JP4101974B2 - Textile rug for pet having both deodorant function and insect repellent function, and method for producing the same - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば室内用として好適に用いられる犬、猫等のペット用繊維敷物、更に詳しくは、優れた消臭機能および優れた防虫機能を兼備すると共に、その効果の持続性に優れたペット用繊維敷物及びその製造方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
家屋内、特に室内でペットを飼育する場合、ペットの排泄物等により悪臭が生じること、更にはペットにノミ、ダニ類、蚊、アブ等の害虫が寄生するために非衛生的であり人の生活住環境が悪化することが問題となっている。
【0003】
このようなペット飼育により生じる悪臭の問題を解決するものとして、特開平8−70724号公報には動物用シーツにおいて消臭剤として焙煎コーヒー抽出残査を含有せしめた構成を採用することが提案され、また特開昭62−74230号公報には金属ポルフィリン又は金属ポルフィリンの置換誘導体を担持した消臭繊維からなるペット用消臭シーツが記載されている。
【0004】
一方、ノミ、ダニ類、蚊、アブ等の害虫の寄生の問題を解決するものとして、例えば特開平8−298889号公報に記載されている、エンペンスリン等の蒸散性のピレスロイド系防虫剤を含有した造粒物からなる防虫機能を有する動物用排泄物処理材等が公知である。また、このような目的で使用される蒸散性防虫剤としては、その他にイソボニルチオシアノ酢酸等が知られている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記前者の例示は、ペット飼育により生じる悪臭の問題を解決するものであり、基本的に防虫機能を有するものではない。一方、上記後者の例示は、ノミ、ダニ類、蚊、アブ等の害虫の寄生の問題を解決するものであり、基本的に消臭機能を有するものではない。即ち、消臭機能と防虫機能を十分に兼ね備えたペット用繊維敷物はこれまでになかった。このように両機能を十分に具備したものがなかったのは、コーヒー液抽出残さ、金属ポルフィリン、金属ポルフィリン誘導体等の消臭剤と、前記蒸散性ピレスロイド系防虫剤、イソボニルチオシアノ酢酸等の蒸散性防虫剤とを、例えばペット用繊維敷物に同時含有せしめた場合、蒸散した防虫剤が消臭剤に吸着されやすく、従って繊維敷物から外に蒸散される防虫剤量は極めて少なくなってしまい防虫剤としての防虫効果は殆ど発揮されなくなる上に、一方消臭剤は蒸散した防虫剤を吸着してしまうためにその消臭性能が低下してしまうこととなり、このように消臭剤と防虫剤とが互いに干渉し合ってその機能を阻害し合うためである。このため、両機能を十分に具備したペット用繊維敷物は、殆ど実用化に至っていないというのが現状である。
【0006】
この発明は、かかる技術的背景に鑑みてなされたものであって、消臭剤と防虫剤とが互いに干渉し合うことがなく、優れた消臭性能および優れた防虫性能を兼備すると共に、その効果の持続性に優れたペット用繊維敷物及びその製造方法を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明者は鋭意研究の結果、ペット用繊維敷物に付与せしめる防虫剤としてジエチルトルアミドを選択する一方、消臭剤としてアミン化合物を選択することにより、消臭剤と防虫剤とが互いに干渉し合うことがなく、優れた消臭性能および優れた防虫性能を確保できることを見出すに至り、この発明を完成したものである。
【0008】
即ち、この発明に係る消臭機能と防虫機能を併有するペット用繊維敷物は、ジエチルトルアミドを殻体内に内包したマイクロカプセル体と、平均粒径が10μm以下であるアミン化合物からなる消臭剤とが、ガラス転移点が−30℃以下であるバインダー樹脂により、繊維敷物を構成する糸に固着されてなることを特徴とするものである。
【0009】
防虫剤としてジエチルトルアミドを用い、消臭剤としてアミン化合物を用いているから、両剤が互いに干渉し合うことがなく、それ本来の優れた消臭性能および優れた防虫性能が発揮されるものとなる。また、アミン化合物の平均粒径が10μm以下であるから、繊維敷物に触れた際にざらつき感を受けることもなく、かつその風合いを良好なものとなし得る。更に、バインダー樹脂のガラス転移点が−30℃以下であるので、バインダー樹脂の固着による繊維敷物の硬化が防止され、優れた風合いが確保されるのみならず、繊維敷物の構成糸との固着性にも優れて消臭剤、防虫剤の繊維敷物からの離脱が防止され、消臭性能および防虫性能の持続耐久性に優れたものとなし得る。また、防虫剤であるジエチルトルアミドがマイクロカプセル体内に内包されているから、良好な徐放性能が発揮される。
【0010】
また、この発明の別の消臭機能と防虫機能を併有するペット用繊維敷物は、ジエチルトルアミドを殻体内に内包したマイクロカプセル体と、平均粒径が10μm以下であるアミン化合物および無機物質よりなる消臭剤とが、ガラス転移点が−30℃以下であるバインダー樹脂により、繊維敷物を構成する糸に固着されてなることを特徴とするものである。
【0011】
防虫剤としてジエチルトルアミドを用い、消臭剤としてアミン化合物および無機物質を用いているから、両剤が互いに干渉し合うことがなく、それ本来の優れた消臭性能および優れた防虫性能が発揮されるものとなる。また、消臭剤として無機物質が併用されているから、アミン化合物では除去効率が十分でない例えばアンモニア、酢酸等の臭気の除去も十分になし得る。即ち、アミン化合物と無機物質が相補う形となって、ペットに起因した多種類の臭気の殆どを効率良く除去することが可能となる。また、アミン化合物の平均粒径が10μm以下であるから、繊維敷物に触れた際にざらつき感を受けることもなく、かつその風合いを良好なものとなし得る。更に、バインダー樹脂のガラス転移点が−30℃以下であるので、バインダー樹脂の固着による繊維敷物の硬化が防止され、優れた風合いが確保されるのみならず、繊維敷物の構成糸との固着性にも優れて消臭剤、防虫剤の繊維敷物からの離脱が防止され、消臭性能および防虫性能の持続耐久性に優れたものとなし得る。また、防虫剤であるジエチルトルアミドがマイクロカプセル体内に内包されているから、良好な徐放性能が発揮される。
【0012】
上記いずれの発明においても、マイクロカプセル体は、その殻体内に前記ジエチルトルアミドに加えて、可塑剤、テルペノイド類及びテルペノイド類誘導体からなる群より選ばれる1種または2種以上のキャリア剤を内包しているのが、好ましい。このようなキャリア剤の併存により、防虫剤であるジエチルトルアミドの蒸散移行が促進され、ひいては繊維敷物において高い防虫効果が発揮されるものとなる。かつ、キャリア剤の併存によってマイクロカプセル体内における残存ジエチルトルアミド濃度が相当に低い値になるまでジエチルトルアミドを誘導蒸散移行せしめることができるから、その優れた防虫効果が長期間にわたって持続されて、長期にわたって安定した徐放性が確保される。
【0013】
マイクロカプセル体におけるジエチルトルアミド/キャリア剤の混合比率は重量比で5/1〜5/5の範囲であるのが好ましい。このような範囲内に設定すれば、低コストで一層優れた防虫効果を得ることができる。
【0014】
また、前記アミン化合物は、水に対する溶解度が25℃において5g/L以下であるヒドラジン誘導体からなる群より選ばれる1種または2種以上の化合物であるのが、好ましい。アミン化合物としてヒドラジン誘導体を用いることで消臭性能が一層向上される。更に、水に対する溶解度が25℃において5g/L以下であるから、洗濯等の洗浄により水と接触することがあっても、ヒドラジン誘導体がこの水に溶解して流出してしまうことが効果的に防止される。
【0015】
バインダー樹脂100重量部に対して、ジエチルトルアミドの含有量は5〜50重量部であり、消臭剤の含有量は20〜500重量部であるのが、好ましい。このような範囲内に設定すれば、バインダー樹脂としての機能を低下させることなく、かつ低コストでより優れた消臭性能及びより優れた防虫性能を得ることができる。
【0016】
ジエチルトルアミドは0.1〜15g/m2 の割合で含有され、かつ消臭剤は5〜30g/m2 の割合で付与されているのが好ましく、この場合にはコストを増大させることなく十分な消臭性能及び十分な防虫性能が確保される。
【0017】
マイクロカプセル体に内包される組成物の構成成分として更に共力剤が含有されているのが好ましく、これによりジエチルトルアミドの蒸散移行が一段と促進される。
【0018】
上記共力剤としては、ジエチルトルアミドの蒸散移行の促進効果に特に優れている点で、ピペロニルブトキサイドを用いるのが好ましい。
【0019】
また、この発明に係る消臭機能と防虫機能を併有するペット用繊維敷物の製造方法は、ジエチルトルアミドを殻体内に内包したマイクロカプセル体と、平均粒径が10μm以下であるアミン化合物からなる消臭剤と、ガラス転移点が−30℃以下であるバインダー樹脂とからなる機能性組成物を含有してなる処理剤で繊維敷物の処理を行い、該機能性組成物を繊維敷物を構成する糸に固着させることを特徴とするものである。
【0020】
処理剤中に、特定粒径の特定の消臭剤、特定の防虫剤および特定のバインダー樹脂を含有せしめているから、優れた消臭性能および優れた防虫性能を有すると共に、その効果の持続性に優れ、かつ風合いにも優れた繊維敷物が提供される。そして、この製造方法は、既に繊維敷物形態に構成された敷物に後工程として消臭加工および防虫加工を施すものであり、従っていかなる形態の繊維敷物にも適用し得て、極めて汎用性に優れる。また、消臭加工と防虫加工を別工程で行うものではなく、同時に実施する(1液で処理する)ものであるから、生産性に優れている。このような同時加工が可能となるのは、上述したように消臭剤と防虫剤とが互いに干渉し合うことがなく、この両剤を1液に同時含有せしめることが可能となったことによる。更に、このような加工を施すに際しては、繊維敷物原反に対し、スプレー法、浸漬法などにより、基本的に1回の処理を施すのみで行い得るから、一層生産性を向上できると共に、低コストで消臭、防虫加工を行える利点もある。
【0021】
処理剤による繊維敷物の処理はスプレー法により行うのが好ましく、これによれば生産性を一段と向上させ得る。
【0022】
【発明の実施の形態】
図1に、この発明の消臭機能と防虫機能を併有するペット用繊維敷物(1)の一実施形態に係る概略断面図を示す。この実施形態に係る繊維敷物はカーペットであり、表面にパイル層(2)を有するカーペット基材(3)の裏面に裏打ち層(4)が積層一体化されたものであり、パイル層(2)に消臭剤および防虫剤が付与されたものである。
【0023】
まず、この発明のペット用繊維敷物(1)を構成する糸に固着される消臭剤について説明する。この消臭剤としてはアミン化合物を使用する。該アミン化合物としては、特に限定されないが、ヒドラジン誘導体が好適に用いられる。このようなアミン化合物は、ペットから発せられる臭気に対して優れた消臭性能を発揮する。なお、このようなアミン化合物の水に対する溶解度は25℃において5g/L以下であるのが望ましい。水に対する溶解度がこの範囲内である水難溶性のものであれば、洗濯等の洗浄により水と接触することがあっても、アミン化合物がこの水に溶解して流出してしまうことが防止される。従って、消臭性能を長期に亘って持続させることができる。
【0024】
前記ヒドラジン誘導体としては、例えば、ヒドラジン系化合物と長鎖の脂肪族系化合物とを反応させたもの、或いはヒドラジン系化合物と芳香族系化合物とを反応させたもの等が挙げられる。
【0025】
中でも、ヒドラジンおよびセミカルバジドからなる群より選ばれる1種または2種の化合物と、炭素数8〜16のモノカルボン酸、ジカルボン酸、芳香族モノカルボン酸および芳香族ジカルボン酸からなる群より選ばれる1種または2種以上の化合物との反応生成物や、ヒドラジンおよびセミカルバジドからなる群より選ばれる1種または2種の化合物と、炭素数8〜16のモノグリシジル誘導体およびジグリシジル誘導体からなる群より選ばれる1種または2種以上の化合物との反応生成物が好適である。このようなヒドラジン誘導体を用いれば、一層優れた消臭性能を確保することができる。前記反応生成物としては、具体的には、セバシン酸ジヒドラジド、ドデカン二酸ジヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジドなどが挙げられるが、特にこれら例示の化合物に限定されるものではない。
【0026】
この発明において、消臭剤としては更に無機物質を併用するのが好ましい。この無機物質を併用することにより、前記アミン化合物の作用と相俟ってペットに起因した多岐にわたる複数種の臭気に対して消臭性能を発揮させることができる。前記無機物質としては、例えば活性アルミナ、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄などの表面活性を有する金属酸化物等が挙げられるが、特にこれら例示のものに限定されるものではない。中でも、前記無機物質としては活性アルミナと酸化亜鉛を併用して用いるのが好ましく、この場合において両者の併用比率は、活性アルミナ/酸化亜鉛=1/4〜4/1の範囲とするのが好ましく、特に好ましくは活性アルミナ/酸化亜鉛=1/3〜3/1の範囲である。
【0027】
この発明において、消臭剤として用いられるアミン化合物、無機物質の平均粒径は10μm以下とする必要がある。10μmを超えると、繊維敷物(1)に触れた時の触感においてざらつき感を生じるのみならず、敷物の風合いも低下する。中でも、平均粒径は5μm以下とするのが好ましく、特に好ましくは3μm以下である。
【0028】
次に、この発明のペット用繊維敷物(1)を構成する糸に固着される防虫剤について説明する。この防虫剤としてはジエチルトルアミドを使用する。このジエチルトルアミドは、前記特定の消臭剤との組み合わせ使用において、両剤が互いに干渉し合うことがないから、それ本来の優れた消臭性能および優れた防虫性能を確保することができるものである。
【0029】
この発明では、マイクロカプセル体の殻体内に、上記ジエチルトルアミドを内包せしめる。このように防虫剤がマイクロカプセル体内に内包されているから、良好な徐放性能を発揮させることができる。このジエチルトルアミドの作用は、基本的に虫忌避作用であり、ダニ類、蚊、ノミ、アブ等の虫を寄せ付けないという効果を発揮するものであり、従っていわゆる殺虫剤の作用とは異なり、基本的に虫を殺してしまうものではないので、ダニ類等の虫の死骸が繊維敷物に残留するということが防止されるものである。従って、近年大きな問題としてとり挙げられているダニ類等の死骸による人のアレルギー症状の発生も効果的に防止することができる利点もある。もちろん、ペットに対しても良好な生活住環境を提供できるものであることはいうまでもない。
【0030】
更に、前記マイクロカプセル体の殻体内に、上記ジエチルトルアミドに加えて、可塑剤、テルペノイド類及びテルペノイド類誘導体からなる群より選ばれる1種または2種以上のキャリア剤を内包せしめるのが、好ましい。このようなキャリア剤の併存により、防虫剤であるジエチルトルアミドの蒸散移行を促進させることができ、ひいては繊維敷物において高い防虫効果を発揮させることができる。従って、内包されるジエチルトルアミド量を少量にしても十分な防虫効果を得ることができるので、低コスト化を図ることも可能となる。
【0031】
前記キャリア剤を共存せしめることによってジエチルトルアミドの蒸散移行を促進させることができるその作用機構については定かではないが、これらキャリア剤が蒸気となってマイクロカプセル体から外に移動する際に、同じくマイクロカプセル体内にあるジエチルトルアミドを積極的に伴って外側に誘導蒸散移行せしめているためと推定される。
【0032】
更に、マイクロカプセル体内に前記キャリア剤を共存せしめた構成を採用する場合、その優れた防虫効果が長期間にわたって持続されて、長期間安定した徐放性を確保できる利点がある。そもそも、ジエチルトルアミドがマイクロカプセル体内に内包されることで、良好な徐放性が発揮されるわけであるが、ジエチルトルアミドに加えてキャリア剤を共存せしめた系では、キャリア剤を共存させない系と比較して、マイクロカプセル体内における残存ジエチルトルアミド濃度が相当に低くなるところまで、ジエチルトルアミドを誘導蒸散移行せしめることが可能となることに因ると考えられる。即ち、キャリア剤を共存させない系では、マイクロカプセル体内における残存ジエチルトルアミド濃度が比較的高い状態で蒸散移行が緩慢となってその効果が発揮され難くなるのに対し、キャリア剤を共存せしめた系ではマイクロカプセル体内における残存ジエチルトルアミド濃度が相当に低い値になるまでジエチルトルアミドを誘導蒸散移行せしめることができるためと推定される。従って、従来よりも少ない防虫剤含量で、繊維敷物において高い防虫効果が発揮されると共に、その優れた防虫効果が長期にわたって持続されるものとなる。このように、薬効効率(添加した防虫剤の全量のうち、蒸散して薬効に関与することができたものの比率)の高いものとなすことができるものであり、従って低コストで上記優れた諸効果を発揮できるペット用繊維敷物を提供することができる。
【0033】
前記可塑剤としては、合成樹脂の可塑剤として用いられる公知のものを用いることができ、例えばジ−n−ブチルアジペート、ジ−n−ドデシルアジペート、クエン酸アセトブチル、ドデカン−2−酸ジメチル、マレイン酸ジ−2−エチルヘキシル、セバシン酸ジブチルなどが挙げられる。中でも、ジエチルトルアミドの蒸散移行を一層促進できることから、ジ−n−ブチルアジペート、ジ−n−ドデシルアジペート、クエン酸アセトブチル、ドデカン−2−酸ジメチルを用いるのが好ましい。
【0034】
前記テルペノイド類、テルペノイド類誘導体としては、特に限定されないが、例えばリモネン、安息香酸ベンジル、ベンジルアルコール、ケイ皮酸アルコール、サリチル酸ベンジルなどが挙げられる。中でも、ジエチルトルアミドの蒸散移行を一層促進できることから、リモネン、安息香酸ベンジル、ベンジルアルコール、サリチル酸ベンジルを用いるのが好ましい。
【0035】
マイクロカプセル体の殻体内に、ジエチルトルアミドに加えて、上記キャリア剤を内包せしめる構成を採用する場合において、マイクロカプセル体内におけるこれらの混合比率は、ジエチルトルアミド/キャリア剤=5/1〜5/5(重量比)の範囲とするのが好ましい。キャリア剤の混合比率が上記範囲の下限より小さくなると、ジエチルトルアミドの蒸散移行の促進の効果があまり得られなくなるので、好ましくない。一方、ジエチルトルアミドの混合比率が上記範囲の下限より小さくなると、必要以上に薬効成分以外の量が多くなって徒にコストを増大させるので、好ましくない。中でも、ジエチルトルアミド/キャリア剤=5/2〜5/3(重量比)の範囲とするのがより好ましい。
【0036】
更に、上記マイクロカプセル体の殻体内に、ジエチルトルアミド、キャリア剤に加えて、共力剤が含有されているのが好ましい。ここで、共力剤とは、そのも自体は効力を持たないが防虫剤と共存させることでその防虫性能を増大させることが知られている化学物質のことであり、このような共力剤を前記キャリア剤と共に共存せしめることによってジエチルトルアミドの蒸散移行をより一段と促進させることができる利点がある。この共力剤としては、特に限定されないが、例えばピペロニルブトキサイド、イソボニルチオシアノアセテート等が挙げられる。中でも、ピペロニルブトキサイドが特に好適である。この共力剤の混合比率は、キャリア剤100重量部に対して100〜300重量部の範囲とするのが好ましい。
【0037】
上述の化合物(ジエチルトルアミド、必要に応じてキャリア剤、共力剤等)を水に溶解または分散させた組成物をマイクロカプセル体の内包物とする。なお、この組成物中には、非イオン系界面活性剤などの界面活性剤、増粘剤等の各種添加剤を含有せしめても良い。
【0038】
前記マイクロカプセル体は、上記組成物を殻体内に内包してなるものであり、該殻体の素材は特に限定されないが、通常、合成樹脂等の高分子材料が用いられる。この殻体を構成する合成樹脂としては、例えばウレタン樹脂、メラミン樹脂、ポリアミド樹脂、尿素樹脂等が挙げられる。中でも、ウレタン樹脂が好適である。
【0039】
前記マイクロカプセル体は、例えば次のようにして製造することができる。即ち、例えば、上記組成物(耐アルカリ性虫忌避剤、キャリア剤、必要に応じて共力剤、界面活性剤等)と、2価以上の脂肪族系イソシアネートとを十分に混合せしめたものを、増粘剤液に添加し、ホモジナイザーを用いて乳化させ、この乳化液を冷却した後、該乳化液に、水酸基を2個以上有する化合物の水溶液を滴下していき、その後加熱攪拌することによって製造することができる。具体例としては、耐アルカリ性虫忌避剤25重量部、キャリア剤5重量部、共力剤8重量部、非イオン系界面活性剤3重量部と、ヘキサメチレンジイソシアネート7重量部とを十分に混合せしめたものを、4%増粘剤(カルボキシメチルセルロース)液30重量部に添加し、ホモジナイザーを用いて乳化させた後、該乳化液を25〜30℃に冷却し、この乳化液に、エチレングリコールの2%水溶液22重量部を滴下して1時間攪拌し、次いで60℃で3時間攪拌することによって、耐アルカリ性虫忌避剤、キャリア剤、共力剤をウレタン樹脂の殻体内に内包したマイクロカプセル体の分散液を製造することができる。
【0040】
前記マイクロカプセル体の粒径は、1〜100μmの範囲とするのが好ましい。1μm未満では虫忌避剤量が少なくなって十分な虫忌避効果が得られ難くなるので好ましくないし、一方100μmを超えると虫忌避剤組成物中における虫忌避剤の分散が不均一になりやすいので好ましくない。中でも、マイクロカプセル体の粒径は、2〜10μmの範囲とするのがより好ましい。また、殻体の膜厚は、当該マイクロカプセル体の粒径の0.05〜0.5倍とするのが好ましい。
【0041】
一方、バインダー樹脂としては、そのガラス転移点(Tg)が−30℃以下である樹脂を用いる必要がある。−30℃より高い場合には、得られる繊維敷物の風合いが著しく低下する。中でも、ガラス転移点(Tg)が−35℃以下である樹脂を用いるのが好ましい。
【0042】
前記バインダー樹脂は、そのガラス転移点(Tg)が−30℃以下であればどのような樹脂でも使用することができ、例えば自己架橋型アクリル樹脂、メタアクリル樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、グリオキザール樹脂、酢酸ビニル樹脂、塩化ビニリデン樹脂、ブタジエン樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル−シリコン共重合体樹脂、エチレン−酢酸ビニル共重合体樹脂、イソブチレン無水マレイン酸共重合体樹脂、エチレン−スチレン−アクリレート−メタアクリレート共重合体樹脂などが挙げられる。これら樹脂を2種類以上混合してバインダー樹脂としても良い。
【0043】
この発明において、ペット用繊維敷物を構成する糸に固着されるジエチルトルアミド、消臭剤、バインダー樹脂相互の重量比率は、バインダー樹脂100重量部に対してジエチルトルアミドの含有量を5〜50重量部とし、かつバインダー樹脂100重量部に対して消臭剤の含有量を20〜500重量部とするのが、好ましい。ジエチルトルアミドの含有量が上記範囲より大きくなると、敷物構成糸との固着性が低下して、ジエチルトルアミド、消臭剤が繊維敷物から離脱しやすくなって防虫性能および消臭性能の持続耐久性が低下する上に、高コストとなるので、好ましくない。消臭剤の含有量が上記範囲より大きい場合も、同様である。一方、ジエチルトルアミドの含有量が上記範囲より小さくなると、防虫性能が低下傾向となるので、好ましくない。また、消臭剤の含有量が上記範囲より小さくなると、消臭性能が低下傾向となるので、好ましくない。中でも、バインダー樹脂100重量部に対してジエチルトルアミドの含有量を10〜25重量部とし、かつバインダー樹脂100重量部に対して消臭剤の含有量を150〜350重量部とするのが、より好ましい。
【0044】
この発明のペット用繊維敷物において、消臭剤の付与量は、5〜30g/m2 (乾燥重量)とするのが好ましい。5g/m2 未満では十分な消臭性能が得られなくなるので好ましくないし、一方30g/m2 を超えてもこれ以上の消臭性能の向上は望めず、徒にコストを増大させるので好ましくない。
【0045】
また、ジエチルトルアミドの付与量は、0.1〜15g/m2 (乾燥重量)とするのが好ましい。0.1g/m2 未満では十分な防虫性能が得られなくなるので好ましくないし、一方15g/m2 を超えてもこれ以上の防虫性能の向上は望めず、徒にコストを増大させるので好ましくない。
【0046】
一方、上記実施形態であるカーペットにおいて、カーペット基材(3)としては、特に限定されるものではなくどのようなものでも使用できる。例えば、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、ポリプロピレン繊維、アクリル繊維等の合成繊維、あるいは麻、綿、羊毛等の天然繊維等の繊維からなる糸を製編織した布地の他、各種の繊維や糸を、ニードリング等により機械的に接結したり、あるいは接着剤等により化学的に接結した不織布等を使用できる。
【0047】
パイル層(2)のパイル素材としては、特に限定されるものではなく、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、ポリプロピレン繊維、アクリル繊維、レーヨン繊維等の繊維からなるもの等を好適に使用でき、その他、麻、綿、羊毛等の天然繊維からなるもの等を使用できる。更にパイル層の形成手段も特に限定されるものではなく、例えばモケット等のように経パイル織、緯パイル織等の製織によりパイル層を形成する手段、タフティングマシン等によりパイル糸を植毛してパイル層を形成する手段、編機によりパイル層を形成する手段、接着剤を用いてパイル糸を接着してパイル層を形成する手段等を例示することができる。パイル形態も特に限定されず、カットパイル、ループパイル等いずれの形態であっても良い。
【0048】
また、裏打ち層(4)の材質としては、特に限定されず、例えば樹脂組成物、ゴム組成物、ジュート、ポリプロピレン織布、ニードルパンチ基布などが挙げられるが、通常は樹脂組成物やゴム組成物が使用される。この樹脂組成物の樹脂成分としては、アクリル系、ウレタン系、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン−酢酸ビニル共重合体(EVA)等の樹脂を挙げることができる。また、ゴム組成物のゴム成分としては、SBR(スチレン−ブタジエンゴム)、MBR(メチルメタクリレート−ブタジエンゴム)、NBR(アクリロニトリル−ブタジエンゴム)、あるいは天然ゴム等が挙げられる。
【0049】
この発明において、繊維敷物(1)の種類としては特に限定されるものではなく、上記通常のカーペット等の他、例えばマットあるいはタイルカーペット等として構成することができるし、またその他の敷物等として、更には椅子張り用等のモケット等として構成することもできる。また、これらのペット用繊維敷物(1)を構成する糸の素材としては前記同様に特に限定されるものではなく、例えばポリエステル繊維、ナイロン繊維、ポリプロピレン繊維、アクリル繊維、レーヨン繊維等の他、麻、綿、羊毛等の天然繊維等が挙げられる。
【0050】
この発明に係るペット用繊維敷物(1)は、例えば次のようにして製造することができる。
【0051】
まず、前記消臭剤と前記マイクロカプセル体と前記バインダー樹脂とからなる機能性組成物を水に分散させた水分散液からなる処理剤を調合する。この時、消臭剤、マイクロカプセル体を可能な限り均一に分散させるのが好ましいことはもちろん、バインダー樹脂については水との間でエマルジョン状態を形成させるのがより好ましい。なお、分散媒としては、水以外にアルコールなども使用し得るが、水が好適である。
【0052】
また、前記調合の際には、予め先に消臭剤を水に分散させておいてから、これに更にマイクロカプセル体、バインダー樹脂を分散せしめるのが、消臭剤、マイクロカプセル体、バインダー樹脂の3成分を相互により均一に分散させる観点から、好ましい。
【0053】
また、前記処理剤には、分散剤、増粘剤などの処理剤の特性向上のための各種添加剤を配合しても良い。更に、繊維敷物の諸性質の向上を目的として、抗菌剤、親水化剤、難燃剤等の添加剤を、この発明の効果を妨げない範囲で適宜配合することができる。
【0054】
このようにして得られる処理剤を用いて繊維敷物の処理を行い、前記機能性組成物を繊維敷物を構成する糸に付与し、固着させる。この付与手段としては、特に限定されるものではないが、例えばスプレー法、泡加工法、浸漬法、コーティンング法、パディング法等が挙げられる。中でも、付与時の作業性、生産効率、加工コスト等の観点から、スプレー法が好適である。
【0055】
このようにして上記機能性組成物を付与した後に繊維敷物を乾燥させるが、乾燥手段は特に限定されず、風乾により行っても良いし、あるいは加熱処理により行っても良いが、乾燥処理の効率を考慮すると、加熱処理により乾燥させるのが望ましい。
【0056】
更に、前記加熱処理の温度は、100〜180℃とするのが好ましい。この温度での加熱処理により、前記機能性組成物の繊維敷物への固着性をより高めて、消臭性能および防虫性能の持続耐久性を一段と向上させることができる。
【0057】
上記のような製造方法によれば、既に繊維敷物形態に構成された敷物に後工程として消臭加工および防虫加工を施すものであるから、いかなる形態の繊維敷物にも適用することができ、極めて汎用性に優れる。また、消臭加工と防虫加工を別工程で行うものではなく、同時に実施する(1液で処理する)ものであるから、生産性に優れている。このような同時加工が可能となるのは、上述したように、本発明で用いる消臭剤と防虫剤とが互いに干渉し合うことがなく、従ってこの両剤を1液に同時含有せしめることが可能となったことによる。更に、このような加工を施すに際し、繊維敷物原反に対し、スプレー法、浸漬法などにより、基本的に1回の処理を施すのみで行い得るから、一層生産性を向上できると共に、低コストで消臭、防虫加工を行える利点もある。
【0058】
もちろん、例えば前記消臭剤とバインダー樹脂とを水に分散させた処理剤で繊維敷物の処理を行い、次いで前記マイクロカプセル体とバインダー樹脂とを水に分散させた処理剤で該繊維敷物の処理を行うという2段工程製造法でも構わないが、生産性が顕著に低下するので好ましいものではない。
【0059】
なお、この発明に係るペット用繊維敷物(1)は、上記製造方法で製造されるものに特に限定されるものではなく、例えば、原糸段階で消臭剤および上記マイクロカプセル体をガラス転移点が−30℃以下であるバインダー樹脂により表面に固着させた原糸を繊維敷物の構成糸として用いて繊維敷物を構成するものとしても良い。
【0060】
更に、前記機能性組成物をペット用繊維敷物に付与する部位は、特に限定されるものではなく、繊維敷物の全部位に付与する構成を採用しても良いし、繊維敷物の一部に付与する構成を採用することもできる。また、繊維敷物の表面側に付与する構成を採用しても良いし、繊維敷物の裏面側に付与する構成を採用しても良い。ただ、消臭及び防虫効果をより大きく発揮させる観点から、繊維敷物の表面側(例えばパイル層等)に付与する構成を採用するのが望ましい。
【0061】
【実施例】
次に、この発明の具体的実施例について説明する。
【0062】
<使用材料>
(繊維敷物A)カーペット
カーペット基材…ポリプロピレン繊維の織布
パイル層…ポリエステル繊維からなるパイル糸を基材にタフティングしたもの(パイル目付700g/m2 )
裏打ち層…SBRラテックス
(繊維敷物B)カーペット
カーペット基材…ポリプロピレン繊維の織布
パイル層…アクリル繊維からなるパイル糸を基材にタフティングしたもの(パイル目付600g/m2 )
裏打ち層…SBRラテックス
(繊維敷物C)カーペット
カーペット基材…ポリエステル繊維の不織布
パイル層…エステルフィラメント繊維からなるパイル糸を基材にタフティングしたもの(パイル目付700g/m2 )
裏打ち層…エチレン−酢酸ビニル共重合体
(繊維敷物D)モケット
地組織…ポリエステル繊維の織布
パイル層…ポリエステル繊維からなるパイル糸を地組織に織り上げたもの
裏打ち層…アクリル系ラテックス
<実施例1>
ジエチルトルアミド25重量部、ジ−n−ドデシルアジペート5重量部、水63重量部からなる水性液を、ウレタン樹脂(7重量部)で被覆してマイクロカプセル体Aを得た。該マイクロカプセル体Aの平均粒径は、5μmであった。
【0063】
一方、平均粒径4μmのセバシン酸ジヒドラジド15重量部を75重量部の水に加えた後、攪拌機により攪拌を行い、分散液を得た。この分散液にさらに10重量部のアクリル樹脂(バインダー樹脂:Tgが−37℃)を加え、良く攪拌して均一な分散液を得た。この分散液100重量部に、更に上記マイクロカプセル体を5重量部添加分散させて、処理剤を得た。この処理液を、繊維敷物Aに対してスプレー法により処理(1m2 当たり50gをスプレー塗布)行った後、130℃で10分間乾燥を行い、ペット用繊維敷物を得た。この繊維敷物において、消臭剤の付与量(乾燥重量)は7g/m2 であり、ジエチルトルアミドの付与量(乾燥重量)は0.6g/m2 であった。
【0064】
<実施例2>
平均粒径4μmのセバシン酸ジヒドラジドに代えて、平均粒径2μmのドデカン二酸ジヒドラジドを用いた以外は、実施例1と同様にしてペット用繊維敷物を得た。
【0065】
<実施例3>
マイクロカプセル体Aに代えて、表に示す組成からなるマイクロカプセル体Bを用いた以外は、実施例1と同様にしてペット用繊維敷物を得た。
【0066】
<実施例4>
ジエチルトルアミド25重量部、ジ−n−ドデシルアジペート5重量部、ピペロニルブトキサイド8重量部、非イオン系界面活性剤(ソルビタン・モノ・ラウレート:HLBが8.6)5重量部、水50重量部からなる水性液を、ウレタン樹脂(7重量部)で被覆してマイクロカプセル体Cを得た。このマイクロカプセル体Cの平均粒径は、8μmであった。
【0067】
一方、平均粒径4μmのセバシン酸ジヒドラジド15重量部と、平均粒径4μmの活性アルミナ10重量部と、平均粒径1μmの酸化亜鉛10重量部と、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル:HLBが13)5重量部とを、50重量部の水に加えた後、攪拌機により攪拌を行い、分散液を得た。この分散液にさらに10重量部のアクリル樹脂(バインダー樹脂:Tgが−37℃)を加え、良く攪拌して均一な分散液を得た。この分散液100重量部に、更に上記マイクロカプセル体Cを5重量部添加分散させて、処理剤を得た。この処理液を、繊維敷物Aに対してスプレー法により処理(1m2 当たり50gをスプレー塗布)を行った後、130℃で10分間乾燥を行い、ペット用繊維敷物を得た。
【0068】
<実施例5〜9>
表に示す構成からなる処理剤を用いて表に示す条件で行った以外は、実施例4と同様にして、ペット用繊維敷物を得た。なお、実施例9のみスプレー法に代えて泡加工法により処理を行った。
【0069】
【表1】
【0070】
【表2】
【0071】
【表3】
【0072】
【表4】
【0073】
<比較例1>
マイクロカプセル体C5重量部に代えて、ジエチルトルアミド1.25重量部、ジ−n−ドデシルアジペート0.25重量部、ピペロニルブトキサイド0.4重量部からなる組成物(マイクロカプセル体による被覆なし)を防虫剤として用いた以外は、実施例4と同様にして繊維敷物を得た。
【0074】
<比較例2>
セバシン酸ジヒドラジド15重量部、活性アルミナ10重量部および酸化亜鉛10重量部に代えて、消臭剤としてコーヒー液抽出残さ35重量部を用いた以外は、実施例4と同様にして繊維敷物を得た。
【0075】
<参照例>
上記のような処理液による処理を行わなかった繊維敷物A(即ち未加工繊維敷物)。
【0076】
上記のようにして得られた各繊維敷物に対して、下記試験法に基づき評価を行った。
【0077】
<防ダニ性試験法>
本試験法は、防ダニ加工製品自主基準作成委員会で規定された試験方法で1999年度中の導入が予定されているものであり、カーペット等がその対象とされている侵入阻止法に準拠したものである。
【0078】
外径約90mm、高さ約20mmのガラスシャーレA(21)に生存ダニ数10000匹(ヤケヒョウヒダニ)を含む量のダニ培地(22)を均一に広げ、該ガラスシャーレA(21)を直径100mm以上の昆虫用粘着トラップ上に置く。前記ガラスシャーレA(21)の中央部に外径約45mm、高さ約15mmのガラスシャーレB(23)を置く。このガラスシャーレB(23)にその内径と同サイズに切り取った各繊維敷物試料(24)を敷き込み、その中心に直径約10mmの範囲内に誘引用のダニ未接種培地(25)0.05gを置く。これを粘着トラップごと飽和食塩水の入った食品保存用プラスチック製容器(300mm×240mm×100mm、内容量約5L、本体がポリプロピレン、蓋がポリエチレン製)に入れ密閉する。
【0079】
次に、前記食品保存用プラスチック製容器を全暗状態の恒温器中に静置し、容器内が25±1℃、75±5%R.H.を維持している状態で24±1時間放置の後、誘引ダニ(試験試料、ダニ未接種培地、ガラスシャーレBの内壁部分にいるダニを対象とする)の全生存ダニ数を計数する。
【0080】
なお、各試料につきそのサンプル数を5個とし、即ち各試料につき5回試験を行い、その平均値を忌避率(%)とした。
【0081】
ダニ忌避率(%)=(X−Y)÷X×100
X…未加工試料区の全生存ダニ数
Y…加工試料区の全生存ダニ数
【0082】
<防ダニ効果の持続性試験法>
試験試料を81℃で48時間加熱処理を行った後、同様に前記防ダニ性試験法に基づいてその忌避率(%)を求めた。
【0083】
<防蚊性試験法>
(財)日本環境衛生センターによる係留忌避効力試験法に準拠して行った。即ち、立方体形状のナイロンハーフ製ケージ(30×30×30cm)内の相互に向き合う2つの側面のうちの一方の内面に25×25cm角に裁断した繊維敷物試料を固定する一方、もう一方の側面の内面に前記参照例に係る未加工繊維敷物(25×25cm角)を固定する。このケージの中に羽化後7日程度で交尾を終えた蚊の雌成虫30匹を放ち、前記繊維敷物試料上に静止する蚊を計数し、下記算出式より蚊の忌避率(%)を求めた。なお、この試験は温度25±2℃、湿度70〜80%R.H.の条件下で行うものとし、また餌として2%の砂糖水を与えた。
【0084】
蚊忌避率(%)=(X−Y)÷X×100
X…未加工試料区(参照例に係る未加工繊維敷物)の静止蚊数
Y…加工試料区(繊維敷物試料)の静止蚊数
【0085】
<消臭性能試験法>
(アンモニア消臭性能)
各繊維敷物から切り出した試験片(10×10cm角)を、内容量3Lの袋内に入れた後、袋内において濃度が200ppmとなるようにアンモニアガスを注入した。注入してから40分経過後にアンモニアガスの残存濃度を測定し、この測定値より、各繊維敷物試験片がアンモニアガスを吸着除去した総量を算出し、これよりアンモニアガスの消臭率(%)を計算した。
【0086】
(トリメチルアミン消臭性能)
各繊維敷物から切り出した試験片(10×10cm角)を、内容量3Lの袋内に入れた後、袋内において濃度が60ppmとなるようにトリメチルアミンガスを注入した。注入してから240分経過後にトリメチルアミンガスの残存濃度を測定し、この測定値より各繊維敷物試験片がトリメチルアミンガスを吸着除去した総量を算出し、これよりトリメチルアミンガスの消臭率(%)を計算した。
【0087】
(硫化水素消臭性能)
各繊維敷物から切り出した試験片(10×10cm角)を、内容量3Lの袋内に入れた後、袋内において濃度が20ppmとなるように硫化水素ガスを注入した。注入してから40分経過後に硫化水素ガスの残存濃度を測定し、この測定値より、各繊維敷物試験片が硫化水素ガスを吸着除去した総量を算出し、これより硫化水素ガスの消臭率(%)を計算した。
【0088】
(メチルメルカプタン消臭性能)
各繊維敷物から切り出した試験片(10×10cm角)を、内容量3Lの袋内に入れた後、袋内において濃度が60ppmとなるようにメチルメルカプタンガスを注入した。注入してから40分経過後にメチルメルカプタンガスの残存濃度を測定し、この測定値より、各繊維敷物試験片がメチルメルカプタンガスを吸着除去した総量を算出し、これよりメチルメルカプタンガスの消臭率(%)を計算した。
【0089】
<消臭性能の持続耐久性試験法>
各繊維敷物に洗濯を3回施し、自然乾燥後に前記と同様にして消臭性能試験を行い、消臭性能の持続率(%)を下記計算式より算出した。前記4種のガスごとに持続率を算出し、これらの値の平均値を求めた。
【0090】
持続率(%)=(洗濯後の総吸着量)÷(洗濯前の総吸着量)×100
<風合い評価法>
得られた繊維敷物(加工処理後)と、加工処理前の繊維敷物のそれぞれに手で触れ、その時の両者における繊維敷物の風合い(硬さ)の相違度合いを下記判定基準に基づき評価した。
【0091】
(判定基準)
「○」…風合いの相違がほとんど感じられない
「△」…風合いの相違が少し認識される
「×」…風合いの相違が大きい
【0092】
【表5】
【0093】
【表6】
【0094】
表から明らかなように、この発明の実施例1〜9のペット用繊維敷物は、高い虫忌避率が得られる上に、その虫忌避効果の持続耐久性にも優れると共に、消臭性能にも優れ、かつ消臭性能は十分な持続耐久性を有していた。加えて、これらのペット用繊維敷物は優れた風合いを具備していた。
【0095】
これに対し、比較例1、2では、虫忌避率が低い上にその持続耐久性に劣っており、また消臭性能及びその持続耐久性についても十分ではなかった。
【0096】
【発明の効果】
以上のように、この発明の消臭機能と防虫機能を併有するペット用繊維敷物は、防虫剤としてジエチルトルアミドを用い、消臭剤としてアミン化合物またはアミン化合物と無機物質の両方を用いているから、消臭剤と防虫剤とが互いに干渉し合うことがなく、それ本来の優れた消臭性能および防虫性能を発揮させることができる。また、アミン化合物の粒径が10μm以下であるから、ざらつき感を受けることもなく、風合いも良好である。更に、バインダー樹脂のガラス転移点が−30℃以下であるので、優れた風合いを確保することができる。かつ樹脂のガラス転移点が−30℃以下であるから、繊維敷物構成糸との固着性に優れて消臭剤、防虫剤の繊維敷物からの離脱を効果的に防止できるので、消臭性能および防虫性能の持続耐久性にも優れている。
【0097】
また、消臭剤として無機物質を併用する場合には、アミン化合物では除去効率が十分でない例えばアンモニア等の臭気の消臭も十分に行うことができる。即ち、アミン化合物と無機物質が相補う形となってペットに起因した多種類の臭気の殆どを効率良く消臭することができる。
【0098】
マイクロカプセル体が、その殻体内にジエチルトルアミドに加えて、可塑剤、テルペノイド類及びテルペノイド類誘導体からなる群より選ばれる1種または2種以上のキャリア剤を内包してなる場合には、キャリア剤の併存により防虫剤であるジエチルトルアミドの蒸散移行を促進させることができ、ひいては繊維敷物においてより高い防虫効果を発揮させることができる。かつ、その優れた防虫効果をより長期間にわたって発揮させることができる。
【0099】
マイクロカプセル体におけるジエチルトルアミド/キャリア剤の混合比率が重量比で5/1〜5/5の範囲である場合には、低コストで一層優れた防虫効果を得ることができる。
【0100】
アミン化合物が、水に対する溶解度が25℃において5g/L以下であるヒドラジン誘導体からなる群より選ばれる1種または2種以上の化合物である場合には、一層優れた消臭性能を確保できるのみならず、洗浄等の水に対する十分な耐水性を付与させることができて一層長期に亘って優れた消臭性能を確保することができる。
【0101】
バインダー樹脂100重量部に対して、ジエチルトルアミドの含有量が5〜50重量部であり、消臭剤の含有量が20〜500重量部である場合には、バインダー樹脂としての機能(固着性等)を十分に確保しつつ、より一層優れた消臭性能及びより一層優れた防虫性能を得ることができる。
【0102】
ジエチルトルアミドが0.1〜15g/m2 の割合で付与され、かつ前記消臭剤が5〜30g/m2 の割合で付与されてなる場合には、コストを増大させることなく、優れた消臭性能及び優れた防虫性能を確保できる。
【0103】
マイクロカプセル体に内包される組成物の構成成分として共力剤が含有されている場合には、ジエチルトルアミドの蒸散移行を一段と促進できるので、一段と優れた防虫効果を得ることができる。
【0104】
上記共力剤がピペロニルブトキサイドである場合には、ジエチルトルアミドの蒸散移行をより一段と促進できる。
【0105】
また、この発明のペット用繊維敷物の製造方法によれば、処理剤中に、特定粒径の特定の消臭剤、特定の防虫剤および特定のバインダー樹脂を含有せしめているから、風合いに優れると共に、消臭性能及び防虫性能に優れ、かつその効果の持続耐久性に優れた繊維敷物を提供することができる。また、既に敷物形態に構成されたものに後工程として消臭、防虫加工を施すものであるから、極めて汎用性に優れている。更に、消臭加工と防虫加工を1液で同時に行うことができる方法であるから、生産性に優れると共に、低コストで行える利点がある。
【0106】
消臭剤として、アミン化合物と共に無機物質を併用する場合には、ペットに起因した多種類の臭気の殆どを効率良く消臭できる繊維敷物を提供できる。
【0107】
処理剤による繊維敷物の処理をスプレー法により行う場合には、生産性を一層向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の一実施形態にかかるペット用繊維敷物を示す断面図である。
【図2】防ダニ性試験方法を説明するための断面図である。
【符号の説明】
1…ペット用繊維敷物
2…パイル層
3…カーペット基材[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a textile fabric for pets, such as dogs and cats that are suitably used for indoor use, and more specifically, a pet that has both an excellent deodorizing function and an excellent insect repellent function, and has a long-lasting effect. The present invention relates to a textile rug and a manufacturing method thereof.
[0002]
[Prior art]
When pets are kept indoors, especially when they are kept indoors, they are unsanitary due to the foul odor caused by the pet's excrement, and the infestation of pests such as fleas, ticks, mosquitoes and abs. The problem is that the living and living environment deteriorates.
[0003]
In order to solve the problem of bad odor caused by pet breeding, Japanese Patent Laid-Open No. Hei 8-70724 proposes to adopt a structure containing roasted coffee extraction residue as a deodorant in animal sheets. Japanese Patent Application Laid-Open No. 62-74230 describes a deodorizing sheet for pets composed of deodorizing fibers carrying a metal porphyrin or a substituted derivative of metal porphyrin.
[0004]
On the other hand, as a solution to the problem of infestation of pests such as fleas, mites, mosquitoes and abs, it contains a transpirationable pyrethroid insecticide such as Empensulin described in JP-A-8-298888, for example. Animal excrement disposal materials and the like having an insect repellent function made of a granulated product are known. In addition, isobornyl thiocyanoacetic acid and the like are known as transpirable insect repellents used for such purposes.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, the former example solves the problem of bad odor caused by pet breeding and does not basically have an insect repellent function. On the other hand, the latter example solves the problem of parasitic insects such as fleas, ticks, mosquitoes, and flies, and does not basically have a deodorizing function. That is, there has never been a pet textile rug that has both a deodorant function and an insect repellent function. As described above, there was not enough of both functions such as coffee liquid extraction residue, metal porphyrin, metal porphyrin derivatives and other deodorizers, transpiration pyrethroid insecticides, isobornyl thiocyanoacetic acid and the like. When a transpirationable insect repellent is included in, for example, a pet textile rug, the transpirated insect repellent is easily adsorbed by the deodorant, and therefore the amount of the insect repellent that is transpired out of the fiber rug is extremely small. In addition to the fact that the insect repellent effect as an insect repellent is hardly exhibited, the deodorant adsorbs the evaporated insect repellent, so that its deodorizing performance is lowered. This is because the agents interfere with each other and inhibit their functions. For this reason, the present condition is that the textile fabric for pets which fully equipped both functions has not been practically used.
[0006]
The present invention has been made in view of such technical background, and the deodorant and the insect repellent do not interfere with each other, have both excellent deodorant performance and excellent insect repellent performance, It aims at providing the textile fabric for pets excellent in the sustainability of an effect, and its manufacturing method.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the present inventor, as a result of earnest research, selects diethyltoluamide as an insect repellent to be imparted to a textile for pets, while selecting an amine compound as a deodorant, The present invention has been completed by finding that the insecticide and the insect repellent do not interfere with each other, and can ensure excellent deodorizing performance and excellent insect repellent performance.
[0008]
That is, the fiber rug for pets having both a deodorizing function and an insect repellent function according to the present invention is a deodorant comprising a microcapsule encapsulating diethyltoluamide in a shell and an amine compound having an average particle size of 10 μm or less. Are fixed to the yarn constituting the fiber covering with a binder resin having a glass transition point of −30 ° C. or lower.
[0009]
Since diethyltoluamide is used as an insect repellent and an amine compound is used as a deodorant, both agents do not interfere with each other, and the original excellent deodorant performance and excellent insect repellent performance are exhibited. Become. Moreover, since the average particle diameter of an amine compound is 10 micrometers or less, when it touches a fiber covering, it does not receive a rough feeling and can make the texture favorable. Furthermore, since the glass transition point of the binder resin is −30 ° C. or lower, the curing of the fiber covering due to the fixing of the binder resin is prevented, and not only an excellent texture is secured, but also the adhesiveness with the constituent yarn of the fiber covering. In addition, the deodorant and insect repellent are prevented from detaching from the fiber rug, and the deodorant performance and the durability of the insect repellent performance are excellent. Further, since diethyltoluamide, which is an insect repellent, is encapsulated in the microcapsule body, good sustained release performance is exhibited.
[0010]
In addition, another fiber rug for pets having both a deodorizing function and an insect repellent function according to the present invention comprises a microcapsule body in which diethyl toluamide is encapsulated, an amine compound having an average particle size of 10 μm or less, and an inorganic substance. The deodorant is fixed to the yarn constituting the fiber covering with a binder resin having a glass transition point of −30 ° C. or lower.
[0011]
Since diethyltoluamide is used as an insect repellent and an amine compound and an inorganic substance are used as a deodorant, both agents do not interfere with each other, and the original excellent deodorant performance and excellent insect repellent performance are exhibited. Will be. In addition, since an inorganic substance is used in combination as a deodorant, the removal efficiency of the amine compound, for example, odors such as ammonia and acetic acid, which are not sufficient, can be sufficiently removed. That is, the amine compound and the inorganic substance complement each other, and it is possible to efficiently remove most of the various types of odor caused by the pet. Moreover, since the average particle diameter of an amine compound is 10 micrometers or less, when it touches a fiber covering, it does not receive a rough feeling and can make the texture favorable. Furthermore, since the glass transition point of the binder resin is −30 ° C. or lower, the curing of the fiber covering due to the fixing of the binder resin is prevented, and not only an excellent texture is secured, but also the adhesiveness with the constituent yarn of the fiber covering. In addition, the deodorant and insect repellent are prevented from detaching from the fiber rug, and the deodorant performance and the durability of the insect repellent performance are excellent. Further, since diethyltoluamide, which is an insect repellent, is encapsulated in the microcapsule body, good sustained release performance is exhibited.
[0012]
In any of the above-mentioned inventions, the microcapsule body contains one or more carrier agents selected from the group consisting of plasticizers, terpenoids and terpenoid derivatives in addition to the diethyltoluamide in the shell. It is preferable. The coexistence of such a carrier agent promotes the transfer of transpiration of diethyltoluamide, which is an insect repellent, and as a result, a high insect repellent effect is exhibited in the fiber covering. And, by coexisting with the carrier agent, diethyltoluamide can be transferred to induced transpiration until the residual diethyltoluamide concentration in the microcapsule body becomes a considerably low value, so that its excellent insect repellent effect is sustained over a long period of time, Stable sustained release is ensured over a long period of time.
[0013]
The mixing ratio of diethyltoluamide / carrier agent in the microcapsule body is preferably in the range of 5/1 to 5/5 by weight ratio. If it is set within such a range, a more excellent insect repellent effect can be obtained at low cost.
[0014]
The amine compound is preferably one or more compounds selected from the group consisting of hydrazine derivatives having a solubility in water of 5 g / L or less at 25 ° C. The use of a hydrazine derivative as the amine compound further improves the deodorization performance. Furthermore, since the solubility in water is 5 g / L or less at 25 ° C., it is effective that the hydrazine derivative dissolves in this water and flows out even if it comes into contact with water by washing or the like. Is prevented.
[0015]
It is preferable that the content of diethyl toluamide is 5 to 50 parts by weight and the content of the deodorizer is 20 to 500 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the binder resin. If it sets in such a range, the deodorizing performance and the more excellent insect-proof performance can be obtained at low cost, without reducing the function as a binder resin.
[0016]
Diethyltoluamide is 0.1-15 g / m 2 The deodorant is contained in a ratio of 5 to 30 g / m. 2 In this case, sufficient deodorizing performance and sufficient insect repellent performance are ensured without increasing the cost.
[0017]
It is preferable that a synergist is further contained as a constituent of the composition encapsulated in the microcapsule body, which further promotes the transfer of diethyltoluamide to transpiration.
[0018]
As the synergist, it is preferable to use piperonyl butoxide because it is particularly excellent in the effect of promoting the transpiration transfer of diethyltoluamide.
[0019]
Moreover, the manufacturing method of the fiber covering for pets which has both a deodorizing function and an insect repellent function concerning this invention consists of the microcapsule body which encapsulated diethyltoluamide in the shell, and the amine compound whose average particle diameter is 10 micrometers or less. The fiber rug is treated with a treatment agent comprising a functional composition comprising a deodorant and a binder resin having a glass transition point of −30 ° C. or lower, and the functional composition is constituted by the fiber rug. It is characterized by being fixed to a thread.
[0020]
The treatment agent contains a specific deodorant having a specific particle size, a specific insect repellent, and a specific binder resin, so that it has excellent deodorant performance and excellent insect repellent performance and sustains its effect. And a fiber rug excellent in texture. And this manufacturing method gives deodorizing processing and insect repellent processing as a post process to a rug already configured in a fiber rug form, and therefore can be applied to any form of fiber rug and is extremely versatile. . In addition, since the deodorizing process and the insect repellent process are not performed in separate steps but are performed simultaneously (processed with one liquid), the productivity is excellent. Such simultaneous processing is possible because the deodorant and the insect repellent do not interfere with each other as described above, and both of these agents can be contained simultaneously in one liquid. Furthermore, when performing such processing, since the fiber rug raw fabric can be basically processed only once by spraying, dipping, etc., productivity can be further improved and low There is also an advantage that deodorization and insect repellent processing can be performed at low cost.
[0021]
The treatment of the fiber covering with the treating agent is preferably performed by a spray method, and according to this, the productivity can be further improved.
[0022]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view according to an embodiment of a pet fiber rug (1) having both a deodorizing function and an insect-repellent function according to the present invention. The fiber rug according to this embodiment is a carpet, in which a backing layer (4) is laminated and integrated on the back surface of a carpet substrate (3) having a pile layer (2) on the surface, and the pile layer (2) Is provided with a deodorant and an insect repellent.
[0023]
First, the deodorant fixed to the thread | yarn which comprises the fiber rug for pets (1) of this invention is demonstrated. An amine compound is used as the deodorant. Although it does not specifically limit as this amine compound, A hydrazine derivative is used suitably. Such amine compounds exhibit excellent deodorizing performance against odors emitted from pets. In addition, it is desirable that the solubility of such an amine compound in water is 5 g / L or less at 25 ° C. If the solubility in water is within this range, the amine compound is prevented from dissolving and flowing out even if it comes into contact with water by washing or the like. . Therefore, the deodorizing performance can be maintained for a long time.
[0024]
Examples of the hydrazine derivative include those obtained by reacting a hydrazine compound and a long-chain aliphatic compound, or those obtained by reacting a hydrazine compound and an aromatic compound.
[0025]
Among them, one or two compounds selected from the group consisting of hydrazine and semicarbazide, and one selected from the group consisting of monocarboxylic acids, dicarboxylic acids, aromatic monocarboxylic acids and aromatic dicarboxylic acids having 8 to 16 carbon atoms. Selected from the group consisting of reaction products with two or more compounds, one or two compounds selected from the group consisting of hydrazine and semicarbazide, and monoglycidyl derivatives and diglycidyl derivatives having 8 to 16 carbon atoms Reaction products with one or more compounds are preferred. If such a hydrazine derivative is used, a more excellent deodorizing performance can be ensured. Specific examples of the reaction product include sebacic acid dihydrazide, dodecanedioic acid dihydrazide, and isophthalic acid dihydrazide. However, the reaction product is not particularly limited to these exemplified compounds.
[0026]
In the present invention, it is preferable to further use an inorganic substance as the deodorant. By using this inorganic substance in combination, the deodorizing performance can be exhibited against a wide variety of odors caused by pets in combination with the action of the amine compound. Examples of the inorganic substance include metal oxides having surface activity such as activated alumina, titanium oxide, zinc oxide, and iron oxide, but are not particularly limited to those exemplified above. Among them, it is preferable to use activated alumina and zinc oxide in combination as the inorganic substance, and in this case, the combined ratio of both is preferably in the range of activated alumina / zinc oxide = 1/4 to 4/1. Particularly preferably, the range is activated alumina / zinc oxide = 1/3 to 3/1.
[0027]
In this invention, the average particle size of the amine compound and inorganic substance used as a deodorant needs to be 10 μm or less. When the thickness exceeds 10 μm, not only a rough feeling is produced in the touch feeling when the fiber rug (1) is touched, but also the texture of the rug is lowered. Among these, the average particle size is preferably 5 μm or less, and particularly preferably 3 μm or less.
[0028]
Next, the insect repellent fixed to the thread | yarn which comprises the fiber rug for pets (1) of this invention is demonstrated. Diethyltoluamide is used as this insect repellent. This diethyl toluamide can ensure the original excellent deodorant performance and excellent insect repellent performance because both agents do not interfere with each other when used in combination with the specific deodorant. is there.
[0029]
In the present invention, the diethyltoluamide is encapsulated in the shell of the microcapsule body. Thus, since the insect repellent is encapsulated in the microcapsule body, good sustained release performance can be exhibited. The action of this diethyl toluamide is basically an insect repellent action, and exerts the effect of keeping insects such as mites, mosquitoes, fleas and abs away, and therefore, unlike the action of so-called insecticides, Since it does not basically kill the insects, it is possible to prevent the dead bodies of insects such as mites from remaining on the fiber rug. Therefore, there is an advantage that it is possible to effectively prevent human allergy symptoms from being caused by dead bodies such as ticks, which have been cited as a major problem in recent years. Of course, it goes without saying that a good living and living environment can be provided to pets.
[0030]
Furthermore, it is preferable to encapsulate one or more carrier agents selected from the group consisting of plasticizers, terpenoids and terpenoid derivatives in addition to the above-mentioned diethyltoluamide in the shell of the microcapsule body. . By coexistence of such a carrier agent, the transpiration transfer of diethyltoluamide as an insect repellent can be promoted, and as a result, a high insect repellent effect can be exhibited in the fiber covering. Therefore, even if the amount of diethyltoluamide encapsulated is small, a sufficient insect repellent effect can be obtained, so that the cost can be reduced.
[0031]
The mechanism of action that can promote the transpiration transfer of diethyltoluamide by coexisting the carrier agent is not clear, but when these carrier agents move out of the microcapsule body as vapor, the same This is presumably because diethyltoluamide in the microcapsule was actively transferred to the outside with induced transpiration.
[0032]
Furthermore, when adopting a configuration in which the carrier agent coexists in the microcapsule body, there is an advantage that the excellent insect repellent effect is maintained for a long period of time, and stable sustained release can be ensured for a long period of time. In the first place, diethyl toluamide is encapsulated in microcapsules, so that good sustained release is exhibited. However, in a system in which a carrier agent coexists in addition to diethyl toluamide, the carrier agent does not coexist. This is considered to be due to the fact that diethyltoluamide can be transferred to induced transpiration until the residual diethyltoluamide concentration in the microcapsule body becomes considerably lower than that of the system. That is, in the system in which the carrier agent is not coexisting, the transpiration transfer is slowed and the effect is difficult to be exerted in a state where the residual diethyltoluamide concentration in the microcapsule is relatively high, whereas the system in which the carrier agent coexists. Thus, it is estimated that diethyltoluamide can be induced to transpire until the residual diethyltoluamide concentration in the microcapsule becomes a considerably low value. Therefore, a high insect repellent effect is exhibited in the fiber covering with a less insect repellent content than before, and the excellent insect repellent effect is sustained over a long period of time. Thus, the medicinal efficiency (the ratio of the total amount of the added insect repellent that was able to evaporate and participate in the medicinal effects) can be made high, and therefore the above-mentioned excellent various properties at low cost. It is possible to provide a textile fabric for pets that can exert an effect.
[0033]
As the plasticizer, known ones used as plasticizers for synthetic resins can be used, such as di-n-butyl adipate, di-n-dodecyl adipate, acetobutyl citrate, dodecane-2-acid dimethyl, malee. Examples include di-2-ethylhexyl acid and dibutyl sebacate. Among these, di-n-butyl adipate, di-n-dodecyl adipate, acetobutyl citrate, and dimethyl dodecane-2-acid are preferably used because they can further promote the transpiration transfer of diethyl toluamide.
[0034]
The terpenoids and terpenoid derivatives are not particularly limited, and examples include limonene, benzyl benzoate, benzyl alcohol, cinnamate alcohol, and benzyl salicylate. Among these, limonene, benzyl benzoate, benzyl alcohol, and benzyl salicylate are preferably used because they can further promote the transpiration transfer of diethyltoluamide.
[0035]
In the case of adopting a configuration in which the carrier agent is included in addition to diethyltoluamide in the shell of the microcapsule body, the mixing ratio in the microcapsule body is diethyltoluamide / carrier agent = 5/1 to 5 / 5 (weight ratio) is preferable. If the mixing ratio of the carrier agent is smaller than the lower limit of the above range, the effect of promoting the transpiration transfer of diethyl toluamide cannot be obtained so much. On the other hand, when the mixing ratio of diethyl toluamide is smaller than the lower limit of the above range, the amount other than the medicinal component is increased more than necessary, which increases the cost. Especially, it is more preferable to set it as the range of diethyl toluamide / carrier agent = 5 / 2-5 / 3 (weight ratio).
[0036]
Furthermore, it is preferable that a synergist is contained in the shell of the microcapsule body in addition to diethyltoluamide and a carrier agent. Here, the synergist is a chemical substance which itself has no effect but is known to increase its insect repellent performance by coexisting with an insect repellent. By coexisting with the carrier agent, there is an advantage that the transpiration transfer of diethyltoluamide can be further promoted. The synergist is not particularly limited, and examples thereof include piperonyl butoxide and isobornyl thiocyanoacetate. Of these, piperonyl butoxide is particularly preferred. The mixing ratio of the synergist is preferably in the range of 100 to 300 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the carrier agent.
[0037]
A composition in which the above-described compound (diethyltoluamide, if necessary, carrier agent, synergist, etc.) is dissolved or dispersed in water is used as the inclusion of the microcapsule body. In addition, in this composition, you may contain various additives, such as surfactants, such as a nonionic surfactant, and a thickener.
[0038]
The microcapsule body is formed by encapsulating the above composition in a shell body, and the material of the shell body is not particularly limited. Usually, a polymer material such as a synthetic resin is used. Examples of the synthetic resin constituting the shell include urethane resin, melamine resin, polyamide resin, urea resin, and the like. Among these, urethane resin is preferable.
[0039]
The microcapsule body can be manufactured, for example, as follows. That is, for example, a composition obtained by sufficiently mixing the above composition (alkali-resistant insect repellent, carrier agent, synergist if necessary, surfactant, etc.) and a divalent or higher aliphatic isocyanate, Manufactured by adding to a thickener liquid, emulsifying with a homogenizer, cooling the emulsion, dropping an aqueous solution of a compound having two or more hydroxyl groups into the emulsion, and then stirring with heating. can do. As a specific example, 25 parts by weight of an alkali-resistant insect repellent, 5 parts by weight of a carrier agent, 8 parts by weight of a synergist, 3 parts by weight of a nonionic surfactant and 7 parts by weight of hexamethylene diisocyanate are sufficiently mixed. Was added to 30 parts by weight of a 4% thickener (carboxymethylcellulose) solution and emulsified using a homogenizer, and then the emulsion was cooled to 25 to 30 ° C .. A microcapsule body in which 22 parts by weight of a 2% aqueous solution was added dropwise and stirred for 1 hour and then stirred at 60 ° C. for 3 hours to encapsulate an alkali-resistant insect repellent, carrier agent and synergist in a urethane resin shell. Can be produced.
[0040]
The particle size of the microcapsule body is preferably in the range of 1 to 100 μm. If it is less than 1 μm, the amount of the insect repellent is small and it is difficult to obtain a sufficient insect repellent effect. On the other hand, if it exceeds 100 μm, the dispersion of the insect repellent in the insect repellent composition tends to be uneven. Absent. Among these, the particle size of the microcapsule body is more preferably in the range of 2 to 10 μm. The film thickness of the shell is preferably 0.05 to 0.5 times the particle size of the microcapsule.
[0041]
On the other hand, as the binder resin, it is necessary to use a resin having a glass transition point (Tg) of −30 ° C. or lower. When it is higher than −30 ° C., the texture of the obtained fiber covering is remarkably lowered. Among these, it is preferable to use a resin having a glass transition point (Tg) of −35 ° C. or lower.
[0042]
As the binder resin, any resin having a glass transition point (Tg) of −30 ° C. or lower can be used. For example, a self-crosslinking acrylic resin, methacrylic resin, urethane resin, silicone resin, glyoxal resin can be used. , Vinyl acetate resin, vinylidene chloride resin, butadiene resin, melamine resin, epoxy resin, acrylic-silicone copolymer resin, ethylene-vinyl acetate copolymer resin, isobutylene maleic anhydride copolymer resin, ethylene-styrene-acrylate- Examples thereof include a methacrylate copolymer resin. Two or more of these resins may be mixed to form a binder resin.
[0043]
In this invention, the weight ratio among diethyltoluamide, deodorant, and binder resin fixed to the yarn constituting the pet textile rug is such that the content of diethyltoluamide is 5 to 50 with respect to 100 parts by weight of the binder resin. The content of the deodorant is preferably 20 to 500 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the binder resin. When the content of diethyl toluamide is larger than the above range, the adhesiveness to the rug constituting yarn is lowered, and diethyl toluamide and deodorant are easily detached from the fiber rug, so that the insecticidal and deodorizing performance is sustained. This is not preferable because the properties are lowered and the cost is increased. The same applies when the content of the deodorant is larger than the above range. On the other hand, when the content of diethyl toluamide is smaller than the above range, the insect repellent performance tends to be lowered, which is not preferable. Further, if the content of the deodorant is smaller than the above range, the deodorizing performance tends to be lowered, which is not preferable. Among them, the content of diethyl toluamide with respect to 100 parts by weight of the binder resin is 10 to 25 parts by weight, and the content of the deodorant with respect to 100 parts by weight of the binder resin is 150 to 350 parts by weight. More preferred.
[0044]
In the pet textile rug of the present invention, the amount of deodorant applied is 5 to 30 g / m. 2 (Dry weight) is preferable. 5g / m 2 Is not preferable because sufficient deodorizing performance cannot be obtained, while 30 g / m. 2 Further exceeding this, it is not preferable since no further improvement in deodorizing performance can be expected and the cost is increased.
[0045]
The amount of diethyl toluamide applied is 0.1 to 15 g / m. 2 (Dry weight) is preferable. 0.1 g / m 2 Is not preferred because sufficient insect repellent performance cannot be obtained, while 15 g / m. 2 Even if the value exceeds 1, the further improvement in insect repellent performance cannot be expected, which is undesirable because it increases the cost.
[0046]
On the other hand, in the carpet which is the said embodiment, as a carpet base material (3), it does not specifically limit and what can be used. For example, in addition to fabrics made by knitting and knitting yarns made of synthetic fibers such as polyester fibers, nylon fibers, polypropylene fibers, acrylic fibers, or natural fibers such as hemp, cotton, wool, etc., various fibers and yarns are needed. Nonwoven fabrics that are mechanically bonded by a ring or the like, or chemically bonded by an adhesive or the like can be used.
[0047]
The pile material of the pile layer (2) is not particularly limited, and those made of polyester fiber, nylon fiber, polypropylene fiber, acrylic fiber, rayon fiber, etc. can be suitably used. Those made of natural fibers such as cotton and wool can be used. Further, the pile layer forming means is not particularly limited, for example, a means for forming a pile layer by weaving such as warp pile weft, weft pile weave, etc., tufting machine etc. Examples thereof include a means for forming a pile layer, a means for forming a pile layer by a knitting machine, and a means for forming a pile layer by bonding pile yarns using an adhesive. The pile form is not particularly limited, and any form such as a cut pile or a loop pile may be used.
[0048]
Further, the material of the backing layer (4) is not particularly limited, and examples thereof include a resin composition, a rubber composition, a jute, a polypropylene woven fabric, a needle punch base fabric, and the like, but usually a resin composition or a rubber composition. Things are used. Examples of the resin component of the resin composition include resins such as acrylic, urethane, polyvinyl chloride, polyethylene, polypropylene, and ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA). Examples of the rubber component of the rubber composition include SBR (styrene-butadiene rubber), MBR (methyl methacrylate-butadiene rubber), NBR (acrylonitrile-butadiene rubber), and natural rubber.
[0049]
In the present invention, the type of the fiber rug (1) is not particularly limited, and can be configured as, for example, a mat or a tile carpet in addition to the above-described normal carpet, and as other rugs, etc. Furthermore, it can also be configured as a moquette or the like for upholstering. Further, the material of the yarn constituting the fiber rug for pets (1) is not particularly limited as described above. For example, polyester fiber, nylon fiber, polypropylene fiber, acrylic fiber, rayon fiber, hemp , Natural fibers such as cotton and wool.
[0050]
The pet fiber rug (1) according to the present invention can be manufactured, for example, as follows.
[0051]
First, a treating agent made of an aqueous dispersion in which a functional composition comprising the deodorant, the microcapsule body, and the binder resin is dispersed in water is prepared. At this time, it is preferable to disperse the deodorant and the microcapsule as uniformly as possible, and it is more preferable to form an emulsion state between the binder resin and water. As the dispersion medium, alcohol can be used in addition to water, but water is preferred.
[0052]
In the preparation, the deodorant is previously dispersed in water, and then the microcapsule body and binder resin are further dispersed in the deodorant, microcapsule body and binder resin. From the viewpoint of more uniformly dispersing the three components, it is preferable.
[0053]
Moreover, you may mix | blend with the said processing agent various additives for the characteristic improvement of processing agents, such as a dispersing agent and a thickener. Furthermore, for the purpose of improving various properties of the fiber covering, additives such as an antibacterial agent, a hydrophilizing agent, a flame retardant and the like can be appropriately blended within a range not impeding the effects of the present invention.
[0054]
The fiber rug is treated using the treatment agent thus obtained, and the functional composition is applied to the yarn constituting the fiber rug and fixed. The applying means is not particularly limited, and examples thereof include a spray method, a foam processing method, a dipping method, a coating method, and a padding method. Among these, the spray method is preferable from the viewpoint of workability at the time of application, production efficiency, processing cost, and the like.
[0055]
In this way, the fiber rug is dried after the functional composition is applied, but the drying means is not particularly limited, and may be performed by air drying or by heat treatment. In view of the above, it is desirable to dry by heat treatment.
[0056]
Furthermore, the temperature of the heat treatment is preferably 100 to 180 ° C. By the heat treatment at this temperature, the adhesiveness of the functional composition to the fiber rug can be further enhanced, and the durability of deodorant performance and insect repellent performance can be further improved.
[0057]
According to the manufacturing method as described above, deodorization processing and insect repellent processing are performed as a post-process on a rug already configured in a fiber rug form, and therefore can be applied to any form of fiber rug, Excellent versatility. In addition, since the deodorizing process and the insect repellent process are not performed in separate steps but are performed simultaneously (processed with one liquid), the productivity is excellent. Such simultaneous processing is possible because, as described above, the deodorant and the insect repellent used in the present invention do not interfere with each other, and therefore both of these agents can be contained simultaneously in one liquid. Because it became. Furthermore, when such processing is performed, the fiber rug raw fabric can be basically processed only once by spraying, dipping, etc., so that productivity can be further improved and low cost can be achieved. There is also an advantage that it can be deodorized and insect-proof.
[0058]
Of course, for example, the fiber rug is treated with a treatment agent in which the deodorant and the binder resin are dispersed in water, and then the fiber rug is treated with a treatment agent in which the microcapsule body and the binder resin are dispersed in water. However, it is not preferable because productivity is significantly reduced.
[0059]
The pet fiber rug (1) according to the present invention is not particularly limited to those produced by the above production method. For example, the deodorant and the microcapsule body at the raw yarn stage may have a glass transition point. It is good also as what constitutes a fiber covering using the original yarn fixed to the surface by binder resin whose temperature is below -30 ° C as a constituent thread of a fiber covering.
[0060]
Furthermore, the site | part which provides the said functional composition to the fiber rug for pets is not specifically limited, The structure provided to all the site | parts of a fiber rug may be employ | adopted, and it may apply to some fiber rugs. It is also possible to adopt a configuration that does this. Moreover, the structure provided to the surface side of a fiber rug may be employ | adopted, and the structure provided to the back surface side of a fiber rug may be employ | adopted. However, from the viewpoint of exerting a greater deodorizing and insect repellent effect, it is desirable to employ a configuration that is applied to the surface side of the fiber covering (for example, a pile layer).
[0061]
【Example】
Next, specific examples of the present invention will be described.
[0062]
<Materials used>
(Fiber rug A) Carpet
Carpet base material: Polypropylene fiber woven fabric
Pile layer: Pile yarn made of polyester fiber tufted to the base material (pile weight 700g / m 2 )
Backing layer ... SBR latex
(Fiber rug B) Carpet
Carpet base material: Polypropylene fiber woven fabric
Pile layer: Pile yarn made of acrylic fiber tufted on a base material (pile weight 600g / m 2 )
Backing layer ... SBR latex
(Fiber rug C) Carpet
Carpet base material: Non-woven fabric of polyester fiber
Pile layer: Pile yarn made of ester filament fibers tufted onto a substrate (pile weight 700 g / m 2 )
Backing layer: ethylene-vinyl acetate copolymer
(Fiber rug D) Moquette
Ground texture ... Polyester fiber woven fabric
Pile layer: polyester yarn woven pile yarn
Backing layer ... acrylic latex
<Example 1>
An aqueous liquid composed of 25 parts by weight of diethyltoluamide, 5 parts by weight of di-n-dodecyl adipate and 63 parts by weight of water was coated with a urethane resin (7 parts by weight) to obtain a microcapsule A. The average particle diameter of the microcapsule body A was 5 μm.
[0063]
On the other hand, 15 parts by weight of sebacic acid dihydrazide having an average particle diameter of 4 μm was added to 75 parts by weight of water, followed by stirring with a stirrer to obtain a dispersion. 10 parts by weight of acrylic resin (binder resin: Tg is −37 ° C.) was further added to this dispersion, and the mixture was stirred well to obtain a uniform dispersion. 5 parts by weight of the microcapsule body was further added and dispersed in 100 parts by weight of this dispersion to obtain a treatment agent. This treatment liquid is treated on the fiber rug A by a spray method (1 m 2 50 g per spray), and then dried at 130 ° C. for 10 minutes to obtain a fiber rug for pets. In this fiber rug, the amount of deodorant applied (dry weight) is 7 g / m. 2 The amount of diethyltoluamide applied (dry weight) is 0.6 g / m. 2 Met.
[0064]
<Example 2>
A fiber rug for pets was obtained in the same manner as in Example 1 except that dodecanedioic acid dihydrazide having an average particle diameter of 2 μm was used instead of sebacic acid dihydrazide having an average particle diameter of 4 μm.
[0065]
<Example 3>
A fiber rug for pets was obtained in the same manner as in Example 1 except that the microcapsule body B having the composition shown in the table was used instead of the microcapsule body A.
[0066]
<Example 4>
25 parts by weight of diethyl toluamide, 5 parts by weight of di-n-dodecyl adipate, 8 parts by weight of piperonyl butoxide, 5 parts by weight of nonionic surfactant (sorbitan mono laurate: 8.6 HLB), water An aqueous liquid composed of 50 parts by weight was coated with a urethane resin (7 parts by weight) to obtain a microcapsule body C. The average particle size of the microcapsule body C was 8 μm.
[0067]
On the other hand, 15 parts by weight of sebacic acid dihydrazide having an average particle diameter of 4 μm, 10 parts by weight of activated alumina having an average particle diameter of 4 μm, 10 parts by weight of zinc oxide having an average particle diameter of 1 μm, and a surfactant (polyoxyethylene alkyl ether: HLB) 13) After adding 5 parts by weight to 50 parts by weight of water, the mixture was stirred with a stirrer to obtain a dispersion. 10 parts by weight of acrylic resin (binder resin: Tg is −37 ° C.) was further added to this dispersion, and the mixture was stirred well to obtain a uniform dispersion. 5 parts by weight of the microcapsule body C was further added and dispersed in 100 parts by weight of this dispersion to obtain a treatment agent. This treatment liquid is treated on the fiber rug A by a spray method (1 m 2 After spraying 50 g per spray, drying was carried out at 130 ° C. for 10 minutes to obtain a fiber rug for pets.
[0068]
<Examples 5-9>
A fiber rug for pets was obtained in the same manner as in Example 4 except that the treatment agent having the composition shown in the table was used and the treatment agent was used under the conditions shown in the table. In addition, only Example 9 was processed by the foam processing method instead of the spray method.
[0069]
[Table 1]
[0070]
[Table 2]
[0071]
[Table 3]
[0072]
[Table 4]
[0073]
<Comparative Example 1>
Instead of 5 parts by weight of microcapsule body C, a composition comprising 1.25 parts by weight of diethyltoluamide, 0.25 part by weight of di-n-dodecyl adipate, and 0.4 parts by weight of piperonyl butoxide (depending on the microcapsule body) A fiber covering was obtained in the same manner as in Example 4 except that (no coating) was used as an insect repellent.
[0074]
<Comparative example 2>
A fiber rug was obtained in the same manner as in Example 4 except that 15 parts by weight of sebacic acid dihydrazide, 10 parts by weight of activated alumina, and 10 parts by weight of zinc oxide were used, and 35 parts by weight of coffee liquid extraction residue was used as a deodorant. It was.
[0075]
<Reference example>
Fiber rug A (that is, unprocessed fiber rug) that was not treated with the treatment liquid as described above.
[0076]
Each fiber covering obtained as described above was evaluated based on the following test method.
[0077]
<Mite prevention test method>
This test method is a test method stipulated by the Committee for the Preparation of Tick-proof Products Voluntary Standards and is scheduled to be introduced in 1999, and is compliant with the invasion prevention law targeted for carpets, etc. Is.
[0078]
A glass dish A (21) having an outer diameter of about 90 mm and a height of about 20 mm is uniformly spread with an amount of mite culture medium (22) containing 10,000 live mites (Yake Leopard mite), and the glass dish A (21) has a diameter of 100 mm or more. Place on an insect sticky trap. A glass petri dish B (23) having an outer diameter of about 45 mm and a height of about 15 mm is placed at the center of the glass petri dish A (21). Each fiber rug sample (24) cut to the same size as the inner diameter is laid on the glass petri dish B (23), and 0.05 g of a tick non-inoculated medium (25) in the range of about 10 mm in diameter at the center. Put. This is put in a plastic container for food preservation (300 mm × 240 mm × 100 mm, internal volume about 5 L, main body is polypropylene, lid is made of polyethylene) and sealed with a saline solution together with an adhesive trap.
[0079]
Next, the plastic container for preserving food is left still in a thermostat in a dark state, and the inside of the container is 25 ± 1 ° C., 75 ± 5% R.D. H. After maintaining for 24 ± 1 hours, the total number of surviving mites of attracted mites (test sample, mite uninoculated medium, mites on the inner wall of glass petri dish B) is counted.
[0080]
The number of samples was 5 for each sample, that is, the test was performed 5 times for each sample, and the average value was defined as the repelling rate (%).
[0081]
Tick repellent rate (%) = (X−Y) ÷ X × 100
X: Total number of live mites in the unprocessed sample area
Y: Total number of live mites in the processed sample area
[0082]
<Durability test method for mite prevention effect>
The test sample was heat-treated at 81 ° C. for 48 hours, and the repelling rate (%) was similarly determined based on the above-mentioned mite prevention test method.
[0083]
<Mosquito repellent test method>
The test was conducted in accordance with the mooring repellency test method by the Japan Environmental Health Center. That is, a fiber rug sample cut into a 25 × 25 cm square is fixed to one inner surface of two side surfaces facing each other in a cubic nylon half cage (30 × 30 × 30 cm), while the other side surface is fixed. The raw fiber rug (25 × 25 cm square) according to the above reference example is fixed to the inner surface of the sheet. In this cage, 30 adult female mosquitoes whose mating was completed about 7 days after emergence were released, the number of mosquitoes stationary on the fiber rug sample was counted, and the mosquito repellent rate (%) was obtained from the following formula. It was. This test was conducted at a temperature of 25 ± 2 ° C. and a humidity of 70-80% R.D. H. And 2% sugar water was given as food.
[0084]
Mosquito repellent rate (%) = (X−Y) ÷ X × 100
X: Number of stationary mosquitoes in the raw sample section (raw fiber rug according to the reference example)
Y: Number of stationary mosquitoes in the processed sample area (fiber rug sample)
[0085]
<Deodorization performance test method>
(Ammonia deodorization performance)
A test piece (10 × 10 cm square) cut out from each fiber covering was put in a bag having an internal volume of 3 L, and then ammonia gas was injected so that the concentration was 200 ppm in the bag. After 40 minutes from the injection, the residual concentration of ammonia gas was measured, and from this measured value, the total amount of each of the fiber rug test pieces that adsorbed and removed ammonia gas was calculated. From this, the deodorization rate of ammonia gas (%) Was calculated.
[0086]
(Trimethylamine deodorization performance)
A test piece (10 × 10 cm square) cut out from each fiber covering was placed in a bag having an internal volume of 3 L, and then trimethylamine gas was injected so that the concentration in the bag was 60 ppm. After 240 minutes from the injection, the residual concentration of trimethylamine gas was measured, and from this measured value, the total amount of each fiber rug test piece adsorbed and removed trimethylamine gas was calculated. From this, the deodorization rate (%) of trimethylamine gas was calculated. Calculated.
[0087]
(Hydrogen sulfide deodorization performance)
A test piece (10 × 10 cm square) cut out from each fiber covering was placed in a bag having an internal volume of 3 L, and then hydrogen sulfide gas was injected so that the concentration in the bag was 20 ppm. After 40 minutes from the injection, the residual concentration of hydrogen sulfide gas was measured, and from this measured value, the total amount that each fiber rug test piece adsorbed and removed hydrogen sulfide gas was calculated. From this, the deodorization rate of hydrogen sulfide gas (%) Was calculated.
[0088]
(Methyl mercaptan deodorization performance)
A test piece (10 × 10 cm square) cut out from each fiber covering was put in a bag having an internal volume of 3 L, and methyl mercaptan gas was injected so that the concentration in the bag was 60 ppm. After 40 minutes from the injection, the residual concentration of methyl mercaptan gas was measured, and from this measured value, the total amount of each fiber rug test piece that adsorbed and removed methyl mercaptan gas was calculated. From this, the deodorization rate of methyl mercaptan gas (%) Was calculated.
[0089]
<Durability test method for deodorant performance>
Each fiber rug was washed three times, and after natural drying, a deodorization performance test was performed in the same manner as described above, and the deodorization performance retention rate (%) was calculated from the following formula. The sustainability was calculated for each of the four gases, and the average value of these values was determined.
[0090]
Sustain rate (%) = (Total amount of adsorption after washing) ÷ (Total amount of adsorption before washing) × 100
<Texture evaluation method>
Each of the obtained fiber rug (after processing) and the fiber rug before processing was touched by hand, and the difference in the texture (hardness) of the fiber rug at that time was evaluated based on the following criteria.
[0091]
(Criteria)
“○”… I can hardly feel the difference in texture.
“△”… Slight difference in texture is recognized
“×”… The difference in texture is large.
[0092]
[Table 5]
[0093]
[Table 6]
[0094]
As is clear from the table, the fiber rugs for pets of Examples 1 to 9 of the present invention can obtain a high insect repellent rate, have excellent durability against the insect repellent effect, and have a deodorant performance. Excellent deodorant performance and sufficient sustained durability. In addition, these pet textile rugs had an excellent texture.
[0095]
On the other hand, in Comparative Examples 1 and 2, the insect repellency was low and the durability was inferior, and the deodorizing performance and the durability were not sufficient.
[0096]
【The invention's effect】
As described above, the pet textile rug having both the deodorizing function and the insect repellent function according to the present invention uses diethyl toluamide as an insect repellent and uses an amine compound or both an amine compound and an inorganic substance as a deodorant. Therefore, the deodorant and the insect repellent do not interfere with each other, and the original excellent deodorant performance and insect repellent performance can be exhibited. In addition, since the amine compound has a particle size of 10 μm or less, it does not feel rough and has a good texture. Furthermore, since the glass transition point of binder resin is -30 degrees C or less, the outstanding texture can be ensured. And since the glass transition point of the resin is −30 ° C. or less, the deodorant and the insecticide can be effectively prevented from being detached from the fiber rug because of excellent adhesion to the fiber rug constituting yarn, Excellent durability against insects.
[0097]
In addition, when an inorganic substance is used in combination as a deodorant, the amine compound can be sufficiently deodorized, for example, odors such as ammonia whose removal efficiency is not sufficient. That is, the amine compound and the inorganic substance complement each other, and most of the various types of odors caused by pets can be efficiently deodorized.
[0098]
In the case where the microcapsule body includes one or more carrier agents selected from the group consisting of plasticizers, terpenoids and terpenoid derivatives in addition to diethyltoluamide in the shell, a carrier The coexistence of the agent can promote the transpiration transfer of diethyltoluamide, which is an insect repellent, and thus can exhibit a higher insect repellent effect in the fiber rug. And the outstanding insect-proof effect can be exhibited over a long period of time.
[0099]
When the mixing ratio of diethyltoluamide / carrier agent in the microcapsule body is in the range of 5/1 to 5/5 by weight ratio, it is possible to obtain a more excellent insect-proof effect at low cost.
[0100]
If the amine compound is one or more compounds selected from the group consisting of hydrazine derivatives having a solubility in water of 5 g / L or less at 25 ° C., it is only possible to ensure even better deodorization performance. In addition, sufficient water resistance to water such as washing can be imparted, and excellent deodorizing performance can be ensured over a longer period of time.
[0101]
When the content of diethyl toluamide is 5 to 50 parts by weight and the content of the deodorizer is 20 to 500 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the binder resin, the function (adhesiveness) as the binder resin Etc.) can be sufficiently ensured, and more excellent deodorizing performance and better insect repellent performance can be obtained.
[0102]
Diethyltoluamide is 0.1-15 g / m 2 And the deodorant is 5 to 30 g / m. 2 When it is given at a ratio of, it is possible to ensure excellent deodorizing performance and excellent insect repellent performance without increasing costs.
[0103]
When a synergist is contained as a constituent of the composition encapsulated in the microcapsule body, the transpiration transfer of diethyltoluamide can be further promoted, and thus a further excellent insecticidal effect can be obtained.
[0104]
When the synergist is piperonyl butoxide, the transpiration transfer of diethyl toluamide can be further promoted.
[0105]
In addition, according to the method for producing a fiber rug for pets of the present invention, the treatment agent contains a specific deodorant having a specific particle size, a specific insect repellent, and a specific binder resin, so that the texture is excellent. At the same time, it is possible to provide a fiber rug excellent in deodorizing performance and insect repellent performance and excellent in durability of its effect. Moreover, since what has already been configured in the form of a rug is subjected to deodorization and insect repellent processing as a post-process, it is extremely versatile. Furthermore, since the deodorizing process and the insect repellent process can be performed simultaneously with one liquid, there are advantages in that the productivity is excellent and the cost can be reduced.
[0106]
When an inorganic substance is used in combination with an amine compound as a deodorant, it is possible to provide a fiber rug that can efficiently deodorize most types of odors caused by pets.
[0107]
Productivity can be further improved when the fiber covering is treated with a treating agent by a spray method.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a pet fiber rug according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a cross-sectional view for explaining a tickproof test method.
[Explanation of symbols]
1 ... Fiber rug for pets
2 ... Pile layer
3 Carpet base material
Claims (12)
平均粒径が10μm以下であるアミン化合物からなる消臭剤と、
ガラス転移点が−30℃以下であるバインダー樹脂とからなる機能性組成物を含有してなる処理剤で繊維敷物の処理を行い、該機能性組成物を繊維敷物を構成する糸に固着させることを特徴とする消臭機能と防虫機能を併有するペット用繊維敷物の製造方法。A microcapsule encapsulating diethyltoluamide in the shell,
A deodorant comprising an amine compound having an average particle size of 10 μm or less;
The fiber rug is treated with a treating agent containing a functional composition comprising a binder resin having a glass transition point of −30 ° C. or lower, and the functional composition is fixed to the yarn constituting the fiber rug. A method for producing a fiber rug for pets having both a deodorizing function and an insect repellent function.
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