CN113260343A - 吸收性物品 - Google Patents
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Abstract
本文公开的吸收性物品(1)具有沿纵向(L)延伸的纵向侧边缘(2,3)和沿横向(T)延伸的横向前、后端边缘(4,5)。吸收性物品(1)包括流体可渗透的表面层(8)、底片(9)和位于流体可渗透的表面层(8)与底片(9)之间的中间层(19)。表面层(8)具有在使用期间面向使用者的面向穿着者部分(8a)。表面层(8)是具有14‑30g/m2的基重和20‑90kg/m3的密度的空气穿透‑粘合的纤维非织造表面层。中间层(10)在表面层面向穿着者部分(8a)的70%到100%下方延伸。中间层(10)和表面层(8)具有各自的在10N/50mm下的伸长率。中间层(10)的伸长率低于表面层(8)的伸长率。
Description
技术领域
本发明涉及一种吸收性物品。本发明特别涉及一种具有低摩擦表面层的吸收性物品。
背景技术
本发明涉及的那种吸收性物品紧贴皮肤穿着,并且包括顶片、吸收芯和底片层。所有与皮肤直接接触的产品的使用都可能导致不必要的副作用。这些可能是由于皮肤与吸收性物品之间的阻塞、水分和机械因素(例如摩擦)造成的。这些因素在不同程度上相互作用、相互放大影响,可能对上述物品的使用者造成不同形式的皮肤刺激。皮肤问题可能是由产品与使用者皮肤之间的物理/机械相互作用产生的力引起的。因此,例如,由于吸收性物品和使用者的皮肤之间的额外摩擦而引起擦伤。
在频繁使用一次性吸收性物品的过程中,皮肤可能会受到刺激,出现发红,触摸时会感到疼痛。面霜、乳液或软膏可用于在皮肤上提供人工疏水屏障,并治疗例如尿布疹的皮肤疾病。然而,使用这种疏水性组合物对物品的吸收性能有负面影响。
本发明的目的是提供一种在整个使用期间具有改进的皮肤益处的吸收性物品。
发明内容
上述一个或多个目的可以用根据权利要求1的吸收性物品来实现。在从属权利要求、以下描述和附图中阐述了进一步的实施例。
本文所公开的吸收性物品具有在纵向上延伸的纵向侧边缘和在横向上延伸的横向前、后端边缘。该吸收性物品包括流体可渗透的表面层、底片和位于流体可渗透的表面层与底片之间的中间层。表面层具有在使用期间面向使用者的面向穿着者部分。表面层是空气穿透-粘合的纤维非织造表面层,其基重可为14-30g/m2,密度可为20-90kg/m3。中间层可以在表面层的面向穿着者部分的70%-100%下方延伸。中间层和表面层可具有各自的在10N/50mm下的伸长率,其中中间层在10N/50mm下的伸长率低于表面层在10N/50mm下的伸长率。根据试验方法NWSP 110.4.RO(15)测量伸长率。伸长率是在材料的机器方向(纵向)上测量的。
中间层也可以覆盖表面层的面向穿着者部分的50%-100%。
吸收性物品可包括具有诸如粘合剂的附接装置的翼片或护翼。所述表面的层面向穿着者部分是指所述表面层的在使用期间面向使用者的部分,并且不意图包括翼片或护翼,因为这些翼片或护翼在使用期间不意图面向使用者。
“吸收性物品”一词是指抵靠穿着者的皮肤放置以吸收和容纳身体渗出物如尿液、粪便和月经液的产品。本发明主要涉及一次性吸收性物品,是指不意图作为吸收性物品被洗涤或以其他方式恢复或再利用为卫生物品的物品。一次性吸收性物品的实例包括女性卫生产品,例如卫生巾和内裤衬垫、失禁垫和尿布等。
已发现基重为14-30g/m2、密度为20-90kg/m3的空气穿透-粘合的纤维非织造表面层在干燥和潮湿条件下都可为表面层提供抵靠皮肤的低得惊人的摩擦值。面向穿着者的表面层与皮肤之间的低摩擦降低了皮肤与卫生巾摩擦擦伤的风险,否则可能导致皮肤刺激和瘙痒。
空气穿透-粘合的纤维非织造表面层还为吸收性物品提供了具有减少的液体扩散表面的快速入口,保持皮肤干燥并减少湿摩擦。
空气穿透-粘合的纤维非织造布由于其体积大且透气的结构而被用作吸收性物品的中间层,例如捕获层。然而,本发明者已发现该材料在用作吸收性物品中的表面层时提供令人惊讶的低摩擦值。然而,该材料具有低密度结构,且纤维之间的结合点相对较少,这一事实使得该结构具有较低的完整性。用于吸收性物品的表面层材料在使用期间抵靠皮肤被拉伸并摩擦皮肤,使用具有较低完整性的材料可能在使用期间危及材料的完整性。在吸收性物品的制造过程中,具有一定的完整性也是重要的,并且当将空气穿透-粘合的纤维非织造表面层与具有比空气穿透-粘合的纤维非织造布更低伸长率的中间层结合时,空气穿透-粘合的纤维非织造表面层的完整性增加。
空气穿透-粘合的纤维非织造表面层与中间层可以相互附接。这可以增加表面层的完整性。空气穿透-粘合的纤维非织造表面层和中间层可通过粘合剂、热焊接、机械焊接或其组合彼此附接。
中间层的伸长率可比表面层的伸长率低至少5%或至少20%,或比表面层的伸长率低至少50%。中间层的伸长率可以比表面层的伸长率低5%-80%,或者低20%-80%。这为空气穿透-粘合的纤维非织造布提供了改进的完整性且为吸收性物品提供了低摩擦表面层。
在空气穿透-粘合的过程中,热空气穿过纤维幅以加热和熔化聚合物纤维。熔融的聚合物随后流动到任何两种纤维之间的接触点以产生结合。非织造表面层中的纤维是热塑性聚合物纤维。材料低得出奇的摩擦的一个原因可能是空气穿透-粘合的工艺可以减少纤维之间的粘合点数量。
空气穿透-粘合的纤维非织造布可包括双组分纤维。空气穿透-粘合的纤维非织造布的至少50%或至少80%的纤维可以是双组分纤维,例如50%-95%的纤维可以是双组分纤维。任选地,空气穿透-粘合的纤维非织造布的所有纤维可以是双组分纤维。
双组分纤维可以是套-芯双组分纤维,其中套可以是聚乙烯或聚丙烯。套-芯双组分纤维的芯可以是聚酯。人们发现这种纤维可以为非织造材料提供高弹性和高回收率。双组分纤维可以是其中芯是聚酯芯而套是聚乙烯套的套-芯双组分纤维。已被发现了其中的芯是聚酯芯而套是聚乙烯套的双组分纤维提供了具有低摩擦和高悬垂的弹性结构。弹性结构赋予了空气穿透-粘合的纤维非织造布以大体积,改进了织物对液体的吸收。
中间层可以是气流成网非织造布、高蓬松度非织造布,例如空气穿透-粘合的非织造布或水刺缠结非织造布。中间层可具有30-120gsm或30-80gsm或40-80gsm的基重。
中间层可以是层压件,例如两种或两种以上非织造材料的层压件。
空气穿透-粘合的非织造布的纤维的粗糙度可为1.8-10dTex或2-7dTex。当仅存在来自例如汗水的极少量水分时,这种纤维也可提供减少的摩擦。
中间层可以覆盖表面层的面向穿着者部分的80%-100%,例如表面层的面向穿着者部分的95%-100%。如果吸收性物品不包含任何翼片,则中间层可在表面层总表面积的85%-100%的下方延伸。
表面层和中间层可以粘附地彼此连接,或者通过热焊接或机械焊接(例如超声波焊接或其组合)彼此连接。
如果表面层和中间层在相当于中间层表面积的50%或更多的均匀分布粘合区域上彼此附接,则可以例如通过喷涂或槽涂覆来提供粘合层。
如果表面层和中间层通过热焊接或机械焊接(例如超声波焊接)彼此附接,则层压面积可对应于中间层表面积的10%或更多,或15%或更多,例如中间层表面积的10%-50%。
表面层可在边界附接部中沿纵向侧边缘和横向端边缘附接于底片,并且其中中间层在边界附接部中在表面层与底片之间延伸。
表面层可以以压花图案被压花。压花图案可覆盖表面层的面向穿着者部分的3%-20%。已经发现这可以提供柔软且顺贴的表面片,其具有视觉效果良好的压花元件。
表面层可不含乳液和/或润滑剂。由于表面层本身已被发现在干燥和潮湿条件下均为表面层提供令人惊讶的低摩擦值,因此可以不需要乳液和润滑剂来减少非织造布与使用者皮肤之间的摩擦。
附图说明
下文将通过非限制性示例并参考附图来进一步说明本发明,其中:
图1示出如本文所公开的并且从顶片侧看的卫生巾的俯视平面图;和
图2示出了图1的卫生巾的分解透视图;
图3示出了表面材料的摩擦测量结果。
具体实施方式
下面将参照示例性实施例更详细地描述本发明。然而,本发明可以以许多不同的形式实施,并且不应被解释为限于附图及其描述中阐述的实施例。
图1是卫生物品1的俯视图,其具有沿纵向L延伸的纵向侧边缘2、3以及沿横向T延伸的横向前、后端边缘4、5。卫生物品1包括流体可渗透的表面层8以及底片9。表面层为空气穿透-粘合的纤维非织造表面层,其基重为14-30g/m2,密度为20-90kg/m3。非织造层包括双组分纤维,并且可以由50%或更多,例如80%-100%,或95%或更多的双组分纤维构成。双组分纤维可以是套-芯双组分纤维,其中芯是聚酯芯,套是聚乙烯套。在表面层8之下,吸收性物品1具有纤维中间层10(参见图2)。中间层10在表面层8的面向穿着者部分8a的100%的下方延伸,面向穿着者部分的边界用虚线15表示。中间层10和表面层8具有各自的在10N/50mm下的伸长率,其中中间层10的伸长率低于表面层8的伸长率。
所述流体可渗透的表面层8包括压花图案11。所述压花图案11包括呈点的形式的各独立压花元件11a,形成覆盖所述表面层8的面向穿着者部分的3%-20%的图案。在所述吸收性物品1的后端12处,表面层8具有翼形的连续压花线11b,并且连续压花线沿着吸收性物品1的框住压花图案11的轮廓延伸。
图1中的吸收性物品1是一种卫生巾,其具有从卫生巾的横向相反的侧边缘2、3向外延伸的一对侧翼片13。翼片在其面向衣物的表面上具有附接装置,例如具有粘合剂,使得翼片13可以折叠回内衣下方并附接于内衣。这样,翼片13用于将卫生巾1保持正确地定位在内衣中。
图2是图2所示的卫生巾1的分解图,并且示出了在卫生巾1的各个层分开的状态下的卫生巾1。卫生巾1包括流体可渗透的表面层8以及底片9,中间纤维层10位于表面层8与底片9之间,并与表面层8直接接触。中间层10和表面层8具有各自的在10N/50mm下的伸长率。中间层10在10N/50mm下的伸长率低于表面层8在10N/50mm下的伸长率。在该图中,中间层设置在表面层8的面向穿着者部分8a的总表面积的约100%的下方,并粘性地附接于表面层8。吸收芯14设置在中间层10与底片9之间。
底片可以是透气或不透气的塑料膜。塑料膜可以是聚烯烃。所述底片可以是透气或不透气塑料膜和非织造材料的层压件。
吸收芯可为任何常规类型。常见的吸收性材料的例子有纤维素绒毛纸浆、棉纸层、高吸收性聚合物(所谓的超吸收剂)、吸收性泡沫材料、吸收性非织造材料等。纤维素绒毛浆与超吸收剂在吸收结构中的结合是很常见的。通常还具有吸收结构,其包括不同材料的层,这些不同材料在液体采集能力、液体分配能力和储存能力方面具有不同的特性。这是本领域技术人员所熟知的,因此不会详细描述。薄吸收体在当今的卫生物品中是常见的,通常包括纤维素绒毛纸浆和超吸收剂的压缩混合或层状结构。吸收结构的尺寸和吸收能力可能会有所不同以适应不同用途,如卫生物品、内裤衬垫、成人尿失禁垫和尿布、婴儿尿布等。
中间层可以是非织造层,例如两个或多个非织造材料的层压件。中间层可以由例如气流成网非织造布、水刺非织造布、梳理空气穿透-粘合的非织造布、高蓬松度非织造布或泡沫材料组成。非织造材料可能是亲水的。通过添加表面活性剂可以获得亲水性材料。气流成网非织造布可以用绒毛、木浆制造而成,在此绒毛纤维被分散在快速流动的气流中并通过压力和真空将其冷凝到移动的筛网上。料幅可以与分散在纸浆中的树脂和/或热塑树脂结合。该料幅可以热结合(通过加热)、乳胶结合(用粘合剂)或多种结合(热和乳胶结合)或机械结合(高压和高温,氢键合)。气流成网非织造布的规格可适当在50-100gsm之间。梳理空气穿透-粘合的非织造布的克重可适当地为40-100gsm。
高蓬松是一种非织造材料,基本上不含吸收纤维和超吸收材料。高蓬松度非织造材料可包括热塑性聚合物纤维,并且可从聚酯、聚酰胺和聚烯烃如聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)中选择但不限于此,并且可以是其中任一种的混合物。“高蓬松度”指的是与扁平的、纸类的织物相比的低密度大体积织物。高蓬松度料幅的特点是密度相对较低。这意味着纤维之间有相对较高量的空隙空间。本发明的高蓬松度非织造纤维层的密度通常低于0.200g/cc(200kg/m3),特别是0.015g/cc-0.150g/cc(15kg/m3-150 kg/m3),特别是0.030g/cc-0.100g/cc(30-100kg/m3),例如0.065g/cc(65kg/m3)。
可通过将高蓬松层的基重除以在0.5kpa压力下测量的厚度来计算平均密度。一般情况下,高蓬松材料厚度大于约0.5mm,如大于1mm或适当的1.5-2.0mm,并且固体含量较低,通常小于15体积%。高蓬松度非织造层可有利地为纺熔非织造布。纺熔(spunmelt)是一个通用术语,描述直接由热塑性聚合物制造非织造料幅。高蓬松度非织造层的厚度特别可能在0.30mm-2.00mm之间,例如在0.5kPa压力下测量的1.0mm。
中间层可包括水刺非织造材料或由水刺非织造材料构成。水刺非织造产品是从通过多排高压水射流缠结一个松散的纤维料幅的工艺而来;这个工艺过程使织物缠结,使纤维相互连接。
采集片的原材料可以是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚酯(PET)、聚酰胺(PA)、纤维素纤维或这些纤维的组合,并且可以是不同重量和成分,例如粘胶、聚酯、棉花、尼龙和微纤维。因此,如果使用不同纤维的组合,这可以是来自不同聚合物的纤维混合物,但是每种纤维也可以包括不同的聚合物(例如PP/PE双组分纤维或PP/PE共聚物)。水刺非织造材料的克重通常可为40-90gsm。
表面层和中间层可以彼此粘性地附接。这可增加表面层的完整性。当空气穿透-粘合的纤维非织造表面层与伸长率低于空气穿透-粘合的纤维非织造布的中间层结合时,空气穿透-粘合的纤维非织造表面层的完整性得到增加。在吸收性产品的使用期间以及在制造期间,结构具有足够的完整性是有利的。
在吸收性产品的使用期间以及在制造期间,结构具有足够的完整性是有利的。
还可以通过热焊接和/或机械焊接(例如通过超声波焊接)将液体表面材料与中间层层压在一起。
图3示出了测试样品、CEx1和CEx2的摩擦曲线。图4x轴上的是试验数且y轴上的是摩擦力(单位:gmf)。摩擦曲线包括具有表明摩擦值增加的正系数的第一斜面、平稳段和具有表明摩擦值减少的负系数的第二斜面。在平稳段处,摩擦值在平稳段延伸期间基本恒定。在平稳段以及沿着斜面各个值之间可能存在微小的变化,但正系数意味着第一斜面中的所有单个值共同形成正系数,而第二斜面中的所有单个值共同形成负系数,以及平稳段中的所有单个值共同形成平稳段。较低的摩擦值使得吸收性物品更亲肤,并且可以减少由于使用吸收性物品而引起的皮肤问题。对于某些材料,在第二斜面形成负系数之前,可以在摩擦值曲线中看到一个明显的峰值。这样的峰值是由粘着引起的,当只有少量水分存在时,可能会发生粘着。结果表明,空气穿透-粘合的非织造表面材料即测试样品的平均摩擦平稳值(gmf)低于CEx1和CEx2。
密度测量
用纤维非织造表面层的基重除以在0.5kPa压力下测得的厚度来计算密度。厚度通过附加载荷为0.5k Pa的测量尺确定,测量尺面积为50×50mm2。测量尺接触样品表面10秒后,在数字测厚仪/测试仪上读取厚度。
伸长率测量
根据EDANA/INDA标准程序NWSP 110.4.R0(15)、方法选项B(干试验)测量伸长率。该试验在Instron或Lloyd公司提供的常规拉伸试验机(恒定拉伸速率)上进行。从材料中冲出宽度为50mm、长度至少为200mm的样品。机器方向(MD)与样品长度方向相同。材料以100mm/min的速度沿机器方向延伸。当获得10牛顿的载荷时,读取材料的延伸。
测试了五个单独的样品,并报告了平均值,即10N/50mm下的伸长率值。
初始铺散测量
将根据本发明的表面层材料的初始铺散与传统纺粘表面层20g/m2进行比较。所使用的方法是FLOW法,并且根据本发明的卫生巾(其包括来自TWE loft286的20g/m2的空气穿透-粘合的非织造布作为表层,并与具有65-70g/m2基重的气流成网非织造材料形式的中间层结合)与包含纺粘非织造材料的表面层与65-70g/m2的气流成网非织造材料形式的中间层组合的卫生巾进行比较。每个测试物品包括纸浆芯和液体不可渗透聚烯烃塑料膜底片。测试样品在50±10%相对湿度和23±1℃下处理24±4小时。每种测试类型的样品数量为6个。样品放置在一个角度为25°的有机玻璃台上。
根据FLOW法,将5ml试验液(合成月经液)添加于以相应材料作为表面层的卫生巾,测试液体以剂量1、2和3添加、间隔15秒、流速20ml/min。之后,测量对于每种材料的液体铺散长度(mm),并如下表1所示。添加流体后,测量流体在表面材料上行进的最长距离。
表1
如表1所示,对于根据本发明的表面材料,液体的扩散长度和由此湿润表面积较低。被测试材料详情见下表2。
摩擦测量
根据权利要求1所述的流体可渗透的表面层具有湿摩擦减小性能。
存在液体/湿气时,非织造材料与使用者皮肤之间发生的摩擦与不存在液体/湿气时不同。即使来自出汗、汗液或其他体液的极少量水分也会影响非织造材料与使用者皮肤之间的摩擦力。因此,人们发现,仔细选择非织造布的特性是很重要的,这样非织造布就能够将产品在整体使用过程中的机械不适降到最低。所使用的方法称为粘滑测量方法,用于测量湿摩擦,该方法测量材料与人体皮肤之间的静摩擦,即sns值(粘滑值),单位为克力(gmf)。使用相同的材料带重复试验。首先测量干燥状态(干燥材料和皮肤)的sns值,然后测量不同液体水平下的湿润状态(从完全湿润的材料到潮湿再到几乎干燥),直到sns值回到第一次干燥试验中测量的皮肤-材料相互作用水平为止,这意味着材料再次干燥。因此,这种方法被称为反复粘滑法或sns干-湿-干法。粘滑值定义为力曲线(gmf)上材料开始在臂上滑动的点。然后将所有单个力曲线的sns值一起放在一个新的图表中,sns值作为试验数的函数。
对三种不同的非织造材料进行了干摩擦和湿摩擦方面的试验和比较。试验材料是根据本发明的空气穿透-粘合的非织造布,包括具有聚酯芯和聚乙烯套的芯-套型双组分纤维。第一比较示例是聚丙烯纤维纺粘非织造布,第二比较示例是聚丙烯纤维纺粘非织造布。下表2提供了被测试材料的规格。
表2
下表3显示了以gmf测量的平均摩擦平稳值的结果。用gmf表示克力,1克力为9.80665mn,结果表明,测试样品即空气穿透-粘合的非织造表面材料具有的平均摩擦平稳值(gmf)低于CEx1和CEx2。
表3
材料 | 平均摩擦平稳值(gmf) |
测试样品 | 300 |
CEx1 | 480 |
CEx2 | 420 |
图3还显示了测试样品、CEx1和CEx2的摩擦曲线。图4中x轴上的是试验数且y轴上的是摩擦力(单位:gmf),结果表明,测试样品即空气穿透-粘合的非织造表面材料的摩擦曲线具有的平均摩擦平稳值(gmf)低于CEx1和CEx的摩擦曲线。
Claims (14)
1.一种吸收性物品(1),其具有沿纵向(L)延伸的纵向侧边缘(2,3)以及横向端边缘(4,5),并且包括流体可渗透的表面层(8)、底片(9)和位于所述表面层(8)与所述底片(9)之间的中间层(10),所述流体可渗透的表面层(8)具有在所述物品(1)的使用期间面向使用者的面向穿着者部分(8a),其特征在于:所述表面层(8)是包括合成纤维的空气穿透-粘合的纤维非织造表面层,其基重为14-30g/m2,密度为20-90g/m3,并且所述中间层(10)设置在所述表面层(8)的面向穿着者部分(8a)的总表面积的70%-100%下方,其中所述中间层(10)和所述表面层(8)具有各自的在10N/50mm下的伸长率,其中所述中间层(10)的所述伸长率低于所述表面层(8)的所述伸长率。
2.根据权利要求1所述的吸收性物品(1),其中所述表面层被层压于所述中间层,并且所述层压通过粘合剂、热焊接或机械焊接例如超声波焊接、或其组合进行。
3.根据权利要求1或2所述的吸收性物品(1),其中所述空气穿透-粘合的纤维非织造布的表面层包括双组分纤维。
4.根据前一权利要求所述的吸收性物品(1),其中所述双组分纤维是套-芯双组分纤维,其中所述套是聚乙烯套。
5.根据权利要求4所述的吸收性物品(1),其中所述双组分纤维是套-芯双组分纤维,优选地,所述芯是聚酯芯,且所述套是聚乙烯套。
6.根据前述权利要求中任一项所述的吸收性物品(1),其中所述中间层(10)的所述伸长率比所述表面层(8)的所述伸长率低至少5%或至少20%。
7.根据前述权利要求中任一项所述的吸收性物品(1),其中所述中间层(10)的基重高于所述表面层(8)的基重。
8.根据前述权利要求中任一项所述的吸收性物品(1),其中所述中间层(10)为非织造材料。
9.根据前述权利要求中任一项所述的吸收性物品(1),其中所述空气穿透-粘合的非织造布的所述纤维的粗糙度为1.8-10dTex或2-7dTex。
10.根据前述权利要求中任一项所述的吸收性物品(1),其中所述中间层(10)在所述表面层(8)的70%到100%下方延伸。
11.根据前述权利要求中任一项所述的吸收性物品(1),其中所述表面层(8)和所述中间层(10)彼此粘性地附接。
12.根据前述权利要求中任一项所述的吸收性物品(1),其中所述表面层(8)在边界附接部中沿着所述纵向侧边缘(2,3)和沿着所述横向端边缘(4,5)附接于所述底片(9),并且其中所述中间层(10)在所述边界附接部中在所述表面层(8)与所述底片(9)之间延伸。
13.根据前述权利要求中任一项所述的吸收性物品(1),其中所述底片(9)具有面向衣物侧,并且在所述面向衣物侧上设置有粘合剂。
14.根据前述权利要求中任一项所述的吸收性物品(1),其中至少所述表面层(8)被压花有压花图案。
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