BR112019000175B1 - artigo absorvente - Google Patents

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Masashi Yamaguchi
Hiroki Goda
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Abstract

É fornecido um artigo absorvente configurado de modo que uma folha permeável a líquido entre uma folha de topo e um núcleo absorvente tenha uma região colorida, e cor devida a fluidos corporais absorvidos na região colorida e na região circundante seja escondido, desse modo aperfeiçoando a visibilidade da região colorida. Um artigo absorvente em que: há uma região colorida (21) entre uma folha de topo (13) e um núcleo absorvente (11), dita região colorida (21) tendo uma cor que difere daquela da folha de topo e sendo visível através da folha de topo (13); há uma folha de substrato permeável a líquido entre a folha de topo (13) e o núcleo absorvente (11), dita folha de substrato 10 incluindo um material de fibra; e há uma região de adesão de micropartícula (23) onde micropartículas não absorventes e insolúveis em água de uma cor diferente da cor da região colorida (21) foram aderidas ao material de fibra da folha de substrato, com o tamanho de partícula médio das micropartículas sendo menor que a largura média do material de fibra da folha de substrato. Quando o artigo absorvente é visualizado na direção da espessura, a região de adesão de micropartícula (23) inclui uma região sobreposta tanto à região colorida (21) quanto a uma (...).

Description

CAMPO
[001] A presente invenção se relaciona a um artigo absorvente tal como uma fralda descartável, absorvente para incontinência ou guardanapo sanitário.
FUNDAMENTOS
[002] Artigos absorventes têm sido revelados que têm recessos no corpo absorvente formados por gravação, os recessos sendo coloridos com uma cor diferente das regiões que não sejam os recessos (PTL 1). Na PTL 1, uma camada colorida é colocada em contato com o lado do verso de uma folha permeável a líquido onde recessos devem ser fornecidos, e os recessos são formados por gravação.
[003] Outro artigo absorvente que foi revelado tem canais permanentes que não incluem partículas de polímero superabsorventes no núcleo absorvente do artigo absorvente, embora também tendo uma camada adesiva impressa que indica canais, entre a folha de topo e o núcleo absorvente (PTL 2). PTL 2 ensina que o artigo absorvente pode também incluir gravação para indicar os canais.
[004] Também foi revelado um método no qual, quando componentes de um artigo absorvente são juntados um ao outro com um adesivo, os locais colados por calor ou pressão para o processo de junção são coloridos (PTL 3).
LISTA DE CITAÇÃO LITERATURA DE PATENTE PTL 1 Publicação de Patente Japonesa Não Examinada N° 2009-207684 PTL 2 Publicação de Patente Japonesa Não Examinada N° 2015-533623 PTL 3 Publicação de Patente Japonesa N° 4787991 SUMÁRIO PROBLEMA DA TÉCNICA
[005] Na PTL 1, uma vez que a camada colorida situada em contato com o lado do verso da folha permeável a líquido é um agente colorante fundido a quente, a camada colorida está presente até as regiões que cercam o padrão de projeto formado pelos recessos, mas a cor dos recessos e a cor das regiões coloridas que cercam as mesmas são da mesma cor, e nenhum processamento particular é realizado nas regiões não coloridas que cercam as regiões coloridas a fim de aumentar a visibilidade das regiões coloridas.
[006] Na PTL 2, gravação também é utilizada além da camada adesiva impressa que serve para indicar os canais, e embora as ranhuras estampadas formadas por gravação pareçam ser de uma cor diferente das seções não coloridas que não são as ranhuras estampadas, as ranhuras estampadas e o padrão impresso separado juntos formam um único padrão, com a coloração das ranhuras estampadas sendo coloração em um modo integrado com a coloração do resto do padrão, e uma vez que tal coloração integrada resultou na mesma cor tanto nas ranhuras estampadas quanto nas outras regiões, não foi possível exibir as ranhuras estampadas de uma maneira mais distinta. Além disso, na PTL 2, nenhum processamento particular é realizado para visibilidade aumentada nas regiões não coloridas que cercam as regiões coloridas.
[007] Mesmo na PTL 3, nenhuma consideração especial é dada ao aumento da visibilidade nas regiões não coloridas que cercam as regiões coloridas.
[008] Portanto, quando o corpo absorvente absorve fluido de corpo e fica manchado com a cor do fluido de corpo, a diferença entre a cor da região colorida original e aquela da região circundante é reduzida, e isso foi problemático uma vez que isso reduz a visibilidade da região colorida original, fazendo mais difícil ver a mesma.
[009] É, portanto, um objetivo da presente invenção fornecer um artigo absorvente tendo regiões coloridas entre a folha de topo e o núcleo absorvente, em que a cor produzida por fluido de corpo absorvida nas regiões que cercam as regiões coloridas é escondida para aperfeiçoar a visibilidade das regiões coloridas.
SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA
[010] A presente invenção resolve o problema descrito acima e fornece os aspectos a seguir.
[011] Aspecto 1 Um artigo absorvente tendo uma folha de topo permeável a líquido, uma folha de verso impermeável a líquido e um núcleo absorvente situado entre as mesmas, e tendo uma direção da espessura, em que o artigo absorvente: tem, entre a folha de topo e o núcleo absorvente, uma região colorida que é visível através da folha de topo e tem uma cor diferente da cor da folha de topo, tem, entre a folha de topo e o núcleo absorvente, uma folha de base permeável a líquido, a folha de base sendo construída para incluir um material de fibra, e tem, no material de fibra da folha de base, uma região que prende a micropartícula na qual micropartículas não absorventes, insolúveis em água tendo uma cor diferente da cor da região colorida foram presas, o tamanho de partícula médio das micropartículas sendo menor que a largura média do material de fibra da folha de base, e a região que prende a micropartícula inclui uma região que se sobrepõe tanto à região colorida quanto à região circundante que cerca a região colorida, na direção da espessura.
[012] Função e efeito - Uma vez que as micropartículas não absorventes, insolúveis em água (aqui adiante também referidas simplesmente como “micropartículas”) tendo uma cor que difere da cor da região colorida são presas na folha de base permeável a líquido composta de um material de fibra, situado entre a folha de topo e o núcleo absorvente, as micropartículas aderem à superfície de material de fibra da folha de base, mas não bloqueiam o lado do verso ou os vãos entre o material de fibra e assim não inibem permeação de fluidos corporais. Uma vez que micropartículas não absorventes, insolúveis em água não retêm fluido de corpo, as seções da folha de base onde as micropartículas são presas não retêm fluido de corpo, e elas funcionam para esconder a cor da folha de base e o núcleo de corpo absorvente mais na direção do lado que não é da pele do em relação à folha de base, que são manchadas por fluido de corpo. Uma vez que as micropartículas que podem esconder a cor produzida manchando-se a folha de base e o núcleo absorvente com fluido de corpo estão em uma região sobreposta na direção da espessura à região colorida e sua região circundante, a propriedade de esconder a cor da região colorida e sua região circundante é aumentada, e a região colorida pode ser claramente vista mesmo depois da absorção de fluido de corpo. Isso resulta em menos inibição da propriedade de absorção para fluidos corporais, e permite que a região colorida seja claramente vista através da folha de topo mesmo depois da absorção de fluidos corporais.
[013] Aspecto 2 O artigo absorvente de acordo com o aspecto 1, em que o tamanho de partícula médio das micropartículas é na faixa de 0,01 a 5 μm.
[014] Função e efeito - Uma vez que o tamanho de partícula médio das micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água é na faixa de 0,01 a 5 μm, as micropartículas podem cobrir a superfície de material de fibra da folha de base e assegurar permeabilidade a líquido ao mesmo tempo aperfeiçoando uma propriedade de esconder.
[015] Aspecto 3 O artigo absorvente de acordo com o aspecto 1 ou 2, em que a região colorida se sobrepõe a recessos e/ou rasgos formados no núcleo absorvente, na direção da espessura do artigo absorvente.
[016] Função e efeito - Uma vez que a região colorida se sobrepõe a recessos ou rasgos formados no núcleo absorvente, a região colorida pode ser vista mais claramente pelas diferenças de nível dos recessos ou rasgos.
[017] Aspecto 4 - O artigo absorvente de acordo com qualquer um dos aspectos 1 a 3, em que as micropartículas são presas ao material de fibra da folha de base por um aglutinante.
[018] Função e efeito - Uma vez que as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água estão presas ao material de fibra da folha de base por um aglutinante, menos micropartículas migram e caem da folha de base durante a produção, durante o uso e mesmo depois de absorção de fluido de corpo, e a propriedade de esconder é menos provável de ser reduzida.
[019] Aspecto 5 - O artigo absorvente de acordo com qualquer um dos aspectos 1 a 4, em que a região colorida está na folha de base.
[020] Função e efeito - Por ter a região colorida e a região que prende a micropartícula na mesma folha, a separação entre a região colorida e a seção escondida que cerca a região colorida é marcada, o contraste é distinto, e a região colorida pode ser vista mais claramente.
[021] Aspecto 6 - O artigo absorvente de acordo com qualquer um dos aspectos 1 a 5, que adicionalmente tem uma folha de base separada permeável a líquido diferente da folha de base, mais na direção do lado da folha de topo em relação à folha de base entre a folha de topo e o núcleo absorvente, a região colorida estando na folha de base separada.
[022] Função e efeito - Uma vez que a região colorida está em uma folha de base separada mais na direção do lado da folha de topo em relação à folha de base com a função de esconder, em que as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água estão presas, a região colorida na folha de base separada esconde a coloração do núcleo absorvente por fluido de corpo.
[023] Aspecto 7 - O artigo absorvente de acordo com o Aspecto 5, em que a região colorida é colorida por uma agente colorante sensível à pressão, e as micropartículas são um agente de desenvolvimento para o agente colorante sensível à pressão.
[024] Função e efeito - Uma vez que um agente colorante sensível à pressão é usado para coloração, permitindo que correspondência de coloração seja obtida nos recessos formados por gravação, e o agente de desenvolvimento que expressa coloração do agente colorante sensível à pressão também exibe uma função de esconder como as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água, o contraste entre a região colorida e a seção escondida que cerca a região colorida é distinto e o padrão de gravação e a região colorida podem ser vistos mais claramente.
[025] Aspecto 8 - O artigo absorvente de acordo com qualquer um dos aspectos 1 a 7, em que a folha de base é de lenço de papel.
[026] Função e efeito - Uma vez que o lenço de papel tem densidade de material de fibra mais alta que a folha de topo, uma vantagem é fornecida em que a densidade da coloração antes da absorção de fluido de corpo também é aumentada, e a região colorida é fácil de discernir. Com lenço de papel, no entanto, a coloração da região colorida tende a ser difícil de ver devido ao fluido de corpo retido depois de absorção do fluido de corpo, mas se as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água tiverem sido adsorvidas, então será menos provável que líquido vá ser retido e o padrão colorido será claramente visto.
[027] Aspecto 9 - O artigo absorvente de acordo com qualquer um dos aspectos 1 a 8, em que o núcleo absorvente é coberto por um envoltório de núcleo, a folha de base é o envoltório de núcleo, e a região colorida está em uma seção gravada formada no envoltório de núcleo e o núcleo absorvente.
[028] Função e efeito - Uma vez que a região colorida está em uma seção gravada formada no corpo absorvente compreendendo um núcleo absorvente coberto por um envoltório de núcleo, e as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água estão presentes na região colorida do envoltório de núcleo e sua região circundante, mesmo quando o corpo absorvente absorve fluido de corpo, a região colorida do envoltório de núcleo está efetivamente escondida da cor produzida por fluido de corpo e a região colorida que coincide com a seção gravada pode ser distintamente vista, de modo que uma sensação de higiene e sensação de segurança sejam fornecidas para o usuário.
EFEITOS VANTAJOSOS DA INVENÇÃO
[029] De acordo com a invenção é fornecido um artigo absorvente tendo uma região colorida entre a folha de topo e o núcleo absorvente, em que a cor produzida por fluido de corpo absorvido na região colorida e sua região circundante é escondida para aperfeiçoar a visibilidade da região colorida.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[030] A Figura 1 é uma vista plana expandida de uma fralda descartável 1 como uma modalidade da presente invenção.
[031] A Figura 2 é uma vista de extremidade de uma face de extremidade ao longo da linha II-II da Figura 1.
[032] A Figura 3 é uma vista plana de um corpo absorvente 10 incluído em uma fralda descartável 1.
[033] A Figura 4(A) é uma microfotografia eletrônica da superfície de um envoltório de núcleo de um exemplo comparativo, e a Figura 4(B) é uma microfotografia eletrônica da superfície de um envoltório de núcleo de um exemplo de funcionamento.
[034] A Figura 5 é uma vista de extremidade de uma fralda descartável de acordo com outra modalidade, similar à Figura 2.
[035] A Figura 6 é uma vista de extremidade de uma fralda descartável de acordo com mais outra modalidade, similar à Figura 2.
[036] A Figura 7 é uma vista de extremidade de uma fralda descartável de acordo com mais outra modalidade, similar à Figura 2.
[037] A Figura 8(A) é uma vista em perspectiva de uma seção mostrando um exemplo de um recesso formado em um corpo absorvente de acordo com uma modalidade preferida, e a Figura 8(B) é uma vista em perspectiva de uma seção mostrando a seção levantada de um rolo de gravação usado para formar o recesso mostrado na Figura 8(A).
DESCRIÇÃO DAS MODALIDADES Modalidade de fralda descartável
[038] Uma fralda descartável 1 como uma modalidade do artigo absorvente da invenção será agora explicada com referência aos desenhos anexos. A Figura 1 é uma vista plana expandida da fralda descartável 1 como uma modalidade, mostrando a fralda descartável 1 conforme vista pelo lado da pele. A Figura 2 é uma vista de extremidade de uma face de extremidade ao longo da linha II-II da Figura 1. A Figura 3 é uma vista plana de um corpo absorvente 10 incluído em uma fralda descartável 1. Conforme mostrado na Figura 1 e na Figura 2, a fralda descartável 1 tem uma direção longitudinal L, uma direção transversal W, e uma direção de espessura T que é a direção perpendicular à direção longitudinal L e à direção transversal W.
[039] Com referência à Figura 1 e à Figura 2, a fralda descartável 1 tem um corpo absorvente 10, uma folha de topo permeável a líquido 13 sobre o lado da pele do corpo absorvente 10, e uma folha de verso impermeável a líquido 14 sobre o lado que não é da pele do corpo absorvente 10. Para essa modalidade, a fralda descartável 1 adicionalmente tem uma segunda folha permeável a líquido 15 entre o corpo absorvente 10 e a folha de topo 13, como uma camada de retenção de líquido. De acordo com a invenção, a segunda folha 15 pode opcionalmente ser omitida.
[040] A folha de topo 13 da fralda descartável dessa modalidade é opticamente transparente, de modo que a região colorida formada no corpo absorvente 10 seja visível. O grau de transparência óptica pode ser avaliado pela transmitância de luz, mas nesse caso é importante para a região colorida formada no corpo absorvente 10 ser visível. Por exemplo, a transmitância de luz pode ser 60 a 95% e é preferencialmente 65 a 90%, mas uma vez que isso irá depender da densidade de coloração da região colorida formada no corpo absorvente 10, a transmitância de luz não pode ser especificada para todos os casos. Mais ainda, além de ser opticamente transparente, a folha de topo 13 pode também ter uma abertura, com a região colorida formada no corpo absorvente 10 sendo visível através da abertura.
[041] Quando a segunda folha 15 está presente e a região colorida é mais na direção do lado que não é da pele que a segunda folha 15, como nessa modalidade, a segunda folha 15 tem também que ser opticamente transparente de modo que a região colorida seja visível. Nesse caso, a transmitância de luz da folha de topo 13 e da segunda folha 15 pode preferencialmente ser 50 a 90%, por exemplo, e adicionalmente 55 a 85%.
[042] O corpo absorvente 10 inclui um núcleo absorvente 11 tipicamente compreendendo polpa triturada e um polímero absorvente (SAP), e um envoltório de núcleo permeável a líquido 12 cobrindo o núcleo absorvente 11, e tipicamente sendo feito de lenço de papel.
[043] Com referência à Figura 3, o corpo absorvente 10 tem recessos P que são um par de seções gravadas à esquerda e à direita em ambos os lados esquerdo e direito na direção transversal W do corpo absorvente 10, e que servem como origens de curvatura (articulações) para o corpo absorvente, se estendendo na direção longitudinal. Com referência à Figura 2 e à Figura 3, os recessos P das seções gravadas são recessos (recessos prensados) correndo da superfície do envoltório de núcleo 12 para o interior do núcleo absorvente 11 na direção da espessura T. A presente invenção é preferencialmente aplicada nas regiões coloridas nos recessos (recessos prensados), nos recessos gravados, correndo da superfície do envoltório de núcleo para o interior do núcleo absorvente na direção da espessura.
[044] Com referência à Figura 2 e à Figura 3, nos recessos P das seções gravadas do corpo absorvente 10, o envoltório de núcleo 12 é colorido, formando regiões coloridas 21. As regiões coloridas 21 são azuis, por exemplo. Uma vez que as regiões coloridas 21 são formadas nos recessos P formados por gravação, os recessos P e as regiões coloridas 21 coincidem. No entanto, os recessos P e as regiões coloridas 21 não precisam se corresponder completamente, e as regiões coloridas 21 podem constituir partes dos recessos P, ou elas podem ser ligeiramente mais largas que os recessos P.
[045] As regiões coloridas 21 do envoltório de núcleo 12 e as regiões circundantes 22 que cercam as regiões coloridas 21 formam, como um todo, as regiões que se prendem à micropartícula 23. Nas regiões que se prendem à micropartícula 23, as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água são presas nas superfícies das fibras de polpa que compõem o envoltório de núcleo 12.
[046] Nas regiões que se prendem à micropartícula 23, as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água presas nas superfícies das fibras de polpa têm um tamanho de partícula médio que é menor que a largura média das fibras de polpa. Uma vez que as micropartículas têm um tamanho de partícula médio que é menor que a largura média das fibras de polpa, há menos risco de bloquear os vãos entre as fibras de polpa que compõem o envoltório de núcleo 12 e diminui a permeabilidade a líquido do envoltório de núcleo 12.
[047] A Figura 4(A) é uma fotografia da superfície de um envoltório de núcleo composto de lenço de papel contendo fibras de polpa (Exemplo Comparativo 5 abaixo), tirada com um microscópio eletrônico. Com referência à Figura 4(A), fibras de polpa com larguras de fibra de cerca de 20 μm podem ser vistas, com um vão (espaço) sendo aparente entre as fibras de polpa. A Figura 4(B) é uma fotografia da superfície de um envoltório de núcleo revestido com uma dispersão contendo micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água e um aglutinante sobre o envoltório de núcleo mostrado na Figura 4(A) (Exemplo 1 abaixo), tirada com um microscópio eletrônico da mesma maneira que na Figura 4(A). Com referência à Figura 4(B), uma pluralidade de micropartículas é observada se prendendo de uma maneira a cobrir as superfícies das fibras de polpa. Uma vez que os tamanhos das micropartículas não são maiores que cerca de 1 μm, ou menores que as larguras das fibras de polpa, é claro que as micropartículas não bloqueiam os vãos (espaços) entre as fibras.
[048] Para essa modalidade, o corpo absorvente 10 tem regiões coloridas 21, nos recessos P das seções gravadas, que são visíveis através da folha de topo 13 pelo lado da pele, com as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água sendo revestidas sobre as regiões coloridas 21 que são coloridas em azul e suas regiões circundantes 22, as micropartículas se encontrando em um estado de prender nas superfícies das fibras de polpa servindo como o material de fibra. O envoltório de núcleo é branco, mas as micropartículas são também brancas e as regiões circundantes 22 são brancas.
[049] Em uma fralda descartável 1 incluindo um corpo absorvente 10 como esse, quando fluido de corpo tal como urina é absorvido para o interior do corpo absorvente 10 (envoltório de núcleo 12 e núcleo absorvente 11) através da folha de topo 13, o envoltório de núcleo 12 e o núcleo absorvente 11 se tornam manchados na cor do fluido de corpo (amarelo, no caso de urina), mas com essa modalidade, micropartículas brancas são presas nas superfícies das fibras de polpa do envoltório de núcleo 12, e portanto a cor do fluido de corpo é escondida pelas micropartículas brancas tanto nas regiões coloridas 21 quanto nas regiões circundantes 22 (as regiões que se prendem à micropartícula 23), de modo que para uma pessoa visualizando a fralda descartável 1, o grau de contaminação da cor original tanto das regiões coloridas 21 quanto das regiões circundantes 22 (as regiões que se prendem à micropartícula 23) com a cor do fluido de corpo seja mínimo. Uma vez que contaminação por cor (mistura de cor) é mínima não somente nas regiões coloridas 21, mas também nas regiões circundantes 22, há menos redução em contraste de cor entre a cor das regiões coloridas 21 e a cor de fundo das regiões circundantes 22, e a redução na visibilidade das regiões coloridas 21 pode ser minimizada.
[050] De acordo com essa modalidade, com referência à Figura 2 e à Figura 3, as regiões que se prendem à micropartícula 23 são a totalidade tanto das regiões coloridas 21 quanto das regiões circundantes 22 tendo áreas que podem abranger as regiões coloridas 21, mas é suficiente se for garantido que as regiões que se prendem à micropartícula, como as porções de fundo das regiões coloridas, tenham áreas que podem impedir contaminação por cor por fluido de corpo, manter contraste de cor com as regiões coloridas e manter visibilidade das regiões coloridas. As áreas das regiões que cercam as regiões coloridas vão depender dos tamanhos das regiões coloridas, mas, como um exemplo, as áreas das regiões circundantes podem ser pelo menos duas vezes ou 4 vezes ou mais, e são preferencialmente 8 vezes ou maia ou 10 vezes ou mais, comparadas às áreas das regiões coloridas. Mais ainda, as regiões circundantes preferencialmente cercam as regiões coloridas em larguras de 5 mm ou mais, 10 mm ou mais, 15 mm ou mas ou 20 mm ou mais, ao redor da periferia inteira das regiões coloridas. No entanto, contanto que as áreas das regiões circundantes na qual as micropartículas são presas sejam suficientemente grandes, claramente as larguras das regiões que cercam as regiões coloridas podem ser menores em seções da periferia das regiões coloridas. No caso de regiões coloridas de formato longo, similares às regiões coloridas formadas nos recessos P das seções gravadas mostradas na Figura 3, as dimensões das regiões circundantes na direção longitudinal das regiões coloridas de formato longo precisam somente ser essencialmente mais longas que as dimensões das regiões coloridas de formato longo na direção longitudinal. Mais ainda, as regiões que se prendem à micropartícula não precisam ser somente regiões limitadas conforme mostrado na Figura 3, e podem em vez disso ser a superfície inteira ou essencialmente a superfície inteira do envoltório de núcleo. Em particular, como um exemplo modificado dessa modalidade, pode ser imaginado um modo que tenha recessos que são seções gravadas similares a treliça, entre os recessos que são o par de seções gravadas à esquerda e à direita atuando como origens de curvatura se estendendo na direção longitudinal, com virtualmente a superfície inteira do corpo absorvente como uma região que prende a micropartícula.
[051] O método de formar as regiões coloridas e regiões que se prendem à micropartícula em uma fralda descartável de acordo com essa modalidade pode ser produção que inclui uma etapa de formar as regiões que se prendem à micropartícula no envoltório de núcleo, e uma etapa de formar recessos e usar os recessos como regiões coloridas, durante gravação de um laminado do envoltório de núcleo e do núcleo absorvente usando um rolo de gravação. A fralda descartável dessa modalidade pode ser produzida pelo mesmo método que para fraldas descartáveis publicamente conhecidas convencional, exceto pela etapa de formar as regiões coloridas e as regiões que se prendem à micropartícula.
Micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água
[052] As micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água para serem usadas para a invenção (aqui adiante também referidas simplesmente como “micropartículas”) serão descritas agora.
[053] Que as micropartículas “não absorvem água” significa que quando as micropartículas são contatadas com água desionizada, elas não absorvem ou incham com a água. No entanto, o termo “não absorvem água” não implica estritamente nenhuma absorção de água absolutamente, e permite alguma absorção de água residual. A maioria das resinas orgânicas absorvem quantidades residuais de água e não são realmente “absorvedoras de água”. Que não absorve água exclui partículas de polímero absorventes que preenchem os vãos entre as fibras como um resultado das micropartículas que absorvem água e incham. Se o aumento de peso das micropartículas não é maior que 10% depois de 1 hora de imersão das micropartículas secas em água desionizada, então elas são consideradas “que não absorvem água”, embora o aumento de peso das micropartículas preferencialmente não seja maior que 1%. O aumento de peso das micropartículas é determinado medindo-se o peso das micropartículas depois delas terem sido colocadas em água desionizada e imersas por 10 minutos enquanto se exercia uma agitação suave, e as micropartículas que foram removidas da água são subsequentemente colocadas sobre um substrato de vidro por 30 segundos em um ambiente de 20°C, 60% de RH e se permite que elas escorram, e calculando-se a diferença entre esse valor e o peso das micropartículas antes da imersão em água.
[054] Que as micropartículas são insolúveis em água significa que as micropartículas não dissolvem em água, mas não implica que as micropartículas não sofram absolutamente qualquer dissolução em água e ainda permite alguma dissolução residual. Se a diminuição de peso das micropartículas não é maior que 5% depois de 1 hora de imersão das micropartículas secas em água, então elas são consideradas “insolúveis em água”, embora a diminuição de peso das micropartículas preferencialmente não seja maior que 1%. A diminuição de peso das micropartículas é determinada medindo-se o peso das micropartículas depois de elas terem sido colocadas em água desionizada e imersas por 10 minutos enquanto se exercia uma agitação suave, e as micropartículas que foram removidas da água são subsequentemente colocadas sobre um substrato de vidro por 30 segundos em um ambiente de 20°C, 60% de RH e se permite que elas escorram, e calculando-se a diferença entre esse valor e o peso das micropartículas antes da imersão em água.
[055] O tamanho de partícula médio das micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água usadas é menor que a largura média do material de fibra, e especialmente das fibras de polpa, que compõem a folha de base. Isso é a fim de fazer com que as micropartículas adiram ao material de fibra e para impedir as micropartículas de bloquear os vãos entre as fibras e reduzir a permeabilidade a líquido. O tamanho de partícula médio das micropartículas preferencialmente não é maior que 1/2, mais preferencialmente não maior que 1/5, e ainda mais preferencialmente não maior que 1/10 ou não maior que 1/15 da largura média do material de fibra.
[056] O tamanho de partícula médio das micropartículas precisa somente satisfazer a relação acima com a largura média do material de fibra, mas é preferencialmente na faixa de 0,01 a 5 μm. A fim de provocar o prendimento na superfície do material de fibra que compõe a folha de base, o tamanho de partícula médio preferencialmente não é maior que 5 μm. O tamanho de partícula médio é preferencialmente pequeno uma vez que o prendimento na superfície do material de fibra para cobrir a superfície será facilitado, mas um tamanho de partícula médio de menos que 0,01 μm não é preferido uma vez que irá resultar em manipulação difícil e custo aumentado. O tamanho de partícula médio das micropartículas irá depender da largura do material de fibra que compõe a folha de base, mas é na faixa de preferencialmente 0,1 a 3 μm e mais preferencialmente 0,15 a 1 μm.
[057] O tamanho de partícula médio das micropartículas é medido por um método de imageamento de imagem. Os diâmetros de círculo equivalentes de pelo menos 10 partículas arbitrariamente selecionadas a partir de uma fotografia imageada das micropartículas são medidos, e o valor médio é calculado.
[058] As micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água usadas podem fornecer um efeito de reduzir a luz transmitida e esconder a cor produzida por fluido de corpo mesmo se elas são semitransparentes, mas é preferido se elas forem essencialmente opacas. Isso é a fim de produzir um maior efeito de esconder a coloração por fluido de corpo. As micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água são preferencialmente brancas ou quase brancas na cor do ponto de vista da propriedade de esconder a cor, mas dependendo do tom de cor da região colorida, mesmo micropartículas tendo uma cor que não seja branco podem produzir um efeito de esconder desde que o tom de cor das micropartículas possa formar uma cor de fundo e contrastar com o tom de cor da região colorida e, portanto, não há limitação a um sistema branco.
[059] As micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água podem ser micropartículas inorgânicas ou micropartículas orgânicas. As micropartículas inorgânicas incluem carbonato de cálcio, argila, dióxido de titânio, talco, sulfato de bário, sílica amorfa e alumina. Micropartículas orgânicas usadas podem ser pigmentos brancos orgânicos, tais como pigmentos plásticos com base em estireno ou pigmentos plásticos acrílicos, como pigmentos orgânicos sintéticos publicamente conhecidos, ou polietileno, microcápsulas, resina de ureia ou resina de melamina. Podem também ser utilizadas resinas fenólicas tais como resina fenolformaldeído, resina de fenolacetaldeído, resina de fenolacetileno ou resina terpenofenol e os seus sais metálicos polivalentes, ácido salicílico e seus sais metálicos (especialmente sal de zinco), compostos de sulfonilureia e semelhantes.
[060] A cobertura das micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água sobre a folha de base irá depender da densidade do material de fibra da folha de base e também da espessura da folha de base, mas ela é preferencialmente de 0,35 a 3 g/m2 (gramas por metro quadrado) e mais preferencialmente 0,5 a 2 g/m2 (gramas por metro quadrado). Se a cobertura é dentro dessa faixa, será possível cobrir o material de fibra da folha de base e exibir um efeito de esconder sem inibir a permeabilidade a líquido da folha de base. Se a cobertura é pequena, o efeito de esconder será reduzido. Embora a permeabilidade a líquido da folha de base ainda não vá ser inibida mesmo se a cobertura exceder essa faixa, o efeito de esconder irá se tornar saturado e o custo irá aumentar.
[061] Quando as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água são presas no material de fibra da folha de base, uma dispersão das micropartículas pode simplesmente ser revestida na folha de base, mas é preferido usar um aglutinante. Ligando-se as micropartículas no material de fibra da folha de base, será menos provável que as micropartículas para sejam lavadas do material de fibra por fluido de corpo. O aglutinante usado pode ser qualquer dentre várias resinas, exemplos das quais incluem látexes com base em conjugados de dieno, látexes acrílicos tais como látexes de polímero de éster de ácido acrílico e de éster de ácido metacrílico, látexes com base em vinil tais como látexes de polímero de etileno-vinil acetato, e aglutinantes com base em resina sintética incluindo álcoois de polivinila, resinas de anidrido olefina-maleico, resinas de melamina, resinas de ureia e resinas de uretano.
Folha de base
[062] De acordo com a invenção, a folha de base na qual as regiões que se prendem à micropartícula devem ser formadas é uma folha que é permeável a líquido e tem uma construção incluindo um material de fibra. Uma folha permeável a líquido como essa que é empregada não é particularmente restrita desde que ela seja uma entre aquelas comumente usadas no campo da técnica tendo uma construção incluindo um material de fibra, e de lenço de papel, tecidos trançados e tecidos não trançados são exemplos.
[063] As fibras como o material de fibra que compõe tal tecido trançado e tecido não trançado podem ser fibras naturais ou fibras químicas, com exemplos de fibras naturais incluindo celulose tal como polpa triturada e algodão, e exemplos de fibras químicas incluindo celulose regenerada tal como rayon e rayon de fibrila, celulose semissintética tal como acetato e triacetato, fibras químicas hidrofóbicas termoplásticas e fibras químicas hidrofóbicas termoplásticas hidrofilizadas. Mais preferencialmente inclui fibras de polpa.
[064] O lenço de papel antes da absorção de fluido de corpo tem uma alta densidade de material de fibra e densidade de alta coloração, permitindo que as regiões coloridas sejam vistas facilmente, mas depois de absorção de fluido de corpo a coloração das regiões coloridas tende a se tornar menos visível devido ao fluido de corpo retido e, portanto, de acordo com a invenção, formar as regiões que se prendem à micropartícula em uma folha de base de lenço de papel tem um maior efeito e é preferido.
[065] A largura (média) do material de fibra na folha de base é preferencialmente cerca de 5 a 25 μm. Aqui, a largura do material de fibra é a dimensão (largura) na direção transversal e não na direção longitudinal do material de fibra, conforme visualizado na direção perpendicular à superfície da folha de base. Para um material de fibra comum, a dimensão na direção da espessura com respeito à direção longitudinal das fibras do material de fibra será referida como a largura. Para fibras de polpa, é assumido que elas têm um formato plano, e são fibras de polpa planas acumuladas na folha de base, as larguras de fibra de polpa sendo as dimensões pequenas e não as dimensões longas, conforme visualizado a partir da direção perpendicular às superfícies planas das fibras de polpa planas.
[066] A folha de base permeável a líquido pode também incluir um polímero absorvente (SAP) além do material de fibra.
[067] O peso e composição (proporção) bases do material de fibra e polímero absorvente (SAP) na folha de base permeável a líquido, ou a densidade da folha de base, pode ser a mesma conforme convencionalmente usada no campo da técnica.
[068] De acordo com a invenção, a folha de base permeável a líquido preferencialmente tem regiões que se prendem a micropartícula formadas em um envoltório de núcleo. Para essa modalidade, seções gravadas em que coincidem com as regiões coloridas são formadas no envoltório de núcleo, e o efeito resultante de fazer as regiões coloridas mais facilmente visíveis pelas regiões que se prendem à micropartícula é notável
Outras modalidades
[069] A fralda descartável da invenção pode ser produzida pelo mesmo método que aquele para fraldas descartáveis publicamente conhecidas convencionais, exceto por ter as regiões coloridas e regiões que prendem micropartícula em um arranjo especificado.
[070] Na modalidade descrita acima, que foi explicada com referência às Figuras 1 a 3, as regiões coloridas se sobrepõem aos recessos formados no núcleo absorvente, mas também é preferencial que as regiões coloridas se sobreponham a rasgos formados no núcleo absorvente.
[071] Além disso, na supracitada modalidade explicada com referência às Figuras 1 a 3, as regiões coloridas e regiões que prendem micropartícula estavam formadas no envoltório de núcleo, mas é suficiente se os membros que formam as regiões coloridas e as regiões que prendem micropartícula são a folha de base permeável a líquido que inclui o material de fibra, mesmo se eles não estão no envoltório de núcleo.
[072] For exemplo, as regiões que prendem micropartícula e regiões coloridas podem ser formadas em uma segunda folha permeável a líquido contendo o material de fibra. Essa modalidade é mostrada na Figura 5. A Figura 5 é uma vista de extremidade de uma fralda descartável similar à Figura 2, onde as regiões coloridas 21 e as regiões que prendem micropartícula 23 (e, portanto, as regiões circundantes 22) são formadas não no envoltório de núcleo 12, mas na segunda folha 15. Os recessos P formados por gravação se estendem a partir da superfície da segunda folha 15 para uma profundidade dentro do núcleo absorvente 11. A fralda descartável 1 dessa modalidade pode ser produzida por um método que inclui uma etapa de formar as regiões que prendem micropartícula na segunda folha, e uma etapa de formar recessos e usar os recessos como regiões coloridas, durante gravação de um laminado do núcleo absorvente, envoltório de núcleo e segunda folha usando um rolo de gravação.
[073] Além disso, ao contrário da modalidade descrita acima, as regiões que prendem micropartícula e a região colorida pode ser formadas em diferentes folhas permeáveis a líquidos. Por exemplo, as regiões que prendem micropartícula podem ser formadas no envoltório de núcleo e as regiões coloridas formadas na segunda folha. Essa modalidade é mostrada na Figura 6. A Figura 6 é uma vista de extremidade de uma fralda descartável similar à Figura 2, onde as regiões coloridas 21 são formadas na segunda folha 15 e as regiões que prendem micropartícula 23 são formadas não na segunda folha 15, mas no envoltório de núcleo 12. Além disso, embora as regiões coloridas 21 e regiões que prendem micropartícula 23 se sobreponham na direção da espessura T, ambas são formadas na região entre o par de recessos P à esquerda e à direita formados por gravação, em vez de nos recessos P. De acordo com essa modalidade, o arranjo das regiões formando as regiões coloridas 21 e das regiões que prendem micropartícula 23 pode ser conforme desejado, desde que elas se sobreponham mutuamente na direção da espessura T. A fralda descartável 1 da modalidade da Figura 6 pode ser produzida por um método que inclui uma etapa de formar as regiões que prendem micropartícula no envoltório de núcleo, uma etapa de gravar um laminado do núcleo absorvente e do envoltório de núcleo usando um rolo de gravação, uma etapa de formar regiões coloridas na segunda folha, e uma etapa de laminar o laminado do núcleo absorvente e do envoltório de núcleo (o corpo absorvente) com a segunda folha.
[074] Mais ainda, nas modalidades ilustradas na Figura 2, na Figura 5 e na Figura 6, a gravação é realizada a partir de cima do envoltório de núcleo ou da segunda folha formando as regiões coloridas, e a segunda folha ou folha de topo é laminada acima do mesmo, mas para qualquer dos modos das modalidades mostradas na Figura 2, na Figura 5 e na Figura 6, a gravação pode em vez disso ser realizada depois da laminação da folha de topo. Por exemplo, com referência à Figura 7, isso difere do modo mostrado na Figura 2 em que não há segunda folha 15, mas também difere em que a gravação é realizada a partir de cima da folha de topo 13 depois da laminação da folha de topo 13 com o corpo absorvente 10. No entanto, as regiões coloridas 21 e as regiões circundantes 22 e regiões que prendem a micropartícula 23 são formadas no envoltório de núcleo 12, similar à Figura 2. Será também entendido que nas modalidades mostradas na Figura 5 e na Figura 6 também, a gravação pode ser realizada a partir de cima da folha de topo 13 depois da laminação da folha de topo 13 com o corpo absorvente 10.
[075] Além disso, de acordo com uma modalidade preferida da invenção, as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água usadas podem ser micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água selecionadas dentre micropartículas conhecidas como agentes de desenvolvimento (agentes de desenvolvimento de cor). Particularmente durante formação de recessos por gravação e formação das regiões coloridas, se um agente colorante sensível à pressão compreendendo uma combinação de um formador de cor e um agente de desenvolvimento é usada como um agente colorante e o agente de desenvolvimento é revestido não somente nas regiões coloridas, mas também nas regiões que cercam as regiões coloridas, então durante a formação dos recessos por gravação e formação das regiões coloridas nos recessos, é possível provocar o prendimento das micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água nas regiões coloridas dos recessos e as regiões circundantes na mesma etapa, como uma modalidade da invenção. Se um formador de cor encapsulado em microcápsulas é usado como um agente colorante sensível à pressão, um agente de desenvolvimento consistindo em micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água é usado, e o formador de cor e agente de desenvolvimento são revestidos pelo menos nas regiões que formam recesso e nas regiões circundantes da folha de base ao mesmo tempo em que formam recessos por gravação, serão então formadas regiões coloridas nos recessos e as micropartículas que não absorvem água, insolúveis em água podem ser presas na superfície do material de fibra nas regiões coloridas e nas regiões circundantes. O revestimento do formador de cor na folha de base é realizado antes da gravação, mas o revestimento do agente de desenvolvimento pode ser realizado ou antes ou depois da gravação. Além disso, as regiões coloridas da folha de base podem ter o formador de cor de microcápsula revestido, colorido e formado ou na superfície lateral da folha de topo ou na superfície lateral de núcleo absorvente da folha de base.
[076] Quando as regiões coloridas devem ser formadas usando um agente colorante sensível à pressão durante formação dos recessos por gravação sobre a folha de base e o núcleo absorvente, em vez ser uniforme, a coloração nas partes inferiores dos recessos pode ser em um padrão afetado pela textura de irregularidades e semelhantes na folha de base. Além disso, nas seções de parede oblíquas dos recessos, pode ser fornecida uma gradação em que a concentração de coloração é mais baixa além da linha de separação entre as partes inferiores e seções de parede dos recessos, por variação na força de compressão. Usando um agente colorante sensível à pressão durante a gravação dessa maneira é vantajoso porque fornece regiões coloridas que coincidem com as seções gravadas formadas no corpo absorvente do artigo absorvente, embora também permitam que seja criada coloração nas seções gravadas de uma maneira tridimensional, natural. Mais ainda, aumentando-se a força de compressão nas localizações do rolo de gravação que forma os recessos (a superfície de placa) que vão ser as linhas de separação entre as partes inferiores e seções de parede dos recessos que devem ser formados (for exemplo, fazendo com que aquelas localizações se projetem além das outras regiões sobre a superfície de placa) durante formação das regiões coloridas usando o agente colorante sensível à pressão, a concentração de coloração nas regiões lineares incluindo as linhas de separação entre as partes inferiores e as seções de parede dos recessos que devem ser formadas (primeiras regiões lineares) pode ser aumentada acima da concentração (média) de coloração em regiões lineares tendo pelo menos as mesmas larguras das primeiras regiões lineares em ambos os lados adjacentes às primeiras regiões lineares (segunda e terceira regiões lineares, respectivamente). Formando-se regiões coloridas como essas, os formatos das seções gravadas podem ser feitos ainda mais claramente reconhecíveis. Consequentemente, um artigo absorvente tendo regiões coloridas com formatos únicos em seções gravadas, e regiões que prendem micropartícula que não absorvem água, insolúveis em água nas regiões coloridas e regiões circundantes conforme descrito acima, podem criar uma impressão definida e tridimensional ou natural para ajudar o usuário a perceber as seções gravadas, fornecendo assim uma sensação higiênica e uma sensação de segurança.
[077] Pelo que se viu acima, a concentração de coloração das regiões coloridas pode ser avaliada medindo-se o valor L* no sistema de quadro de cor (luminância de cor), a partir de uma imagem fotográfica de uma região incluindo as regiões coloridas. O valor L* é 0 para o negro, e um valor positivo (normalmente 100) para o branco. Uma alta concentração de coloração nas regiões coloridas diminui o valor L* no sistema de quadro de cor. O valor L* (valor médio) das regiões coloridas pode ser determinado medindo-se o valor L* em 5 localizações arbitrárias das seções gravadas na direção perpendicular às linhas de separação entre as partes inferiores e as seções de parede dos recessos, e calculando-se o valor médio. Com relação à concentração de coloração, definida como a diferença entre o valor L* para branco e o valor L* (valor médio) para as regiões coloridas, a concentração de coloração para as primeiras regiões lineares é preferencialmente pelo menos 15% e mais preferencialmente pelo menos 20% mais alta que a concentração de coloração no sistema de quadro de cor para a segunda e terceira regiões lineares.
[078] A Figura 8 mostra um exemplo de um recesso formado por gravação conforme descrito acima. Na Figura 8(A), o recesso P formado no envoltório de núcleo 12 e no núcleo absorvente 11 é uma ranhura tendo uma parte inferior 31 e seções de parede 32. Primeiras regiões lineares 34 com alta concentração de coloração, representadas esquematicamente por pontos, se encontram ao longo das linhas de separação 33 entre a parte inferior 31 e as seções de parede 32, e a concentração de coloração nas primeiras regiões lineares 34 é mais alta que a concentração de coloração nas segundas regiões lineares 35 e nas terceiras regiões lineares 36 em ambos os lados da mesma. Cada primeira região linear 34 é uma região imaginária delineada de modo a ter uma largura w1 no lado de parte inferior 31 a partir da linha de separação 33 com o recesso P na vista plana, e uma largura w2 no lado de seção de parede 32, para se ter uma largura total w3. A segunda região linear 35 no lado de parte inferior 31 adjacente à primeira região linear 34 e a terceira região linear 36 no lado de seção de parede 32 são regiões imaginárias delineadas de modo a ter largura w3, adjacente à primeira região linear 34. A primeira região linear 34, a segunda região linear 35 e a terceira região linear 36 são regiões imaginárias definidas com larguras arbitrárias para medição da concentração de coloração. No método de medição descrito acima, se o valor L* (valor médio) para a primeira região linear arbitrária 34 é mais baixo que o valor L* (valor médio) para a segunda região linear 35 e a terceira região linear 36, pode ser julgado como satisfazendo a condição para o modo preferido descrito acima.
[079] O recesso mostrado na Figura 8(A) pode ser formado usando um rolo de gravação tendo a seção de formação de gravação mostrada na Figura 8(B), e um adesivo sensível à pressão. Na Figura 8(B), a seção levantada 42 formada sobre a base 41 do rolo de gravação é a seção que forma os recessos P nas seções gravadas, e ela tem um formato que é complementar do recesso em formato de ranhura P da Figura 8(A). A seção levantada 42 tem uma face de topo essencialmente plana 43 que forma a parte inferior 31 do recesso P e faces de parede 44 que formam as seções de parede 32 do recesso P, e sobre a face de topo essencialmente plana 43, ela tem regiões lineares 43E se projetando ligeiramente a partir da face de topo essencialmente plana 43, ao longo das linhas de separação com as faces de parede 44. Quando é realizada gravação usando um rolo de gravação tendo tais seções levantadas 42 e um adesivo sensível à pressão, recessos P tais como mostrados na Figura 8(A) são formados, mas uma vez que a força de compressão nas regiões lineares 43E se projetando da face de topo 43 é maior que nas outras regiões, a concentração de coloração pode ser aumentada ao longo das linhas de separação entre a parte inferior e as seções de parede dos recessos que são formados, comparado às outras regiões.
[080] Incidentalmente, é evidente que o artigo absorvente da invenção pode ser aplicado não somente a uma fralda descartável, mas também a outros artigos absorventes tais como absorvente para incontinências ou guardanapo sanitários.
EXEMPLOS (Exemplos 1 a 12 e Exemplos Comparativos 1 a 3)
[081] Polpa triturada e um polímero absorvente (SAP) foram postos em camadas de maneira uniforme em um peso base de 270 g/m2 (gramas por metro quadrado) para a polpa triturada e 210 g/m2 (gramas por metro quadrado) para o polímero absorvente (SAP), e cortados para um tamanho de 12 cm x 32 cm. Lenço de papel (13 cm x 33 cm), 16 g/m2 (gramas por metro quadrado), foi preso para no topo e na parte inferior do laminado usando um adesivo fundido a quente, e a espessura foi ajustada para 3,0 mm com uma máquina de prensagem para fabricar um amostra de corpo absorvente.
[082] Uma dispersão de 3,5-di(α-metilbenzil)salicilato de zinco (BR-054 da Sankosha) foi usada como uma solução de revestimento de micropartículas não absorventes, insolúveis em água, e sua composição foi conforme a seguir. 3,5-di(α-metilbenzil)salicilato de zinco 35% em peso copolímero de 10-[(Estireno)-(α-metilestireno)] 9,10-dihidro-9-oxa-10- fosfafenantreno 7% em peso Álcool de polivinila 1% em peso Água 57 % em peso
[083] A dispersão foi usada como uma solução de reserva e água foi usada para diluição para preparar uma solução de revestimento de micropartículas não absorventes, insolúveis em água a uma concentração de sólido de 35% em peso a 3% em peso.
[084] A solução de revestimento em diferentes concentrações foi revestida por spray pela superfície inteira da amostra de corpo absorvente (área: 429 cm2) usando um aplicador de revestimento (Easy Painter da Gaianotes, Inc.) a uma quantidade de revestimento dentro da faixa prescrita, para fabricar amostras de corpo absorvente tendo diferentes quantidades de revestimento de micropartícula (pesos com base em projeto). A quantidade de aumento efetivo de peso do corpo absorvente durante esse tempo foi medida e o peso base de revestimento das micropartículas (medido) foi calculado a partir da concentração sólida da solução de revestimento usada.
[085] Para os Exemplos comparativos 1 a 3, três amostras de corpo absorvente foram preparadas tendo água apenas revestida na mesma quantidade de revestimento que a solução de revestimento do Exemplo.
[086] Os pesos-base de revestimento (medidos) das micropartículas de cada um dos exemplos e exemplos comparativos são mostrados na Tabela 1.
Taxa de absorção e teste de propriedade de esconder
[087] Urina artificial foi derramada nas e absorvida para o interior das amostras de corpo absorvente revestidas com micropartículas (Exemplos) e as amostras de corpo absorvente revestida com água apenas sem micropartículas (Exemplos Comparativos) conforme descrito acima, e as taxas de absorção e as cores das amostras de corpo absorvente antes e depois da absorção foram medidas.
[088] A urina artificial foi preparada como urina artificial colorida, dissolvendo-se 200 g de ureia, 80 g de cloreto de sódio (sal), 8 g de sulfatoheptahidrato de magnésio, 3 g de dihidrato de cloreto de cálcio e 1 g de um pigmento: componente Azul #1 [65% de Azul #1/35% de cloreto de sódio] em 10 L de água com íon trocado.
[089] Usando a amostra de corpo absorvente e a urina artificial, um cilindro com um diâmetro interno de 5 cm foi colocado no centro do corpo absorvente revestido com micropartícula, 40 mL de urina artificial foram derramados em com uma bureta, e o tempo a partir do derramamento inicial da urina artificial até que a urina artificial no cilindro desaparecesse foi medido para avaliar a taxa de absorção.
[090] O cilindro foi então removido, e em 3 minutos e 60 minutos depois, um colorímetro (CR-300: da Minolta) foi usado para medir a cor (ΔE) sobre a superfície da amostra de corpo absorvente, avaliando a propriedade de esconder com base na diferença de cor. A média de medições tomadas em 5 localizações para cada amostra em uma seção do lado interno do cilindro foi registrada como o valor medido. ΔE é calculado como ΔE = {(L*)2 + (a*)2 + (b*)2}1/2, de acordo com L*a*b* no sistema de quadro de cor.
[091] The resultados do teste são mostrados na Tabela 1. Os valores de ΔE para as amostras de corpo absorvente antes do teste de absorção de umidade são também mostrados na Tabela 1. Tabela 1 Tabela 1 Relação entre quantidade de revestimento de micropartícula, taxade absorção e ΔE
Figure img0001
[092] De acordo com a Tabela 1, mesmo quando micropartículas nãoabsorventes, insolúveis em água foram revestidas em cada corpo absorvente dos exemplos, não houve virtualmente nenhuma redução na taxa de absorção do corpo absorvente comparado aos exemplos comparativos e nenhum efeito adverso sobre o desempenho de absorção do corpo absorvente foi observado. A cor do corpo absorvente tinha ΔE aumentado depois de absorção de urina artificial colorida, mas um efeito significativo de esconder a cor de urina artificial colorida foi observado nos exemplos comparado aos exemplos comparativos.
[093] O envoltório de núcleo do Exemplo 1 revestido com micropartículas não absorventes, insolúveis em água foi também observado com um microscópio eletrônico. Constatou-se que uma vez que os tamanhos de partícula das micropartículas (média: 0,6 μm) foram suficientemente menores que as larguras das fibras de polpa do envoltório de núcleo (média: 20 μm), as micropartículas se prenderam nas superfícies das fibras de polpa e não bloquearam os vãos entre as fibras de polpa. Referência pode ser feita à Figura 4, por exemplo, a qual mostra microfotografia eletrônicas das superfícies de corpos absorventes do Exemplo 1 e um exemplo comparativo. LISTA DE NUMERAIS DE REFERÊNCIA 1 Fralda descartável 10 Corpo absorvente 11Núcleo absorvente 12Envoltório de núcleo 13Folha de topo 14Folha de verso 15 Segunda folha P Recesso 21-Região colorida 22-Região circundante 23Região que prende a micropartícula

Claims (8)

1. Artigo absorvente (1) tendo uma folha de topo permeável a líquido (13), uma folha de verso impermeável a líquido (14) e um núcleo absorvente (11) situado entre as mesmas, e tendo uma direção da espessura (T), o artigo absorvente (1) CARACTERIZADO pelo fato de que: tem, entre a folha de topo (13) e o núcleo absorvente (11), uma região colorida (21) que é visível através da folha de topo (13) e tem uma cor diferente da cor da folha de topo (13), tem, entre a folha de topo (13) e o núcleo absorvente (11), uma folha de base permeável a líquido, a folha de base sendo construída para incluir um material de fibra, e tem uma região que prende uma micropartícula na qual micropartículas não absorventes, insolúveis em água tendo uma cor diferente da cor da região colorida (21) foram presas no material de fibra da folha de base, o tamanho de partícula médio das micropartículas sendo menor que a largura média do material de fibra da folha de base, a cobertura das micropartículas sendo de 0,35 a 3 g/m2, e a região que prende a micropartícula inclui uma região que se sobrepõe à região colorida (21) e à região circundante (22) que cerca a região colorida (21), na direção da espessura (T).
2. Artigo absorvente, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a região colorida (21) se sobrepõe a recessos e/ou rasgos formados no núcleo absorvente (11), na direção da espessura (T) do artigo absorvente (1).
3. Artigo absorvente, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, CARACTERIZADO pelo fato de que as micropartículas são presas ao material de fibra da folha de base por um aglutinante.
4. Artigo absorvente, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, CARACTERIZADO pelo fato de que a região colorida (21) está na folha de base.
5. Artigo absorvente, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, CARACTERIZADO pelo fato de que tem adicionalmente uma folha de base permeável a líquido separada diferente da folha de base, mais na direção do lado da folha de topo que a folha de base entre a folha de topo (13) e o núcleo absorvente (11), a região colorida (21) sendo na folha de base separada.
6. Artigo absorvente, de acordo com a reivindicação 4, CARACTERIZADO pelo fato de que a região colorida (21) é colorida por um agente colorante sensível à pressão, e as micropartículas são um agente de desenvolvimento para o agente colorante sensível à pressão.
7. Artigo absorvente, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, CARACTERIZADO pelo fato de que a folha de base é de lenço de papel.
8. Artigo absorvente, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, CARACTERIZADO pelo fato de que o núcleo absorvente (11) é coberto por um envoltório de núcleo (12), a folha de base é o envoltório de núcleo, e a região colorida (21) está em uma seção gravada formada no envoltório de núcleo (12) e no núcleo absorvente (11).
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