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WO2017182482A1 - Flüssigwaschmittel - Google Patents

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WO2017182482A1
WO2017182482A1 PCT/EP2017/059210 EP2017059210W WO2017182482A1 WO 2017182482 A1 WO2017182482 A1 WO 2017182482A1 EP 2017059210 W EP2017059210 W EP 2017059210W WO 2017182482 A1 WO2017182482 A1 WO 2017182482A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
liquid detergent
acid
detergent according
agents
water
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2017/059210
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Georg Meine
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Henkel AG and Co KGaA
Original Assignee
Henkel AG and Co KGaA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Henkel AG and Co KGaA filed Critical Henkel AG and Co KGaA
Publication of WO2017182482A1 publication Critical patent/WO2017182482A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • C11DDETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL
    • C11D3/00Other compounding ingredients of detergent compositions covered in group C11D1/00
    • C11D3/16Organic compounds
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    • C11D3/2086Hydroxy carboxylic acids-salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C11D1/00Detergent compositions based essentially on surface-active compounds; Use of these compounds as a detergent
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    • C11D1/22Sulfonic acids or sulfuric acid esters; Salts thereof derived from aromatic compounds
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    • C11D1/00Detergent compositions based essentially on surface-active compounds; Use of these compounds as a detergent
    • C11D1/66Non-ionic compounds
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    • C11D17/04Detergent materials or soaps characterised by their shape or physical properties combined with or containing other objects
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    • C11D17/042Water soluble or water disintegrable containers or substrates containing cleaning compositions or additives for cleaning compositions
    • C11D17/043Liquid or thixotropic (gel) compositions

Definitions

  • the present application is directed to detergent compositions containing citric acid, at least one fatty acid, at least one acid-stable anionic surfactant and at least one nonionic surfactant, the use of such detergents to remove stains, especially those based on ingredients and residues of
  • Deodorants are based, as well as on a washing process in which such an agent is used.
  • liquid detergents are based on surfactant mixtures which comprise, for example, soaps, fatty alcohol ether sulfates and ethoxylates, the
  • Preferably 2 to 20 wt .-%, in particular 10 wt .-% of at least one acid-stable anionic surfactant and 0, 1 to 10, preferably 0.5 to 5, in particular 1 wt .-% of at least one fatty acid and a pH of ⁇ 6.5, preferably in the range of 1, 5-6.0, in particular in the range of 2.0- 5.0 have an increased
  • the present invention therefore relates to a liquid detergent containing, based on the total weight of the composition (i) 0, 1 to 15 wt .-%, preferably 1, 0 to 8.0 wt .-%, in particular 5 wt .-%
  • the agent has a pH of ⁇ 6.5, preferably in the range of 1, 5-6.0, in particular in the range of 2.0-5.0.
  • the present invention is directed to the use of the fabric laundering agent herein described, especially for the removal of
  • Soiling based on ingredients and deodorant residues Soiling based on ingredients and deodorant residues.
  • the present invention relates to a method for
  • cleaning performance is understood to mean the removal of one or more soiling, in particular laundry soils, which are bleach-sensitive, enzyme-sensitive or surfactant-sensitive, in particular surfactant-sensitive.
  • Distance can be measured by a brightening of the soiling measured as well as assessed visually.
  • liquid detergents described herein may be detergents for textiles or natural fibers.
  • Detergents in the context of the invention also include washing aids which are metered into the actual detergent during manual or automatic textile washing in order to achieve a further effect or to enhance an effect. Furthermore count
  • Detergents in the context of the invention also Textilvor- and post-treatment agent, ie those means with which the garment is brought into contact before the actual laundry, for example, to dissolve stubborn dirt, and also such means downstream in one of the actual textile laundry step the laundry further give desirable properties such as comfortable grip, crease resistance or low static charge.
  • the fabric softeners are calculated.
  • the use of the liquid detergent described herein removes stains based on deodorant ingredients and debris. This is preferably possible without pretreatment of the relevant textile.
  • the detergents described herein are highly perfumable, so that a lesser amount of fragrance is needed to achieve comparable odor intensity with conventional means.
  • liquid detergents described herein have excellent viscosity, so that the agent is easy to dose and a container with the agent has a good residual emptying.
  • Liquid as used herein with respect to the detergent of the present invention includes all flowable compositions at standard conditions (20 ° C, 1013 mbar) and, in particular, also encompasses gels and pasty compositions. In particular, the term also includes non-Newtonian fluids having a yield strength own one.
  • Total amount of nonionic surfactants contained in the detergent relate.
  • At least one refers to 1 or more, for example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or more In the context of components of those described herein
  • At least one nonionic surfactant means one or more different nonionic surfactants, ie, one or more different types of nonionic surfactants the quantities given to the total amount of the corresponding designated type of ingredient, as already defined above.
  • the liquid detergent comprises 0, 1 to 15 wt .-%, preferably 1, 0 to 8.0 wt .-%, in particular 5 wt .-% citric acid.
  • citric acid both anhydrous citric acid and citric acid monohydrate or mixtures thereof can be used.
  • citric acid monohydrate is used.
  • the liquid detergent according to the present invention contains 1 to 40 wt .-%, preferably 5 to 20 wt .-%, in particular 15 wt .-% of at least one nonionic Surfactants based on the total amount of the agent.
  • Suitable nonionic surfactants include all known nonionic surfactants commonly used in detergents, especially those selected from the group consisting of alkyl glycol ethers, alkoxylated fatty alcohols, alkoxylated oxo alcohols, alkoxylated fatty acid alkyl esters, fatty acid amides, alkoxylated fatty acid amides, polyhydroxy fatty acid amides, alkylphenol polyglycol ethers, amine oxides, alkyl (poly) glucosides and mixtures thereof.
  • Liquid detergent as nonionic surfactant at least one fatty alcohol alkoxylate having the following formula (I)
  • R is -O- (AO) m -H (I) wherein R is a linear or branched alkyl radical, AO is an ethylene oxide (EO) or propylene oxide (PO) moiety, and m is an integer from 1 to 50.
  • R represents a linear or branched, substituted or unsubstituted alkyl radical.
  • R is a linear or branched alkyl radical having 5 to 30 C atoms, preferably having 7 to 25 C atoms and in particular having 10 to 19 C atoms.
  • Preferred radicals R are selected from decyl, undecyl, dodecyl, tridecyl, tetradecyl, pentadecyl, hexadecyl, heptadecyl, octadecyl, nonadecyl radicals and mixtures thereof, with the even number of C atoms being preferred.
  • radicals R are derived from fatty alcohols having 12 to 19 carbon atoms, for example coconut fatty alcohol, tallow fatty alcohol, lauryl, myristyl, cetyl or stearyl alcohol or oxo alcohols having 10 to 19 carbon atoms.
  • AO is an ethylene oxide (EO) or propylene oxide (PO) grouping, preferably one
  • the index m is an integer from 1 to 50, preferably 2 to 20 and preferably 2 to 10. In particular, m is 3, 4, 5, 6 or 7.
  • the composition according to the invention can comprise mixtures of nonionic surfactants which have different degrees of ethoxylation. Surfactants having alkoxylation / ethoxylation degrees of at least 5 are preferred.
  • particularly preferred fatty alcohol alkoxylates are those of the formula
  • Such fatty alcohol ethoxylates are available under the brand names 45-7 Dehydol LT7 ® (Cognis), Lutensol ® A07 (BASF) Lutensol ® M7 (BASF), and Neodol ® (Shell Chemicals).
  • the abovementioned fatty alcohol ethoxylates preferably have degrees of ethoxylation of at least 5, preferably 7. Such fatty alcohol ethoxylates may be used alone, as mixtures of such fatty alcohol ethoxylates or as mixtures with lower ethoxylates
  • Fatty alcohol ethoxylates can be employed such as Lutensol ® A03.
  • the fatty alcohol ethoxylates have degrees of ethoxylation of at least 5, preferably 7, at least 50 weight percent, preferably at least 75 weight percent of the total amount of fatty alcohol ethoxylates.
  • nonionic surfactants which may be included in the described compositions within the meaning of the present invention include, but are not limited to, alkyl (poly) glycosides, alkoxylated fatty acid alkyl esters, fatty acid alkanolamides, hydroxy mixed ethers, sorbitan fatty acid esters and polyhydroxy fatty acid amides.
  • Suitable alkyl (poly) glycosides are, for example, those of the formula R 2 0- [G] P in which R 2 is a branched or branched alkyl having 12 to 16 carbon atoms, G is a sugar residue with 5 or 6
  • the at least one nonionic surfactant which is used according to the invention preferably has an HLB value of at least 10 but not more than 18.
  • HLB hydrophilic-lipophilic balance
  • HLB values typically HLB values in the range of 3-8, whereas emulsifiers for O / W emulsions typically have HLB values in the range of 8-18.
  • Detergent-active substances typically have HLB values in the range of 13-15 and solubilizer values in the range of 12-18.
  • the nonionic surfactants used in the present invention have critical micelle formation concentrations of 10 -3 mol / L or more, more preferably 10 -2 mol / L or more.
  • the critical micelle formation concentration indicates the surfactant concentration at which micelles form and all the additional surfactant added migrates into the micelles.
  • liquid detergent of the present invention contains 1 to 30% by weight.
  • the acid-stable anionic surfactants are preferably surfactants from the group of sulfonates, in particular alkylbenzenesulfonates and / or secondary alkanesulfonates.
  • the agent according to the invention comprises at least one secondary alkanesulfonate.
  • the at least one secondary alkanesulfonate may be any known secondary alkanesulfonate suitable for the purpose of this invention.
  • Secondary refers to the well-known chemical meaning of this term, and indicates that the carbon atom to which the sulfonate group is covalently bonded continues to have two covalent bonds to two organic (alkylic) residues, i. Carbon atoms, and having a covalent bond to a hydrogen atom.
  • the two organic (alkylic) radicals form one or branched alkyl of 1 to 50 carbon atoms.
  • the inventive two organic (alkylic) radicals form one or branched alkyl of 1 to 50 carbon atoms.
  • any cation preferably selected from the group Na +, K +, NH4 +, Zn 2+, Mg 2+, Ca 2+, Mn 2+, and mixtures thereof, most preferably Na +.
  • the corresponding acid can also be used, ie the cation is H + .
  • the at least one secondary alkanesulfonate has the formula (II)
  • X + may also be H + .
  • the at least one secondary alkanesulfonate has the following formula (III)
  • m + n is an integer between 7 and 17, preferably 10 to 14 and X + is selected from the group Na + , K + , NH 4 + , Zn 2+ , Mg 2+ , Ca 2+ , Mn 2+ and mixtures thereof, preferably Na + .
  • X + may also be H + .
  • Alkanesulfonate secondary C14-17 sodium alkanesulfonate or the corresponding acid
  • Such secondary C14-17 sodium alkanesulfonate is sold, for example, by Clariant under the tradename "Hostapur SAS60".
  • inventive composition may contain several secondary alkanesulfonates according to the invention.
  • the detergent described herein contains other anionic surfactants which may be used alternatively or in addition to the secondary alkanesulfonates.
  • anionic surfactants include
  • Alkylbenzenesulfonates are preferably selected from linear or branched alkylbenzenesulfonates of the formula (IV)
  • a particularly preferred representative is sodium dodecylbenzylsulfonate or the corresponding acid (HLAS) Sodium in the compounds of the formula (IV) by a cation selected from K + , NhV, Mn 2+ and their mixtures or else replaced by H + (corresponding acid).
  • the above-described secondary alkanesulfonates and alkylbenzenesulfonates are used in combination, in particular in the
  • SAS-Na secondary sodium alkanesulfonate
  • the agents of the invention may also contain other anionic surfactants such as alkyl ether sulfates.
  • fatty alcohol ether sulfates of the following formula (V) wherein R 4 is a linear or branched alkyl having 5 to 30 carbon atoms, preferably having 7 to 25 carbon atoms, and preferably having 10 to 19 carbon atoms.
  • AO in the above formula is an ethylene oxide (EO) or propylene oxide (PO) group, preferably an ethylene oxide (EO) group, and n is an integer of 1 to 50, preferably 1 to 20, and preferably of 2 to 10 is.
  • X + is any cation and is preferably selected from the group Na + , K + , NhV, Mn 2 and mixtures thereof, more preferably Na + .
  • R 4 is a linear or branched, substituted or unsubstituted alkyl radical.
  • R 4 is a linear or branched alkyl radical having from 5 to 30 carbon atoms, preferably from 7 to 25 carbon atoms and especially from 10 to 19 carbon atoms.
  • Preferred radicals R 4 are selected from decyl, undecyl, dodecyl, tridecyl, tetradecyl, pentadecyl, hexadecyl, heptadecyl, octadecyl, nonadecyl, and mixtures thereof, with the even number of carbon atoms being preferred.
  • Particularly preferred radicals R 4 are derived from fatty alcohols having 12 to 19 carbon atoms, for example coconut fatty alcohol,
  • AO is an ethylene oxide (EO) or propylene oxide (PO) grouping, preferably one
  • the index m is an integer from 1 to 50, preferably 2 to 20 and preferably 2 to 10. In particular, m is 3, 4, 5, 6 or 7.
  • the composition according to the invention can comprise mixtures of nonionic surfactants which have different degrees of ethoxylation.
  • the stated degree of ethoxylation represents a statistical average that may be an integer or a fractional number for a particular product.
  • the degrees of alkoxylation indicated represent statistical means which, for a particular product, may be an integer or a fractional number.
  • Preferred alkoxylates / ethoxylates have a narrow homolog distribution (narrow rank ethoxylates, NRE).
  • liquid detergent of the present invention contains at least one emulsified fatty acid.
  • fatty acid refers to branched or unbranched carboxylic acids or their derivatives, including fatty acid soaps having 6 to 22, preferably 12 to 18 carbon atoms.
  • the fatty acid soaps can be in the form of their sodium, potassium or magnesium or
  • Ammonium salts are present. In saponified form, they are preferably in the form of their sodium salts and / or ammonium salts.
  • Amines which can be used for neutralization are preferably choline, Triethylamine. Monoethanolamine. Diethanolamine. Triethanolamine. Meihyleihylamin or a mixture thereof, wherein monoethanolamine is preferred.
  • the fatty acids as such, i. not saponified, used. They may be dissolved, for example, in one or more constituents of the composition, preferably the at least one nonionic surfactant, and combined in this dissolved form with the other constituents of the composition.
  • Emsified refers to the well-known chemical meaning of this term, and indicates that at least one liquid is finely dispersed in another and thus normally immiscible liquids are present without visible segregation.
  • liquid detergents according to the invention have an outstanding viscosity in the range from 100 to 1500 mPas (Brookfield, spindle 3, 20 rpm, 20 ° C., also applies to subsequent viscosity data, unless stated otherwise), so that the agent is good to dose and a container with the agent has a good residual emptying.
  • preferred liquid detergents contain water as the main solvent. It is preferred that the detergent more than 5 wt .-%, preferably more than 15 wt .-% and particularly preferably more than 25 wt .-%, each based on the total amount of
  • liquid detergent containing water Particularly preferred liquid detergents contain - based on their weight - 5 to 90 wt .-%, preferably 10 to 85 wt .-%, particularly preferably 25 to 75 wt .-% and in particular 35 to 65 wt .-% water.
  • the liquid detergents in preferred embodiments contain water as the main solvent but may additionally contain one or more nonaqueous organic solvents.
  • Suitable non-aqueous solvents include monohydric or polyhydric alcohols, alkanolamines or glycol ethers.
  • the solvents are preferably selected from ethanol, n-propanol, isopropanol, butanols, glycol, propanediol, butanediol, methylpropanediol, glycerol, glycols, such as diglycol, propyldiglycol, butyldiglycol, hexyleneglycol, ethylene glycol methyl ether,
  • the non-aqueous solvent is selected from the group consisting of ethanol, n-propanol, i-propanol, butanols, glycol, propanediol, butanediol, methylpropanediol, glycerol, or mixtures thereof.
  • the non-aqueous solvent is 1,2-propanediol, glycerol or a mixture thereof, most preferably glycerol.
  • the detergents described herein are preferably homogeneous, low viscosity solutions or emulsions.
  • "Homogeneous” as used in this context refers to molecular disperse solutions and colloidal solutions which are stable under standard conditions, ie after 24 hours at room temperature (25 ° C) and 1013 mbar no visually perceptible
  • Phase separation including precipitation.
  • Low Viscosity as used herein means that the liquid detergent as described herein has a viscosity of less than 15,000 mPas, preferably from 10 to 1500 mPas.
  • the detergent is also preferably translucent, especially transparent, i. has no optically visible turbidity.
  • the pH of the liquid detergent according to the invention can be adjusted by means of customary pH regulators.
  • the pH is reduced by the use of
  • Citric acid in the specified amounts usually in the desired range.
  • the indicated values always refer to the pH of a 1% (w / w) solution of the
  • Suitable pH modifiers include acids and / or alkalis.
  • Suitable acids are organic acids such as acetic acid, glycolic acid, lactic acid, succinic acid, adipic acid, malic acid, tartaric acid and gluconic acid or amidosulfonic acid.
  • mineral acids hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid or mixtures thereof.
  • Suitable bases are selected from the group of alkali and alkaline earth metal hydroxides and carbonates, in particular the alkali metal hydroxides, of which potassium hydroxide and especially sodium hydroxide is preferred.
  • Volatile alkali can also be used, for example in the form of ammonia and / or alkanolamines, which may contain up to 9 C atoms in the molecule.
  • the alkanolamine here is preferably selected from the group consisting of mono-, di-, triethanol- and -propanolamine and mixtures thereof.
  • the detergent may contain other ingredients that further improve the performance and / or aesthetic properties of the detergent.
  • the detergent preferably additionally contains one or more substances from the group of enzymes, builders / complexing agents, bleaching agents, electrolytes, perfumes, perfume carriers, fluorescers, dyes, hydrotropes, foam inhibitors, silicone oils, anti redeposition agents, graying inhibitors, anti-shrinkage agents, anti-wrinkling agents,
  • Color transfer inhibitors antimicrobial agents, germicides, fungicides, antioxidants, preservatives, corrosion inhibitors, antistatic agents, bittering agents, ironing aids, repellents and impregnating agents, swelling and anti-slip agents, plasticizing components and UV absorbers.
  • the detergent according to the invention contains bleach
  • hydrogen peroxide is preferably used as the bleaching agent.
  • anti-redeposition agents are polymers based on terephthalate PEG, such as are commercially available, for example, under the trade name Texcare®.
  • Particularly suitable builders are organic builders, for example the polycarboxylic acids which can be used in the form of their sodium salts or else as acids, polycarboxylic acids meaning those carboxylic acids which carry more than one acid function. These are, for example, adipic acid, succinic acid, glutaric acid, malic acid, tartaric acid, maleic acid, fumaric acid, sugar acids, aminocarboxylic acids, in particular glutamic acid-N, N-diacetic acid (GLDA) and methylglycine-N, N-diacetic acid (MGDA), and mixtures thereof. As builders further polymeric polycarboxylates are suitable.
  • alkali metal salts of polyacrylic acid or polymethacrylic acid for example, those having a molecular weight of 600 to 750,000 g / mol.
  • Suitable polymers are in particular polyacrylates, which preferably have a molecular weight of from 1,000 to 15,000 g / mol. Because of their superior solubility, the short-chain polyacrylates, which have molecular weights of from 1,000 to 10,000 g / mol, and particularly preferably from 1,000 to 5,000 g / mol, may again be preferred from this group.
  • copolymeric polycarboxylates in particular those of acrylic acid with methacrylic acid and of acrylic acid or methacrylic acid
  • the polymers can also be used to improve the water solubility.
  • the polymers can also be used to improve the water solubility.
  • the polymers can also be used to improve the water solubility.
  • Allylsulfonklaren such as allyloxybenzenesulfonic acid and methallylsulfonic acid, as a monomer.
  • soluble builders such as acrylic polymers having a molar mass of from 1,000 to 5,000 g / mol.
  • the detergents described herein can be prepared by methods known in the art.
  • the invention also relates to methods of making the liquid detergents described herein, wherein the at least one fatty acid is dissolved in the at least one nonionic surfactant.
  • the detergents described herein may be filled into a water-soluble wrapper and thus be part of a water-soluble wrapper. If the detergent is packaged in a water-soluble casing, it is preferred that the content of water is less than 10% by weight, based on the total detergent, and that the anionic surfactants are in the form of their ammonium salts or as free acids.
  • a water-soluble packaging contains, in addition to the detergent, a water-soluble coating.
  • the water-soluble coating is preferably formed by a water-soluble film material.
  • Such water-soluble packages can be obtained either by vertical methods
  • VFFS Form hypoxialversiegelns
  • thermoforming method can be produced.
  • the thermoforming process generally includes forming a first layer of water-soluble film material to form protuberances for receiving one
  • composition therein, filling the composition into the protrusions, covering the composition filled protrusions with a second layer of one
  • the water-soluble coating is preferably formed from a water-soluble film material selected from the group consisting of polymers or polymer blends.
  • the wrap may consist of one or two or more layers of the water-soluble
  • Foil material are formed.
  • the water-soluble film material of the first layer and the further layers, if present, may be the same or different.
  • the water-soluble package comprising the detergent and the water-soluble wrapper may have one or more chambers.
  • the liquid detergent may be contained in one or more chambers, if any, of the water-soluble coating.
  • the amount of liquid Detergent preferably corresponds to the full or half dose needed for a wash.
  • the water-soluble coating be polyvinyl alcohol or a
  • Suitable water-soluble films for producing the water-soluble coating are preferably based on a polyvinyl alcohol or a polyvinyl alcohol copolymer whose
  • Molecular weight in the range of 10,000 to 1,000,000 g / mol, preferably from 20,000 to 500,000 g / mol, more preferably from 30,000 to 100,000 g / mol and in particular from 40,000 to 80,000 g / mol.
  • a suitable for preparing the water-soluble coating sheet material may additionally polymers, selected from the group comprising acrylic acid-containing polymers, polyacrylamides, oxazoline polymers, polystyrene sulfonates, polyurethanes, polyesters, polyether polylactic acid, and / or mixtures of the above polymers may be added.
  • Preferred polyvinyl alcohol copolymers include, in addition to vinyl alcohol, dicarboxylic acids as further monomers.
  • Suitable dicarboxylic acids are itaconic acid, malonic acid, succinic acid and
  • polyvinyl alcohol copolymers include, in addition to vinyl alcohol, an ethylenically unsaturated carboxylic acid, its salt or its esters.
  • Such polyvinyl alcohol copolymers particularly preferably contain, in addition to vinyl alcohol, acrylic acid, methacrylic acid, acrylates, methacrylates or mixtures thereof.
  • Packaging according to the invention are films marketed by MonoSol LLC, for example under the designation M8630, C8400 or M8900.
  • Other suitable films include films named Solublon® PT, Solublon® GA, Solublon® KC or Solublon® KL from Aicello Chemical Europe GmbH or the films VF-HP from Kuraray.
  • the water-soluble packages may have a substantially dimensionally stable spherical and pillow-shaped configuration with a circular, elliptical, square or rectangular basic shape.
  • the water soluble package may include one or more chambers for storing one or more agents. If the water-soluble packaging has two or more chambers, at least one chamber contains a liquid detergent. The other chambers may each contain a solid or a liquid detergent.
  • the present invention is directed to the use of a liquid detergent as described herein for laundering textiles, particularly for removing soils based on deodorant ingredients and debris.
  • the present invention is directed to a washing process wherein a liquid detergent is used as described herein.
  • a liquid detergent is used as described herein.
  • Methods for cleaning textiles are generally distinguished by the fact that various cleaning-active substances are applied to the items to be cleaned in a plurality of process steps and washed off after the action time, or that the items to be cleaned are otherwise treated with a detergent or a solution of this agent.
  • temperatures of 60 ° C or less for example 40 ° C or less, are used in various embodiments of the invention. These temperature data refer to the temperatures used in the washing steps.

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Abstract

Die vorliegende Anmeldung richtet sich auf Waschmittelzusammensetzungen, die Zitronensäure, mindestens eine Fettsäure, mindestens ein säurestabiles anionisches Tensid und mindestens ein nichtionisches Tensid enthalten, die Verwendung solcher Waschmittel zur Entfernung von Anschmutzungen, insbesondere solchen, die auf Bestandteilen und Rückständen von Deodorantien beruhen, sowie auf ein Waschverfahren, in dem ein solches Mittel verwendet wird.

Description

Flüssigwaschmittel
Die vorliegende Anmeldung richtet sich auf Waschmittelzusammensetzungen, die Zitronensäure, mindestens eine Fettsäure, mindestens ein säurestabiles anionisches Tensid und mindestens ein nichtionisches Tensid enthalten, die Verwendung solcher Waschmittel zur Entfernung von Anschmutzungen, insbesondere solchen, die auf Bestandteilen und Rückständen von
Deodorantien beruhen, sowie auf ein Waschverfahren, in dem ein solches Mittel verwendet wird.
Von Verbraucher verwendete Deodorantien bilden mit Absonderungen der menschlichen Haut schwerlösliche, gelbliche Rückstände auf getragenen Textilien, die im Wesentlichen
Aluminiumhydroxichlorid, Parfümölbestandteile, Myristylmyristat und menschliche Bestandteile der Haut und niedermolekulare Fettsäuren des Schweißes enthalten.
Herkömmliche Waschmittel, insbesondere Flüssigwaschmittel, basieren auf Tensidmischungen, die beispielsweise Seifen, Fettalkoholethersulfate und -ethoxylate umfassen, wobei die
Gesamttensidmengen in Flüssigwaschmitteln etwa 20 Gew.-% und in konzentrierten Mitteln etwa 50 Gew.-% betragen. Allerdings entfernen solche bekannten Mittel derartige schwerlösliche Rückstände nicht oder nur ungenügend. Es ist daher ein generelles Bestreben, Flüssigwaschmittel mit verbesserter Reinigungsleistung insbesondere auf Anschmutzungen, die auf Bestandteilen und Rückständen von Deodorantien, bereitzustellen.
Es wurde nun überraschend gefunden, dass Flüssigwaschmittel, die 0, 1 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 1 ,0 bis 8,0 Gew.-%, insbesondere 5 Gew.-% Zitronensäure, 1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 20 Gew.-%, insbesondere 15 Gew.-% mindestens eines nichtionischen Tensides, 1 bis 30 Gew. % vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-%, insbesondere 10 Gew.-% mindestens eines säurestabilen anionischen Tensids und 0, 1 bis 10, vorzugsweise 0,5 bis 5, insbesondere 1 Gew.-% mindestens einer Fettsäure enthalten und einen pH-Wert von < 6,5, vorzugsweise im Bereich von 1 ,5-6,0, insbesondere im Bereich von 2,0-5,0 aufweisen eine erhöhte
Reinigungsleistung, insbesondere an Anschmutzungen, die auf Bestandteilen und Rückständen von Deodorantien aufweisen.
In einem ersten Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung daher ein Flüssigwaschmittel, enthaltend bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (i) 0, 1 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 1 ,0 bis 8,0 Gew.-%, insbesondere 5 Gew.-%
Zitronensäure;
(ii) 1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 20 Gew.-%, insbesondere 15 Gew.-% mindestens eines nichtionischen Tensides;
(iii) 1 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-%, insbesondere 10 Gew.-% mindestens eines säurestabilen anionischen Tensids; und
(iv) 0, 1 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 2 Gew.-%, insbesondere 1 Gew.-% mindestens einer Fettsäure;
wobei das Mittel einen pH-Wert von < 6,5, vorzugsweise im Bereich von 1 ,5-6,0, insbesondere im Bereich von 2,0-5,0 aufweist.
In einem weiteren Aspekt richtet sich die vorliegende Erfindung auf die Verwendung des hierin beschriebenen Mittels zum Waschen von Textilien, insbesondere zur Entfernung von
Anschmutzungen, die auf Bestandteilen und Rückständen von Deodorantien basieren.
Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung in einem weiteren Aspekt ein Verfahren zur
Herstellung solcher Waschmittel, wobei die mindestens eine Fettsäure in dem mindestens einen nichtionischen Tensid gelöst wird, sowie ein Waschverfahren zum Waschen von Textilien, wobei das Waschmittel wie hierin beschrieben verwendet wird.
Unter Reinigungsleistung (Waschkraft) wird im Rahmen der Erfindung die Entfernung von einer oder mehreren Anschmutzungen, insbesondere Wäscheanschmutzungen, verstanden, die bleichesensitiv, enzymsensitiv oder tensidsensitiv, insbesondere tensidsensitiv sind. Die
Entfernung kann über eine Aufhellung der Anschmutzung sowohl messtechnisch erfasst als auch visuell beurteilt werden.
Die hierin beschriebenen Flüssigwaschmittel können Waschmittel für Textilien oder Naturfasern sein. Zu den Waschmitteln im Rahmen der Erfindung zählen ferner Waschhilfsmittel, die bei der manuellen oder maschinellen Textilwäsche zum eigentlichen Waschmittel zudosiert werden, um eine weitere Wirkung zu erzielen oder um eine Wirkung zu verstärken. Ferner zählen zu
Waschmitteln im Rahmen der Erfindung auch Textilvor- und Nachbehandlungsmittel, also solche Mittel, mit denen das Wäschestück vor der eigentlichen Wäsche in Kontakt gebracht wird, beispielsweise zum Anlösen hartnäckiger Verschmutzungen, und auch solche Mittel, die in einem der eigentlichen Textilwäsche nachgeschalteten Schritt dem Waschgut weitere wünschenswerte Eigenschaften wie angenehmen Griff, Knitterfreiheit oder geringe statische Aufladung verleihen. Zu letztgenannten Mittel werden u.a. die Weichspüler gerechnet. Durch den Einsatz des hierin beschriebenen Flüssigwaschmittels lassen sich Anschmutzungen, die auf Bestandteilen und Rückständen von Deodorantien basieren entfernen. Das ist vorzugsweise ohne Vorbehandlung des betreffenden Textils möglich. Zudem sind die hierin beschriebenen Waschmittel sehr gut parfümierbar, so dass eine geringere Menge von Duftstoffen benötigt wird, um eine mit herkömmlichen Mitteln vergleichbare Duftintensität zu erreichen. Ferner, weisen hierin beschriebenen Flüssigwaschmittel eine hervorragende die Viskosität auf, so dass das Mittel gut zu dosieren ist und ein Behälter mit dem Mittel eine gute Restentleerung aufweist.
„Flüssig", wie hierin in Bezug auf das erfindungsgemäße Waschmittel verwendet, schließt alle bei Standardbedingungen (20°C, 1013mbar) fließfähigen Zusammensetzungen ein und erfasst insbesondere auch Gele und pastöse Zusammensetzungen. Insbesondere schließt der Begriff auch Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten, die eine Fließgrenze besitzen, ein.
Alle im Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Bestandteilen des Flüssigwaschmittels angegeben Mengenangaben beziehen sich, sofern nichts anderes angegeben ist, auf Gew.-% jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels. Des Weiteren beziehen sich derartige Mengenangaben, die sich auf mindestens einen Bestandteil beziehen, immer auf die
Gesamtmenge dieser Art von Bestandteil, die im Flüssigwaschmittel enthalten ist, sofern nicht explizit etwas anderes angegeben ist. Das heißt, dass sich derartige Mengenangaben, beispielsweise im Zusammenhang mit„mindestens einem nichtionischen Tensid", auf die
Gesamtmenge von nichtionischen Tensiden die im Waschmittel enthalten ist, beziehen.
„Mindestens ein", wie hierin verwendet, bezieht sich auf 1 oder mehr, beispielsweise 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder mehr. Im Zusammenhang mit Bestandteilen der hierin beschriebenen
Zusammensetzungen bezieht sich diese Angabe nicht auf die absolute Menge an Molekülen sondern auf die Art des Bestandteils.„Mindestens ein nichtionisches Tensid" bedeutet daher beispielsweise ein oder mehrere verschiedene nichtionische Tenside, d.h. eine oder mehrere verschiedene Arten von nichtionischen Tensiden. Zusammen mit Mengenangaben beziehen sich die Mengenangaben auf die Gesamtmenge der entsprechend bezeichneten Art von Bestandteil, wie bereits oben definiert.
Das Flüssigwaschmittel umfasst 0, 1 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 1 ,0 bis 8,0 Gew.-%, insbesondere 5 Gew.-% Zitronensäure. Als Zitronensäure kann sowohl wasserfreie Zitronensäure als auch Zitronensäuremonohydrat oder Gemische davon eingesetzt werden. Vorzugsweise wird Zitronensäuremonohydrat verwendet.
Ferner enthält das Flüssigwaschmittel nach der vorliegenden Erfindung 1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 20 Gew.-%, insbesondere 15 Gew.-% mindestens eines nichtionischen Tensides bezogen auf die Gesamtmenge des Mittels. Geeignete nichtionische Tenside umfassen alle bekannten, in Waschmitteln üblicherweise eingesetzten nichtionische Tenside, insbesondere solche, die ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Alkylglykolethern, alkoxylierten Fettalkoholen, alkoxylierten Oxo-Alkoholen, alkoxylierten Fettsäurealkylestern, Fettsäureamiden, alkoxylierten Fettsäureamiden, Polyhydroxyfettsäureamiden, Alkylphenolpolyglycolethern, Aminoxiden, Alkyl(poly)glucosiden und Mischungen daraus.
In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthalten die hierin beschriebenen
Flüssigwaschmittel als nichtionisches Tensid mindestens ein Fettalkoholalkoxylat mit der nachstehenden Formel (I)
R -0-(AO)m-H (I), wobei R ein linearer oder verzweigter Alkylrest ist, AO eine Ethylenoxid- (EO) oder Propylenoxid- (PO) Gruppierung ist und m eine ganze Zahl von 1 bis 50 ist.
In der vorstehenden Formel steht R für einen linearen oder verzweigten, substituierten oder unsubstituierten Alkylrest. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist R ein linearer oder verzweigter Alkylrest mit 5 bis 30 C-Atomen, vorzugsweise mit 7 bis 25 C-Atomen und insbesondere mit 10 bis 19 C-Atomen. Bevorzugte Reste R sind ausgewählt aus Decyl-, Undecyl-, Dodecyl-, Tridecyl-, Tetradecyl, Pentadecyl-, Hexadecyl-, Heptadecyl-, Octadecyl-, Nonadecylresten und deren Mischungen, wobei die Vertreter mit gerader Anzahl an C-Atomen bevorzugt sind. Besonders bevorzugte Reste R sind abgeleitet von Fettalkoholen mit 12 bis 19 C- Atomen, beispielsweise von Kokosfettalkohol, Talgfettalkohol, Lauryl-, Myristyl-, Cetyl- oder Stearylalkohol oder von Oxoalkoholen mit 10 bis 19 C-Atomen.
AO ist eine Ethylenoxid- (EO) oder Propylenoxid- (PO) Gruppierung, vorzugsweise eine
Ethylenoxidgruppierung. Der Index m ist eine ganze Zahl von 1 bis 50, vorzugsweise 2 bis 20 und bevorzugt 2 bis 10. Insbesondere ist m 3, 4, 5, 6 oder 7. Das erfindungsgemäße Mittel kann Mischungen von nichtionischen Tensiden enthalten, die verschiedene Ethoxylierungsgrade aufweisen. Bevorzugt sind Tenside mit Alkoxylierungs-/Ethoxylierungsgraden von mindestens 5.
Zusammenfassend sind besonders bevorzugte Fettalkoholalkoxylate solche der Formel
Figure imgf000005_0001
(1-1 ) mit k = 9 bis 17, m = 3, 4, 5, 6, oder 7. Ganz besonders bevorzugte Vertreter sind Fettalkohole mit 10 bis 18 C-Atomen und mit 7 EO (k = 1 1-17, m = 7 in Formel 1-1 ).
Solche Fettalkoholethoxylate sind unter den Verkaufsbezeichnungen Dehydol® LT7 (Cognis), Lutensol® A07 (BASF), Lutensol® M7 (BASF) und Neodol® 45-7 (Shell Chemicals) erhältlich.
Die oben genannten Fettalkoholethoxylate haben vorzugsweise Ethoxylierungsgrade von mindestens 5, vorzugsweise 7. Derartige Fettalkoholethoxylate können allein, als Mischungen solcher Fettalkoholethoxylate oder auch als Mischungen mit niedriger ethoxylierten
Fettalkoholethoxylaten, wie beispielsweise Lutensol® A03 (BASF), eingesetzt werden. In solchen Mischungen ist es bevorzugt, dass die Fettalkoholethoxylate mit Ethoxylierungsgraden von mindestens 5, vorzugsweise 7, mindestens 50 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 75 Gew.-% der Gesamtmenge an Fettalkoholethoxylaten ausmachen.
Weitere nichtionische Tenside, die im Sinne der vorliegenden Erfindung in den beschriebenen Mitteln enthalten sein können, schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf Alkyl(poly)glykoside, alkoxylierte Fettsäurealkylester, Fettsäurealkanolamide, Hydroxymischether, Sorbitanfettsäurester und Polyhydroxyfettsäureamide.
Geeignete Alkyl(poly)glykoside sind beispielsweise solche der Formel R20-[G]P, in der R2 ein es oder verzweigtes Alkyl mit 12 bis 16 Kohlenstoffatomen, G ein Zuckerrest mit 5 oder 6
Kohlenstoffatomen, insbesondere Glucose, und der Index p 1 bis 10 ist. Diese können
beispielsweise in Mengen bis zu 5 Gew.-% in dem Waschmittel enthalten sein.
Das mindestens eine nichtionische Tensid, das erfindungsgemäß eingesetzt wird, weist vorzugsweise einen HLB-Wert von mindestens 10 aber höchstens 18 auf.
Der Begriff„HLB" (hydrophilic-lipophilic balance) definiert den hydrophilen und lipophilen Anteil entsprechender Substanzklassen (hier Tenside) in einem Wertebereich von 1 bis 20 nach folgender Formel (Griffin, Classification of surface active agents by HLB, J. Soc. Cosmet. Chem. 1 , 1949):
Figure imgf000006_0001
mit M = Molmasse des gesamten Moleküls
und Mi = Molmasse des lipophilen Anteils des Moleküls Niedrige HLB-Werte (>1 ) beschreiben lipophile Stoffe, hohe HLB Werte (<20) beschreiben hydrophile Stoffe. So haben beispielsweise Entschäumer typischerweise HLB-Werte im Bereich von 1 ,5 bis 3 und sind unlöslich in Wasser. Emulgatoren für W/O-Emulsionen haben
typischerweise HLB-Werte im Bereich von 3-8, wohingegen Emulgatoren für O/W-Emulsionen typischerweise HLB-Werte im Bereich von 8-18 aufweisen. Waschaktive Substanzen haben typischerweise HLB-Werte im Bereich von 13-15 und Lösungsvermittler Werte im Bereich von 12- 18.
In verschiedenen Ausführungsformen der Erfindung weisen die nichtionischen Tenside, die erfindungsgemäß eingesetzt werden, kritische Mizellbildungskonzentrationen von 10~3 mol/L oder mehr, insbesondere 10~2 mol/L oder mehr auf. Im Einklang mit dem üblichen Verständnis auf diesem Gebiet, gibt die kritische Mizellbildungskonzentration (CMC) die Tensidkonzentration an, bei der sich Mizellen bilden und das gesamte zusätzliche Tensid, das zugegeben wird, in die Mizellen wandert.
Ferner enthält das Flüssigwaschmittel nach der vorliegenden Erfindung 1 bis 30 Gew. %
vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-%, insbesondere 10 Gew.-% mindestens eines säurestabilen anionischen Tensids bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels.
Die säurestabilen anionischen Tenside sind vorzugsweise Tenside aus der Gruppe der Sulfonate, insbesondere Alkylbenzolsulfonate und/oder sekundäre Alkansulfonate.
In einer Ausführungsform umfasst das erfindungsgemäße Mittel mindestens ein sekundäres Alkansulfonat. Das mindestens eine sekundäre Alkansulfonat kann jedes bekannte und für den erfindungsgemäßen Zweck geeignete sekundäre Alkansulfonat sein. Sekundär, wie hierin verwendet, bezieht sich auf die allgemein bekannte, chemische Bedeutung dieses Begriffs, und zeigt an, dass das Kohlenstoffatom, an das die Sulfonat-Gruppe kovalent gebunden ist, weiterhin zwei kovalente Bindungen zu zwei organischen (alkylischen) Resten, d.h. Kohlenstoffatomen, und eine kovalente Bindung zu einem Wasserstoffatom aufweist.
Gemeinsam mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, bilden die zwei organischen (alkylischen) Resten ein es oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 50 Kohlenstoffatomen. Um die negative Ladung der Sulfonat-Gruppe auszugleichen, umfasst das erfindungsgemäße
Alkansulfonat ferner ein beliebiges Kation, vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe Na+, K+, NH4+, Zn2+, Mg2+, Ca2+, Mn2+ und deren Mischungen, besonders bevorzugt Na+. Alternativ kann in verschiedenen Ausführungsformen auch die korrespondierende Säure eingesetzt werden, d.h. das Kation ist H+. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist das mindestens eine sekundäre Alkansulfonat die Formel (II)
R CH(S03 X+) R2 (II) auf, wobei jeweils R und R2 unabhängig ein lineares oder verzweigtes Alkyl mit 1 bis 20
Kohlenstoffatomen ist und mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, ein lineares oder verzweigtes Alkyl bilden, vorzugsweise mit 10 bis 30 Kohlenstoffatomen, bevorzugt mit 10 bis 20 Kohlenstoffatomen und X+ ausgewählt ist aus der Gruppe Na+, K+, NH4 +, Zn2+, Mg2+, Ca2+, Mn2+ und deren Mischungen, bevorzugt Na+. Wie bereits oben erwähnt, kann in verschiedenen Ausführungsformen X+ auch H+ sein.
In einer noch weiteren bevorzugten Ausführungsform weist das mindestens eine sekundäre Alkansulfonat die nachstehende Formel (III)
H3C-(CH2)n-CH(S03-X+)-(CH2)m-CH3 (III) auf, wobei m und n unabhängig voneinander eine ganze Zahl zwischen 0 und 20 sind.
Vorzugsweise ist m + n eine ganze Zahl zwischen 7 und 17, bevorzugt 10 bis 14 und X+ ist ausgewählt aus der Gruppe Na+, K+, NH4 +, Zn2+, Mg2+, Ca2+, Mn2+ und deren Mischungen, bevorzugt Na+. Wie bereits oben erwähnt, kann in verschiedenen Ausführungsformen X+ auch H+ sein.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das mindestens eine sekundäre
Alkansulfonat sekundäres C14-17 Natriumalkansulfonat oder die korrespondierende Säure.
Ein derartiges sekundäres C14-17 Natriumalkansulfonat wird beispielsweise von der Firma Clariant unter dem Handelsnamen„Hostapur SAS60" vertrieben.
Es sei an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass im hierin beschriebenen Mittel mehrere erfindungsgemäße sekundäre Alkansulfonate enthalten sein können.
Des Weiteren enthält das hierin beschriebene Waschmittel in verschiedenen Ausführungsformen andere anionische Tenside die alternativ oder zusätzlich zu den sekundären Alkansulfonaten eingesetzt werden können. Vorzugsweise schließen derartige anionische Tenside
Alkylbenzolsulfonate ein. Alkylbenzolsulfonate sind vorzugsweise ausgewählt aus linearen oder verzweigten Alkylbenzolsulfonaten der Formel (IV)
Figure imgf000009_0001
in der R' und R" unabhängig Wasserstoff oder Alkyl sind und zusammen 9 bis 19, vorzugsweise 9 bis 15 und insbesondere 9 bis 13 Kohlenstoffatome enthalten. Ein ganz besonders bevorzugter Vertreter ist Natriumdodecylbenzylsulfonat oder die korrespondierende Säure (HLAS). In anderen Ausführungsformen kann das Natrium in den Verbindungen der Formel (IV) durch ein Kation ausgewählt aus K+, NhV,
Figure imgf000009_0002
Mn2+ und deren Mischungen oder auch durch H+ (korrespondierende Säure) ersetzt sein.
In besonders bevorzugten Ausführungsformen werden die oben beschriebenen sekundären Alkansulfonate und Alkylbenzolsulfonate in Kombination eingesetzt, insbesondere im
Gewichtsverhältnis von 2:1 bis 1 :2, vorzugsweise 1 : 1. Dabei ist es besonders bevorzugt die Alkylbenzolsulfonate als Säuren einzusetzen. Ganz besonders bevorzugt ist eine Kombination von 5 Gew.-% eines sekundären Natriumalkansulfonats (SAS-Na) und 5 Gew.-% LAS-Säure.
Schließlich können die Mittel der Erfindung auch weitere anionische Tenside, wie beispielsweise Alkylethersulfate enthalten. Bevorzugt sind Fettalkoholethersulfate der nachstehenden Formel (V)
Figure imgf000009_0003
wobei R4 ein lineares oder verzweigtes Alkyl mit 5 bis 30 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise mit 7 bis 25 Kohlenstoffatomen und bevorzugt mit 10 bis 19 Kohlenstoffatomen ist. Des Weiteren steht AO in der obigen Formel für eine Ethylenoxid- (EO) oder Propylenoxid- (PO) Gruppierung, vorzugsweise eine Ethylenoxid- (EO) Gruppierung und n für eine ganze Zahl von 1 bis 50, vorzugsweise von 1 bis 20 und bevorzugt von 2 bis 10 ist. X+ ist ein beliebiges Kation und ist vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe Na+, K+, NhV,
Figure imgf000009_0004
Mn2 und deren Mischungen, besonders bevorzugt Na+.
In der vorstehenden Formel steht R4 für einen linearen oder verzweigten, substituierten oder unsubstituierten Alkylrest. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist R4 ein linearer oder verzweigter Alkylrest mit 5 bis 30 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise mit 7 bis 25 Kohlenstoffatomen und insbesondere mit 10 bis 19 Kohlenstoffatomen. Bevorzugte Reste R4 sind ausgewählt aus Decyl-, Undecyl-, Dodecyl-, Tridecyl-, Tetradecyl, Pentadecyl-, Hexadecyl-, Heptadecyl-, Octadecyl-, Nonadecylresten und deren Mischungen, wobei die Vertreter mit gerader Anzahl an Kohlenstoffatomen bevorzugt sind. Besonders bevorzugte Reste R4 sind abgeleitet von Fettalkoholen mit 12 bis 19 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von Kokosfettalkohol,
Talgfettalkohol, Lauryl-, Myristyl-, Cetyl- oder Stearylalkohol oder von Oxoalkoholen mit 10 bis 19 Kohlenstoffatomen.
AO ist eine Ethylenoxid- (EO) oder Propylenoxid- (PO) Gruppierung, vorzugsweise eine
Ethylenoxidgruppierung. Der Index m ist eine ganze Zahl von 1 bis 50, vorzugsweise 2 bis 20 und bevorzugt 2 bis 10. Insbesondere ist m 3, 4, 5, 6 oder 7. Das erfindungsgemäße Mittel kann Mischungen von nichtionischen Tensiden enthalten, die verschiedene Ethoxylierungsgrade aufweisen.
Das eingesetzte Fettalkoholethersulfat kann auch eines der Formel V-1
Figure imgf000010_0001
sein, wobei k = 1 1 bis 19, n = 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 ist. Ganz besonders bevorzugte Vertreter sind Na Fettalkoholethersulfate mit 12 bis 18 Kohlenstoffatomen und 2 EO (k = 1 1 bis 13, n = 2 in Formel IV-1 ). Der angegebenen Ethoxylierungsgrad stellt einen statistischen Mittelwert dar, der für ein spezielles Produkt eine ganze oder eine gebrochene Zahl sein kann. Allgemein stellen die angegebenen Alkoxylierungsgrade statistische Mittelwerte dar, die für ein spezielles Produkt eine ganze oder eine gebrochene Zahl sein können. Bevorzugte Alkoxylate/Ethoxylate weisen eine eingeengte Homologenverteilung auf (narrow ränge ethoxylates, NRE).
Überdies enthält das enthält das Flüssigwaschmittel nach der vorliegenden Erfindung mindestens eine emulgierte Fettsäure.
Der Begriff„Fettsäure" wie hierin verwendet bezieht sich auf verzweigte oder unverzweigte Carbonsäuren bzw. deren Derivate einschließlich Fettsäureseifen mit 6 bis 22, vorzugsweise 12 bis 18 Kohlenstoffatomen.
Die Fettsäureseifen können in Form ihrer Natrium-, Kalium- oder Magnesium- oder
Ammoniumsalze vorliegen. In verseifter Form liegen sie vorzugsweise in Form ihrer Natriumsalze und/oder Ammoniumsalze vor. Zur Neutralisation einsetzbare Amine sind vorzugsweise Cholin, Triethylamin. Monoethanolamin. Diethanolamin. Triethanolamin. Meihyleihylamin oder eine Mischung daraus, wobei Monoethanolamin bevorzugt ist.
In verschiedenen Ausführungsformen werden die Fettsäuren als solche, d.h. nicht verseift, eingesetzt. Dabei können sie beispielsweise in einem oder mehreren Bestandteilen des Mittels, vorzugsweise dem mindestens einen nichtionischen Tensid gelöst und in dieser gelösten Form mit den übrigen Bestandteilen des Mittels kombiniert werden. In dem finalen Produkt kann die
Fettsäure emulgiert vorliegen.„Emulgiert", wie hierin verwendet, bezieht sich auf die allgemein bekannte, chemische Bedeutung dieses Begriffs, und zeigt an, dass mindestens eine Flüssigkeit in einer anderen fein verteilt ist und somit normalerweise nicht mischbare Flüssigkeiten ohne sichtbare Entmischung vorliegen.
Überraschenderweise wurde gefunden, dass die erfindungsgemäßen Flüssigwaschmittel eine hervorragende Viskosität im Bereich von 100 bis 1500 mPas (Brookfield, Spindel 3, 20 U/min, 20°C; gilt auch für nachfolgende Viskositätsangaben, falls nicht anderweitig angegeben) aufweisen, so dass das Mittel gut zu dosieren ist und ein Behälter mit dem Mittel eine gute Restentleerung aufweist.
Zudem wurde unerwartet festgestellt, dass ein derartiges Flüssigwaschmittel das Waschvermögen insbesondere an fettigen Anschmutzungen bei gezielter Vorbehandlung erhöht.
Ferner enthalten bevorzugte Flüssigwaschmittel Wasser als Hauptlösungsmittel. Dabei ist es bevorzugt, dass das Waschmittel mehr als 5 Gew.-%, bevorzugt mehr als 15 Gew.-% und insbesondere bevorzugt mehr als 25 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Gesamtmenge an
Waschmittel, Wasser enthält. Besonders bevorzugte flüssige Waschmittel enthalten - bezogen auf ihr Gewicht - 5 bis 90 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 85 Gew.-%, besonders bevorzugt 25 bis 75 Gew.- % und insbesondere 35 bis 65 Gew.-% Wasser. Die Flüssigwaschmittel enthalten in bevorzugten Ausführungsformen Wasser als Hauptlösungsmittel können allerdings zusätzlich ein oder mehrere nichtwässrige, organische Lösungsmittel enthalten.
Geeignete nichtwässrige Lösungsmittel umfassen ein- oder mehrwertige Alkohole, Alkanolamine oder Glykolether. Vorzugsweise werden die Lösungsmittel ausgewählt aus Ethanol, n-Propanol, i- Propanol, Butanolen, Glykol, Propandiol, Butandiol, Methylpropandiol, Glycerin, Glykolen, wie Diglykol, Propyldiglycol, Butyldiglykol, Hexylenglycol, Ethylenglykolmethylether,
Ethylenglykolethylether, Ethylenglykolpropylether, Ethylenglykolmono-n-butylether,
Diethylenglykolmethylether, Diethylenglykolethylether, Propylenglykolmethylether,
Propylenglykolethylether, Propylenglykolpropylether, Dipropylenglykolmonomethylether,
Dipropylenglykolmonoethylether, Methoxytriglykol, Ethoxytriglykol, Butoxytriglykol, 1-Butoxyethoxy- 2-propanol, 3-Methyl-3-methoxybutanol, Propylen-glykol-t-butylether, Di-n-octylether sowie niedermolekularen Polyalkylenglykolen, wie PEG 400, sowie Mischungen dieser Lösungsmittel. In einer bevorzugten Ausführungsform wird das nichtwässrige Lösungsmittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Ethanol, n-Propanol, i-Propanol, Butanolen, Glykol, Propandiol, Butandiol, Methylpropandiol, Glycerin oder Gemischen davon. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das nichtwässrige Lösungsmittel 1 ,2-Propandiol, Glycerin oder eine Mischung davon, ganz besonders bevorzugt Glycerin.
Die hierin beschriebenen Waschmittel sind vorzugsweise homogene, niedrigviskose Lösungen oder Emulsionen.„Homogen", wie in diesem Zusammenhang verwendet, bezieht sich auf molekulardisperse Lösungen und kolloidale Lösungen, die unter Standardbedingungen stabil sind, d.h. nach 24 h bei Raumtemperatur (25°C) und 1013 mbar keine optisch wahrnehmbare
Phasentrennung, einschließlich Präzipitation, aufweisen.
„Niedrigviskos", wie hierin verwendet, bedeutet, dass das Flüssigwaschmittel wie hierin beschrieben eine Viskosität kleiner 15.000 mPas aufweist, vorzugsweise von 10 bis 1500 mPas.
Das Waschmittel ist ferner vorzugsweise transluzent, insbesondere transparent, d.h. weist keine optisch wahrnehmbaren Trübungen auf.
Generell kann der pH-Wert des Flüssigwaschmittels gemäß der Erfindung mittels üblicher pH- Regulatoren eingestellt werden. Allerdings ist der pH-Wert durch die Verwendung von
Zitronensäure in den angegebenen Mengen üblicherweise in dem gewünschten Bereich. Wenn hierin auf den pH-Wert der Zusammensetzung/des Waschmittels Bezug genommen wird, beziehen sich die angegebenen Werte immer auf den pH-Wert einer 1 %igen (Gew.-%) Lösung des
Waschmittels in destilliertem Wasser bei 30 °C.
Geeignete pH-Stellmittel schließen Säuren und/oder Alkalien ein. Geeignete Säuren sind organische Säuren wie die Essigsäure, Glycolsäure, Milchsäure, Bernsteinsäure, Adipinsäure, Äpfelsäure, Weinsäure und Gluconsäure oder auch Amidosulfonsäure. Daneben können aber auch die Mineralsäuren Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure bzw. deren Mischungen eingesetzt werden. Geeignete Basen stammen aus der Gruppe der Alkali- und Erdalkalimetallhydroxide und - carbonate, insbesondere der Alkalimetallhydroxide, von denen Kaliumhydroxid und vor allem Natriumhydroxid bevorzugt ist. Auch flüchtiges Alkali kann verwendet werden, beispielsweise in Form von Ammoniak und/oder Alkanolaminen, die bis zu 9 C-Atome im Molekül enthalten können. Das Alkanolamin ist hierbei vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Mono-, Di-, Triethanol- und -Propanolamin und deren Mischungen. Zusätzlich kann das Waschmittel weitere Inhaltsstoffe enthalten, die die anwendungstechnischen und/oder ästhetischen Eigenschaften des Waschmittels weiter verbessern. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung enthält das Waschmittel vorzugsweise zusätzlich einen oder mehrere Stoffe aus der Gruppe der Enzyme, Gerüststoffe/Komplexbildner, Bleichmittel, Elektrolyte, Parfüme, Parfümträger, Fluoreszenzmittel, Farbstoffe, Hydrotrope, Schauminhibitoren, Silikonöle, Antiredepositionsmittel, Vergrauungsinhibitore, Einlaufverhinderer, Knitterschutzmittel,
Farbübertragungsinhibitoren, antimikrobielle Wirkstoffe, Germizide, Fungizide, Antioxidantien, Konservierungsmittel, Korrosionsinhibitoren, Antistatika, Bittermittel, Bügelhilfsmittel, Phobier- und Imprägniermittel, Quell- und Schiebefestmittel, weichmachenden Komponenten sowie UV- Absorbern.
Enthält das erfindungsgemäße Waschmittel Bleichmittel, wird vorzugsweise Wasserstoffperoxid als Bleichmittel verwendet.
Als Antiredepositionsmittel sind insbesondere Polymere auf Terephthalat-PEG Basis, wie sie beispielsweise unter dem Handelsnamen Texcare® kommerziell erhältlich sind, einsetzbar.
Alternativ sind auch (Co)Polymere auf Basis von Polyethylenimin, Polyvinylacetat und
Polyethylenglykol einsetzbar.
Als zusätzliche Gerüststoffe sind insbesondere organische Gerüststoffe geeignet, beispielsweise die in Form ihrer Natriumsalze oder auch als Säuren einsetzbaren Polycarbonsäuren, wobei unter Polycarbonsäuren solche Carbonsäuren verstanden werden, die mehr als eine Säurefunktion tragen. Beispielsweise sind dies Adipinsäure, Bernsteinsäure, Glutarsäure, Äpfelsäure, Weinsäure, Maleinsäure, Fumarsäure, Zuckersäuren, Aminocarbonsäuren, insbesondere Glutaminsäure-N,N- Diessigsäure (GLDA) und Methylglycin-N,N-Diessigsäure (MGDA), sowie Mischungen aus diesen. Als Gerüststoffe sind weiter polymere Polycarboxylate geeignet. Dies sind beispielsweise die Alkalimetallsalze der Polyacrylsäure oder der Polymethacrylsäure, zum Beispiel solche mit einer relativen Molekülmasse von 600 bis 750.000 g/mol. Geeignete Polymere sind insbesondere Polyacrylate, die bevorzugt eine Molekülmasse von 1.000 bis 15.000 g/mol aufweisen. Aufgrund ihrer überlegenen Löslichkeit können aus dieser Gruppe wiederum die kurzkettigen Polyacrylate, die Molmassen von 1.000 bis 10.000 g/mol, und besonders bevorzugt von 1.000 bis 5.000 g/mol, aufweisen, bevorzugt sein. Geeignet sind weiterhin copolymere Polycarboxylate, insbesondere solche der Acrylsäure mit Methacrylsäure und der Acrylsäure oder Methacrylsäure mit
Maleinsäure. Zur Verbesserung der Wasserlöslichkeit können die Polymere auch
Allylsulfonsäuren, wie Allyloxybenzolsulfonsäure und Methallylsulfonsäure, als Monomer enthalten. In flüssigen Waschmitteln werden bevorzugt lösliche Gerüststoffe, wie Acrylpolymere mit einer Molmasse von 1.000 bis 5.000 g/mol eingesetzt. Die hierin beschriebenen Waschmittel können mittels im Stand der Technik bekannter Verfahren hergestellt werden. In einem Aspekt betrifft die Erfindung auch Verfahren zur Herstellung der hierin beschriebenen Flüssigwaschmittel wobei die mindestens eine Fettsäure in dem mindestens einen nichtionischen Tensid gelöst wird.
Die hierin beschriebenen Waschmittel können in eine wasserlösliche Umhüllung gefüllt werden und somit Bestandteil einer wasserlöslichen Verpackung sein. Ist das Waschmittel in einer wasserlöslichen Umhüllung verpackt, ist es bevorzugt, dass der Gehalt an Wasser weniger als 10 Gew.-%, bezogen auf das gesamte Waschmittel, beträgt und dass die anionischen Tenside in Form ihrer Ammoniumsalze oder als freie Säuren vorliegen.
Die Neutralisation mit Aminen führt, anders als bei Basen wie NaOH oder KOH, nicht zu Bildung von Wasser. Somit können wasserarme Waschmittel hergestellt werden, die direkt für die
Verwendung in wasserlöslichen Umhüllungen geeignet sind.
Eine wasserlösliche Verpackung enthält neben dem Waschmittel eine wasserlösliche Umhüllung. Die wasserlösliche Umhüllung wird vorzugsweise durch ein wasserlösliches Folienmaterial gebildet.
Solche wasserlöslichen Verpackungen können entweder durch Verfahren des vertikalen
Formfüllversiegelns (VFFS) oder Warmform verfahren hergestellt werden.
Das Warmformverfahren schließt im Allgemeinen das Formen einer ersten Lage aus einem wasserlöslichen Folienmaterial zum Bilden von Ausbuchtungen zum Aufnehmen einer
Zusammensetzung darin, Einfüllen der Zusammensetzung in die Ausbuchtungen, Bedecken der mit der Zusammensetzung gefüllten Ausbuchtungen mit einer zweiten Lage aus einem
wasserlöslichen Folienmaterial und Versiegeln der ersten und zweiten Lagen miteinander zumindest um die Ausbuchtungen herum ein.
Die wasserlösliche Umhüllung wird vorzugsweise aus einem wasserlöslichen Folienmaterial ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Polymeren oder Polymergemischen gebildet. Die Umhüllung kann aus einer oder aus zwei oder mehr Lagen aus dem wasserlöslichen
Folienmaterial gebildet werden. Das wasserlösliche Folienmaterial der ersten Lage und der weiteren Lagen, falls vorhanden, kann gleich oder unterschiedlich sein.
Die wasserlösliche Verpackung, umfassend das Waschmittel und die wasserlösliche Umhüllung, kann eine oder mehr Kammern aufweisen. Das flüssige Waschmittel kann in einer oder mehreren Kammern, falls vorhanden, der wasserlöslichen Umhüllung enthalten sein. Die Menge an flüssigem Waschmittel entspricht vorzugsweise der vollen oder halben Dosis, die für einen Waschgang benötigt wird.
Es ist bevorzugt, dass die wasserlösliche Umhüllung Polyvinylalkohol oder ein
Polyvinylalkoholcopolymer enthält.
Geeignete wasserlösliche Folien zur Herstellung der wasserlöslichen Umhüllung basieren bevorzugt auf einem Polyvinylalkohol oder einem Polyvinylalkoholcopolymer, dessen
Molekulargewicht im Bereich von 10.000 bis 1.000.000 g/mol, vorzugsweise von 20.000 bis 500.000 g/mol, besonders bevorzugt von 30.000 bis 100.000 g/mol und insbesondere von 40.000 bis 80.000 g/mol liegt.
Ein zur Herstellung der wasserlöslichen Umhüllung geeignetes Folienmaterial kann zusätzlich Polymere, ausgewählt aus der Gruppe umfassend Acrylsäure-haltige Polymere, Polyacrylamide, Oxazolin-Polymere, Polystyrolsulfonate, Polyurethane, Polyester, Polyether Polymilchsäure, und/oder Mischungen der vorstehenden Polymere, zugesetzt sein.
Bevorzugte Polyvinylalkoholcopolymere umfassen neben Vinylalkohol Dicarbonsäuren als weitere Monomere. Geeignete Dicarbonsäure sind Itaconsäure, Malonsäure, Bernsteinsäure und
Mischungen daraus, wobei Itaconsäure bevorzugt ist.
Ebenso bevorzugte Polyvinylalkoholcopolymere umfassen neben Vinylalkohol eine ethylenisch ungesättige Carbonsäure, deren Salz oder deren Ester. Besonders bevorzugt enthalten solche Polyvinylalkoholcopolymere neben Vinylalkohol Acrylsäure, Methacrylsäure, Acrylsäureester, Methacrylsäureester oder Mischungen daraus.
Geeignete wasserlösliche Folien zum Einsatz in den Umhüllungen der wasserlöslichen
Verpackungen gemäß der Erfindung sind Folien, die von der Firma MonoSol LLC beispielsweise unter der Bezeichnung M8630, C8400 oder M8900 vertrieben werden. Andere geeignete Folien umfassen Folien mit der Bezeichnung Solublon® PT, Solublon® GA, Solublon® KC oder Solublon® KL von der Aicello Chemical Europe GmbH oder die Folien VF-HP von Kuraray.
Die wasserlöslichen Verpackungen können eine im Wesentlichen formstabile kugelförmige und kissenförmige Ausgestaltung mit einer kreisförmigen, elliptischen, quadratischen oder rechteckigen Grundform aufweisen.
Die wasserlösliche Verpackung kann eine oder mehrere Kammern zur Bevorratung eines oder mehrerer Mittel aufweisen. Weist die wasserlösliche Verpackung zwei oder mehr Kammern auf, enthält mindestens eine Kammer ein flüssiges Waschmittel. Die weiteren Kammern können jeweils ein festes oder ein flüssiges Waschmittel enthalten.
Alle Sachverhalte, Gegenstände und Ausführungsformen, die für die Waschmittel beschrieben sind, sind auch auf die Verwendung sowie das Waschverfahren anwendbar und umgekehrt.
In einem weiteren Aspekt richtet sich die vorliegende Erfindung auf die Verwendung eines Flüssigwaschmittels wie hierin beschrieben zum Waschen von Textilien, insbesondere zur Entfernungen von Anschmutzungen, die auf Bestandteilen und Rückständen von Deodorantien basieren.
In einem weiteren Aspekt richtet sich die vorliegende Erfindung auf ein Waschverfahren, wobei ein Flüssigwaschmittel wie hierin beschrieben eingesetzt wird. Hierbei kann, wie bereits erwähnt, die Anschmutzung mit dem erfindungsgemäßen Flüssigwaschmittel vor dem eigentlichen
Waschverfahren vorbehandelt werden und/oder zunächst eine Waschlösung bereitgestellt werden, die das erfindungsgemäße Flüssigwaschmittel enthält und die anschließend mit dem zu reinigendem Textil in Kontakt gebracht wird.
Verfahren zur Reinigung von Textilien zeichnen sich im allgemeinen dadurch aus, dass in mehreren Verfahrensschritten verschiedene reinigungsaktive Substanzen auf das Reinigungsgut aufgebracht und nach der Einwirkzeit abgewaschen werden, oder dass das Reinigungsgut in sonstiger Weise mit einem Waschmittel oder einer Lösung dieses Mittels behandelt wird.
In den beschriebenen Waschverfahren werden in verschiedenen Ausführungsformen der Erfindung Temperaturen von 60°C oder weniger, beispielsweise 40°C oder weniger, eingesetzt. Diese Temperaturangaben beziehen sich auf die in den Waschschritten eingesetzten Temperaturen.
Alle hierin im Zusammenhang mit den Waschmitteln der Erfindung beschriebenen
Ausführungsformen, insbesondere im Hinblick auf die Spezifikation der Inhaltsstoffe, sind gleichermaßen auf die beschriebenen Verfahren und Verwendungen anwendbar und umgekehrt. Beispiele:
Tabelle 1
Figure imgf000017_0001

Claims

Patentansprüche:
1. Flüssigwaschmittel, enthaltend bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels
(i) 0, 1 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 1 ,0 bis 8,0 Gew.-%, insbesondere 5 Gew.-%
Zitronensäure;
(ii) 1 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 20 Gew.-%, insbesondere 15 Gew.-%
mindestens eines nichtionischen Tensides;
(iii) 1 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-%, insbesondere 10 Gew.-%
mindestens eines säurestabilen anionischen Tensids; und
(iv) 0,1 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 2 Gew.-%, insbesondere 1 Gew.-%
mindestens einer Fettsäure;
wobei das Mittel einen pH-Wert von < 6,5, vorzugsweise im Bereich von 1 ,5-6,0, insbesondere im Bereich von 2,0-5,0 aufweist.
2. Flüssigwaschmittel nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine nichtionische Tensid ein Fettalkoholethoxylat umfasst.
3. Flüssigwaschmittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
mindestens eine säurestabile anionische Tensid ein Sulfonat, insbesondere ein lineares Alkylbenzolsulfonat und/oder ein sekundäres Alkansulfonat ist.
4. Flüssigwaschmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als säurestabiles anionisches Tensid mindestens ein sekundäres Alkansulfonat der Formel (III) enthalten ist,
H3C-(CH2)n-CH(S03-X+)-(CH2)m-CH3 (III) wobei m und n unabhängig voneinander eine ganze Zahl zwischen 0 und 20 sind.
Vorzugsweise ist m + n eine ganze Zahl zwischen 7 und 17, bevorzugt 10 bis 14 und X+ ist ausgewählt aus der Gruppe Na+, K+, NH4 +, 1/2 Zn2+, 1/2 Mg2+, 1/2 Ca2+, 1/2 Mn2+ und deren Mischungen.
5. Flüssigwaschmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als säurestabiles anionisches Tensid mindestens ein Alkylbenzolsulfonat ausgewählt aus linearen oder verzweigten Alkylbenzolsulfonaten der Formel (IV) enthalten ist,
Figure imgf000019_0001
in der R' und R" unabhängig Wasserstoff oder Alkyl sind und zusammen 9 bis 19, vorzugsweise 9 bis 15 und insbesondere 9 bis 13 Kohlenstoffatome.
Flüssigwaschmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Fettsäure eine C12-18 Fettsäure oder eine Mischung davon ist.
7. Flüssigwaschmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel eine Viskosität im Bereich 100 - 1500 mPas (Brookfield, Spindel 3, 20 U/min, 20°C) aufweist, homogen und transluzent (insbesondere transparent) ist und die mindestens eine Fettsäure in dem Mittel emulgiert vorliegt.
8. Flüssigwaschmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel ferner mindestens einen weiteren Bestandteil ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Enzymen, Gerüststoffen, Bleichmitteln, Elektrolyten, Parfümen, Parfümträgern, Fluoreszenzmitteln, Farbstoffen, Hydrotropen, Schauminhibitoren, Silikonölen,
Antiredepositionsmitteln, Vergrauungsinhibitoren, Einlaufverhinderern, Knitterschutzmitteln, Farbübertragungsinhibitoren, antimikrobiellen Wirkstoffen, Germiziden, Fungiziden, Antioxidantien, Konservierungsmitteln, Korrosionsinhibitoren, Antistatika, Bittermitteln, Bügelhilfsmitteln, Phobier- und Imprägniermitteln, Quell- und Schiebefestmitteln, weichmachenden Komponenten sowie UV-Absorbern enthält.
9. Flüssigwaschmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel in einer wasserunlöslichen, wasserlöslichen oder wasserdispergierbaren Verpackung befindet, insbesondere in einer Polyvinylalkohol-haltigen Folie.
10. Verwendung eines Flüssigwaschmittels nach einem der Ansprüche 1 bis 9, zum Waschen von Textilien insbesondere zur Entfernungen von Anschmutzungen, die auf Bestandteilen und Rückständen von Deodorantien basieren.
Verfahren zur Herstellung eines Flüssigwaschmittels nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Fettsäure in dem mindestens einen nichtionischen Tensid gelöst wird.
12. Waschverfahren zum Waschen von Textilien, dadurch gekennzeichnet, dass ein Flüssigwaschmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 10 eingesetzt wird.
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