WO2020039846A1 - 排水装置用洗浄剤 - Google Patents

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WO2020039846A1
WO2020039846A1 PCT/JP2019/029453 JP2019029453W WO2020039846A1 WO 2020039846 A1 WO2020039846 A1 WO 2020039846A1 JP 2019029453 W JP2019029453 W JP 2019029453W WO 2020039846 A1 WO2020039846 A1 WO 2020039846A1
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surfactant
cleaning
drainage device
surfactants
column
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PCT/JP2019/029453
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French (fr)
Inventor
和好 市原
佳一 水谷
Original Assignee
ショーワ株式会社
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    • C02F1/50Treatment of water, waste water, or sewage by addition or application of a germicide or by oligodynamic treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C11D3/00Other compounding ingredients of detergent compositions covered in group C11D1/00
    • C11D3/39Organic or inorganic per-compounds

Definitions

  • the present invention relates to a cleaning agent for a drainage device capable of suppressing adhesion of dirt or oil due to moisture remaining on the inner surface of a drainage device such as a drain trap for household use or a drainage pipe.
  • Drain traps and drain pipes for domestic sinks are mainly made of synthetic resins such as polypropylene (PP) and vinyl chloride resin (PVC). These synthetic resins have water repellency, so the inner surface of the pipes is clean. If there is, no moisture remains in the vertical part or the inclined part. However, during use, a microbial biofilm is formed on the inner surface of the tube, and when it begins to grow, the water repellency of the synthetic resin is lost and water tends to remain on the inner surface of the tube. Increase. In kitchen sinks, oil is emulsified with a surfactant or the like and floats in water and is discharged in a mixed state, so if there is no remaining water, oil dirt is inevitably hard to remain . Therefore, when the stain on the inner surface of the tube increases, it is necessary to wash the tube with a detergent composition.
  • PP polypropylene
  • PVC vinyl chloride resin
  • a hair cleaning composition is disclosed in Patent Document 1.
  • This detergent composition comprises (A) at least one surfactant selected from an anionic surfactant, a nonionic surfactant and an amphoteric surfactant, and (B) a cationic polymer.
  • a detergent composition a composition in which a composition containing an anionic surfactant and an amphoteric surfactant is blended with a cationic polymer is disclosed. And about this detergent composition, the foaming amount, the feeling with respect to hair, and the combability after drying are evaluated.
  • the cleaning composition of the conventional configuration described in Patent Document 1 enhances the foaming power by combining a plurality of surfactants in an appropriate blending amount, and imparts a suitable slip to the hair during washing. After the rinsing, a good feeling can be imparted to the hair.
  • this detergent composition is directly applied to the cleaning of a drainage pipe made of synthetic resin, the formation of a biofilm due to microorganisms on the inner surface of the drainage pipe cannot be suppressed, and the water repellency of the synthetic resin is exhibited. It becomes difficult to do. For this reason, there is a problem that a water film is formed on the inner surface of the drain pipe, moisture easily remains, and generation and adhesion of dirt increase at an accelerated rate.
  • the present invention has been made in view of such problems existing in the prior art, and has as its object to suppress the residual water or oil on the inner surface of the drainage device and to suppress the generation and adhesion of dirt. It is an object of the present invention to provide a cleaning agent for a drainage device which can be used.
  • the cleaning agent for a drainage device of the present invention is a cleaning agent for a drainage device used for cleaning the inner surface of a drainage device made of synthetic resin, and includes an alkali silicate, an alkali percarbonate and a hydroxide.
  • the cleaning base containing alkali contains at least three kinds of surfactants selected from nonionic surfactants, anionic surfactants, cationic surfactants and amphoteric surfactants.
  • the cleaning base includes an alkali silicate and an alkali percarbonate having a cleaning action, and also includes a plurality of surfactants having hydrophilicity that is compatible with water and lipophilicity that is compatible with oil components. The cleaning effect is exhibited by the combination of the components, and the inner surface of the drainage device is cleaned.
  • the formation of a biofilm by microorganisms on the inner surface of the drainage device can be suppressed, and the water repellency of the inner surface of the drainage device can be maintained.
  • the formation of a water film particularly on the inner surface of the drainage device is suppressed, and the generation and adhesion of dirt can be reduced as much as possible by suppressing the remaining of water. Further, the generation and adhesion of dirt can be reduced as much as possible by suppressing the remaining oil.
  • ADVANTAGE OF THE INVENTION According to the cleaning agent for drainage apparatuses of this invention, there exists an effect that moisture or oil can be suppressed from remaining on the inner surface of the drainage apparatus, and generation and adhesion of dirt can be suppressed.
  • the cleaning agent for the drainage device in the present embodiment is a cleaning agent used for cleaning the inner surface (the inner surface of the pipe) of the drainage device made of synthetic resin.
  • the drainage device is composed of a drain trap for home sinks, drainage pipes, connecting pipes thereof and the like.
  • Specific examples of the material constituting the drainage device include, for example, polyolefins such as polypropylene (PP) and polyethylene (PE), chlorinated synthetic resins such as polyvinyl chloride resin (PVC) and polyvinylidene chloride, and polyacrylic acid resins.
  • synthetic resins such as acrylic resins such as polymethacrylic resin and polymethyl methacrylate resin (PMMA).
  • One kind of synthetic resin may be used alone, or two or more kinds of synthetic resins may be used in appropriate combination.
  • the cleaning agent for a drainage device is selected from a nonionic surfactant, an anionic surfactant, a cationic surfactant and an amphoteric surfactant in a cleaning base containing alkali silicate, alkali percarbonate and alkali hydroxide. It comprises at least three kinds of surfactants. That is, in the cleaning agent for the drainage device, three types of surfactants or four types of surfactants are contained in addition to the cleaning base.
  • the cleaning base has a function of cleaning the inside of the drainage device and exhibiting water repellency of a synthetic resin constituting the drainage device.
  • the alkali silicate constituting the cleaning base include, for example, sodium orthosilicate, sodium metasilicate and the like.
  • Sodium orthosilicate is a crystal of a mixture of silicic acid (SiO 2 ) and sodium oxide (Na 2 O) (2SiO 2 ⁇ Na 2 O)
  • sodium metasilicate is a crystal of a mixture of silicic acid and sodium oxide (SiO 2 ⁇ Na 2 O). 2 O ⁇ XH is a 2 O).
  • One kind of alkali silicate may be used alone, or two or more kinds of alkali silicates may be appropriately used in combination.
  • alkali percarbonate for example, sodium percarbonate or the like is used.
  • This sodium percarbonate is a mixture of sodium carbonate (Na 2 CO 3 ) and hydrogen peroxide (H 2 O 2 ) and has an oxidizing property.
  • One kind of alkali percarbonate may be used alone, or two or more kinds of alkali percarbonates may be appropriately selected and used.
  • Specific examples of the alkali hydroxide include, for example, sodium hydroxide (NaOH) and potassium hydroxide (KOH).
  • NaOH sodium hydroxide
  • KOH potassium hydroxide
  • One kind of alkali percarbonate may be used alone, or two or more kinds of alkali percarbonates may be used in appropriate combination.
  • the cleaning base may contain components such as a chelating agent and an alkali percarbonate decomposing agent.
  • a chelating agent include ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), a disodium salt, a tetrasodium salt, and a hydrate of the sodium salt thereof.
  • EDTA ethylenediaminetetraacetic acid
  • this chelating agent hydroxylamine triacetic acid, gluconic acid or a salt thereof may be used.
  • One chelating agent may be used alone, or two or more chelating agents may be used in appropriate combination.
  • the mixing ratio of each component constituting the cleaning base is as follows: alkali silicate as a main component is 24 to 80% by mass, alkali percarbonate is 5 to 70% by mass, and alkali hydroxide is 5 to 15% by mass. preferable.
  • the surfactant has both hydrophilicity and lipophilicity, exhibits a function of purifying water and oil on the inner surface of the drainage device, and has a bacteriostatic property to suppress the generation and growth of microorganisms.
  • the nonionic surfactant constituting the surfactant are not particularly limited, and include, for example, polyoxyalkylene alkyl ether, polyoxyethylene alkyl ether, polyoxyalkylene lauryl ether, polyoxyethylene fatty acid ester and the like. .
  • the anionic surfactant include, but are not particularly limited to, sulfate salts, carboxylate salts, and sulfonate salts.
  • Specific examples of the sulfate ester salt include, for example, sodium polyoxyethylene alkyl ether sulfate and alkyl sulfate ester.
  • Specific examples of the carboxylate include, for example, an alkyl ether carboxylate and an aliphatic monocarboxylate.
  • Specific examples of the sulfonate include, for example, an alkylbenzene sulfonate.
  • Specific examples of the cationic surfactant are not particularly limited, and either a quaternary ammonium salt or an amine salt can be used.
  • Specific examples of the quaternary ammonium salt include, for example, benzalkonium chloride and dialkyldimethylammonium
  • specific examples of the amine salt include, for example, monoalkylamine, dialkylamine and the like.
  • amphoteric surfactant are not particularly limited, and any of an amine oxide surfactant, carboxybetaine, glycine and the like can be used.
  • Specific examples of the amine oxide surfactant include, for example, alkyldimethylamine oxide, which is an alkylamine oxide
  • specific examples of carboxybetaine include, for example, fatty acid amidopropyl betaine, coconut oil fatty acid amidopropyl betaine, and the like.
  • Specific examples of glycine include, for example, alkyldimethylaminoethyl glycine.
  • cationic surfactants and amphoteric surfactants among the surfactants have particularly high bacteriostatic (antibacterial) properties, it is desirable to mix at least one of these surfactants with a detergent for drainage devices.
  • a quaternary ammonium salt is preferable, and as the amphoteric surfactant, an alkylamine oxide or carboxybetaine is preferable.
  • Each of the above surfactants is used by appropriately selecting one or more components. By using two or more of the components of each surfactant in combination, the function of each surfactant can be improved.
  • the content of the surfactant in the drainage cleaner is preferably 0.3 to 2.0% by mass, more preferably 0.3 to 1.5% by mass.
  • the content of the surfactant is 0.3% by mass or more, the bacteriostatic property of the surfactant is sufficiently exhibited, whereby the amount of adhesion of water or oil to the inner surface of the drainage device is further reduced.
  • the content of the surfactant is 2.0% by mass or less, as the content increases, the amount of water or oil adhering to the inner surface of the drainage device is reduced, and after the cleaning with the cleaning agent, Bubble runs out when washing with water.
  • the content of the cleaning base in the cleaning agent for drainage devices is preferably 30% by mass or more, and more preferably 95 to 99% by mass.
  • the content of the cleaning base is 30% by mass or more, the cleaning effect of the cleaning base is further improved.
  • the surfactant preferably contains at least one of a cationic surfactant and an amphoteric surfactant in an amount of 0.1 to 0.6% by mass. Since cationic surfactants and amphoteric surfactants have high bacteriostatic properties, they can inhibit the formation and growth of biofilms by microorganisms on the inner surface of the drainage device and maintain the water repellency of the synthetic resin that constitutes the drainage device. it can. When the content is 0.1% by mass or more, the bacteriostatic property of the cationic surfactant or the amphoteric surfactant is sufficiently exhibited, so that the water repellency on the inner surface of the drainage device is further improved. On the other hand, when the content of at least one of the cationic surfactant and the amphoteric surfactant is 0.6% by mass or less, the water repellency on the inner surface of the drainage device increases as the content increases.
  • the content of at least one of the cationic surfactant and the amphoteric surfactant in the surfactant is preferably from 40 to 80% by mass. As described above, by setting the content of the cationic surfactant and the amphoteric surfactant to a high concentration, the bacteriostatic activity based on the cationic surfactant and the amphoteric surfactant can be expressed at a high level. .
  • the cleaning agent for a drainage device of the present embodiment can be used as it is for cleaning the inner surface of the drainage device, but it is preferable to dilute the cleaning agent for a drainage device with a predetermined amount of water. In this case, it is preferable to dilute with water so that the concentration of the cleaning agent for the drainage device becomes 10 to 50% by mass.
  • the cleaning agent for a drainage device when cleaning the inner surface of a household drainage device by using the cleaning agent for drainage device of the present embodiment, the cleaning agent for drainage device is diluted with water to a predetermined concentration, and the diluted liquid is washed in the drainage device.
  • the cleaning agent for the drainage device includes a cleaning base and at least three types of surfactants having different ionic properties, that is, a nonionic surfactant, an anionic surfactant, a cationic surfactant, and an amphoteric surfactant. And at least three surfactants selected from agents.
  • the cleaning base contains alkali silicate, alkali percarbonate and alkali hydroxide.
  • the cleaning base constituting the cleaning agent for the drainage device includes alkaline alkali silicate and alkali percarbonate having a cleaning action, and a plurality of bases having hydrophilicity that is compatible with water and lipophilicity that is compatible with oil. Since these surfactants are contained, an effective cleaning action is exhibited by the combination of these components, and the inner surface of the drainage device is cleaned.
  • the formation of a biofilm by microorganisms on the inner surface of the drainage device can be suppressed, and the water repellency of the inner surface of the drainage device can be maintained for a long period of time.
  • the formation of a water film on the inner surface of the drainage device is suppressed, and the generation and adhesion of dirt can be reduced as much as possible by suppressing the remaining of water. Further, the generation and adhesion of dirt can be reduced as much as possible by suppressing the remaining oil.
  • the cleaning agent for a drainage device of the present embodiment includes a nonionic surfactant, an anionic surfactant, a cationic surfactant, and an amphoteric cleaning agent containing an alkali silicate, an alkali percarbonate, and an alkali hydroxide. It comprises at least three kinds of surfactants selected from surfactants.
  • the cleaning effect of the cleaning base and the hydrophilicity and lipophilicity of a plurality of surfactants are combined to exhibit an effective cleaning effect, and the inner surface of the drainage device is cleaned.
  • the plurality of surfactants are immediately attached to and retained on the cleaned surface.
  • at least three kinds of surfactants including the cationic surfactant and the amphoteric surfactant exhibit a bacteriostatic action, and the generation and growth of microorganisms on the inner surface of the drainage device can be suppressed.
  • the cleaning base and the surfactant act synergistically to suppress the formation of a biofilm due to microorganisms on the inner surface of the drainage device, to maintain the water repellency of the inner surface of the drainage device, and to maintain the water repellency on the inner surface of the drainage device.
  • the generation and adhesion of dirt can be continuously reduced. Further, the generation and adhesion of dirt can be reduced as much as possible by suppressing the remaining oil.
  • the cleaning agent for a drainage device of the present embodiment the generation and adhesion of dirt can be suppressed for a long period of time by suppressing the remaining of water on the inner surface of the drainage device or the oil. . For this reason, the frequency of cleaning the drainage device can be significantly reduced.
  • the content of the surfactant in the cleaning agent for a drainage device is 0.3 to 2.0% by mass. Therefore, the detergent and the bacteriostatic property of the surfactant can be sufficiently exhibited, and generation and adhesion of dirt can be effectively suppressed.
  • the content of at least one of the cationic surfactant and the amphoteric surfactant in the surfactant is 40 to 80% by mass. As described above, by setting the content of the cationic surfactant and the amphoteric surfactant to a high concentration, it is possible to exhibit a high level of bacteriostatic properties based on the cationic surfactant and the amphoteric surfactant. .
  • the cationic surfactant is a quaternary ammonium salt, and the amphoteric surfactant is an alkylamine oxide or carboxybetaine. For this reason, the washing
  • the cleaning base further contains a chelating agent.
  • the cleaning agent for the drainage device can exhibit a chelating action, and can chelate and capture metal ions on the inner surface of the drainage device.
  • the synthetic resin forming the inner surface of the drainage device includes at least one selected from polyolefin, chlorine-based synthetic resin, and acrylic resin.
  • the generation and adhesion of dirt can be suppressed for a long period of time by suppressing the residual water or the residual oil on the inner surface of the drainage device made of such a synthetic resin.
  • Examples 1 to 5 show examples in which three types of surfactants are used in combination as a cleaning agent for a drainage device. That is, a cleaning test was performed on the test pieces shown below using a cleaning agent for a drainage device.
  • Clean plate materials made of polypropylene (PP), acrylic resin (cast acrylic sheet, manufactured by Kanase Co., Ltd.) and polyvinyl chloride resin (PVC) each having a length of 25 mm, a width of 50 mm and a thickness of 1 mm or less.
  • PP polypropylene
  • acrylic resin cast acrylic sheet, manufactured by Kanase Co., Ltd.
  • PVC polyvinyl chloride resin
  • (Drainer cleaning agent) Detergent 77.0% by mass of sodium orthosilicate, 10.0% by mass of sodium percarbonate, 5.0% by mass of sodium hydroxide, 5.0% by mass of potassium hydroxide, and 1.0% by mass of tetrasodium tetrahydrate EDTA . It was prepared so that the cleaning base was 98.0% by mass and the surfactant was 2.0% by mass in the cleaning agent for drainage devices.
  • Nonionic surfactant 200 polyoxyalkylene alkyl ether [Sedran FF200 manufactured by Sanyo Chemical Industries, Ltd., effective concentration of surfactant is 100% by mass] (in the following table, it is indicated as "FF200”).
  • Nonionic surfactant 400 polyoxyethylene alkyl ether [manufactured by Kitahiro Chemical Co., Ltd., score roll 400, effective concentration of surfactant is 30% by mass] (shown as "400" in the table below).
  • Anionic surfactant EN sodium polyoxyethylene alkyl ether sulfate [manufactured by Sanyo Chemical Industry Co., Ltd., Sandet EN, effective concentration of surfactant is 25% by mass] (in the following table, this is indicated as “EN").
  • Anionic surfactant END sodium polyoxyethylene alkyl ether sulfate [manufactured by Sanyo Kasei Kogyo Co., Ltd., Sandet END, effective concentration of surfactant is 25% by mass] (shown as “END” in the table below)
  • Cationic surfactant G50 benzalkonium chloride 50% by mass aqueous solution [manufactured by Sanyo Chemical Industries, Ltd., effective concentration of cation G50, surfactant is 50% by mass] (in the following table, this is indicated as "G50".
  • Amphoteric surfactant ALM C 12 -C 18 alkyldimethylamine oxide [manufactured by NOF CORPORATION, Nissan Unisafe ALM, effective concentration of surfactant is 35% by mass] (in the following table, “ALM” refers to Shown.)
  • Amphoteric surfactant 2000 coconut oil fatty acid amidopropyl betaine [manufactured by Sanyo Kasei Kogyo Co., Ltd., Levon 2000, effective concentration of surfactant is 30% by mass] (shown as "2000" in the following table) (Washing test) After measuring the mass of the PP test piece to the unit of 10 mg, it is fixed with a pinch cock.
  • test pieces 1 to 4 made of PP 150 g was put into a 1-L beaker, four test pieces were put in the beaker, and a pinch cock was set so that each test piece did not fall. These test pieces are respectively referred to as test pieces 1 to 4 made of PP. Subsequently, 500 mL of pure water at room temperature was poured into a beaker, and kept for 2 hours, followed by washing with running groundwater.
  • Specimen 1 and Specimen 2 were used to evaluate this effect in the following water film formation test, and Specimen 3 was used in the following oil film formation test to determine the presence or absence of adverse effects such as increased adhesion of oils and fats. used.
  • Specimen 4 was used in a vegetable oil adhesion test and a running water washing test after such vegetable oil adhesion.
  • test pieces 1 and 2 made of acrylic resin Two test pieces made of acrylic resin (hereinafter referred to as test pieces 1 and 2 made of acrylic resin) and two test pieces made of PVC (hereinafter referred to as test pieces 1 and 2 made of PVC) are the same as above. It was put into a cleaning agent for a drainage device by a method, and then washed with water. The test pieces 1 and 2 made of acrylic resin and the test pieces 1 and 2 made of PVC were used to evaluate the present effect in the following water film formation test.
  • the total moisture content (mg / 100 cm 2 ) of the acrylic resin test pieces 1 and 2 and the PVC test pieces 1 and 2 was determined by a water film formation test in the same manner as the PP test pieces 1 and 2 .
  • the results are shown in Table 1 in the column “Total moisture adhesion (made of acrylic resin)" and in the column “Total moisture adhesion (made of PVC)”.
  • the obtained difference adhesion amount was evaluated according to the following criteria, and the results are shown in the “Evaluation” column of Table 1.
  • a resin container (width ⁇ depth ⁇ length: 150 mm ⁇ 150 mm ⁇ 300 mm) was filled with water, and about 5 L / min of water was poured from one end of the container and allowed to flow naturally from the opposite end.
  • the test piece 4 for which the measurement of the amount of the soybean oil deposited was completed was placed in water in the resin container and washed with running water for 1 hour. After a lapse of a predetermined time, the test piece 4 was taken out and air-dried for 1 hour or more. After confirming that no water droplets remained on the test piece 4, the mass was measured.
  • the mass of the soybean oil remaining on the test piece 4 was determined from the mass of the test piece 4 before the soybean oil was attached, and the amount of soybean oil attached per unit area (mg / 100 cm 2 ) was determined. The results are shown in Table 1 in the "Remaining amount of vegetable oil" column.
  • the column “Effective concentration of surfactant” in Table 1 shows the concentration (% by mass) of each surfactant contained in the cleaning agent of the drainage device as a product of Examples 1 to 5.
  • Example 1 As shown in Table 1, with respect to the cleaning agents for drainage devices of Examples 2 to 5, extremely excellent results were obtained with respect to the cleaning effect on Test piece 1 and Test piece 2. Further, in Example 1, since the total content of the cationic surfactant and the amphoteric surfactant was small, the cleaning effect was slightly reduced as compared with Examples 2 to 5, but a sufficiently good cleaning effect was obtained. The amount of oil adhered did not increase as compared with Comparative Example 1, and no adverse effect such as an increase in stain adhesion occurred. Also, with respect to the cleaning agents for drainage devices of Examples 1 to 5, very excellent results were obtained with respect to the cleaning effect even with synthetic resins other than those made of PP. In addition, it was confirmed that the amount of vegetable oil and the amount of residual oil were also smaller than those in Comparative Example 1.
  • Example 6 to 9 In Examples 6 to 9, four types of surfactants are used in combination as a cleaning agent for a drainage device. That is, the compositions of the cleaning agents for drainage devices of Examples 6 to 9 are shown in Table 2 in the column of “cleaning base”, the column of “nonionic surfactant”, the column of “anionic surfactant”, and the column of “cationic surfactant”. "Column and” amphoteric surfactant "column.
  • the method for cleaning the test piece with the cleaning agent for a drainage device was the same as in Examples 1 to 5.
  • the water film formation test and the oil film formation test were performed on the PP test piece in the same manner as in Examples 1 to 5.
  • Example 10 to 15 In Examples 10 to 15, four types of surfactants are used in combination as a cleaning agent for a drainage device, and the content of the cleaning base is reduced. That is, the compositions of the cleaning agents for drainage devices in Examples 10 to 15 are shown in Table 3 in the column of “cleaning base”, the column of “nonionic surfactant”, the column of “anionic surfactant”, and the column of “cationic surfactant”. "Column and” amphoteric surfactant "column.
  • the method for cleaning the test piece with the cleaning agent for a drainage device was the same as in Examples 1 to 5.
  • the water film formation test and the oil film formation test were performed on the PP test piece in the same manner as in Examples 1 to 5.
  • Comparative Examples 1 to 6 show examples in which a surfactant was not used as a cleaning agent for a drainage device and only a cleaning base was used. Further, Comparative Examples 2 to 6 show examples in which one type of surfactant was added to a cleaning base as a cleaning agent for a drainage device. That is, the compositions of the cleaning agents for drainage devices of Comparative Examples 1 to 6 are shown in Table 4, in the column of “cleaning base”, in the column of “nonionic surfactant”, in the column of “anionic surfactant”, and in the column of “cationic surfactant”. "Column and” amphoteric surfactant "column.
  • the method for cleaning the test piece with the cleaning agent for a drainage device was the same as in Examples 1 to 5.
  • the water film formation test and the oil film formation test were performed on the PP test piece in the same manner as in Examples 1 to 5.
  • the results are shown in Table 4 in the "moisture adhesion amount” column, "oil content adhesion amount” column, “total moisture adhesion amount” column, “differential adhesion amount” column, and "evaluation” column.
  • Comparative Examples 7 to 13 show examples in which two types of surfactants were added to a cleaning base as a cleaning agent for a drainage device.
  • the compositions of the cleaning agents for drainage devices of Comparative Examples 7 to 13 are shown in Table 5 in the columns of “cleaning base”, “nonionic surfactant”, “anionic surfactant”, and “cationic surfactant”.
  • “Column and” amphoteric surfactant "column.
  • the method for cleaning the test piece with the cleaning agent for a drainage device was the same as in Examples 1 to 5.
  • the water film formation test and the oil film formation test were performed on the PP test piece in the same manner as in Examples 1 to 5.
  • Comparative Examples 14 to 17 show examples in which only three types of surfactants (without a cleaning base) were blended as cleaning agents for drainage devices. That is, the compositions of the cleaning agents for drainage devices of Comparative Examples 14 to 17 are shown in Table 6 in the columns of “cleaning base”, “nonionic surfactant”, “anionic surfactant”, and “cationic surfactant”. "Column and” amphoteric surfactant "column.
  • the method for cleaning the test piece with the cleaning agent for a drainage device was the same as in Examples 1 to 5.
  • the water film formation test and the oil film formation test were performed on the PP test piece in the same manner as in Examples 1 to 5.
  • the cleaning agent for drainage devices may contain three or more types of nonionic surfactants, or may contain three or more types of anionic surfactants, Alternatively, it may contain three or more cationic surfactants, or may contain three or more amphoteric surfactants.
  • Components such as a viscosity modifier, a bactericide, a preservative, a wetting agent, and a pH buffer may be blended with the cleaning agent for a drainage device.
  • the drainage device may be a toilet drainage device, a toilet drainage device, or the like.

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Abstract

本発明の排水装置用洗浄剤は、例えばポリプロピレン等の合成樹脂製の排水装置の内面洗浄に使用される。この排水装置用洗浄剤は、珪酸アルカリ、過炭酸アルカリ及び水酸化アルカリを含む洗浄基剤に、ノニオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる少なくとも3種の界面活性剤が含まれて構成されている。前記界面活性剤は洗浄性と制菌性を十分に発現するため、界面活性剤の合計含有量は0.3~2.0質量%であり、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤の少なくとも一方の界面活性剤を0.1~0.6質量%含有することが好ましい。

Description

排水装置用洗浄剤
 本発明は、例えば家庭用の流しの排水トラップや排水管等の排水装置の内面に残存する水分に基づく汚れの付着又は油の付着を抑制することができる排水装置用洗浄剤に関する。
 家庭用の流しの排水トラップや排水管は主にポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂(PVC)等の合成樹脂で形成され、これらの合成樹脂は撥水性を有しているため管内面が清浄であれば垂直部や傾斜部に水分は残存しない。しかしながら、使用中に微生物によるバイオフィルムが管内面に形成され、それが成長し始めると合成樹脂の撥水性が失われて管内面に水分が残存しやすくなり、汚れの発生や付着が加速度的に増大する。キッチンのシンクにおいて、油分は界面活性剤等で乳化されたり、水に浮いたりして混合された状態で排出されるため、水分が残存しない状態であれば必然的に油分の汚れも残存し難い。このため、管内面の汚れが増大したときには洗浄剤組成物で洗浄する必要がある。
 従来の洗浄剤組成物としては、例えば毛髪用の洗浄剤組成物が特許文献1に開示されている。この洗浄剤組成物は、(A)アニオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる少なくとも1種の界面活性剤と、(B)カチオン性ポリマーとを含有するものである。具体的には、洗浄剤組成物として、カチオン性ポリマーに対してアニオン性界面活性剤と両性界面活性剤を含む組成物を配合したものが開示されている。そして、この洗浄剤組成物について、起泡量、毛髪に対する感触及び乾燥後の櫛どおりが評価されている。
特開2003-176496号公報
 前記特許文献1に記載されている従来構成の洗浄剤組成物は、複数の界面活性剤を適宜の配合量で組合せることにより、起泡力を高め、洗浄時に毛髪に適度の滑りを付与し、すすぎ後に髪に好ましい感触を付与することができる。しかしながら、この洗浄剤組成物を合成樹脂製の排水管の洗浄にそのまま適用した場合には、排水管内面において微生物によるバイオフィルムの形成を抑制することができず、合成樹脂のもつ撥水性を発揮することが難しくなる。このため、排水管の内面に水膜が形成され、水分が残存しやすくなり、汚れの発生や付着が加速度的に増大するという問題があった。
 本発明は、このような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものであり、その目的とするところは、排水装置内面における水分又は油の残存を抑え、汚れの発生や付着を抑制することができる排水装置用洗浄剤を提供することにある。
 上記の目的を達成するために、本発明の排水装置用洗浄剤は、合成樹脂製の排水装置の内面洗浄に使用される排水装置用洗浄剤であって、珪酸アルカリ、過炭酸アルカリ及び水酸化アルカリを含む洗浄基剤に、ノニオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる少なくとも3種の界面活性剤が含まれて構成されている。
 前記洗浄基剤には洗浄作用のある珪酸アルカリ及び過炭酸アルカリが含まれるとともに、水分に親和する親水性と油分に親和する親油性を有する複数の界面活性剤が含まれているため、これらの成分が相俟って洗浄作用が発揮され、排水装置内面が洗浄される。
 前記洗浄剤を用いて排水装置内面が洗浄されると、洗浄された面に直ちに複数の界面活性剤が親和して付着し、保持される。そして、界面活性剤としてイオン性の異なる少なくとも3種の界面活性剤が併用されることから、特にカチオン性界面活性剤と両性界面活性剤とが含まれることにより制菌作用が強く発現され、排水装置内面において微生物の発生や成長を抑制することができる。
 従って、排水装置内面において微生物によるバイオフィルムの形成を抑えることができ、排水装置内面の撥水性を保持することができる。その結果、特に排水装置内面における水膜の形成が抑制され、水分の残存を抑えて汚れの発生や付着を極力低減させることができる。また、油分の残存を抑えて汚れの発生や付着を極力低減させることができる。
 本発明によれば、次のような効果を発揮することができる。
 本発明の排水装置用洗浄剤によれば、排水装置内面における水分又は油の残存を抑え、汚れの発生や付着を抑制することができるという効果を奏する。
 以下、本発明を具体化した実施形態について詳細に説明する。
 本実施形態における排水装置用洗浄剤は、合成樹脂製の排水装置の内面(管内面)の洗浄に使用される洗浄剤である。前記排水装置は家庭の流しの排水トラップ、排水管、それらの接続管などで構成される。その排水装置を構成する材料の具体例は、例えばポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)等のポリオレフィンのほか、ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリ塩化ビニリデン等の塩素系合成樹脂、ポリアクリル酸樹脂、ポリメタクリル酸樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹脂(PMMA)等のアクリル樹脂等の合成樹脂である。1種類の合成樹脂を単独で使用してもよいし、又は2種以上の合成樹脂を適宜組み合わせて使用してもよい。
 この排水装置用洗浄剤は、珪酸アルカリ、過炭酸アルカリ及び水酸化アルカリを含む洗浄基剤に、ノニオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる少なくとも3種の界面活性剤が含まれて構成されている。すなわち、排水装置用洗浄剤中には、洗浄基剤に加えて3種の界面活性剤又は4種の界面活性剤が含まれている。
 前記洗浄基剤は排水装置内を清浄化して排水装置を構成する合成樹脂の撥水性を発現させる機能を有する。この洗浄基剤を構成する珪酸アルカリの具体例としては、例えばオルソ珪酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム等が用いられる。オルソ珪酸ナトリウムは、珪酸(SiO)と酸化ナトリウム(NaO)の混合物の結晶(2SiO・NaO)であり、メタ珪酸ナトリウムも珪酸と酸化ナトリウムの混合物の結晶(SiO・NaO・XHO)である。1種類の珪酸アルカリを単独で使用してもよいし、又は2種以上の珪酸アルカリを適宜組み合わせて使用してもよい。
 過炭酸アルカリの具体例としては、例えば過炭酸ナトリウム等が用いられる。この過炭酸ナトリウムは、炭酸ナトリウム(NaCO)と過酸化水素(H)の混合物であり、酸化性を有している。1種類の過炭酸アルカリを単独で使用してもよいし、又は2種以上の過炭酸アルカリを適宜組み合わせて選択して使用される。水酸化アルカリの具体例としては、例えば水酸化ナトリウム(NaOH)、水酸化カリウム(KOH)等が用いられる。1種類の過炭酸アルカリを単独で使用してもよいし、又は2種以上の過炭酸アルカリを適宜組み合わせて使用してもよい。
 前記洗浄基剤には、キレート剤、過炭酸アルカリの分解剤等の成分が含まれていてもよい。キレート剤の具体例としては、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)又はその二ナトリウム塩、四ナトリウム塩或いはそれらのナトリウム塩の水和物等が用いられる。このキレート剤としてヒドロキシルアミン三酢酸、グルコン酸又はそれらの塩等を用いてもよい。1種類のキレート剤を単独で使用してもよいし、又は2種以上のキレート剤を適宜組み合わせて使用してもよい。前記過炭酸アルカリの分解剤を配合することにより、過炭酸アルカリの分解を促進して洗浄作用を高めることができる。
 前記洗浄基剤を構成する各成分の配合割合は、主成分となる珪酸アルカリが24~80質量%、過炭酸アルカリが5~70質量%及び水酸化アルカリが5~15質量%であることが好ましい。
 次に、前記界面活性剤は親水性と親油性を併せ持ち、排水装置内面の水分や油分に親和して清浄化する機能を発現するとともに、制菌性を有して微生物の発生や成長を抑制する機能を発現する。この界面活性剤を構成するノニオン性界面活性剤の具体例としては特に制限されないが、例えばポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル等が挙げられる。
 アニオン性界面活性剤の具体例としては特に制限されないが、硫酸エステル塩、カルボン酸塩、スルホン酸塩等が用いられる。硫酸エステル塩の具体例としては、例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム、アルキル硫酸エステル等が挙げられる。カルボン酸塩の具体例としては、例えばアルキルエーテルカルボン酸塩、脂肪族モノカルボン酸塩等が挙げられる。スルホン酸塩の具体例としては、例えばアルキルベンゼンスルホン酸塩等が挙げられる。
 カチオン性界面活性剤の具体例としては特に制限されず、第4級アンモニウム塩とアミン塩のいずれも使用できる。第4級アンモニウム塩の具体例としては例えば塩化ベンザルコニウム、ジアルキルジメチルアンモニウム等が挙げられ、アミン塩の具体例としては例えばモノアルキルアミン、ジアルキルアミン等が挙げられる。
 両性界面活性剤の具体例としては特に制限されず、アミンオキシド界面活性剤、カルボキシベタイン、グリシン等のいずれも使用できる。アミンオキシド界面活性剤の具体例としては、例えばアルキルアミンオキシドであるアルキルジメチルアミンオキシド等が挙げられ、カルボキシベタインの具体例としては、例えば脂肪酸アミドプロピルベタイン、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン等が挙げられ、グリシンの具体例としては、例えばアルキルジメチルアミノエチルグリシン等が挙げられる。
 前記界面活性剤のうちカチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤は特に制菌性(抗菌性)が高いことから、これらの界面活性剤の少なくとも一方を排水装置用洗浄剤に配合することが望ましい。カチオン性界面活性剤としては第4級アンモニウム塩が好ましく、両性界面活性剤としてはアルキルアミンオキシド又はカルボキシベタインが好ましい。
 前記各界面活性剤は、それぞれ1種又は2種以上の成分が適宜選択して使用される。各界面活性剤の成分をそれぞれ2種以上組合せて使用することにより、各界面活性剤の機能向上を図ることができる。
 前記排水装置用洗浄剤中における界面活性剤の含有量は0.3~2.0質量%が好ましく、0.3~1.5質量%がさらに好ましい。界面活性剤の含有量が0.3質量%以上の場合には、界面活性剤による制菌性が十分に発現されることにより、排水装置内面への水分又は油の付着量がより低減される。その一方、界面活性剤の含有量が2.0質量%以下の場合には、その含有量が増えるほど排水装置内面への水分又は油の付着量が低減され、また、洗浄剤による洗浄後における水洗時の泡切れも良くなる。
 また、排水装置用洗浄剤中における洗浄基剤の含有量は、30質量%以上が好ましく、95~99質量%がさらに好ましい。洗浄基剤の含有量が30質量%以上の場合には、洗浄基剤による洗浄効果がより向上する。
 前記界面活性剤は、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤の少なくとも一方の界面活性剤を0.1~0.6質量%含有することが好ましい。カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤は制菌性が高いことから、排水装置内面において微生物によるバイオフィルムの形成や成長を阻害して排水装置を構成する合成樹脂の撥水性を維持することができる。この含有量が0.1質量%以上の場合には、カチオン性界面活性剤又は両性界面活性剤による制菌性が十分に発現されることにより、排水装置内面における撥水性がより向上する。その一方、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤の少なくとも一方の含有量が0.6質量%以下の場合には、その含有量が大きくなるほど排水装置内面における撥水性が向上する。
 前記界面活性剤中におけるカチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤の少なくとも一方の界面活性剤の含有量は40~80質量%であることが好ましい。このように、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤の含有量を高濃度に設定することにより、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤に基づく制菌性を高レベルで発現することができる。
 本実施形態の排水装置用洗浄剤はそのまま排水装置内面の洗浄に使用することができるが、排水装置用洗浄剤を所定量の水で希釈して使用することが好ましい。この場合、排水装置用洗浄剤の濃度が10~50質量%となるように水で希釈することが好ましい。
 次に、本実施形態における排水装置用洗浄剤について作用を説明する。
 さて、本実施形態の排水装置用洗浄剤を使用して家庭の排水装置内面を洗浄するときには、前記排水装置用洗浄剤を所定濃度まで水で希釈されるようにし、その希釈液を排水装置内に流し込む。このとき、排水装置用洗浄剤には洗浄基剤と、イオン性の異なる少なくとも3種の界面活性剤、すなわち、ノニオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる少なくとも3種の界面活性剤とが含まれている。洗浄基剤には珪酸アルカリ、過炭酸アルカリ及び水酸化アルカリが含まれている。
 このように、排水装置用洗浄剤を構成する洗浄基剤には洗浄作用のあるアルカリ性の珪酸アルカリ及び過炭酸アルカリが含まれるとともに、水分に親和する親水性と油分に親和する親油性を有する複数の界面活性剤が含まれていることから、これらの成分が相俟って有効な洗浄作用が発揮され、排水装置内面が洗浄される。
 洗浄剤を用いて排水装置内面が洗浄されると、洗浄された面に直ちに複数の界面活性剤が親和して付着し、保持される。そして、排水装置用洗浄剤には界面活性剤としてイオン性の異なる少なくとも3種の界面活性剤が併用されることから、特にカチオン性界面活性剤と両性界面活性剤とが含まれることにより制菌作用が強く発現され、排水装置内面において微生物の発生や成長を抑制することができる。
 従って、排水装置内面において微生物によるバイオフィルムの形成を抑えることができ、排水装置内面の撥水性を長期間保持することができる。その結果、排水装置内面における水膜の形成が抑制され、水分の残存を抑えて汚れの発生や付着を極力低減させることができる。また、油分の残存を抑えて汚れの発生や付着を極力低減させることができる。
 以上説明した実施形態によって得られる効果を以下にまとめて記載する。
 (1)本実施形態の排水装置用洗浄剤は、珪酸アルカリ、過炭酸アルカリ及び水酸化アルカリを含む洗浄基剤に、ノニオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる少なくとも3種の界面活性剤が含まれて構成されている。
 このため、洗浄基剤のもつ洗浄作用と、複数の界面活性剤のもつ親水性及び親油性とが相俟って有効な洗浄作用が発現され、排水装置内面が洗浄される。洗浄剤による排水装置内面の洗浄後には、洗浄された面に速やかに複数の界面活性剤が親和して付着、保持される。このとき、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤を初めとする少なくとも3種の界面活性剤により制菌作用が発現され、排水装置内面において微生物の発生や成長を抑制することができる。
 従って、洗浄基剤と界面活性剤とが相乗的に働き、排水装置内面において微生物によるバイオフィルムの形成を抑えることができて排水装置内面の撥水性を保持することができ、排水装置内面における水分の残存を抑えて汚れの発生や付着を持続して低減させることができる。また、油分の残存を抑えて汚れの発生や付着を極力低減させることができる。
 よって、本実施形態の排水装置用洗浄剤によれば、排水装置内面における水分の残存を抑えたり、油の残存を抑えることにより、汚れの発生や付着を長期間に亘って抑制することができる。このため、排水装置の洗浄頻度を大幅に少なくすることができる。
 (2)前記排水装置用洗浄剤中の界面活性剤の含有量は0.3~2.0質量%である。このため、界面活性剤のもつ洗浄性や制菌性を十分に発現することができ、汚れの発生や付着を効果的に抑制することができる。
 (3)前記カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤の少なくとも一方の界面活性剤を0.1~0.6質量%含有する。この場合には、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤に基づく制菌性を如何なく発揮することができる。
 (4)前記界面活性剤中におけるカチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤の少なくとも一方の界面活性剤の含有量は40~80質量%である。このように、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤の含有量を高濃度に設定することにより、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤に基づく制菌性を高レベルで発揮することができる。
 (5)前記カチオン性界面活性剤は第4級アンモニウム塩であり、両性界面活性剤はアルキルアミンオキシド又はカルボキシベタインである。このため、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤に基づく洗浄性を良好に発揮できるとともに、優れた制菌性を発揮することができる。
 (6)前記洗浄基剤はさらにキレート剤を含有する。この場合には、排水装置用洗浄剤がキレート作用を発現でき、排水装置内面の金属イオンをキレート化して捕捉することができる。
 (7)前記排水装置の内面を構成する合成樹脂はポリオレフィン、塩素系合成樹脂、及びアクリル樹脂から選ばれる少なくとも1種を含む。この場合には、かかる合成樹脂により構成された排水装置内面における水分の残存を抑えたり、油の残存を抑えることにより、汚れの発生や付着を長期間に亘って抑制することができる。
 次に、実施例及び比較例を挙げて前記実施形態をさらに具体的に説明する。
 (実施例1~5)
 この実施例1~5においては、排水装置用洗浄剤として界面活性剤を3種類併用した例を示す。すなわち、下記に示す試験片に対して排水装置用洗浄剤を使用して洗浄試験を実施した。
 (試験片)
 縦25mm、横50mm及び厚さ1mm以下のポリプロピレン(PP)製、アクリル樹脂製(カナセ(株)製、キャストアクリルシート)、及びポリ塩化ビニル樹脂(PVC)製の各清浄な板材。
 (排水装置用洗浄剤)
 洗浄基剤:オルソ珪酸ナトリウム77.0質量%、過炭酸ナトリウム10.0質量%、水酸化ナトリウム5.0質量%、水酸化カリウム5.0質量%及びEDTA4ナトリウム4水塩1.0質量%。排水装置用洗浄剤中に洗浄基剤が98.0質量%、界面活性剤が2.0質量%となるように調製した。
 界面活性剤:表1の「ノニオン性界面活性剤」欄、「アニオン性界面活性剤」欄、「カチオン性界面活性剤」欄及び「両性界面活性剤」欄に示す種類及び含有量の界面活性剤。
 ノニオン性界面活性剤200:ポリオキシアルキレンアルキルエーテル〔三洋化成工業(株)製セドランFF200、界面活性剤の有効濃度は100質量%〕(下記表中においては「FF200」と示す。)
 ノニオン性界面活性剤400:ポリオキシエチレンアルキルエーテル〔北広ケミカル(株)製、スコアロール400、界面活性剤の有効濃度は30質量%〕(下記表中においては「400」と示す。)
 アニオン性界面活性剤EN:ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム〔三洋化成工業(株)製、サンデットEN、界面活性剤の有効濃度は25質量%〕(下記表中においては「EN」と示す。)
 アニオン性界面活性剤END:ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム〔三洋化成工業(株)製、サンデットEND、界面活性剤の有効濃度は25質量%〕(下記表中においては「END」と示す。)
 カチオン性界面活性剤G50:塩化ベンザルコニウム50質量%水溶液〔三洋化成工業(株)製、カチオンG50、界面活性剤の有効濃度は50質量%〕(下記表中においては「G50」と示す。)
 両性界面活性剤ALM:C12~C18のアルキルジメチルアミンオキシド〔日油(株)製、ニッサン・ユニセーフALM、界面活性剤の有効濃度は35質量%〕(下記表中においては「ALM」と示す。)
 両性界面活性剤2000:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン〔三洋化成工業(株)製、レボン2000、界面活性剤の有効濃度は30質量%〕(下記表中においては「2000」と示す。)
 (洗浄試験)
 PP製の試験片の質量を10mgの単位まで計測した後、ピンチコックで固定する。一方、1Lのビーカーに排水装置用洗浄剤を150g投入し、その中に試験片を4枚入れ、ピンチコックにより各試験片が倒れないように設定した。これらの試験片をそれぞれPP製の試験片1~試験片4と称する。続いて、室温の純水500mLをビーカーに注ぎ、そのまま2時間保持した後、地下水の流水中で水洗した。
 試験片1及び試験片2は下記の水膜形成試験にて本効果の評価に用い、試験片3は下記の油膜形成試験にて油脂類の汚れ付着を増加させるなどの弊害の有無の判定に使用した。試験片4は植物油の付着試験及びかかる植物油付着後の流水洗浄試験に使用した。
 アクリル樹脂製の2枚の試験片(以下、アクリル樹脂製の試験片1,2という)及びPVC製の2枚の試験片(以下、PVC製の試験片1,2という)を上記と同様の方法にて排水装置用洗浄剤に投入し、その後、水洗した。アクリル樹脂製の試験片1,2及びPVC製の試験片1,2は下記の水膜形成試験にて本効果の評価に用いた。
 なお、洗浄基剤を使用しない比較例14~17では、表6の「ノニオン性界面活性剤」欄、「アニオン性界面活性剤」欄、「カチオン性界面活性剤」欄及び「両性界面活性剤」欄に示す種類及び含有比率の界面活性剤を含有した洗浄剤を3g使用して試験に供した。
 (水膜形成試験)
 PP製の試験片を用いて、次のような条件で水膜形成試験を実施した。すなわち、朝9時から夕方5時30分の間(初日は1時間のみ)は試験片を地下水の流水中に置き、その他の時間は30℃に調整した恒温水槽中に置いた。毎日この操作を繰返して実施した。そして、試験片1は1日後、2日後、3日後、4日後及び7日後に、試験片2は4日後と7日後に試験片をビーカー内から取り出し、蒸留水中を潜らせてから蒸留水中から取り出してそのまま質量を測定し、試験片両面の水分付着量(mg/25cm)とした。それらの結果を表1の「水分付着量」欄に日数の若い順に上から示した。
 (油膜形成試験)
 蒸留水に2質量%の大豆油を入れ、超音波発生装置で大豆油を水中に乳化させる。前記4日後のPP製の試験片3をビーカーから取り出し、大豆油乳化液中を潜らせてから蒸留水中から取り出してそのまま質量を測定し、試験片両面の油分付着量(mg/25cm)とした。それらの結果を表1の「油分付着量」欄に示した。
 さらに、試験片1の7日後の水分付着量の2倍量と、試験片2の7日後の水分付着量の2倍量との合計水分付着量(mg/100cm)を算出した。結果を表1の「合計水分付着量」欄に示す。
 アクリル樹脂製の試験片1,2及びPVC製の試験片1,2についてもPP製の試験片1,2と同様の方法にて、水膜形成試験によって合計水分付着量(mg/100cm)を算出した。その結果を表1の「(アクリル樹脂製)合計水分付着量」欄及び「(PVC製)合計水分付着量」欄に示す。
 そして、PP製の試験片について、その合計水分付着量から界面活性剤を配合しなかった比較例1の排水装置用洗浄剤の合計水分付着量(mg/100cm)を差し引いた差分付着量(mg/100cm)を算出し、その結果を表1の「差分付着量」欄に示した。また、得られた差分付着量について、次の判断基準に従って評価し、その結果を表1の「評価」欄に示した。
 ◎:顕著な効果あり、○:十分に効果あり、□:効果あり、△:効果が不十分、×:効果なし。
 (植物油の付着試験)
 大豆油を入れたビーカーにPP製の試験片4を浸漬した。試験片4を取り出し、1時間吊るし、余分な油を滴下させ、最後に試験片下端の油溜まりをろ紙で吸い取った。その後、試験片4の質量を測定し、大豆油を付着させる前の試験片4の質量から試験片4に付着した大豆油の質量を求め、単位面積当たりの大豆油の付着量(mg/100cm)を求めた。結果を表1の「植物油の付着量」欄に示した。
 (植物油付着後の流水洗浄試験)
 樹脂容器(幅×深さ×長さ:150mm×150mm×300mm)に水を満たし容器の端より約5L/分の水を流し入れ、反対の端より自然流出させた。上記大豆油の付着量を測定し終った試験片4を上記樹脂容器の水中に入れ1時間流水洗浄した。所定時間が経過した後、試験片4を取り出し1時間以上自然乾燥させた。試験片4に水滴が残っていないことを確認した後、質量を測定した。大豆油を付着させる前の試験片4の質量から試験片4に残った大豆油の質量を求め、単位面積当たりの大豆油の付着量(mg/100cm)を求めた。結果を表1の「植物油の残存付着量」欄に示した。
 また、表1の「界面活性剤の有効濃度」欄には、実施例1~5の製品としての排水装置洗浄剤中に含まれる各界面活性剤の濃度(質量%)を示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示したように、実施例2~5の排水装置用洗浄剤については、試験片1及び試験片2に対する洗浄効果について非常に優れた結果が得られた。また、実施例1ではカチオン性界面活性剤と両性界面活性剤の合計含有量が少ないため実施例2~5に比べて若干洗浄効果は低下したが、十分に良好な洗浄効果が得られた。油分付着量も比較例1より増大することはなく、汚れ付着を増加させるなどの弊害は発生しなかった。また、実施例1~5の排水装置用洗浄剤については、PP製以外の合成樹脂であっても洗浄効果について非常に優れた結果が得られた。また、植物油の付着量及び残存付着量も比較例1よりも減少することが確認された。
 (実施例6~9)
 この実施例6~9では、排水装置用洗浄剤として界面活性剤を4種類併用した例を示す。すなわち、実施例6~9の排水装置用洗浄剤の組成は表2の「洗浄基剤」欄、「ノニオン性界面活性剤」欄、「アニオン性界面活性剤」欄、「カチオン性界面活性剤」欄及び「両性界面活性剤」欄に示すとおりである。排水装置用洗浄剤による試験片の洗浄方法は実施例1~5と同様であり、PP製試験片について、実施例1~5と同様の方法で水膜形成試験及び油膜形成試験を行い、その結果を表2の「水分付着量」欄、「油分付着量」欄、「合計水分付着量」欄、「差分付着量」欄及び「評価」欄に示した。また、実施例6,8,9について、実施例1~5と同様の方法にて、植物油の付着試験及び植物油付着後の流水洗浄試験を行い、その結果を表2の「植物油の付着量」欄及び「植物油の残存付着量」欄に示した。実施例6,8,9について、実施例1~5と同様の方法にて、アクリル樹脂製の試験片及びPVC製の試験片の合計水分付着量を測定し、その結果を表2の「(アクリル樹脂製)合計水分付着量」欄及び「(PVC製)合計水分付着量」に示した。また、表2の「界面活性剤の有効濃度」欄には、実施例6~9の製品としての排水装置洗浄剤中に含まれる各界面活性剤の濃度(質量%)を示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示したように、実施例6及び7では、試験片1及び試験片2に対する洗浄効果として非常に良好な結果が得られた。実施例8及び9では界面活性剤の合計含有量が少ないため実施例6及び7に比べて若干洗浄効果は低いが、良好な洗浄効果が得られた。油分付着量も比較例1より増大することはなく、汚れ付着を増加させるなどの弊害は発生しなかった。また、実施例6,8,9の排水装置用洗浄剤については、PP製以外の合成樹脂であっても洗浄効果について非常に優れた結果が得られた。また、植物油の付着量及び残存付着量も比較例1よりも減少することが確認された。
 (実施例10~15)
 この実施例10~15では、排水装置用洗浄剤として界面活性剤を4種類併用し、洗浄基剤の含有量を減少させた例を示す。すなわち、実施例10~15の排水装置用洗浄剤の組成は表3の「洗浄基剤」欄、「ノニオン性界面活性剤」欄、「アニオン性界面活性剤」欄、「カチオン性界面活性剤」欄及び「両性界面活性剤」欄に示すとおりである。排水装置用洗浄剤による試験片の洗浄方法は実施例1~5と同様であり、PP製試験片について、実施例1~5と同様の方法で水膜形成試験及び油膜形成試験を行い、その結果を表3の「水分付着量」欄、「油分付着量」欄、「合計水分付着量」欄、「差分付着量」欄及び「評価」欄に示した。また、実施例10~12について、実施例1~5と同様の方法にて、植物油の付着試験及び植物油付着後の流水洗浄試験を行い、その結果を表3の「植物油の付着量」欄及び「植物油の残存付着量」欄に示した。実施例10~12について、実施例1~5と同様の方法にて、アクリル樹脂製の試験片及びPVC製の試験片の合計水分付着量を測定し、その結果を表3の「(アクリル樹脂製)合計水分付着量」欄及び「(PVC製)合計水分付着量」に示した。また、表3の「界面活性剤の有効濃度」欄には、実施例10~15の製品としての排水装置洗浄剤中に含まれる各界面活性剤の濃度(質量%)を示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示したように、実施例10~15の排水装置用洗浄剤では、試験片1及び試験片2に対する洗浄効果は概ね良好な結果を示した。油分付着量も比較例1より増大することはなく、汚れ付着を増加させるなどの弊害は発生しなかった。また、実施例10~12の排水装置用洗浄剤については、PP製以外の合成樹脂であっても洗浄効果について非常に優れた結果が得られた。また、植物油の付着量及び残存付着量も比較例1よりも減少することが確認された。
 (比較例1~6)
 比較例1では排水装置用洗浄剤として、界面活性剤を配合せず、洗浄基剤のみの例を示した。また、比較例2~6では、排水装置用洗浄剤として、洗浄基剤に1種類の界面活性剤を配合した例を示した。すなわち、比較例1~6の排水装置用洗浄剤の組成は表4の「洗浄基剤」欄、「ノニオン性界面活性剤」欄、「アニオン性界面活性剤」欄、「カチオン性界面活性剤」欄及び「両性界面活性剤」欄に示すとおりである。排水装置用洗浄剤による試験片の洗浄方法は実施例1~5と同様であり、PP製試験片について、実施例1~5と同様の方法で水膜形成試験及び油膜形成試験を行い、その結果を表4の「水分付着量」欄、「油分付着量」欄、「合計水分付着量」欄、「差分付着量」欄及び「評価」欄に示した。また、比較例1~6について、実施例1~5と同様の方法にて、植物油の付着試験及び植物油付着後の流水洗浄試験を行い、その結果を表4の「植物油の付着量」欄及び「植物油の残存付着量」欄に示した。比較例1~6について、実施例1~5と同様の方法にて、アクリル樹脂製の試験片及びPVC製の試験片の合計水分付着量を測定し、その結果を表4の「(アクリル樹脂製)合計水分付着量」欄及び「(PVC製)合計水分付着量」に示した。また、表4の「界面活性剤の有効濃度」欄には、比較例1~6の製品としての排水装置洗浄剤中に含まれる各界面活性剤の濃度(質量%)を示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 表4に示したように、比較例2~6の排水装置用洗浄剤では、その中に含まれる界面活性剤が1種類であることから、試験片1及び試験片2に対する洗浄効果は非常に低い結果であった。また、比較例2~6の排水装置用洗浄剤では、PP製以外の合成樹脂であっても洗浄効果について非常に低い結果であった。また、植物油の付着量及び残存付着量も各実施例よりも多いことが確認された。
 (比較例7~13)
 比較例7~13では、排水装置用洗浄剤として、洗浄基剤に2種類の界面活性剤を配合した例を示した。すなわち、比較例7~13の排水装置用洗浄剤の組成は表5の「洗浄基剤」欄、「ノニオン性界面活性剤」欄、「アニオン性界面活性剤」欄、「カチオン性界面活性剤」欄及び「両性界面活性剤」欄に示すとおりである。排水装置用洗浄剤による試験片の洗浄方法は実施例1~5と同様であり、PP製試験片について、実施例1~5と同様の方法で水膜形成試験及び油膜形成試験を行い、その結果を表5の「水分付着量」欄、「油分付着量」欄、「合計水分付着量」欄、「差分付着量」欄及び「評価」欄に示した。また、比較例7~13について、実施例1~5と同様の方法にて、植物油の付着試験及び植物油付着後の流水洗浄試験を行い、その結果を表5の「植物油の付着量」欄及び「植物油の残存付着量」欄に示した。比較例7~13について、実施例1~5と同様の方法にて、アクリル樹脂製の試験片及びPVC製の試験片の合計水分付着量を測定し、その結果を表5の「(アクリル樹脂製)合計水分付着量」欄及び「(PVC製)合計水分付着量」に併せて示した。また、表5の「界面活性剤の有効濃度」欄には、比較例7~13の製品としての排水装置洗浄剤中に含まれる各界面活性剤の濃度(質量%)を示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 表5に示した結果より、比較例7~13の排水装置用洗浄剤では、その中に含まれる界面活性剤がいずれも2種類であることから、試験片1及び試験片2に対する洗浄効果は不十分な結果であった。また、比較例7~13の排水装置用洗浄剤では、PP製以外の合成樹脂であっても洗浄効果について非常に低い結果であった。また、植物油の付着量及び残存付着量も各実施例よりも多いことが確認された。
 (比較例14~17)
 比較例14~17では、排水装置用洗浄剤として、3種類の界面活性剤のみ(洗浄基剤なし)を配合した例を示した。すなわち、比較例14~17の排水装置用洗浄剤の組成は表6の「洗浄基剤」欄、「ノニオン性界面活性剤」欄、「アニオン性界面活性剤」欄、「カチオン性界面活性剤」欄及び「両性界面活性剤」欄に示すとおりである。排水装置用洗浄剤による試験片の洗浄方法は実施例1~5と同様であり、PP製試験片について、実施例1~5と同様の方法で水膜形成試験及び油膜形成試験を行い、その結果を表6の「水分付着量」欄、「油分付着量」欄、「合計水分付着量」欄、「差分付着量」欄及び「評価」欄に示した。また、表6の「界面活性剤の有効濃度」欄には、比較例14~17の製品としての排水装置洗浄剤中に含まれる各界面活性剤の濃度(質量%)を示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 表6に示したように、比較例14~17の排水装置用洗浄剤では、その中に洗浄基剤が含まれていないことから、試験片1及び試験片2に対する洗浄効果は全く発揮されない結果であった。
 なお、前記4種類の界面活性剤において、少なくとも1種類の界面活性剤は3成分以上の界面活性剤を併用してもよい。すなわち、排水装置用洗浄剤は、3種類以上のノニオン性界面活性剤を含有するものであってもよいし、あるいは3種類以上のアニオン性界面活性剤を含有するものであってもよいし、あるいは3種類以上のカチオン性界面活性剤を含有するものであってもよいし、あるいは3種類以上の両性界面活性剤を含有するものであってもよい。
 前記排水装置用洗浄剤には、粘度調節剤、殺菌剤、防腐剤、湿潤剤及びpH緩衝剤等の成分を配合してもよい。
 前記排水装置は洗面所の排水装置、トイレの排水装置等であってもよい。

Claims (7)

  1.  合成樹脂製の排水装置の内面洗浄に使用される排水装置用洗浄剤であって、
     珪酸アルカリ、過炭酸アルカリ及び水酸化アルカリを含む洗浄基剤に、ノニオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる少なくとも3種の界面活性剤が含まれて構成されている排水装置用洗浄剤。
  2.  前記界面活性剤の含有量は0.3~2.0質量%である請求項1に記載の排水装置用洗浄剤。
  3.  前記カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤の少なくとも一方の界面活性剤を0.1~0.6質量%含有する請求項1又は請求項2に記載の排水装置用洗浄剤。
  4.  前記界面活性剤中におけるカチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤の少なくとも一方の界面活性剤の含有量は40~80質量%である請求項3に記載の排水装置用洗浄剤。
  5.  前記カチオン性界面活性剤は第4級アンモニウム塩であり、両性界面活性剤はアルキルアミンオキシド又はカルボキシベタインである請求項3又は請求項4に記載の排水装置用洗浄剤。
  6.  前記洗浄基剤はさらにキレート剤を含有する請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の排水装置用洗浄剤。
  7.  前記合成樹脂は、ポリオレフィン、塩素系合成樹脂及びアクリル樹脂から選ばれる少なくとも1種を含む請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の排水装置用洗浄剤。
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