Гранула для применения в порошковых моющих средствах и композиция гранулированного моющего средства

Группа изобретений относится к биотехнологии. Предложены гранула для применения в порошковых моющих средствах и композиция гранулированного моющего средства. Гранула содержит сердцевину и защитное покрытие в количестве 10-50% по массе по отношению к сердцевине. Сердцевина содержит амилазу, протеазу, целлюлазу или липазу, тиосульфат щелочного или щелочноземельного металла или метионин - 0,5-5% по массе по отношению к сердцевине, сульфат магния или цинка - 0,1-15% по массе безводной соли по отношению к сердцевине и смесь лимонной кислоты и цитрата - 1-5% по массе по отношению к сердцевине. Защитное покрытие содержит по меньшей мере 75% по массе сульфата натрия и один или более других материалов, выбранных из наполнителей, веществ, предотвращающих слипание, пигментов, красителей, пластификаторов, связующих. Композиция гранулированного моющего средства содержит поверхностно-активное вещество и вышеуказанную гранулу. Благодаря синергетическому действию компонентов гранулы изобретения позволяют улучшить стабильность фермента при хранении, когда гранулы введены в состав моющего средства, содержащего агрессивные компоненты. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 6 пр.

Реферат

Область техники

Изобретение относится к гранулам, содержащим сердцевину, содержащую фермент, окруженную защитным покрытием, и к их применению в гранулированных (или порошковых) моющих средствах. Более конкретно оно относится к гранулам фермента с усовершенствованной стабильностью в порошковых моющих средствах.

Предпосылки к созданию изобретения

Ферменты в форме гранул обычно добавляют в порошковые моющие средства, чтобы улучшить детергентность. В данной области техники известно, что ферменты включают в гранулы, стабилизаторы включают в такие гранулы и окружают гранулы защитным покрытием, чтобы защитить ферменты от инактивации, вызываемой агрессивными материалами в окружающей среде, например, чтобы улучшить стабильность фермента при хранении, когда гранулы добавляют к гранулированному моющему средству.

Так, покрытые гранулы фермента раскрыты в WO 00/01793, WO 2004/003188 (US 2004/033927), WO 2004/067739, WO 99/32595, WO 2006/034710 (US 2006/073193) и WO 2007/044968. WO 99/37746 раскрывает многослойную таблетку моющего средства.

Сущность изобретения

Авторы изобретения обнаружили, что стабильность ферментов в порошковом моющем средстве может быть очень значительно усовершенствована путем объединения четырех мероприятий:

- Добавление восстановителя, катализатора разложения пероксида или антиоксиданта к сердцевине или покрытию.

- Добавление многовалентного катиона к сердцевине.

- Добавление кислотного буфера к сердцевине или к покрытию.

- Нанесение солевого покрытия на сердцевину.

Авторы изобретения обнаружили, что объединение указанных четырех мероприятий имеет результатом синергическое усовершенствование стабильности при хранении активности фермента в гранулах. Соответственно, изобретение относится к грануле, содержащей сердцевину и защитное покрытие, где:

a) сердцевина содержит фермент, и

b) сердцевина и/или покрытие содержит восстановитель или катализатор разложения пероксида или антиоксидант, и

c) сердцевина содержит соль многовалентного катиона, и

d) сердцевина и/или покрытие содержит кислотный буферный компонент, и

e) покрытие содержит соль.

Кроме того, изобретение относится к поверхностно-активному веществу и грануле.

Подробное описание изобретения

Сердцевина

Сердцевина содержит фермент и соль многовалентного катиона и может также содержать восстановитель/антиоксидант/катализатор разложения пероксида и/или кислотный буферный компонент, обычно в виде гомогенной смеси. Смесь может также включать связующие (такие как синтетический полимер, воск, жир или углевод). Смесь может дополнительно включать дополнительные материалы, такие как наполнители, волокнистые материалы (целлюлозные или синтетические волокна), стабилизирующие агенты, солюбилизирующие агенты, суспензионные агенты, регулирующие вязкость агенты, осветляющие сферы, пластификаторы, соли, лубриканты и ароматные вещества.

Сердцевина может быть получена гранулированием смеси, например, с использованием технических приемов гранулирования, включая: кристаллизацию, осаждение, глазирование, покрытие в псевдоожиженном слое, агломерацию в псевдоожиженном слое, центробежную атомизацию, экструзию, приллирование, сферонизацию, способы уменьшения размера, гранулирование в барабане и/или гранулирование с высоким усилием сдвига.

Сердцевина может состоять из инертной частицы с абсорбированной смесью или со смесью, нанесенной на поверхность, например, путем покрытия в псевдоожиженном слое.

Сердцевинная частица может иметь диаметр 20-2000 мкм, особенно 50-1500 мкм, 100-1500 мкм или 250-1200 мкм.

Фермент

Сердцевина гранулы содержит фермент, например, амилазу, карбогидразу, протеазу, липазу, целлюлазу, оксидоредуктазу, манназу или пектат-липазу.

Гранулы по изобретению обычно включают от около 0,005 до около 500 мг/г на основе сухой массы компонента фермента по отношению к сердцевине (в качестве активного ферментного белка). Например, количество фермента в вариантах осуществления изобретения составляет от около 0,05 до 300 мг/г, от около 0,1 до 250 мг/г, от около 0,5 до 200 мг/г, от около 0,5 до 200 мг/г, от около 1,0 до 150 мг/г в грануле или от около 5,0 до 150 мг/г по отношению к сердцевине.

Амилаза

Амилаза может быть α-амилазой, полученной из Bacillus, например, B. subtilis и B. licheniformis, в особенности амилазой из особого штамма B. licheniformis, описанного более подробно в GB 1296839.

Примеры применимых амилаз описаны в WO 94/02597, WO 94/18314, WO 1995/010603, WO 1995/026397, WO 96/23873, WO 97/43424 и WO 00/60060, WO 2001/066712, WO 2006/002643, особенно варианты с замещениями в одном или нескольких из следующих положений: 15, 23, 105, 106, 124, 128, 133, 154, 156, 181, 188, 190, 197, 202, 208, 209, 243, 264, 304, 305, 391, 408 и 444.

В частном варианте осуществления альфа-амилазу получают из штаммов Bacillus sp. NCIB 12289, NCIB 12512, NCIB 12513 и DSM 9375. Особенно предпочтительными являются альфа-амилазы, показанные в SEQ ID NOS 1 и 2 из WO 95/26397.

Коммерчески доступными амилазами являются NATALASE™, STAINZYME™, STAINZYME PLUS™, TERMAMYL™ ULTRA, DURAMYL™, TERMAMYL™, FUNGAMYL™ и BAN™ (Novozymes A/S), RAPIDASE™, PURASTAR™ и PURASTAR OXAM™ (от Genencor International Inc.).

Протеаза

Подходящие протеазы включают протеазы животного, растительного или микробного происхождения. Микробное происхождение предпочтительно. Химически модифицированные или созданные белковой инженерией мутанты включены. Протеаза может быть серин-протеазой или металлопротеазой, предпочтительна щелочная микробная протеаза или трипсиноподобная протеаза. Примерами щелочных протеаз являются субтилизины, особенно те, которые выделены из Bacillus, например, субтилизин Novo, субтилизин Carlsberg, субтилизин 309, субтилизин 147 и субтилизин 168 (описанные в WO 89/06279). Примерами трипсиноподобных протеаз являются трипсин (например, свиной или бычий) и Fusarium протеаза, описанная в WO 89/06270 и WO 94/25583.

Примерами применимых протеаз являются варианты, описанные в WO 92/19729, WO 98/20115, WO 98/20116 и WO 98/34946, особенно варианты с замещениями в одном или нескольких из следующих положений: 27, 36, 57, 76, 87, 97, 101, 104, 120, 123, 167, 170, 194, 206, 218, 222, 224, 235 и 274.

Предпочтительные коммерчески доступные ферменты протеазы включают Alcalase™, Savinase™, Primase™, Duralase™, Esperase™ и Kannase™ (Novozymes A/S), Maxatase™, Maxacal™, Maxapem™, Properase™, Purafect™, Purafect OxP™, FN2™ и FN3™ (Genencor International Inc.).

Липаза

Липаза может быть Thermomyces lanuginosus липазой (TLL, показанной как SEQ ID NO: 2 в WO 2009/109500), Alcaligenes sp. липазой, Achromobacter sp. липазой, Burkholderia cepacia липазой, Pseudomonas stutzeri липазой, или она может быть вариантом, который имеет аминопоследовательность по меньшей мере с 80% идентичностью одной из указанных, особенно по меньшей мере с 85%, по меньшей мере с 90%, по меньшей мере с 95% или по меньшей мере с 98% идентичностью.

Примеры гомологов TLL описаны в WO 1992/005249, Lipolase Ultra), WO 0060063, WO 9707202, WO 0032758, WO 02055679, WO 04099400, WO 07087508 и WO 2009/109500. Коммерческие липазы включают следующие продукты Novozymes A/S: Novozym™ 435, Novozym 735, Lipozyme™ RM, Novozym 388, Lipolase Ultra™, Lipex™, Lipoprime™, Lipolase™, Lipoclean™ и Lipolex™.

Целлюлаза

Подходящие целлюлазы включают полные целлюлазы или однокомпонентные эндоглюконазы бактериального или грибного происхождения. Химически или генетически модифицированные мутанты включены. Целлюлаза может быть, например, однокомпонентной или смесью однокомпонентных эндо-1,4-бета-глюканаз, часто только называемых эндоглюконазами (EC 3.2.1.4). Некоторые ксилоглюканазы также могут проявлять активность эндоглюконаз и также могут рассматриваться как подходящие целлюлазы по данному изобретению. Подходящие целлюлазы раскрыты в US 4435307, где описаны грибные целлюлазы, полученные из Humicola insolens. Особенно подходящими целлюлазами являются целлюлазы, находящие полезное применение для ухода за текстилем. Примерами таких целлюлаз являются целлюлазы, описанные в европейской патентной заявке № 0495257.

Подходящие однокомпонентные эндоглюконазы могут быть получены из одного или нескольких следующих видов: Exidia glandulosa, Crinipellis scabella, Fomes fomentarius, Spongipellis sp., Rhizophlyctis rosea, Rhizomucor pusillus, Phycomyces nitens и Chaetostylum fresenii, Diplodia gossypina, Microsphaeropsis sp., Ulospora bilgramii, Aureobasidium sp., Macrophomina phaseolina, Ascobolus stictoides, Saccobolus dilutellus, Peziza, Penicillium verruculosum, Penicillium chrysogenum и Thermomyces verrucosus, Trichoderma reesei aka Hypocrea jecorina, Diaporthe syngenesia, Colletotrichum lagenarium, Xylaria hypoxylon, Nigrospora sp., Nodulisporum sp. и Poronia punctata, Cylindrocarpon sp., Nectria pinea, Volutella colletotrichoides, Sordaria fimicola, Sordaria macrospora, Thielavia thermophila, Syspastospora boninensis, Cladorrhinum foecundissimum, Chaetomium murorum, Chaetomium virescens, Chaetomium brasiliensis, Chaetomium cunicolorum, Myceliophthora thermophila, Gliocladium catenulatum, Scytalidium thermophila, Acremonium sp Fusarium solani, Fusarium anguioides, Fusarium poae, Fusarium oxysporum ssp. lycopersici, Fusarium oxysporum ssp. passiflora, Humicola nigrescens, Humicola grisea, Fusarium oxysporum, Thielavia terrestris или Humicola insolens. Одна предпочтительная эндоглюконаза раскрыта в WO 96/29397 как SEQ ID NO: 9 (тем самым приобщена ссылкой) или фермент по меньшей мере с 70% идентичностью ей и его варианты, которые раскрыты в примере 1 WO 98/12307. Другая предпочтительная эндоглюконаза раскрыта в WO 91/017243 (SEQ ID NO:2) или варианты эндоглюконаз, которые раскрыты в WO 94/007998.

Эндоглюконазы с эффектом против повторного осаждения могут быть получены из грибных эндоглюконаз, лишенных связывающего углевод модуля (CBM), из числа бактериальных источников.

Некоторыми источниками являются Humicola insolens, Bacillus sp. депонированный как DSM 12648, Bacillus sp. KSMS237, депонированный как PERM P-16067, Panibacillus polymyxa и Panibacillus pabuli. Конкретные эндоглюконазы против повторного осаждения раскрыты в WO 91/17244 (фиг. 14) (тем самым приобщены к сему ссылкой), WO 2002/099091 положения 1-773 последовательности SEQ ID NO: 2 (тем самым приобщена к сему ссылкой), WO 04/053039 SEQ ID NO: 2 (тем самым приобщена к сему ссылкой), JP 2000210081 положения 1-824 последовательности SEQ ID NO: 1 (тем самым приобщены к сему ссылкой).

Ксилоглюканазы эффектом против повторного осаждения могут быть получены из числа бактериальных источников. Некоторыми источниками являются Bacillus licheniformis, Bacillus agaradhaerens, (WO 99/02663) Panibacillus polymyxa и Panibacillus pabuli (WO01/62903). Подходящие варианты ксилоглюканаз также описаны в PCT/EP 2009/056875. Коммерчески доступной ксилоглюканазой является Whitezyme® (Novozymes A/S).

Коммерчески доступные целлюлазы включают Celluclast®, получаемый из Trichoderma reesei, Celluzyme®, получаемый из Humicola insolens. Коммерчески доступными эндоглюконазами являются Carezyme®, Renozyme®, Endolase® и Celluclean® (Novozymes A/S), и KAC-500(B)™ (Kao Corporation) и Clazinase™, Puradax™ EG L и Puradax HA (Danisco A/S).

Пектат-лиаза

Пектат-лиаза может быть ферментами дикого типа, полученными из Bacillus, особенно B. licheniformis или B. agaradhaerens, или вариант, полученный из них, например, как описано в US 6124127 (NZ 5543), WO 1999/027083 (NZ 5377), WO 1999/027084 (NZ 5378), WO 2002/006442 (NZ 10044), WO 2002/092741 (NZ 10171) или WO 2003/095638 (NZ 10190).

Манназа

Манназа может быть щелочной манназой из семейства 5 или 26. Она может быть дикого типа из Bacillus или Humicola, особенно B. agaradhaerens, B. licheniformis, B. halodurans, B. clausii или H. insolens. Подходящие манназы описаны в WO 1999/064619 (NZ 5440).

Восстановитель, катализатор разложения пероксида и/или антиоксидант

Гранула содержит восстановитель, катализатор разложения пероксида и/или антиоксидант (молекулу, способную замедлять или предотвращать окисление других молекул) в сердцевине и/или в покрытии. Примерами являются сульфиты, тиосульфаты, эриторбаты, аскорбаты и нитриты, например, как соли щелочных металлов и щелочноземельных металлов. Другими подходящими материалами являются метионин, цистеин, пропил галлат, трет-бутил гидрохинон, токоферолы, тиодипропионовая кислота, бутилированный гидрокситолуол (BHT), бутилированный гидроксианизол (BHA) или дубильная кислота.

Дополнительно подходящими примерами являются переходные металлы в качестве восстановителей и/или катализаторов разложения пероксида, такие как, например, V, Co, Mn и Fe, обычно в виде солей, например, солей сульфата, ацетата, нитрата или хлорида, или оксидов, например, FeSO4, FeCl3, CoSO4, MnSO4 или MnO2. Растворимые в воде соли переходных металлов предпочтительны. В качестве катализаторов разложения пероксида также может быть использован фермент, например, каталаза.

Количество антиоксиданта, катализатора разложения пероксида или восстановителя может быть по меньшей мере 0,1% по массе по отношению к сердцевине, особенно по меньшей мере 0,2%, по меньшей мере 0,5%, по меньшей мере 1% или по меньшей мере 1%. Количество может быть не более чем 10% по массе по отношению к сердцевине, особенно не более чем 5%, не более чем 4%, не более чем 3% или не более чем 2%. В настоящем описании количество соли рассчитывают в безводной форме. Катализаторы разложения пероксида могут быть эффективными даже в более низких концентрациях, например, по меньшей мере 0,001% или по меньшей мере 0,01%; количество может быть не более чем 5% или не более чем 1%.

Соль многовалентного катиона

Гранула содержит соль многовалентного катиона в сердцевине, особенно двухвалентного или трехвалентного катиона, например, соль Mg, Zn, Cu, Mn, Ca или Al. Соль может включать органический или неорганический анион, такой как сульфат, хлорид или ацетат. Конкретные соли включают сульфат магния и сульфат цинка, например, гептагидрат сульфата магния.

Соль может быть использована в количестве по меньшей мере 0,1% по массе сердцевины, особенно по меньшей мере 0,5% по массе, например, по меньшей мере 1% по массе. Количество может быть не более чем 15%, 10% или 5%. Процентная доля указывает количество соли в безводной форме.

Многовалентный катион может быть использован в количестве по меньшей мере 0,02% по массе сердцевины, особенно по меньшей мере 0,1% по массе, например, по меньшей мере 0,2% по массе. Количество может быть не более чем 6%, не более чем 4% или не более чем 2%. Процентная доля указывает количество многовалентного катиона.

Кислотный буферный компонент

Гранула содержит кислотный буферный компонент (кислотный забуферивающий агент) в сердцевине или в покрытии. Количество может быть по меньшей мере 0,1 по массе сердцевины, особенно по меньшей мере 1% по массе. Количество обычно не более чем 10% по массе сердцевины, особенно не более чем 5% по массе. Процентная доля указывает количество в безводной форме.

Кислотный буферный компонент имеет pH ниже 7, когда его измеряют для 1% по массе водного раствора (или в качестве варианта для 10% раствора). Кислотный буферный компонент может иметь pH от 1 до ниже 7, например, pH от 3 до ниже 7, особенно pH от 4 до 5. Кислотный буферный компонент обычно является смесью, содержащей слабую кислоту и соответствующее основание; она по меньшей мере частично находится в ее кислотной форме.

Кроме того, кислотный буферный компонент имеет pKa от 2 до 9, в частности, pKa от 4 до 9, в частности, pKa от 5 до 8, в частности, pKa от 2 до 6, в частности, pKa от 2 до 5, в частности, pKa от 2 до 4, в частности, pKa от 5 до 7. Для наибольшего использования потенциальной буферной емкости pH водного раствора обычно ниже pKa.

Особенно подходящими компонентами кислотного буфера являются соли H3PO4, например, NaH2PO4, KH2PO4 и Ca(H2PO4)2, полифосфаты, например, гексаметафосфат натрия, полиакриловая кислота и частично нейтрализованная полиакриловая кислота и их сополимеры, простые органические кислоты (менее чем 10 атомов углерода, например, 6 или менее атомов углерода), такие как лимонная кислота и ее соли, такие как гидроцитрат, например, динатрий гидроцитрат, малоновая, янтарная, глутаровая, адипиновая кислота.

В особом варианте осуществления компоненты кислотного буфера выбраны из группы, состоящей из полиакриловой кислоты и частично нейтрализованной полиакриловой кислоты и их сополимеров, лимонной кислоты и Na3-цитрата.

Солевое покрытие

Гранула содержит сердцевину, окруженную по меньшей мере одним покрытием. Покрытие может содержать по меньшей мере 60% по массе мас./мас. соли, например, по меньшей мере 65%, по меньшей мере 70%, по меньшей мере 75%, по меньшей мере 80%, по меньшей мере 85%, по меньшей мере 90%, по меньшей мере 95% или по меньшей мере 99% по массе мас./мас.

Покрытие может быть нанесено в количестве по меньшей мере 5% по массе сердцевины, например, по меньшей мере 10%, 10% или 15%. Количество может быть не более чем 70%, 50%, 40% или 30%.

Чтобы обеспечить приемлемую защиту, солевое покрытие предпочтительно имеет толщину по меньшей мере 1 мкм, особенно по меньшей мере 2 мкм, по меньшей мере 4 мкм или по меньшей мере 8 мкм. Чем толще покрытие, тем больше время и другие затраты на производство гранул. В особом варианте осуществления толщина солевого покрытия ниже 100 мкм. В более конкретном варианте осуществления толщина солевого покрытия ниже 60 мкм. В еще более конкретном варианте осуществления общая толщина солевого покрытия ниже 40 мкм.

Покрытие должно инкапсулировать целую сердцевину, образуя по существу непрерывный слой. По существу непрерывный слой следует понимать как покрытие, имеющее немного пор или без них, так что сердцевина после инкапсулирования имеет мало непокрытых участков или не имеет их. Слой или покрытие, в частности, должны быть гомогенными по толщине. Соль может быть добавлена из солевого раствора, в котором соль полностью растворена, или из солевой суспензии, тонкие частицы которой менее чем 50 мкм, например, менее чем 10 мкм или менее чем 5 мкм.

Солевое покрытие особенно эффективно, если его наносят в псевдоожиженном слое в условиях относительно высокой влажности.

Восстановитель/антиоксидант/катализатор разложения пероксида может быть частью солевого покрытия, или как гомогенная часть всего солевого покрытия, или как часть этого покрытия, например, только как внутренний слой соли и /антиоксиданта/катализатора разложения пероксида. Используя, например, FeSO4 в качестве восстановителя/катализатора разложения пероксида, можно вызвать изменение цвета, когда металл окисляется, которое может быть невидимым, если компонент находится во внутреннем слое.

Солевое покрытие может дополнительно содержать другие материалы, как известно в технике, например, наполнители, вещества, предотвращающие слипание, пигменты, красители, пластификаторы и/или связующие, такие как диоксид титана, каолин, карбонат кальция или тальк.

Соли

Солевое покрытие может содержать единственную соль или смесь двух или более солей. Соль может быть растворимой в воде, в частности, имеющей растворимость по меньшей мере 0,1 г в 100 г воды при 20°C, предпочтительно по меньшей мере 0,5 г на 100 г воды, например, по меньшей мере 1 г на 100 г воды, например, по меньшей мере 5 г на 100 г воды.

Соль может быть неорганической солью, например, соли сульфат, сульфит, фосфат, фосфонат, нитрат, хлорид или карбонат, или солью простых органических кислот (менее чем 10 атомов углерода, например, 6 или менее атомов углерода), такой как цитрат, малонат или ацетат. Примерами катионов в указанных солях являются ионы щелочных и щелочноземельных металлов, ион аммония или ионы переходных металлов первого ряда, таких как натрий, калий, магний, кальций, цинк или алюминий. Примеры анионов включают хлорид, бромид, иодид, сульфат, сульфит, бисульфит, тиосульфат, фосфат, одноосновный фосфат, двухосновный фосфат, гипофосфит, дигидропирофосфат, тетраборат, борат, карбонат, бикарбонат, метасиликат, цитрат, малат, малеат, малонат, сукцинат, лактат, формиат, ацетат, бутират, пропионат, бензоат, тартрат, аскорбат или глюконат. В частности, могут быть использованы соли щелочных или щелочноземельных металлов: сульфат, сульфит, фосфат, фосфонат, нитрат, хлорид или карбонат или соли простых органических кислот, такие как цитрат, малонат или ацетат. Конкретные примеры включают NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4, (NH4)H2PO4, K2HPO4, KH2PO4, Na2SO4, K2SO4, KHSO4, ZnSO4, MgSO4, CuSO4, Mg(NO3)2, (NH4)2SO4, борат натрия, ацетат магния и цитрат натрия.

Соль может быть в безводной форме, или она может быть гидратированной солью, т.е. кристаллическим гидратом соли со связанной водой кристаллизации, как описано в WO 99/32595. Конкретные примеры включают безводный сульфат натрия (Na2SO4), безводный сульфат магния (MgSO4), гептагидрат сульфата магния (MgSO4(7H2O)), гептагидрат сульфата цинка (ZnSO4(7H2O)), двухосновный гептагидрат фосфата натрия (Na2HPO4(7H2O)), гексагидрат нитрата магния (Mg(NO3)2(6H2O)), декагидрат бората натрия, дигидрат цитрата натрия и тетрагидрат ацетата магния.

Соль в покрытии может иметь постоянную влажность при 20°C выше 60%, особенно выше 70%, выше 80% или выше 85% по массе, или это может быть другая гидратная форма такой соли (например, ангидрат). Солевое покрытие может быть соответствующим публикации WO 00/01793, которая приобщена к сему ссылкой.

Конкретными примерами подходящих солей являются NaCl (CH20°С=76% по массе), Na2CO3 (CH20°С=92% по массе), NaNO3 (CH20°С=73% по массе), Na2HPO4 (CH20°С=95% по массе), Na3PO4 (CH25°С=92% по массе), NH4Cl (CH20°С=79,5% по массе), (NH4)2HPO4 (CH20°С=93,0% по массе), NH4H2PO4 (CH20°С=93,1% по массе), (NH4)2SO4 (CH20°С=81,1% по массе), KCl (CH20°С=85% по массе), K2HPO4 (CH20°С=92% по массе), KH2PO4 (CH20°С=96,5% по массе), KNO3 (CH20°С=93,5% по массе), Na2SO4 (CH20°С=93% по массе), K2SO4 (CH20°С=98% по массе), KHSO4 (CH20°С=86% по массе), MgSO4 (CH20°С=90% по массе), ZnSO4 (CH20°С=90% по массе) и цитрат натрия (CH25°С=86% по массе).

В частном варианте осуществления соль выбрана из группы, состоящей из NaCl, Na2CO3, NaNO3, Na2HPO4, Na3PO4, NH4Cl, (NH4)2HPO4, NH4H2PO4, (NH4)2SO4, KCl, K2HPO4, KH2PO4, KNO3, Na2SO4, K2SO4, KHSO4, MgSO4, ZnSO4, NaCl и цитрата натрия или их смесей. В более конкретном варианте осуществления соль выбрана из группы, состоящей из NaCl, Na2CO3, NaNO3, Na2HPO4, Na3PO4, NH4Cl, (NH4)2HPO4, NH4H2PO4, (NH4)2SO4, KCl, K2HPO4, KH2PO4, KNO3, Na2SO4, K2SO4, KHSO4, NaCl и цитрата натрия или их смесей.

В частном варианте осуществления соль, содержащаяся в покрытии гранулы, выбрана из группы, состоящей из NaCl, Na2CO3, NaNO3, Na2HPO4, Na3PO4, NH4Cl, (NH4)2HPO4, NH4H2PO4, (NH4)2SO4, KCl, K2HPO4, KH2PO4, KNO3, Na2SO4, K2SO4, KHSO4, MgSO4, ZnSO4, NaCl и цитрата натрия или их смесей.

Предпочтительно соль наносят как раствор соли, например, используя псевдоожиженный слой.

Необязательное дополнительное покрытие

Необязательно, гранула может иметь дополнительное покрытие на внешней стороне солевого покрытия, например, в количестве по меньшей мере 0,5% по массе сердцевины, особенно по меньшей мере 1%, например, не более чем 20% или 10%. Дополнительное покрытие может содержать полиэтиленгликоль (PEG), гидроксипропилметил целлюлозу (HPMC или MHPC), поливиниловый спирт (PVA) или другие пленкообразующие агенты и может дополнительно содержать наполнители, агенты, предотвращающие слипание, пигмент, краситель, пластификаторы и т.п.

Другие дополнительные покрытия на внутренней или на внешней стороне солевых покрытий могут быть нанесены, как известно специалистам в этой области.

Композиция моющего средства

Гранулы особенно пригодны для включения в композицию гранулированного моющего средства, содержащую поверхностно-активное вещество. Гранулы фермента по изобретению имеют результатом усовершенствованную стабильность при хранении фермента, когда гранулы введены в состав моющего средства, даже моющего средства, содержащего агрессивные компоненты, такие как отбеливающая система.

Композиция моющего средства может быть, например, получена как композиция моющего средства для ручной и машинной стирки белья, включающая дополнительную очищающую композицию, подходящую для предварительной обработки тканей с пятнами, или композицию для смягчения тканей, или как композиция моющего средства для применения в основных операциях по очистке домашних твердых поверхностей, или как композиция для операций ручной или машинной мойки посуды.

Композиция моющего средства по изобретению может быть в любой подходящей сухой форме, например, брусок, таблетка, порошок, гранула или паста. Это может быть жидкое моющее средство или водное или неводное жидкое моющее средство.

Поверхностно-активное вещество

Композиция моющего средства содержит одно или несколько поверхностно-активных веществ, которые могут быть неионогенными, включая полуполярные, и/или анионогенными, и/или катионогенными, и/или цвиттерионными. Поверхностно-активные вещества обычно присутствуют в количестве от 0,1% до 60% по массе.

Когда включено туда, моющее средство обычно будет содержать от около 1% до около 40% анионогенного поверхностно-активного вещества, такого как линейный алкилбензолсульфонат, альфа-олефинсульфонат, алкил сульфат (сульфат жирного спирта), этоксисульфат спирта, вторичный алкансульфонат, метиловый эфир жирной альфа-сульфокислоты, алкил- или алкенилянтарная кислота или мыло.

Когда включено туда, моющее средство обычно будет содержать от около 0,2% до около 40% неионогенного поверхностно-активного вещества, такого как этоксилат спирта, нонилфенол этоксилат, алкилполигликозид, алкилдиметиламиноксид, этоксилированный жирнокислотный моноэтаноламид, жирнокислотный моноэтаноламид, амид полигидрокси алкил жирной кислоты или N-ацил N-алкил производные глюкозамина ("глюкамиды").

Композиция моющего средства может содержать одно или несколько поверхностно-активных веществ, которые могут быть анионогенными, и/или катионогенными, и/или неионогенными, и/или полуполярными, и/или цвиттерионными, или их смесь. В особом варианте осуществления композиция моющего средства включает смесь одного или нескольких неионогенных поверхностно-активных веществ и одного или нескольких анионогенных поверхностно-активных веществ. Поверхностно-активное вещество (вещества) обычно присутствует в количестве от около 0,1% до 60% по массе, например, от около 1% до около 40%, или от около 3% до около 20%, или от около 3% до около 10%.

Когда включено туда, моющее средство обычно будет содержать от около 1% до около 40% по массе, например, от около 5% до около 30%, включая от около 5% до около 15% или от около 20% до около 25% анионогенного поверхностно-активного вещества. Неограничительные примеры анионогенных поверхностно-активных веществ включают сульфаты и сульфонаты, в частности, линейные алкилбензолсульфонаты (LAS), разветвленные алкилбензолсульфонаты (BABS), фенилалкансульфонаты, альфа-олефинсульфонаты (AOS), олефин сульфонаты, алкен сульфонаты, алкан-2,3-диилбис(сульфаты), гидроксиалкансульфонаты и дисульфонаты, алкил сульфаты (AS), такие как додецил сульфат натрия (SDS), сульфаты жирных спиртов (FAS), сульфаты первичных спиртов (PAS), спиртовые эфирсульфаты (AES или AEOS или FES, известные также этоксисульфаты спиртов или сульфаты простых эфиров жирных спиртов), вторичные алкансульфонаты (SAS), сульфонаты парафинов (PS), сложноэфирные сульфонаты, эфиры сульфированных жирных кислот и глицерина, метиловые эфиры жирных альфа-сульфокислот (альфа-SFMe или SES), включая сульфонат метилового сложного эфира (MES), алкил- или алкенилянтарную кислоту, додеценил/тетрадеценил янтарную кислоту (DTSA), жирнокислотные производные аминокислот, сложные диэфиры и сложные моноэфиры сульфоянтарной кислоты или мыло и их комбинации.

Неограничительные примеры катионогенных поверхностно-активных веществ включают алкилдиметилэтаноламин кват (ADMEAQ), бромид цетилтриметиламмония (CTAB), хлорид диметилдистеариламмония (DSDMAC) и алкилбензилдиметиламмоний и их комбинации.

Когда включено туда, моющее средство обычно будет содержать от около 0,2% до около 40% по массе неионогенного поверхностно-активного вещества, например, от около 0,5% до около 30%, в частности, от около 1% до около 20%, от около 3% до около 10%, например, от около 3% до около 5%, или от около 8% до около 12%. Неограничительные примеры неионогенных поверхностно-активных веществ включают этоксилаты спиртов (AE или AEO), пропоксилаты спиртов, пропоксилированные жирные спирты (PFA), алкоксилированные жирнокислотные алкиловые эфиры, такие как этоксилированные и/или пропоксилированные жирнокислотные алкиловые сложные эфиры, алкилфенол этоксилаты (APE), нонилфенол этоксилаты (NPE), алкилполигликозиды (APG), алкоксилированные амины, жирнокислотные моноэтаноламиды (FAM), жирнокислотные диэтаноламиды (FADA), этоксилированные жирнокислотные моноэтаноламиды (EFAM), пропоксилированный жирнокислотный моноэтаноламид (PFAM), полигидроксиалкил жирнокислотные амиды или N-ацил N-алкил производные глюкозамина (глюкамиды, GA, или жирнокислотный глюкамид, FAGA), а также продукты, доступные под торговыми названиями SPAN и TWEEN, и их комбинации.

Неограничительные примеры полуполярных поверхностно-активных веществ включают аминоксиды (AO), такие как алкил-диметиламиноксид, N-(коко-алкил)-N,N-диметиламиноксид и N-(талловый-алкил)-N,N-бис(2-гидроксиэтил)аминоксид, жирнокислотные алканоламиды и этоксилированные жирнокислотные алканоламиды и их комбинации.

Неограничительные примеры цвиттерионных поверхностно-активных веществ включают бетаин, алкилдиметилбетаин и сульфобетаин и их комбинации.

Модифицирующая добавка или комплексообразователь

Моющее средство может содержать 0-65% от моющего средства модифицирующей добавки или комплексообразователя, такого как цеолит, дифосфат, трифосфат, фосфонат, карбонат, цитрат, нитрилотриуксусная кислота, этилендиаминтетрауксусная кислота, диэтилентриаминпентауксусная кислота, алкил- или алкенилянтарная кислота, растворимые силикаты или слоистые силикаты (например, SKS-6 от Hoechst).

В посудомоечных средствах, содержание модифицирующей добавки обычно 40-65%, особенно 50-65%. Модифицирующая добавка и/или совместно действующая модифицирующая добавка может быть, в частности, хелатообразователем, который образует растворимые в воде комплексы с Ca и Mg. Неограничительные примеры модифицирующих добавок включают цеолиты, дифосфаты (пирофосфаты), трифосфаты, такие как трифосфат натрия (STP или STPP), карбонаты, такие как карбонат натрия, растворимые силикаты, такие как метасиликат натрия, слоистые силикаты (например, SKS-6 от Hoechst), этаноламины, такие как 2-аминоэтан-1-ол (MEA), иминодиэтанол (DEA) и 2,2',2"-нитрилотриэтанол (TEA) и карбоксиметилинулин (CMI) и их сочетания.

Композиция моющего средства может включать совместно действующую модифицирующую добавку, отдельно или в комбинации с модифицирующей добавкой, например, цеолитной модифицирующей добавкой. Неограничительные примеры совместно действующих модифицирующих добавок включают гомополимеры полиакрилатов или их сополимеры, такие как поли(акриловая кислота) (PAA) или сополи(акриловая кислота/малеиновая кислота) (PAA/PMA). Дополнительно неограничительные примеры включают цитрат, хелатообразователи, такие как аминокарбоксилаты, аминополикарбоксилаты и фосфонаты и алкил- или алкенил-янтарную кислоту. Дополнительные конкретные примеры включают 2,2',2"-нитрилотриуксусную кислоту (NTA), этилендиаминтетрауксусную кислоту (EDTA), диэтилентриаминпентауксусную кислоту (DTPA), иминодиянтарную кислоту (IDS), этилендиамин-N,N'-диянтарную кислоту (EDDS), метилглициндиуксусную кислоту (MGDA), глутаминовую кислоту-N,N-диуксусную кислоту (GLDA), 1-гидроксиэтан-1,1-диилбис(фосфоновую кислоту) (HEDP), этилендиаминтетракис(метилен)тетракис(фосфоновую кислоту) (EDTMPA), диэтилентриаминпентакис(метилен)пентакис(фосфоновую кислоту) (DTPMPA), N-(2-гидроксиэтил)иминодиуксусную кислоту (EDG), аспарагиновую кислоту-N-моноуксусную кислоту (ASMA), аспарагиновую кислоту-N,N-диуксусную кислоту (ASDA), аспарагиновую кислоту-N-монопропионовую кислоту (ASMP), иминодиянтарную кислоту (IDA), N-(2-сульфометил)аспарагиновую кислоту (SMAS), N-(2-сульфоэтил) аспарагиновую кислоту (SEAS), N-(2-сульфометил)глутаминовую кислоту (SMGL), N-(2-сульфоэтил)глутаминовую кислоту (SEGL), N-метилиминодиуксусную кислоту (MIDA), α-аланин-N,N-диуксусную кислоту (α-ALDA), серин-N,N-диуксусную кислоту (SEDA), изосерин-N,N-диуксусную кислоту (ISDA), фенилаланин-N,N-диуксусную кислоту (PHDA), о-аминобензойную кислоту-N,N-диуксусную кислоту (ANDA), сульфаниловую кислоту-N,N-диуксусную кислоту (SLDA), таурин-N,N-диуксусную кислоту (TUDA) и сульфометил-N,N-диуксусную кислоту (SMDA), N-(гидроксиэтил)-этилидендиаминтриацетат (HEDTA), диэтанолглицин (DEG), диэтилентриамин пента (метиленфосфоновую кислоту) (DTPMP), амино-трис(метиленфосфоновую кислоту) (ATMP) и их комбинации и соли. Дополнительно типичные модифицирующие добавки и/или совместно действующие модифицирующие добавки описаны, например, в WO 09/102854, US 5977053.

Полимер

Моющие средство может содержать один или несколько полимеров. Примерами являются карбоксиметилцеллюлоза, поли(винилпирролидон), поли(этиленгликоль), поли(виниловый спирт), поли(винилпиридин-N-оксид), поли(винилимидазол), поликарбоксилаты, такие как полиакрилаты, сополимеры малеиновая/акриловая кислота и сополимеры лаурилметакрилат/акриловая кислота.

Отбеливающая система

Моющее средство может содержать отбеливающую систему, которая может содержать источник H2O2, такой как перборат или перкарбонат, который может быть объединен с образующим перкислоту активатором отбеливания, таким как тетраацетилэтилендиамин или нонаноилоксибензолсульфонат. В качестве варианта отбеливающая система может содержать пероксикислоты, например, типа амида, имида или сульфона.

Подходящие компоненты отбеливающей системы включают катализаторы отбеливания, фотоотбеливатели, активаторы отбеливания, источники пероксида водорода, такие как перкарбонат натрия и пербораты натрия, предварительно образованные перкислоты и их смеси. Подходящие предварительно образованные перкислоты включают, но без ограничения, пероксикарбоновые кислоты и соли, перкарбоновые кислоты и соли, перимидные кислоты и соли, пероксимоносерные кислоты и соли, например, оксон (R) и их смеси. Неограничительные примеры отбеливающих систем включают отбеливающие системы на основе пероксида, которые могут содержать, например, неорганическую соль, включая соли щелочных металлов, такие как соль перборат натрия (обычно моно- или тетра-гидрат), соли перкарбонат, персульфат, перфосфат, персиликат, в сочетании с образующим перкислоту активатором отбеливания. Подходящими фотоотбеливателями могут быть, например, сульфированный фталоцианин цинка. Подходящие активаторы отбеливания включают 4-(додеканоилокси)бензолсульфонат (LOBS), 4-(деканоилокси)бензолсульфонат, 4-(деканоилокси)бензоат (DOBS), 4-(3,5,5-триметилгексаноилокси)бензолсульфонат (ISONOBS), тетраацетилэтилендиамин (TAED) и 4-(нонаноилокси)бензолсульфонат (NOBS) и/или те, которые раскрыты в WO 98/17767. В качестве варианта, отбеливающая система может содержать пероксикислоты, например, типа амида, имида или сульфона. Отбеливающая система может также содержать перкислоты, такие как 6-(фталоиламино)перкапроновую кислоту (PAP). Отбеливаюая система может также включать катализатор отбеливания. В некоторых вариантах осуществления компонент отбеливания может быть органическим катализатором, выбранным из группы, состоящей из органических катализаторов, имеющих следующую формулу:

(iii) и их смеси, где каждый R1 независимо означает разветвленную алкильную группу, содержащую от 9 до 24 атомов углерода или линейную алкильную группу, содержащую от 11 до 24 атомов углерода, предпочтительно каждый R1 независимо означает разветвленную алкильную группу, содержащую от 9 до 18 атомов углерода или линейную алкильную группу, содержащую от 11 до 18 атомов углерода, более предпочтительно каждый R1 независимо выбран из группы, состоящей из 2-пропилгептила, 2-бутилоктила, 2-пентилнонила, 2-гексилдецила, н-додецила, н-тетрадецила, н-гексадецила, н-октадецила, изононила, изодецила, изо-тридецила и изо-пентадецила. Другие типичные отбеливающие системы описаны, например, в WO 2007/087258, WO 2007/087244, WO 2007/087259, WO 2007/087242.

Гидротропы

Гидротропом является соединение, которое солюбилизирует гидрофобные соединения в водных растворах (или, наоборот, полярные вещества в неполярной среде). Обычно, гидротропы имеют и гидрофильный, и гидрофобный характер (так называемые амфифильные свойства, как известно, у поверхностно-активных веществ); однако молекулярная структура гидротропов не способствует спонтанной самоагрегации, с