CN111836609B - 包括吸收组件的一次性吸收性卫生产品 - Google Patents

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Abstract

提供一种一次性吸收性卫生产品(1),包括具有旨在面向使用者身体的面向身体表面和旨在背向使用者身体的面向衣物表面主体部分(10),该主体部分包括在面向身体表面上的透液顶片(11)、在面向衣物表面上的不透液底片(12)及布置在所述顶片和所述底片之间的吸收组件(13),所述主体部分(10)具有前端(14)和后端(15),并限定从所述前端向所述后端的纵向方向(L),并限定垂直于纵向方向的横向方向(T),其中吸收组件(13)包括以堆叠关系布置的第一吸收芯(131)和第二吸收芯(132),其中所述第一吸收芯(131)的纵向长度(Labs)为500‑1000mm,横向宽度(Wabs)为200‑450mm,并且包括可选地与超吸收性颗粒混合的纤维素纤维,超吸收性颗粒的浓度为0‑30wt%,纤维素纤维基重为50‑200g/m2;其中所述第二吸收芯(132)的纵向长度为所述第一芯的纵向长度(Labs)的20‑80%,并且包括纤维素纤维和超吸收性颗粒的混合物,其中超吸收颗粒的浓度为20‑70wt%,纤维素纤维基重为250‑500g/m2;并且其中第二芯的纵向端部位于第一芯的纵向端部之间。

Description

包括吸收组件的一次性吸收性卫生产品
技术领域
本公开涉及一种包括吸收组件的一次性吸收性卫生产品。
背景技术
例如呈现尿布、失禁服装、垫子、插入物等形式的一次性吸收性卫生产品是众所周知的。此类物品用于吸收、分配和存储各种类型的身体分泌物,例如尿液,同时在使用过程中为穿着者提供高水平的舒适感和干燥感。常规的一次性吸收产品通常设计成具有吸收芯,该吸收芯夹在顶片和底片之间。
失禁产品领域中的一次性吸收性卫生产品的一般要求是液体处理和泄漏安全性。对于液体处理,例如,重要的是产品能够吸收和储存液体,同时使由产品覆盖的皮肤干燥,对于泄漏安全性,例如,重要的是减少身体分泌物泄漏到产品外部的风险,因为这样的渗漏会使穿着者不舒服,并导致弄脏内衣、床等,并因此增加例如照顾者的工作量。
还希望减少失禁产品的成本和材料使用量。然而,成人使用的失禁产品,例如在老年人护理中,需要具有较大的物理尺寸,以令人满意地覆盖穿戴者的泌尿生殖器区域并且能够适当地贴合于穿戴者。
尽管现有技术中采用的方法满足了与液体处理和材料使用有关的某些要求,但是仍然需要进一步的改进。
发明内容
根据本公开,提供了根据所附权利要求的一次性吸收性卫生产品。
根据本公开的一次性吸收性卫生产品包括主体部分,该主体部分具有旨在面向使用者的身体的面向身体表面和旨在背离使用者的身体的面向衣物表面,该主体部分包括在面向身体表面上的透液顶片、在面向衣物表面上的不透液底片以及布置在所述顶片和所述底片之间的吸收组件,所述主体部分具有前端和后端,并限定从所述前端朝向所述后端的纵向方向和垂直于纵向方向的横向方向。
吸收组件包括以堆叠关系布置的第一吸收芯和第二吸收芯。
第一吸收芯的纵向长度(Labs)为500-1000mm,横向宽度(Wabs)为200-450mm;并且包括纤维素纤维和可选的超吸收性颗粒的混合物,其中超吸收性颗粒的浓度为0-30wt%,并且纤维素纤维的基重为50-200g/m2
第二吸收芯(132)的纵向长度是所述第一吸收芯的纵向长度(Labs)的20%-80%;并且包括纤维素纤维和超吸收性颗粒的混合物,其中超吸收性颗粒的浓度为20-70wt%,纤维素纤维的基重为250-500g/m2
第二芯的纵向端部位于第一芯的纵向端部之间。
在以下描述和从属权利要求中公开了本公开的其他方面、优点和有利特征。
附图说明
下面将参考附图中所示的各图更详细地描述本公开,其中:
图1示出了开放式尿布形式的一次性吸收性卫生产品的俯视图。
图2示出了一次性吸收性卫生产品的分解图。
图3示出了处于关闭状态的一次性吸收性卫生产品。
具体实施方式
本公开涉及吸收组件、包括这种组件的一次性吸收性卫生产品以及用于制造一次性吸收性卫生产品的方法。
应当注意,尽管图1中的一次性卫生产品被图示为开放式尿布,但是本公开还涉及其他类型的一次性吸收性卫生产品,例如吸收垫、带腰带的尿布、裤状尿布和可移除的插入物。
在下文中将参考附图更全面地描述本公开的不同方面。然而,本文公开的实施例可以以许多不同的形式实现,并且不应被解释为限于本文阐述的各方面。
一次性吸收性卫生产品1包括主体部分10,主体部分10具有旨在面向使用者的身体的面向身体表面和旨在背离使用者的身体的面向衣物表面,主体部分包括在面向身体表面上的透液顶片11、在面向衣物表面上的不透液底片12以及布置在顶片和底片之间的吸收组件13。
在本公开的上下文中,“一次性”以其通常的含义使用,是指在不同时间长度内、有限次的使用事件后(例如,少于约10次事件,少于约5次事件,或1次事件之后)即处置或丢弃的物品。
在图1所示的一次性吸收性卫生产品中,顶片11和底片12延伸到吸收组件13的外轮廓之外,并使用本领域中通常已知的方法,例如胶合或通过加热或超声波焊接,在吸收组件轮廓外接合在一起。
主体部分10具有前端14以及后端15,在产品穿着时,前端14旨在位于使用者的前(腹)腰部区域;后端15旨在位于使用者的后腰部区域。主体部分限定从前边缘到后边缘的纵向方向L以及垂直于纵向方向的横向方向T。
纵向侧边缘在假想的纵向中央线C的相反侧上连接主体部分的前边缘和后边缘。
一对前侧板21、22可在主体部分10前端处或靠近前端处在纵向侧边缘处附接至主体部分10。一对后侧板23、24也可以在靠近主体部分10的后端的纵向侧边缘处附接至主体部分10。
后侧板23、24可以设置有紧固装置,该紧固装置旨在被紧固在相应的前侧板21、22的面向衣物表面上或主体部分10的面向衣物表面上,以便使一次性吸收性卫生产品贴合穿着者的腰部。紧固装置25可以例如是机械紧固件,例如钩或压敏粘合剂。
可以以大体上纵向的方式延伸的弹性装置17可以附接到主体部分10,例如靠近纵向侧边缘夹置在顶片和底片之间,以提供腿部皱褶套,如本领域中众所周知的。这种弹性装置可以包括一根或多根弹性线、弹性膜条或弹性泡沫条,并且可以以拉伸状态附接到主体部分10,以便在一次性吸收性卫生产品1上施加纵向收缩力。
透液顶片11布置在一次性吸收性卫生产品的面向身体侧。适用于顶片的材料是一次性吸收性卫生产品领域中众所周知的,并且出于本公开的目的,可以使用通常已知用于顶片材料的任何材料,包括但不限于非织造材料和带穿孔聚合物膜。
顶片11适当地具有足够的流体透过性,以允许排出的体液,例如尿液穿过顶片11的厚度。此外,顶片11由对穿着者的皮肤柔顺且柔软的材料适当地制造。
顶片11可以由各种幅材料制成,例如织造和非织造幅、穿孔膜、开孔泡沫或上述材料的组合或层压材料。
在本发明的上下文中,“非织造材料”是通过摩擦和/或内聚和/或粘附而结合的定向或随机取向的纤维制成的片、幅或毡,但不包括纸和以下产品:织造、针织、簇绒、缝编结合的接结纱或纤丝,或通过湿磨进行毡制的产品(无论是否另外进行了针刺)。纤维可以是天然的或人造的,并且可以是人造短纤维或连续纤丝或原位形成。市售纤维的直径范围从小于约0.001mm到大于约0.2mm,并且有几种不同的形式:短纤维(称为短纤或短切纤维)、连续的单纤维(丝或单丝)、连续丝的不加捻束(丝束)和连续丝的加捻束(纱线)。非织造织物可以通过许多方法形成,例如熔喷、纺粘、溶剂纺丝、电纺和梳理。
用于顶片11的非织造材料可以例如由纺粘、纺粘/纺粘复合材料或纺粘/熔喷复合材料制成,例如SMS(纺粘/熔喷/纺粘)、SSMS、SSMMS、SMMS、聚丙烯或聚丙烯和聚乙烯的双组分纤维的非织造材料,或这些材料的组合。顶片11也可以具有弹性特性。
可以对顶层11进行亲水化,以改善尿液渗透顶片进入下面的结构的趋势。使非织造物亲水化的方法是本领域技术人员已知的,并且包括用亲水性涂层涂布非织造材料,例如通过施加表面活性剂涂层;或通过将亲水性单体组合物和自由基聚合引发剂施加到非织造材料上,然后在非织造材料上引发聚合反应;通过涂覆亲水性纳米颗粒的涂层;或通过高能处理(电晕,等离子)处理非织造材料表面。
表面活性剂涂层可以例如通过以任何合适的方式将表面活性剂组合物施加到非织造材料上而获得,包括喷涂、狭缝涂布、接触辊涂布和/或将该材料浸泡在含有表面活性剂的浴中。亲水化处理可以在吸收性物品的组装过程中在线进行,或者可以单独进行,然后可以将顶片作为即用型卷递送到一次性吸收性卫生产品制造厂。
可以将表面活性剂涂层施加到顶片材料的整个宽度上,或者可以将其限制在位于居中定位的区域,例如以便在预期直接经受体液排出的区域中为顶片材料提供所需的亲水性,而亲水区外侧的区域可能保持疏水性。
如本领域通常已知的,用于非织造材料的亲水化的表面活性剂可以是适用于卫生应用的任何已知的表面活性剂。合适的表面活性剂可包括适用于卫生应用的任何阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、两性离子表面活性剂、氧化胺型表面活性剂和硅氧烷基表面活性剂,并应降低顶片和尿液之间的接触角。合适的表面活性剂还对非织造物提供相对长期的亲水化作用,即,它们不容易从非织造物中洗去,而是在与水性液体例如尿液接触后也保持很大程度。
合适的表面活性剂的例子有:Silastol PHP26、Silastol PHP 28、Silastol 163、Silastol PHP 207(Schill&Seilacher GmbH)、Stantex S 6327(Cognis)、Duron OS 1547、Duron OF 4012(CHT/BEZEMA)、Nuwet 237和Nuwet 550(Momentive PerformanceChemicals)。
顶片材料的基重可为8-20g/m2,例如12-17g/m2。然而,本公开并不仅限于具有该基重的顶片材料。
根据方法NWSP(非织造标准规程)070.3.R0(15)测量,顶片材料可具有至多7,例如1-7,例如2-6秒的透湿时间。
示例性顶片是基重为8-20g/m2的经亲水处理的聚丙烯纺粘或纺粘-熔喷-纺粘非织造材料。
适用于根据本发明的产品的顶片材料是可商购的,例如可从Fitesa(巴西Gravitai)和Berry Global(美国印第安纳州)获得。
底片12布置在一次性吸收性卫生产品的面向衣物侧。适于用作底片的材料在一次性吸收性卫生产品领域中是众所周知的。底片12防止被吸收组件吸收的分泌物弄脏可能接触一次性吸收性卫生产品的其他外部物品,例如床单和内衣。底片12可以优选地基本上不可渗透例如尿液的液体。
底片可以是基本上不透液的但透气的,即气体可渗透的,这意味着空气和其他气体可以通过底片12,而基本上不透液体。
为了本公开的目的,通常已知用作底片材料的任何材料可以包括在底片中,包括但不限于聚合物膜,例如聚乙烯、聚丙烯或聚乙烯或聚丙烯的共聚物的膜、疏水化非织造材料、流体不可渗透的泡沫和流体不可渗透的层压件。
底片可包括一层或多层材料。例如,底片可以是朝向吸收组件的不透液的聚合物膜和朝着衣物侧的非织造材料的层压物,从而为一次性吸收性卫生产品的外表面提供织物而柔软的感觉。
吸收组件13布置在顶片11和底片12之间。在此应注意,适于用在一次性吸收性卫生产品中的吸收组件13本身构成本公开的一个独立方面。
吸收组件13限定从前端到后端的纵向方向以及垂直于该纵向方向的横向方向。在一次性吸收性卫生产品中,吸收组件被布置成使得组件的纵向方向平行于一次性吸收性卫生产品的纵向方向,吸收组件的前端朝向一次性吸收性卫生的前端,而吸收组件的后端朝向一次性吸收性卫生产品的后边缘。
吸收组件13具有500-1000mm,例如550-750mm,例如570-700mm的纵向长度Labs,以及200-450mm,例如220-350mm,例如230-300mm的横向宽度Wabs
在本公开的上下文中,纵向长度应理解为指定部分或子部分在纵向方向上的最长长度。类似地,横向宽度应理解为指定部分或子部分在横向方向上的最宽宽度。
为了本公开的目的,并且除非另外明确指出,否则以吸收性卫生产品在平坦表面上处于松弛展平状态的情况下测量吸收性卫生产品的长度,宽度和其他尺寸,其中未启用任何收缩弹性部件。
吸收组件被两条横向延伸的,沿纵向间隔开的假想线T1、T2分成(i)朝向前边缘定位的前部区域Rf,该前部区域的纵向长度为吸收组件纵向长度的10%-40%,例如15%-30%,例如17%-25%(ii)朝向后边缘定位的后部区域Rb,其纵向长度为吸收组件纵向长度的10%-40%,例如15%-30%,例如17%-25%;以及(iii)在所述前部区域和所述后部区域之间的中央区域Rc。为了避免疑问,前部、中央和后部区域Rf、Rc、Rb是不重叠的,并且一起构成整个吸收组件13。
中央区域Rc的平面表面积明显小于整个吸收组件的平面表面积。例如,中央区域Rc的平面表面积可以是整个吸收组件的平面表面积的最多75%,最多60%,最多40%或最多30%。
如本文中所使用的,吸收组件或其一部分的“平面表面积”对应于当处于展平状态,并且所有弹性部件均已移除或未启用的产品被放置在平坦表面上时被吸收组件或其部分覆盖(隐藏)的平坦表面的表面积。
在前部区域Rf和后部区域Rb中,吸收组件包括纤维素纤维和可选的超吸收性聚合物的混合物,其中基于纤维素纤维和超吸收性物品的总重量,超吸收性聚合物的浓度为0-30重量%,例如5-20重量%,例如8-15重量%,并且纤维素纤维的基重为50-200g/m2,例如70-170g/m2,例如100-150g/m2
可能有利的是,在吸收组件的前部和后部中,包括例如至少5重量%,例如5-20重量%,例如8-15重量%的浓度的超吸收性聚合物,以提供一种吸收组件和一次性吸收性卫生产品,其在良好的液体处理和材料使用之间具有有利的平衡。
纤维素纤维和超吸收性聚合物的混合物可以均匀地分布在吸收组件的前部和后部区域,即,纤维素纤维的基重和超吸收性聚合物的浓度分别在整个前部和后部区域基本上是一致的。纤维素纤维和超吸收性聚合物在前部和后部区域中均匀分布的混合物允许这些区域提供基本连续的材料层,而没有任何意外的开口/材料间断。意外的开口或材料间断可能会损害液体处理性能,也可能降低用户对产品性能的信心。
在吸收组件的前部和后部区域中,可选地与超吸收性聚合物混合的纤维素纤维的基重变化系数可以为根据本公开中提供的用于测量基重均匀度的方法测量的至多20%,优选地至多15%,更优选地至多10%,甚至更优选地为至多5%。
在吸收组件的前部和后部区域中,并且当这些区域中的超吸收性聚合物浓度高于5%时,纤维素纤维和超吸收性聚合物的混合物可能具有以g/g吸收性计算的保持容量,其根据本公开内容提供的用于测量保持容量均匀性的方法测量的变化系数为至多20%,优选至多15%,更优选至多10%,甚至更优选至多5%。
在吸收组件的前部和后部区域中,并且当这些区域中的超吸收性聚合物浓度超过5%时,纤维素纤维和超吸收性聚合物的混合物可能具有以g/10cm2吸收性计算的保持容量,其根据本发明提供的用于测量保持容量均匀性的方法测量的变化系数为至多30%,优选至多25%,更优选至多20%,甚至更优选至多15%,最优选至多10%。
此外,根据本公开提供的用于测量吸收保持容量的方法,中央区域Rc提供吸收组件的总吸收保持容量的70%-100%,例如75%-95%,例如80%-90%。
中央区域Rc的保持容量/平面表面积,即,中央区域的保持容量除以中央区域的平面表面积,可以明显高于前部区域Rf和后部区域Rb分别的保持容量/平面表面积,例如为其至少2倍,至少3倍,至少4倍或至少5倍。前部区域Rf和后部区域Rb的保持容量/平面表面积可以基本相等,或者可以相差小于20%。
根据Rothwell方法,ISO 11948测量的产品的总吸收容量可以为至少1000ml,例如1000-3000ml。
前部区域Rf和后部区域Rb的纵向长度可以相等或不同。例如,前部区域Rf的纵向长度可以是后部区域Rb的纵向长度的70%-130%,例如80%-120%,或90%-110%,以允许取决于目标用户,将中央区域量身定制地定位于保持容量的主体部分。
如图1和图2所示,吸收组件13包括两个吸收芯,第一吸收芯131和第二吸收芯132处于堆叠关系,即,彼此叠置,使得第二吸收芯的两个纵向端部处于第一吸收芯的纵向端部的纵向内侧之间。基于处于堆叠关系的两个吸收芯的吸收组件为根据本公开的一次性吸收性卫生产品提供了有利的设计。
第一吸收芯131包括可选地与超吸收性聚合物混合的纤维素纤维,其中基于纤维素纤维和超吸收性聚合物的总重量,超吸收性聚合物的浓度为0至30重量%,例如5-20重量%,例如8-15重量%,并且纤维素纤维的基重为50-200g/m2,例如70-170g/m2,例如100-150g/m2。第一吸收芯在吸收组件的整个纵向长度上延伸。
第二吸收芯132位于所述中央区域中,并且第二吸收芯132的纵向延伸范围与中央区域Rc的纵向延伸范围一致,使得横向线T1、T2与第二吸收芯132的纵向最外端一致。
第二吸收芯132包括纤维素纤维和超吸收性颗粒的混合物,其中超吸收性聚合物的浓度为20-70wt%,例如25-50wt%,例如30-40wt%,并且纤维素纤维基重为250-500g/m2,例如300-450g/m2
第二吸收芯132的平面表面积小于第一吸收芯的平面表面积,例如,它可以小于第一吸收芯131的平面表面积的75%,例如小于60%或小于50%,例如40%-75%。
在图1所示的实施例中,第二吸收芯132在第一吸收芯131的面向衣物侧上,位于第一吸收芯131和底片12之间。在替代实施例中,第二吸收芯132可以在吸收芯131的面向身体侧上,位于第一吸收芯131和顶片11之间。
在其中第二吸收芯位于第一吸收芯和底片之间的根据本发明的一次性吸收性卫生产品中,第一吸收芯可以部分地充当传递层用于将流体引导离开顶片并进入其中液体保持容量被集中的第二吸收芯中,从而有助于产品中良好的液体处理。
第一吸收芯131和第二吸收芯132可以彼此直接接触,这意味着在两个芯之间不存在另外的材料层,例如棉纸或无纺芯包裹层。
由纤维素纤维和超吸收性聚合物组成的芯通常可以通过本领域技术人员已知的不同方法来生产,例如通过将纤维素材料研磨、粉碎成纤维素纤维,将纤维与超吸收性聚合物混合,将混合物沉积到芯成型鼓筒上,并在将鼓筒转移到基底(例如一次性吸收性卫生产品的幅材料)例如传递到顶片材料幅或底片材料幅上之前使芯不膨松(dubulking)。这样的芯通常称为基于透气毡的芯。在本发明的吸收组件中,至少前部区域Rf和后部区域Rb,例如第一吸收芯131和可选的第二吸收芯132,可以是基于空气毡的,即基于粉碎的纤维素纤维,可选地混合超吸收性聚合物。
在纤维素纤维基重低的芯中,过多的絮凝可能会导致芯层出现意外的孔/洞,这将不利于产品性能,视觉外观以及用户对产品的信任度,从而不利于产品的使用意愿。
高的基重均匀度,即低的基重变化系数,可以通过将磨机放置在非常靠近芯成型鼓筒的位置来实现,以防止磨碎的纤维在从磨机到芯成型鼓筒的路径中絮凝。为了使超吸收性聚合物良好分布,将SAP添加到磨机附近可能有利,以便在磨碎的纤维沉积到芯成型鼓上之前与磨碎的纤维实现良好的混合。
可以被研磨、粉碎然后用于根据本公开的吸收芯中的纤维素材料在本领域中是众所周知的,并且包括木浆、棉花、亚麻和泥炭藓。木浆是优选的。浆料可以从机械或化学机械、亚硫酸盐、牛皮纸、制浆废料、有机溶剂纸浆等中获得。软木和硬木种类均可用。软木浆是优选的。不必用化学解粘剂、交联剂等处理本材料中的纤维素纤维。可以对纸浆的一部分进行化学处理以提高产品的柔韧性。材料的柔韧性也可以通过机械加工材料或使材料软化来改善。
吸收组件可在主体部分内纵向居中,即,从吸收组件13的前边缘到主体部分10的前边缘的纵向距离Df等于从吸收组件13的后边缘到主体部分10的后边缘的纵向距离Db,或者Db可以与Df不同,以调整产品中吸收保持容量的位置。例如,距离Df和Db可以独立地为100-300mm。
如图1所示,吸收组件的外轮廓可以是沙漏形的,使得中央区域Rc的宽度分别比前部区域Rf和后部区域Rb的宽度窄,其中前部区域Rf的宽度和后部区域Rb的宽度可以相等或不同。例如,后部区域可以比前部区域宽。
在替代实施例中,吸收组件的外轮廓可以采用不同的形状,例如矩形或长圆形。
超吸收性聚合物是吸收性产品领域中众所周知的,并用于帮助改善此类产品的吸收性。超吸收性聚合物由水溶胀性和水不溶性聚合物组成,它们能够在形成水凝胶时吸收大量流体,例如能够吸收至少5倍于其重量的0.9%盐水溶液(根据方法NSWP 241.0.R2(15)测量)。根据本公开使用的超吸收性聚合物可以是无机或有机的交联的亲水性聚合物,例如聚乙烯醇、聚环氧乙烷、交联的淀粉、瓜尔胶、黄原胶、交联的聚丙烯酸酯等。聚合物可以是例如粉末、颗粒、微粒、膜、泡沫和纤维的形式。在与流体接触时,这种超吸收性聚合物通过将流体吸收到其结构中而溶胀。通常,超吸收性聚合物可以迅速吸收侵入此类物品中的流体,并且可以保持此类流体以防止泄漏并且有助于提供即使在遭受流体侵入之后也干燥的感觉。
在本发明的吸收组件中使用的超吸收性聚合物的类型在组件内可以相同或可以不同。例如,可以在吸收组件的前部和后部区域或在第一吸收芯中使用具有第一组特性的超吸收性聚合物,并且在吸收组件的中央区域或在第二吸收芯中可以使用具有第二组特性的超吸收性聚合物。本节中提到的特性例如是离心保持容量(CRC)、负载下吸收(AUL)和/或凝胶层透过性(GLP)。
如上所述的第一和/或第二吸收芯可以沿吸收芯的厚度,即沿着从吸收芯的面向身体侧到面向衣物侧的方向,具有均匀的或轮廓分布的超吸收性聚合物。例如,大部分,例如至少50重量%,例如从70-95重量%的超吸收性聚合物可位于厚度方向上的吸收芯的中间区域。中间区域可以例如构成芯的总厚度的50%或更小,例如从30%-50%,其中中间区域被定位成夹在面向身体的区域和面向衣物的区域之间,二者各自构成在吸收芯的厚度方向上其余部分的一半,其中面向衣物的区域和面向身体的区域一起包含其余的超吸收性聚合物。厚度方向上的三个区域可以清楚地区分并易于彼此分离,或者可以彼此集成在一起。
根据本公开,一次性吸收性卫生产品可以包括布置在顶片11和吸收组件13之间的采集层16。
如图1所示,这样的采集层16可以被布置成夹在顶片11和吸收组件13之间,位于吸收组件的中央区域Rc的顶部。采集层可以至少部分地在中央区域Rc内,例如完全在中央区域Rc内。例如,当从顶部观察并且产品在平坦表面上处于展平状态时,采集层16的轮廓可以完全在第二吸收芯132的轮廓内。
尽管本公开的吸收组件旨在接收和保持大量的渗出物,例如尿液,但是在顶片和吸收组件之间包括采集层以提供大量液体的中间采集可能是有利的,同时提供用于从直接冲击处分配走液体的层。
适于用作采集层的材料,在本领域中也称为转移层,或ADL(采集和分配层),在一次性吸收性卫生产品领域中是众所周知的,并且出于本发明的目的,可以使用本领域技术人员已知可用作采集层的任何材料。采集层可以例如是气流成网层、水刺层、高蓬松度、泡沫或任何其他类型的可以用于吸收物品中以用作液体采集和吸收层的材料层的形式。采集层适合于在排出的液体被吸收芯吸收之前,迅速地接收并暂时储存排出的液体。这种采集层可以由例如气流成网非织造材料、水刺非织造材料、高蓬松性非织造材料或泡沫材料组成。可以用绒毛、木浆生产气流成网的非织造材料,在此,绒毛纤维被分散到快速移动的气流中,并通过压力和真空凝结在移动的筛网上。采集层可以优选地是聚酯纤维的空气穿透结合的非织造材料。
采集层可具有20-100g/m2,例如30-80g/m2,例如40-60g/m2的基重。
采集层在使用物品之前可以具有足够高的厚度,但是即使在物品受到外部压力的使用条件下,也可以保持较高的厚度。根据方法NWSP 120.6.R0(15),选项A,在0.5kPa的压力下,采集层可具有0.5-3mm的厚度,例如0.9-2mm,例如1-1.5mm。
一种示例性采集材料可以商品名B5从Berry Italy商购获得,并且是空气穿透结合的非织造材料,其基重为40-60g/m2,厚度为约1mm,包括含约50wt%聚酯纤维且其余的纤维是聚酯的双组分纤维的混合物。
采集材料可以包括不同纤维的共混物,例如两种或更多种类型的纤维的共混物。这种共混物可包含至少10、20、30、40、50、60、70、80或90重量%的第一类型,其余重量%的其他类型的纤维类型的纤维和任选的其他成分,例如粘合剂,例如乳胶。采集层的纤维可以包括聚酯或由聚酯组成。例如,共混物可包含40-60重量%的第一类型的纤维和30-60重量%的第二类型的纤维。采集层可任选包含最多30重量%,优选最多20重量%,更优选最多20重量%的附加组分。
第一类型纤维可以是具有螺旋卷曲的纤维,最好是聚酯纤维。如本文所使用的,螺旋卷曲是任何三维卷曲,例如其中纤维基本上呈螺旋形的卷曲。螺旋卷曲纤维可以由中空纤维组成或包括中空纤维,即,其横截面区域是中空的,例如横截面区域的10-30%,例如15-20%是中空的。
第二类型纤维可以包括聚酯双组分纤维或由其构成,例如芯-皮纤维,其在皮中为较低的熔融温度材料,而在芯中为较高的熔融温度材料。
在共混物中,第二类型的纤维可以比第一类型的纤维更细。第二类型纤维可以是3-9dtex,例如5-8dtex,例如6-7dtex。第一类型纤维可以是8-12dtex,例如9-10dtex。第一类型的纤维和第二类型的纤维可以具有不同的长度或相同的长度。纤维可具有20-70mm,例如30-50mm的平均长度。
SCA Hygiene Products AB的WO99/00098中大致公开了包括聚酯和聚酯双组分纤维的螺旋卷曲纤维的空气穿透结合的非织造材料的采集材料,其内容通过引用包含在本文中。
在不希望受到理论束缚的情况下,进一步相信纤维的螺旋卷曲对它们的液体采集和分配行为非常有益。假定螺旋卷曲增加了由这种纤维形成的采集构件中的空隙空间。通常,吸收性物品在穿着时会暴露于穿着者施加的一定压力下,这有可能减小采集部件中的空隙空间。具有良好的透过性和足够的可用空隙空间对于良好的液体分配和运输很重要。进一步认为,如上所述的螺旋卷曲纤维非常适合于保持足够的空隙体积,即使当采集构件受到压力时也是如此。另外,对于给定的纤维dtex值,认为螺旋卷曲的纤维提供了良好的透过性,并且与紧凑的横截面相比,中空的纤维横截面允许纤维的外径更大。纤维的外径似乎决定了由这种纤维形成的采集构件的透过性能。
通常在一次性吸收性卫生产品中使用但在本公开的附图中未示出的其他部件可以在根据本公开的一次性吸收性卫生产品中使用。
例如,可以将通常被称为立起的皱褶的凸起的弹性构件附接到顶片。
湿度指示器,例如当与尿液接触时会改变其颜色的材料,可以包括在一次性吸收性卫生产品中,例如设置在吸收组件和底片之间并且通过底片可见,从而指示是否浸湿事件已经发生。
此外,当一次性吸收性卫生产品是失禁垫时,可以将紧固装置,例如压敏粘合剂条,设置在底片的面向衣物的一侧上,以将垫牢固地放置在内衣中。
方法
测量基重均匀度的方法
为了进行评估,从一个相同的消费者包装中取出五个相邻的尿布,或者从生产中取出五个连续生产的尿布。
展开尿布(如其折叠),并在设置为23℃和50%相对湿度的稳定实验室环境中暴露48小时。测试是在相同的环境中执行的。
取出或无效尿布中的所有弹性元件,然后使尿布光滑平整旋转。然后从尿布上冲出用于评估均匀度的样品。冲孔工具的外部尺寸为50×120mm,每20mm具有横杆切割。因此,该工具可切割6个相邻的样品,每个样品的尺寸为50×20mm(10cm2)。从每个尿布上切下两组,每组6个单独的样品(总共12个样品)。参照图3,从前部区域(Rf)采集一组六个样本,而从后部区域(Rb)采集另一组。冲孔工具应放在中央区域(Rc)的紧外面。该工具的长度尺寸与尿布的横向方向一致。冲孔工具应位于尿布的纵向中央线(C)的中央。
确定每个50×20mm芯样品的重量(精确到毫克)。为此,必须首先减去任何其他层(例如顶片或底片)。注意,使芯暴露时,不要损失任何超吸收性或大量纤维。另外,打孔的样品可以原样称重。然后必须事先知道附加层的基重(根据材料规格或单独的确定),以便可以从样品中减去它们的重量。
计算来自大芯的每个样品的基重(g/m2):
(样品重量(克))/(样品面积(0.001m2))
计算60个样品系列的(算术)平均基重(g/m2),然后计算该系列的标准偏差:
Figure BDA0002660117030000141
其中x是单个样品的基重,
Figure BDA0002660117030000142
是算术平均值,N是样品数(计数60)。
最后,将标准偏差除以平均值,计算出变化系数(CV)。以百分比(%)表示比率。
保持容量均匀度的测定方法
该测试评估了吸收组件的前部和后部区域中的保持容量的均匀性,表示超吸收性聚合物的分布。为此,请使用基重均匀度测试(如上所述)中使用的相同60个样品。
由于常规的超吸收性聚合物比纤维素纤维吸收得多,因此在CRC测试(离心保持容量)中发现了一种合适的测试方法。该方法在工业上是众所周知的,可从EDANA或INDA以标准程序:NWSP 241.0.R2(15)的全名获得,标题为“Polyacrylate SuperabsorbentPowders-Determination of the FluidRetention Capacity in Saline Solution byGravimetric Measurement FollowingCentrifugation(聚丙烯酸酯超吸收性粉末–通过重量离心法测定盐溶液中的液体保持容量)”。
将样品放入可密封的非织造材料袋中,然后将样品浸入0.9%NaCl溶液中30分钟。然后将样品以250g的力离心以除去组织液,然后测定g/g吸收性和g/样品吸收性,即g/10cm2吸收性。
g/g吸收性=(最终样品重量–初始样品重量)/初始样品重量
g/10cm2吸收性=最终样品重量–初始样品重量
技术人员可以容易地测试从芯上切除的20×50mm。但是,请注意,必须使用较大的非织造材料袋来容纳较大的芯样品。在g/g吸收性计算中仅包括芯成分(通常是纤维素纸浆和超吸收剂)。任何附加层(例如顶片或底片)仅如果其基本上不吸收(例如聚烯烃或聚酯薄膜或纤维)时可包含在芯样品中,然后在所有样品重量测定中应减去其干重。在测试之前,必须去除含有吸收性材料(例如粘胶纤维或棉纤维)的其他层。
计算来自芯的60个样品系列中的g/g吸收性和g/10cm2的变化系数(CV)。计算原理与基重均匀度测试中的相同。
吸收组件的总保持容量
吸收组件的保持容量可以轻松地按照CRC测试(离心保持容量)的原则进行评估。该方法在工业上是众所周知的,可从EDANA或INDA以标准程序:NWSP 241.0.R2(15)的全名获得,标题为“Polyacrylate Superabsorbent Powders-Determination of the FluidRetention Capacity in Saline Solution by Gravimetric Measurement FollowingCentrifugation(聚丙烯酸酯超吸收性粉末–通过重量离心法测定盐溶液中的液体保持容量)”。但是,该测试是为小样本设计的,如下所述,为了评估整个吸收组件,需要进行一些修改。
将测试用的尿布从包装中取出,展开,并在设定为23℃和50%相对湿度的稳定实验室环境中暴露48小时。测试是在相同的环境中执行的。
用一把剪刀或手术刀剔出吸收组件。注意不要让超吸收性颗粒逸出。称重组件,然后将其放入由非织造或织造幅制成的袋中(合适的幅特性在标准NWSP 241.0.R2中进行了描述)。然后使用热封机密封袋。(如果吸收组件大小不切实际地大,则可以将其拆分成较小的部分,然后将其各自的吸收容量相加。)将小袋浸入3升0.9%NaCl溶液中(每个样品更换溶液),然后让它吸收30分钟。然后将组件以250g的力离心3分钟。最后减去干燥组件和袋子的重量。这样保持的盐溶液的量表示吸收组件的总保持容量。
也可以仅在中央区域(Rc)或其他相关区域上执行测试。在这种情况下,使用剪刀或手术刀小心地将区域切开。为了将中央区域(Rc)的容量与整个吸收组件的容量进行比较,每次保持测定要使用10个代表性的尿布,并计算各个算术平均值之间的比率(百分比)。

Claims (18)

1.一种一次性吸收性卫生产品(1),包括具有旨在面向使用者的身体的面向身体表面和旨在背离使用者的身体的面向衣物表面的主体部分(10),该主体部分包括在面向身体表面上的透液顶片(11)、在面向衣物表面上的不透液底片(12)、以及布置在所述顶片和所述底片之间的吸收组件(13),所述主体部分(10)具有前端(14)和后端(15),并限定从所述前端向所述后端的纵向方向(L),并限定垂直于该纵向方向的横向方向(T),其中吸收组件(13)包括以堆叠关系布置的第一吸收芯(131)和第二吸收芯(132),其中所述第一吸收芯(131)具有500-1000mm的纵向长度(Labs)和200-450mm的横向宽度(Wabs),并包括与超吸收性颗粒混合的纤维素纤维,其中超吸收性颗粒的浓度为0-30wt%,并且纤维素纤维基重为50-200g/m2;其中所述第二吸收芯(132)的纵向长度为所述第一吸收芯的纵向长度(Labs)的20-80%,并且包括纤维素纤维和超吸收性颗粒的混合物,其中超吸收性颗粒的浓度为20-70wt%,纤维素纤维基重为250-500g/m2;并且其中第二吸收芯的纵向端部位于第一吸收芯的纵向端部之间,并且
其中所述第二吸收芯定位于所述第一吸收芯和所述底片之间,使得限定出第一和第二吸收芯中最长纵向长度以及第一和第二吸收芯中最小超吸收性颗粒浓度的第一吸收芯比第二吸收芯更靠近顶片。
2.根据权利要求1所述的产品,其中所述第二吸收芯的平面表面积为所述第一吸收芯的平面表面积的至多75%。
3.根据前述权利要求中任一项所述的产品,其中,所述吸收组件(13)被与第二吸收芯的前端重合的假想的横向延伸的第一线(T1)和与第二吸收芯的后端重合的假想的横向延伸的第二线(T2)分成朝向主体部分的所述前端的前部区域(Rf)、朝向主体部分的所述后端的后部区域(Rb)、和在所述前部区域和所述后部区域之间的中央区域(Rc)。
4.根据权利要求3所述的产品,其中,所述中央区域(Rc)提供所述吸收组件的总保持容量的至少70%。
5.根据权利要求4所述的产品,其中,所述中央区域(Rc)提供所述吸收组件的总保持容量的75%-95%。
6.根据权利要求3所述的产品,其中,所述前部区域(Rf)的纵向长度为所述吸收组件的纵向长度的10%至40%,和/或其中,所述后部区域(Rb)的纵向长度为吸收组件的纵向长度的10%至40%。
7.根据权利要求1或2所述的产品,其中,所述第二吸收芯的横向宽度为100-200mm。
8.根据权利要求3所述的产品,其中,所述中央区域(Rc)的保持容量/平面表面积是所述前部区域(Rf)和后部区域(Rb)的保持容量/平面表面积的至少2倍。
9.根据权利要求1或2所述的产品,其中,所述第一吸收芯包括粉碎的纤维素纤维,所述纤维素纤维与超吸收性颗粒混合。
10.根据权利要求3所述的产品,其中所述前部区域和后部区域中的所述纤维素纤维和超吸收性颗粒的混合物具有根据测量基重均匀度的方法测量的至多20%的基重变化系数,测量基重均匀度的方法包括:取出5个产品,展开产品,在设置为23℃和50%相对湿度的稳定实验室环境中暴露48小时,从每个产品的前部区域切下6个样品,从每个产品的后部区域切下6个样品,确定每个50×20mm样品的重量,计算每个样品的基重,计算60个样品的基重的算术平均值,然后计算标准偏差,将标准偏差除以算术平均值,计算出变化系数,以百分比表示比率。
11.根据权利要求1或2所述的产品,其中所述第一吸收芯包括纤维素纤维和超吸收性颗粒的混合物,所述超吸收性颗粒的浓度为至少5重量%。
12.根据权利要求11所述的产品,其中所述纤维素纤维和超吸收性颗粒的混合物具有以g/g吸收性计算的保持容量,其变化系数根据用于测量保持容量均匀性的方法测量为至多20%,用于测量保持容量均匀性的方法包括:取出5个产品,从每产品的前部区域切下6个50×20mm样品,从每个产品的后部区域切下6个50×20mm样品,将样品浸入0.9%NaC l溶液中30分钟,然后以250g的力离心,计算每个样品的g/g吸收性,计算60个样品的g/g吸收性的算术平均值,然后计算标准偏差,将标准偏差除以算术平均值,计算出变化系数,以百分比表示比率,其中g/g吸收性=(最终样品重量–初始样品重量)/初始样品重量。
13.根据权利要求11所述的产品,其中所述纤维素纤维和超吸收性颗粒的混合物具有以g/10cm2吸收性计算的保持容量,其变化系数根据用于测量保持容量均匀性的方法测量为至多30%,用于测量保持容量均匀性的方法包括:取出5个产品,从每产品的前部区域切下6个50×20mm样品,从每个产品的后部区域切下6个50×20mm样品,将样品浸入0.9%NaCl溶液中30分钟,然后以250g的力离心,计算每个样品的g/10cm2吸收性,计算60个样品的g/10cm2吸收性的算术平均值,然后计算标准偏差,将标准偏差除以算术平均值,计算出变化系数,以百分比表示比率,其中g/10cm2吸收性=最终样品重量–初始样品重量。
14.根据权利要求1或2所述的产品,其中,所述第一吸收芯(131)与所述第二吸收芯(132)直接接触。
15.根据权利要求1或2所述的产品,具有根据Rothwell方法测量的至少1000ml的总吸收容量。
16.根据权利要求3所述的产品,包括夹在所述顶片(11)和所述吸收组件(13)之间的采集层材料(16)。
17.根据权利要求16所述的产品,其中,所述采集层材料(16)完全位于所述中央区域的区域内。
18.根据权利要求1或2所述的产品,选自开放式尿布、裤型尿布、腰带型尿布、失禁垫和可移除的插入物。
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