CN1172424A - 具有湿汽传送区的一次性尿布 - Google Patents

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CN1172424A
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K·M·米拿德
T·W·奥多茨斯基
J·S·舒尔曼
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Kimberly Clark Corp
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Kimberly Clark Worldwide Inc
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Abstract

说明了一种吸收制品,这种吸收制品划分为一个前腰带部分(12)、一个后腰带部分(14)以及一个连接前腰带部分(12)和后腰带部分(14)的中间部分(16)。所述制品包括一个基本上不能透过流体的底片层(20)、一个面向底片层(20)定位且可透过液体的顶片层(22)以及一个位于底片层(20)和顶片层(22)之间的吸收体(24)。所述制品还在上述底片的至少一个腰带部分中确定了一个可透过蒸汽的湿汽传送区(30)。一种湿汽传送材料(32)覆盖在湿汽传送区(30)上并延伸过上述吸收体。

Description

具有湿汽传送区的一次性尿布
本发明涉及一种用于吸收诸如尿那样的体液和身体流出液的吸收制品。
许多已知的尿布结构都在可透过液体的顶片和不能透过蒸汽及液体的底片之间采用吸收材料。这样的底片极为适于防止液体废物从吸收材料迁移到穿着者的外衣上。遗憾的是,采用不能透过液体和蒸汽的底片在使用时可导致尿布中较高的湿度。这可造成较高程度的皮肤水合作用,并导致出现尿布湿疹。
为了降低尿布中的湿度,已采用透气性聚合物薄膜作为诸如一次性尿布等的吸收性服装的外皮。透气性薄膜一般构造成具有微孔,以便提供所需程度的液体不透过性和蒸汽透过性。其它一次性尿布的结构被设计成能在尿布中套在腿上的区域提供某种程度的透气性。还有其它一些一次性尿布的结构被设计成在本来不透蒸汽的底片上以透气性块(panel)的形式设置湿汽传送区,或者采用穿孔区域以有利于服装透气。
一次性吸收制品还在顶片层和吸收层之间采用了各种附加层。有时称这些附加层起隔离层的作用,以便使穿着者的皮肤与尿布吸收材料中所含的湿汽隔开。
通常的吸收制品、例如上述那些吸收制品并不能完全令人满意。例如,采用多微孔的外皮的制品在服装弄湿并且湿汽穿过多微孔薄膜挥发时将产生冷和粘糊糊的感觉。采用穿孔薄膜或透气性块的制品可从该制品中过量漏出液体,而且可极度污染穿着者的外衣。此外,当所述制品的吸收材料容有液体时,湿的吸收体可阻碍湿汽从穿着者的皮肤逸出。在顶片层和吸收材料之间还包括有附加层的其他一些吸收性服装的结构也不能充分减少穿着者皮肤的水合作用。结果,穿着者的皮肤就一直受到磨蚀和刺激。
本发明打算解决这些问题。该目的通过独立权利要求1和9的吸收制品来达到。
本发明的进一步的优点、特征、情况及细节可由从属权利要求、说明书及附图中显而易见。权利要求书拟理解为概括地确定本发明的第一种非限制性方案。
本发明特别涉及吸收性服装,例如一次性尿布和成人失禁服装,该吸收性服装的结构能吸收身体流出液,同时还有助于减少皮肤的水合作用。
本发明一方面涉及这样一种吸收制品,这种吸收制品总体划分为一个前腰带部分、一个后腰带部分和一个连接所述前腰带部分及后腰带部分的中间部分。所述制品包括一个可透过蒸汽的底片、一个可透过液体的顶片层和一个吸收体,所述可透过蒸汽的底片有一个长度且具有至少约为每24小时每平方米(g/m2/24小时)1000克的水汽传送率值,所述可透过液体的顶片层的位置面向底片层,所述吸收体位于底片层和顶片层之间且长度短于所述底片层。
吸收体至少叠置在一部分所述底片层上。上述制品还包括一个通过这样定位所述吸收体而形成的湿汽传送,即:在所述制品至少一个腰带部分中所述底片的一个区域不被吸收体覆盖。所述区域优选地至少约为5平方厘米。上述制品还包括湿汽传送材料,这种湿汽传送材料位于顶片层和底片层之间,并且具有至少约为74%的湿压缩恢复率。湿汽传送材料覆盖在湿汽传送区上,并延伸过吸收体且进入上述制品的中间部分。
在第二个实施方案中,本发明涉及这样一种吸收制品,这种吸收制品总体划分为一个前腰带部分、一个后腰带部分及一个连接所述前腰带部分和后腰带部分的中间部分。所述制品包括一个具有一定长度的基本上不能透过蒸汽的底片层、一个面向该底片层的可透过液体的顶片层以及一个吸收体,该吸收体位于上述底片层和顶片层之间且长度短于所述底片层的长度。上述吸收体至少覆盖在一部分所述底片层上。所述制品还包括一个通过这样定位上述吸收体而形成的湿汽传送区,即:在上述制品至少一个腰带部分中底片的至少约5.0平方厘米的一个区域不被上述吸收体覆盖,并在所述底片的所述区域中形成一个可透过蒸汽的块,这个可透过蒸汽的块基本上不能透过液体并且具有至少约为每24小时每平方米2500克的水汽透过率值以及至少约为5.0平方厘米的面积。该服装还包括位于上述顶片层和底片层之间的湿汽传送材料。湿汽传送材料具有至少约为74%的湿压缩恢复率,其覆盖在所述湿汽传送区上并延伸过上述吸收体而进入所述制品的中间部分。
参照本发明的下述详细说明和附图将更充分地理解本发明,而且进一步的优点也会变得显而易见,其中:
图1代表性地示出了按照本发明一个实施方案的吸收制品的局部剖视俯视图。
图2代表性地示出了按照本发明第二个实施方案的吸收制品的局部剖视俯视图。
图3、3A和3B代表性地示出了用于测定保水指数的装置。
图4代表性地示出了用于测定芯吸指数的装置。
下面将结合一次性尿布制品作详细说明。不过,显而易见的是,本发明的吸收结构也适用于其它一些吸收制品,例如妇女护垫、失禁服装、训练裤衩等。
参照图1,一种完整的吸收服装制品、例如一次性尿布10,总体划分为一个前腰带部分12、一个后腰带部分14以及一个连接该前腰带部分和后腰带部分的中间部分16。所述前腰带部分和后腰带部分包括被构造成在使用时基本上分别延伸过穿着者前、后腹部区域的上述制品主体部分(general portion)。上述制品的中间部分包括被构造成延伸穿过穿着者两腿之间分叉区域的该制品的主体部分。吸收制品还包括一个基本上不能透过液体但可透过蒸汽的底片层20、一个面向底片层20且可透过液体的顶片层22以及一个位于上述底片层和顶片层之间的诸如吸收垫等的吸收体24。吸收体24至少覆盖在一部分底片层20上。在所示的实施方案中,底片层20具有与尿布10的长度相同的长度26。吸收体具有短于底片层的长度26的长度28。通过这样定位吸收体24形成湿汽传送区30,即:在前腰带部分12的底片20中至少约有5.0平方厘米,或至少约有22.0平方厘米,或从约45.0平方厘米到约90.0平方厘米,或约有58.0平方厘米的区域不被上述吸收体覆盖。
湿汽传送材料32位于顶片层22和底片层20之间。湿汽传送材料32具有至少约为74%的湿压缩恢复率,其至少覆盖在一部分湿汽传送区30上并且延伸过吸收体24而进入尿布10的中间部分16。
尿布10的边缘部分,例如底片20的边缘部分可延伸经过吸收体24和湿汽传送材料32的各个端边。在所示的实施方案中,例如底片20向外延伸到吸收体24和湿汽传送材料32的端界边缘之外以形成上述尿布的侧边缘34和36以及端部边缘38和40。顶片22一般与底片20共同延伸,但可按照需要任选地覆盖大于或小于底片20面积的一个区域。
尿布10可以具有各种合适的形状。例如尿布整个可以是矩形、T形或近似为砂漏形状。在所示出的实施方案中,尿布10总体为I形。
采用各种类型的合适连接方法,例如粘合剂、声波接合、热粘合或它们的组合而将尿布10的各个组成部分组装在一起成为一个总体。例如,在所示出的实施方案中,采用诸如热融粘合剂、压敏粘合剂等各类粘合剂使顶片22和底片20彼此组装在一起并装到吸收体24上。类似地,可通过采用上述连接机制把尿布的其它一些组成部分、例如弹性件42、44、46和48及固定件50组装入尿布制品中。
所示出的尿布10的实施方案包括一些耳状部分52,这些耳状部分52沿着尿布的横向54侧向延伸并且至少定位在尿布10的后腰带部分14处。耳状部分52还可位于尿布的前腰带部分12处。耳状部分可以和底片层20成为一个整体,或者也可包括一些独立的部分,这些独立的部分由与底片层20相同或不同的材料构成并且适于组装和连接到该底片层20上。耳状部分一般提供了尿布腰带的延伸部分,它们适于在使用时完全围绕穿着者的腰部。
采用诸如胶带50等紧固装置把尿布固定在穿着者身上。也可以采用其它一些紧固装置,例如钮扣、别针、按扣、钩-和-圈(hook-and-loop)紧固件、蘑菇状物-和-圈紧固件等固定装置。
为改进适配性并减少身体排出液从尿布10渗出,可以用合适的弹性件来使尿布的侧边缘和端部边缘有弹性,例如用单根或多根松紧带。松紧带可由天然或合成橡胶构成,也可任选地是热收缩的或可热致弹性的。弹性件42和44构成为可有效地将侧边缘34和36收扰并形成褶皱,以便提供具有弹性的腿带,该腿带围绕穿着者的腿封闭适配,从而减少渗漏并提供更好的舒适性及外观。类似地,可采用腰部弹性件46和48使尿布的端部边缘38和40具有弹性,从而提供具有弹性的腰带。把腰部弹性件的结构做成有效地收拢和抽褶腰带部分,以便提供围绕穿着者腰部的弹性、舒适封闭的配合。在图1和图2中,为清楚起见,示出了处于未被收缩、伸展状态的弹性件。
图2示出了本发明的第二个实施方案。除了下述这些不同之处外,图2所示的尿布11与图1所示的尿布相同。用一个基本上不能透过液体且基本上不能透过蒸汽的底片层21来取代尿布10的可透过蒸汽的底片20。通过按如下方式定位吸收体24并在底片层21上形成可透过蒸汽的块56而形成湿汽传送区30,即:在前腰带部分12中,所述底片21有至少约5.0平方厘米的区域不被吸收体24覆盖。基本上不能透过液体但可透过蒸汽的块56具有至少约2500g/m2/24小时的水汽传送率值,并具有至少约为5.0平方厘米的面积。可透过蒸汽的块56与底片层21有效地连接,以便部分或完全地在尿布11的至少一个腰带部分上延伸。可透过蒸汽的块56可以是上述底片的整体部分,或者也可以是组装到该底片上的一个单独的组成部分。例如,可透过蒸汽的块56由具有至少约2500g/m2/24小时的水汽传送率的材料构成。在其他方面尿布11与尿布10相同,且相同的标号表示相同的部件。
底片层20由基本上不能透过液体但基本上可透过蒸汽的材料构成。具体而言,底片20至少基本上透过水汽并具有至少约1000g/m2/24小时的水汽传送率值,至少约为2000g/m2/24小时较为合适,约为3000g/m2/24小时更为理想。用于底片20的一种合适材料的例子是微孔聚合物薄膜,例如可通过Marubeni Specialty Chemicals股份有限公司(White Plains,New York,)从三菱(Mitsubishi)公司购得的牌号为C工艺(B型)或LE工艺(D型)的微孔聚合物薄膜,或者可从3M公司(St.Paul,Minnesota,)购得的牌号为XKO-8044的微孔聚合物薄膜。
底片21适宜地由基本上不透过液体而且还基本上不透过蒸汽的材料构成。特别是,所述底片至少基本上不能透过水和水汽。一种合适的底片材料的例子是由聚乙烯、聚丙烯等构成的聚合物薄膜。一般而言,聚合物薄膜的厚度在约0.0018cm至0.0051cm(0.0007英寸至0.002英寸)的范围内。底片21也可以由被构造成具有所需程度的液体不可透过性的非织造纤维网构成。例如,由纺粘型或熔喷法聚合物纤维构成的非织造纤维网可选择性地用防水涂料处理或用一种不能透过液体的聚合物薄膜来层压。在本发明的一个特定的实施方案中,底片21可包括由许多无规凝聚的(deposited)疏水性热塑性熔喷纤维构成的非织造纤维网,这些纤维彼此充分粘接在一起或以其他方式彼此充分连接,以提供一种基本上不透过蒸汽且也基本上不能透过液体的纤维网。底片还可包括可透过蒸汽的非织造物层,这种非织造物层已被部分涂覆以在所选定的区域具有液体不可透过性,或以其它形式构造以达到这种性能。
为了本发明的目的,构造一种基本上不能透过液体的材料,以在对该材料施加70cm的静压水头之后,使得能在5秒钟之内通过不超出约0.05ml的水。同样为了本发明的目的,构造一种基本上不能透过蒸汽的材料,以提供不超过约30g/m2/24小时的水汽传送率(WVTR)。下面进一步详细说明适用于确定WVTR值的技术,即WVTR实验。
顶片层22一般由可透过液体的基本上疏水的纤维材料、例如由合成聚合物长丝构成的纺粘纤维网构成。或者,顶片22也可包括由合成聚合物长丝构成的熔喷纤维网或粘合梳理过的纤维网。适用的合适聚合物包括例如聚乙烯、聚丙烯和聚酯。在本发明的一个特定方面,聚合物长丝具有约0.17特至0.78特(1.5至7旦)范围的旦数,优选具有约0.17特至0.33特(1.5至3旦)范围的旦数,以便改进性能。安置所述的长丝形成具有约每平方米20至34克(gsm)的织物单位重量的层,优选把所述长丝设置成具有约27gsm的织物单位重量的层。此外,顶片层具有约0.0203cm至0.0432cm(0.008至0.017英寸)的整体厚度,优选具有约0.0254cm至0.305(约0.010至0.12英寸)的整体厚度以改善效果。在0.096kPa(0.014psi)的约束力下测量整体厚度。
可任选采用表面活性剂处理顶片22,以调整它的疏水性和可湿润性。还可以选择性地给顶片22压花或使一些离散的缝或孔延伸穿过其中。
吸收体24一般包括由通常称为木浆短纤(wood pulp fluff)的气流铺置纤维素纤维构成的垫。还可采用另外一些诸如棉花那样的天然纤维来构成上述垫。通常的吸收垫可具有从约0.03克/厘米3至0.40克/厘米3范围的密度,从约0.05克/厘米3至0.20克/厘米3较适宜,并且通常的吸收垫充分柔软,以便易于符合穿着者的身体。吸收体24还可包括由纤维素纤维和合成聚合物纤维的混合物构成的共同成形的(coform)材料。例如,共同成形的材料可以由纤维素纤维和熔喷聚烯烃纤维、例如聚乙烯和/或聚丙烯纤维的气流铺置混合纤维构成。共同成形材料的具体例子包括2%至15%重量百分比的聚乙烯和/或聚丙烯纤维。在本发明的一个方面,构成吸收体24的纤维材料由长丝构成,这些长丝具有约10至20毫克/100米的粗度,而优选地具有约10至18毫克/100米范围的粗度。把所述长丝安置成一层,其单位重量在约400至1200gsm的范围内,而优选为约800gsm。此外,吸收体材料在0.47kPa(0.068psi)的约束力下测量时一般具有约0.432cm至0.533cm(0.17至0.21英寸)范围的整体厚度。
吸收体24还可包括有效量的无机或有机高吸收率(例如超吸收性)材料,以提高吸收体的吸收能力。例如,吸收体24可含有5%至99%重量百分比的高吸收率材料,优选含有约20%至60%重量百分比的高吸收率材料,以便提供更有效的性能。例如,合适的无机高吸收率材料包括例如吸收性粘土和硅胶。有机高吸收率材料可包括天然材料,例如琼脂、果胶、瓜儿树胶和泥炭苔(peat moss),还可包括合成材料,例如合成水凝胶聚合物。例如,这类水凝胶聚合物包括羧甲基纤维素、聚丙烯酸的碱金属盐、聚丙烯酰胺、聚乙烯醚、羟丙基纤维素、聚乙烯基吗啉酮(polyvinyl morpholinone)、乙烯基磺酸的聚合物和共聚物、聚丙烯酸酯、聚丙烯酰胺、聚乙烯吡啶等。其它适用的聚合物包括水解的丙烯腈接枝的淀粉、丙烯酸接枝的淀粉和异丁烯马来酐共聚物以及它们的混合物。水凝胶聚合物优选是轻度交联的,以赋予材料以所需程度的不溶于水的性质。例如,可以通过辐射或通过共价键合、离子键合、范德华力或氢键键合来进行交联。从不同商家处可购得适合的材料,例如从Dow化学公司、Hoechst Celanese公司、Allied-Colloid及Stockhausen。一般来说,高吸收率材料至少能吸收其本身重量约15倍的水,优选至少能吸收其本身重量约25至50倍的水。
可采用各种技术把高吸收率材料分散或以其它方式掺入吸收体24。例如,可把高吸收率材料掺入一个单独的载体片,该载体片上铺有气流铺置的纤维素纤维。或者,高吸收率材料也可基本上均匀地分散在构成吸收体的纤维团块中。所述材料还可非均匀地分散在纤维中间,以便形成例如连续的梯度,通过观察从吸收体24体侧朝吸收体外侧的浓度变化而进行测定,可确定高吸收率材料的浓度是增加或减少。所述高吸收率材料还可构成与吸收体24的纤维材料选择性分开的一个或多个不连续层、条或囊。
可以把高吸收率材料本身的结构做成各种粒子形状。例如,可以把高吸收率材料的粒子结构做成颗粒、薄片、纤维等形式。
可采用基本上是亲水性的织物包片(tissue wrapsheet)(未示出)来帮助保持吸收体24的气流铺置纤维结构的完整性。上述织物包片一般围绕所述吸收体放置,至少放在它的两个主要的外部表面上,并且由诸如起绉填料(creped wadding)或高潮强度织物等吸收性纤维素材料构成。在本发明的一个方面,可把上述织物包片的结构做成能提供一个芯吸层,该芯吸层有助于迅速地把液体散布在构成上述吸收体的吸收纤维团块上。在本发明的另一个方面,可以把位于吸收纤维团块一侧上的包片材料粘合到位于该纤维团块对侧的包片上。粘结料置于不连续的各单独区域中并穿过纤维团块的厚度。这样的一种结构有效地把该包片的形状做成形成许多单个的“漏斗”或“被子”,这可有助于把液体引进上述纤维团块的内部,并使得液体更迅速地被吸收。一个有效的实施方案还可包括至少部分贯穿上述纤维团块厚度而形成的多个洞或孔。把该实施方案的结构做成使得对置的包片材料层贯穿这些洞或孔而粘合。所述孔限制夹入(intervening)的纤维材料的量,并使得包片层之间有更直接的粘合。所述粘合可包括粘合剂粘合、声波接合、热粘合等。
湿汽传送材料32位于顶片22和吸收体24之间。该湿汽传送材料用于促进空气在尿布内的移动。特别是把该湿汽传送材料假想为一个导管,水汽可穿过这个导管从尿布(在使用时)内部的中间部分移动到该尿布中湿汽传送区所在的的前和/或后腰带部分中。一旦处于该湿汽传送区中,水汽就可穿过可透过蒸汽的底片层20或可透过蒸汽的块56转移出所述尿布的内部。
可用由天然纤维和/或合成聚合物纤维构成的非织造的(例如纺粘的、熔喷的或梳理的)、纺织的或针织的纤维网来合适地形成湿汽传送材料。例如,合适的纤维包括丙烯酸纤维、聚烯烃纤维、聚酯纤维或它们的混合物。还可以用多孔泡沫材料,例如用开孔的聚烯烃泡沫、网状聚氨基甲酸酯泡沫等形成湿汽传送材料。湿汽传送材料适当具有至少约74%的湿压缩恢复率,优选具有至少约87%的湿压缩恢复率,这是按如下所述测定。为了获得所需程度的湿压缩恢复率,用疏水性材料来适当地形成上述湿汽传送材料。可以用诸如表面活性剂等材料来处理所述疏水性材料以便调整其可湿润性。然而,所述湿汽传送材料一般将保持比构成吸收体24的材料低的亲水性。
厚度是湿汽传送材料32的一个重要参数,并且可在低约束力(0.207kPa)和高约束力(50.37KPa)两种情况下测量。适用于进行高压力(50.37kPa)厚度测量的装置是测试机器公司(Testing Machine,Inc.)的49-70型大型测试设备(Bulk Testing Apparatus),它具有一块1.59cm直径的压板。可以用厚度测量装置来进行低压力0.207kPa(0.03psi)下的厚度测量,该厚度测量装置采用一个圆形的7.62cm(3英寸直径)的压板,以便给置于非弹性刚性表面上的样品施加0.21kPa(0.03psi)的压力。例如,适用于测量低压力下的整体厚度的仪器包括Starrett花岗岩表面板,这可从位于麻萨诸塞的Aphol的L.F.Starrett公司购得。所述仪器还包括由限制器空气阀脚踏板装置(Clipper air valve foot petal assembly)驱动的7.62cm直径的可移动压板,这个限制器空气阀脚踏板装置可从位于Connecticut的Woodstock的Linemaster Switch公司买到,商品目录号为#3C30A2-S。由Digimatic指示器来提供厚度输出读出装置,Digimatic指示器由日本的Mitutoyo Manufacturing股份有限公司制造,并由新泽西Paramus的MTI公司销售。所述指示器的范围在0.00254cm至5.08cm(0.001英寸至2.0英寸)之间。
要提供所需的有效程度,湿汽传送材料32适宜地具有至少约为0.1cm的干的整体厚度尺寸(在0.207kPa),并优选地具有约0.2cm至1.5cm范围的干的整体厚度。在50.37kPa下测量时,湿汽传送材料32适宜地具有至少约0.1cm的干的整体厚度,并优选地具有约0.2cm至1.5cm范围的干的整体厚度。如果湿汽传送材料32太薄,它就不可能在顶片22和吸收体24之间提供足够量的隔离及间隔作用。类似地,如果顶片22和湿汽传送材料32的组合整体厚度太薄,则在吸收体24和穿着者的皮肤之间就不可能有足够的隔离和间隔作用。因此,湿汽传送材料32和顶片22的组合整体厚度(在0.207kPa)至少约为0.13cm,并优选地在约0.3cm至1.6cm之间。在50.37kPa下测量时,顶片22和湿汽传送材料32的组合整体厚度至少约为0.13cm,并优选地在约0.3cm至1.6cm之间。
湿汽传送材料可具有至少约每平方米50克(gsm)的单位重量。在本发明的一些特定方面,单位重量至少约为80gsm、并优选地至少约为120gsm,以便改善效果。在本发明的另外一些方面,单位重量不超过约320gsm,并优选在约120gsm至160gsm的范围内。
在本发明的一个特定方面,湿汽传送材料的结构做成保持所需的干燥程度。特别是,可把湿汽传送材料构造成有益地产生至少约为100的解吸比。解吸比可按如下确定:
对尺寸为5.08cm×5.08cm(2英寸×2英寸)的湿汽传送材料样品称重,然后浸入诸如S/P检定合格的血库盐水溶液等盐水溶液内一分钟。盐水溶液由新泽西的Riverdale的Stephens Scientific制作,并由伊利诺斯的McGraw Park的Baxter Healthcare以商品目录号#B 3158-1销售。从盐水溶液中取出样品、放在夹子上,从环形台垂直悬垂,令其自行滴流一分钟。在滴流一分钟时间后,称重所述样品和任何所剩的液体。然后,把样品放置在解吸垫上一小时并在样品的基本上整个表面上施加3.45kPa的压力。在经一小时的解吸之后,称重所述样品和任何留在其中的液体。所述解吸垫的尺寸为5.08cm×5.08cm(2英寸×2英寸),并且是由木浆短纤和超吸收材料按约1比1重量比混合而成的气流铺置混合物构成。所述木浆短纤是可从金佰利-克拉克(Kimberly-Clark)公司购得的(商品牌号CR-54)软木漂白浆粕。而所述超吸收材料是可从Hoechst Celanese公司购得的、商品牌号为IM5000的聚丙烯酸的钠盐。所述解吸垫具有大约每平方米650克的单位重量。
解吸比计算如下:
解吸比=A/B
其中:
A=在饱和/滴流过程后样品的增重(weight gain)
B=在一小时解吸过程后样品的增重
当湿汽传送材料是纤维素时,把该纤维的结构做成具有大约0.11至3.55特(1至32旦)范围的旦数,优选具有大约0.33至1.1特(3至10旦)范围的旦数。当湿汽传送材料是多孔泡沫时,则泡沫适宜地为开孔的,并确定至少约0.5mm的平均孔尺寸,适宜地为约1.0mm至约5.0mm。可适宜地采用本领域普通技术人员已知的方法,例如,图象分析或扫描电子显微术来确定平均孔尺寸。
为保持湿汽传送材料32所希望的效果,该材料甚至当被尿或由穿着者排出的其它含水液体弄湿时,也应该能保持上述隔离功能。因此,湿汽传送层32的湿压缩恢复率至少约为74%。湿压缩恢复率值优选为至少约87%,更优选至少约为97%,以便改善效果。
压缩恢复率值是所述材料的“弹力”或回复性的度量,并可由下面的测试步骤部分中所提出的步骤来测定。
在本发明的又一个方面中,上述湿汽传送材料包括许多相邻面对定位的两个或多个单个的层。例如,2至5个单个的层可位于顶片和吸收体之间并汇集在一起构成湿汽传送材料32。
构成湿汽传送材料的上述单个的层可以是不同的并彼此独立分开,但可在一些选定的有限制的位置连接在一起以便保持组件的整体性。例如,所述单个的层可以在有限制的一些离散位置彼此点状粘合。
湿汽传送区30一般是尿布中这样一个区域,即:在这个区域中,当尿布处于穿着者身上的位置时,水汽可从尿布内部传送到尿布的外面。也就是说,它是这样一个区域,即:在这个区域之内,湿汽可从湿汽传送材料32穿过该材料的任何夹层(intervening layer)并传出可透过蒸汽的底片20或可透过蒸汽的块56。图1中所示的区域30包括湿汽传送材料32与可透过蒸汽的底片20处于直接面对面重叠的整个区域。在图1中所示的实施方案中,整个底片20固然是可透过蒸汽的,但申请人已发现,当弄湿时,吸收体24成为比较有效的屏障,以障挡水汽从由使用时的尿布所确定的内部区域穿过吸收体并穿过底片层20传送。
具体而言,申请人已发现当吸收体24包含比较高浓度的高吸收率材料(大于约30%(重量),优选大于约40%(重量))并具有比较高的密度(大于约0.15克/厘米3,优选大于约0.20克/厘米3)时,该吸收体在使用时有效地阻挡水汽从尿布内部经尿布中吸收性覆盖物覆盖底片的区域穿过可透过蒸汽的底片而传送,例如经尿布10的中间部分16传送。在许多情况下,这是所希望的,因为业已发现在尿布的整个表面上高度传送湿汽将在尿布的外表面上产生令许多消费者持否定态度的冷湿感觉。
因此,在本发明的一个实施方案中,把吸收体构造成当弄湿时具有比可透过蒸汽的底片20更低的水汽传送率值。一般都希望湿汽传送材料弄湿时具有等于或大于所述底片20的水汽传送率值。当弄湿的湿汽传送材料具有等于或大于所述可透过蒸汽的底片的水汽传送率值时,并且当弄湿的吸收体具有小于所述可透过蒸汽的底片的水汽传送率值时,则一般都在湿汽传送区30中发生湿汽从尿布内部到周围环境(尿布外面)的传送。
湿汽传送区30一般具有至少约5.0cm2的面积,或至少约22cm2的面积,并优选约45cm2到约90cm2的面积。
湿汽传送材料可全部或局部延伸过湿汽传送区域。一般希望有湿汽传送材料覆盖在整个湿汽传送区域之上。这使得能最大限度地传送湿汽。在本文中,湿汽传送是指水汽从穿用在穿着者身上的尿布内部传送到尿布的外部(周围环境)。此外,湿汽传送材料可全部或部分延伸过吸收体24的相邻表面。湿汽传送材料适宜地位于尿布中间部分16的上方,并基本上相对于尿布的纵向中心线左右对中。湿汽传送材料适宜地延伸过底片层总长度的约35%到约100%。湿汽传送材料可延伸过尿布中间部分16最窄部分处宽度的约50%到约100%。一般优选使湿汽传送材料至少从所述中间部分延伸到包括湿汽传送区的腰带部分。
在图2所示的实施方案中,通过可透过蒸汽的块56在不能透过蒸汽的底片层21中形成湿汽传送区。可透过蒸汽的块56基本上不能透过液体,但可透过蒸汽。在这个实施方案中,可透过蒸汽的块56位于希望有湿汽传送区30的任何位置。可透过蒸汽的块56适宜地具有至少约2500g/m2/24小时的水汽传送率值,适宜地具有至少约3000g/m2/24小时的水汽传送率值,或至少约4200g/m2/24小时的水汽传送率值,以改善性能。此外,可透过蒸汽的块56具有的有效透气面积至少约为5.0cm2,适宜地至少约为22.0cm2,优选在约45cm2到约90cm2的范围内。
如果可透过蒸汽的块56被尿布10或11的另一个基本上不能透过蒸汽的组成部分局部覆盖或封闭,则可透过蒸汽的块56的区域范围应适当增加,以补偿被封闭组成部分所遮盖住的透气性区域。例如,当采用胶带作为尿布的紧固装置时,可以把由塑料薄膜构成的胶带附着区域固定到可透过蒸汽的块56的外表面,以便提供可重新紧固的胶带系统。尽管塑料薄膜可以是可透过蒸汽的或不能透过蒸汽的,但在可透过蒸汽的块上固定这样一种胶带附着区域可过度封闭一部分可透过蒸汽的块,并且可能需要在块56的其它位置增加透气性表面区域。类似地,对于尿布包括钩和圈紧固系统的情况,例如,包括Velcro型固定器时,毛圈材料(loop material)可位于可透过蒸汽的块56的朝向外的表面上。尽管所述毛圈材料本身是可透过蒸汽的,但用于把毛圈材料固定在可透过蒸汽的块56上的粘合剂或其它粘合体系可能是基本上不能透过蒸汽的。为减少块56的封闭量,可采用不连续的、有空隙粘合剂图案或其它粘合机制把毛圈材料固定到可透过蒸汽的块上。例如,对于采用粘合剂的情况,可采用喷涂的滴状或喷涂的丝状的有空隙图案来把所述组成部分固定到上述块上。
可透过蒸汽的块56可由有微孔的聚合物薄膜构成,例如由日本东京的Mitsui Toatsu化学公司制造的PMP-1级薄膜。或者,可透过蒸汽的块56也可由非织造纤维材料构成,例如由合成聚合物纤维构成的纺粘或熔喷纤维网。可透过蒸汽的块56优选地是非弹性的。
在本发明的一个特定方面,可透过蒸汽的块56由轧光复合纤维网构成,它包含由精细纤维构成的阻隔层和由粗纤维构成的增强层。通过把增强纤维熔合或粘合进阻隔纤维而把阻隔层和增强层牢固粘合在一起,并把增强层的结构做成构成上述复合纤维网的向外的表面。
上述复合材料的增强层可以是疏水性纤维材料的纤维网,这些疏水性纤维材料被设置成具有每平方米约10克至35克的纤维网织物单位重量。增强层具有约1500至10000克/2.54厘米(英寸)范围的抓样抗拉强度(ASTM检验方法149W),并且用点状粘合图案粘合,该点状粘合图案覆盖约3%至20%的增强层表面区域。复合材料的阻隔层是疏水性纤维材料的纤维网,这些疏水性纤维材料被设置成具有约10gsm到60gsm范围的织物单位重量。阻隔层由许多彼此部分粘合地无规凝聚的、基本上连续的疏水性热塑性纤维构成。可通过熔喷由热塑性聚合物微纤维构成的纤维网来生产这样的纤维网,所述热塑性聚合物微纤维具有约3.0微米或更小的平均断面直径。
用不连续的粘合图案把阻隔层和增强层互相牢固粘合在一起,该不连续的粘合图案由热粘合、超声接合、热或压力激活的粘合剂树脂等构成。这种中间层粘合图案覆盖复合纤维网表面区域的大约3%至20%范围的面积。一种合适的复合纤维网表现出约3至15.25米3/分钟/米2范围的弗雷泽(Frazier)孔隙率值,并可支持至少70cm的水位差5秒钟的一段时间,同时穿过其中的可观察到的渗漏不超过一滴(0.05cc)水。
如图2中代表性所示,可透过蒸汽的块56是一个单独的组成部分,它连至尿布11的前腰带部分12并横向和纵向延伸过该前腰带部分12。可透过蒸汽的块56可延伸过尿布11的整个横断方向宽度。或者,可透过蒸汽的块56也可部分延伸过尿布横断方向的宽度。例如,可透过蒸汽的块可包括一个片状组件,这个片状组件跨过在底片材料层21中形成的槽口、凹槽或者“窗”型开口。为提供所需量的可透气表面区域,块56的纵向尺寸可在约2cm到18cm的范围内,而宽度尺寸在约2cm至21cm的范围内。所示出的块56的实施方案在吸收体24前腰带端部边缘处开始。尽管所示出的实施方案示出了一个并未完全延伸到尿布制品的腰带端部边缘的块56,但应该易于理解的是,块56沿尿布纵向的范围可任意延伸到腰带的端部边缘。
在本发明的一个特定方面,湿汽传送材料具有不大于约40克的保水指数。湿汽传送材料优选地具有不大于约30克的保水指数,而且更优选地具有不大于约25克的保水指数。湿汽传送材料的保水指数低可以有益地助于限制由于存在保有的液体而产生的阻塞效应。结果,水汽可更易于从邻接穿着者皮肤的空间逸出。
还可有益地把湿汽传送材料的结构做成具有不大于约0.5克的芯吸指数。湿汽传送材料优选地具有不大于约0.2克的芯吸指数,而且更优选地具有不大于约0.02克的芯吸指数,以改善效果。湿汽传送材料的芯吸指数较低有助于限制液体的存在,因为液体将抑制水汽移离穿着者的皮肤。
本申请适用的其它一些尿布结构、适用于尿布上的其它一些尿布组成部分以及本发明的其它一些制品在例如下述文献中有说明:1989年1月17日授权给Meyer等人的美国专利US4,798,603;1993年1月5日授权给Bernardin的美国专利US 5,176,668;1993年1月5日授权给Bruemmer等人的美国专利US 5,176,672;1993年3月9授权给Proxmire等人的美国专利US 5,192,606;以及Hanson等人于1993年7月22日提交的08/096,654号的美国专利申请。
可装在本发明的吸收制品上的其它一些适用的尿布组成部分包括保持折翼、腰部折翼、带状固定装置、钩和圈固定装置、有弹性的侧片等。
在湿汽传送区中有不希望程度的液体从尿布中出来时,理想的可能是采用吸收性插入件。吸收性插入件可由用于形成吸收体24的相同类型材料形成,并可具有与吸收体24相同的性能及特征。吸收性插入件适宜地叠置在一部分湿汽传送区上,特别是叠置在可透过蒸汽的块56上。吸收性插入件在使用时位于在穿着者身体上的湿汽传送材料之间。在这个位置时,该吸收性插入件可起从湿汽传送材料中解吸并保持流体的作用,并在湿汽传送区中防止湿汽传送材料中的液体从尿布中出来。所述吸收性插入件一般位于湿汽传送材料和顶片层之间。
在本发明的另一个方面,尿布可有益地构造成在30分钟内提供不大于约5g/m2的平均净皮肤水合作用值(平均净SHV)。优选地把尿布构造成在30分钟内提供不大于约3g/m2的平均净皮肤水合作用值,以改善效果。与通常的尿布相比,这样的平均净SHV表明皮肤潮湿程度低,而通常的尿布被弄湿后可出现过分的皮肤潮湿。较低程度的皮肤潮湿可有助于使皮肤受到较少的磨蚀,并受到较少的化学或生物刺激。
测试步骤
水汽传送率
适用于确定材料的WVTR(水汽传送率)值的技术如下。为了本发明的目的,从检验材料和对照材料Celguard2500(HoechstCelanese公司)上切下直径76mm(3英寸)的圆形样品。每种材料都制出两个或三个样品。用于测试的试杯是铸铝的、带有凸缘的且5.08cm(2英寸)深,并具有机械密封和氯丁橡胶密封垫。试杯由宾夕法尼亚、费城的Thwing-Albert仪器公司以Vapometer cup#681的商品牌号销售。把100ml蒸馏水注入每个Vapometer杯中,并将每一检验材料和对照材料的单个样品横放在单个试杯的顶部开口区上。拧紧螺旋凸缘,以便沿着所述杯的边缘形成密封,使所带的检验材料或对照材料有62mm直径圆形区域以上暴露于周围环境(约30cm2的敞开暴露区域)上。然后称重试杯,把杯子置于盘上,并放在处于37℃(100°F)的加压空气炉(forced air oven)中。这个炉子为恒温炉,有外部空气循环穿过,以防止水汽在里面累积。例如,一种合适的加压空气炉是由伊利诺斯Blue Island的Blue M Electric公司销售的Blue M Power-O-Matic60炉子。在24小时后,从炉子中取出杯子并称重。按如下计算初步的检验WVTR值:
Figure A9519729800201
并不专门控制炉内的相对湿度。
在预定的37℃(100°F)和周围相对湿度的条件下,已经确定Celguard 2500的WVTR为5000g/m2/24小时。因此,把Celguard 2500用作每次检验的对照样品。
Celguard 2500是由多微孔的聚丙烯构成的0.0025cm厚的薄膜。
弗雷泽(Frazier)孔隙率
可采用弗雷泽空气透气率试验机(马里兰的Gaithersburg的弗雷泽精密仪器公司)和联邦检验方法标准第191A号的方法5450来确定本说明书中所指的弗雷泽孔隙率值。为了本发明的目的,用20.32cm×20.32cm(8英寸×8英寸)的样品进行检验。
保水指数
用于确定湿汽传送材料的一部分的保水指数的一种合适技术如下:
参考图3,用于确定保水指数的一种合适的检验装置包括一个精确到0.01克并至少具有1000克容量的电子秤。此外,秤具有用于与数字/模拟转换器104和绘图记录仪106一起使用的数字信号输出。采用第二个电子秤称重检验样品。合适的电子秤例如是由Mettler仪器公司制造的Mettler PC2200,该公司在新泽西的Hightstown有办事处。上述数字/模拟转换器应该与电子秤102和绘图记录仪106相容。例如,在所示的实施方案中,所述数字/模拟转换器是Mettler GC47 D/A转换器。一种合适的绘图记录仪例如是可从休斯敦仪器公司购得的Fisher RecordallSeries 5000,该公司在德克萨斯的Austin有办事处。
上述装置还包括500ml的吸气瓶108,用于保持合成尿110的适宜储存供应。适宜的合成尿可以是盐水,例如由新泽西的Riverdale的Stephens Scientific制造、并由伊利诺斯的McGraw Park的BaxterHealthcare以商品目录号#B3158-1销售的S/P检验合格的血库盐水。把吸气瓶的结构做成带4号尺寸的橡皮塞112和内径为5.58mm(0.22英寸)的17.8cm(7英寸)的玻璃空气管114。空气管114穿过贯穿塞子112中心而形成的孔洞而定位,并插入直至空气管从上述塞子的内表面伸出大约12.7cm(5英寸)。
图3A和3B代表性地示出了吸收能力检验室116的放大侧视图和顶视图。检验室由诸如有机玻璃等适当的材料构成,并具有尺寸为10.2cm×10.2cm(4英寸×4英寸)的基本上是方形的底座区域。这个室包括一个10.2cm×10.2cm(4英寸×4英寸)的底座件138和1.59cm(约5/8英寸)高的、沿着所述底座件四条侧边的每一条而定位的侧壁件134。做成125克的盖子124放置在置于室116中的样品的上方。盖子在一个总体为方形的区域上延伸,并做成稍微小于进入室116的顶部开孔。因此,这些盖可足以防止水份的挥发,并易于沿着所述室的侧壁滑动,以把所选择的压力提供到置于其中的样品顶部上。把一个阶梯形的圆形凹槽142形成为深入底座138的顶部,而导管144穿过底座延伸到0.64cm(0.25英寸)内径的出口管136。导管144引导液体进入凹槽142的底部,然后液体在那里穿过多孔传送板到达检验样品126。在检验室内,由有机玻璃构成的3.2cm(1.25英寸)直径的多孔板122安装在凹槽142中,位于其中阶梯的顶部上。所述多孔板有7个孔,每个孔直径3mm,其中一个孔位于板122的中心,而剩下的六个孔从中心孔沿径向安置且围绕该中心孔沿直径3.016cm(大约1 3/16英寸)的圆环绕等间距隔开。这七个孔定位成中心距相距0.95cm(3/8英寸),而板122定位在室166的中心。具有0.64cm(0.25英寸)内径的塑料导管、例如聚乙烯导管-R3603将储存瓶108的出口管130与进入底座138的管136连接起来。塑料导管128的总长度大约为250cm(7.5英尺),但精确的长度并不关键。导管长度应该使得能易于使用所述装置,但不应该过长。一个控制阀,例如一个双向聚丙烯的旋塞阀132调节液体通过塑料导管128的流动。旋塞阀132具有4mm的孔尺寸,以便不过分限制液体流动。采用实验室千斤顶来调节检验装置各组成部分的垂直定位。特别是,实验室千斤顶118支承电子秤102和储存瓶108,而实验室千斤顶120支承检验室116和含在其中的那些组成部分。可采用实验室的试验台148和149来进行上述检验装置的各组成部分的垂直位置的大的调整和粗调整。
检验装置应该是清洁且无细菌污染的,而且没有可能由合成尿沉淀出来的盐。在检验期间,不应该搬运检验设备。如果取出导管或搬运导管,就应该有大约一小时的平衡时间,以消除导管受到的任何应力。当重新充满储存瓶108时,也应该有这段平衡时间。在检验期间不应触动导管。被检验的湿汽传送材料应该在RH为(50±2)%及(23±1)℃的“标准条件下”进行预调节。吸收材料所指定的体侧面应面向多孔板122定值。应该完全去除用来清洁检验装置的任何组成部分的任何洗涤剂,以便不影响用来进行检验的合成尿的表面张力。
在检验之前,用合成尿充满储存瓶108,并通过导管排出一部分液体,以便完全去除导管和检验装置流体管道中的所有空气泡。扔掉所排出的合成尿并关闭旋塞阀,以停止液体流动。然后,重新充满上述储存瓶。塑料导管128不应该有尖锐的弯折或扭折,因为尖锐的弯折或扭折会阻碍液体流动并改变检验结果。
在检验之前,也调整设备以确立零位差。首先,通过把尺寸合适的汽泡水平指示器放在室116的中心,并通过轻轻推压实验室千斤顶120的合适一侧,把所述室放平。还应该使室116的前面和后面同高度。这时,可把室116用胶带粘贴在实验室千斤顶120上就位。然后打开旋塞阀132以使液体流动,并通过调整实验室千斤顶120的高度在板122中的七个3mm孔中的每一个中产生稍微凹入的弯液面。当这七个孔中每一个都包含具有稍微凹入弯液面的合成尿时,就得到零位差,并在储存瓶108中的玻璃试管114的底部保留有空气泡。之后关闭旋塞阀132,以停止液体的流动,并检查室116以便确保它仍旧是水平的。然后使装置平衡3至6小时。当连续使用检验装置且并未改变或添加液体时,这段平衡时间并非是必需的。启动并调节绘图记录仪106,以便当电子秤102为零位时在零点处画图。
通过把盖子124放在室116上并关闭旋塞阀132来检查检验装置的平衡设定。然后,对电子秤102调零并启动绘图记录仪。如果所吸收的流体重量读数稳定在零点处,则检验装置就是处于平衡状态。优选地,在15分钟内所吸收的流体重量读数的变化不应该超过正负0.03克。
把检验样品126的结构做成直径为7.62cm(3英寸)的圆盘形状。称重样品达最接近0.01克并记录重量。用7.62cm(3英寸)直径的压板在1.38kPa(0.2psi)的约束力下测量样品的厚度。
把一张7.62cm(3英寸)直径的滤纸片,例如4号瓦特曼(Whatman)滤纸放在室116内的多孔板122中心的上方。然后,打开旋塞阀132,以便浸湿滤纸并排出所有空气泡。应该注意,对每个检验样品都应使用新的滤纸片。之后,关闭旋塞阀以停止液体的流动,并从所述滤纸的边缘吸取多余的液体。不过,并未吸干该滤纸的中心,以避免形成任何空气泡。围绕滤纸134和盖子124的区域都应该是干燥的。打开旋塞阀132,电子秤102一稳定即调至零点。
把样品126放在滤纸134上并对准中心,使盖子124置于该样品的顶部并且启动绘图记录仪106,以此开始检验。然后,使检验样品126吸收流体30分钟的检验时间。在这段时间结束时,关闭旋塞阀132并关掉绘图记录仪106。在图纸上记录电子秤的最终读数,以作为检查绘图记录仪的数据。保水指数是在30分钟检验时间期间样品126吸收的合成尿的克数。
芯吸指数
适用于确定单独的、总体均匀的材料或确定复合材料的芯吸指数的技术如下。
参照图4中代表性地示出的装置,芯吸检验装置包括具有10.2cm×10.2cm(4英寸×4英寸)基座尺寸的室150。用诸如Mettler PC2200秤等电子秤称重直径为7.62cm(3英寸)的圆形检验样品152,MettlerPC2200秤精度达0.01克。把一片0.0254mm(1.0密耳)厚的10.2cm×10.2cm(4英寸×4英寸)聚乙烯薄膜160放在室150的底部,并把一片7.62cm(3英寸)直径的保水材料154放在聚合物薄膜的上面。保水材料由约1∶1重量比的木浆短纤和超吸收材料的气流铺置的混合物构成。木浆短纤可从Kimberly-Clark公司(CR-54)购得的漂白软木浆短纤。所述超吸收材料是可从Hoechst Celanese公司购得的聚丙烯酸的钠盐,名称为IM5000。所得到的保水材料154总厚度为0.38cm(0.15英寸)(在50.37kPa的负荷下测得),而总的单位重量约为每平方米650克。所述保水材料的总干重约为3.5克,其中的50%(重量)是超吸收材料。
在给保水材料加上70克(毫升)的合成尿(20克/液体负荷克)的负荷后,把一片10.2cm×10.2cm(4英寸×4英寸)的筛网材料156放在保水材料154的上面。筛网材料是具有总体布置成方形网格图案的筛网股线的玻璃纤维筛网,每2.54cm(英寸)的直线有18个开孔(每6.54cm2(平方英寸)324个开孔),且筛网厚度约为0.028cm。
然后,把检验样品152放在筛网156上,并把962克的盖子158放在整个检验样品152的上面,以施加2.1kPa(0.3psi)的压力。所述盖子在整体为方形的区域上延伸且形成为稍微小于进入室150的顶部开口。因此,所述盖子足以防止水份挥发,并易于在所述室的侧壁之间滑动,以给置于其中的样品的顶部提供所选择的压力。在把重物158(盖子)放在检验样品152的上面之后30分钟时,从室150中取出检验样品并称重精确到最接近0.01克。干样品重量和经30分钟检验时间后的“湿”样品重量之差就是从载液的保水材料154“芯吸”进检验样品152的流体量。被芯吸的液体量(以克为单位)叫作芯吸指数。
皮肤水合作用值
皮肤水合作用值通过测量水透过表皮的总损失(TEML)来确定,并可采用下述检验步骤来确定。
对经过部分上厕所训练的婴孩进行检验,婴孩的皮肤上没有洗剂或软膏,并在检验前两小时内未洗澡。在每段检验时间期间,每个婴孩检验一块尿布。所检验的尿布包括检验编码和对照编码。所检验的尿布(检验编码和对照编码)是随机的。
在使用前和使用后对每块检验尿布称重,以便确定加入尿布的液体量。用一根触尖钢笔(felt tip pen)在尿布内的目标区域处标上“X”,其位置在尿布的前边缘顶部下面16.51cm(6.5英寸)处且左右对中。用诸如由瑞典斯德哥尔摩的Servomed AB销售的Evaporimeter EP1仪器等蒸发计进行TEWL测量。每次检验测量进行两分钟的时间,每秒钟测一次TEWL值(总共120个TEWL值)。Evaporimeter EP1仪器的数字输出给出以g/m2/小时为单位的水透过表皮的损失速率(TEWL)。皮肤水合作用值(SHV)以在两分钟的取样期间所测得的单位面积的水的总损失量为单位,并按如下计算。
Figure A9519729800251
在婴孩只穿着一件长的T恤衫或衣服的15分钟“干透”时间后,进行预备皮肤水合作用值的测量。测量在婴孩的下腹部对应于尿布目标区的区域中用蒸发计进行,以确定在尿布的目标区域处婴孩皮肤的初始皮肤水合作用值。如果预备SHV小于10g/m2/小时,则接着就把尿布放在婴孩上。如果预备SHV大于10g/m2/小时,就延长“干透”时间,直到获得10g/m2/小时以下的读数。在把尿布固定到婴孩身上之前,安装一个管以引导液流侵袭预先标记过的目标区。一旦固定了尿布,就把150毫升调整过的0.9%w/w的盐水(用Tween20把表面张力调整到55达因/厘米)以15毫升/秒的速率分两次、每次75毫升加入尿布,或者把225毫升调整过的0.9%w/w的盐水以15毫升/秒的速率分三次、每次75毫升加入尿布。在每两次加入之间的时间是30秒。
婴孩穿着尿布30分钟,然后在下腹部对应于尿布目标区标记处进行皮肤水合作用的测量。测量进行两分钟时间。然后称重用过的尿布。可在进行皮肤水合作用测量之前,在尿布中进行相对湿度和温度的测量。然后,在第二天用该婴孩尚未穿用过的尿布类型(检验或对照)对每个婴孩重复上述检验步骤。
所述对照尿布为比较被检验和评价尿布结构的性能提供了标准化依据。在为本发明的目的而进行的那些检验中,对照尿布是手工制作的尿布,它在所有有关方面与市售的Kimberly-Clark公司销售的HUGGIESSupreme尿布相同。
对于除加入盐水溶液之外,又增加了液量的婴孩所获得的数据舍弃不用。所报道的平均SHV净值(在一小时中,以g/m2为单位)是对于所有婴孩的算术平均值,由在下腹部(目标区域标记处)所测得的穿后皮肤水合作用值减去将尿布放在婴孩身上(在“干透”期间之后)之前在下腹部测得的皮肤水合作用值而得。对检验编码尿布和对照编码尿布确定各自的平均SHV净值。
按如下确定净皮肤水合作用值。
SHVi=Y-Z
其中:
Y=在单个婴孩的目标区域标记处所测得的皮肤水合作用值
Z=在将尿布放在婴孩身上之前且在“干透”期间后,在下腹部所测得的原始皮肤水合作用值
SHVi=单个婴孩的皮肤水合作用值
然后有:
Figure A9519729800261
其中:N=所研究的婴孩数目
按如下确定皮肤水合作用减少的百分比。    
Figure A9519729800271
其中:C=对照尿布编码的SHVi净值
      D=检验尿布编码的SHVi净值
      N=所研究的婴孩数目
湿压缩恢复率
由空隙容积测量法来确定湿压缩恢复率,并用INSTRON或SINTECH拉伸试验机进行测量,当利用一定量的力在可移动的压板和固定底座之间以恒定的速率压缩材料且随后以相同的速率卸除这个力时,利用INSTRON或SINTECH拉伸试验机测量期间的阻力。最好记录压力或力、以及压板位置。如果只是记录力,就用下述公式计算压力: P = F A P • 10,000 cm 2 / m 2
其中:P=压力,以帕为单位
      F=反推压板的力,以牛顿为单位
      AP=压板的面积,以平方厘米为单位(18.9cm2)
利用下述等式计算对于给定压板位置的空隙容积:
Figure A9519729800273
其中:
VV=材料的空隙容积,以cm3/g为单位,
x0=压板距底座的初始位置,以毫米为单位
x=压板距初始位置的位置,以毫米为单位
Am=样品材料的面积,以平方厘米为单位
M=样品材料的质量,以克为单位
P纤维=纤维密度,以g/cm3为单位
对于用多种类型纤维制作的纤维网,纤维网纤维密度是每种单独的纤维密度的加权平均值:
P纤维,总=wt%纤维1·P纤维1+wt%纤维2·P纤维2+……
其中:
wt%=在纤维网中纤维类型的重量百分比,或者
Figure A9519729800281
当测量泡沫材料时,P纤维是构成该泡沫的材料的密度。对于泡沫材料,用前述等式所算出的空隙容积(VV)是一个近似值,而当泡沫材料内部的封闭孔的数目增加时,实际的空隙容积会变得小于所计算出来的空隙容积(VV)。
基座的尺寸必须大于压板。使压板向下直到它几乎触到基座,以此设定压板和基座之间距离的零高度。然后使压板从零高度上升到所需要的初始高度。初始压板位置必须大于样品材料的初始厚度,以使得检验开始时样品上的压力为零。样品材料的尺寸可与压板相同或更大。
适用于这种检验的设备可包括:
压缩试验机:
由英格兰Bucks的Instron制造的具有压缩试验软件和1kN负荷室的INSTRON 6021型
秤:
新泽西Highstown的Mettler制造的PM4600型。
为测量本说明书中的湿空隙容积,采用一个4.9cm直径的圆形压板,以5.09mm/分钟的速率对着基座压缩材料直到1.92kg的负荷(10,000帕或1.45磅/英寸2)。然后压板以相同的速率回到初始的起动位置。对于该压板,初始起动位置是样品材料厚度再加上距基座的1mm。把材料样品切成50.4mm直径的圆形,并在中心进行检验。以0.05分钟到0.01分钟之间的相同时间周期记录力和位置数据。用五种材料样品进行检验,并对结果进行平均。
在整个检验期间将材料样品完全浸入0.9%盐水中,以此测量湿空隙容积。将一个平底容器、例如可从宾夕法尼亚、匹兹堡的FischerScientific购得的商品目录号为#02-202D的聚苯乙烯六角形称重盘放在基座上,并把压板调零,使压板置于上述初始位置。把0.9%的盐水溶液加到上述容器中并填充到刚好到处于初始位置的压板底部的高度,适用的盐水可以是S/P检定合格的血库盐水,由新泽西Riverdale的Stephens Scientific制造,并由伊利诺斯McGraw Park的BxterHealthcare销售,商品目录号为#B3158-1。在容器内这种流体高度的情况下称出负荷室(load cell)的皮重。把样品置于上述流体中并放在压板下面,然后进行上述检验。发现浮力对压力的影响可略去,但如果愿意的话,可用下述等式从压力读数中减去在每个压板位置处的浮力:
Figure A9519729800291
其中:
PB=来自浮力的压力,以帕为单位,
P盐水=盐水(流体)密度,以g/cm3为单位,
AP=压板的面积,以平方厘米为单位(18.9cm2),
Ad=盘子的面积,以平方厘米为单位,
x0=压板距底座的初始位置,以毫米为单位,
x=压板位置,以毫米为单位,
g=标准重力加速度,即981cm/秒2
0.01=换算系数=0.1cm/mm·0.001kg/gm·100cm/m
在样品上的整个压力变为:
P样品=P读数-PB
其中:
P样品=由压板加在样品上的压力,以帕为单位,
P读数=SINTECH或INSTRON的压力读数,以帕为单位,
PB=由上述0.9%的盐水产生的浮力压力,以帕为单位。
为测量本说明书中的空隙容积,把120ml的盐水放在上述容器中,最初把压板置于距底座1mm加上检验材料样品厚度的距离处。
利用初始压缩到68.9帕时的压板位置及压力等于68.9帕恢复时的压板位置来计算湿压缩恢复率。
Figure A9519729800292
其中:
VV恢复68.9Pa=在68.9帕压力下恢复时的空隙容积,
VV压缩68.9Pa=当初始压缩到68.9帕压力时的空隙容积,
给出下述实施例,以便更详细地了解本发明。具体的材料和参数是说明性的且并不打算用来具体限制本发明的范围。
实施例
实施例1
在本实施例中采用下述湿汽传送材料。
样品A
本湿汽传送材料是可从III bruck公司购得的网状聚氨酯泡沫,商品牌号#80,000 Federal Foam。该泡沫的单位重量为160g/m2,整体厚度为0.6cm(在0.207kPa的压力下测得),松密度为0.027g/cm3。所述材料具有97%的湿压缩恢复率、约0.15克的保水指数以及0.02克的芯吸指数。
样品B
本湿汽传送材料包括由聚乙烯/聚酯皮芯纤维构成的贯通空气的粘合梳理过的纤维网(through-air bonded carded web)。聚乙烯材料构成纤维的外壳,而聚酯材料构成芯。贯通空气的粘合梳理过的纤维网包括约50%(重量)的0.33特(3旦)的纤维以及约50%(重量)的1.1特(10旦)的纤维。0.33特(3旦)的纤维长度约为3.81cm(1.5英寸),而1.1特(10旦)的纤维长度约为5.08cm(2英寸)。0.33特(3旦)和1.1特(10旦)的纤维都可从BASF购得,商品牌号为Merge-B1053(3旦)和Merge-B1036(10旦)。梳理过的纤维网(carded web)具有无规的纤维取向。湿汽传送材料具有约160g/m2的单位重量、约0.5cm的整体厚度(在0.207kPa的压力下测得)以及0.030g/cm3的密度。这种湿汽传送材料具有87%的湿压缩恢复率、0.20克的芯吸指数以及14克的保水指数。
样品C
本湿汽传送材料包括贯通空气的粘合梳理过的纤维网,这种纤维网由聚酯纤维和聚乙烯/聚丙烯并列型双组份纤维构成。聚酯纤维大约为0.67特(6旦)的旦数,长度约为5.08cm(2英寸),且可从NC Charlotte的Hoechst Celanese公司购得,商品牌号295型。聚乙烯/聚丙烯并列型双组份纤维具有约为3.81cm(1.5英寸)的长度、约为0.19特(1.7旦)的旦数,并可从Chisso购得,商品牌号为Chisso ES。贯通空气的粘合梳理过的纤维网包括约60%(重量)的聚酯纤维和约40%(重量)的聚乙烯/聚丙烯皮芯纤维。湿汽传送材料具有约160g/m2的单位重量、0.5cm的整体厚度(在0.207kPa的负荷下测得)以及约0.045g/cm3的密度。这种湿汽传送材料具有74%的湿压缩恢复率、0.53克的芯吸指数以及5.0克的保水指数。
生产了采用上述三种湿汽传送材料的一次性尿布。尿布在尺寸和结构上一般都对应于在市场上可从Kimberly-Clark公司购得的商品牌号为HuggiesSupreme,Step 4的尿布。尿布一般具有图2所示的结构。尿布包括一个可透过液体的顶片层、一个不能透过液体和蒸汽的底片层以及一个位于该能透过液体的顶片层和底片层之间的吸收体。顶片层包括具有20g/m2单位重量的纺粘聚丙烯织物,该织物用0.25%至0.28%(重量)的表面活性剂处理,该表面活性剂可从Rohm and Hass买到,商品牌号TritonX-102。不能透过液体和蒸汽的底片层包括0.015mm(0.6密耳)的聚烯烃薄膜,聚烯烃薄膜具有热粘合到其上的20g/m3的聚丙烯纺粘材料。底片材料是用在可从Kimberly-Clark公司购得的HUGGIESSupreme尿布上的底片材料。吸收体是一种气流铺置的超吸收材料/木浆短纤混合物,其包括大约50%(重量)的超吸收材料。木浆短纤是可从Kimberly-Clark公司购得的商品牌号为CR-54的漂白软木。超吸收材料是可从Hoechst Celanese公司购得的商品牌号为IM-5000的聚丙烯酸类材料。吸收芯具有约650g/m2的单位重量。
如图2所示,吸收芯的结构做成在尿布的前腰带部分中确定湿汽传送区。通过这样定位吸收芯而形成湿汽传送区,即:在尿布的前腰带部分中有大约58.1cm2的区域不被吸收芯覆盖。通过切割在底片层中形成可透过蒸汽的块56。可透过蒸汽的块从离尿布前沿大约2.54cm处开始并沿着尿布纵向延伸约3.8cm。可透过蒸汽的块56的宽度大约为15.2cm,且该可透过蒸汽的块一般位于尿布的横向中心处。一个可透过蒸汽的叠层覆盖可透过蒸汽的块56。该可透过蒸汽的叠层一般不能透过液体,并且通过附着在尿布的外表面上而覆盖可透过蒸汽的块56。所述不能透过液体的但可透过蒸汽的叠层包括纺粘/熔喷/纺粘材料。这些纺粘层具有大约17g/m2的单位重量,并由具有约0.22特至0.28特(2.0旦至2.5旦)旦数的聚丙烯纤维构成。由具有大约2μm至5μm直径的聚丙烯纤维形成熔喷材料,且熔喷层具有大约17g/m2的单位重量。上述不能透过液体但可透过蒸汽的叠层的长度约为6.4cm,宽度约为17.8cm。该不能透过液体的但可透过蒸汽的叠层具有大约4000g/m2/24小时的水汽传送率。通过由双面胶带形成的半英寸周长的密封件把毛圈材料(loop material)粘到SMS材料的外表面上。该毛圈材料是可从Guilford Mills购得的商品牌号为Guilford loop 34285的机织毛圈织物(Woven loop fabric)。上述湿汽传送材料之一为图2所示地定位,以覆盖上述湿汽传送区和可透过蒸汽的块56并延伸过吸收体进入尿布的中间部分。上述湿汽传送材料约10.2cm宽,并且约25.4cm长。使尿布的腰部和腿部有弹性。把渗漏控制折翼连接到可透过液体的顶片上。尿布还包括钩形固定接头片50,适于与覆盖可透过蒸汽的块56的上述不能透过液体但可透过蒸汽的叠层的毛圈表面接合。
采用对照尿布进行比较。对照尿布是可从Kimberly-Clark公司购得的HUGGIESSupreme尿布手工制品。该种尿布的手工制品基本上与Supreme尿布的市售制品相同,而尺寸则对应于Step4尿布。
检验如上述那样构成并采用了如上述实施例A、B或C的湿汽传送材料之一的尿布以及对照尿布,以确定平均皮肤水合作用值。表1中列出了这个检验的结果。
                  表1湿汽传送减  湿压缩恢 芯吸指数2 保水指数3   湿汽平均少率%     复率1                           SHV4材料/对照55A          97%      0.02        0.15        2.457B          87%      0.20        14.0        2.330C          74%      0.53         5.0        3.7对照尿布N/A           -         -            -         5.3
1指湿汽传送材料,以%表示,
2指湿汽传送材料,以克为单位,
3指湿汽传送材料,以克为单位,使用225ml的负荷,
4以g/m2/小时为单位,基于对12个婴孩(N=12)的试验
从上述表1可看出,与通常的对照尿布相比,本发明使得能惊人地减少平均皮肤水合作用值。
实施例2
如上所述结合实施例1来形成具有图1所示的总体结构的尿布,尿布采用样品B作为湿汽传送材料。除了利用不能透过液体但可透过蒸汽的微孔聚合物薄膜取代在实施例1中用作底片的不能透过液体且不能透过蒸汽的叠层材料之外,所述尿布与实施例1中所述的相同。微孔聚合物薄膜具有约3700g/m2/24小时的水汽传送率。这样,本实施例的尿布具有基本上不能透过液体但可透过蒸汽的底片层。如在实施例1中那样,在底片中形成一个可透过蒸汽的块。已发现采用实施例1中样品B的湿汽传送材料这样形成的尿布具有约3.0g/m2/小时的平均净皮肤水合作用值(采用225ml的负荷,对12个(N=12)婴孩进行检验),这意味着与实施例1的对照尿布相比,皮肤水合作用减少了72%。尽管对照尿布具有与实施例1所用的对照尿布相同的结构,但在本实施例中,对照尿布用于与实施例1的婴儿不同的一组婴儿。因此,对照尿布的平均皮肤水合作用值不同于表1中所报告的值。
比较例1
除了吸收体延伸到位于尿布前腰带部分中的湿汽传送材料的端部之外,类似于实施例1中所形成的尿布来制备尿布。也就是说,吸收体与尿布前腰带部分中的湿汽传送材料端部平齐,从而在该尿布中未确定湿汽传送区。这个尿布显示出大约每小时9.4g/m2的平均净皮肤水合作用值(采用150ml的负荷,对12个婴儿(N=12)进行检验)。这意味着与实施例1中的对照尿布相比,皮肤水合作用没有减少。
已这样充分详细地说明了本发明,对本领域的普通技术人员来说,显而易见的是可以做出各种变化和改进而不会背离本发明的精神。所有这样的变化和改进都被认为属于由所附的权利要求书所确定的本发明范围。

Claims (31)

1.一种吸收制品,它一般划分为一个前腰带部分(12)、一个后腰带部分(14)以及一个连接所述前、后腰带部分(12,14)的中间部分(16),所述制品包括:
一个具有一定长度的可透过蒸汽的底片层(20),一个面向所述底片层(20)定位的可透过液体的顶片层(22);
一个位于所述底片层(20)和所述顶片层(22)之间且长度比所述底片层(20)的长度短的吸收体(24),所述吸收体(24)覆盖至少一部分所述底片层(20);
一个通过这样定位所述吸收体(24)而形成的湿汽传送区(30),即:在所述制品的至少一个腰带部分中所述底片(20)的一个区域不被所述吸收体(24)覆盖;以及
一种位于所述顶片层(22)和所述底片层(20)之间且具有至少约74%的湿压缩恢复率的湿汽传送材料(32),所述湿汽传送材料(32)覆盖在所述湿汽传送区(30)上,并延伸过所述吸收体(24)且进入所述制品的所述中间部分(16)。
2.如权利要求1所述的吸收制品,其特征是所述可透过蒸汽的底片(20)具有至少约为1000g/m2/24小时的水汽传送率。
3.如权利要求1所述的吸收制品,其特征是所述可透过蒸汽的底片(20)具有至少约为2000g/m2/24小时的水汽传送率。
4.如权利要求1所述的吸收制品,其特征是所述可透过蒸汽的底片(20)具有至少约为3000g/m2/24小时的水汽传送率。
5.如前述权利要求之一所述的吸收制品,其特征是所述吸收体(24)当弄湿时具有比所述底片(209)的水汽传送率值小的水汽传送率值。
6.一种如权利要求1至5之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送区具有至少约为22.0cm2的面积。
7.一种如权利要求1至5之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送区具有从约45cm2到约90cm2的面积。
8.一种如前述权利要求之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送材料当弄湿时具有等于或大于所述底片的水汽传送率值。
9.一种吸收制品,这种吸收制品一般划分为一个前腰带部分(12)、一个后腰带部分(14)以及一个连接所述前、后腰带部分的中间部分(16),特别是按照前述权利要求之一所述,这种吸收制品包括:
一个基本上不能透过蒸汽的、具有一定长度的底片层(21);
一个面向所述底片层(21)定位、可透过液体的顶片层(22);
一个位于所述底片层(21)和所述顶片层(22)之间、且长度比所述底片层(21)的长度短的吸收体(24),所述吸收体(24)覆盖至少一部分所述底片层(21);
一个通过这样定位所述吸收体(24)而形成的湿汽传送区(30),即:在所述制品的至少一个腰带部分中所述底片(21)的一个区域不被所述吸收体(24)覆盖,并且在所述底片(21)的所述区域中形成一个可透过蒸汽的块(56),这个可透过蒸汽的块(56)基本上不能透过液体、具有至少约为2500g/m2/24小时的水汽传送率值、并具有至少约为5.0cm2的面积;以及
一种位于所述顶片层(12)和所述底片层(21)之间的且具有至少约为74%的湿压缩恢复率的湿汽传送材料(32),所述湿汽传送材料(32)覆盖在所述湿汽传送区(30)上,并延伸过所述吸收体(24)且进入所述制品的所述中间部分(16)。
10.如权利要求9所述的吸收制品,其特征是所述可透过蒸汽的块(56)具有至少约为3000g/m2/24小时的水汽传送率值。
11.如权利要求9所述的吸收制品,其特征是所述可透过蒸汽的块(56)具有至少约为4200/m2/24小时的水汽传送率值。
12.如权利要求1至11之一所述的吸收制品,其特征是所述吸收体(24)具有从约0.03g/cm3到约0.4g/cm3的密度。
13.如权利要求1至11中之一所述的吸收制品,其特征是所述吸收体(24)具有从约0.05g/cm3到约0.2g/cm3的密度。
14.如权利要求9至13之一所述的吸收制品,其特征是所述吸收体当弄湿时具有比所述可透过蒸汽的块的水汽传送率值小的水汽传送率值。
15.如权利要求9至14之一所述的吸收制品,其特征是所述可透过蒸汽的块(56)具有至少约为22cm2的面积。
16.如权利要求9至14之一所述的吸收制品,其特征是所述可透过蒸汽的块(56)具有至少约为45cm2到约90cm2的面积。
17.如前述权利要求之一所述的吸收制品,其特征是所述温汽传送材料具有至少约87%的湿压缩恢复率。
18.如权利要求1至16之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送材料具有至少约97%的湿压缩恢复率。
19.如前述权利要求9至18之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送材料(32)当弄湿时具有等于或大于所述可透过蒸汽的块(56)的水汽传送率值。
20.如前述权利要求之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送材料(32)由选自非织造纤维网和多孔泡沫的材料形成。
21.如前述权利要求之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送材料(32)具有约0.2cm到约0.7cm范围的整体厚度(在0.207kPa时)。
22.如权利要求1至21之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送区(30)在所述底片层的前腰带部分(12)中形成。
23.如权利要求1至21之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送区(30)在所述底片层的后腰带部分(14)中形成。
24.如权利要求1至21之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送区(30)在所述底片层的前腰带部分(12)和后腰带部分(14)的每一个中形成。
25.如前述权利要求之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送材料(32)具有不超过约40克的保水指数。
26.如权利要求1至24之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送材料(32)具有不超过约30克的保水指数。
27.如前述权利要求之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送材料具有不超过约0.5克的芯吸指数。
28.如权利要求1至26之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送材料(32)具有不超过约0.2克的芯吸指数。
29.如前述权利要求之一所述的吸收制品,其特征是所述湿汽传送材料(32)具有从120g/m2到约160g/m2的单位重量。
30.如前述权利要求之一所述的吸收制品,还包括一个吸收性插入件,这个吸收性插入件定位于所述湿汽传送材料(32)和所述顶片层(22)之间并叠置在所述湿汽传送区(30)上。
31.如前述权利要求之一所述的吸收制品,其特征是未被上述吸收体覆盖的区域至少约占所述底片的5.0cm2
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