BR112017013199B1 - Filme de múltiplas camadas respirável - Google Patents

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Abstract

Trata-se de filmes de múltiplas camadas respiráveis adequados para uma grande variedade de usos, por exemplo, vestuário de proteção, batas cirúrgicas, panos cirúrgicos, aventais, material de telhados, revestimento residencial, etc.). O filme de múltiplas camadas respirável pode incluir uma camada de núcleo monolítica. A camada de núcleo monolítica pode compreender pelo menos um polímero altamente respirável. O filme de múltiplas camadas respirável também pode incluir pelo menos uma camada de película. A camada ou camadas de película podem compreender pelo menos um polímero altamente respirável, uma carga e um material não respirável. Uma estrutura exemplificativa do filme de múltiplas camadas respirável fornece uma camada de núcleo monolítica, uma primeira camada de película em um lado da camada de núcleo monolítica e uma segunda camada de película no outro lado da camada de núcleo monolítica. Uma construção exemplificativa de uma ou ambas as camadas de película inclui um ou mais polímeros altamente respiráveis, uma carga e um material não respirável. A carga, por exemplo, pode compreender carbonato de cálcio.

Description

CAMPO DA TÉCNICA
[0001] A invenção atualmente revelada refere- se, em geral, a filmes respiráveis de única e múltiplas camadas e compósitos que compreendem os mesmos. Os filmes respiráveis de única e múltiplas camadas da invenção podem ser aderidos a camadas fibrosas para formar um laminado que tem diversas aplicações comerciais.
ANTECEDENTES
[0002] Durante a cirurgia, cirurgiões, enfermeiras e pacientes todas exigem barreiras de proteção que impedem contato com fluidos corporais, produtos químicos e agentes infecciosos. Entretanto, essas barreiras de proteção também precisam ser respiráveis para permitir que a transpiração evapore a fim de manter o utente confortável.
[0003] Os filmes microporosos têm sido usados convencionalmente como filmes respiráveis devido à boa porosidade e absorção ou transmissão de vapor d’água. Os filmes microporosos são bem conhecidos pelo seu uso em diversas aplicações, tipicamente quando barreiras de líquido e permeabilidade de umidade são exigidas. Entretanto, os filmes microporosos têm utilidades limitadas, por exemplo, devido à baixa resistência à penetração viral e sanguínea. Além disso, os filmes microporosos tendem a ter um peso base maior do que filmes respiráveis monolíticos a fim de fornecer boa resistência à penetração de líquido. Como resultado, os filmes microporosos podem sofrer uma perda de drapeabilidade. Adicionalmente, a respirabilidade de filme microporoso depende da formação de uma trajetória porosa tortuosa ao longo do filme. Além disso, as propriedades de barreira de tais filmes microporosos são afetadas pela tensão de superfície do líquido ao qual os mesmos são expostos (por exemplo, os mesmos são mais facilmente penetrados por álcool isopropílico do que por água), e os mesmos transmitem odor mais facilmente do que filmes sólidos.
[0004] Os filmes monolíticos, entretanto, são contínuos e livres de poros. Os filmes respiráveis monolíticos têm a capacidade de absorver moléculas de gás e água em uma superfície, transferindo as moléculas através do filme, e liberando as moléculas na superfície oposta. Os filmes monolíticos têm uma vantagem sobre os filmes microporosos em que a capacidade de o filme monolítico servir como uma barreira de líquido é independente da tensão de superfície do líquido ao qual o filme é exposto. Por exemplo, as propriedades de barreira de líquido de um filme monolítico não será substancialmente afetada pela introdução de um tensoativo, que fará com que a superfície de filme monolítico se torne hidrofílica. Por outro lado, o uso de soluções de tensoativo ou outros líquidos de baixa tensão de superfície em um filme microporoso pode reduzir a resistência à penetração de líquido pressionando-se a pressão de líquido necessária para contrapressão capilar. As soluções de baixa tensão de superfície incluem, mas sem limitação, soluções de preparação médica, aspersões de limpeza, soluções de desinfecção, etc.
[0005] Diversas resinas termoplásticas estão atualmente disponíveis para a extrusão de filmes monolíticos que têm uma taxa de transmissão de umidade alta (MVTR) que pode ser extrudada em um substrato de suporte poroso tal como um pano tecido ou não tecido. Entretanto, para algumas aplicações, é desejável produzir o filme respirável monolítico separadamente e combinar o mesmo com outras mantas em um processo subsequente para formar um laminado visto que esses laminados são frequentemente menos propensos de ter microporosidades. Entretanto, essa abordagem frequentemente produz um laminado que é mais volumoso e mais macio do que laminados produzidos por extrusão direta do filme em uma manta ou como uma camada de união entre duas mantas. Adicionalmente, quando filmes autônomos são colados a não tecidos, o laminado pode experimentar uma perda de adesão à cola quando os filmes higroscópicos respiráveis absorvem umidade. Além disso, o uso de filmes autônomos dá origem à tendência daqueles filmes de bloqueio (isto é, de ser difícil de desenrolar sem experimentar ruptura). Tal filme autônomo também tende a ter um alto coeficiente de atrito ao deslizar contra si próprio ou outra superfície. Um alto coeficiente de atrito pode ser problemático durante o processo de conversão ou quando o filme é usado como uma camada voltada para a frente de um laminado.
[0006] Portanto, pelo menos permanece uma necessidade na técnica por filme que seja monolítico, altamente respirável, e que possa ser convertido facilmente devido à sua baixa tendência de bloqueio e seu baixo coeficiente de atrito. Além disso, permanece uma necessidade na técnica por um laminado produzido colando-se o filme a uma manta que irá manter boa adesão entre o filme e a manta até mesmo quando o laminado é exposto à água e o filme se tornar hidratado.
[0007] US2014030495 refere-se a um filme de múltiplas camadas respirável com pelo menos uma camada contendo uma resina respirável, tal como copolímeros de bloco com blocos de poliéter, e uma camada contendo um macio (Tg <0°C), como uma poliolefina, o filme sendo seletivamente permeável à água.
[0008] US6072005 se refere a um filme respirável incluindo uma matriz de poliolefina modificada por impacto esticada e um enchimento particulado. A matriz de poliolefina modificada por impacto inclui pelo menos um copolímero de polipropileno de impacto, sozinho ou em combinação com outros polímeros.
[0009] US2014/242372 se refere a um filme revestido compreendendo um filme de poliéster de camadas múltiplas compreendendo ambas as camadas mais externas nas quais partículas com um diâmetro de partícula médio de não mais de 3,0 μm são incorporadas, e uma camada de revestimento formada em pelo menos uma superfície do filme de poliéster de camadas múltiplas, a camada de revestimento compreendendo partículas tendo um diâmetro médio de partícula maior do que uma espessura da camada de revestimento.
[0010] US2014/212645 descreve uma folha composta óptica incluindo uma primeira camada ópticae uma segunda camada óptica, e uma camada de baixo índice de refração que é laminada pelo menos entre a primeira camada óptica e a segunda camada óptica, e tem um índice de refração inferior aos índices de refração da primeira camada óptica e da segunda camada óptica.
BREVE SUMÁRIO
[0011] Uma ou mais modalidades da invenção podem abordar um ou mais dentre os problemas supramencionados. Determinadas modalidades, de acordo com a invenção, fornecem filmes de múltiplas camadas respiráveis adequados para uma grande variedade de usos (por exemplo, vestuário de proteção, batas cirúrgicas, panos cirúrgicos, aventais, material de telhado, revestimento residencial, etc.). Em um aspecto, o filme de múltiplas camadas respirável inclui uma camada de núcleo monolítica. A camada de núcleo monolítica pode compreender pelo menos um polímero altamente respirável de camada de núcleo. O filme de múltiplas camadas respirável também pode compreender pelo menos uma camada de película. A camada (ou camadas) de película pode compreender pelo menos um polímero altamente respirável, uma carga e um material não respirável.
[0012] Em conformidade com determinadas modalidades, o filme de múltiplas camadas respirável inclui uma camada de núcleo monolítica com superfície de topo e uma superfície inferior, uma primeira camada de película posicionada acima e diretamente adjacente à superfície de topo da camada de núcleo; e uma segunda camada de película posicionada abaixo e diretamente adjacente à superfície inferior da camada de núcleo. A camada de núcleo monolítica pode compreender de cerca de 50% em peso a cerca de 100% em peso de um ou mais polímeros altamente respiráveis higroscópicos. Cada camada de película tem uma determinada espessura e pode compreender de cerca de 80% em peso a cerca de 98% em peso de pelo menos um polímero altamente respirável, cerca de 1% em peso a cerca de 40% em peso de uma carga, e cerca de 0,2% em peso a cerca de 10% em peso de pelo menos um material não respirável. Além disso, a carga em cada camada de película pode incluir partículas ou agregados de partículas em que o diâmetro de partícula de carga médio é maior do que a respectiva espessura de camada de película e as partículas de carga ou agregados de partículas de carga definem uma pluralidade de projeções em uma superfície externa de cada camada de película.
[0013] Em determinadas modalidades da invenção, a camada de filme respirável é um filme de camada única que compreende de cerca de 90% em peso a cerca de 95% em peso de um ou mais polímeros altamente respiráveis; de cerca de 3% em peso a cerca de 5% em peso de um ou mais polímeros não respiráveis; e um agente de liberação. De acordo com uma modalidade da invenção, o polímero altamente respirável é higroscópico. Em determinadas modalidades da invenção, o filme de única camada respirável pode compreender adicionalmente de cerca de 1% em peso a cerca de 2% em peso de um lote mestre de cor.
[0014] Em outro aspecto, um laminado pode ser formado. O laminado pode compreender um filme de múltiplas camadas respirável e pelo menos uma camada fibrosa.
[0015] Em outro aspecto, determinadas modalidades da invenção fornecem um processo para formar um filme de múltiplas camadas respirável. O processo pode compreender coextrusar um filme de múltiplas camadas de acordo com determinadas modalidades da invenção.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[0016] A invenção será descrita agora de modo mais completo doravante com referência aos desenhos anexos, nos quais algumas, mas não todas as modalidades da invenção são mostradas. De fato, esta invenção pode ser incorporada em muitas formas diferentes e não deve ser interpretada como limitante pelas modalidades estabelecidas no presente documento; em vez disso, essas modalidades são fornecidas de modo que esta revelação satisfaça exigências legais aplicáveis. Os números semelhantes se referem a elementos semelhantes ao longo de todo o documento.
[0017] A Figura 1 ilustra uma vista em corte transversal de um filme de múltiplas camadas respirável de acordo com uma modalidade da invenção.
[0018] A Figura 2A ilustra um micrográfico de SEM em 1.000x de uma superfície externa de um filme de múltiplas camadas respirável com uma carga que compreende carbonato de cálcio na camada de película de acordo com uma modalidade da invenção.
[0019] A Figura 2B ilustra um micrográfico SEM em 1.000x de uma superfície externa de um filme de múltiplas camadas respirável substancialmente livre de qualquer carga na camada de película de acordo com uma modalidade da invenção.
[0020] A Figura 3 ilustra uma vista em corte transversal de um laminado de acordo com uma modalidade da invenção;
[0021] A Figura 4 ilustra uma vista em corte transversal de um laminado de acordo com outra modalidade da invenção.
[0022] A Figura 5 ilustra um diagrama de fluxo de processo para formar um filme de múltiplas camadas respirável, de acordo com uma modalidade da invenção, que mostra uma etapa opcional de laminar o filme de múltiplas camadas respirável para pelo menos uma camada fibrosa para formar um laminado.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0023] A invenção será descrita agora de modo mais completo doravante com referência aos desenhos anexos, nos quais algumas, mas não todas as modalidades da invenção são mostradas. De fato, esta invenção pode ser incorporada em muitas formas diferentes e não deve ser interpretada como limitante das modalidades estabelecidas no presente documento; em vez disso, essas modalidades são fornecidas de modo que esta revelação satisfaça exigências legais aplicáveis. Conforme usado no relatório descritivo e nas reivindicações anexas, as formas singulares “um”, “uma”, “o” e “a” incluem referentes plurais a menos que o contexto indique claramente o contrário.
[0024] A invenção inclui um filme monolítico altamente respirável que também exibe uma baixa tendência de bloqueio quando enrolado em um cilindro e um baixo coeficiente de atrito. A invenção também inclui um laminado que incorpora o filme monolítico altamente respirável de acordo com determinadas modalidades da invenção e um processo para formar o filme monolítico altamente respirável de acordo com determinadas modalidades da invenção.
[0025] Conforme usado no presente documento, o termo filme “monolítico” pode compreender qualquer filme que seja contínuo e substancialmente livre ou livre de poros. Em determinadas modalidades alternativas da invenção, um filme “monolítico” pode compreender menos estruturas de poro do que seria encontrado de outra maneira em um filme microporoso. De acordo com determinadas modalidades exemplificativas não limitantes da invenção, um filme monolítico pode atuar como uma barreira para líquidos e matéria particulada, mas permitir que vapor d’água passe. Ademais, sem se ater à teoria, alcançando-se e mantendo-se alta respirabilidade, é possível fornecer um artigo que seja mais confortável de se vestir visto que a migração de vapor d’água através do laminado ajuda a reduzir e/ou limitar o desconforto que resulta de umidade excessiva presa contra a película. Desse modo, tal artigo pode contribuir potencialmente para um bem-estar de película aperfeiçoado geral. Os filmes monolíticos, de acordo com determinadas modalidades da invenção, também podem atuar como barreiras para bactérias e vírus e podem fornecer um artigo ou vestuário que reduz a contaminação dos arredores e a dispersão de infecções e doenças causadas pelas bactérias e vírus.
[0026] Os termos “polímero” ou “polimérico”, conforme usado alternadamente no presente documento, podem compreender homopolímeros, copolímeros, tais como, por exemplo, copolímeros de bloco, enxerto, aleatório e alternado, terpolímeros, etc., e mesclas e modificações dos mesmos. Além disso, a menos que limitado especificamente de outra maneira, o termo “polímero” ou “polimérico” deve incluir todos os isômeros estruturais possíveis; estereoisômeros que incluem, sem limitação, isômeros geométricos, isômeros ópticos ou enantiômeros; e/ou qualquer configuração molecular quiral de tal polímero ou material polimérico. Essas configurações incluem, mas sem limitação, configurações isotáticas, sindiotáticas e atáticas de tal polímero ou material polimérico.
[0027] O termo “polímero altamente respirável”, conforme usado no presente documento, pode compreender qualquer polímero que seja permeável seletivamente a vapor d’água, mas substancialmente impermeável à água líquida e que possa formar um filme respirável. Especificamente, de acordo com determinadas modalidades da invenção, “polímero altamente respirável” pode compreender qualquer polímero termoplástico que tem um MVTR de pelo menos 800 g/m2/dia ou pelo menos 1.000 g/m2/dia quando formado em um filme, tal como um filme que tem, por exemplo, uma espessura de cerca de 25 mícrons ou menos. De acordo com determinadas modalidades da invenção, os polímeros altamente respiráveis podem compreender, por exemplo, qualquer um ou combinação de um copolímero de amida em bloco de poliéter (por exemplo, PEBAX® junto à Arkema Group), copolímero de amida em bloco de poliéster, elastômero termoplástico de copoliéster ARNITEL® junto à DSM Engineering Plastics, HYTREL® junto à E.I. DuPont de Nemours and Company), ou elastômero de uretano termoplástico (TPU).
[0028] O termo “carga”, conforme usado no presente documento, pode compreender partículas ou agregados de partículas e outras formas de materiais que podem ser adicionadas a uma mescla de filme polimérico. De acordo com determinadas modalidades da invenção, uma carga não irá substancialmente interferir quimicamente com ou afetar de modo adverso o filme extrudado. De acordo com determinadas modalidades da invenção, a carga tem a capacidade de ser dispersada uniformemente ao longo do filme ou uma camada constituída em um filme de múltiplas camadas. As cargas podem compreender materiais inorgânicos particulados tais como, por exemplo, carbonato de cálcio, vários tipos de argila, sílica, alumina, sulfato de bário, carbonato de sódio, talco, sulfato de magnésio, dióxido de titânio, zeolitas, sulfato de alumínio, pós dos tipo de celulose, terra de diatomáceas, sulfato de magnésio, carbonato de magnésio, carbonato de bário, caulim, mica, carbono, óxido de cálcio, óxido de magnésio, hidróxido de alumínio, partículas de vidro e similares, e materiais particulados orgânicos tais como polímeros de alto ponto de fusão (por exemplo, TEFLON® e KEVLAR® junto à E.I. DuPont de Nemours and Company), polpa em pó, madeira em pó, derivados de celulose, quitina e derivados de quitina e similares. As partículas de carga podem, opcionalmente, ser revestidas com um ácido graxo, tal como ácido esteárico ou ácido esteárico reduzido, ou um ácido graxo de cadeia maior, tal como ácido beênico. Sem se ater à teoria, as partículas de carga revestidas podem facilitar o fluxo livre das partículas (em volume) e sua facilidade de dispersão na matriz de polímero, de acordo com determinadas modalidades da invenção.
[0029] O termo “material não respirável”, conforme usado no presente documento, pode compreender qualquer material que tanto não permite que vapor d’água passe através do material ou que impede substancialmente o movimento de vapor d’água através do material. De acordo com uma modalidade da invenção, materiais não respiráveis podem compreender uma resina termoplástica, tal como polietileno, polipropileno, poliéster, poliamida, polietileno vinil acetato, cloreto de polivinila, ou cloreto de polivinilideno, ou quaisquer copolímeros ou mesclas físicas dos mesmos. Em outras modalidades da invenção, a resina termoplástica pode compreender ou até mesmo compreender adicionalmente, por exemplo, um polietileno de baixa densidade (LDPE), polietileno de baixa densidade linear (LLDPE), polietileno de alta densidade (HDPE), polipropileno (PP), copolímeros ou terpolímeros de etileno, ou polímeros de etileno funcionalizados, ou qualquer coextrusão ou mescla dos mesmos.
[0030] Os termos “não tecido” e “manta não tecida”, conforme usado no presente documento, pode compreender uma manta que tem uma estrutura de fibras individuais, filamentos e/ou fios que são entrelaçados mas não de um modo repetido identificável como em um pano tricotado ou tecido. Os panos não tecidos ou mantas, de acordo com determinadas modalidades da invenção, podem ser formados por qualquer processo convencionalmente soprado na técnica tal como, por exemplo, processos de produção por sopro em fusão, processos produção por fiação contínua, emaranhamento por jato d’água, depositado por ar e processos de manta cardados ligados.
[0031] O termo “camada”, conforme usado no presente documento, pode compreender uma combinação geralmente reconhecível de tipos de material similares e/ou funções existentes no plano X-Y. Um filme da invenção pode incluir uma camada nas modalidades da invenção direcionada a um filme de camada única ou mais do que uma camada nas modalidades da invenção direcionada a filme de múltiplas camadas.
[0032] Conforme usado no presente documento, o termo “próximo”, no contexto do posicionamento relativo de duas camadas particulares de um filme de múltiplas camadas pode compreender o posicionamento de uma camada que é uma ou mais camadas removidas de outra camada. Por exemplo, o termo “próximo”, no contexto do posicionamento relativo de uma primeira camada e uma segunda camada pode significar que a primeira e a segunda camadas podem ser separadas por 1, 2, 3, ou mais camadas intermediárias, tais como camadas posicionadas entre a camada de núcleo e uma camada de película. As camadas que são posicionadas próximas uma da outra são posicionadas adequadamente de modo a alcançar um construto e/ou funcionalidade desejada.
[0033] O termo “laminado”, conforme usado no presente documento, pode ser uma estrutura que compreende duas ou mais camadas, tais como uma camada de filme e uma camada fibrosa. As duas camadas de uma estrutura de laminado podem ser unidas em conjunto de modo que uma porção substancial de seu plano X-Y comum realize interface, de acordo com determinadas modalidades da invenção.
[0034] O termo “produzido por fiação contínua”, conforme usado no presente documento, pode compreender fibras que são formadas extrusando-se material termoplástico fundido como filamentos de uma pluralidade de capilares finos normalmente circulares de uma fieira com o diâmetro dos filamentos extrudados sendo, então, rapidamente reduzido, sendo que esses filamentos formam uma manta através de deposição em uma correia móvel e ligados subsequentemente. De acordo com uma modalidade da invenção, fibras contínuas produzidas por fiação geralmente não são pegajosas quando as mesmas são depositadas sobre uma superfície de coleta e podem ser geralmente contínuas.
[0035] O termo “substancial” pode abranger toda a quantidade conforme especificado de acordo com determinadas modalidades da invenção, e a maior parte, mas não toda a quantidade especificada de acordo com outras modalidades da invenção.
[0036] O termo “produzido por sopro em fusão”, conforme usado no presente documento, pode compreender fibras formadas extrusando-se um material termoplástico fundido através de uma pluralidade de capilares de matriz finos como fios ou filamentos fundidos e submetendo esses fios ou filamentos ao efeito de correntes de gás de alta velocidade, normalmente quentes (por exemplo, ar) que atenuam os filamentos de material termoplástico fundido para reduzir seu diâmetro, que pode ser para diâmetro de microfibra, de acordo com determinadas modalidades da invenção. De acordo com uma modalidade da invenção, os capilares de matriz podem ser circulares. Posteriormente, as fibras produzidas por sopro em fusão são conduzidas pela corrente de gás de alta velocidade e são depositadas em uma superfície de coleta para formar uma manta de fibras produzidas por sopro em fusão aleatoriamente desembolsadas. As fibras produzidas por sopro em fusão são microfibras que podem ser contínuas ou descontínuas e são geralmente pegajosas quando depositadas sobre uma superfície de coleta.
[0037] O termo “não tecido submicrométrico”, conforme usado no presente documento, pode compreender fibra que tem diâmetros de menos do que cerca de 1.000 nanômetros (isto é, um mícron). As mantas de fibra submicrométricas podem ser desejadas, por exemplo, devido à sua área de superfície grande e tamanho de poro pequeno, entre outras características. Os métodos de produção de fibras submicrométricas incluem fibrilação de fusão, a fibrilação de fusão é uma classe geral de produção de fibra em que um ou mais polímeros são fundidos e extrudados em muitas configurações possíveis (por exemplo, coextrusão, filmes ou filamentos homogêneos ou bicomponentes) e então, fibrilado ou fibrado em filamentos. Exemplos não limitantes de métodos de fibrilação por fusão compreendem produção por sopro em fusão, arrebentamento de fibra por fusão, eletrossopro por fusão, fiação circular de fusão e fibrilação de filme por fusão. Os métodos de produção de fibras submicrométricas não provenientes de fusões compreendem fibrilação de filme, eletrofiação, e fiação da solução, outros métodos de produção de fibras submicrométricas incluem fiação de uma fibra de bicomponente de diâmetro maior em uma configuração ilhas no mar, torta segmentada, ou outra configuração em que a fibra é, então, processada adicionalmente de modo que resultem em fibras submicrométricas.
I. FILME DE CAMADA ÚNICA RESPIRÁVEL
[0038] Em um aspecto, a invenção fornece um filme de camada única respirável adequado para uma grande variedade de usos finais. Os filmes de camada única respiráveis, de acordo com determinadas modalidades da invenção, podem incluir muitos recursos desejáveis para uma variedade de aplicações que incluem, por exemplo, vestuário de proteção e aplicações industriais, tais como batas cirúrgicas, aventais e revestimento residencial para citar alguns. Em geral, os filmes de camada única respiráveis, de acordo com determinadas modalidades da invenção, podem ser construídos de uma camada de núcleo monolítica única.
[0039] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, a camada de núcleo monolítica compreende pelo menos um polímero respirável. De acordo com determinadas modalidades, o polímero altamente respirável de camada de núcleo pode ser higroscópico. Em algumas modalidades, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender pelo menos cerca de 50% em peso a cerca de 100% em peso do polímero altamente respirável de camada de núcleo. Em outras modalidades, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender pelo menos cerca de 75% em peso a cerca de 100% em peso do polímero altamente respirável de camada de núcleo. Em modalidades adicionais, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender pelo menos cerca de 80% em peso a cerca de 100% em peso do polímero altamente respirável de camada de núcleo. Como tal, em determinadas modalidades, a camada de núcleo monolítica pode compreender um polímero altamente respirável de camada de núcleo que compreende de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 50, 75, 80 e 100% em peso (por exemplo, pelo menos cerca de 50% em peso a cerca de 100% em peso).
[0040] Em tais modalidades, o polímero altamente respirável de camada de núcleo pode compreender pelo menos um dentre um uretano termoplástico (TPLI), um copolímero de amida em bloco de poliéter (por exemplo, PEBAX® junto à Arkema Group), ou um elastômero termoplástico de copoliéster (por exemplo, ARNITEL® junto à DSM Engineering Plastics, HYTREL® junto à E.I. DuPont de Nemours e Company). Em determinadas modalidades, por exemplo, o polímero altamente respirável de camada de núcleo pode compreender um elastômero termoplástico de copoliéster. Nesse aspecto, determinadas modalidades da invenção podem compreender um núcleo monolítico que compreende pelo menos um polímero altamente respirável de camada de núcleo.
[0041] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, a camada de núcleo também pode compreender pelo menos um polímero não respirável. Em algumas modalidades, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender, no máximo, cerca de 0% em peso a, no máximo, cerca de 50% em peso do polímero não respirável. Em outras modalidades, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender, no máximo, cerca de 0% em peso a, no máximo, cerca de 25% em peso do polímero não respirável. Em modalidades adicionais, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender, no máximo, cerca de 0% em peso a, no máximo, cerca de 20% em peso do polímero não respirável. Como tal, em determinadas modalidades, a camada de núcleo monolítica pode compreender um polímero não respirável de camada de núcleo que compreende de, no máximo, cerca de qualquer um dentre o seguinte: 50, 40, 25, 20, 15, 10, 5 e 0% em peso, no máximo, cerca de 0% em peso a cerca de 50% em peso).
[0042] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o filme de camada única respirável pode ser monolítico. Em determinadas modalidades, a camada de núcleo pode ser desprovida de microporos. Como tal, a camada de núcleo monolítica pode ser contínua e substancialmente livre ou livre de poros. O filme de camada única respirável pode atuar como uma barreira para líquidos, bactérias, vírus e matéria particulada, mas permite que vapor d’água passe através do mesmo.
[0043] Como tal, em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o filme de camada única pode ter um MVTR alto. Em determinadas modalidades, por exemplo, o filme de camada única pode ter um MVTR de pelo menos 500 g/m2/dia. Em outras modalidades, por exemplo, o filme de camada única pode ter um MVTR de pelo menos 800 g/m2/dia. Em outras modalidades, por exemplo, o filme de camada única pode ter um MVTR de pelo menos 1.000 g/m2/dia. Como tal, o filme de camada única pode ter um MVTR de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 500, 800 e 1.000 g/m2/dia e/ou, no máximo, cerca de 3.000, 2.500 e 2.000 g/m2/dia (por exemplo, 500 a 3.000 g/m2/dia, 1.000 a 3.000 g/m2/dia). MVTR pode ser medida com o método de copo na vertical por ASTM E96D com o uso de água, uma temperatura de 32 °C e uma umidade ambiente de 50%.
[0044] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o filme de camada única pode ter um baixo coeficiente de atrito. Em determinadas modalidades, por exemplo, o filme de camada única pode ter um coeficiente de atrito menor do que 2. Em outras modalidades, por exemplo, o filme de camada única pode ter um coeficiente de atrito menor do que 1. Em algumas modalidades, por exemplo, o filme de camada única respirável pode ter um coeficiente de atrito menor do que 5, enquanto em outras modalidades, o filme de camada única respirável pode ter um coeficiente de atrito menor do que 4. Em modalidades adicionais, o filme de camada única respirável pode ter um coeficiente de atrito menor do que 3, em outras modalidades, o filme de camada única respirável pode ter um coeficiente de atrito menor do que 2, e em modalidades adicionais, o filme de camada única respirável pode ter um coeficiente de atrito menor do que 1. O coeficiente de atrito pode ser medido conforme o método de teste ASTM D1894-08.
[0045] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o filme de camada única pode ter um peso base baixo. Em determinadas modalidades, por exemplo, o filme de camada única pode ter um peso base que compreende de cerca de 5 a cerca de 20 gsm. Em outras modalidades, por exemplo, o filme de camada única pode ter um peso base que compreende de cerca de 10 a cerca de /gsm. Em modalidades adicionais, por exemplo, o filme de camada única pode ter um peso base que compreende de cerca de 11 a cerca de 13 gsm. Como tal, o filme de camada única respirável pode compreender um peso base de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 5, 10 e 11 gsm e/ou, no máximo, cerca de 20, 15 e 13 gsm (por exemplo, 11 a 13 gsm, 10 a 15 gsm, etc.). O peso base pode ser medido de um modo que seja consistente com o método de teste ASTM D3776, por exemplo, os resultados podem ser obtidos em unidades de massa por área de unidade em g/m (gsm) pesando-se um mínimo de dez peças 10 cm por 10 cm para cada amostra. O peso base baixa pode ser associado à boa drapeabilidade e respirabilidade. Nesse aspecto, o filme de camada única respirável pode exibir boa drapeabilidade e respirabilidade.
[0046] De acordo com determinadas modalidades da invenção, o filme de camada única pode compreender um ou mais aditivos. Em uma modalidade da invenção, o filme de camada única compreende um aditivo de cor. Em determinadas outras modalidades da invenção, o filme de camada única compreende um agente de liberação.
[0047] Em uma modalidade da invenção, o filme de camada única respirável compreende pelo menos um polímero respirável e pelo menos um polímero não respirável. Em determinadas modalidades da invenção, o filme de camada única compreende de cerca de 50% a cerca de 99%, de cerca de 60% a cerca de 98%, de cerca de 70% a cerca de 97%, de cerca de 80% a cerca de 96%, ou de cerca de 90% a cerca de 95%, todos em peso, de pelo menos um polímero respirável. Em determinadas modalidades da invenção, o filme de camada única compreende de cerca de 0,5% a cerca de 50%, de cerca de 1% a cerca de 20%, de cerca de 2% a cerca de 10% ou de cerca de 3% a cerca de 95%, todos em peso, de pelo menos um polímero não respirável.
[0048] Em determinadas modalidades da invenção, o filme de camada única respirável compreende de cerca de 0,1% a cerca de 5%, de cerca de 0,2% a cerca de 4%, de cerca de 0,3% a cerca de 3%, de cerca de 0,4% a cerca de 2,5%, ou de cerca de 0,5% a cerca de 2%, todos com base em peso de um agente de liberação. Em determinadas modalidades da invenção, o filme de camada única respirável compreende de cerca de 0,1% a cerca de 5%, de cerca de 0,5% a cerca de 3 ou de cerca de 1% a cerca de 2%, todos em peso, de um lote mestre de cor.
II. FILME DE MÚLTIPLAS CAMADAS RESPIRÁVEL
[0049] Em um aspecto, a invenção fornece filmes de múltiplas camadas respirável adequados para uma grande variedade de usos finais. Os filmes de múltiplas camadas respirável, de acordo com determinadas modalidades da invenção, podem incluir muitos recursos desejáveis para uma variedade de aplicações que incluem, por exemplo, vestuário de proteção e aplicações industriais, tais como batas cirúrgicas, aventais e revestimento residencial para citar alguns. Em geral, os filmes de múltiplas camadas respiráveis, de acordo com determinadas modalidades da invenção, podem ser construídos de uma camada de núcleo monolítica e pelo menos uma camada de película que são coextrudadas.
[0050] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, a camada de núcleo monolítica compreende pelo menos um polímero altamente respirável de camada de núcleo. De acordo com determinadas modalidades, o polímero altamente respirável de camada de núcleo pode ser higroscópico. Em algumas modalidades, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender pelo menos cerca de 50% em peso a cerca de 100% em peso do polímero altamente respirável de camada de núcleo. Em outras modalidades, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender pelo menos cerca de 75% em peso a cerca de 100% em peso do polímero altamente respirável de camada de núcleo. Em modalidades adicionais, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender pelo menos cerca de 80% em peso a cerca de 100% em peso do polímero altamente respirável de camada de núcleo. Como tal, em determinadas modalidades, a camada de núcleo monolítica pode compreender um polímero altamente respirável de camada de núcleo que compreende de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 50, 75, 80 e 100% em peso (por exemplo, pelo menos cerca de 50% em peso a cerca de 100% em peso).
[0051] Em tais modalidades, o polímero altamente respirável de camada de núcleo pode compreender pelo menos um dentre um uretano termoplástico (TPU), um copolímero de amida em bloco de poliéter, por exemplo, PEBAX® junto à Arkema Group), ou um elastômero termoplástico de copoliéster (por exemplo, ARNITEL® junto à DSM Engineering Plastics, HYTREL® de E.I, DuPont de Nemours and Company). Em determinadas modalidades, por exemplo, o polímero altamente respirável de camada de núcleo pode compreender um elastômero termoplástico de copoliéster. Nesse aspecto, determinadas modalidades da invenção podem compreender um núcleo monolítico que compreende pelo menos um polímero altamente respirável de camada de núcleo.
[0052] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, a camada de núcleo também pode compreender pelo menos um polímero não respirável. Em algumas modalidades, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender, no máximo, cerca de 0% em peso a, no máximo, cerca de 50% em peso do polímero não respirável. Em outras modalidades, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender, no máximo, cerca de 0% em peso a, no máximo, cerca de 25% em peso do polímero não respirável. Em modalidades adicionais, por exemplo, a camada de núcleo pode compreender, no máximo, cerca de 0% em peso a, no máximo, cerca de 20% em peso do polímero não respirável. Como tal, em determinadas modalidades, a camada de núcleo monolítica pode compreender um polímero não respirável de camada de núcleo que compreende, no máximo, cerca de qualquer um dentre o seguinte: 50, 40, 25, 20, 15, 10, 5 e 0% em peso (por exemplo, no máximo, cerca de 0% em peso to cerca de 50% em peso. Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o filme de múltiplas camadas respirável também pode compreender uma primeira camada de película que compreende pelo menos um polímero altamente respirável de primeira camada de película, uma carga de primeira camada de película, e um material não respirável de primeira camada de película. Em determinadas modalidades, o filme de múltiplas camadas respirável compreende adicionalmente uma segunda camada de película que compreende pelo menos um polímero altamente respirável de segunda camada de película, uma carga de segunda camada de película e um material não respirável de segunda camada de película.
[0053] De acordo com determinadas modalidades da invenção, o polímero altamente respirável de primeira camada de película, o polímero altamente respirável de segunda camada de película ou ambos podem ser higroscópicos. Entretanto, em determinadas modalidades, a primeira camada de película, a segunda camada de película, ou ambas podem ser menos higroscópicas do que a camada de núcleo. Adicionalmente, em algumas modalidades, a primeira camada de película, a segunda camada de película, ou ambas podem ser menos pegajosas do que a camada de núcleo.
[0054] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, por exemplo, a primeira camada de película pode compreender cerca de 30% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de primeira camada de película. Em outras modalidades, por exemplo, a primeira camada de película pode compreender cerca de 50% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de primeira camada de película. Em modalidades adicionais, por exemplo, a primeira camada de película pode compreender cerca de 90% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de primeira camada de película. Como tal, a primeira camada de película pode compreender um percentual em peso de polímero altamente respirável de primeira camada de película de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 30, 50 e 90% em peso e/ou, no máximo, cerca de 98, 95 e 90% em peso (por exemplo, cerca de 50 a 98% em peso, cerca de 30 a 90% em peso, etc.). Além disso, de acordo com determinadas modalidades da invenção, por exemplo, a segunda camada de película pode compreender cerca de 30% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de segunda camada de película. Em outras modalidades, por exemplo, a segunda camada de película pode compreender cerca de 50% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de segunda camada de película. Em modalidades adicionais, por exemplo, a segunda camada de película pode compreender cerca de 90% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de segunda camada de película. Como tal, a segunda camada de película pode compreender um percentual em peso de polímero altamente respirável de segunda camada de película de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 30, 50 e 90% em peso e/ou, no máximo, cerca de 98, 95 e 90% em peso (por exemplo, cerca de 50 a 98% em peso, cerca de 30 a 90% em peso, etc.).
[0055] Em tais modalidades, o polímero altamente respirável de primeira camada de película, o polímero altamente respirável de segunda camada de película, ou ambos podem compreender pelo menos um dentre um uretano termoplástico (TPU), um copolímero de amida em bloco de poliéter (por exemplo, PEBAX® junto à Arkema Group), ou um elastômero termoplástico de copoliéster (por exemplo, ARNITEL® junto à DSM Engineering Plastics, HYTREL® junto à EI. DuPont de Nemours and Company). Em determinadas modalidades, por exemplo, o polímero altamente respirável de primeira camada de película, o polímero altamente respirável de segunda camada de película ou ambos podem compreender um elastômero termoplástico de copoliéster. Nesse aspecto, a camada (ou camadas) de película pode compreender polímero altamente respirável igual ou diferente da camada de núcleo. Ademais, o polímero altamente respirável de primeira camada de película pode ser o mesmo que ou diferente do polímero altamente respirável de segunda camada de película e o polímero altamente respirável de camada de núcleo.
[0056] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, a primeira camada de película pode compreender adicionalmente uma carga de primeira camada de película. Adicionalmente, em outras modalidades, a segunda camada de película pode compreender adicionalmente uma carga de segunda camada de película. Em determinadas modalidades, a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película ou ambas compreendem partículas ou agregados de partículas. A carga, por exemplo, pode compreender partículas ou agregados de partículas, que não irão interferir quimicamente ou afetar de modo adverso o filme extrudado. Em tais modalidades, a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película, ou ambas podem compreender partículas orgânicas ou partículas inorgânicas. Em algumas modalidades, a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película, ou ambas podem compreender um material de polímero que tem um ponto de fusão que excede os pontos de fusão do polímero altamente respirável de camada de núcleo, do polímero altamente respirável de primeira camada de película e do polímero altamente respirável de segunda camada de película. Em outras modalidades, a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película, ou ambas podem compreender carbonato de cálcio, argila, talco ou qualquer combinação dos mesmos. Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, por exemplo, a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película, ou ambas podem ser formadas de materiais inorgânicos particulados tais como, por exemplo, carbonato de cálcio, vários tipos de argila, sílica, alumina, sulfato de bário, carbonato de sódio, talco, sulfato de magnésio, dióxido de titânio, zeolitas, sulfato de alumínio, pós do tipo de celulose-, terra de diatomáceas, sulfato de magnésio, carbonato de magnésio, carbonato de bário, caulim, mica, carbono, óxido de cálcio, óxido de magnésio, hidróxido de alumínio, partículas de vidro e similares, e materiais particulados orgânicos tais como polímeros de ponto de fusão alto (por exemplo, TEFLON® e KEVLAR® junto à DuPont de Nemours and Company), polpa em pó, madeira em pó, derivados de celulose, quitina e derivados de quitina, e similares ou combinações dos mesmos. Em tais modalidades, por exemplo, a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película, ou ambas podem ser carbonato de cálcio.
[0057] Em determinadas modalidades, por exemplo, a primeira camada de película pode compreender cerca de 2% em peso a cerca de 40% em peso da carga de primeira camada de película, em outras modalidades, por exemplo, a primeira camada de película pode compreender cerca de 3% em peso a cerca de 12% em peso, da carga de primeira camada de película. Como tal, a primeira camada de película pode compreender um percentual em peso de carga de primeira camada de película (por exemplo, carbonato de cálcio) de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 25 e 35% em peso e/ou, no máximo, cerca de 40, 30, 20, 16, 14 e 8% em peso (por exemplo, cerca de 7 a 8% em peso, 3 a 16% em peso, etc.). De acordo com determinadas modalidades, por exemplo, a segunda camada de película pode compreender cerca de 2% em peso a cerca de 40% em peso da carga de segunda camada de película. Em outras modalidades, por exemplo, a segunda camada de película pode compreender cerca de 3 a cerca de l2% em peso da carga de segunda camada de película. Como tal, a segunda camada de película pode compreender uma carga de segunda camada de película (por exemplo, percentual em peso de carbonato de cálcio de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 25 e 35% em peso e/ou, no máximo, cerca de 40, 30, 20, 16, 14 e 8% em peso (por exemplo, cerca de 7 a 8% em peso, 14 a 16% em peso, etc.).
[0058] Em determinadas modalidades, a carga de primeira camada de película pode ser substancialmente dispersada na primeira camada de película, e a carga de segunda camada de película pode ser substancialmente dispersada na segunda camada de película. Em determinadas modalidades, por exemplo, a carga pode ser dispersada de modo uniforme ao longo da fusão e/ou do filme resultante. De acordo com determinadas modalidades, a primeira camada de película tem uma espessura de primeira camada de película, e a carga de primeira camada de película pode compreender um diâmetro de partícula médio maior do que a espessura de primeira camada de película. A espessura do filme pode ser medida conforme o método de teste ASTM D5729 e a espessura das camadas pode ser calculada a partir da medição acima e cálculos de saldo de massa. Em modalidades adicionais, a carga de primeira camada de película pode definir uma pluralidade de projeções em uma superfície externa da primeira camada de película. Adicionalmente, em determinadas modalidades, a segunda camada de película tem uma espessura de segunda camada de película, e a carga de segunda camada de película pode compreender um diâmetro de partícula médio maior do que a espessura de segunda camada de película. Em modalidades adicionais, a carga de segunda camada de película pode definir uma pluralidade de projeções em uma superfície externa da segunda camada de película.
[0059] A espessura para cada uma dentre as camadas, por exemplo, a camada de núcleo, a primeira camada de película e a segunda camada de película) pode ser determinada, por exemplo, com base na espessura de filme medida (por exemplo, a espessura geral de filme de múltiplas camadas conforme medido pelo método de teste ASTM D5729), a produtividade de extrusor relativa (kg/hr) para a camada de núcleo e cada uma dentre a camada (ou camadas) de película, e as respectivas densidades para a composição de camada de núcleo (por exemplo, fusão de polímero de camada de núcleo que forma a camada de núcleo) à temperatura ambiente e a composição de camada de película (por exemplo, fusão de polímero de camada de película que forma a camada (ou camadas) de película) à temperatura ambiente. Por exemplo, a produtividade do extrusor (kg/hr) para cada uma dentre a camada de núcleo e a camada (ou camadas) de película pode ser monitorada e registrada durante a produção de modo que uma massa conhecida de cada respectiva composição (por exemplo, composição de camada de núcleo e composição de camada (ou camadas) de película) possa ser conhecida. De modo similar, a densidade (kg/m3) para a composição de camada de núcleo e a composição de camada (ou camadas) de película à temperatura ambiente pode ser comercialmente disponível ou prontamente medida de modo que a densidade das camadas finais (por exemplo, camada de núcleo, primeira camada de película e segunda camada de película) também possa ser conhecida. Dada as respectivas densidades e respectiva produtividade de extrusor, o volume relativo para a camada de núcleo e a camada (ou camadas) de película pode ser calculado dividindo-se a respectiva produtividade de massa pela respectiva densidade. Por exemplo, a produtividade de massa para a camada de núcleo pode ser dividida pela densidade da composição de camada de núcleo para fornecer um volume relativo para a camada de núcleo. De modo similar, a produtividade de massa para a camada (ou camadas) de película pode ser dividida pela densidade da composição de camada de película para fornecer um volume relativo para a camada (camadas) de película. Para uma determinada área (m2) do filme de múltiplas camadas, a camada de núcleo e a camada (ou camadas) de película podem compreender uma área substancialmente similar no plano X-Y (por exemplo, as camadas individuais se sobrepõem de modo substancial ou completo uma com a outra no plano X-Y). Dadas as dimensões substancialmente similares no plano X-Y para cada camada, os volumes relativos para a camada de núcleo e a camada (ou camadas) de película podem definir uma razão de núcleo para película que pode ser usada em conjunto com a espessura total de filme de múltiplas camadas conforme medido pelo método de teste ASTM D5729. Por exemplo, a razão de núcleo para película pode ser usada para estimar a espessura relativa da camada de núcleo e da camada (ou camadas) de película. Em modalidades que compreendem duas camadas de película, por exemplo, a primeira e a segunda camadas de película podem ser, por exemplo, previstas serem substancialmente a mesma espessura. Presumindo, por exemplo, que a razão de núcleo para película compreenda 5:5, então, estima-se que a camada de núcleo do filme de múltiplas camadas compreenda 50% da espessura total do filme de múltiplas camadas, enquanto estima-se que a primeira camada de película e a segunda camada de película sejam, cada uma, 25% da espessura total do filme de múltiplas camadas. A título de exemplo adicional apenas, se o filme de múltiplas camadas compreender uma camada de núcleo e duas camadas de película (previstas compreender substancialmente a mesma espessura e a espessura total defilme de múltiplas camadas é medida (conforme discutido acima) para ser 20 mícrons, enquanto a razão de núcleo para película obtida por meio de cálculo dos volumes relativos é 60:40, então, estima-se que a camada de núcleo compreenda cerca de 12 mícrons e que o agregado das camadas de película compreenda cerca de 8 mícrons. Se for estimado que a primeira e segunda camadas de película compreendem substancialmente a mesma espessura, então, estima-se que a primeira e a segunda camadas de película compreendam, cada uma, cerca de 4 mícrons.
[0060] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, a primeira camada de película pode compreender adicionalmente um material não respirável de primeira camada de película. Adicionalmente, em outras modalidades, a segunda camada de película pode compreender adicionalmente um material não respirável de segunda camada de película. Em determinadas modalidades, por exemplo, o material não respirável de primeira camada de película, o material não respirável de segunda camada de película ou ambos podem compreender um polímero de poliolefina. Em tais modalidades, por exemplo, o material não respirável de primeira camada de película, o material não respirável de segunda camada de película, ou ambos podem compreender um polímero de polietileno. Em modalidades adicionais, por exemplo, o material não respirável de primeira camada de película, o material não respirável de segunda camada de película, ou ambos podem compreender um polietileno de baixa densidade, um polietileno de baixa densidade linear, um polietileno de alta densidade, um copolímero ou terpolímero de etileno, um polímero de etileno funcionalizado ou qualquer combinação dos mesmos. De acordo com determinadas modalidades, por exemplo, o filme não respirável pode compreender uma resina termoplástica, tal como polietileno, polipropileno, poliéster, poliamida, polietileno vinil acetato, cloreto de polivinila ou cloreto de polivinilideno ou quaisquer copolímeros ou mesclas físicas dos mesmos. A resina termoplástica pode ser adicionalmente, por exemplo, um polietileno de baixa densidade (LDPE), polietileno de baixa densidade linear (LLDPE), polietileno de alta densidade (HDPE), polipropileno (PP), copolímeros ou terpolímeros de etileno ou polímeros de etileno funcionalizados, ou qualquer coextrusão ou mescla dos mesmos.
[0061] Em determinadas modalidades, por exemplo, a primeira camada de película pode compreender cerca de 0,5% em peso a cerca de 15% em peso do material não respirável de primeira camada de película. Em outras modalidades, por exemplo, a primeira camada de película pode compreender cerca de 0,5% em peso a cerca de 6% em peso do material não respirável de primeira camada de película. Em modalidades adicionais, por exemplo, a primeira camada de película pode compreender cerca de 0,5% em peso a cerca de 3% em peso do material não respirável de primeira camada de película. Como tal, a primeira camada de película pode compreender um percentual em peso de material não respirável de primeira camada de película (por exemplo, polímero à base de polietileno) de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 0,5, 1, 2, 4, 8 e 10% em peso e/ou, no máximo, cerca de 15, 10, 8, 6 e 3% em peso por exemplo, cerca de 2 a 3% em peso, cerca de 4 a 6% em peso, etc.). De acordo com determinadas modalidades, por exemplo, a segunda camada de película pode compreender cerca de 0,5% em peso a cerca de 15% em peso do material não respirável de segunda camada de película. Em outras modalidades, por exemplo, a segunda camada de película pode compreender cerca de 0,5% em peso a cerca de 6% em peso do material não respirável de segunda camada de película. Em modalidades adicionais, por exemplo, a segunda camada de película pode compreender cerca de 0,5% em peso a cerca de 3% em peso do material não respirável de segunda camada de película. Como tal, a segunda camada de película pode compreender um percentual em peso de material não respirável de segunda camada de película (por exemplo, polímero à base de polietileno) de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 0,5, 1, 2, 4, 8 e 10% em peso e/ou, no máximo, cerca de 15, 10, 8, 6 e 3% em peso (por exemplo, cerca de 2 a 3% em peso, cerca de 4 a 6% em peso, etc.).
[0062] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode compreender não mais do que 20% em peso da primeira camada de película, da segunda camada de película, ou um agregado da primeira camada de película e da segunda camada de película. Em outras modalidades, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode compreender não mais do que 1,5% em peso da primeira camada de película, da segunda camada de película, ou um agregado da primeira camada de película e da segunda camada de película. Em modalidades adicionais, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode compreender não mais do que 10% em peso da primeira camada de película, da segunda camada de película, ou um agregado da -primeira camada de película e da segunda camada de película. Como tal, o filme de múltiplas camadas respirável pode compreender um percentual em peso de primeira e/ou segunda camada de película de, no máximo, cerca de qualquer um dentre o seguinte: 20, 15 e 10% em peso (por exemplo, não mais do que 10% em peso, não mais do que 15% em peso, etc).
[0063] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, a camada de núcleo tem uma espessura de camada de núcleo, a primeira camada de película tem uma espessura de primeira camada de película, e a segunda camada de película tem uma espessura de segunda camada de película. Em tais modalidades, a espessura de camada de núcleo pode ser maior do que cada uma dentre a espessura de primeira camada de película e a espessura de segunda camada de película. Além disso, a espessura de camada de núcleo pode ser maior do que um agregado da espessura de primeira camada de película e da espessura de segunda camada de película. Nesse aspecto, a primeira camada de película, a segunda camada de película ou um agregado da primeira e segunda camadas de película pode ser mais fino do que a camada de núcleo.
[0064] Em determinadas modalidades, a camada de núcleo tem uma superfície de topo e uma superfície inferior, e a primeira camada de película pode ser posicionada acima e pelo menos um dentre próximo ou adjacente a pelo menos uma porção da superfície de topo da camada de núcleo. Em tais modalidades, por exemplo, a primeira camada de película pode ser diretamente adjacente à superfície de topo da camada de núcleo. Além disso, de acordo com determinadas modalidades, a segunda camada de película pode ser posicionada abaixo e pelo menos um dentre próximo ou adjacente a pelo menos uma porção da superfície inferior da camada de núcleo. Em tais modalidades, por exemplo, a segunda camada de película pode ser diretamente adjacente à superfície inferior da camada de núcleo.
[0065] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o filme de múltiplas camadas respirável pode ser monolítico. Em determinadas modalidades, a camada de núcleo pode ser desprovida de microporos. Como tal, a camada de núcleo monolítica pode ser contínua e substancialmente livre ou livre de poros. Em outras modalidades, a camada de núcleo e a primeira camada de película podem ser desprovidas de microporos. Em modalidades adicionais, a camada de núcleo e a segunda camada de película podem ser desprovidas de microporos. Como tal, a camada de núcleo e uma dentre as camadas de película podem ser monolíticas e, portanto, contínuas e substancialmente livres ou livres de poros. De acordo com determinadas modalidades, a totalidade do filme de múltiplas camadas respirável pode ser monolítica. Nesse aspecto, o filme de múltiplas camadas respirável pode atuar como uma barreira para líquidos, bactérias, vírus, e matéria particulada, mas permitir que o vapor d’água passe através do mesmo.
[0066] Como tal, em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o filme de múltiplas camadas pode ter uma alta MVTR. Em determinadas modalidades, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode ter um MVTR de pelo menos 500 g/m2/dia. Em outras modalidades, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode ter um MVTR de pelo menos 1.000 g/m2/dia. Como tal, o filme de múltiplas camadas pode ter uma MVTR de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 500, 750 e 1.000 g/m2/dia e/ou, no máximo, cerca de 3.000, 2.500 e 2.000 g/m2/dia (por exemplo, 500 a 3.000 g/m2/dia, 1.000 a 3.000 g/m2/dia). O filme de múltiplas camadas pode ter um MVTR de pelo menos cerca de 800 g/m2/dia, de acordo com determinadas modalidades da invenção. A MVTR pode ser medida com o método de copo na vertical por ASTM E96D com o uso de água, uma temperatura de 32 °C e uma umidade ambiente de 50%.
[0067] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o filme de múltiplas camadas pode ter um baixo coeficiente de atrito. Em determinadas modalidades, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode ter um coeficiente de atrito menor do que 2. Em outras modalidades, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode ter um coeficiente de atrito menor do que 1. Em algumas modalidades, por exemplo, o filme de múltiplas camadas respirável pode ter um coeficiente de atrito menor do que 5, enquanto em outras modalidades, o filme de múltiplas camadas respirável pode ter um coeficiente de atrito menor do que 4, em modalidades adicionais, o filme de múltiplas camadas respirável pode ter um coeficiente de atrito menor do que 3, em outras modalidades, o filme de múltiplas camadas respirável pode ter um coeficiente de atrito menor do que 2 e, em modalidades adicionais, o filme de múltiplas camadas respirável pode ter um coeficiente de atrito menor do que 1. O coeficiente de atrito pode ser medido conforme o método de teste ASTM D1894-08.
[0068] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o filme de múltiplas camadas pode ter um peso base baixo. Em determinadas modalidades, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode ter um peso base que compreende de cerca de 5 a cerca de 20 gsm. Em outras modalidades, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode ter um peso base que compreende de cerca de 10 a cerca de 15 gsm. Em modalidades adicionais, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode ter um peso base que compreende de cerca de 11 a cerca de 13 gsm. Como tal, o filme de múltiplas camadas respirável pode compreender um peso base de pelo menos cerca de qualquer um dentre o seguinte: 5, 10 e 11 gsm e/ou, no máximo, cerca de 20, 15 e 13 gsm 1 a 13 gsm, 10 a 15 gsm, etc.). O peso base pode ser medido de um modo que seja consistente com o método de teste ASTM D3776. Por exemplo, os resultados podem ser obtidos em unidades de massa por área de unidade em g/m2 (gsm) pesando-se um mínimo de dez peças de 10 cm por 10 cm para cada amostra. O peso base baixo pode ser associado com boa drapeabilidade e respirabilidade. Nesse aspecto, o filme de múltiplas camadas respirável pode exibir boa drapeabilidade e respirabilidade.
[0069] De acordo com determinadas modalidades da invenção, por exemplo, o filme de múltiplas camadas respirável pode compreender uma camada de núcleo monolítica, primeira camada de película e segunda camada de película. Em tais modalidades, a camada de núcleo monolítica tem superfície de topo e uma superfície inferior e pode compreender cerca de 50 a 100% em peso de um ou mais polímeros respiráveis altamente higroscópicos. Além disso, de acordo com tais modalidades, a primeira camada de película é posicionada acima e diretamente adjacente à superfície de topo da camada de núcleo e pode compreender cerca de 80 a 98% em peso de um ou mais polímeros altamente respiráveis, cerca de 1 a 40% em peso de uma carga, e cerca de 0,2 a 10% em peso de pelo menos um material não respirável. A carga, de acordo com tais modalidades, pode compreender partículas ou agregados de partículas que podem formar saliências na superfície externa do compósito. Isso pode ser observado com o uso de um microscópio eletrônico de varredura. Em uma modalidade adicional, as partículas ou agregados de partículas podem ter um diâmetro de partícula de carga médio maior do que a espessura de primeira camada de película, e define uma pluralidade de projeções na primeira camada de película. Além disso, de acordo com tais modalidades, a segunda camada de película é posicionada abaixo e diretamente adjacente à superfície inferior da camada de núcleo e pode compreender cerca de 80 a 98% em peso de um ou mais polímeros altamente respiráveis, cerca de 1 a 40% em peso de uma carga, e cerca de 0,2 a 10% em peso de pelo menos um material não respirável. A carga, de acordo com tais modalidades, pode compreender partículas ou agregados de partículas que podem formar saliências na superfície externa do compósito. Isso pode ser observado com o uso de um microscópio eletrônico de varredura. Em uma modalidade adicional, por exemplo, as partículas ou agregados de partículas podem ter um diâmetro de partícula de carga médio maior do que a espessura de segunda camada de película, e define uma pluralidade de projeções na segunda camada de película.
[0070] Por exemplo, a Figura 1 ilustra vista em corte transversal de um filme de múltiplas camadas respirável de acordo com uma modalidade da invenção. Conforme mostrado na Figura 1, o filme de múltiplas camadas respirável 1 ilustrado na Figura 1 inclui uma camada de núcleo monolítica 102, uma primeira camada de película 104 diretamente adjacente à superfície de topo da camada de núcleo monolítica 102, e uma segunda camada de película 108 diretamente adjacente à superfície inferior da camada de núcleo monolítica 102. As partículas de carga 106a, 106b são dispersadas na primeira camada de película 104 e segunda camada de película 108. Algumas dentre as partículas de carga 106a, 106b formam projeções 112 na superfície externa 110a da primeira camada de película 104 e na superfície externa 110b da segunda camada de película 108.
[0071] As Figuras 2A e 29, por exemplo, ilustram as diferenças entre camadas de película com e sem uma carga que compreende carbonato de cálcio. A Figura 2A é um micrográfico SEM em 1.000x de uma superfície externa de um filme de múltiplas camadas respirável com uma carga que compreende carbonato de cálcio na camada de película que tem uma camada de núcleo que compreende um elastômero termoplástico de copoliéster e camadas de película que compreendem um elastômero termoplástico de copoliéster e um lote mestre de carbonato de cálcio, que compreende 80% em peso de carbonato de cálcio e 20% em peso de polietileno, de acordo com uma modalidade da invenção. Em contraste, a Figura 2B é um micrográfico SEM em 1.000x de uma superfície externa de um filme de múltiplas camadas respirável substancialmente livre de qualquer carga na camada de película que tem uma camada de núcleo de elastômero termoplástico de copoliéster e camadas de película que compreendem um elastômero termoplástico de copoliéster e polietileno, de acordo com uma modalidade da invenção. Desse modo, o filme de múltiplas camadas respirável ilustrado na Figura 2B não inclui uma carga. As Figuras 2A e 2B ilustram que a adição de carga que compreende carbonato de cálcio de acordo com determinadas modalidades da invenção na camada (ou camadas) de película produz uma pluralidade de projeções na superfície da camada de película conforme mostrado na Figura 2A, enquanto os filmes de múltiplas camadas respiráveis substancialmente livres de uma carga que compreende carbonato de cálcio não exibem projeções na superfície da camada de película conforme mostrado na Figura 2B. Devido a essas projeções, os filmes de múltiplas camadas respiráveis que têm uma carga, em particular, uma carga que compreende carbonato de cálcio, nas camadas de película podem alcançar um coeficiente de atrito menor do que filmes de múltiplas camadas respiráveis substancialmente livres de uma carga nas camadas de película.
III. LAMINADO
[0072] Em outro aspecto, a invenção fornece um laminado. Em determinadas modalidades, o laminado pode compreender o filme de múltiplas camadas respirável referido acima e pelo menos uma camada fibrosa. De acordo com determinadas modalidades, a camada fibrosa pode compreender um material tecido. Alternativamente, em outras modalidades, a camada fibrosa pode compreender um material não tecido. Em tais modalidades, o material não tecido pode compreender pelo menos uma manta não tecida. Em tais modalidades, por exemplo, o material não tecido pode compreender uma camada produzida por fiação contínua. De modo alternativo ou adicional, por exemplo, o material não tecido pode compreender uma camada produzida por sopro em fusão. De modo alternativo ou adicional, por exemplo, o material não tecido pode compreender uma camada não tecida submicrométrica. Em conformidade com determinadas modalidades, o material não tecido pode compreender um compósito que compreende qualquer combinação de camadas produzidas por sopro em fusão, produzidas por fiação contínua e submicrométricas. Em tais modalidades, o compósito também pode, opcionalmente, incluir uma camada de filme, tal como uma camada de filme respirável.
[0073] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o laminado pode ser formado fixando- se o filme de múltiplas camadas respirável à camada fibrosa. Em determinadas modalidades, por exemplo, o filme de múltiplas camadas respirável e a camada fibrosa podem ser laminados por meio de um revestimento adesivo descontínuo ou contínuo. Em tais modalidades, o revestimento adesivo descontínuo, por exemplo, pode compreender adesivo termofusível fibrado ou nebulizado ou impresso.
[0074] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o laminado pode ser adequado para uma grande variedade de aplicações comerciais. Em determinadas modalidades, por exemplo, o laminado pode compreender um item de vestuário de proteção ou uma porção do mesmo. Em tais modalidades, o item de vestuário de proteção ou porção do mesmo pode compreender um vestido cirúrgico, um pano cirúrgico ou um avental de proteção. Em outras modalidades, por exemplo, o laminado pode compreender um item de uso industrial ou uma porção do mesmo. Em tais modalidades, o item de uso industrial ou porção do mesmo pode compreender um material de telhado ou revestimento residencial.
[0075] Por exemplo, a Figura 3 ilustra uma vista em corte transversal de um laminado de acordo com uma modalidade da invenção. Conforme mostrado na Figura 3, o laminado 2 inclui um filme de múltiplas camadas respirável 1, um revestimento adesivo 202 (por exemplo, um revestimento adesivo descontínuo ou contínuo), e uma camada não tecida 204. Conforme ilustrado nas Figuras 1 e 3, o filme de múltiplas camadas respirável 1 inclui uma camada de núcleo monolítica 102, uma primeira camada de película 104 diretamente adjacente à superfície de topo da camada de núcleo monolítica 102, e uma segunda camada de película 108 diretamente adjacente à superfície inferior da camada de núcleo monolítica 102. As partículas de carga 106a são dispersadas na primeira camada de película 104, mas não na segunda camada de película 108. Algumas dentre as partículas de carga 106a formam projeções 112 na superfície externa 110a da primeira camada de película 104, mas não na superfície externa 110b da segunda camada de película 108. O revestimento adesivo 202 (por exemplo, um revestimento adesivo descontínuo ou contínuo) liga o filme de múltiplas camadas respirável 1 à camada não tecida 204. O revestimento adesivo 202 (por exemplo, um revestimento adesivo descontínuo ou contínuo) é diretamente adjacente à superfície inferior da segunda camada de película 108 e diretamente adjacente à superfície de topo da camada não tecida 204. Em conjunto, todos os recursos acima formam o laminado 2.
[0076] A Figura 4, por exemplo, também ilustra uma vista em corte transversal de um laminado de acordo com outra modalidade da invenção. Conforme mostrado na Figura 4, o laminado 2 inclui um filme de múltiplas camadas respirável, um revestimento adesivo 202, e uma camada não tecida 204. Conforme ilustrado nas Figuras 1, 3 e 4, o filme de múltiplas camadas respirável 1 inclui uma camada de núcleo monolítica 102, uma primeira camada de película 104 diretamente adjacente à superfície de topo da camada de núcleo monolítica 102, e uma segunda camada de película 108 diretamente adjacente à superfície inferior da camada de núcleo monolítica 102. As partículas de carga 106a, 106b são dispersadas na primeira camada de película 104 e na segunda camada de película 108. Algumas das partículas de carga 106a, 106b formam projeções 112 na superfície externa 110a da primeira camada de película 104 e na superfície externa 110b da segunda camada de película 108. O revestimento adesivo 202 liga o filme de múltiplas camadas respirável 1 à camada não tecida 204. O revestimento adesivo 202 é diretamente adjacente à superfície inferior da segunda camada de película 108 e diretamente adjacente à superfície de topo da camada não tecida 204. IV. PROCESSO PARA FORMAR UM FILME DE MÚLTIPLAS CAMADAS RESPIRÁVEL
[0077] Em outro aspecto, a invenção fornece um processo para formar um filme de múltiplas camadas respirável. Em algumas modalidades, o processo pode compreender coextrusar um filme de múltiplas camadas de acordo com determinadas modalidades da invenção. De acordo com determinadas modalidades, por exemplo, o processo pode compreender adicionalmente formar uma fusão de polímero de camada de núcleo, formar uma fusão de polímero de primeira camada de película, coextrusar a fusão de polímero de camada de núcleo e a fusão de polímero de primeira camada de película para formar uma camada de núcleo monolítica e um primeira camada de película, combinar a camada de núcleo monolítica coextrudada e a primeira camada de película para formar um filme de múltiplas camadas, e laminar o filme de múltiplas camadas para uma camada fibrosa. Em determinadas modalidades, o processo pode compreender adicionalmente formar uma fusão de polímero de segunda camada de película, coextrusar a fusão de polímero de camada de núcleo, a fusão de polímero de primeira camada de película, e a fusão de polímero de segunda camada de película para formar uma camada de núcleo monolítica, uma primeira camada de película, e uma segunda camada de película, combinar a camada de núcleo monolítica coextrudada, a primeira camada de película, e a segunda camada de película para formar um filme de múltiplas camadas, e laminar o filme de múltiplas camadas para uma camada fibrosa.
[0078] A Figura 5, por exemplo, ilustra um processo para formar um filme de múltiplas camadas respirável que mostra uma etapa opcional de laminar o filme de múltiplas camadas respirável para pelo menos uma camada fibrosa para formar um laminado de acordo com uma modalidade da invenção. Conforme mostrado na Figura 5, o processo compreende formar uma fusão de polímero de camada de núcleo na etapa 302 e formar uma fusão de polímero de primeira camada de película na etapa 304. O processo compreende adicionalmente a etapa 306, que compreende coextrusar a fusão de polímero de camada de núcleo formada na etapa 302 e a fusão de polímero de primeira camada de película formada na etapa 304. O processo compreende adicionalmente combinar os filmes coextrudados da etapa 306 para formar um filme de múltiplas camadas na etapa 308. O processo pode compreender adicionalmente uma etapa opcional 310 em que o filme de múltiplas camadas formado na etapa 308 pode ser laminado para uma camada fibrosa para formar um laminado.
[0079] Desse modo, a invenção inclui um filme monolítico altamente respirável que também exibe uma baixa tendência de bloqueio quando enrolado em um cilindro e um baixo coeficiente de atrito de acordo com determinadas modalidades da invenção. A invenção também inclui um laminado com o uso do filme monolítico altamente respirável e um processo para formar o filme monolítico altamente respirável de acordo com determinadas modalidades da invenção.
EXEMPLOS
[0080] A presente revelação é ilustrada adicionalmente pelos exemplos a seguir, que de modo algum devem ser interpretados como limitantes. Ou seja, os recursos específicos descritos nos exemplos a seguir são meramente ilustrativos e não limitantes.
MÉTODOS DE TESTE
[0081] O peso base dos exemplos a seguir foi medido de um modo que é consistente com o método de teste ASTM D3776. Os resultados foram fornecidos em unidades de massa por área de unidade em a/m2 (gsm) e foram obtidos pesando-se um mínimo de dez peças 10 cm por 10 cm para cada uma das amostras.
[0082] A resistência à tração de tira da manta é medida de acordo com o método de teste ASTM D5035.
[0083] A espessura foi medida conforme o método de teste ASTM D5729. A espessura para cada uma das camadas é calculada com base no peso base para aquela camada calculado a partir das produtividades de extrusor para cada camada, a densidade estimada do componente daquela camada e a espessura de filme total. Foi previsto que o bloco de matriz produzisse as duas camadas de película em cerca da mesma espessura.
[0084] A cabeça hidrostática foi medida conforme o padrão INDA 1ST 80.6. Durante os testes, um Typar (Unipro 130/FX, 44 gsm) foi usado como um material de apoio para reforçar o filme, se o filme não tiver fracassado até o momento em que o teste alcança 0,02 MPa (200 mbar), o teste é interrompido, e os resultados são relatados como >0,02 MPa (>200 Mbar).
[0085] Os testes de microporosidade para laminados de filme normalmente são realizados aplicando-se quantidades suficientes de solução de isopropinol de azul de metileno (1 grama de pó azul de metileno dissolvido em um litro de 50% de isopropinol) sobre uma superfície de 2 metros quadrados do laminado. Após 5 min, o outro lado do laminado é inspecionado por sinais da solução colorida que penetrou no filme. Esse processo pode ser repetido conforme desejado (por exemplo, até teste 10 metros quadrados). Os resultados são tanto relatados como microporosidade por 2 metros quadrados ou microporosidades por 10 metros quadrados.
[0086] A MVTR foi medida com o método de copo na vertical por ASTM E96D com o uso de água, uma temperatura de 32 °C e uma umidade ambiente de 50%.
[0087] O coeficiente de atrito foi medido conforme o método de teste ASTM D1894-08. FORMAÇÃO DE FILME DE MÚLTIPLAS CAMADAS RESPIRÁVEL
[0088] Todas as amostras foram feitas em um sistema de fundição de filme que incluiu dois extrusores com a capacidade de alimentar diferentes formulações em uma matriz de extrusão de múltiplas camadas. Para todos os experimentos, o bloco de matriz foi usado em uma configuração de filme ABA em que o filme coextrudado consistia em duas películas externas feitas de uma formulação, e o núcleo do filme foi produzido de uma formulação diferente. O filme foi fundido em um cilindro de laminação coquilhado com acabamento fosco e subsequentemente enrolado em um cilindro.
EXEMPLO 1
[0089] No Exemplo 1, um sistema de extrusão de filme com a capacidade de produzir um filme coextrudado de ABA foi usado em que um filme fundido foi moldado no topo de um polipropileno produzido por fiação contínua enquanto se deslocava em contato com o cilindro de laminação coquilhado. O filme após o resfriamento foi subsequentemente descascado a partir da manta portadora antes de medição. Para todas as amostras desse experimento, o intervalo de matriz foi 0,4 mm.
[0090] Para as amostras A a G, a camada de núcleo representava cerca de 85% em peso do filme e foi produzida a partir de 100% de Arnitel® VT3108. Para as amostras A a G, foi previsto que as duas camadas de película fosse cerca da mesma espessura, e seu peso adicionado representou cerca de 15% em peso do filme. Para as amostras A e B, as camadas de película foram produzidas a partir de de Arnitel® M400, ambas as resinas Arnitel® estão disponíveis junto à DSM Engineering Plastics, P.O. Box 43, 6130 AA Sinard, The Netherlands. Para a amostra C, a composição de película foi uma mescla de 14 para 1 de Arnitel® M400 e um lote mestre SCC-77941 comercializado por Standridge Color Corporation, 1196 Hightower Trail, Social Circle, GA, 30025 USA. Esse lote mestre constituía de 75% de carbonato de cálcio dispersado em um polímero de polietileno. As amostras D e E foram produzidas de um modo similar que a amostra C com a exceção de que a razão de M400 e lote mestre SCC-77941 para a formulação de película foi 4 para 1; a diferença entre as amostras D e E foi seu peso base. A amostra F também foi produzida como a amostra C com a exceção de que a razão de Arnitel® M400 e o lote mestre SCC-77941 para a formulação de película foi 2 para 1. Por fim, a amostra G também foi produzida como a amostra C com a exceção de que a razão de Arnitel® M400 para lote mestre SCC-77941 para a camada de película formulação foi 8 para 7.
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EXEMPLO 2
[0091] No Exemplo 2, as amostras foram produzidas de um modo similar que o Exemplo I com a exceção de que as mesmas foram moldadas diretamente no cilindro de laminação coquilhado sem a necessidade de uma manta portadora não tecida. Para todas as amostras desse Exemplo, o intervalo de matriz foi definido em 0,4 mm. Para todas as amostras desse Exemplo, a razão de peso entre a camada de núcleo e as camadas de película foi novamente cerca de 85:15. Para todas as amostras desse Exemplo, a camada de núcleo foi produzida com Arnitel®VT3108. Para as amostras H, J K e L, a formulação das camadas de película constituiu Arnitel®EM400 e lote mestre SCC-77941 mesclados em respectivas razões de 6:4, 1:1, 3:7 e 3:7.
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EXEMPLO 3
[0092] No Exemplo 3, as amostras de filme foram produzidas de um modo similar que o Exemplo 2. O intervalo de matriz para as amostras desse Exemplo foi 0,4 mm. Para todas as amostras desse Exemplo, a razão de peso entre a camada de núcleo e as camadas de película foi novamente cerca de 85:15. Para todas as amostras desse Exemplo, o núcleo foi produzido com Arnitel® VT3108. Para as amostras M e N, a formulação para as camadas de película do filme constituía Arnitel® VT3108 e um lote mestre SCC-77941 mesclado respectivamente em razões de 9:1 e 1:1.
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EXEMPLO 4
[0093] No Exemplo 4, as amostras de filme foram produzidas de um modo similar ao Exemplo 2. Para todas as amostras desse Exemplo, a razão de peso entre a camada de núcleo e as camadas de película foi novamente 85:15. Para as amostras P e Q, o núcleo foi produzido com Arnitel VT3108. Para as amostras P e Q, a formulação para a parte de película do filme constituiu Arnitel VT3108 e um polietileno mesclado respectivamente a uma razão de 95:5 e 9:1. O polietileno era um LLDPE, especificamente Escorene LL-3003 ILDPE comercializado por ExxonMobil Chemical Company, 13501 Katy Freeway, Houston, TX 77079-1398. Esse LLDPE é um copolímero de etileno contendo hexeno comercializado como resina de filme de estiramento de fundido premium. A densidade desse LLDPE é relatada como 0,9175 g/cc, o MFI ou índice de fluxo de fusão como 3,2 g/10 min e o ponto de fusão como 124 oC. Para a amostra R, a camada de núcleo do filme constituiu Arnitel® VT3108 enquanto as camadas de película constituiram uma mescla de 9 para 1 de Arnitel® EM400 e lote mestre de carbonato de cálcio grau TPM14287 comercializado por Techmer PM, #1 Quality Circle, Clinton, TN 37716. Esse lote mestre TPM14287 compreende cerca de 80% em peso de carbonato de cálcio dispersado em um polietileno. Para as amostras S e a camada de núcleo do filme constituiu Arnitel® VT3108 e um polietileno conhecido como Escorene LL-3003 mesclado em respectivas razões de 9:1 e 8:2, enquanto as camadas de película constituíam Arnitel® EM400 e lote mestre TPM14287 mesclados em respectiva razão de 9:1 e 8:2. Para as amostras desse exemplo, o intervalo de matriz foi definido em 0,8 mm.
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[0094] Os resultados resumidos nas Tabelas 1 a 4 ilustram que a adição de carbonato de cálcio à formulação de camada de película diminui o coeficiente de atrito de filme (comparar, por exemplo, amostras P e Q com a amostra R na Tabela 4). Na verdade, foi mostrado que a adição tão baixa quanto 10% do lote mestre de carbonato de cálcio à formulação de camada de película reduziu de maneira significativa o coeficiente de atrito de filme (consulte, por exemplo, a amostra M na Tabela 3). Além disso, foi mostrado que o carbonato de cálcio, em vez do polietileno no lote mestre é responsável por reduzir o coeficiente de atrito de filme visto que a adição de apenas polietileno ao polímero higroscópico na formulação de camada de película fracassou em reduzir de maneira significativa o coeficiente de atrito de filme (compare, por exemplo, amostras P e Q com amostra R na Tabela 4). Desse modo, a adição de carbonato de cálcio à formulação de camada de película é responsável pelo baixo coeficiente de atrito benéfico.
[0095] Entretanto, quando o lote mestre de carbonato de cálcio depende de uma grande proporção da formulação de camada de película (isto é, 70%), essa adição tem um efeito adverso na respirabilidade do filme (consulte, por exemplo, amostras K e L na Tabela 2). Se o lote mestre de carbonato de cálcio contendo cerca de 20% de polietileno for adicionado em um máximo de 50% da formulação de camada de película, então, o filme exibe boa MVTR acima de 1.000g/m2/dia e um peso base vantajoso de aproximadamente 12 gsm (consulte, por exemplo, amostra N na Tabela 3). Desse modo, embora a adição de carbonato de cálcio à formulação de camada de película reduza de maneira benéfica o coeficiente de atrito de filme, faixas apropriadas para a quantidade de lote mestre de carbonato de cálcio a ser adicionada à formulação de camada de película foram estabelecidas para manter os outros efeitos vantajosos do filme.
EXEMPLO 5
[0096] No Exemplo 5, as amostras de laminado foram produzidas aderindo-se um filme a um não tecido com o uso de uma camada de adesivo descontínua. As amostras de filme usadas nas amostras de laminado foram produzidas de um modo similar ao Exemplo 2. Especificamente, para formar as amostras de laminado, as amostras de filme foram primeiramente extrudadas no espremedor de um cilindro de laminação coquilhado e um cilindro de borracha. A pressão de cilindro espremedor foi definida para 0,7 MPa. O cilindro de laminação coquilhado tinha um padrão de mesh muito fino para fornecer um acabamento fosco no filme e foi resfriado circulando-se água que tinha uma temperatura na faixa de 25 a 45 graus Celsius. Em seguida, uma camada fina de adesivo termofusível foi aplicada às amostras de filme com o uso de um sistema de aspersão. O adesivo de termofusível foi adesivo termofusível TEP 903 junto à Bostik, 11320 W. Watertown Plank Road, Wauwatosa, WI 53226. A quantidade de adesivo aplicado às amostras de filme foi controlada pela velocidade de linha e a RPM da bomba de adesivo. O diâmetro dos fios adesivos dependia da temperatura de matriz, temperatura de fusão e a produtividade e quantidade do ar de processo. Os fios de adesivo foram distribuídos de modo substancialmente uniforme em um padrão particularmente projetado sobre a superfície das amostras de filme. As amostras de filme que têm um revestimento de adesivo em um lado foram colocadas em contato com uma camada produzida por fiação contínua azul de 26 gsm para formar um não tecido bilaminado e compósito de filme e passadas através de um cilindro espremedor de pressão para alcançar boa adesão. Por fim, outra camada fina de adesivo foi aplicada ao outro lado das amostras de filme que não tem uma camada não tecida fixada. Esse lado das amostras de filme foi colocado em contato com um SMS natural de 15 gsm para formar um compósito trilaminado com um filme monolítico ensanduichado entre duas camadas não tecidas e passado através de outro cilindro espremedor de pressão para alcançar boa adesão. O compósito trilaminado foi, então, rebarbado e fatiado a uma largura especificada para formar produtos de cilindro de compósito acabado.
[0097] Para a amostra de laminado U, a razão de peso entre a camada de núcleo e as camadas de película foi 84:16. Para a amostra de laminado V, a razão de peso entre a camada de núcleo e as camadas de película foi 70:30. Para a amostra de laminado W, a razão de peso entre a camada de núcleo e as camadas de película foi 80:20. Para todas as amostras desse Exemplo, o núcleo foi produzido com Arnitel® VT3108. Para a amostra U, a formulação para as camadas de película constituiu Arnitel® VT3108 e lote mestre de carbonato de cálcio grau TPM14287 a uma razão de 9:1. Para a amostra V, a formulação para as camadas de película constituiu Arnitel® VT3108 e lote mestre de carbonato de cálcio grau TPM14287 a uma razão de 95:5. Para a amostra W, a formulação para as camadas de película constituiu Arnitel® VT3108 e polietileno a uma razão de 85:15.
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MODALIDADES EXEMPLIFICATIVAS
[0098] Tendo descrito diversos aspectos e modalidades da invenção no presente documento, as modalidades específicas adicionais da invenção incluem aquelas estabelecidas abaixo.
[0099] Determinadas modalidades, de acordo com a invenção, fornecem filmes de múltiplas camadas respiráveis adequados para uma grande variedade de usos, por exemplo, vestuário de proteção, batas cirúrgicas, panos cirúrgicos, aventais, material de telhado, revestimento residencial, etc.). Em um aspecto, o filme de múltiplas camadas respirável inclui uma camada de núcleo monolítica. Em algumas modalidades, a camada de núcleo monolítica compreende pelo menos um polímero altamente respirável de camada de núcleo. Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, o filme de múltiplas camadas respirável também compreende uma primeira camada de película que compreende pelo menos um polímero altamente respirável de primeira camada de película, uma carga de primeira camada de película e um material não respirável de primeira camada de película. Em determinadas modalidades, o filme de múltiplas camadas respirável compreende adicionalmente uma segunda camada de película que compreende pelo menos um polímero altamente respirável de segunda camada de película, uma carga de segunda camada de película e um material não respirável de segunda camada de película. De acordo com determinadas modalidades, o filme de múltiplas camadas é coextrudado. Em algumas modalidades, o filme de múltiplas camadas é monolítico. Em determinadas modalidades, o filme de múltiplas camadas tem um coeficiente de atrito menor do que 2. Em outras modalidades, o filme de múltiplas camadas tem um coeficiente de atrito menor do que 1. Em determinadas modalidades, o filme de múltiplas camadas tem um MVTR de pelo menos 500 g/m2/dia. Em outras modalidades, o filme de múltiplas camadas tem um MVTR de pelo menos 1.000 g/m2/dia. Em determinadas modalidades, o filme de múltiplas camadas tem um peso base que compreende de cerca de 5 a cerca de 20 gsm. Em outras modalidades, o filme de múltiplas camadas tem um peso base que compreende de cerca de 10 a cerca de 15 gsm. Em modalidades adicionais, por exemplo, o filme de múltiplas camadas pode ter um peso base que compreende de cerca de 11 a cerca de 13 gsm.
[0100] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, tais como aquelas discutidas no parágrafo anterior deste relatório descritivo, a camada de núcleo tem uma espessura de camada de núcleo, a primeira camada de película tem uma espessura de primeira camada de película, e a segunda camada de película tem uma espessura de segunda camada de película. Em tais modalidades, a espessura de camada de núcleo é maior do que cada uma dentre a espessura de primeira camada de película e a espessura de segunda camada de película. Além disso, a espessura de camada de núcleo é maior do que um agregado da espessura de primeira camada de película e da espessura de segunda camada de película.
[0101] Em determinadas modalidades, tais como aquelas descritas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), a camada de núcleo tem uma superfície de topo e uma superfície inferior, e a primeira camada de película é posicionada acima e pelo menos um dentre próximo ou adjacente a pelo menos uma porção da superfície de topo da camada de núcleo. Em tais modalidades, a primeira camada de película é diretamente adjacente à superfície de topo da camada de núcleo. Além disso, de acordo com determinadas modalidades, a segunda camada de película é posicionada abaixo e pelo menos um dentre próximo ou adjacente a pelo menos uma porção da superfície inferior da camada de núcleo. Em tais modalidades, a segunda camada de película é diretamente adjacente à superfície inferior da camada de núcleo.
[0102] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, tais como aquelas discutidas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), o filme de múltiplas camadas compreende não mais do que 20% em peso da primeira camada de película, da segunda camada de película, ou um agregado da primeira camada de película e da segunda camada de película. Em outras modalidades, o filme de múltiplas camadas compreende não mais do que 15% em peso da primeira camada de película, da segunda camada de película ou um agregado da primeira camada de película e da segunda camada de película. Em modalidades adicionais, o filme de múltiplas camadas compreende não mais do que 10% em peso da primeira camada de película, da segunda camada de película ou um agregado da primeira camada de película e da segunda camada de película.
[0103] De acordo com determinadas modalidades, tais como aquelas descritas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), o polímero altamente respirável de camada de núcleo é higroscópico. Em algumas modalidades, a camada de núcleo compreende pelo menos cerca de 50% em peso do polímero altamente respirável de camada de núcleo. Em outras modalidades, a camada de núcleo compreende pelo menos cerca de 75% em peso do polímero altamente respirável de camada de núcleo. Em modalidades adicionais, a camada de núcleo compreende pelo menos cerca de 80% em peso do polímero altamente respirável de camada de núcleo. Em tais modalidades, o polímero altamente respirável de camada de núcleo compreende pelo menos um dentre um uretano termoplástico, um copolímero de amida em bloco de poliéter ou um elastômero termoplástico de copoliéster. Em determinadas modalidades, o polímero altamente respirável de camada de núcleo compreende um elastômero termoplástico de copoliéster.
[0104] Em determinadas modalidades, tais como aquelas descritas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), a camada de núcleo é desprovida de microporos. Em outras modalidades, a camada de núcleo e a primeira camada de película são desprovidas de microporos. Em modalidades adicionais, a camada de núcleo e a segunda camada de película são desprovidas de microporos.
[0105] De acordo com determinadas modalidades da invenção, tais como aquelas descritas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), o polímero altamente respirável de primeira camada de película, o polímero altamente respirável de segunda camada de película, ou ambos são higroscópicos. Entretanto, em determinadas modalidades, a primeira camada de película, a segunda camada de película, ou ambas são menos higroscópicas do que a camada de núcleo. Adicionalmente, em algumas modalidades, a primeira camada de película, a segunda camada de película, ou ambas são menos pegajosas do que a camada de núcleo.
[0106] Em conformidade com determinadas modalidades da invenção, tais como aquelas descritas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção, por exemplo, modalidades exemplificativas), a primeira camada de película compreende cerca de 30% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de primeira camada de película. Em outras modalidades, a primeira camada de película compreende cerca de 50% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de primeira camada de película. Em modalidades adicionais, a primeira camada de película compreende cerca de 90% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de primeira camada de película. Além disso, de acordo com determinadas modalidades da invenção, a segunda camada de película compreende cerca de 30% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de segunda camada de película. Em outras modalidades, a segunda camada de película compreende cerca de 50% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de segunda camada de película. Em modalidades adicionais, a segunda camada de película compreende cerca de 90% em peso a cerca de 98% em peso do polímero altamente respirável de segunda camada de película. Em tais modalidades, o polímero altamente respirável de primeira camada de película, o polímero altamente respirável de segunda camada de película, ou ambos compreendem pelo menos um dentre um uretano termoplástico, um copolímero de amida em bloco de poliéter ou um elastômero termoplástico de copoliéster. Em determinadas modalidades, por exemplo, o polímero altamente respirável de primeira camada de película, o polímero altamente respirável de segunda camada de película ou ambos compreendem um elastômero termoplástico de copoliéster.
[0107] Em determinadas modalidades, tais como aquelas descritas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), a carga de primeira camada de película é dispersada na primeira camada de película. De acordo com determinadas modalidades, a carga de segunda camada de película é dispersada de modo homogêneo na segunda camada de película.
[0108] Em determinadas modalidades, tais como aquelas descritas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), o material não respirável de primeira camada de película, o material não respirável de segunda camada de película, ou ambos compreendem um polímero de poliolefina. Em tais modalidades, o material não respirável de primeira camada de película, o material não respirável de segunda camada de película, ou ambos compreendem um polímero de polietileno. Em modalidades adicionais, o material não respirável de primeira camada de película, o material não respirável de segunda camada de película, ou ambos compreendem um polietileno de baixa densidade, um polietileno de baixa densidade linear, um polietileno de alta densidade, um copolímero ou terpolímero de etileno, um polímero de etileno funcionalizado ou qualquer combinação dos mesmos.
[0109] Em determinadas modalidades, tais como aquelas descritas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), a primeira camada de película compreende cerca de 0,5% em peso a cerca de 1,5% em peso do material não respirável de primeira camada de película. Em outras modalidades, a primeira camada de película compreende cerca de 0,5% em peso a cerca de 6% em peso do material não respirável de primeira camada de película. Em modalidades adicionais, a primeira camada de película compreende cerca de 0,5% em peso a cerca de 3% em peso do material não respirável de primeira camada de película. De acordo com determinadas modalidades, a segunda camada de película compreende cerca de 0,5% em peso a cerca de 15% em peso do material não respirável de segunda camada de película. Em outras modalidades, a segunda camada de película compreende cerca de 0,5% em peso a cerca de 6% em peso do material não respirável de segunda camada de película. Em modalidades adicionais, a segunda camada de película compreende cerca de 0,5% em peso a cerca de 3% em peso do material não respirável de segunda camada de película.
[0110] Em determinadas modalidades, tais como aquelas descritas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película, ou ambas compreendem partículas ou agregados de partículas. De acordo com determinadas modalidades, a carga de primeira camada de película compreende um diâmetro de partícula médio maior do que a espessura de primeira camada de película. Adicionalmente, em determinadas modalidades, a carga de segunda camada de película compreende um diâmetro de partícula médio maior do que a espessura de segunda camada de película. Em modalidades adicionais, a carga de primeira camada de película define uma pluralidade de projeções em uma superfície externa da primeira camada de película. Em modalidades adicionais, a carga de segunda camada de película define uma pluralidade de projeções em uma superfície externa da segunda camada de película. Em tais modalidades, a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película, ou ambas compreendem partículas orgânicas, partículas inorgânicas ou combinações dos mesmos. Em algumas modalidades, a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película, ou ambas compreendem um material de polímero que tem um ponto de fusão que excede os pontos de fusão do polímero altamente respirável de camada de núcleo, do polímero altamente respirável de primeira camada de película e do polímero altamente respirável de segunda camada de película. Em outras modalidades, a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película, ou ambas compreendem carbonato de cálcio, argila, talco ou qualquer combinação dos mesmos. Em modalidades adicionais, a carga de primeira camada de película, a carga de segunda camada de película, ou ambas são carbonato de cálcio. Em determinadas modalidades, a primeira camada de película compreende cerca de 2% em peso a cerca de 40% em peso da carga de primeira camada de película. Em outras modalidades, a primeira camada de película compreende cerca de 3% em peso a cerca de 12% em peso da carga de primeira camada de película. De acordo com determinadas modalidades, a segunda camada de película compreende cerca de 2% em peso a cerca de 40% em peso da carga de segunda camada de película. Em outras modalidades, a segunda camada de película compreende cerca de 3% em peso a cerca de 12% em peso da carga de segunda camada de película.
[0111] Em conformidade com determinadas modalidades, tais como aquelas discutidas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), o filme de múltiplas camadas respirável compreende uma camada de núcleo monolítica que inclui uma superfície de topo e uma superfície inferior, uma primeira camada de película posicionada acima e diretamente adjacente à superfície de topo da camada de núcleo, e uma segunda camada de película posicionada abaixo e diretamente adjacente à superfície inferior da camada de núcleo. A camada de núcleo monolítica compreende de cerca de 50% em peso a cerca de 100% em peso de um ou mais polímeros altamente respiráveis de camada de núcleo em que o polímero altamente respirável de camada de -núcleo é higroscópico. A primeira camada de película tem uma espessura de primeira camada de película e compreende cerca de 80% em peso a cerca de 98% em peso de um ou mais polímeros altamente respiráveis de primeira camada de película, cerca de 1% em peso a cerca de 10% em peso de uma carga de primeira camada de película, e cerca de 0,2% em peso a cerca de 5% em peso de pelo menos um material não respirável de primeira camada de película. A carga de primeira camada de película compreende partículas ou agregados de partículas que tem um diâmetro de partícula médio de carga de primeira camada de película maior do que a espessura de primeira camada de película, e as partículas ou agregados de partículas de carga de primeira camada de película definem uma pluralidade de projeções em uma superfície externa da primeira camada de película. Adicionalmente, a segunda camada de película tem uma espessura de segunda camada de película e compreende cerca de 80% em peso a cerca de 98% em peso de um ou mais polímeros altamente respiráveis de segunda camada de película, cerca de 1% em peso a cerca de 10% em peso de uma carga de segunda camada de película, e cerca de 1% em peso a cerca de 5% em peso de pelo menos um material não respirável de segunda camada de película. A carga de segunda de camada de película compreende partículas ou agregados de partículas que têm um diâmetro de partícula médio de carga de segunda camada de película maior do que a espessura de segunda camada de película, e as partículas ou agregados de partículas de carga de segunda camada de película definem uma pluralidade de projeções em uma superfície externa da segunda camada de película.
[0112] Em outro aspecto, um laminado pode ser formado. O laminado pode compreender um filme de múltiplas camadas respirável de acordo com, por exemplo, qualquer uma das modalidades descritas em qualquer um dos parágrafos anteriores desta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas), e pelo menos uma camada fibrosa. De acordo com determinadas modalidades, a camada fibrosa compreende um material tecido. Alternativamente, em outras modalidades, a camada fibrosa compreende um material não tecido. Em tais modalidades, o material não tecido compreende pelo menos uma manta não tecida. Em tais modalidades, o material não tecido compreende uma camada produzida por fiação contínua. De modo alternativo ou adicional, o material não tecido compreende uma camada produzida por sopro em fusão. De modo alternativo ou adicional, o material não tecido compreende uma camada não tecida submicrométrica. Em determinadas modalidades, o filme de múltiplas camadas respirável e a camada fibrosa são laminados por meio de um revestimento descontínuo de adesivo. Em tais modalidades, o revestimento descontínuo de adesivo compreende um adesivo termofusível fibrado ou nebulizado.
[0113] Em determinadas modalidades, tais como aquelas descritas no parágrafo anterior deste relatório descritivo, o laminado compreende um item de vestuário de proteção ou uma porção do mesmo. Em tais modalidades, o item de vestuário de proteção ou porção do mesmo compreende um vestido cirúrgico, um pano cirúrgico ou um avental de proteção. Em outras modalidades, o laminado compreende um item de uso industrial ou uma porção do mesmo. Em tais modalidades, o item de uso industrial ou porção do mesmo compreende um material de telhado ou revestimento residencial.
[0114] Em outro aspecto, a invenção fornece um processo para formar um filme de múltiplas camadas respirável, tal como qualquer filme de múltiplas camadas respirável descrito nesta seção (por exemplo, modalidades exemplificativas). Em algumas modalidades, o processo compreende coextrusar um filme de múltiplas camadas. De acordo com determinadas modalidades, o processo compreende adicionalmente formar uma fusão de polímero de camada de núcleo, formar uma fusão de polímero de primeira camada de película, coextrusar a fusão de polímero de camada de núcleo e a fusão de polímero de primeira camada de película para formar uma camada de núcleo monolítica e uma primeira camada de película, combinar a camada de núcleo monolítica coextrudada e a primeira camada de película para formar um filme de múltiplas camadas e laminar o filme de múltiplas camadas para uma camada fibrosa. Em determinadas modalidades, o processo compreende adicionalmente formar uma fusão de polímero de segunda camada de película, coextrusar a fusão de polímero de camada de núcleo, a fusão de polímero de primeira camada de película e a fusão de polímero de segunda camada de película para formar uma camada de núcleo monolítica, uma primeira camada de película e uma segunda camada de película, combinar a camada de núcleo monolítica coextrudada, primeira camada de película, e segunda camada de película para formar um filme de múltiplas camadas, e laminar o filme de múltiplas camadas em uma camada fibrosa.
[0115] Essas e outras modificações e variações da invenção podem ser praticadas por aqueles de habilidade comum na técnica sem se afastar do espírito e do escopo da invenção, que é mais particularmente estabelecido nas reivindicações anexas. Ademais, deve-se entender que os aspectos das diversas modalidades podem ser alternados em todo ou em parte. Além disso, aqueles de habilidade comum na técnica verificarão que a descrição anterior é a título de exemplo apenas, e não é destinada a limitar a invenção conforme descrito adicionalmente em tais reivindicações anexas. Portanto, o espírito e o escopo das reivindicações anexas não devem ser limitados à descrição exemplificativa das versões contidas no presente documento.

Claims (13)

1. Filme de múltiplas camadas respirável (1) CARACTERIZADO por compreender: (a) uma camada de núcleo monolítica (102) que compreende pelo menos um polímero altamente respirável de camada de núcleo; e (b) uma primeira camada de película (104) que compreende pelo menos um polímero altamente respirável de primeira camada de película, uma carga de primeira camada de película compreendendo partículas ou agregados de partículas (106a, 106b), e um material não respirável de primeira camada de película, em que a primeira camada de película (104) compreende uma espessura de primeira camada de película, em que a carga de primeira camada de película compreende um diâmetro de partícula médio maior do que a espessura de primeira camada de película; e em que a primeira camada de película (104) compreende de 12% em peso a 40% em peso da carga de primeira camada de película.
2. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO por compreender adicionalmente uma segunda camada de película (108) que compreende pelo menos um polímero altamente respirável de segunda camada de película, uma carga de segunda camada de película, e um material não respirável de segunda camada de película.
3. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADO por o filme de múltiplas camadas (1) ter um coeficiente de atrito menor do que 1.
4. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADO por o filme de múltiplas camadas (1) ter uma MVTR de pelo menos 800 g/m2/dia.
5. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 4, CARACTERIZADO por a camada de núcleo (102) ter uma espessura de camada de núcleo, a segunda camada de película (108) ter uma espessura de segunda camada de película, e a espessura de camada de núcleo ser maior do que cada uma dentre a espessura de primeira camada de película e a espessura de segunda camada de película.
6. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, CARACTERIZADO por a camada de núcleo (102) compreender pelo menos 80% em peso de um polímero altamente respirável.
7. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, CARACTERIZADO por o polímero altamente respirável de camada de núcleo compreender pelo menos um dentre um uretano termoplástico, um copolímero de amida em bloco de poliéter, ou um elastômero termoplástico de copoliéster.
8. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com a reivindicação 7, CARACTERIZADO por o polímero altamente respirável de camada de núcleo compreender um elastômero termoplástico de copoliéster.
9. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 8, CARACTERIZADO por pelo menos uma dentre uma carga de primeira camada de película definir uma pluralidade de projeções (112) em uma superfície externa (110a) da primeira camada de película (104), e uma carga de segunda camada de película definir uma pluralidade de projeções (112) em uma superfície externa (110b) da segunda camada de película (108).
10. Filme respirável (1), de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 9, CARACTERIZADO por a carga de primeira camada de película compreender partículas orgânicas, partículas inorgânicas ou combinações das mesmas.
11. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, CARACTERIZADO por o filme de múltiplas camadas (1) ter um peso básico compreendendo 5 a 20 gsm.
12. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 10, CARACTERIZADO por o filme de múltiplas camadas (1) compreender não mais de 20% em peso da primeira camada de película (104), da segunda camada de película (108), ou de um agregado da primeira camada de película (104) e da segunda camada de película (108).
13. Filme de múltiplas camadas respirável (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 10, CARACTERIZADO por pelo menos uma da camada de núcleo (102), a primeira camada de pele, e a segunda camada de pele serem desprovidas de microporos.
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