JP4638747B2 - Method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting cleaning agent composition - Google Patents

Method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting cleaning agent composition Download PDF

Info

Publication number
JP4638747B2
JP4638747B2 JP2005047931A JP2005047931A JP4638747B2 JP 4638747 B2 JP4638747 B2 JP 4638747B2 JP 2005047931 A JP2005047931 A JP 2005047931A JP 2005047931 A JP2005047931 A JP 2005047931A JP 4638747 B2 JP4638747 B2 JP 4638747B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cleaning
composition
adjusting
tank
cleaning agent
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.)
Active
Application number
JP2005047931A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2006231173A (en
Inventor
省慈 松本
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.)
Asahi Kasei Chemicals Corp
Original Assignee
Asahi Kasei Chemicals Corp
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 Asahi Kasei Chemicals Corp filed Critical Asahi Kasei Chemicals Corp
Priority to JP2005047931A priority Critical patent/JP4638747B2/en
Publication of JP2006231173A publication Critical patent/JP2006231173A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4638747B2 publication Critical patent/JP4638747B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)

Description

本発明は、精密機械部品、光学機械部品等の加工時に使用される種々の加工油類、グリース類、ワックス類や電気電子部品のハンダ付け時に使用されるフラックス類を洗浄するのに好適な非塩素系フッ素化合物を含有する洗浄剤組成を調整するための方法、装置及び洗浄装置に関するものである。   The present invention is suitable for cleaning various processing oils, greases, waxes, and fluxes used for soldering electrical and electronic parts used when processing precision machine parts and optical machine parts. The present invention relates to a method, an apparatus, and a cleaning apparatus for adjusting a cleaning agent composition containing a chlorine-based fluorine compound.

精密機械部品、光学機械部品等の加工時に使用される種々の加工油類、例えば切削油、プレス油、引き抜き油、熱処理油、防錆油、潤滑油等、または、グリース類、ワックス類等が使用されるが、これらは汚れとして最終的に除去する必要があり、溶剤による除去が一般に行われている。   Various processing oils used when processing precision machine parts, optical machine parts, etc., such as cutting oil, press oil, drawing oil, heat treatment oil, rust preventive oil, lubricating oil, or greases, waxes, etc. Although they are used, they need to be finally removed as dirt and are generally removed with solvents.

また、電子回路の接合方法としてはハンダ付けが最も一般的に行われているが、ハンダ付けすべき金属表面の酸化物の除去清浄化、再酸化防止、ハンダ濡れ性の改良の目的で、フラックスでハンダ付け面を予め処理することが通常行われている。このフラックス残渣は金属の腐食や絶縁性の低下の原因となるため、ハンダ付け終了後、十分に除去する必要がある。   Soldering is the most commonly used method for joining electronic circuits. For the purpose of removing and cleaning oxides on the metal surface to be soldered, preventing reoxidation, and improving solder wettability, flux is used. In general, the soldering surface is processed in advance. Since this flux residue causes corrosion of the metal and deterioration of insulation, it is necessary to remove it sufficiently after the soldering is completed.

これらの洗浄、除去には、1,1,1−トリクロロエタン、1,1,2−トリクロロ−1,2,2−トリフルオロエタン(以下CFC113という)やCFC113とアルコールなどを混合した溶剤で洗浄していたが、オゾン層破壊等の地球環境汚染問題が指摘され、日本では1995年末にその生産が全廃された。このCFC113の代替品として、3,3−ジクロロ−1,1,1,2,2−ペンタフルオロプロパンと1,3−ジクロロ−1,1,2,2,3−ペンタフルオロプロパンの混合物(以下HCFC225という)等のハイドロクロロフルオロカーボンが提案されているが、これらもオゾン層破壊能があるため、日本では2020年にその使用が禁止される予定である。   For washing and removing these, washing with 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (hereinafter referred to as CFC113), or a mixture of CFC113 and alcohol, etc. However, global environmental pollution problems such as ozone depletion were pointed out, and production was completely abolished in Japan at the end of 1995. As an alternative to the CFC 113, a mixture of 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane and 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (hereinafter referred to as “CFC 113”) Hydrochlorofluorocarbons (such as HCFC225) have been proposed, but these are also expected to be banned in Japan in 2020 due to their ability to destroy the ozone layer.

さらに、近年では塩素原子を全く含まないハイドロフルオロカーボン類(以下HFCという)やハイドロフルオロエーテル類(以下HFEという)等のオゾン層破壊能が全くなく、不燃性のフッ素系溶剤が提案されているが、塩素原子を含まないために溶解能が低く単独では洗浄剤として使用できないので、特許文献1、特許文献2および特許文献3等に、HFCやHFEに可燃性溶剤を組み合わせた洗浄剤の技術が開示されている。   Furthermore, in recent years, non-flammable fluorine-based solvents having no ozone layer destructive ability such as hydrofluorocarbons (hereinafter referred to as HFC) and hydrofluoroethers (hereinafter referred to as HFE) which do not contain any chlorine atom have been proposed. Since it does not contain chlorine atoms, it has low solubility and cannot be used alone as a cleaning agent. Patent Document 1, Patent Document 2 and Patent Document 3, etc. describe cleaning technology that combines a combustible solvent with HFC or HFE. It is disclosed.

この洗浄剤は、CFC113やHCFC225の様な単独成分または共沸組成の洗浄剤とは異なり、揮発性のHFCやHFEと、高沸点溶剤の混合物で非共沸組成の洗浄剤である。よって、この洗浄剤を連続して使用している場合、HFCやHFEが蒸発し洗浄剤中の可燃性溶剤の割合が高くなることにより、洗浄性や乾燥性の悪化、引火点の出現等の問題が起こるため、HFCやHFEと可燃性溶剤との組成比について適切に管理する必要があるが、これまでは有効に液管理をする方法がなかった。   Unlike a single component or azeotropic composition such as CFC113 or HCFC225, this detergent is a non-azeotropic composition of a mixture of volatile HFC or HFE and a high boiling point solvent. Therefore, when this cleaning agent is used continuously, HFC and HFE evaporate and the ratio of the flammable solvent in the cleaning agent increases, resulting in deterioration of cleaning property and drying property, appearance of flash point, etc. Since problems arise, it is necessary to appropriately manage the composition ratio of HFC or HFE and the flammable solvent, but until now there has been no method for effective liquid management.

また、従来のHCFCにおける液管理で使用されていた物性によっては、混入した汚れ成分と洗浄剤の組成変動が物性に与える影響が密接に相関し、汚れ成分濃度の影響を受けて洗浄剤の組成変動を検知することができない場合がある。また、特許文献4に、低分子シロキサンとフルオロカーボンの組成変動の管理について記載されているが、Si−O結合を持つ低分子シロキサンを主成分とするすすぎ剤において、組成制御する方法が開示されているが各成分を個別に供給するため複数センサーを必要とする複雑な給液機構となると共に、連続的に蒸留しながら使用しているため、混合すすぎ剤中の低分子シロキサンを分離しては供給することを繰り返す非効率的な装置となり、実質的に実用化するのが困難である。さらに、開示されている組成変化監視部では高精度の組成制御ができない。   In addition, depending on the physical properties used in liquid management in conventional HCFCs, the influence of the composition variation of the contaminated soil component and the cleaning agent on the physical properties is closely correlated, and the composition of the cleaning agent is affected by the concentration of the soiling component. In some cases, fluctuations cannot be detected. Patent Document 4 describes management of composition fluctuations of low-molecular siloxane and fluorocarbon, but discloses a method of controlling composition in a rinsing agent mainly composed of low-molecular siloxane having a Si—O bond. However, it is a complicated liquid supply mechanism that requires multiple sensors to supply each component individually, and since it is used while continuously distilling, it is necessary to separate low molecular siloxane in the mixed rinse agent It becomes an inefficient apparatus that repeats supply, and is practically difficult to put into practical use. Furthermore, the disclosed composition change monitoring unit cannot perform highly accurate composition control.

特許文献5では組成管理方法や汚れ濃度管理方法に関する記載があるものの具体的な管理機構に関する記載が全く開示されていない。
このように非塩素系フッ素化合物と可燃性溶剤を含有し、使用時にその組成が変動する可能性のある洗浄剤において、洗浄剤組成を効率的に調整する技術が確立されていないのが現状である。
Patent Document 5 discloses a composition management method and a stain concentration management method, but does not disclose any description regarding a specific management mechanism.
As described above, in a cleaning agent that contains a non-chlorine fluorine compound and a flammable solvent and the composition of which may vary during use, a technology for efficiently adjusting the cleaning agent composition has not been established. is there.

特開平10−316598号公報JP-A-10-316598 特開平10−212498号公報JP-A-10-212498 特開平10−251692号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-251692 特許第3002261号公報Japanese Patent No. 3002261 特開2001−275053号公報JP 2001-275053 A

本発明は、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満の非塩素系フッ素化合物(a1)と、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa未満の成分であり、かつ、エーテル結合及び/またはエステル結合を有する有機化合物からなる群から選ばれる一種以上の化合物(b)とを含有する洗浄剤組成において、化合物(a1)が分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満であることで引火点出現抑制効果が低く、使用中の組成変動による化合物(a1)濃度のわずかな減少により引火点が出現するため、高精度の組成調整方法及び装置により非引火性を保持しつつ安定した洗浄性及び乾燥性を維持することを課題とする。 The present invention provides a non-chlorine fluorine compound (a1) having a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or more and a fluorine atom / hydrogen atom number ratio of less than 2 in the molecule, and 20 ° C. A cleaning composition containing one or more compounds (b) selected from the group consisting of organic compounds having a vapor pressure of less than 1.33 × 10 3 Pa and an ether bond and / or an ester bond , The compound (a1) has a low flash point / hydrogen atom suppression effect because the number ratio of fluorine atoms / hydrogen atoms in the molecule is less than 2, and the compound (a1) concentration is slightly decreased due to the composition change during use. Since dots appear, it is an object to maintain a stable cleaning property and drying property while maintaining non-flammability by a highly accurate composition adjustment method and apparatus.

本発明者は、上記課題を達成するため、鋭意検討を重ねた結果、汚れ成分が混入した、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満の非塩素系フッ素化合物(a1)と、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa未満の成分であり、かつ、エーテル結合及び/またはエステル結合を有する有機化合物からなる群から選ばれる一種以上の化合物(b)とを含有する洗浄剤組成では、1,1,1−トリクロロエタンに代表される塩素系洗浄剤やHCFC225に代表されるHCFC系洗浄剤とは異なった挙動を示し、加工油等の汚れの持ち込みによる沸点変化がなく一定であることを発見し、汚れ濃度の補正を必要としない正確な組成変化を沸点により検知し、補給液を給液することで洗浄剤組成を高精度に調整できることを見出した。 As a result of intensive studies to achieve the above-mentioned problems, the inventor has a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or more mixed with a soil component, and has fluorine atoms / An organic compound having a non-chlorine fluorine compound (a1) having a hydrogen atom quantity ratio of less than 2 and a component having a vapor pressure of less than 1.33 × 10 3 Pa at 20 ° C. and having an ether bond and / or an ester bond In the detergent composition containing at least one compound (b) selected from the group consisting of compounds, the chlorine-based detergent represented by 1,1,1-trichloroethane and the HCFC-based detergent represented by HCFC225 It shows a different behavior, it is found that there is no change in boiling point due to the introduction of dirt such as processing oil, and it detects the exact composition change that does not require correction of the dirt concentration by the boiling point, It found that can adjust the detergent composition with high accuracy by supply fluid to supply fluid.

また、本発明者は、高精度の組成管理に適した沸点測定に基づく給液は、沸点が低いために組成変動しやすく、かつ、引火点がなく消防法には該当しないものの最小着火エネルギー及び燃焼範囲を有する2H,2H,4H,4H,4H−パーフルオロブタン(HFC365mfc)に代表される(a1)の場合、引火点出現を防止するのに特に有効であることを見出した。   In addition, the present inventor determined that the liquid supply based on the boiling point measurement suitable for high-accuracy composition management is likely to change in composition because the boiling point is low, and has no flash point and does not fall under the Fire Service Act. In the case of (a1) represented by 2H, 2H, 4H, 4H, 4H-perfluorobutane (HFC365mfc) having a combustion range, it has been found to be particularly effective in preventing the appearance of a flash point.

さらに、本発明者は、補給液は使用中に蒸発ロスした組成とすることにより、複数の成分よりなる洗浄剤組成調整を一液で管理することが可能となり、シンプルで故障の少ない省スペース対応型の装置となることを見出し、さらに、洗浄剤を加熱および/または沸騰して洗浄し、その時に発生した蒸気の凝縮液をリンス剤として利用する洗浄装置においては、洗浄槽より持ち出される洗浄剤がリンス剤でリンスされた後、最終的に全て洗浄槽に戻る構造となっているため洗浄剤補給の必要がなく、補給液を給液することにより組成調整及び容量調整が同時に可能となる洗浄装置であることを見出し、本発明を完成するに至った。   Furthermore, the present inventor makes it possible to manage the cleaning agent composition adjustment consisting of a plurality of components with a single solution by making the composition of the replenishment liquid evaporatively lost during use. In the cleaning apparatus that uses a condensate of vapor generated at that time as a rinsing agent, the cleaning agent taken out of the cleaning tank is found. After rinsing with rinsing agent, it is finally structured to return to the washing tank, so there is no need to replenish the cleaning agent, and the composition adjustment and volume adjustment can be performed simultaneously by supplying the replenishing solution. As a result, the present invention was completed.

発明の第一は、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上である非塩素系フッ素化合物(a)と、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa未満の成分であり、かつ、エーテル結合及び/またはエステル結合を有する有機化合物からなる群から選ばれる一種以上の化合物(b)とを含有する洗浄剤組成を、洗浄工程における汚れ成分を含む洗浄剤の沸点変化を測定することにより検知し、補給液の給液により洗浄剤組成を調整する方法である。
発明の第二は、前記非塩素系フッ素化合物(a)が、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満である非塩素系フッ素化合物(a1)であることを特徴とする発明の第一に記載の洗浄剤組成を調整する方法である。
発明の第三は、前記非塩素系フッ素化合物(a1)が、2H,2H,4H,4H,4H−パーフルオロブタン(HFC365mfc)である発明の第二に記載の洗浄剤組成を調整する方法。
発明の第四は、20℃における蒸気圧が1.33×103Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2以上の非塩素系フッ素化合物(a2)を更に含有する発明の第二、第三に記載の洗浄剤組成を調整する方法である。
The first of the invention is a non-chlorine fluorine compound (a) having a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or higher and a component having a vapor pressure at 20 ° C. of less than 1.33 × 10 3 Pa. And a change in boiling point of the cleaning agent containing a soil component in the cleaning process , comprising a cleaning composition containing at least one compound (b) selected from the group consisting of an organic compound having an ether bond and / or an ester bond. This is a method of detecting by doing and adjusting the detergent composition by supplying the replenisher.
The second invention is characterized in that the chlorine-free fluorine compound (a) is, the invention, wherein the quantity ratio of the fluorine atom / hydrogen atom in the molecule is a non-chlorinated fluorinated compound is less than 2 (a1) It is a method of adjusting the cleaning composition described in the first .
A third aspect of the invention is a method for adjusting a detergent composition according to the second aspect of the invention, wherein the non-chlorine fluorine compound (a1) is 2H, 2H, 4H, 4H, 4H-perfluorobutane (HFC365mfc).
A fourth aspect of the invention further includes a non-chlorine fluorine compound (a2) having a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or more and a fluorine atom / hydrogen atom number ratio in the molecule of 2 or more. It is a method of adjusting the detergent composition described in the second and third aspects of the invention.

発明の第五は、洗浄剤を加熱及び/または沸騰した状態で、洗浄剤の沸点変化を測定することにより検知する発明の第一〜第四に記載の洗浄剤組成を調整する方法である。
発明の第六は、洗浄剤の沸点変化を洗浄槽で測定することにより検知する発明の第一〜第五に記載の洗浄剤組成を調整する方法である。
発明の第七は、補給液が、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満の非塩素系フッ素化合物(a1)及び/または20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2以上の非塩素系フッ素化合物(a2)を含有する発明の第一〜第六に記載の洗浄剤組成を調整する方法である。
A fifth aspect of the invention is a method for adjusting the detergent composition according to the first to fourth aspects of the invention, wherein the detergent composition is detected by measuring a change in boiling point of the detergent in a heated and / or boiling state.
A sixth aspect of the invention is a method for adjusting the detergent composition according to the first to fifth aspects of the invention, wherein the change in the boiling point of the detergent is detected by measuring in a washing tank.
A seventh aspect of the invention is a non-chlorine fluorine compound in which the replenisher has a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or more and the number ratio of fluorine atoms / hydrogen atoms in the molecule is less than 2. a1) and / or a non-chlorine fluorine compound (a2) having a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or more and a fluorine atom / hydrogen atom number ratio of 2 or more in the molecule. It is a method of adjusting the detergent composition according to the first to sixth aspects of the invention.

発明の第八は、補給液が、2H,2H,4H,4H,4H−パーフルオロブタン(HFC365mfc)を含有する発明の第一〜第七に記載の洗浄剤組成を調整する方法である。
発明の第九は、補給液が、洗浄剤を加熱及び/または沸騰することで発生した蒸気を凝縮して得られる凝縮液と同一組成であることを特徴とする発明の第一〜第八に記載の洗浄剤組成を調整する方法。
発明の第十は、汚れ成分が、加工油、フラックス残渣、又は液晶であることを特徴とする発明の第一〜第九のいずれかに記載の洗浄剤組成を調整する方法。
発明の第十一は、非塩素系フッ素化合物(a2)が、2H,3H−パーフルオロペンタン(HFC43−10mee)、メチルパーフルオロブチルエーテル、メチルパーフルオロイソブチルエーテルおよびメチルパーフルオロブチルエーテルとメチルパーフルオロイソブチルエーテルとの混合物(HFE7100)の1種以上であることを特徴とする発明の第四に記載の洗浄剤組成を調整する方法。
発明の第十二は、発明の第一〜第十一に記載の洗浄剤組成を調整する方法を実施するための装置において、組成変動を検知するための機構(A)、補給液を貯えるタンク(B)及び補給液を給液するための機構(C)を有する洗浄剤組成を調整する装置である。
The eighth aspect of the invention is a method for adjusting the detergent composition according to any one of the first to seventh aspects of the invention, wherein the replenisher contains 2H, 2H, 4H, 4H, 4H-perfluorobutane (HFC365mfc).
According to a ninth aspect of the invention, the replenisher has the same composition as the condensate obtained by condensing the vapor generated by heating and / or boiling the cleaning agent. A method for adjusting the detergent composition described.
A tenth aspect of the invention is the method for adjusting a cleaning composition according to any one of the first to ninth aspects, wherein the dirt component is processing oil, a flux residue, or liquid crystal.
The eleventh aspect of the invention is that the non-chlorine fluorine compound (a2) is 2H, 3H-perfluoropentane (HFC43-10mee), methyl perfluorobutyl ether, methyl perfluoroisobutyl ether, methyl perfluorobutyl ether and methyl perfluoroisobutyl. The method of adjusting the cleaning composition according to the fourth aspect of the invention, wherein the cleaning composition is one or more of a mixture with ether (HFE7100).
A twelfth aspect of the invention is an apparatus for carrying out the method for adjusting a cleaning composition according to any one of the first to eleventh aspects of the invention, wherein a mechanism (A) for detecting a composition variation and a tank for storing a replenishing liquid are provided. (B) is an apparatus for adjusting a cleaning agent composition having a mechanism (C) for supplying replenishing liquid.

発明の第十三は、組成変動を検知するための機構(A)におけるセンサーが、温度計である発明の第十二に記載の洗浄剤組成を調整する装置である。
発明の第十四は、補給液を給液するための機構(C)が、組成変動を検知するための機構(A)より出力される信号により、制御されるポンプ及び/またはバルブを有する発明の第十二、第十三に記載の洗浄剤組成を調整する装置である。
発明の第十五は、発明の第十二〜第十四に記載の洗浄剤組成を調整する装置、洗浄剤を構成する少なくとも一種の成分を加熱及び/または沸騰することで蒸気を発生させるための加熱機構を有する洗浄槽(D)、該洗浄槽から発生した蒸気で蒸気洗浄するための蒸気ゾーン(E)、発生した蒸気を凝縮して得られた凝縮液から水分を除去するための水分離槽(F)及び水分離槽(F)において水分の除去された凝縮液により浸漬リンスするためのリンス槽(G)を有する洗浄装置である。
Thirteenth aspect of the invention, sensors in mechanism (A) for detecting the composition variation is a device for adjusting the cleaning compositions according to the twelfth invention is a thermometer.
In a fourteenth aspect of the invention, the mechanism (C) for supplying the replenisher has a pump and / or a valve that is controlled by a signal output from the mechanism (A) for detecting a composition variation. twelfth, an apparatus for adjusting the cleaning compositions according to the thirteenth.
Fifteenth invention, apparatus for adjusting the cleaning compositions according to the twelfth-fourteenth invention, for generating steam by heating and / or boiling of at least one component constituting the cleaning agent A cleaning tank (D) having a heating mechanism, a steam zone (E) for steam cleaning with steam generated from the cleaning tank, and water for removing moisture from the condensate obtained by condensing the generated steam It is a washing | cleaning apparatus which has the rinse tank (G) for carrying out immersion rinse with the condensate from which the water | moisture content was removed in the separation tank (F) and the water separation tank (F).

本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置は、非塩素系フッ素化合物と、エーテル結合及び/またはエステル結合を有する有機化合物を含有する洗浄剤において物性の変化を測定し、混入した汚れ成分濃度に影響されずに組成を検知し管理することによって、洗浄剤またはリンス剤の持つ高洗浄性、良好な乾燥性、非引火性という特徴を損なうことなく洗浄を実施することが可能となる。   The method, apparatus, and cleaning apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention measured changes in physical properties of a cleaning agent containing a non-chlorine fluorine compound and an organic compound having an ether bond and / or an ester bond, and mixed. By detecting and managing the composition without being affected by the concentration of soil components, it is possible to carry out cleaning without impairing the characteristics of the cleaning agent or rinse agent, such as high cleaning properties, good drying properties, and non-flammability. Become.

以下、本発明を詳細に説明する。
本明細書において、「組成変動」とは、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上である非塩素系フッ素化合物(a)、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満の非塩素系フッ素化合物(a1)、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2以上の非塩素系フッ素化合物(a2)と、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa未満の成分であり、かつ、エーテル結合及び/またはエステル結合を有する有機化合物からなる群から選ばれる一種以上の化合物(b)を含有する引火点を有さない洗浄剤、リンス剤または補給液中の揮発性の高い成分が、蒸発により抜けていくことで、化合物(a1)及び/または化合物(a2)と化合物(b)の配合比が変化することを表す。
Hereinafter, the present invention will be described in detail.
In the present specification, “composition variation” means a non-chlorine fluorine compound (a) having a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or higher, and a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa. A non-chlorine fluorine compound (a1) having a fluorine atom / hydrogen atom number ratio of less than 2 in the molecule, a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or more, and a molecule A fluorine atom / hydrogen atom quantity ratio of 2 or more, a component having a vapor pressure of less than 1.33 × 10 3 Pa at 20 ° C., and an ether bond and / or A highly volatile component in the detergent, rinse agent or replenisher that does not have a flash point containing one or more compounds (b) selected from the group consisting of organic compounds having an ester bond escapes by evaporation. By this, it represents that the compounding ratio of compound (a1) and / or compound (a2) and compound (b) changes.

また、「汚れ成分」とは、被洗物から除去したい成分を表す。例えば精密部品に付着した加工油、プリント基板に付着したフラックス残渣、液晶セルのギャップ間に残留した液晶等が挙げられ、またリンス剤においては、洗浄剤成分も表す。   The “dirt component” represents a component that is desired to be removed from the article to be washed. For example, processing oil adhering to precision parts, flux residue adhering to the printed circuit board, liquid crystal remaining between the gaps of the liquid crystal cell, and the like, and the rinse agent also represents a cleaning agent component.

以下に示す洗浄剤組成を調整する方法を実施することによって、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上である非塩素系フッ素化合物(a)や20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2以上の非塩素系フッ素化合物(a2)と20℃における蒸気圧が1.33×10Pa未満の成分(b)を含有する洗浄剤組成を検知することができ、安定した洗浄レベルを維持するための洗浄剤組成の調整を行うことが可能となる。
上記20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上である非塩素系フッ素化合物(a)としては、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満の非塩素系フッ素化合物(a1)を用いることが好ましい。
By carrying out the method of adjusting the cleaning agent composition shown below, the vapor pressure at 20 ° C. is 1.33 × 10 3 Pa or more, and the vapor pressure at 20 ° C. is 1.33. X10 3 Pa or more and a component having a fluorine atom / hydrogen atom number ratio of 2 or more and a chlorine pressure of less than 1.33 × 10 3 Pa at 20 ° C. The cleaning composition containing (b) can be detected, and the cleaning composition can be adjusted to maintain a stable cleaning level.
As the non-chlorine fluorine compound (a) having a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or more, a non-chlorine fluorine compound (a1) having a fluorine atom / hydrogen atom number ratio of less than 2 in the molecule. ) Is preferably used.

沸点については、化合物(a1)及び/または化合物(a2)と化合物(b)を含有する洗浄剤において、沸点の高い化合物(b)濃度の上昇と相関関係にある洗浄剤沸点が上昇し、洗浄剤組成変化を検知することができる。沸点を測定する場合、共沸組成物からなる洗浄剤では沸騰状態における気相部及び液相部のいずれで測定しても良いが、非共沸組成物の場合には沸騰状態における気相部と液相部の温度が異なるため、測定箇所をどちらか一方に固定する必要があるが、ヒーター容量や気温の外的要因の影響が少ない液相部で測定することが好ましい。   Regarding the boiling point, in the detergent containing the compound (a1) and / or the compound (a2) and the compound (b), the detergent boiling point increases in correlation with the increase in the concentration of the compound (b) having a high boiling point. A change in agent composition can be detected. In the case of measuring the boiling point, in the case of a cleaning agent comprising an azeotropic composition, it may be measured in either the gas phase part in the boiling state or the liquid phase part, but in the case of a non-azeotropic composition, the gas phase part in the boiling state. Since the temperature of the liquid phase part is different from that of the liquid phase part, it is necessary to fix the measurement location to either one, but it is preferable to measure in the liquid phase part which is less influenced by external factors such as heater capacity and temperature.

具体的な洗浄剤組成を調整する方法の事例として、好ましくは本発明の第九〜第十一に記載の洗浄剤組成を調整する装置を挙げることができる。以下に本発明の洗浄剤組成を調整する方法及び装置の事例を添付図面によって具体的に説明する。本発明の第九〜第十一に記載の洗浄剤組成を調整する装置の一例である図1に示す装置は、主な構造として、組成変動を検知するための機構(A)、補給液を貯えるタンク(B)6、組成変動を検知するための機構(A)から出力される信号により補給液を給液するための機構(C)とからなる。   As a specific example of the method for adjusting the detergent composition, the apparatus for adjusting the detergent composition described in the ninth to eleventh aspects of the present invention can be mentioned. Examples of the method and apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention will be specifically described below with reference to the accompanying drawings. The apparatus shown in FIG. 1 which is an example of the apparatus for adjusting the detergent composition according to the ninth to eleventh aspects of the present invention has, as a main structure, a mechanism (A) for detecting a composition variation and a replenisher. A storage tank (B) 6 and a mechanism (C) for supplying a replenisher according to a signal output from a mechanism (A) for detecting composition variation.

実際の組成調整においては、組成変動を検知するためのセンサー(A)1を洗浄剤の入る洗浄槽に設置することで、洗浄剤組成変化を信号2として出力し、組成変化検知部(A)3からの信号4により、ポンプ及び/またはバルブ(C)5を作動させることで補給液用タンク(B)6に貯えられている補給液をバルブ(C)7で流速を調整した上で配管8を通って洗浄槽内に給液する。補給液の給液により、洗浄剤組成が調整されたことを検知し信号2として出力し、組成変化検知部(A)3からの信号4により、ポンプ及び/またはバルブ(C)5を作動し給液を止めることで組成調整を完了させる。   In the actual composition adjustment, the sensor (A) 1 for detecting the composition fluctuation is installed in the cleaning tank containing the cleaning agent, so that the cleaning composition change is output as the signal 2, and the composition change detecting unit (A) 3 by operating the pump and / or valve (C) 5 according to the signal 4 from 3 and adjusting the flow rate of the replenisher stored in the replenisher tank (B) 6 with the valve (C) 7. 8 is supplied to the washing tank. It is detected that the composition of the cleaning agent has been adjusted by supplying the replenishing liquid, and is output as a signal 2, and the pump and / or valve (C) 5 is operated by a signal 4 from the composition change detection unit (A) 3. The composition adjustment is completed by stopping the liquid supply.

洗浄剤組成の変動を検知するためのセンサー(A)1としては、組成変動に対する感度に優れ、かつ、洗浄剤中に持ち込まれる加工油やフラックスの影響を受けずに組成変動を測定することが可能な温度センサーであればいずれでも良くが、感度的に優れる白金測温抵抗体や熱電対が好ましい。また、設置位置としては洗浄剤の変化を検出できる位置であればどこでも良いが、洗浄工程における洗浄槽内、洗浄槽外及び洗浄槽に付随した配管に設置することが好ましい。さらに、洗浄槽内における補給液の給液口付近にセンサーを設置することは、高精度の組成管理が可能となるのでより好ましい。   The sensor (A) 1 for detecting the fluctuation of the cleaning composition is excellent in sensitivity to the fluctuation of the composition and can measure the fluctuation of the composition without being affected by the processing oil or flux brought into the cleaning agent. Any temperature sensor can be used, but a platinum resistance thermometer or thermocouple excellent in sensitivity is preferable. The installation position may be anywhere as long as it can detect a change in the cleaning agent, but it is preferably installed in the cleaning tank in the cleaning process, outside the cleaning tank, and in a pipe attached to the cleaning tank. Furthermore, it is more preferable to install a sensor near the replenisher supply port in the cleaning tank because highly accurate composition management is possible.

補給液用タンク(B)6は補給液を貯えられるタンクであればいずれでも良く、材質としては金属、樹脂及びガラスを挙げることができ、サイズについては組成調整する洗浄剤容量によって自由に設定することができる。また、タンクは必ずしも給液装置と一体である必要はなく、設置箇所によっては装置本体と切り離すことができる。   The replenisher tank (B) 6 may be any tank that can store a replenisher, and examples of the material include metal, resin, and glass, and the size is freely set according to the capacity of the cleaning agent whose composition is adjusted. be able to. Further, the tank is not necessarily integral with the liquid supply device, and can be separated from the apparatus main body depending on the installation location.

補給液を給液するための機構(C)は、センサー(A)1の信号により補給液の給液を手動あるいは自動でコントロールできる装置であればいずれでも良いが、効率的に給液するためには信号により自動的に作動するポンプ及びバルブが好ましい。さらに、補給液の影響を受けず、高精度の組成調整が可能となる自動ボールバルブがより好ましい。補給液は洗浄剤中に供給されればいずれの方法で給液されても良いが、給液した補給液による測定値の変化をより早く検知するには、洗浄槽内に給液することが好ましく、さらに、洗浄槽内洗浄剤中に給液することがより好ましい。   The mechanism (C) for supplying the replenisher may be any device that can manually or automatically control the supply of the replenisher according to the signal from the sensor (A) 1. Preferably, pumps and valves are activated automatically by signals. Furthermore, an automatic ball valve that is not affected by the replenishing liquid and enables highly accurate composition adjustment is more preferable. The replenisher may be supplied by any method as long as it is supplied into the cleaning agent. However, in order to detect a change in the measured value due to the supplied replenisher earlier, it may be supplied to the cleaning tank. Furthermore, it is more preferable to supply the liquid into the cleaning agent in the cleaning tank.

具体的な洗浄剤組成を調整する装置を設置した洗浄装置の事例として、好ましくは本発明の第十二に記載の洗浄剤組成を調整する装置を設置した洗浄装置を挙げることができる。以下に本発明の洗浄剤組成を調整する装置を設置した洗浄装置の事例を添付図面によって具体的に説明する。   As a specific example of the cleaning apparatus in which the apparatus for adjusting the cleaning composition is installed, a cleaning apparatus in which the apparatus for adjusting the cleaning composition described in the twelfth aspect of the present invention is preferably used. The example of the washing | cleaning apparatus which installed the apparatus which adjusts the cleaning composition of this invention below is concretely demonstrated with an accompanying drawing.

本発明の第十二に記載の洗浄剤組成を調整する装置を設置した洗浄装置の一例である図2に示す洗浄装置は、洗浄剤組成を調整する装置と洗浄装置からなる。洗浄剤組成を調整する装置の主な構造としては、組成変動を検知するための機構(A)、補給液を貯えるタンク(B)6、組成変動を検知するための機構(A)から出力される信号により補給液を給液するための機構(C)を含む構造であり、一方、洗浄装置の主な構造としては、洗浄剤を構成する少なくとも一種の成分を加熱または/および沸騰することで蒸気を発生させるための加熱機構13を有する洗浄槽(D)9、洗浄槽(D)9から発生した蒸気で蒸気洗浄するための蒸気ゾーン(E)11、発生した蒸気を冷却管14によって凝縮し、得られた凝縮液から水分を除去するための水分離槽(F)12、水分離槽(F)12において水分の除去された凝縮液により浸漬リンスするためのリンス槽(G)10とからなる。
実際の洗浄においては被洗物を専用のジグやカゴ等に入れて、洗浄装置内を洗浄槽(D)9、リンス槽(G)10、蒸気ゾーン(E)11の順に通過させながら洗浄を完了させる。
The cleaning apparatus shown in FIG. 2, which is an example of a cleaning apparatus in which the apparatus for adjusting the cleaning composition according to the twelfth aspect of the present invention is installed, includes an apparatus for adjusting the cleaning composition and the cleaning apparatus. The main structure of the apparatus for adjusting the composition of the cleaning agent is output from a mechanism (A) for detecting composition variation, a tank (B) 6 for storing replenisher, and a mechanism (A) for detecting composition variation. On the other hand, the main structure of the cleaning device is to heat or / and boil at least one component constituting the cleaning agent. A cleaning tank (D) 9 having a heating mechanism 13 for generating steam, a steam zone (E) 11 for cleaning with steam generated from the cleaning tank (D) 9, and the generated steam is condensed by a cooling pipe 14. A water separation tank (F) 12 for removing water from the obtained condensate, and a rinse tank (G) 10 for immersing and rinsing with the condensate from which water has been removed in the water separation tank (F) 12. Consists of.
In actual cleaning, the object to be cleaned is placed in a special jig or basket, and the cleaning apparatus is cleaned while passing through the cleaning tank (D) 9, rinse tank (G) 10, and steam zone (E) 11 in this order. Complete.

図2に示す洗浄装置では洗浄装置において被洗物を洗浄することで洗浄剤組成が変化するため、洗浄剤組成を調整する装置における組成変動を検知するための温度センサー(A)1により沸点変化を検知し、洗浄剤組成変化を信号2として出力し、組成変化検知部(A)3からの信号4により、ポンプ及び/またはバルブ(C)5を作動させることで補給液用タンク(B)6に貯えられている補給液をバルブ(C)7で流速を調整した上で配管8を通って洗浄槽内に給液することにより、洗浄槽内洗浄剤組成を調整することで、非引火性を保持しつつ安定した洗浄性及び乾燥性を維持することが可能となる。   In the cleaning apparatus shown in FIG. 2, since the cleaning composition changes by cleaning the object to be cleaned in the cleaning apparatus, the boiling point is changed by the temperature sensor (A) 1 for detecting the composition variation in the apparatus for adjusting the cleaning composition. , And a change in the composition of the cleaning agent is output as a signal 2, and a pump and / or valve (C) 5 is operated by a signal 4 from the composition change detection unit (A) 3, thereby supplying a replenisher tank (B) By adjusting the flow rate of the replenisher stored in 6 with the valve (C) 7 and then supplying it into the cleaning tank through the pipe 8, the cleaning agent composition in the cleaning tank is adjusted, so that non-flammable Thus, it is possible to maintain stable cleaning properties and drying properties while maintaining the properties.

凝縮液は、水分離槽(F)12に集められた後、配管18からリンス槽(G)10に入り、オーバーフローして矢印19の様に洗浄槽(D)9に戻り、ヒーター13で加熱沸騰され、その組成の一部または全部が蒸気となって矢印15の様に冷却管14で凝縮された後、配管16から水分離槽12に戻る。
補給液は水分離槽(F)12に貯えられている凝縮液あるいは凝縮液と同一組成の液とすることで、複数の成分よりなる洗浄剤の組成調整を一液で管理することが可能となる。
After the condensate is collected in the water separation tank (F) 12, it enters the rinse tank (G) 10 from the pipe 18, overflows, returns to the washing tank (D) 9 as indicated by an arrow 19, and is heated by the heater 13. After boiling, a part or all of the composition is converted into vapor and condensed in the cooling pipe 14 as shown by the arrow 15, and then returns to the water separation tank 12 from the pipe 16.
By making the replenisher a condensate stored in the water separation tank (F) 12 or a liquid having the same composition as the condensate, it is possible to manage the composition adjustment of the cleaning agent composed of a plurality of components with a single liquid. Become.

洗浄槽(D)9では、洗浄剤を加熱し蒸気を発生しながら被洗物に付着した汚れを浸漬して洗浄除去する。この時、物理的な力としては超音波、揺動及び洗浄剤の液中噴流等のこれまでの洗浄機に採用されている物理的な力であれば、いかなる方法を使用しても良い。   In the cleaning tank (D) 9, the cleaning agent is heated to generate steam, so that dirt attached to the object to be cleaned is immersed and removed. At this time, as a physical force, any method may be used as long as it is a physical force employed in a conventional cleaning machine such as an ultrasonic wave, an oscillation, and a jet of cleaning agent in liquid.

洗浄槽(D)9では、洗浄剤をヒーター13で加熱し、蒸発した蒸気を冷却管14によって凝縮し、水分離槽(F)12で冷却管17により凝縮液の液温を低下させるとともに水分を除去し、リンス槽(G)10に戻った水分の除去された凝縮液で浸漬により、被洗物に付着した洗浄剤および汚れ成分を洗浄除去する。この時、物理的な力としては揺動や洗浄剤の液中噴流等のこれまでの洗浄機に採用されている物理的な力であれば、いかなる方法を使用しても良い。また、リンス槽(G)10にはあらかじめリンス剤を使用することにより、洗浄剤の組成変動を抑制することが可能となる。さらに、リンス剤組成は、洗浄剤を沸騰して得られる凝縮液と同一組成とすることで、洗浄剤の組成変動を抑制できるのでより好ましい。   In the washing tank (D) 9, the cleaning agent is heated by the heater 13, the evaporated vapor is condensed by the cooling pipe 14, and the liquid temperature of the condensate is lowered by the cooling pipe 17 in the water separation tank (F) 12, and moisture Then, the cleaning agent and the dirt component adhering to the object to be cleaned are removed by immersing with the condensed liquid from which moisture has been returned to the rinsing tank (G) 10. At this time, as a physical force, any method may be used as long as it is a physical force employed in a conventional cleaning machine such as a swing or a jet of cleaning agent in liquid. Moreover, it becomes possible to suppress the composition fluctuation | variation of a cleaning agent by previously using a rinse agent for the rinse tank (G) 10. Furthermore, the rinse agent composition is more preferable because the composition variation of the cleaning agent can be suppressed by setting the same composition as the condensate obtained by boiling the cleaning agent.

蒸気ゾーン(E)11では、主に洗浄剤に含まれる蒸気圧の高い成分(a)とわずかに含まれる成分(b)の蒸気を冷却管14で凝縮させ水分離槽(F)12に集めた後、リンス槽(G)10に送りリンス槽(G)10において被洗物を凝縮液に浸漬することによって付着している洗浄剤中に溶解および/または分散している汚れ成分を除去する。凝縮液は、水分離槽(F)12に集められた後、配管18からリンス槽(G)10に入り、オーバーフローして矢印19のように洗浄槽(D)9に戻りヒーター13で加熱沸騰され、その組成の一部または全部が蒸気となって矢印15のように冷却管14で凝縮された後、配管16から水分離槽12に戻る。   In the vapor zone (E) 11, the vapor of the component (a) having a high vapor pressure and the component (b) slightly contained in the cleaning agent are condensed in the cooling pipe 14 and collected in the water separation tank (F) 12. After that, it is sent to the rinsing tank (G) 10 and the dirt components dissolved and / or dispersed in the cleaning agent adhering to the rinsing tank (G) 10 are removed by immersing the object to be washed in the condensed liquid. . After the condensate is collected in the water separation tank (F) 12, it enters the rinsing tank (G) 10 from the pipe 18, overflows, returns to the washing tank (D) 9 as indicated by an arrow 19, and is heated and boiled by the heater 13. Then, after a part or all of the composition becomes steam and is condensed in the cooling pipe 14 as indicated by an arrow 15, the composition returns from the pipe 16 to the water separation tank 12.

本発明の洗浄装置では、洗浄剤を構成する少なくとも一種の成分を加熱または/および沸騰することで蒸気を発生させながら、被洗物に付着した汚れを洗浄することで被洗物材質に対する影響を低減し、かつ、主に洗浄剤に含まれる蒸気圧の高い成分(a)とわずかに含まれる成分(b)が洗浄装置内で液体や気体に状態変化させながら循環し、被洗物に付着しているわずかに残留している可能性の有る汚れ成分をリンス槽(G)10および蒸気ゾーン(E)11で洗浄することで、より高い洗浄レベルの求められる精密洗浄に適合することができる。   In the cleaning apparatus of the present invention, at least one component constituting the cleaning agent is heated or / and boiled to generate steam, and the dirt attached to the object to be cleaned is washed, thereby affecting the material to be cleaned. Reduced and mainly the component (a) with a high vapor pressure contained in the cleaning agent and the component (b) slightly contained in the cleaning agent circulate while changing the state to liquid or gas in the cleaning device, and adhere to the object to be cleaned By cleaning the slightly contaminated soil components in the rinsing tank (G) 10 and the steam zone (E) 11, it is possible to meet the precision cleaning required for a higher cleaning level. .

前記図2に示した洗浄装置では、その目的や用途によって、洗浄槽および/またはリンス槽の数を2槽以上にすることができる。さらに、洗浄槽内の洗浄剤をポンプ等の攪拌する機構を設けることにより、洗浄槽内の洗浄剤温度をより均一することができるようになり、その結果、より精密な組成管理を実施することが可能となる。   In the cleaning apparatus shown in FIG. 2, the number of cleaning tanks and / or rinsing tanks can be two or more depending on the purpose and application. Furthermore, by providing a mechanism for stirring the cleaning agent in the cleaning tank, such as a pump, the temperature of the cleaning agent in the cleaning tank can be made more uniform, and as a result, more precise composition management can be performed. Is possible.

また、洗浄槽の液面を一定の高さに保持する必要のある場合には加熱機構を有する加熱槽を設けた上で、洗浄槽と加熱槽とを配管で接続し、加熱槽内の洗浄剤をポンプ等で洗浄槽に送液し、洗浄槽に送液された洗浄剤が加熱槽へオーバーフローする機構とすることで可能となる。この時、洗浄剤の組成変動を検知するための機構(A)に含まれるセンサーの設置位置は洗浄剤の沸点変化を検知することが可能な場所であればどこでも良い。   In addition, when it is necessary to keep the liquid level of the cleaning tank at a certain height, a heating tank having a heating mechanism is provided, and the cleaning tank and the heating tank are connected by piping, and the cleaning in the heating tank is performed. This can be achieved by supplying the agent to the cleaning tank with a pump or the like and allowing the cleaning agent supplied to the cleaning tank to overflow into the heating tank. At this time, the installation position of the sensor included in the mechanism (A) for detecting the composition variation of the cleaning agent may be anywhere as long as the change in the boiling point of the cleaning agent can be detected.

以下に本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置に使用する洗浄剤について説明する。
本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置に使用する洗浄剤、リンス剤及び補給液に含有される、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満の非塩素系フッ素化合物(a1)とは、炭化水素類やエーテル類の水素原子の一部がフッ素原子のみで置換され、塩素原子を含まないフッ素化合物であり、例えば、下記一般式(1)で特定される環状HFC、(2)で特定される鎖状HFC、又は(3)で特定されるHFEの、塩素原子を含まない、炭素原子、水素原子、酸素原子、フッ素原子からなる化合物及びこれらの中から選ばれる2種以上の化合物の組み合わせ等を挙げられる。
The cleaning method used for the method, apparatus, and cleaning apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention will be described below.
The vapor pressure at 20 ° C. contained in the cleaning agent, rinse agent and replenisher used in the method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention is 1.33 × 10 3 Pa or more, and A non-chlorine fluorine compound (a1) having a fluorine / hydrogen atom number ratio of less than 2 in the molecule includes a chlorine atom in which a part of hydrogen atoms of hydrocarbons and ethers are substituted only by fluorine atoms. For example, a cyclic HFC specified by the following general formula (1), a chain HFC specified by (2), or an HFE specified by (3), which does not contain a chlorine atom. The compound which consists of an atom, a hydrogen atom, an oxygen atom, a fluorine atom, and the combination of 2 or more types of compounds chosen from these etc. are mentioned.

2n−m ・・・・・・ (1)
(式中、4≦n≦6、m<(4/3)nの整数を示す)
2x+2−y ・・・・・・ (2)
(式中、4≦x≦6、y<(4x+4)/3の整数を示す)
2s+1OC2t+1 ・・・・・・ (3)
(式中、4≦s≦6、t>(2s−1)/4の整数を示す)
C n H 2n-m F m (1)
(In the formula, 4 ≦ n ≦ 6, m <(4/3) n represents an integer)
C x H 2x + 2-y F y (2)
(In the formula, 4 ≦ x ≦ 6, y <(4x + 4) / 3 represents an integer)
C s F 2s + 1 OC t H 2t + 1 (3)
(Wherein 4 ≦ s ≦ 6, t> (2s−1) / 4 represents an integer)

環状HFCの具体例としては3H,4H,4H−パーフルオロシクロブタン等を挙げることができる。
鎖状HFCの具体例としては1H,2H,3H,4H−パーフルオロブタン、2H,2H,4H,4H,4H−パーフルオロブタン(HFC365mfc)、1H,4H,5H,5H,5H−パーフルオロペンタン等を挙げることができる。
HFEの具体例としてはエチルパーフルオロブチルエーテル、エチルパーフルオロイソブチルエーテル等を挙げることができる。
Specific examples of the cyclic HFC include 3H, 4H, 4H-perfluorocyclobutane and the like.
Specific examples of the chain HFC include 1H, 2H, 3H, 4H-perfluorobutane, 2H, 2H, 4H, 4H, 4H-perfluorobutane (HFC365mfc), 1H, 4H, 5H, 5H, 5H-perfluoropentane. Etc.
Specific examples of HFE include ethyl perfluorobutyl ether and ethyl perfluoroisobutyl ether.

本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置は、これら分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満の引火点出現抑制効果の低い非塩素系フッ素化合物(a1)を含む洗浄剤の組成管理に適しているが、好ましくは分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が1以下の引火点出現抑制効果の低い非塩素系フッ素化合物であり、より好ましくは分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が1以下の引火点出現抑制効果の低い非塩素系フッ素化合物であり、かつ、沸点が低くいために使用中の組成変動が大きく、かつ、消防法には該当しないものの最小着火エネルギーや燃焼範囲を有するために引火点抑制効果が低く、化合物(b)と組み合わせて使用する場合に正確な組成管理を必要とする2H,2H,4H,4H,4H−パーフルオロブタン(HFC365mfc、沸点:40℃、最小着火エネルギー:10mj、燃焼範囲:3.6〜13.3容量%)を含む洗浄剤の組成管理に適している。   The method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting the detergent composition of the present invention comprise a non-chlorine fluorine compound (a1) having a low flash point appearance suppression effect with a fluorine atom / hydrogen atom number ratio of less than 2 in the molecule. Although it is suitable for composition management of a cleaning agent, it is preferably a non-chlorine fluorine compound having a low flash point appearance suppression effect with a fluorine atom / hydrogen atom number ratio of 1 or less, more preferably fluorine in the molecule. Although it is a non-chlorine fluorine compound with a low flash point suppression effect with an atomic / hydrogen atom quantity ratio of 1 or less, and because the boiling point is low, the composition change during use is large and it does not fall under the Fire Service Law 2H, 2H, 4H, 4 which requires low composition for controlling the flash point because it has minimum ignition energy and combustion range and is used in combination with compound (b). , 4H-perfluorobutane (HFC365mfc, boiling point: 40 ° C., the minimum ignition energy: 10 mj, flammable range: 3.6 to 13.3% by volume) are suitable for the composition management of the cleaning agent containing.

本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置に使用する洗浄剤、リンス剤及び補給液に含有される、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2以上の非塩素系フッ素化合物(a2)とは、炭化水素類やエーテル類の水素原子の一部がフッ素原子のみで置換され、塩素原子を含まないフッ素化合物であり、例えば、下記一般式(1)で特定される環状HFC、(2)で特定される鎖状HFC、又は(3)で特定されるHFEの、塩素原子を含まない、炭素原子、水素原子、酸素原子、フッ素原子からなる化合物及びこれらの中から選ばれる2種以上の化合物の組み合わせ等を挙げられる。 The vapor pressure at 20 ° C. contained in the cleaning agent, rinse agent and replenisher used in the method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention is 1.33 × 10 3 Pa or more, and A non-chlorine fluorine compound (a2) having a fluorine atom / hydrogen atom number ratio of 2 or more in the molecule includes a chlorine atom in which a part of hydrogen atoms of hydrocarbons and ethers are substituted only by fluorine atoms. For example, a cyclic HFC specified by the following general formula (1), a chain HFC specified by (2), or an HFE specified by (3), which does not contain a chlorine atom. The compound which consists of an atom, a hydrogen atom, an oxygen atom, a fluorine atom, and the combination of 2 or more types of compounds chosen from these etc. are mentioned.

2n−m ・・・・・・ (4)
(式中、4≦n≦6、m≧(4/3)nの整数を示す)
2x+2−y ・・・・・・ (5)
(式中、4≦x≦6、y≧(4x+4)/3の整数を示す)
2s+1OC2t+1 ・・・・・・ (6)
(式中、4≦s≦6、t≦(2s−1)/4の整数を示す)
C n H 2n-m F m (4)
(Wherein, 4 ≦ n ≦ 6, m ≧ (4/3) n represents an integer)
C x H 2x + 2-y F y (5)
(In the formula, 4 ≦ x ≦ 6, y ≧ (4x + 4) / 3 represents an integer)
C s F 2s + 1 OC t H 2t + 1 (6)
(Wherein, 4 ≦ s ≦ 6, t ≦ (2s−1) / 4 represents an integer)

環状HFCの具体例としては4H,5H,5H−パーフルオロシクロペンタン、5H,6H,6H−パーフルオロシクロヘキサン等を挙げることができる。
鎖状HFCの具体例としては1H,2H−パーフルオロブタン、1H,3H−パーフルオロブタン、2H,3H−パーフルオロブタン、4H,4H−パーフルオロブタン、1H,1H,3H−パーフルオロブタン、1H,1H,4H−パーフルオロブタン、1H,2H,3H−パーフルオロブタン、1H,2H−パーフルオロペンタン、1H,4H−パーフルオロペンタン、2H,3H−パーフルオロペンタン、2H,4H−パーフルオロペンタン、2H,5H−パーフルオロペンタン、1H,2H,3H−パーフルオロペンタン、1H,3H,5H−パーフルオロペンタン、1H,5H,5H−パーフルオロペンタン、2H,2H,4H−パーフルオロペンタン、1H,2H,4H,5H−パーフルオロペンタン、1H,2H−パーフルオロヘキサン、2H,3H−パーフルオロヘキサン、2H,4H−パーフルオロヘキサン、2H,5H−パーフルオロヘキサン、3H,4H−パーフルオロヘキサン等を挙げることができる。
HFEの具体例としてはメチルパーフルオロブチルエーテル、メチルパーフルオロイソブチルエーテル、メチルパーフルオロペンチルエーテル、メチルパーフルオロシクロヘキシルエーテル、エチルパーフルオロペンチルエーテル等を挙げることができる。
Specific examples of the cyclic HFC include 4H, 5H, 5H-perfluorocyclopentane, 5H, 6H, 6H-perfluorocyclohexane and the like.
Specific examples of the chain HFC include 1H, 2H-perfluorobutane, 1H, 3H-perfluorobutane, 2H, 3H-perfluorobutane, 4H, 4H-perfluorobutane, 1H, 1H, 3H-perfluorobutane, 1H, 1H, 4H-perfluorobutane, 1H, 2H, 3H-perfluorobutane, 1H, 2H-perfluoropentane, 1H, 4H-perfluoropentane, 2H, 3H-perfluoropentane, 2H, 4H-perfluoro Pentane, 2H, 5H-perfluoropentane, 1H, 2H, 3H-perfluoropentane, 1H, 3H, 5H-perfluoropentane, 1H, 5H, 5H-perfluoropentane, 2H, 2H, 4H-perfluoropentane, 1H, 2H, 4H, 5H-perfluoropentane, 1H, 2H-perfluo Hexane, 2H, 3H-perfluorohexane, 2H, 4H- perfluorohexane, 2H, can be cited 5H- perfluorohexane, 3H, a 4H- perfluorohexane like.
Specific examples of HFE include methyl perfluorobutyl ether, methyl perfluoroisobutyl ether, methyl perfluoropentyl ether, methyl perfluorocyclohexyl ether, and ethyl perfluoropentyl ether.

本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置に使用する洗浄剤においては、これら分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2以上の非塩素系フッ素化合物(a2)の中から選ばれる1種又は2種以上の化合物を組み合わて用いることができるが、好ましくは、引火点出現抑制効果に優れるフッ素原子/水素原子の数量比が3以上の鎖状HFCまたはHFEを挙げることができる。より好ましくは、2H,3H−パーフルオロペンタン(HFC43−10mee)、メチルパーフルオロブチルエーテル、メチルパーフルオロイソブチルエーテルおよびメチルパーフルオロブチルエーテルとメチルパーフルオロイソブチルエーテルとの混合物(HFE7100)を挙げることができる。   In the method and apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention, and the cleaning agent used in the cleaning apparatus, the non-chlorine fluorine compound (a2) in which the number ratio of fluorine atoms / hydrogen atoms in the molecule is 2 or more is used. One or two or more selected compounds can be used in combination. Preferably, chain HFC or HFE having a fluorine atom / hydrogen atom number ratio of 3 or more, which has an excellent flash point appearance suppression effect, can be mentioned. it can. More preferable examples include 2H, 3H-perfluoropentane (HFC43-10mee), methyl perfluorobutyl ether, methyl perfluoroisobutyl ether, and a mixture of methyl perfluorobutyl ether and methyl perfluoroisobutyl ether (HFE7100).

本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置に使用する洗浄剤においては、あらゆる汚れに対する洗浄力の向上を目的に、化合物(a1)及び/または化合物(a2)と共に、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa未満の成分であり、かつエーテル結合及び/またはエステル結合を有する有機化合物からなる群から選ばれる一種以上の化合物(b)から選ばれる化合物の一種、または二種以上を併用することができる。ここで、化合物(b)におけるエステル類及び/またはグリコールエーテル類を併用した組成物を使用する場合があるが、併用する化合物(b)が互いに近い沸点を有する時、洗浄剤の組成調整が容易となり好ましい。 In the cleaning agent used in the method, apparatus, and cleaning apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention, the compound (a1) and / or the compound (a2) is used together with the compound (a1) and / or the compound (a2) at 20 ° C. for the purpose of improving the detergency against all soils. One or more compounds selected from one or more compounds (b) selected from the group consisting of organic compounds having a vapor pressure of less than 1.33 × 10 3 Pa and having an ether bond and / or an ester bond More than one species can be used in combination. Here, a composition in which the ester and / or glycol ether in the compound (b) is used in combination may be used. When the compound (b) to be used has a boiling point close to each other, the composition adjustment of the cleaning agent is easy. It is preferable.

化合物(b)は、例えば、種々のエステル類、グリコールエーテル類が、各種汚れに対して良好な洗浄性を有し、且つ20℃における蒸気圧が1.33×10Pa未満の化合物である。化合物(b)の蒸気圧が、この範囲にあるときに、本発明に係る洗浄性に優れた洗浄剤が得られる。好ましくは、20℃において6.66×10Pa以下であり、さらに好ましくは1.33×10Pa以下である。 The compound (b) is, for example, a compound in which various esters and glycol ethers have a good detergency against various stains and the vapor pressure at 20 ° C. is less than 1.33 × 10 3 Pa. . When the vapor pressure of the compound (b) is within this range, the cleaning agent having excellent cleaning properties according to the present invention can be obtained. Preferably, it is 6.66 × 10 2 Pa or less at 20 ° C., and more preferably 1.33 × 10 2 Pa or less.

以下、化合物(b)を溶剤の種類ごとに例示する。
エステル類では酢酸−n−ブチル、酢酸イソアミル、酢酸−2−エチルヘキシル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ブチル、γ−ブチルラクトン、コハク酸ジメチル、グルタル酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、3−メチル−3−メトキシブチルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノブチルエーテルアセテート等が挙げられる。
Hereinafter, compound (b) is illustrated for every kind of solvent.
Esters include n-butyl acetate, isoamyl acetate, 2-ethylhexyl acetate, methyl acetoacetate, ethyl acetoacetate, methyl lactate, ethyl lactate, butyl lactate, γ-butyllactone, dimethyl succinate, dimethyl glutarate, adipic acid Examples include dimethyl, 3-methyl-3-methoxybutyl acetate, diethylene glycol monobutyl ether acetate, and dipropylene glycol monobutyl ether acetate.

グリコールエーテル類では、エチレングリコールモノ−n−ヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノ−n−プロピルエーテル、ジエチレングリコールモノ−i−プロピルエーテル、ジエチレングリコールモノ−n−ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ−i−ブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノ−n−プロピルエーテル、プロピレングリコールモノ−i−プロピルエーテル、プロピレングリコールモノ−n−ブチルエーテル、プロピレングリコールモノ−i−ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ−n−プロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノ−i−プロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノ−n−ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ−i−ブチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、3−メトキシブタノール、3−メチル−3−メトキシブタノール、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジ−n−ブチルエーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル等を挙げることができる。   In glycol ethers, ethylene glycol mono-n-hexyl ether, diethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol monoethyl ether, diethylene glycol mono-n-propyl ether, diethylene glycol mono-i-propyl ether, diethylene glycol mono-n-butyl ether, diethylene glycol mono-i -Butyl ether, propylene glycol monomethyl ether, propylene glycol mono-n-propyl ether, propylene glycol mono-i-propyl ether, propylene glycol mono-n-butyl ether, propylene glycol mono-i-butyl ether, dipropylene glycol monomethyl ether, dipropylene Glycol mono-n-propyl ether, dipro Lenglycol mono-i-propyl ether, dipropylene glycol mono-n-butyl ether, dipropylene glycol mono-i-butyl ether, tripropylene glycol monomethyl ether, 3-methoxybutanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, diethylene glycol dimethyl ether, Examples include diethylene glycol diethyl ether, diethylene glycol di-n-butyl ether, and dipropylene glycol dimethyl ether.

本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置において組成調整の対象となる洗浄剤は、上述した化合物(a1)及び/または化合物(a2)と化合物(b)の各成分を定法に従って混合し均一化して得られる。   In the method, apparatus, and cleaning apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention, the cleaning agent that is the target of composition adjustment is the above-described compound (a1) and / or each component of the compound (a2) and the compound (b) according to a conventional method. It is obtained by mixing and homogenizing.

本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置における組成調整を必要とする洗浄剤としては、洗浄剤の特徴である、高洗浄性、低毒性、低引火性が損なわれない範囲であれば、特に制限はないが、使用中の経時変化により化合物(a1)及び/または化合物(a2)と化合物(b)との組成が変化することで、引火点が出現しやすい洗浄剤を挙げることがでる。本発明の洗浄剤組成を調整する方法は使用中の組成変化により、洗浄剤中の化合物(b)の添加濃度が20%増加した時点で引火点が出現する洗浄剤の組成調整に好ましく、さらに洗浄剤中の化合物(b)の添加濃度が10%増加した時に引火点が出現する洗浄剤の組成調整により好ましく、使用中の経時変化による引火点出現の抑制が可能となる。ここで挙げる引火点は「JIS K 2265」に従い、測定温度80℃まではタグ密閉式で測定し、引火点が確認されない場合にはさらにクリーブランド開放式で測定し、最終的に引火点の有無を判断することができる。   As a cleaning agent that requires composition adjustment in the method, apparatus, and cleaning apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention, as long as the characteristics of the cleaning agent, high cleaning property, low toxicity, and low flammability are not impaired. If there is no particular limitation, a cleaning agent in which a flash point easily appears due to a change in the composition of the compound (a1) and / or the compound (a2) and the compound (b) due to a change over time during use. It comes out. The method for adjusting the cleaning composition of the present invention is preferable for adjusting the composition of the cleaning agent where the flash point appears when the addition concentration of the compound (b) in the cleaning agent increases by 20% due to the composition change during use. It is preferable to adjust the composition of the cleaning agent in which the flash point appears when the addition concentration of the compound (b) in the cleaning agent is increased by 10%, and it becomes possible to suppress the appearance of the flash point due to a change over time during use. The flash point mentioned here is in accordance with “JIS K 2265”, measured up to a measurement temperature of 80 ° C. using a sealed tag type, and if the flash point is not confirmed, it is further measured using the Cleveland open type. Judgment can be made.

本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置に使用する洗浄剤、リンス剤及び補給液には、1.013×10Paにおける沸点が20℃〜100℃で、化合物(a1)、化合物(a2)及び化合物(b)とは異なる化合物を洗浄力改良剤、安定剤、融点降下剤等の添加成分として添加し、化合物(b)の添加量の抑制、洗浄性の向上、蒸気洗浄時の気相での金属安定性の向上及び冷却時の洗浄剤の凝固防止等を図ることもできる。 The cleaning agent, the rinsing agent and the replenisher used in the method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention have a boiling point of 20 ° C. to 100 ° C. at 1.013 × 10 5 Pa, compound (a1) , A compound different from the compound (a2) and the compound (b) is added as an additive component such as a detergency improver, a stabilizer, a melting point depressant, etc. It is also possible to improve the metal stability in the gas phase at the time of cleaning and prevent the cleaning agent from solidifying at the time of cooling.

また、洗浄剤、リンス剤及び補給液の酸化劣化を防ぐ目的でフェノール系酸化防止剤、アミン系酸化防止剤、リン系酸化防止剤酸化防止剤を使用することができ、さらに、必要に応じて各種助剤、例えば、界面活性剤、安定剤、消泡剤、紫外線吸収剤等を必要に応じて添加しても良い。   In addition, phenolic antioxidants, amine antioxidants, phosphorus antioxidants and antioxidants can be used for the purpose of preventing oxidative deterioration of cleaning agents, rinsing agents, and replenishers. Various auxiliary agents such as surfactants, stabilizers, antifoaming agents, ultraviolet absorbers and the like may be added as necessary.

また、本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置に使用するリンス剤は、化合物(a1)を含有するものであればいかなる組成でも良いが、化合物(a1)及び/または化合物(a2)と化合物(b)を含有した洗浄剤を構成する少なくとも一種の成分を、加熱及び/または沸騰させて得られる化合物(a1)及び/または化合物(a2)とわずかに含まれる化合物(b)を含有した蒸気組成をリンス剤とすることにより、使用中の洗浄剤の組成変動が減少するので好ましい。   Moreover, the rinse agent used for the method of adjusting the cleaning composition of the present invention, the apparatus and the cleaning apparatus may be any composition as long as it contains the compound (a1), but the compound (a1) and / or the compound ( Compound (b) slightly contained in compound (a1) and / or compound (a2) obtained by heating and / or boiling at least one component constituting a cleaning agent containing a2) and compound (b) It is preferable to use a rinsing agent with a vapor composition containing, since the composition fluctuation of the cleaning agent during use is reduced.

また、本発明の洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置に使用する補給液は、化合物(a1)を含有するものであればいかなる組成でも良いが、化合物(a1)及び/または化合物(a2)と化合物(b)を含有した洗浄剤を構成する少なくとも一種の成分を、加熱及び/または沸騰させて得られる化合物(a1)及び/または化合物(a2)とわずかに含まれる化合物(b)を含有した蒸気組成を補給液とすることにより、各化合物を個別に補給する必要がなくなり、洗浄剤組成の調整が効率的になるので好ましい。   The replenisher used in the method and apparatus for adjusting the cleaning composition of the present invention and the cleaning apparatus may be any composition as long as it contains the compound (a1), but the compound (a1) and / or the compound ( Compound (b) slightly contained in compound (a1) and / or compound (a2) obtained by heating and / or boiling at least one component constituting a cleaning agent containing a2) and compound (b) It is preferable to use a vapor composition containing a replenisher because it is not necessary to replenish each compound individually, and the adjustment of the cleaning composition becomes efficient.

以下、実施例により本発明を具体的に説明する。
表1に示した組成の洗浄剤について下記に示すような沸点、比重及び屈折率の測定を行った。
Hereinafter, the present invention will be described specifically by way of examples.
The cleaning agents having the compositions shown in Table 1 were measured for boiling point, specific gravity and refractive index as shown below.

(1)沸点測定
表1における例1、例6、例11の洗浄剤に加工油(商品名:ユニカットテラミAM30、日石三菱(株)製)を各1重量%、3重量%、5重量%、10重量%、15重量%、20重量%を混入させた後、各洗浄剤の沸点を測定した。測定結果を図3〜5に示す。
また、表1の例1〜5、例6〜10、例11〜15の洗浄剤中の化合物(b)濃度と洗浄剤の沸点との関係を測定した。測定結果を図6〜8に示す。
(1) Boiling point measurement The processing oil (trade name: Unicut Terrami AM30, manufactured by Mitsubishi Oil Corporation) was added to the cleaning agents of Examples 1, 6, and 11 in Table 1 for 1% by weight, 3% by weight, 5%, respectively. After mixing 10% by weight, 15% by weight, and 20% by weight, the boiling point of each cleaning agent was measured. The measurement results are shown in FIGS.
Moreover, the relationship between the compound (b) density | concentration in the cleaning agent of Examples 1-5 of Table 1, Examples 6-10, and Examples 11-15 and the boiling point of a cleaning agent was measured. The measurement results are shown in FIGS.

(2)比重測定
表1における例1、例6、例11の洗浄剤に加工油(商品名:ユニカットテラミAM30、日石三菱(株)製)を各5重量%、10重量%、15重量%、20重量%を混入させた後、各洗浄剤の25℃における比重を測定した。測定結果を図9〜11に示す。
(2) Specific gravity measurement 5% by weight, 10% by weight and 15% of processing oil (trade name: Unicut Terrami AM30, manufactured by Mitsubishi Corporation) in the cleaning agents of Example 1, Example 6 and Example 11 in Table 1, respectively. After mixing 20% by weight and 20% by weight, the specific gravity at 25 ° C. of each cleaning agent was measured. The measurement results are shown in FIGS.

(3)屈折率測定
表1における例1、例6、例11の洗浄剤に加工油(商品名:ユニカットテラミAM30、日石三菱(株)製)を各3重量%、5重量%、10重量%を混入させ、デジタル糖度計(商品名:パレット100、(株)アタゴ製)により、20℃における屈折率を測定した。測定結果を図12〜14に示す。
(3) Refractive Index Measurement 3% by weight, 5% by weight of processing oil (trade name: Unicut Terrami AM30, manufactured by Mitsubishi Oil Corporation) for each of the cleaning agents in Examples 1, 6, and 11 in Table 1. 10% by weight was mixed, and the refractive index at 20 ° C. was measured with a digital sugar content meter (trade name: Palette 100, manufactured by Atago Co., Ltd.). The measurement results are shown in FIGS.

[実施例1〜3]
表1における例1、例6、例11の洗浄剤についての沸点測定によると、図3〜5に示すように洗浄剤の沸点は加工油混入濃度の上昇により変化しないことが明らかとなった。また、表1における例1〜5、例6〜10、例11〜15の洗浄剤では、図6〜8に示すように沸点と各洗浄剤中の化合物(b)濃度との間に相関のあることが明らかになった。
したがって、沸点では洗浄剤中に持ち込まれる加工油濃度に影響されず、洗浄剤中の化合物(b)濃度の変化を測定できることが明らかとなった。
[Examples 1 to 3]
According to the boiling point measurement for the cleaning agents of Examples 1, 6 and 11 in Table 1, it became clear that the boiling point of the cleaning agent did not change with the increase in the concentration of processing oil as shown in FIGS. Moreover, in the cleaning agents of Examples 1 to 5, Example 6 to 10, and Examples 11 to 15 in Table 1, there is a correlation between the boiling point and the concentration of the compound (b) in each cleaning agent as shown in FIGS. It became clear that there was.
Therefore, it became clear that the change in the concentration of the compound (b) in the cleaning agent can be measured without being influenced by the processing oil concentration brought into the cleaning agent at the boiling point.

[比較例1〜3]
表1における例1、例6、例11の洗浄剤についての比重の試験結果によると、図9〜11に示すように洗浄剤の比重は混入した加工油により変化してしまい、補正なしに洗浄剤組成を測定できないことが明らかになった。
[Comparative Examples 1-3]
According to the specific gravity test results for the cleaning agents of Examples 1, 6 and 11 in Table 1, the specific gravity of the cleaning agent is changed by the mixed processing oil as shown in FIGS. It became clear that the agent composition could not be measured.

[比較例4〜6]
表1における例1、例6、例11の洗浄剤についての屈折率の測定試験によると、図12〜14に示すように洗浄剤の屈折率は混入した加工油により変化してしまい、補正なしに洗浄剤組成を測定できないことが明らかになった。
[Comparative Examples 4 to 6]
According to the refractive index measurement test for the cleaning agents of Examples 1, 6 and 11 in Table 1, the refractive index of the cleaning agent is changed by the mixed processing oil as shown in FIGS. It became clear that the detergent composition could not be measured.

(4)実機稼働試験(組成変動性)
以下に記載する方法により、26日間の実機試験を行った。
図2に示す洗浄剤組成を調整する装置を設置した洗浄装置において、洗浄槽(D)9に洗浄剤を、補給液用タンク(B)6、リンス槽(G)10及び水分離槽(F)12に同一組成の補給液あるいはリンス剤を入れた。
(4) Actual machine operation test (composition variability)
A 26-day actual machine test was conducted by the method described below.
In the cleaning apparatus in which the apparatus for adjusting the cleaning composition shown in FIG. 2 is installed, the cleaning tank (D) 9 is supplied with the cleaning agent, the replenisher tank (B) 6, the rinsing tank (G) 10 and the water separation tank (F). ) 12 was filled with a replenisher or rinse agent of the same composition.

洗浄槽(D)9内の洗浄剤をヒーター13により加熱沸騰させ、発生した蒸気を冷却管14によって凝縮し、凝縮した液を水分離槽(F)12に集めた後、配管18からリンス槽(G)10に入れ、オーバーフローして矢印19に示すように凝縮液が洗浄槽(D)9に戻るサイクルを繰り返す状態で稼動し、一方、図2に示す洗浄剤組成を調整する装置により、試験開始後、洗浄機開口部からの蒸気の散逸による系内の洗浄剤組成の変化を洗浄槽内の洗浄剤の沸点を温度センサー(A)1により検知し、組成変化検知部A(3)の設定温度に従い自動バルブ(C)7の開閉信号を出力することで自動バルブ(C)7を制御し、補給液用タンク(B)6内の補給液を洗浄槽(D)9に給液することで組成をコントロールした状態で運転する。補給液は全て補給液用タンク(B)6に給液し、洗浄槽(D)9には直接給液しない。   The cleaning agent in the cleaning tank (D) 9 is heated and boiled by the heater 13, the generated steam is condensed by the cooling pipe 14, and the condensed liquid is collected in the water separation tank (F) 12, and then rinsed from the pipe 18. (G) It enters into 10 and it operates in the state which repeats the cycle which a condensed liquid returns to washing tank (D) 9 as shown by arrow 19, and on the other hand, on the other hand, with the apparatus which adjusts the detergent composition shown in FIG. After the start of the test, the temperature sensor (A) 1 detects the boiling point of the cleaning agent in the cleaning tank for the change in the cleaning agent composition in the system due to the dissipation of vapor from the opening of the cleaning machine, and the composition change detection unit A (3) The automatic valve (C) 7 is controlled by outputting an open / close signal of the automatic valve (C) 7 in accordance with the set temperature of the replenisher, and the replenisher in the replenisher tank (B) 6 is supplied to the washing tank (D) 9. To operate with the composition controlled. All the replenisher is supplied to the replenisher tank (B) 6 and is not supplied directly to the cleaning tank (D) 9.

図2に示す洗浄装置及び洗浄剤組成を調整する装置の停止は、洗浄槽(D)9のヒーター13を切り、その後1時間経過した後洗浄装置のメイン電源を切り開口部にフタをした状態で停止する。洗浄槽内の洗浄剤の組成変化については、装置の停止操作において洗浄槽(D)9のヒーターを切る直前に、洗浄槽内の洗浄液をサンプリングしガスクロマトグラフにより組成分析を行ない、以下の計算式で洗浄剤における化合物(b)の組成変動率を算出した。
洗浄剤における化合物(b)の組成変動率(%)
= {(サンプリング液組成−試験開始前組成)/試験開始前組成}×100
The stop of the cleaning apparatus and the apparatus for adjusting the cleaning agent composition shown in FIG. 2 is a state in which the heater 13 of the cleaning tank (D) 9 is turned off, and after 1 hour, the main power supply of the cleaning apparatus is turned off and the opening is covered. Stop at. Regarding the composition change of the cleaning agent in the cleaning tank, immediately before the heater of the cleaning tank (D) 9 is turned off in the operation of stopping the apparatus, the cleaning liquid in the cleaning tank is sampled and the composition analysis is performed by a gas chromatograph. The composition fluctuation rate of the compound (b) in the detergent was calculated.
Composition variation rate (%) of compound (b) in detergent
= {(Sampling solution composition-composition before starting test) / composition before starting test} × 100

<稼動条件>
稼動期間 :26日間
稼働時間 :608時間(運転と停止を交互に行う)
運転サイクル
運転時 :8時間×20回(ヒーター13が作動している時間帯を運転時とみなす)
停止時 :16時間×19回、48時間×3回(ヒーター13が停止している時間帯
を停止時とみなす)
<Operating conditions>
Operating period: 26 days Operating time: 608 hours (running and stopping alternately)
Driving cycle
During operation: 8 hours x 20 times (time zone during which the heater 13 is operating is considered as during operation)
When stopped: 16 hours x 19 times, 48 hours x 3 times (time period when heater 13 is stopped)
Is considered to be stopped)

洗浄機開口部
運転時 :フタをしない。
停止時 :フタをする
冷却管14温度 :5〜8℃
容量
洗浄槽(D)9 :洗浄剤4L
リンス槽(G)10 :リンス剤5L
水分離槽(F)12 :リンス剤0.5L
補給液用タンク(B)6 :補給液3L
Washer opening
During operation: Do not cover.
When stopped: Cover the cooling tube 14 temperature: 5 to 8 ° C
Capacity Cleaning tank (D) 9: Cleaning agent 4L
Rinse tank (G) 10: Rinse agent 5L
Water separation tank (F) 12: rinse agent 0.5L
Replenisher tank (B) 6: 3 L of replenisher

組成変化検知部(A)3 :電子温度調節器E5LD−7(オムロン製)
自動モーターバルブ(C)5 :EAL100−UTE(KITZ製)
組成変化検知部A(3)設定温度
洗浄剤組成1:54.8℃(54.8℃で給液開始)
洗浄剤組成2:75.2℃(75.2℃で給液開始)
洗浄剤組成3:60.5℃(60.5℃で給液開始)
組成変化検知部A(3)感度 : 0.5℃(設定温度−0.5℃で給液停止)
投入加工油:AM30(商品名:ユニカットテラミAM30、日石三菱(株)製)
洗浄槽(D)9への加工油投入量:90g/回×3回(48時間停止後に投入)
給液装置稼動状態:実施例では「稼動」、比較例では「停止」
Composition change detector (A) 3: Electronic temperature controller E5LD-7 (made by OMRON)
Automatic motor valve (C) 5: EAL100-UTE (made by KITZ)
Composition change detection part A (3) set temperature Cleaning agent composition 1: 54.8 degreeC (Liquid supply starts at 54.8 degreeC)
Detergent composition 2: 75.2 ° C. (liquid supply started at 75.2 ° C.)
Cleaning composition 3: 60.5 ° C. (Liquid supply starts at 60.5 ° C.)
Composition change detection part A (3) Sensitivity: 0.5 ° C (Supply stopped at set temperature -0.5 ° C)
Input processing oil: AM30 (trade name: Unicut Terrami AM30, manufactured by Mitsubishi Oil Corporation)
Processing oil input to washing tank (D) 9: 90 g / time × 3 times (after 48 hours of stoppage)
Operating state of liquid supply device: “Operation” in the example, “Stop” in the comparative example

<洗浄剤組成>
洗浄剤組成1
<1> HFC365mfc(a1)
<2> 3−メチル−3−メトキシブタノール(b)
組成:<1>/<2>=50.0/50.0質量%
リンス剤及び補給液組成
<1>/<2>=99.5/0.5質量%
<Cleaning agent composition>
Cleaning agent composition 1
<1> HFC365mfc (a1)
<2> 3-methyl-3-methoxybutanol (b)
Composition: <1> / <2> = 50.0 / 50.0% by mass
Rinse agent and replenisher composition <1> / <2> = 99.5 / 0.5% by mass

洗浄剤組成2
<1>HFE7100(a)
<2>3−メチル−3−メトキシブタノール(b)
<3>ジプロピレングリコールジメチルエーテル(b)
組成: <1>/<2>/<3>=50.0/30.0/20.0質量%
リンス剤及び補給液組成
<1>/<2>/<3>=99.0/0.6/0.4質量%
Cleaning agent composition 2
<1> HFE7100 (a)
<2> 3-methyl-3-methoxybutanol (b)
<3> Dipropylene glycol dimethyl ether (b)
Composition: <1> / <2> / <3> = 50.0 / 30.0 / 20.0% by mass
Rinse agent and makeup liquid composition <1> / <2> / <3> = 99.0 / 0.6 / 0.4 mass%

洗浄剤組成3
<1> HFC365mfc(a1)
<2> HFE7100(a2)
<3> 3−メチル−3−メトキシブタノール(b)
<4> 3−メチル−3−メトキシブチルアセテート(b)
組成:<1>/<2>/<3>/<4>
=45.0/5.0/20.0/30.0質量%
リンス剤及び補充液組成
<1>/<2>/<3>/<4>=88.0/11.7/0.2/0.1質量%
上記記載の組成の洗浄剤、リンス剤、および補給液を用いて試験を行った。
Cleaning composition 3
<1> HFC365mfc (a1)
<2> HFE7100 (a2)
<3> 3-methyl-3-methoxybutanol (b)
<4> 3-methyl-3-methoxybutyl acetate (b)
Composition: <1> / <2> / <3> / <4>
= 45.0 / 5.0 / 20.0 / 30.0% by mass
Rinse agent and replenisher composition <1> / <2> / <3> / <4> = 88.0 / 11.7 / 0.2 / 0.1 mass%
Tests were conducted using cleaning agents, rinse agents, and replenishers of the composition described above.

(5)引火点測定
JIS K 2265に従い、測定温度80℃まではタグ密閉式で測定し、引火点が確認されない場合にはさらにクリーブランド開放式で測定し、最終的に引火点の有無を判断した。なお、測定液は上記(4)実機稼動試験における組成分析結果に基づき調合した。
評価は以下の基準による。
○:引火点なし
×:引火点あり
(5) Flash point measurement According to JIS K 2265, measurement is performed with a sealed tag up to a measurement temperature of 80 ° C. If the flash point is not confirmed, the Cleveland open method is used to finally determine whether there is a flash point. . In addition, the measurement liquid was prepared based on the composition analysis result in the above (4) actual machine operation test.
Evaluation is based on the following criteria.
○: No flash point
×: There is a flash point

[実施例4〜6]
洗浄剤組成を調整する装置を稼動した状態で26日間試験した結果を表2、表4、表6及び図15、図16、図17に示す。洗浄剤中の加工油濃度に関する補正をせず、沸点変化を測定することにより、洗浄剤中の化合物(b)濃度の変化を±5%の非常に狭い濃度範囲に安定して制御できることが確認され、試験期間中の引火点の出現を完全に抑制できることが確認された。
[Examples 4 to 6]
Tables 2, 4, and 6 and FIGS. 15, 16, and 17 show the results of testing for 26 days in a state where the apparatus for adjusting the detergent composition was in operation. It is confirmed that the change in the concentration of compound (b) in the cleaning agent can be stably controlled within a very narrow concentration range of ± 5% by measuring the boiling point change without correcting the processing oil concentration in the cleaning agent. It was confirmed that the appearance of the flash point during the test period can be completely suppressed.

[比較例7〜9]
洗浄剤組成を調整する装置を停止した状態で試験した結果を表3、表5、表7に示す。運転開始から2〜5日目には組成変動による引火点が確認された。
[Comparative Examples 7 to 9]
Tables 3, 5 and 7 show the results of the test conducted with the apparatus for adjusting the detergent composition stopped. On the second to fifth days from the start of operation, a flash point due to composition variation was confirmed.

Figure 0004638747
Figure 0004638747

Figure 0004638747
Figure 0004638747

Figure 0004638747
Figure 0004638747

Figure 0004638747
Figure 0004638747

Figure 0004638747
Figure 0004638747

Figure 0004638747
Figure 0004638747

Figure 0004638747
Figure 0004638747

本発明は、精密機械部品、光学機械部品等の加工時に使用される種々の加工油類やグリース類やワックス類、電気電子部品のハンダ付け時に使用されるフラックス類、基板製造時に使用されるスクリーンに付着したインキやペースト類および樹脂吐出装置のミキシング部に付着した樹脂類を洗浄する洗浄剤組成を調整する方法、装置及び洗浄装置を提供する。   The present invention relates to various processing oils and greases and waxes used when processing precision machine parts and optical machine parts, fluxes used when soldering electrical and electronic parts, and screens used when manufacturing substrates. Provided are a method, an apparatus, and a cleaning apparatus for adjusting a cleaning agent composition for cleaning ink and paste adhered to a resin and a resin adhered to a mixing portion of a resin discharge device.

本発明の洗浄剤組成を調整する方法を利用した装置の一例である。It is an example of the apparatus using the method of adjusting the cleaning composition of this invention. 本発明の洗浄剤組成を調整する方法を利用した装置を設置した洗浄機の一例である。It is an example of the washing machine which installed the apparatus using the method of adjusting the cleaning composition of this invention. 例1の洗浄剤についての沸点−加工油濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of the boiling point-processing oil density | concentration about the cleaning agent of Example 1. 例6の洗浄剤についての沸点−加工油濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of the boiling point-processing oil density | concentration about the cleaning agent of Example 6. 例11の洗浄剤についての沸点−加工油濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of the boiling point-processing oil density | concentration about the cleaning agent of Example 11. 例1〜5の洗浄剤についての沸点−化合物(b)濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of the boiling point-compound (b) density | concentration about the cleaning agent of Examples 1-5. 例6〜10の洗浄剤についての沸点−化合物(b)濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of the boiling point-compound (b) density | concentration about the cleaning agent of Examples 6-10. 例11〜15の洗浄剤についての沸点−化合物(b)濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of the boiling point-compound (b) density | concentration about the cleaning agent of Examples 11-15. 例1の洗浄剤についての比重−加工油濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of specific gravity-processing oil density | concentration about the cleaning agent of Example 1. 例6の洗浄剤についての比重−加工油濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of specific gravity-processing oil density | concentration about the cleaning agent of Example 6. 例11の洗浄剤についての比重−加工油濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of specific gravity-processing oil density | concentration about the cleaning agent of Example 11. 例1の洗浄剤についての屈折率−加工油濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the refractive index about the cleaning agent of Example 1, and processing oil density | concentration. 例6の洗浄剤についての屈折率−加工油濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the refractive index about the cleaning agent of Example 6, and processing oil density | concentration. 例11の洗浄剤についての屈折率−加工油濃度の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of the refractive index-processing oil density | concentration about the cleaning agent of Example 11. 実施例4における試験日数−組成変動率の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of the test days in Example 4-composition fluctuation rate. 実施例5における試験日数−組成変動率の関係を示すグラフである。10 is a graph showing the relationship between the number of test days and the composition variation rate in Example 5. 実施例6における試験日数−組成変動率の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship of the test days in Example 6-composition fluctuation rate.

符号の説明Explanation of symbols

1 センサー(A)
2 センサー信号(A)
3 検知部(A)
4 開閉信号(A)
5 ポンプまたはバルブ(C)
6 補給液用タンク(B)
7 給液量調整バルブ(C)
8 給液用配管
9 洗浄槽
10 リンス槽
11 蒸気ゾーン
12 水分離器
13 ヒーター
14 冷却管
15 蒸気の流れ
16 凝縮液用配管
17 水分離後の凝縮液用配管
18 オーバーフロー液の流れ
1 Sensor (A)
2 Sensor signal (A)
3 Detection part (A)
4 Open / close signal (A)
5 Pump or valve (C)
6 Replenisher tank (B)
7 Supply amount adjustment valve (C)
8 Pipe for supplying liquid 9 Washing tank 10 Rinse tank 11 Steam zone 12 Water separator 13 Heater 14 Cooling pipe 15 Steam flow 16 Condensate pipe 17 Condensate pipe after water separation 18 Overflow liquid flow

Claims (15)

20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上である非塩素系フッ素化合物(a)と、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa未満の成分であり、かつ、エーテル結合及び/またはエステル結合を有する有機化合物からなる群から選ばれる一種以上の化合物(b)とを含有する洗浄剤組成を、洗浄工程における汚れ成分を含む洗浄剤の沸点変化を測定することにより検知し、補給液の給液により洗浄剤組成を調整する方法。 A non-chlorine fluorine compound (a) having a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or higher, a component having a vapor pressure at 20 ° C. of less than 1.33 × 10 3 Pa, an ether bond and And / or detecting a cleaning composition containing at least one compound (b) selected from the group consisting of organic compounds having an ester bond by measuring a boiling point change of the cleaning agent including a soil component in the cleaning step, A method of adjusting the detergent composition by supplying a replenisher. 前記非塩素系フッ素化合物(a)が、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満である非塩素系フッ素化合物(a1)であることを特徴とする請求項1記載の洗浄剤組成を調整する方法。 The cleaning composition according to claim 1, wherein the non-chlorine fluorine compound (a) is a non-chlorine fluorine compound (a1) having a fluorine atom / hydrogen atom quantity ratio of less than 2 in the molecule. How to adjust. 前記非塩素系フッ素化合物(a1)が、2H,2H,4H,4H,4H−パーフルオロブタン(HFC365mfc)であることを特徴とする請求項2記載の洗浄剤組成を調整する方法。   The method for adjusting a cleaning composition according to claim 2, wherein the non-chlorine fluorine compound (a1) is 2H, 2H, 4H, 4H, 4H-perfluorobutane (HFC365mfc). 20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2以上の非塩素系フッ素化合物(a2)を更に含有することを特徴とする請求項2又は3に記載の洗浄剤組成を調整する方法。 It further contains a non-chlorine fluorine compound (a2) having a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or more and a fluorine atom / hydrogen atom number ratio in the molecule of 2 or more. A method for adjusting the cleaning composition according to claim 2 or 3. 洗浄剤を加熱及び/または沸騰した状態で、洗浄剤の沸点変化を測定することにより検知する請求項1〜4のいずれかに記載の洗浄剤組成を調整する方法。   The method for adjusting the cleaning composition according to any one of claims 1 to 4, wherein the cleaning composition is detected by measuring a boiling point change of the cleaning agent in a state where the cleaning agent is heated and / or boiled. 洗浄剤の沸点変化を洗浄槽で測定することにより検知することを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の洗浄剤組成を調整する方法。   The method for adjusting a cleaning composition according to any one of claims 1 to 5, wherein a change in boiling point of the cleaning is detected by measuring in a cleaning tank. 前記補給液が、20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2未満の非塩素系フッ素化合物(a1)及び/または20℃における蒸気圧が1.33×10Pa以上であり、かつ、分子内におけるフッ素原子/水素原子の数量比が2以上の非塩素系フッ素化合物(a2)を含有することを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の洗浄剤組成を調整する方法。 The replenisher has a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or more and a non-chlorine fluorine compound (a1) having a fluorine atom / hydrogen atom number ratio of less than 2 in the molecule and / or It contains a non-chlorine fluorine compound (a2) having a vapor pressure at 20 ° C. of 1.33 × 10 3 Pa or more and a fluorine atom / hydrogen atom quantity ratio in the molecule of 2 or more. The method to adjust the cleaning composition in any one of Claims 1-6. 前記補給液が、2H,2H,4H,4H,4H−パーフルオロブタン(HFC365mfc)を含有することを特徴とする請求項1〜7のいずれかに記載の洗浄剤組成を調整する方法。   The said replenisher contains 2H, 2H, 4H, 4H, 4H-perfluorobutane (HFC365mfc), The method of adjusting the cleaning composition in any one of Claims 1-7 characterized by the above-mentioned. 前記補給液が、洗浄剤を加熱及び/または沸騰することで発生した蒸気を凝縮して得られる凝縮液と同一組成であることを特徴とする請求項1〜8のいずれかに記載の洗浄剤組成を調整する方法。   The cleaning agent according to any one of claims 1 to 8, wherein the replenisher has the same composition as a condensate obtained by condensing steam generated by heating and / or boiling the cleaning agent. A method of adjusting the composition. 汚れ成分が、加工油、フラックス残渣、又は液晶であることを特徴とする請求項1〜9のいずれかに記載の洗浄剤組成を調整する方法。  The method for adjusting the cleaning composition according to any one of claims 1 to 9, wherein the dirt component is processing oil, a flux residue, or liquid crystal. 非塩素系フッ素化合物(a2)が、2H,3H−パーフルオロペンタン(HFC43−10mee)、メチルパーフルオロブチルエーテル、メチルパーフルオロイソブチルエーテルおよびメチルパーフルオロブチルエーテルとメチルパーフルオロイソブチルエーテルとの混合物(HFE7100)の1種以上であることを特徴とする請求項4に記載の洗浄剤組成を調整する方法。The non-chlorine fluorine compound (a2) is 2H, 3H-perfluoropentane (HFC43-10mee), methyl perfluorobutyl ether, methyl perfluoroisobutyl ether, and a mixture of methyl perfluorobutyl ether and methyl perfluoroisobutyl ether (HFE7100). The method for adjusting the cleaning composition according to claim 4, wherein the cleaning composition is one or more of the following. 請求項1〜11のいずれかに記載の洗浄剤組成を調整する方法を実施するための装置において、組成変動を検知するための機構(A)、補給液を貯えるタンク(B)及び補給液を給液するための機構(C)を有することを特徴とする洗浄剤組成を調整する装置。 An apparatus for carrying out the method for adjusting a cleaning composition according to any one of claims 1 to 11 , wherein a mechanism (A) for detecting composition fluctuation, a tank (B) for storing a replenishing liquid, and a replenishing liquid are provided. An apparatus for adjusting a cleaning agent composition, comprising a mechanism (C) for supplying liquid. 前記組成変動を検知するための機構(A)におけるセンサーが、温度計であること特徴とする請求項12に記載の洗浄剤組成を調整する装置。 The apparatus for adjusting a cleaning composition according to claim 12 , wherein the sensor in the mechanism (A) for detecting the composition variation is a thermometer. 前記補給液を給液するための機構(C)が、組成変動を検知するための機構(A)より出力される信号により、制御されるポンプ及び/またはバルブを有することを特徴とする請求項12又は13に記載の洗浄剤組成を調整する装置。 The mechanism (C) for supplying the replenisher has a pump and / or a valve that is controlled by a signal output from the mechanism (A) for detecting a composition variation. The apparatus which adjusts the cleaning composition of 12 or 13 . 請求項1214のいずれかに記載の洗浄剤組成を調整する装置、洗浄剤を構成する少なくとも一種の成分を加熱及び/または沸騰することで蒸気を発生させるための加熱機構を有する洗浄槽(D)、該洗浄槽から発生した蒸気で蒸気洗浄するための蒸気ゾーン(E)、発生した蒸気を凝縮して得られた凝縮液から水分を除去するための水分離槽(F)及び水分離槽(F)において水分の除去された凝縮液により浸漬リンスするためのリンス槽(G)を有する洗浄装置。 An apparatus for adjusting the cleaning composition according to any one of claims 12 to 14 , a cleaning tank having a heating mechanism for generating steam by heating and / or boiling at least one component constituting the cleaning agent ( D), a steam zone (E) for cleaning with steam generated from the cleaning tank, a water separation tank (F) for removing moisture from the condensate obtained by condensing the generated steam, and water separation A cleaning apparatus having a rinsing tank (G) for immersion rinsing with the condensed liquid from which moisture has been removed in the tank (F).
JP2005047931A 2005-02-23 2005-02-23 Method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting cleaning agent composition Active JP4638747B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005047931A JP4638747B2 (en) 2005-02-23 2005-02-23 Method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting cleaning agent composition

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005047931A JP4638747B2 (en) 2005-02-23 2005-02-23 Method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting cleaning agent composition

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2006231173A JP2006231173A (en) 2006-09-07
JP4638747B2 true JP4638747B2 (en) 2011-02-23

Family

ID=37039402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005047931A Active JP4638747B2 (en) 2005-02-23 2005-02-23 Method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting cleaning agent composition

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4638747B2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5723583B2 (en) * 2010-12-06 2015-05-27 株式会社カネコ化学 Cleaning solvent composition
CN113407647B (en) * 2021-06-18 2023-06-27 珠海美佳音科技有限公司 Acquisition method, device, equipment and storage medium of temperature and humidity data

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000002676A (en) * 1998-06-16 2000-01-07 Dainippon Screen Mfg Co Ltd Control method for concentration of pure water in organic solvent, and drying apparatus
WO2001092456A1 (en) * 2000-06-01 2001-12-06 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha Cleaning agent, cleaning method and cleaning apparatus
JP2002532237A (en) * 1998-12-12 2002-10-02 ソルヴェイ Composition containing 1,1,1,3,3-pentafluorobutane and use of the composition
JP2003113400A (en) * 2001-10-02 2003-04-18 Sansai Kako Kk Detergent composition for glass mold for resin lens, method for cleaning and method for reclaiming the detergent composition

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6326563A (en) * 1986-07-18 1988-02-04 Mitsubishi Paper Mills Ltd Instrument for measuring concentration of black liquor and controlling method therefor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000002676A (en) * 1998-06-16 2000-01-07 Dainippon Screen Mfg Co Ltd Control method for concentration of pure water in organic solvent, and drying apparatus
JP2002532237A (en) * 1998-12-12 2002-10-02 ソルヴェイ Composition containing 1,1,1,3,3-pentafluorobutane and use of the composition
WO2001092456A1 (en) * 2000-06-01 2001-12-06 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha Cleaning agent, cleaning method and cleaning apparatus
JP2003113400A (en) * 2001-10-02 2003-04-18 Sansai Kako Kk Detergent composition for glass mold for resin lens, method for cleaning and method for reclaiming the detergent composition

Also Published As

Publication number Publication date
JP2006231173A (en) 2006-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4267911B2 (en) Cleaning agent, cleaning method and cleaning device
JP3323713B2 (en) Azeotropic composition of octamethylsiloxane and aliphatic or cycloaliphatic alcohol
JP7108466B2 (en) Non-azeotropic cleaning composition
WO2005085407A1 (en) Pentafluorobutane composition and solvent composition for cleaning
JP4638747B2 (en) Method, apparatus and cleaning apparatus for adjusting cleaning agent composition
JP2007144318A (en) Precleaning method and cleaning device
JP2006232866A (en) Method and apparatus for controlling cleaning agent composition and cleaning apparatus
JPWO2005033257A1 (en) Partial azeotropic composition
USRE39819E1 (en) Cleaning or drying compositions based on 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane
CN1845984B (en) Compositions based on fluorinated hydrocarbons and secondary butanol for defluxing electronic boards
JP2003082392A (en) Method for controlling detergent solution
JP5448625B2 (en) Cleaning method and apparatus without rinsing process
JP5025049B2 (en) Non-combustible cleaning agent, cleaning method and cleaning device
EP0444598A1 (en) Azeotropic solvent composition
JP4737800B2 (en) Separation method and apparatus
US5801136A (en) Stabilized solvents and method for cleaning metallic, electrical and plastic substrates utilizing environmentally safe solvent materials
JP2002012894A (en) Low ignitable cleanser, method for cleansing and device for cleansing
JP3002261B2 (en) Cleaning agent, cleaning method and cleaning device
JP2003033730A (en) Circulation cleaning method and cleaning unit
JP2001279298A (en) Detergent composition having no flash point, cleaning method and cleaning apparatus
JP2001240897A (en) Detergent having no flash point, method and apparatus for cleaning
JP3404541B2 (en) Composition comprising 1,1,2,2-tetrafluoro-3- (1,1,2,2-tetrafluoroethoxy) -propane and alcohol
JP2821385B2 (en) Azeotropic composition comprising fluorinated ether and 2-propanol
JP2821384B2 (en) Azeotropic composition comprising fluorinated ether and ethanol
JP2001240898A (en) Detergent having controlled flash point, method and apparatus for cleaning

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20080131

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100401

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100421

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100617

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20101116

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20101126

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131203

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Ref document number: 4638747

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350