CN109294750A - 一种抑菌清洁纳米水及其制备方法 - Google Patents

一种抑菌清洁纳米水及其制备方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种抑菌清洁纳米水及其制备方法,属于清洁剂技术领域。以电解水作为主要清洁物质,同时配合纳米乳化剂、纳米光亮剂,使清洁纳米水具有1纳米~200纳米的最佳粒径范围。该抑菌清洁纳米水对各种油性污垢具有更好的乳化、包裹清洁效果,清洁去污效果快速高效,且几乎无任何泡沫,便于使用;该抑菌清洁纳米水配合杀菌剂和污垢分散剂,还具有有效抑菌性能、光亮功效,安全环保,对环境无污染,清洁后几乎无残留印迹,无需冲洗等优点,适合清洗普通硬质表面、手表、贵金属首饰、钥匙等与人体直接接触的物品。该制备方法操作简单,对设备要求低,适合工业生产。

Description

一种抑菌清洁纳米水及其制备方法
【技术领域】
本发明属于清洁剂技术领域,具体涉及一种抑菌清洁纳米水及其制备方法。
【背景技术】
目前市面上的家用清洗剂,无论是中性、碱性、酸性清洗剂,大部分都是以表面活性剂、酸性或碱性助剂等为主组成,这些成分均是化工合成原料,在生产和加工过程中,不仅成本较高而且会产生废水污染环境。同时,人们在长期使用这些产品时,易产生皮肤刺激问题或是化学残留而带来的健康伤害问题,尤其是某些强酸性或是强碱性洗涤剂,不仅腐蚀被清洗物表面,而且对人体伤害更为严重。即使是中性产品,对被清洗物表面无腐蚀伤害,但是使用后易残留化学制剂,接触皮肤有致敏致癌风险。另外以表面活性剂、酸性或碱性助剂为主的清洁剂,清洗过后,在物体表面上残留较多,会留下花纹、印迹较多,影响外观光亮。
另外,对于普通硬质表面、手表、贵金属首饰、钥匙等与人体直接接触的物品,由于接触外界的污垢、人体皮肤等,容易滋生细菌等微生物污染,出现发霉、变色,也易引起皮肤瘙痒等不适症状,所以清洁剂在清洁看得见的油污、污垢的同时,对肉眼看不见的细菌微生物污染有抑制作用,也很有必要,以达到全面的洁净要求。但是普通的清洁剂,不具有抑制微生物污染的效果。
【发明内容】
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:
本发明公开的一种抑菌清洁纳米水,以质量百分比计,包括以下组分:
优选地,所述的电解水是采用电解水设备电解生成的活性阴极碱性电解水,pH值为8.0~10.5。
优选地,所述纳米乳化剂选用改性天然棕榈仁油脂乙氧基化物、长链C18碳羧酸酯聚氧乙烯(LMEO)、异构十三醇聚氧乙烯醚7EO-8EO、C12-16脂肪酸甲酯聚氧乙烯醚(FMEE)、失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚20EO和C10-16异构醇烷基糖苷(APG)中的一种或两种。
进一步优选地,其特征在于,失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚20EO的脂肪酸包括单月桂酸、单棕榈酸、单硬脂酸和单油酸。
优选地,所述纳米光亮剂采用侧链或端基中含有聚醚基团的聚醚改性二甲基硅氧烷;
所述聚醚基团为聚氧乙烯基、聚氧丙烯基或脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚基;所述聚醚改性二甲基硅氧烷为Dow Corning 2418、MEM-0349、OFX-0193、DC-8194、MEM-8168或HV-495。
优选地,所述溶剂采用乙醇、异丙醇和1,2-丙二醇中的一种或两种。
优选地,所述的杀菌剂采用1,6-双苯胍基己烷、1,6-双(N1-对氯苯基-N5-双胍基)己烷二葡萄糖酸盐、聚六亚甲基双胍盐酸盐、聚六亚甲基胍盐酸盐、N-十四烷基吡啶溴化铵、N-十六烷基吡啶氯化铵、双癸基二甲基氯化铵、癸基二甲基溴化铵、十四烷基二甲基卞基氯化铵、苯扎溴铵和苯扎氯铵中的一种或几种。
优选地,所述的水为软化水、去离子水或蒸馏水;且电解水和水的体积比控制在2:1~20:1。
优选地,所述的污垢分散剂采用聚丙烯酸钠盐、聚甲基丙烯酸钠盐、丙烯酸/马来酸共聚物钠盐、聚醋酸乙烯酯共聚物、聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素钠钠盐、羧甲基淀粉、马来酸共聚物钠盐和聚乙烯吡咯烷酮中的一种或两种;且污垢分散剂平均分子量为1000~10000。
本发明还公开了上述的抑菌清洁纳米水的制备方法,包括以下步骤:
1)通过电解水设备制备活性阴极碱性电解水,电解水设备阳极与阴极间配有离子隔膜的二室型电解槽;
2)在搅拌条件下,向反应釜中依次加入活性阴极碱性电解水、溶剂、纳米乳化剂、纳米光亮剂、杀菌剂、污垢分散剂和水,充分搅拌均匀;
3)将步骤2)制得的混合溶液过300目筛网后陈化处理12小时以上,即制得抑菌清洁纳米水。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明的抑菌清洁纳米水以具有清洁、杀菌功效的碱性电解水为主要清洁物质,同时配合纳米乳化剂、纳米光亮剂,使清洁纳米水具有1纳米~200纳米的最佳粒径范围,对各种油性污垢具有更好的乳化、包裹清洁效果,清洁去污效果快速高效,且几乎无任何泡沫,便于使用。配合杀菌剂和污垢分散剂,具有有效抑菌性能、光亮清洁效果。安全无害,对环境无污染,清洁后几乎无残留印迹。本发明公开的制备方法操作简单,适合工业生产。
【具体实施方式】
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
本发明的目的在于提供一种抑菌清洁纳米水及其制备方法,该方法所依据的原理如下:
电解原理:水是弱电解质,内部存在H2O、H+、OH-的电离平衡。电解就是将两根金属或碳棒(即电极),放在要分解的物质(电解质)中,然后接上电源,使电流通过液体。化合物的阳离子移到带负电的电极(阴极),阴离子移到带正电的电极(阳极),化合物分为二极。
碱性电解水生成过程:
电解水机利用活性炭作为过滤层,过滤自来水,使之净化达标(达到国家饮用水标准),再通过电解生成活性电解水,集中于阴极流出来的为碱性电解水。
水(H2O)被电解生成电解水。电流通过水(H2O)时,氢气在阴极形成,氧气则在阳极形成。带正电荷的离子向阴极移动,溶于水中的矿物质钙、镁、钾、钠等带正电荷的离子,便在阴极形成碱性电解水。
中立盐的电解反应式:
2NaCl(aq)+4H2O(电极间中置离子膜)→2[Na+](aq)+OH(aq)+3H2(g)(负极)
碱性电解水之pH值=8.0~9.5。
因此,本发明选择的碱性电解水是一种符合安全的水。
碱性电解水的特点及功用:1)呈弱碱性,能中和皂化各种酸性代谢物,皮脂、油酸等污垢,清除物品上的污垢;2)电解水的小分子团,渗透力与溶解力强,有效清洗清洁作用。3)碱性电解水带有-150~-500mV的负电位,可以清除过氧化物,具有一定的杀菌抑菌作用。
一、具体实施例
实施例1
一种抑菌清洁纳米水,以质量百分数计,包括:
上述清洁纳米水的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:通过电解水设备电解生成活性阴极碱性电解水。电解水设备阳极与阴极间配有离子隔膜的二室型电解槽。
步骤2:在搅拌条件下,向反应釜中依次加入电解水、C10-16异构醇烷基糖苷APG、聚醚改性二甲基氨基硅氧烷、聚六亚甲基双胍盐酸盐、水,充分搅拌均匀。
步骤3:将步骤2制得的清洁纳米水用300目过滤网过滤,并并经12小时以上陈化处理。
步骤4:抽检样品后,包装成品。
实施例2
一种抑菌清洁纳米水,以质量百分数计,包括:
上述抑菌清洁纳米水的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:通过电解水设备电解生成活性阴极碱性电解水。电解水设备阳极与阴极间配有离子隔膜的二室型电解槽。
步骤2:在搅拌条件下,向反应釜中依次加入电解水、失水山梨醇单月桂酸酯聚氧乙烯醚(20EO)、聚醚改性二甲基氨基硅氧烷、双癸基二甲基氯化铵、乙醇、水,充分搅拌均匀。
步骤3:将步骤2制得的清洁纳米水用300目过滤网过滤,并并经12小时以上陈化处理。
步骤4:抽检样品后,包装成品。
实施例3
一种抑菌清洁纳米水,以质量百分数计,包括:
上述抑菌清洁纳米水的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:通过电解水设备电解生成活性阴极碱性电解水。电解水设备阳极与阴极间配有离子隔膜的二室型电解槽。
步骤2:在搅拌条件下,向反应釜中依次加入电解水、改性天然棕榈仁油脂乙氧基化物、聚醚改性二甲基氨基硅氧烷、葡萄糖酸氯己定、乙醇、1,2-丙二醇、丙烯酸/马来酸共聚物钠盐、水,充分搅拌均匀。
步骤3:将步骤2制得的清洁纳米水用300目过滤网过滤,并并经12小时以上陈化处理。
步骤4:抽检样品后,包装成品。
实施例4
一种抑菌清洁纳米水,以质量百分数计,包括:
上述抑菌清洁纳米水的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:通过电解水设备电解生成活性阴极碱性电解水。电解水设备阳极与阴极间配有离子隔膜的二室型电解槽。
步骤2:在搅拌条件下,向反应釜中依次加入电解水、C12-14脂肪酸甲酯聚氧乙烯醚、改性天然棕榈仁油脂乙氧基化物、聚醚改性二甲基氨基硅氧烷、N-十六烷基吡啶氯化铵、乙醇、1,2-丙二醇、丙烯酸/马来酸共聚物钠盐、水,充分搅拌均匀。
步骤3:将步骤2制得的清洁纳米水用300目过滤网过滤,并并经12小时以上陈化处理。
步骤4:抽检样品后,包装成品。
实施例5
一种抑菌清洁纳米水,以质量百分数计,包括:
上述抑菌清洁纳米水的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:通过电解水设备电解生成活性阴极碱性电解水。电解水设备阳极与阴极间配有离子隔膜的二室型电解槽。
步骤2:在搅拌条件下,向反应釜中依次加入电解水、异构十三醇聚氧乙烯醚8EO、改性天然棕榈仁油脂乙氧基化物、聚醚改性二甲基氨基硅氧烷、葡萄糖酸氯己定、异丙醇、1,2-丙二醇、聚丙烯酸钠盐、羧甲基纤维素钠钠盐、水,充分搅拌均匀。
步骤3:将步骤2制得的清洁纳米水用300目过滤网过滤,并并经12小时以上陈化处理。
步骤4:抽检样品后,包装成品。
二、性能测试
1、去污能力测试
将上述实施例制得的抑菌清洁纳米水与市购产品在去污能力方面的性能进行对比,具体操作如下:
试验方法:本发明制得的抑菌清洁纳米水主要用于硬表面清洁,选用测试方法按照QB/T4532-2013《硬质地板清洗剂》执行,评价结果如下表1所示:
表1本发明样品性能测试结果
名称 本发明 市售产品1 市售产品2 市售产品3
去污力 5 4 3 4
光亮度 5 4 3 3
注:性能评测,5-很好,4-较好,3-好,2-差,1-较差。
2、抑菌性能测试
测试该发明物抑菌性能。
实验方法按照GB/T15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》执行,微生物菌种为:大肠杆菌(ATCC 8099)、金黄色葡萄球菌(ATCC 6538),测试液体为样品原液,作用时间为5min。
本发明的抑菌清洁纳米水抑菌性能测试结果如下表2。
表2本发明样品抑菌性能测试结果
综上所述,本发明提供的抑菌清洁纳米水以电解水作为主要清洁物质,同时配合纳米乳化剂、纳米光亮剂,使清洁纳米水具有1纳米~200纳米的最佳粒径范围。其不仅具有快速清洁功效,而且能达到有效抑制微生物滋生、光亮功效,安全环保,对环境无污染,清洁后几乎无残留印迹,无需冲洗等优点,适合清洗普通硬质表面、手表、贵金属首饰、钥匙等与人体直接接触的物品。其优势体现在:
1、本发明清洁纳米水具有清洁和杀菌双重功效,同时可增加被清洗物表面光亮度;
2、本发明采用电解水为清洁剂原液,不添加任何对人体有害的物质,对环境无污染,生产成本低等特点。
3、本发明在使用过程中无需冲洗,使用后无残留。
4、本发明的制备方法,操作十分简单,对设备要求低,适合工业化放大生产。
本发明的内容不限于实施例所列举,本领域普通技术人员通过阅读本发明说明书而对本发明技术方案采取的任何等同替换,均为本发明的权利要求所涵盖。

Claims (10)

1.一种抑菌清洁纳米水,其特征在于,以质量百分比计,包括以下组分:
2.根据权利要求1所述的抑菌清洁纳米水,其特征在于,所述的电解水是采用电解水设备电解生成的活性阴极碱性电解水,pH值为8.0~10.5。
3.根据权利要求1所述的抑菌清洁纳米水,其特征在于,所述纳米乳化剂选用改性天然棕榈仁油脂乙氧基化物、长链C18碳羧酸酯聚氧乙烯、异构十三醇聚氧乙烯醚7EO-8EO、C12-16脂肪酸甲酯聚氧乙烯醚、失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚20EO和C10-16异构醇烷基糖苷中的一种或两种。
4.根据权利要求3所述的抑菌清洁纳米水,其特征在于,其特征在于,失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚20EO的脂肪酸包括单月桂酸、单棕榈酸、单硬脂酸和单油酸。
5.根据权利要求1所述的抑菌清洁纳米水,其特征在于,所述纳米光亮剂采用侧链或端基中含有聚醚基团的聚醚改性二甲基硅氧烷;
所述聚醚基团为聚氧乙烯基、聚氧丙烯基或脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚基;所述聚醚改性二甲基硅氧烷为Dow Corning 2418、MEM-0349、OFX-0193、DC-8194、MEM-8168或HV-495。
6.根据权利要求1所述的抑菌清洁纳米水,其特征在于,所述溶剂采用乙醇、异丙醇和1,2-丙二醇中的一种或两种。
7.根据权利要求1所述的抑菌清洁纳米水,其特征在于,所述的杀菌剂采用1,6-双苯胍基己烷、1,6-双(N1-对氯苯基-N5-双胍基)己烷二葡萄糖酸盐、聚六亚甲基双胍盐酸盐、聚六亚甲基胍盐酸盐、N-十四烷基吡啶溴化铵、N-十六烷基吡啶氯化铵、双癸基二甲基氯化铵、癸基二甲基溴化铵、十四烷基二甲基卞基氯化铵、苯扎溴铵和苯扎氯铵中的一种或几种。
8.根据权利要求1所述的抑菌清洁纳米水,其特征在于,所述的水为软化水、去离子水或蒸馏水;且电解水和水的体积比控制在2:1~20:1。
9.根据权利要求1所述的抑菌清洁纳米水,其特征在于,所述的污垢分散剂采用聚丙烯酸钠盐、聚甲基丙烯酸钠盐、丙烯酸/马来酸共聚物钠盐、聚醋酸乙烯酯共聚物、聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素钠钠盐、羧甲基淀粉、马来酸共聚物钠盐和聚乙烯吡咯烷酮中的一种或两种;且污垢分散剂平均分子量为1000~10000。
10.权利要求1~9中任意一项所述的抑菌清洁纳米水的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)通过电解水设备制备活性阴极碱性电解水,电解水设备阳极与阴极间配有离子隔膜的二室型电解槽;
2)在搅拌条件下,向反应釜中依次加入活性阴极碱性电解水、溶剂、纳米乳化剂、纳米光亮剂、杀菌剂、污垢分散剂和水,充分搅拌均匀;
3)将步骤2)制得的混合溶液过300目筛网后陈化处理12小时以上,即制得抑菌清洁纳米水。
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