一种用于拉拉裤的复合芯体
技术领域
本实用新型涉及一种吸收芯体,特别涉及一种用于拉拉裤的复合芯体。
背景技术
相对于纸尿裤,拉拉裤不仅具有防尿功能,且具有普通小内裤的功能,其弹性贴身、不会勒紧宝宝的皮肤,而且穿脱自如、方便活动,基本不影响行走,适合学步或活动量较大的宝宝使用。虽然纸尿裤和拉拉裤的吸收芯体作用都一样,但相对而言,拉拉裤的吸收芯体需要更轻薄,透气性更好,由其制成的拉拉裤才不会臃肿而影响行走。
目前用于纸尿裤的复合芯体通常由吸水树脂、无尘纸、无纺布等组成,其结构一般是第一层无尘纸,第二层高分子吸水珠珠,第三层蓬松无纺布,第四层高分子吸水树脂,第五层无尘纸,无尘纸加高分子的结构不容易断层,克服了第一代绒毛浆/吸水树脂芯体易起陀、断层、扩散性差、易漏尿的缺陷。但上述复合芯体中第二层高分子吸水树脂往往均匀铺散成一层,再用热熔胶固定,当吸收较多液体后高分子吸水树脂就会膨胀互相挤压在一起形成阻滞层阻止液体进一步下渗,当尿液一次较多或者有第二次尿液时,尿液就不能及时导流至下层而产生侧漏,位于下层的高分子吸水树脂不能得到有效利用,影响吸收芯体的吸收性。而且当尿液几乎全部集中于上层吸水树脂层时,在一定的压力作用下,一些未完全吸收的液体以及部分吸收的液体又会通过导流层返渗到面层,影响与皮肤接触面的干爽性和舒适性。同时,压实的层状结构也影响吸收芯体的透气度。
针对现有芯体透气性差,在长时间使用后,干爽性能不足,多次扩散性较差,易引起漏尿和红屁屁等问题,本实用新型提出一种用于拉拉裤的复合芯体。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服上述现有技术的缺点,提供一种轻薄、透气性好、液体分流扩散速度快、吸水倍率高、表面干爽的用于拉拉裤的复合芯体。
本实用新型是通过以下技术方案来实现的:
一种用于拉拉裤的复合芯体,其特征在于,包括从上而下布置的面层、第一吸水树脂层、第二吸水树脂层、无纺布层、第三吸水树脂层、底层;所述的第一吸水树脂层包括多个均匀排列分布的条状吸水树脂,相邻的两个条状吸水树脂之间形成有利于增大扩散面积且将水分迅速分流至第二吸水树脂层的导流槽;所述的第二吸水树脂层中分布有数个上下贯通的吸收缓冲孔,所述吸收缓冲孔由储液孔和导流孔上下连接组成,储液孔位于导流孔的上方,储液孔的孔径大于导流孔的孔径。
进一步的优选方案是,所述的第一吸水树脂层中的条状吸水树脂为3~6条相互平行分布,其间距为15~25mm。
进一步的优选方案是,所述吸收缓冲孔中的储液孔与导流孔以圆弧连接。
进一步的优选方案是,所述的条状吸水树脂为扬子石化-巴斯夫有限责任公司生产的型号为N7059或N6830的高吸水性树脂、日本触媒株式会社触媒化学工业公司生产的型号为CAW101的高吸水性树脂中的一种,克重为50~100gsm。
进一步的优选方案是,所述的第二吸水树脂层含有高分子吸水树脂,所述的高分子吸水树脂为三大雅精细化学品有限公司生产的型号为NP930的高吸水性树脂、日本触媒株式会社触媒化学工业公司生产的型号为CAW101的高吸水性树脂、宜兴丹森科技有限公司生产的型号为228-3的高吸水性树脂中的一种,克重为50~120gsm。
进一步的优选方案是,所述的无纺布层为长纤导流蓬松无纺布,克重为40~50gsm。
进一步的优选方案是,所述的第三吸水树脂层由高分子吸水树脂构成,所述的高分子吸水树脂为吸水树脂为日本住友精化株式会社生产的型号为SA60S的高吸水树脂,克重为50~120gsm。
进一步的优选方案是,所述的面层为无尘纸,克重为35~45gsm;所述的底层为由涤纶纤维和天然纤维制成的水刺布,克重为35~45gsm。
进一步的优选方案是,所述的面层、第一吸水树脂层、第二吸水树脂层、无纺布层、第三吸水树脂层、底层相互之间通过热熔胶粘合。
进一步的优选方案是,所述的复合芯体宽度为100~130mm。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:条状吸水树脂层能形成导流槽,保证尿液快速下渗,大面积扩散,加快了芯体吸收尿液的速度,当有大量尿液一次性排出时,降低了漏尿的风险;第二吸水树脂层中分布的吸收缓冲孔中孔径较大的储液孔可起到临时储存多余尿液的作用,而导流孔可将尿液迅速导流至下层,同时吸收缓冲孔分布在吸水树脂层汇中可起到隔断的作用,防止吸水树脂层吸收液体后形成阻滞层,可大大提高吸收芯体的吸收速度和吸收倍率;条状吸水树脂间的空隙与吸水树脂层中的吸收缓冲孔相互形成的空间使吸收芯体的透气性更好;芯体底层选用扩散性较好的水刺布,与面层的扩散长度基本一致,可提高芯体的使用率,改进吸收后的干爽性;芯体厚度仅为2.3mm,芯体更薄,透气性更好。
附图说明
图1为实用新型提出的一种用于拉拉裤的复合芯体的侧面剖视结构图。
图2为实用新型提出的一种用于拉拉裤的复合芯体中第一吸水树脂层的俯视结构图。
图3为实用新型提出的一种用于拉拉裤的复合芯体中第二吸水树脂层的俯视结构图。
图4为实用新型提出的一种用于拉拉裤的复合芯体中第二吸水树脂层中吸收缓冲孔的结构示意图。
附图标记说明:1-面层;2-第一吸水树脂层;3-第二吸水树脂层;4-无纺布层;5-第三吸水树脂层;6-底层;7-条状吸水树脂;8-导流槽;9-吸收缓冲孔;10-储液孔;11-导流孔。
具体实施方式
上列详细说明是针对本实用新型可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本实用新型的专利范围,凡未脱离本实用新型所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。
实施例1
一种用于拉拉裤的复合芯体,宽度为110mm,从上而下依次布置:由35gsm的无尘纸组成的面层1;由扬子石化-巴斯夫有限责任公司生产的型号为N7059的高吸水性树脂组成的第一吸水树脂层2,克重为70gsm;由三大雅精细化学品有限公司生产的型号为NP930的高吸水性树脂组成的第二吸水树脂层3,克重为80gsm;40gsm的长纤导流蓬松无纺布层4;由日本住友精化株式会社生产的型号为SA60S的高吸水树脂组合而成的第三吸水树脂层5,克重为70gsm;由涤纶纤维和棉纤维制成的水刺布组成的底层6,克重为35gsm。第一吸水树脂层2包括4个均匀排列分布的条状吸水树脂7,其间距是25mm,相邻的两个条状吸水树脂7之间形成有利于增大扩散面积且将水分迅速分流至第二吸水树脂层的导流槽8。如图3所示,第二吸水树脂层中均匀分布有数个上下贯通的吸收缓冲孔9,吸收缓冲孔9由储液孔10和导流孔11上下连接组成,储液孔10位于导流孔11的上方,储液孔10的孔径大于导流孔11的孔径,如图4所示,储液孔10和导流孔11圆弧形连接。所述的面层1、第一吸水树脂层2、第二吸水树脂层3、无纺布层4、第三吸水树脂层5、底层6相互之间通过热熔胶粘合。
实施例2
一种用于拉拉裤的复合芯体,宽度为120mm,从上而下依次布置:由40gsm的无尘纸组成的面层1;由扬子石化-巴斯夫有限责任公司生产的型号为N6830的高吸水性树脂组成的第一吸水树脂层2,克重为80gsm;由日本触媒株式会社触媒化学工业公司生产的型号为CAW101的高吸水性树脂组成的第二吸水树脂层3,克重为90gsm;45gsm的长纤导流蓬松无纺布层4;由日本住友精化株式会社生产的型号为SA60S的高吸水树脂组合而成的第三吸水树脂层5,克重为80gsm;由涤纶纤维和天然纤维制成的水刺布组成的底层6,克重为40gsm。其中,第一吸水树脂层2包括5个均匀排列分布的条状吸水树脂7,其间距是22mm,相邻的两个条状吸水树脂7之间形成有利于增大扩散面积且将水分迅速分流至第二吸水树脂层的导流槽8。第二吸水树脂层中分布有数个上下贯通的吸收缓冲孔9,吸收缓冲孔9由储液孔10和导流孔11上下连接组成,储液孔10位于导流孔11的上方,储液孔10的孔径大于导流孔11的孔径。所述的面层1、第一吸水树脂层2、第二吸水树脂层3、无纺布层4、第三吸水树脂层5、底层6相互之间通过热熔胶粘合。
实施例3
一种用于拉拉裤的复合芯体,宽度为130mm,从上而下依次布置:由40gsm的无尘纸组成的面层1;由日本触媒株式会社触媒化学工业公司生产的型号为CAW101的高吸水性树脂组成的第一吸水树脂层2,克重为90gsm;由日本触媒株式会社触媒化学工业公司生产的型号为CAW101的高吸水性树脂组成的第二吸水树脂层3,克重为90gsm;45gsm的长纤导流蓬松无纺布层4;由宜兴丹森科技有限公司生产的型号为228-3的高吸水性树脂组合而成的第三吸水树脂层5,克重为100gsm;由涤纶纤维和天然纤维制成的水刺布组成的底层6,克重为45gsm。其中,第一吸水树脂层2包括6个均匀排列分布的条状吸水树脂7,其间距是20mm,相邻的两个条状吸水树脂7之间形成有利于增大扩散面积且将水分迅速分流至第二吸水树脂层的导流槽8。第二吸水树脂层中分布有数个上下贯通的吸收缓冲孔9,吸收缓冲孔9由储液孔10和导流孔11上下连接组成,储液孔10位于导流孔11的上方,储液孔10的孔径大于导流孔11的孔径。所述的面层1、第一吸水树脂层2、第二吸水树脂层3、无纺布层4、第三吸水树脂层5、底层6相互之间通过热熔胶粘合。