónico y no iónico, sin embargo,
el potencial zeta a pH = 7 es menor de + 30 mV. 8 representa una
combinación de un emulsionante catiónico y dos no catiónicos, sin
que fuera añadida una substancia grasa según la invención. El
ejemplo 10 muestra que la combinación de los ingredientes según la
invención no conduce necesariamente a dispersiones con alto
potencial zeta.
Para todas las composiciones de los ejemplos
aplica que las cantidades restantes hasta 100% en peso, significan
agua y otros componentes menores (electrolitos, aceites de perfume,
adyuvantes, etc.).
1,26% en peso de alcohol graso con 16 a 18 átomos
de carbono
0,70% en peso de laurato de metilo + 12 EO
0,54% en peso de metosulfato de
bis-(palmitoil)etilhidroxietil-metilamonio)
5,00% en peso de éster de di-(alquilo con 16 a 18
átomos de carbono) y pentaeritrita
0,36% en peso de cloruro de
trimetil-hexadecil-amonio
0,30% en peso de 1,4-glicósido de
alcohol graso con 12 a 16 átomos de carbono
7,70% en peso de éster de di-(alquilo con 16 a 18
átomos de carbono) y pentaeritrita
0,82% en peso de seboamina + 2 de aducto EO
(producto comercial Genamin® T 020, Fa. Hoechst
1,25% en peso de fosfato de
tris-oligooxietil-alquilamonio
5,00% en peso de éster de di-(alquilo con 16 a 18
átomos de carbono) y pentaeritrita
1,08% en peso de metosulfato de
metil-N-(2-hidroxietil)-N,N-di(seboaciloxietil)-amonio
0,56% en peso de laurato de metilo + 12 EO
4,00% en peso de alcohol graso con 16 a 18 átomos
de carbono
1,35% en peso de metosulfato de
metil-N-(2-hidroxietil)-N,N-di(seboaciloxietil)-amonio
0,75% en peso de laurato de metilo + 12 EO
4,00% en peso de
glicerin-mono-di-palmitato
1,35% en peso de metosulfato de
metil-N-(2-hidroxietil)-N,N-di(seboaciloxietil)-amonio
0,90% en peso de laurato de metilo + 12 EO
5,00% en peso de éster de di-(alquilo con 16 a 18
átomos de carbono) y pentaeritrita
0,17% en peso de metosulfato de
metil-N,N-bis(aciloxietil)-N-(2-hidroxietil)-amonio
1,26% en peso de laurato de metilo + 12 EO
2,50% en peso de 1,4-glicósido de
ácido graso con 12 a 16 átomos de carbono
0,19% en peso de metosulfato de
metil-N,N-bis(aciloxietil)
-N-(2-hidroxietil)-amonio
0,84% en peso de laurato de metilo + 12 EO
4,5% en peso de metosulfato de
metil-N-(2-hidroxietil)-N,N-di(seboaciloxietil)-amonio
5,00% en peso de éster de
di-alquilo con 16 a 18 átomos de
carbono-pentaeritrita
1,28% en peso de alcohol graso con 12 a 18 átomos
de carbono + 7 EO
0,82% en peso de aducto de
seboamina-2 EO (Genamin® T 020, Fa. Hoechst)
0,50% en peso de metosulfato de
metil-N-(2-hidroxietil)-N,N-di(seboaciloxietil)-amonio
Claims (8)
1. Producto suavizante para la colada, en forma
de una dispersión acuosa de un componente avivador,
caracterizado porque el componente avivador está constituido,
referido al peso del producto suavizante para la colada, por 0,5 a
20% en peso de al menos una grasa sólida a temperatura normal
(20ºC), un alcohol graso, una cera o un hidrocarburo, a modo de
substancia grasa no iónica y 0,2 a 10% en peso de un emulsionante
catiónico, soluble en agua y/o insoluble en agua, y 0 a 10% en peso
de un emulsionante no iónico, estando comprendida la relación en
pesos entre la substancia grasa y los emulsionantes entre 10 : 1 y
0,5 : 1, con la condición de que el potencial zeta de la dispersión
acuosa sea, al menos, de + 30 mV, a un valor del pH de 7 y a una
temperatura de 25ºC.
2. Producto suavizante para la colada, según la
reivindicación 1, caracterizado porque la substancia grasa
insoluble en agua no catiónica se escoge del grupo de los ésteres de
ácidos grasos, de ácidos grasos con 12 a 22 átomos de carbono con
alcoholes mono- o polivalentes con 1 a 22 átomos de carbono, así
como ácidos grasos y alcoholes grasos con 12 a 22 átomos de carbono,
y mezclas de estas substancias.
3. Producto suavizante para la colada, según una
de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque como
substancia grasa contiene mono- o diésteres de ácidos grasos con
pentaeritrita, monésteres y diésteres de ácidos grasos con 12 a 18
átomos de carbono con glicerina o monoésteres de ácidos grasos con
12 a 18 átomos de carbono con alcoholes grasos con 12 a 18 átomos de
carbono.
4. Producto suavizante para la colada, según una
de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el
emulsionante catiónico insoluble en agua se escoge del grupo de los
compuestos de amonio cuaternario de las fórmulas (I) o (II)
representando R un resto alquilo
acíclico con 12 a 24 átomos de carbono, R^{1} un resto alquilo o
hidroxialquilo saturado con 1 a 4 átomos de carbono, siendo R^{2}
bien igual a R o bien a R^{1}, y representando COR^{3} un resto
acilo alifático con 12 a 22 átomos de carbono con 0, 1, 2 ó 3
enlaces dobles, así como significando R^{4} H u OH, teniendo n el
valor 1, 2, o 3 y siendo X bien un ion halogenuro, metosulfato o
bien metofosfato, así como mezclas de estos
compuestos.
5. Producto suavizante para la colada,, según una
de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el
emulsionante no iónico se escoge del grupo de ácidos grasos
alcoxilados con 12 a 22 átomos de carbono, ésteres de ácidos grasos,
de ácidos grasos con 12 a 22 átomos de carbono con alcoholes con 1 a
10 átomos de carbono, alcoholes grasos alcoxilados con 12 a 22
átomos de carbono, presentando los compuestos alcoxilados valores
HLB comprendidas entre 3 y 20, así como amidas de ácidos grasos y
monoalcanolamidas de ácidos grasos con 12 a 22 átomos de carbono con
aminas o alcanolaminas con 1 a 9 átomos de carbono, así como
alquilglicósidos o glucamidas.
6. Producto suavizante para la colada, según una
de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la
dispersión acuosa presenta un potencial zeta al menos de + 40 mV, a
pH = 7 y a una temperatura de 25ºC.
7. Producto suavizante para la colada, según una
de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la
dispersión acuosa presenta un potencial zeta al menos de + 25 mV, a
pH = 7 y a una temperatura de 25ºC.
8. Producto suavizante para la colada, según una
de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la
relación de pesos entre la substancia grasa y el emulsionante se
encuentra entre 1 : 1 y 8 : 1, de forma preferida entre 2 : 1 y 6 :
1.
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