CN1136826C - 吸液性物品 - Google Patents
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Abstract
在吸液性物品的表面材料中,为了提高表面隐蔽性能而含有氧化钛,从而不容易提高纤维的拉伸率和增加表面材料的膨松性。本发明的吸液性物品,在受液侧设置透液性表面材料(1),上述表面材料(1)由具有与皮肤面对的上层(2)和位于上层(2)之下的上层(3)的无纺布构成;至少构成上述上层(2)的纤维含有氧化钛;根据日本工业标准的化学纤维长丝试验方法JISL1013测得的构成上述上层(3)的纤维的拉伸率比构成上层(2)的纤维的低、构成上述上层(3)的纤维的抗拉强度比构成上层(2)的纤维的大。在构成上述上层(2)的纤维中,氧化钛含量是重量百分比0.5~10%;在构成上述上层(3)的纤维中,氧化钛含量是重量百分比0~1%。
Description
技术领域
本发明涉及生理用卫生巾、短内裤衬里、一次性尿布和尿垫等吸液性物品,特别是涉及使用对吸湿体吸收的排泄物隐蔽性能高的、表面光滑的和使用膨松的表面材料的吸液性物品。
背景技术
目前用于吸收排泄物的生理用卫生巾、短内裤衬里、一次性尿布和尿垫等吸液性物品正在被广泛使用。这些吸液性物品由与皮肤接触的透液性表面片、不透液体的里表面片和夹在表面片与里表面片之间的吸湿层构成。因为这些表面片是透液性的,所以通过表面片吸入到吸收层的排泄物(经血等)的颜色可以经表面片看见。从而往往使穿用者感到不舒服。
就这一问题,人们正在努力进行通过表面看不到已吸收的排泄物的研究。例如在特开平3-30764号公报中公开了用含有二氧化钛的热塑性纤维构成的卫生材料的用饰面无纺布。通过使纤维中含有氧化钛,提高无纺布的白色度提高隐蔽性能。该无纺布是一层结构。另外,在特开平5-25764号公报中,公开了含有两层结构表面材料的吸液性物品,在该表面材料的各层上含有氧化钛,可以进一步提高隐蔽性能。
可是,就使纤维含有氧化钛而言,因为增加牵引时,纤维将断裂,所以,应进行低牵拉的纺丝。结果,通常会使含氧化钛的纤维树脂的取向性变低。纤维的干态拉伸率提高,又致使抗拉强度下降,因此,含有氧化钛的纤维形成的纤维网的强度降低,难以使纤维网的膨松性增加,而膨松性低容易产生浸润(已经吸收的液体再次渗出表面)。
因此,就把特开平3-30764号公报中记载的一层结构的无纺布和特开平5-25764号公报中记载的在各层中含氧化钛的两层结构的无纺布作为生理卫生巾等吸液性物品的表面材料所使用的材料而言,根本没有解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是提供使用隐蔽性好并膨松性高的表面材料的吸液性物品。
本发明的另一个目的是提供使用不容易产生再浸润的表面材料的吸液性物品。
为了达到解决上述现有技术中问题的目的,通过采用具有下述特征的吸液性物品,在受液侧设置透液性表面材料的吸液性物品中,上述表面材料由具有与皮肤面对的上层和位于上层之下的下层的无纺布构成;
至少构成上述上层的纤维含有氧化钛。
根据日本工业标准的化学纤维长丝试验方法JISL1013测定的构成上述下层的纤维的拉伸率和抗拉强度分别比构成上层的纤维低和大。
按照本发明的表面材料,因为在其上层含有氧化钛而白色度提高,因而可以有效地隐蔽排泄物。另外,因下层用拉伸率比较低的且抗拉强度比较高的纤维构成,所以可以增加下层的膨松性和缓冲性。从而减轻了因上层的存在对穿用者视觉上的不舒适感,又可以因下层的存在,改善穿着感。因为下层的存在容易防止再浸润,所以进一步改善了穿着感,并且使该表面材料的整体柔软。
在构成上述下层的纤维中,最好不含氧化钛或使构成上述下层的纤维所含氧化钛的量(重量百分比)比构成上述上层的纤维的氧化钛含量(重量百分比)少。
根据日本工业标准的化学纤维长丝试验方法JISL1013测定的构成上述下层的纤维的拉伸率最好是50~80%,JISL1013测定的抗拉强度是2~5g/d。
在构成上述上层的纤维中,氧化钛含量最好是重量百分比0.5~10。
在构成上述下层的纤维中,氧化钛含量最好是重量百分比0~1。
构成上述上层的纤维最好是热塑性的,且具有芯壳构造,在芯部含有氧化钛。在这种情况下,最好构成具有上层和下层的表面材料是气流成网粘合型无纺布。
上述下层的单位面积重量最好是7~45g/m2。
上述上层的单位面积重量最好是5~20g/m2。
构成上层的纤维的纤度最好比构成下层的纤维的纤度大。在这种情况下,构成下层的纤维的纤度最好是1~5旦尼尔。另外,构成上述上层的纤维的纤度最好是2~6旦尼尔。
附图说明
图1是本发明表面材料的剖面图。
图2是利用本发明表面材料的生理用卫生巾的斜视图。
具体实施方式
下面参照附图说明本发明,图1是本发明吸液性物品的表面材料的剖面图,图2是利用上述表面材料的本发明吸液性物品的斜视图。
本发明的吸液性物品用的表面材料1如图1所示那样由与穿用者的皮肤侧接触的上层2和其下的下层3构成。即表面材料1由上层2和下层3不同的纤维层形成的一体的无纺布构成。利用该表面材料1可以构成吸液性物品、例如图2所示的生理用卫生巾4。
在构成表面材料1的上层2的纤维中含有氧化钛(例如二氧化钛TiO2),其含量为重量百分比0.5~10%。如果其含量比上述下限小,则白色色度达不到那么高,难以得到对吸收后的体液所必要的隐蔽性。如果比上述上限大,则在制造时纺丝困难。而构成上层2的纤维含有二氧化钛的结果,将使该纤维在干燥时的拉伸率提高,从而使表面材料1的表面光滑性提高并具有柔性。
另一方面,为了使下层3比上层2具有膨松性和缓冲性而最好使构成上述下层3的纤维的根据日本工业标准化学纤维长丝试验方法JISL1013测定的干燥时的拉伸率比上层2的纤维的低和根据日本工业标准化学纤维长丝试验方法JISL1013测定的干燥时的抗拉强度比构成上层2的纤维的高。上述拉伸率最好为50~80%。如果比上述下限小,则纤维变硬,上述层的手感降低;如果比上述上限大,则膨松性和强度下降。另外,上述抗拉强度最好为2~5g/d。如果比该下限小,则膨松性差,如果比上述上限大,则变硬而使上述层的手感下降。由于这个膨松的下层3的存在,而可以防止再浸润。
作为形成下层3的纤维,为了获得具有这样的拉伸率和强度等的纤维,而可以用不含有例如氧化钛等异物的纤维构成。在对含有氧化钛等异物的纤维进行纺丝时,因为在增加牵引时,会使纤维断裂,所以,应进行低通风量的纺丝。结果使纤维的树脂取向性降低,拉伸率变得较高,而抗拉强度下降。另一方面,未掺氧化钛异物的纤维或氧化钛等含量少的纤维,即使增加在纺丝过程中的牵拉也不断丝。因此,可增加牵拉可以对树脂取向性高的纤维进行纺纱,从而得到拉伸率低和抗拉强度高的纤维。
但是,为了提高表面材料1的隐蔽性,使在形成下层3的纤维中含有少量氧化钛,最好能含有重量百分比为0.1~1%的氧化钛。如果比这个上限大,则不得不降低纤维纺丝时的通过,而使纤维的拉伸率提高,抗拉强度降低,使下层3难以达到必要的膨松性和缓冲性。
构成上层2的纤维在干燥时根据日本工业标准化学纤维长丝试验方法JISL1013测定的拉伸率最好是60~90%。如果比这个下限值小,则纤维会变硬从而使上层2的手感降低。如果比所述上限大,则制造时难以与梳理机配合。因此,干燥时拉伸率的测定条件是夹持器的间隔为20mm,拉伸速度为20mm/min。而且构成上层2的纤维干燥时用日本工业标准化学纤维长丝试验方法JISL1013测得的抗拉强度最好为1-4g/d。如果比所述下限小,则制造时梳理机难以配合。如果比所述上限大,则纤维会变硬并使上层手感下降。
上层2和下层3的纤维最好是具由热塑性树脂构成的芯壳结构的纤维。在这种情况下,可以通过热处理把由上层2和下层3形成的表面材料1制成无纺布例如制成气穿粘合型无纺布,该制造方法是由梳理机供给由上层2和下层3组成的各个纤维形成两层结构的纤维网,通过在气穿粘合的传送带干燥机上对各层进行热处理使纤维间结合。
所谓具有由热塑性树脂组成的芯壳结构的纤维,是例如其芯由聚丙烯或聚对苯二甲酸乙二醇酯填充中间,而壳是聚乙烯等的纤维。在利用该纤维在气穿粘合传送带干燥机处理形成无纺布时,最好在干燥机的温度为135~140℃。热筒温度为120~130℃下进行处理。
在用具有这样的芯壳结构的纤维构成上层2的情况,最好使主要构成芯部的上述树脂中含有氧化钛。在利用这样的纤维制造无纺布时,因为壳部熔接互相接合,所以在熔接时可以防止氧化钛流出。另外,因为不会因氧化钛的存在而妨碍纤维间的接合,所以在接合时,不需加高温,所以在制造程序上有优点,并且,不会因粘合而损坏制得的无纺布的织物手感。并且使包含在芯部中的氧化钛呈现白色度的位置不容易偏离。作为构成上层2的纤维,最好在芯部含有重量百分比0.5~10%的氧化钛,而在壳部不含氧化钛。
构成上述下层3的纤维也可以是具有芯壳结构的纤维。在构成下层结构3的纤维中含有氧化钛的情况下,最好在构成填充到芯部的树脂中包含0~1%的氧化钛,而在壳部不含氧化钛。
为了使下层3表现出缓冲性,下层3的单位面积重量最好是7~45g/m2。如果比这个下限值小,则液体渗入困难,如果比这个上限值大,则在排泄液透过时液体容易由下层3保持,使向吸湿层的移动性下降。而上层2的单位面积重量最好是5~20g/m2。如果比这个下限值小,则作为表面所必需的柔性不容易达到。如果比这个上限值大,则液体不容易透过,并用容易使网眼堵塞。
为进一步提高缓冲性,下层3纤维的纤维度最好为1~5d。如果小于所述下限值,则在排泄液透过时液体容易保持在下层3中,使向吸湿层的转移性能下降。如果大于这个上限值,则液体从上层2向下层3移动困难。而上层2纤维的纤维度最好是2~6d。如果小于其下限值,排泄液不能透过,会在表面积存水分。如果大于其上限,会使表面材料1的织物手感降低。
构成上层2的纤维的旦尼尔数最好与构成下层3的纤维的旦尼尔数相同,或比之大,这样排泄液容易从上层2向下层3移动。
如图2所示的生理用卫生巾4由构成上述两层结构的表面材料1、不透液性的底片10和夹在表面材料与底片之间的吸湿体11构成。在生理用卫生巾4的周边部13上表面材料1和底片10在吸湿体11不存在的区域上,通过热环氧树脂等粘接剂接合。在使用生理用卫生巾4时,经血顺次通过表面材料1的上层2和下层3,并被位于其下面的吸湿体11吸收。
本发明的表面材料1,除了用在上述生理用卫生巾4上之外,还能用在短内裤衬里、一次性尿布和吸尿垫等吸湿物品上。
[实施例]
下面描述本发明的实施例,但本发明不受其限定。
作为本发明的表面材料1,按照以下的制造方法形成具有由下述结构成上层2和下层3的无纺布。
(构成上层的纤维和网)
纤度3d、纤维长51mm的芯(填充有树脂的芯):壳使用的是作为PET∶PE的热融接性纤维。使用在形成芯的树脂中含有占纤维总重量(芯部与壳部合在一起的重量)2%重量的氧化钛TiO2的纤维。所使用的上述热熔接性纤维在干燥时的拉伸率是70%,抗拉强度是3g/d,利用该纤维制成单位面积重量为10g/m2的网作为上层的纤维网。
(构成下层的纤维和网)
使周纤度3d、纤维长51mm的芯(填充有树脂的芯):壳使用作为PET∶PE的热熔接性纤维。使用在形成芯的树脂中含有占纤维总重量(芯部与壳部合在一起的重量)0.1%重量的氧化钛(TiO2)的纤维。所使用的上述热熔接性纤维在干燥时的拉伸率是60%,抗拉强度是3.5g/d,利用该纤维制成单位面积重量为15g/m2的网作为上层的纤维网。
(作为表面材料的无纺布的制造方法)
从梳理机供给上述纤维形成在下层的纤维网上重叠上层纤维网的两层网。在气穿干燥传送带上在干燥机温度为135~140℃,热筒温度为120~130℃下进行处理,制成作为表面材料的气流成网粘合型无纺布。
在本申请说明书中,“MD”指的是在制造材料与机械的流向相同的方法(machine direction),“CD”是相对于“MD”成90°的方向(cross direction)。
制得的表面材料(无纺布)总的单位面积重量是25g/m2,总的厚度是0.7mm,在夹头(チャック)间隔为100mm,材料长25mm,拉伸速率100mm/min下,根据日本工业标准一般织物试验方法JISL1096测量的抗拉强度是MD118.11g/cm(5%伸长时)708.661g/cm(最大时),CD5.905g/cm(5%伸长时),106.299g/cm(最大时)。另外,根据日本工业标准针织物试验方法JISL1018的悬臂法测定的硬挺度是MD90mm,CD45mm,其表面材料膨松性能高,隐蔽性也高。另外,不仅透液性良好,在防止再浸润方面的性能也良好。
(发明效果)
如上所述,按照本发明的表面材料,由于在上层中含有氧化钛而使白色度高,从而可以有效地隐蔽透过的排泄物。另外,因为下层利用拉伸率比较低的纤维构成,所以可以提高下层的膨松性和缓冲性能。因此,由于上层的存在而不易引起穿用者视觉上的不快感,而由于下层的存在,可以使穿用感良好。因此该表面材料作为整体是柔软的并且由于下层的存在,容易防止再浸润,从而使穿用感进一步提高。
另外,通过调节各层的旦尼尔数,可以制成液体转移性高的表面材料。
Claims (5)
1.一种吸液性物品,在受液侧设置透液性表面材料,其特征在于:上述表面材料由具有与皮肤面对的上层和位于上层之下的下层的无纺布构成;
至少构成上述上层的纤维含有氧化钛;
根据日本工业标准的化学纤维长丝试验方法JISL1013测得的构成上述下层的纤维的拉伸率比构成上层的纤维的低、构成上述下层的纤维的抗拉强度比构成上层的纤维的大,
在构成上述上层的纤维中,氧化钛含量是重量百分比0.5~10%;
在构成上述下层的纤维中,氧化钛含量是重量百分比0~1%。
2.如权利要求1所记载的吸液性物品,其特征在于:在构成上述下层的纤维中不含氧化钛或构成上述下层的纤维氧化钛的重量百分比含量比构成上述上层的纤维的氧化钛的重量百分比含量少。
3.如权利要求1或2所记载的吸液性物品,其特征在于:构成上述下层的纤维用日本工业标准的化学纤维长丝试验方法JISL1013测定的拉伸率是50~80%,用日本工业标准的化学纤维长丝试验方法JISL1013测定的抗拉强度是2~5g/d。
4.如权利要求1或2所记载的吸液性物品,其特征在于:构成上述上层的纤维是热塑性的,且具有芯壳构造,在芯部含有氧化钛。
5.如权利要求4所记载的吸液性物品,其特征在于:具有上层和下层的表面材料是气流成网粘合型无纺布。
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