CN116849930A - 一种具有收集功能的高性能吸收芯体及卫生用品 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及多用途吸收芯体领域,具体是一种具有收集功能的高性能吸收芯体及卫生用品包括:进液表层、液体吸收层和承托底层,所述液体吸收层位于进液表层和承托底层之间所述液体吸收层包括:与所述进液表层相连的支撑吸液层,以及设置在所述支撑吸液层与所述承托底层之间的液体收集层;所述支撑吸液层设有若干引流道,所述引流道连通所述支撑吸液层和所述液体收集层;所述引流道将所述支撑吸液层分隔为多个排布于所述液体收集层上方的立体吸收块;所述立体吸收块与所述液体收集层之间设有隔断层。在不影响吸收和反渗的基础上,实现了液体的保存和收集为难以主观控制的液体采集提供了简单和便捷的采集方式。
Description
技术领域
本发明涉及多用途吸收芯体领域,更具体地,涉及一种具有收集功能的高性能吸收芯体及卫生用品。
背景技术
纸尿裤和卫生巾等卫生用品的主要吸收功能部件是吸收芯体,吸收芯体的吸收力决定了纸尿裤和卫生巾的吸收效果。而在吸收芯体中,起主要吸收作用,锁住大部分液体的是设置在吸收芯体中的高分子吸水树脂。常用的高分子吸水树脂对纯水的吸收倍率约为自身重量的300倍。高分子吸水树脂多以层状粉末或颗粒状填充的形态在吸收芯体中形成若干吸液层。然而由于高分子吸水树脂的吸收倍率高,而卫生用品中吸收芯体的进液具有难以控制的不均匀性。因而现有高分子吸水树脂停留在层状布置上的设计容易产生局部受液导致的过渡膨胀。产生过渡集中的饱和的高分子吸水树脂区域不但阻碍了液体的进一步扩散,还导致了局部压迫引起使用者的不适,最终影响了吸收芯体的二次吸收和整体利用率。
除了舒适性的问题外,现有吸收芯体的发展中被赋予了更多的功能。卫生用品本身就被用于各种难以控制的意外场合,例如婴儿的小便。由于无法主动控制或自主处理,为了卫生方便而采用纸尿裤。而针对这种难以控制的液体的收集同样存在困难,长时间的监测无疑成本过高,所以通过吸收芯体进行液体的收集也是吸收芯体的发展方向之一。然而,吸收芯体对液体进行吸附后为了避免反渗透,所采用的材料通常难以实现液体的二次分离,而容易分离的材料又容易存在反渗的问题,这样的冲突导致现有吸收芯体用作液体收集的效果不佳。
发明内容
本发明旨在克服上述现有技术的至少一种缺陷,提供一种具有收集功能的高性能吸收芯体及卫生用品,用于解决现有吸收芯体难以形成有效的液体收集的问题。
本发明采取的技术方案是,一种具有收集功能的高性能吸收芯体,包括:进液表层、液体吸收层和承托底层,所述液体吸收层位于进液表层和承托底层之间,所述液体吸收层包括:与所述进液表层相连的支撑吸液层,以及设置在所述支撑吸液层与所述承托底层之间的液体收集层;所述支撑吸液层设有若干引流道,所述引流道连通所述支撑吸液层和所述液体收集层;所述引流道将所述支撑吸液层分隔为多个排布于所述液体收集层上方的立体吸收块;所述立体吸收块与所述液体收集层之间设有隔断层。
所述引流道至少设有三条,所述引流道的一端与所述支撑吸液层的中部相连,另一端与所述支撑吸液层的边缘相连。
所述立体吸收块包括:中空的立体壳,以及填充在所述立体壳中的吸水颗粒。
所述立体吸收块的大小相等,所述吸水颗粒的密度从所述支撑吸液层的中部向所述支撑吸液层的边缘逐渐增加。
所述立体吸收块内还设有多条支撑丝,所述支撑丝支撑于所述立体吸收块的厚度方向。
所述立体吸收块内设有多个分隔结构;所述分隔结构呈多行设置,在同一行内的所述分隔结构间隔分布;所述分隔结构包括竖直设置且呈一行排列的多条支撑丝;所述分隔结构在所述立体壳内划分出多个相互连通的支撑空间,所述吸水颗粒设置在所述支撑空间内。
所述进液表层和所述液体吸收层之间还设有阳离子吸附层。
所述支撑吸液层和液体收集层之间还设有变色层,所述变色层包括位于立体吸收块与液体收集层之间的不可逆变色区,以及位于引流道内的可逆变色区;所述不可逆变色区与所述支撑吸液层相连,所述变色层与所述液体收集层通过所述可逆变色区连通。
所述承托底层设有封闭围边,所述封闭围边与所述变色层相连形成储液囊;所述不可逆变色区形成所述隔断层。
进一步,提供一种一次性的卫生用品,包括所述的一种具有收集功能的高性能吸收芯体。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:通过引流道的设计获得了明显的吸液优势,增大了吸液面,吸液速度更快。支撑吸液层的碎片化形成立体吸收块,避免了集中吸液导致局部肿胀引起使用者的不适,提高了整体的利用率以及更好的支撑和吸液后的定型,从而防止反渗。通过立体吸收块、引流道和液体收集层的组合在不影响吸收和反渗的基础上,实现了液体的保存和收集。能有效抵御外部挤压,并能针对液体收集层的溢出进行二次吸收。为难以主观控制的液体采集提供了简单和便捷的采集方式。引流道作用下消除了液体进入液体收集层的阻碍,并形成了透气通道和变形空间令使用更舒适。
附图说明
图1为本发明中高性能吸收芯体的示意图。
图2为本发明中图1的局部放大示意图。
图3为本发明中去掉进液表层后高性能吸收芯体的剖面示意图。
图4为本发明中图3的局部放大示意图。
图5为本发明中支撑丝形成分隔结构的立体吸收块的剖面示意图。
图6为本发明中高性能吸收芯体的分解示意图。
图7为本发明中支撑丝形成分隔结构的支撑吸液层的俯视图。
图8为本发明中立体吸收块为四个的示意图。
图9为本发明中立体吸收块为等尺寸设计的示意图。
图10为本发明中引流道为放射状分布的示意图。
附图标记说明:高性能吸收芯体001,进液表层100,阳离子吸附层200,液体吸收层300,支撑吸液层310,引流道311,立体吸收块312,立体壳3121,吸水颗粒3122,支撑丝3123,液体收集层320,变色层330,可逆变色区331,不可逆变色区332,承托底层400,隔断层321,封闭围边401,分隔结构500。
具体实施方式
本发明附图仅用于示例性说明,不能理解为对本发明的限制。为了更好说明以下实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
实施例1
如图1所示,本实施例是一种具有收集功能的高性能吸收芯体001,包括:进液表层100、液体吸收层300和承托底层400,所述液体吸收层300位于进液表层100和承托底层400之间,所述液体吸收层300包括:与所述进液表层100相连的支撑吸液层310,以及设置在所述支撑吸液层310与所述承托底层400之间的液体收集层320;所述支撑吸液层310设有若干引流道311,所述引流道311连通所述支撑吸液层310和所述液体收集层320;所述引流道311将所述支撑吸液层310分隔为多个排布于所述液体收集层320上方的立体吸收块312;所述立体吸收块312与所述液体收集层320之间设有隔断层321。
进液表层100为液体的进入层,液体通过进液表层100进入高性能吸收芯体001。液体吸收层300用于吸收和储存进入进液表层100的液体。承托底层400用于高性能吸收芯体001的底部支撑,并能减少对液体收集层320的挤压。支撑吸液层310用于形成高性能吸收芯体001的弹性支撑。液体收集层320用于获取部分进入高性能吸收芯体001内的液体,并将液体暂时锁存在自身结构中,以便实现对液体采集。引流道311用于引导液体分散流向支撑吸液层310的各个位置,并引导部分液体进入液体收集层320。立体吸收块312以平铺的状态设置于液体吸收层300上方的一平面上,形成层状结构,通过自身外形形成具有吸液功能的顶面和侧面。隔断层321用于分隔立体吸收块312和液体收集层320,以使得液体吸收块具有更大的储存量。
通过立体吸收块312形成支撑吸液层310,并通过立体吸收块312之间的排布使相邻立体吸收块312之间形成引流道311的设计获得了明显的吸液优势。一方面在于立体吸收块312区别于传统的吸收层,形成了侧面吸收,即相邻两立体吸收块312之间由于分隔而使得可吸液的侧面外露,大幅度增大了吸液面。另一方面,形成的引流道311使得液体能被快速扩散到支撑吸液层310的各个位置,使得吸液速度更快。再者,引流道311的分隔下,支撑吸液层310被碎片化,从而限制了一个局部位置的持续膨胀,避免集中吸液导致局部肿胀引起使用者的不适,提高了整体的利用率。最后,立体吸收块312提供了更好的支撑以及吸液后的定型,从而防止反渗。
最关键地,通过立体吸收块312、引流道311和液体收集层320的组合在不影响吸收和反渗的基础上,实现了液体的保存和收集。即使液体收集层320受到外部作用而被挤压,也能利用立体吸收块312的侧面快速进行二次吸收。从而实现对难以控制采集的液体进行采集,例如无法控制大小便的婴儿的尿液收集提供了简单和便捷的采集方式。在吸液过程中,引流道311作用下的支撑吸液层310和液体收集层320会同时对进入的液体进行吸收,避免支撑吸液层310形成的对液体收集层320的阻碍。同时,引流道311形成了液体吸收层300中的透气通道和变形空间,当高性能吸收芯体001与皮肤接触时,能有效提高整体的透气性,减少过度的皮肤贴合,提高使用舒适度。
所述引流道311至少设有三条,所述引流道311的一端与所述支撑吸液层310的中部相连,另一端与所述支撑吸液层310的边缘相连。
引流道311用于形成至少三个不同方向上的引流。设置一个位于所述中部的共同端用于分散进液最为集中和进入量通常最大的中部区域。另一端相连的边缘指的是支撑吸液层310的外沿边缘,以使得引流道311形成放射状分布。
引流道311形成了对中部主要受液位置的快速分流,而形成放射状分布无需额外的压制或塑性工艺,仅需要通过立体吸收块312的排布就能实现,这一设计使得结构和工艺简单化。在引流道311的作用下,大幅度缩短了任意两点之间的液体传输距离,从而提高整体的吸收利用率,并使得液体吸收层300在更长的时间内保持干燥,防止反渗。
所述立体吸收块312包括:中空的立体壳3121,以及填充在所述立体壳3121中的吸水颗粒3122。
立体壳3121用于形成外层包裹,并用于限制每个立体吸收块312的膨胀体积,中空的设置满足内部填充的需求。吸收颗粒是形成立体吸收块312的主要吸水和塑形作用材料,颗粒状的设置提供了立体吸收块312中有效的支撑作用。
通过立体壳3121和吸水颗粒3122形成的独立的立体吸收块312在同一面上近水平排列形成支撑吸液层310,独立的立体吸收块312更好地控制了自身的膨胀变形,而且通过控制体积实现对自身吸收饱和度的控制,具体体现在当一个立体吸收块312的表层吸收一定量的液体后,吸收速度被降低,从而使得更多未被吸收的液体在引流道311的传输下转移,优先让其他未吸液的立体吸收块312吸收。立体壳3121使得立体吸收块312的塑形简单,变化多样。独立的小体积设计增大了对吸水颗粒3122膨胀的约束,有效提高液体吸收层300膨胀的均匀度,抑制了局部变形和膨胀不均的问题。
所述立体吸收块312的大小相等,所述吸水颗粒3122的密度从所述支撑吸液层310的中部向所述支撑吸液层310的边缘逐渐增加。
使立体吸收块312的大小相等,便于实现有序排布。吸水颗粒3122密度的控制用于配合液体的引导。
吸收块的大小相等有助于加整齐排列,降低加工难度,而且能大程度地避免支撑力不均匀。通过控制吸水颗粒3122的密度有助于加快中部的饱和速度,使得液体向周围漫延,从而提高利用率和避免中部过渡膨胀。
所述立体吸收块312内还设有多条支撑丝3123,所述支撑丝3123支撑于所述立体吸收块312的厚度方向。
支撑丝3123在立体壳3121内形成多点支撑和限制。
通过设置支撑丝3123,一方面在吸液前形成预设形状的支撑,避免存放过程中外部挤压导致的吸液颗粒移位。另一方面形成多点限制,使得膨胀拉伸后立体吸收块312的形状更稳定。在立体吸收块312中避免了局部过渡膨胀,使其形成预设的变形。
如图5所示,所述立体吸收块312内设有多个分隔结构500;所述分隔结构500呈多行设置,在同一行内的所述分隔结构500间隔分布。所述分隔结构500包括竖直设置且呈一行排列的多条支撑丝3123;如图7所示,所述分隔结构500在所述立体壳3121内划分出多个相互连通的支撑空间。所述吸水颗粒3122设置在所述支撑空间内。
分隔结构500用于控制吸水颗粒3122的分布。呈多行且间隔分布的分隔结构500用于均匀划分出相互连通的吸水颗粒3122的储存空间。在同一分隔结构500内,相邻两支撑丝3123之间具有间隙,吸水颗粒3122的尺寸大于间隙,以使得在支撑丝3123竖直紧绷的状态下难以直接穿过支撑丝3123形成的分隔结构500。
分隔结构500在立体吸收块312内形成了接近面状的支撑和限制,在维持立体吸收块312吸液前后的形状,抗挤压的效果上具有更好的效果。而之所以采用支撑丝3123呈线状的间隙排布而不直接采用布分隔,是为了在吸水颗粒3122移动复位后,能形成对吸水颗粒3122的“线”切割,使得在胀缩过程中支撑丝3123更容易复位以维持自身的作用效果。而分隔结构500之间的间隔为吸水颗粒3122的移动和自调节提供了空间,使得立体吸收块312能配合使用面的形状变化。
如图2所示,所述进液表层100和所述液体吸收层300之间还设有阳离子吸附层200。
阳离子吸附层200用于吸附阻碍高性能吸收芯体001吸收液体的无机盐离子。
通过吸附阳离子实现了消除液体中无机盐离子对吸水材料的阻碍作用。
如图4所示,所述支撑吸液层310和液体收集层320之间还设有变色层330,所述变色层330包括位于立体吸收块312与液体收集层320之间的不可逆变色区332,以及位于引流道311内的可逆变色区331;所述不可逆变色区332与所述支撑吸液层310相连,所述变色层330与所述液体收集层320通过所述可逆变色区331连通。
变色层330用于检测待吸收液体在液体吸收层300中的扩散状态,以获取高性能吸收芯体001的利用程度。不可逆变色区332用于持续展示检测的痕迹,以显示当前液体吸收层300的利用程度。可逆变色区331用于展示当前液体的吸收状态,以显示当前是否处于液体吸收过程和吸收过程中液体的扩散程度。
通过变色层330的设置,不但能在使用过程中随时确认当前是否处于吸液状态和液量引起的扩散情况,还能获知液体吸收层300的利用程度,合理地进行更换,避免浪费或过度使用。
如图3所示,承托底层400设有封闭围边401,所述封闭围边401与所述变色层330相连形成储液囊;所述不可逆变色区332形成所述隔断层321。
封闭围边401用于形成承托底层400对液体收集层320的包裹。储液囊用于形成良好的液体存放环境。
所述承托底层400通过封闭围边401形成具有支撑抗压和避免漏液的存放空间,以更好地保护液体收集层320,优化收集液体后的保存环境。
实施例2
如图6所示,本实施例是一种具有收集功能的高性能吸收芯体001,包括:进液表层100、液体吸收层300和承托底层400,液体吸收层300位于进液表层100和承托底层400之间,液体吸收层300包括:与进液表层100相连的支撑吸液层310,以及设置在支撑吸液层310与承托底层400之间的液体收集层320;支撑吸液层310设有若干引流道311,引流道311连通支撑吸液层310和液体收集层320;引流道311将支撑吸液层310分隔为多个水平排布于液体收集层320上方的立体吸收块312;立体吸收块312与液体收集层320之间设有隔断层321。进液表层100为液体的进入层,液体通过进液表层100进入高性能吸收芯体001。液体吸收层300用于吸收和储存进入进液表层100的液体。
承托底层400用于高性能吸收芯体001的底部支撑,并能减少对液体收集层320的挤压。支撑吸液层310用于形成高性能吸收芯体001的弹性支撑。液体收集层320用于获取部分进入高性能吸收芯体001内的液体,并将液体暂时锁存在自身结构中,以便实现对液体采集。引流道311用于引导液体分散流向支撑吸液层310的各个位置,并引导部分液体进入液体收集层320。立体吸收块312以平铺的状态设置于液体吸收层300上方的一平面上,形成层状结构,通过自身外形形成具有吸液功能的顶面和侧面。隔断层321用于分隔立体吸收块312和液体收集层320,以使得液体吸收块具有更大的储存量。进液表层100可以是无纺布。
各层之间能通过热熔胶粘合。如图8所示,立体吸收块312为四个,且为尺寸相同的长方体。立体吸收块312组合后,形成“十”字形的引流道311,保证了支撑吸液层310在水平的纵方向和水平的横方向上实现两端贯穿,从而实现了液体的均匀扩散分布。如图9所示,作为优选,立体吸收块312应该为四个以上,且尺寸相等,“十”字形的引流道311的中心在支撑吸液层310的中部。当液体渗透至液体吸收层300中时,一部分液体首先被支撑吸液层310中的立体吸收块312所吸收。当立体吸收块312的表面部分锁住液体后,立体吸收块312的吸收速度降低。未被立体吸收块312吸收的液体连同直接进入“十”字形引流道311的液体会快速进入液体收集层320中,并被液体收集层320所吸收,保证了持续的高吸收速度的同时形成了液体的收集。
液体收集层320可以是多孔吸收层,例如可以是海绵材质制成。进一步,承托底座为可拆卸件,使用者能通过手撕的方式将承托底座分离,从而使得液体收集层320外露,方便液体收集层320的整体取出。另一个方案是,承托底座设有取液孔,通过取液孔能直接连通液体收集层320,并将收集的液体抽取分离。而隔断层321的设置能进一步扩大液体收集层320的容量,若没有隔断层321,液体只能存放在远离立体吸收块312的一侧,通过设置隔断层321,能减少立体吸收块312与液体收集层320之间的相互影响,增大液体储存量。
引流道311至少设有三条,引流道311的一端与支撑吸液层310的中部相连,另一端与支撑吸液层310的边缘相连。引流道311用于形成至少三个不同方向上的引流。设置一个位于中部的共同端用于分散进液最为集中和进入量通常最大的中部区域。如图10所示,另一端相连的边缘指的是支撑吸液层310的外沿边缘,以使得引流道311形成放射状分布。如引流道311为四条,引流道311的一端均与支撑吸液层310的中点相连,相邻两引流道311在水平面上的夹角为90°。另一端延伸至支撑吸液层310的外沿,且垂直于该段外沿。引流道311的宽度和深度一致。
立体吸收块312包括:中空的立体壳3121,以及填充在立体壳3121中的吸水颗粒3122。立体壳3121用于形成外层包裹,并用于限制每个立体吸收块312的膨胀体积,中空的设置满足内部填充的需求。吸收颗粒是形成立体吸收块312的主要吸水和塑形作用材料,颗粒状的设置提供了立体吸收块312中有效的支撑作用。立体壳3121采用弹性无纺布制成,吸水颗粒3122为SAP颗粒,立体吸收块312为长方体。作为优选,吸水颗粒3122之间具有一定的间隙,而不是粉末状形成的块状结构。立体壳3121具有弹性,随着吸收颗粒的膨胀变大,又起到限制其最大变形,维持其形状的作用,立体壳3121为透水材质制成。立体吸收块312的大小相等,吸水颗粒3122的密度从支撑吸液层310的中部向支撑吸液层310的边缘逐渐增加。使立体吸收块312的大小相等,便于实现有序排布。吸水颗粒3122密度的控制用于配合液体的引导。
具体的,密度的控制能通过围绕支撑吸液层310中心环形而设的立体吸收块312的排布实现,通过控制引流道311围绕中部分布,使得越靠近中心位置的引流道311之间的间隔越小,从而使得相邻两引流道311之间的立体吸收块312所在的区间占比变小,实现越靠近中部时吸水颗粒3122的密度下降。立体吸收块312内还设有多条支撑丝3123,支撑丝3123支撑于立体吸收块312的厚度方向。支撑丝3123在立体壳3121内形成多点支撑和限制。支撑丝3123能单独或形成组合,且均匀地分布在立体吸收块312内,支撑丝3123的两端分别连接立体吸收块312的顶面和底面。支撑丝3123具有弹性,例如可以是氨纶丝。支撑丝3123的设置能进一步维持立体吸收块312整体结构和形状的稳定,保证吸水颗粒3122在吸湿后能向任意方向膨胀的同时维持一定的均匀性,进一步限制整体的变形,并能增加整体的柔软舒适性。
立体吸收块312内设有多个分隔结构500,分隔结构500呈多行设置且在同一行内的分隔结构500间隔分布,分隔结构500包括竖直设置,呈一行排列的多条支撑丝3123。分隔结构500在立体壳3121内划分出多个相互连通的支撑空间,吸水颗粒3122设置在支撑空间内。分隔结构500用于控制吸水颗粒3122的分布。呈多行且间隔分布的分隔结构500用于均匀划分出相互连通的吸水颗粒3122的储存空间。在同一分隔结构500内,相邻两支撑丝3123之间具有间隙,吸水颗粒3122的尺寸大于间隙,以使得在支撑丝3123竖直紧绷的状态下难以直接穿过支撑丝3123形成的分隔结构500。
在立体吸收块312中,同一行内的分隔结构500之间的间隔相等,相邻两行分隔结构500之间的距离相等,分隔结构500与立体吸收块312的边缘之间设有间隔。在同一分隔结构500内,支撑丝3123一端垂直连接立体吸收块312的上表面,另一端垂直连接立体吸收块312的下表面,多条支撑丝3123等距分布且相互平行地设置于同一平面内。进液表层100和液体吸收层300之间还设有阳离子吸附层200。阳离子吸附层200用于吸附阻碍高性能吸收芯体001吸收液体的无机盐离子。
阳离子吸附层200包括亲水基层,以及设置在亲水基层上的阳离子吸附颗粒。作为优选方案,阳离子吸附颗粒设置于亲水基层内,可以提高阳离子吸附颗粒的稳定性,从而保持能持续对阳离子进行吸附。亲水基层用于加快液体的进入、通过,以及阳离子吸附颗粒对阳离子的吸附。阳离子吸附颗粒用于吸附液体中的金属阳离子。通过离子吸附颗粒与亲水基层结合,液体(如尿液)到达亲水基层时,阳离子(无机盐离子)被吸附。实现将尿液中的大部分阳离子过滤掉,随着阳离子的降低,液体吸收层300吸收尿液的倍率会大幅度提升。
通过阳离子吸附颗粒与亲水基层的结合设计,大幅度降低现有技术中工艺复杂的离子交换树脂的设计,提出了全新的无机盐离子吸附方式。而且由于阳离子吸附颗粒所在的亲水基层主要作为透水作用而非吸水作用,因而避免了现有采用离子交换树脂作为主要吸收物时,同时吸附无机盐离子和水份,导致单位区域内由于吸水效果提升,液体被吸收芯体的局部完全吸收后,产生小范围内的大幅度膨胀,形成反向挤压的不良效果。
亲水基层中分布有超吸水纤维。超吸水纤维用于避免滑渗。通过超吸水纤维的设置能提升待吸收液体进入离子吸附层的速度,使得离子吸附层在接触到进液表层100传递的待吸收液体后,能将其快速吸收。阳离子吸附颗粒为纳米磺化聚苯乙烯微球。阳离子吸附颗粒通过浸轧或喷涂的方式完全渗透到亲水基层中。当待吸收液体通过离子吸附层时,待吸收液体中的金属阳离子停留在离子吸附层内。以尿液为例,金属阳离子主要为钠离子,被阳离子吸附颗粒所吸附后停留在离子吸附层内。在被阳离子吸附作用后的待吸收液体中,金属阳离子的数量急剧降低甚至被完全吸附,其余液体则透过亲水基层进入液体吸收层300内。超吸水纤维具体可以为SAF纤维,并穿插在亲水基层中,且在亲水基层中形成均匀分布排列。
支撑吸液层310和液体收集层320之间还设有变色层330,变色层330包括位于立体吸收块312与液体收集层320之间的不可逆变色区332,以及位于引流道311内的可逆变色区331;不可逆变色区332与支撑吸液层310相连,变色层330与液体收集层320通过可逆变色区331连通。变色层330用于检测待吸收液体在液体吸收层300中的扩散状态,以获取高性能吸收芯体001的利用程度。不可逆变色区332用于持续展示检测的痕迹,以显示当前液体吸收层300的利用程度。可逆变色区331用于展示当前液体的吸收状态,以显示当前是否处于液体吸收过程和吸收过程中液体的扩散程度。
作为优选,不可逆变色区332采用不透液材料制成,可逆变色区331通过透液材料制成。变色层330设有至少一个外露面。外露面用于向液体吸收层300的外部展示变色层330的状态。承托底层400采用透明材质制成,以使得外露面展示于高性能吸收芯体001外。配合透明材质制成的透明的承托底层400,使得外部能透过承托底层400观察到高性能吸收芯体001内变色层330的颜色变化。这也有赖于液体收集层320的厚度较薄,而且多采用透明色或纯白色,以使得虽然搁着液体收集层320,变色层330的颜色依然能被观测到。
不可逆变色区332采用不可逆温敏变色材料,可逆变色区331采用可逆温敏变色材料。可逆温敏变色材料的敏感温度为35℃至38℃。当待吸收液体渗透到支撑吸液层310时,支撑吸液层310中“十”字形的引流道311内的变色层330的可逆变色区331接触液体,液体温度触发可逆变色区331变色。当液体完成吸收后,可逆变色区331内的温度逐渐下降,“十”字形的可逆变色区331恢复到初始颜色。通过“十”字形可逆变色区331的颜色变化可从液体吸收层300外部清晰观察到是否有液体吸收正在发生的情况,同时可通过“十”字形的可逆变色区331的颜色变化,观察到待吸收液体在液体吸收层300内部的导流扩散情况。
变色层330的不可逆变色区332在接触到立体吸收块312传递的液体后,依靠液体的温度发生颜色变化。通过从液体吸收层300的外部能观察到不可逆变色区332中的颜色扩散范围和颜色深浅程度。根据颜色变化可知液体吸收层300当前的利用率。随着对应立体吸收块312的四个不可逆变色区332的颜色扩散范围大,颜色变化深,表明该对应的立体吸收块312的吸收利用率越高,可及时判断需要作出高性能吸收芯体001的更换。若颜色的扩散范围小,颜色浅,表明液体吸收层300还未被充分利用,因而不必更换。变色层330设置在隔断层321与支撑吸液层310之间,且接触支撑吸液层310,支撑吸液层310中的立体吸收块312贴紧变色层330。
承托底层400设有封闭围边401,封闭围边401与变色层330相连形成储液囊;不可逆变色区332形成隔断层321。封闭围边401用于形成承托底层400对液体收集层320的包裹。储液囊用于形成良好的液体存放环境。封闭围边401采用不透液材质,与承托底层400一体成型。
实施例3
本实施例是一种一次性的卫生用品,包括一种具有收集功能的高性能吸收芯体001。高性能吸收芯体001包括:进液表层100、液体吸收层300和承托底层400,液体吸收层300位于进液表层100和承托底层400之间,其特征在于,液体吸收层300包括:与进液表层100相连的支撑吸液层310,以及设置在支撑吸液层310与承托底层400之间的液体收集层320;支撑吸液层310设有若干引流道311,引流道311连通支撑吸液层310和液体收集层320;引流道311将支撑吸液层310分隔为多个水平排布于液体收集层320上方的立体吸收块312;立体吸收块312与液体收集层320之间设有隔断层321。
进液表层100为液体的进入层,液体通过进液表层100进入高性能吸收芯体001。液体吸收层300用于吸收和储存进入进液表层100的液体。承托底层400用于高性能吸收芯体001的底部支撑,并能减少对液体收集层320的挤压。支撑吸液层310用于形成高性能吸收芯体001的弹性支撑。液体收集层320用于获取部分进入高性能吸收芯体001内的液体,并将液体暂时锁存在自身结构中,以便实现对液体采集。引流道311用于引导液体分散流向支撑吸液层310的各个位置,并引导部分液体进入液体收集层320。
立体吸收块312以平铺的状态设置于液体吸收层300上方的一平面上,形成层状结构,通过自身外形形成具有吸液功能的顶面和侧面。隔断层321用于分隔立体吸收块312和液体收集层320,以使得液体吸收块具有更大的储存量。引流道311至少设有三条,引流道311的一端与支撑吸液层310的中部相连,另一端与支撑吸液层310的边缘相连。引流道311用于形成至少三个不同方向上的引流。设置一个位于中部的共同端用于分散进液最为集中和进入量通常最大的中部区域。另一端相连的边缘指的是支撑吸液层310的外沿边缘,以使得引流道311形成放射状分布。
立体吸收块312包括:中空的立体壳3121,以及填充在立体壳3121中的吸水颗粒3122。立体壳3121用于形成外层包裹,并用于限制每个立体吸收块312的膨胀体积,中空的设置满足内部填充的需求。吸收颗粒是形成立体吸收块312的主要吸水和塑形作用材料,颗粒状的设置提供了立体吸收块312中有效的支撑作用。立体吸收块312的大小相等,吸水颗粒3122的密度从支撑吸液层310的中部向支撑吸液层310的边缘逐渐增加。使立体吸收块312的大小相等,便于实现有序排布。吸水颗粒3122密度的控制用于配合液体的引导。立体吸收块312内还设有多条支撑丝3123,支撑丝3123支撑于立体吸收块312的厚度方向。
支撑丝3123在立体壳3121内形成多点支撑和限制立体吸收块312内设有多个分隔结构500,分隔结构500呈多行设置且在同一行内的分隔结构500间隔分布;分隔结构500包括竖直设置且呈一行排列的多条支撑丝3123;分隔结构500在立体壳3121内划分出多个相互连通的支撑空间,吸水颗粒3122设置在支撑空间内。分隔结构500用于控制吸水颗粒3122的分布。呈多行且间隔分布的分隔结构500用于均匀划分出相互连通的吸水颗粒3122的储存空间。在同一分隔结构500内,相邻两支撑丝3123之间具有间隙,吸水颗粒3122的尺寸大于间隙,以使得在支撑丝3123竖直紧绷的状态下难以直接穿过支撑丝3123形成的分隔结构500。
进液表层100和液体吸收层300之间还设有阳离子吸附层200。阳离子吸附层200用于吸附阻碍高性能吸收芯体001吸收液体的无机盐离子。支撑吸液层310和液体收集层320之间还设有变色层330,变色层330包括位于立体吸收块312与液体收集层320之间的不可逆变色区332,以及位于引流道311内的可逆变色区331;不可逆变色区332与支撑吸液层310相连,变色层330与液体收集层320通过可逆变色区331连通。变色层330用于检测待吸收液体在液体吸收层300中的扩散状态,以获取高性能吸收芯体001的利用程度。不可逆变色区332用于持续展示检测的痕迹,以显示当前液体吸收层300的利用程度。
可逆变色区331用于展示当前液体的吸收状态,以显示当前是否处于液体吸收过程和吸收过程中液体的扩散程度。承托底层400设有封闭围边401,封闭围边401与变色层330相连形成储液囊;不可逆变色区332形成隔断层321。封闭围边401用于形成承托底层400对液体收集层320的包裹。储液囊用于形成良好的液体存放环境。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明技术方案所作的举例,而并非是对本发明的具体实施方式的限定。凡在本发明权利要求书的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种具有收集功能的高性能吸收芯体,包括:进液表层、液体吸收层和承托底层,所述液体吸收层位于进液表层和承托底层之间,其特征在于,所述液体吸收层包括:与所述进液表层相连的支撑吸液层,以及设置在所述支撑吸液层与所述承托底层之间的液体收集层;所述支撑吸液层设有若干引流道,所述引流道连通所述支撑吸液层和所述液体收集层;所述引流道将所述支撑吸液层分隔为多个排布于所述液体收集层上方的立体吸收块;所述立体吸收块与所述液体收集层之间设有隔断层。
2.根据权利要求1所述的一种具有收集功能的高性能吸收芯体,其特征在于,所述引流道至少设有三条,所述引流道的一端与所述支撑吸液层的中部相连,另一端与所述支撑吸液层的边缘相连。
3.根据权利要求1所述的一种具有收集功能的高性能吸收芯体,其特征在于,所述立体吸收块包括:中空的立体壳,以及填充在所述立体壳中的吸水颗粒。
4.根据权利要求3所述的一种具有收集功能的高性能吸收芯体,其特征在于,所述立体吸收块的大小相等,所述吸水颗粒的密度从所述支撑吸液层的中部向所述支撑吸液层的边缘逐渐增加。
5.根据权利要求3所述的一种具有收集功能的高性能吸收芯体,其特征在于,所述立体吸收块内还设有多条支撑丝,所述支撑丝支撑于所述立体吸收块的厚度方向。
6.根据权利要求3所述的一种具有收集功能的高性能吸收芯体,其特征在于,所述立体吸收块内设有多个分隔结构;所述分隔结构呈多行设置,在同一行内的所述分隔结构间隔分布;所述分隔结构包括竖直设置且呈一行排列的多条支撑丝;所述分隔结构在所述立体壳内划分出多个相互连通的支撑空间,所述吸水颗粒设置在所述支撑空间内。
7.根据权利要求1所述的一种具有收集功能的高性能吸收芯体,其特征在于,所述进液表层和所述液体吸收层之间还设有阳离子吸附层。
8.根据权利要求1-7任一项所述的一种具有收集功能的高性能吸收芯体,其特征在于,所述支撑吸液层和液体收集层之间还设有变色层,所述变色层包括位于立体吸收块与液体收集层之间的不可逆变色区,以及位于引流道内的可逆变色区;所述不可逆变色区与所述支撑吸液层相连,所述变色层与所述液体收集层通过所述可逆变色区连通。
9.根据权利要求书8所述的一种具有收集功能的高性能吸收芯体,其特征在于,所述承托底层设有封闭围边,所述封闭围边与所述变色层相连形成储液囊;所述不可逆变色区形成所述隔断层。
10.一种一次性的卫生用品,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的一种具有收集功能的高性能吸收芯体。
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