ES2226904T3 - Cuerpo de cepillo de polipropileno. - Google Patents
Cuerpo de cepillo de polipropileno.Info
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Abstract
Un cepillo oral (10) que comprende: un cuerpo (12) que comprende una composición polímera que comprende polipropileno y un plastómero, teniendo dicha composición polímera un caudal de masa fundida de al menos 10g/10 min; y cerdas (22) que se extienden desde dicho cuerpo (12); caracterizado porque dicha composición polímera comprende entre aproximadamente 2% en peso y aproximadamente 30% en peso de dicho plastómero.
Description
Cuerpo de cepillo de polipropileno.
La invención se refiere a cuerpos de cepillo de
polipropileno.
Un cepillo de dientes incluye generalmente un
cuerpo que tiene una parte de mango, una parte de cabeza y cerdas
que se extienden desde la parte de cabeza. Las cerdas pueden estar
dispuestas en forma de manojos. Un cepillo de dientes está
construido para resistir las presiones normales ejercidas sobre el
cepillo durante el cepillado de los dientes y otras superficies de
la cavidad bucal.
Los cepillos de dientes han sido fabricados
inyectando una composición polímera líquida, por ejemplo
polipropileno, en una cavidad de molde que define un cuerpo de
cepillo de dientes, después de lo cual la composición polímera se
endurece (es decir, se enfría) y adopta la forma de cuerpo de
cepillo de dientes, por ejemplo, el mango y la cabeza del cepillo.
Para cuerpos de cepillos de dientes de dos componentes, el cuerpo
del cepillo de dientes en después transferido a una segunda cavidad
de molde y una segunda composición polímera líquida, por ejemplo, un
elastómero, es inyectado en la segunda cavidad de molde para formar
una segunda parte del cepillo, por ejemplo, el miembro de
agarre.
La cantidad de tiempo que necesita la composición
polímera líquida para endurecer en la cavidad de molde se denomina
"tiempo de curado". El "tiempo de curado" influye en la
velocidad de fabricación de los cepillos de dientes.
El documento
US-A-4 691 404 describe un cepillo
de dientes que tiene un mango flexible fabricado a partir de una
composición polímera que incluye polipropileno y plastómero. Para
controlar la flexibilidad de la región del cuello del cepillo de
dientes, el vástago de un cepillo de alambre retorcido es embebido
en el mango del cepillo de dientes.
El documento
US-A-5 398 369 expone un cepillo de
dientes que tiene unja almohadilla de presión flexible situada en la
región apoyo del dedo pulgar del cuerpo del cepillo de dientes. El
cuerpo del cepillo de dientes está formado por un plástico que tiene
un valor de Dureza Shore de al menos 90.
De acuerdo con la invención, se proporciona un
cepillo oral que comprende: un cuerpo que comprende una composición
polímera que comprende polipropileno y un plastómero, tendiendo
dicha composición polímera un caudal de masa fundida de al menos 10
g/10 min, y cerdas que se extiende desde dicho cuerpo, caracterizado
porque dicha composición polímera está comprendida entre
aproximadamente el 2% en peso y aproximadamente el 30% en peso de
dicho plastómero. En algunas realizaciones, el cuerpo tiene una
resistencia a la tracción de al menos aproximadamente 21,37 MPa
(aproximadamente 3100 psi). En otras realizaciones, el cuerpo tienen
y una resistencia a la tracción de al menos 25,51 MPa
(aproximadamente 3700 psi). El cuerpo puede tener una resistencia a
tracción comprendida entre aproximadamente 25,51 MPa
(aproximadamente 3700 psi) y aproximadamente 41,37 MPa
(aproximadamente 6000 psi).
En una realización, el cuerpo define una forme
que incluye un mango y una cabeza que se extiende desde dicho mango,
en el cual el mango incluye un agarre de dedo pulgar que tiene un
área de sección transversal no mayor que 1,8 cm^{2}. En otras
realizaciones, el cuerpo define una forma que incluye un mango y una
cabeza que se extiende desde dicho mango, tendiendo dicho mango un
área de sección transversal no mayor que aproximadamente 1
cm^{2}.
En otra realización, la composición polímera
tiene un caudal de masa fundida comprendido entre aproximadamente 10
g/10 min y aproximadamente 40 g/10 min. En algunas realizaciones, la
composición polímera tiene un caudal de masa fundida comprendido
entre aproximadamente 15 g/10 min y aproximadamente 30 g/10 min. En
todavía otras realizaciones, el polipropileno tiene un caudal de
masa fundida comprendido entre aproximadamente 30 g/10 min y
aproximadamente 40 g/10 min.
En una realización, el polipropileno tiene una
resistencia a tracción comprendida entre aproximadamente 27,58 MPa y
aproximadamente 41,37 MPa (aproximadamente entre 4000 y 6000
psi).
En otras realizaciones, la composición polímera
incluye además un plastómero. En una realización, el plastómero
tiene un caudal de masa fundida comprendido entre aproximadamente
1,3 g/min y aproximadamente 5,2 g/min. El plastómero puede tener una
resistencia a tracción comprendida entre aproximadamente 10,34 y
aproximadamente 21,37 MPa (entre aproximadamente 1500 y
aproximadamente 3100 psi). En algunas realizaciones, el plastómero
incluye un copolímero que incluye etileno y un
polialfa-olefina. La composición polímera puede
incluir entre aproximadamente un 2% en peso y aproximadamente un 30%
en peso de plastómero. En otras realizaciones, la composición
polímera incluye entre aproximadamente un 10% en peso y
aproximadamente un 20% en peso de plastómero. En otra realización,
la composición polímera incluye entre aproximadamente un 75% en peso
y aproximadamente un 90% en peso de polipropileno, y entre
aproximadamente un 10% en peso y aproximadamente un 25% en peso de
plastómero.
Los cepillos orales de la presente invención son
flexibles y no se rompen cuando se ejercen fuerzas de cepillado
sobre la parte de cabeza del cepillo. En particular, los cepillos
orales no se rompen cuando se flexionan en una dirección hacia
delante o en una dirección inversa. Los cepillos también se pueden
devolver a su forma original después de haber sido doblados con esta
fuerza.
La presente invención hace posible la fabricación
de cuerpos de cepillos de dientes que tienen regiones relativamente
estrechas que presentan excelentes resistencias a la rotura y
permanecen flexibles, incluso son los suficientemente rígidos como
para proporcionar una estructura adecuada para sus fines destinados.
Además, debido a que los cuerpos de cepillos de dientes se pueden
moldear rápidamente debido al tiempo mínimo de actuación en la
operación de moldeo por inyección, se consiguen excelentes
velocidades de producción y eficacia de fabricación.
Otras características y ventajas de la invención
se harán evidentes de la siguiente descripción de las realizaciones
preferidas de la misma, y de las reivindicaciones.
La Fig. 1 es una vista lateral de un cepillo de
dientes.
La Fig. 2 es una vista superior del cepillo de
dientes de la Fig. 1
La Fig. 3 es una fotografía de un cepillo de
dientes colocado en una fijación de ensayo de un aparato de ensayo
de Instron, tomada desde el lado delantero del aparato de ensayo de
Instron.
La Fig. 4 es una fotografía de la parte delantera
del aparato de ensayo de Instron de la Fig. 3.
Haciendo referencia a la Fig. 1, el cepillo de
dientes 10 incluye un cuerpo 12 que incluye un mando 14, una cabeza
16, un cuello 18 entre el mando y la cabeza 16 y un agarre de pulgar
19. Manojos 20, que incluyen al menos una cerda 22, se extienden
desde la cabeza 16 del cuerpo 12. El cuerpo puede incluir una base,
por ejemplo, fabricada a partir de un plástico relativamente más
duro, más rígido, tal como polipropileno, y un agarre, por ejemplo,
fabricado a partir de un material relativamente elásticos, tal como
por ejemplo un copolímero de bloque
estireno-etileno-butadieno-estireno.
El cuerpo del cepillo de dientes presenta una
resistencia a tracción de al menos 21,37 MPa (aproximadamente 3100
psi), más preferiblemente comprendida entre aproximadamente 25,52
MPa y aproximadamente 41,37 MPa (entre aproximadamente 37090 psi y
aproximadamente 6000 psi), medida de acuerdo con la norma ASTM D638.
Al menos una parte del cuerpo del cepillo de dientes (por ejemplo,
la base) incluye una composición copolímera que presenta un caudal
de masa fundida de al menos 10 g/10 min, preferiblemente comprendida
entre aproximadamente 10 g/10 min y aproximadamente 40 g/10 min, más
preferiblemente entre aproximadamente 12 g/10min y aproximadamente
35 g/10 min, y los más preferiblemente entre aproximadamente 15 g/10
min y aproximadamente 30 g/10 min medidos de acuerdo con la norma
ASTM D1238-95. En algunas realizaciones, al menos
una parte del cuerpo del cepillo de dientes incluye una composición
polímera que presenta un caudal de masa fundida comprendido entre
aproximadamente 30 g/10 min y aproximadamente 40 g/10 min. El cuerpo
del cepillo de dientes es suficientemente rígido, de manera que se
puede doblar sin romper. Un cierto número de propiedades del
cepillo, cuando se toman en combinación, proporcionan una imagen de
la capacidad del cuerpo del cepillo para doblarse, resistiendo
todavía a la rotura. Una propiedad es el desplazamiento máximo
presentado por el cuerpo del cepillo en las direcciones hacia
delante e inversa. El máximo desplazamiento es la máxima distancia
de la muestra deflectada durante el ensayo. Preferiblemente, el
cuerpo del cepillo presenta un desplazamiento máximo hacia delante
de al menos 7,6 cm (3 in), y un desplazamiento máximo inverso de al
menos 6,9 cm (2,7 in) cuando se mide de acuerdo con el Método de
Ensayo de Desplazamiento Máximo, como se verá a continuación.
Una segunda propiedad es la rigidez del cuerpo
del cepillo, que se puede medir por la cantidad de carga máxima
hacia delante e inversa que un cuerpo de cepillo puede resistir. La
máxima carga hacia delante se refiere a máxima cantidad de fuerza
aplicada al cuerpo del cepillo desde la superficie de la superficie
de la cerda del cuerpo del cepillo. Preferiblemente, el cepillo
presenta una carga directa máxima de rotura de al menos
aproximadamente 35,66 newton (8,0 lb de fuerza), más preferiblemente
comprendida entre aproximadamente 40,0 newton (9,0 lb de fuerza)
hasta aproximadamente 53,4 newton (12,0 lb de fuerza), y una carga
máxima inversa de rotura de al menos aproximadamente 35,6 newton
(8,0 lb de fuerza), más preferiblemente comprendida entre
aproximadamente 35,6 newton (8,0 lb de fuerza) y aproximadamente
48,9 newton (10,0 lb de fuerza) cuando se mide de acuerdo con el
Método de Ensayo de Carga Máxima, como se verá a continuación.
Una tercera propiedad del cepillo es la energía
para romper en cuerpo del cepillo, ensayada en las direcciones
directa e inversa. Preferiblemente el cuerpo del cepillo presenta
una energía máxima de rotura directa de al menos 1,4 julios
(aproximadamente 21 lb-in), más preferiblemente al
menos 1,4 julios (aproximadamente 23 lb-in), y una
energía a la rotura máxima inversa de la menos 1,4 julios (23
lbs-in), cuando se mide de acuerdo con el Método de
Ensayo de Energía de Rotura, expuesto más adelante.
Una cuarta propiedad es la dureza del cuerpo del
cepillo en las direcciones directa e inversa. Preferiblemente, el
cuerpo del cepillo presenta una dureza de al menos130040 N/m^{2}
(aproximadamente 40 in-lbs/in^{3}), más
preferiblemente al menos 143044 N/m^{2} (aproximadamente 44
in-lbs/in^{3}), en la dirección directa y una
dureza de al menos 130040 N/m^{2} (aproximadamente 40
in-lbs/in^{3}), más preferiblemente al menos
146295 (aproximadamente 45 in-lbs/in^{3}), en la
dirección inversa cuando se calcula de acuerdo con el Método de
Ensayo de la Dureza mencionado anterior-
mente.
mente.
Las propiedades anteriores preferiblemente
existen en los cuerpos de cepillos de dientes en los que la región
de agarre del pulgar del cuerpo del cepillo de dientes tiene un área
de sección transversal no mayor que 1,8 cm, preferiblemente no más
que 1,1 cm, más preferiblemente no mayor que 1 cm.
La composición polímera del cuerpo del cepillo de
dientes incluye polipropileno. El polipropileno existe en una gran
variedad de formas, cada una de las caudales presenta una gran
variedad de propiedades. Preferiblemente, el cuerpo incluye un
polipropileno conocido como polipropileno de reología controlada, y
tiene un caudal de masa fundida no mayor que 40 g/10 min, más
preferiblemente no mayor que 30 g/10 min, y una resistencia a
tracción de al menos aproximadamente 21,37 MPa (aproximadamente 3100
psi), más preferiblemente comprendida entre aproximadamente 27,58
MPa y aproximadamente 41,37 MPa (aproximadamente entre 4000 psi y
6000 psi), lo más preferible al menos aproximadamente 32,41 MPa
(aproximadamente 4700 psi).
Preferiblemente en polipropileno está formulado
para endurecer rápidamente después de ser inyectado en la cavidad de
molde. La capacidad para endurecer se refiere al "tiempo de
curado". Preferiblemente el tiempo de curado es suficientemente
corto como para permitir la máxima utilización del equipo de moldeo
de inyección.
Un polipropileno preferido tiene al menos
aproximadamente 97% de polipropileno isotáctico. Polipropilenos
adecuados están disponibles bajo las marcas comerciales FINA 3824 y
FINA 3825 de Fina Oil and Chemical Company (Dallas, Texas), y PP1105
de Exxon Chemical (Houston, Texas).
La composición polímera puede incluir hasta un
100% en peso de polipropileno. Preferiblemente el polipropileno está
presente en una composición polímera en una cantidad comprendida
entre el 75% en peso y aproximadamente el 90% en peso, más
preferiblemente aproximadamente el 85% en peso. El polipropileno
preferiblemente tiene un intervalo de peso molecular estrecho.
El polipropileno incluye también un catalizador
que controla la longitud de la cadena polímera de manera que se
produzca un rango estrecho de peso molecular del polímero. Esto se
denomina polipropileno de reología controlada. Los catalizadores
preferidos promueven el rápido endurecimiento del polipropileno
después de que haya sido inyectado en una cavidad de molde. Ejemplos
de catalizadores útiles incluyen catalizadores
Ziegler-Natts, y catalizadores del tipo
Ziegler-Natts.
La composición polímera del cepillo de dientes
también incluye un plastómero. Los plastómeros tienen propiedades
que generalmente son intermedias entre los materiales termoplásticos
y los materiales elastómeros. Preferiblemente, el plastómero
modifica las propiedades de impacto (es decir la reacción a una
fuerza) del polipropileno y los cupos de cepillos hechos con el
mismo. Plastómeros preferidos presentan un caudal de masa fundida
comprendido entre aproximadamente 1 g/10 min hasta aproximadamente 5
g/10 min, más preferiblemente comprendido entre aproximadamente 1,3
g/10 min y aproximadamente 5,2 g/10 min, y una resistencia a
tracción comprendida entre aproximadamente 10,34 MPa y
aproximadamente 20,68 MPa (aproximadamente entre 1500 psi y 3000
psi), más preferiblemente 17,24 MPa (aproximadamente 2500 psi).
Ejemplos de plastómeros útiles incluyen
copolímeros de etileno y alfa-olefinas, por ejemplo
alfa-olefinas de C_{2} a C_{20}. Plastómeros
comerciales adecuados están disponibles bajo la denominación
comercial Exact 4043 de Exxon Chemical.
El plastómero está presente en la composición
polímera del cuerpo del cepillo de dientes entre aproximadamente un
2% en peso y aproximadamente un 30% en peso, más preferiblemente
entre aproximadamente un 10% en peso y aproximadamente un 25% en
peso, y lo más preferible aproximadamente un 15% en peso con
relación al peso de la composición polímera.
La composición polímera del cuerpo del cepillo de
dientes puede incluir también un polímero de
etilen-alfa olefina. Interpolímeros de
etilen-alfa olefina presentan un caudal de masa
fundida comprendido entre aproximadamente 1g/10 min y
aproximadamente 5 g/10 min, más preferiblemente aproximadamente 5
g/10 min, y una resistencia a tracción comprendida entre
aproximadamente 10,34 MPa y aproximadamente 20,68 MPa
(aproximadamente entre 1500 psi y 3000 psi), más preferiblemente
aproximadamente 11,72 MPa (aproximadamente 1700 psi).
Ejemplos de interpolímeros de
etilen-alfa olefina comercialmente disponibles son
los disponibles bajo la denominación comercial FLEXOMER de Union
Carbide (Danbury, Connecticut), por ejemplo FLEXOMER POLYOLEFIN
DFDB-1085 Natural.
Cuando un interpolímero de
etilen-alfa olefina está presente en la composición
polímera del cuerpo del cepillo de dientes, está presente en una
cantidad de al menos el 2% en peso, preferiblemente entre
aproximadamente un 2% en peso y aproximadamente un 30% en peso, más
preferiblemente entre aproximadamente un 10% en peso y
aproximadamente un 25% en peso, lo más preferible aproximadamente
un 15% en peso con relación al peso de la composición polímera.
Preferiblemente, la parte del cuerpo del cepillo
de dientes que incluye la composición polímera es estable a la luz
ultravioleta (UV) de manera que el cuerpo está libre de decoloración
debida a la luz UV durante la vida útil del cepillo de dientes.
La composición polímera del cuerpo del cepillo de
dientes puede incluir también una variedad de otros componentes
incluyendo, carbonato de calcio, antioxidantes, pigmento (por
ejemplo dióxido de titanio), tinte, abrillantadores de UV, y
combinaciones de los mismos.
La invención se describirá a continuación con más
detalle mediante los siguientes ejemplos.
Los procedimientos empleados en los ejemplos
incluyen lo siguiente.
El máximo desplazamiento en la dirección directa
e inversa se determina como sigue.
La anchura y el espesor del cuerpo del cepillo de
dientes en el agarre del pulgar del cuerpo del cepillo se mide y se
registra. El agarre del pulgar es el fulcro, o punto alrededor del
cual la parte libre del cuerpo del cepillo gira cuando se aplica una
fuerza al cuerpo del cepillo mediante un aparato de Instron. Se mide
y registra la anchura del cuerpo del cepillo (la anchura de
determina según vista superior (es decir, la superficie de cerda,
véase la Fig. 2) en el fulcro del cepillo de dientes (por ejemplo, a
lo largo de la línea A-A'). El espesor del cuerpo
del cepillo, visto desde el lado del cuerpo del cepillo (véase la
Fig. 1) se mide en el fulcro (por ejemplo, a lo largo de la línea
B-B') y se registra. Los valores de anchura y
espesor se introducen en el aparato de ensayo de Instron Modelo 4301
(Instron, Canton, Massachusetts).
El mango del cuerpo del cepillo se inserta en la
fijación de ensayo de Instron, que está unida al aparato de ensayo
de Instron, como se muestra en las Figs. 3 y 4. Para medir el
desplazamiento máximo en la dirección directa, se inserta el mango
en la fijación de ensayo de manera que las cardas queden vueltas
hacia arriba en la dirección de la carga que va a ser aplicada.
Para medir el desplazamiento máximo en la dirección inversa, se
inserta el mango en la fijación de ensayo de manera que las cerdas
queden vueltas hacia abajo, alejándose de la carga aplicada.
El tope trasero del mango se ajusta de tal manera
que la distancia desde el borde delantero de la fijación de ensayo
hasta la pinta de la cabeza del cepillo es de 61 mm. La punta del
cepillo se centra directamente debajo de la célula de carga, como se
muestra en la Fig. 3. Se aplica una fuerza en la dirección
perpendicular a la dirección longitudinal del cuerpo del cepillo a
una velocidad de cruceta de 1,3 cm/min (0,5 in/min). Los ajustes
iniciales en el aparato de ensayo de Instron son como sigue: carga
inicial -2.2 newtons (-0,5 lbs) y extensión inicial -0.125. El ciclo
de ensayo Instron se pone entonces en funcionamiento. Una fuerza es
aplicada sobre el cuerpo del cepillo hasta que el cuerpo del cepillo
o bien se rompe so bien alcanza un ángulo de flexión de 90º. La
distancia de agarre del aparato de ensayo de Instron se desplaza en
dirección vertical hasta conseguir que una flexión de 90º en el
cuerpo del cepillo sea leída en la pantalla del aparato de ensayo de
Instron y sea registrada como desplazamiento máximo (cm (in)).
La máxima carga ejercida sobre el cuerpo del
cepillo cuando está flexionado 90º (es decir, cuando se consigue el
máximo desplazamiento) se lee en la pantalla del aparato de ensayo
de Instron y se registra. Este valor se registra como carga máxima
(en libras). Si en cuerpo se rompe antes de doblarse a 90º, se
registra el hecho de la rotura.
La rotura es determinada observando si el cuerpo
del cepillo se rompe o no durante el Ensayo el Desplazamiento
Máximo.
La energía de Rotura (Eb) del cuerpo del cepillo
en la dirección directa e inversa se determina calculando el área
bajo la fuerza en función de la cueva de desplazamiento. La energía
para la rotura se lee en la pantalla del aparato de ensayo de
Instron y se registra en lbs-in.
La dureza (T) del cuerpo del cepillo de la
dirección directa e inversa se calcula dividiendo la energía de
rotura (Eb) por el volumen de la muestra de acuerdo con la siguiente
ecuación:
T=E_{b}/(L*b*a)
en donde E_{b} es la energía de
rotura, L es la longitud de medida, a es la anchura de la muestra, y
b es el espesor de la
muestra.
La dureza se registra en N/m^{2}
(in-lbs/in^{3}).
El polipropileno de reología controlada Find 3824
(FIND-PP) (Find Oil & Chemical Co.) que tiene un
caudal de masa fundida de 30 g/10 min y una resistencia a tracción
de 32,40 MPa (4700 psi), y un plastómero a base de etileno
(EXXON-PP1) (Exxon Chemical) que tiene un caudal de
masa fundida de 5,2 g/min y una resistencia a tracción de 11,72 MPa
(1700 psi) se mezclaron juntos a una temperatura de 204ºC (400ºF)
para formar una composición polímera que incluía un 80% en peso de
FINA-PP y un 20% en peso de
EXXON-PP1.
Se preparó una composición polímera de acuerdo
con el Ejemplo 1 con la excepción de que la relación
FINA-PP/EXXON-PP1 era de 75/25.
FINA-PP y un plastómero a base de
etileno EXACT 4033 (EXACT 4043) (Exxon Chemical) que tiene un caudal
de masa fundida de 1,3 g/19 min y una resistencia a tracción de
17,24 MPa (2500 psi) se mezclaron juntos para formar una composición
polímera que incluía un 85% en peso de FINA-PP y un
15% en peso de EXACT 4033.
Ejemplos
4-8
Se preparó una composición polímera de acuerdo
con el Ejemplo 3 con la excepción de que la relación
FINA-PP/EXACT 4033 era como sigue: 80/20 (Ejemplo
4); 75/25 (Ejemplo 5); 85/15 (Ejemplo 6); 80/20 (Ejemplo 7); 75/25
(Ejemplo 8).
FINA-PP, AXACT 4033, y carbonato
de calcio, se mezclaron juntos para formar una composición polímera
que incluía un 85% en peso de FINA-PP, un 15% en
peso de EXACT 4033, y un 10% en peso de carbonato de calcio.
FINA-PP y poliolefina Natural
FLEXOMETER POLYOLEFIN DFDB (FLEXOMETER) (Union Carbide) que tenía un
caudal de masa fundida de 5 g/10 min, y una resistencia a tracción
de 20,68 MPa (3000 psi), fueron mezclados juntos para formar una
composición polímera que incluya el 85% en peso de
FINA-PP y el 15% en peso de FLEXOMETER.
Se preparó una composición polímera de acuerdo
con el Ejemplo 10 con la excepción de que la relación
FINA-PP/FLEXOMETER era de 75/25.
La composición polímera de los Ejemplos
1-11 fue moldeada por inyección en una cavidad de
molde a 200ºC. La cavidad de molde definía un cuerpo de cepillo de
dientes que y tenía un agarre de pulgar que tenía un área de
sección transversal de 1 cm. Una máquina de moldeo por inyección de
tornillo de movimiento de vaivén que tiene una capacidad de disparo
de 150 gramos de material inyectado a una temperatura comprendida
entre 190ºC y 250ºC.
Cada uno de los cuerpos de cepillo de dientes
moldeado fue después ensayado, en las direcciones directa e inversa,
cuando era apropiado, de acuerdo con le Método de Ensayo de
Desplazamiento Máximo La Energía de rotura, y la Dureza también
fueron calculadas. También se observo si la rotura ocurría durante
el método de ensayo de Desplazamiento Máximo. Los cuerpos de cepillo
de dientes que se rompieron se identificaron con "sí" y los
cuerpos de cepillo de dientes que no se rompieron se identificaron
con "No".
Los resultados se exponen en la Tabla 1
Claims (12)
1. Un cepillo oral (10) que comprende:
un cuerpo (12) que comprende una composición
polímera que comprende polipropileno y un plastómero, teniendo dicha
composición polímera un caudal de masa fundida de al menos 10 g/10
min; y
cerdas (22) que se extienden desde dicho cuerpo
(12); caracterizado porque dicha composición polímera
comprende entre aproximadamente 2% en peso y aproximadamente 30% en
peso de dicho plastómero.
2. El cepillo oral (10) de la reivindicación 1,
en el que dicho cuerpo (12) tiene una resistencia a tracción de al
menos aproximada-mente 21,38 MPa (aproximadamente
3100 psi), preferiblemente en el que dicho cuerpo (12) tiene una
resistencia a tracción de al menos aproximadamente 25,51 MPa
(aproximadamente 3700 psi), y más preferiblemente en el que dicho
cuerpo (12) tiene una resistencia a tracción comprendida entre
aproximadamente 25,51 MPa y aproximadamente 41,37 MPa
(aproximadamente entre 3700 psi y 6000 psi).
3. El cepillo oral (10) de la reivindicación 1 ó
2, en el que dicho cuerpo (12) define una forma que comprende un
mango (14) y una cabeza (16) que se extiende desde dicho mango (14),
comprendiendo dicho mango (14) un agarre (19) de dedo pulgar que
tiene un área de sección transversal no mayor de aproximadamente 1,8
cm^{2}.
4. El cepillo oral (10) de la reivindicación 1 ó
2, en el que dicho cuerpo (12) define una forma que comprende un
mango (14) y una cabeza (16) que se extiende desde dicho mango (14),
teniendo dicho mango (14) un área de sección transversal no mayor
que aproximadamente 1 cm^{2}.
5. El cepillo oral (10) de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el que dicha composición
polímera tiene un caudal de masa fundida comprendido entre
aproximadamente 10 g/10 min y aproximadamente 40 g/10 min,
preferiblemente en el que dicha composición polímera tiene un caudal
de masa fundida comprendido entre aproximadamente 15 g/10 min y
aproximadamente 30 g/10 min.
6. El cepillo oral (10) de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el que dicho polipropileno
tiene un caudal de masa fundida comprendida en el intervalo de entre
aproximadamente 30 g/10 min y aproximadamente 40 g/10 min.
7. El cepillo oral (10) de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el que dicho polipropileno
tiene una resistencia a tracción comprendida entre aproximadamente
27,58 MPa y aproximadamente 41,37 MPa (aproximadamente entre 4000
psi y 6000 psi).
8. El cepillo oral (10) de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el que dicho plastómero
tiene un caudal de masa fundida comprendido entre aproximadamente
1,3 g/10 min y aproximadamente 5,2 g/10 min.
9. El cepillo oral (10) de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, en el que dicho plastómero
tiene una resistencia a tracción comprendida entre aproximadamente
10,34 y aproximadamente 20,68 MPa (aproximadamente entre 1500 y 3000
psi).
10. El cepillo oral (10) de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicho
plastómero comprende un copolímero que comprende etileno y una
polialfa-olefina.
11. El cepillo oral (10) de acuerdo cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que dicha composición
polímera comprende entre aproximadamente un 10% en peso y
aproximadamente un 20% en peso de plastómero.
12. El cepillo oral (10) de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en el que
dicha composición polímera comprende entre aproximadamente un 75% en
peso y aproximadamente un 90% en peso de dicho polipropileno, y
entre aproximadamente un 10% en peso y aproximadamente un 25% en
peso de dicho plastómero.
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