JPH02242890A - 抗菌性水溶性切削油剤 - Google Patents

抗菌性水溶性切削油剤

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JPH02242890A
JPH02242890A JP1062288A JP6228889A JPH02242890A JP H02242890 A JPH02242890 A JP H02242890A JP 1062288 A JP1062288 A JP 1062288A JP 6228889 A JP6228889 A JP 6228889A JP H02242890 A JPH02242890 A JP H02242890A
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water
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fungi
amine
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Masahiro Noda
昌宏 野田
Masaharu Fuchigami
正晴 渕上
Akira Akagawa
赤川 章
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Original Assignee
Yushiro Chemical Industry Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、切削加工および研削加工に用いられる水溶性
切削油剤に関し、さらに詳しくは微生物による劣化の少
ない水溶性切削油剤に関する。
従来の技術 金属の切削加工および研削加工に用いられる水溶性切削
油剤は、鉱物油、油脂、極圧添加剤、界面活性剤、消泡
剤、金属防食剤、酸化防止剤、防腐・防黴剤等を組成成
分として含み、これらを目的に応じて適宜に混合して造
られる。水溶性切削油剤は、通常は水でIOないし10
0倍に希釈して使用され、この希釈液をクーラントと呼
んでいる。
クーラントには切削性および研削性に関する性能(I次
性能)と、作業性その他に関する性能(2次性能)とが
要求される。このうち2次性能′としては、防錆性が良
いこと、劣化しにくく管理しやすいこと、人体に無害で
あること、泡立ちが少ないこと等が挙げられる。
このようなり−ラントに要求される2次性能のうち、特
に微生物劣化を防ぐことは非常に重要な問題である。す
なわち、微生物劣化によりクーラントの腐敗が進行する
と、1次性能および2次性能が低下するう^、悪臭によ
って作業環境も悪(なるからである、また、クーラント
にカビが発生すると、1次性能および2次性能がともに
低下するたけでなく、循環系統のバイブ詰まりの原因と
なる。
このような水溶性切削油剤の微生物劣化を防止する方法
として、従来は殺菌剤の添加が行われていた。
発明が解決しようとする課題 しかし、殺菌剤は特定の微生物に対しては良好な効果を
示しても、他の種類の微生物に対しては効果がないこと
があり、汎用性に乏しいという問題点があった。また、
短期間に殺菌剤が分解または不活性化し、殺菌効果の持
続性が著しく低下する場合があるという問題点もあった
3 しかも、殺菌剤は多量に用いると人体に対する影響、特
に皮膚刺激性が激し7く、肌荒れ、皮膚炎等を発生する
等の問題があった。したがって、殺菌剤を適用する場合
には、殺菌剤の濃度が常に最適量含有されるように管理
しなければならず、多くの手間と経費がかかるという問
題点があった。
ところで、特公昭61−40720号や特公昭63−4
880号においては、特殊のアミンを添加することによ
り水溶性切削油剤の微生物劣化性を改善することが提案
されている9しかし、提案されたアミン化合物はバクテ
リアや真菌類に対して広く効果を有しているが、真菌類
の中でも酵母状真菌に対しては抗菌性が弱く、酵母状真
菌が原因となって生じる水溶性切削油剤の劣化に対して
は満足する効果が得られていないのが実情であった。
本発明は上記のような問題点を解決するためになされた
ものであり、酵母真菌類に対しても抗菌性があり、優れ
た耐微生物劣化性を有する水溶性切削油剤を提供するこ
とを目的とする。
課題を解決するための手段 本発明者らは、耐微生物劣化性の優れた水溶性切削油剤
を開発すべく鋭意研究した結果、後に詳述する特定のア
ミンまたはアミン誘導体が、酵母状真菌をも含む広範な
微生物に対してきわめて良好な抗菌性を有し、これらの
アミン化合物を添加することによって水溶性切削油剤の
耐微生物劣化性が著しく向上することを見いだし、本発
明を完成するにいたった。
すなわち本発明は、水溶性切削油剤に。
次式(I) または次式(n) (ただし、各式中R1ないしR?はそれぞれ、水素原子
または、炭素原子数が1ないし1oのアルキル基、アル
ケニル基、シクロアルキル基、アルキルアリール基、ア
ラルキル基、アリール基、ヒドロキシアルキル基もしく
はアルコキシ基であり、R6は炭素原子数がXないし4
のアルギル基である。)で表されるアミン化合物を添加
し、その耐微生物劣化性を向にさせたものである。
(本発明に使用するアミン化合物) 本発明に使用することができるアミン化合物としては、
以下のものを挙げることができる。
〈アニリン系アミン化合物〉 本発明に使用することができる一般式(I)で示される
アニリン系アミン化合物としては。
アニリン、 0−アニシジン。
m−アニシジン、 p−アニシジン、 4−メトキシ−2−メチルアニリン、 アミトール。
4−アニリノ−m−フェニレンジアミン、4−シクロへ
キシルアニリン、 2−アニリノエタノール、 2−アニリノジェタノール5 アニリノジー2−プロパツール。
m−アニリノフェノール。
2−アミノアセトフェノン。
4−アミノアセトフェノン、 2−アミノベンズアミド。
4−7ミノベンズアミド。
3−アニリノプロピオニトリル、 N−フェニル−P−フェニレンジアミ〉等を挙げること
ができる。
〈アラルキルアミン系化合物〉 本発明に使用することができる一般式(II )で示さ
れるアラルキルアミン系化合物としては、ベンジルアミ
ン、 ジベンジルアミン。
0−メトキシベンジルアミン、 m−メトキシベンジルアミン、 p−メトキシベンジルアミン、 N、N−ジメチルベンジルアミン。
N、N−ジエチルベンジルアミン。
N−メチルベンジルアミン、 N−フェニルベンジルアミン、 N−フェニル−N−エチルベンジルアミン。
N−(2−ヒドロキシエチル)ベンジルアミン、N−(
t−ブチル)ベンジルアミン、 p−ベンジルアミノフェノール、 2−ベンジルアミノピリジン。
1−ベンジル−3−アミノピロリジン。
N−ベンジル−4−ピペリドン。
2−フェニルエチルアミン。
d、R−a−メチルベンジルアミン、 N、N−ジメチル−d、Q−a−メチルベンジルアミン
4−フェニルブチルアミン、 4−フェニル−2−ブチルアミン。
2−フェニル−t−ブチルアミン、 メタキシレンジアミン 等を挙げることができる。
(クーランF・中のアミン化合物の濃度)本発明におい
ては5前記アミン化合物のクーラント中における濃度は
0.001ないし1重量%であることが望ましい。0.
001重量%未満では耐微生物劣化性の効果がなく、一
方、1重置%を越えても効果は向上しないので経済的に
不利となるからである。
なお2これらのアミン化合物は、水溶性切削油剤の原液
に添加しても、あるいはクーラントに添加しても同様の
効果が得られる7 (製造方法) 本発明の水溶性切削油剤を製造するには、上記アミン化
合物の添加以外は従来の公知の方法に従って各成分を混
合すればよく、特に鉱物油、油脂、極圧添加剤、界面活
性剤、消泡剤、金属防食剤、酸化防W剤等の成分につい
ては、従来用いられているものの中から任意に選択して
用いることができる。
実施例 次に、本発明の実施例について詳細に説明する。ただし
1本発明はこれらの実施例によって何ら限定されるもの
ではない。
第1表にはエマルションタイプ、第2表にはソリュブル
タイプの水溶性切削油剤のそれぞれの組成を示すもので
ある。なお、各表中の組成に関する数値の単位は重重%
である。
第 1表 第2表 第1表(2) 第2表(2) (性能評価) 第1表および第2表に示した組成を有する水溶性切削油
剤について以下の実験を行い、それぞれの水溶性切削油
剤の性能を評価した。
(I)試料の調整 第1表および第2表に示す組成の実施例の水溶性切削油
剤および比較例の水溶性切削油剤をそれぞれ滅菌水で希
釈し、第1表の水溶性切削油剤は滅菌水中に3噴量%含
まれるように、第2表の水溶性切削油剤は滅菌水中に2
重】%含まれるようにそれぞれ希釈して試料液とした。
<27耐微生物劣化テスト 各試料液400mβを滅菌した500mA容の平底フラ
スコに入れる。これに、種菌として、腐敗したエマルシ
ョン(生菌数2X l O’個/mi、糸状真菌数lX
l0’個/mβ、酵母真菌数lXl0’個/mβ)1重
1%を試験開始後1日、2日、4日、8日、13日およ
び17日の間隔で接種し、30℃で21日間振とう培i
I(回転数は20Orpm)L/た。そして、試験開始
後0日、3日、7日、14日および21日目に各試料液
の−gを無歯的に採取し、生菌数、糸状真菌および酵母
真菌数を測定するとともに、同時にp E(の測定およ
び臭気の有無の観察を行った。
(評価項目) 1lpH pHの測定はガラス電極PHメーターにより測定した。
なお、pHの低下は微生物劣化の程度を示唆する。すな
わち、pHの低下が激しいものほど微生物劣化が進行し
ていると考えられる。
(2)生菌数および真菌数の測定 生国数は、普通寒天培地を用いてプレートカウント法に
より測定した。
糸状真菌数は、抗生物質(クロラムフェニコールおよび
テトラサイクリン)を添加したポテトデキストロース寒
天培地を、酵母真菌数は、テトラサイクリンを添加した
サブロー寒天培地をそれぞれ用いてプレートカウント法
により測定した。
(3)臭気の評価 臭気は1次のように臭気の強さを3ランクに分けて評価
した。
O:腐敗臭なし  Δ:やや腐敗臭がある×:腐敗臭が
ある。
第3表および第4表に経日による測定結果を示す。
第3表(I) 第3表(2) 第4表 (評価結果) 第3表および第4表から、次のことが分かる。
(+)pH 実施例の試料は、2]日経過後でもpHの数値の減少は
最大で0.4であった9これに対して比較例の試料は、
最大で1.4も減少したものがあった。
(2)生菌数および真菌数 生菌数については、実施例の試料では21日経過後でも
最大で4XIO’個/mJ2であったのに対し、比較例
の試料ではD大で8XlO”個/mβと大幅に増加した
ものがあった。
また、真菌数については、実施例の試料が21日経過後
でいずれも10個/ tn 12未満であったのに対し
、比較例の試料ではほとんどが大幅に増加し、最大で8
X l O’個/mβにもなる試料があった。
なお、比較例りの試料は、21日経過後でも糸状真菌数
については10個/ m R,未満と良好な結果を示し
たが、酵母真菌数については4XlO’!/mβと大幅
に増加しているので、酵母状真菌に対しては抗菌性が弱
いことは明らかである。
(3)臭気 実施例の試料はいずれも21日経過後で腐敗臭か観察さ
れなかったのに対し、すべての比較例の試料が21日経
過後には腐敗臭が観察された。
このように、本発明の実施例の水溶性切削油剤は比較例
の従来の水溶性切削油剤と比較して、耐微生物劣化性に
おいて明らかに優れていることが分かる。
(応用例) 本発明の水溶性切削油剤の実用上の有効性をさらに明ら
かにするために5水溶性切削油剤の使用される工業生産
現場において、以前から微生物劣化の激しがったライン
2カ所を選択し、実施例と比較例の水溶性切削油剤の実
機テストを行った。
その結果を第5表に示す。
■自動車用エンジンブロック加エライン(加工条件) 被加工物材質I ADC−12、焼結合金第5表 第5表(2) ■自動車用ミッションケース加エライン第5表(3) (加工条件) その結果を第6表に示す。
(注) 各項目の測定は、 前記の性能評価試験と同 様の方法で行った。
第6表 第6表(2) 第6表 第5表および第6表がら、本発明の水溶性切削油剤は従
来の水溶性切削油剤と比較して、実用上においても優れ
た耐微生物劣化性を有することが確認できた。
発明の効果 本発明の水溶性切削i+b剤は5耐微生物劣化性が従来
の水溶性切削油剤と比較して著しく向上し、特に酵母状
真菌に対する抗菌性に優れているので、長期間の使用に
おいても腐敗臭の発生を抑えることができる。したがっ
て1本発明の水溶性切削油剤を使用することにより、油
剤の使用用が少なくて済み、ランニングコストの低減が
可能となる。
出願人  ユシロ化学工業株式会社

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 次式( I ) ▲数式、化学式、表等があります▼( I ) または次式(II) ▲数式、化学式、表等があります▼(II) (ただし、各式中R_1ないしR_7はそれぞれ、水素
    原子または、炭素原子数が1ないし10のアルキル基、
    アルケニル基、シクロアルキル基、アルキルアリール基
    、アラルキル基、アリール基、ヒドロキシアルキル基も
    しくはアルコキシ基であり、R_8は炭素原子数が1な
    いし4のアルキル基である。)で表されるアミンまたは
    アミン誘導体を含有することを特徴とする抗菌性水溶性
    切削油剤。
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