JP4548827B2 - 生分解性の液体洗浄剤組成物 - Google Patents
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Description
本発明の洗浄剤組成物は、上記酸型ソホロリピッドを0.01から20%含有するのが好ましい。酸型ソホロリピッドの含有量が0.01%未満の場合、有効な界面活性が得られないため洗浄力が低く、20%を超える場合、洗浄中の過剰な泡立ちのため洗浄力が低下する。さらに好ましい酸型ソホロリピッドの含有量は0.1から5%である。
本明細書で用いる用語「優れた洗浄力」とは、低泡性が必要とされる洗浄工程に適する従来の低泡性界面活性剤と同等以上の洗浄性能を示す性質である。具体的には、現在一般に行われている洗浄力の評価法である汚染布を用いた洗浄力試験を行うことによって決定される。
洗浄補助成分については、低泡性が必要とされるジェット洗浄方式に使用される公知の洗浄剤組成物と同じでよく特に限定されない。例えば、現在、医療現場で用いられているウォッシャーディスインフェクターの専用洗剤組成物として配合されている酵素、アルカリ剤、水軟化剤(Ca捕捉剤)、防錆剤、泡調整剤及び溶剤などがこれに該当する。
有機キレート剤としては、ニトリロ三酢酸塩、エチレンジアミン四酢酸塩、クエン酸塩、コハク酸塩、ポリリン酸塩等から選ばれた少なくとも一つの成分である。
1.エステル分解率評価系の確立
SLのエステル結合がどの程度加水分解されたかを知るために、油脂類の分析に用いられるエステル価を指標にした。エステル価は試料1gに含まれるエステルを完全けん化(加水分解)するのに必要なKOHのmg数で表され、試料を中和してからKOHエタノール溶液中で加熱してけん化し、消費されたKOH量を中和当量の減少分から求める。したがって、このとき最初の中和当量を滴定により求めれば、試料の酸価(試料1gを中和するのに必要なKOHのmg数)およびけん化価を同時に知ることができる。
エステル分解率を正確に求めるには、アルカリ処理する前のSLのエステル結合が完全に加水分解されたときのエステル価を知る必要があるため、反応が完全に進行するのに要する加熱時間を検討した。
(1)含水SL〜2.5g(乾燥残分として〜1.5g)を中性エタノール50mlに溶解
(2)フェノールフタレインを指示薬とし、0.1 M KOHで中和滴定(→酸価)
(3)0.5 NKOH/EtOH 25 mlを正確に添加
(4)煮沸還流(0.5,1,2h)・冷却
(5)フェノールフタレインを指示薬とし、0.5N HClで中和滴定
2.アルカリ混合による室温下での酸型ソホロリピッド調製法
実施例1で求めたけん化価(表7)より、NaOH必要量はそれぞれ
SL−8M:239.3/1000×40.00/56.11=0.170g・g-1 (式4−a)
SL−2M:248.4/1000×40.00/56.11=0.177g・g-1 (式4−b)
となる。
3.ソホロリピッドの安定性
上記、2のように調製(2日間反応)した酸型ソホロリピッドを50℃で1ヶ月間保存し、反応直後と保存後のHPLCチャートを比較することで安定性を調べた。
4.HPLC分析
それぞれの方法で得られたSLのラクトン含有率はHPLC分析により決定した。条件は、ナーゲル社(ドイツ)のヌクレオシル5SB充填カラム(4.6mm×250mm)を用い、0.2%(w/v)過塩素酸ナトリウム/メタノール溶液を移動相として、カラム温度35℃、流速1ml/minで205nmの吸光度あるいは示差屈折率計で検出を行った。
5.緩衝液の調製
5−1.Menzelの緩衝液
M/50の炭酸ナトリウムおよび炭酸水素ナトリウムを作製し、4.0:6.0の割合で混合することによりpH8.94(18℃)の緩衝液を得た。
5−2.硬水の調製(AOAC法Synthetic Hard Water (AOAC official method of analysis(1995).Chapter6, p9)
1液1mlを60ml以上の蒸留水で希釈し、2液4ml加え100mlにメスアップした(硬度は約1000ppm)。これを上記の緩衝液で希釈し目的とするpHおよび硬度の硬水を得た。
1液:67.71gの塩化マグネシウム六水和物、73.99gの塩化カルシウムを蒸留水で溶解し1Lにメスアップした。
2液:56.03gの炭酸水素ナトリウムを蒸留水で溶解し1Lにメスアップした。
6.起泡性試験
6−1.ロス・マイルス法
JIS K 3362に基づいて、ロス・マイルス(RossMiles)法を用い、起泡力と泡の安定度を測定した。この方法では、上記5.緩衝液の調製 で作製した硬水に被験物質である界面活性剤を目的となる濃度に溶解し試験溶液とした。
それぞれの試験溶液200mlを所定の温度条件で(本試験では40℃とした)900mmの高さから30秒間で液面上に落下させ、その直後の泡の高さを起泡力とし、また、5分後の高さを泡の安定度とした。
6−2.食洗機を用いた方法
様々な家庭用食器洗い乾燥機を用いた。各洗浄剤を所定の濃度(試作品WA, WA2, M-700L;0.5%, M-251L;1.0%)となるよう食洗機にいれ、洗浄開始から3、5および10分後の泡立ち(フタを開いた直後;0秒後)および生成した泡の消泡の速さ(フタを開いた5秒後)について目視観察を行い、表3の泡立ち評価に基づいて判定した。
7−1.ターゴトメーターを用いた洗浄力試験
ターゴトメーターは、栄科学精機製作所製、型式TM-4を使用した。試験カップに蒸留水または所定の硬度の人工硬水990 mLを入れ、30℃で保温した。各カップに表4の各試験液10 gをいれ、湿式人工汚染布(5cm×5 cm)(財団法人 洗濯科学協会)4枚を投入して120 rpmで20分間洗浄した。洗浄終了後、汚染布をピンセットで取り出し、1 Lの蒸留水で2回すすぎ、自然乾燥させた。洗浄率は、洗浄前後の反射率を色彩色差計(ミノルタ社製CR-300)により測定し、式4から洗浄率を算出した。
(式4) 洗浄率(%)=(洗浄後の反射率−洗浄前の反射率)/(未汚染布の反射率−洗浄前の反射率)×100
7−2.食洗機を用いた洗浄力試験
食洗機を用い、5分間洗浄を行った。被洗浄物として、ステンレステストピースにレバー汚染液(牛生レバーに半重量の蒸留水を加えホモジナイズを行ったもの)を筆にて塗布し一晩乾燥させたものを用いた。洗浄開始時の温度は40℃±1.5℃、洗浄終了時の温度は50℃±1.5℃と設定した。洗浄力の評価は表に従い行った。
8−1.酸型ソホロリピッド配合アルカリ洗浄剤
洗浄機用のアルカリ洗剤として、表1に示す試作品を作製し、食洗機を用いた泡立ち試験および振盪洗浄力試験に供した。比較として、他社製品(M-700LおよびM-251L(いずれもシャープ製))を用い、同様に試験した。
カゼインを基質に用いたFolin-Lowry反応による測定を行った。
〔基質の調製〕
2%カゼイン溶液:2gのカゼイン(Hammerstein法で調製したもの)に0.1 N NaOH 20mlを加え、加温しながら溶かす。室温まで冷却し、0.2MTris(hydroxymethyl) aminomethaneを10ml加え、 HClで所定のpHに合わせ、水を加えて全量を100mlとする。
〔発色試薬〕
・ストック溶液A:1%CuSO4・5H2O,ストック溶液B:2%酒石酸カリウム, ストック溶液C:2%無水炭酸ナトリウム
・0.4M トリクロロ酢酸
0.4M Na2CO3
2 mg/ml チロシン溶液
〔活性測定〕
基質溶液0.5mlを30℃に加温し、あらかじめ30℃に保っておいた酵素液(洗浄剤組成物)0.5mlを加え、30℃で10分間インキュベーションした。氷冷した5% TCAを1ml加え、氷中で約10分間放置した後、遠心(15,000rpm、10 min、4℃)処理した。遠心上清に反応試薬(ストック溶液A,BおよびCを1:1:100で混合したもの)1.0mlを加え、よく攪拌した後、室温で10分間放置した。これにフェノール試薬を0.1mlを加え、よく攪拌し、40℃で10分間放置後、直ちに氷冷した。分光光度計を用い660nmの波長で試料の吸光度を測定した。プロテアーゼ活性は、以下のように求めた。
プロテアーゼ活性=(各試料の吸光度)―(各試料のブランクの吸光度)
(実施例1)エステル分解率評価系の確立
1.エステル分解率評価系の確立に従い、発酵で得られたソホロリピッドの加水分解を行った。図1に加熱還流時間と反応(けん化)(エステル分解)に必要としたKOH(mg/g試料乾燥残分)の関係を、表7に各試料の酸価、2時間の反応に必要としたKOH(mg/g試料乾燥残分)およびけん化価を示す。
(実施例2)アルカリ混合による室温下での酸型ソホロリピッド調製法
2.アルカリ混合による室温下での酸型ソホロリピッド調製法に従い、発酵で得られたソホロリピッドを室温下で加水分解を行った。表7に実験に使用した試料の乾燥残分当たりのエステル価(アルカリ処理前後)およびエステル分解率を、図2にアルカリ処理中のエステル分解率の経時変化をそれぞれ示した。
(実施例3)酸型ソホロリピッドの起泡力
上記6−1.ロスマイルス法に従って、CaCO3 0から300ppm、pH8.94(18℃)の条件下で所定の濃度の酸型ソホロリピッドの起泡力を調べた(図3)。その結果、酸型ソホロリピッド1%濃度では、硬度40〜300ppmまで、0.1%濃度では8〜200ppmまで、0.01%では0ppmであっても低泡性を示すことが判った。
(実施例5)酸型ソホロリピッドの洗浄力
7−1.ターゴトメーターを用いた洗浄力試験に従い、CaCO3 0から300ppm、pH8.94(18℃)の条件下で1%濃度の酸型ソホロリピッドの洗浄力を調べた。図4から酸型ソホロリピッドは、水の硬度に関わらず、高い洗浄力を示すことが分かった。
(実施例7)酸型ソホロリピッドの安定性
3.酸型ソホロリピッドの安定性に準じて試験を行った(図5)。その結果、保存前後でHPLCチャートに変化はなく、酸型ソホロリピッドは優れた安定性を有していることが確認された。
(実施例6)酸型ソホロリピッド配合アルカリ洗浄剤の起泡性および洗浄力
表2の試作品について、6−2.食洗機を用いた方法に従い起泡性試験を行った(表9)。試験濃度は1.0%である。その結果、泡調整剤を配合しない場合、酸型ソホロリピッドは20%配合で運転異常が生じたが、泡調整剤を配合することで、20%配合が可能であった。
(実施例7)酸型SL配合+洗浄補助成分+酵素配合洗浄剤の洗浄力
試作品N1〜N8について、7−2.食洗機を用いた洗浄力試験を行った(図7)。その結果、酸型SL未配合のN1および酸型SLを25%配合したN8の洗浄力は低く(ランクの平均が高い)、優れた洗浄力を示した配合はN2〜N7(0.01〜20%配合)であった。
(実施例8)酸型SL配合+洗浄補助成分+酵素配合洗浄剤の酵素保存安定性
試作品N2〜N6を40℃のインキュベーター内に静置することで酵素安定性試験を行った。1週間毎にサンプリングを行い、8.プロテアーゼ活性の測定に従い測定し、保存前の酵素活性を100%として酵素安定性を求めた(図8)。その結果、全ての試作品の酵素残存活性が80%以上であり、酸型ソホロリピッド配合の洗浄剤が優れた酵素安定性を有していることが判明した。
Claims (5)
- ソホロリピッドを含む生分解性の液体洗浄剤組成物であって、該ソホロリピッドが100%の酸型ソホロリピッドであり、ジェット洗浄方式を利用した自動食器用洗浄機用組成物。
- 前記ソホロリピッド(酸型)が、ソホロリピッドを室温下でアルカリと混合して得られたものである請求項1に記載の組成物。
- 前記酸型ソホロリピッドを0.01から20%含む請求項1又は2に記載の組成物。
- 洗浄剤補助成分をさらに含む、請求項1から3のいずれかに記載の組成物。
- 前記洗浄剤補助成分が、酵素、アルカリ剤、水軟化剤(Ca補足剤)、泡調整剤、防腐剤および溶剤からなる群から選択される少なくとも一種である請求項4に記載の組成物。
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