DE4209435A1 - Granulares, nichtionische Tenside enthaltendes, phosphatfreies Additiv für Wasch- und Reinigungsmittel - Google Patents
Granulares, nichtionische Tenside enthaltendes, phosphatfreies Additiv für Wasch- und ReinigungsmittelInfo
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Description
Die Erfindung betrifft ein granulares Additiv für Wasch- und Reinigungs
mittel, das aus zwei granularen Pulverkomponenten definierter Zusammensetzung
besteht, an denen flüssige, halbfeste oder feste nichtionische
Tenside adsorbiert sind. Beide Pulverkomponenten weisen eine poröse
Struktur auf und können gemeinsam bis zu 30 Gew.-%, bezogen auf das Addi
tiv, an derartigen nichtionischen Tensiden aufnehmen, ohne daß die
Rieselfähigkeit darunter leidet.
Nichtionische Tenside besitzen bekanntlich ein sehr hohes Reinigungsver
mögen, was sie insbesondere zur Verwendung in Niedrigtemperatur-Waschmit
teln geeignet macht. Ihr Anteil läßt sich bei der allgemein üblichen
Waschmittelherstellung mittels Sprühtrocknung jedoch nicht wesentlich über
8 bis 10 Gewichtsprozent hinaus steigern, da es sonst zu einer übermäßigen
Rauchbildung in der Abluft der Sprühtürme sowie mangelhaften Rieseleigen
schaften des Sprühpulvers kommt. Es wurden daher Verfahren entwickelt, bei
denen das flüssige bzw. geschmolzene nichtionische Tensid auf das zuvor
sprühgetrocknete Pulver aufgemischt bzw. auf eine Trägersubstanz aufge
sprüht wird. Als Trägersubstanz wurden sowohl wasserlösliche Buildersub
stanzen, insbesondere sprühgetrocknete Phosphate, Carbonate, Bicarbonate,
lösliche Silikate und Borate als auch wasserunlösliche Buildersubstanzen,
wie Natriumalumosilikat (Zeolith) und Siliciumdioxid (Aerosil) vorge
schlagen, jedoch weisen die bekannten Mittel vielfach nur ein beschränktes
Adsorptionsvermögen sowie gewisse anwendungstechnische Nachteile auf.
Phosphate sind darüber hinaus wegen ihrer eutrophierenden Eigenschaften
vielfach unerwünscht. Feinpulvrige Zeolithe besitzen ebenfalls nur ein
beschränktes Aufnahmevermögen für flüssige Stoffe, während spezielle Ad
sorptionsmittel, wie Kieselgur und Aerosil, als inerte Bestandteile keinen
Beitrag zur Waschwirkung liefern.
Aus DE 24 18 294 sind Waschmittel bekannt, die aus einer durch Heißsprüh
trocknung erhaltenen Pulverkomponente und körnigem Natriumperborat-tetra
hydrat bestehen, wobei letzteres mit einem definierten Gemisch nichtio
nischer Tenside imprägniert ist. Aufgrund der getroffenen Auswahl an
nichtionischen Tensiden ist das Granulat staubfrei und gut rieselfähig.
Gemäß EP 34 194 wird das Perborat-tetrahydrat mit nichtionischen Tensiden
behandelt, die sowohl Ethylenglykolethergruppen wie auch Propylenglykol
ethergruppen enthalten. Die Granulate zeichnen sich außer durch gute
Rieselfähigkeit insbesondere durch Geruchsfreiheit aus.
In DE 25 07 926 finden sich Beispiele über die Herstellung von Vorge
mischen, wobei Pulvergemische aus Alumosilikat (Zeolith), Perborat und
gegebenenfalls auch einem Bleichaktivator mit nichtionischen Tensiden be
sprüht werden. Die entstehenden Granulate werden anschließend mit weiteren
Pulverkomponenten, insbesondere Turmsprühpulver vermischt. Hierbei stört
eine gewisse Klebrigkeit der Granulate, die sich auch auf das Gesamtge
misch übertragen kann, insbesondere wenn das zugemischte Turmsprühpulver
keine Phosphate enthält.
Versucht man, in diesen Granulaten das Natriumperborat-tetrahydrat durch
Natriumperborat-monohydrat zu ersetzen, das sich bekanntlich durch eine
bessere Löslichkeit in kaltem Wasser auszeichnet und daher im Niedrigtem
peratur-Waschbereich Vorteile besitzt, so ergeben sich zusätzliche
Schwierigkeiten. Ab einer gewissen kritischen Menge an adsorbiertem
nichtionischen Tensid wird der Zündbereich des Gemisches so weit herab
gesetzt, daß es unter ungünstigen Bedingungen zur Selbstentzündung der
Gemische bereits bei Raumtemperatur kommen kann.
Aus EP 168 102 ist ein Verfahren zur Herstellung von Waschmitteln hoher
Dichte bekannt, bei dem nichtionische Tenside auf ein Pulvergemisch aus
Natriumperborat-monohydrat, Zeolith und weiteren Buildersubstanzen aufge
sprüht werden. Bei diesem Sprühmischverfahren tritt gleichzeitig eine
Granulierung des Basispulvers ein. Ein weiterer Teil der insgesamt einge
setzten nichtionischen Tenside wird auf eine zweite Pulverkomponente auf
gesprüht, die frei von Natriumsulfat ist und aus einem sprühgetrockneten
Granulat besteht, das übliche Tenside, Buildersubstanzen und sonstige
Waschmittelbestandteile enthält. Sowohl das perborathaltige Basispulver
als auch die sprühgetrocknete Pulverkomponente enthalten in den Mitteln
gemäß den Beispielen erhebliche Mengen an Natriumtripolyphosphat. Wie be
reits ausgeführt, führt ein solches Basispulver aus Perborat und pulver
förmigem Zeolith, insbesondere wenn es frei von Tripolyphosphat ist, nach
dem Aufbringen größerer Anteile an nichtionischen Tensiden zur Bildung
klebriger, schlecht rieselfähiger Granulate. Um trotzdem größere Mengen an
diesen Tensiden einarbeiten zu können, wird vorgeschlagen, nicht nur das
Basispulver, sondern auch das Sprühtrocknungsprodukt in einer Sprühmisch
anlage in gleicher Weise zu behandeln. Dieses Verfahren ist daher ver
gleichsweise umständlich, da ein sehr viel größerer Produktstrom durch die
Sprühmischanlage geführt werden muß. Das Problem der Selbstentzündung
stellt sich bei diesem Verfahren im übrigen nicht, da der Anteil an Per
borat-monohydrat im Basispulver nicht sehr hoch ist und mit dem nichtio
nischen Tensid gleichzeitig Wasser aufgesprüht wird.
Andererseits sind saugfähige Trägerkörner bekannt, die aus mehreren Be
standteilen bestehen und zumeist durch Sprühtrocknung hergestellt werden.
Beispiele hierfür sind die Mittel gemäß US 3 849 327, US 3 886 098 und US
3 838 027 sowie US 4 269 722 (DE 27 42 683). Diese insbesondere zur Ad
sorption von nichtionischen Tensiden entwickelten Trägerkörner enthalten
jedoch erhebliche Mengen an Phosphaten, was ihre Einsatzmöglichkeiten
einschränkt. Phosphatfreie Trägerkörner sind aus DE 32 06 265 und DE 32 06 379 GB
bekannt. Sie bestehen im wesentlichen aus Natriumcarbonat bzw. -
hydrogencarbonat, Zeolith, Natriumsilikat, Bentonit und Polyacrylat. Der
hohe Anteil an Carbonaten begünstigt jedoch eine Ausbildung von Calcium
carbonat in hartem Wasser, während das Natriumsilikat in Verbindung mit
Zeolith die Dispergierbarkeit der Körner in Wasser erheblich verschlech
tert.
Aus EP 184 794 ist ein körniges Adsorptionsmittel bekannt, das hohe An
teile an flüssigen bis pastösen Waschmittelbestandteilen, insbesondere
nichtionischen Tensiden aufzunehmen vermag und (auf wasserfreie Substanz
bezogen) aus 60 bis 80 Gew.-% Zeolith, 0,1 bis 8 Gew.-% Natriumsilikat, 3
bis 15 Gew.-% an Homo- oder Copolymeren der Acrylsäure, Methacrylsäure
und/oder Maleinsäure, 8 bis 18 Gew.-% Wasser und gegebenenfalls bis zu 5
Gew.-% an nichtionischen Tensiden enthält und durch Sprühtrocknung er
hältlich ist. In der Praxis hat sich gezeigt, daß in Waschmaschinen mit
ungünstig konstruierten Einspülvorrichtungen sich die Produkte im Verlauf
der Einspülphase nicht vollständig lösen und Rückstände hinterlassen.
Dieses verschlechterte Einspülverhalten zeigen nicht nur die betreffenden
Partikel selbst, vielmehr können sie auch einen Einfluß auf die Löslich
keit bzw. das Einspülverhalten der übrigen pulverförmigen Waschmittelkom
ponenten ausüben. Das hat zur folge, daß ein an sich gut einspülbares
Pulvergemisch insgesamt schlecht einspülbar wird, wenn es zusätzlich eine
derartige Pulverkomponente im Gemisch enthält.
Aus der EP 425 804 ist ein granulares, nichtionische Tenside enthaltendes
Additiv für Wasch- und Reinigungsmittel bekannt, das ein verbessertes
Einspülverhalten aufweist und aus einem granularen Adsorptionsmittel (I)
und daran adsorbierten nichtionischen Tensiden (II) besteht, wobei (I) 50
bis 75 Gew.-% feinkristallinen Zeolith, 2 bis 10 Gew.-% eines Schichtsi
likates, 3 bis 15 Gew.-% des Natriumsalzes einer (co-)polymeren
Carbonsäure, gegebenenfalls bis zu 10 Gew.-% Natriumsulfat und bis zu 3
Gew.-% eines Tensids sowie als Rest Wasser und Minderbestandteile enthält
und das Gewichtsverhältnis Adsorptionsmittel (I) zu nichtionischen
Tensiden (II) 2:1 bis 20:1 beträgt.
Die internationale Patentanmeldung WO 90/14412 beschreibt granulare Ad
sorptionsmittel, welche ein hohes Adsorptionsvermögen für nichtionische
Tenside aufweisen und zusammen mit diesen ein verbessertes Lösungs- und
Einspülverhalten besitzen. Diese granularen, rieselfähigen und phosphat
freien Waschmitteladditive enthalten (A) 10 bis 70 Gew.-%
Natriumperborat-monohydrat, das eine mittlere Korngröße von 0,2 bis 1,2 mm
aufweist, (B) 25 bis 80 Gew.-% eines granularen, eine mittlere Korngröße
von 0,2 bis 1,2 mm aufweisenden Gemisches, das mindestens zu 75 Gew.-%
anorganischer Natur und frei von Persauerstoff ist und (auf wasserfreie
Substanz in Komponente B bezogen) 45 bis 75 Gew.-% synthetischen, fein
kristallinen Zeolith, 0 bis 30 Gew.-% Natriumsulfat und 1 bis 12 Gew.-%
Salze homopolymerer bzw. copolymerer Carbonsäuren enthält, (C) 5 bis 30
Gew.-% an nichtionischen Tensiden, die an die granularen Komponenten (A)
und (B) gebunden sind.
Fakultativ, aber mit Vorteilen enthält dabei der Bestandteil (B) eine
wasserlösliche Seife, wodurch das Einspülverhalten in der Waschmaschine
wesentlich verbessert wird. Nachteilig ist jedoch, daß das seifenhaltige
Additiv eine geringere Saugfähigkeit für nichtionische Tenside besitzt und
eine erniedrigte Selbstentzündungstemperatur bzw. eine erhöhte Brennbar
keit aufweist.
Die Aufgabe der Erfindung bestand darin, ein Additiv für granulare und
phosphatfreie Wasch- und Reinigungsmittel bereitzustellen, das nichtio
nische Tenside enthält und sowohl ein verbessertes Einspülverhalten als
auch eine erhöhte Selbstentzündungstemperatur bzw. eine erniedrigte
Brennbarkeit aufweist.
Gegenstand der Erfindung ist dementsprechend ein granulares und phosphat
freies Additiv für Wasch- und Reinigungsmittel, enthaltend
- (A) 10 bis 70 Gew.-% Natriumperborat-monohydrat, das eine mittlere Korngröße von 0,2 bis 1,2 mm aufweist,
- (B) 25 bis 80 Gew.-% eines granularen, eine mittlere Korngröße von 0,2 bis 1,2 mm aufweisenden Gemisches, das mindestens zu 75 Gew.-% anorganischer Natur und frei von Persauerstoff ist und (auf wasserfreie Substanz in Komponente B bezogen) 45 bis 75 Gew.-% synthetischen, feinkristallinen Zeolith, 0 bis 30 Gew.-% Natriumsulfat und 1 bis 12 Gew.-% Salze homopolymerer bzw. copolymerer Carbonsäuren enthält,
- (C) 5 bis 30 Gew.-% an nichtionischen Tensiden, die an den granularen Komponenten (A) und (B) gebunden sind, wobei (B) 2 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die wasserfreie Substanz in Komponente (B), eines Schichtsilikats enthält.
Die granularen Komponenten (A) und (B) sowie das fertige Mittel weisen im
Interesse einer guten Rieselfähigkeit und eines störungsfreien Einspül
verhaltens eine mittlere Korngröße von 0,2 bis 1,2 mm, vorzugsweise von
0,3 bis 1 mm auf. Insbesondere beträgt der Anteil der Partikel im zusam
mengesetzten Mittel mit einer Korngröße unter 0,05 mm weniger als 1
Gew.-%, vorzugsweise weniger als 0,1 Gew.-%, der Anteil mit einer Korn
größe unter 0,1 mm weniger als 2 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 1
Gew.-%, der Anteil mit einer Korngröße über 2 mm weniger als 5 Gew.-%,
vorzugsweise weniger als 1 Gew.-% und der Anteil mit einer Korngröße über
1,2 mm weniger als 10 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 5 Gew.-%. Beide
Komponenten können im Rahmen der angegebenen Grenzen die gleiche oder auch
eine unterschiedliche Korngröße aufweisen. Durch das gemeinsame Vermischen
und Behandeln mit nichtionischen Tensiden kann es zu einer geringfügigen
Agglomeration der Partikel, insbesondere durch das Anbinden feinteiliger
Bestandteile an größere Körner und damit insgesamt zu einer geringfügigen
Erhöhung der mittleren Korngröße kommen.
Der Anteil des Natriumperborat-monohydrats (Komponente A) beträgt vor
zugsweise 20 bis 60 Gew.-% und insbesondere 30 bis 50 Gew.-%. Der Anteil
der Komponente (B) beträgt vorzugsweise 35 bis 70 Gew.-% und insbesondere
40 bis 60 Gew.-%. Der Anteil der nichtionischen Komponente (C) beträgt
vorzugsweise 7 bis 25 Gew.-% und insbesondere 10 bis 20 Gew.-%.
Der Perborat-monohydrat kommt vorzugsweise als lockeres, geblähtes Granu
lat mit einem Litergewicht von 450 bis 650 g/l, vorzugsweise 500 bis 600
g/l zum Einsatz. Derartige Granulate zeichnen sich durch ein gutes Ad
sorptionsvermögen für flüssige bis schmalzartige nichtionische Tenside
aus. Durch die Beladung der Granulate mit den nichtionischen Tensiden
steigt das Schüttgewicht im allgemeinen um etwa 50 bis 200 g/l an, was im
Interesse eines höheren Gesamtschüttgewichtes und einer Einsparung an
Verpackungs- und Transportvolumens liegt.
Die Komponente (B) besteht ebenfalls vorzugsweise aus einem granularen,
porösen Material, wie es durch Sprühtrocknung von wäßrigen Aufschlämmungen
von wasserunlöslichen bzw. wasserlöslichen Salzen bzw. Salzgemischen er
hältlich ist. Sie enthält synthetischen Zeolith vom Typ NaA in Anteilen
von 45 bis 75, vorzugsweise 50 bis 72 Gew.-% und insbesondere 55 bis 70
Gew.-% (bezogen auf wasserfreie Substanz). Brauchbar sind ferner Gemische
aus Zeolith NaA und NaX, wobei der Anteil des Zeoliths NaX in derartigen
Gemischen zweckmäßigerweise unter 30 %, insbesondere unter 20 %, liegt.
Geeignete Zeolithe weisen keine Teilchen mit einer Größe über 30 µm auf
und bestehen zu wenigstens 80 % aus Teilchen einer Größe von weniger als
10 µm. Ihre mittlere Teilchengröße (Volumenverteilung, Meßmethode: Coulter
Counter) liegt im Bereich von 1 bis 10 um. Ihr Calciumbindevermögen, das
nach den Angaben der DE 24 12 837 bestimmt wird, liegt im Bereich von 100
bis 200 mg CaO/g. Die Zeolithe können von ihrer Herstellung her noch
überschüssiges Alkali enthalten. Der Wassergehalt synthetischer Zeolithe
beträgt üblicherweise 18 bis 22 Gew.-%.
Geeignete Schichtsilikate, die zur Gruppe der mit Wasser quellfähigen
Smectite zählen, sind z. B. solche der allgemeinen Formel
(OH)4 Si8-y Aly (M8xAl4-x)O20
Montmorrilonit
(OH)4 Si8-y Aly (Mg6-zLiz)O20
Hectorit
(OH)4 Si8-y Aly (Mg6-zAlz)O20
Saponit
mit x = 0 bis 4, y = 0 bis 2, z = O bis 6.
Montmorrilonit
(OH)4 Si8-y Aly (Mg6-zLiz)O20
Hectorit
(OH)4 Si8-y Aly (Mg6-zAlz)O20
Saponit
mit x = 0 bis 4, y = 0 bis 2, z = O bis 6.
Zusätzlich kann in das Kristallgitter der Schichtsilikate gemäß vorste
henden Formeln geringe Mengen Eisen eingebaut sein. Ferner können die
Schichtsilikate aufgrund ihrer ionenaustauschenden Eigenschaften Wasser
stoff-, Alkali- und Erdalkali-Ionen, insbesondere Na⁺ und Ca++ enthalten.
Die Hydratwassermenge liegt meist im Bereich von 8 bis 20 Gew.-% und ist
vom Quellzustand bzw. von der Art der Bearbeitung abhängig. Die Teilchen
größe liegt im Bereich von 0,05 bis 25 µm, meist unter 10 µm. Brauchbare
Schichtsilikate sind beispielsweise aus US 3,966,629, US 4,062,647 (DE 23 34 899),
EP 26 529 und EP 28 432 bekannt. Vorzugsweise werden
Schichtsilikate verwendet, die aufgrund einer Alkalibehandlung weitgehend
frei von Calciumionen und stark färbenden Eisenionen sind.
Der Gehalt der Komponente (B) an Schichtsilikaten beträgt vorzugsweise 3
bis 7 Gew.-%.
Ein weiterer vorteilhafter Bestandteil der Komponente (B) ist Natriumsul
fat, das als wasserfreie Substanz gerechnet, in Anteilen von 0 bis 30
Gew.-%, vorzugsweise von 1 bis 25 und insbesondere von 3 bis 20 Gew.-%
vorliegt. Das Natriumsulfat trägt zu einer erheblichen Verbesserung der
Kornstruktur der Komponente (B) und des Einspülverhaltens des
Waschmitteladditivs bei und erhöht gleichzeitig deren Schüttgewicht, wo
durch sich die Möglichkeit ergibt, Verpackungs- und Transportvolumen ein
zusparen.
Als weiteres anorganisches Salz, das mit dem Zeolith kombiniert werden
kann, ist Natriumcarbonat, das in Anteilen bis 20 Gew.-%, bezogen auf die
Komponente (B) vorliegen kann. Hinsichtlich des Einspülverhaltens sind
solche Gemische jedoch den Gemischen aus Zeolith und Natriumsulfat unter
legen.
Der Gehalt der Komponente (B) an anorganischen Salzen einschließlich Zeo
lith soll mindestens 75 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 85 Gew.-% (bezogen
auf die Komponente B) betragen. Zusätzlich enthält die Komponente (B) or
ganische Salze, die von besonderem Vorteil für die Kornstruktur, die
Kornstabilität und insbesondere für das Einspülverhalten der Granulate und
deren Gemische mit sonstigen Waschmittelbestandteilen sind.
Zu diesen organischen Salzen, die in der Komponente (B) enthalten sind,
zählen die Natrium- oder Kaliumsalze, vorzugsweise die Natriumsalze homo
polymerer und/oder copolymerer Carbonsäuren. Geeignete Homopolymere sind
Polyacrylsäure, Polymethacrylsäure und Polymaleinsäure, wobei die Poly
acrylsäure bevorzugt ist. Geeignete Copolymere sind solche der Acrylsäure
mit Methacrylsäure bzw. Copolymere der Acrylsäure, Methacrylsäure oder
Maleinsäure mit Vinylethern, wie Vinylmethylether bzw. Vinylethylether. In
solchen copolymeren Säuren, in denen eine der Komponenten keine Säure
funktion aufweist, beträgt deren Anteil im Interesse einer ausreichenden
Wasserlöslichkeit nicht mehr als 50 Molprozent, vorzugsweise weniger als
30 Molprozent. Als besonders geeignet haben sich Copolymere der Acrylsäure
bzw. Methacrylsäure mit Maleinsäure erwiesen, wie sie beispielsweise in
EP 25 551 näher charakterisiert sind. Es handelt sich dabei um Copo
lymerisate, die 40 bis 90 Gew.-% Acrylsäure bzw. Methacrylsäure und 60 bis
10 Gew.-% Maleinsäure enthalten. Besonders bevorzugt sind solche Copoly
mere, in denen 45 bis 85 Gewichtsprozent Acrylsäure und 55 bis 15 Gew.-%
Maleinsäure anwesend sind.
Das Molekulargewicht der Homo- bzw. Copolymeren beträgt im allgemeinen
2000 bis 150 000, vorzugsweise 5000 bis 100 000. Ihr Anteil an der
Komponete (B) beträgt beispielsweise 1 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 1,5 bis
8 Gew.-% und insbesondere 2 bis 5 Gew.-%, berechnet als Natriumsalz. Mit
steigendem Anteil an Polysäure bzw. deren Salzen nimmt die Beständigkeit
der Körner gegen Abrieb zu. Bei einem Anteil ab 1,5 Gew.-% wird bereits
eine für viele Fälle hinreichende Abriebfestigkeit erzielt. Optimale Ab
riebeigenschaften weisen Gemische mit 2 bis 5 Gew.-% an Natriumsalz der
Polysäure auf.
In den Fällen, in denen der Zeolith bei der Herstellung der granularen
Komponente (B) nicht in pulveriger bzw. sprühgetrockneter Form, sondern
als feuchter Filterkuchen eingesetzt wird, kann er Dispersions-Stabilisa
toren enthalten, so wie diese in DE 25 27 388 näher beschrieben sind. Ge
eignete Stabilisatoren sind insbesondere nichtionische Tenside mit HLB-
Werten unter 12, wie ethoxylierter Talgalkohol mit 3 bis 8 EO. Der Anteil
dieser Zusatzstoffe an der Pulverkomponente (B) kann, je nach Zeolithan
teil, bis zu 4 Gew.-%, meist 0,3 bis 3 Gew.-% betragen. In der Endbilanz
wird dieser Anteil der Komponente (C) zugeschlagen.
Die Differenz bis 100 Gew.-% entfällt auf Wasser, das in gebundener Form
und als Feuchtigkeit vorliegt, wobei die Hauptmenge an den Zeolith gebun
den ist. Ein Anteil des Wassers, der etwa 8 bis 18 Gew.-% (bezogen auf das
Mittel) beträgt, ist bei einer Trocknungstemperatur von 145°C entfernbar.
Ein weiterer Anteil, der je nach Zeolith-Anteil zwischen 4 und 8 Gew.-%
beträgt, wird bei der Glühtemperatur um etwa 800°C frei und entspricht
dem in das Kristallgitter des Zeoliths eingelagerten Wasser.
Die mittlere Korngröße der Komponente (B) beträgt 0,2 bis 1,2 mm, wobei
der Anteil der Körner unterhalb 0,05 mm weniger als 1 Gew.-%, vorzugsweise
weniger als 0,5 Gew.-% und oberhalb 2 mm nicht mehr als 5 Gew.-% betragen
soll. Vorzugsweise weisen mindestens 80 Gew.-%, insbesondere mindestens 90
Gew.-% der Körner eine Größe von 0,1 bis 1,2 mm auf, wobei der Anteil der
Körner zwischen 0,1 und 0,05 mm, vorzugsweise nicht mehr als 3 Gew.-%,
insbesondere weniger als 1 Gew.-% der Anteil der Körner zwischen 0,1 und
0,2 mm weniger als 20 Gew.-%, insbesondere weniger als 10 Gew.-% und der
Anteil der Körner zwischen 1,2 und 2 mm nicht mehr als 10 Gew.-%, insbe
sondere nicht mehr als 5 Gew.-% beträgt. Das Schüttgewicht der Komponente
(B) beträgt in der bevorzugten Ausführungsform 400 bis 680 g/l, vorzugs
weise 450 bis 650 g/l. Durch die Adsorption der nichtionischen Tenside
erhöht es sich ebenfalls um 50 bis 200 g/l.
Die an dem Gemisch der Komponenten (A) und (B) adsorbierten nichtionischen
Tenside sind solche, wie sie üblicherweise in Wasch- und Reinigungsmitteln
verwendet werden. Weitere geeignete Zusatzstoffe sind organische Lösungs
mittel, mit denen das Reinigungsvermögen von Wasch- und Reinigungsmitteln
insbesondere gegenüber fettigen Verschmutzungen verbessert wird und die
auf diese Weise einem körnigen Reinigungsmittel problemlos einverleibt
werden können. Aber auch sonstige Stoffe, wie Duftstoffe, Avivagemittel,
optische Aufheller sowie anionische oder kationische Tenside können nach
vorherigem Lösen bzw. Dispergieren in organischen Lösungsmitteln bzw. den
flüssigen oder geschmolzenen nichtionischen Tensiden dem Gemisch der Kom
ponenten (A) und (B) zugemischt werden. Diese Stoffe dringen zusammen mit
dem Lösungs- bzw. Dispergiermittel in die porösen Körner ein und sind auf
diese Weise gegen Wechselwirkungen mit anderen Pulverbestandteilen ge
schützt.
Bevorzugte Waschmittelbestandteile, die an dem granularen Gemisch gebunden
sind und mit diesem zusammen als rieselfähiges Gemisch vorliegen, sind
flüssige bis pastöse nichtionische Tenside aus der Klasse der Polyglykol
ether, abgeleitet von Alkoholen mit 10 bis 22, insbesondere 12 bis 18 C-
Atomen. Diese Alkohole können gesättigt oder olefinisch ungesättigt, li
near oder in 2-Stellung methylverzweigt (Oxo-Rest) sein. Ihre Umsetzungs
produkte mit Ethylenoxid (EO) bzw. Propylenoxid (PO) sind wasserlöslich
bzw. in Wasser dispergierbare Gemische von Verbindungen mit unterschied
lichem Alkoxylierungsgrad. Die Zahl der EO- bzw. PO-Gruppen entspricht bei
technischen Alkoxylaten dem statistischen Mittelwert.
Beispiele für geeignete ethoxylierte Fettalkohle sind C12-18-Kokosalkohole
mit 3 bis 12 EO, C16-18-Talgalkohol mit 4 bis 16 EO, Oleylalkohol mit 4
bis 12 EO sowie aus anderen nativen Fettalkoholgemischen erhältliche
Ethoxylierungsprodukte entsprechender Ketten- und EO-Verteilung. Aus der
Reihe der ethoxylierten Oxoalkohole sind beispielsweise solche der Zusam
mensetzung C12-15+5 bis 10 EO und C14-C15+5 bis 12 EO geeignet. Durch
eine erhöhte Waschkraft sowohl gegenüber fettartigen und mineralischen
Anschmutzungen zeichnen sich Gemische aus niedrig und hoch ethoxylierten
Alkoholen aus, beispielsweise solche aus Talgalkohol mit 3 bis 6 EO und
Talgalkohol mit 12 bis 16 EO oder C13-15-Oxoalkohol mit 3 bis 5 EO und
C12-14-Oxoalkohol mit 8 bis 12 EO. Besonders günstige Einspüleigenschaften
haben Mittel, in denen die adsorbierten nichtionische Tenside sowohl lange
hydrophobe Reste als auch höhere Ethoxylierungsgrade aufweisen.
Das Schüttgewicht der erfindungsgemäßen Additive liegt vorzugsweise zwi
schen 600 und 950 g/l, insbesondere zwischen 650 und 850 g/l.
Die Vorteile der erfindungsgemäßen Additive liegen vor allem darin, daß
sie gegenüber seifenhaltigen Additiven des Standes der Technik eine er
höhte Selbstentzündungstemperatur bzw. eine erniedrigte Brennbarkeit bei
einem vergleichbaren Einspülverhalten aufweisen. Gegenüber Additiven des
Standes der Technik, die Zeolith und (co-)polymere Polycarboxylate, aber
weder Seife noch Schichtsilikate enthalten, weisen sie je nach Menge des
aufgebrachten Niotensids eine analoge bis bessere
Selbstentzündungstemperatur bzw. Brennbarkeit und ein besseres
Einspülverhalten auf. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Additive besteht
darin, daß sie besser rieselfähig sind als die genannten Additive des
Standes der Technik.
Bei der Herstellung der Komponente (B) in der bevorzugten Ausführungsform
geht man beispielsweise von einem wäßrigen Ansatz aus, enthaltend insge
samt 40 bis 55 Gew.-% an wasserfrei gerechneten Inhaltsstoffen, der mit
tels Düsen in einen Fallraum versprüht und mittels Trocknungsgasen, die
eine Eingangstemperatur von 150 bis 280°C und eine Austrittstemperatur
von 50 bis 120°C aufweisen, auf einen bei 145°C entfernbaren Feuchtig
keitsgehalt von 8 bis 18 Gew.-% getrocknet wird.
Der wäßrige Ansatz kann durch Mischen der trockenen oder wasserhaltigen
Bestandteile unter Zusatz des für eine Verflüssigung erforderlichen Was
sers hergestellt werden. Anstelle der Salze der polymeren Carbonsäuren
können auch die entsprechenden freien Säuren eingearbeitet und das zur
Salzbildung erforderliche Alkali gesondert zugesetzt werden. Ein Zusatz
von Alkalihydroxid, insbesondere NaOH, ist außerdem empfehlenswert, um die
wäßrige Zeolith-Suspension bzw. den Slurry alkalisch, d. h. auf einen pH-
Wert von wenigstens 8 einzustellen und einen hinreichenden Alkaliüberschuß
bereitzustellen, damit während der Sprühtrocknung der pH-Wert nicht auf
weniger als 8 absinkt. Eine solche pH-Wert-Erniedrigung, die zu einem Ak
tivitätsverlust des Zeoliths führen würde, kann durch CO2 im Trockengas
bewirkt werden. Der Zusatz von NaOH, der eine ausreichende Alkalireserve
sicherstellt, kann beispielsweise bis zu 3 Gew.-% betragen. Im allgemeinen
kommt man mit 0,2 bis 1 Gew.-% aus.
Vorzugsweise beträgt der Gehalt des wäßrigen Ansatzes an wasserfreien In
haltsstoffen 43 bis 50 Gew.-%. Seine Temperatur beträgt zweckmäßigerweise
50 bis 100°C und seine Viskosität 2000 bis 20 000 mPa·s, meist 8000 bis
14 000 mPa·s. Der Zerstäubungsdruck liegt meist bei 20 bis 120 bar, vor
zugsweise bei 30 bis 80 bar. Das Trocknungsgas, das im allgemeinen durch
Verbrennen von Heizgas oder Heizöl erhalten wird, wird vorzugsweise im
Gegenstrom geführt. Bei Verwendung sogenannter Trockentürme, in welche der
wäßrige Ansatz im oberen Teil über mehrere Hochdruckdüsen eingesprüht
wird, beträgt die Eingangstemperatur, gemessen im Ringkanal (d. h. unmit
telbar vor Eintritt in den unteren Teil des Turmes) 150 bis 280°C, vor
zugsweise 170 bis 250°C. Das den Turm verlassende, mit Feuchtigkeit be
ladene Abgas weist üblicherweise eine Temperatur von 50 bis 130°C,
vorzugsweise 55 bis 115°C auf. Die Sprühtrocknung wird so geleitet, daß
die Korngröße des Sprühproduktes die vorstehend angegebene Verteilung
aufweist. Vorhandenes Feinkorn und Grobkorn wird vor der
Weiterverarbeitung abgesiebt. Es hat sich gezeigt, daß mit steigendem An
teil an Feinkorn sich das Einspülverhalten des mit nichtionischen Tensiden
imprägnierten Adsorptionsmittels verschlechtert.
Beide Pulverkomponenten werden zu einem homogenen Gemisch vereinigt und
anschließend mit flüssigen bzw. durch Erwärmen verflüssigten nicht
ionischen Tensiden bzw. Tensidgemischen behandelt. Zwecks schnellerer
Verteilung wird das nichtionische Tensid zweckmäßigerweise auf das bewegte
Gemisch aufgesprüht. Ein Erwärmen des nichtionischen Tensids auf Tempera
turen zwischen 35 und 60°C, vorzugsweise 40 bis 50°C, beschleunigt den
Adsorptionsvorgang. Die Abriebfestigkeit und Formkonstanz der Körner ist
bei Einhaltung der angegebenen Mengenverhältnisse bzw. Herstellungsbedin
gungen so hoch, daß auch die frisch zubereiteten, insbesondere aber die
abgekühlten und gegebenenfalls wieder erwärmten, ausgereiften Körner unter
den üblichen Sprühmischbedingungen mit den flüssigen Zusatzstoffen behan
delt, gemischt und gefördert werden können, ohne daß es zur Bildung von
Feinanteilen oder gröberen Agglomeraten kommt.
Das Vermischen der beiden granularen Komponenten und das anschließende
Besprühen mit nichtionischen Tensiden kann in üblichen mechanischen
Mischvorrichtungen, wie Trommelmischern, Wirbelbettmischern oder
Sprühmischern kontinuierlich oder diskontinuierlich erfolgen. Der Misch-
und Sprühprozeß kann auch bei kontinuierlicher Arbeitsweise in einer
einzigen Mischapparatur vorgenommen werden, wobei die Vereinigung der
beiden Pulverkomponenten in einer ersten Mischstrecke und das Zumischen
der nichtionischen Komponente in einer abschließenden Mischstrecke
erfolgt. Ein besonderer Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, daß die
Adsorption der flüssigen nichtionischen Tenside und deren Diffusion in das
Korninnere vergleichsweise schnell erfolgt. Bereits kurz nach Verlassen
der Mischapparatur besitzen die Korngemische ihre volle Rieselfähigkeit
und können ohne Zwischenlagerung oder zeitraubenden Nachreifeprozeß
weiterverarbeitet werden.
Nach dem Aufbringen des nichtionischen Tensides bzw. der gegebenenfalls
zugeführten Zusatzstoffe können die Körner gegebenenfalls noch mit fein
teiligen Pulvern bestäubt bzw. oberflächlich beschichtet werden. Hierdurch
kann die Rieselfähigkeit noch weiter verbessert und das Schüttgewicht ge
ringfügig erhöht werden. Geeignete Puderungsmittel weisen eine Korngröße
von 0,001 bis höchsten 0,1 mm, vorzugsweise von weniger als 0,05 mm auf
und können in Anteilen von 0,03 bis 3, vorzugsweise 0,05 bis 2 Gew.-%,
bezogen auf das mit Zusatzstoff beladene Adsorptionsmittel angewendet
werden. In Frage kommen z. B. feinpulvrige Zeolithe, Kieselsäureaerogel
(Aerosil®), farblose oder farbige Pigmente, wie Titandioxid sowie an
dere, bereits zum Pudern von Körnern bzw. Waschmittelteilchen vorgeschla
gene Pulvermaterialien, wie feinpulvriges Natriumtripolyphosphat, Natri
umsulfat, Magnesiumsilikat und Carboxylmethylcellulose. Bei den
erfindungsgemäßen Produkten ist eine solche Behandlung im allgemeinen
nicht erforderlich, zumal die Einspülbarkeit dadurch nicht verbessert
wird.
Die mit den nichtionischen Tensiden bzw. mit den Gemischen aus nichtio
nischem Tensid und Zusatzstoff imprägnierten körnigen Adsorptionsmittel
können mit weiteren pulverförmigen bis körnigen Waschmitteln bzw. Wasch
mittelkomponenten, wie sie beispielsweise durch Sprühtrocknung oder Gra
nulation erhältlich sind, oder auch mit Bleichmitteln bzw. mit bleichmit
telhaltigen Waschmitteln bekannter Zusammensetzung in jedem beliebigen
Verhältnis vermischt werden. Hierbei ist ihre gute Rieselfähigkeit sowie
ihre hohe Kornstabilität von großem Vorteil, da eine unerwünschte Bildung
von Abrieb und Staub vermieden wird. Die Pulvergemische sind ihrerseits
lagerbeständig und neigen nicht zum Verklumpen oder Ausschwitzen des
nichtionischen Tensids. Bei der Anwendung sind sie im Vergleich zu be
kannten Mitteln besonders gut einspülbar. Im Gegensatz zu den Angaben in
EP 168 102 können die zugemischten Sprühpulver und Granulate auch Natri
umsulfat enthalten, was vielfach für deren Korneigenschaften von Vorteil
ist, insbesondere bei Abwesenheit von Phosphaten. Vorzugsweise sind auch
diese zugemischten Waschmittelkomponenten daher phosphatfrei. Überdies ist
die Aufnahmefähigkeit des erfindungsgemäßen Granulatgemisches für nicht
ionische Tenside so hoch, daß sich ein zusätzliches Aufbringen dieser
Tenside auf weitere Mischungskomponenten erübrigt.
Es wurden die erfindungsgemäßen Additive A1 und A2 sowie die Vergleichs
additive V1 bis V4 insbesondere auf ihre Brennbarkeit und ihr Rieselver
halten untersucht. Alle Additive enthielten 40,9 Gew.-% Perboratmonohydrat
mit einem Schüttgewicht von 460 g/l (Siebanalyse: größer als 0,8 mm 0 %,
größer als 0,4 mm 48%, größer als 0,2 mm 47%, größer als 0,1 mm 5%,
kleiner oder gleich 0,1 mm 0 %). Die Additive A1, V1 und V2 enthielten
jeweils 34,1. Gew.-% der Komponente (B); die Additive A2, V3 und V4 ent
hielten jeweils 46,5 Gew.-% der Komponente (B). In den Additiven A1, V1
und V2 wurden die Mischungen aus Perboratmonohydrat und Komponente (B) mit
jeweils 25 Gew.-%, bezogen auf das besprühte Additiv, C12-C18-Fettalkohol
mit 5 EO besprüht; in den Additiven A2, V3 und V4 wurden die Mischungen
aus Perboratmonohydrat und Komponente (B) mit jeweils 12,6 Gew.-%, bezogen
auf das besprühte Additiv, C12-C18-Fettalkohol mit 5 EO besprüht.
Die sprühgetrocknete Komponente (B) besaß in den Additiven die in Tabelle
angegebene Zusammensetzung.
Zur Bestimmung der Brennbarkeit wurden jeweils 50 g der Additive auf einem
Uhrglas aufgehäuft und mit einer Bunsenbrennerflamme von oben im Winkel
von 45°C aus 10 cm Entfernung 10 Sekunden berührt.
Das in der Tabelle 2 angegebene Ergebnis nach dem Abstellen der Flamme
wurde visuell ermittelt.
Das Einspülverhalten von A1 war in etwa vergleichbar mit dem Verhalten von
V1 und besser als das von V2; das Einspülverhalten von A2 war vergleichbar
mit dem von V3 und besser als das von V4.
Zur Bestimmung des Rieselverhaltens wurde 1 Liter des Pulvers in einem an
seiner Auslauföffnung verschlossenen Trichter mit folgenden Abmessungen
gefüllt:
Durchmesser der oberen Öffnung|150 mm | |
Durchmesser der unteren Öffnung | 10 mm |
Höhe des konischen Trichterbereiches | 230 mm |
Höhe des unten angesetzten zylindrischen Bereiches | 20 mm |
Neigungswinkel des konischen Bereiches | 73° |
Als Vergleichssubstanz wurde trockener Seesand mit folgendem Kornspektrum
gewählt:
Die Auslaufzeit des trockenen Sandes nach Freigabe der Ausflußöffnung (51
Sekunden) wurde mit 100 % angesetzt. Die Rieselfähigkeit der Additive wird
in %, bezogen auf diesen 100 %-Wert angegeben.
Claims (7)
1. Granulares und phosphatfreies Additiv für Wasch- und Reinigungsmittel,
enthaltend
- (A) 10 bis 70 Gew.-% Natriumperborat-monohydrat, das eine mittlere Korngröße von 0,2 bis 1,2 mm aufweist,
- (B) 25 bis 80 Gew.-% eines granularen, eine mittlere Korngröße von 0,2 bis 1,2 mm aufweisenden Gemisches, das mindestens zu 75 Gew.-% anorganischer Natur und frei von Persauerstoff ist und (auf wasserfreie Substanz in Komponente B bezogen) 45 bis 75 Gew.-% synthetischen- feinkristallinen Zeolith, 0 bis 30 Gew.-% Natrium sulfat und 1 bis 12 Gew.-% Salze homopolymerer bzw. copolymerer Carbonsäuren enthält,
- (C) 5 bis 30 Gew.-% an nichtionischen Tensiden, die an den granularen Komponenten (A) und (B) gebunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß (B) 2 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die wasserfreie Substanz in Kom ponente (B), eines Schichtsilikats enthält.
2. Mittel nach Anspruch 1, in dem der Anteil mit einer Korngröße unter
0,05 mm weniger als 1 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 0,1 Gew.-%, der
Anteil mit einer Korngröße unter 0,1 mm weniger als 2 Gew.-%, vor
zugsweise weniger als 1 Gew.-%, der Anteil mit einer Korngröße über 2
mm weniger als 5 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 1 Gew.-% und der
Anteil mit einer Korngröße über 1,2 mm weniger als 10 Gew.-%, vor
zugsweise weniger als 5 Gew.-% beträgt.
3. Mittel nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend 20 bis 60 Gew.-%, insbeson
dere 30 bis 50 Gew.-% der Komponente (A), 35 bis 70 Gew.-%, insbeson
dere 40 bis 60 Gew.-% der Komponente (B) und 7 bis 25 Gew.-%, insbe
sondere 10 bis 20 Gew.-% der Komponente (C).
4. Mittel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge
kennzeichnet, daß das verwendete Natriumperborat-monohydrat ein
Schüttgewicht von 450 bis 650 g/l, vorzugsweise von 500 bis 600 g/l
aufweist.
5. Mittel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge
kennzeichnet, daß die Komponente (B) zu 50 bis 72 Gew.-% (bezogen auf
wasserfreie Substanz) aus synthetischem, gebundenes Wasser enthalten
den, feinteiligen Zeolith, 0 bis 30 Gew.-% aus Natriumsulfat, 1,5 bis
8 Gew.-% aus homopolymeren bzw. copolymeren Polycarbonsäuren (berech
net als Natriumsalz) und 3 bis 7 Gew.-% aus einem Schichtsilikat sowie
gebundenem Wasser besteht.
6. Verfahren zur Herstellung der Mittel nach einem oder mehreren der An
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man ein homogenes, troc
kenes Gemisch der Komponenten (A) und (B) mit einer flüssigen bzw.
durch Erwärmen verflüssigten Komponente (B) unter gleichzeitigem Mi
schen besprüht.
7. Pulverförmiges bis körniges, phosphatfreies bis phosphatarmes Wasch
mittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an dem Waschmitteladditiv
gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5.
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