MXPA00010345A - Particulas de perfume encapsuladas y composiciones detergentes que contienen dichas particulas - Google Patents

Particulas de perfume encapsuladas y composiciones detergentes que contienen dichas particulas

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MXPA00010345A
MXPA00010345A MXPA/A/2000/010345A MXPA00010345A MXPA00010345A MX PA00010345 A MXPA00010345 A MX PA00010345A MX PA00010345 A MXPA00010345 A MX PA00010345A MX PA00010345 A MXPA00010345 A MX PA00010345A
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MX
Mexico
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perfume
starch
hia
encapsulated
ppb
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MXPA/A/2000/010345A
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Inventor
Jose Maria Velazquez
Gabriela Marmolejorivas
Rudolfo Gilberto Riosdiaz
Aide Beltran Alvarez
Edgar Manuel Marincarrillo
Mark William Glogowski
Original Assignee
Aide Beltran Alvarez
Mark William Glogowski
Edgar Manuel Marincarrillo
Gabriela Marmolejorivas
Rudolfo Gilberto Riosdiaz
The Procter & Gamble Company
Jose Maria Velazquez
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Abstract

Partículas de perfume ("HIA") de Fragancia de Alto Impacto encapsuladas de almidón modificado;las partículas consisten de un almidón modificado y aceite de perfume encapsulado por el almidón y están constituidas por lo menos por dos ingredientes de perfume HIA que tienen un punto de ebullición a 760 mm Hg, a 2750ºC, o menor, un CLogP calculado de 2.0 o mayor, y un umbral de detección de olor menor que o igual a 50 partes por mil millones (ppb);las partículas de perfume encapsuladas sonútiles en composiciones de lavandería.

Description

PARTÍCULAS DE PERFUME ENCAPSULADAS Y COMPOSICIONES DETERGENTES QUE CONTIENEN DICHAS PARTÍCULAS CAMPO DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere a partículas de perfume encapsuladas, especialmente para el suministro de ingredientes de perfume (HIA) con fragancia de alto impacto, y composiciones detergentes que comprenden estas partículas de perfume encapsuladas, especialmente detergentes granulados.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN La mayoría de los consumidores han llegado a esperar productos detergentes con aroma y a esperar que las telas y otros artículos que se han lavado con estos productos también tienen una fragancia agradable. En muchas partes del mundo el lavado manual es el medio predominante de lavado de telas. Cuando se realiza el lavado manual de telas sucias, el usuario frecuentemente tiene contacto con la solución de lavado y se encuentra en proximidad cercana con el producto detergente utilizado en dicho lavado. Las soluciones de lavado manual también pueden desarrollar un olor ofensivo al añadir las prendas sucias. Por lo tanto, es comercialmente benéfico y deseable agregar materiales de perfume a dichos productos. Los aditivos de perfume hacen que las composiciones de lavandería sean más agradables estéticamente para el consumidor, y en algunos casos, el perfume imparte una fragancia agradable a las telas que se tratan con dichas composiciones. Sin embargo, la cantidad de perfume que perdura desde la solución acuosa para lavandería hacia las telas frecuentemente es muy reducida. Por lo tanto, la industria ha realizado investigaciones constantemente para encontrar un sistema de suministro de perfume efectivo para su uso en productos detergentes que provean una fragancia duradera, estable al almacenamiento del producto, así como una fragancia que enmascare el olor de la solución en húmedo durante su uso y proporcione la fragancia a los artículos lavados. Las composiciones detergentes que contienen perfume mezclado con las composiciones o que se han rociado sobre las mismas, son muy conocidas en la práctica comercial. Como los perfumes están elaborados de una combinación de compuestos volátiles, el perfume puede ser emitido continuamente desde las soluciones simples y desde las mezclas en seco a las cuales se ha agregado el perfume. Se han desarrollado diversas técnicas para impedir o retrasar la liberación de perfume de las composiciones para que se puedan mantener como estéticamente agradables durante un período más duradero. Sin embargo, hasta la fecha, pocos de los métodos suministran beneficios de olor significativos a la tela y a la solución en húmedo después del almacenamiento prolongado del producto.
Más aún, se ha realizado una búsqueda continua para encontrar métodos y composiciones que efectiva y eficientemente suministren perfume en una solución acuosa de lavandería que provean un aroma relativamente fuerte en el espacio superior justo por encima de la solución, después desde 5 la solución de lavado sobre las superficies de la tela. Se han desarrollado varios métodos de suministro de perfume que involucran la protección del perfume a lo largo del ciclo de lavado, con una liberación subsecuente de perfume sobre las telas. Un método de suministro de perfume en el ciclo de lavado incluye combinar dicho perfume con un emulsificante y agua, polímero soluble, formando la mezcla en partículas, y agregándolas a una composición de lavandería, como se describe en la patente E.U.A. 4,209,417, Whyte, expedida el 24 de junio, 1980; la patente E.U.A. 4,339,356, Whyte, expedida el 13 de julio, 1982; y la patente E.U.A. No. 3,576,760, Gould et al, expedida el 27 de abril, 1971. Sin embargo, aún con el trabajo sustancial realizado por la industria en esta área, existe todavía la necesidad de un sistema de suministro de perfume más eficiente y efectivo que pueda ser mezclado con composiciones de lavandería para proporcionar los beneficios de perfume iniciales y duraderos a las telas que han sido tratadas con el producto de lavado. Otro problema en proporcionar productos perfumados es la intensidad de olor asociada con los productos, especialmente con las composiciones detergentes granuladas de alta densidad. Como la densidad y concentración de la composición detergente incrementa, el olor desde los componentes de perfume se puede volverse indeseablemente intenso. Por lo tanto, existe la necesidad de un sistema de suministro de perfume que sustancialmente libere el olor de perfume durante su uso y posteriormente desde la tela seca, pero que no proporcione un olor excesivamente intenso al producto en sí. Por medio de la presente invención, ahora se ha encontrado que los ingredientes de perfume, pueden ser seleccionados con base en criterios de selección específicos para incrementar al máximo el impacto durante y/o después del procedimiento de lavado, mientras reduce el mínimo la cantidad de ingredientes que se requieren en total para lograr un beneficio que pueda percibir el consumidor. Dichas composiciones son deseables no solamente con el objeto del que el consumidor obtenga el beneficio de percibirlo, (por ejemplo estética del olor), sino también por su costo potencialmente reducido a través del uso eficiente de cantidades menores de ingredientes. La presente invención soluciona la amplia necesidad y prolongada de un sistema de suministro simple, efectivo, estable al almacenamiento que proporcione beneficios de olor sorprendentes (especialmente beneficios de olor en la solución en húmedo) durante y después del procedimiento de lavado. Además, las composiciones que contienen perfumen encapsulado tienen un olor del producto reducido durante el almacenamiento de la composición.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere a partículas de perfume ("HIA") de fragancia de alto impacto encapsuladas de almidón modificado; dichas partículas comprenden un almidón modificado y aceite de perfume HIA que comprenden al menos dos ingredientes de perfume HIA, que tienen un punto de ebullición de 760 mm Hg, de temperatura 275°C o menor, un CLogP calculado de 2.0 o mayor, y un umbral de detección de olor menor o Igual a 50 partes por mil millones (ppb), en donde los ingredientes de perfume están encapsulados con el almidón modificado. La presente invención además se refiere a composiciones de lavado que comprenden de alrededor de 0.01% a 50% (preferiblemente de alrededor de 0.05% a 8.0% muy preferiblemente de alrededor de 0.05% a 3.0% y muy preferiblemente aún de alrededor de 0.05 a 1.0%) de una partícula de, perfume de acuerdo con la presente invención y en total de alrededor de 50% aproximadamente 99.99%, preferiblemente de alrededor de 92% a 99.95%, muy preferiblemente de alrededor de 97% a 99.95%; y muy preferiblemente todavía de alrededor de 99% a 99.95%) de ingredientes de lavado convencionales seleccionados del grupo que consiste de agentes tensioactivos, mejoradores de detergencia, agentes de blanqueo, enzimas, polímeros liberadores de suciedad, inhibidores de transferencia del colorante, rellenadores y mezclas de los mismos.
Todos los porcentajes, relaciones y proporciones de la presente son en base al peso a menos que se indique de otra forma. Todos los documentos que se han citado se incorporan en la presente por referencia en su totalidad.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN La presente invención proporciona composiciones detergentes en partículas en seco, perfumadas, útiles para el lavado de telas que tienen un olor especialmente deseable y perceptible, que se puede atribuir también a una partícula de perfume HIA encapsulada de almidón modificado. El aceite de perfume HIA contiene al menos dos ingredientes de perfume HIA. Un ingrediente de perfume HIA tiene un punto de ebullición a 760 mm Hg, de 275°C o menor, un log-io calculado de su coeficiente de división octanol/agua, P, de alrededor de 2 o más alto y un umbral de detección de olor menor que o igual a 50 ppb. Los ingredientes de perfume HIA se seleccionan de acuerdo con los criterios de selección específicos que se describen en detalle en la presente, a continuación. Los criterios de selección además permiten al formulador obtener ventajas de las interacciones entre estos agentes cuando son incorporados en el encapsulado de almidón modificado para elevar al máximo los beneficios que puede percibir el consumidor mientras se reduce al mínimo las cantidades de Ingredientes utilizados.
También es preferible utilizar tanto perfume libre como perfume encapsulado en la misma composición detergente en partículas, cuyos dos perfumes pueden ser ya sea los mismos, o dos diferentes perfumes. Normalmente, el perfume libre proporciona al producto la fragancia del perfume (o al recipiente), y cubre cualquier olor del producto base, mientras que el perfume encapsulado proporciona el olor de perfume en uso cuando la composición detergente es diluida en el agua de lavado.
Aceite de perfume HIA El aceite de perfume HIA comprende ingredientes de perfume HIA. Un ingrediente de perfume HIA se caracteriza por su punto de ebullición (P.E.), su coeficiente de división octanol/agua (P) y su umbral de detección de olor ("ODT" por sus siglas en inglés). El coeficiente de división octanol/agua de un ingrediente de perfume es la relación entre sus concentraciones de equilibrio en octanol y en agua. Un ingrediente de perfume HIA de esta invención tiene un P.E. estándar, determinado a la presión normal, de alrededor de 760 mm Hg, de alrededor de 275°C o menor, un coeficiente de división octanol/agua P de aproximadamente 2,000 o mayor, y un ODT menor que o igual a 50 partes por mil millones (ppb). Como los coeficientes de división de los ingredientes de perfumes preferidos de esta invención tienen valores elevados, se proporcionan de manera más conveniente en forma de logaritmo a la base 10, logP. Por lo tanto, los ingredientes de perfume preferidos de esta Invención tienen un logP de aproximadamente 2 y mayor.
Los puntos de ebullición de muchos ingredientes de perfume, al 760 mm Hg estándar se proporcionan en, por ejemplo, "Perfume and Flavor Chemicals (Aroma Chemicals)," "Productos químicos que proporcionan perfume y sabor", Steffen Arctander, publicado por el autor, 1969, que se incorpora en la presente por referencia. Se han reportado, por ejemplo, los valores logP de muchos ingredientes de perfume en la base de datos Pomona92, disponible de Daylight Chemical Information Systems, Inc. (Daylight CIS), Irvine, California, que contiene diversos de ellos, junto con citas de la literatura original. Sin embargo, los valores logP se calculan de forma más conveniente mediante el programa "CLOGP", también disponible de Daylight CIS. Este programa también lista los valores logP experimentales cuando están disponibles en la base de datos Pomona92. El "logP calculado" (ClogP) se determina por el enfoque de fragmento de Hansch y Leo (cf., A. Leo, en Comprehensive Medicinal Chemistry, Vol. 4, O Hansch, P. G. Sammens, J. B. Taylor y O A. Ramsden, Eds., p. 295, Pergamon Press, 1990, incorporadas en la presente por referencia). El enfoque de fragmento se basa en la estructura química de cada ingrediente de perfume y toma en cuenta los números y tipos de átomos, la conectividad del átomo, y el enlace químico. Los valores ClogP, que son los más confiables y ampliamente utilizados calculan esta propiedad físico-química, se utilizan preferiblemente en lugar de los valores logP en la selección de ingredientes de perfume que son útiles en la presente invención.
Se determinan los umbrales de detección de olor utilizando una cromatografía de gas. Se calibra la cromatografía de gas para determinar el volumen exacto del material inyectado mediante jeringa, la relación de división precisa, y la respuesta del hidrocarburo utilizando un hidrocarburo estándar de concentración y distribución de longitud de cadena conocidas. La velocidad de flujo de aire se mide de manera precisa y, suponiendo que la duración de una inhalación del ser humano que dure 12 segundos, se calcula el volumen de muestra. Como es conocida la concentración precisa en el detector en cualquier punto, la masa por volumen Inhalada es conocida y por lo tanto también es conocida la concentración del material. Para determinar si un material tiene umbral menor a 50 ppb, se suministra en las soluciones en el puerto de Inhalación a la concentración calculada anteriormente. Un miembro del panel inhala el efluente GC e identifica el tiempo de retención cuando el olor es percibido. El promedio entre todos los miembros del panel determina el umbral de percepción. Se inyecta la cantidad necesaria de analito en la columna para lograr una concentración de 50 ppb en el detector. Los parámetros de cromatografía de gas típicos para determinar los umbrales de detección de olor se listan a continuación. GC: Serie II 5890 con detector FID Extractor de muestras Automático 7673 Columna: científica DB-1 J&W Longitud 30 metros ID 0.25 mm de espesor de película de 1 miera Método: Inyección por división: relación de división 17/1 Extractor de muestras Automático: 1.13 micro-litros por inyección Flujo en columna: 1.10 mL/minuto Flujo de aire: 345 ml/minuto. Temperatura de entrada 245°C. Temperatura del detector 285°C. Información de temperatura: Temperatura inicial: 50°C. Velocidad: 5C/minuto. Temperatura final: 280°C. Tiempo final: 6 minutos. Conclusiones predomiantes: (i) 12 segundos por inhalación. (ii) el aire de la GC se agrega a la dilución de la muestra. Un aceite de perfume HIA está compuesto ai menos por dos ingredientes de perfume HIA, cada ingrediente de perfume HIA tiene: (1) un P.E. estándar de aproximadamente 275°C o menor a 760 mm y; (2) un ClogP, o un logP experimental, de aproximadamente 2 o mayor, y; (3) un ODT menor que o igual a 50 ppb y mayor que 10 ppb, y es encapsulado en un almidón modificado como se describe en la presente posteriormente, y se utiliza en una composición de limpieza detergente en partículas. El aceite de perfume HIA es muy efusivo y muy perceptible cuando se está utilizando el producto, así como en los artículos de tela que entran en contacto con la solución de lavado. De los ingredientes de perfume en un aceite de perfume determinado, al menos, 40%, preferiblemente al menos 50% y muy preferiblemente al menos del 70% son ingredientes de perfume HIA. El cuadro 1 muestra algunos ejemplos no limitativos de ingredientes de perfume HIA.
CUADRO 1 Ingredientes de perfume HIA Ingrediente HIA 4-(2,2,6-Trimetilciclohex-1-enil)-2-en-4-ona etil éster (E,Z)- del ácido 2,4-decadienoico 6-(y-8) isopropilquinolina Acetaldehido feniletll propil acetal 2-propenil éster del ácido acético (2-metilbutoxi)-, 2-propenil éster del ácido acético, (3-metilbutoxi)-, 2,6,10-trimetil-9-undecenal alil éster del ácido glicólico, 2-pentiloxi-, 2-propenil éster del ácido hexanoico, 1-Octen-3-ol trans-anetol ¡so butil (z)-2-metil-2-butenoato anlsaldehido dietil acetal Bencenpropanal, 4-(1 ,1-lmetiletll)- 2,6-Nonadien-1-ol 3-metil-5-propll-ciclohexen-1-ona 3-hexenil éster (Z) del ácido butanoico, 2-metil-, acetaldehído, [(3,7-dimetil-6-octenil)ox¡]- Lauronitrilo 2,4-dimetil-3-ciclohexen-1-carbaldehído 2-buten-1-ona, 1-(2,6,6-trimetil-1 ,3-ciclohexadien-1-il)-2-buten-1-ona, 1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-, (E)-gama-decalactona trans-4-decenal decanal 2-pentilclclopentanona 1 -(2,6,6 trimetil 3 ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona) 2,6-dimetilheptan-2-ol benceno, 1 ,1'-oxibis- 4-penten-1-ona, 1-(5,5-dimetil-1-ciclohexen-1-il)- ácido butanoico, 2-metil-, etil éster Etil antranilato 2-Oxabiciclo[2.2.2]octano, 1 ,3,3-trimetil- Eugenol 3-(3-isopropilfenil)butanal metil 2-octinoato 4-(2,6,6-trimetil-1ciclohexen-1-il-3-buten-2-ona Pirazina, 2-metoxi-3-(2-metilpropil)- Quinilina, 6-secundario buti Isoeugenol 2H-piran-2-ona, tetrahidro-6-(3-pentenil)- Cis-3-hexenil metil carbonato Linalool 1 ,6,10-dodecatrieno, 7,11-dimetil-3-metileno-, (E)-2,6-dimetil-5-heptenal 4,7 metanoindan 1-carboxaldehido, hexahidro 2-metilundecanal metil 2-noninonato 1 ,1-dimetoxi-2,2,5-trimetil-4-hexeno ácido benzoico, 2-hidroxi-, metil éster 4-penten-1 -ona, 1 -(5.5-dimet¡l-1 -ciclohexen-1 -il) 2H-piran, 3,6-dihidro-4 metil-2-(2-metil-1-propenil)- 2,6-octadlenenitrilo, 3,7-dimetil-, (Z)- 2,6-nonadienal 6-nonenal, (Z)- nonanal octanal 2-nonenenitrilo ácido acético, 4-metilfenil éster Gamma undecalactona 2-norpinen-2-propionaldehído 6,6 dimetil 4-nonanolido 9-decen-1-ol 2H-piran, tetrahidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)- 5-metil-3-heptanona oxima Octanal, 3,7-dimetil- 4-metil-3-decen-5-ol 10-Undecen-1-al Piridina, 2-(1-etilpropil)- Spiro[furan-2(3H), 5'-[4.7]metano[5H]indeno], decahidro- Los siguientes ejemplos, son ejemplos no limitativos de composiciones de aceite de perfume adecuados para su uso en la presente invención: EJEMPLO 1 Nombre comercial del Conc. ODT Punto de Clog ingrediente de perfume ebullición HIA % en peso °C Eugenol 5 <50 PPB 259 2.4 Lilial 15 <50 PPB 280 3.9 Linalool 25 <50 PPB 197 3.0 Éter beta-Naftilmetílico 5 <50 PPB 270 3.2 Anisaldehído 10 <50 PPB 249 2.0 Flor acetato 10 <50 PPB 265 2.4 Beta ionona 10 <50 PPB 265 3.8 Oxido de Rosa 10 <50 PPB 201 2.9 Damasquenona 5 <50 PPB 260 4.3 Ciclal C 5 <50 PPB 199 2.4 Total 100 EJEMPLO 2 Nombre comercial del Conc. ODT Punto de Clogl ingrediente de perfume ebullición HIA % en peso °C Ciclal C 10 <50 PPB 199 2.4 Alfa damascona 5 <50 PPB 255 4.7 Oxido de Rosa 10 <50 PPB 201 2.9 Beta ionona 25 <50 PPB 265 3.8 Salicilato de cis-3- 15 <50 PPB 271 4.84 hexenilo Carbonato de Metiloctina 5 <50 PPB 219 3.1 Lilial 30 <50 PPB 280 3.9 Total 100 EJEMPLO 3 Nombre comercial del Conc. ODT Punto de ClogP ingrediente de penfi jme ebullición HIA % en peso °C Alfa Damascona 5 <50 PPB 255 4.7 Ciclal C 5 <50 PPB 199 2.4 óxido de Rosa 10 <50 PPB 201 2.9 Beta ionona 25 <50 PPB 265 3.8 Fruteno 1 <50 PPB 275 2.9 Anisaldehído 10 <50 PPB 249 2.0 Etil-2-metil butirato 5 <50 PPB 129 2.1 Lilial 25 <50 PPB 280 3.9 Total 100 Material encapsulante Los aceites de perfume HIA son encapsulados con un almidón modificado, hidrosoluble para formar el encapsulado de almidón modificado. La encapsulación de los aceites de perfume HIA en el almidón modificado hldrosoluble proporciona una señal de fragancia mejorada durante el uso, cuando se utiliza en composiciones detergentes. Los almidones adecuados para encapsular los aceites de perfume de la presente invención pueden estar elaborados de almidón puro, almidón pregelatinizado, almidón modificado derivado de tubérculos, legumbres, cereales y granos, por ejemplo, almidón de maíz, almidón de trigo, almidón de arroz, almidón de maíz ceroso, almidón de avena, almidón de mandioca, trigo ceroso, almidón de arroz ceroso, almidón de arroz dulce, Amioca, almidón de papa, almidón de tapioca, almidón de avena, almidón de mandioca, y mezclas de los mismos. Los almidones modificados adecuados para su uso como la matriz encapsulante en la presente invención incluyen, almidón hidrolizado, almidón adelgazado con ácido, esteres de almidón de hidrocarburos de cadena larga, acetatos de almidón, octenil succinato de almidón, y mezclas de los mismos. El término "almidón hidrolizado" se refiere a materiales de tipo oligosacárido que se obtienen típicamente por hidrólisis enzimática y/o de ácido de almidones, preferiblemente de almidón de maíz. Los almidones hidrolizados adecuados para que se incluyan en la presente invención comprenden maltodextrinas y sólidos de jarabe de maíz. Los almidones hidrolizados para que se incluyan con la mezcla de esteres de almidón tienen valores Equivalentes de Dextrosa (DE) de alrededor de 10 a aproximadamente 36 DE. El valor DE es una medida de la equivalencia reductora del almidón hldrolizado con referencia a la dextrosa y expresado como un porcentaje (con base en el peso seco). Entre más alto sea el valor DE, mayor será la cantidad de azúcar reductora presente. Un método para determinar los valores DE se pueden encontrar en Standard Analytical Methods of the Member Companies of Corn Industries Research Foundation, 6lh ed. Corn Refineries Association, Inc. Washington, DC 1980, D-52. Los esteres de almidón tienen un grado de sustitución en la escala de alrededor de 0.01 % a aproximadamente 10.0% que se puede utilizar para encapsular los aceites de perfume de la presente invención. La parte de hidrocarburo del éster que modifica deberá ser de una cadena de carbono de C5 a Cíe- Preferiblemente, se pueden utilizar también en la presente invención, los almidones de maíz cerosos sustituidos con octenílsuccinato (OSAN) de varios tipos tales como 1) almidón ceroso: ácido adelgazado y OSAN sustituido, 2) mezcla de sólidos de jarabe de maíz: almidón ceroso, OSAN sustituido, y dextrinizado 3) almidón ceroso: OSAN sustituido y dextrinizado 4) mezcla de sólidos de jarabe de maíz y maltodextrinas con almidón ceroso: ácido adelgazado OSAN sustituido, y después cocinado y secado por aspersión 5) almidón ceroso: ácido adelgazado y OSAN sustituido y después cocinado y secado por aspersión y 6) las viscosidades altas y bajas de las modificaciones anteriores (con base en el nivel de tratamiento con ácido). Los almidones modificados que tienen capacidad estabilizadora de emulsión y emulsificante, tales como octenilsuccinatos de almidón, tienen la habilidad de atrapar las gotas de aceite de perfume en la emulsión debido al carácter hidrofóbico del agente modificador del almidón. Los aceites de perfume se mantienen atrapados en el almidón modificado hasta que son disueltos en la solución de lavado, debido a factores termodinámicos, es decir las interacciones hidrofóbicas y la estabilización de la emulsión debido al impedimento estérico.
EJEMPLO 4 Fabricación de partículas de perfume HIA encapsuladas de almidón modificado El siguiente ejemplo, es un ejemplo no limitativo de un procedimiento adecuado para la fabricación de una partícula de perfume HIA encapsulada de almidón modificado para su uso en composiciones detergentes de acuerdo con la presente invención. 1. Se agrega 225 g de almidón modificado CAPSUL (National Starch & Chemical) a 450 ml de agua a 24°C. 2. Se agita la mezcla a 600 RPM (impulsor de turbina de 5.08 centímetros de diámetro) durante 20 minutos. 3. Se agregan 75 g de aceite de perfume cerca del vértice de la solución de almidón. 4. La emulsión formada se agita durante 20 minutos adicionales (a 600 RPM). 5. Al lograr un tamaño de gota de perfume menor de 15 mieras, se bombea la emulsión a una torre de secado por aspersión y se atomiza a través de un disco giratorio con flujo de aire en contra corriente para el secado. La temperatura del aire de entrada se establece a 205-210°C, la temperatura del aire de salida se estabiliza a 98-103°C. 6. Las partículas secas del aceite de perfume encapsuladas de almidón se recolectan en la salida del secador.
Análisis de partícula de perfume HIA terminada (todos los % se basan en el peso): Total de aceite de perfume 24.56% Aceite encapsulado 24.46% Aceite libre/superficie 0.10% Almidón 72.57% Humedad 2.87% Distribución de tamaño de partícula < 50 micrómetros 16% 50-500 micrómetros 83% > 500 micrómetros 1% Otros métodos conocidos para fabricar los encapsulados de almidón de la presente invención, incluyen, más no se limitan a, aglomeración de lecho de fluido, extrusión, métodos de enfriamiento/cristalización y el uso de catalizadores de transferencia de fase para promover la polimerización interfacial. Cuando una composición detergente que contiene las partículas de perfume HIA encapsuladas descritas en la presente se añade al agua, el almidón modificado de las partículas de perfume comienza a disolverse en el agua. Sin desear ser limitativos por teoría, se considera que el almidón modificado disuelto se hincha y se forma una emulsión de gotas de perfume, almidón modificado y agua, el almidón modificado es el emulsificante y estabilizador de emulsión. Después que se forma la emulsión, el aceite de perfume empieza a conglutinarse en gotas más grandes de perfume, mismas que pueden migrar ya sea a la superficie de la solución o a la superficie de las telas en la solución de lavado debido a la diferencia de densidad relativa entre las gotas de perfume (aceites hidrofóbicos principalmente de baja densidad) y el agua de lavado. Cuando las gotas alcanzan cualquier interfaz, se esparcen rápidamente a lo largo de la superficie o ¡nterfaz. La diseminación de la gota de perfume en la superficie de lavado incrementa el área de superficie de ia cual el aceite de perfume puede volatilizarse, por lo tanto liberando grandes cantidades del perfume en el espacio superior sobre la solución de lavado. Este proporciona un aroma sorprendentemente fuerte que puede percibir el consumidor en el espacio superior arriba de la solución del lavado. Cuando se suministra una masa igual de aceite de perfume HIA en un detergente granulado mediante las partículas HIA de acuerdo con la presente Invención, contrario a ser asperjada sobre o suministrada mediante cápsulas de ciclodextrina la masa del perfume presente en el espacio superior sobre la solución de lavado por lo tanto es diez veces mayor. Esto se puede confirmar mediante la recolección del aire del espacio superior, del cual el perfume suministrado subsecuentemente se condensa y se determina su masa utilizando cromatografía de gas convencional. Más aún, la interacción de las gotas de perfume con las telas húmedas en la solución proporcionan un aroma sorprendentemente fuerte que puede percibir el consumidor en telas húmedas y secas. La encapsulación de los aceites de perfume HIA como se describió anteriormente permiten la carga de grandes cantidades de aceite de perfume como si hubieran sido encapsuladas en un granulo de almidón original. La encapsulación de los aceites de perfume utilizando ciclodextrina está limitada por el tamaño de partícula de la molécula huésped (perfume) y la cavidad de la hospedera (ciclodextrina). Es difícil cargar más de aproximadamente 20% de perfume en una partícula de ciclodextrina. Sin embargo, la encapsulación con un almidón que ha sido modificado para que tenga propiedades de emulsión no impone esta limitación. Como la encapsulación en la presente invención se logra al atrapar las gotas de aceite de perfume menores de 15 mieras, preferiblemente menores de 5 mieras, y muy preferiblemente menor de 2.5 mieras en tamaño, dentro de la matriz de almidón modificada, mientras que la matriz se ha formado por la remoción de agua de la emulsión, se puede cargar más perfume con base en el tipo, método y nivel de modificación del almidón. En contraste, las moléculas de ciclodextrina tradicionales atrapan el aceite de perfume completamente dentro de su cavidad limitando así el tamaño y la cantidad de aceite de perfume encapsulado. Son posibles cargas mayores de 20% cuando se encapsulan con almidones modificados que se describen en esta invención. La encapsulación de los aceites de perfume HIA volátiles también reducen al mínimo su disminución durante el almacenamiento y cuando el recipiente del producto está abierto. Además los perfumes HIA generalmente se liberan sólo cuando los detergentes que contienen la partícula encapsulada son disueltos en la solución de lavado. Adicionalmente, la matriz de encapsulación hidrosoluble protege el aceite de perfume de la degradación química provocada en el producto neto así como en la solución de lavado, mediante los diferentes sistemas de agentes tensioactivos o blanqueadores que están comúnmente presentes en las composiciones detergentes en partículas de esta invención. Otros materiales de matriz adecuados y los detalles del procedimiento se describen por ejemplo, en la patente E.U.A. No. 3,971 ,852, de Brenner et al, emitida el 27 de Julio de 1976, la cual se incorpora en la presente por referencia. Las microcápsulas de perfume solubles en agua que contienen aceites de perfume que no son de HIA convencionales, se pueden obtener comerclalmente, por ejemplo, como IN-CAP® de Polak's Frutal Works, Inc., Middietown, New York; y como Optilok System® perfumes encapsulados de Encapsulated Technology, Inc., Nyack, New York. Las composiciones detergentes en la presente comprenden de alrededor de 0.01 % a 50% de la partícula de perfume HIA encapsulada de almidón modificado descrita arriba. Muy preferiblemente, las composiciones detergentes en la presente comprenden de alrededor de 0.05% a 8.0% de la partícula de perfume HIA, todavía muy preferiblemente de alrededor de 0.5% a aproximadamente 3.0%. Con mayor preferencia, las composiciones detergentes de la presente contienen de alrededor de 0.05% a 1.0% de la partículo de perfume HIA encapsulada. Las partículas de perfume encapsuladas preferiblemente tienen un tamaño de aproximadamente 1 miera a aproximadamente 1000 mieras, muy preferiblemente de alrededor de 50 mieras a aproximadamente 500 mieras.
Materiales auxiliares detersivos opcionales Como modalidad preferida, los ingredientes detergentes convencionales son seleccionados de componentes de composiciones detergentes típicas tales como agentes tensioactivos detersivos y mejoradores de detergencia detersivos. Opcionalmente, los ingredientes detergentes pueden incluir uno o más materiales auxiliares detersivos u otros materiales para ayudar a incrementar el rendimiento de limpieza, tratamiento del substrato que va a ser limpiado, o para modificar la estética de la composición detergente. Los materiales auxiliares detersivos usuales de composiciones detergentes incluyen los ingredientes que se establecen en la patente E.U.A. No. 3,936,537, Baskerville et al., y en la solicitud de patente de Gran Bretaña No. 9705617,0, publicada el 24 de septiembre, 1997. Dichos materiales auxiliares están incluidos en composiciones detergentes en sus niveles establecidos en las técnicas convencionales de uso, generalmente de alrededor de 0% a aproximadamente 80% de los ingredientes detergentes, preferiblemente de alrededor de 0.5% a aproximadamente 20% y pueden incluir manchas de color, potenciadores de espuma o incrementadores de espuma, supresores de espuma, agentes antiherrumbre y/o anticorrosivos, agentes suspensores de suciedad, agentes liberadores de suciedad, colorantes, rellenadores, abrillantadores ópticos, germicidas, fuentes de alcalinidad, hidrótopos, antioxldantes, enzimas, agentes estabilizantes de enzima, solventes, aceites solubilizantes, agentes quelatadores, agentes de remoción/antiredeposición de suciedad de arcilla, agentes dispersantes poliméricos, auxiliares de procesamiento, componentes suavizantes de tela, agentes de control estático, agentes blanqueadores, activadores de blanqueo, estabilizadores de blanqueo, etc.
Composición detergente granulada Las partículas de perfume encapsuladas que de describieron en la presente anteriormente se pueden utilizar tanto en composiciones detergentes granuladas de baja densidad (debajo de 550 gramos/litro) y de alta densidad en los cuales la densidad del granulo es al menos 550 gramos/litro o en un producto aditivo detergente para lavandería. Dichas composiciones detergentes de alta densidad típicamente comprenden de alrededor de 30% a aproximadamente 90% de agente tensioactivo detersivo.
Las composiciones de baja densidad se pueden preparar mediante procedimientos de secado por aspersión estándar. Diversos medios y equipos están disponibles para preparar composiciones detergentes granuladas de alta densidad. La práctica comercial actual en el campo emplea torres de secado por aspersión para fabricar detergentes para lavandería granulados que frecuentemente tienen una densidad menor de aproximadamente 500 g/l. Por consiguiente, si se utiliza secado por aspersión como parte del procedimiento general, las partículas detergentes secadas por aspersión resultantes además deben ser identificadas utilizando el medio y equipo que se describe en la presente a continuación. Como alternativa, el formulador puede eliminar el secado por aspersión utilizando equipo de mezclado, densificación y granulado que está comercialmente disponible. Se pueden utilizar mezcladores/densificadores de altas velocidades en estos procedimientos. Por ejemplo, el dispositivo comercializado bajo la marca reciclador "Lodige CB30" comprende un tambor de mezclado cilindrico estático que tiene un eje de rotación central con cuchillas de mezclado/corte montadas en el mismo. Otro aparato mencionado incluye los dispositivos comercializados bajo la marca comercial "Shugi Granulator" y bajo la marca "Drais K-TTP 80". Se puede utilizar una mezcladora tal como el que se comercializa bajo la marca "Lodige KM600 Mixer" para una densificación adicional. En un modo de operación, se preparan y se densifican las composiciones mediante el paso a través de dos mezcladoras y máquinas densificadoras que operan en secuencia. Por lo tanto, se pueden mezclar los ingredientes de la composición deseada y se pueden pasar a través de una mezcla Lodige utilizando tiempos de residencia de 0.1 a aproximadamente 1.0 minutos y posteriormente se pasan a través de una segunda mezcladora Lodige utilizando tiempos de residencia de 1 minuto a 5 minutos. En otro modo, se asperja una suspensión acuosa que comprenda los ingredientes de formulación deseada en un lecho fluidizado de agente tensioactivo en partículas. Las partículas resultantes además se pueden densificar al pasarlas a través de un aparato de Lodige, como se indicó anteriormente. Se mezclan las partículas de suministro de perfume con la composición detergente en el aparato Lodige. Se puede medir la densidad final de las partículas de la presente mediante una variedad de técnicas simples, que típicamente involucran dispensar una cantidad en detergente granulado en un recipiente de volumen conocido, midiendo el peso de detergente y reportando la densidad en gramos/litro. Una vez que se prepara la composición "base" detergente granulada de baja o alta densidad, las partículas de perfume encapsuladas de esta invención se agregan a la misma mediante cualquier operación de mezclado en seco adecuado.
Deposición de perfume en la superficie de la tela El método de lavado de telas de deposición de perfume en las mismas comprende hacer contacto de dicha tela con una solución de lavado acuosa que comprende al menos de alrededor de 100 ppm de ingredientes detersivos convencionales que se describieron en la presente anteriormente, así como al menos aproximadamente 0.1 ppm de las partículas de perfume encapsulado que se describieron anteriormente. Preferiblemente la solución acuosa comprende de alrededor de 500 ppm a aproximadamente 20,000 ppm de los ingredientes detersivos convencionales y de alrededor de 10 ppm a aproximadamente 200 ppm de las partículas de perfume encapsuladas.
Las partículas de perfume encapsuladas funcionan bajo todas las condiciones de lavado, pero son particularmente útiles para proporcionar los beneficios de olor a la solución de lavandería en húmedo durante su uso y en las telas secas durante su almacenamiento. Los siguientes ejemplos no limitativos ilustran los parámetros de y las composiciones empleadas dentro de la invención. Todos los porcentajes, parte y relaciones son en peso a menos que se indique de otra manera.
EJEMPLOS 5-11

Claims (7)

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN REIVINDICACIONES
1.- Una partícula de perfume encapsulada que comprende: a) una matriz sólida de almidón modificado hidrosoluble; b) un aceite de perfume encapsulado por la matriz sólida del almidón modificado, que comprende al menos 40% en peso de al menos 2 ingredientes de perfume ("HIA") de Fragancia de Alto Impacto, cada ingrediente de perfume determinado tiene (1 ) un punto de ebullición a 760 mm Hg, de 275°C o menor, (2) un CLogP calculado de
2.0 o mayor, y (3) un umbral de detección de olor ("ODT") menor que o igual a 50 ppb y mayor de 10 ppb. 2-. La partícula de perfume encapsulada de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada además porque el aceite de perfume comprende al menos 50%, preferiblemente al menos 70% de dichos ingredientes de perfume HIA.
3.- La partícula de perfume encapsulada de conformidad con las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada además porque el almidón modificado comprende una materia prima de almidón que ha sido modificada por medio del tratamiento de la materia prima de almidón con anhídrido de ácido octenil-succínico.
4.- Una composición detergente granulada que comprende: I) de alrededor de 0.01 % a aproximadamente 50%, en peso, de una partícula de perfume encapsulada que comprende; a) una matriz sólida de almidón modificado hidrosoluble; b) un aceite de perfume que comprende al menos 40% en peso de al menos 2 ingredientes de perfume ("HIA") de Fragrancia de Alto Impacto, cada ingrediente de perfume HIA determinado tiene (1) un punto de ebullición a 760 mm Hg, de 275°C o menor, (2) un CLogP calculado de 2.0 o mayor, y (3) un umbral de detección de olor ("ODT") menor que o igual a 50 ppb y mayor de 10 ppb y; II) de alrededor de 50% aproximadamente 99.99%, de ingredientes de lavandería convencionales seleccionados del grupo que consiste de agentes tensioactivos, mejoradores de detergencia, agentes de blanqueo, enzimas, polímeros liberadores de suciedad, inhibidores de transferencia del colorante, rellenadores, y mezclas de los mismos.
5.- La composición detergente granulada de conformidad con la reivindicación 4, caracterizada además porque la composición comprende de alrededor de 0.05% a aproximadamente 8.0%, preferiblemente de alrededor de 0.05% a 3.0% y muy preferiblemente aún de alrededor de 0.05% a 1.0%, en peso, de la partícula de perfume encapsulada, en donde el aceite de perfume comprende al menos 50%, preferiblemente al menos 70% de dichos ingredientes de perfume HIA y alrededor de 92% a aproximadamente 99.95%, preferiblemente de alrededor de 97% a aproximadamente 99.95%, muy preferiblemente de alrededor de 99% a aproximadamente 99.95% de dichos ingredientes de lavandería convencionales.
6.- La composición detergente de conformidad con la reivindicación 4 o reivindicación 5, caracterizada además porque el almidón modificado utilizado para encapsular el aceite de perfume comprende un material de almidón que ha sido modificado mediante el tratamiento de dicho material de almidón con anhídrido de ácido octenil-succínico.
7.- La composición detergente de conformidad con la reivindicación 4 o reivindicación 5 que además comprende un perfume asperjado sobre la superficie de dicha composición detergente.
MXPA/A/2000/010345A 1998-04-23 2000-10-20 Particulas de perfume encapsuladas y composiciones detergentes que contienen dichas particulas MXPA00010345A (es)

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