JP5708906B2 - 氷の融解及びスリップ防止のための物質組成及び方法及び氷の融解及びスリップ防止のためのベタインの使用 - Google Patents
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Description
られた場合よりも高い。液体の氷融解剤はより容易に全表面に分布され、そして固体物質よりも実質的に多くの舗装道路表面を覆う。以前は、約50%の水を含む液体物質が霜及び薄氷の除去のために通常使用されていた。より厚い氷の除去のためには、必要に応じ滑走路の表面まで氷を融解させる、顆粒状の物質が必要とされ、その後その表面は除雪機による除雪又はブラシがけにより清掃される。現在のところは、氷の厚い層はめったに滑走路路上に形成されないため、空港における滑り止め処理のために液体物質が主に使用される(使用される物質全てのほぼ80%)。
ベタインと酢酸塩、蟻酸塩又は尿素との組み合わせにより得られる改善された効果は、既に少量のその他の融解剤とともに効果的な氷融解剤又は滑り止め剤を提供し、また、上記に言及された従来使用された氷融解剤よりも腐食性の少なくそしてより環境に優しい代替手段を提供することが、見出された。また、該組み合わせの低い毒性は、該組み合わせを滑り止め処理における使用のための優れた代替手段とさせる。
試験において、氷融解剤の異なる組み合わせ及び異なる混合比の融解効率を、時間との関連で互いに比較した。試験された組み合わせは基本的に2種の氷融解剤及び水から成る
。試験において、時間との関連における氷への透過率を、表面へ固体物質をまず添加することにより測定した。30分後、氷中へ溶けた穴の深さを測定し、その後、液体の氷融解剤をさらに添加した。穴の深さを、水溶液の添加後10、30及び60分後に測定した。全試験の間、試験温度は−2℃であった。氷融解剤は融解された氷中で希釈され、従ってその性能は時間関数に応じて対数的に減少することが知られているため、実験は90分後で終了した。
通常は、氷融解剤の温度は戸外の温度と等しい。この実験では融解効率における加温した氷融解剤の作用を研究した。物質の融解効率を20℃及び60℃の温度において検討した。全試験を通じて、試験温度は−2℃であった。表5に、加温した物質の結果及び誤差(mm)を示す。加温は、物質の融解効率にある程度作用した。表中に示された物質の用量は、同量の固体が氷を融解するよう計算された。
通常は、氷融解剤の温度は戸外の温度と等しい。この実験では融解効率における加温した氷融解剤の組み合わせの効果を研究した。物質の組み合わせの融解効率を20℃及び60℃の温度において検討した。全試験を通じて、試験温度は−2℃であった。表6に結果(mm)を示す。加温は、物質の融解効率にある程度作用した。純粋なベタイン及び蟻酸カリウム溶液の濃度は50質量%であった。
試験において、氷融解剤の異なる組み合わせ及び異なる混合比の融解効率を、時間との関連で互いに比較した。試験において、時間との関連における氷への透過率を、表面へ液体物質混合物をまず添加することにより測定した。穴の深さを、液体溶液の添加後10、30及び60分後に測定した。試験の間、試験温度は−2℃かまたは−10℃のどちらかであった。
本試験において、実施例3と同様の方法で、氷融解剤の異なる組み合わせ及び異なる混合比の融解効率を、時間との関連で互いに比較した。試験において、時間との関連における氷への透過率を、表面へ液体物質混合物を添加することによりミリメートル(mm)で測定した。穴の深さを、水溶液の添加後10、30及び60分後に測定した。試験の間、試験温度は全ての時間において−2℃であった。
Claims (51)
- 氷を融解するための及び/又はスリップを防止するための物質組成物であって、
該組成物は、ベタインと、酢酸塩、蟻酸塩、尿素及びそれらの混合物からなる群から選ばれたその他の氷融解剤との組み合わせを含み、且つ、
該ベタインが、トリメチルグリシン、トリメチルグリシン一水和物又はその活性誘導体であり、
該組み合わせ中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして30乃至95%であり、かつ、
該組み合わせ中のその他の氷融解剤の量が、固体総量に基づき計算されたものとして5乃至70%であることを特徴とする、
組成物。 - ベタインは溶液の形態でありそして該少なくとも1種のその他の氷融解剤は固体の形態である、請求項1に記載の組成物。
- 前記組み合わせがベタイン溶液及び固体蟻酸ナトリウムを含む、請求項2に記載の組成物。
- 前記組み合わせがベタイン溶液及び固体酢酸ナトリウムを含む、請求項2に記載の組成物。
- ベタイン及び該その他の氷融解剤が、互いに独立して、固体形態又は溶液の形態にある、請求項1に記載の組成物。
- ベタイン及び該その他の氷融解剤が、前記組み合わせにおいて、併用効果をもたらすように構成された混合物としてあるいは別々に存在する、請求項1に記載の組成物。
- 前記組み合わせがまた塩化物及び/又はその他の物質を含む、請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の組成物。
- 前記組み合わせが、腐食防止剤を含まないか、又は該組み合わせ中の腐食防止剤の量が、同様の氷融解効果をもたらすがしかしベタインを含まない相当する組み合わせにおけるよりも実質的に少ない、請求項1に記載の組成物。
- 前記組み合わせ中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして40乃至90%である、請求項1乃至請求項8の何れか1項に記載の組成物。
- 前記組み合わせ中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして50乃至80%である、請求項1乃至請求項8の何れか1項に記載の組成物。
- 前記組み合わせ中のその他の氷融解剤の量が、固体総量に基づき計算されたものとして10乃至60%である、請求項1乃至請求項10の何れか1項に記載の組成物。
- 前記組み合わせ中のその他の氷融解剤の量が、固体総量に基づき計算されたものとして20乃至50%である、請求項1乃至請求項10の何れか1項に記載の組成物。
- 前記組み合わせ中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして30乃至60%であり、そして該組み合わせ中の蟻酸ナトリウムの量が、固体総量に基づき計算されたものとして40乃至70%である、請求項3又は請求項4に記載の組成物。
- 前記組み合わせ中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして40乃至50%であり、そして該組み合わせ中の蟻酸ナトリウムの量が、固体総量に基づき計算されたものとして50乃至60%である、請求項13に記載の組成物。
- 前記組み合わせ中の少なくとも1種のその他の氷融解剤の量が、ベタインにより得られる氷融解及び/又はスリップ防止効果を改善するため十分な量である、請求項1乃至請求項14のいずれか1項に記載の組成物。
- 前記その他の氷融解剤の量が、氷を融解しそしてスリップの防止に関して、ベタインと共に、相乗効果を生み出す十分な量である、請求項15に記載の組成物。
- 前記組み合わせ中の腐食効果が、同様の氷融解効果を生ずるがベタインを含まない組み合わせと比較して小さい、請求項1乃至請求項16のいずれか1項に記載の組成物。
- 適用対象の耐摩耗性における、前記組み合わせの弊害が、同様の氷融解効果を生み出すがベタインを含まない組み合わせと比較して小さい、請求項1乃至請求項17のいずれか1項に記載の組成物。
- 環境に対する前記組み合わせの有害な影響が、同様の氷融解効果を生み出すがベタインを含まない組み合わせと比較して小さい、請求項1乃至請求項18のいずれか1項に記載の組成物。
- 炭素−炭素繊維複合体ブレーキ部品の磨耗に対する、前記組み合わせの効果が、同様の氷融解効果を生み出すがベタインを含まない組み合わせと比較して小さい、請求項1乃至請求項19のいずれか1項に記載の組成物。
- トリメチルグリシン、トリメチルグリシン一水和物又はそれらの活性誘導体であるベタインと、酢酸塩、蟻酸塩、尿素及びそれらの混合物からなる群から選ばれたその他の氷融解剤との組み合わせを含む物質組成物が、滑りやすい表面又は滑りやすくなりやすい表面
へ適用される、氷を融解するための及び/又はスリップを防止するための方法であって、該組み合わせ中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして30乃至95%であり、かつ、
該組み合わせ中のその他の氷融解剤の量が、固体総量に基づき計算されたものとして5乃至70%であることを特徴とする方法。 - 前記物質組成物が、空港、道路、橋、階段、庭、横断歩道、舗装道路、斜面、並びにスリップ防止が必要な一定の特定の道路区間を含む、適用対象へ適用される、請求項21に記載の方法。
- ベタインが、溶液として適用され、そして該少なくとも1種のその他の氷融解剤が固体の形態で適用される、請求項21又は請求項22に記載の方法。
- ベタイン及びその他の氷融解剤が、互いに独立して、固体の形態又は溶液の形態で適用される、請求項21又は請求項22に記載の方法。
- 前記組成物中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして40乃至90%であり、そして該組成物中の該その他の氷融解剤の量が、固体総量に基づき計算されたものとして10乃至60%である、請求項21乃至請求項24の何れか1項に記載の方法。
- 前記組成物中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして50乃至80%であり、そして該組成物中の該その他の氷融解剤の量が、固体総量に基づき計算されたものとして20乃至50%である、請求項21乃至請求項24の何れか1項に記載の方法。
- 前記組成物中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして30乃至60%であり、そして該組成物中の蟻酸ナトリウムの量が、固体総量に基づき計算されたものとして40乃至70%である、請求項21乃至請求項24のいずれか1項に記載の方法。
- 前記組成物中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして40乃至50%であり、そして該組成物中の蟻酸ナトリウムの量が、固体総量に基づき計算されたものとして50乃至60%である、請求項27に記載の方法。
- 前記ベタインの適用温度が−20℃乃至100℃である、請求項21乃至請求項28のいずれか1項に記載の方法。
- 前記ベタインの適用温度が20℃乃至60℃である、請求項29に記載の方法。
- 前記少なくとも1種のその他の氷融解剤の量が、ベタインにより得られる氷融解及び/又はスリップ防止効果の改善に十分な量である、請求項21又は請求項22のいずれか1項に記載の方法。
- ベタイン及び前記少なくとも1種の氷融解剤が適用にあたり又は適用前に混合される、請求項21乃至請求項31のいずれか1項に記載の方法。
- ベタイン及び少なくとも1種の氷融解剤が、相乗効果を生ずるように構成されて、同時に又は独立して適用される、請求項21乃至請求項28のいずれか1項に記載の方法。
- 前記物質組成物が5乃至200g/m2の量において滑りやすい表面へ適用される、請
求項21に記載の方法。 - 前記物質組成物が10乃至50g/m2の量において滑りやすい表面へ適用される、請求項34に記載の方法。
- ベタインが、酢酸塩、蟻酸塩、尿素及びそれらの混合物からなる群から選ばれたその他の氷融解剤と、氷融解及び/又はスリップ防止用の組み合わせで物質組成物中に使用され、及び
該ベタインが、トリメチルグリシン、トリメチルグリシン一水和物又はその活性誘導体であり、
該組み合わせ中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして30乃至95%であり、かつ、
該組み合わせ中のその他の氷融解剤の量が、固体総量に基づき計算されたものとして5乃至70%である、
ところの氷を融解し及び/又はスリップを防止するためのベタインの使用。 - 前記物質組成物が、空港、道路、橋、階段、庭、横断歩道、舗装道路、斜面、並びにスリップ防止が必要な一定の特定の道路区間を含む、適用対象へ適用される、請求項36に記載の使用。
- ベタインが、溶液として適用され、そして該氷融解剤が固体形態で適用される、請求項36又は請求項37に記載の使用。
- 前記固体が蟻酸ナトリウムである、請求項38に記載の使用。
- ベタイン及び該その他の氷融解剤が、互いに独立して、固体形態、又は溶液の形態で適用される、請求項36又は請求項37に記載の使用。
- 前記組成物中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして40乃至90%であり、そして該組成物中の該その他の氷融解剤が、固体総量に基づき計算されたものとして10乃至60%である、請求項36乃至請求項40の何れか1項に記載の使用。
- 前記組成物中のベタインの量が、固体総量に基づき計算されたものとして50乃至80%であり、そして該組成物中の該その他の氷融解剤が、固体総量に基づき計算されたものとして20乃至50%である、請求項36乃至請求項40の何れか1項に記載の使用。
- ベタインの適用温度が−20℃乃至100℃である、請求項36乃至請求項42のいずれか1項に記載の使用。
- ベタインの適用温度が20℃乃至60℃である、請求項43に記載の使用。
- ベタインが、氷の融解及び/又はスリップの防止に関して、その他の氷融解剤と共に、相乗効果をもたらすために十分な量で使用される、請求項36乃至請求項40のいずれか1項に記載の使用。
- ベタインが氷の融解中に腐食効果を減少させるために使用される、請求項36乃至請求項40のいずれか1項に記載の使用。
- ベタインが、処理された対象の耐磨耗性に対する氷融解剤の弊害を減少させるために使用される、請求項36乃至請求項40のいずれか1項に記載の使用。
- ベタインが、環境に対する氷融解剤の有害な効果を減少させるために使用される、請求項36乃至請求項40のいずれか1項に記載の使用。
- ベタインが、航空機において使用される炭素−炭素繊維複合体ブレーキ部品の磨耗に対する氷融解剤の効果を減少させるために使用される、請求項36乃至請求項40のいずれか1項に記載の使用。
- ベタインが、氷融解剤による地下水の汚染を減少させるために使用される、請求項36乃至請求項40のいずれか1項に記載の使用。
- ベタインが、氷融解剤に起因する環境へのPAH化合物の移行を減少させるために使用される、請求項36乃至請求項40のいずれか1項に記載の使用。
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