一种清洗剂及其制备方法与流程

发布时间:2024-12-22 10:19

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一种清洗剂及其制备方法与流程

1.本发明涉及日用化学品技术领域,特别是涉及一种清洗剂及其制备方法。

背景技术:

2.家居生活环境状态和每个人息息相关。随着国家和社会水平不断提高,人们已经逐步的认知到了在家庭清洁环境当中使用强碱、强氧化性、强刺激性、强溶剂的家居清洁剂对于环境和人体都会有不同程度的伤害。不仅如此,在传统家居清洁剂配方当中,厂家由于配方原料选择的问题,导致家庭硬表面(一般指的是厨房)清洁都会设计碱性较高,气味较大的配方,影响消费者的使用体验效果,降低消费者复购频率。
3.因此,有必要开发一种价格合适、性能优异、操作简便、对环境和人体友好的家居多功能清洁剂。

技术实现要素:

4.针对上述问题,本发明提供一种清洗剂,该清洗剂的配方中不含有含氧溶剂和强碱,在高、低温储存时也能够保持稳定,不分层、不析出,能够应对生产、储存和运输途中的温度变化;清洗去污能力佳,因配方中采用d-苎烯作为溶剂,而非市售产品常用的含氧溶剂,故没有含氧溶剂的刺激气味,也没有强碱对家居物表面的腐蚀,适用于家居环境中的任意表面清洁,对环境和人体均较友好。
5.为了达到上述目的,本发明提供一种清洗剂,包括以下重量份比的原料:
[0006][0007]
现有技术中清洗剂通常使用含氧溶剂进行配方,因为当下的家居清洁护理过程中,需要去除的不仅仅是炒菜的动植物混合油污,或者一些灰尘垢,还包括长时间与高温烘烤锅底油垢形成的积碳油垢,上述污垢往往在物体表面形成紧密的分子排布,而普通的表面活性剂往往穿透不了这层紧密的油垢分子层。而含氧溶剂往往分子质量小,穿透能力强,对于上述污垢有较强的穿透瓦解能力,诸多含氧溶剂中最常使用的是乙二醇单丁醚(又称2-丁氧基乙醇),然而目前欧洲化学品法规已将2-丁氧基乙醇归类为有毒类别,甚至在reach法规和clp法规生效之前,2-丁氧基乙醇就被归类为“吸入有害”,2017年,更严格的第3类剧毒分类,使含有2-丁氧基乙醇的产品被贴上骷髅和交叉骨标签,明示了公共使用的清洁剂的淘汰标准。不仅如此,配方中采用含氧溶剂的清洗剂,其生物降解效果较差,同时国
家对碳排放要求较高,因此上述采用含氧溶剂的清洗剂的后期废液,具有较高的处理难度。
[0008]
基于上述原因,本发明人采用上述配方制备得到一种不采用含氧溶剂的清洗剂,其中,d-苎烯是存在于柑橘类水果果皮中的一种油状物质,具有天然、少量添加但清洁能力高的特点,是不含有“氧分子”结构的天然溶剂,对于积碳类油垢等顽固的油垢污渍都有非常好的溶解能力,其不仅仅可以代替2-丁氧基乙醇,还能够代替丙酮、醇醚、甲乙酮、松香水、甲苯等极度危险的溶剂。
[0009]
在其中一个实施例中,所述d-苎烯采用柠檬草油或橘子提取物制备得到,分子式为c
10h16

[0010]
因为d-苎烯为天然提取物,本身含有一定香味,可同时当做香精使用,使制备得到的清洗剂具有香气。
[0011]
在其中一个实施例中,所述乳化剂包括非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂。
[0012]
在其中一个实施例中,所述非离子表面活性剂为乙氧基化c12-14醇,所述阳离子表面活性剂为3-氨基-(n-羧甲基-n,n-二甲基)-n-椰油衍生物酰基-1-丙胺内盐。
[0013]
采用上述原料作为阳离子表面活性剂,对清洗过后的金属表面有增亮效果
[0014]
在其中一个实施例中,所述乳化剂为mf eh复配型表面活性剂。
[0015]
在其中一个实施例中,所述mf eh复配型表面活性剂为广州市拓新化工科技有限公司的mf eh复配型表面活性剂。
[0016]
采用上述原料作为乳化剂,不仅能够与能够与特定的渗透剂共同把带有“油性”状态的d-苎烯乳化成水溶性状态的物质,其具备的非离子结构还与特定的渗透剂共同协助d-苎烯溶解积碳等污垢,其阳离子往往可以与积碳类污渍表面的负电荷产生吸附反应,打开其结构,让d-苎烯和非离子表面活性剂更加快速进入到污垢内部,产生反应。
[0017]
在其中一个实施例中,所述渗透剂为脂肪醇聚氧乙烯醚。
[0018]
在其中一个实施例中,所述脂肪醇聚氧乙烯醚的化学通式为:ro(ch2ch2o)nh,其中r为c原子数为9-15的烃基,n为9或11。
[0019]
在其中一个实施例中,所述渗透剂为mf609非离子润湿渗透剂。
[0020]
在其中一个实施例中,所述mf609非离子润湿渗透剂为广州市拓新化工科技有限公司的mf609非离子润湿渗透剂。
[0021]
上述mf609非离子润湿渗透剂是一种c9-c11的脂肪醇聚氧乙烯醚已在欧洲的reach及tsca等官方化学品管理平台注册,具有较高的生物降解性,同时辅助d-苎烯渗透到污渍深层,提升去污效果,其短碳链结构与部分顽固污渍的短碳链结构,有“相似相容”作用,可以起到更好的溶解污渍。
[0022]
在其中一个实施例中,所述稳定剂为α-苯基-ω-羟基-聚氧乙烯。
[0023]
在其中一个实施例中,所述稳定剂为g40阳离子微乳液增溶剂。
[0024]
在其中一个实施例中,所述g40阳离子微乳液增溶剂为广州市拓新化工科技有限公司的g40阳离子微乳液增溶剂。
[0025]
本发明还提供了所述清洗剂的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将乳化剂、渗透剂、d-苎烯、稳定剂混合,搅拌,加入三乙醇胺,混合,加入柠檬酸纳、水,混合,得到清洗剂。
[0026]
上述制备方法简单易行,生产成本低,便于工业化生产。
[0027]
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
[0028]
本发明的清洗剂的配方中不含有含氧溶剂和强碱,在高、低温储存时也能够保持稳定,不分层、不析出,能够应对生产、储存和运输途中的温度变化;清洗去污能力佳,因配方中采用d-苎烯作为溶剂,而非市售产品常用的含氧溶剂,故没有含氧溶剂的刺激气味,也没有强碱对家居物表面的腐蚀,适用于家居环境中的任意表面清洁,对环境和人体均较友好,消费者操作简单,对硬表面(厨房),软表面(布艺和衣物)都能够做深层次清洁。
具体实施方式
[0029]
为了便于理解本发明,下面将参照相关实施例对本发明进行更全面的描述。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
[0030]
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。
[0031]
定义:
[0032]
本发明所述的α-苯基-ω-羟基-聚氧乙烯:该α-苯基-ω-羟基-聚氧乙烯的cas号为9004-78-8。
[0033]
来源:
[0034]
本实施例所用试剂、材料、设备如无特殊说明,均为市售来源;试验方法如无特殊说明,均为本领域的常规试验方法。
[0035]
实施例1
[0036]
一种清洗剂及其制备方法。
[0037]
该清洗剂的制备方法如下所示。
[0038]
将5份乳化剂、4份渗透剂、4份d-苎烯、3份稳定剂依次加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,然后将0.5份三乙醇胺加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,将2份柠檬酸钠、81.5份去离子水加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,直至溶液澄清透明,得到清洗剂。
[0039]
在本实施例中,乳化剂为广州市拓新化工科技有限公司的mf eh复配型表面活性剂,渗透剂为广州市拓新化工科技有限公司的mf609非离子润湿渗透剂,稳定剂为广州市拓新化工科技有限公司的g40阳离子微乳液增溶剂。
[0040]
实施例2
[0041]
一种清洗剂及其制备方法。
[0042]
该清洗剂的制备方法如下所示。
[0043]
将4份乳化剂、4份渗透剂、3份d-苎烯、4份稳定剂依次加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,然后将0.8份三乙醇胺加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,将1份柠檬酸钠、83.2份去离子水加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,直至溶液澄清透明,得到清洗剂。
[0044]
在本实施例中,乳化剂为广州市拓新化工科技有限公司的mf eh复配型表面活性剂,渗透剂为广州市拓新化工科技有限公司的mf609非离子润湿渗透剂,稳定剂为广州市拓新化工科技有限公司的g40阳离子微乳液增溶剂。
[0045]
实施例3
[0046]
一种清洗剂及其制备方法。
[0047]
该清洗剂的制备方法如下所示。
[0048]
将7份乳化剂、6份渗透剂、5份d-苎烯、8份稳定剂依次加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,然后将1.2份三乙醇胺加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,将3份柠檬酸钠、69.8份去离子水加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,直至溶液澄清透明,得到清洗剂。
[0049]
在本实施例中,乳化剂为广州市拓新化工科技有限公司的mf eh复配型表面活性剂,渗透剂为广州市拓新化工科技有限公司的mf609非离子润湿渗透剂,稳定剂为广州市拓新化工科技有限公司的g40阳离子微乳液增溶剂。
[0050]
对比例1
[0051]
一种清洗剂及其制备方法。
[0052]
该清洗剂的制备方法如下所示。
[0053]
将5份乳化剂、4份渗透剂、4份d-苎烯、3份稳定剂依次加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,然后将0.5份三乙醇胺加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,将2份柠檬酸钠、81.5份去离子水加入搅拌锅中,充分搅拌均匀,直至溶液澄清透明,得到清洗剂。
[0054]
在本实施例中,乳化剂为广州市拓新化工科技有限公司的mf eh复配型表面活性剂,渗透剂为广州市拓新化工科技有限公司的sl-90非离子润湿渗透剂,稳定剂为广州市拓新化工科技有限公司的g40阳离子微乳液增溶剂。
[0055]
实验例
[0056]
对上述各实施例、对比例的清洗剂进行检测。
[0057]
一、检测方法:对各实施例、对比例的清洗剂进行稳定性测试、对金属腐蚀性影响的测试、清洗力测试。
[0058]
1、稳定性测试:根据gb/t-35833-2018进行稳定性测试,不同之处在于,进行常温测试,常温(25
±
2℃)储存条件下面,检测原液是否无分层,是否无变色现象,产品是否澄清透明;进行低温储存测试:在(8
±
2℃)冰箱中储存30分钟,检测原液是否无分层,是否无变色现象,产品是否澄清透明;进行高温测试,操作与gb/t-35833-2018相同,在(40
±
2℃)保温箱中储存30分钟,检测原液是否无分层,是否无变色现象,产品是否澄清透明;
[0059]
2、对金属腐蚀性影响的测试:根据qb/t 2117—1995中5.6测定,测试样品溶液150ml,两块硬铝(lyq试片),不同之处在于,本实验例中,通过水浴加热使溶液温度为30
±
2℃,浸泡时间为30min,其他操作同qb/t 2117—1995中5.6.4规定。
[0060]
3、清洗力测试:根据gb/t-35833-2018进行清洗力测试。
[0061]
二、上述各实施例、对比例的清洗剂的检测结果如下所示。
[0062]
表1实施例1清洗剂的检测结果
[0063][0064]
表2实施例2清洗剂的检测结果
[0065][0066]
表3实施例3清洗剂的检测结果
[0067][0068][0069]
表4对比例1清洗剂的检测结果
[0070][0071]
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
[0072]
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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