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[發明專利]微小氣泡產生用表面活性劑有效

專利信息
申請號: 201010293327.4 申請日: 2005-12-27
公開(公告)號: CN101928646A 公開(公告)日: 2010-12-29
發明(設計)人: 鈴木一充;松岡正弘;上山智嗣;宮本誠 申請(專利權)人: 三洋化成工業株式會社;三菱電機株式會社
主分類號: C11D1/66 分類號: C11D1/66;C11D1/72
代理公司: 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 11038 代理人: 李帆
地址: 日本*** 國省代碼: 日本;JP
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 微小 氣泡 產生 表面活性劑
【說明書】:

本申請是基于申請號200580041246.2,申請日為2005年12月27日,發明名稱為“微小氣泡產生用表面活性劑”的原始中國專利申請的分案申請。

技術領域

本發明涉及微小氣泡產生用表面活性劑以及含有該表面活性劑的洗滌劑。

背景技術

近年來,正在廣泛進行直徑為微米級的微氣泡或納米級的納米氣泡等水中微小氣泡的相關研究,從其有用性出發,提出了活用這些微小氣泡(指的是直徑1mm以下的氣泡,以下相同)的各種應用用途,例如機械部件的洗滌用途等。

為了穩定地產生這些微小氣泡,提出了在水等中預先添加表面活性劑的方法(非專利文獻1)。

非專利文獻1:日本機械學會論文集(B編)、69卷、686號、p.16~23(2003年、發行:日本機械學會)

發明內容

發明要解決的課題

但是,上述非專利文獻1所記載的表面活性劑存在以下問題:上述氣泡的微小化或所產生的氣泡不穩定,難以維持長時間的效果;在微小氣泡產生裝置內產生氣泡(比上述定義的微小氣泡大的氣泡,例如直徑超過1mm的氣泡。以下相同),難以操縱裝置。

因此,本發明的目的在于提供能夠容易地獲得微小氣泡、且使所得微小氣泡長時間穩定的高效表面活性劑。進而,提供當在以往的微小氣泡產生裝置中使用表面活性劑時,不會發生由于劇烈的起泡而導致氣泡從裝置中溢出、難以操縱的不良情況,能夠僅獲得所需微小氣泡的表面活性劑。

解決課題的方法

本發明人等為了獲得上述表面活性劑進行了深入研究,結果發現通過使用特定結構的非離子型表面活性劑,可以解決上述問題點,進而完成本發明。

即,本發明為微小氣泡產生用表面活性劑,其特征在于,含有下述通式(1)所示的含有活性氫原子的化合物(a)的(聚)氧化烯加成物(A),該(A)的0.02重量%水溶液在20℃下通過Ross-Miles(羅斯-邁爾斯)試驗測定的起泡力為50mm以下;本發明為含有該微小氣泡產生用表面活性劑的洗滌劑;含有使用該洗滌劑產生微小氣泡的工序的被洗滌物的洗滌方法;使用該微小氣泡產生用表面活性劑或該洗滌劑在水中產生微小氣泡的方法。

Z-[(AO)n-H]p????(1)

式中,Z為從p價的含有活性氫原子的化合物中除去活性氫原子后剩下的殘基;A為碳數1~8的亞烷基;n為1~400的整數;p為1~100的整數。

以下詳細地說明本發明。

本發明的微小氣泡產生用表面活性劑含有上述(聚)氧化烯加成物(A),該(A)的0.02重量%水溶液通過Ross-Miles試驗(20℃)測定的起泡力為50mm以下。

(聚)氧化烯加成物(A)為在含有活性氫原子的化合物(a)上鍵合有1個或2~400個氧化烯基的化合物,(聚)氧化烯加成物(A)的“聚”對于通式(1)而言,表示n=2~400的情況,n=1時,為氫化-單(氧化烯)加成物。所謂的“(聚)氧化烯加成物”包括n=1的氫化-單(氧化烯)加成物和n=2~400的聚氧化烯加成物的任一種情況。

這里,本發明中所用的“通過Ross-Miles試驗(20℃)測定的起泡力”可以根據JIS?K3362(1998)測定,是指通過使用本JIS規定的裝置、將使用離子交換水調整的表面活性劑的0.02重量%水溶液作為試驗液的試驗,目測觀察剛剛流出所有試驗液后氣泡的高度而測定的值。

本發明中“氣泡的穩定度”是指在Ross-Miles試驗中,從試驗后所有試驗液剛剛流出開始到5分鐘后的氣泡的高度。氣泡的穩定度也可以根據JIS?K3362(1998)測定。

具體地說,例如可以如下地求出起泡力和氣泡的穩定度。

1)將以往公知的Ross-Miles試驗用起泡力測定裝置的內筒垂直立起,利用泵使規定的水在外筒循環,保持在一定溫度(20℃)。

2)一邊將試驗液(表面活性劑的0.02重量%水溶液)保持在同等溫度(20℃)下,一邊使其中50ml沿著內筒的管壁緩慢地流入,使得潤濕整個側面。

3)用移液管取出200ml試驗液,打開Ross-Miles試驗用起泡力測定裝置的上端的活塞,用約30秒的時間流出試驗液,且按照液滴落在內筒液面的中心使其流下。

4)全部液體流出后,立即通過目視測定氣泡的高度(mm)(起泡力)。

5)5分鐘后通過目視測定氣泡的高度(mm)(氣泡的穩定度)。

6)重復多次該操作,求出各個測定值的平均值省略到整數位,作為起泡力和氣泡的穩定度。

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