BR112016011894B1 - Artigo absorvente - Google Patents

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BR112016011894B1
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Patrik Andersson
Shabira Abbas
Louise GRAHN
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Essity Hygiene And Health Aktiebolag
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Abstract

artigo absorvente. trata-se de um artigo absorvente que compreende uma camada superior permeável a líquido, uma camada inferior impermeável a líquido e um núcleo absorvente que é disposto entre a camada superior e a camada inferior e uma camada de captura e distribuição (adl) de um material não tecido que é disposto entre a camada superior e o núcleo absorvente. o material não tecido tem uma gramatura de 20 a 40 g/m2, 3 a 20 furos atravessantes por cm2, sendo que os furos têm um diâmetro em cd e md de 1 a 3 mm, e pelo menos 70% em peso da adl de não tecido compreendem fibras que têm um diâmetro de fibra de 12 a 22 (mi)m.

Description

CAMPO DA INVENÇÃO
[001] A presente invenção pertence a um artigo absorvente aprimorado que compreende uma camada de captura e distribuição de não tecido.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
[002] Os artigos absorventes para propósitos de higiene se destinam a absorver fluidos corpóreos tal como urina e sangue. Os usuários fazem grandes exigências em relação a tais artigos, exigindo que os mesmos sejam finos e confortáveis e, ao mesmo tempo, que absorvam de modo eficaz fluidos corpóreos, deixando a superfície do artigo seca.
[003] Os artigos absorventes, tais como absorvente íntimo, fraldas, proteções para incontinência e semelhantes incluem, tipicamente, uma camada superior permeável a líquido, que se destina a ficar voltada para o usuário durante o uso, uma camada inferior impermeável a líquido e uma estrutura absorvente entre as mesmas. Uma camada de captura e distribuição de líquido (ADL), na forma de um não tecido de espessura alta, é comumente incorporado e colocado entre a camada superior e a estrutura absorvente. Um exemplo de um artigo absorvente que compreende uma ADL na forma de um não tecido ligado por fiação contínua é revelado no documento no US 20120209233 A1. A ADL deve ter a habilidade de receber e espalhar o líquido antes que o mesmo seja absorvido pela estrutura absorvente.
[004] Muitas ADLs têm a capacidade de receber e, adicionalmente, distribuir o líquido para a estrutura absorvente subjacente, mas são menos eficazes em secarem a si mesmas e a camada superior permeável a líquido do líquido. O resultado é que o líquido permanece na camada superior e na ADL levando ao mau cheiro.
[005] Alguns exemplos são revelados nos documentos US2005/049567 A1, US2012/136329 A1, ou WO 2005/115294 A2.
DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO
[006] O objetivo da invenção é fornecer um artigo absorvente aprimorado que tem uma camada de captura e distribuição, resolvendo o problema acima. Isso é alcançado pelo artigo absorvente, conforme definido na reivindicação 1.
[007] A presente invenção refere-se a um artigo absorvente, sendo que o artigo absorvente compreende uma camada superior permeável a líquido, uma camada inferior impermeável a líquido e um núcleo absorvente que é disposto entre a camada superior e a camada inferior e uma camada de captura e distribuição de um material não tecido que é disposto entre a camada superior e o núcleo absorvente.
[008] A camada de captura e distribuição (ADL) do material não tecido tem uma gramatura de 20 a 40 g/m2, que pode, em um aspecto, ser de pelo menos 20 g/m2 e menor que 30 g/m2. A ADL tem de 3 a 20 furos atravessantes por cm2, que pode, em um aspecto, ser de 3 a 15 furos atravessantes por cm2. Os furos têm um diâmetro em CD e MD de 1 a 3 mm, que pode, em um aspecto, ser de 1,5 a 2,5 mm. Pelo menos 70% em peso do material não tecido compreende fibras que têm um diâmetro de fibra de 12 a 22 μm.
[009] De acordo com uma realização, pelo menos 70% em peso do material não tecido compreende fibras que têm um diâmetro de fibra de pelo menos 15 e menor que 19 μm.
[010] De acordo com outra realização, a área aberta do material não tecido pode ser de 35 a 65%, e que pode, em um aspecto, ser de 40 a 60%.
[011] De acordo com um aspecto adicional, os furos atravessantes têm formato de funil.
[012] De acordo com uma realização adicional, o material não tecido tem uma espessura de 0,8 a 1,2 mm a 0,5 kPa.
[013] A ADL fornece excelente drenagem de fluido capturado que leva a um aumento de secura tanto da camada superior quanto da ADL, levando a um conforto aprimorado e menos mau cheiro.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
[014] O artigo absorvente da invenção é um artigo de higiene pessoal que pode ser de qualquer tipo de artigo de higiene pessoal absorvente. O termo “artigo absorvente” se refere a produtos que são colocados contra a pele do usuário para absorver, e contém exsudatos corpóreos, como urina, fezes e fluido menstrual. A invenção se refere, principalmente, a artigos absorventes descartáveis, o que significa que os artigos não se destinam a ser lavados ou, de outro modo, recuperados ou reutilizados como um artigo absorvente após o uso. Exemplos de artigos absorventes descartáveis incluem produtos de higiene feminino tal como absorvente íntimo, forros de roupa íntima e calcinhas sanitárias; fraldas e fraldas do tipo roupa íntima para crianças e adultos incontinentes; almofadas para incontinência; inserções de fralda e semelhantes.
[015] O artigo absorvente compreende uma camada superior permeável a líquido, uma camada inferior impermeável a líquido, e um núcleo absorvente encerrado entre a camada superior e a camada inferior, e uma camada de captura e distribuição disposto entre a camada superior e o núcleo absorvente.
[016] A ADL é de um material de não tecido e pode ser substancialmente livre de fibras absorventes e de material superabsorvente. O material não tecido da ADL pode compreender fibras de polímero termoplásticas, e pode ser selecionado a partir de, porém sem limitação, poliésteres, poliamidas e poliolefinas, tais como polietilenos (PE) e polipropilenos (PP), e podem ser uma mistura de qualquer um desses. A ADL pode ser de um material ligado por fiação contínua e pode ser um material ligado por fiação contínua-produzido por sopro em fusão-ligado por fiação contínua (SMS). O material não tecido pode ser hidrofílico. Um material hidrofílico pode ser obtido através da adição de um tensoativo. Um material hidrofílico facilita a penetração e drenagem de líquido, mantendo, assim, a capacidade de volume livre para o próximo jorro de líquido. A gramatura da ADL é de 20 a 40 g/m2, e pode ser de pelo menos 20, porém menos que 30 g/m2.
[017] A ADL tem 3 a 20 furos atravessantes por cm2, que podem ser de 3 a 15, e podem ser de 3 a 10 furos atravessantes por cm2. Os furos têm um diâmetro na direção transversal (DT) e direção de máquina (DM) de 1 a 3 mm, que pode ser de 1,5 a 2,5 mm. Os furos podem ter qualquer formato, tal como um formato redondo ou oval.
[018] Os furos atravessantes na ADL podem formar protuberâncias que dependem da superfície do material. As protuberâncias podem ter formato de funil e se estender a partir da superfície da ADL e em direção ao núcleo absorvente. A parte mais estreita do funil pode estar localizada mais próxima do núcleo que pode, adicionalmente, impedir que o líquido seja transportado em uma direção em direção à camada superior.
[019] A espessura da ADL pode ser de 0,8 a 1,2 mm a 0,5 kPa, conforme medido em conformidade com o documento no WSP120.6.R4(12).
[020] A ADL pode ter uma área aberta de 35 a 65%, e pode ser de 40 a 60%.
[021] Pelo menos 70% em peso do material não tecido compreendem fibras que têm um diâmetro de fibra de 12 a 22 μm, que pode ser de pelo menos 15 e menor que 19 μm.
[022] 30% em peso ou menos do material não tecido podem compreender fibras que têm um diâmetro de fibra de menos que 12 μm, que pode ser de menos que 15 μm. A parte inferior da faixa pode ser mais que 0,1 μm.
[023] As fibras podem ter um corte transversal redondo ou não redondo.
[024] A ADL pode ser de um material de SMS. Uma ADL de um material ligado por fiação contínua-produzido por sopro em fusão-ligado por fiação contínua (SMS) pode compreender de 70 a 90% em peso de fibra ligada por fiação contínua que têm um diâmetro de fibra de 12 a 22 μm e 10 a 30% em peso de fibras fundidas e sopradas que têm um diâmetro de fibra de 0,1 a 12 μm.
[025] A camada superior e a camada inferior do artigo absorvente podem se estender em conjunto lateralmente no exterior do núcleo absorvente ao longo de toda circunferência do núcleo absorvente e serem conectadas umas às outras em uma junta de borda em torno da periferia do núcleo absorvente. A junta de borda pode ser formada de qualquer maneira adequada, conforme conhecido na técnica, tal como por meio de adesivo, ligação ultrassônica, ligação térmica, costura, etc.
[026] A camada superior pode consistir em qualquer material que é adequado para o propósito, isto é, ser macio e impermeável a líquido, tal como materiais não tecidos. Podem ser usados laminados que consistem em dois ou mais materiais, por exemplo, não tecidos ligados por fiação contínua, produzidos por sopro em fusão, cardados, hidroemaranhados, por via úmida, etc. Os materiais adequados não tecidos podem ser compostos de fibras naturais, tais como polpa de madeira ou fibras de algodão, fibras têxteis artificiais, tais como poliéster, polietileno, polipropileno, viscose etc., ou a partir de uma mistura de fibras têxteis naturais e artificiais.
[027] A camada superior pode ter uma gramatura de 10 a 20 g/m2. O diâmetro médio de fibra de um material de camada superior não tecido pode ser de entre 10 a 20 μm, tal como de 16 μm. A camada superior pode ser sem aberturas.
[028] A camada inferior é impermeável a fluido. Entretanto, os materiais de camada inferior que são apenas repelentes de fluido podem ser usados, particularmente, em circunstâncias em que se espera que quantidades relativamente pequenas de urina sejam absorvidas. A camada inferior é comumente constituída por um filme plástico fino, flexível, impermeável a fluido, porém materiais não tecidos impermeáveis a fluido, espumas impermeáveis a fluido e laminados impermeáveis a fluido também são contemplados dentro do escopo da invenção. A camada inferior pode ser, preferencialmente, respirável, o que implica em que ar e vapor podem passar através da camada inferior enquanto ainda impedem que os líquidos passem através do material de camada inferior. Além disso, a camada inferior pode ter uma superfície externa voltada para a peça de vestuário de um material têxtil tal como não tecido, um filme plástico fino, por exemplo, um filme de polietileno ou de polipropileno, um material não tecido revestido com um material impermeável a líquido, um material não tecido hidrofóbico, que resiste à penetração de líquido ou laminados de filmes plásticos e materiais não tecidos.
[029] O núcleo absorvente pode ser composto de qualquer material absorvente ou de absorção de fluido adequado, conforme conhecido na técnica, tal como uma ou mais camadas de polpa de celulose tipo fluff, espuma, enchimentos de fibra, etc. O núcleo absorvente pode conter fibras ou partículas de material polímero altamente absorvente, comumente conhecido como superabsorventes, que são materiais que têm a habilidade de absorver e reter grandes quantidades de fluido após a formação de um hidrogel. Os superabsorventes podem ser misturados com polpa de celulose tipo fluff e/ou podem ser dispostos em bolsos ou camadas no núcleo absorvente. As fibras podem ser fibras de celulose e o material superabsorvente pode ser partículas à base de poliacrilato. Uma estrutura absorvente pode compreender de 40 a 80% de superabsorventes e 60 a 20% fibras de celulose.
[030] Os corpos absorventes finos, que são comuns em, por exemplo, fraldas para bebês e proteções para incontinência, compreendem, frequentemente, uma estrutura mista ou em camada comprimida de polpa tipo fluff celulósica e superabsorvente. O tamanho e a capacidade absorvente do núcleo absorvente podem ser variados para ser adequados para diferentes usos tal como fraldas para bebês, fraldas e almofadas para incontinência de adultos, fraldas do tipo roupa íntima, forros de roupa íntima, absorvente íntimo etc.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[031] A Figura1 mostra uma realização de um artigo absorvente, de acordo com a invenção, vista a partir do lado que estará voltado para o usuário quando o mesmo está sendo usado.
[032] A Figura 2 mostra uma vista em corte transversal do artigo absorvente da Figura 1, ao longo da linha II-II (furos na ADL não mostrados).
[033] A Figura 3 é uma vista em corte transversal de uma realização de uma ADL, de acordo com a invenção e uma camada de núcleo.
[034] A Figura 4 é um desenho do funil usado no teste no presente documento para medir a secura na superfície.
[035] A Figura 5 é um gráfico que mostra a quantidade de fluido (em g/m2) que permanece em diferentes tipos de ADL e ADL combinada com uma camada superior, conforme medido de acordo com o teste de secura na superfície revelado presente documento.
DESCRIÇÃO DE REALIZAÇÕES DA INVENÇÃO
[036] A invenção será descrita agora por meio de exemplo em referência às Figuras. Nesse exemplo da invenção, o artigo absorvente é um protetor de incontinência de urina na forma de a fralda 1. Na Figura 1, o artigo absorvente é visto a partir do lado do artigo absorvente que se destina a estar voltado para um corpo do usuário quando está sendo usado, e na Figura 2, o mesmo é visto em corte transversal ao longo da linha II-II na Figura 1. O desenho mostra uma realização de uma fralda 1 para uma criança ou um adulto incontinente, sendo que a dita fralda compreende, tipicamente, um chassi que compreende uma camada superior permeável a líquido 2, uma camada inferior impermeável a líquido 3 e um corpo absorvente 4 encerrado entre as mesmas. A camada superior permeável a líquido 2 pode consistir em um material não tecido. A camada inferior impermeável a líquido 3 pode consistir em um filme plástico fino. O material de camada superior 2 e da camada inferior 3 pode ter uma extensão ligeiramente maior no plano que o núcleo absorvente 4 e se estende no exterior das bordas da mesma. As camadas 2 e 3 são conectadas entre si dentro das porções que se projetam das mesmas, por exemplo, por colagem ou soldagem por calor ou ultrassônica. A camada superior e/ou a camada inferior pode ser adicionalmente fixada ao núcleo absorvente por qualquer método conhecido na técnica, tal como adesivo, ligação a quente, etc. O núcleo absorvente também pode ser desafixado da camada superior e/ou da camada inferior.
[037] O núcleo absorvente 4 pode ser de qualquer tipo convencional. O mesmo pode ser uma combinação de polpa tipo fluff celulósica e superabsorventes em um corpo absorvente.
[038] A fralda 1 revelada na Figura 1 se destina a encerrar a parte inferior do tronco do usuário como um par de calças absorventes. Essa compreende uma porção anterior 5 que se destina, durante o uso, a ser usada na parte anterior do corpo do usuário, uma porção posterior 6 que se destina, durante o uso, a ser usada na parte posterior do corpo do usuário, e uma porção entrepernas mais estreita 7 localizada entre as porções anterior e posterior e que se destina a ser usada na parte entrepernas do usuário entre as pernas. A porção traseira 6 é dotada de um par de tiras de fita adesiva 8 ou outro tipo de meios de fixação, tal como fechos do tipo velcro.
[039] A fralda 1 compreende abas laterais elastificadas 10 que formam aberturas para as pernas. A elasticidade é fornecida por membros elásticos 11 presos entre a camada superior e a camada superior na região da aba lateral 10. A fralda revelada na Figura 1 e 2 compreende, adicionalmente, abas com barreiras elásticas 12 que têm uma borda proximal 13 e uma borda distal 14 e um membro elástico 15 que separa s borda distal 14 da camada superior. Essas abas com barreiras 12 formam barreiras contra vazamento e estão em suas bordas proximais 13 presas à camada superior 2 próximas às bordas laterais do núcleo absorvente 4 tanto na área das abas laterais 10 quanto acima do núcleo absorvente 4.
[040] A fralda pode compreender, adicionalmente, uma cintura elastificada na forma de membros elásticos que se estendem na direção transversal do artigo na porção de cintura da mesma.
[041] Entretanto, compreende-se que a fralda descrita acima e mostrada no desenho representa apenas um exemplo não limitativo e que a presente invenção não é limitada ao mesmo, mas pode ser usada em quaisquer tipos de artigos absorventes, conforme definido acima.
[042] Uma camada de recepção de fluido 16 na forma de uma ADL de não tecido está localizada entre o núcleo absorvente 4 e a camada superior 2. Durante o uso do artigo, pretende-se que a ADL esteja localizada na área entrepernas da fralda 1. A ADL é um material não tecido que tem uma gramatura de 20 a 40 g/m2 eque tem de 3 a 20 furos atravessantes por cm2, sendo que os furos têm um diâmetro em DC e DM de 1 a 3 mm. Os furos atravessantes não são mostrados na Figura 2. A ADL pode ser de um material de SMS que tem um peso de superfície de 25 g/m2 dividido como 10/5/10 g/m2.
[043] A ADL 16 é uma camada tridimensional que tem furos atravessantes 20 que se originam na primeira superfície 21 e se estendem em direção a uma segunda superfície 22, conforme mostrado na Figura 3. A distância entre a primeira superfície 21 e a segunda superfície 22 é a espessura aparente da camada 16. Quando o fluido 23 alcança a primeira superfície 21 da ADL 16, o mesmo se espalha na superfície 21 antes de passar através das aberturas 20, conforme mostrado na Figura 3. Os furos atravessantes 20 formam protuberâncias 19 na ADL 16. As protuberâncias 19 podem se estender a partir da superfície em direção à camada superior 2 ou, conforme mostrado na Figura 3, em direção ao núcleo absorvente 4.
[044] O núcleo absorvente 4 pode ter um ou mais 4, 18 camadas absorventes que se estendem ao longo das regiões anteriores, entrepernas e posterior da fralda, consultar a Figura 2. O material usado no armazenamento de camadas deve ter a habilidade de absorver e armazenar grandes quantidades de fluido e pode compreender de 40 a 80% superabsorventes e de 60 a 20% de fibras de celulose.
MÉTODOS DE TESTE SECURA NA SUPERFÍCIE
[045] O teste a seguir foi usado para determinar a quantidade de líquido deixada em um material após ser submetido a uma certa quantidade de fluido. Isso dá uma boa indicação de secura na superfície e o resultado é relatado como “fluido não drenado” (g/m2). O líquido de teste usado foi NaCl a 0,9%.
[046] As entidades circulares que têm um diâmetro de 6 cm são perfuradas a partir dos materiais a serem testados. Os pesos das amostras de teste são anotados antes da testagem.
[047] Um funil conectado a um cilindro, consultar a Figura 4, é colocado no topo do material a ser testado, cujo material, por sua vez, é colocado em sete papéis filtros (140 x 140 mm). Durante a colocação dos materiais abaixo do cilindro, é crucial que não haja um vão entre o material e as paredes do cilindro. 15 ml de fluido de teste são adicionados ao funil com um dedo colocado na saída de um cilindro de medição a fim de ter um fluxo constante e controlado do líquido no cilindro. Um temporizador é iniciado para cronometrar 1 minuto quando todo o líquido tiver sido adicionado ao material de teste. Após 1 minuto, o material testado é removido dos papéis filtros como uma entidade com pinças e pesado separadamente se mais que um material foi testado. Assim, o peso da amostra de teste é anotado antes de inicialização do teste e após a drenagem de 1 minuto. A diferença entre o peso antes e após o teste é o “fluido não drenado” (em g/m2) deixado no material.
[048] Os diferentes materiais de ADL foram testados sozinhos como as primeiras camadas (nos 1, 3, 5, 7, 9, 11) e, então, como as segundas camadas em conjunto com uma camada superior 1,8 den ligada por fiação contínua de não tecido PP de 17 gsm (nos 2, 4, 6, 8, 10, 12), consultar a Tabela 1 abaixo. TABELA 1. MATERIAIS TESTADOS DE ADL
Figure img0001
[049] As espessuras altas A-D são cardadas por ar através de materiais ligados (ATB).
[050] A camada superior usada no teste é, em todos os casos, um 17 gsm, PP ligada por fiação contínua de não tecido, 1,8 den.
[051] Os resultados do teste de secura de superfície para os materiais acima são mostrados na Figura 5, que mostra o “fluido não drenado” em g/m2 para os materiais testados. O material de amostra, de acordo com uma realização da invenção (nos 11 e 12), era inferior a outros materiais testados, ambos comparados com diferentes tipos de altas espessuras e materiais de abertura. O material inventivo drenou eficazmente tanto a si mesmo quanto a camada superior de líquido na proximidade. É observado na Figura 5 como apenas pequenas quantidades de fluido não drenado permaneceu na camada superior e na ADL para os nos 11 e 12. Essa é uma propriedade extremamente importante de um material de ADL de como o líquido deixado na camada superior e na ADL levará ao mau cheiro e ao desconforto. Excelentes resultados também foram alcançados com uma ADL, de acordo com uma realização da invenção, em que a ADL é de um material de SMS (10/5/10 g/m2).
MEDIÇÃO DE ESPESSURA
[052] As espessuras dos materiais foram medidas de acordo com um método de teste padrão para materiais não tecidos: documento no WSP120.6.R4(12). Especificamente, 4,1 para não tecidos normais foram usados e 7,2 Opção A para não tecidos normais com o uso de uma pressão uniforme de 0,5 kPa.
MEDIÇÃO DE ÁREA ABERTA E DE DIÂMETRO DE FURO
[053] O método a seguir pode ser usado para determinar a área aberta e o diâmetro de furo para um material com aberturas. APARELHO - um microscópio Nikon - um computador pessoal - software NIS-Elements BR 3.10 PROCEDIMENTO - coletar uma amostra do material com aberturas - posicionar a amostra na superfície de leitura do microscópio - iniciar o software - capturar uma imagem representativa da amostra - realizar a análise das propriedades através de técnicas de contraste que envolve o destaque das áreas ocupadas pelos furos.
[054] O software calcula os diâmetros dos furos destacados como diagonal maior e diagonal menor do losango inscrito no furo. A razão entre os diâmetros é usada para determinar a conformação média real dos furos para um formato circular, em que uma razão de 1 implica um formato perfeitamente circular.
[055] O valor de área de furo obtido por meio do software é usado para calcular a porcentagem de área aberta.
[056] Podem ser usados métodos alternativos para determinar a área aberta e o diâmetro de furo, tal como métodos manuais e métodos com base em microscopia eletrônica de varredura.
MEDIÇÃO DE DIÂMETRO DE FIBRA
[057] Os métodos para medir o diâmetro de fibra de um material não tecido são conhecidos pela pessoa versada na técnica. No caso presente, os diâmetros de fibra foram obtidos através de medições computadorizadas de fotos do material não tecido tiradas por um Microscópio Eletrônico de Varredura Ambiental XL 30-TMP junto à FEI Company. Assume-se que a largura de fibra é igual ao diâmetro de fibra tanto para fibras redondas quanto para não redondas.

Claims (16)

1. ARTIGO ABSORVENTE (1), que compreende uma camada superior permeável a líquido (2), uma camada inferior impermeável a líquido (3) e um núcleo absorvente (4) que é disposto entre a camada superior (2) e a camada inferior (3), e uma camada de captura e distribuição de um material não tecido que é disposta entre a camada superior (2) e o núcleo absorvente (4), caracterizado pelo dito material não tecido ter uma gramatura de 20 a 40 g/m2, 3 a 20 furos atravessantes por cm2, sendo que os furos que têm um diâmetro em CD e MD de 1 a 3 mm, e pelo menos 70% em peso do material não tecido compreendem fibras que têm um diâmetro de fibra de 12 a 22 μm.
2. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por pelo menos 70% em peso do material não tecido compreender fibras que têm um diâmetro de fibra de pelo menos 15 e menor que 19 μm.
3. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado por 30% em peso ou menos do material não tecido compreender fibras que têm um diâmetro de fibra de menos que 12 μm.
4. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo material não tecido ter uma gramatura de pelo menos 20 g/m2 e menor que 30 g/m2.
5. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo material não tecido ter uma espessura de 0,8 a 1,2 mm a 0,5 kPa.
6. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pela área aberta do material não tecido ser de 35 a 65%.
7. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo material não tecido ter de 3 a 15 furos atravessantes por cm2.
8. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelos furos terem um diâmetro em DC e DM de 1,5 a 2,5 mm.
9. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelos furos atravessantes terem formato de funil.
10. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 9, caracterizado pelo material não tecido ser um material não tecido ligado por fiação contínua.
11. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizado pelo material não tecido ser um material ligado por fiação contínua-produzido por sopro em fusão-ligado por fiação contínua.
12. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo material produzido por sopro em fusão compreender fibras que têm um diâmetro de 0,1 a 12 μm.
13. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 12, caracterizado pela camada superior (2) ser de um material não tecido.
14. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 13, caracterizado pela camada superior ser de um material não tecido sem aberturas.
15. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 14, caracterizado pela camada superior (2) ter uma gramatura de 10 a 20 g/m2.
16. ARTIGO ABSORVENTE (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 15, caracterizado pela camada superior (2) ser de um material não tecido ligado por fiação contínua.
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