FR2715288A1 - Produit cellulosique à jets multiples à capacité d'absorption aqueuse indépendante de son calibre. - Google Patents

Produit cellulosique à jets multiples à capacité d'absorption aqueuse indépendante de son calibre. Download PDF

Info

Publication number
FR2715288A1
FR2715288A1 FR9500709A FR9500709A FR2715288A1 FR 2715288 A1 FR2715288 A1 FR 2715288A1 FR 9500709 A FR9500709 A FR 9500709A FR 9500709 A FR9500709 A FR 9500709A FR 2715288 A1 FR2715288 A1 FR 2715288A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
jet
sheet
jets
dry
wet
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9500709A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2715288B1 (fr
Inventor
Sudall Stephen John
Engel Steven Alexander
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kimberly Clark Corp
Original Assignee
Kimberly Clark Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US08/065,822 external-priority patent/US5399412A/en
Application filed by Kimberly Clark Corp filed Critical Kimberly Clark Corp
Priority to FR9500709A priority Critical patent/FR2715288B1/fr
Publication of FR2715288A1 publication Critical patent/FR2715288A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2715288B1 publication Critical patent/FR2715288B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F11/00Processes for making continuous lengths of paper, or of cardboard, or of wet web for fibre board production, on paper-making machines
    • D21F11/02Processes for making continuous lengths of paper, or of cardboard, or of wet web for fibre board production, on paper-making machines of the Fourdrinier type
    • D21F11/04Processes for making continuous lengths of paper, or of cardboard, or of wet web for fibre board production, on paper-making machines of the Fourdrinier type paper or board consisting on two or more layers
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F11/00Processes for making continuous lengths of paper, or of cardboard, or of wet web for fibre board production, on paper-making machines
    • D21F11/14Making cellulose wadding, filter or blotting paper

Landscapes

  • Paper (AREA)

Abstract

L'invention porte sur un produit cellulosique à jets multiples calandré utile comme chiffon ou serviette comprenant deux jets séchés par soufflage transversal et non crêpés, ou davantage, et ayant une capacité d'Absorption Aqueuse indépendante du Calibre à Sec du produit.

Description

Dans la fabrication de nombre de produits du papier, tels que les essuie-mains, les chiffons d'essuyage et analogues, on doit prêter attention à une grande diversité de caractéristiques du produit pour obtenir un produit final offrant la combinaison appropriée d'attributs convenant aux buts poursuivis pour le produit. Parmi ces divers attributs, la résistance, l'aptitude à l'absorption, l'épaisseur et l'extensibilité améliorées ont toujours constitué des objectifs majeurs, en particulier pour les produits vendus et utilisés dans les secteurs des services et de l'industrie.
Traditionnellement, nombre de ces produits du papier ont été fabriqués en utilisant un procédé de pressage humide dans lequel une quantité significative d'eau est enlevée d'une nappe étalée humide par pression ou serrage de la nappe pour en expulser l'eau avant le séchage final. En particulier, tandis qu'elle est supportée sur un feutre papetier absorbant, la nappe est serrée entre le feutre et la surface d'un cylindre rotatif chauffé (sécheur frictionneur) en utilisant un rouleau de pression tandis que la nappe est transférée vers la surface du sécheur frictionneur. La nappe est ensuite séparée du sécheur frictionneur à l'aide d'une racle (crêpage) qui sert à délier partiellement la nappe en brisant nombre des liaisons précédemment formées au cours des étapes de pressage humide du procédé. La nappe peut être crêpée à l'état sec ou humide. Le crêpage améliore généralement la souplesse de la nappe, mais au dépens d'une perte significative de la résistance.
Plus récemment, le séchage par soufflage transversal est devenu un moyen plus courant de séchage des nappes de papier. Le séchage par soufflage transversal apporte un procédé relativement non compressif d'élimination de l'eau de la nappe en faisant passer de l'air chaud au travers de la nappe jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Plus spécifiquement, une nappe étalée humide est transférée depuis la toile de formation jusque sur une toile pour séchage par soufflage transversal, grossière et fortement perméable, et la nappe est retenue sur la toile pour séchage par soufflage transversal jusqu'à ce qu'elle soit sèche. La nappe séchée résultante est plus souple et plus épaisse qu'une feuille non crêpée, séchée de façon traditionnelle, car il se forme moins de liaisons et la nappe est moins comprimée. L'essorage de l'eau depuis la nappe humide est éliminé bien que l'utilisation d'un rouleau de pression pour transférer ultérieurement la nappe vers un sécheur frictionneur puisse toujours être utilisé à des fins de crêpage.
Bien qu'il s'agisse d'un procédé incitant à éliminer le sécheur frictionneur et à fabriquer un produit séché par soufflage transversal non crêpé, les feuilles séchées par soufflage transversal non crêpées sont habituellement raides et, si elles ne sont pas calandrées, elles sont rugueuses au toucher comparées à leurs homologues crêpées. Cela est partiellement dû à la forte raideur inhérente et à la résistance des feuilles non crêpées, mais également en partie à la grossièreté de la toile pour séchage par soufflage transversal sur laquelle la nappe humide est conformée et séchée. Par suite, l'utilisation de feuilles séchées par soufflage transversal non crêpées a été limitée à des applications où l'important est que la feuille ait une forte résistance. Ces produits ont des propriétés d'absorption modérées.
Il existe donc un besoin en un produit du papier séché par soufflage transversal, non crêpé, offrant une combinaison améliorée de propriétés pour permettre son utilisation comme chiffon d'essuyage ou serviette en papier.
Il a maintenant été découvert que, pour certaines feuilles de base séchées par soufflage transversal non crêpées, en particulier les feuilles de base séchées par soufflage transversal non crêpées de poids de base relativement faible, le calibre de la feuille de base est, de façon surprenante, sensiblement indépendant du poids de base de la feuille. (Tel qu'utilisé ici, le terme feuille de base désigne la feuille sèche sortant de la machine à papier, avant tout post-traitement, tel que calandrage, gaufrage ou analogue.) En produisant des serviettes ou des chiffons à jets multiples à partir de jets de feuilles de base séchées par soufflage transversal, non crêpées, individuelles, relativement légères, plutôt qu'en fabriquant les produits à partir d'une feuille unique non crêpée de poids de base élevé, par exemple, on peut obtenir des propriétés améliorées par rapport à la quantité de fibres utilisée, en particulier en ce qui concerne la capacité d'absorption et le calibre pour un niveau de résistance donné. Par suite, on peut produire des serviettes et des chiffons à jets multiples ayant un calibre plus élevé à l'état humide et à sec que les produits courants du commerce, tout en possédant une combinaison de propriétés qui correspondent ou surpassent celles des meilleurs produits à jets multiples crêpés, et surpassent celles des produits antérieurs séchés par soufflage transversal, non crêpés.
Il a également été découvert que la capacité d'absorption aqueuse de certaines feuilles de base séchées par soufflage transversal, non crêpées, est également indépendante du calibre de la feuille imparti par des posttraitements à sec, tels que le crêpage, le gaufrage ou le calandrage. A la différence des nappes de papier classiques pressées humides et crêpées, qui s'aplatissent lorsqu'elles sont exposées à de l'eau, les feuilles non crêpées, selon certaines formes d'exécution de l'invention, augmentent sensiblement d'épaisseur lorsqu'elles sont exposées à de l'eau, de telle sorte que le rapport du Calibre Humide au
Calibre à Sec (tels que définis ci-après) est d'environ 1,5 ou plus. Pour les utilisations du produit dans lesquelles il est important de pouvoir essuyer de l'eau ou des liquides aqueux répandus, on préfère que la composition de fabrication des fibres utilisée pour fabriquer la feuille renferme une résine promouvant la résistance à l'état humide car une telle résine augmente la "mémoire" humide de la feuille pour permettre à la feuille, lorsqu'elle est mouillée, de revenir dans l'état où elle se trouvait avant le post-traitement à sec. Cependant, la présence d'une résine promouvant la résistance à l'état humide n'est pas nécessaire pour les produits qui ne sont utilisés que pour essuyer de l'huile ou d'autres liquides non polaires, tels que certains chiffons industriels.
La feuille séchée par soufflage transversal, non crêpée, à partir de laquelle est obtenu le produit cellulosique à jets multiples selon l'invention peut être obtenue par mise en oeuvre d'un procédé de fabrication comprenant : (a) le dépôt d'une suspension aqueuse de fibres papetières sur une toile de formation poreuse qui retient les fibres et qui permet à l'eau de passer au travers pour former une nappe humide ; (b) la déshydratation de la nappe jusqu'à une consistance allant d'environ 10 à environ 30 W ; (c) le transfert de la nappe déshydratée jusque sur une toile pour séchage par soufflage transversal ayant un contour superficiel tridimensionnel tel que la dimension dans la direction z, ou profondeur du contour superficiel, est sensiblement supérieur à l'épaisseur de la nappe humide, et la conformation de la nappe humide au contour superficiel de la toile pour séchage par soufflage transversal à l'aide d'une pression positive et/ou négative ; et (d) le séchage par soufflage transversal de la nappe, le Calibre à Sec de la nappe séchée étant sensiblement indépendant du poids de base de la nappe.
Selon un aspect, l'invention apporte un produit cellulosique à jets multiples, utile comme chiffon ou serviette, comprenant deux jets séchés par soufflage transversal et non crêpés, ou davantage, ayant une Capacité d'Absorption Aqueuse indépendante du Calibre à Sec du produit. Pour les produits à deux jets, le Calibre à Sec à l'état calandré (combiné) peut être commodément compris entre environ 0,3 et environ 0,6 mm. Pour les produits à trois jets, le Calibre à Sec à l'état calandré (combiné) peut commodément être compris entre environ 0,5 et environ 1 mm, ou plus. Pour les produits à quatre jets, le Calibre à Sec à l'état calandré (combiné) peut commodément être compris entre environ 1 et environ 1,3 mm, tel qu'environ 1,2 mm ou plus.
La Capacité d'Absorption Aqueuse pour tous ces produits peut être d'environ 1000 % ou plus.
Selon un autre aspect, l'invention concerne un produit cellulosique à jets multiples du type précité ayant une
Capacité d'Absorption Aqueuse d'environ 800 k ou plus.
Ces aspects de l'invention, et d'autres, seront décrits plus loin avec davantage de détails.
Les fibres cellulosiques convenant pour la mise en oeuvre de la présente invention comprennent les fibres papetières secondaires (recyclées) et les fibres papetières vierges, selon toutes proportions. De telles fibres comprennent, sans limitation, les fibres de bois feuillus et résineux, ainsi que les fibres ne provenant pas du bois. Une partie de la composition de fabrication peut également renfermer des fibres synthétiques non cellulosiques. On a constaté que l'on pouvait fabriquer un produit de grande qualité ayant un équilibre unique en son genre entre les propriétés en utilisant uniquement, ou de façon prédominante, des fibres secondaires.
Le poids de base fini des feuilles ou jets séchés par soufflage transversal individuels utilisés pour la mise en oeuvre de l'invention peut, de préférence, être compris entre environ 10 et environ 30 g/m2, plus particulièrement entre environ 15 et environ 25 g/m2 et mieux être d'environ 20 g/m2. Ces feuilles séchées par soufflage transversal peuvent être réunies ensemble pour former un produit à jets multiples ayant deux, trois, quatre jets ou davantage. Ces produits à jets multiples ont, de façon inattendue, un calibre et des caractéristiques d'absorption élevés par rapport à la quantité de fibres impliquées. Le poids de base des produits à jets multiples selon l'invention dépend du nombre de jets et du poids de base de chaque jet.
On peut ajouter à la composition de fabrication des résines de résistance à l'état humide, selon les besoins, pour augmenter la résistance à l'état humide du produit final. Actuellement, les résines de résistance à l'état humide les plus couramment utilisées appartiennent à la classe des polymères appelés résines épichlorohydrine polyamide-polyamine. Il existe dans le commerce de nombreux fournisseurs de ces types de résine, y compris Hercules, Inc.
(KymeneR), Henkel Corp. (FibrabondR), Borden Chemical (CascamideR), Georgia-Pacific Corp. et d'autres. Ces polymères sont caractérisés par le fait qu'ils comportent un squelette polyamide contenant des groupes réticulants réactifs distribués le long du squelette. D'autres agents qui se sont avérés utiles dans le cadre de la présente invention comprennent les agents promouvant la résistance à l'état humide reposant sur la réticulation au formaldéhyde de résines polymères. Des exemples types sont constitués par les résines de résistance à l'état humide urée-formaldéhyde et mélamine formaldéhyde. Bien qu'elles ne soient pas aussi couramment utilisées que les résines du type épichlorohydrine polyamide-polyamine, elles sont néanmoins utilisables selon la présente invention. Une troisième classe de résines de résistance à l'état humide qui s'est avérée utile selon l'invention, est celle des dérivés aldéhydes des résines polyamides. Des exemples de tels matériaux sont ceux fabriqués par American Cyanamid sous le nom commercial
Parez, ainsi que par les matériaux décrits dans US-A5 085 736 ; 5 088 344 et 4 981 557 délivrés au nom de Procter & Gamble.
Les quantités efficaces de résine ajoutée convenant aux buts poursuivis par l'invention vont d'environ 1,81 kg (4 livres) de résine (solide sec) par tonne de fibres, jusqu'à environ 13,61 kg (30 livres) de résine (solide sec) par tonne de fibres. La quantité exacte de matériau dépend du type spécifique de résine utilisée, du type de fibres utilisées, du type d'appareil de formation utilisé, et des propriétés attendues pour le produit. Habituellement, les quantités préférées de résine utilisées sont comprises dans la gamme allant d'environ 2,27 kg (5 livres) à environ 9,07 kg (20 livres) de résine par tonne de fibres, une gamme particulièrement préférée allant d'environ 3,63 kg (8 livres) à environ 7,26 kg (16 livres) par tonne de fibres. Ces matériaux sont habituellement ajoutés au voisinage de l'extrémité humide de la machine à papier et sont absorbés sur la surface des fibres et des fines avant la formation de la feuille. Les différences entre les quantités de résine nécessaires pour obtenir les effets voulus proviennent des efficacités différentes des résines, des différences entre les fibres et les types de contaminant qui peuvent être contenus dans ou accompagner les fibres (ce qui est particulièrement important lorsque l'on utilise des fibres secondaires ou recyclées).
Les procédés de formation convenables comprennent le procédé sur table plate et d'autres procédés de formation classiques bien connus dans l'industrie papetière. Les formeurs à toile double conviennent particulièrement bien pour les poids de base relativement faibles rencontrés dans le cas des serviettes et chiffons selon l'invention. Les toiles de formation peuvent également être classiques, les tissages fins qui offrent un plus grand support aux fibres étant préférés pour produire une feuille ou une nappe plus lisse. Comme toiles de formation convenables, on peut citer celles faites par Asten Forming Fabrics Inc., Appleton,
Wisconsin (USA) et qui sont désignées par 856A ou 866A.
Conviennent également les toiles en acier inoxydable ou à monofilament d'ouverture de maille 100.
Le procédé de séchage peut être n'importe quel procédé de séchage non compressif qui tend à augmenter le calibre ou l'épaisseur de la nappe humide, y compris, sans que cela soit limitatif, le séchage par soufflage transversal, le rayonnement infra-rouge, le séchage par micro-ondes, etc. Du fait de sa disponibilité commerciale et de sa commodité, le séchage par soufflage transversal est un moyen bien connu et préféré pour effectuer le séchage non compressif d'une nappe.
Le procédé de séchage par soufflage transversal peut être classique, comme il est bien connu dans l'industrie papetière. Des procédés convenables de séchage par soufflage transversal sont décrits dans US-A-5 048 589 au nom de Cook et al. (1991) intitulé "Non-Creped Hand or Wiper Towel" et
US-A-4 440 597 au nom de Wells et al. (1984) intitulé "Wetmicrocontracted Paper and Concomitant Process".
Un fort degré d'extensibilité de la feuille est souhaitable, tel que - dans le sens machine - d'environ 10 % ou plus, de préférence d'environ 15 à environ 30 , et commodément d'environ 20 , et il peut être obtenu en utilisant des transferts à vitesse différentielle entre la toile de formation et la toile pour séchage par soufflage transversal, comme il est décrit dans le brevet Wells précité, ou entre n'importe quelles autres toiles utilisées au niveau de l'extrémité humide du procédé. L'utilisation d'une ou plusieurs toiles de transfert entre la toile de formation et la toile pour séchage par soufflage transversal, comme il est décrit dans la demande de brevet américaine nO 08/036 649 co-pendante intitulée "Method For Making Smooth
Uncreped Throughdried Sheets" déposée le 24 mars 1993 au nom de Steven A. Engel et al. peut également être utilisée pour conférer une extensibilité accrue et pour produire une feuille plus lisse. On préfère que le degré d'extensibilité soit compris entre environ 5 et environ 40 , et mieux entre environ 15 et environ 30 W dans la feuille non crêpée séchée.
Les toiles convenables pour séchage par soufflage transversal comprennent, sans que cela soit limitatif, les produits Asten 920A et 937A et les produits Velostar P800 et 103A également fabriqués par Asten. Ces toiles offrent une tridimensionnalité suffisante pour fournir un calibre indépendant du poids de base de la nappe. La tridimensionnalité des toiles peut être quantifiée par la distance dans la direction z entre les articulations de chaîne et les articulations de trame de la toile. Dans les toiles précitées, cette distance va d'environ 0,17 mm à environ 0,38 mm. On pense que des toiles à couches multiples peuvent avoir une tridimensionnalité encore supérieure. A titre d'exemple, si l'on utilise une toile pour séchage par soufflage transversal Asten Velostar P800 selon la présente invention, et fabrique des feuilles séchées par soufflage transversal, non crêpées, ayant des poids de base d'environ 14, 18, 21, 27, 30 et 32 g/m2, on constate qu'elles présentent sensiblement le même calibre à sec d'environ 0,5 mm tel que déterminé par un procédé différent mais similaire de mesure du calibre.
La réunion entre jets des différents jets séchés par soufflage transversal, non crêpés, pour former les produits selon l'invention peut être effectuée par tous moyens de réunion de jets comme cela est bien connu dans l'industrie papetière. La frisure est un des moyens de réunion de jets que l'on préfère. Les produits à jets multiples selon la présente invention, décrits ci-après dans les exemples, sont réunis ensemble avec le côté le plus lisse des jets extérieurs tournés vers l'extérieur. Le côté le plus lisse du jet est le côté qui n'est pas en contact avec la toile pour séchage par soufflage transversal pendant le séchage, côté souvent appelé "côté air" de la feuille. Le côté de la feuille qui est en contact avec la toile pour séchage par soufflage transversal pendant le séchage est souvent appelé "côté séchoir" de la feuille. On pense que des produits à jets multiples ayant un calibre encore supérieur peuvent être obtenus en réunissant ensemble les côtés air de jets voisins.
Les produits selon l'invention peuvent avoir une résistance à la rupture par traction dans le sens machine d'environ 1000 g ou plus par jet, de préférence d'environ 2000 g ou plus par jet, en fonction de la forme du produit, et une extensibilité dans le sens machine d'environ 10 k ou plus, et de préférence d'environ 15 à environ 25 W. Plus spécifiquement, on préfère que la résistance à la rupture par traction dans le sens machine pour les essuie-mains soit d'environ 1500 g ou plus, tandis que l'on préfère que la résistance à la rupture par traction dans le sens machine soit d'environ 2000 g ou plus pour les chiffons. Les produits à deux jets selon l'invention peuvent avoir des résistances à la rupture par traction dans le sens machine d'environ 4000 g ou plus, les produits à trois jets selon l'invention peuvent avoir des résistances à la rupture par traction dans le sens machine d'environ 5500 g ou plus, et les produits à quatre jets selon l'invention peuvent avoir des résistances à la rupture par traction dans le sens machine d'environ 7500 g ou plus, ce qui est élevé pour des produits à jets multiples. La résistance à la rupture par traction et l'extensibilité sont mesurées selon les normes ASTM D1117-6 et D1682. Telles qu'utilisées ici, les résistances à la rupture par traction sont rapportées en grammes de force par 7,62 cm (par 3 pouces) de largeur d'échantillon, mais à des fins de commodité elles sont simplement exprimées en "grammes" dans la suite.
La Capacité d'Absorption Aqueuse des produits selon l'invention est d'au moins environ 500 en poids, de préférence d'environ 800 k en poids ou plus, et mieux d'environ 1000 W ou plus. Cette notion se réfère à la capacité d'un produit à absorber de l'eau en une période de temps et elle est mise en relation avec la quantité totale d'eau retenue par le produit à son point de saturation. La procédure spécifique utilisée pour mesurer la "Capacité d'Absorption Aqueuse" est décrite dans la norme fédérale américaine nO W-T-595C et elle est exprimée, en pourcentage, comme étant le poids d'eau absorbée divisé par le poids de l'échantillon. Avantageusement, la Capacité d'Absorption
Aqueuse est indépendante du Calibre à Sec du produit.
Les produits selon l'invention peuvent également avoir une Vitesse d'Absorption Aqueuse d'environ une seconde ou moins. La "Vitesse d'Absorption Aqueuse" est le temps nécessaire pour qu'une goutte d'eau pénètre la surface d'une serviette ou d'un chiffon selon la norme fédérale américaine
UU-P-31b.
La Capacité d'Absorption d'Huile des produits selon l'invention peut être d'environ 300 W en poids ou plus, de préférence d'environ 400 % ou plus, et commodément d'environ 400 à environ 550 W en poids. La "Capacité d'Absorption d'Huile" est mesurée selon la procédure décrite dans la norme fédérale américaine UUT 595B.
Les produits selon l'invention offrent une Vitesse d'Absorption d'Huile d'environ 20 secondes ou moins, de préférence d'environ 10 secondes ou moins, et mieux d'environ 5 secondes ou moins. La Vitesse d'Absorption d'Huile est mesurée selon la norme fédérale américaine UU-P-31b.
Le Calibre à Sec des produits à jets multiples selon l'invention est d'environ 0,6 mm ou plus, de préférence d'environ 0,9 mm ou plus, et commodément d'environ 0,4 à environ 1,3 mm, mieux d'environ 0,4 à 0,8 mm. Le Calibre à
Sec des feuilles de base ou jets non calandrés individuels des produits à jets multiples selon l'invention est d'environ 0,4 mm ou plus par jet, de préférence d'environ 0,6 mm ou plus par jet, et commodément d'environ 0,4 à environ 0,8 mm.
Le Calibre à Sec est l'épaisseur d'un produit ou d'un jet sec mesurée sous une charge contrôlée. Le procédé de détermination du Calibre à Sec utilise une jauge graduée
Starrett (modèle 2320 disponible auprès de Mitutoyo
Corporation, Landic Mita Building, 31-19 Shiba, 5-Chome,
Minato-Ku, Tokyo 108, Japon) et un bloc plastique (LUCITER) mesurant 100 mm x 100 mm. Le centre du bloc de LUCITE est marqué pour permettre à la pointe de la jauge d'être centrée sur le bloc. L'épaisseur du bloc est telle que la force totale exercée sur l'échantillon par le poids du bloc et le ressort de la jauge est de 225 g. Un échantillon de matériau à mesurer est découpé à une taille de 100 mm x 100 mm.
L'échantillon ne doit présenter ni pli, ni ondulation, ni être froissé. L'échantillon est placé sous le bloc de LUCITE et le bloc et l'échantillon sont placés sous la pointe de la jauge avec la pointe de la jauge centrée sur le bloc. La pointe de la jauge est doucement libérée et le Calibre à Sec est lu au 0,01 mm près après 15 à 20 secondes. La procédure est répétée sur quatre échantillons représentatifs additionnels et l'on fait la moyenne des résultats des 5 échantillons.
Le Calibre Humide des produits à jets multiples selon l'invention peut être d'environ 0,60 mm ou plus. Pour les produits à trois jets, le Calibre Humide peut être commodément compris entre environ 0,70 et environ 1,2 mm. Les produits à quatre jets auront des calibres plus élevés. Le
Calibre Humide des jets individuels peut être d'environ 0,4 mm ou plus, de préférence d'environ 0,6 mm ou plus et commodément d'environ 0,4 à environ 0,8 mm. Le Calibre Humide est mesuré d'une façon similaire au procédé décrit ci-dessus pour le Calibre à Sec, excepté que l'échantillon est immergé dans un bain d'eau jusqu'à ce qu'il soit complètement saturé.
L'échantillon est enlevé de l'eau en le tenant soigneusement par deux de ses angles voisins et en enlevant l'excès d'eau en laissant traîner l'échantillon contre le bord du récipient du bain d'eau tandis qu'il est enlevé dudit bain.
L'échantillon est abaissé sur la face inférieure du bloc de
LUCITE depuis un bord (non pas d'un angle) pour éviter la formation de bulles, de plis ou d'ondulations. On procède ensuite à la mesure du Calibre Humide comme indiqué ci-dessus pour le Calibre à Sec.
Ces aspects de l'invention, ainsi que d'autres, seront décrits avec davantage de détails dans les exemples suivants.
EXEMPLE 1
On a préparé une suspension aqueuse formée à 100 W de fibres papetières secondaires contenant environ 0,2 W en poids de fibres. La suspension de fibres a été fournie à une caisse d'arrivée à toile double (caisse de tête) et déposée sur une toile de formation. La toile de formation était une toile Asten 866 ayant un volume de vides de 64,5 a. La vitesse de la toile de formation était de 681 m (2234 pieds) par minute. La nappe nouvellement formée est débarrassée de son eau jusqu'à une consistance d'environ 20 k en poids en utilisant une caisse aspirante située au-dessous de la toile de formation avant d'être transférée à une toile de transfert qui se déplace à une vitesse de 567,5 m (1862 pieds) par minute (20 W de différence de vitesse) . La toile de transfert était une toile Asten 937 ayant un volume de vides de 61,6 W.
Les étoffes étaient positionnées de telle sorte que la toile de formation était à proximité immédiate de la toile de transfert. Le sabot de transfert était disposé derrière la toile de transfert et il se déplaçait jusque dans la toile de formation, de façon à déplacer la toile de transfert mais pas la toile de formation. Dans l'art papetier, ce positionnement est appelé contact tangentiel ou contact d'effleurement entre les toiles. Le sabot à vide tirait une dépression de 127 mm (5 pouces) de mercure pour réaliser le transfert sans compacter la nappe. La nappe a ensuite été transférée sur la toile pour séchage par soufflage transversal Asten Velostar 800 se déplaçant à une vitesse de 567,5 m (1862 pieds) par minute. La nappe a été transportée sur un séchoir par soufflage transversal Honeycomb à une température d'environ 1770C (3500F) et séchée jusqu'à l'état sec final (environ 2 k d'humidité). La feuille de base résultante a été enroulée en un rouleau souple puis réunie avec une feuille de base similaire par frisure des bords pour produire une serviette à deux jets.
EXEMPLE 2
Une serviette à deux jets a été faite comme dans l'exemple 1, excepté que le produit résultant à deux jets a été légèrement calandré sous une pression de 0,45 kg par 25,4 mm linéaire (environ 1 livre par pouce linéaire).
EXEMPLE 3
Une serviette à deux jets a été faite comme dans l'exemple 2, excepté que la pression de calandrage était d'environ 26,1 kg par 25,4 mm (58 livres par pouce linéaire).
EXEMPLE 4
Une serviette à deux jets a été faite comme dans l'exemple 2, excepté que la pression de calandrage était d'environ 50,4 kg (112 livres par pouce linéaire).
EXEMPLE 5
Une serviette à trois jets a été faite en frisant ensemble trois jets d'une feuille de base faite selon l'exemple 1 et en calandrant légèrement le produit à trois jets.
EXEMPLE 6
Une serviette à quatre jets a été faite en frisant ensemble quatre jets d'une feuille de base faite selon l'exemple 1 et en calandrant légèrement le produit à quatre jets.
Les propriétés physiques des produits fabriqués comme indiqué ci-dessus ont été mesurées et les résultats sont rapportés dans le Tableau I ci-après. A titre de comparaison, les propriétés de certaines serviettes et chiffons disponibles dans le commerce sont indiquées dans le Tableau II. Tels qu'utilisés dans les Tableaux I et II, "Technologie" se réfère au procédé selon lequel le produit a été fabriqué "STNC" signifie séché par soufflage transversal non crêpé "STC" signifie séché par soufflage transversal crêpé ; et "PHC" signifie pressé humide crêpé. D'autres termes utilisés dans les Tableaux et leur signification sont les suivants "Pds base" est le poids de base du produit exprimé en grammes/m2 ; "Jets" signifie le nombre de jet(s) dans le produit ; "Traction SM" est la résistance à la rupture par traction dans le sens de machine exprimée en grammes par 7,62 cm (par 3 pouces) ; "Traction ST" est la résistance à la rupture par traction dans le sens travers, exprimée en grammes par 7,62 cm (par 3 pouces) ; "Cap Abs. Aqueuse" est la Vitesse d'Absorption Aqueuse exprimée en pourcentage pondéral ; "Vitesse Abs. Aqueuse" est la Vitesse d'Absorption
Aqueuse exprimée en secondes ; "Cap Abs. Huile" est la
Capacité d'Absorption d'Huile exprimée en pourcentage pondéral ; "Vitesse Abs. Huile" est la Vitesse d'Absorption d'Huile exprimée en secondes ; "Cal Sec" est le Calibre à Sec exprimé en mm ; "Cal Hum." est le Calibre Humide exprimé en mm ; et "Extens." est l'extensibilité dans le sens machine, exprimée en pourcentage d'allongement.
TABLEAU I
(Produits selon l'invention)
Produit Ex.l Ex.2 Ex.3 Ex.4 Ex.5 Ex.6
Technologie STNC STNC STNC STNC STNC STNC
Pds base 44,70 43,85 42,41 42,50 65,4 84,5
Jets 2 2 2 2 3 4
Traction SM 4122 4012 3970 3959 5470 7630
Traction ST 4244 4098 3870 3885 5570 5460
Cap. Abs. Aqueuse 1060 1084 1104 1000 1060 1235
Vitesse Abs.
Aqueuse 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,70
Cap Abs. Huile 435 430 395 300 445 445
Vitesse Abs.
Huile 2,3 2,3 7,0 11,5 3,0 2,5
Cal Sec 0,91 0,63 0,41 0,31 1,01 1,25
Cal Hum. 0,82 0,71 0,62 0,57 1,09 1,37
Extens. 20,5 19,1 16,3 16,8 18,0 17,0
TABLEAU II
(Produits disponibles dans le commerce) Produit BOUNTYR SURPAsSR KLEENEXR KLEENEXR
Technologie STC STNC PHC STNC
Pds base 49,00 47,4 47 49
Jets 2 1 2 1
Traction SM 2415 6460 3145 3615
Traction ST 1810 4180 3305 3515
Cap. Abs.
Aqueuse 1015 360 425 470
Vitesse Abs.
Aqueuse 0,5 3,9 1,70 1,70
Cap Abs. Huile 550 305 275 275
Vitesse Abs.
Huile 3,6 85,0 12,3 100,0
Cal Sec 0,66 0,49 0,29 0,35
Cal Hum. 0,66 0,44 0,29 0,48
Extens. 15,0 5,0 24,0 5,0
Ces résultats montrent que les produits non crêpés à jets multiples selon l'invention ont une calibre plus élevé (non calandré) que l'un quelconque des produits du commerce du Tableau II par suite du fait que le calibre est indépendant du poids de base, et un meilleur équilibre de propriétés, y compris la résistance et la capacité d'absorption.

Claims (6)

REVENDICATIONS
1- Produit cellulosique à jets multiples calandré utile comme chiffon ou serviette comprenant deux jets séchés par soufflage transversal et non crêpés, ou davantage, et ayant une Capacité d'Absorption Aqueuse indépendante du Calibre à
Sec du produit.
2- Produit selon la revendication 1, ayant une Capacité d'Absorption Aqueuse d'environ 800 k ou plus.
3- Produit selon la revendication 1, ayant deux jets et un Calibre à Sec compris entre environ 0,3 et environ 0,6 mm.
4- Produit selon la revendication 1, ayant trois jets et un Calibre à Sec compris entre environ 0,5 et environ 1 mm.
5- Produit selon la revendication 1, ayant quatre jets et un Calibre à Sec compris entre environ 1 et environ 1,3 mm.
6- Produit selon la revendication 1, contenant de façon prédominante des fibres secondaires.
FR9500709A 1993-05-21 1995-01-23 Produit cellulosique à jets multiples à capacité d'absorption aqueuse indépendante de son calibre. Expired - Lifetime FR2715288B1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9500709A FR2715288B1 (fr) 1993-05-21 1995-01-23 Produit cellulosique à jets multiples à capacité d'absorption aqueuse indépendante de son calibre.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/065,822 US5399412A (en) 1993-05-21 1993-05-21 Uncreped throughdried towels and wipers having high strength and absorbency
FR9406102A FR2705219B1 (fr) 1993-05-21 1994-05-19 Articles séchés par soufflage transversal et non crêpés, notamment chiffons et serviettes, et leur procédé de fabrication.
FR9500709A FR2715288B1 (fr) 1993-05-21 1995-01-23 Produit cellulosique à jets multiples à capacité d'absorption aqueuse indépendante de son calibre.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2715288A1 true FR2715288A1 (fr) 1995-07-28
FR2715288B1 FR2715288B1 (fr) 1998-01-09

Family

ID=27252921

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9500709A Expired - Lifetime FR2715288B1 (fr) 1993-05-21 1995-01-23 Produit cellulosique à jets multiples à capacité d'absorption aqueuse indépendante de son calibre.

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2715288B1 (fr)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2006296A (en) * 1977-10-11 1979-05-02 Kimberly Clark Co Forming absorbent tissue paper products with fine mesh fabrics
EP0342646A2 (fr) * 1988-05-18 1989-11-23 Kimberly-Clark Corporation Essuie-mains ou serviette

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2006296A (en) * 1977-10-11 1979-05-02 Kimberly Clark Co Forming absorbent tissue paper products with fine mesh fabrics
EP0342646A2 (fr) * 1988-05-18 1989-11-23 Kimberly-Clark Corporation Essuie-mains ou serviette

Also Published As

Publication number Publication date
FR2715288B1 (fr) 1998-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2705219A1 (fr) Articles séchés par soufflage transversal et non crêpés, notamment chiffons et serviettes, et leur procédé de fabrication.
KR100339664B1 (ko) 습식압착된페이퍼웹및그의제조방법
CN103978737B (zh) 用穿孔的聚合物带制备的经带状起绉的、可变局部基重吸收片材
AU2005322624B2 (en) Multiple ply tissue products having enhanced interply liquid capacity
FR2708453A1 (fr) Tissus de papier souples et leur procédé de fabrication.
FR2963941A1 (fr) Produit de papier ayant des proprietes physiques uniques
FR3015213A1 (fr)
FR2963940A1 (fr) Produit de papier ayant des proprietes physiques uniques
FR2974494A1 (fr) Produits de papier hygienique et procedes de production de ceux-ci
FR3015212A1 (fr)
WO2017019421A1 (fr) Papiers à usage sanitaire
RU2419546C2 (ru) Крепированный тканью впитывающий лист с переменным локальным базовым весом
FR3015531A1 (fr)
HUE030454T2 (en) High Absorbent Scratch Absorbent Product with Crepe Cracking, Transverse Enlarged and Low Tensile Strengths
FR2963938A1 (fr) Une courroie de fabrication du papier avec une zone de jointure formant un motif geometrique qui est repete a des echelles de plus en plus petites pour produire des formes et surfaces irregulieres
FR3015215A1 (fr)
CA2096978A1 (fr) Methode de fabrication de feuilles de papier tres gonflantes et tres absorbantes
FR2978972A1 (fr) Structures fibreuses
FR2715288A1 (fr) Produit cellulosique à jets multiples à capacité d'absorption aqueuse indépendante de son calibre.
FR2884530A1 (fr) Support fibreux destine a etre impregne de liquide.
FR2715051A1 (fr) Feuille de base notamment pour produit cellulosique à jets multiples et son procédé de fabrication.
FR2712314A1 (fr) Procédé de fabrication d'un tissu stratifié et tissu stratifié résultant.
AU695610B2 (en) A calendered multi-ply cellulosic product useful as a wiper or towel
FR2715175A1 (fr) Procédé de fabrication d'une feuille de tissu de papier séchée par air transversal, non crêpée et souple.
HUE031464T2 (en) Variable local rice weight, crepe, absorbent sheet

Legal Events

Date Code Title Description
CL Concession to grant licences
CA Change of address
CD Change of name or company name
TP Transmission of property
RM Correction of a material error
TP Transmission of property