DE69915512T2 - Absorbierender artikel mit einem mehrschichtmaterial, das eine flüssigkeitsdurchlässige oberschicht und eine flüssigkeitsdurchlässige flüssigkeitstransferschicht enthält - Google Patents

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Absorptionsprodukt, das einen Absorptionskörper, der eingeschlossen ist zwischen einer flüssigkeitsundurchlässigen Außenschicht und einem Materiallaminat aus einer flüssigkeitsdurchlässigen Innenschicht oder Oberschicht und einer flüssigkeitsdurchlässigen Flüssigkeitsübertragungslage, wobei die flüssigkeitsdurchlässige Übertragungslage proximal dem Absorptionskörper angeordnet ist.
  • HINTERGRUND
  • Ein gewöhnliches Problem, das bei Absorptionsprodukten, wie beispielsweise Windeln, Damenbinden und Produkten zum Inkontinenzschutz und ähnlichen auftritt, besteht darin, dass ihre Verwendung zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann, wie beispielsweise Hautirritationen und Problemen, die mit Körperausscheidungsgerüchen in Verbindung stehen. Diese Probleme können als Folge eines Einschlusses, dem Vorkommen von Feuchtigkeit, und mechanischen, mikroben und enzymatischen Faktoren auftreten, die in einem unterschiedlichen Grad zusammenwirken und die ihre Effekte untereinander verstärken. Mehrere unerwünschte Nebenwirkungen können ebenfalls als eine Folge oder in Verbindung mit einer Erhöhung des pH-Werts auftreten.
  • Die US 3,794,034 beschreibt die Signifikanz des pH-Werts in einem Absorptionsprodukt und lehrt das Imprägnieren des Produkts mit Puffern, die es ermöglichen, den pH-Wert des Produkts zwischen 3,5 und 6,0 zu halten, was in bezug auf sowohl die Behinderung des Wachstums von unerwünschten Bakterien und damit das Auftreten unerwünschter Gerüche, als auch beim Vermeiden eines Negativeffekts gegenüber der Haut des Trägers vorteilhaft ist.
  • Die schwedische Patentanmeldung SE 9702298-2 lehrt die Verwendung eines Absorptionsprodukts, das eine den pH-Wert regulierende Substanz in der Form eines teilweise neutralisierten Superabsorbens umfasst, bei dem der pH-Wert des Produkts nach dem Nässen zwischen 3,5 und 4,9 liegen wird. Ein Absorptionsprodukt gemäß der SE 9702298-2 reduziert das Risiko von Hautirritationen und ebenso Probleme, die mit schlechten Gerüchen in Verbindung stehen. Ein herkömmlicher Superabsorbens weist einen Neutralisationsgrad von ungefähr 70% auf, wohingegen das teilweise neutralisierte Superabsorbens einen niedrigeren Neutralisationsgrad aufweist.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt darin, das Risiko von Hautirritationen, wie z. B. Kontakt-Dermatitis, weiter zu reduzieren. Dies wird durch ein Absorptionsprodukt erreicht, das einen Absorptionskörper aufweist, der einen teilweise neutralisierten Superabsorbens umfasst und eine flüssigkeitsdurchlässige faserförmige Innenschicht, die in unstetigen Bereichen (z. B. punktförmige/lineare Bereiche) mit einer porösen Flüssigkeitsübertragungslage thermisch verbunden ist.
  • Die Erfindung betrifft somit Absorptionsprodukte, wie beispielsweise Windeln, Damenbinden, Produkte des Inkontinenzschutzes, Wundverbände und ähnliches, die einen Absorptionskörper umfassen, der eingeschlossen ist zwischen einer flüssigkeitsundurchlässigen Außenschicht und einem Materiallaminat, das aus einer flüssigkeitsdurchlässigen faserförmigen Materialschicht als Innenschicht und einer flüssigkeitsdurchlässigen, porösen und elastischen Materialschicht als eine Flüssigkeits-Übertragungsschicht, die proximal des Absorptionskörpers liegt, besteht, wobei das Materiallaminat eine planare Erstreckung und eine Dickenrichtung senkrecht zu der planaren Erstreckung aufweist, wobei wenigstens eine der Schichten ein thermoplastisches Material aufweist, und wobei die zwei Schichten des Materials über das Medium von Verbindungsstellen auf dem Laminat miteinander verbunden sind, innerhalb welcher das thermoplastische Material wenigstens teilweise aufgeweicht oder geschmolzen wird und dadurch die zwei Schichten miteinander verbindet, und wobei der Absorptionskörper ein teilweise neutralisiertes Superabsorbens umfasst, und wobei sich die die Schichten verbindenden Bereiche oder Stellen auf dem Laminat in der Dickenrichtung des Laminats durch die Innenschicht und wenigstens durch einen Teil der Flüssigkeits-Übertragungsschicht erstrecken.
  • Als die Innenschicht wird in vielen Arten von Absorptionsprodukten eine Kunststofffolie verwendet. Der Vorteil, der durch eine Faserstruktur erreicht wird, besteht darin, dass das Risiko eines Einschlusses reduziert wird, was wiederum das Risiko von Hautirritationen vermindert. Dies liegt daran, dass eine Faserstruktur nicht genauso dicht ist wie eine Folie. Eine faserförmige Innenschicht stellt ferner normalerweise eine weichere und glattere Oberfläche für die Haut dar, wodurch der mechanische Effekt der Innenschicht gegenüber der Haut (z. B. Scheuern der Haut, wenn sich der Träger bewegt) vermindert wird.
  • Der erreichte Vorteil durch eine porösen Flüssigkeitserfassungsschicht oder Lage zwischen der flüssigkeitsdurchlässigen Innenschicht und dem Absorptionskörper, die in unstetigen Bereichen mit der Innenschicht thermisch verbunden ist, besteht darin, dass die Luftigkeit der faserförmigen Innenschicht in einem besseren Maß erhalten bleibt als wenn die gesamte Oberfläche der Innenschicht oder wenigstens ein großer Teil der Oberfläche davon mit der Oberfläche der Flüssigkeitserfassungsschicht verbunden ist. Die unstetigen Verbindungen stellen darüber hinaus in der Dickenrichtung des Laminats eine dichtere Struktur als in den nicht verbundenen Teilen bereit, wodurch ermöglicht wird, Flüssigkeit an den Verbindungsstellen leichter in Richtung der innen liegenden porösen Flüssigkeitserfassungsstruktur zu führen.
  • Da der Absorptionskörper ein teilweise neutralisiertes Superabsorbens aufweist, wird der pH-Wert gesenkt, wenn der Körper verwendet wird, wodurch unerwünschten Sekundäreffekten, wie beispielsweise schlechtem Geruch und Hautirritationen, entgegengewirkt wird. Dies führt in Kombination mit der trockeneren und weicheren Innen- oder Oberschicht, die bei der Verwendung dem Träger zugewandt ist, zu einem sehr guten Effekt. Ein typischer Neutralisationsgrad beträgt ungefähr 70%, obwohl der Neutralisationsgrad im Falle der vorliegenden Erfindung niedriger sein wird.
  • Die Erfindung ist unter anderem insbesondere für die Verwendung bei der Verhinderung von Windelhautausschlag vorgesehen.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die Figuren der begleitenden Zeichnungen genauer beschrieben, in denen:
  • 1 ein Laminat, das in einem Absorptionsprodukt gemäß der vorliegenden Erfindung enthalten ist, von oben darstellt;
  • 2 ein Querschnitt durch das Laminat in 1 entlang der Linie II-II in der besagten Figur ist;
  • 3 ein erstes Verbindungsmuster darstellt;
  • 4 ein zweites Verbindungsmuster darstellt;
  • 5 ein drittes Verbindungsmuster darstellt;
  • 6 ein viertes Verbindungsmuster darstellt;
  • 7 ein fünftes Verbindungsmuster darstellt;
  • 8 eine erste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in der Form eines Inkontinenzschutzes darstellt;
  • 9 eine diagrammartige Darstellung der Ammoniakerzeugung in einem Referenzprodukt verglichen mit einem Referenzprodukt 4 ist; und
  • 10 eine diagrammartige Darstellung des Hautoberflächen pH-Werts ist, wenn ein Testprodukt verwendet wird, das einen herkömmlichen Absorptionskörper aufweist, verglichen mit der Verwendung eines entsprechenden Testprodukts 4.
  • BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Die Erfindung betrifft Absorptionsprodukte, wie beispielsweise Windeln, Damenbinden, Produkte des Inkontinenzschutzes, Wundverbände und ähnliches. 8 zeigt rein beispielhaft einen Inkontinenzschutz, der einen Absorptionskörper oder ein -pad 12, das zwischen einer flüssigkeitsundurchlässigen Außenschicht 11 und einem Materiallaminat 1 eingeschlossen ist, das eine flüssigkeitsdurchlässige faserförmige Materialschicht 2 als Außenschicht und eine flüssigkeitsdurchlässige poröse, elastische Materialschicht 3 als eine Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 umfasst. Die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 ist dem Absorptionskörper 12 zugewandt und das Materiallaminat 1 weist eine planare Erstreckung und eine Dickenrichtung senkrecht zu der planaren Erstreckung auf. Wenigstens eine der Materialschichten 2, 3 umfasst ein thermoplastisches Material und die zwei Schichten 2, 3 sind über das Medium von Verbindungstellen auf dem Laminat 1 miteinander verbunden, wodurch verursacht wird, dass das thermoplastische Material in den Bereichen wenigstens teilweise aufweicht oder schmilzt und dadurch die zwei Materialschichten 2, 3 miteinander verbindet. Der Absorptionskörper umfasst ein teilweise neutralisiertes Superabsorbens. Die Laminatverbindungsbereiche erstrecken sich in der Dickenrichtung des Laminats 1 durch die Innenschicht 2 und wenigstens teilweise durch die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3.
  • Die Verbindungsbereiche auf dem Laminat 1 sind in zwei oder mehreren Gruppen 5 mit wenigstens zwei Verbindungsstellen 4 in jeder Gruppe 5 angeordnet, wodurch der größte Abstand zwischen zwei zueinander benachbarten Verbindungsstellen 4 in einer gegebenen Gruppe kürzer ist als der kürzeste Abstand zwischen jeder Gruppe 5 und ihrer nächsten Nachbargruppe 5, wobei das Laminat 1 dadurch zwischen den Verbindungsstellen 4 in jeder Verbindungsgruppe 5 verbindungsfreie Bereiche 6 aufweist, die eine höhere Dichte als die verbindungsfreien Bereiche 9 in dem Laminat aufweisen, die zwischen den Verbindungsgruppen 5 angeordnet sind.
  • Das Laminat wird unter Bezugnahme auf die 17 genauer beschrieben. Das in den 1 und 2 dargestellte Laminat umfasst eine erste Materialschicht 2, die Innenschicht 2 und eine zweite Materialschicht 3, die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3. Die erste Materialschicht 2 besteht in geeigneter Weise aus einem relativ dünnen Vliesstoff.
  • Vliesstoff kann in verschiedenster Art und Weise hergestellt werden, z. B. durch Kardieren oder Spinnen einer faserförmigen Matte und dann Verbinden der Matte. Eine Meltblow-Technik kann verwendet werden, um kurze Fasern in der Form einer Fasermatte abzuscheiden. Die Fasern in einem Vliesstoff können in einer beliebigen von mehreren unterschiedlichen Arten und Weisen verbunden werden. Zum Beispiel können unterschiedliche Bindemitteltypen verwendet werden. Darüber hinaus können Schmelzklebstoffkomponenten, die in dem Material vorkommen, verwendet werden, um eine Verbindung durch Ultraschall oder durch das Aufbringen von Wärme zu bewirken. Andere Verbindungsverfahren sind Nadeln und Hydroverschlingen. Eine Kombination unterschiedlicher Verbindungsverfahren kann ebenso verwendet werden.
  • Wenn das Laminat als ein flüssigkeitsdurchlässiges Innenmaterial eines Absorptionsprodukts verwendet wird, ist die erste Materialschicht 2, die Innenschicht 2, die Schicht, die dazu gedacht ist, proximal des Trägers des Produkts zu liegen. Es ist daher wichtig, dass die erste Schicht dem Träger zugewandt eine weiche und glatte Oberfläche aufweist.
  • Die zweite Materialschicht 3, die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 wird vorzugsweise dicker als die erste Materialschicht 2 sein und besteht aus einem porösen, elastischen Fasermaterial mit einer Stärke von ungefähr 0,5–4 mm. Diese zweite Materialschicht 3 dient als Flüssigkeits-Übertragungsschicht, wenn das Laminat als eine Innenschicht auf einem Absorptionsprodukt angebracht ist. Die zweite Materialschicht 3 wird daher vorzugsweise in der Lage sein, in einem kurzen Zeitraum große Flüssigkeitsvolumen aufzunehmen und die Flüssigkeit in der Ebene der Materialschicht auszubreiten oder zu verteilen, die Flüssigkeit zu dem Absorptionskörper, der unter dem Laminat 1 angeordnet ist, zu führen und ferner auch in der Lage sein, Flüssigkeit, die nicht die Zeit hatte, von dem Absorptionskörper absorbiert zu werden, zeitweise zu speichern. Materialien, die insbesondere für die Verwendung der Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 geeignet sind, sind Kunstfaserwadding bzw. Kunstfaserwatte, kardiert verbundene oder nicht verbundene Faserschichten oder voluminöse Vliesstoffe. Ein besonderer Typ Fasermaterial, der in diesem Zusammenhang verwendet werden kann, ist Tow, unter dem im wesentlichen parallele, lange oder unendliche Fasern oder Faserfilaments, die in der Form von Schichten oder Ketten vorkommen, zu verstehen sind. Ein anderes geeignetes Material in diesem Zusammenhang ist poröser hydrophiler Schaumstoff. Die zweite Materialschicht kann auch aus zwei oder mehr Schichten unterschiedlichen Materials oder aus ein und demselben Material bestehen.
  • Als ein nicht begrenzendes Beispiel eines Laminats, das die Innenschicht eines erfinderischen Absorptionsprodukts bildet, kann ein Komposite-Vliesstoff genannt werden, der aus einer ersten Materialschicht 2 aus Kunstfaser-Vliesstoff mit einem Flächengewicht zwischen 10 und 50 g/m2, und einer zweiten Materialschicht 3, die aus Kunstfaserwadding besteht und ein Flächengewicht zwischen 20 und 100 g/m2 aufweist, besteht. Wenigstens die erste Schicht 2 und vorzugsweise beide Schichten 2, 3 umfassen ein thermoplastisches Material. Ein geeignetes thermoplastisches Material sind Polyester, wie beispielsweise Polyethylen und Polypropylen und Polyamide, Polyester und ähnliche. Andere Arten von bikomponenten Fasern können verwendet werden.
  • Die zwei Schichten 2, 3 sind über eine große Anzahl Verbindungsstellen 4 miteinander verbunden. Die Verbindungsstellen 4 sind im wesentlichen punktförmig und wurden durch Komprimieren des Laminats 1 und gleichzeitiges Zuführen von Energie auf das Laminat ausgebildet. Das thermoplastische Material wird dadurch an den Verbindungsstellen 4 aufgeweicht oder geschmolzen, um so die zwei Schichten 2, 3 des Laminats 1 zu verbinden. Die erste und die zweite Schicht 2, 3 sind geeigneter Weise, z. B. durch thermische Verbindungen oder durch Ultraschallverbinden in der Form von Schweißen, miteinander verbunden. Das Schweißmuster, das dabei ausgebildet wird, weist eine dreidimensionale Struktur auf.
  • Die Verbindungsstellen 4 sind in Gruppen 5 mit vier Verbindungsstellen 4 in jeder Gruppe 5 angeordnet. Die vier Verbindungen sind derart platziert, dass sie Ecken eines Quadrats bilden. Der Abstand zwischen den Verbindungsstellen 4 jeder Gruppe ist kürzer als der Abstand zwischen benachbarten Gruppen 5. Der Abstand zwischen den Verbindungsstellen innerhalb der Gruppen 5 selbst ist als der nächste Abstand zwischen zueinander benachbarten Verbindungsstellen 4 bestimmt. Entsprechend ist der Abstand zwischen den Gruppen 5 als der nächste Abstand zwischen zueinander benachbarten Gruppen 5 bestimmt. In beiden Fällen wird der Abstand von den Kanten der Verbindungsstellen 4 gemessen. Der kürzeste Abstand x zwischen benachbarten Gruppen, gemessen zwischen den Verbindungsstellen 4, die am nächsten zu der entsprechenden Gruppe 5 liegen, beträgt geeigneter Weise 2–6 mm und der größte Abstand y zwischen zueinander benachbarten Verbindungsstellen 4 in den Gruppen beträgt geeigneter Weise 0,5–1 mm. Der erstgenannte Abstand x ist daher wenigstens ungefähr zweimal so groß wie der zuletzt erwähnte Abstand y.
  • Das x/y-Verhältnis zwischen dem Abständen x und y liegt zwischen 2/1 und 12/1.
  • Kühlt sich das geschmolzene oder aufgeweichte thermoplastische Material in dem Laminat 1 ab, verfestigt es sich und agiert als ein Laminat-Verbindungsmittel. Zusätzlich zu dieser Verbindung der zwei Schichten 2, 3 verbleibt die poröse Struktur in den Schichten 2, 3 kompakt oder dicht. Am meisten ausgeprägt ist die Verdichtung an den tatsächlichen Verbindungsstellen 4. Die spezielle Positionierung der Verbindungspunkte 4 meint dass das verbundene Laminat 1 quadratische Bereiche 6, die durch die Verbindungsstellen 4 in den Gruppen 5 begrenzt sind, aufweist und in diesen Bereichen dichter ist als in den Bereichen 7 zwischen den Gruppen 5.
  • Die das in den 1 und 2 dargestellte Laminat 1 bildenden Schichten sind durch Ausbilden durchgängiger Löcher 8 in der Innenschicht 2 an den Verbindungsstellen 4 miteinander verbunden. Ferner wird das Material, das innerhalb und am nächsten zu den Verbindungsstellen 4 angeordnet ist, stark verdichtet und weist feinere Kapillaren auf als das umgebende Material. Dies erhöht die Fähigkeit der Bereiche, in denen die Verbindungen angeordnet sind, Flüssigkeit von der Innenschicht 2 zu der Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 zu führen.
  • Obwohl das Laminat 1 mit Durchgangslöchern 8 in der ersten Schicht 2, der Innenschicht 2, dargestellt ist, ist ersichtlich, dass dies kein wesentliches Merkmal der Erfindung ist. Somit umfasst die Erfindung auch Laminate, in denen die Verbindungsstellen 4 eine Oberfläche mit einer mehr oder weniger flüssigkeitsundurchlässigen Eigenschaft aufweisen und ein Laminat, das sowohl Durchgangslöcher, als auch flüssigkeitsundurchlässige Verbindungen umfasst. Verbindungsstellen mit niedriger Flüssigkeitsdurchlässigkeit oder Flüssigkeitsundurchlässigkeit werden z. B. erreicht, wenn das Laminat einen hohen Anteil thermoplastisches Material enthält, das geschmolzen wird und das dann zu einer folienähnlichen Fläche aushärten kann. Obwohl die tatsächlichen Verbindungsstellen 4 praktisch vollständig flüssigkeitsundurchlässig sind, weist die kompakte Faserstruktur, die um die Verbindungsstellen 4 gebildet wurde, in Verbindung mit der Verbindungskompression, die nahe jeder Verbindungsposition 4 stattfindet, noch immer eine sehr hohe Flüssigkeits-Übertragungsfähigkeit auf.
  • Ferner bilden die verdichteten Bereiche 6 innerhalb der Verbindungsstellen 4 jeder Gruppe 5 an Verbindungsstellen Bereiche mit erhöhter Flüssigkeits-Übertragungsfähigkeit. Da der Abstand zwischen den Verbindungsstellen 4 jeder Gruppe 5 relativ klein ist und vorzugsweise zwischen 0,5 mm bis 1 mm liegt, wird die Kompression des Materials in den Verbindungsstellen 4 ferner den Bereich 6 innerhalb der Verbindungsstellen 4 beeinflussen, um so eine dichtere Struktur zu erreichen. Somit ist die Größe der Kapillaren in dem verdichteten Bereich 6, der durch die Verbindungsstellen 4 begrenzt ist, im Durchschnitt kleiner als die Größe der Kapillaren in den Bereichen des Laminats, die zwischen den Gruppen 5 der Verbindungsstellen 4 angeordnet sind. Das Laminat 1 wird daher in Relation zu dem kombinierten Oberflächenbereich der Verbindungsstellen 4 eine relativ hohe Flüssigkeits-Übertragungsfähigkeit aufweisen. Der kombinierte verbundene Oberflächenbereich wird vorzugsweise 3–11% des gesamten Oberflächenbereichs betragen. Der überraschend gute Flüssigkeitstransport und die überraschend gute Flüssigkeits-Übertragungsfähigkeit des Laminats beruhen nicht ausschließlich auf den Verbindungsstellen 4 selbst und auf den Bereichen oder Regionen, die unmittelbar benachbart dieser Positionen angeordnet sind und eine erhöhte Flüssigkeits-Übertragungsleistung aufweisen, sondern auch auf den Bereichen oder Regionen, die zwischen den Verbindungsstellen 4 einer Gruppe 5 angeordnet sind, die ebenfalls zu der verbesserten Flüssigkeits-Übertragungsfähigkeit beitragen.
  • Die Erfindung ermöglicht daher die Erzeugung von Bereichen mit größerer Dichte und dadurch einer erhöhten Flüssigkeitstransportfähigkeit, während noch immer ein hochvoluminöses Laminat 1 erreicht wird, das weich und geschmeidig ist. Dies führt zu einer trockeneren Oberfläche gegenüber der Haut des Trägers und zu einem Produkt, das aufgrund des Absorptionskörpers mit dem teilweise neutralisierten Superabsorbens einen niedrigeren pH-Wert aufweist. Das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen, wie beispielsweise schlechter Gerüche oder Hautirritationen, wird ebenfalls reduziert.
  • Jegliche Verwendung von Produkten, die auf die Haut aufgebracht werden, können zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Diese Nebenwirkungen können durch Einschluss, das Vorkommen von Feuchtigkeit und Faktoren, mechanischer, mikrober und enzymatischer Natur, verursacht sein. Eine derartige Verwendung kann ferner Hautirritationen, primäre oder sekundäre Hautinfektionen verursachen und unerwünschte Gerüche erzeugen. Eine Erhöhung des pH-Werts ist ein normales Ereignis, wenn Absorptionsprodukte auf der Haut getragen werden. Verschiedenartige unerwünschte Nebenwirkungen können jedoch als eine Folge oder in Verbindung mit einer Erhöhung des pH-Werts auftreten. Irritative Kontakt-Dermatitis, die erwiesener Weise mit einem Oberflächen-pH-Wert der Haut zusammenhängt, ist ein Beispiel derartiger unerwünschter Nebenwirkungen.
  • Ein anderes Beispiel unerwünschter Nebenwirkungen besteht darin, dass gewisse Bakterien, wie beispielsweise Proteus, in der Lage sind, Substanzen im Urin und anderen Körperflüssigkeiten zu metabolisieren und zu riechenden Substanzen, wie beispielsweise Ammoniak und Amine führen, die ferner eine Erhöhung des pH-Wert verursachen. Bei hohen pH-Werten wird das Gleichgewicht vieler riechender Substanzen verschoben, so dass flüchtigere Komponenten und daher mehr schlechtere Gerüche als bei niedrigen pH-Werten erzeugt werden.
  • Eine Umgebung wie die, die in einem Absorptionsprodukt aufzufinden ist, in dem unter Anderem Feuchtigkeit, Nährstoffe und Wärme zur Verfügung stehen, bevorzugt ferner das Wachstum von Mikroorganismen. Hohe Bakterienzahlen stellen ein Infektionsrisiko dar. Ein hohes bakterielles Vorkommen bedeutet ferner ein größeres Risiko, das durch die verschiedenen Substanzen beschämende Gerüche erzeugt werden, die sich als Folge der biologischen oder chemischen Entartung der Körperflüssigkeitsbestandteile bilden, wie beispielsweise den Bestandteilen des Urins oder des Menstrualfluids. Die Aktivität der Mikroorganismen hängt stark von dem pH-Wert ab und vermindert sich mit fallenden pH-Werten.
  • Die Verwendung eines teilweise neutralisierten Superabsorbens in dem absorbierenden Aufbau gemäß der Erfindung führt zu einer Verminderung des pH-Werts. Die obigen unerwünschten Nebenwirkungen werden somit in dem Fall einer erfinderischen absorbierenden Struktur reduziert.
  • Ein teilweise neutralisierter Superabsorbens, der in Absorptionsprodukten verwendet wird, ist in der schwedischen Patentanmeldung SE 9702298-2 beschrieben. Ein reduzierter pH-Wert wird als eine Folge davon erreicht, dass in dem Material eine pH-steuernde Substanz in der Form eines teilweise neutralisierten Superabsorbens enthalten ist. Es wurde herausgefunden, dass ein ausgeprägter Wachstums-Hemmungseffekt in bezug auf unerwünschte Ketten von Mikroorganismen erreicht wird und das Auftreten unerwünschter Nebeneffekte, die von der Verwendung des Produkts herrühren, vermindert wird, wenn der pH-Wert des Absorptionsprodukts nach dem Nässen des Produkts in dem Größenbereich von 3,5–4,9 oder vorzugsweise 4,1–4,7 liegt.
  • Ein geeigneter neutralisierte Superabsorbens kann aus einem quervernetzten Polyacrylat der Art bestehen, wie sie in der europäischen Patentbeschreibung EP 0 391 108 der Casella AG beschrieben ist. Ein anderer als der vorstehende Superabsorbens, der entsprechende Eigenschaften aufweist, kann alternativ verwendet werden.
  • Beispiele von Zusammenhängen zwischen Neutralisationsgrad und pH-Wert des Superabsorbens werden aus dem Folgenden ersichtlich. Die folgenden aufgeführten Informationen wurden der schwedischen Patentanmeldung SE 9702298-2 entnommen.
  • Figure 00130001
  • Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass der Neutralisationsgrad normalerweise niedriger als 45% und vorzugsweise niedriger als 35% sein sollte. Der Neutralisationsgrad sollte jedoch vorzugsweise höher als 20% sein. Diese Neutralisationsgrade sind auch in bezug auf die vorliegende Erfindung angemessen.
  • Bei derartigen Neutralisationsgraden, die in dem absorbierenden Aufbau eines Absorptionsprodukts gemäß der Erfindung verwendet sind, wird eine saure Umgebung erreicht, nachdem der Aufbau genässt wurde, wenn er auf der Haut getragen wird und dadurch wird das Wachstum von Mikroorganismen behindert und brisante Gerüche oder Hautirritationen werden vermieden.
  • Nach dem Nässen wird der Absorptionskörper des erfinderischen Absorptionsprodukts einen pH-Wert im Bereich von 3,5–4,9, vorzugsweise im Bereich von 4,1–4,7 aufweisen.
  • Ein anderer durch die Erfindung erreichter Vorteil liegt darin, dass das Auftreten, z. B. brisanter Gerüche und von Hautbeschwerden als eine Folge des Tragens des Absorptionsprodukts an der Haut, vermieden wird. Der wachstumsbehindernde Effekt basiert auf der Tatsache, dass viele Mikroorganismen eine Aktivität aufweisen, die stark pH-Wert-abhängig ist und sich mit abnehmenden pH-Werten vermindert. Enzyme wie beispielsweise Lipases und Proteases weisen ebenfalls eine Aktivität auf, die stark pH-Wert- abhängig ist und die sich mit abnehmenden pH-Werten vermindert. Somit führt eine Reduzierung des pH-Werts zu einer Reduzierung der Aktivität der meisten Mikroorganismen und ferner zu einer Reduzierung der Enzym-Aktivität, wodurch eine Reduzierung negativer Hautauswirkungen bereitgestellt wird.
  • Die folgenden Beispiele wurden der SE 9702298-2 entnommen, um die Effekte von absorbierenden Produkten darzustellen, die einen Absorptionskörper aufweisen, der ein teilweise neutralisiertes Superabsorbens enthält. Der Absorptionskörper weist eine Zellulosepulpe mit einem pH-Wert von 2,5–8,5 auf.
  • Ein Absorptionskörper, der ein Absorptionsmaterial enthält und Flüssigkeit absorbiert, ist von seiner Natur her aus einem Blickwinkel des pH-Werts ein heterogenes System. Das System kann Superabsorbens, Fasern und Flüssigkeit, die verschiedenartige Typen von Ionen beinhaltet, umfassen. Um reproduzierbare pH-Werte zu erreichen, ist es notwendig, an verschiedenartigen Positionen des Testkörpers Messungen vorzunehmen und den Durchschnittswert derartiger Messungen zu errechnen.
  • BESCHREIBUNG VON BEISPIELEN
  • Die folgenden Beispiele sind dazu gedacht, die Effekte von Absorptionsprodukten, die einen Absorptionskörper aufweisen, der eine Kombination aus teilweise neutralisiertem Superabsorbens und Zellulosepulpe mit einem pH-Wert von 2,5–8,5 umfasst, deutlicher herauszustellen. Vergleiche mit herkömmlichen Materialien eines entsprechenden Typs werden durchgeführt.
  • TESTFLÜSSIGKEITEN
  • Testflüssigkeit 1
  • 0,9% Natriumchloridlösung
  • Testflüssigkeit 2
  • Künstliches Urin gemäß der Beschreibung in unter Anderem der EP 0 565 606 , wie beispielsweise Urin, das bei Jayco Pharmaceuticals Co., Pennsylvania, erhältlich ist. Das Urin weist eine Zusammensetzung aus 2 g/l KCl; 2 g/l Na2SO4; 0,85 g/l (NH4) H2PO4; 0,15 g/l (NH4)2HPO4; 0,19 g/l CaCl2 und 0,23 g/l MgCl2, auf. Diese Mischung weist einen pH-Wert von 6,0–6,4 auf.
  • Testflüssigkeit 3
  • Künstliches Urin, umfassend die folgenden Substanzen: KCl, NaCl, MgSO4, KH2PO4, Na2HPO4, NH2CONH2. Diese Mischung weist einen pH-Wert von 6,0–6,5 auf.
  • Testflüssigkeit 4
  • Steriles künstliches Urin, dem ein Mikroorganismus-Wachstumsmedium zugefügt wurde. Das künstliche Urin umfasst einwertige und zweiwertige Kationen und Anionen, sowie Harnstoff und wurde gemäß der Anweisungen vorbereitet, die in Geigy, Scientific Tables, Vol. 2, 8th Ed., 1981, Seite 53, vorgegeben sind. Das Mikroorganismen-Wachstumsmedium wurde auf Daten basiert, die sich auf Hook media und FSA media für Enterobakterien beziehen. Die Mischung hatte einen pH-Wert von 6,6.
  • TESTVERFAHREN
  • Verfahren 1, Herstellung von Absorptionskörpern für Testzwecke
  • Absorptionskörper wurden mit Hilfe von geringfügig modifizierten Testkörperbildern gemäß SCAN C 33:80 hergestellt. Fluffpulpe und Superabsorbens einer gewünschten Art wurden gewogen und eine gleichmäßige Mischung aus Fluffpulpe und Superabsorbens wurden dann bei einem Unterdruck von ungefähr 35 mbar in einer Luftströmung durch eine Leitung mit einem Durchmesser von 5 cm und mit einem am Boden getragenen Metallsieb und einem auf dem Sieb platzierten dünnen Tissue geführt. Die Mischung aus Fluffpulpe und Superabsorbens wurde auf dem auf dem Metallsieb angeordneten Tissue gesammelt und danach der Absorptionskörper gebildet. Der Absorptionskörper wurde gewogen und dann auf eine Volumendichte von 6–12 cm3/g komprimiert. Eine Anzahl an Absorptionskörpern aus verschiedenartigen Zusammensetzungen wurden dann wie folgt hergestellt und sie sind mit Referenzprodukt 1, Referenzprodukt 2, Testprodukt 1, Testprodukt 2, Testprodukt 3, Testprodukt 4 usw. bezeichnet. Die Quantität an Absorbens in Einzelkern- und in Doppelkern-Absorptionskörpern wurde angepasst, so dass die Einzelkernkörper und die Zweikernkörper ungefähr die gleiche Absorptionsfähigkeit hatten.
  • Verfahren 2, Messen des pH-Werts in der Zellulosepulpe
  • Der pH-Wert der Zellulosepulpe in den verschiedenartigen Testprodukten wurde durch Bestimmen des pH-Werts eines Wasserextrakts aus der Pulpe gemäß SCAN P 14:65 gemessen. 1,0 g getrocknete Zellulosepulpe wurde in einem 100 ml Becherglas platziert und 20 ml destilliertes Wasser wurden zugefügt. Nach dem Rühren der Mischung wurden weitere 50 ml destilliertes Wasser zugesetzt und die Mischung dann für ungefähr 30 sec gerührt. Dann wurde eine Ruhezeit von einer Stunde gewährt. Die Flüssigkeit wurde dann ausgeschüttet und der pH-Wert mit einer Glaselektrode bei 20–30°C gemessen. Zwei Tests wurden durchgeführt und der Mittelwert errechnet.
  • Verfahren 3, Messen des pH-Werts eines Absorptionskörpers
  • Ein Absorptionskörper mit einem Durchmesser von ungefähr 40 mm wurde gemäß dem Verfahren 1 hergestellt. Eine gewisse Menge Testflüssigkeit 1, 2 und 3 wurde zugefügt, 10 ml auf einen Einzelkern-Absorptionskörper und 20 ml auf einen Doppelkern-Absorptionskörper. Dann wurde für 30 min ein Quellen des Absorptionskörpers zugelassen, wonach der pH-Wert des Absorptionskörpers mit Hilfe einem Oberflächenelektroden, Flachboden Metrohm pH-Messer, Beckman Ø12 oder Ø72 gemessen.
  • Parallele Messungen wurden an wenigstens zwei unterschiedlichen Absorptionskörpern durchgeführt. Der pH-Wert wurde an 10 Punkten jedes Absorptionskörpers gemessen und der Mittelwert errechnet.
  • Verfahren 4, Messen der Bakterienhemmung in Absorptionskörpern
  • Absorptionskörper wurden gemäß dem Verfahren 1 vorbereitet. Sowohl Einzelkern- als auch Doppelkern-Absorptionskörper wurden vorbereitet. Die Testflüssigkeit 4 wurde vorbereitet. Entsprechende Bakterienlösungen aus Escherichia coli (E. c.) Proteus mirabillis (P. m.) Enterococcus faecalis (E. F.) wurden auf einem Nährboden bei 30°C über Nacht kultiviert. Die Pfropfenkulturen wurden verdünnt und der Bakteriengehalt errechnet. Die Kulturen wurden in unterschiedlichen Proportionen gemischt, so dass die endgültige Kulturenmischung ungefähr 104 Organismen pro ml Testflüssigkeit 4 enthielt. Die Testflüssigkeit 4 wurde in ein sterilies Sputumgefäß mit den Maßen 7-,5 × 52 mm und einem Volumen von 100 ml gefüllt und der Absorptionskörper wurde umgekehrt in das Gefäß gelegt und eine Absorption der Flüssigkeit wurde für eine Zeitdauer von 5 min zugelassen, wonach das Gefäß umgedreht wurde und bei 35°C für 0;6 bzw. 12 Stunden gebrütet wurde und dann wurde der Bakterienwert in dem Absorptionskörper bestimmt. TGE agar war der Nährstoff, der beim Messen der Gesamtzahl an vorliegenden Bakterien verwendet wurde und Drigalski agar und Slanetz Bartley agar wurden für spezifische Messungen von Escherichia coli und Proteus mirabilis und Enterococcus feacalis verwendet.
  • Verfahren 5, Messen des Ammoniakgehalts
  • Einzelkern-Absorptionskörper wurden gemäß des Verfahrens 1 vorbereitet. Testflüssigkeit und Mikroorganismen wurden gemäß dem Verfahren 5 zugefügt, wonach die Gefäße bei 35°C für 0,3, 6 bzw. 12 Stunden gebrütet wurden, wonach die Prüflinge mit der Hilfe einer Handpumpe einem sogenannten Drägerrohr aus den Gefäßen entnommen wurden. Der Ammoniakgehalt wurde dann als eine Farbindikation entlang einer Skala abgelesen, die entweder in ppm oder in Prozent pro Volumen abgestuft war.
  • Verfahren 6, Messen des Oberflächen-pH-Werts der Haut
  • Prüflingsprodukte wurden durch Beschichten der Hinterseite des Absorptionskörpers gemäß dem Referenzprodukt 3 bzw. dem Testprodukt 4 mit einer Polyethylenbeschichtung, die ein Flächengewicht von ungefähr 25 g/m2 aufwies und der Hinterseite der Körper mit einer Polypropylen-Vliesstoffbeschichtung, die ein Flächengewicht von ungefähr 20 g/m2 aufwies, hergestellt. Eine Testflüssigkeit 3 wurde auf die Vorderseite des Testprodukts aufgebracht und darin absorbiert. Die resultierenden Testprodukte wurden auf den Unterarmen der Testpersonen platziert und blieben dort für 24 Stunden. Dieser Vorgang wurde zweimal wiederholt. Der Oberflächen-pH-Wert der Haut wurde an den Kontaktstellen vor dem Aufbringen der Testprodukte und nach 24, 48 und 72 Stunden unter Verwendung eines Courage + Khazaka Haut-pH-Messers, der eine Flachboden Mettler-Toledo Glaselektrode 403/120 aufwies, gemessen.
  • TESTPRODUKTE
  • Referenzprodukt 1
  • Ein Einzelkern-Absorptionskörper mit dem Gesamtgewicht von 1 Gramm, hergestellt aus einem herkömmlichen Superabsorbens und einer herkömmlichen Chemothermomechanical-Zellulosepulpe in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil.
  • Testprodukt 2
  • Ein Einzelkern-Absorptionskörper mit einem Gesamtgewicht von 1 Gramm und hergestellt aus einem teilweise neutralisieren Superabsorbens mit einem pH-Wert = 4,2 gemäß der Erfindung und einer Chemothermomechanical-Zellulosepulpe mit einem pH-Wert = 5,8 in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil.
  • Testprodukt 2
  • Ein Einzelkern-Absorptionskörper mit dem Gesamtgewicht von 1 Gramm, hergestellt aus einem herkömmlichen Superabsorbens und einer herkömmlichen Chemothermomechanical-Zellulosepulpe in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil.
  • Referenzprodukt 2
  • Ein Zweikern-Absorptionskörper. Der obere Kern (OK) weist ein Gesamtgewicht von 1,2 Gramm und ist aus einem herkömmlichen Superabsorbens und herkömmlicher Chemothermomechanical-Pulpe in einem Verhältnis von 12/88% Massenanteil hergestellt. Der untere Kern (UK) weist ein Gesamtgewicht von 1,1 Gramm auf und ist aus einem herkömmlichen Superabsorbens und herkömmlicher chemischer Pulpe in einem Verhältnis von 12/88% Massenanteil hergestellt.
  • Testprodukt 3
  • Ein Zweikern-Absorptionskörper. Der obere Kern (OK) weist ein Gesamtgewicht von 1,3 Gramm auf und wurde aus teilweise neutralisiertem Absorbens mit einem pH-Wert = 4,5 gemäß der Erfindung und Chemothermomechanical-Pulpe mit einem pH-Wert von 5,8 in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil hergestellt. Der untere Kern (UK) hatte ein Gesamtgewicht von 1,2 Gramm und wurde aus einem teilweise neutralisierten Superabsorbens mit einem pH-Wert = 4,5 gemäß der vorliegenden Erfindung und chemischer Pulpe mit einem pH-Wert= 6,3 in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil hergestellt.
  • Referenzprodukt 3
  • Ein Einzelkern-Absorptionskörper mit einem Gesamtgewicht von 1 Gramm und hergestellt aus einem herkömmlichen Superabsorbens und herkömmlicher chemischer Zellulose in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil.
  • Testprodukt 4
  • Ein Einzelkern-Absorptionskörper mit einem Gesamtgewicht von 1 Gramm und hergestellt aus einem teilweise neutralisierten Superabsorbens mit einem pH-Wert = 4,2 gemäß der Erfindung und herkömmlicher chemischer Zellulosepulpe in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil.
  • Referenzprodukt 4
  • Einzelkern-Absorptionskörper mit dem Gesamtgewicht von 1 Gramm und hergestellt aus einem herkömmlichen Superabsorbens und Chemothermomechanical-Zellulosepulpe mit einem pH-Wert = 6,7 in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil.
  • Testprodukt 5
  • Ein Einzelkern-Absorptionskörper mit dem Gesamtgewicht von 1 Gramm und hergestellt aus einem teilweise neutralisiertem Superabsorbens mit einem pH-Wert = 4,2 gemäß der Erfindung und Chemothermomechanical-Zellulosepulpe mit einem pH-Wert = 6,7 in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil.
  • Testprodukt 6
  • Ein Zweikern-Absorptionskörper. Der obere Kern (OK) weist ein Gesamtgewicht von 1,3 Gramm auf und ist aus teilweise neutralisiertem Superabsorbens mit einem pH-Wert = 4,6 gemäß der Erfindung und Chemothermomechanical-Pulpe mit einem pH-Wert = 5,8 in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil hergestellt. Der untere Kern (UK) weist ein Gesamtgewicht von 1,2 Gramm auf und ist aus teilweise neutralisiertem Superabsorbens mit einem pH-Wert = 4,6 gemäß der vorliegenden Erfindung und chemischer Pulpe mit einem pH-Wert = 6,3 in einem Verhältnis von 15/85% Massenanteil hergestellt.
  • TESTERGEBNISSE
  • Beispiel 1
  • Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, war das Mikroorganismenwachstum bei einem herkömmlichen Einzelkern-Absorptionskörper gemäß dem Referenzprodukt 1 gut. Das Bakterienwachstum wurde gemäß dem Verfahren 4 gemessen.
  • Tabelle 1
    Figure 00210001
  • Beispiel 2
  • Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass die Hemmung des Mikroorganismenwachstums bei einem Einzelkern-Absorptionskörper gemäß dem Testprodukt 1 gut war. Die Bakterienhemmung wurde gemäß dem Verfahren 4 gemessen.
  • Tabelle 2
    Figure 00210002
  • Beispiel 3
  • Aus Tabelle 3 ist ersichtlich, dass die Hemmung des Mikroorganismenwachstums bei einem Einzelkern- Absorptionskörper gemäß dem Testprodukt 2 gut war. Die Messung wurde gemäß dem Verfahren 4 durchgeführt.
  • Tabelle 3
    Figure 00220001
  • Beispiel 4
  • Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, dass das Mikroorganismenwachstums bei einem herkömmlichen Zweikern-Absorptionskörper gemäß dem Referenzprodukt 2 gut war. Die Messung wurde gemäß dem Verfahren 4 durchgeführt.
  • Tabelle 4
    Figure 00230001
  • Beispiel 5
  • Aus Tabelle 5 ist ersichtlich, dass die Hemmung des Mikroorganismenwachstums bei einem Zweikern-Absorptionskörper gemäß dem Testprodukt 3 gut war. Die Messung wurde gemäß dem Verfahren 4 durchgeführt.
  • Tabelle 5
    Figure 00230002
  • Beispiel 6
  • Aus 9 ist ersichtlich, dass die Ammoniakerzeugung bei einem Einzelkern-Absorptionskörper gemäß dem Testprodukt 5 im Vergleich zu einem herkömmlichen Einzelkern-Absorptionskörper gemäß dem Referenzprodukt 4 effektiv verzögert war. Die Messung wurde gemäß dem Verfahren 5 durchgeführt.
  • Beispiel 7
  • Nachdem für eine vorgegebene Zeitdauer ein Prüflingsprodukt verwendet wurde, das einen Absorptionskörper gemäß dem Testprodukt 4 enthielt, hat sich der Oberflächen-pH-Wert der Haut selbst auf ein niedrigeres Niveau eingestellt als in dem Fall eines entsprechenden Prüflingsprodukts, das ein herkömmliches Superabsorbens gemäß dem Referenzprodukt 3 enthielt, nachdem eine Testflüssigkeit 3 zugesetzt wurde, wie es aus 10 ersichtlich ist. Die Messungen wurden gemäß dem Verfahren 6 durchgeführt.
  • Beispiel 8
  • Wie aus Tabelle 6 ersichtlich ist, lag der bei einem Einzelkern-Absorptionskörper gemäß dem Testprodukt 1 gemessene pH-Wert innerhalb des aktiven pH-Bereichs von 3,5–4,9, nachdem die Testflüssigkeit zugesetzt wurde. Die Messungen wurden gemäß dem Verfahren durchgeführt.
  • Tabelle 6
    Figure 00240001
  • Beispiel 9
  • Nach dem Zufügen von Testflüssigkeit lag der gemessene pH-Wert bei einem Zweikern-Absorptionskörper gemäß dem Testprodukt 6 innerhalb des aktiven pH-Bereichs von 3,5–4,9, wie es aus Tabelle 7 ersichtlich ist. Die Messungen wurden gemäß dem Verfahren 3 durchgeführt.
  • Tabelle 7
    Figure 00250001
  • Ein niedriger pH-Wert hat somit eine gute Wirkung in bezug auf die Hemmung des Mikroorganismenwachstums. Wird ein teilweise neutralisierter Superabsorbens zusammen mit dem zuvor beschriebenen Laminat in einem Absorptionsprodukt verwendet, werden weitere Vorteile in bezug auf Hautirritationen und Geruch erreicht. Das beschriebene Laminat stellt der Haut des Trägers eine trockenere Oberfläche zur Verfügung, was ebenfalls eine gute Wirkung in bezug auf Hautirritationen hat. Wie z. B. aus 2 deutlich ersichtlich ist, weist das Verschweißmuster des Laminats des erfinderischen Produkts eine dreidimensionale Struktur auf. Das heißt, dass weniger Material direkt an der Haut des Trägers anliegend wird, wodurch ein Freiheitsgrad zwischen Oberflächenmaterial und Haut des Trägers bereitgestellt wird. Dies reduziert das Risiko von Hautirritationen, die z. B. verursacht werden durch Scheuern und/oder durch Feuchtwerden der Haut als Folge eines Einschlusses (Wärme) und/oder weil nach einer ersten Nässung etwas Flüssigkeit auf der Innenschicht, die mit der Haut des Trägers in Kontakt steht, verbleibt.
  • Im folgenden sind weitere Ausführungsformen eines Laminats 1, das gemäß der Erfindung verwendet wird, beschrieben. 3 stellt ein Verbindungsmuster in einem Laminat 1 dar, dessen oberste Schicht oder Lage proximal des Trägers eines erfinderischen Absorptionsproduktes liegt. Das Verbindungsmuster besteht aus rhombischen Verbindungsstellen 4, die in Gruppen 5' mit vier Verbindungsstellen 4 in jeder Gruppe 5' angeordnet sind. Das in 3 dargestellte Verbindungsmuster umfasst ferner bessere Gruppenformationen 5'', umfassend vier Gruppen 5' mit jeweils vier Verbindungsstellen. Somit können in dem in 3 dargestellten Verbrennungsmuster drei unterschiedliche Bereichstypen 6, 7, 9 mit zueinander unterschiedlichen Dichten in dem Material festgestellt werden. Der dichteste Materialaufbau mit der geringsten Porengröße kommt in den Gruppe 5' vor, die vier Verbindungsstellen 4 umfassen. Weniger dichte Bereiche 7, die eine geringfügig größere Porengröße aufweisen, kommen in den besseren Gruppenformationen 5'', umfassend Gruppen 5' mit jeweils vier Verbindungsstellen 4 vor. Bereiche 9 mit der geringsten Dichte kommen zwischen den besseren Gruppenformationen 5'' und zwischen den besseren Gruppenformationen 5'' und Einzelgruppen 5 aus Verbindungsstellen 4, die zwischen den besseren Gruppenformationen 5'' angeordnet sind, vor.
  • Im Falle der in 4 dargestellten Ausführungsform weisen die Verbindungsstellen 4 die Form kurzer (1–1,5 mm) strichartiger Verbindungen auf, die im allgemeinen in parallelen Streifenkonfigurationen 5 angeordnet sind, die voneinander um einen Abstand beabstandet sind, der größer ist als der Abstand zwischen den Verbindungsstellen 4 in den Streifen. Zwischen den Verbindungsstellen 4 in entsprechenden Streifen sind verdichtete Bereiche 6 angeordnet, die eine geringer Porengröße als die Bereiche 7 aufweisen, die zwischen den Linien oder Streifen 5 angeordnet sind.
  • Die 57 stellen weitere denkbare Verbindungsmuster dar. Das in 5 dargestellte Verbindungsmuster umfasst im allgemeinen parallele, wellenförmige Paare aus Verbindungslinien 4, wobei der Abstand zwischen den Linien 4 jedes Paars 5 den Abstand zwischen den Paaren 5 der Verbindungslinien 4 überschreitet. Somit wird mit dem Verbindungsmuster, das in 5 dargestellt ist, ein Laminat erreicht, das verdichtete Flüssigkeitsübertragungsbereiche zwischen den Verbindungslinien 4 jedes Paares und voluminöse, weiche und luftige Abstandsbereiche 7 zwischen den Verbindungspaaren 5 aufweist.
  • Ein Vorteil, das durch Anordnen der Verbindungsstellen 4 in der Form von Streifen oder Linien erzielt wird, besteht darin, dass ein Obermaterial, das ein derartiges Verbindungsmuster aufweist, Flüssigkeit entlang der Streifen oder Linien leiten wird und der Verteilung der Flüssigkeit senkrecht zu den Streifen oder Linien entgegenwirkt. Diese Einrichtung kann vorteilhafter Weise verwendet werden, um das Risiko eines Kantenauslaufens bei Absorptionsprodukten zu reduzieren.
  • 6 stellt ein Muster dar, das Gruppen 5 umfasst, die jeweils aus zwei Verbindungsstellen 4 in der Form konzentrischer Ringe bestehen, die verdichtete Bereiche 6 begrenzen, während weniger dichte Bereiche 7 außerhalb des äußeren Rings der ringförmigen Verbindungsstellen 4 vorkommen.
  • 7 zeigt ein Muster, das kurze, parallele strichähnliche Linien 4 umfasst, die in Paaren in einem gegebenen Abstand voneinander angeordnet sind, um so verdichtete Bereiche 6 zwischen den strichähnlichen Linien 4 in jedem Paar 5 und weniger dichte Bereiche zwischen dem Paar strichähnlicher Linien 4 zu bilden.
  • 8 stellt eine Ausführungsform eines erfinderischen Absorptionsprodukts in der Form eines Inkontinenzschutzes oder einer Windel 10 dar, die ein Laminat 1 aufweist, das eine flüssigkeitsdurchlässige Innenschicht 2 und eine flüssigkeitsdurchlässige Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 aufweist. Das Produkt weist ferner eine flüssigkeitsundurchlässige Außenschicht 11 und einen Absorptionskörper oder ein -pad 12 auf, das zwischen der Innenschicht 2 und der Außenschicht 11 eingeschlossen ist. Die Innenschicht 2 und die Außenschicht 11 weisen eine geringfügig größere Erstreckung auf als der Absorptionskörper 12 und stehen leicht über die Kanten des Absorptionskörpers vor. Die Innenschicht und die Außenschicht 11 sind entlang ihrer nach außen vorstehenden Teile 13 z. B. durch Verkleben oder Verschweißen mit Wärme oder Ultraschall miteinander verbunden.
  • Der Absorptionskörper 12 kann jeglicher beliebiger Art sein. Beispiele herkömmlicher Abdeckmaterialien sind Zellulose-Fluffpulpe, Tissue, hochabsorbierende Polymere (sogenannte Superabsorbens), absorbierender Schaum, absorbierendes Vlies und ähnliches. Es ist ebenfalls gewöhnlich, Absorptionskörper mit Schichten aus unterschiedlichen Materialien aufzubauen, die unterschiedliche Eigenschaften in bezug auf die Flüssigkeitserfassungsfähigkeit, Flüssigkeitsverteilungsfähigkeit und Speicherfähigkeit aufweisen. Derartige Konstruktionen sind dem Fachmann gut bekannt und es bedarf hier keiner genauen Beschreibung. Die dünnen Absorptionskörper oder -pads, die herkömmlicher Weise in bekannten z. B. Kinderwindeln und Produkten zum Inkontinenzschutz vorkommen, bestehen oftmals aus einem komprimierten vermischten oder geschichteten Aufbau aus Zellulose-Fluffpulpe und Superabsorbens. Gemäß der Erfindung ist der Absorbens mit einem teilweise neutralisierten Superabsorbens in einem Absorptionskörper kombiniert. Wie es zuvor erwähnt wurde, führt dies zu einem Absorptionsprodukt, das bei der Verwendung einen niedrigeren pH-Wert gegenüber der Haut aufweist und das der Haut eine trockene Oberfläche bereitstellt. Hautirritationen und der Bildung von schlecht riechenden Gasen wir durch verschiedene Faktoren entgegengewirkt, wie beispielsweise durch Hemmen des Mikroorganismenwachstums, weniger Reibung auf der Haut und weniger Feuchtigkeit in Kontakt mit der Haut.
  • Der Inkontinenzschutz oder die Windel 10 weist einen Sanduhr-förmigen Aufbau auf mit breiten Endteilen 15, 16 und einem schmäleren Schrittteil 17, der zwischen den Endteilen 15, 16 angeordnet ist auf. Der Schrittteil 17 ist der Teil des Inkontinenzschutzes, der dazu gedacht ist, bei der Verwendung zwischen den Oberschenkeln des Trägers zu liegen und der als eine Erfassungsfläche für ausgegebene Körperflüssigkeiten agiert.
  • Wie es zuvor erwähnt wurde, ist zwischen der flüssigkeitsdurchlässigen Innenschicht 2 und dem Absorptionskörper 11 eine poröse und elastische Flüssigkeits- Übertragungsschicht 3, z. B. Faser-Wadding, eine Schicht aus porösem Schaum oder eine Schicht aus einem der oben für die zweite Schicht in dem Laminat, das in den 1 und 2 gezeigt ist, geeignetes Material vorgesehen. Die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 nimmt die Flüssigkeit auf, die durch die Innenschicht 2 tritt. Urinieren beinhaltet oftmals das Ausgeben relativ großer Flüssigkeitsvolumen in einem kurzen Zeitraum. Es ist daher wichtig, dass der Kontakt zwischen der flüssigkeitsdurchlässigen Innenschicht und der innen liegenden Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 derart erreicht wird, dass die Flüssigkeit in der Lage ist, schnell in die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 einzudringen. Da die Flüssigkeitstransferschicht eine hohe Volumendichte (bulk density) und eine Stärke von vorzugsweise 0,4–4 mm aufweist, ist die Schicht 3 in der Lage, zeitweise als ein Flüssigkeitsreservoir zu agieren, bevor diese nachfolgend von dem Absorptionskörper 11 absorbiert wird.
  • In der dargestellten Ausführungsform ist die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 geringfügig schmäler als der Absorptionskörper 11, obwohl sie sich über die gesamte Länge des Inkontinenzschutzes erstreckt. Ein Vorteil dieser Ausgestaltung liegt darin, dass sie ermöglicht, einen Materialverbrauch, der zu tätigen ist, einzusparen. Natürlich kann eine fernere Einsparung dadurch erreicht werden, dass die Flüssigkeitstransferschicht 3 kürzer als die Länge des Inkontinenzschutzes ist. Zum Beispiel ist eine denkbare Alternative diesbezüglich, die Flüssigkeitstransferschicht 3 nur in dem Schrittteil 17 des Inkontinenzschutzes zu platzieren, da die Körperflüssigkeit oder des Körperfluids, das durch den Inkontinenzschutz zu absorbieren ist, erwartungsgemäß innerhalb dieses Schutzteils 17 ausgegeben wird.
  • Derartige Flüssigkeits-Übertragungsschichten, die herkömmlicher Weise verwendet werden, sind oftmals sehr porös und weisen daher eine relativ große effektive mittlere Größe auf, die oftmals größer ist als die effektive mittlere Porengröße herkömmlicher flüssigkeitsdurchlässiger Innenschichtmaterialien. Die effektive mittlere Porengröße eines Fasermaterials kann gemäß eines Verfahrens, das in EP-A-0 470 392 beschrieben ist, gemessen werden. Da Flüssigkeit dazu neigt, von groben Kapillaren zu feinen Kapillaren zu strömen und nicht umgekehrt, wird die Flüssigkeit als eine Folge der Kapillarwirkung dazu neigen, in dem Fasernetzwerk des Innenmaterials zu verbleiben anstatt durch die porösere Flüssigkeits-Übertragungsschicht abgeführt zu werden. Folglich besteht eine Gefahr darin, dass Flüssigkeit über die Oberfläche der Innenschicht oder die Oberschicht läuft und ein Auslaufen verursachen kann. Die Flüssigkeit, die in der Faserstruktur der Innenschicht verbleibt, wird ferner dafür sorgen, dass die Oberfläche der Schicht, die gefühlt wird, nass ist und daher einen Diskomfort des Trägers verursachen.
  • Durch Verbinden der flüssigkeitsdurchlässigen Innenschicht 2 mit der Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3, wie es in Bezugnahme auf das in den 1 und 2 dargestellte Laminat 1 beschrieben wurde, wird die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 an den Verbindungsstellen 4 komprimiert. Somit weist die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 einen Gradient der Dichte auf, wobei sich die Dichte in Richtung der entsprechenden Verbindungsstellen 4 vergrößert. Die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 wird daher in einem Bereich um die Verbindungsstellen 4 einen Porengrößen-Gradienten und einen Bereich, in dem die effektive mittlere Porengröße kleiner ist als die mittlere Porengröße der flüssigkeitsdurchlässigen Innenschicht 2 aufweisen. Durch Gruppieren der Verbindungsstellen 4 gemäß der vorliegenden Erfindung ist es möglich, den Teil der Laminat-1-Oberfläche zu vergrößern, indem die mittlere Porengröße der Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 kleiner ist als die mittlere Porengröße der flüssigkeitsdurchlässigen inneren Schicht 2.
  • Dies ermöglicht der Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3, Flüssigkeit effektiv von der Innenschicht 2 abzuführen. Da Flüssigkeit von der Innenschicht 2 in dem Bereich, der die entsprechenden Verbindungsstellen 4 umgibt und in den dichteren Bereichen 6, die zwischen den Verbindungsstellen 4 in jeder Verbindungsstellengruppe 5 liegen, abgeführt wird, werden diese Bereiche ein Flüssigkeitsdefizit aufweisen, um so einen Flüssigkeitsausgleich mit den umgebenden Bereichen zu erzielen. Die Innenschicht 2 wird dabei insgesamt weniger Flüssigkeit enthalten und wird folglich trockener gegenüber der Haut gefühlt werden als dies anderweitig der Fall wäre. Da ein niedrigerer pH-Wert beim Verwenden des Produkts als eine Folge des teilweise neutralisierten Superabsorbens, das in dem Absorptionskörper vorkommt, erzielt wird, wird das Risiko von z. B. Hautirritationen stark reduziert.
  • Durch Anordnen der Verbindungsstellen 4 in Gruppen 5 mit nicht verbundenen verdichteten Regionen 6 zwischen den Verbindungsstellen 4 ist es möglich, mit relativ wenigen Verbindungen einen hocheffektiven Flüssigkeitstransport von der flüssigkeitsdurchlässigen Innenschicht 2 zu der Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 zu erreichen. Ferner verbleiben nicht verbundene Bereiche 7 zwischen den Gruppen 5, wodurch der Oberfläche des Inkontinenzschutzes 10, die bei der Verwendung proximal des Trägers angeordnet ist, eine wellenförmige oder "holprige" Struktur gegeben wird. Diese nicht verbundenen Bereiche 7 zwischen den Verbindungsgruppen 5 sind voluminös und weich, wodurch das Laminat 1 luftig und komfortabel zu tragen ist und ebenfalls ein effektives Beabstanden der Oberfläche von der Haut des Trägers erreicht wird, so dass die Haut selbst wenn das Laminat benässt ist, trocken gehalten wird.
  • Um zu sichern, dass ein effektiver Flüssigkeitstransfer zwischen der Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 und dem Absorptionskörper 11 erreicht wird, wird der Absorptionskörper vorzugsweise eine größere Flüssigkeits-Affinität als die Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3 aufweisen. Dies kann z. B. durch weniger hydrophiles Ausbilden der Flüssigkeitstransferschicht 3 als des Absorptionskörpers 11 und/oder dadurch, dass dem Absorptionskörper 11 eine feinere Kapillarstruktur gegeben wird, als der Flüssigkeits-Übertragungsschicht 3, erreicht werden.

Claims (11)

  1. Absorptionsprodukt, wie z. B. Windel, Hygienebinde, Inkontinenzschutz, Wundverband oder ähnliches, mit einem Absorptionskörper (12), der zwischen einer flüssigkeitsundurchlässigen Außenschicht (11) und einem Materiallaminat (1) in der Form eines flüssigkeitsdurchlässigen, faserigen Materialschicht (2), die eine Innenschicht (2) bildet, und einer flüssigkeitsdurchlässigen, porösen und nachgiebigen Materialschicht (3), die eine Flüssigkeits-Übertragungsschicht (3) bildet, die proximal zu dem Absorptionskörper (12) liegt, eingeschlossen ist, wobei das Laminat (1) eine Planare Erstreckung und eine Stärke senkrecht zu der Planaren Erstreckung aufweist, wobei wenigstens eine der Schichten (2, 3) thermoplastisches Material aufweist, und wobei die beiden Schichten (2, 3) miteinander mittels Verbindungsstellen (4) an dem Laminat (1) verbunden sind, in denen das thermoplastische Material veranlasst wird, wenigstens teilweise aufzuweichen oder zu schmelzen, und dadurch die beiden Schichten (2, 3) zu verbinden, dadurch gekennzeichnet, dass der Absorptionskörper ein teilweise neutralisiertes Superabsorbens aufweist, und dadurch, dass sich die schichtverbindenden Bereiche des Laminats in der Stärke des Laminats (1) durch die Innenschicht (2) und wenigstens teilweise durch die Flüssigkeits-Übertragungsschicht (3) erstrecken.
  2. Absorptionsartikel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Laminatverbindungsbereiche in zwei oder mehr Gruppen (5) angeordnet sind, wobei jede Gruppe wenigstens zwei Verbindungsstellen (4) aufweist, wobei der größte relative Abstand zwischen zwei zueinander benachbarten Verbindungsstellen (4) in einer gegebenen Gruppe (5) kleiner ist als der kleinste Abstand zwischen einer Gruppe (5) und ihrer am nächsten benachbarten Gruppe (5), wobei das Laminat (1) zwischen den Verbindungsstellen (4) in jeder Verbindungsgruppe (5) erste nicht verbundene Laminatbereiche (6) aufweist, die eine größere Dichte aufweisen als zweite, nicht verbundene Laminatbereiche (9), die zwischen jeweiligen Verbindungsgruppen (5) angeordnet sind.
  3. Absorptionsartikel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Superabsorbens einen derartigen Neutralisationsgrad aufweist, dass der pH-Wert in dem Absorptionskörper des Artikels, wenn benässt, in einem Bereich von 3,5–4,9, vorzugsweise 4,1–4,7 liegt.
  4. Absorptionsartikel nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Laminatverbindungsstellen (4) punktförmige Verbindungen, lineare Verbindungen, rechtwinklige Verbindungen oder kreisförmige Verbindungen aufweisen.
  5. Absorptionsartikel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenschicht (2) durchdringende Öffnungen innerhalb der Verbindungsstellen (4) aufweist.
  6. Absorptionsartikel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenschicht (2) aus Vliesmaterial besteht.
  7. Absorptionsartikel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenschicht (2) aus einem kardierten, thermoverbundenen Vliesmaterial besteht.
  8. Absorptionsartikel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeits-Übertragungsschicht (3) eine Faserwattierungsschicht mit einer Dicke von 0,5–4 mm ist.
  9. Absorptionsartikel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der kleinste Abstand x zwischen zwei zueinander benachbarten Gruppen (5) von Verbindungsstellen (4) wenigstens zweimal die Größe des größten Abstandes y zwischen zwei benachbarten Verbindungsstellen (4) in jeweiligen Gruppen (5) beträgt.
  10. Absorptionsartikel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis von x/y zwischen den Abständen x und y von 2/1 bis 12/1 beträgt.
  11. Absorptionsartikel nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass x 2–6 mm und y 0,5–1 mm beträgt.
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