[发明专利]洗涤剂粉组合物无效
申请号: | 00805624.2 | 申请日: | 2000-03-06 |
公开(公告)号: | CN1345365A | 公开(公告)日: | 2002-04-17 |
发明(设计)人: | C·戈里山卡兰;W·A·佩雷拉;R·森古普塔 | 申请(专利权)人: | 荷兰联合利华有限公司 |
主分类号: | C11D3/34 | 分类号: | C11D3/34;C11D11/04;C11D1/22 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 张元忠,谭明胜 |
地址: | 荷兰*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 洗涤剂 组合 | ||
技术领域
本发明涉及具有优越的溶解速度、流动性和粒度测定值的,并具有低至中等堆积密度的粒状洗涤剂产品,以及制备该产品的干燥中和方法。
背景技术
在洗涤剂工业中,人们已经对具有特殊堆积密度的粒状洗涤剂粉的生产有相当大的兴趣。
一般情况下,通过喷雾干燥制备的洗涤剂粉具有低的堆积密度,例如在350-500克/升的范围内,可是常规的非塔路线中将粉末干燥混合,并任选地进行凝块,制得的粉末具有高的堆积密度,例如至少700克/升。将喷雾干燥和干燥混合路线制备的粉末以适当的组合进行混合,获得的是具有中等堆积密度的粉末,例如在450-800克/升的范围内。然而,因为喷雾干燥法是资本集约化的所以该方法的投资费用很高。
现有技术中干燥中和方法制备洗涤剂粉是公知的,但是该方法通常导致具有高的堆积密度的粉末。WO96/04359(Unilever)公开了一种干燥中和制备具有所需堆积密度的洗涤剂粉的方法,其中优选选择原料的粒径分布或加入助流剂。印度专利No.166307(HindustanLever)公开了一种内部再循环的流化床的特殊用途,并且提及了常规流化床的使用将会导致多块状的和粘性的产品。
通常在液态洗涤剂组合物中,使用水溶助长剂有助于相稳定。US3926827(Colgate-Palmolive)记载了作为成分的水溶助长剂能保持氧气起泡,以使洗涤剂体积更大。
WO95/23206(Procter & Gamble)公开了一种通过制备一种包括表面活性剂体系、特殊的水溶助长剂或混合物和去污增效剂的糊剂以及使其凝结来制备洗涤剂组合物的方法。该配方具有大于650克/升的堆积密度。
WO98/44084(Procter & Gamble)公开了一种包括阴离子表面活性剂和水溶助长剂的洗涤剂颗粒,将该水溶助长剂用在洗涤剂组合物中以提供改进的组合物配方。通过将包括阴离子硫酸盐表面活性剂的糊剂或料浆喷雾干燥,形成这些颗粒。
本发明首要的目的是提供一种制备具有好的粉末特性以及具有小于800,优选小于700克/升,更优选小于650克/升的堆积密度的粒状洗涤剂组合物的非喷雾干燥方法。特别地,该洗涤剂组合物应该具有好的溶解速度、流动性以及粒度测定值。
本发明进一步的目的是提供一种制备具有中等堆积密度的洗涤剂组合物的方法,并且该方法同其它的常规方法相比较其成本合算。本申请人发现可以通过在水溶助长剂如对甲苯磺酸的存在下,用碱性固体将阴离子表面活性剂的酸性前体干燥中和来达到前述的目的。
发明概述
根据第一个方面,本发明提供一种制备粒状洗涤剂产品的方法,该方法包括使包括阴离子表面活性剂的酸性前体和水溶助长剂的液体粘合剂成分同包括中和剂的固体微粒起始原料在低剪切混合机中接触,并且使该混合物成粒,其中水溶助长剂存在的量至少为阴离子表面活性剂的酸性前体的1重量%。
根据第二个方面,本发明提供一种根据本发明的方法所获得的堆积密度在450-800克/升范围内的粒状洗涤剂产品。发明详述定义
以下,在本发明的上下文中,术语“粒状洗涤剂产品”包括销售的粒状成品,也包括形成成品的粒状成分或添加剂,例如通过后配药或同更多成分或添加剂的任何其它形式的混合。
在这里所定义的粒状洗涤剂产品含有至少5重量%,优选至少10重量%的合成的阴离子表面活性剂。
在这以后所使用的术语“粉末”指的是主要由单个原料颗粒和这些颗粒的混合物组成的原料。在这以后所使用的术语“颗粒”指的是已凝聚了较小颗粒的小颗粒,例如已凝聚了的粉末颗粒。根据本发明方法的最终产品组成为或包括高百分率的颗粒。然而,附加的颗粒和/或粉末原料可以任选后配药到该产品中。
为了本发明的目的,依照动态流动速率(DFR),将粒状产品的流动特性定义为毫升/秒,通过下面的步骤测定。将内径为35毫米和长为600毫米的圆筒形玻璃管牢牢地夹住,其纵轴在垂直的位置上。其下半端用具有内角15°和直径为22.5毫米的下出口孔的聚氯乙烯锥形漏斗封住。将第一束传感器安置在出口上面的150毫米处,将第二束传感器安置在第一束传感器上面的250毫米处。
为了测定动态流动速率,将出口孔临时封闭,用粒状洗涤剂产品将圆形筒填充至传感器上方大约10厘米处。将出口打开,电子测量粉末平面从上面的传感器落到下面的传感器的流动时间t(秒)。重复2或3次,计算平均时间。如果v是在上面和下面的传感器之间的管子的体积(毫升),那么DFR为v/t。
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