WO2001083660A1 - Partikuläre compounds, enthaltend nichtionische tenside - Google Patents

Partikuläre compounds, enthaltend nichtionische tenside Download PDF

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WO2001083660A1
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ether
fatty acid
particulate
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Peter Schmiedel
Arnd Kessler
Frank Meier
Matthias Sunder
Georg Assmann
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Definitions

  • the present invention relates to particulate compounds containing nonionic surfactants, a process for the preparation of the compounds and the use of the solid obtained
  • the nonionic surfactants are surface-active compounds which consist of an optionally substituted hydrocarbon skeleton and an electrically neutral, polar head group. They can be solvated in aqueous solutions
  • the most important nonionic surfactants are fatty alcohol alkoxylates, alkylphenol alkoxylates, fatty acid polyglycol esters, fatty amine polyglycol ethers as well as the alkyl polyglycosides, fatty amine N-oxides and long-chain alkyl sulfoxides.
  • the fatty alcohol alkoxylates in particular are the basis for detergent and cleaner formulations.
  • the nonionic surfactants are usually liquid at room temperature.
  • nonionic surfactants which are usually in liquid form, into solid detergents and cleaning agents, they are first processed into compounds, i.e. the surfactants are applied to porous substrates.
  • these compounds have the disadvantage that, especially when the nonionic surfactant is loaded to a high degree, the surfactant emerges from the compound and the compounds stick together or, if they are present in powders, the entire powder clumps together.
  • nonionic surfactants within a product e.g. migrate within a powdery medium or a compacted medium or a shaped body. This migration of the nonionic surfactants generally negatively affects the properties of the products, e.g. the powder cleaners can tend to clump and a deteriorated disintegration rate is also observed in the case of compact detergents and cleaning agents, such as compressed tablets.
  • the object of the present invention was to provide solid, nonionic, surfactant-containing compounds in particulate form which have a high content of active substance and which are used in processing and storage in conventional solid Detergents and cleaning agents do not have disadvantages.
  • a further object is in particular to produce compounds containing nonionic surfactants which can be incorporated into solid detergent and cleaning agent compactates, the nonionic surfactants not being released or only being released to a small extent even when exposed to temperature or pressure, such as by pressing and other granulation techniques will or migrate in the manufactured product.
  • the present invention accordingly relates to particulate compounds containing at least one nonionic surfactant and at least one film-forming polymer.
  • particulate compounds which contain nonionic surfactants can be obtained by spray drying in the presence of film-forming polymers.
  • Solid particles are obtained which can be readily incorporated into solid detergents and cleaning agents, in particular also into those agents which are in the form of tablets (tablets) and other compacts, without the nonionic surfactant being released when exposed to elevated temperatures or under pressure, as well as pressure loads when stored in pallets or sacks.
  • Electron microscopic investigations have shown that the particles obtained have the structure of capsules, i.e. the surfactants are enclosed by the film-forming polymers. It can be seen that the particles largely consist of agglomerates of spherical primary particles.
  • the compounds according to the invention can contain all nonionic surfactants commonly used in detergents and cleaning agents, such as fatty alcohol polyglycol ethers, alkylphenol polyglycol ethers, fatty acid polyglycol esters,
  • Fatty acid amide polyglycol ethers Fatty acid amide polyglycol ethers, fatty amine polyglycol ethers, alkoxylated triglycerides, mixed ethers, alk (en) yl oligoglycosides, fatty acid N-alkyl glucamides, polyol fatty acid esters, sugar esters, sorbitan esters and polysorbates.
  • the nonionic surfactants contain polyglycol ether chains, they can have a conventional, but preferably a narrow, homolog distribution. Solid particles which can be processed particularly well are obtained if the nonionic surfactants used have a cloud point below 100 ° C.
  • Alkoxylated, advantageously ethoxylated, in particular primary alcohols with preferably 8 to 18 carbon atoms and an average of 1 to 12 moles of ethylene oxide (EO) per mole of alcohol in which the alcohol radical is branched linearly or preferably in the 2-position methyl are particularly preferred as nonionic surfactants can or linear and may contain methyl branched residues in the mixture, as they are usually present in oxo alcohol residues.
  • alcohol ethoxylates with linear residues of alcohols of native origin with 12 to 18 carbon atoms, for example from coconut, palm, tallow or oleyl alcohol, and an average of 2 to 8 EO per mole of alcohol are particularly preferred.
  • the preferred ethoxylated alcohols for example, C ⁇ 2 . ⁇ alcohols with 3 to 7 EO EO, n-alcohol with 7 EO, C 13 - ⁇ include 5 alcohols containing 3 EO, 5 EO, 7 EO or 8 EO, C 12 - ⁇ 8 alcohols with 3 EO, 5 EO or 7 EO and mixtures of these, such as mixtures of C 12 . ⁇ 4 alcohol with 3 EO and C 12 . ⁇ 8 alcohol with 7 EO.
  • the degrees of ethoxylation given represent statistical averages, which can be an integer or a fraction for a specific product.
  • Preferred alcohol ethoxylates have a narrow homolog distribution (narrow range ethoxylates, NRE).
  • fatty alcohols with more than 12 EO can also be used. Examples of this are tallow fatty alcohol with 14 EO, 25 EO, 30 EO or 40 EO.
  • Nonionic surfactants which contain EO and PO groups together in the molecule can also be used according to the invention.
  • block copolymers with EO-PO block units or PO-EO block units can be used, but also EO-PO-EO copolymers or PO-EO-PO copolymers.
  • mixed alkoxylated nonionic surfactants can also be used, in which EO and PO units are not distributed in blocks but statistically. Such products can be obtained by the simultaneous action of ethylene and propylene oxide on fatty alcohols.
  • Water-soluble film-forming polymers are preferably used as film-forming polymers.
  • polymers are polyvinyl alcohols, the molecular weight and degree of saponification of which can vary widely, polyvinyl methyl ether, polyvinyl pyrrolidone and their copolymers, e.g. with vinyl acetate, polyacrylates, polyacrylamides such as Polyisopropylacrylamide and other polyacrylic acid or methacrylic acid derivatives, water-soluble polyurethanes, polyvinylcaprolactam, polysaccharides, i.e. Cellulose and cellulose derivatives, starch and its derivatives, proteins and other native polymers. Mixtures or copolymers of the polymers mentioned can also be used.
  • the compounds according to the invention can also contain further components suitable for the respective intended use of these compounds. These other substances can e.g. have a positive influence on the mechanical properties or the solubility of the compound according to the invention.
  • the compounds according to the invention can contain anionic surfactants as further components.
  • anionic surfactants are Alkyl benzene sulfonates, alkane sulfonates, olefin sulfonates, alkyl ether sulfonates,
  • Cationic surfactants can also be present.
  • suitable cationic surfactants are, in particular, quaternary ammonium compounds.
  • Ammonium halides such as alkyltrimethylammonium chlorides, dialkyldimethylammonium chlorides and trialkyimethylammonium chlorides, e.g. B. cetyltrimethylammonium chloride, stearyltrimethylammonium chloride, distearyldimethylammonium chloride, lauryldimethylammonium chloride, lauryldimethylbenzylammonium chloride and tricetylmethylammonium chloride.
  • the quaternized protein hydrolyzates are further suitable cationic surfactants.
  • cationic silicone oils such as, for example, the commercially available products Q2-7224 (manufacturer: Dow Corning; a stabilized trimethylsilylamodimethicone), Dow Corning 929 emulsion (containing a hydroxylamino-modified silicone, which is also referred to as amodimethicone) , SM-2059 (manufacturer: General Electric), SLM-55067 (manufacturer: Wacker) and Abil ® -Quat 3270 and 3272 (manufacturer: Th. Goldschmidt; diquaternary polydimethylsiloxanes, Quaternium-80).
  • Alkylamidoamines especially fatty acid amidoamines such as the stearylamidopropyldimethylamine available under the name Tego Amid ® S 18, can also be used and are distinguished by their good biodegradability.
  • quaternary Estertellen so-called “esterquats”, alkylammoniummethosulfate such as those sold under the trademark Stepantex ® methyl hydroxyalkyl.
  • quaternary sugar derivative that can be used as a cationic surfactant is the commercial product Glucoquat ® 100, according to the CTFA nomenclature a "lauryl-methyl-gluceth-
  • hydroxypropyl dimonium chloride 10 hydroxypropyl dimonium chloride ".
  • suitable components which can be incorporated into the compounds according to the invention are salts of mineral or organic acids, for example acetates, citrates, tartrates, phosphates, phosphonates and the acids themselves, for example citric acid or amidosulfonic acid. Substances such as sugar and sugar derivatives or urea and their mixtures can also be incorporated.
  • the present invention further provides a process for the production of particulate compounds which contain nonionic surfactants, which is characterized in that the surfactants are subjected to a spray drying process in the presence of film-forming polymers.
  • the nonionic surfactants and the film-forming polymers are particularly preferably used in the form of their aqueous solutions or, if they are not completely soluble, in the form of an emulsion and then subjected to a customary spray drying process.
  • Spray drying processes and the associated systems are well known to the person skilled in the art; they can be carried out in conventional spray towers or in fluidized bed apparatus.
  • the starting components which are generally in liquid or pasty form, are conveyed into the spray tower and sprayed via nozzles located in the top of the tower.
  • Ascending (countercurrent) or likewise falling (direct current) air or inert gas with a temperature of 60 to 350 ° C dries the components used and evaporates the adhering water, so that the components at the outlet of the tower are obtained as solid particles.
  • Ascending (countercurrent) or likewise falling (direct current) air or inert gas with a temperature of 60 to 350 ° C dries the components used and evaporates the adhering water, so that the components at the outlet of the tower are obtained as solid particles.
  • fluidized bed apparatuses in which the solution or emulsion is sprayed into the heated air. Agglomeration can take place at the same time, which leads to coarser granules as the end product.
  • the compounds produced according to the invention are particularly advantageously suitable for incorporation into detergents and cleaning agents, both in textile detergents and in detergents for cleaning hard surfaces including dishes.
  • the detergents and cleaning agents are preferably in solid form, e.g. B. as powders, granules, compacts and / or moldings (referred to in the art as tablets). Incorporation into liquid to gel products is also possible.
  • the compounds according to the invention are incorporated into rinse aid for use in automatic dishwashers, the rinse aid also being part of a combination product of dishwashing detergent and this rinse aid.
  • Such combination products usually have several phases that are used in the different washing and rinsing cycles.
  • the compounds produced according to the invention can, for example, be packaged in such a way that when the combination products mentioned are used, they are only released in the rinse cycle.
  • the particles obtained are used in detergents and cleaning agents for industrial cleaning, the industrial agents being both textile detergents and agents for cleaning hard surfaces.
  • the compounds obtained are used in cosmetic products, in particular products for cleaning and care of skin and hair.
  • Pellets were made from this powder in a tablet press. No leakage of surfactant was observed at a pressure of 3.8 kN / cm 2 .
  • Granules of the same composition as above were produced by stirring finely powdered PVAI into the molten polytergent at 70 ° C. The resulting product was very sticky. The liquid surfactant escaped when pressed.
  • a tower powder was produced analogously to Example 1. This tower powder was 10% in the machine dishwashing detergent Somat Profi powder cleaner (commercial product from Henkel

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Abstract

Es werden partikuläre Compounds beansprucht, die mindestens ein nichtionisches Tensid und mindestens ein filmbildendes Polymer enthalten. Die Compounds können mittels Sprühtrocknungsverfahren hergestellt werden und eignen sich insbesondere für den Einsatz in Wasch- und Reinigungsmitteln für den Haushalt und den gewerblichen Bereich sowie für den Einsatz in kosmetischen Produkten.

Description

Partikuläre Compounds, enthaltend nichtionische Tenside
Die vorliegende Erfindung betrifft partikuläre Compounds, enthaltend nichtionische Tenside, ein Verfahren zur Herstellung der Compounds und die Verwendung der erhaltenen festen
Verfahrensprodukte in Wasch- und Reingungsmitteln.
Die nichtionischen Tenside sind grenzflächenaktive Verbindungen, die aus einem gegebenenfalls substituierten Kohlenwasserstoffgerüst und einer elektrisch neutralen, polaren Kopfgruppe bestehen. Sie können in wässerigen Lösungen solvatisiert werden, an
Grenzflächen adsorbieren und oberhalb der kritischen Mizellbildungskonzentration zu neutralen Mizellen aggregieren. Die wichtigsten nichtionischen Tenside sind Fettalkoholalkoxylate, Alkylphenolalkoxylate, Fettsäurepolyglycolester, Fettaminpoly- glycolether sowie die Alkylpolyglycoside, Fettamin-N-Oxide und langkettige Alkylsulfoxide. Insbesondere die Fettalkoholalkoxylate sind Basistenside für Wasch- und Reinigerformulierungen. Die nichtionischen Tenside sind in der Regel beim Raumtemperatur flüssig.
Um die in der Regel in flüssiger Form vorliegenden nichtionischen Tenside in feste Wasch- und Reinigungsmittel einarbeiten zu können, werden sie zunächst zu Compounds verarbeitet, d.h. die Tenside werden auf poröse Trägermaterialien aufgebracht. Diese Compounds haben jedoch den Nachteil, dass, insbesondere bei hoher Beladung mit nichtionischem Tensid, das Tensid aus dem Compound heraustritt und die Compounds verkleben beziehungsweise sofern sie in Pulvern vorliegen das gesamte Pulver verklumpt.
Auch wurde festgestellt, dass die nichtionischen Tenside innerhalb eines Produktes, z.B. innerhalb eines pulverförmigen Mittels oder eines kompaktierten Mittels oder eines Formkörpers, wandern. Durch diese Wanderung der nichtionischen Tenside werden die Eigenschaften der Produkte in der Regel negativ beeinflusst, z.B. die Pulverreiniger können zum Verklumpen neigen und auch bei kompaktierten Wasch- und Reinigungsmitteln, wie verpressten Tabletten, wird eine verschlechterte Zerfallsrate beobachtet.
Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, feste, nichtionische tensidhaltige Compounds in partikulärer Form zur Verfügung zu stellen, die einen hohen Gehalt an Aktivsubstanz aufweisen und die beim Verarbeiten und Lagern in herkömmlichen festen Wasch- und Reinigungsmitteln auftretenden Nachteile nicht aufweisen. Eine weitere Aufgabe liegt insbesondere darin, Compounds enthaltend nichtionische Tenside herzustellen, die in feste Wasch- und Reinigungsmittelkompaktate eingearbeitet werden können, wobei die nichtionischen Tenside auch bei der Einwirkung von Temperatur oder Druck wie durch Verpressen und andere Granulationstechniken, nicht oder nur in geringem Maße freigesetzt werden beziehungsweise in dem hergestellten Produkt wandern.
Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind demgemäß partikuläre Compounds, enthaltend mindestens ein nichtionisches Tensid und mindestens ein filmbildendes Polymer.
Überraschenderweise wurde festgestellt, dass partikuläre Compounds, die nichtionische Tenside enthalten, durch Sprühtrocknung in Gegenwart von filmbildenden Polymeren erhalten werden können, Es werden feste Partikel erhalten, die sich ohne weiteres in feste Wasch- und Reinigungsmittel einarbeiten lassen, insbesondere auch in solche Mittel, die als Formkörper (Tabletten) vorliegen, und andere Kompaktate, ohne dass das nichtionische Tensid bei Einwirkung erhöhter Temperaturen oder bei Einwirkung von Druck, wie auch von Druckbelastungen bei der Lagerung in Paletten oder Säcken, freigesetzt wird. Elektronenmikroskopische Untersuchungen haben ergeben, dass die erhaltenen Partikel die Struktur von Kapseln aufweisen, d.h. die Tenside von den filmbildenden Polymeren umschlossen werden. Man erkennt, dass die Partikel zu einem großen Teil aus Agglomeraten sphärischer Primärpartikel bestehen.
Die erfindungsgemäßen Compounds können alle üblicherweise in Wasch- und Reinigungsmittel eingesetzten nichtionischen Tenside enthalten, wie Fettalkoholpolyglycolether, Alkylphenolpolyglycolether, Fettsäurepolyglycolester,
Fettsäureamidpolygylcolether, Fettaminpolyglycolether, alkoxylierte Triglyceride, Mischether, Alk(en)yloligoglykoside, Fettsäure-N-alkylglucamide, Polyolfettsäureester, Zuckerester, Sorbitanester und Polysorbate. Sofern die nichtionischen Tenside Polyglycoletherketten enthalten, können sie eine konventionelle, vorzugsweise jedoch eine eingeengte Homologenverteilung aufweisen. Besonders gut verarbeitbare feste Partikel werden erhalten, wenn die eingesetzten nichtionischen Tenside einen Trübungspunkt unterhalb von 100°C aufweisen.
Bevorzugt werden als nichtionische Tenside alkoxylierte, vorteilhafterweise ethoxylierte, insbesondere primäre Alkohole mit vorzugsweise 8 bis 18 C-Atomen und durchschnittlich 1 bis 12 Mol Ethylenoxid (EO) pro Mol Alkohol besonders eingesetzt, in denen der Alkoholrest linear oder bevorzugt in 2-Stellung methylverzweigt sein kann bzw. lineare und me- thylverzweigte Reste im Gemisch enthalten kann, so wie sie üblicherweise in Oxoalkohol- resten vorliegen. Insbesondere sind jedoch Alkoholethoxylate mit linearen Resten aus Alkoholen nativen Ursprungs mit 12 bis 18 C-Atomen, z.B. aus Kokos-, Palm-, Taigfett- oder Oleylalkohol, und durchschnittlich 2 bis 8 EO pro Mol Alkohol bevorzugt. Zu den bevorzugten ethoxylierten Alkoholen gehören beispielsweise Cι2.ι -Alkohole mit 3 EO bis 7 EO, Cg-n- Alkohol mit 7 EO, C135-Alkohole mit 3 EO, 5 EO, 7 EO oder 8 EO, C128-Alkohole mit 3 EO, 5 EO oder 7 EO und Mischungen aus diesen, wie Mischungen aus C124-Alkohol mit 3 EO und C128-Alkohol mit 7 EO. Die angegebenen Ethoxylierungsgrade stellen statistische Mittelwerte dar, die für ein spezielles Produkt eine ganze oder eine gebrochene Zahl sein kön- nen. Bevorzugte Alkoholethoxylate weisen eine eingeengte Homologenverteilung auf (narrow ränge ethoxylates, NRE). Zusätzlich zu diesen nichtionischen Tensiden können auch Fettalkohole mit mehr als 12 EO eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind Taigfettalkohol mit 14 EO, 25 EO, 30 EO oder 40 EO. Auch nichtionische Tenside, die EO- und PO-Gruppen zusammen im Molekül enthalten, sind erfindungsgemäß einsetzbar. Hierbei können Blockcopolymere mit EO-PO-Blockeinheiten bzw. PO-EO-Blockeinheiten eingesetzt werden, aber auch EO-PO-EO-Copolymere bzw. PO-EO-PO-Copolymere. Selbstverständlich sind auch gemischt alkoxylierte Niotenside einsetzbar, in denen EO- und PO-Einheiten nicht blockweise sondern statistisch verteilt sind. Solche Produkte sind durch gleichzeitige Einwirkung von Ethylen- und Propylenoxid auf Fettalkohole erhältlich.
Als filmbildende Polymere werden vorzugsweise wasserlösliche filmbildende Polymere eingesetzt. Beispiele für derartige Polymere sind Polyvinylalkohole, wobei deren Molekulargewicht und Verseifungsgrad in weiten Bereichen variieren kann, Polyvinylmethylether, Polyvinylpyrrolidon und dessen Copolymere z.B. mit Vinylacetat, Polyacrylate, Polyacrylamide wie z.B. Polyisopropylacrylamid und andere Polyacrylsäure- oder Methacrylsäurederivate, wasserlösliche Polyurethane, Polyvinylcaprolactam, Polysaccharide, d.h. Cellulose und Cellulosederivate, Stärke und deren Derivate, Proteine und andere native Polymere. Auch Mischungen bzw. Copolymere der genannten Polymere können eingesetzt werden.
Die erfindungsgemäßen Compounds können auch weitere, für den jeweiligen Einsatzzweck dieser Compounds geeigneten Komponenten enthalten. Diese weiteren Stoffe können z.B. die mechanischen Eigenschaften oder die Löslichkeit des erfindungsgemäßen Compounds positiv beeinflussen.
In einer möglichen Ausführungsform können die erfindungsgemäßen Compounds als weitere Komponenten anionische Tenside enthalten. Beispiele für geeignete anionische Tenside sind Alkylbenzolsulfonate, Alkansulfonate, Olefinsulfonate, Alkylethersulfonate,
Glycerinethersulfonate, α-Methylestersulfonate, Sulfofettsäuren, Fettalkoholethersulfate, Glycerinethersulfate, Hydroxymischethersulfate, MonogIyerid(ether)sulfate, Fettsäure- amid(ether)sulfate, Mono- und Dialkylsulfosuccinate, Mono- und Dialkylsulfosuccinamate, Sulfotriglyceride, Amidseifen, Ethercarbonsäuren und deren Salze, Fettsäureisethionate, Fett- säuresarcosinate, Fettsäuretauride, Acyllactylate, Acylglutamate, Acyltartrate, Alkyloligo- glucosidsulfate und Alkyl(ether)phosphate. Sofern die anionischen Tenside Polyglycolether- ketten enthalten, können sie eine konventionelle, vorzugsweise jedoch eine eingeengte Homologenverteilung aufweisen.
Weiterhin können kationische Tenside enthalten sein. Beispiele für geeignete kationische Tenside sind insbesondere quaternäre Ammoniumverbindungen. Bevorzugt sind Ammoniumhalogenide wie Alkyltrimethylammoniumchloride, Dialkyldimethylammoniumchloride und Trialkyimethylammoniumchloride, z. B. Cetyltrimethylammoniumchlorid, Stearyltrimethylam- moniumchlorid, Distearyldimethylammoniumchlorid, Lauryldimethylammoniumchlorid, Lauryl- dimethylbenzylammoniumchlorid und Tricetylmethylammoniumchlorid. Weitere geeignete kationische Tenside stellen die quaternisierten Proteinhydrolysate dar.
Erfindungsgemäß ebenfalls geeignet sind kationische Silikonöle wie beispielsweise die im Handel erhältlichen Produkte Q2-7224 (Hersteller: Dow Corning; ein stabilisiertes Trimethyl- silylamodimethicon), Dow Corning 929 Emulsion (enthaltend ein hydroxyl-amino-modifiziertes Silicon, das auch als Amodimethicone bezeichnet wird), SM-2059 (Hersteller: General Electric), SLM-55067 (Hersteller: Wacker) sowie Abil®-Quat 3270 und 3272 (Hersteller: Th. Goldschmidt; diquaternäre Polydimethylsiloxane, Quaternium-80).
Alkylamidoamine, insbesondere Fettsäureamidoamine wie das unter der Bezeichnung Tego Amid®S 18 erhältliche Stearylamidopropyldimethylamin, sind ebenfalls einsetzbar und zeichnen sich durch ihre gute biologische Abbaubarkeit aus.
Ebenfalls geeignet sind quaternäre Esterverbindungen, sogenannte "Esterquats", wie die unter dem Warenzeichen Stepantex® vertriebenen Methylhydroxyalkyldialkoyloxy- alkylammoniummethosulfate.
Ein Beispiel für ein als kationisches Tensid einsetzbares quaternäres Zuckerderivat stellt das Handelsprodukt Glucoquat®100 dar, gemäß CTFA-Nomenklatur ein "Lauryl-Methyl-Gluceth-
10-Hydroxypropyl-Dimonium-Chlorid". Weitere geeignete Komponenten, die in die erfindungsgemäßen Compounds eingearbeitet werden können, sind Salze mineralischer oder organischer Säuren, z.B. Acetate, Citrate, Tartrate, Phosphate, Phosphonate sowie die Säuren selbst, z.B. Zitronensäure oder Amidosulfonsäure. Auch Substanzen wie Zucker und Zuckerderivate oder Harnstoff sowie deren Mischungen können mit eingearbeitet werden.
Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von partikulären Compounds, die nichtionische Tenside enthalten, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Tenside in Gegenwart von filmbildenden Polymeren einem Sprühtrocknungsverfahren unterworfen werden.
Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn zumindest eine der eingesetzten Komponenten in Form von wässerigen Lösungen oder einer Emulsion eingesetzt wird. Besonders bevorzugt werden die nichtionischen Tenside und die filmbildenden Polymere in Form ihrer wässerigen Lösungen, bzw sofern sie nicht vollständig löslich sind in Form einer Emulsion eingesetzt und anschließend einem üblichen Sprühtrocknungsverfahren unterworfen.
Sprühtrocknungsverfahren und die dazugehörigen Anlagen sind dem Fachmann gut bekannt, sie können in üblichen Sprühtürmen oder in Wirbelschichtapparaturen durchgeführt werden.
Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens im Sprühtrum werden die in der Regel in flüssiger oder pastöser Form vorliegenden Ausgangskomponenten in den Sprühturm befördert und über im Kopf des Turms befindliche Düsen versprüht. Aufsteigende (Gegenstromverfahren) oder ebenfalls abfallende (Gleichstromverfahren) Luft oder Inertgas mit einer Temperatur von 60 bis 350°C trocknet die eingesetzten Komponenten und verdampft das anhaftende Wasser, so dass die Bestandteile am Auslass des Turms als feste Partikel erhalten werden. Das Einstellen von geeigneten Verfahrensbedingung liegt innerhalb des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns.
Neben typischen Sprühtrocknungsanlagen können auch Wirbelschichtapparaturen eingesetzt werden, in denen die Lösung oder Emulsion in die erwärmte Luft eingesprüht wird. Hierbei kann gleichzeitig eine Agglomeration stattfinden, die als Endprodukt zu einem gröberen Granulat führt.
Die erfindungsgemäß hergestellten Compounds eignen sich besonders vorteilhaft zur Einarbeitung in Wasch- und Reinigungsmittel, sowohl in Textilwaschmittel als auch in Mittel zur Reinigung von harten Oberflächen einschließlich Geschirr. Die Wasch- und Reinigungsmittel liegen vorzugsweise in fester Form, z. B. als Pulver, Granulate, Kompaktate und/oder Formkörper (im Stand der Technik als Tabletten bezeichnet) vor. Eine Einarbeitung in flüssige bis gelförmige Produkte ist auch möglich.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden die erfindungsgemäßen Compounds in Klarspüler für den Einsatz in maschinellen Geschirrspülmaschinen eingearbeitet, wobei die Klarspüler auch Teil eines Kombinationsproduktes aus Geschirrspülmittel und diesem Klarspüler sein können. Derartige Kombinationsprodukte weisen üblicherweise mehrere Phasen auf, die in den unterschiedlichen Wasch- und Spülgängen zum Einsatz kommen.
Die erfindungsgemäß hergestellten Compounds können beispielsweise derart konfektioniert werden, dass beim Einsatz der genannten Kombinationsprodukte erst im Klarspülgang freigesetzt werden.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden die erhaltenen Partikel in Wasch- und Reinigungsmitteln für die gewerbliche Reinigung eingesetzt, wobei die gewerblichen Mittel sowohl Textilwaschmittel als auch Mittel zur Reinigung von harten Oberflächen sein können.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden die erhaltenen Compounds in kosmetischen Produkte, insbesondere Produkten zur Reinigung und Pflege von Haut und Haaren eingesetzt.
Die folgenden Beispiele sollen den Gegenstand der vorliegenden Erfindung näher erläutern, ohne ihn zu beschränken.
Beispiele
Beispiel 1 :
Erfindungsgemäß: 12,5 g Poly-Tergent-SLF-18B-45 (C12.-|5-OxoaIkohol-EO-PO-Addukt) der Firma Olin
Chemicals (BASF) und 12,5 g Erkol M 05/140 (Polyvinylalkohol) wurden in 475 g Wasser gelöst. Es bildete sich eine leicht trübe, niederviskose Lösung. Diese wurde in einer Sprühtrocknungsanlage versprüht. Man erhielt ein feines Pulver mit einer Restfeuchte von 1,1%, das trotz des hohen Tensidgehaltes von knapp 50% wenig klebrig war. In elektronenmikroskopischen Aufnahmen kann man erkennen, dass es sich bei dem Pulver um Agglomerate sphärischer Teilchen handelt.
Aus diesem Pulver wurden in einer Tablettenpresse Presslinge hergestellt. Bei einem Pressdruck von 3,8 kN/cm2 beobachtete man kein Austreten von Tensid.
Vergleichsbeispiel:
Es wurde ein Granulat der gleichen Zusammensetzung wie oben hergestellt, indem feinpulveriger PVAI bei 70°C in das geschmolzene Poly-Tergent eingerührt wurde. Das entstehende Produkt war sehr klebrig. Beim Verpressen trat das flüssige Tensid aus.
Beispiel 2:
Es wurde ein Turmpulver nach dem gleichen Verfahren hergestellt wie in Beispiel 1 mit dem Unterschied, dass statt Poly-Tergent-SLF-18B-45 Dehydol LT7 (C128-Fettalkohol + 7 EO) eingesetzt wurde.
Dieses Pulver wurde zu 8% in das Vorgemisch einer Waschmitteltablette eingearbeitet. Als Vergleichsbeispiel wurden 4% (also die gleiche Menge Tensid) in flüssiger Form eingearbeitet. Man beobachtete für das erfindungsgemäße Beispiel eine erheblich günstigere Zerfallszeit. Dieser Vorsprung erhöhte sich noch bei einer Lagerung von einer Woche bei 40°C.
Beispiel 3:
Erfindungsgemäß
Es wurde ein Turmpulver analog Beispiel 1 hergestellt. Dieses Turmpulver wurde zu 10% in das Maschinengeschirrspülmittel Somat Profi Pulverreiniger (Handelsprodukt der Fa. Henkel
KGaA) eingemischt. Durch diesen erhöhten Tensidanteil wird erreicht, dass das Produkt allein durch die Laugenverschleppung von Hauptspülgang in den Klarspülgang einen Klarspüleffekt zeigt. Der Pulverreiniger unterschied sich in seinen mechanischen Eigenschaften vor und nach der Zumischung des erfindungsgemäßen Compounds kaum. Auch nach einer Druck- oder Temperaturbelastung behielt der Reiniger seine Rieselfähigkeit.
Vergleichsbeispiel:
Dem Somat Pulverreiniger wurden 5% Poly-Tergent-SLF-18B-45 on top zugegeben. Das Pulver war darauf weniger rieselfähig. Bei einer Druckbelastung (Stapeln mehrerer Pakete übereinander) verbäckt es. Auch nach Lagerung bei erhöhter Temperatur (1 Woche 40°C) beobachtet man Verbackungen.

Claims

Patentansprüche
1. Partikuläres Compound, enthaltend mindestens ein nichtionisches Tensid und mindestens ein filmbildendes Polymer.
2. Partikuläres Compound nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Compound eine kapselartige Struktur aufweist, worin die Tenside von den filmbildenden Polymeren umschlossen sind.
3. Partikuläres Compound nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die nichtionischen Tenside ausgewählt sind aus Fettalkoholpolyglycolethern, Alkylphenolpolyglycolethern, Fettsäurepolyglycolestern, Fettsäureamidpolygylcolethern, Fettaminpolyglycolethern, alkoxylierten Triglyceriden, Mischethern, Alk(en)yloligoglykosiden, Fettsäure-N-alkylglucamiden, Polyolfettsäureestern, Zuckerestern, Sorbitanestern und Polysorbaten sowie beliebigen Gemischen der voranstehenden.
4. Partikuläres Compound nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Polymere ausgewählt sind aus Polyvinylalkoholen, wobei deren Molekulargewicht und Verseifungsgrad in weiten Bereichen variieren kann,
Polyvinylpyrrolidon und dessen Copolymeren mit Polyvinylacetat, Polyacrylaten, Polyacrylamiden und deren Derivaten, wasserlöslichen Polyurethanen, Polysacchariden, wie Cellulose und Cellulosederivaten, Stärke und deren Derivaten, Proteinen nativen Polymeren sowie beliebigen Mischungen der voranstehenden.
5. Partikuläres Compound nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als weitere Komponenten anionische Tenside, wie Alkylbenzolsulfonate, Alkansulfonate, Olefinsulfonate, Alkylethersulfonate, Glycerinethersulfonate, α-Methylestersulfonate, Sulfofettsäuren, Fettalkoholethersul- fate, Glycerinethersulfate, Hydroxymischethersulfate, Monoglyerid(ether)sulfate,
Fettsäureamid(ether)sulfate, Mono- und Dialkylsulfosuccinate, Mono- und Dialkylsulfosuccinamate, Sulfotriglyceride, Amidseifen, Ethercarbonsäuren und deren Salze, Fettsäureisethionate, Fettsäuresarcosinate, Fettsäuretauride, Acyllactylate, Acylglutamate, Acyltartrate, Alkyloligoglucosidsulfate und Alkyl(ether)phosphate oder kationische Tenside, wie quaternäre Esterverbindungen, sowie beliebige Gemische der voranstehenden eingesetzt werden.
6. Partikuläres Compound nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass Salze mineralischer oder organischer Säuren, wie Acetate, Citrate, Tartrate, Phosphate, Phosphonate, die Säuren selbst, wie Zitronensäure, Amidosulfonsäure, Zucker und Zuckerderivate, Harnstoff sowie deren Mischungen enthalten sind.
7. Verfahren zur Herstellung von partikulären Compounds enthaltend nichtionische Tenside, dadurch gekennzeichnet, dass die nichtionischen Tenside in Gegenwart von filmbildenden Polymeren einem Sprühtrocknungsverfahren unterworfen werden.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die nichtionischen Tenside und/oder die filmbildenden Polymere sowie ggf. weitere Komponenten in Form wässeriger Lösungen bzw. Emulsionen eingesetzt werden.
9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren in einer Wirbelschichtapparatur durchgeführt wird.
10. Verwendung der partikulären Compounds nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zur Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln.
11. Verwendung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Wasch- und Reinigungsmittel Pulver, Extrudate, Kompaktate und/oder Formkörper sind.
12. Verwendung nach Anspruch 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Wasch- und Reinigungsmittel Klarspülmittel für den Einsatz in maschinellen
Geschirrspülmaschinen sind.
13. Verwendung nach Anspruch 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Wasch- und Reinigungsmittel Mittel für die gewerbliche Reinigung sind, wie Textilwaschmittel oder Mittel zur Reinigung von harten Oberflächen.
14. Verwendung der partikulären Compounds nach einem der Ansprüche 1 bis 6 für den Einsatz in kosmetischen Produkten, insbesondere Produkten zur Reinigung und Pflege von Haut und Haaren.
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