JP2019044080A - トイレ用固形洗浄剤 - Google Patents
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Abstract
Description
(1) 便器ボウル内面に付着させて用いられる固形洗浄剤であって、
洗浄領域と接着領域とを有し、
前記洗浄領域及び前記接着領域は、赤外吸収スペクトルにおいて波数3660〜3200cm−1、3000〜2840cm−1及び1150〜1080cm−1に吸収極大ピークを有する固形洗浄剤。
(2) 前記洗浄領域の前記波数3660〜3200cm−1及び1150〜1080cm−1における吸収極大ピークの吸光度をそれぞれP3及びP1、前記接着領域の前記波数3660〜3200cm−1及び1150〜1080cm−1における吸収極大ピークの吸光度をそれぞれP13及びP11とした場合に、P1:P3=1:0.2〜0.5かつP11:P13=1:0.2〜0.5である前記(1)に記載の固形洗浄剤。
(3) 前記洗浄領域及び前記接着領域の前記波数3000〜2840cm−1における吸収極大ピークの吸光度をそれぞれP2及びP12とした場合に、前記吸光度の比が、P1:P2:P3=1:0.4〜0.7:0.2〜0.5かつP11:P12:P13=1:0.4〜0.7:0.2〜0.5である前記(1)又は(2)に記載の固形洗浄剤。
(4) 固形洗浄剤を用いた便器ボウル内面の洗浄方法であって、
前記固形洗浄剤が前記(1)〜(3)のいずれか1に記載の固形洗浄剤である、便器ボウル内面の洗浄方法。
本発明の固形洗浄剤は、便器ボウル内面の硬質表面に付着させて用いる固形洗浄剤であって、洗浄領域と接着領域とを有し、前記洗浄領域及び前記接着領域は共に、赤外吸収(IR)スペクトルにおいて波数3660〜3200cm−1、3000〜2840cm−1及び1150〜1080cm−1に吸収極大ピークを有する。
本発明における洗浄領域と接着領域は共に、IRスペクトルにおいて波数3660〜3200cm−1、3000〜2840cm−1及び1150〜1080cm−1に吸収極大ピーク(以下、単に「ピーク」と称することがある。)を有する。
波数3660〜3200cm−1におけるピーク3はアルコールのO−H伸縮振動に由来し、波数3000〜2840cm−1におけるピーク2はアルカンのC−H伸縮振動に由来し、波数1150〜1080cm−1におけるピーク1は脂肪族エーテルのC−O−C逆対称伸縮振動に由来する。
ピーク3及びピーク1は吸水性能に寄与するものであり、ピーク2は疎水性に寄与するものである。すなわち、ピーク1〜ピーク3を有することにより、吸水性を示す官能基と疎水性を示す官能基とを有することとなり、これが固形洗浄剤を適正に機能させる要因と推察する。
脂肪族エーテルのC−O−C逆対称伸縮振動に由来する波数1150〜1080cm−1におけるピーク1の吸光度(P1及びP11)を基準(1)とした際、吸水性能に寄与する波数3660〜3200cm−1におけるピーク3の吸光度(P3及びP13)の比(P1:P3及びP11:P13)を、洗浄領域及び接着領域のいずれにおいても0.2〜0.5とすることにより、洗浄領域と接着領域の吸水性能を同程度とすることができるものと推察される。なお、吸水性能が同程度とは、接着領域の水との接触による膨潤速度と、洗浄領域の水との接触による接着性の発現速度とのバランスが適切である状態を示す。
洗浄領域および接着領域のピーク4の吸光度P4及びP14は、吸光度P1及びP11に対して、それぞれP1:P4=1:0.05〜0.3及びP11:P14=1:0.05〜0.3の関係を満たすことが保形性と溶解性の点から好ましく、P1:P4とP11:P14のいずれにおいても1:0.05〜0.2の関係を満たすことがより好ましい。
粉末のKBrをメノウ乳鉢でより細かく粉砕し、そこに洗浄領域又は接着領域を加え、洗浄領域又は接着領域とKBrとがよく混ざるようにすり混ぜる。KBrと洗浄領域又は接着領域との混合比は、KBr50mgに対して、洗浄領域又は接着領域を例えば1〜5mg程度とする。得られた混合粉末を打錠することで錠剤の測定用試料を作製する。
本発明の固形洗浄剤における洗浄領域及び接着領域は前記(赤外吸収(IR)スペクトル)の特徴を有していればよい。
洗浄領域は、固形状を呈しており、実質的に水を含まないことが好ましい。ここで、「実質的に水を含まない」とは、洗浄領域を作製する際に水を意図的に含まないという意味であり、洗浄領域を作製中又は固形洗浄剤の保管中に不可避的に混入する微量の水分を含んでいても構わない。なお、洗浄領域中の水分量は、カールフィッシャー法または日局一般試験法(乾燥による恒量測定法)により測定することができる。
質量既知のφ90mmのガラスシャーレに各々5〜10mm角の洗浄領域または接着領域の製剤を設置し、全体の質量を測定したのち常温にて常水を10mL添加し、そのまま5分放置した。5分後遊離水を完全に除去し、質量を測定し、各製剤が吸水した水分量を百分率にて算出する。
接着領域における接着成分の含有量は合計で90質量%以上であることが吸水膨潤性の観点から好ましく、95質量%以上がより好ましい。
本発明に係る便器ボウル内面の洗浄方法は、上記固形洗浄剤を用いることを特徴とする。当該洗浄方法は、前記固形洗浄剤は洗浄領域と接着領域とを有し、前記接着領域部を便器ボウル内面に押圧することにより、前記固形洗浄剤を前記便器ボウル内面へ接着させる工程と、接着された固形洗浄剤における固形状の洗浄領域が吸水することにより接着性を発現するようになる工程とを含む。
表1(実施例1)又は表2(比較例1)に示す接着領域の処方に従い、各成分を90〜100℃で順次撹拌混合し、全ての成分が均一になったところで自然冷却することにより、接着性組成物(接着領域)を作製した。
固形洗浄剤を構成する洗浄領域又は接着領域のIRスペクトルを下記手順により測定した。
粉末のKBrをメノウ乳鉢でより細かく粉砕し、そこに洗浄領域又は接着領域を加え、洗浄領域又は接着領域とKBrとがよく混ざるようにすり混ぜた。KBrと洗浄領域又は接着領域との混合比は、KBr50mgに対して、洗浄領域又は接着領域を2〜3mgとした。得られた混合粉末を打錠することで錠剤の測定用試料を作製した。
測定波数領域:4000〜400cm−1
分解能:4cm−1
積算回数:16回
実施例1の接着領域及び洗浄領域のスペクトルを図1及び図2に、比較例1の接着領域及び洗浄領域のスペクトルを図3及び図4にそれぞれ示す。図中、波数3660〜3200cm−1におけるピークを3、3000〜2840cm−1におけるピークを2、1150〜1080cm−1におけるピークを1、1700〜1600cm−1におけるピークを4としている。
ピーク1〜ピーク4の波数及びピーク1の吸光度を1(基準)とした場合の各ピークの吸光度比を表3に示す。
吸水膨潤率は下記の方法により求めた。
質量既知のφ90mmのガラスシャーレに各々5〜10mm角の洗浄領域または接着領域を有する製剤を置き、全体の質量を測定した。そこに常温にて常水を10mL添加し、5分静置した。5分後水を完全に除去し、製剤の質量を測定して各製剤が吸水した水分量を百分率にて算出した。
また実施例1における洗浄領域の吸水膨潤率は10〜15w/w%/5分であり、比較例1における洗浄領域の吸水膨潤率は10〜121w/w%/5分であった。
室温25〜35℃、湿度65〜85%RHの条件の試験室内に設置したトイレ(TOTO株式会社製CS220B)の便器ボウル内面の端部付近斜面部に、実施例1及び比較例1の固形洗浄剤を、接着領域側がボウル内面と密着するようにして、プッシュプルゲージによって2kgf(19.6N)の力で貼り付けた。その後、午前8:00〜午後10:00まで、1時間毎に1回のペースでボウル内に水を流した(約2Lのフラッシングを15回)。その状態で7日間放置し、7日後に固形洗浄剤の剥落の有無を確認した。
実施例1の固形洗浄剤は優れた接着性を発揮し、固形洗浄剤の位置がずれることなく、便器ボウル内面に接着した状態を維持していた。
比較例1の固形洗浄剤は洗浄領域にダレが生じ(保形性がなく型崩れし状態)便器ボウル内面から剥落した。
Claims (4)
- 便器ボウル内面に付着させて用いられる固形洗浄剤であって、
洗浄領域と接着領域とを有し、
前記洗浄領域及び前記接着領域は、赤外吸収スペクトルにおいて波数3660〜3200cm−1、3000〜2840cm−1及び1150〜1080cm−1に吸収極大ピークを有する固形洗浄剤。 - 前記洗浄領域の前記波数3660〜3200cm−1及び1150〜1080cm−1における吸収極大ピークの吸光度をそれぞれP3及びP1、前記接着領域の前記波数3660〜3200cm−1及び1150〜1080cm−1における吸収極大ピークの吸光度をそれぞれP13及びP11とした場合に、P1:P3=1:0.2〜0.5かつP11:P13=1:0.2〜0.5である請求項1に記載の固形洗浄剤。
- 前記洗浄領域及び前記接着領域の前記波数3000〜2840cm−1における吸収極大ピークの吸光度をそれぞれP2及びP12とした場合に、前記吸光度の比が、P1:P2:P3=1:0.4〜0.7:0.2〜0.5かつP11:P12:P13=1:0.4〜0.7:0.2〜0.5である請求項1又は2に記載の固形洗浄剤。
- 固形洗浄剤を用いた便器ボウル内面の洗浄方法であって、
前記固形洗浄剤が請求項1〜3のいずれか1項に記載の固形洗浄剤である、便器ボウル内面の洗浄方法。
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