JP3609419B2 - 改良された延伸膨張ptfeフロス材料とその製造方法 - Google Patents
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Description
1.発明の分野
本発明は、フロス材料、特には延伸膨張ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)繊維から作成されるフロスに関する。
2.関係技術の説明
Goreの米国特許第3953566号の発明の開発以来、延伸膨張ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)から作成される可撓性繊維は、歯の間を掃除する歯科用フロス(dental floss)を含む各種の目的に使用されている。Lorchの米国特許第4776358号明細書は、延伸膨張PTFEフロス材料のそのような用途の1つを開示しており、活性薬剤を含めるためにフロスがそれ自身の上に折畳まれる。ワックスコーティングした延伸膨張PTFE繊維は、Curtisらの米国特許第5033488号明細書、同5209251号明細書を含む多数の他の特許において教示されている。Blassの米国特許第5220932号明細書は、非多孔質PTFEフロス材料の使用を開示している。現在のところ、W.L.Gore & Associates社より商標GLIDE(登録)、Colgate Palmolive社よりCOLGATE PRECISION(登録)、Johnson & Johnson Consumer Products社よりEASY−SLIDEとして販売されているものを含む多数の市販の延伸膨張PTFEフロスがある。
延伸膨張PTFEフロスは、細断(及びそれに伴う歯の間の繊維の切れ端の刺さり)に対する抵抗や高い潤滑性を含む、通常のナイロンフロスに勝る多数の長所を有する。既存の延伸膨張PTFEフロスは細断に対して耐えるものの、遺憾ながら、それらは依然としてある程度のフィブリル化が経験される。歯科用フロスにおけるフィブリル化は、細断は歯の間での繊維の個々のストランドの切断と考えられているのに対し、フィブリル化がバラバラの連続繊維を生じるという元の繊維の分割である点で、細断と区別される。フィブリル化と細断は両方とも歯科用フロス製品には望ましくない。延伸膨張PTFE材料についてのこの他の問題は、それらは加工することが難しい傾向にあり、多数の構造的問題を有することがある点である。例えば、均一な寸法を有する繊維にするために撚りを入れられた多数のストランドから作成された通常のナイロンフロスと異なり、延伸膨張PTFEフロス材料は、1本のフィラメイトのストランドにスリットされ、次いで巻き取り工程の前に折畳まれる薄い平坦なテープから作成されている。このことは、加工の際に延伸膨張PTFE材料を制御することを困難にしており、その長さにそって一定しない幅と厚さの寸法に結びつく。延伸膨張PTFE材料についてのもう1つの問題は、その強度と薄さが、使用者の手に切り込む又は使用者の歯肉に対して不快な表面を与えることがあるフロス材料を多くの場合に製造する点である。最後に、歯間の掃除の際に延伸膨張PTFEフロス繊維の薄いエッジを露出したままにすることは、ある程度のフィブリル化に結びつくことがあると考えられている。
これらの問題を処理するため、市販の延伸膨張PTFEフロスは、フロス繊維の上にそのエッジの一方又は両方が折畳まれ、フロスの厚さを高めている。このプロセスは、露出したエッジのない比較的厚いフロスを製造し、取扱いとフィブリル化の問題を減らしている。残念なことに、このようなフロス材料は、均一な幅と厚さの寸法を維持しながら加工することが難しいままである。その上、折畳まれたフロスは、使用の際及び加工の際に解かれる傾向を有し、いろいろな厚さといろいろな幅を有するフロス材料をもたらす。一定しない厚さは際立った問題であり、なぜなら最適の掃除のために歯の間の隙間をフロスが満たすことを可能にするには、厚さの寸法が決定的に重要であると考えられているためである。最後に、入手可能なPTFEフロス材料の「感触」は、使用者に持たれているときと歯間を浄化しているときの両方において、依然として不足である。
従って、本発明の主な目的は、より容易に加工されることができる均一な寸法の延伸膨張PTFEフロス材料を提供することである。
本発明のもう1つの目的は、既存の延伸膨張PTFEフロスよりも「しっかり握ることができ」、容易に取り扱われ、使用される延伸膨張PTFEフロス材料を提供することである。
本発明のさらにもう1つの目的は、加工の際に折畳まれない延伸膨張PTFEフロス材料を提供することである。
本発明のさらにもう1つの目的は、既存のフロス材料においては現状で得られない特性を有する延伸膨張PTFEフロスを提供することである。
本発明のこれら及びこの他の目的は、次の明細書の再吟味より明らかになるであろう。
発明の要旨
本発明は、改良された延伸膨張ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フロス材料を含む。本発明のフロスは、その全長にそって折畳まれていない配向を維持しながら、フロスに必要な寸法を獲得する。このことは、フロスの最終寸法にスリットされ、所望によりさらに延伸膨張され、ころがり、折畳み又は曲がりを避けるために慎重にスプール上に巻取られる割合に厚い延伸膨張PTFEシートを採用することによって達成される。好ましくは、このフロス材料は、75μmの最小限の折畳まれていない厚さと、0.7mmの最小限の幅を有する。
本発明のフロスは、現状で入手可能な延伸膨張PTFEフロスに勝る多数の長所を有する。改良された特性には、その全長にそったはるかにより均一な寸法(幅と厚さ)、顕著に改良された圧縮性とその結果としての改良された握り性能、及び歯間を掃除する際の改良された取扱いと心地良さがある。また、このフロスは、歯間の掃除の際に歯の間に通されるとき、緻密化することが見出されている。未使用のフロスは不透明な白色を有するが、歯間の掃除後の使用されたフロスの長尺体は、顕著に異なる透明又は半透明の色に緻密化するであろう。この特性は、使用されたフロスのそれら領域の自動的指示を与える。本発明のもう1つの改良された特性は、通常の延伸膨張PTFEフロスに勝るその顕著に改良されたフィブリル化抵抗である。
図面の説明
本発明の作用は、添付の図面と併せて考慮されると、次の説明より明らかになるはずである。ここで、
図1は、本発明のフロス繊維の横断面を90倍に拡大した走査型電子顕著鏡写真(SEM)であり、
図2は、本発明のフロス繊維の半横向きのアイソメ図であり、
図3は、ある市販のフロス繊維の横断面を80倍に拡大したSEMであり、
図4は、別な市販のフロス繊維の横断面を90倍に拡大したSEMであり、
図5は、本発明の繊維のフィブリル化を試験するために使用した装置の概略図であり、
図6は、フィブリル化試験における破損を示す、50倍に拡大した通常のフロスの繊維の写真であり、
図7は、フィブリル化試験の後に全くフィブリル化がないことを示す、50倍に拡大した本発明の繊維の写真であり、
図8は、既存のPTFEフロスに比較した、本発明のフロスの幅の均一性のグラフであり、
図9は、既存のPTFEフロスに比較した、本発明のフロスの厚さの均一性のグラフであり、
図10は、2本の歯の間の窮屈な接触を経て通過させながら圧縮している、本発明のフロス繊維の部分的な概略図である。
発明の詳細な説明
本発明は、フロスとして使用するための改良された繊維材料である。用語「フロス(floss)」は、本明細書においては歯の間の掃除に使用するに適切な糸状材料を包括的に含むことを意図する。
本発明の繊維は、横断面寸法で本質的に長方形から長円形であり、実質的に折畳み又はシワがなしに作成された延伸膨張ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)繊維の割合に厚いストランドを含む。既存のフロスに要求されるような、それ自身の上にそのエッジの一方又は両方を折畳むことなくフロスを作成するためには、本発明のフロスが、現状で入手できるPTFEフロス繊維よりもかなり大きい厚さ寸法を有して作成されることが特に重要である。例えば、W.L.Gore & Associates社により商標GLIDE(登録)として販売されている通常の延伸膨張PTFEフロス繊維は、折畳みの前に、厚さが約40μmと幅が約2mmの一般的な寸法を有する。この材料が折畳まれて歯科用フロスとして包装された場合、この材料は一般に厚さが約90μmと幅が約1.2mmの寸法を有する。Johnson & Johnsonより品名EASY SLIDEとして販売されているPTFEフロスは、厚さが約23μmと約2.3mmの一般的な曲げ戻された寸法を有する。この材料が折畳まれたて歯科用フロスとして包装された場合、この材料は一般に厚さが約75μmと幅が約1.3mmの寸法を有する。
図1と2に示されているように、本発明のフロス10は、本質的に長方形から長円形の横断面寸法を形成する。一般的な寸法は厚さが約50〜250μm、好ましくは75〜150μmであり、幅が約0.5〜3mm、好ましくは0.7〜1.5mmである。この材料のかなりの厚さは、折畳むなどで材料の高さをかさばらせる必要なしに、このフロスが非常にうまく機能することを可能にする。また、この繊維の長方形から長円形の横断面形状は、やはり折畳みがないことを除き現状の最良の商業的フロスによって得られるものと同様である。
本発明のフロスは、使用の間にそのエッジにそったフィブリル化に対して高度に耐久性であることが予想外に証明されている。このフィブリル化問題の解消は、折畳みの1つの目的が、フィブリル化を受けるフロスの外側表面上の露出したエッジの数を減らすことであった従来の延伸膨張PTFEフロス材料に勝る重要な進歩である。用語「外側表面(outer surface)」は、繊維の長さにそって走る繊維の中心線の周りに繊維が360゜回転されながら周囲の光に曝されたとき、見ることができる折畳まれていない又はシワになっていない繊維の表面と定義する。
本発明のフロス繊維は、一連のユニークな加工工程によって製造される。先ず延伸膨張PTFEシートが入手され又は作成される。このような材料は、例えばメリーランド州のエルクトンにあるW.L.Gore & Associates社の商標GORE−TEX(登録)のように、多数の商業的供給源より種々の形態で入手することができる。この材料は、参考にして取り入れられているGoreの米国特許第3543566号明細書の教示に従って作成されることができる。好ましいシートは、約0.5〜1.0mmの厚さ、約0.8〜1.5g/ccの密度、及び約0.5〜1.0g/テックスの強力(tenacity)を有する。
これら特性の各々は、通常の方法で測定される。幅と厚さは、例えばキャリパーの使用によるあるいは走査型電子顕微鏡による測定のような任意の通常の手段によって測定される。密度は、サンプルの測定重量をサンプルの計算体積で割り算して求められる。体積はサンプルの測定した長さ、幅、及び厚さを掛け算することによって計算される。強力(tenacity)は、サンプルの引張強度を、単位長さあたりに標準化した重さ(テックス〔g/1000m〕又はデニール〔g/9000m〕)で割り算することによって求められる。
次いでこのシートは、0.5〜20mm離してセットされた一連の間隔を設けた刃にそのシートを通すことにより、ストランドにスリットされることができる。切断の後、その繊維は、例えば下記に説明するプロセスによるようなさらなる熱処理及び/又は延伸膨張工程に供されることができる。最終的にこの繊維は、巻取り工程の際の繊維のころがりや折畳みを避けるように注意しながらスプール上に巻取られるべきである。
好ましくは、次のような仕方で延伸膨張PTFEシートが作成され、本発明の繊維にスリットされる。微粉末PTFE樹脂に、無臭ミネラルスピリットのような潤滑剤が、混合物が生成するまで混合される。使用される潤滑剤の体積は、押出の前に粒子の剪断の可能性を最少限にするように、PTFE樹脂の一次粒子を潤滑するに十分であるべきである。
次いでその混合物がビレットに圧縮され、例えばラム式押出機を通して押出され、凝集性の押出物を作成する。約30:1〜300:1の縮少比を使用することができる(即ち、縮少比=押出シリンダーの横断面積/押出ダイの横断面積)。殆どの用途について75:1〜100:1の縮少比が好ましい。
次いで、例えば蒸発によって潤滑剤を除去することができ、そのドライの凝集性押出物が、少なくとも1つの方向にその元の長さの1.1〜50倍に延伸膨張される(1.5〜2.5倍が好ましい)。ドライの凝集性押出物を一連の回転する加熱ローラー又は加熱プレートの上に通すことによって延伸膨張を行うことができる。
このシートが作成された後、このシートは、そのドライの凝集性の延伸膨張された押出物を、一組みの間隔を設けた刃又は他の切断手段の間に通すことで所定の幅にスリットすることによって、繊維に形成されることができる。切断の後、スリットされた凝集性押出物を、次いで長さ方向に1.1:1〜50:1の比(15:1〜35:1が好ましい)でさらに延伸膨張させ、繊維を作成することができる。最終的に、この繊維は、342℃を超える温度に繊維を曝すことによってアモルファス固定工程に供されることができる。
繊維の幅は、PTFEの延伸膨張技術で公知のいくつかのプロセス変数によって制御されることができる。繊維の幅に影響を及ぼすことができる変数は、スリット幅、延伸膨張温度、及び延伸膨張比である。
この繊維の最終寸法は、約0.5〜3.0mmの幅、約50〜250μmの厚さ、約80〜450テックスの重さ/長さ、約1.0〜1.9g/ccの密度、約1.5〜15kgの引張強度、及び約10〜40g/テックスの強力(tenacity)を有するべきである。
これらの測定はやはり通常の仕方で行われた。ばらの引張強度は、例えばマサチューセッツ州カントンのインストロン機のような引張試験機によって測定された。シート状の物品の場合、インストロン機に、引張荷重の測定の際にシート状物品の固定に適する締付ジョーが装備された。引張試験機のクロスヘッド速度は25.4cm/分であった。ゲージ長さは10.2cmであった。繊維の場合、引張荷重の測定の際に繊維とストランド物品を固定するに適切な繊維用(角型の)ジョーをインストロン機に装備した。引張試験機のクロスヘッド速度は25.4cm/分であった。ゲージ長さは25.4cmであった。
上記の方法に従って作成されたフロス繊維の特性は、従来のPTFEや延伸膨張PTFEフロスとはかなり相違する。商標GLIDE(登録)として販売されている通常の多孔質延伸膨張PTFEフロスを図3に示す。この繊維は、フロスとしては非常に良好な性能であるが、このSEMに見ることができるように、適切な掃除と握り性能のために十分な厚さを形成するため、及び露出したエッジの数を減らしてフィブリル化の機会を最少限にするため、このフロスはそれ自身の上に折畳まれている。この折畳みプロセスは一定して実施し維持することが難しく、下記により詳しく説明するように、フロスの特性を束縛する。
図4は、品名EASY SLIDEとして販されている通常の緻密化されたPTFEフロスを示す。やはりこのフロスはそれ自身の上に折畳まれ、高められた厚さとある限られた寸法の均一度を与えている。
本発明のフロスに比較した既存の繊維の欠点は、これら繊維間のフィブリル化に対する相対的な抵抗の試験によって実証されることができる。フィブリル化抵抗試験は、既存のフロス繊維と本発明のフロスを用いて行い、下記に概説する。ワックス処理していない及びワックス処理したサンプルの両方を試験した。
フィブリル化抵抗試験に使用した装置14を図5に示す。装置14はL形金属プレート20に取り付けられた滑車装置18a、18bから吊るされた900gの錘16を含む。紐22の1つの端は錘16を支持し、一方で他の端は滑車装置18a、18bを通り抜けてS字形フック24に縛られる。S字形フック24は、試験されるべき繊維を固定し、錘を装置に組み入れる。試験されるべき60cmの繊維のセグメント26の中央がS字形フック24の周りに輪に巻かれる。次いで繊維が上方のロッド28(上の方を見られたい)の周りに渡される。ロッド28の上で一重結び(half hitch Knot)30が結ばれ、各々の繊維セグメントが分けられ、ロッド28の上方のロッド32と34の周りに通される。2本の繊維の端が一緒になり、インストロン機の繊維グリップ36の周りに掛けられる。試験は、上部のインストロンのグリップ36が上に動き、S字形フック24がロッド26に達するまで走行したときに開始し、これは12.5cmの走行に相当する。
試験の間、明るくした1.1倍の拡大鏡によって繊維の注意深い監視が行われる。繊維はフィブリル化試験に合格又は不合格で判定された。試験に合格するには明白なフィブリル化が一切あってはならない。1回の試験運転の後に少なくとも1つの毛又は毛球があれば不合格とする。
試験は、本発明の繊維、GLIDE(登録)フロス、COLGATE PRECISION(商標)フロス、及びEASY SLIDEフロスの夫々ワックス処理されたサンプルについて行った。また、本発明の繊維とGLIDE(登録)フロスのワックス処理されていないサンプルについても行った。各々の繊維につき7回の実験を行った。ワックス処理された及びワックス処理されていない全ての繊維について900gの荷重を一定に保った。インストロンのクロスヘッド速度は25.4cm/分であった。結び方は一重結びとし、その向きは左が右の下にあるように一定に保った。
試験後の繊維の状態の例を図6と7の写真に示す。図6は、上記の試験後の通常のワックス処理した延伸膨張PTFE繊維を示す。観察できるように、繊維は、そのエッジにそった目につくフィブリル化を呈した。これに対して、図7は本発明の繊維を示す。観察できるように、エッジの分離やフィブリル化は全く検出されなかった。
累積の試験結果を次に概説する。
この結果は、試験した本発明のフロスのフィブリル化抵抗と他のフロスのそれの間に、非常に顕著な差異があることを示している。一次分散分析(one−way analysis of rariance)を用いると、本発明のフロスは、試験した他のフロスを超える、93±6%の非フィブリル化の可能性を有する。本発明のフロスは、試験した14回の中で1回だけフィブリル化したに過ぎないが、このことは全ての場合にフィブリル化した他のフロスに比較される。
また、本発明の繊維を、既存のPTFE繊維材料に比較したその均一性の度合いを測定するために試験した。次の方法によって繊維の寸法を測定した。
1. 繊維をそのスプール又はコアからほどいて、繊維上で繊維長さのランダムな位置を選択した。
2. ランダムに出発点を選択した後、そのランダムな出発点の1メートルの区域内で最大と最小の幅を測定した。その幅を0.1mmの分解能のmm目盛りを有する拡大接眼レンズを用いて測定した。
3. 別のランダムな出発点を選択し、工程2を繰り返すことにより、この方法を繰り返した。
4. 32個のランダムな長さがサンプリングされるまで工程3を繰り返した。
5. 次の式によりΔ幅%を計算した。
Δ幅%=〔2×(最大幅−最小幅)
/(最大幅+最小幅)〕×100
図8は、折畳まれたGLIDE(登録)フロス繊維40に比較した本発明のフロス38の幅の均一性を実証するグラフである。種々のΔ幅%は、繊維の長さにそってランダムに選択した1メートルの区域にわたって見つけられた最大幅から最小幅を引き算し、この値をこれら最小と最大の平均で割り算し、この値に100を掛けた値である。
また、本発明の繊維を、既存のPTFE繊維材料に比較した厚さの均一性の度合いについて測定するために試験した。繊維の厚さの寸法は次の方法によって測定した。
1 .繊維をスプール又はコアからほどくことによって繊維上のある箇所を選択することにより、繊維長さ上のランダムな位置から出発する。
2. ランダムに出発点を選択した後、そのランダムな出発点から始まる50cmの区域内で最大と最小の幅を見つける(少なくとも10回の測定を行う必要がある)。0.0001インチ(2.54μm)の精度を有するスナップゲージを用いて厚さを測定する。
3. 別のランダムな出発点を選択することによって継続し、工程2を繰り返す。
4. 10個のランダムな長さがサンプリングされるまで工程3を繰り返す。
5.次の式によりΔ厚さ%を計算する。
Δ厚さ%=〔2×(最大厚さ−最小厚さ)
/(最大厚さ+最小厚さ)〕×100
図9は、折畳まれたGLIDE(登録)フロス繊維44に比較した本発明のフロス42の厚さの均一性を実証するグラフである。種々のΔ厚さ%は、繊維の長さにそってランダムに選択した50cmの区域にわたって見つけられた最大厚さから最小厚さを引き算し、この値をこれら最小と最大の平均で割り算し、この値に100を掛けた値である。
このGLIDE(登録)フロスについて測定された幅と厚さの広い分散度合いは、折畳まれたフロスの加工に固有な一定しない結果を実証している。上記の試験は、本発明のフロスが、入手可能な最良のPTFEフロス材料よりも幅と厚さの両方において顕著に均一であることを実証している。図8は、概して、本発明のフロスが、1メートルのサンプルにわたるその長さにそって幅が僅か0〜15%変動するに過ぎないことを示している。好ましくは、本発明のフロスは、1メートルにわたるサンプルのその長さにそって幅が11%未満で変動するであろう。図9は、概して、本発明のフロスが、50cmの長さにそって厚さが僅か2〜15%変動するに過ぎないことを示している。好ましくは、本発明のフロスは、50cmの長さにそって厚さが9%未満で変動するであろう。「均一の」とは、フロスが、上記の試験に従って幅又は厚さが約15%以下で変動することを表す意味である。
本発明のフロスは、全ての従来のフロス材料に勝る多くの改良された特性を有する。第1に、その長さにそって高められた均一な寸法を有し、このことはとりわけより均一な歯間掃除性能を提供し、品質を象徴し、美的に心地良い。第2に、本発明のフロスは、高められた多孔度又は「気孔率」を示す。気孔率は、物品の見掛け密度とその固有密度の比によって求められる。説明した仕方で加工された場合、本発明のフロスは、その完成された形状において並外れた多孔性と圧縮性を維持し、低応力下で緻密化する性能を有することが見出されている。この特性は、フロスの取扱いをより容易にし、歯と歯肉の間に施されたときにより心地良くする。
その結果、例えば歯間掃除の際に歯の間を通されるときのように窮屈な面積の間を通して圧搾されたとき、このフロスは緻密化するであろう。図10に示されているように、通常の仕方で歯48、50の間を本発明のフロス46が通される場合、このフロスは、歯の間の外形に一致し、その過程で緻密化する。このことは、歯の面積のより大きい部分を横切ってぬぐうことによる通常のフロスで可能なよりも、顕著により良好な掃除作用を提供すると考えられる。
未使用のフロスは不透明な白色を有するが、歯磨の後、使用されたフロスの長尺体は非常に異なる透明又は半透明の色に緻密化するであろう。この特性は他の延伸膨張PTFEフロスにおいてはそれ程明白ではなく、恐らくフロスの折畳みによって生じる視覚的障害のためであろう。
使用後のフロスの色の変化は、そのフロスに多数の重要な価値の向上を与える。第1に、このことは、使用されて緻密化されたそれらフロス領域の自動的指示を与える。このことは、使用後のフロスの指示プロセスを簡単にし、各々の歯の間に新しいフロスが使用され得ることを保証する。第2に、歯肉線の下の歯及び/又は歯肉に直接局所的塗布を提供するため、フロスの中にフッ化ナトリウムや抗生物質のような活性薬剤を含めることが長い間望まれていた。この取り組みに関する1つの問題は、活性成分がどこにどの程度施されたかを正確に測定するための信頼性のあるメカニズムが相変わらず存在しなかったことである。本発明のフロスは、フロスのどのセグメントが使用されたかということ及びその使用量の即座の印づけを提供し得ると考えられる。
説明してきたように、本発明のフロスの興味をそそる特性の1つは、既存の延伸膨張PTFEフロスに比較したときのその高度な圧縮性である。この特性を定量するため、2種類の通常のフロス繊維について、本発明に従って作成されたフロス繊維と比較しながら、次の方法を行った。
1.各々の繊維のスプールより繊維片を約25cmの長さで切断した。
2.精度が0.0001インチ(25.4μm)のスナップゲージを用い、サンプルのいくつかの領域にわたって繊維の厚さを測定し、平均厚さ〔Ti〕を計算した。折畳まれた繊維の場合、厚さの測定の前にその繊維を慎重に解いた。繊維の厚さを次のように定義する。
3.繊維を滑らかな非屈曲性の表面上に置いた。
4.滑らかな凸状道具を用い、繊維の幅領域に対してその道具の凸部を擦りつけ、その長さにそって前後に道具を動かすことによって繊維の厚さを圧縮した。約7kgの手の圧力を用い、4cmの領域にわたって繊維を完全に圧縮するには、130テックスの繊維の4cmの部分の上に約20〜40回の往復(stroke)が必要である。十分な圧力が与えられているかどうかの即時的指示は、延伸膨張PTFE繊維の色の変化を見ることによって分かる。適切な圧力が与えられた場合、ePTFE繊維は、白い不透明な色から、透明ないし半透明の色(clear−translucent color)に変化するであろう。
5.圧縮された繊維について、いくつかの領域でスナップゲージ(0.0001インチ(25.4μm)の精度)を用い、繊維の圧縮された厚さを測定し、平均の圧縮された厚さ〔Tc〕を計算した。
6.次の式を用いて圧縮割合を計算した。
圧縮%=(1−Tc/Ti)×100
実験結果
認識できるように、本発明のフロスは、全ての既存のフロス製品に勝る顕著に改良された圧縮性の度合いを有する。上記の試験は、本発明のフロスが、GLIDE(登録)フロスとJ&JのEASY SLIDEフロスよりも、それぞれ24%と68%高い圧縮性を有することが示されていることを実証している。本発明のフロスは、上記の試験下で20〜60%の圧縮度を常に呈するであろうと考えられ、40%を超える一般的な圧縮度が期待される。
本発明のフロスの圧縮性の程度は、その感触と歯間掃除特性を改良するだけでなく、さらにその取扱い特性を改良すると考えられる。本発明のフロスの使用は、フロスの把握性能を改良し、その取扱いをはるかに容易にすると考えられる。例えば、一般的なPTFEフロスは、その取扱性を助長するため3.5〜10重量%のワックス又は他の材料でコーティングされる。僅か2〜3重量%のワックスコーティングでほぼ同じ取扱性が提供され得ることが見出されている。殆どの用途について、ワックス含有率は3重量%を超える必要がないと考えられる。
本発明のフロスのもう1つの重要な特性は、その改良された表面特性である。フロスの表面の1つの尺度はその表面粗さである。
表面粗さは、Z軸上の100Å〜100μmの段の高さと数μmより大きい表面粗さを測定することができる非接触式光干渉プロフィラーを用いて試験した。この試験に使用した装置は、アリゾナ州のトゥーソンにあるWYKO社より入手可能な型式WYKO RST表面/ステップ試験機であった。
光学干渉計のパラメーターは次の通りである。422μm×468μmの面積にわたって輪郭を提供し、1.9μmのサンプリング間隔を有する表面粗さ分析に、10倍の対物レンズを使用した。光学干渉計による試験の際に使用した光源は、ビームスプリッティングを備えた単一白色光源であった。
下記の表に、幅の寸法上の各々の繊維の表面にそった山と谷の比、平均粗さ、及び根平均二乗(RMS)によって特徴付けられる、いくつかのPTFE繊維の表面粗さを概説している。
本発明のワックス処理されていない繊維が他の繊維よりも滑らかな表面を有することが示されている。このより滑らかな表面の特質は、繊維のフィブリル化抵抗を助けると考えられる。
本発明のフロスのもう1つの態様は、抗菌剤、抗生物質、抗細菌剤、抗真菌剤、歯磨剤、無機補充剤、白化剤、免疫剤、抗歯石剤、抗虫歯剤、抗歯垢剤、リソチーム(lysozme)、抗炎症剤、止血剤、鎮痛剤、及びこれらの混合物のような少なくとも1種の活性成分をコーティング(ひと塗り又はひと浸し)、含浸、及び/又は同時押出によって複合することによる。次の物質の少なくとも1種が本発明のフロスに添加されることができ、即ち、フッ化ナトリウム、塩化亜鉛、ピロリン酸四ナトリウム、ナトリウム酸ピロリン酸、ピロリン酸四カリウム、ビタミンK、水溶性カルシウム塩、凝血カスケードを開始する血液因子、アミノカプロン酸、トラネキサム酸、アドレナリン、ミュウバン、ノルアドレナリン、鉄塩とカルシウムのアルギン酸塩、モノフルオロリン酸ナトリウム、フッ化第1錫、クロルヘキシジン(chlorhexidine)、ヘキサクロロヘン(hexachlorophene)、塩化セチルピリジニウム、塩化ベンゼソニウム(benzethonium chloride)、ウレアーゼ、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、オルトリン酸(othophosphoric acid)、リン酸一ナトリウム、リン酸一カリウム、リン酸二ナトリウム、リン酸二カリウム、ヘミリン酸二ナトリウム(hemisodium phosphate)、ベンゾソニウム(benzothonium)、塩化物、アセチルトリメチル臭化アンモニウム、サンギナリヤ(sanguinaria)、トリクロサン(triclosan)、テトラサイクリン、塩化セチルピリジニウム、塩化ベンゾソニウム(benzothonium chloride)、ジメチコーンの溶融エマルジョン、及びこれらの混合物などである。
本発明のフロスに活性薬剤又は成分を配置する又は添加する長所は、歯間掃除の際にフロスと接触することになる歯肉の領域のような歯間掃除の際にフロスに曝される領域への、活性薬剤又は成分投与の期待される均等制御である。本発明のフロスの横断面の均一性は、フロスを使用する際のフロスの所定の長さにわたる活性成分/薬剤の制御された放出を可能にする。この活性成分/薬剤の制御された放出又は投与は、その物品の長さにそって均一な表面積である支持体表面からもたらされる。均一な面積は、物品の一定した幅からもたらされる。活性薬剤は本発明のフロスの表面から放出されるため、放出されている活性薬剤の量は、フロスの使用者の歯間の面積のような施される表面に接触することになる表面積の関数であり、従って施される面積への活性薬剤の一定した放出を形成するように接触面が一定していることが重要である。折畳まれた物品のようにいろいろな幅の支持体表面又は構造体に見られるように、支持体表面又は構造体が均一でない場合、歯間掃除の際に放出されている活性成分/薬剤の量もまたいろいろであり、このためフロスの使用の際に実際に放出される活性成分の量を問題にするジレンマに陥るであろう。
上記活性成分の少なくとも1種をコーティング(ひと塗り又はひと浸し)、含浸、及び/又は同時押出によって複合することによる本発明のフロスの態様に関するもう1つの長所は、本発明のフロスが折畳まれておらず、従って折畳みの中に捕獲されることによって活性成分が放出を抑制される機会を最少限にすることである。
また、活性成分の複合の態様に関する本発明の長所として、本発明品は非常に疎水性であるため、水を基礎にする(サルビア中の溶解性に望ましい)活性成分は本発明の物品の表面上に留まる傾向にあり、本発明の物品の横断面の中に滲み込まず、このため使用者の歯の間を通して本発明の物品を動かし又は滑らし、本発明の物品から活性薬剤(複数でもよい)を擦り取り、その活性薬剤をサルビア中及び擦っている表面である歯の上に置くことによって行われる機械的手段により、割合に容易に表面から薬剤を放出させることを可能にする点がある。
また、活性成分の複合の態様に関する本発明の付加的な長所として、本発明品は非常に多孔質(スポンジに似ている)であるため、23℃で30ダイン/cm未満の表面張力を有する活性成分は本発明の物品の横断面の中に容易に滲み込む又は含浸することができ、このため本発明の物品を動かし又は滑らし、本発明の物品から活性薬剤(複数でもよい)を擦り取り、その活性薬剤をサルビア中と圧縮して擦っている表面である歯の上に置くことにより行われ、本発明の物品を使用する際の使用者の歯の間を通して本発明の物品を圧縮又は圧搾することによって行われる機械的手段によって、割合に容易にその表面を貫いて本発明のフロスの内部領域から活性薬剤(複数でもよい)を放出することを可能にする点がある。
本発明の範囲を限定することを意図するものではないが、次の例は、本発明の物が作成され使用される仕方を例証する。
例1
本発明の繊維を次の仕方で作成した。
微粉末PTFE樹脂に、ある量の無臭ミネラルスピリット(エクソン社から入手したIsopar K)を混合物が得られるまで混合機中で混合した。微粉末PTFE樹脂の1gあたりに使用したミネラルスピリットの体積は0.264cc/gであった。混合物をビレットに圧縮し、ラム式押出機に取り付けられた間隔が0.64mmのダイを通して押出し、凝集性の押出物を作成した。85:1の縮少比を使用した。
次に、無臭ミネラルスピリットを蒸発させて除去した後、ドライな凝集性押出物を、275℃の温度の一連の回転する加熱ローラーの上を通すことにより、その元の長さの1.9倍に長さ方向に一軸に延伸膨張させた。このドライの凝集性の延伸膨張された押出物を、間隔を設けた刃の組の間を通すことにより、6.0mmの幅にスリットした。スリットした凝集性の押出物を、325℃の温度のホットプレートの上で長さ方向に一軸に30:1の合計比で延伸膨張させ、繊維を作成した。次にこの繊維を、400℃の温度にセットされた加熱プレートの上に約1秒間通すことにより、アモルファス固定工程に供した。
出来上がった繊維について次の測定値が得られた。
幅 …1.1mm
厚さ …0.089mm
重さ/長さ …131テックス
密度 …1.34g/cc
引張強度 …3600g
強力(Tenacity)…27.5g/テックス
例2
本発明の繊維を次の仕方で作成した。
例1と同様な仕方で凝集性押出物を作成した。次に、無臭ミネラルスピリットを蒸発させて除去した後、ドライな凝集性押出物を、275℃の温度の一連の回転する加熱ローラーの上を通すことにより、その元の長さの1.9倍に長さ方向に一軸に延伸膨張させた。このドライの凝集性の延伸膨張された押出物を、間隔を設けた刃の組の間を通すことにより、5.1mmの幅にスリットした。スリットした凝集性の押出物を、335℃の温度のホットプレートの上で長さ方向に一軸に13:1の合計比で延伸膨張させ、繊維を作成した。次にこの繊維を、400℃の温度にセットされた加熱プレートの上に約1秒間通すことにより、アモルファス固定工程に供した。
出来上がった繊維について次の測定値が得られた。
幅 …1.3mm
厚さ …0.130mm
重さ/長さ…253テックス
密度 …1.50g/cc
引張強度 …4630g
強力 …18.3g/テックス
例3
本発明の繊維を次の仕方で作成した。
例1と同様な仕方で凝集性押出物を作成した。次に、無臭ミネラルスピリットを蒸発させて除去した後、ドライな凝集性押出物を、275℃の温度の一連の回転する加熱ローラーの上を通すことにより、その元の長さの1.9倍に長さ方向に一軸に延伸膨張させた。このドライの凝集性の延伸膨張された押出物を、間隔を設けた刃の組の間を通すことにより、6.9mmの幅にスリットした。スリットした凝集性の押出物を、335℃の温度のホットプレートの上で長さ方向に一軸に43:1の合計比で延伸膨張させ、繊維を作成した。次にこの繊維を、400℃の温度にセットされた加熱プレートの上に約1秒間通すことにより、アモルファス固定工程に供した。
出来上がった繊維について次の測定値が得られた。
幅 …1.2mm
厚さ …0.069mm
重さ/長さ…137テックス
密度 …1.67g/cc
引張密度 …4450g
強力 …32.5g/テックス
例4
本発明の繊維を次の仕方で作成した。
例1と同様な仕方で凝集性押出物を作成した。次に、無臭ミネラルスピリットを蒸発させて除去した後、ドライな凝集性押出物を、275℃の温度の一連の回転する加熱ローラーの上を通すことにより、その元の長さの1.9倍に長さ方向に一軸の延伸膨張させた。このドライの凝集性の延伸膨張された押出物を、間隔を設けた刃の組の間を通すことにより、5.1mmの幅にスリットした。スリットした凝集性の押出物を、335℃の温度のホットプレートの上で長さ方向に一軸に26:1の合計比で延伸膨張させ、繊維を作成した。次にこの繊維を、400℃の温度にセットされた加熱プレートの上に約1秒間通すことにより、アモルファス固定工程に供した。
出来上がった繊維について次の測定値が得られた。
幅 …1.0mm
厚さ …0.091mm
重さ/長さ…128テックス
密度 …1.40g/cc
引張強度 …3590g
強力 …28.0g/テックス
本発明の特定の態様を本明細書で例証し、説明してきたが、本発明はこのような例証や説明に限定されるべきではない。変化や変更が、次の請求の範囲の範疇の中で本発明の一部として取り入れられ、具体化され得ることは明らかであろう。
Claims (24)
そのフロスは本質的に平行な露出したエッジを有し、そのエッジは使用に際し、フィブリル化に対して抵抗を有する歯科用フロス。
そのPTFE繊維はその全長にそって幅が均一な寸法であり、
その繊維は折畳まれていない配向において少なくとも0.5mmの幅と少なくとも50μmの厚さを有し、
その繊維はフロスとして使用されるために折畳まれていない配向に維持された、歯科用フロス。
そのPTFEシートをPTFE繊維の多数のストランドにスリッ トし、所望によりこれらのストランドを所望の最終寸法 までさらに延伸膨張させ、各々のストランドは、少なく とも0.5mmの幅と50μmの厚さであり、且つその長さに そって実質的に均一な寸法を有し、
そのPTFE繊維をスプール上に巻取り、そのストランドを 平坦な折畳まれていない配向に維持する、
ことを含む改良されたフロスの製造方法。
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