一种多功能清洁剂及其制备方法与流程

文档序号:18702442发布日期:2019-09-17 23:07阅读:1097来源:国知局
一种多功能清洁剂及其制备方法与流程

本发明属于清洁剂技术领域,具体地,本发明涉及一种多功能清洁剂及其制备方法。



背景技术:

清洁剂一般用于家庭、公共场所、仓库和工业设施的常规清洗、消毒或杀菌。清洁剂行业受宏观经济的影响较大,当经济增长放缓,人们考虑到缩减成本时,清洗频率常常会放慢,甚至会取消清洗,这将极大制约清洁剂的市场增长;相反地,如果经济发展态势良好,清洁剂市场将随之增长。2014年,全球清洁剂市场约为410亿美元,其中北美占34%,西欧占19%,中国占12%,中东欧占9%,中东占8%,非洲占6%,日本占4%。

清洁剂的应用领域包括轻工、家居、餐厨、洗衣、工业、交通和其他行业,使用的基础化学品有表面活性剂、杀菌剂、增稠剂、填料、染料、酶、溶剂、缓蚀剂、螯合剂、香料、荧光增白剂、稳定剂、酸、碱、研磨剂等15类,表面活性剂是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,能使溶液的表面张力显著下降的物质。此外,作为表面活性剂还应具有增溶、乳化、分散、润湿、去污、杀菌、消泡和起泡等应用性质,表面活性剂有脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基芳基磺酸盐、二癸基二甲基氯化铵、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐、烷基酚聚氧乙烯醚、乙二醇醚、烷基苯磺酸盐、磷酸酯、烷基芳基磺酸钠、烷基萘磺酸钠、聚乙二醇辛基苯基醚等,杀菌剂有苯扎氯铵、次氯酸钠、二氯异氰尿酸钠等,溶剂有二丙二醇甲醚、乙醇、异丙醇等,缓蚀剂有乙醇胺和硅酸钠等。清洁剂都是配方产品,浓度较高,一般在使用前进行稀释。清洁剂可制成固态或液态,目前液态产品较常见,主要是由于液态产品比较易于进行复配。根据具体的需求不同,清洁剂可以是水溶性的也可以是油溶性的。

家居清洗是对建筑物或工业设备进行清洁、维护,如地板、墙壁、家具、地毯、门窗、卫浴的清洁。该类清洗剂一般是指对于硬表面的清洁。

清洁剂可分为液态产品、膏状产品和粉状产品。液态清洁剂因其制造工艺简单、除垢效率快、使用方便,在生活中使用较多。溶剂型油污清洗剂早期使用的溶剂为丙酮等溶解能力较强的有机溶剂,但丙酮为易挥发的溶剂,在油污清洗剂的生产和运输过程中会形成一定的安全隐患,生产工艺条件也比较复杂。后期改进的技术中常用醚类作为有机溶剂,但乙醇的沸点也比较低,醚类有机溶剂气味难闻、刺鼻,有的甚至在长时间的使用过程会造成人头晕、呕吐等现象。因此,本发明旨在开发一种碱性的液体清洁剂。目前,市售液态碱性清洁剂产品清洗效果差,造成资源浪费。



技术实现要素:

为了解决上述问题,本发明提供了一种多功能清洁剂及其制备方法,具有配制简单,清洗效率高、速度快,适用范围广等优点。

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:

一种多功能清洁剂,包括如下原料:氢氧化钠、葡萄糖酸钠、羟基乙叉二膦酸四钠、五水偏硅酸钠、次氯酸钠、烷基糖苷、月桂醇聚氧乙烯醚、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯、香精、水。

一种多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5-5.5份、葡萄糖酸钠10.5-11份、羟基乙叉二膦酸四钠0.6-0.9份、五水偏硅酸钠0.6-1份、次氯酸钠11-1.5份、烷基糖苷4-4.5份、脂肪醇聚氧乙烯醚1.5-2份、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯3-3.5份、香精0.1-0.3份、水61.5-62.5份。

所述次氯酸钠的质量分数为8-12wt%。

所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯为异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐,所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐的质量分数为68-72wt%。

所述烷基糖苷为c5-c12烷基糖苷。

优选的,所述烷基糖苷为c8-c10烷基糖苷。

所述脂肪醇聚氧乙烯醚为月桂醇聚氧乙烯醚、十六醇聚氧乙烯醚、十八醇聚氧乙烯醚中的至少一种。

所述香精为苹果香精、柠檬香精、薰衣草香精、玫瑰香精中的至少一种。

优选的,所述多功能清洁剂还包括1-4重量份增效剂。

所述增效剂为水溶性阳离子纤维素、羧甲基半纤维素中的至少一种。

优选的,所述增效剂由水溶性阳离子纤维素、羧甲基半纤维素组成,所述水溶性阳离子纤维素、羧甲基半纤维素的质量比为1:(0.3-0.7)。

本发明还提供了上述多功能清洁剂的制备方法,步骤包括:按重量份配比,将各原料加入水中搅拌混合均匀,即得。

有益效果:本发明多功能清洁剂,可以直接使用,也可以稀释后使用,不含有机溶剂,是一种更环保的产品,同时因为不用有机溶剂也可以降低配方成本,配方的相容性非常好,能够有效去除水垢、油性污垢等,具有除菌和祛除臭味的功效,还可以达到杀灭细菌的效果,具有配制简单,清洗效率高、速度快,适用范围广等优点;广泛应用于对建筑物或工业设备进行清洁、维护,如地板、墙壁、家具、地毯、门窗、卫浴的清洁。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例1样品烘干后的红外谱图。

图2为本发明实施例1样品原样的nmr测试图。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明提供技术方案中的技术特征作进一步清楚、完整的描述,并非对其保护范围的限制。

本发明中的词语“优选的”、“进一步优选的”等是指,在某些情况下可提供某些有益效果的本发明实施方案。然而,在相同的情况下或其他情况下,其他实施方案也可能是优选的。此外,对一个或多个优选实施方案的表述并不暗示其他实施方案不可用,也并非旨在将其他实施方案排除在本发明的范围之外。

当本文中公开一个数值范围时,上述范围视为连续,且包括该范围的最小值及最大值,以及这种最小值与最大值之间的每一个值。进一步地,当范围是指整数时,包括该范围的最小值与最大值之间的每一个整数。此外,当提供多个范围描述特征或特性时,可以合并该范围。换言之,除非另有指明,否则本文中所公开之所有范围应理解为包括其中所归入的任何及所有的子范围。例如,从“1至10”的指定范围应视为包括最小值1与最大值10之间的任何及所有的子范围。范围1至10的示例性子范围包括但不限于1至6.1、3.5至7.8、5.5至10等。

一种多功能清洁剂,包括如下原料:氢氧化钠、葡萄糖酸钠、羟基乙叉二膦酸四钠、五水偏硅酸钠、次氯酸钠、烷基糖苷、月桂醇聚氧乙烯醚、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯、香精、水。

在一种实施方式中,一种多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5-5.5份、葡萄糖酸钠10.5-11份、羟基乙叉二膦酸四钠0.6-0.9份、五水偏硅酸钠0.6-1份、次氯酸钠11-1.5份、烷基糖苷4-4.5份、脂肪醇聚氧乙烯醚1.5-2份、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯3-3.5份、香精0.1-0.3份、水61.5-62.5份。

在一种实施方式中,一种多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5.3份、葡萄糖酸钠10.8份、羟基乙叉二膦酸四钠0.75份、五水偏硅酸钠0.8份、次氯酸钠11.3份、烷基糖苷4.3份、脂肪醇聚氧乙烯醚1.7份、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯3.4份、香精0.15份、水61.8份。

在一种实施方式中,所述次氯酸钠的质量分数为8-12wt%。

次氯酸钠

次氯酸钠是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂。其他类似的漂白剂有次氯酸钾、次氯酸锂或次氯酸钙,次溴酸钠或次碘酸钠、含氯的氧化物溶液,氯化的磷酸三钠、三氯异氰尿酸钠或钾等,但在家庭洗涤中通常不使用。漂白剂是能破坏发色体系或产生一个助色基团的变体。

在一种实施方式中,所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯为异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐,所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐的质量分数为68-72wt%。

异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐

异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐具有极佳的抗浓碱、耐高温、耐氧化剂、耐还原剂、耐硬水性,并对双氧水具有较好的稳定作用,渗透力优越,在强碱条件下具有卓越的乳化、脱脂、净洗、分散能力。

在一种实施方式中,所述烷基糖苷为c5-c12烷基糖苷。

在一种实施方式中,所述烷基糖苷为c8-c10烷基糖苷。

在一种实施方式中,所述脂肪醇聚氧乙烯醚为月桂醇聚氧乙烯醚、十六醇聚氧乙烯醚、十八醇聚氧乙烯醚中的至少一种。

在一种实施方式中,所述香精为苹果香精、柠檬香精、薰衣草香精、玫瑰香精中的至少一种。

在一种实施方式中,所述多功能清洁剂还包括1-4重量份增效剂。

在一种实施方式中,所述多功能清洁剂还包括3重量份增效剂。

在一种实施方式中,所述增效剂为水溶性阳离子纤维素、羧甲基半纤维素中的至少一种。

在一种实施方式中,所述增效剂由水溶性阳离子纤维素、羧甲基半纤维素组成,所述水溶性阳离子纤维素、羧甲基半纤维素的质量比为1:(0.3-0.7)。

增效剂

增效剂可以延长清洗剂在卫生设备表面的附着时间,增强清洗效果,减少浪费,且可以增加运输过程中的安全性,以防止外力作用下液体冲出。

纤维素为绿色环保可再生资源,来源丰富,在实验过程中意外发现当采用特定的阳离子化纤维素类物质可以提高清洁剂的清洁效果,可能是因为纤维素大分子上的每个葡萄糖单元上都有三个羟基,其中一个伯羟基,两个仲羟基,通过在较温和的反应条件下,高效地对纤维素葡萄糖单元的羟基进行了阳离子化,取代均匀,制得的可以完全水溶阳离子纤维素材料具有一定的表面活性,具有很好的增溶能力,又能够增加清洁剂体系的粘度,使得清洁剂可更好的附着于固体表面,延长清洁剂对污渍的清洗效率和清洗速度。

在实验过程中也发现当所述增效剂由水溶性阳离子纤维素、羧甲基半纤维素的质量比为1:(0.3-0.7)组成时所述清洁剂综合性能较佳;可能是由于水溶性阳离子纤维素加入体系后体系粘度仍然较低,分散效果较差,当加入一定的羧甲基半纤维素,能够快速形成均一的粘稠体系,有利于进一步清洁剂附着力,清洁剂快速到达污渍内部,从而提高了清洗效率和清洗速度。

羧甲基半纤维素按照公开号为101838349a的中国专利制备。具体为:第一步,用氢氧化钾溶液抽提脱木素的麦草,再对滤液中溶解的半纤维素进行分离与纯化;第二步,半纤维素中加入水,在60~85℃加热5~30min;第三步,加入催化剂,在20~40℃下,反应10~30min;第四步,加入乙醇,控制乙醇与水的体积比在3:2~9:1,功率为200~400w的微波辐射下,加入醚化剂,在40~80℃下,反应2~30min;第五步,冷却,中和,过滤,洗涤,冷冻干燥沉淀,即得到羧甲基半纤维素。

水溶性阳离子纤维素按照公开号为102863543a的中国专利制备。具体为:

a.取α-纤维素含量不低于98%的纤维素材料,溶解于非质子性溶剂中;b.反应过程选取以下四种方法中的任一种:i.在搅拌下,加入催化剂,反应10~30min后再加入带叔胺结构的伯卤代烷,反应1~15小时;将ph值调节到6~8,在搅拌下,加入烷基化试剂,反应1~8小时;ii.在搅拌下,加入对甲苯磺酰氯和缚酸剂,反应0.5~3小时,再加入催化剂和带叔胺结构的醇的混合物,反应1~15小时;将ph值调节到6~8,在搅拌下,加入烷基化试剂,反应1~8小时;iii.在搅拌下,加入催化剂、带季铵结构的环氧化合物,反应1~18小时;iv.在搅拌下,加入催化剂,以及带季铵结构的酰卤和/或带季铵结构的酸酐,反应1~10小时;ⅰ、ⅱ中所述烷基化试剂为活泼的伯卤代烷、硫酸二甲酯和碳酸二甲酯中的任意一种或两种以上;c.取出反应物,用沉淀剂将阳离子纤维素从反应溶液中沉淀出来,过滤,用清洗剂洗涤;然后用半透膜透析1~5天;d.蒸发掉透析用的溶剂,收集固态阳离子纤维素;在真空干燥箱内40-80℃干燥3-10小时,即得到阳离子纤维素材料。

在一种实施方式中,上述多功能清洁剂的制备方法,步骤包括:按重量份配比,将各原料加入水中搅拌混合均匀,即得。

下面通过实施例对本发明进行具体描述,另外,如果没有其它说明,所用原料都是市售的。

实施例中苹果香精为汕头市优越食品实业有限公司提供的红富士苹果香精。

实施例中异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐由江苏省海安石油化工厂提供,型号oep-70,异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐含量68wt%。

实施例中次氯酸钠由上海环发化工有限公司提供,食品级,次氯酸钠含量10wt%。

实施例中月桂醇聚氧乙烯醚由山东力昂新材料科技有限公司提供,型号:dn-86w3,产品等级:优级品。

实施例中c8-10烷基葡糖苷由山东泉锦精细化工有限公司提供,型号apg-0810。

实施例中微晶纤维素由湖州市菱湖新望化学有限公司提供,食品级。

实施例

实施例1

多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5.3份、葡萄糖酸钠10.8份、羟基乙叉二膦酸四钠0.75份、五水偏硅酸钠0.8份、次氯酸钠11.3份、烷基糖苷4.3份、脂肪醇聚氧乙烯醚1.7份、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯3.4份、香精0.15份、水61.8份。

所述次氯酸钠的质量分数为10wt%。

所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯为异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐,所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐的质量分数为70wt%。

所述烷基糖苷为c8-c10烷基糖苷。

所述脂肪醇聚氧乙烯醚为月桂醇聚氧乙烯醚。

所述香精为苹果香精。

上述多功能清洁剂的制备方法,步骤包括:按重量份配比,将各原料加入水中搅拌混合均匀,即得。

实施例2

多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5份、葡萄糖酸钠10.5份、羟基乙叉二膦酸四钠0.6份、五水偏硅酸钠0.6份、次氯酸钠11份、烷基糖苷4份、脂肪醇聚氧乙烯醚1.5份、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯3份、香精0.1份、水61.5份。

所述次氯酸钠的质量分数为10wt%。

所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯为异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐,所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐的质量分数为70wt%。

所述烷基糖苷为c8-c10烷基糖苷。

所述脂肪醇聚氧乙烯醚为月桂醇聚氧乙烯醚。

所述香精为苹果香精。

上述多功能清洁剂的制备方法,步骤包括:按重量份配比,将各原料加入水中搅拌混合均匀,即得。

实施例3

多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5.3份、葡萄糖酸钠10.8份、羟基乙叉二膦酸四钠0.75份、五水偏硅酸钠0.8份、次氯酸钠11.3份、烷基糖苷4.3份、脂肪醇聚氧乙烯醚1.7份、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯3.4份、香精0.15份、增效剂3份、水61.8份。

所述次氯酸钠的质量分数为10wt%。

所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯为异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐,所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐的质量分数为70wt%。

所述烷基糖苷为c8-c10烷基糖苷。

所述脂肪醇聚氧乙烯醚为月桂醇聚氧乙烯醚。

所述香精为苹果香精。

所述增效剂为水溶性阳离子纤维素。

水溶性阳离子纤维素制备方法为:取10g微晶纤维素于1000ml的三口烧瓶中,加入n,n-二甲基乙酰胺/氯化锂(n,n-二甲基乙酰胺/氯化锂的质量体积比为0.1g/ml)溶液400ml,氮气保护下,升温至120℃,电动机械搅拌下10小时,溶解;降至室温,加入20ml吡啶,两小时内加入52g对氯甲酰基苯基三甲基氯化铵,1小时后,升温至55℃;反应液转移至2000ml的烧杯中,加入3倍体积的乙醇,静置3小时,将上层清液转移到回收瓶内,抽滤,用95%的乙醇溶液洗涤滤渣三次,再将得到的固体溶解于去离子水中,转移至透析袋中,用去离子水透析5天;旋蒸掉水,收集固体;60℃真空干燥6小时即得。

上述多功能清洁剂的制备方法,步骤包括:按重量份配比,将各原料加入水中搅拌混合均匀,即得。

实施例4

多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5.3份、葡萄糖酸钠10.8份、羟基乙叉二膦酸四钠0.75份、五水偏硅酸钠0.8份、次氯酸钠11.3份、烷基糖苷4.3份、脂肪醇聚氧乙烯醚1.7份、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯3.4份、香精0.15份、增效剂3份、水61.8份。

所述次氯酸钠的质量分数为10wt%。

所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯为异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐,所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐的质量分数为70wt%。

所述烷基糖苷为c8-c10烷基糖苷。

所述脂肪醇聚氧乙烯醚为月桂醇聚氧乙烯醚。

所述香精为苹果香精。

所述增效剂为羧甲基半纤维素。

羧甲基半纤维素制备方法为:第一步:取50g研磨的麦草秸秆先用1000ml丙酮-乙醇(丙酮:乙醇=2:1,v/v)在索氏抽提器里抽提6h。然后将残余物加入1000ml水在75℃抽提2h,除去水溶性的半纤维素,将残余物质和75g亚氯酸钠加入1000ml水中在75℃加热2h,用醋酸调ph值在3.8,得到脱木素的麦草。在脱木素的麦草与氢氧化钾溶液的固液比为1:20g·ml-1的条件下用浓度为10wt%氢氧化钾在23℃抽提10h。得到的滤液用6mol/l醋酸调节ph值至5.5,然后用体积为滤液体积3倍的95%乙醇沉淀,过滤,最后用酸化的70%(体积分数)乙醇洗涤沉淀,空气干燥12h后在60℃下烘16h。第二步:将6.6g提纯后的半纤维素(相当于半纤维素组成中的木聚糖单元为0.05摩尔)置于250ml三口反应瓶中,加入30ml水,在85℃溶解15min。第三步:冷却,将2.0gnaoh加入三口反应瓶中,在30℃,反应20min。第四步:加入120ml的乙醇,装置置于微波炉中,在功率为200w情况下,加入11.65g的氯乙酸钠,升温至65℃,反应20min后。第五步:冷却,加入6mol/l的醋酸调ph至中性,过滤,用80%(体积分数)甲醇洗涤一次,然后用90%(体积分数)乙醇洗涤一次,最后用95%(体积分数)乙醇洗至无氯离子为止(用agno3溶液检测),得到的沉淀冷冻干燥24h,得到羧甲基半纤维素。

上述多功能清洁剂的制备方法,步骤包括:按重量份配比,将各原料加入水中搅拌混合均匀,即得。

实施例5

多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5.3份、葡萄糖酸钠10.8份、羟基乙叉二膦酸四钠0.75份、五水偏硅酸钠0.8份、次氯酸钠11.3份、烷基糖苷4.3份、脂肪醇聚氧乙烯醚1.7份、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯3.4份、香精0.15份、增效剂3份、水61.8份。

所述次氯酸钠的质量分数为10wt%。

所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯为异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐,所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐的质量分数为70wt%。

所述烷基糖苷为c8-c10烷基糖苷。

所述脂肪醇聚氧乙烯醚为月桂醇聚氧乙烯醚。

所述香精为苹果香精。

所述增效剂由水溶性阳离子纤维素、羧甲基半纤维素混合即得,所述水溶性阳离子纤维素、羧甲基半纤维素的质量比为1:0.5。

水溶性阳离子纤维素制备方法为:取10g微晶纤维素于1000ml的三口烧瓶中,加入n,n-二甲基乙酰胺/氯化锂(n,n-二甲基乙酰胺/氯化锂的质量体积比为0.1g/ml)溶液400ml,氮气保护下,升温至120℃,电动机械搅拌下10小时,溶解;降至室温,加入20ml吡啶,两小时内加入52g对氯甲酰基苯基三甲基氯化铵,1小时后,升温至55℃;反应液转移至2000ml的烧杯中,加入3倍体积的乙醇,静置3小时,将上层清液转移到回收瓶内,抽滤,用95%的乙醇溶液洗涤滤渣三次,再将得到的固体溶解于去离子水中,转移至透析袋中,用去离子水透析5天;旋蒸掉水,收集固体;60℃真空干燥6小时即得。

羧甲基半纤维素制备方法为:第一步:取50g研磨的麦草秸秆先用1000ml丙酮-乙醇(丙酮:乙醇=2:1,v/v)在索氏抽提器里抽提6h。然后将残余物加入1000ml水在75℃抽提2h,除去水溶性的半纤维素,将残余物质和75g亚氯酸钠加入1000ml水中在75℃加热2h,用醋酸调ph值在3.8,得到脱木素的麦草。在脱木素的麦草与氢氧化钾溶液的固液比为1:20g·ml-1的条件下用浓度为10wt%氢氧化钾在23℃抽提10h。得到的滤液用6mol/l醋酸调节ph值至5.5,然后用体积为滤液体积3倍的95%乙醇沉淀,过滤,最后用酸化的70%(体积分数)乙醇洗涤沉淀,空气干燥12h后在60℃下烘16h。第二步:将6.6g提纯后的半纤维素(相当于半纤维素组成中的木聚糖单元为0.05摩尔)置于250ml三口反应瓶中,加入30ml水,在85℃溶解15min。第三步:冷却,将2.0gnaoh加入三口反应瓶中,在30℃,反应20min。第四步:加入120ml的乙醇,装置置于微波炉中,在功率为200w情况下,加入11.65g的氯乙酸钠,升温至65℃,反应20min后。第五步:冷却,加入6mol/l的醋酸调ph至中性,过滤,用80%(体积分数)甲醇洗涤一次,然后用90%(体积分数)乙醇洗涤一次,最后用95%(体积分数)乙醇洗至无氯离子为止(用agno3溶液检测),得到的沉淀冷冻干燥24h,得到羧甲基半纤维素。

上述多功能清洁剂的制备方法,步骤包括:按重量份配比,将各原料加入水中搅拌混合均匀,即得。

对比例1

多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5.3份、葡萄糖酸钠10.8份、羟基乙叉二膦酸四钠0.75份、五水偏硅酸钠0.8份、次氯酸钠11.3份、烷基糖苷4.3份、脂肪醇聚氧乙烯醚5.1份、香精0.15份、水61.8份。

所述次氯酸钠的质量分数为10wt%。

所述烷基糖苷为c8-c10烷基糖苷。

所述脂肪醇聚氧乙烯醚为月桂醇聚氧乙烯醚。

所述香精为苹果香精。

上述多功能清洁剂的制备方法,步骤包括:按重量份配比,将各原料加入水中搅拌混合均匀,即得。

对比例2

多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5.3份、葡萄糖酸钠10.8份、羟基乙叉二膦酸四钠0.75份、五水偏硅酸钠0.8份、次氯酸钠11.3份、烷基糖苷4.3份、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯5.1份、香精0.15份、水61.8份。

所述次氯酸钠的质量分数为10wt%。

所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯为异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐,所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐的质量分数为70wt%。

所述烷基糖苷为c8-c10烷基糖苷。

所述香精为苹果香精。

上述多功能清洁剂的制备方法,步骤包括:按重量份配比,将各原料加入水中搅拌混合均匀,即得。

对比例3

多功能清洁剂,按重量份计,包括如下原料:氢氧化钠5.3份、葡萄糖酸钠10.8份、羟基乙叉二膦酸四钠0.75份、五水偏硅酸钠0.8份、次氯酸钠11.3份、烷基糖苷4.3份、脂肪醇聚氧乙烯醚1.7份、异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯3.4份、香精0.15份、增效剂3份、水61.8份。

所述次氯酸钠的质量分数为10wt%。

所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯为异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐,所述异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐的质量分数为70wt%。

所述烷基糖苷为c8-c10烷基糖苷。

所述脂肪醇聚氧乙烯醚为月桂醇聚氧乙烯醚。

所述香精为苹果香精。

所述增效剂由微晶纤维素、羧甲基半纤维素混合即得,所述微晶纤维素、羧甲基半纤维素的质量比为1:0.5。

羧甲基半纤维素制备方法为:第一步:取50g研磨的麦草秸秆先用1000ml丙酮-乙醇(丙酮:乙醇=2:1,v/v)在索氏抽提器里抽提6h。然后将残余物加入1000ml水在75℃抽提2h,除去水溶性的半纤维素,将残余物质和75g亚氯酸钠加入1000ml水中在75℃加热2h,用醋酸调ph值在3.8,得到脱木素的麦草。在脱木素的麦草与氢氧化钾溶液的固液比为1:20g·ml-1的条件下用浓度为10wt%氢氧化钾在23℃抽提10h。得到的滤液用6mol/l醋酸调节ph值至5.5,然后用体积为滤液体积3倍的95%乙醇沉淀,过滤,最后用酸化的70%(体积分数)乙醇洗涤沉淀,空气干燥12h后在60℃下烘16h。第二步:将6.6g提纯后的半纤维素(相当于半纤维素组成中的木聚糖单元为0.05摩尔)置于250ml三口反应瓶中,加入30ml水,在85℃溶解15min。第三步:冷却,将2.0gnaoh加入三口反应瓶中,在30℃,反应20min。第四步:加入120ml的乙醇,装置置于微波炉中,在功率为200w情况下,加入11.65g的氯乙酸钠,升温至65℃,反应20min后。第五步:冷却,加入6mol/l的醋酸调ph至中性,过滤,用80%(体积分数)甲醇洗涤一次,然后用90%(体积分数)乙醇洗涤一次,最后用95%(体积分数)乙醇洗至无氯离子为止(用agno3溶液检测),得到的沉淀冷冻干燥24h,得到羧甲基半纤维素。

上述多功能清洁剂的制备方法,步骤包括:按重量份配比,将各原料加入水中搅拌混合均匀,即得。

性能评价

去污率测试:长宽为20cm的大理石瓷砖,测量其重量w1,大理石瓷砖上涂覆一层50克的污垢,于230℃下焙烧一小时,测量其重量w2,将20克多功能清洁剂均匀喷晒于大理石瓷砖上,室温下放置2小时,然后在60℃热水流动下用海绵漂洗,60℃烘箱烘干,测量其重量w3。由重量法,得出去污率。上述污垢由50wt%鸡油、30wt%植物油、10wt%面粉、5wt%番茄酱和5wt%颗粒糖组成。去污率(%)=【(w2-w3)/(w2-w1)】×100。每个样品测试三次,取平均值。

挂壁性能测试:选用25×25cm的大理石瓷砖,表面保持光滑(使液体可直线流动),用秒表记录25℃时的样品流动时间。具体操作方法如下:将大理石瓷砖近乎垂直放于桌面,吸取0.5±0.01g样品滴在大理石瓷砖一端,记录时间,当样品流动大理石瓷砖另一端,停止计时。每个样品测试三次,取平均值。

测试结果见表1。

表1:去污率测和挂壁性能测试结果表

前述的实例仅是说明性的,用于解释本发明所述方法的一些特征。所附的权利要求旨在要求可以设想的尽可能广的范围,且本文所呈现的实施例仅是根据所有可能的实施例的组合的选择的实施方式的说明。因此,申请人的用意是所附的权利要求不被说明本发明的特征的示例的选择限制。在权利要求中所用的一些数值范围也包括了在其之内的子范围,这些范围中的变化也应在可能的情况下解释为被所附的权利要求覆盖。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1