水基清潔組合物的制作方法

            文檔序號:1372096閱讀:254來源:國知局
            專利名稱:水基清潔組合物的制作方法
            技術領域
            本發明涉及一種水基清潔組合物,尤其是適用于磁帶驅動機構的水基清潔組合物。
            磁帶用于存貯信息,用于聲頻和/或視頻記錄,或用于數據處理。磁帶一般是由基質比如用γ氧化鐵、二氧化鉻、或其它磁性顆粒涂敷的聚對苯二甲酸乙酯組成的。磁性顆粒包含在一定方向具有磁性取向、稱為“疇”的微觀區域。信息可經有意地用一種精確方式磁疇定向而記錄在磁帶上。該方式用記錄密碼確定。例如,在僅僅由邏輯0和邏輯1組成的數字數據處理中,磁疇在第一方向的取向代表邏輯0而磁疇在相反方向的取向代表邏輯1。已知有無數的記錄密碼。使用與記錄時同樣的記錄密碼可使信息從磁帶上重現。
            磁帶上磁疇的取向用讀/寫“頭”來達到。磁頭包括一個或多個轉換器,配置該轉換器以便在一條磁帶的平行磁跡上讀和寫,因而增加了存貯的信息的密度。轉換器包括由在一個芯片上安裝有一個線圈的一對芯片形成的小的芯間隙。供給線圈的激發電流產生磁場線,磁場線從間隙偏離而在其附近穿過磁帶并使磁疇定向。磁帶被放在一個或多個卷盤中,經常包含在輕型匣式磁盤或磁帶盒中。在信息的讀和寫時,磁帶必須與磁頭形體接近。在磁帶驅動機構中磁帶從卷盤伸出來以達到與磁頭接近,該磁帶驅動機構部分稱為“磁帶行徑”。


            圖1給出了一種典型的磁帶行徑,比如用于IBM 3480 Tape Drive中的。包含匣式磁盤11的磁帶安裝在磁帶驅動機構10的一角并可移動。磁帶15盤繞在磁帶卷盤12上并包含可從匣式磁盤11移走的自由末端部分。磁帶15的自由末端部分自動地輸送到機械卷盤13上。一套電子線路21經接線26和27來控制卷盤12和13的旋轉。兩個轉速表輪30和32把轉速指示信號經接線31和33提供給電子線路21。
            在卷盤12和卷盤13之間的磁帶行徑包括控制器16、兩個弓形導向體17和18、磁變換頭14、以及張力惰輪19。控制器16調節磁帶15在卷盤12和磁頭14之間的傳輸。空氣源37經導管41從控制器16中抽干空氣從而提供用于與之連接的真空室。弓形導向體17和18中帶有空氣以便經磁帶15把正壓力施加在磁頭14面對磁帶的表面,保證在磁帶15的磁涂層與磁頭14之間有足夠的信號交換。空氣源37和導管40把空氣在壓力下提供給弓形導向體17和18。電子線路21也經控制線38控制空氣源37的操作。當磁帶15經接線22傳送到或保持在電子線路21時,張力變換器21指示磁帶15被檢測出的張力,張力惰輪19被張力變換器20支持。從而電子線路21控制磁帶15在卷盤12和13之間的運動。此外,電子線路21控制信息在磁頭14和磁帶15之間的傳輸。通路25在磁頭14和磁帶15之間傳輸信號。
            已知雜質會在磁帶行徑上積聚從而降低性能。性能降低有多種方式。磁帶和磁頭之間雜質的存在會干擾磁頭在磁性上讀和寫信息的能力。雜質也可起磨料的作用而當磁帶運動時會在物理上降低磁帶或磁頭的表面性能。此外,雜質會損壞磁帶行徑上的其它元件,比如對磁帶適當導向所需要的元件,并使它們作用失調。
            雜質可以幾種方式到達磁帶行徑。首先,磁帶與磁帶行徑上的各種導向部份包括磁頭本身的接觸會引起磁帶的磨損。磨損也可由磁帶與雜質本身的接觸而產生。這種磨損會產生磁帶碎片,碎片在性質上一般是有機的并且會在磁帶行徑的某些區域積聚。另一種雜質來源是周圍環境。空中顆粒比如雜質會沉降在磁帶行徑的各種元件上。最后,盡管以前未認識到,理論上用于從磁帶驅動機構中除去雜質的清潔組合物本身會留下殘渣。
            現代清潔方法學要求使用溶劑基流體濕法清洗磁帶驅動機構元件。世界上可得到的溶劑基清潔劑是由有機溶劑的混合物制成的。一般使用的是極性除油溶劑比如醇類,但相當易燃。因此經常把醇類與氟化溶劑混合以降低清潔劑的可燃性。氟化溶劑,也稱為含氯氟烴(CFC)與地球臭氧層厚的不斷減小有關,因此引起地球變熱。
            包括上述有機溶劑的磁帶驅動機構清潔劑的實例是由IBM Corporation(IBM)銷售用于整個磁帶驅動機構系列的清潔劑。目前由IBM使用和推薦的磁帶清潔劑是由大約64.7%(重量)1,1,2-三氟,1,2,2-三氟乙烷、大約35%(重量)異丙醇、以及大約0.3%(重量)硝基甲烷組成的。近幾年來,這些有機溶劑越來越變成了世界范圍法律限制的目標。溶劑的使用由于與之有關的對健康和環境的擔擾而逐漸受到限制。
            水基清潔組合物固有地免去了與使用有機溶劑有關的對健康和環境的擔擾。然而,僅僅用水作為有機殘渣的清潔劑的效能是相當差的。因此需要添加劑來增加水基清潔組合物的凈化力并仍然保持鹽的溶劑度。這些清潔組合物的目的是清洗光滑、硬、反射的表面,比如玻璃、瓷磚、瓷器及其它陶瓷材料、鋼、鉻、黃銅及其它金屬材料。不幸的是,如下面幾段所述,沒有一種水基清潔組合物適用于磁帶驅動機構。
            美國專利3,173,876公開了一種在水中由小于12%(重量)1,2-乙二胺組成的水基清潔組合物。這種組合物由于1,2-乙二胺有毒性被認為不適于當代使用。而且,1,2-乙二胺的腐蝕性使之與磁帶驅動機構環境是不協調的,在這種環境中即使痕量腐蝕也會嚴重地損害性能。磁頭中電路系統尺寸小使之特別易受腐蝕的干擾。推薦以相對較高含量使用的其它添加劑,比如磷酸鈉和硼酸鈉,可進一步對組合物的腐蝕性產生影響。這些添加劑是不揮發的,因此生成可成為雜質的殘渣。
            美國專利3,463,735公開了一種包含一種表面活性劑比如脂肪醇的聚環氧乙烷的水基清潔組合物。該組合物還包含0.5至5.0%(重量)有機醇和0.5至5.0%(重量)1,2-乙二醇。這些組分協力增加潤滑性,因此使得應用時必要的擦凈運動和除去組合物相對地容易。然而,潤滑性可由干燥后留下的殘渣獲得,這種殘渣是在磁帶驅動機構環境中應予避免的雜質來源。盡管有機溶劑不是清潔組合物的主要組分,但是它們仍有可能受到法律限制。最佳組合物也包含硫酸鹽和/或磷酸鹽,它們對在磁帶驅動機構中使用仍是腐蝕性太強。因此,沒有一種具體的組合物適用于磁帶驅動機構。
            美國專利4,213,873公開了一種包含0.3%(重量)氫氧化銨和大約0.1%(重量)聚乙二醇的水基清潔組合物。使用氫氧化銨使得組合物對用于磁帶驅動機構堿性和腐蝕性仍然太強。公開了其它組合物但包括如前述應予避免的有機醇溶劑。這些其它組合物中有些也包括碳酸銨或碳酸氫銨作為潤滑劑。盡管這些化合物的重量含量只有大約0.025至0.3%,但是它們只有與大量表面活性劑和醇溶劑組合才能使用。對如何不使用醇溶劑和/或其它有問題的添加劑而成功地清除有機雜質沒有描述。
            隨著磁帶驅動機構不斷復雜化,對避免前述清潔組合物的缺點的要求也會增加。隨著存貯在磁帶上的信息密度的增加,就需要更小的電路系統。目前寬度大約400微米的存貯磁跡會減少一個數量級。在這種尺寸下,污染或腐蝕的效果幾乎肯定是災難性的。殘渣必須減少。最后,必須消除靜電以防止當使用的擦凈器在清洗后移走時雜質再沉積在磁帶驅動機構中。在前的清潔組合物對靜電的描述是不足的。解決前述問題的磁帶驅動機構清潔組合物在為一般目的使用時幾乎肯定是良好的。
            參照前述,本發明的主要目的是改進清潔組合物。
            本發明的另一目的是一種不含有法律限制的目標的物質的清潔組合物。
            本發明的又一目的是一種具有改進的凈化力的清潔組合物。
            本發明的又一目的是一種不具有腐蝕性的清潔組合物。
            本發明的又一目的是一種使使用后留下的殘渣達最少量的清潔組合物。
            本發明的又一目的是一種控制靜電的清潔組合物。
            本發明的又一目的是前述的改進的適用于磁帶驅動機構的清潔組合物。
            這些和其它目的可由包含非常少量聚氧乙烯的十三烷基醇醚或聚乙二醇的十三烷基醇酯表面活性劑以及氨的離子型鹽的水基清潔組合物來實現。這些添加劑沒有一種被認為會造成健康或環境問題,尤其是需要在非常低的濃度(小于0.3%(重量))下。含有分別大于6摩爾環氧乙烷或1,2-亞乙基二醇的聚氧乙烯的十三基醇醚類或聚乙二醇的十三烷基醇酯類是水溶性的,其溶解度隨環氧乙烷摩爾數的增加而增加。物質的熔點也增加,然而當環氧乙烷或1,2-亞乙基二醇的摩爾數增加時,摩爾數高于15時產生臘狀殘渣。業已發現包含11-12摩爾環氧乙烷或1,2-亞乙基二醇的表面活性劑部分對平衡希望的水溶解度和要求的殘渣的物理性質這一目的是全適的。水蒸發后留下的殘渣是一種粘滯液體并具有良好的潤滑性,由于其沸點高而不蒸發并不產生污染。
            業已發現,加入可電離無機鹽到表面活性劑-水混合物中會增加混合物的凈化力和介質的導電性以便改進靜電荷的散失。使用弱堿鹽抵消了表面活性劑的弱酸性而產生中性溶液,因此使磁記錄裝置中敏感金屬表面的酸/堿腐蝕的鋮險減至最小。因為大部分離子型物質是硬的結晶固體,當引入到在磁記錄技術中使用的磁頭/磁帶介面時就構成一種不希望的磨料,所以氣體的離子型鹽比如碳酸銨和碳酸氫銨是最佳的。這些鹽在水溶液中提供希望的離子特性,干燥時仍分解成揮發性氣體。因此,在磁帶行徑的隨后操作中,增加了清潔組合物的效能而不另外污染記錄表面。
            如附圖中所顯示的,從下面對本發明的最佳實施方案的更具體描述中,上述及其它本發明的目的、特點和優點是明顯的。
            圖1是一種典型磁帶行徑的示意圖。
            現描述一種包含0.0005至0.2%(重量)聚氧乙烯的十三烷基醇醚或聚乙二醇的十三烷基醇酯以及0.001至0.1%(重量)氨的離子型鹽的水基清潔組合物。添加劑完全溶解在水(蒸餾水)中。游離有機溶劑和含氯氟烴的除去免除了與可燃性和臭氧層有關的問題。這些組分是便宜的并易于大量獲得。要求凈化力而沒有前述清潔劑的問題(包括與磁帶驅動機構環境有關的問題)提出了長期且越來越急迫的要求。
            為加入到水基磁帶驅動機構清潔組合物中而可能使用的表面活性劑如果可能作為殘渣出現,應是非常易溶于水、不腐蝕、無毒、不易燃、并且或者易揮發而不留下殘渣或者低熔點的液態物。業已發現,由烴基醇類的聚氧乙烯醚類衍生的一組表面活性劑能最好地滿足這些要求。因為這些物是不揮發的,所以附加的選擇依據可能的殘渣的潤滑性進行。
            如美國專利4,303,738所述,在此給出供參考,發現十三烷基硬脂酸酯對非常光滑的介質是特別好的潤滑劑。使用的物質由硬脂酸類、軟脂酸類和肉豆蔻醚酸類的十三烷基醇酯類的同分異構體的混合物組成。該混合物是一種低熔點的其純組分為臘狀固體的液體。這些潤滑劑物質既不溶于水又不能用作表面活性劑。然而,用聚氧乙烯代替這些潤滑劑的脂肪酸部分就使得長鏈烴基醇溶于水。業已發現,這些聚氧乙烯的脂肪族醇醚類對磁記錄裝置中一般存在的表面是良好的濕潤劑。
            在以聚氧乙烯作主要組分的各種表面活性劑中,發現只有那些具有合適的烴基特性的平衡和水溶混性的表面活性劑才能滿意地用作為磁記錄裝置清潔劑。把這些表面活性劑命名為聚氧乙烯的衍生物是為了方便。在工業產品命名中命名物質以指明其合成方式是常見的。因此名稱聚氧乙烯和聚乙二醇對同一化學結構是同義的。然而,每一種均說明了制備途徑,即分別地或者用環氧乙烷還是用1,2-亞乙基二醇作原料。所得到的物質僅僅在雜質的組成和同分異構體的分布方面是不同的。下面的討論將一般地集中在聚氧乙烯上,但是應知道類似的數據也適用于聚乙二醇。
            聚氧乙烯的醇酯類的化學式為〔CH3(CH2)m〕-(OCH2CH2)nOH,其中(m+1)為醇部分具有的碳數目。“m”值為9-12的表面活性劑是有足夠的有機特性以配制存在于典型磁帶行徑中的典型潤滑劑。十三烷基醇(m=12)的同分異構體的混合物由于其與常規磁帶潤滑劑具有足夠的溶混性并與現有潤滑劑物質是類似的而特別有用。分子的聚氧乙烯片斷中存在的聚環氧乙烷的平均數目由“n”值確定,一般為6-15。對n=6,表面活性劑為液體,但在水中的溶解度有限。對n=15,表面活性劑為在水中有特別好的溶解度的半固體臘。發現n≈8-12的值會產生最佳水溶解度而不凝固。
            聚氧乙烯的十三基醇醚類的實例可以液體狀態由ICI Americas,Inc.CRENEX和AHCOWET系列),the Emery Division of Qunatum Chemical Corporation(TRYCOL TDA系列),Witco Chemical Company(WITCONOL SN系列),Union Carbide Corporation(TERGITOL 15-S-9和25-L-5系列),以及PPG Industrial Chemicals Group(MACOL TD系列)得到。
            為了在清洗時使靜電電荷散失這一目的而提供一種弱電解質,業已發現把非常少量的可電離熱引入表面活性劑-水混合物中是有用的。選擇加入的鹽以使腐蝕和殘渣的產生達最小而仍然得到高的清洗力。發現揮發性弱堿比如氨與弱酸比如碳酸、乙酸、硼酸和磷酸的鹽在濃度遠遠低于0.1%是適當的。碳酸銨和碳酸氫銨這些鹽由于分解時僅僅產生氣態產物,即氨、水和二氧化碳而特別適于這一用途。
            碳酸銨是無色結晶固體,在室溫下緩慢分解生成氨和碳酸氫銨。碳酸銨可由J.T.Baker ChemicalCorporation,BASF Wyndotte Corporation,Harshaw Chemical Company和世界上的許多其他化學制造商得到。碳酸氫銨是白色粉末狀固體,在室溫下緩慢分解而在60℃快速分解放出氨、水和二氧化碳。碳酸氫銨可由許多化學制造商比如Allied Chemical Corporation,Kraft Chemical,Sobin Chemicals Incorporated and Intsel Corporation得到。
            清潔組合物可經簡單混合制得。混合的次序是不重要的。當把組分加入蒸餾水中實現溶解時不需要攪拌。聚氧乙烯十三烷基醚表面活性劑在稀水溶液中為弱酸,PH為4.0-5.0。加入少量弱堿性可電離鹽比如碳酸銨產生透明水溶液,PH范圍為7.2-7.9。這樣制得的稀緩沖溶液使酸或堿誘導的腐蝕減至最小,僅用水或含水表面活性劑清洗時會加劇腐蝕。在水溶液中離子型鹽作為電解質因此在通常的清洗過程中產生附加的優點即改進了靜電電荷的散失。
            清潔組合物與在磁帶驅動機構中常用的陶瓷物質比如鐵氧體和氧化鋁以及金屬、橡膠和塑料是適合的。此外,組合物不對常用于制造磁帶的物質產生危害。最后,為達到足夠的磁帶驅動機構清洗而需要的加入到水中的添加劑的量是如此低以致于使最終組合物實際上為99.9%水從而有效地消除子安全和健康問題。
            為了其它功能可向清潔組合物中加入其它相對惰性的組分。例如,加入PH敏感指示劑比如溴百用酚藍以得到配方的顏色而同時為混合物提供一個內部PH監測器。PH經用眼睛觀察溶液的顏色(蘭色)來監測。碳酸銨的損失或者沒把它加入到配方中會使溶液的顏色變為黃色。盡管這些功能時常是有好處的,但是最好是省去這些添加劑以使在磁帶行徑上不必要的殘渣沉積的可能性減至最小。
            最佳清潔組合物為大約99.97%水(重量)、大約0.01%(重量),聚氧乙烯的十三烷基醇醚和大約0.02%(重量)碳酸銨。使用包含大于0.2%(重量)的聚氧乙烯的十三烷基醇醚的組合物后,發現有殘渣。聚氧乙烯的十三烷基醇醚低于0.0005%(重量)時發現組合物的凈化力是不足夠的。使用包含大于0.1%(重量)的碳酸銨的組合物后,也發現有殘渣。碳酸銨低于0.001%(重量)時,發現欲清洗的表面的潤濕性能是不夠的。
            可能有用的表面活性劑物質的評定通過制備代表很大范圍物質的各種水溶性液態表面活性劑物質的0.2%(重量)水溶液來進行。根據透明度、PH以及潤濕性能篩選溶液。溶液潤濕磁帶表面的能力使用兩種代表性的磁帶樣品評定。一種樣品是常規氧化鐵染色磁帶,另一種樣品是表面特征非常不同的二氧化鉻基磁帶。潤濕性能通過把一滴溶液放在每種磁帶表面并觀察其上液滴的流出來定性地估計。使液滴在空氣中干燥并使用低能顯微鏡檢測任何殘渣的存在來檢測已被放置過液滴的表面。這些測試的結果概括于表2-3中。表2至8
            表2列出了使用的表面活性劑的溶液的性質。對凈化力希望的性質是透明乳狀液,而PH盡可能為中性以便為可能的腐蝕提供一些緩沖作用。發現短鏈聚氧乙烯或聚乙二醇的凈化力是不滿意的。(用平均摩爾數表示的表面活性劑分子的聚氧乙烯或聚乙二醇部分的長度在圖中對每一種可用的表面活性劑在括號內給出)。發現增加的極性官能度比如羧酸、硫酸鹽、硫醇或胺的存在會產生不希望的溶液PH。僅僅是聚氧乙烯或聚乙二醇而不加入疏水部分會產生中性溶液而沒有任何乳狀液形成的跡象(即沒發現凈化力)。疏水部分既有脂族結構又有非脂族結構的表面活性劑,比如聚氧乙烯的辛基酚和壬基酚的酯類,會產生中等溶液PH的透明乳狀液。
            表3列出了表1中列出的某些表面活性劑,包括那些可以稱為最希望的表面活性劑的潤濕性能。希望的性能是既在兩種磁帶樣品上有足夠的潤濕性能又無雜質。一般地,從最好到最壞的殘渣的最好的表征順序是無、薄膜、油狀、臘狀或粒狀、發粘以及膠粘的。僅僅親水結構不能獲得磁帶表面的要求的潤濕。因此使用聚氧乙烯或類似物質而不添加疏水部分很明顯地是不能有效地作為清潔組合物的。
            表1
            表1
            表1
            表2
            表2
            表2
            表2
            表3
            表4
            表5
            表5續
            表4總結了表2-3可能有用的物質。幾個因素表明脂族長鏈醇類的聚氧乙烯或聚乙二醇的衍生物是較好的。盡管烷基取代的芳族化合物比如叔辛基酚和壬基酚具有類似行為,但是這些芳族物質的PH可變性比其脂族類似物更大。因此認為芳族類似物適于磁帶清潔劑配方,但聚氧乙烯的脂族衍生物是不希望的。
            表5表示聚氧乙烯或聚乙二醇鏈長對磁帶清潔劑效能的影響。對一系列脂族聚氧乙烯和聚乙二醇物質分別評定了表面活性劑分子的最佳鏈長,以環氧乙烷或1,2-亞乙基二醇的平均摩爾量表示。一般要求鏈長大于6以獲得聚氧乙烯(POE)的溶解度。對聚乙二醇(PEG),要求鏈長大于4以獲得足夠溶解度。PEG(4)與POE(4-6)幾乎是相同的,PEG(9)與POE(8-10)幾乎是相同的,等。潤濕性對POE(6-15)和PEG(4-14)的鏈長是足夠的,但聚氧乙烯的鏈長大于12潤濕性會下降。最佳表面活性劑是鏈長為8-12的聚氧乙烯的十三烷基醇衍生物。
            研究了表面活性劑稀釋的效果,它影響具有非常不同配方和表面性能的兩種二氧化鉻基磁帶的潤濕行為。對幾種表面活性劑進行了研究。POE(12)十三烷基醚和PEG(14)月桂酸酯的研究結果示于圖6。結果表明隨著表面活性劑濃度的增加,潤濕特性得到改善而殘渣特性變壞。使磁帶表面的潤濕性可接受而殘渣的沉積達最小的可用范圍為0.001至0.200%(重量)表面活性劑。
            還研究了把離子型鹽加入到稀表面活性劑溶液中的效果,它也影響兩種不同的二氧化鉻基磁帶。碳酸銨和POE(12)十三烷基醚的研究結果表示圖7中。對碳酸氫銨可獲得類似結果,因為它在水中還原成同一次級組分碳酸銨。結果表明加入碳酸銨把可接受的表面活性劑濃度的范圍加寬到0.0005至0.200%(重量)而使磁帶潤濕達最大的鹽和表面活性劑的濃度均為大約0.02%(重量)。實際上,表面活性劑的濃度稍微低于0.01%(重量)對進一步減少殘渣的量是最佳的。
            在極端溫度和濕度條件下把目前工藝水平的薄膜磁阻磁記錄頭與清潔組合物接觸放置,在腐蝕性上對水基磁帶清潔劑的腐蝕電阻進行了測定。測定包括在攝氏45度溫度下在暴露在濃縮溶液(0.1%(重量)碳酸銨和0.1%(重量)聚氧乙烯的十三烷基醚)之前和之后測量讀和寫元件的電阻。在陪替化培養皿中把磁頭表面放置在用溶液浸濕的棉布上而保持接觸。經周期地加入新表面活性劑溶液而維持液面。對磁頭的讀與寫元件之間的電阻進行了測量。
            一般,電阻變化幾個歐姆與磁頭裝置腐蝕的開始有關。如表7中的測定結果所示,該裝置在暴露十天后電阻沒顯示出大的增加。不暴露在腐蝕性物質中的電阻測量的可再現性一般加或減0.5%。如表7所示,暴露十天后電阻的變化大約0.1-0.4%,因此在測量的可重現性范圍內。因此磁頭在適當的水基清潔組合物中暴露更長時間是不會有危險的。
            清潔組合物可用幾種方式使用。最佳使用方法是首先把布潤濕然后擦凈欲清洗的表面。也可把組合物直接倒在或噴灑在表面上然后擦干。為避免起見,傾倒是最好的。任何干凈無氯化物的布均可使用,盡管在灰土敏感的磁帶驅動機構環境中最好用無纖維或非編織聚丙稀種類。在難以到達的地方,只要可吸收水的東西達到最小,也可使用布拭子或同等物。業已發現,這種組合物對清洗金屬、玻璃和其它陶瓷、橡膠、以及塑料、包括在磁帶驅動機構中一般見到的不西是有效的。此外,可使用清潔組合物緩慢地直接從磁帶表面除去碎片,否則它就不會除去或者換句話說會降解磁帶的磁涂層。
            盡管對本發明的最佳實施方案進行了描述,但是本領域的熟練人員應懂得其中會在細節上發生各種變化而不脫離本發明的精神、范圍和描述。例如,盡管這里描述的清潔組合物特別對用于磁帶驅動機構進行了評定,但是其它用途明顯是可行的。該清潔組合物可用于任何描述的物質,但在另一環境中除外,比如玻璃窗的清洗。除去導致斑紋的殘渣,盡管會失去潤滑性,但會改進這種清洗。因此,這里公開的發明僅僅限定于下面的權利要求中所描述的。
            權利要求
            1.一種清潔組合物,它包括至少99.7%(重量)水;大約0.0005至0.2%(重量)聚氧乙烯的十三基醚作為表面活性劑;以及大約9.001至0.1%(重量)氨的鹽。
            2.權利要求1的組合物,其特征在于聚氧乙烯部分對每個表面活性劑分子含有平均大約6至15摩爾環氧乙烷。
            3.權利要求2的組合物,其特征在于聚氧乙烯部分對每個表面活性劑分子含有平均大約8至12摩爾環氧乙烷。
            4.權利要求1的組合物,其特征在于氨的鹽選自碳酸銨和碳酸氫銨。
            5.權利要求4的組合物,其特征在于水大約99.97%(重量)、聚氧乙烯的十三基醚大約0.01%(重量)、以及氨的鹽大約0.02%(重量)。
            6.一種清潔組合物,它包括至少99.7%(重量)水;大約0.0005至0.2%(重量)聚乙二醇的十三基醚作為表面活性劑;以及大約9.001至0.1%(重量)氨的鹽。
            7.權利要求6的組合物,其特征在于聚乙二醇部分對每個表面活性劑分子含有平均大約4至14摩爾1,2-亞乙基二醇。
            8.權利要求7的組合物,其特征在于聚氧乙烯部分對每個表面活性劑分子含有平均大約8摩爾1,2-亞乙基二醇。
            9.權利要求6的組合物,其特征在于氨的鹽選自碳酸銨和碳酸氫銨。
            10.權利要求9的組合物,其特征在于水大約99.97%(重量)、聚氧乙烯的十三基醚大約0.01%(重量)、以及氨的鹽大約0.02%(重量)。
            11.一種清潔組合物,它包括大約0.0005至0.2%(重量)的一種選自聚氧乙烯烯的十三基醚和聚乙二醇的十三基酯的物質作為表面活性劑;大約0.001至0.1%(重量)氨的鹽;以及剩余部分為惰性有機組分。
            12.權利要求11的組合物,其特征在于氨的鹽選自碳酸和碳酸氫銨。
            13.權利要求11的組合物,其特征在于表面活性劑大約0.01%(重量),以及氨的鹽大約0.02%(重量)。
            14.一種清潔組合物,它主要地由下面幾種組分組成至少99.7至99.9985(重量)水;大約0.0005至0.2%(重量)一種選自聚氧乙烯的十三基醚和聚乙二醇的十三基酯的物質作為表面活性劑;以及大約9.001至0.1%(重量)氨的鹽。
            15.權利要求14的組合物,其特征在于氨的鹽選自碳酸銨和碳酸氫銨。
            16.權利要求14的組合物,其特征在于水大約99.97%(重量)、表面活性劑大約0.01%(重量)、以及氨的鹽大約0.02%(重量)>
            17.一種磁帶驅動機構清潔組合物,它主要地由下面幾種組合組成大約99.7至99.9985%(重量)大約0.0005至0.2%(重量)一種選自聚氧乙烯的十三基醚和聚乙二醇的十三基酯的物質作為表面活性劑;以及大約9.001至0.1%(重量)氨的鹽。
            18.權利要求17的組合物,其特征在于氨的鹽選自碳酸銨和碳酸氫銨。
            19.權利要求17的組合物,其特征在于水大約99.97%(重量)、表面活性劑大約0.01%(重量)、以及氨的鹽大約0.02%(重量)。
            20.一種水基磁帶驅動機構清潔組合物,其特征在于一種帶有疏水性末端取代基的作為醚的聚氧乙烯表面活性劑,該取代基被平均大約6-15摩爾用于建立聚氧乙烯分子的環氧乙烷所改性。
            21.權利要求20的組合物,其特征在于帶有疏水性末端取代基的作為醚的聚氧乙烯表面活性劑被平均大約8-12摩爾用于建立聚氧乙烯分子的環氧乙烷所改性。
            22.一種水基磁帶驅動機構清潔組合物,其特征在于一種帶有疏水性末端取代基的作為酯的聚乙二醇表面活性,劑該取代基被平均大約4-14摩爾用于建立聚乙二醇分子的1,2-亞乙基二醇所改性。
            23.權利要求22的組合物,其特征在于帶有疏水性末端取代基的作為酯的聚乙二醇表面活性劑被平均大約8摩爾用于建立聚乙二醇分子的1,2-亞乙基二醇所改性。
            全文摘要
            公開了一種適用于磁帶驅動機構的水基清潔組合物,包括一種非常少量的表面活性劑,較佳的是聚氧乙烯的十三基醇醚,以及一種氨的離子型鹽。表面活性劑的量應使之完全水溶,因此不作為易于蒸發到環境中的游離溶劑存在。表面活性劑與氨的離子型鹽特別是碳酸銨的組合增強了凈化力以及碎片的懸浮而不留殘渣。此外,提供的氨的離子型鹽的量應能保持中性pH,因此使清潔組合物的腐蝕達最小并消除了靜電。
            文檔編號C11D3/10GK1051585SQ9010804
            公開日1991年5月22日 申請日期1990年9月28日 優先權日1989年10月30日
            發明者理查德·里奧耐爾·布拉德沙 申請人:國際商業機器公司
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