CN114007563A - 具有改善的低粘度排泄物采集的吸收制品 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种吸收制品,该吸收制品包括液体可透过的开孔顶片、液体不可透过的底片、至少部分地设置在顶片与底片中间的吸收芯、以及至少部分地设置在顶片与吸收芯中间的采集材料。该采集材料具有根据厚度测试在约2.5mm至约10mm范围内的厚度,以及根据透气率测试在约5,000l/m2/s至约11,000l/m2/s范围内的透气率。该采集材料具有第一表面、第二表面以及从第一表面或第二表面向外延伸的多个三维特征结构。
Description
技术领域
本公开整体涉及具有改善的低粘度排泄物采集的吸收制品。
背景技术
一次性吸收制品用来接收和容纳身体排泄物(例如,排便、尿液、经液)。一些示例性吸收制品为尿布、裤、成人失禁产品、卫生巾、棉条、卫生护垫和吸收垫。这些吸收制品有时接收粘性液体身体排泄物,诸如例如低粘度粪便。在一些构型中,吸收制品可具有开孔顶片和设置在该顶片下方的多孔子层。多孔子层可被称为采集层或采集材料。如果孔具有足够的尺寸,则沉积在开孔顶片上的粘性液体身体排泄物可在某种程度上透过顶片,主要是透过顶片中的孔,并且可被部分地采集并储存在远离穿着者皮肤的多孔采集材料中。然而,由于当前采集材料的缘故,当前的吸收制品通常采集和储存远少于由婴儿、幼儿、儿童和/或成人穿着者(统称为“穿着者”)沉积在其中的低粘度粪便或液体身体排泄物的平均量。这有时导致低粘度粪便或排泄物从吸收制品渗漏(例如,沿背部向上或在箍上方),不期望的量的低粘度粪便或排泄物留在穿着者皮肤上,和/或大量低粘度粪便或排泄物留在吸收制品的顶片上。因此,希望制造出具有能够采集和储存由穿着者沉积在吸收制品中的低粘度粪便或排泄物中的大多数(如果不是全部的话)的采集材料的吸收制品。
发明内容
本公开提供了包括能够采集和储存由穿着者沉积在吸收制品中的低粘度粪便或排泄物中的大多数(如果不是全部的话)的采集材料的吸收制品。已发现,具有包括足够厚度和足够透气率的改进的子层或采集材料的吸收制品比当前的采集材料吸收显著更多的低粘度粪便或排泄物。当与具有足够大的孔以使低粘度粪便或排泄物穿透该孔的开孔顶片组合时,本公开的采集材料甚至可更好地起作用。采集材料可由单层或多于一个层形成。如果某种采集材料包括多于一个层,则每个层可在组成、基重、纤维类型、厚度、尺寸、密度和/或透气率方面相同或不同。如果某个采集材料仅具有一个层,则采集材料的特性在其整个厚度上可为均匀的,或在其整个厚度上可存在密度梯度和/或透气率梯度。当采集材料在其整个厚度上具有透气率和/或密度的梯度时,较高透气率区和/或较低密度区通常可面向穿着者。采集材料可包括三维特征结构或为“活化的”或“机械活化的”。这可导致用于低粘度粪便或排泄物的储存空间更大,并且进一步改善采集和储存,从而进一步减少喷出和皮肤上的排泄物。
本公开部分地涉及一种吸收制品,该吸收制品包括可限定孔的液体可透过的顶片、液体不可透过的底片、至少部分地设置在顶片与底片中间的吸收芯、以及至少部分地设置在顶片与吸收芯中间的采集材料。根据本文的厚度测试,采集材料可具有在约2mm至约10mm、约2.5mm至约10mm、约3mm至约10mm、或约3.5mm至约10mm范围内的厚度。根据本文的透气率测试,采集材料可具有在约5,000l/m2/s至约11,000l/m2/s、约6,000l/m2/s至约11,000l/m2/s、或约6,100l/m2/s至约11,000l/m2/s范围内的透气率。采集材料可包括第一表面、第二表面以及从第一表面或第二表面向外延伸的三维特征结构。三维特征结构可朝向吸收芯延伸或可朝向顶片延伸。在一些情况下,一些三维特征结构可朝向顶片延伸,并且其他三维特征结构可朝向吸收芯延伸。三维特征结构中的至少一些、大部分或全部可具有在约20mm2至约150mm2、或约30mm2至约100mm2范围内的面积。三维特征结构中的至少一些、大部分或全部可具有在约2mm至约20mm、或约4mm至约10mm范围内的最大尺寸。
附图说明
通过参考以下结合附图所作的对本公开的示例性形式的描述,本公开的上述和其它特征和优点以及获得它们的方式将变得更加显而易见,并且本公开自身将更好地被理解,其中:
图1为呈胶粘尿布形式的示例性吸收制品的平面图,面向衣服的表面面对观察者,处于平面展开状态;
图2为图1的示例性吸收制品的平面图,面向穿着者的表面面对观察者,处于平面展开状态;
图3为处于扣紧位置的图1和图2的吸收制品的正面透视图;
图4为呈裤形式的吸收制品的正面透视图;
图5为图4的吸收制品的背面透视图;
图6为图4的吸收制品的平面图,该吸收制品平坦放置,其中面向衣服的表面面对观察者;
图7为沿图6的线7—7截取的吸收制品的剖视图;
图8为沿图6的线8—8截取的吸收制品的剖视图;
图9为示例性吸收芯或吸收制品的平面图;
图10为沿线10—10截取的图9的吸收芯的剖视图;
图11为沿线11—11截取的图10的吸收芯的剖视图;
图12为作为卫生巾的示例性吸收制品的平面图;
图13为单层采集材料的侧视图的示意图;
图14为两层采集材料的侧视图的示意图;
图15至图18为包括三维特征结构的两层采集材料的侧视图的示意图;
图19为包括凸压花或机械互啮模具的板的透视图;
图20为图19的包括凸压花或机械互啮模具的板的顶视图;
图21为图20的细部图;
图22为包括凹压花或机械互啮模具的板的透视图;
图23为图22的包括凹压花或机械互啮模具的板的顶视图;
图24为图23的细部图;
图25为具有三维特征结构的采集材料的透视图;
图26示出了形成图25的采集材料的方法;
图27示出了形成采集材料的方法;
图28为具有三维特征结构的示例性采集材料的照片;
图29为包括凸压花或机械互啮模具的板的透视图;
图30为图29的包括凸压花或机械互啮模具的板的顶视图;
图31为包括凹压花或机械互啮模具的板的透视图;
图32为图31的包括凹压花或机械互啮模具的板的顶视图;
图33为用于“跨顶片容量测试”的设备;
图34为用于形成开孔顶片的过度粘结图案;以及
图35为图34的过度粘结图案的细部图。
具体实施方式
现在将描述本公开的各种非限制性形式,以便在总体上理解本文所公开的具有改善的低粘度排泄物采集的吸收制品的结构原理、功能、制造和用途。这些非限制性形式的一个或多个示例图示于附图中。本领域的普通技术人员将会理解,本文所描述的以及附图所示出的具有改善的低粘度排泄物采集的吸收制品均是非限制性示例形式,并且本公开的各种非限制性形式的范围仅由权利要求书限定。结合一个非限制性形式所示或所述的特征结构可与其它非限制性形式的特征结构组合。此类修改和变型旨在被包括在本公开的范围内。
首先,将讨论示例性吸收制品,之后讨论本公开的采集材料。
吸收制品的一般说明
根据本公开的以尿布形式示出的示例性吸收制品10在图1-3中示出。图1为示例性吸收制品10的平面图,面向衣服的表面2面向观察者,处于平面展开状态(即,无弹性收缩)。图2为图1的示例性吸收制品10的平面图,面向穿着者的表面4面对观察者,处于平面展开状态。图3为处于扣紧构型的图1和图2的吸收制品10的正面透视图。图1至图3的吸收制品10仅出于例证的目的而示出,因为本公开可用于制造多种尿布,例如包括成人失禁产品、裤、或其他吸收制品诸如例如卫生巾和吸收垫。
吸收制品10可包括前腰区12、裆区14和后腰区16。裆区14可在前腰区12与后腰区16中间延伸。前腰区12、裆区14、和后腰区16可各自为吸收制品10的长度的1/3。吸收制品10可包含前端边18、与前端边18相对的后端边20、以及由基础结构52限定的纵向延伸的横向相对的侧边22和24。
吸收制品10可包含液体可透过的顶片26、液体不可透过的底片28以及至少部分地定位在顶片26与底片28中间的吸收芯30。吸收制品10也可包含具有或不具有弹性部件33的一对或多对阻隔腿箍32、一对或多对腿弹性部件34、一个或多个弹性腰带36、和/或一个或多个采集材料38。一种或多种采集材料38可定位在顶片26与吸收芯30中间。外覆盖件材料40诸如非织造材料可覆盖底片28的面向衣服的一侧。吸收制品10可包含位于后腰区16中的后耳片42。后耳片42可包括紧固件46并且可从吸收制品10的后腰区16延伸并且(使用紧固件46)附接到吸收制品10的前腰区12的面向衣服的部分上的着陆区区域或着陆区材料44。吸收制品10也可在前腰区12中具有前耳片47。吸收制品10可具有中心侧向(或横向)轴线48和中心纵向轴线50。中心侧向轴线48垂直于中心纵向轴线50延伸。
在其他情况下,吸收制品可为具有永久性或可重复扣紧的侧缝的裤的形式。合适的可重复扣紧的接缝公开于美国专利申请公布2014/0005020和美国专利9,421,137中。参见图4-图8,示出了呈裤形式的示例性吸收制品10。图4为吸收制品10的正面透视图。图5为吸收制品10的背面透视图。图6为吸收制品10的平面图,该吸收制品平坦放置,其中面向衣服的表面面对观察者。图4-8的具有与上文关于图1-3所述相同的参考标号的元件可为相同的元件(例如,吸收芯30)。图7为沿图6的线7—7截取的吸收制品的示例性剖视图。图8为沿图6的线8—8截取的吸收制品的示例性剖视图。图7和图8示出了前带54和后带56的示例性形式。吸收制品10可具有前腰区12、裆区14和后腰区16。区域12、14和16中的每个区域可为吸收制品10的长度的1/3。吸收制品10可具有基础结构52(有时称为中心基础结构或中心片),该基础结构包括顶片26、底片28以及至少部分地设置在顶片26与底片28中间的吸收芯30,以及任选的采集材料38,该采集材料类似于上文相对于图1-3所述的采集材料。吸收制品10可包含位于前腰区12中的前带54和位于后腰区16中的后带56。基础结构52可接合到前带54和后带56的面向穿着者的表面4,或接合到带54、56的面向衣服的表面2。前带54的侧边23和25可分别接合到后带56的侧边27和29,以形成两个侧缝58。侧缝58可为本领域的技术人员已知的任何合适的接缝,诸如例如邻接接缝或重叠接缝。当侧缝58永久地形成或可重复扣紧地闭合时,裤形式的吸收制品10具有两个腿部开口60和腰部开口周边62。侧缝58可使用例如粘合剂或粘结部永久地接合,或者可使用例如钩环紧固件可重复扣紧地闭合。
带
参见图7和图8,前带54和后带56可包括前内带层66和后内带层67以及前外带层64和后外带层65,其具有至少部分地设置在内带层与外带层之间的弹性体材料(例如,股线68或膜(其可为开孔的))。弹性元件68或膜可为松弛的(包括被切割的)以减小在吸收芯30上的弹性应变,或者可供选择地在整个吸收芯30上连续分布。弹性部件68在带的任何部分中可在它们之间具有均匀的或可变的间距。弹性元件68也可预应变相同的量或不同的量。前带54和/或后带56可具有一个或多个弹性元件自由区70,其中基础结构52与前带54和后带56重叠。在其他情况下,弹性元件68中的至少一些可在基础结构52上连续延伸。
前内带层66和后内带层67以及前外带层64和后外带层65可使用粘合剂、热粘结部、压力粘结部或热塑性粘结部来接合。各种合适的带层构造可见于美国专利申请公布2013/0211363中。
前带端边55和后带端边57可纵向延伸到前基础结构端边19和后基础结构端边21之外(如图6所示),或者它们可为共末端的。前带侧边和后带侧边23、25、27和29可横向延伸超过基础结构侧边22和24。前带54和后带56可为从带侧边至带侧边(例如,从23至25以及从27至29的横向距离)连续的(即,具有至少一个连续的层)。另选地,前带54和后带56可为从带侧边至带侧边(例如,从23至25以及从27至29的横向距离)不连续的,使得它们为离散的。
如美国专利7,901,393所公开的,后带56的纵向长度(沿中心纵向轴线50)可大于前带54的纵向长度,并且当后带56具有比邻近或紧邻侧缝58的前带54更大的纵向长度时,这可尤其可用于增加臀部覆盖范围。
前外带层64和后外带层65可彼此分离,使得这些层是离散的,或者,这些层可为连续的,使得层从前带端边55连续地延伸至后带端边57。对于前内带层66和后内带层67也可以如此—即它们也可以是纵向离散的或连续的。再者,前外带层64和后外带层65可为纵向连续的,而前内带层66和后内带层67为纵向离散的,使得在它们之间形成间隙——前后内外带层64、65、66和67之间的间隙示于图7中,并且前内带层66和后内带层67之间的间隙示于图8中。
前带54和后带56可包括狭缝、孔洞和/或穿孔,该狭缝、孔洞和/或穿孔提供增加的透气性、柔软性和衣服样的纹理。内衣样的外观可通过在侧缝58处基本上对齐腰部边缘和腿部边缘而增强(参见图4和5)。
前带54和后带56可包括图形(参见,例如图1的78)。图形可基本上围绕吸收制品10的整个圆周延伸并且可横跨侧缝58和/或横跨近侧前带接缝15和后带接缝17设置;或者,以美国专利9,498,389中所示的方式邻近缝58、15和17,以形成更近似内衣的制品。图像也可为不连续的。
另选地,可将离散的侧片连接到基础结构的侧边22和24上,而不是将带54和56附接到基础结构52以形成裤。
顶片
顶片26为吸收制品10的与穿着者皮肤接触的一部分。如本领域普通技术人员所知,顶片26可接合到底片28、吸收芯30、阻隔腿箍32和/或任何其他层的部分。顶片26可为柔顺的,感觉松软的,并且对穿着者的皮肤无刺激。此外,顶片的至少一部分或全部可为液体可透过的,允许液体身体排泄物容易透过其厚度。合适的顶片可由许多各种不同的材料制成,诸如多孔泡沫、网状泡沫、开孔塑料膜、织造材料、非织造材料、天然纤维(例如,木纤维或棉纤维)、合成纤维或长丝(例如,聚酯纤维或聚丙烯纤维或PE/PP双组分纤维或它们的混合物)或天然纤维与合成纤维的组合的织造或非织造材料。顶片可具有一个或多个层。顶片可为开孔的(图2,元件31),可具有任何合适的三维特征结构,并且/或者可具有多个压花(例如,粘结图案)。顶片可通过过度粘结材料并且随后通过环轧制使过度粘结处破裂进行开孔,例如公开于在1997年5月13日授予Benson等人的美国专利号5,628,097中并公开于授予Arora等人的美国专利申请公布号2016/0136014中。顶片的任何部分均可涂覆有护肤组合物、抗菌剂、表面活性剂和/或其他有益剂。顶片可为亲水性或疏水性的或可具有亲水性和/或疏水性部分或层。如果顶片为疏水性的,则通常将存在孔,以使得身体排泄物可穿过顶片。
底片
底片28通常为吸收制品10邻近吸收芯30的面向衣服的表面定位的那部分。可通过本领域技术人员已知的任何附接方法将底片28接合到吸收制品的顶片26、外覆盖件材料40、吸收芯30和/或任何其他层的部分上。底片28防止或至少抑制吸收芯10所吸收和容纳的身体排泄物弄脏物品,诸如床单、内衣和/或衣服。底片通常为液体不可透过的,或至少基本上为液体不可透过的。底片可例如为或包括薄型塑料膜,诸如热塑性膜,其具有约0.012mm至约0.051mm的厚度。其他合适的底片材料可包括透气材料,其允许蒸气从吸收制品逸出,同时仍然防止或至少抑制身体排泄物透过底片。
外覆盖件材料
外覆盖件非织造材料(有时称为底片非织造材料)40可包含接合到底片28并覆盖底片28的一种或多种非织造材料。外覆盖件非织造材料40形成吸收制品10的面向衣服的表面2的至少一部分并且有效地“覆盖”底片28,使得膜不存在于面向衣服的表面2上。外覆盖件非织造材料40可包含粘结图案、孔和/或三维特征。
吸收芯
如本文所用,术语“吸收芯”30是指具有最大吸收容量并包含吸收材料的吸收制品10的部件。参见图9-11,在一些情况下,吸收材料72可定位在芯袋或芯包裹物74内。根据具体的吸收制品,吸收材料可以是异形的或不是异形的。吸收芯30可包含芯包裹物、吸收材料72和包封在芯包裹物内的胶,基本上由这些元件组成,或由这些元件组成。吸收材料可包含超吸收聚合物、超吸收聚合物和透气毡的混合物、仅透气毡、和/或高内相乳液泡沫。在一些情况下,吸收材料可包含按吸收材料的重量计至少80%、至少85%、至少90%、至少95%、至少99%、或至多100%的超吸收聚合物。在此类情况下,吸收材料可不含透气毡,或至少大部分不含透气毡。吸收芯周边(其可以为芯包裹物的周边)可限定任何合适的形状,诸如例如矩形“T”、“Y”、“沙漏”或“狗骨”形状。具有大致“狗骨”或“沙漏”形状的吸收芯周边可沿其宽度朝向吸收制品10的裆区14渐缩。
参见图9-图11,吸收芯30可具有带有很少或没有吸收材料72的区域,其中芯袋74的面向穿着者的表面可接合到芯袋74的面向衣服的表面。这些具有很少吸收材料或不具有吸收材料的区域可被称为“通道”76。这些通道可体现任何合适的形状,并且可提供任何合适数量的通道。在其他情况下,吸收芯可以压花以产生通道的印痕。图9-11中的吸收芯仅为示例性吸收芯。具有或不具有通道的许多其他吸收芯也在本公开的范围内。
阻隔腿箍/腿弹性部件
参见图1和图2,例如,吸收制品10可包括一对或多对阻隔腿箍32和一对或多对腿弹性部件34。阻隔腿箍32可定位在腿弹性部件34的侧向内侧。每个阻隔腿箍32可由材料件形成,该材料件粘结到吸收制品10,从而其可从吸收制品10的面向穿着者的表面4向上延伸并提供在穿着者的躯干和腿部的接合处附近的改善的身体排泄物的围堵。阻隔腿箍32由直接或间接地接合到顶片和/或底片的近侧边缘以及自由端边缘界定,其旨在接触穿着者的皮肤并与穿着者的皮肤形成密封。阻隔腿箍32可至少部分地在中心纵向轴线50的相对侧上的吸收制品10的前端边18和后端边20之间延伸,并且至少存在于裆区14中。阻隔腿箍32可在自由端边缘附近或在自由端边缘处各自包括一个或多个弹性部件33(例如,弹性股线或条)。这些弹性部件33使阻隔腿箍32有助于围绕穿着者的腿部和躯干形成密封。腿弹性部件34至少部分地在前端边18与后端边20之间延伸。腿弹性部件34基本上使吸收制品10的邻近基础结构侧边22、24的部分有助于围绕穿着者的腿部形成密封。腿弹性部件34可至少在裆区14内延伸。
弹性腰带
参见图1和图2,吸收制品10可包括一个或多个弹性腰带36。弹性腰带36可定位在面向衣服的表面2上或面向穿着者的表面4上。作为示例,第一弹性腰带36可存在于前带端边18附近的前腰区12中,并且第二弹性腰带36可存在于后端边20附近的后腰区16中。弹性腰带36可有助于围绕穿着者的腰部密封吸收制品10,并且至少抑制身体排泄物通过腰部开口周边溢出吸收制品10。在一些情况下,弹性腰带可完全围绕吸收制品的腰部开口周围。
着陆区
参见图1和图2,吸收制品10可具有在外覆盖件材料40的面向衣服的表面2的一部分中形成的着陆区区域44。如果吸收制品10从前至后扣紧,则着陆区区域44可位于后腰区16中;或者如果吸收制品10从后至前扣紧,则着陆区区域可位于前腰区12中。在一些情况下,着陆区44可为或可包括一种或多种离散的非织造材料,该一种或多种离散的非织造材料附接到前腰区12或后腰区16中的外覆盖件材料40的一部分,这取决于吸收制品是在前面还是后面扣紧。实质上,着陆区44被构造成接收紧固件46并且可包括例如被构造成与紧固件46上的多个钩咬合的多个套环,或反之亦然。
润湿指示标记/图形
参见图1,本公开的吸收制品10可包括从面向衣服的表面2可见的图形78和/或润湿指示标记80。图形78可印刷在着陆区40、底片28和/或其他位置上。润湿指示标记80通常被施加到底片28的面向吸收芯侧,使得它们可被吸收芯30内的身体排泄物接触。在一些情况下,润湿指示标记80可形成图形78的部分。例如,润湿指示标记可出现或消失,并且在一些图形内产生/移除字符。在其他情况下,润湿指示标记80可与图形78协调(例如,相同的设计、相同的图案、相同的颜色)或不协调。
前耳片和后耳片
参见上文提及的图1和图2,吸收制品10可在胶粘尿布中具有前耳片47和/或后耳片42。在大多数胶粘尿布中,只需要一组耳片。单组耳片可包括被构造成接合着陆区或着陆区区域44的紧固件46。如果提供两组耳片,在大多数情况下,仅一组耳片可具有紧固件46,而另一组耳片不具有紧固件。耳片或其部分可为弹性的或可具有弹性片。在一个示例中,弹性膜或弹性股线可定位在第一非织造材料与第二非织造材料中间。弹性膜可为开孔的或可为不开孔的。耳片可为成型的。耳片可为一体的(例如,外覆盖件材料40、底片28和/或顶片26的延伸部分),或者可为在面向穿着者的表面4上、在面向衣服的表面2上或者在两个表面4、2中间附接到吸收制品的基础结构52的离散的部件。
传感器
再次参见图1,本公开的吸收制品可包括用于监测吸收制品10内的变化的传感器系统82。传感器系统82可与吸收制品10分离或与吸收制品10成一体。吸收制品10可包括可感测吸收制品10的与身体排泄物的侵袭相关联的各种方面的传感器(例如,传感器系统82可感测温度变化、湿度、氨或脲的存在、身体排泄物(尿液和粪便)的各种蒸气组分、穿过吸收制品的面向衣服的层的湿蒸气透过情况的变化、面向衣服的层的半透明度的变化和/或透过面向衣服的层的颜色变化)。另外,传感器系统82还可感测尿液的组分诸如氨或脲,和/或由于这些组分与吸收制品10反应而产生的副产物。传感器系统82可感测当尿液与吸收制品10的其他组分(例如,粘接剂、agm)混合时所产生的副产物。被感测的组分或副产物可按可穿过面向衣服的层的蒸气形式存在。也可能期望在吸收制品中放置反应物,该反应物当与尿液或BM混合时改变状态(例如颜色、温度)或产生可测量的副产物。传感器系统82还可感测pH、压力、气味的变化,气体、血液、化学标记物或生物学标记物的存在,或它们的组合。传感器系统82可在吸收制品上或邻近吸收制品具有部件,该部件将信号传输到比吸收制品更远侧的接收器诸如例如iPhone。接收器可输出结果以向护理人员传达吸收制品10的状况。在其他情况下,可能不提供接收器,相反,吸收制品10的状况可从吸收制品上的传感器视觉上或听觉上显而易见。
包装件
本公开的吸收制品可放置到包装件中。包装件可包含聚合物膜和/或其它材料。与吸收制品的特性相关的图形和/或标记可形成在、印刷在、定位在、和/或放置在包装件的外部部分上。每个包装件可包括多个吸收制品。吸收制品可在压缩下堆积以便减小包装件的尺寸,同时仍然为每个包装件提供足够数量的吸收制品。通过在压缩下封装吸收制品,看护者可容易地处理和储存包装件,同时由于包装件的尺寸的缘故,也为制造商提供了分配方面的节省。
卫生巾
参见图12,本公开的吸收制品可以是卫生巾110。卫生巾110可包括液体可透过的顶片114、液体不可透过的或液体基本上不可透过的底片116以及吸收芯118。液体不可透过的底片116可以是或可以不是蒸气可透过的。吸收芯118可具有本文相对于吸收芯30所描述的任何或全部特征结构,并且在一些形式中,可具有第二顶片119(STS)代替上文所公开的采集材料。STS 119可包括如上所述的一个或多个通道(包括压花型式)。在一些形式中,STS119中的通道可与吸收芯118中的通道对齐。卫生巾110也可包括相对于卫生巾110的纵向轴线180向外延伸的翼部120。卫生巾110也可包含侧向轴线190。翼部120可接合到顶片114、底片116和/或吸收芯118。卫生巾110还可包括前边缘122、与前边缘122纵向相对的后边缘124、第一侧边126以及与第一侧边126纵向相对的第二侧边128。纵向轴线180可从前边缘122的中点延伸至后边缘124的中点。侧向轴线190可从第一侧边128的中点延伸至第二侧边128的中点。卫生巾110还可具有如本领域中所公知的常常存在于卫生巾中的附加特征结构。
采集材料
接下来,将讨论本公开的采集材料。参见图1、图2、图7和图8,一种或多种采集材料38可至少部分地存在于顶片26与吸收芯30中间。采集材料38可包括提供身体排泄物的芯吸的一种或多种亲水性非织造材料。采集材料38也可包括一种或多种疏水性非织造材料或具有亲水性部分或层和疏水性部分或层的采集材料。这些材料可使顶片26脱水并快速采集和储存低粘度排泄物或粪便。采集材料38可包括一种或多种非织造材料。非织造采集材料可为树脂粘结的材料,具有按采集材料的重量计约60%至约80%或约70%的纤维和按采集材料的重量计约20%至约40%或约30%的胶乳粘合剂。纤维可包括梳理成网纤维。采集材料也可包括例如其他非织造材料、纤维素材料、高蓬松非织造材料、纺粘高蓬松非织造材料和/或泡沫。高蓬松非织造材料可包括例如聚烯烃、聚酯和/或聚氨酯。另选的结构可包括无规铺设并在粘结点处彼此相交的大直径长丝(例如,0.5mm、0.75mm或甚至1mm)。通常,采集材料38可具有小于顶片26的宽度和长度的宽度和长度。采集材料可为女性衬垫或卫生巾中的第二顶片。采集材料可具有如上文参考吸收芯30(包括压花型式)所述的一个或多个通道。采集材料中的通道可与吸收芯30中的任何通道对齐或不对齐。在一些情况下,交联的纤维素层可定位在采集材料与顶片中间。在其他情况下,采集材料(无论是一层还是多层)可定位在顶片与吸收芯中间。
厚度
本公开的采集材料(无论是一层还是多层)可具有在约1.5mm至约15mm、约1.8mm至约12mm、约2mm至约12mm、约1.8mm至约10mm、约2mm至约10mm、约2.5mm至约10mm、约3mm至约10mm、或约3.5mm至约10mm、约4mm至约9mm、或约4mm至约8mm范围内的厚度,具体地列出了指定范围以及形成于其中或由此形成的所有范围内的所有0.1mm增量。所有厚度测量值均基于本文的“厚度测试”。
透气率
本公开的采集材料(无论是一层还是多层)可具有在约4,000l/m2/s至约14,000l/m2/s、约5,000l/m2/s至约11,000l/m2/s、约6,000l/m2/s至约11,000l/m2/s、约6,100l/m2/s至约11,000l/m2/s、约5,000l/m2/s至约10,000l/m2/s、约6,000l/m2/s至约10,000l/m2/s、或约6,100l/m2/s至约10,000l/m2/s范围内的透气性,具体地列出了指定范围以及形成于其中或由此形成的所有范围内的所有1l/m2/s增量。所有透气率测量值均基于本文的透气率测试。
基重
本公开的采集材料(无论是一层还是多层)可具有在约20gsm至约150gsm、约40gsm至约120gsm、约50gsm至约110gsm、约60gsm至约100gsm、约70gsm至约95mm、约80gsm至约90、或约86gsm范围内的基重,具体地列出了指定范围以及形成于其中或由此形成的所有范围内的所有0.1gsm增量。所有基重测量值均基于本文的基重测试。
层
本公开的采集材料38可包括单层或可包括多个层,诸如两层或三层。图13为单层采集材料38的侧视图的示意图。图14为两层采集材料38的侧视图的示意图。第一层可接合(例如,粘结剂、粘合剂)到第二层,或者第一层可不接合到第二层。在其他情况下,第一层可仅在某些区中接合到第二层并且在其他区中不接合。另选地,第一层和第二层或它们的部分可仅通过物理或几何交互作用来接合,诸如通过机械缠结或嵌套来接合。如果提供单层采集材料,则单层在其整个厚度和/或尺寸上可为均匀的,或在其整个厚度上可具有透气率梯度和/或密度梯度。如果提供了透气率梯度和/或密度梯度,则较高透气率侧和/或较低密度侧通常可面向穿着者。如果在采集材料中提供了多于一个层,则每个层可在例如纤维类型、组成、基重、透气率、尺寸、厚度和/或密度方面相同或不同。采集材料可为矩形或可为成型的(例如,不是矩形的,诸如沙漏形)。
三维特征结构
采集材料可包括三维特征结构或为“活化的”或“机械活化的”。用于活化或机械活化的模具的示例示于图19至图24、图26、图27和图29至图32中。活化的非织造材料或机械活化的非织造材料的示例示于图25至图28中。增大材料的厚度和透气率的任何合适的物理方法均可在活化或机械活化的背景下分类。这可导致用于低粘度粪便或排泄物的储存空间更大,并且进一步改善透过顶片或其他层并进入采集材料的采集。图15和图16为采集材料的侧视图的示意图。采集材料38可包括第一表面200、第二表面202以及从第一表面200或第二表面202向外延伸的三维特征结构204。当放置在吸收制品中时,三维特征结构204可朝向吸收芯延伸或可朝向顶片延伸。在一些情况下,一些三维特征结构可朝向顶片延伸,并且其他三维特征结构可朝向吸收芯延伸(参见图16)。在这种情况下,三维特征结构204可从第一表面200向外延伸并且从第二表面202向外延伸。图15和图16示出了呈“嵌套”结构的两层采集材料,但应当理解,可使用仅一个层,同时仍然保持三维特征结构204的相同结构。空隙空间203经由三维特征结构204在采集材料38中形成。这些空隙空间203有助于采集和储存低粘度粪便或排泄物,从而抑制喷出和皮肤上的排泄物。图15和图16的采集材料38的第一表面200或第二表面202可面向吸收制品的顶片。由于层的开放孔隙率和高透气率,低粘度粪便或排泄物可通过第一层或第二层进入空隙空间。
三维特征结构中的至少一些、大部分或全部可具有在约10mm2至约200mm2、约20mm2至约150mm2、约30mm2至约100mm2、或约40mm2至约80mm2范围内的面积,具体地列出了指定范围以及形成于其中或由此形成的所有范围内的所有1mm2增量。三维特征结构中的至少一些、大部分或全部可具有在约2mm至约20mm、约4mm至约10mm、或约4mm至约8mm范围内的最大尺寸,具体地列出了指定范围以及形成于其中或由此形成的所有范围内的所有1mm增量。“最大尺寸”是指在其最宽点处或横跨其最大周边(无论周边是连续的还是不连续的)截取的三维特征结构的基部处穿过X-Y平面的最长可测量长度。X-Y平面在与第一表面200和第二表面202相同的方向上延伸。三维特征结构可具有任何合适的X-Y平面形状,诸如例如心形、圆形、椭圆形、八边形、矩形、细长条形或正方形。在一些情况下,所有三维元件可为采集材料中的相同形状(考虑到制造公差)。在其他情况下,可在采集材料中提供多于一种形状的三维特征结构。
图17为具有第一层206和第二层208的两层采集材料38的侧视图的示意图。第一层206包括三维特征结构205,并且第二层包括三维特征结构207。三维特征结构205的顶端可接合(例如,粘结或胶粘)209到三维特征结构207的顶端,以在采集材料38中形成大空隙空间210。在其他情况下,顶端可不接合在一起。这些大空隙空间210可有助于采集和储存低粘度粪便或排泄物,从而抑制喷出或皮肤上的排泄物。空隙空间也可在三维特征结构205、207中形成。由于第一层或第二层的开放孔隙率和高透气率,低粘度粪便或排泄物可通过第一层或第二层进入空隙空间。
图18为具有第一层206和第二层208的两层采集材料38的侧视图的示意图。第一层206包括三维特征结构205,并且第二层208可为大致平面的。第一层206的三维特征结构205的顶端可接合(例如,粘结或胶粘)209到平面状的第二层208,以在采集材料38中形成大空隙空间210。在其他情况下,顶端可不接合到第二层208。这些空隙空间210可有助于采集和储存低粘度粪便或排泄物,从而抑制喷出和皮肤上的排泄物。空隙空间也可在三维特征结构205中形成。在吸收制品中,大致平面状的第二层208可面向顶片或可面向吸收芯。由于第一层或第二层的开放孔隙率和高透气率,低粘度粪便或排泄物可通过第一层或第二层进入空隙空间。
例如,本文所讨论的三维特征结构可经由凸凹压花和/或机械互啮来形成。图19至图21示出了示例性凸压花或机械互啮模具,其可与图22至图24的凹压花或机械相互啮模具一起使用,以在采集材料中形成三维特征结构的图案。凸凹压花或机械互啮可用来在采集材料中形成空隙空间并活化或机械活化采集材料。可将一个或多个层压花或机械互啮在一起(参见图15和图16)或可将单层单独地压花或机械互啮。如果将单层单独地压花或机械互啮,则它们可任选地与其他压花或机械互啮的单层接合,以形成例如图17所示的结构。另外,如果将单层单独地压花或机械互啮,则它们可与大致平面状的层接合,以形成图18所示的结构。
图19为包括凸压花或机械互啮模具的板的透视图。图20为图19的包括凸压花或机械互啮模具的板的顶视图。图21为图20的细部图。多个突出部220可从凸压花或机械互啮模具的表面222向外延伸。突出部220可具有例示的形状、圆柱形形状或其他合适的形状。尽管凸压花或机械互啮模具例示于板上,但应当理解,此类模具也可设置在圆柱形辊的外表面上。图22为包括凹压花或机械互啮模具的板的透视图。图23为图22的包括凹压花或机械互啮模具的板的顶视图。图24为图23的细部图。多个凹陷部224可从凹压花或机械互啮模具的表面226向内延伸。虽然凹压花或机械互啮模具例示于板上,但应当理解,此类模具也可设置在辊的外表面上。凸压花或机械互啮模具与凹压花或机械互啮模具结合起作用,以在采集材料中形成三维特征结构。凸压花或机械互啮模具的突出部220可部分地或完全地接合凹压花或机械互啮模具的凹陷部224,以在采集材料中形成三维特征结构。凸压花或机械互啮模具的突出部220接合凹压花或机械互啮模具的凹陷部224的量被称为接合深度或“DOE”。接合深度可根据所期望的三维特征结构而变化。较小的接合深度在采集材料中形成较短或较小的三维特征结构,而较大的接合深度在采集材料中形成较大或较高的三维特征结构。凹陷部224可略大于突出部220,以允许突出部220至少部分地或完全地配合在凹陷部224内。凹陷部224和突出部220两者可具有相同形状或可具有类似形状。突出部220和凹陷部224的图案可变化并且可包含没有突出部或凹陷部的区域。
图25为具有三维特征结构301的本公开的示例性采集材料38的透视图。采集材料38可包括一个或多个层,并且可呈现图15至图18所示的两层构型中的一种或多种。在单层构型中,当定位在吸收制品内时,三维特征结构301可面向顶片或吸收芯。虽然图25中示出三维特征结构301中存在裂缝303,但裂缝可能并不总是存在于三维特征结构301中,具体取决于模具的接合深度,如下文关于图26所述。
图25的采集材料38可通过图26所示的方法和模具来制成。一对互啮辊302和304可形成辊隙316,一层或多层采集材料38可通过该辊隙被传送,以在采集材料中形成三维特征结构301。互啮辊302可包括多个脊306和多个沟槽308,并且可在箭头所示的方向上围绕轴线A旋转。第二互啮辊304可包括多个周向间隔开的齿310和多个沟槽312,并且可在箭头所示的方向上围绕轴线A旋转。第一辊302的多个脊306可与第二辊304的多个沟槽312至少部分地或完全地接合。第二辊304的多个周向间隔开的齿310可与第一辊302的多个沟槽306至少部分地或完全地接合。脊306和周向间隔开的齿310分别接合沟槽312和308的距离为接合深度或DOE。为了在采集材料中形成较大或较高的三维特征结构301,使用较大的接合深度。为了在采集材料中形成较小或较短的三维特征结构301,使用较小的接合深度。通常,如果希望三维元件301中有裂缝303,则使用较大的接合深度,如果不希望三维元件301中有裂缝303,则使用较小的接合深度。裂缝303可使低粘度粪便或排泄物容易地到达由三维特征结构301形成的空隙空间,从而减少喷出和皮肤上的排泄物。图26中示出了纵向MD和横向CD。
图27所示的采集材料38可通过图27所示的方法来制成。一对互啮辊402和404可形成辊隙416,一层或多层采集材料38可通过该辊隙被传送,以在采集材料中形成三维特征结构401。互啮辊402可包括多个脊406和多个沟槽408,并且可在箭头所示的方向上围绕轴线A旋转。第二互啮辊404可包括多个脊410和多个沟槽412,并且可在箭头所示的方向上围绕轴线A旋转。第一辊402的多个脊406可与第二辊404的多个沟槽412至少部分地或完全地接合。第二辊404的多个脊410可与第一辊402的多个沟槽406至少部分地或完全地接合。脊406和脊410分别接合沟槽412和408的距离为接合深度。三维特征结构由互啮辊402和404在采集材料38的第一侧和采集材料的第二侧两者上形成。为了在采集材料中形成较大或较高的三维特征结构401,使用较大的接合深度。为了在采集材料中形成较小或较短的三维特征结构401,使用较小的接合深度。通常,如果希望三维元件401中有裂缝403,则使用较大的接合深度,如果不希望三维元件401中有裂缝403,则使用较小的接合深度。裂缝403可使低粘度粪便或排泄物容易地到达由三维特征结构401形成的空隙空间,从而减少喷出和皮肤上的排泄物。图27中示出了纵向MD和横向CD。
例如,本文所讨论的三维特征结构可经由凸凹压花和/或机械互啮来形成。图28为由图29至图32所示的模具形成的示例性采集材料。图29和图30示出了示例性凸压花或机械互啮模具,其可与图31和图32的凹压花或机械相互啮模具一起使用,以在采集材料中形成三维特征结构的图案。凸凹压花或机械互啮可用来在采集材料中形成空隙空间并活化或机械活化采集材料。可将一个或多个层压花或机械互啮在一起(参见例如图15和图16)或可将单层单独地压花或机械互啮。如果将单层单独地压花或机械互啮,则它们可任选地与其他压花或机械互啮的单层接合,以形成例如图17所示的结构。另外,如果将单层单独地压花或机械互啮,则它们可与大致平面状的层接合,以形成图18所示的结构。
图29为包括凸压花或机械互啮模具的板的透视图。图30为图29的包括凸压花或机械互啮模具的板的顶视图。多个突出部520可从凸压花或机械互啮模具的表面522向外延伸。突出部520可具有形成三叶草图案的例示形状。虽然凸压花或机械互啮模具例示于板上,但应当理解,此类模具也可设置在圆柱形辊的外表面上。图31为包括凹压花或机械互啮模具的板的透视图。图32为图31的包括凹压花或机械互啮模具的板的顶视图。多个凹陷部524可从凹压花或机械互啮模具的表面526向内延伸。虽然凹压花或机械互啮模具例示于板上,但应当理解,此类模具也可设置在辊的外表面上。凸压花或机械互啮模具与凹压花或机械互啮模具结合起作用,以在采集材料中形成三维特征结构。凸压花或机械互啮模具的突出部520可部分地或完全地接合凹压花或机械互啮模具的凹陷部524,以在采集材料中形成三维特征结构。凸压花或机械互啮模具的突出部520接合凹压花或机械互啮模具的凹陷部524的量被称为接合深度或“DOE”。接合深度可根据所期望的三维特征结构而变化。较小的接合深度在采集材料中形成较短或较小的三维特征结构,而较大的接合深度在采集材料中形成较大或较高的三维特征结构。凹陷部524可略大于突出部520,以允许突出部520至少部分地配合在凹陷部524内。彼此接合的凹陷部524和突出部520两者可具有相同形状或可具有类似形状。突出部520和凹陷部524的图案可变化并且可包含没有突出部或凹陷部的区域。
本文已公开了用以在采集材料中形成三维特征结构的一些示例性方法。这些方法得到大厚度、高透气率采集材料。用以获得相同或类似结果的其他方法包括例如用三维销穿透采集材料、在三维模具中压缩采集材料、或均匀地或非均匀地拉伸采集材料。在方法中的任一种方法中,可在活化或三维特征结构形成期间向采集材料施加热,以至少部分地“定形”三维形状并使得它们能够抵抗后续压缩。当在压力下包装并在穿着期间保持采集材料的大厚度和高透气率时,这种压缩抗性是有帮助的。
开孔顶片
具有孔31的顶片(参见图2)可与本公开的采集材料结合使用,以形成低粘度粪便或排泄物采集系统或层合物。顶片可接合、粘结、胶粘或以其他方式附接到采集材料的至少部分。在一些情况下,顶片可仅在某些区域中接合、粘结、胶粘或以其他方式附接到采集材料,而其他区域保持未附接(但可仍然接触)。图2仅示出了顶片26的一部分中的孔31,但应当理解,孔可延伸穿过顶片26的整个区域。顶片可包括一个或多个层,诸如两个层。在一种情况下,面向穿着者的层可为疏水性的,并且面向衣服的层可为亲水性的。在另一种情况下,面向穿着者的层可比面向衣服的层更具疏水性,但两者均可为亲水性的。为了使顶片能够将低粘度粪便或排泄物传递到采集材料,顶片通常应具有一定尺寸的孔,并且总体顶片应具有一定的百分比有效孔面积。根据百分比有效面积测试,孔可具有在约1mm2至约10mm2、约1mm2至约8mm2、约2mm2至约6mm2、或约3mm2至约6mm2范围内的尺寸,具体地列出了指定范围以及形成于其中或由此形成的所有范围内的所有0.1mm2增量。根据完全有效面积测试,顶片可具有在约5%至约40%、约8%至约35%、约10%至约30%、约12%至约25%、或约15%至约25%范围内的百分比有效面积,具体地列出了指定范围以及形成于其中或由此形成的所有范围内的所有0.1%增量。一般来讲,具有较大百分比有效面积的顶片允许更多低粘度粪便或排泄物到达本文所公开的采集材料,从而减少喷出和皮肤上的排泄物。具有较小百分比有效面积的顶片可成为低粘度粪便或排泄物到达采集材料以及随后被采集材料采集和储存多少的限制因素。
实施例:
跨顶片容量(“TTSC”)是可到达并储存在吸收结构中的低粘度粪便或排泄物的量的量度,该吸收结构包括开孔顶片和定位在开孔顶片下面的采集材料。已发现,与当前市售的吸收制品相比,一般来讲,至少约1.8g/in2、至少约1.9g/in2或至少约2.0g/in2的TTSC对于向穿着者提供显著的有益效果是合适。所测试的采集材料为树脂粘结的材料,其具有按采集材料的重量计约70%的纤维和按采集材料的重量计约30%的胶乳粘合剂。纤维为梳理成网纤维。每层为43gsm。每个样品的特性详述于图表1中。
图表1:
样品2、样品3和样品5示出了具有实现至少约1.8g/in2的TTSC的一定透气率和厚度的本公开的采集材料的示例,并且提供本公开的采集材料的有益效果。样品1和样品4为不具有至少约1.8g/in2的TTSC的采集材料的示例,因此不提供本公开的采集材料的所有有益效果。样品1为相关领域。样品4为被测试为未实现合适的TTSC的实施方案。
TTSC例如可在约1.8g/in2至约4g/in2、约1.9g/in2约4g/in2、约2g/in2至约3.5g/in2、约2g/in2约3g/in2的范围内。TTSC根据本文的跨顶片容量测试进行测量。
竞争性采集材料:
申请人已根据本文的透气率测试和厚度测试测试了如以下图表2所示的三种竞争性采集材料。竞争性数据示出与本公开的采集材料相比,现有的高透气率采集材料也相当薄。竞争性技术样品的极薄(低厚度)提供极低的粘性身体排泄物容量,即使与具有本文所述的百分比有效面积的顶片附接也是如此(但竞争性吸收制品不具有满足该标准的开孔顶片)。样品中的两个样品也缺乏透气率,粘性身体排泄物甚至不能充分渗透结构,即使它们具有足够的容量也是如此。这些采集材料不是被设计或构造在尿布中用以满足年幼婴儿的粘性身体排泄物需求。
图表2:
测试方法
基重测试
本文所述的材料的基重可通过若干可用技术来测定,但一种简单的代表性技术涉及获得吸收制品或其他消费产品、移除可能存在的任何弹性部件以及将吸收制品或其他消费产品拉伸至其全长。然后使用面积为45.6cm2的冲模从吸收制品或其他消费产品的大致中心测量的在最大程度上避免可用于将材料紧固到可能存在的任何其他层的可能的任何粘合剂的位置上切割一片材料,并且将材料从其他层中移除(如果需要,使用冷冻喷雾,诸如Cyto-Freeze,Control Company(Houston,Texas))。然后称取样本的重量并除以冲模的面积,得到材料的基重。将结果报告为5个样品的平均值,精确至0.1克/平方米(gsm)。
百分比有效面积测试
由使用平面扫描器采集的孔样本图像获得有效孔尺寸、%有效面积和孔间距离测量值。该扫描仪能够在反射模式下以6400dpi的分辩率和8位灰度进行扫描(一种合适的扫描仪为得自Epson America Inc.,(Long Beach,CA)的Epson Perfection V750 Pro或等同物)。该扫描仪与运行图像分析程序(一种合适的程序为美国国立卫生研究院的ImageJv.1.47或等同物)的计算机连接。根据所采集的由NIST检定的直尺的图像对样本图像进行距离校准。在采集图像之前,用黑色玻璃瓷片(P/N 11-0050-30,购自HunterLab(Reston,VA)或等同物)来背衬孔样本。然后通过灰度值阈值来将所得灰度图像转换为二元图像,从而使得开孔区域与样本材料区域分离,并且使用图像分析程序分析这些区域。所有测试均在保持在约23±2℃和约50±2%相对湿度的调理室中进行。
样品制备:
为了获得样本,以平面构型用胶带将吸收制品固定到刚性平坦表面。可切割存在的任何腿弹性部件以有利于使制品平放。位于制品的吸收芯上方的区域的外部边界被识别并标记在开孔层上。通过用剃刀刀片围绕制品的外周边切割来将开孔层的样本从制品的下层移除。小心地移除开孔层样本,使得保持其纵向伸出部和侧向伸出部以避免孔的畸变。如有必要,可使用冷冻喷涂剂(诸如Cyto-Freeze,Control Company(Houston TX)或等同物)从下面层移除样本。制备从五个基本上类似制品获得的五个复制样本以用于分析。通过如下方式制备开孔基底原材料以用于测试:在相同的工艺下将其延伸或活化至如其将用在吸收制品上那样的相同程度。在测试之前,将样品在约23℃±2℃的温度和约50%±2%相对湿度下调理2小时。
图像采集:
将直尺放置在扫描床上,使得其取向为平行于扫描仪玻璃的侧面。按反射模式以6400dpi(大约252像素/mm)的分辨率和8位灰度采集直尺的图像(校准图像)。将校准图像保存为未压缩的TIFF格式文件。在获得校准图像之后,将直尺从扫描仪玻璃上移除,并且在相同扫描条件下扫描所有样本。将开孔的样本平坦放置到扫描床的中心上,其中样本的面向外表面面向扫描仪的玻璃表面。将样本的拐角和边缘固定,使得其初始纵向和侧向延伸(如在移除的制品上)被恢复。将样本取向成使得开孔样本层的纵向(MD)和横向(CD)的边对准成平行于和垂直于扫描仪的玻璃表面的边,并且所得样本图像具有从顶部至底部竖直延伸的MD。将黑色玻璃瓷片放置在样本顶部,关闭扫描仪盖子并获取整个样本的扫描图像。将样本图像保存为未压缩的TIFF格式文件。以类似的方式扫描并保存剩余的四个复制样本。在分析之前,将所有样本图像裁剪成包含在已定位在制品的吸收芯上方的开孔区域内的最大矩形视场。
百分比有效面积和完全有效孔面积计算:
在图像分析程序中打开校准图像文件,并且使用图像化直尺进行线性距离校准。在分析之前,将该距离校准标度应用于所有后续的样本图像。样本图像在图像分析程序中并使用距离校准设置距离标度。通过以下方式,8位灰度图像随后转换为二进制图像(“零”或“黑色”区域对应于开孔区域):如果灰度级值(GL)柱状图(范围从0至255,每个灰度级值i一个具有倾向Pi的箱(bin))正好具有两个局部极大值,灰度级值的阈值t定义为在该值情况下Pt-1>Pt并且Pt≤Pt+1。如果直方图具有两个以上的局部最大值,则使用大小为3的窗口化算术平均值迭代平滑直方图,并且迭代执行此平滑直到恰好存在两个局部最大值为止。灰度级值阈值t定义为在该值情况下Pt-1>Pt并且Pt≤Pt+1。该程序识别定位于孔隙的暗像素峰和样本材料的较亮像素峰之间的最小群体的灰度级值(GL)。如果直方图包含零个或一个局部最大值,则该方法无法继续执行,并且不会定义输出参数。
使用图像分析程序分析每个离散的孔区域。测量并记录全部的单个孔面积,精确至0.01mm2,包括沿图像边缘的部分孔。同时,每个孔面积的当量直径由所测量的面积计算并记录,精确至0.1mm。面积小于0.3mm2的任何孔被定义为“无效”并丢弃。将剩余的孔(所谓的包括完整孔和部分孔的“有效”区域)求面积和。然后将该总和除以图像中包括的总面积。该值乘以100%并报告为有效面积,精确至0.01%。计算所有“有效”孔之间的等效面积的算术平均值并记录为样本的特征孔等效面积。
相似地分析剩余的四个样本图像。计算五个重复样本的算术平均百分比有效面积值并进行报告,精确至0.01%。类似地,计算五个重复样本的特征孔当量面积值的算术平均值并进行报告,精确至0.1mm2。
厚度测试
使用厚度测试方法测定基底的厚度。在厚度测试方法中,使用两个平坦的平行表面向基底样本的两个侧施加单向压力,并且测量平行表面之间的所得间距。所有测量均在保持为23℃±2℃和50%±2%相对湿度的实验室中进行,并且在测试之前将样本在该环境中调理至少2小时。
两个面积为至少1.0in2(6.5cm2)的平行表面水平取向。从基底样品中取出五个标称等同矩形样本,使得每个样本的长度和宽度大于平行表面中较小者的最大尺寸。(例如,如果使平坦的圆形支脚抵靠大的花岗岩基部,则每个样本的长度和宽度大于圆形的直径,使得在测量期间样本可填充圆形支脚与花岗岩基部之间的整个间隙。)将样本放置在两个平行表面之间,以便完全覆盖较小的平行表面。以3.0±1.0mm/s的速率将平行表面结合在一起,直至达到0.07psi(0.48kPa)的压力,并且在5秒内测量板之间的间距并进行记录,精确至0.1mm。计算各个重复样本的板间距的算术平均值并报告为基底厚度,以毫米(mm)为单位,精确至0.1mm。
用于厚度方法的装置的一个合适的示例为Mitutoyo Digimatic Series 543ID-C数字指示器(Mitutoyo America Corp.,Aurora,Illinois,USA)或等同物,在指示器量规的移动轴的末端配有圆形平坦“支脚”。指示器安装在水平花岗岩基部上,使得指示器量规的轴垂直取向,并且圆形支脚的平面平行于花岗岩基部。圆形支脚的尺寸和重量被设定成使得与支脚的质量和指示器轴一起相关联的重力除以圆形支脚的面积,构成从花岗岩基部上的圆形支脚的0.07psi的重力。分析圆形支脚与花岗岩基部之间的至少与圆形支脚一样大的样本。
透气率测试
根据INDA/EDANA非织造物标准规程NWSP 070.1.R0(15),使用Textest FX3300(Textest Instruments,Schwerzenbach,Switzerland)透气率测试仪或等同物来测定基底的透气率。使用面积为20cm2的测试头,在基底上保持125Pa的固定压力的同时,以升/平方米/秒(l/m2/s)为单位测量气流。以这种方式分析样品基底的五个标称等同样本,并且将每个样本的透气率以l/m2/s记录至三个有效数字。计算各个样本结果的算术平均值并报告为透气率,以l/m2/s为单位,精确至1l/m2/s。
跨顶片容量测试
跨顶片容量通过以下测试来测量。用于该测量的装置639示于图33中。
提供安装在板642上的中空不锈钢圆柱体640。不锈钢圆柱体640具有7.5厘米(2.95英寸)的高度、5.08厘米(2.00英寸)的内径和6.3厘米(2.48英寸)的外径。圆柱体640的底部在板642下方延伸3.5毫米的距离,并且具有环形厚度为3.5毫米的唇缘。唇缘643防止粪便类似物渗漏到样品的指定测试区域之外。
还提供100.6克的砝码644。砝码444也是圆柱形的并且具有5.08厘米(2.0英寸)的直径,使得砝码644紧密地贴合在圆柱体640内,但可在圆柱体640中的整个孔中自由地滑动。该布置提供49.57千克力/平方米(0.071磅/平方英寸)的压力和3.142平方英寸的测试面积。如果需要,砝码644可具有柄部645,以使得其可容易地插入到圆柱体640中或从其中移除。
使用开孔顶片646。开孔顶片为聚乙烯/聚丙烯双组分纤维的单一非织造层,通过过度粘结和环轧(随后在横向上拉伸约40%以打开孔)的方法制备,如授予Benson等人的美国专利号5,628,097(“Benson”)的图2至图4所示,并且形成Benson专利的图9中所示的开孔结构。过度粘结图案示于图34和图35中,其中图35示出了以毫米计的过度粘结凸块相对于彼此的间距。双组分纤维具有在约2.5至约3范围内的纤维纤度。开孔顶片具有约28gsm的基重。根据本文的完全有效面积测试,开孔顶片具有约30%的百分比有效面积。
将开孔顶片646切割成10.16cm乘10.16cm(4英寸乘4英寸)的正方形尺寸。开孔顶片646对于所有测试将保持相同,尽管每次重复均将使用新的开孔顶片。
称量采集材料647和高基重吸墨纸,精确至0.01克。然后将开孔顶片646放置在本公开的高厚度和高透气率采集材料647上。
如果从吸收制品切割采集材料647,则采集材料647应仅包括采集材料而不包括吸收芯、分配材料(如果提供的话)或顶片的部分。从吸收制品中移除采集材料647时必须小心,以免破坏采集材料647或导致采集材料出现非预期的严重变形。如果在从吸收制品移除采集材料647时遇到困难,则可冷冻采集材料647和吸收制品的周围部分。可使用由PhilipsECG Inc.(Waltham,Mass)制造的PH100-15回路制冷剂来完成冷冻。
继而在称重(未示出)之后将采集材料647放置在高基重吸墨纸上。高基重吸墨纸由湿法成网的100%天然纤维素纤维制成,该纤维具有0.0925克/平方英寸的基重和约0.75毫米(0.030英寸)的厚度。合适的吸墨纸为由Eaton-Dikeman Division of KnowltonBrothers(Mt.Holly Springs,Pennsylvania)制造的989号滤纸。然后使开孔顶片在采集材料的顶部上居中(即,将采集材料夹置在顶片和吸墨纸之间)。
圆柱体640在开孔顶片446上居中。具有5毫米至6毫米开口的注射器通过圆柱体640中的孔将20立方厘米的测试流体(手动)分配到开孔顶片646的顶部上。测试流体为如下所述配制的类似物。将100.6克砝码644插入穿过圆柱体640中的孔并轻轻地放置在测试流体上,顺时针旋转180度以将测试流体均匀地铺展在顶片的表面上,并且使其静置2分钟的时间段。
2分钟后,从开孔顶片646上移除砝码644。通过平行于采集材料647拖动开孔顶片646,从采集材料647上移除开孔顶片646。然后称量采集材料647和高基重吸墨纸两者。跨顶片容量是采集材料647和高基重吸墨纸的合并重量的增加,该增加由基于单位面积渗透穿过开孔顶片646的测试流体除以3.142平方英寸的开孔顶片646测试面积而获得。重复五次并报告结果,精确至0.1g/in2。
测试流体是通过以下方式制得的类似物:使用手持式电动混合器将3重量%的Carbopol 941(可得自B.F.Goodrich Corporation,Brecksville,Ohio)或等同的丙烯酸类聚合物在蒸馏水中混合五分钟。使混合物平衡至少12小时,并且在72小时内用于跨顶片渗透测试。
本文所公开的量纲和值不应理解为严格限于所引用的精确数值。相反,除非另外指明,否则每个此类量纲旨在表示所述值以及围绕该值功能上等同的范围。例如,公开为“40mm”的量纲旨在表示“约40mm”。
除非明确排除或换句话讲有所限制,本文中引用的所有文件,包括任何交叉引用或相关专利、专利公布或专利申请,均据此以引用方式全文并入。对任何文献的引用不是对其相对于任何本发明所公开的或本文受权利要求书保护的现有技术的认可,或不是对其单独地或以与任何其它参考文献或多个参考文献的组合提出、建议或公开了任何此类发明的认可。此外,当本发明中术语的任何含义或定义与以引用方式并入的文献中相同术语的任何含义或定义矛盾时,应当服从在本发明中赋予该术语的含义或定义。
尽管已说明和描述了本公开的特定形式,但本领域的技术人员将会认识到,在不背离本发明的实质和范围的情况下可作出各种其它的变化和修改。因此有意识地在所附权利要求书中包括属于本公开范围内的所有这些变化和修改。
Claims (15)
1.一种吸收制品,所述吸收制品包括:
液体可透过的顶片;
液体不可透过的底片;
吸收芯,所述吸收芯至少部分地设置在所述顶片与所述底片中间;和
采集材料,所述采集材料至少部分地设置在所述顶片与所述吸收芯中间;
其中所述采集材料具有:
根据厚度测试在约2.5mm至约10mm范围内的厚度;和
根据透气率测试在约5,000l/m2/s至约11,000l/m2/s范围内的透气率。
2.根据权利要求1所述的吸收制品,其中所述采集材料包括:
第一表面;
第二表面;和
三维特征结构,所述三维特征结构从所述第一表面向外延伸。
3.根据权利要求2所述的吸收制品,其中所述三维特征结构朝向所述吸收芯延伸。
4.根据权利要求2所述的吸收制品,其中所述三维特征结构朝向所述顶片延伸。
5.根据权利要求2至4中任一项所述的吸收制品,其中所述三维特征结构中的至少大部分具有在约20mm2至约150mm2、优选地约30mm2至约100mm2范围内的面积。
6.根据权利要求2至5中任一项所述的吸收制品,其中所述三维特征结构中的至少大部分具有在约2mm至约20mm范围内、优选地在约4mm至约10mm范围内的最大尺寸。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的吸收制品,其中根据厚度测试,所述厚度在约3.0mm至约10mm的范围内,并且其中根据透气率测试,所述透气率在约6,000l/m2/s至约10,000l/m2/s的范围内。
8.根据权利要求1至6中任一项所述的吸收制品,其中根据厚度测试,所述厚度在约3.5mm至约10mm的范围内,并且其中根据透气率测试,所述透气率在约6,100l/m2/s至约10,000l/m2/s的范围内。
9.根据权利要求2至6中任一项所述的吸收制品,其中所述采集材料包括两个或更多个层。
10.根据权利要求9所述的吸收制品,其中所述采集材料的第一层不粘结到所述采集材料的第二层。
11.根据权利要求9所述的吸收制品,其中所述第一层或所述第二层包括所述三维特征结构。
12.根据权利要求11所述的吸收制品,其中所述第一层和所述第二层包括所述三维特征结构,并且其中所述第一层的所述三维特征结构的顶端与所述第二层的所述三维特征结构的顶端接合。
13.根据前述权利要求中任一项所述的吸收制品,其中所述顶片限定多个孔,并且其中所述顶片的一部分接合到所述采集材料的一部分。
14.根据权利要求13所述的吸收制品,其中所述顶片具有根据完全有效面积测试在约5%和约40%范围内、优选地在约10%至约30%范围内的百分比有效面积。
15.根据前述权利要求中任一项所述的吸收制品,其中所述采集材料具有根据基重测试在约20gsm至约150gsm范围内、优选地在约40gsm至约120gsm范围内的基重。
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