JP3980043B2 - Absorbent articles - Google Patents

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本発明は、使い捨ておむつ、生理用ナプキン、失禁パッド等の吸収性物品に関する。   The present invention relates to absorbent articles such as disposable diapers, sanitary napkins, and incontinence pads.

連続フィラメントの開繊トウを用いた吸収性物品の吸収体が知られている。例えば、捲縮性アセテート繊維のトウ層と、この層の片面に積層した粉砕パルプ層とからなる吸収体であって、該吸収体の厚さ方向に両層をプレスで一体化したものが知られている(特許文献1参照)。この吸収体によれば、体液の拡散性が向上するとされている。しかし、アセテート繊維はパルプよりも吸水能力が劣るので、この吸収体の吸収容量を高めるためには、多量の粉砕パルプを使用しなければならない。その結果、吸収体が厚くなってしまい、吸収性物品の着用感が低下してしまう。   Absorbents for absorbent articles using continuous filament spread tows are known. For example, an absorber comprising a tow layer of crimpable acetate fibers and a pulverized pulp layer laminated on one side of this layer, in which both layers are integrated by pressing in the thickness direction of the absorber, is known. (See Patent Document 1). According to this absorber, the diffusibility of body fluid is improved. However, since acetate fibers have a lower water absorption capacity than pulp, a large amount of pulverized pulp must be used to increase the absorption capacity of the absorber. As a result, the absorber becomes thick, and the wearing feeling of the absorbent article is lowered.

また、吸水コアを上層、下層及び両層間に位置する吸収層から構成し、該吸収層として、高吸収性ポリマーの散布層上にアセテート繊維のトウからなる繊維層を配したものが知られている(特許文献2参照)。高吸収性ポリマーはその一部が接着剤によって下層に結合されており、また別の一部はトウの繊維層内に収容されている。この吸水コアでは、高吸収性ポリマーの一部がトウの繊維層内に収容されてはいるものの、大部分の高吸収性ポリマーは下層に結合された状態になっている。つまりトウの繊維層と高吸収性ポリマーの散布層とが別個に存在している。その結果、着用者の動作に起因して、吸収性物品の着用中に吸水コアが変形した場合、その構造が厚み方向で分離しやすい。   Also, it is known that the water-absorbing core is composed of an upper layer, a lower layer and an absorbent layer located between both layers, and a fiber layer made of acetate fiber tow is disposed on the spray layer of the superabsorbent polymer as the absorbent layer. (See Patent Document 2). A part of the superabsorbent polymer is bonded to the lower layer by an adhesive, and another part is housed in the fiber layer of the tow. In this water-absorbent core, although a part of the superabsorbent polymer is accommodated in the fiber layer of the tow, most of the superabsorbent polymer is bonded to the lower layer. That is, a fiber layer of tow and a spray layer of superabsorbent polymer exist separately. As a result, when the water absorbing core is deformed during wearing of the absorbent article due to the wearer's movement, the structure is easily separated in the thickness direction.

また、下層に結合された高吸収性ポリマーは、接着剤の影響で液の吸収が阻害されるおそれがある。従って、高吸収性ポリマー単位重量当たりの吸収効率が低くなるので、吸収容量を高めようとすると、高吸収性ポリマーの添加量を必要以上に増やさなければならない。即ち、高吸収性ポリマーを効率よく使用するためには、ルーズな固定方法の開発が必要である。   Further, the superabsorbent polymer bonded to the lower layer may inhibit the liquid absorption due to the influence of the adhesive. Accordingly, since the absorption efficiency per unit weight of the superabsorbent polymer is lowered, the addition amount of the superabsorbent polymer must be increased more than necessary to increase the absorption capacity. That is, in order to efficiently use the superabsorbent polymer, it is necessary to develop a loose fixing method.

また、前記の特許文献2では、高吸収性ポリマーのわずかな吸収・膨潤によって、吸収体内部にかかる圧力が非常に高くなり、高吸収性ポリマーはそれ以上膨潤不能となる。その結果、十分に吸収に寄与できる吸収体は吸収体中央部のみとなり、高い吸収性能を維持できない。   Moreover, in the said patent document 2, the pressure applied to the inside of an absorber becomes very high by slight absorption and swelling of a superabsorbent polymer, and a superabsorbent polymer becomes impossible to swell any more. As a result, the absorber that can sufficiently contribute to absorption is only the central portion of the absorber, and high absorption performance cannot be maintained.

連続フィラメントのトウを有する吸収層として、トウが吸収層の厚み方向に延びているものも知られている(特許文献3参照)。特許文献3によれば、排泄物は、トウの繊維間間隙を通って上から下へ移動し、着用者の肌から遠く離せることができるので、蒸れやかぶれの原因になることがないとされている。この吸収層がこのような構造を有するためには、トウの長さがある程度長いことが必要である。そのために吸収層が厚くなってしまう。   As an absorption layer having a continuous filament tow, one in which the tow extends in the thickness direction of the absorption layer is also known (see Patent Document 3). According to Patent Document 3, since excrement moves from the top to the bottom through the gap between the fibers of the tow and can be separated from the wearer's skin, it does not cause stuffiness or rash. Has been. In order for this absorption layer to have such a structure, the length of the tow needs to be long to some extent. Therefore, the absorption layer becomes thick.

特開昭57−160457号公報JP-A-57-160457 特表2004−500165号公報Special table 2004-500165 gazette 特開2001−276125号公報JP 2001-276125 A

従って本発明の目的は、前述した従来技術が有する種々の欠点を解消し得る吸収性物品を提供することにある。   Therefore, the objective of this invention is providing the absorbent article which can eliminate the various fault which the prior art mentioned above has.

本発明は、親水性を有する長繊維のウエブと、該ウエブ中に埋没担持された高吸収性ポリマーとを含む吸収体を具備する吸収性物品であって、
前記高吸収性ポリマーは、前記ウエブの表面シート側と裏面シート側とで粒径が相違しており、
前記高吸収性ポリマーは、前記ウエブの裏面シート側の粒径の方が、表面シート側の粒径よりも大きくなっている吸収性物品を提供することにより前記目的を達成したものである。
The present invention is an absorbent article comprising an absorbent body comprising a hydrophilic long fiber web and a superabsorbent polymer embedded and supported in the web,
The superabsorbent polymer has different particle sizes on the top sheet side and the back sheet side of the web ,
The superabsorbent polymer achieves the above object by providing an absorbent article in which the particle size on the back sheet side of the web is larger than the particle size on the top sheet side .

本発明によれば、吸収体の表面シート側と裏面シート側とで高吸収性ポリマーの粒径が相違するので、液の吸収速度を高めることができる。その上、従来の吸収体と同程度の吸収容量を保ちつつ、薄型化及び低坪量化することができる。また、着用者が激しい動作を行っても吸収体の構造が破壊されにくい。   According to the present invention, since the particle size of the superabsorbent polymer is different between the top sheet side and the back sheet side of the absorber, the liquid absorption rate can be increased. In addition, it is possible to reduce the thickness and basis weight while maintaining the same absorption capacity as that of the conventional absorber. Moreover, even if a wearer performs intense operation | movement, the structure of an absorber is hard to be destroyed.

以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。本発明の吸収性物品は、主として尿や経血等の排泄体液を吸収保持するために用いられるものである。本発明の吸収性物品には例えば使い捨ておむつ、生理用ナプキン、失禁パッド等が包含されるが、これらに限定されるものではなく、人体から排出される液の吸収に用いられる物品を広く包含する。   The present invention will be described below based on preferred embodiments with reference to the drawings. The absorbent article of the present invention is mainly used for absorbing and holding excretory body fluids such as urine and menstrual blood. The absorbent article of the present invention includes, for example, disposable diapers, sanitary napkins, incontinence pads, etc., but is not limited thereto, and widely includes articles used for absorbing liquid discharged from the human body. .

本発明の吸収性物品は、典型的には、表面シート、裏面シート及び両シート間に介在配置された液保持性の吸収体を具備している。表面シート及び裏面シートとしては、当該技術分野において通常用いられている材料を特に制限無く用いることができる。例えば表面シートとしては、親水化処理が施された各種不織布や開孔フィルム等の液透過性のシートを用いることができる。裏面シートとしては、熱可塑性樹脂のフィルムや、該フィルムと不織布とのラミネート等の液不透過性ないし撥水性のシートを用いることができる。裏面シートは水蒸気透過性を有していてもよい。吸収性物品は更に、該吸収性物品の具体的な用途に応じた各種部材を具備していてもよい。そのような部材は当業者に公知である。例えば吸収性物品を使い捨ておむつや生理用ナプキンに適用する場合には、表面シート上の左右両側部に一対又は二対以上の立体ガードを配置することができる。   The absorbent article of the present invention typically includes a top sheet, a back sheet, and a liquid-retaining absorbent body disposed between both sheets. As the top sheet and the back sheet, materials usually used in the technical field can be used without particular limitation. For example, as the surface sheet, liquid permeable sheets such as various nonwoven fabrics and perforated films subjected to a hydrophilic treatment can be used. As the back sheet, a liquid-impermeable or water-repellent sheet such as a thermoplastic resin film or a laminate of the film and a nonwoven fabric can be used. The back sheet may have water vapor permeability. The absorbent article may further include various members according to specific uses of the absorbent article. Such members are known to those skilled in the art. For example, when applying an absorbent article to a disposable diaper or a sanitary napkin, a pair or two or more pairs of three-dimensional guards can be disposed on the left and right sides of the topsheet.

図1には、本発明の吸収性物品の一実施形態に係る吸収体の構造が模式的に示されている。なお本実施形態は、本発明の理解の助けのみを意図するものであり、本発明の範囲外のものである。本実施形態の吸収体1は、液の吸収速度が速いことによって特徴付けられる。また十分な吸収容量を有しながらも、薄型で低坪量であることによっても特徴付けられる。そのような特徴を有する吸収体1は、長繊維のウエブ(以下、ウエブという)2及び該ウエブ2中に埋没担持された高吸収性ポリマー3の粒子を含んでいる。図1においては、上面が表面シートに対向する面であり、下面が裏面シートに対向する面である。
FIG. 1 schematically shows the structure of an absorbent body according to an embodiment of the absorbent article of the present invention. Note that this embodiment is intended only to help understanding of the present invention and is outside the scope of the present invention. The absorber 1 of the present embodiment is characterized by a high liquid absorption rate. It is also characterized by being thin and having a low basis weight while having sufficient absorption capacity. The absorbent body 1 having such characteristics includes a long fiber web (hereinafter referred to as a web) 2 and particles of a superabsorbent polymer 3 embedded and supported in the web 2. In FIG. 1, the upper surface is a surface facing the top sheet, and the lower surface is a surface facing the back sheet.

ここで、表面シート側とは、ウエブ2のうち表面シートに対向する表面から厚さで半分のところまでの範囲のことをいう。表面シート側の粒径とは、その範囲の吸収体の断面を10倍の実体顕微鏡観察し、高吸収性ポリマーの平均粒径を求めたときの粒径のことをいう。断面を測定する場所としては、吸収体を長手方向に三等分するように幅方向にわたって2ヶ所切断し、同一切断箇所のうち、任意の一方の断面を選び、計2箇所の断面を測定対象とする。なお、各断面において、高吸収性ポリマーが完全な球形でない場合は、短軸と長軸の平均値を該高吸収性ポリマーの粒径とする。裏面シート側とは、ウエブ2のうち裏面シートに対向する表面から厚さで半分のところまでの範囲のことをいう。裏面シート側の粒径とは表面シート側の粒径の測定方法と同じ方法で求めた粒径のことをいう。   Here, the surface sheet side means a range from the surface of the web 2 facing the surface sheet to a half thickness. The particle size on the surface sheet side means the particle size when the average particle size of the superabsorbent polymer is obtained by observing the cross section of the absorber within the range of 10 times with a stereoscopic microscope. As a place for measuring the cross section, the absorber is cut into two parts in the width direction so as to be divided into three equal parts in the longitudinal direction, and one of the same cut parts is selected, and a total of two cross sections are measured. And In each cross section, when the superabsorbent polymer is not perfectly spherical, the average value of the minor axis and the major axis is defined as the particle diameter of the superabsorbent polymer. The back sheet side means a range from the surface of the web 2 facing the back sheet to a half thickness. The particle size on the back sheet side means the particle size obtained by the same method as the particle size measurement method on the top sheet side.

高吸収性ポリマーの粒径の大小関係のみを測定する場合には、前記の測定方法に代えて、ウエブ2中の高吸収性ポリマーの視認性を向上させるために、5%硫酸銅水溶液を吸収体全体にふりかけ、10分放置後に余分な水分をペーパータオルでふき取った後に吸収体の表面シートに対向する表面のみを目視観察することにより測定する。   When measuring only the size relationship of the particle size of the superabsorbent polymer, in place of the measurement method described above, 5% copper sulfate aqueous solution is absorbed to improve the visibility of the superabsorbent polymer in the web 2. Sprinkle over the whole body, leave it for 10 minutes, wipe off excess moisture with a paper towel, and then measure by visually observing only the surface of the absorbent body facing the top sheet.

ウエブ2の厚み方向でみたとき、該ウエブ2中に埋没担持されている高吸収性ポリマーは、その粒径に分布を有している。図1に示すように、高吸収性ポリマー3は、ウエブ2の表面シート側と裏面シート側とで粒径が相違している。詳細には、 高吸収性ポリマー3は、相対的に粒径の大きなポリマー(以下、大径ポリマーという)3aと、相対的に粒径の小さなポリマー(以下、小径ポリマーという)3bとを含み、大径ポリマー3aはウエブ2の表面シート側に偏倚して存在し、小径ポリマー3bはウエブ2の裏面シート側に偏倚して存在している。   When viewed in the thickness direction of the web 2, the superabsorbent polymer embedded and supported in the web 2 has a distribution in its particle size. As shown in FIG. 1, the superabsorbent polymer 3 has different particle sizes on the top sheet side and the back sheet side of the web 2. Specifically, the superabsorbent polymer 3 includes a relatively large particle size polymer (hereinafter referred to as a large diameter polymer) 3a and a relatively small particle size polymer (hereinafter referred to as a small diameter polymer) 3b, The large-diameter polymer 3a is biased toward the top sheet side of the web 2, and the small-diameter polymer 3b is biased toward the back sheet side of the web 2.

ウエブ2の厚み方向における高吸収性ポリマー3の粒径の分布は、ステップ状に変化していてもよく、或いは連続的に変化していてもよい。粒径がステップ状に変化している場合、表面シート側に存在しているポリマーは、その粒径がすべて同じである必要はない。裏面シート側に存在しているポリマーについても同様である。要するに、表面シート側に存在しているポリマーの平均粒径が、裏面シート側に存在しているポリマーの平均粒径よりも大きくなっていればよい。   The distribution of the particle size of the superabsorbent polymer 3 in the thickness direction of the web 2 may be changed stepwise or continuously. When the particle size changes in a stepped manner, the polymers present on the surface sheet side need not all have the same particle size. The same applies to the polymer present on the back sheet side. In short, it is only necessary that the average particle size of the polymer existing on the top sheet side is larger than the average particle size of the polymer existing on the back sheet side.

表面シート側に大径ポリマー3aが偏倚し、裏面シート側に小径ポリマー3bが偏倚することで、吸収体1は液の吸収速度が高まる。この理由は次の通りである。高吸収性ポリマーは一般にその粒径が大きいほど単位重量あたりの表面積が小さく、液の吸収速度が遅い傾向にある。また、粒径が大きな高吸収性ポリマーは、最密充填しにくいので、高吸収性ポリマー粒子間に多数の大きな空間を形成する。従って、表面シートを透過して吸収体1に達した液は、表面シート側に偏倚する大径ポリマー3aに直ちに吸収されることなく、そのまま吸収体1の下方に向けて流下する。しかも、長繊維のウエブ2は、従来の吸収体に広く用いられてきたフラッフパルプの積繊体に比較して、繊維間の空隙の大きな疎な構造になっており、液を素早く透過させる性質を有する。従って液は、小径ポリマー3bが偏倚する裏面シート側に素早く到達する。小径ポリマー3bは表面積が高く、液の吸収速度が速いので、液は小径ポリマー3bによって素早く吸収される。また、小径ポリマー3bは最密充填しやすいので、高吸収性ポリマー粒子間で多数の細かい空隙が形成されるため、空間保持力も向上する。小径ポリマー3bによって吸収されなかった余剰の液は、表面シート側に偏倚する大径ポリマー3aによって吸収される。本実施形態においては、このような液の吸収メカニズムによって吸収速度が高まる。その上、液は、吸収体1の厚み方向を素早く透過し、しかも表面シート側に逆戻りしようとする液は大径ポリマー3aによって吸収され、そのうえ大径ポリマー3a間に残る液も少ないので、吸収体1の表面シート側における液残りや吸収体からの液戻りが少なくなり、吸収体1はドライ感を呈する。更に、大径ポリマー3aは、粒子どうしの間に存在する空間が、小径ポリマー3bの場合よりも大きいので、大径ポリマー3aが吸を液収し膨潤してその体積が増加しても、その体積の増加分を前記の空間で吸収できるので、ゲルブロッキングが生じにくくなっている。   When the large-diameter polymer 3a is biased toward the top sheet side and the small-diameter polymer 3b is biased toward the back sheet side, the absorbent 1 has an increased liquid absorption rate. The reason is as follows. In general, the larger the particle size of the superabsorbent polymer, the smaller the surface area per unit weight and the slower the liquid absorption rate. In addition, since a superabsorbent polymer having a large particle size is difficult to close-pack, a large number of large spaces are formed between the superabsorbent polymer particles. Therefore, the liquid that has permeated the top sheet and reached the absorber 1 flows down toward the bottom of the absorber 1 without being immediately absorbed by the large-diameter polymer 3a that is biased toward the top sheet. Moreover, the long fiber web 2 has a sparse structure with large gaps between the fibers compared to the fluff pulp piles that have been widely used in conventional absorbents, and allows the liquid to permeate quickly. Have Accordingly, the liquid quickly reaches the back sheet side where the small diameter polymer 3b is biased. Since the small diameter polymer 3b has a high surface area and a high liquid absorption rate, the liquid is quickly absorbed by the small diameter polymer 3b. Moreover, since the small diameter polymer 3b is easy to close-pack, a large number of fine voids are formed between the superabsorbent polymer particles, thereby improving the space holding force. Excess liquid that has not been absorbed by the small-diameter polymer 3b is absorbed by the large-diameter polymer 3a that is biased toward the topsheet. In the present embodiment, the absorption rate is increased by such a liquid absorption mechanism. In addition, the liquid quickly penetrates the absorbent body 1 in the thickness direction, and the liquid trying to return to the surface sheet side is absorbed by the large-diameter polymer 3a, and moreover, there is little liquid remaining between the large-diameter polymers 3a. The liquid residue on the surface sheet side of the body 1 and liquid return from the absorbent body are reduced, and the absorbent body 1 exhibits a dry feeling. Furthermore, since the large-diameter polymer 3a has a larger space between the particles than the small-diameter polymer 3b, even if the large-diameter polymer 3a absorbs and swells and increases its volume, Since the increase in volume can be absorbed in the space, gel blocking is less likely to occur.

なお、従来の吸収体に広く用いられてきた大量のフラッフパルプの積繊体において、高吸収性ポリマーの粒度分布を上述のように調整したとしても、フラッフパルプの液通過速度は長繊維のウエブに比較して極めて遅く、また、パルプが湿潤時にへたってしまうので、吸収速度の向上は望めない。   In addition, even in the case of adjusting the particle size distribution of the superabsorbent polymer as described above in a large amount of fluff pulp piles widely used in conventional absorbent bodies, the liquid passage speed of fluff pulp is long fiber web. Compared to the above, it is extremely slow, and the pulp sags when wet, so an improvement in absorption rate cannot be expected.

前記の観点から、表面シート側に偏倚している大径ポリマー3aは、その平均粒径が300〜700μm、特に350〜500μmであることが好ましい。一方、裏面シート側に偏倚している小径ポリマー3bは、その平均粒径が50〜300μm、特に100〜250μmであることが好ましい。高吸収性ポリマーの粒径の測定方法は、先に述べた通りである。また、ウエブ2の表面シート側と裏面シート側とで高吸収性ポリマーの粒径が相違していることは、例えばウエブ2の断面を顕微鏡で拡大観察すれば確認することができる。或いは、ウエブ2に水や生理食塩水を注入し、高吸収性ポリマーを膨潤させて、膨潤後の高吸収性ポリマーの大きさを肉眼で観察することでも確認することができる。膨潤後の高吸収性ポリマーの大きさは、膨潤前の大きさに比例しているからである。   From the above viewpoint, the large-diameter polymer 3a that is biased toward the topsheet side preferably has an average particle size of 300 to 700 μm, particularly 350 to 500 μm. On the other hand, the small-diameter polymer 3b biased toward the back sheet side preferably has an average particle size of 50 to 300 μm, particularly 100 to 250 μm. The method for measuring the particle size of the superabsorbent polymer is as described above. Further, the difference in the particle size of the superabsorbent polymer between the top sheet side and the back sheet side of the web 2 can be confirmed, for example, by observing the cross section of the web 2 with a microscope. Alternatively, it can be confirmed by injecting water or physiological saline into the web 2 to swell the superabsorbent polymer and observing the size of the superabsorbent polymer after swelling with the naked eye. This is because the size of the superabsorbent polymer after swelling is proportional to the size before swelling.

前述したゲルブロッキングを一層効果的に防止する観点から、高吸収性ポリマー3はそのゲル強度が高いことが好ましい。高吸収性ポリマーのゲル強度の強弱を表す指標の一つとして、0.6kPa加圧下での液通過速度がある。この液通過速度が150〜1500g/分、特に300〜750g/分であるような高吸収性ポリマー3を用いると、ゲルブロッキングの発生及びそれに起因する吸収性能の低下が防止され、また、吸収が間に合わないことに起因する液の素抜けによるもれ防止が防止される点から好ましい。   From the viewpoint of more effectively preventing the gel blocking described above, the superabsorbent polymer 3 preferably has a high gel strength. One of the indexes representing the strength of the gel strength of the superabsorbent polymer is the liquid passage speed under 0.6 kPa pressure. When the superabsorbent polymer 3 having a liquid passage speed of 150 to 1500 g / min, particularly 300 to 750 g / min is used, the occurrence of gel blocking and a decrease in the absorption performance due to the occurrence of gel blocking are prevented. This is preferable in that prevention of leakage due to lack of liquid due to not being in time is prevented.

前記の加圧下での液通過速度は以下の方法で測定される。まず、高吸収性ポリマー0.5gを100gの生理食塩水に投入し、該高吸収性ポリマーを飽和状態に達するまで膨潤させる。次に、断面積4.91cm2(内径25mmφ)で底部に開閉自在のコック(内径4mmφ)が設けられた円筒管内に、該コックを閉鎖した状態で、膨潤した該高吸収性ポリマーを生理食塩水とともに充填し、該高吸収性ポリマーが沈降した後、高吸収性ポリマーにガラスフィルター(柴田科学製、内径23mm、ポアサイズ160〜250μm)をのせ、さらに多数の直径1mmのガラスビーズで、高吸収性ポリマーに0.6kPaの圧力をかけた状態で該コックを開き、生理食塩水50mlを通過させる。該生理食塩水50mlが通過するのに要した時間を測定し、この時間を液通過速度とする。液通過速度は、高吸収性ポリマーのゲル強度を反映する指標のひとつである。液通過速度が短いものほどゲル強度は強くなる。 The liquid passage speed under the pressure is measured by the following method. First, 0.5 g of the superabsorbent polymer is put into 100 g of physiological saline, and the superabsorbent polymer is swollen until it reaches a saturated state. Next, the swollen superabsorbent polymer is placed in a cylindrical tube having a cross-sectional area of 4.91 cm 2 (inner diameter: 25 mmφ) and an openable / closable cock (inner diameter: 4 mmφ). After filling with water and settling of the superabsorbent polymer, put a glass filter (made by Shibata Kagaku, inner diameter 23 mm, pore size 160-250 μm) on the superabsorbent polymer, and absorb a lot of glass beads with a diameter of 1 mm. The cock is opened with a pressure of 0.6 kPa applied to the functional polymer, and 50 ml of physiological saline is allowed to pass through. The time required for 50 ml of the physiological saline to pass through is measured, and this time is taken as the liquid passage speed. The liquid passing speed is one of the indexes reflecting the gel strength of the superabsorbent polymer. The shorter the liquid passage speed, the stronger the gel strength.

高吸収性ポリマー3は、ウエブ2の厚み方向の全域にわたってウエブ2中に均一に埋没担持されている。埋没担持とは、高吸収性ポリマーが、長繊維によって形成される空間、特に捲縮した長繊維によって形成される空間内に入り込んで、着用者の激しい動作によっても該ポリマーの極端な移動や脱落が起こりにくくなっている状態を言う。このとき、長繊維は高吸収性ポリマーに絡みつき、あるいは引っ掛かりを生じ、あるいはまた、高吸収ポリマーは自身の粘着性により長繊維に付着している。長繊維が形成する空間は、外部から応力を受けても変形しやすく、また、長繊維全体で応力を吸収することができるので、空間が破壊されるのを防いでいる。また「均一」とは、吸収体1の厚み方向あるいは幅方向において、高吸収性ポリマーが完全に一様に配されている場合、及び吸収体1の一部を取り出した時に、高吸収性ポリマーの存在量のばらつきが、坪量で2倍以内の分布を持つ場合をいう。このようなばらつきは、吸収性物品を製造する上で、まれに高吸収性ポリマーが過剰に供給され、部分的に散布量が極端に高い部分が生じることに起因して生ずるものである。つまり前記の「均一」は、不可避的にばらつきが生ずる場合を包含するものであり、意図的にばらつきが生じるように高吸収性ポリマーを分布させた場合は含まれない。   The superabsorbent polymer 3 is uniformly embedded and supported in the web 2 over the entire area in the thickness direction of the web 2. The buried support means that the superabsorbent polymer enters the space formed by the long fibers, particularly the space formed by the crimped long fibers, and the polymer moves or falls off even when the wearer moves violently. The state where it is difficult to occur. At this time, the long fibers are entangled or caught in the superabsorbent polymer, or the superabsorbent polymer is attached to the long fiber due to its own stickiness. The space formed by the long fibers is easily deformed even when stress is applied from the outside, and the entire long fibers can absorb the stress, thereby preventing the space from being destroyed. The term “uniform” means that the superabsorbent polymer is completely uniform in the thickness direction or width direction of the absorbent body 1 and when a part of the absorbent body 1 is taken out. The case where the variation in the abundance of has a distribution within twice the basis weight. Such a variation is caused by rarely supplying a superabsorbent polymer excessively and producing a part with an extremely high spraying amount in manufacturing an absorbent article. In other words, the above “uniform” includes cases where inevitably variations occur, and does not include cases where the superabsorbent polymer is distributed so as to intentionally vary.

ウエブ2を構成する長繊維が捲縮を有している場合、該長繊維は粒子を保持し得る多数の空間を有している。その空間内に高吸収性ポリマーが保持される。その結果、多量の高吸収性ポリマーを散布してもその極端な移動や脱落が起こりにくくなる。また着用者が激しい動作を行っても吸収体1の構造が破壊されにくくなる。使用する高吸収性ポリマーによって、捲縮率や使用する長繊維の量を適宜調節する。従来の吸収体においても繊維材料の量を多くすれば高吸収性ポリマーを多量に保持することは可能であったが、その場合には吸収体の坪量及び厚みが大きくなってしまう。これに対して本実施形態においては、繊維材料の量に対して高吸収性ポリマーの量を相対的に大きくすることが容易である。具体的には、吸収体全体で見たとき、好ましくは高吸収性ポリマーの坪量が長繊維の坪量以上、更に好ましくは2倍以上、更に好ましくは3倍以上となっている。これによって吸収体1の薄型化及び低坪量化が図られている。長繊維の坪量に対する高吸収性ポリマーの坪量の比率の上限値は、高吸収性ポリマーの極端な移動や脱落防止の観点から決定される。長繊維の捲縮の程度にもよるが、該上限値が10倍程度であれば、着用者が激しい動作を行っても高吸収性ポリマーの極端な移動や脱落は起こりにくい。   When the long fiber which comprises the web 2 has a crimp, this long fiber has many space which can hold | maintain particle | grains. The superabsorbent polymer is retained in the space. As a result, even if a large amount of superabsorbent polymer is sprayed, the extreme movement or dropout is less likely to occur. Moreover, even if a wearer performs intense operation | movement, the structure of the absorber 1 becomes difficult to be destroyed. Depending on the superabsorbent polymer used, the crimp rate and the amount of long fibers used are adjusted as appropriate. Even in the conventional absorbent body, if the amount of the fiber material is increased, a large amount of the superabsorbent polymer can be retained, but in this case, the basis weight and thickness of the absorbent body are increased. On the other hand, in this embodiment, it is easy to make the amount of the superabsorbent polymer relatively large with respect to the amount of the fiber material. Specifically, the basis weight of the superabsorbent polymer is preferably not less than the basis weight of the long fibers, more preferably not less than 2 times, more preferably not less than 3 times when viewed from the whole absorbent body. As a result, the absorber 1 is made thinner and has a lower basis weight. The upper limit value of the ratio of the basis weight of the superabsorbent polymer to the basis weight of the long fiber is determined from the viewpoint of extreme movement of the superabsorbent polymer and prevention of falling off. Although depending on the degree of crimp of the long fibers, if the upper limit is about 10 times, the superabsorbent polymer is unlikely to move or drop out even if the wearer performs a violent operation.

高吸収性ポリマーが埋没担持される程度の評価法として、次の方法を用いることができる。100mm×200mmに作製したウエブの長手方向中央部を切断し、100mm×100mmの試験片を得る。この切断面を真下にして、振幅5cmで1回/1秒の速度で左右に往復20回振動を与える。切断面からの落下したポリマーの重量を測定する。脱落した高吸収性ポリマーの重量が、試験片中に初めから存在していた高吸収性ポリマーの全量に対して、25重量%以下、特に20重量%以下、とりわけ10重量%以下である場合(換言すれば、試験片中に保持されている高吸収性ポリマーの重量が、試験片中に初めから存在していた高吸収性ポリマーの全量に対して75重量%以上、特に80重量%以上、とりわけ90重量%以上である場合(この値を担持率という))、高吸収性ポリマーの極端な移動や脱落が起こり難くなっている状態であると言える。   The following method can be used as an evaluation method to the extent that the superabsorbent polymer is buried and supported. The central part in the longitudinal direction of the web produced to 100 mm × 200 mm is cut to obtain a 100 mm × 100 mm test piece. This cut surface is directly below, and vibration is applied to the left and right 20 times at a speed of once / second with an amplitude of 5 cm. Measure the weight of polymer dropped from the cut surface. When the weight of the dropped superabsorbent polymer is 25% by weight or less, particularly 20% by weight or less, especially 10% by weight or less based on the total amount of the superabsorbent polymer originally present in the test piece ( In other words, the weight of the superabsorbent polymer held in the test piece is 75% by weight or more, particularly 80% by weight or more, based on the total amount of superabsorbent polymer originally present in the test piece, In particular, when the content is 90% by weight or more (this value is referred to as a supporting rate), it can be said that the superabsorbent polymer is hardly moved or dropped off.

前記の脱落評価の試験を行った試験片に対して、次の評価法を行うこともできる。脱落評価の試験を行った試験片に対して、生理食塩水(0.9重量%食塩水)を50g均等に散布して、試験片の膨らみ方を目視観察する。試験片の厚みのばらつきが2倍以内の場合、高吸収性ポリマーの極端な移動や脱落が起こり難くなっている状態であると言える。   The following evaluation method can also be performed on the test piece subjected to the drop evaluation test. 50 g of physiological saline (0.9 wt% saline) is evenly sprayed on the test piece subjected to the test for dropout evaluation, and the way the test piece swells is visually observed. When the variation in the thickness of the test piece is within 2 times, it can be said that it is difficult for the superabsorbent polymer to move or drop off.

前記の各評価法においては、ウエブを水平方向で見たときに、高吸収性ポリマーが同一坪量で散布してある領域から試験片をサンプリングする。   In each of the evaluation methods described above, when the web is viewed in the horizontal direction, the test piece is sampled from a region where the superabsorbent polymer is dispersed with the same basis weight.

高吸収性ポリマー3としては、従来の吸収性物品に用いられてきたものと同様のものを特に制限なく用いることができる。具体的には例えば、ポリアクリル酸ソーダ、(アクリル酸−ビニルアルコール)共重合体、ポリアクリル酸ソーダ架橋体、(デンプン−アクリル酸)グラフト重合体、(イソブチレン−無水マレイン酸)共重合体及びそのケン化物、ポリアクリル酸カリウム、並びにポリアクリル酸セシウム等が挙げられる。尚、前記の加圧下での液通過速度を満たすようにするためには、例えば、高吸収性ポリマーの粒子表面に架橋密度勾配を設ければよい。或いは高吸収性ポリマーの粒子を非球形状の不定形粒子とすればよい。具体的には特開平7−184956号公報の第7欄28行〜第9欄第6行に記載の方法を用いることができる。ウエブ2中における高吸収性ポリマー3の坪量は50〜1000g/m2、特に100〜500g/m2であることが好ましい。 As the superabsorbent polymer 3, the same polymer that has been used for conventional absorbent articles can be used without particular limitation. Specifically, for example, polyacrylic acid soda, (acrylic acid-vinyl alcohol) copolymer, crosslinked polyacrylic acid soda, (starch-acrylic acid) graft polymer, (isobutylene-maleic anhydride) copolymer, and Examples thereof include saponified products, potassium polyacrylate, and cesium polyacrylate. In order to satisfy the liquid passing speed under pressure, for example, a crosslinking density gradient may be provided on the surface of the superabsorbent polymer particles. Alternatively, the superabsorbent polymer particles may be non-spherical amorphous particles. Specifically, the method described in JP-A-7-18495, column 7 line 28 to column 9 line 6 can be used. The basis weight of the superabsorbent polymer 3 in the web 2 is preferably 50 to 1000 g / m 2 , particularly preferably 100 to 500 g / m 2 .

高吸収性ポリマー3のほかに、ウエブ2内には他の粒子、例えば、活性炭やシリカ、アルミナ、酸化チタン、各種粘度鉱物(ゼオライト、セピオライト、ベントナイト、カンクリナイト等)等の有機、無機粒子(消臭剤や抗菌剤)を共存させることができる。無機粒子は一部金属サイトを置換したものを用いることができる。或いは、各種有機、無機緩衝剤、即ち、酢酸、リン酸、クエン酸、コハク酸、アジピン酸、リンゴ酸、乳酸又はこれらの塩を単独あるいは組み合わせて用いたり、各種アミノ酸を用いることができる。これら成分の働きは、吸収体に吸収された排泄物のにおいや素材由来のにおいを抑制することである。また、各種有機、無機緩衝剤は、排泄物、例えば尿の分解による発生するアンモニアを中和し、おむつを中性〜弱酸性に保つ効果があり、それによって、万一おむつから肌への排泄物の液戻りがあっても、肌への影響を少なくすることができる。更に、各種有機、無機緩衝剤は、アンモニア等のアルカリを中和する働きがあるので、ウエブ2を構成する長繊維としてアセテート繊維のような分子構造内にエステル結合を有する繊維を用いた場合には、アルカリによるエステル結合の分解に起因する繊維の損傷が防止される効果も期待できる。   In addition to the superabsorbent polymer 3, other particles such as activated carbon, silica, alumina, titanium oxide, various viscosity minerals (zeolite, sepiolite, bentonite, cancrinite, etc.), etc. are contained in the web 2. Deodorant and antibacterial agent) can coexist. As the inorganic particles, those partially substituted with metal sites can be used. Alternatively, various organic and inorganic buffering agents, that is, acetic acid, phosphoric acid, citric acid, succinic acid, adipic acid, malic acid, lactic acid, or salts thereof may be used alone or in combination, or various amino acids may be used. The function of these components is to suppress the smell of excreta absorbed by the absorber and the smell derived from the material. In addition, various organic and inorganic buffering agents have the effect of neutralizing excrement, for example ammonia generated by decomposition of urine, to keep the diaper neutral to weakly acidic, thereby allowing excretion from the diaper to the skin. Even if there is a liquid return of an object, the influence on the skin can be reduced. Further, since various organic and inorganic buffer agents have a function of neutralizing alkali such as ammonia, when a fiber having an ester bond in a molecular structure such as an acetate fiber is used as a long fiber constituting the web 2. Can also be expected to prevent the fiber from being damaged due to the decomposition of the ester bond by alkali.

また、液保持性と吸収速度の向上、ドライ性の向上を目的に、親水性の微粉又は短繊維をウエブ中に共存させることができる。親水性の微粉又は短繊維としては、フィブリル化されているか又はフィブリル化されていないセルロースパウダー、カルボキシメチルセルロース及びその金属塩、カルボキシエチルセルロース及びその金属塩、ヒドロキシエチルセルロース及びその誘導体、シルクパウダー、ナイロンパウダー、レーヨン、コットン、羊毛などの短繊維が挙げられる。これらのうち、セルロースパウダーを用いると、前記の効果を最大限向上させ得るので好ましい。親水性の微粉又は短繊維は、高吸収性ポリマーの散布前にウエブに散布してもよく、或いは高吸収ポリマーと混合しておき、両者を同時にウエブに散布してもよい。   In addition, hydrophilic fine powder or short fibers can coexist in the web for the purpose of improving liquid retention and absorption rate, and improving dryness. Examples of hydrophilic fine powders or short fibers include fibrillated or non-fibrillated cellulose powder, carboxymethyl cellulose and its metal salt, carboxyethyl cellulose and its metal salt, hydroxyethyl cellulose and its derivatives, silk powder, nylon powder, Examples include short fibers such as rayon, cotton, and wool. Among these, it is preferable to use cellulose powder because the above effects can be improved to the maximum. The hydrophilic fine powder or short fiber may be sprayed on the web before spraying the superabsorbent polymer, or may be mixed with the superabsorbent polymer and sprayed on the web at the same time.

高吸収性ポリマー3によって吸収が埋没担持されるウエブ2は、親水性を有する長繊維から構成される。親水性を有する長繊維として本発明において用いられるものには、本来的に親水性を有する長繊維、及び本来的には親水性を有さないが、親水化処理が施されることによって親水性が付与された長繊維の双方が包含される。好ましい長繊維は本来的に親水性を有する長繊維であり、特にナイロンやアクリル、アセテートやレーヨンの長繊維が好ましい。とりわけ水分率が10%未満の繊維であるアセテートは湿潤しても嵩高性が保持されるので特に好ましい。アセテートとしては、セルローストリアセテート及びセルロースジアセテートが好ましい。ここで、水分率は25℃、相対湿度65%の環境下で測定した値である。   The web 2 in which absorption is buried and supported by the superabsorbent polymer 3 is composed of long fibers having hydrophilicity. What is used in the present invention as a long fiber having hydrophilicity is a long fiber that is inherently hydrophilic, and inherently has no hydrophilicity, but is hydrophilic by being subjected to a hydrophilic treatment. Both of the long fibers to which is given are included. Preferred long fibers are inherently hydrophilic long fibers, and nylon, acrylic, acetate, and rayon long fibers are particularly preferable. In particular, acetate, which is a fiber having a moisture content of less than 10%, is particularly preferable because it retains its bulkiness even when wet. As the acetate, cellulose triacetate and cellulose diacetate are preferable. Here, the moisture content is a value measured in an environment of 25 ° C. and a relative humidity of 65%.

長繊維としては捲縮しているものを用いることが好ましい。長繊維はその捲縮率(JIS L0208)が好ましくは10〜90%であり、更に好ましくは10〜60%、一層好ましくは10〜50%である。捲縮した長繊維からウエブを形成することで、該ウエブ中に高吸収性ポリマーを安定的に且つ多量に埋没担持することが容易となり、高吸収性ポリマーを多量に用いた場合であってもその極端な移動や脱落が起こりにくくなる。例えば、ウエブ中の長繊維の捲縮率と、先に述べた高吸収性ポリマーの担持率との関係は以下の表1の通りとなり、長繊維の捲縮率が特定の範囲内である場合、高吸収性ポリマーの担持率が非常に高くなることが判る。このとき用いた長繊維の繊維径は2.1dtexであった。この長繊維のトウを、伸長下に搬送し空気開繊装置を用いて開繊し開繊ウエブを得た。次いで、多数の円盤が軸周りに所定間隔おきに組み込まれたロールと、平滑な受けロールとの間に開繊ウエブを通して、該ウエブを梳いた。その後、ウエブを幅100mmに調節し、その搬送速度を減速した状態でバキュームコンベア上に転写し、当該バキュームコンベア上でのウエブの張力を緩めて捲縮を発現させた。ウエブの張力を制御し、種々の捲縮率を有するアセテート長繊維のウエブを調整した。これによって長繊維間の空間を広げ、高吸収性ポリマーを入り込ませ易くし、またウエブを厚くして高吸収性ポリマーの埋没担持性を向上させた。ウエブ上に高吸収性ポリマーを散布し、該高吸収性ポリマーを開繊ウエブ中に埋没担持させた。ウエブの坪量は26g/m2であった。ポリマーの散布坪量は260g/m2であった。ポリマーとしては平均粒径330μmの塊状タイプのものを用いた。このようにして得られた吸収体について、後述する構造安定性(ドライ時)試験を行った。試験後にウエブ中に担持されていた高吸収性ポリマーの重量を、試験前にウエブ内に配合されていた高吸収性ポリマーの重量で除して100を乗じ、得られた値を高吸収性ポリマーの担持率(%)とした。表1の値は、用いる長繊維の繊維径や繊維量と高吸収性ポリマーの混合比率、高吸収性ポリマーの形状、吸湿性等で変化する。 As the long fiber, it is preferable to use a crimped one. The long fiber has a crimp rate (JIS L0208) of preferably 10 to 90%, more preferably 10 to 60%, and still more preferably 10 to 50%. By forming a web from crimped long fibers, it becomes easy to stably embed and support a large amount of superabsorbent polymer in the web, even when a large amount of superabsorbent polymer is used. The extreme movement and dropout are less likely to occur. For example, the relationship between the crimp rate of the long fibers in the web and the loading rate of the superabsorbent polymer described above is as shown in Table 1 below, and the crimp rate of the long fibers is within a specific range. It can be seen that the loading of the superabsorbent polymer is very high. The fiber diameter of the long fiber used at this time was 2.1 dtex. This long fiber tow was conveyed under elongation and opened using an air opening device to obtain a spread web. Next, the web was wound through a spread web between a roll in which a large number of disks were incorporated around the axis at predetermined intervals and a smooth receiving roll. Thereafter, the web was adjusted to a width of 100 mm, transferred to a vacuum conveyor in a state where the conveyance speed was reduced, and the web tension on the vacuum conveyor was relaxed to develop crimps. The tension of the web was controlled to prepare a web of acetate long fibers having various crimp rates. As a result, the space between the long fibers was widened to facilitate the entry of the superabsorbent polymer, and the web was thickened to improve the embedding supportability of the superabsorbent polymer. A superabsorbent polymer was sprayed on the web, and the superabsorbent polymer was buried and supported in the spread web. The basis weight of the web was 26 g / m 2 . The spreading basis weight of the polymer was 260 g / m 2 . As the polymer, a bulk type having an average particle size of 330 μm was used. The thus obtained absorber was subjected to a structural stability (when dry) test described later. The weight of the superabsorbent polymer supported on the web after the test is divided by the weight of the superabsorbent polymer blended in the web before the test and multiplied by 100, and the obtained value is multiplied by the superabsorbent polymer. The loading ratio (%). The values in Table 1 vary depending on the fiber diameter and fiber amount of the long fibers used and the mixing ratio of the superabsorbent polymer, the shape of the superabsorbent polymer, the hygroscopicity, and the like.

Figure 0003980043
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長繊維を捲縮させる手段に特に制限はない。また、捲縮は二次元的でもよく或いは三次元的でもよい。捲縮率は、長繊維を引き伸ばしたときの長さAと、元の長繊維の長さBとの差の、伸ばしたときの長さAに対する百分率で定義され、以下の式から算出される。
捲縮率=((A−B)/A)×100 (%)
There is no particular limitation on the means for crimping the long fibers. Further, the crimp may be two-dimensional or three-dimensional. The crimp rate is defined as a percentage of the difference between the length A when the long fibers are stretched and the length B of the original long fibers with respect to the length A when stretched, and is calculated from the following equation: .
Crimp rate = ((A−B) / A) × 100 (%)

元の長繊維の長さとは、長繊維が自然状態において、長繊維の両端部を直線で結んだ長さをいう。自然状態とは、長繊維の一方の端部を水平な板に固定し、繊維の自重で下方に垂らした状態をいう。長繊維を引き伸ばした時の長さとは、長繊維の捲縮がなくなるまで伸ばした時の最小荷重時の長さをいう。   The length of the original long fiber means a length in which both ends of the long fiber are connected with a straight line when the long fiber is in a natural state. The natural state means a state in which one end of the long fiber is fixed to a horizontal plate and hung downward by its own weight. The length when the long fiber is stretched refers to the length at the minimum load when the long fiber is stretched until there is no crimp.

長繊維の捲縮率は前述の通りであり、捲縮数は1cm当たり2〜25個、特に4〜20個、とりわけ10〜20個であることが好ましい。   The crimp rate of the long fibers is as described above, and the number of crimps is preferably 2 to 25, particularly 4 to 20, especially 10 to 20 per cm.

長繊維の繊維径に特に制限はない。一般に1.0〜7.8dtex、特に1.7〜5.6dtexの長繊維を用いることで満足すべき結果が得られる。本発明において長繊維とは、繊維長をJIS L1015の平均繊維長測定方法(C法)で測定した場合、好ましくは70mm以上、更に好ましくは80mm以上、一層好ましくは100mm以上である繊維のことをいう。ただし、測定対象とするウエブの全長が100mm未満である場合には、当該ウエブ中の繊維の好ましくは50%以上、更に好ましくは70%以上、一層好ましくは80%以上がウエブ全長にわたって延びている場合に、当該ウエブの繊維は長繊維であるとする。本発明で用いられる長繊維は一般に連続フィラメントと呼ばれるものである。また、連続フィラメントの束が一方向に配向したものは一般にトウと呼ばれている。従って、本発明における長繊維とは、連続フィラメントを含む概念のものである。また長繊維が配向したウエブとは、ウエブを形成する原料としての長繊維の束(いわゆるトウ)と、連続フィラメントのトウ層を含む概念のものである。また、該長繊維の一部が切断され繊維長が上記値を下回る繊維(切断された繊維)が、吸収体中に混合されても良い。   There is no restriction | limiting in particular in the fiber diameter of a long fiber. In general, satisfactory results are obtained by using long fibers of 1.0 to 7.8 dtex, in particular 1.7 to 5.6 dtex. In the present invention, the long fiber means a fiber having a fiber length of preferably 70 mm or more, more preferably 80 mm or more, and even more preferably 100 mm or more when the fiber length is measured by the average fiber length measurement method (Method C) of JIS L1015. Say. However, when the total length of the web to be measured is less than 100 mm, preferably 50% or more, more preferably 70% or more, more preferably 80% or more of the fibers in the web extend over the entire length of the web. In this case, it is assumed that the fibers of the web are long fibers. The long fibers used in the present invention are generally called continuous filaments. A bundle of continuous filaments oriented in one direction is generally called a tow. Therefore, the long fiber in the present invention is a concept including a continuous filament. The web in which the long fibers are oriented is a concept including a bundle of long fibers (so-called tow) as a raw material for forming the web and a tow layer of continuous filaments. In addition, fibers (cut fibers) in which part of the long fibers are cut and the fiber length is less than the above value may be mixed in the absorbent body.

吸収体1においては、ウエブ2を構成する長繊維が、吸収体1の平面方向に一方向に配向している。長繊維が一方向に配向していることに起因して、吸収体1に液が吸収されると、該液は長繊維の配向方向へ優先的に拡散する。つまり吸収体の平面方向に優先的に拡散する。逆に、長繊維の配向方向と直交する方向への拡散は抑制される。長繊維が吸収性物品の長手方向に配向している場合には、吸収性物品の側部からの液漏れ(横漏れ)が効果的に防止される。   In the absorbent body 1, the long fibers constituting the web 2 are oriented in one direction in the plane direction of the absorbent body 1. When the liquid is absorbed by the absorbent body 1 due to the orientation of the long fibers in one direction, the liquid diffuses preferentially in the orientation direction of the long fibers. That is, it diffuses preferentially in the planar direction of the absorber. Conversely, diffusion in the direction perpendicular to the orientation direction of the long fibers is suppressed. When long fibers are oriented in the longitudinal direction of the absorbent article, liquid leakage (lateral leakage) from the side of the absorbent article is effectively prevented.

長繊維の配向は、長繊維の始点と終点を結んだベクトルが平面方向に向いていればよく、始点と終点の間がねじれやからみあいなど、長繊維の一部が垂直方向(吸収体の厚み方向)に向いてしまうものを含む。より具体的には、長繊維の配向の程度は、配向度で表して1.2以上、特に1.4以上であることが好ましい。本実施形態において配向度はKANAKA社のMicrowave molecular orientation analyzer MOA-2001Aを用いて測定する。サンプルサイズは長手方向100mm、幅50mmとし、3点の平均値を配向度とする。サンプルサイズがこの大きさに満たない場合は、複数のサンプルを互いに重ならないように配して測定する。   The orientation of the long fiber may be as long as the vector connecting the start point and end point of the long fiber is oriented in the plane direction, and a part of the long fiber is in the vertical direction (twist or entanglement between the start point and end point) (the thickness of the absorber) Including the ones that face (direction). More specifically, the degree of orientation of the long fibers is preferably 1.2 or more, particularly 1.4 or more in terms of the degree of orientation. In the present embodiment, the degree of orientation is measured using Microwave molecular orientation analyzer MOA-2001A manufactured by KANAKA. The sample size is 100 mm in the longitudinal direction and 50 mm in width, and the average value of three points is the degree of orientation. When the sample size is less than this size, measurement is performed by arranging a plurality of samples so as not to overlap each other.

長繊維が吸収性物品の長手方向に配向している場合には、吸収体は、長繊維の配向方向を横切るような線状の接着ラインを有していないことが好ましい。かかる接着ラインが存在していると、長繊維の配向方向への液の円滑な拡散が遮断されてしまい、それに起因して横漏れが生じる可能性がある。   When the long fibers are oriented in the longitudinal direction of the absorbent article, it is preferable that the absorbent body does not have a linear bond line that crosses the orientation direction of the long fibers. When such an adhesive line exists, smooth diffusion of the liquid in the orientation direction of the long fibers is interrupted, which may cause side leakage.

長繊維が吸収性物品の幅方向に配向している場合には、吸収性物品の長手方向への拡散が抑制され、スポット吸収性が得られる。この場合、側部からの液漏れ(横漏れ)を防止するために、吸収体は、長繊維の配向方向を横切るような線状の接着ラインを有していることが好ましい。「線状」とは、液体の浸透を抑制する連続的な線を意味し、個々のシール線等が途切れなく連続するものである必要はない。例えば、間欠のシール線を幾重にも重ねて並べることで液の移動を阻止できれば、それは線状である。また、線状は、直線状の他、曲線状、折れ線状であっても良い。線の幅は0.2〜15mm程度が好ましい。   When long fibers are oriented in the width direction of the absorbent article, diffusion in the longitudinal direction of the absorbent article is suppressed, and spot absorptivity is obtained. In this case, in order to prevent liquid leakage (lateral leakage) from the side, the absorbent body preferably has a linear bonding line that crosses the orientation direction of the long fibers. “Linear” means a continuous line that suppresses permeation of liquid, and it is not necessary that individual seal lines and the like are continuous without interruption. For example, if the liquid movement can be prevented by arranging the intermittent seal lines in layers, it is linear. In addition to the linear shape, the linear shape may be a curved shape or a broken line shape. The width of the line is preferably about 0.2 to 15 mm.

接着ラインは、ウエブ2内にのみ形成されていても良い。或いは、表面シートを含んで形成されていても良い。何れの場合においても、少なくとも吸収性物品の長手方向中央部に接着ラインが形成されていることが好ましい。また、接着ラインは、吸収体の幅方向の両側縁よりも外方に形成されていてもよい。このように接着ラインを設けることで、毛細管現象に起因して液がウエブ内を移動したとしても、接着ラインに突き当たってそれ以上の移動が阻止されるので、側部からの液漏れが生じにくくなる。   The bonding line may be formed only in the web 2. Or you may form including a surface sheet. In any case, it is preferable that an adhesive line is formed at least in the longitudinal center of the absorbent article. Moreover, the adhesion line may be formed outward from both side edges in the width direction of the absorbent body. By providing an adhesive line in this way, even if the liquid moves in the web due to capillary action, it will not contact the adhesive line and prevent further movement, so liquid leakage from the side is unlikely to occur. Become.

吸収体1の好ましい製造方法は次の通りである。先ず、先に述べた長繊維のトウを用意する。このトウに張力を加えて長手方向に引き伸ばした状態で搬送しながら所定手段によって開繊しウエブを得する。開繊には例えば圧縮空気を利用した空気開繊装置を用いることができる。長繊維が捲縮を有している場合、張力が加わることによって、該長繊維はその長手方向に容易に引き伸ばされた状態となる。開繊したウエブには、その上から高吸収性ポリマーが散布される。散布に際しては、開繊したウエブの搬送速度を減速した状態で、該ウエブをバキュームコンベア上に転写させる。ウエブは、該バキュームコンベア上で張力が緩められる。それによってウエブの引き伸ばし状態が解除される。長繊維が捲縮している場合には、捲縮した状態に復帰する。またウエブは、その厚みが引き伸ばし状態時よりも大きくなり、高吸収性ポリマーの埋没担持性が向上する。この状態下に高吸収性ポリマーが散布される。捲縮状態となっている長繊維は、その繊維間に高吸収性ポリマーを収容し得る空隙を有する。この空隙に高吸収性ポリマーが埋没担持される。高吸収性ポリマーの散布と同時に、ウエブにおけるポリマーの散布面と反対側の面から吸引を行い、ポリマーの埋没担持を促進させる。このように開繊した該ウエブの張力を緩めた状態で、該ウエブに前記高吸収性ポリマーを供給することが重要である。   The preferable manufacturing method of the absorber 1 is as follows. First, the long fiber tow described above is prepared. The web is obtained by opening the tow with a predetermined means while being conveyed in a state of being stretched in the longitudinal direction by applying tension. For the opening, for example, an air opening device using compressed air can be used. When the long fibers have crimps, the long fibers are easily stretched in the longitudinal direction by applying a tension. A superabsorbent polymer is spread on the opened web. At the time of spreading, the web is transferred onto a vacuum conveyor while the transport speed of the opened web is reduced. The web is untensioned on the vacuum conveyor. Thereby, the stretched state of the web is released. When the long fiber is crimped, it returns to the crimped state. Moreover, the thickness of the web becomes larger than that in the stretched state, and the embedded supportability of the superabsorbent polymer is improved. Under this condition, the superabsorbent polymer is sprayed. The long fibers in the crimped state have voids that can accommodate the superabsorbent polymer between the fibers. The superabsorbent polymer is buried and supported in the voids. Simultaneously with the dispersion of the superabsorbent polymer, suction is carried out from the surface of the web opposite to the surface where the polymer is dispersed, thereby promoting the buried support of the polymer. It is important to supply the superabsorbent polymer to the web in a state where the tension of the opened web is relaxed.

ウエブを構成する繊維の平均繊維間距離は、好ましくは高吸収性ポリマーの平均粒径のプラスマイナスσ以内、さらに好ましくは0.5σ以内である。σは、平均粒径の標準偏差を表す。ウエブの平均繊維間距離は次式によって計算される。

Figure 0003980043
The average interfiber distance of the fibers constituting the web is preferably within plus or minus σ, more preferably within 0.5σ of the average particle diameter of the superabsorbent polymer. σ represents the standard deviation of the average particle diameter. The average interfiber distance of the web is calculated by the following formula.
Figure 0003980043

前記の平均繊維間距離の計算においては、ウエブの構成繊維はその断面形状によらず円形であるものとみなす。異形断面形状の場合は、長軸と短軸の平均値を繊維の直径とする。Y字やC字形状の場合はその外接円を繊維の直径とする。   In the calculation of the average interfiber distance, the constituent fibers of the web are regarded as circular regardless of the cross-sectional shape. In the case of an irregular cross-sectional shape, the average value of the long axis and the short axis is taken as the fiber diameter. In the case of Y-shape or C-shape, the circumscribed circle is the fiber diameter.

高吸収性ポリマーを散布する際は、前記のバキュームコンベア上にフードを有する散布装置を併用することができる。該フード内はバキュームコンベアの作用で空気が吸引されるようになっている。高吸収性ポリマーの供給装置から供給された高吸収性ポリマーは空気流に搬送されるとともに、粒子の分粒が行われる。なぜなら、気流中では粒径の大きな粒子がより空気の力を受けて遠くまで搬送されるからである。分粒された高吸収性ポリマーは、バキュームコンベアの吸引によって粒径の小さなものから順に、ウエブ内に埋没担持される。   When spraying the superabsorbent polymer, a spraying device having a hood on the vacuum conveyor can be used in combination. Air is sucked into the hood by the action of a vacuum conveyor. The superabsorbent polymer supplied from the superabsorbent polymer feeder is conveyed to the air stream and the particles are sized. This is because particles having a large particle size are transported farther under the force of air in the airflow. The sized superabsorbent polymer is embedded and supported in the web in order from the smallest particle size by suction of a vacuum conveyor.

一般に高吸収性ポリマー3は、同一粒径の粒子の集合体ではなく、種々の粒径を有する粒子の集合体であり、正規分布等の分布形態をとる粒度分布を有する。従って開繊ウエブ上に高吸収性ポリマー3が散布されると、該開繊ウエブがいわば篩の働きをして、粒径の大きな高吸収性ポリマー3がウエブの散布面近傍に捕捉され、粒径の小さな高吸収性ポリマー3ほどウエブの下方へと入り込んでいく。上述した通り、ウエブにおけるポリマー3の散布面と反対側の面からは吸引が行われているので、さらには高吸収性ポリマー3を供給する際に気流中で粒子の分粒が行われているので、粒径の小さな高吸収性ポリマー3ほど一層ウエブの下方へ入り込みやすい。このようにして、ウエブにおけるポリマー3の散布面からその反対側の面に向かって、高吸収性ポリマー3が埋没担持され、しかも該ポリマー3の粒径が次第に小さくなっていく。   In general, the superabsorbent polymer 3 is not an aggregate of particles having the same particle diameter but an aggregate of particles having various particle diameters, and has a particle size distribution taking a distribution form such as a normal distribution. Therefore, when the superabsorbent polymer 3 is spread on the spread web, the spread web functions like a sieve, and the superabsorbent polymer 3 having a large particle size is captured in the vicinity of the web spraying surface. The smaller the diameter of the superabsorbent polymer 3, the lower the web. As described above, since suction is performed from the surface opposite to the dispersion surface of the polymer 3 on the web, the particles are further sized in the airflow when the superabsorbent polymer 3 is supplied. Therefore, the superabsorbent polymer 3 having a smaller particle size is more likely to enter the lower part of the web. In this way, the superabsorbent polymer 3 is buried and supported from the spraying surface of the polymer 3 on the web to the opposite surface, and the particle size of the polymer 3 gradually decreases.

ウエブに高吸収性ポリマーが散布されたら、ホットメルト粘着剤などの各種接着剤をロールコーター方式やスクリーン印刷方式等の接触方式やスプレー方式等の非接触方式により塗工したティッシュペーパーや各種不織布でウエブを包む。塗工には、非接触で各パターンの切り替えが容易で接着剤の量を調整可能なスプレー方式の塗工が好ましく、散点状の接着を首尾良く行い得るスプレー塗工を用いることが好ましい。スプレー方式としては、スロットスプレー法、カーテンスプレー法、メルトブローン法、スパイラルスプレー法等が挙げられる。接着剤の塗工は、液の透過が妨げられない程度の低量であることが好ましい。この観点から、接着剤の塗工量は、3〜30g/m2、特に5〜15g/m2であることが好ましい。 Once the web is sprayed with a superabsorbent polymer, use a tissue paper or various non-woven fabrics coated with various adhesives, such as hot melt adhesives, using a contact method such as a roll coater method or screen printing method, or a non-contact method such as a spray method. Wrap the web. For the coating, spray-type coating that can easily switch between the respective patterns and adjust the amount of the adhesive without contact is preferable, and it is preferable to use spray-coating that can successfully perform dotted adhesion. Examples of the spray method include a slot spray method, a curtain spray method, a melt blown method, and a spiral spray method. The adhesive is preferably applied in such a low amount that it does not impede the permeation of the liquid. From this viewpoint, the coating amount of the adhesive is preferably 3 to 30 g / m 2 , particularly 5 to 15 g / m 2 .

ロールやベルト等によりウエブを圧縮することで、高吸収性ポリマー3と長繊維との接着を確実にし、また高吸収性ポリマー3のウエブへの埋没を一層顕著なものとする。このようにして、ウエブの厚み方向に粒度分布を有するように高吸収性ポリマーが該ウエブ2中に埋没担持される。   By compressing the web with a roll, a belt, or the like, the superabsorbent polymer 3 and the long fibers are securely bonded, and the embedding of the superabsorbent polymer 3 in the web becomes more remarkable. In this way, the superabsorbent polymer is buried and supported in the web 2 so as to have a particle size distribution in the thickness direction of the web.

ウエブ2は、高吸収性ポリマーを篩い分けるため、長繊維の配向方向にそれぞれ延びる高繊維量の領域(以下、高繊維量領域という)Faと低繊維量の領域(以下、低繊維量領域という)Fbとを有していてもよい。これらの領域Fa,Fbは、長繊維の配向方向と直交する方向に交互に並列している。高繊維量領域Faは、ウエブの厚み方向の断面でみたときに、単位面積当たりの繊維量が相対的に高い領域をいう。低繊維量領域Fbは、ウエブの単位面積当たりの繊維量が相対的に低い領域をいう。   The web 2 has a high fiber amount region (hereinafter referred to as a high fiber amount region) Fa and a low fiber amount region (hereinafter referred to as a low fiber amount region) respectively extending in the orientation direction of the long fibers in order to screen out the superabsorbent polymer. ) Fb. These regions Fa and Fb are alternately arranged in parallel in a direction orthogonal to the orientation direction of the long fibers. The high fiber amount region Fa refers to a region where the fiber amount per unit area is relatively high when viewed in a cross section in the thickness direction of the web. The low fiber amount region Fb is a region where the amount of fibers per unit area of the web is relatively low.

高繊維量領域Faは、低繊維量領域Fbに比べて高吸収性ポリマーのウエブ厚み方向への通過を困難にし、篩い分けによる高吸収性ポリマーの分離を一層完全にする。このようにウエブの裏面シート側は、小粒径の高吸収性ポリマーが一様に分布している必要はなく、一部に偏在して存在していてもよい。   The high fiber amount region Fa makes it difficult to pass the superabsorbent polymer in the web thickness direction as compared with the low fiber amount region Fb, and makes the separation of the superabsorbent polymer by sieving more complete. Thus, on the back sheet side of the web, it is not necessary that the superabsorbent polymer having a small particle size is uniformly distributed, and may be unevenly distributed in part.

高繊維量領域Fa及び低繊維量領域Fbそれぞれの幅(つまり、長繊維の配向方向と直交する方向の長さ)は、本実施形態において臨界的ではなく、それらの領域Fa,Fbの幅が同じでもよく、或いは異なっていても良い。両領域Fa,Fbの幅が異なる場合には、高繊維量領域Faの幅の方が、低繊維量領域Fbの幅よりも大きくてもよく、或いは反対に、低繊維量領域Fbの幅の方が、高繊維量領域Faの幅よりも大きくてもよい。ウエブ2の製造方法によっては、極端な場合、高繊維量領域Faの幅に比べて、低繊維量領域Fbの幅の方が非常に小さいこともある。   The width of each of the high fiber amount region Fa and the low fiber amount region Fb (that is, the length in the direction orthogonal to the orientation direction of the long fibers) is not critical in the present embodiment, and the widths of these regions Fa and Fb are It may be the same or different. When the widths of the two regions Fa and Fb are different, the width of the high fiber amount region Fa may be larger than the width of the low fiber amount region Fb or, conversely, the width of the low fiber amount region Fb. However, the width may be larger than the width of the high fiber amount region Fa. Depending on the production method of the web 2, in the extreme case, the width of the low fiber amount region Fb may be much smaller than the width of the high fiber amount region Fa.

ウエブ2の製造方法にもよるが、高繊維量領域Fa及び低繊維量領域Fbは、それぞれの幅が0.5〜20mm、特に2〜10mmであることが、表面シート越しにストライプ模様を明確に視認し得る点、及び吸収性の向上の点から好ましい。ストライプ模様は、使用者に視覚的なドライ感を与える点から有利である。   Although it depends on the production method of the web 2, the high fiber amount region Fa and the low fiber amount region Fb have a width of 0.5 to 20 mm, particularly 2 to 10 mm. It is preferable from the point of being visually recognizable and the point of improvement in absorbability. The stripe pattern is advantageous because it gives the user a visual dry feeling.

高繊維量領域Faと低繊維量領域Fbとは、それらの領域の繊維量がステップ状に変化していてもよく、或いは連続的に変化していてもよい。高繊維量領域Faにおける繊維量は10〜200g/m2であることが好ましく、20〜100g/m2であることが更に好ましい。一方、低繊維量領域Fbにおける繊維量は20g/m2以下であることが好ましく、3〜10g/m2であることが更に好ましい。高繊維量領域Faにおける繊維量W1は、低繊維量領域Fbにおける繊維量W2よりも大きく、好ましくは高繊維量領域Faにおける繊維量W1は、低繊維量領域Fbにおける繊維量W2の2倍以上である。 In the high fiber amount region Fa and the low fiber amount region Fb, the fiber amounts in these regions may be changed stepwise or may be continuously changed. Fiber weight in the high fiber content region Fa is preferably from 10 to 200 g / m 2, and still more preferably from 20 to 100 g / m 2. On the other hand, amount of fibers in the low fiber content region Fb is preferably at 20 g / m 2 or less, more preferably 3 to 10 g / m 2. The fiber amount W1 in the high fiber amount region Fa is larger than the fiber amount W2 in the low fiber amount region Fb. Preferably, the fiber amount W1 in the high fiber amount region Fa is twice or more the fiber amount W2 in the low fiber amount region Fb. It is.

ウエブの篩い分け作用を利用して、裏面シート側に小粒径の高吸収性ポリマーの分布を形成する別の方法として、ウエブの坪量、構成繊維や密度を変化させる方法が挙げられる。例えば、ウエブの一部に開繊幅の異なる別のウエブを重ねることにより厚みが高い領域を設ける方法が挙げられる。この方法では、厚みが高い領域で高吸収性ポリマーの分離が促進され、裏面シート側に小粒径の高吸収性ポリマーの分布を形成することができる。ウエブは幅方向中央部が厚くなるように重ねることが、幅方向中央部で高吸収性ポリマーの篩い分けが明瞭となる点から好ましい。その結果、肌側では大粒径の高吸収性ポリマーが液を素早く透過させるとともに、裏面シート側の小粒径の高吸収性ポリマーが素早い液の固定を可能とする。さらに、吸収体の周辺部には高吸収性ポリマーが篩い分けされない状態で存在するので、中央部と比べると相対的に液の透過が遅くなり、漏れの抑制が図られる。   As another method for forming the distribution of the superabsorbent polymer having a small particle diameter on the back sheet side by utilizing the sieving action of the web, there is a method of changing the basis weight, constituent fibers or density of the web. For example, there is a method of providing a region having a high thickness by overlapping another web having a different opening width on a part of the web. In this method, separation of the superabsorbent polymer is promoted in a region where the thickness is high, and a distribution of the superabsorbent polymer having a small particle diameter can be formed on the back sheet side. It is preferable to overlap the web so that the central portion in the width direction is thick from the viewpoint that the screening of the superabsorbent polymer becomes clear at the central portion in the width direction. As a result, the superabsorbent polymer having a large particle diameter allows the liquid to permeate quickly on the skin side, and the superabsorbent polymer having a small particle diameter on the back sheet side allows the liquid to be fixed quickly. Further, since the superabsorbent polymer is present in the peripheral portion of the absorber without being sieved, the liquid permeation is relatively slow compared to the central portion, and leakage can be suppressed.

また、別法として2種類以上のそれぞれ太さの異なる繊維からなるウエブを積層する方法がある。この方法では、肌側を、より太い繊維からなるウエブで形成し、裏面シート側をより細い繊維からなるウエブで形成する。この場合も互いのウエブの幅を違えることができる。太い繊維からなるウエブは平均繊維間距離が大きく、より大きな高吸収性ポリマーのみがウエブ上に残留するので、細い繊維からなるウエブと組み合わせることで、厚み方向への粒径分布を形成することができる。上下層で捲縮率の異なるウエブを用いてもよい。   As another method, there is a method of laminating two or more types of webs made of fibers having different thicknesses. In this method, the skin side is formed of a web made of thicker fibers, and the back sheet side is formed of a web made of thinner fibers. Also in this case, the widths of the webs can be different. A web made of thick fibers has a large average interfiber distance, and only a larger superabsorbent polymer remains on the web. By combining with a web made of thin fibers, a particle size distribution in the thickness direction can be formed. it can. You may use the web from which a crimp rate differs in an upper and lower layer.

以上の各方法に代えて、ウエブの一部を予め圧縮することで高密度化し、篩い分けを抑制し、逆に高吸収性ポリマー散布後にウエブの一部のみを圧縮し、高吸収性ポリマーのウエブ内への埋没を促進させる方法などを用いてもよい。   Instead of each of the above methods, a part of the web is pre-compressed to increase the density, sieving is suppressed, and conversely, only a part of the web is compressed after the superabsorbent polymer is sprayed. For example, a method for accelerating burial in the web may be used.

以上のようにして、厚み方向への粒径分布を形成したウエブにさらに高吸収性ポリマーを含まないウエブを積層してもよい。また、高吸収性ポリマーを散布していないウエブ両端を巻き上げ、あるいは巻き下げて高吸収性ポリマーを含まないウエブ層を設けてもよい。即ち、本発明は、肌側あるいは裏面シート側の最表面に高吸収性ポリマーを含まないウエブ層が存在する概念を含む。   As described above, a web that does not contain a superabsorbent polymer may be laminated on the web in which the particle size distribution in the thickness direction is formed. Moreover, you may provide the web layer which does not contain superabsorbent polymer by winding up or lowering the both ends of the web which are not spraying superabsorbent polymer. That is, the present invention includes the concept that a web layer that does not contain a superabsorbent polymer exists on the outermost surface on the skin side or the back sheet side.

ウエブの繊維量は、繊維量の分布の領域が十分大きいときは、100cm×100cmに切断したウエブの重量を測定し、坪量を算出して求めることができる。一方、ウエブの繊維量がストライプ状に分布している場合など、試料を特定の大きさに切断して重量を測定することが困難な場合は、代替法として次のようにして求める。予め24.5kPaの荷重を12時間掛けて、厚みの回復、しわ等の影響を除いた状態の吸収体を用意する。はじめに、10cm×10cmに切断した吸収体の重量を測定して、吸収体全体の坪量を算出する。また、高吸収性ポリマーの量を定量し、吸収体全体の坪量から高吸収性ポリマーの坪量を差し引き、吸収体における繊維の平均坪量を算出する。吸収体中の高吸収性ポリマーの量は、吸収体全体の重量・面積を測定した後、吸収体をアスコルビン酸溶液に浸漬し、日光暴露させることで高吸収性ポリマーを溶解させ、水洗後の残存繊維量を求めることで算出することができる。次に、長繊維の配向方向と直交する方向にわたって吸収体を切り出し、幅50mm分の領域を分割して撮像し画像データとして取り込む。個々の撮像範囲は5mm×5mmであり、これを25倍の拡大像にして各撮像範囲を連続で取り込む。得られた画像を、画像解析処理ソフト(Image−Pro plus,Media Cybernetics社)を用いて処理し、画像毎に繊維の占める面積(即ち、個々の繊維の断面積の総和)を算出する。測定は5点の平均とする。予め測定しておいた繊維の平均坪量及び繊維一本の断面積から、ウエブの厚みが一定であると仮定した場合の繊維の占める面積を算出しておく(この面積を平均面積という)。測定された繊維の占める面積が、平均面積以上である領域を高繊維量領域とし、平均面積未満である領域を低繊維量領域とする。   The fiber amount of the web can be obtained by measuring the weight of the web cut into 100 cm × 100 cm and calculating the basis weight when the fiber amount distribution region is sufficiently large. On the other hand, when it is difficult to measure the weight by cutting the sample into a specific size, such as when the fiber amount of the web is distributed in a stripe shape, the following method is obtained as an alternative method. An absorber is prepared in a state where a load of 24.5 kPa is applied in advance for 12 hours to remove the effects of thickness recovery, wrinkles, and the like. First, the weight of the absorber cut into 10 cm × 10 cm is measured, and the basis weight of the entire absorber is calculated. In addition, the amount of the superabsorbent polymer is quantified, and the basis weight of the superabsorbent polymer is subtracted from the basis weight of the entire absorber to calculate the average basis weight of the fibers in the absorber. The amount of the superabsorbent polymer in the absorber is determined by measuring the weight and area of the entire absorber, then immersing the absorber in an ascorbic acid solution and exposing it to sunlight to dissolve the superabsorbent polymer, and washing with water. It can calculate by calculating | requiring the amount of residual fibers. Next, the absorber is cut out in a direction perpendicular to the orientation direction of the long fibers, and an area corresponding to a width of 50 mm is divided and imaged and captured as image data. An individual imaging range is 5 mm × 5 mm, and this is enlarged 25 times to capture each imaging range continuously. The obtained image is processed using image analysis processing software (Image-Pro plus, Media Cybernetics), and the area occupied by the fibers (that is, the sum of the cross-sectional areas of the individual fibers) is calculated for each image. The measurement is an average of 5 points. The area occupied by the fiber when the thickness of the web is assumed to be constant is calculated from the average basis weight of the fiber measured in advance and the cross-sectional area of one fiber (this area is referred to as the average area). A region in which the measured fiber occupies an area that is equal to or greater than the average area is defined as a high fiber amount region, and a region that is less than the average area is defined as a low fiber amount region.

以上の方法によれば、1種類のポリマーを用いるだけという簡単な操作で、ウエブの厚み方向に粒度分布を有するように高吸収性ポリマーが該ウエブ2中に埋没担持される。粒度分布の異なる2種以上のポリマーを用い、前記の方法とは別の方法でポリマーを埋没担持させることも可能であるが、その場合には工程が複雑となり、製造効率を高めることが容易でない。また、2種以上のポリマーを用いると、各種吸収特性が互い相違することに起因して、混合状態でのポリマーの吸収特性が複雑となり、所望の吸収特性を有する吸収体を得ることが容易でない。   According to the above method, the superabsorbent polymer is embedded and supported in the web 2 so as to have a particle size distribution in the thickness direction of the web by a simple operation of using only one kind of polymer. It is possible to use two or more kinds of polymers having different particle size distributions and to carry the polymer embedded and supported by a method different from the above method, but in that case, the process becomes complicated and it is not easy to increase the production efficiency. . In addition, when two or more kinds of polymers are used, the absorption characteristics of the polymer in a mixed state become complicated due to different absorption characteristics, and it is not easy to obtain an absorber having desired absorption characteristics. .

このようにして得られた吸収体1は、薄型で吸収容量の高いものとなる。例えば吸収体1が乳幼児用の使い捨ておむつに用いられる場合には、該吸収体1はその厚みが1〜4mm、特に1.5〜3mmという薄型であることが好ましい。生理用ナプキンに用いられる場合には、好ましくは0.5〜3mm、更に好ましくは1〜2mmである。失禁パッドとして用いられる場合には、好ましくは0.5〜4mm、更に好ましくは1〜3mmである。この範囲の厚みを有する吸収体1を備えた吸収性物品は、その厚みが好ましくは1〜10mmという薄型のものとなる。吸収体1及び吸収性物品の厚みは、吸収体1又は吸収性物品上に5cm×5cmの大きさのアクリル板に重りを載せ、0.245kPaの荷重が加わった状態下に測定される。本実施形態においては、キーエンス社のLK080クラス2レーザー変位計を用いて厚みを測定した。測定点数は5点の平均とし、20%以上測定値が振れた場合はそのデータを削除し、別の測定値を追加した。試料には予め24.5kPaの荷重を12時間掛けて、しわを伸ばした状態としておいた。   The absorbent body 1 thus obtained is thin and has a high absorption capacity. For example, when the absorbent body 1 is used in a disposable diaper for infants, it is preferable that the absorbent body 1 has a thickness of 1 to 4 mm, particularly 1.5 to 3 mm. When used for a sanitary napkin, the thickness is preferably 0.5 to 3 mm, more preferably 1 to 2 mm. When used as an incontinence pad, it is preferably 0.5 to 4 mm, more preferably 1 to 3 mm. The absorbent article provided with the absorbent body 1 having a thickness in this range is preferably as thin as 1 to 10 mm. The thicknesses of the absorbent body 1 and the absorbent article are measured under a state where a weight is placed on an acrylic plate having a size of 5 cm × 5 cm on the absorbent body 1 or the absorbent article and a load of 0.245 kPa is applied. In this embodiment, the thickness was measured using an LK080 class 2 laser displacement meter manufactured by Keyence Corporation. The number of measurement points was an average of 5 points, and when the measurement value fluctuated 20% or more, the data was deleted and another measurement value was added. A 24.5 kPa load was applied to the sample in advance for 12 hours to keep wrinkles extended.

前記の厚みを容易に実現させる観点から、吸収体1の坪量は、該吸収体1を例えば乳幼児用の使い捨ておむつに用いる場合には、120〜400g/m2、特に150〜300g/m2とすることが好ましい。生理用ナプキンに用いる場合には、35〜200g/m2、特に50〜150g/m2とすることが好ましい。失禁パッドに用いる場合には、35〜500g/m2、特に50〜400g/m2とすることが好ましい。 From the viewpoint of easily realizing the thickness, basis weight of the absorbent body 1, in the case of using the absorbent body 1, for example, in a disposable diaper for infants, 120~400g / m 2, in particular 150 to 300 g / m 2 It is preferable that When used for a sanitary napkin, it is preferably 35 to 200 g / m 2 , particularly 50 to 150 g / m 2 . When used for an incontinence pad, it is preferably 35 to 500 g / m 2 , particularly 50 to 400 g / m 2 .

図2ないし4には、本実施形態の吸収体を具備する吸収性物品の一例としての展開型使い捨ておむつが示されている。おむつ10はその両側部に、おむつ10の長手方向に延びる立体ガードが二重に配されている点で特徴付けられる。おむつ10は、表面シート11及び裏面シート12を有している。吸収体1はこれらのシート11,12間に介在配置されている。裏面シート12の外面には、不織布からなる撥水性の外層シート13が配されている。吸収体1の左右両側縁からは、レッグフラップ20がそれぞれ側方に延出している。   2 to 4 show an unfolded disposable diaper as an example of an absorbent article including the absorbent body of the present embodiment. The diaper 10 is characterized in that solid guards extending in the longitudinal direction of the diaper 10 are doubled on both sides thereof. The diaper 10 has a top sheet 11 and a back sheet 12. The absorber 1 is disposed between these sheets 11 and 12. A water-repellent outer layer sheet 13 made of a nonwoven fabric is disposed on the outer surface of the back sheet 12. Leg flaps 20 extend laterally from the left and right side edges of the absorbent body 1.

レッグフラップ20の側縁部には、おむつ10の長手方向に延びる弾性ストランド21が伸長状態で配されて、レッグギャザー22が形成されている。レッグギャザー22と吸収体1の側縁部との間には、レッグフラップ20上に基端部を有する第1立体ギャザー23及び第2立体ギャザー24がそれぞれ配されている。つまり、相対向する一対の立体ギャザーが2組配されている。第1立体ギャザー23はレッグギャザー寄りに配されており、第2立体ギャザー24は吸収体寄りに配されている。各立体ギャザー23,24は、おむつ10の長手方向に延びている。各立体ギャザー23,24の自由端には、弾性ストランド25が伸長状態で配されている。各立体ギャザー23,24はそれぞれ、撥水性不織布等からなる1枚のシートで構成されている。   An elastic strand 21 extending in the longitudinal direction of the diaper 10 is arranged in an extended state on the side edge of the leg flap 20 to form a leg gather 22. Between the leg gather 22 and the side edge part of the absorber 1, the 1st solid gather 23 and the 2nd solid gather 24 which have a base end part on the leg flap 20 are each distribute | arranged. That is, two sets of a pair of opposing three-dimensional gathers are arranged. The first three-dimensional gathers 23 are arranged near the leg gathers, and the second three-dimensional gathers 24 are arranged near the absorber. The three-dimensional gathers 23 and 24 extend in the longitudinal direction of the diaper 10. Elastic strands 25 are arranged in a stretched state at the free ends of the three-dimensional gathers 23 and 24. Each of the three-dimensional gathers 23 and 24 is composed of one sheet made of a water-repellent nonwoven fabric or the like.

第2立体ギャザー24の基端部は、表面シート11と接合されている。一方、第1立体ギャザー23の基端部は、裏面シート12と接合されている。更にレッグギャザー22における弾性ストランド21は、第1立体ギャザー23がその基端部から側方に延出した延出部と、外層シート13とによって挟持固定されている。   The base end portion of the second three-dimensional gather 24 is joined to the topsheet 11. On the other hand, the base end portion of the first three-dimensional gather 23 is joined to the back sheet 12. Further, the elastic strands 21 in the leg gathers 22 are sandwiched and fixed by the outer layer sheet 13 and the extension part in which the first three-dimensional gathers 23 extend laterally from the base end part.

レッグフラップ22に位置するこれら3つのギャザーは、最も外方に位置するギャザーの収縮力が、それよりも内方に位置するギャザーの収縮力よりも大きくなるように各ギャザーの収縮力を調整することが好ましい。即ち、レッグギャザー22の収縮力をL1、第1立体ギャザー23の収縮力をL2、第2立体ギャザー24の収縮力をL3としたとき、L1>L2,L3となることが好ましい。特に、最も外方に位置するギャザーから内側に向かってギャザーの収縮力が次第に小さくなることが好ましい。つまりL1>L2>L3となることが好ましい。この理由は次の通りである。   These three gathers located on the leg flaps 22 adjust the contraction force of each gather so that the contraction force of the outermost gather is larger than the contraction force of the gathers located inward. It is preferable. That is, when the contraction force of the leg gather 22 is L1, the contraction force of the first three-dimensional gather 23 is L2, and the contraction force of the second three-dimensional gather 24 is L3, it is preferable that L1> L2, L3. In particular, it is preferable that the gather contraction force gradually decreases from the outermost gather to the inside. That is, it is preferable that L1> L2> L3. The reason is as follows.

従来の吸収性物品の設計手法は、吸収性物品を薄くして、しかも液漏れしにくくするために、ギャザーの収縮力を強くし、着用者の身体と吸収性物品との間に隙間を空けないようにするという考えに基づいていた。しかしながら、ギャザーの収縮力が強すぎると、その跡が肌につきやすくなる。また、本実施形態のように薄くて柔軟や吸収体を用いた場合には、ギャザーの収縮力によって吸収性物品が収縮してしまい装着しづらくなってしまう。また、ギャザーの収縮力が強すぎると、吸収性物品の装着中に、該収縮力に起因する下向きの力が吸収性物品に働き、ずれが生じやすくなる。これに対して、レッグギャザー及び相対向する一対の立体ギャザーを2組以上用い、その収縮力を前述した関係とすることで、従来の吸収性物品に生じる前述の不都合を回避することができる。   The conventional design method for absorbent articles is to reduce the thickness of the absorbent article and make it difficult to leak liquids, thereby increasing the shrinkage force of gathers and leaving a gap between the wearer's body and the absorbent article. Based on the idea of not. However, if the contraction force of the gathers is too strong, the marks are likely to touch the skin. In addition, when the thin and flexible or absorbent body is used as in the present embodiment, the absorbent article contracts due to the contraction force of the gathers, making it difficult to wear. If the gather contraction force is too strong, a downward force due to the contraction force acts on the absorbent article during mounting of the absorbent article, and a shift tends to occur. On the other hand, by using two or more pairs of leg gathers and a pair of opposing three-dimensional gathers and having the contraction force as described above, the above-described inconveniences that occur in conventional absorbent articles can be avoided.

ギャザーの収縮力は次の方法で測定される。吸収性物品からギャザーを切り取り測定試料とする。テンシロンORIENTEC RTC−1150Aを用いて測定試料のヒステリシス曲線を描かせる。このヒステリシス曲線の戻り時の応力を収縮力とする。引っ張りと戻しの速度は300mm/minとする。試料の初期長は100mm、最大伸びは100mm(元の長さの2倍)とする。ヒステリシス曲線の戻り時の応力は、試料を最大伸びから50mm戻したときの測定値とする。測定は5点の平均値とする。最大伸びが100mmに満たない試料の場合は、伸びを50mmまでとし、そのときの値を測定値とする。   The gather contraction force is measured by the following method. A gather is cut from the absorbent article and used as a measurement sample. A hysteresis curve of the measurement sample is drawn using Tensilon ORIENTEC RTC-1150A. The stress at the return of this hysteresis curve is defined as the contraction force. The speed of pulling and returning is 300 mm / min. The initial length of the sample is 100 mm, and the maximum elongation is 100 mm (twice the original length). The stress at the time of return of the hysteresis curve is a measured value when the sample is returned 50 mm from the maximum elongation. The measurement is an average of 5 points. In the case of a sample whose maximum elongation is less than 100 mm, the elongation is up to 50 mm, and the value at that time is the measured value.

各ギャザーの収縮力を調整するためには、例えば弾性体の太さを変える、弾性体の伸長率を変える、弾性体の本数を変える等の方法を、単独で、或いは組み合わせる。   In order to adjust the contraction force of each gather, for example, methods such as changing the thickness of the elastic body, changing the elongation rate of the elastic body, changing the number of elastic bodies, etc. are used alone or in combination.

ギャザーの伸縮力が前述のように調整されているおむつ10においては、その装着状態(ないし弛緩状態)においては、図4に示すように、ギャザーの収縮力に応じてその立ち上がりの高さが相違している。つまり、収縮力が最も強いギャザーであるレッグギャザー22が立ち上がりの高さが最も高く、収縮力が最も弱いギャザーである第2立体ギャザー24が立ち上がりの高さが最も低くなっている。収縮力が、レッグギャザー22と第2立体ギャザー24との中間である第1立体ギャザー23は、その立ち上がり高さもレッグギャザー22と第2立体ギャザー24との中間になっている。要するに、ギャザーの収縮力が高いほど、その立ち上がり高さが高くなっている。この理由は、収縮力の高いギャザーほど、おむつ10の装着状態(ないし弛緩状態)において縮みやすくなり、縮んだ分の面積が大きいほど、ギャザーが立ち上がりやすくなるからである。   In the diaper 10 in which the expansion / contraction force of the gather is adjusted as described above, in the wearing state (or the relaxed state), as shown in FIG. 4, the rising height differs depending on the contraction force of the gather. is doing. That is, the leg gather 22 which is the gather with the strongest contractile force has the highest rise height, and the second solid gather 24 which is the gather with the weakest contractile force has the lowest rise height. The first three-dimensional gather 23 whose contraction force is intermediate between the leg gather 22 and the second three-dimensional gather 24 is also in the middle between the leg gather 22 and the second three-dimensional gather 24. In short, the higher the gather contraction force, the higher the rising height. The reason for this is that the gather with higher contraction force is more likely to shrink in the wearing state (or relaxed state) of the diaper 10, and the gather is more likely to rise as the area of the shrinkage is larger.

レッグフラップ20の内側から外側に向かってギャザーの立ち上がり高さが順次高くなるようにするために、第1立体ギャザー23における基端部から自由端までの長さt1は、第2立体ギャザー24における基端部から自由端までの長さt2よりも大きいことが好ましい。また、こうすることで、第2立体ギャザー24が表面シート11の上を覆いにくくなる。   In order for the rising height of the gathers to increase sequentially from the inside to the outside of the leg flap 20, the length t 1 from the base end portion to the free end in the first three-dimensional gather 23 is the same as that in the second three-dimensional gather 24. It is preferable that the length is longer than the length t2 from the base end portion to the free end. In addition, this makes it difficult for the second three-dimensional gather 24 to cover the top sheet 11.

また、第1立体ギャザー23における基端部から自由端までの長さt1は、第1立体ギャザー23の基端部と第2立体ギャザー24の基端部との間の距離t3よりも大きいことが好ましい。こうすることで、第1立体ギャザー23と第2立体ギャザー24の間に形成される空間が大きくなり、第2立体ギャザー24を越えて、両ギャザーの基端部間にたまった液体がさらに第1立体ギャザー23を乗り越えるのを困難にするとともに、装着時に第1立体ギャザー23と第2立体ギャザー24の両方が身体へフィットすることができるようになる。なお、本実施形態においては、第1立体ギャザー23の基端部と第2立体ギャザー24の基端部とはその位置が異なっているが、両ギャザー23,24の基端部の位置を一致させて、両ギャザー23,24を同一位置から立ち上がらせてもよい。   Further, the length t1 from the base end portion to the free end in the first three-dimensional gather 23 is larger than the distance t3 between the base end portion of the first three-dimensional gather 23 and the base end portion of the second three-dimensional gather 24. Is preferred. By doing so, the space formed between the first three-dimensional gather 23 and the second three-dimensional gather 24 becomes larger, and the liquid accumulated between the base ends of both gathers beyond the second three-dimensional gather 24 is further increased. It is difficult to get over the one-dimensional gather 23, and both the first three-dimensional gather 23 and the second three-dimensional gather 24 can fit the body when worn. In this embodiment, the base end of the first three-dimensional gather 23 and the base end of the second three-dimensional gather 24 are different in position, but the positions of the base ends of the two gathers 23 and 24 are the same. Thus, both gathers 23 and 24 may be raised from the same position.

図2に示すように、両立体ギャザー23,24においては、弾性ストランド25がおむつ10の長手方向の全長にわたって配されており、両立体ギャザー23,24の伸縮域はおむつ10の長手方向の全長にわたる。これに対してレッグギャザー22においては、弾性ストランド21は、おむつの股下部のみに配されており、レッグギャザー22の伸縮域は、おむつの股下部のみとなる。この理由は、レッグギャザー22の弾性ストランド21がおむつの腹側部及び/又は背側部にまで延びていると該腹側部や背側部に収縮が生じ、それが原因でおむつ10の装着時に、ファスニングテープ26の操作性が低下しやすくなるか、又は該ファスニングテープ26が止着されるターゲットテープないしランディングテープ(図示せず)への該ファスニングテープ26の止着操作性が低下しやすくなるからである。   As shown in FIG. 2, in the compatible body gathers 23 and 24, the elastic strands 25 are arranged over the entire length in the longitudinal direction of the diaper 10, and the stretchable region of the compatible body gathers 23 and 24 is the entire length in the longitudinal direction of the diaper 10. Over. On the other hand, in the leg gather 22, the elastic strand 21 is distribute | arranged only to the crotch part of a diaper, and the expansion / contraction area | region of the leg gather 22 becomes only a crotch part of a diaper. The reason for this is that when the elastic strand 21 of the leg gather 22 extends to the abdomen and / or the dorsal side of the diaper, the abdomen and / or dorsal side contracts, which causes the diaper 10 to be worn. Sometimes, the operability of the fastening tape 26 tends to be reduced, or the fastening operability of the fastening tape 26 to a target tape or landing tape (not shown) to which the fastening tape 26 is fastened is likely to be lowered. Because it becomes.

図2ないし図4には図示していないが、表面シート11と吸収体1との間には、表面シート11とは別のシートが配されていてもよい。そのような別のシートは一般にサブレイヤーシートと呼ばれている。サブレイヤーシートは、表面シート11から吸収体1への液の透過を円滑にし、また液戻りを抑制する目的で配される。さらにはウエブ肌側に配された大粒径の高吸収性ポリマーに起因する肌触りの悪化を抑制する目的で配される。この目的のために、サブレイヤーシートは、或る程度の厚みを有する嵩高なものであることが好ましい。これによって、表面シート11から吸収体1へ向けて液が透過する空間が確保されるので、液の透過が円滑になる。この観点から、サブレイヤーシートはその厚みが0.1〜5mm、特に0.2〜3mmである親水性不織布や親水性の短繊維集合体からなることが好ましい。不織布としては、嵩高なものが得られやすい観点から、エアスルー不織布やエアレイド不織布を用いることが好ましい。親水性の短繊維集合体も嵩高で、天然パルプに比べてやや親水性が低い繊維が好ましい。たとえば繊維間や繊維内で架橋したHBAパルプ(嵩高パルプ)やカーリーセルロースパルプ、トリアセテート短繊維、ジアセテート短繊維を単独であるいは混合し、あるいはまた、ティッシュペーパーや各種不織布上に積層したものを用いることができる。   Although not shown in FIGS. 2 to 4, a sheet different from the surface sheet 11 may be disposed between the surface sheet 11 and the absorber 1. Such another sheet is generally called a sub-layer sheet. The sublayer sheet is arranged for the purpose of smoothing the permeation of the liquid from the top sheet 11 to the absorber 1 and suppressing the liquid return. Furthermore, it arrange | positions in order to suppress the deterioration of the touch resulting from the superabsorbent polymer of the large particle size distribute | arranged to the web skin side. For this purpose, the sublayer sheet is preferably a bulky sheet having a certain thickness. Accordingly, a space through which the liquid permeates from the top sheet 11 toward the absorber 1 is secured, so that the liquid can be smoothly transmitted. From this viewpoint, the sublayer sheet is preferably made of a hydrophilic non-woven fabric or a hydrophilic short fiber aggregate having a thickness of 0.1 to 5 mm, particularly 0.2 to 3 mm. As the nonwoven fabric, it is preferable to use an air-through nonwoven fabric or an airlaid nonwoven fabric from the viewpoint of easily obtaining a bulky material. A hydrophilic short fiber aggregate is also bulky, and fibers having a slightly lower hydrophilicity than natural pulp are preferable. For example, HBA pulp (bulky pulp), curly cellulose pulp, triacetate short fiber, diacetate short fiber cross-linked between fibers or within the fiber may be used alone or mixed, or laminated on tissue paper or various nonwoven fabrics. be able to.

ウエブ2の下側に合成繊維の層が配されていてもよい。合成繊維の層は、合成繊維どうしが融着してシート状になったものから構成されている。ウエブ2と合成繊維の層とは、接合している。例えば、合成繊維を構成する合成樹脂と、ウエブ2を構成する長繊維の材料とが相溶性を有しない場合には、ウエブ2を構成する長繊維の一部が、合成繊維の層を突き抜けるか、又は合成繊維の層内に入り込むことで、長繊維と合成繊維の層との間に引っかかりが生じ、それによってウエブ2と合成繊維の層とが接合する。合成繊維の合成樹脂と、ウエブ2を構成する長繊維の材料とが相溶性を有する場合には、ウエブ2と合成繊維の層4とを融着によって接合することができる。あるいはまた、一般に用いられるホットメルト等の粘着剤よって接合されていてもよい。ウエブ2の下側に合成繊維の層が接合していることで、着用者の動作に起因して吸収体1が変形した場合であっても、ウエブ2の裏面シート側に含まれる小粒径の高吸収性ポリマー3の脱落が効果的に防止される。また、吸液して膨潤した高吸収性ポリマー3に特有のゲル感を使用者に与えにくくなる。合成繊維の層は、高吸収性ポリマーを通過させない程度に微細な空隙を繊維間に有し、それによって通気性を有しているので、ウエブ2の通気性が損なわれることもない。   A synthetic fiber layer may be disposed on the lower side of the web 2. The synthetic fiber layer is composed of a synthetic fiber fused to form a sheet. The web 2 and the synthetic fiber layer are joined. For example, if the synthetic resin constituting the synthetic fiber and the long fiber material constituting the web 2 are not compatible, a part of the long fiber constituting the web 2 may penetrate the synthetic fiber layer. Alternatively, by entering into the synthetic fiber layer, the long fiber and the synthetic fiber layer are caught, whereby the web 2 and the synthetic fiber layer are joined. When the synthetic resin of the synthetic fiber and the long fiber material constituting the web 2 are compatible, the web 2 and the synthetic fiber layer 4 can be joined by fusion bonding. Alternatively, they may be joined by a commonly used adhesive such as hot melt. Even if the absorbent body 1 is deformed due to the movement of the wearer due to the synthetic fiber layer bonded to the lower side of the web 2, the small particle size contained in the back sheet side of the web 2. Of the superabsorbent polymer 3 is effectively prevented. Moreover, it becomes difficult to give a user a gel feeling peculiar to the superabsorbent polymer 3 which has swollen upon absorption. Since the synthetic fiber layer has fine voids between the fibers so as not to allow the superabsorbent polymer to pass therethrough and thereby has air permeability, the air permeability of the web 2 is not impaired.

合成繊維としては、平均繊維長が好ましくは0.1〜80mm、更に好ましくは0.5〜60mm、一層好ましくは1.5〜51mmであって、一般に短繊維と呼ばれる範囲に属しているものを用いることができる。この繊維は、その繊度が好ましくは0.1〜7.8dtex、更に好ましくは0.5〜5.6dtex、一層好ましくは0.9〜3.4dtexである。例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート等の単独繊維及びこれら樹脂を2種以上含む複合繊維を用いることができる。複合繊維としては芯鞘型、サイド・バイ・サイド型などがあげられる。その合成繊維の断面形状は、円形、異型、C形、中空などである。   Synthetic fibers preferably have an average fiber length of 0.1 to 80 mm, more preferably 0.5 to 60 mm, and even more preferably 1.5 to 51 mm, and belong to a range generally called short fibers. Can be used. This fiber has a fineness of preferably 0.1 to 7.8 dtex, more preferably 0.5 to 5.6 dtex, and still more preferably 0.9 to 3.4 dtex. For example, single fibers such as polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, and composite fibers containing two or more of these resins can be used. Examples of the composite fiber include a core-sheath type and a side-by-side type. The cross-sectional shape of the synthetic fiber is circular, atypical, C-shaped, hollow, or the like.

合成繊維として合成パルプを用いることもできる。合成パルプとしては、例えばポリエチレン、変性ポリエチレン、ポリプロピレン等の熱可塑性樹脂を素材とするものが好適に用いられる。合成パルプは、その平均繊維長が、好ましくは0.1〜10mm、更に好ましくは0.5〜5mm、一層好ましくは0.9〜1.5mmであることが、木材パルプ等の天然パルプと同様に取り扱えるようになる点から好ましい。   Synthetic pulp can also be used as the synthetic fiber. As the synthetic pulp, for example, a material made of a thermoplastic resin such as polyethylene, modified polyethylene, or polypropylene is preferably used. Synthetic pulp has an average fiber length of preferably 0.1 to 10 mm, more preferably 0.5 to 5 mm, and even more preferably 0.9 to 1.5 mm, similar to natural pulp such as wood pulp. It is preferable because it can be handled easily.

合成繊維の層4は、その坪量が3〜30g/m2、特に5〜20g/m2、とりわけ8〜15g/m2であることが、高吸収性ポリマーの脱落防止及び高吸収性ポリマーのゲル感の低減、肌トラブルや装着中の違和感を防ぐという観点から好ましい。合成繊維の層にはエンボス等により立体的な形状を付与してもよい。 The synthetic fiber layer 4 has a basis weight of 3 to 30 g / m 2 , particularly 5 to 20 g / m 2 , especially 8 to 15 g / m 2. This is preferable from the viewpoint of reducing gel feeling, preventing skin troubles and uncomfortable feeling during wearing. A three-dimensional shape may be imparted to the synthetic fiber layer by embossing or the like.

図2ないし図4に示す実施形態においては、第1立体ギャザー23の基端部及び第2立体ギャザー24の基端部は、何れもレッグフラップ20上に位置しているが、これに代えて図5に示すように、第2立体ギャザー24の基端部を吸収体1上に位置させてもよい。そして、第2立体ギャザー24の基端部と表面シート11との接合部に孔(図示せず)を形成することが好ましい。このように構成することで、第2立体ギャザー24を乗り越えて、第2立体ギャザー24と第1立体ギャザー23との間に滞留した液が、前記の孔を通じて吸収体1に再吸収されるようになる。第2立体ギャザー24の基端部と表面シート11との接合部に孔を設けるには、例えば該接合部の形成に超音波接合を用いればよい。超音波接合によれば、両者の接合と孔の形成とを同時に行うことができる。   In the embodiment shown in FIGS. 2 to 4, the base end portion of the first three-dimensional gather 23 and the base end portion of the second three-dimensional gather 24 are both located on the leg flaps 20. As shown in FIG. 5, the base end portion of the second three-dimensional gather 24 may be positioned on the absorber 1. And it is preferable to form a hole (not shown) in the junction part of the base end part of the 2nd three-dimensional gather 24, and the surface sheet 11. FIG. By configuring in this way, the liquid staying between the second three-dimensional gather 24 and the first three-dimensional gather 23 over the second three-dimensional gather 24 is reabsorbed by the absorber 1 through the holes. become. In order to form a hole in the joint portion between the base end portion of the second three-dimensional gather 24 and the topsheet 11, for example, ultrasonic joining may be used to form the joint portion. According to ultrasonic bonding, both bonding and hole formation can be performed simultaneously.

また、図2ないし図4に示す実施形態においては、レッグフラップ20上には、その内側から外側に向かって第2立体ギャザー24、第1立体ギャザー23及びレッグギャザー22がこの順で配されていたが、これら3つのギャザーは、図6に示す実施形態のように配することもできる。図6に示す実施形態においては、レッグフラップ20上に、その内側から外側に向かって、レッグギャザー22、第2立体ギャザー24及び第1立体ギャザー23がこの順で配されている。つまり、本実施形態においては、レッグギャザー22が最も内側に配されている。これに対して図2ないし図4に示す実施形態においては、レッグギャザー22が最も外側に配されている。本実施形態においても、図2ないし図4に示す実施形態と同様に、最も外方に位置するギャザーから内側に向かってギャザーの収縮力が次第に小さくなることが好ましい。つまり、レッグギャザー22の収縮力をL1、第1立体ギャザー23の収縮力をL2、第2立体ギャザー24の収縮力をL3としたとき、L2>L3>L1となることが好ましい。この理由は、図2ないし図4に示す実施形態の場合と同様である。   In the embodiment shown in FIGS. 2 to 4, the second solid gather 24, the first solid gather 23, and the leg gather 22 are arranged in this order on the leg flap 20 from the inside to the outside. However, these three gathers can also be arranged as in the embodiment shown in FIG. In the embodiment shown in FIG. 6, the leg gathers 22, the second solid gathers 24, and the first solid gathers 23 are arranged in this order on the leg flaps 20 from the inside to the outside. That is, in the present embodiment, the leg gathers 22 are arranged on the innermost side. On the other hand, in the embodiment shown in FIGS. 2 to 4, the leg gathers 22 are arranged on the outermost side. Also in this embodiment, it is preferable that the gather contraction force gradually decreases from the outermost gather to the inner side, as in the embodiment shown in FIGS. That is, when the contraction force of the leg gather 22 is L1, the contraction force of the first three-dimensional gather 23 is L2, and the contraction force of the second three-dimensional gather 24 is L3, it is preferable that L2> L3> L1. The reason for this is the same as that of the embodiment shown in FIGS.

図7は、本実施形態の吸収体をパンツ型の使い捨ておむつに適用した例である。図7は、パンツ型の使い捨ておむつの左右のサイドシール部を開いて平面に引き伸ばした状態を示す分解斜視図である。おむつ10は、吸収性本体30と、その外側に配置された外層シート31とを有している。   FIG. 7 is an example in which the absorbent body of the present embodiment is applied to a pants-type disposable diaper. FIG. 7 is an exploded perspective view showing a state in which the left and right side seal portions of the pant-type disposable diaper are opened and stretched to a plane. The diaper 10 has the absorptive main body 30 and the outer layer sheet | seat 31 arrange | positioned on the outer side.

図8は図7に示す吸収性本体30の股下部における幅方向断面図である。吸収性本体30は、表面シート11及び裏面シート12を有している。吸収体1はこれらのシート11,12間に介在配置されている。そして、裏面シート12の外側に、前述の外層シート31が接合される。なお、図示していないが、表面シート11と吸収体1との間に、先に述べたサブレイヤーシートを配してもよい。外層シート31は、不織布からなる2枚の撥水性シート間に弾性部材32が幅方向にわたって伸長状態で接合固定されたものである。但し弾性部材32は、吸収性本体30の上を横切らないように配されている。外層シート31の前後端部33は、内側に折り返されて、その折り返し部が吸収性本体30の前後端部上を覆うようになっている。   8 is a cross-sectional view in the width direction at the crotch part of the absorbent main body 30 shown in FIG. The absorbent main body 30 has a top sheet 11 and a back sheet 12. The absorber 1 is disposed between these sheets 11 and 12. And the above-mentioned outer layer sheet | seat 31 is joined to the outer side of the back surface sheet 12. FIG. Although not shown, the above-described sublayer sheet may be disposed between the top sheet 11 and the absorber 1. The outer layer sheet 31 is obtained by bonding and fixing an elastic member 32 in an extended state in the width direction between two water-repellent sheets made of nonwoven fabric. However, the elastic member 32 is arranged so as not to cross over the absorbent main body 30. The front and rear end portions 33 of the outer layer sheet 31 are folded back to cover the front and rear end portions of the absorbent main body 30.

吸収性本体30においては、吸収体1の左右両側縁よりも外方の位置に、一対の第1立体ギャザー23及び一対の第2立体ギャザー24がそれぞれ配されている。つまり、相対向する一対の立体ギャザーが2組配されている。しかし吸収性本体30には、レッグギャザーは配されていない。外層シート31にもレッグギャザーは配されていない。   In the absorptive main body 30, a pair of first three-dimensional gathers 23 and a pair of second three-dimensional gathers 24 are arranged at positions outside the left and right side edges of the absorbent body 1. That is, two sets of a pair of opposing three-dimensional gathers are arranged. However, leg gathers are not arranged in the absorbent main body 30. Leg gathers are also not arranged on the outer layer sheet 31.

吸収性本体30においては、第1立体ギャザー23は外寄りに配されており、第2立体ギャザー24は内寄り(吸収体寄り)に配されている。各立体ギャザー23,24は、吸収性本体30の長手方向に延びている。各立体ギャザー23,24の自由端には、弾性ストランド25が伸長状態で配されている。第2立体ギャザー24の基端部は、表面シート11と接合されている。一方、第1立体ギャザー23の基端部は、第2立体ギャザー24がその基端部から側方に延出した延出部及び裏面シート12と接合されている。   In the absorptive main body 30, the first three-dimensional gathers 23 are arranged on the outer side, and the second three-dimensional gathers 24 are arranged on the inner side (near the absorber). The three-dimensional gathers 23 and 24 extend in the longitudinal direction of the absorbent main body 30. Elastic strands 25 are arranged in a stretched state at the free ends of the three-dimensional gathers 23 and 24. The base end portion of the second three-dimensional gather 24 is joined to the topsheet 11. On the other hand, the base end portion of the first three-dimensional gather 23 is joined to the extended portion and the back sheet 12 in which the second three-dimensional gather 24 extends laterally from the base end portion.

本実施形態においては、外方に位置する第1立体ギャザー23の収縮力が、内方に位置する第2立体ギャザー24の収縮力よりも大きくなるように各立体ギャザーの収縮力を調整することが好ましい。つまり、第1立体ギャザー23の収縮力をL2、第2立体ギャザー24の収縮力をL3としたとき、L2>L3となることが好ましい。この理由は、図2ないし図4に示す実施形態の場合と同様である。   In the present embodiment, the contraction force of each three-dimensional gather is adjusted so that the contraction force of the first three-dimensional gather 23 located outward is larger than the contraction force of the second three-dimensional gather 24 positioned inward. Is preferred. That is, when the contraction force of the first three-dimensional gather 23 is L2, and the contraction force of the second three-dimensional gather 24 is L3, it is preferable that L2> L3. The reason for this is the same as that of the embodiment shown in FIGS.

おむつ10の装着状態(ないし弛緩状態)においては、収縮力が最も強いギャザーである第1立体ギャザー23が立ち上がりの高さが最も高く、収縮力が最も弱いギャザーである第2立体ギャザー24が立ち上がりの高さが最も低くなっている。この理由も、図2ないし図4に示す実施形態の場合と同様である。この観点から、第1立体ギャザー23における基端部から自由端までの長さは、第2立体ギャザー24における基端部から自由端までの長さよりも大きいことが好ましい。   In the wearing state (or relaxed state) of the diaper 10, the first three-dimensional gather 23, which is the gather with the strongest contracting force, has the highest rising height, and the second three-dimensional gather 24, which is the gather with the weakest contracting force, rises. Is the lowest. The reason for this is also the same as that of the embodiment shown in FIGS. From this viewpoint, it is preferable that the length from the base end portion to the free end in the first three-dimensional gather 23 is larger than the length from the base end portion to the free end in the second three-dimensional gather 24.

図7及び図8に示す実施形態においては、各立体ギャザー23,24はそれぞれ1枚のシートで構成されている。これに代えて図9に示す実施形態のように、2つの立体ギャザー23,24を、撥水性不織布等からなる1枚のシートで構成してもよい。図9に示す実施形態においては、1枚のシートの一側縁部から第2立体ギャザー24が形成されている。更に、第2立体ギャザー24に隣接する部分において、折曲線が吸収性本体30の長手方向に延びるようにシートを二つ折りして、二枚重ねになった第1立体ギャザー23が形成されている。前記の折曲線の内側には弾性ストランド25が配されている。このような構成にすることで、第1立体ギャザー23が液を一層通しにくくなる。従って、第2立体ギャザー24を乗り越えて、液が第2立体ギャザー24と第1立体ギャザー23との間に滞留しても、第1立体ギャザー23を通じて外側に液が漏れ出しにくくなる。   In the embodiment shown in FIGS. 7 and 8, each of the three-dimensional gathers 23 and 24 is composed of one sheet. Instead, as in the embodiment shown in FIG. 9, the two three-dimensional gathers 23 and 24 may be configured by a single sheet made of a water-repellent nonwoven fabric or the like. In the embodiment shown in FIG. 9, the second three-dimensional gather 24 is formed from one side edge of one sheet. Furthermore, in a portion adjacent to the second three-dimensional gather 24, the sheet is folded in two so that the folding line extends in the longitudinal direction of the absorbent main body 30, and a first three-dimensional gather 23 is formed in which two sheets are stacked. Elastic strands 25 are arranged inside the folding line. By setting it as such a structure, it becomes difficult for the 1st three-dimensional gather 23 to let a liquid pass. Therefore, even if the liquid gets over the second three-dimensional gather 24 and the liquid stays between the second three-dimensional gather 24 and the first three-dimensional gather 23, the liquid is less likely to leak outside through the first three-dimensional gather 23.

次に、本発明の別の実施形態を図10(a)及び(b)を参照しながら説明する。これらの実施形態に関し特に説明しない点については、先に述べた実施形態に関する説明が適宜適用される。また図10(a)及び(b)において、図1と同じ部材には同じ符号を付してある。   Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 10 (a) and 10 (b). Regarding the points that are not particularly described with respect to these embodiments, the description regarding the above-described embodiments is appropriately applied. 10A and 10B, the same members as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals.

図10(a)に示す実施形態においては、ウエブ2の下側にパルプの積繊層4が積層されている。パルプの積繊層4中には、高吸収性ポリマーが含まれていてもよく、或いは含まれていなくてもよい。パルプの積繊層4は、パルプ繊維を堆積させて得られたものであるか、又はパルプ繊維を原料とする不織布からなる。パルプの積繊層4が、パルプ繊維を堆積させて得られたものである場合、該積繊層としては、従来の吸収性物品における吸収体として用いられているものと同様のものを用いることができる。パルプの積繊層4が、パルプ繊維を原料とする不織布からなる場合、該不織布としては、例えばエアレイド不織布を用いることができる。ウエブ2の下側にパルプの積繊層4を配することで、該積繊層4が、排泄された液の一次ストック層として作用するので、液の排泄速度が高い場合(例えば尿が排泄される場合)であっても、液漏れを効果的に防止できる。この効果を一層顕著なものとする観点から、ウエブ2中に埋没担持される高吸収性ポリマーは、同図に示すように、ウエブ2の裏面シート対向面側に偏倚して埋没担持されていることが好ましい。更に、ウエブ2中に高吸収性ポリマーを含有させることに加えて、パルプの積繊層4中に高吸収性ポリマーを含有させることで、液漏れ効果が一層顕著なものとなる。その上、ウエブ2中に含有される高吸収性ポリマーが吸湿剤として作用するので、吸収性物品の着用中に、着装内の湿度上昇が抑えられ蒸れにくくなるという効果も奏される。   In the embodiment shown in FIG. 10 (a), a pulp fiber layer 4 is laminated on the lower side of the web 2. The pulp fiber layer 4 may or may not contain a superabsorbent polymer. The pulp accumulation layer 4 is obtained by depositing pulp fibers, or is made of a nonwoven fabric using pulp fibers as a raw material. When the pulp stacking layer 4 is obtained by depositing pulp fibers, the stacking layer should be the same as that used as an absorbent in a conventional absorbent article. Can do. In the case where the pulp stacking layer 4 is made of a nonwoven fabric made from pulp fibers, for example, an airlaid nonwoven fabric can be used as the nonwoven fabric. By arranging the fiber pile layer 4 on the lower side of the web 2, the fiber pile layer 4 acts as a primary stock layer of the excreted liquid, so that the liquid excretion rate is high (for example, urine is excreted). Even if it is), liquid leakage can be effectively prevented. From the viewpoint of making this effect even more prominent, the superabsorbent polymer embedded and supported in the web 2 is biased and embedded on the back sheet facing surface side of the web 2 as shown in FIG. It is preferable. Further, in addition to containing the superabsorbent polymer in the web 2, the liquid leakage effect becomes more remarkable by containing the superabsorbent polymer in the fiber stack layer 4 of the pulp. In addition, since the superabsorbent polymer contained in the web 2 acts as a hygroscopic agent, an increase in humidity in the wearing is suppressed during wearing of the absorbent article, and the effect of making it difficult to be steamed is also exhibited.

積繊層4に含まれるパルプとしては、木材パルプ等の天然パルプや、ポリエチレン等の合成樹脂を素材とする合成パルプを用いることができる。天然パルプと合成パルプとは、何れか一方を用いてもよく、或いは両方を用いてもよい。天然パルプは一般に吸液性が高い素材なので、これを用いることで、吸収体1の液吸収容量を高めることができる。一方、合成パルプは所定温度に加熱することで溶融する性質を有するので、これを含む積繊層4又は吸収コア5、或いは吸収体1全体を加熱して合成パルプを溶融させることで、吸収体全体としての強度を高めることができる。パルプとして天然パルプを用いる場合には、パルプの積繊層4は、主としてパルプ繊維を堆積させて得られたものからなる。一方、パルプとして合成パルプを用いる場合には、パルプの積繊層4は、主としてエアレイド不織布等の不織布からなる。   As the pulp contained in the fiber stack layer 4, natural pulp such as wood pulp or synthetic pulp made of synthetic resin such as polyethylene can be used. Either natural pulp or synthetic pulp may be used, or both may be used. Since natural pulp is generally a material having high liquid absorbency, the liquid absorption capacity of the absorbent body 1 can be increased by using natural pulp. On the other hand, since synthetic pulp has a property of melting when heated to a predetermined temperature, the synthetic fiber is melted by heating the laminated fiber layer 4 or the absorbent core 5 containing the synthetic pulp or the entire absorbent body 1, thereby absorbing the absorbent body. The strength as a whole can be increased. When natural pulp is used as the pulp, the pulp accumulation layer 4 is mainly made by depositing pulp fibers. On the other hand, when synthetic pulp is used as the pulp, the fiber pile layer 4 is mainly made of a nonwoven fabric such as an airlaid nonwoven fabric.

パルプの積繊層4には、前述のパルプ繊維に加えて、レーヨンやコットン、リヨセル、テンセル、アセテート、ポリビニルアルコール繊維、アクリルなどの天然、又は(半)合成の親水性繊維の短繊維が含まれていてもよい。   In addition to the above-described pulp fibers, the pulp accumulation layer 4 includes short fibers of natural or (semi) synthetic hydrophilic fibers such as rayon, cotton, lyocell, tencel, acetate, polyvinyl alcohol fiber, and acrylic. It may be.

図10(b)に示す実施形態においては、高吸収性ポリマー3を含むウエブ2が繊維シート5で被覆される。本実施形態においては1枚の繊維シート5が用いられている。繊維シート5は、ウエブ2の上面及び左右両側面を被覆している。更に繊維シート5の左右両側部は、ウエブ2の下面側に巻き込まれ、ウエブ2の下面における幅方向中央部で重なり合っている。これによって、積層体の下面も繊維シート5によって被覆されている。   In the embodiment shown in FIG. 10 (b), the web 2 containing the superabsorbent polymer 3 is covered with the fiber sheet 5. In the present embodiment, one fiber sheet 5 is used. The fiber sheet 5 covers the upper surface and both left and right side surfaces of the web 2. Furthermore, the left and right side portions of the fiber sheet 5 are wound around the lower surface side of the web 2 and overlap at the center portion in the width direction on the lower surface of the web 2. Thereby, the lower surface of the laminate is also covered with the fiber sheet 5.

ウエブ2を繊維シート5によって被覆することで、ウエブ2中に含まれている高吸収性ポリマー3の極端な移動や脱落が効果的に防止される。更に、吸収体1全体としてのハンドリング性が良好になるので、それ単独で容易に搬送させることができる。また、所望の形状に容易に裁断あるいはくり抜くことができるようになるので、吸収性物品の形状に応じた吸収体を容易に製造できる。   By covering the web 2 with the fiber sheet 5, extreme movement and dropping off of the superabsorbent polymer 3 contained in the web 2 can be effectively prevented. Furthermore, since the handling property as the whole absorber 1 becomes favorable, it can be easily conveyed by itself. Moreover, since it can be easily cut or cut into a desired shape, an absorbent body corresponding to the shape of the absorbent article can be easily produced.

繊維シート5としては、高吸収性ポリマーの脱落を防止し得るに足る強度を有し、且つ排泄された液の透過を妨げない素材のものが適宜用いられる。また、繊維シート5は、実質的に非吸水性の繊維から構成されている。繊維シート5は好ましくは不織布から構成されている。不織布には、必要に応じて親水化処理や開孔処理を施してもよい。更にスリットを形成してもよい。不織布としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどの熱可塑性樹脂を単独で用いた繊維、又はこれら複数の樹脂を用いた複合繊維等を原料とするものを用いることができる。例えばサーマルボンド不織布、スパンボンド不織布、スパンボンドーメルトブローンースパンボンド不織布、スパンボンドーメルトブローンーメルトブローン−スパンボンド不織布、ニードルパンチ不織布、スパンレース不織布、エアレイド不織布等が挙げられる。   As the fiber sheet 5, a material having a strength sufficient to prevent the superabsorbent polymer from falling off and that does not hinder the permeation of excreted liquid is appropriately used. Moreover, the fiber sheet 5 is comprised from the substantially non-water-absorbing fiber. The fiber sheet 5 is preferably made of a nonwoven fabric. The nonwoven fabric may be subjected to a hydrophilic treatment or a hole opening treatment as necessary. Further, a slit may be formed. As the non-woven fabric, for example, a fiber using a thermoplastic resin such as polyethylene, polypropylene, or polyethylene terephthalate alone or a composite fiber using a plurality of these resins as a raw material can be used. Examples thereof include a thermal bond nonwoven fabric, a spunbond nonwoven fabric, a spunbond-meltblown-spunbond nonwoven fabric, a spunbond-meltblown-meltblown-spunbond nonwoven fabric, a needle punched nonwoven fabric, a spunlace nonwoven fabric, and an airlaid nonwoven fabric.

1に示す実施形態においては、表面シート側に大径ポリマー3aが偏倚し、裏面シート側に小径ポリマー3bが偏倚していたが、本発明の範囲に含まれる吸収性物品は、この関係を上下逆転させたものである。つまり、ウエブ2の裏面シート側の粒径の方が、表面シート側の粒径よりも大きくなってい。裏面シート側に大径ポリマー3aが配されることにより、吸収体のより内部で液の拡散が起こるので、特に高排尿量に対応することが可能となる。また、表面シート側の小径ポリマーは吸収速度が速いので、表面シート中の液残りが少なくなり、表面のドライ感を向上させる効果がある。これら効果を発現させるために、表面シート側に偏倚している小径ポリマーのゲルブロッキングを防止して、液の通過速度を高めることが好ましい。この観点から、高吸収性ポリマーとして、高吸収量で、ゲル強度の高いものを用いることが好ましい。例えば、先に述べた0.6kPa加圧下での液通過速度が、150〜1500g/分であるものを用いることが好ましい。
In the embodiment shown in FIG. 1, the large diameter polymer 3a is biased on the top sheet side and the small diameter polymer 3b is biased on the back sheet side, but the absorbent article included in the scope of the present invention has this relationship. it is obtained by upside down. In other words, toward the backsheet side of the particle size of the web 2, that is greater than the particle size of the surface sheet side. By disposing the large-diameter polymer 3a on the back sheet side, the liquid is diffused more inside the absorber, so that it is possible to cope with a particularly high urine output. In addition, since the small-diameter polymer on the top sheet side has a high absorption rate, there is less liquid remaining in the top sheet, and there is an effect of improving the dry feeling of the surface. In order to express these effects, it is preferable to prevent gel blocking of the small-diameter polymer biased toward the top sheet side and increase the liquid passage speed. From this viewpoint, it is preferable to use a highly absorbent polymer having a high absorption and a high gel strength. For example, it is preferable to use a liquid passing speed under the pressure of 0.6 kPa described above that is 150 to 1500 g / min.

高吸収性ポリマーとして、2.0kPa荷重下での通液速度が高いものを用いることが更に好ましい。この荷重は、吸収性物品を着用している間に吸収体に加わる体圧にほぼ相当する。或いは大人の例に見られるように排泄速度が速い場合、さらに吸収体の薄型化を図った吸収性ポリマーとしてその通液速度の値が30〜300ml/min、好ましくは32〜200ml/min、更に好ましくは35〜100ml/minのものを用いている。通液速度の値が30ml/min未満である場合、吸液によって飽和膨潤した高吸収性ポリマーどうしが荷重下に付着し合って、液の通過を妨げてしまいゲルブロッキング発生が起こりやすくなる。通液速度の値は大きければ大きいほどゲルブロッキングの発生を防止する観点から好ましい。通液速度が300ml/minを超える場合は、吸収体中の液の流れ性が高すぎて、特に一度に多量の排泄物が排泄された場合や、月齢の高い乳幼児場合に、液の固定が十分でなく、漏れを生じる可能性がある。また、一般に、通液速度を高めることは高吸収性ポリマーの架橋度を高くすることになり、高吸収性ポリマーの単位重量あたりの吸収容量が低くなり、多量の高吸収性ポリマーを使用しなければならない。これらの観点から通液速度の上限値は決定される。   As the superabsorbent polymer, it is more preferable to use a polymer having a high liquid passing rate under a load of 2.0 kPa. This load substantially corresponds to the body pressure applied to the absorbent body while wearing the absorbent article. Alternatively, when the excretion rate is fast as seen in an adult example, the value of the liquid passing rate is 30 to 300 ml / min, preferably 32 to 200 ml / min, as an absorbent polymer further thinning the absorber. The thing of 35-100 ml / min is used preferably. When the value of the liquid flow rate is less than 30 ml / min, the superabsorbent polymers saturated and swollen by the liquid absorption adhere to each other under load, and the passage of the liquid is hindered, so that gel blocking easily occurs. The larger the value of the flow rate, the better from the viewpoint of preventing the occurrence of gel blocking. When the liquid flow rate exceeds 300 ml / min, the fluid flowability in the absorber is too high, especially when a large amount of excreta is excreted at once, or when the infant is older, Not enough and may cause leaks. In general, increasing the liquid flow rate increases the degree of crosslinking of the superabsorbent polymer, lowering the absorption capacity per unit weight of the superabsorbent polymer, and a large amount of superabsorbent polymer must be used. I must. From these viewpoints, the upper limit value of the flow rate is determined.

2.0kPa荷重下での通液速度の具体的な測定方法は、例えば特開2003−235889号公報の段落0005に記載されている。本発明においては、この公報に記載されている測定方法で用いられる試料の重量である0.200gを0.32gに変更して測定を行う。具体的には以下の手順で通液速度を測定する。   A specific method for measuring the liquid flow rate under a load of 2.0 kPa is described, for example, in paragraph 0005 of JP-A-2003-235889. In the present invention, measurement is performed by changing 0.200 g, which is the weight of the sample used in the measurement method described in this publication, to 0.32 g. Specifically, the flow rate is measured by the following procedure.

〔2.0kPa荷重下通液速度の測定方法〕
垂直に立てた円筒(内径25.4mm)の開口部の下端に、金網(目開き150μm)と、コック(内径2mm)付き細管(内径4mm、長さ8cm)とが備えられた濾過円筒管を用意する。コックを閉鎖した状態で、該円筒管内に、850〜150μmの粒度に調整した測定試料0.32gを投入する。次に該円筒管内に0.9重量%の生理食塩水50mlを注ぐ。生理食塩水を注ぎ始めてから30分間静置した後、目開きが150μmで、直径が25mmである金網を先端に備えた円柱棒(21.2g)を、濾過円筒管内に挿入し、該金網と測定試料が接するようにする。1分経過後に、77.0gのおもりを円柱棒に取り付けて測定試料に荷重を加える。更に1分間静置した後にコックを開く。生理食塩水の液面が40mlの目盛り線から20mlの目盛り線に達するまでの時間(T1)(秒)を計測する。計測された時間T1(秒)を用い、次式から通液時間を算出する。なお式中、T0は濾過円筒管内に測定試料を入れないで計測された時間である。
通液速度(ml/min)=20×60/(T1−T0)
[Measurement method of liquid flow rate under 2.0 kPa load]
A filtering cylindrical tube provided with a wire mesh (mesh size 150 μm) and a narrow tube (inner diameter 4 mm, length 8 cm) with a cock (inner diameter 2 mm) at the lower end of a vertically standing cylinder (inner diameter 25.4 mm). prepare. With the cock closed, 0.32 g of a measurement sample adjusted to a particle size of 850 to 150 μm is put into the cylindrical tube. Next, 50 ml of 0.9% by weight physiological saline is poured into the cylindrical tube. After standing for 30 minutes from the start of pouring physiological saline, a cylindrical rod (21.2 g) having a wire mesh with an opening of 150 μm and a diameter of 25 mm at the tip was inserted into the filtration cylindrical tube, and the wire mesh and Make the measurement sample touch. After 1 minute, a 77.0 g weight is attached to the cylindrical rod and a load is applied to the measurement sample. After another 1 minute, open the cock. The time (T1) (second) until the liquid level of the physiological saline solution reaches the 20 ml scale line from the 40 ml scale line is measured. Using the measured time T1 (seconds), the liquid passing time is calculated from the following equation. In the formula, T0 is the time measured without putting the measurement sample in the filtering cylindrical tube.
Flow rate (ml / min) = 20 × 60 / (T1-T0)

通液速度の更に詳細な測定方法は特開2003−235889号公報の段落0008及び0009に記載されている。測定装置は同公報の図1及び図2に記載されている。   A more detailed method for measuring the flow rate is described in paragraphs 0008 and 0009 of JP-A-2003-235889. The measuring device is described in FIGS. 1 and 2 of the publication.

高吸収性ポリマーの充填密度をできるだけ少なくするために、高吸収性ポリマーの使用量を減らすことが好ましい。そのような高吸収性ポリマーは、その遠心脱水法による生理食塩水の吸水量が30g/g以上、特に30〜50g/gであること好ましい。高吸収性ポリマーの遠心脱水法による吸収量の測定は以下のようにして行う。すなわち、高吸収性ポリマー1gを生理食塩水150mlで30分間膨潤させた後、250メッシュのナイロンメッシュ袋に入れ、遠心分離機にて143G(800rpm)で10分間脱水し、脱水後の全体重量を測定する。ついで、以下の式に従って遠心脱水法による吸水量(g/g)を算出する。
遠心脱水法による吸水量=(脱水後の全体重量−ナイロンメッシュ袋重量−乾燥時高吸収性ポリマー重量−ナイロンメッシュ袋液残り重量)/乾燥時高吸収性ポリマー重量
In order to minimize the packing density of the superabsorbent polymer, it is preferable to reduce the amount of superabsorbent polymer used. Such a superabsorbent polymer preferably has a physiological water absorption of 30 g / g or more, particularly 30 to 50 g / g by centrifugal dehydration. The amount of absorption of the superabsorbent polymer by centrifugal dehydration is measured as follows. That is, 1 g of superabsorbent polymer was swollen with 150 ml of physiological saline for 30 minutes, then placed in a 250 mesh nylon mesh bag, dehydrated with a centrifuge at 143 G (800 rpm) for 10 minutes, and the total weight after dehydration was determined. taking measurement. Next, the amount of water absorption (g / g) by centrifugal dehydration is calculated according to the following formula.
Water absorption by centrifugal dehydration method = (total weight after dehydration−weight of nylon mesh bag−weight of highly absorbent polymer when dried−weight of nylon mesh bag liquid remaining) / weight of highly absorbent polymer when dried

前述の各実施形態で用い得る高吸収性ポリマーとしては、先に説明したものを特に制限なく用いることができる。特に、本出願人の先の出願に係る特許第2721658号公報に記載の陰イオン界面活性剤を分散剤として用いた逆相懸濁重合重合法を採用することで、所望の通液速度を有する高吸収性ポリマーが得られる。   As the superabsorbent polymer that can be used in the above-described embodiments, those described above can be used without particular limitation. In particular, by adopting a reverse phase suspension polymerization method using an anionic surfactant described in Japanese Patent No. 2721658 relating to the earlier application of the present applicant as a dispersant, it has a desired liquid flow rate. A superabsorbent polymer is obtained.

長繊維のウエブを有する吸収体を備えた本発明の吸収性物品は、フラップパルプを主体とする従来の吸収体に比較して繊維間の空隙の大きな疎な構造になっている。その結果、本発明に係る吸収体は液の透過性の良好なものでもある。従って、高吸収性ポリマーの吸収速度が遅い場合は、液が高吸収性ポリマーに吸収される前に吸収体を通過してしまい、該吸収体に十分吸収されない場合が起こりうる。この観点から、ウエブに含まれる高吸収性ポリマーは、充分に吸収速度の速いものであることが好ましい。それによって、吸収体に液を確実に保持できるようになる。高吸収性ポリマーの吸収速度は、当該技術分野においては一般にDW法の測定値によって表現される。DW法による吸収速度(ml/(0.3g・30sec))は、DW法を実施する装置として一般的に知られている装置(Demand Wettability Tester)を用いて測定される。具体的には、生理食塩水の液面を等水位にセットしたポリマー散布台〔70mmφ、No.2濾紙をガラスフィルターNo.1上に置いた台〕上に、測定対象の高吸収性ポリマーを0.3g散布する。高吸収性ポリマーを散布した時点の吸水量を0とし、30秒後の吸水量(この吸収量は、生理食塩水の水位の低下量を示すビュレットの目盛りで測定される)を測定する。得られた吸収量の値を吸水速度とする。吸収速度は高吸収ポリマーの形状、粒径、かさ密度、架橋度等によって設計することができる。   The absorbent article of the present invention provided with an absorbent body having a long fiber web has a sparse structure with a large gap between fibers compared to a conventional absorbent body mainly composed of flap pulp. As a result, the absorber according to the present invention also has good liquid permeability. Therefore, when the absorption rate of the superabsorbent polymer is slow, the liquid may pass through the absorber before being absorbed by the superabsorbent polymer, and may not be sufficiently absorbed by the absorber. From this viewpoint, it is preferable that the superabsorbent polymer contained in the web has a sufficiently high absorption rate. Thereby, the liquid can be reliably held in the absorber. The absorption rate of a superabsorbent polymer is generally expressed in the art by the measured value of the DW method. The absorption rate (ml / (0.3 g · 30 sec)) by the DW method is measured using an apparatus (Demand Wettability Tester) generally known as an apparatus for performing the DW method. Specifically, the superabsorbent polymer to be measured is placed on a polymer spray table (70 mmφ, No. 2 filter paper placed on the glass filter No. 1) with the saline level set at an equal water level. Spray 0.3g. The amount of water absorption at the time of spraying the superabsorbent polymer is set to 0, and the amount of water absorption after 30 seconds (this absorption amount is measured by a burette scale indicating the amount of decrease in the physiological saline water level) is measured. The value of the obtained absorption amount is taken as the water absorption rate. The absorption rate can be designed by the shape, particle size, bulk density, degree of crosslinking, etc. of the superabsorbent polymer.

本発明において、吸収体がパルプを含まないか又は吸収体中の含有量が30重量%以下である実施形態においては、DW法に従い測定された吸収速度が2〜10ml/(0.3g・30sec)、特に4〜8ml/(0.3g・30sec)である高吸収性ポリマーが好ましく用いられる。なお、このような吸収速度を有する高吸収性ポリマーは、フラッフパルプを主体とする従来の吸収体においては、ゲルブロッキング、ひいては液漏れを発生させる原因になるとしてその使用が避けられていたものである。これに反して、本実施形態においてはウエブが疎な構造を有していることに起因して、ウエブ内への液の取り込みと取り込まれた液の通過速度が高いため、高吸収速度を有する高吸収性ポリマーを用いてもゲルブロッキングが起こりにくく、逆に液漏れが効果的に防止される。ここで、吸収体の重量には、吸収体を包む被覆シートの重量が含まれる。   In the present invention, in an embodiment in which the absorbent does not contain pulp or the content in the absorbent is 30% by weight or less, the absorption rate measured according to the DW method is 2 to 10 ml / (0.3 g · 30 sec. In particular, a superabsorbent polymer of 4 to 8 ml / (0.3 g · 30 sec) is preferably used. In addition, the superabsorbent polymer having such an absorption rate has been avoided in the conventional absorbent body mainly composed of fluff pulp because it causes gel blocking and consequently liquid leakage. is there. On the other hand, in the present embodiment, the web has a sparse structure, so the liquid is taken into the web and the speed of the taken-in liquid is high, so it has a high absorption speed. Even if a superabsorbent polymer is used, gel blocking hardly occurs, and conversely, liquid leakage is effectively prevented. Here, the weight of the absorbent body includes the weight of the covering sheet that wraps the absorbent body.

以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記実施形態に制限されない。例えば図10(a)に示す吸収体1の全体を、図10(b)に示すように、繊維シート5で被覆してもよい。   As mentioned above, although this invention was demonstrated based on the preferable embodiment, this invention is not restrict | limited to the said embodiment. For example, you may coat | cover the whole absorber 1 shown to Fig.10 (a) with the fiber sheet 5, as shown in FIG.10 (b).

以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明の範囲はかかる実施例に制限されるものではない。   Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to examples. However, the scope of the present invention is not limited to such examples.

〔実施例1〕
先ず、捲縮を有するアセテート長繊維のトウを用意した。この長繊維の繊維径は2.1dtex、トウの全繊維量は2.5万dtexであった。このトウを、伸長下に搬送し空気開繊装置を用いて開繊し開繊ウエブを得た。次いで、多数の円盤が軸周りに所定間隔おきに組み込まれたロールと、平滑な受けロールとの間に開繊ウエブを通して、該ウエブを梳いた。その後、ウエブを幅100mmに調節し、その搬送速度を減速した状態でバキュームコンベア上に転写し、当該バキュームコンベア上でのウエブの張力を緩めて捲縮を発現させた。ウエブ中の長繊維の捲縮率は30%、1cm当たりの捲縮数は15個であった。これによって長繊維間の空間を広げ、高吸収性ポリマーを入り込ませ易くし、またウエブを厚くして高吸収性ポリマーの埋没担持性を向上させた。ウエブ上に高吸収性ポリマーを散布し、該高吸収性ポリマーを開繊ウエブ中に埋没担持させた。ウエブを坪量16g/m2のティッシュペーパーで包み吸収体を得た。ウエブの上下面とティッシュペーパー間は、坪量5g/m2のホットメルト粘着剤で接着されていた。ウエブの坪量は26g/m2、高吸収性ポリマーの坪量は260g/m2であった。
[Example 1]
First, an acetate long fiber tow having crimps was prepared. The fiber diameter of this long fiber was 2.1 dtex, and the total fiber amount of tow was 25,000 dtex. The tow was conveyed under elongation and opened using an air opening device to obtain a spread web. Next, the web was wound through a spread web between a roll in which a large number of disks were incorporated around the axis at predetermined intervals and a smooth receiving roll. Thereafter, the web was adjusted to a width of 100 mm, transferred to a vacuum conveyor in a state where the conveyance speed was reduced, and the web tension on the vacuum conveyor was relaxed to develop crimps. The crimp rate of the long fibers in the web was 30%, and the number of crimps per 1 cm was 15. As a result, the space between the long fibers was widened to facilitate the entry of the superabsorbent polymer, and the web was thickened to improve the embedding supportability of the superabsorbent polymer. A superabsorbent polymer was sprayed on the web, and the superabsorbent polymer was buried and supported in the spread web. The web was wrapped with tissue paper having a basis weight of 16 g / m 2 to obtain an absorbent. The upper and lower surfaces of the web and the tissue paper were bonded with a hot melt pressure-sensitive adhesive having a basis weight of 5 g / m 2 . The basis weight of the web was 26 g / m 2 and the basis weight of the superabsorbent polymer was 260 g / m 2 .

表面シートとして坪量25g/m2のエアスルー不織布を用いた。エアスルー不織布は、芯がポリプロピレン、鞘が直鎖状低密度ポリエチレンからなる芯鞘型複合繊維(太さ2.1dtex、界面活性剤で表面処理、液透過性を有する)から構成されていた。裏面シートとして坪量20g/m2の多孔質フィルムに、坪量20g/m2のポリプロピレン製スパンボンド不織布をホットメルト1.5g/m2で接着して複合化したものを用いた。多孔質フィルムは、密度0.925g/cm3の直鎖状低密度ポリエチレン樹脂100重量部に、炭酸カルシウム150重量部、及び第三成分としてエステル化合物4重量部を均一混合したものを、インフレーション成形した後、縦方向に2倍に一軸延伸したフィルムであった。それ以外は通常の使い捨ておむつの製造方法に従い、使い捨ておむつを得た。吸収体は、ウエブの配向方向が、おむつの長手方向に一致するように配した。 An air-through nonwoven fabric having a basis weight of 25 g / m 2 was used as the surface sheet. The air-through nonwoven fabric was composed of a core-sheath type composite fiber (thickness: 2.1 dtex, surface treatment with a surfactant and liquid permeability) having a core made of polypropylene and a sheath made of linear low density polyethylene. A porous film having a basis weight of 20 g / m 2 as a backsheet, used was composite by bonding a polypropylene spunbond nonwoven fabric having a basis weight of 20 g / m 2 hot melt 1.5 g / m 2. The porous film is obtained by uniformly molding 100 parts by weight of a linear low density polyethylene resin having a density of 0.925 g / cm 3 , 150 parts by weight of calcium carbonate, and 4 parts by weight of an ester compound as a third component. The film was uniaxially stretched twice in the longitudinal direction. Otherwise, a disposable diaper was obtained in accordance with a normal disposable diaper manufacturing method. The absorber was arranged so that the orientation direction of the web coincided with the longitudinal direction of the diaper.

〔実施例2〕
実施例1と同様に高吸収性ポリマーが埋没担持されたウエブを得た。但し、高吸収性ポリマーの坪量は110g/m2であった。これとは別に、開繊したフラッフパルプ100重量部と高吸収性ポリマー100重量部を気流中で均一混合し、合計坪量300g/m2の積繊体を得た。この積繊体と、先に製造しておいた高吸収ポリマーを含むウエブとを積層し積層体を得た。積繊体とウエブとの間は、坪量5g/m2のホットメルト粘着剤で接着されていた。この積層体を坪量16g/m2のティッシュペーパーで包み吸収体を得た。積層体の上下面とティッシュペーパー間は、坪量5g/m2のホットメルト粘着剤で接着されていた。これら以外は実施例1と同様にして使い捨ておむつを得た。
[Example 2]
Similar to Example 1, a web in which a superabsorbent polymer was embedded and supported was obtained. However, the basis weight of the superabsorbent polymer was 110 g / m 2 . Separately, 100 parts by weight of the opened fluff pulp and 100 parts by weight of the superabsorbent polymer were uniformly mixed in an air stream to obtain a piled body having a total basis weight of 300 g / m 2 . This laminated fiber was laminated with the web containing the superabsorbent polymer produced previously to obtain a laminate. The laminated fiber and the web were bonded with a hot melt pressure-sensitive adhesive having a basis weight of 5 g / m 2 . This laminate was wrapped with tissue paper having a basis weight of 16 g / m 2 to obtain an absorbent. The upper and lower surfaces of the laminate and the tissue paper were bonded with a hot melt pressure-sensitive adhesive having a basis weight of 5 g / m 2 . Except these, it carried out similarly to Example 1, and obtained the disposable diaper.

〔実施例3〕
実施例1の吸収体と表面シートの間に、芯がポリエチレンテレフタレート、鞘が変性したポリエチレンテレフタレートからなる芯鞘複合繊維(太さ3.4dtex、界面活性剤で表面を親水化処理、液透過性を有する)からなる坪量30g/m2のエアスルー不織布をサブレイヤーとして配した以外は、実施例1と同様に使い捨ておむつを得た。
Example 3
Between the absorbent body of Example 1 and the surface sheet, a core-sheath composite fiber comprising a polyethylene terephthalate core and a polyethylene terephthalate modified with a sheath (3.4 dtex in thickness, surface hydrophilized with a surfactant, liquid permeable A disposable diaper was obtained in the same manner as in Example 1 except that an air-through nonwoven fabric having a basis weight of 30 g / m 2 was provided as a sublayer.

〔実施例4〕
実施例2において、長繊維の繊維径を6.7dtex、トウの全繊維量を1.7万dtex、ウエブ中の長繊維の捲縮率を24%、1cm当たりの捲縮数を10個、ウエブの平均坪量を30g/m2とした以外は実施例と同様にして積層体を得た。それ以外は実施例2と同様にして使い捨ておむつを得た。
Example 4
In Example 2, the fiber diameter of the long fibers is 6.7 dtex, the total fiber amount of the tow is 17,000 dtex, the crimp rate of the long fibers in the web is 24%, the number of crimps per cm is 10, A laminate was obtained in the same manner as in Example 2 except that the average basis weight of the web was 30 g / m 2 . Other than that was carried out similarly to Example 2, and obtained the disposable diaper.

〔比較例1〕
開繊したフラッフパルプ100重量部と高吸収性ポリマー100重量部を気流中で均一混合し、合計坪量520g/m2の混合体を得た。フラッフパルプ及び高吸収ポリマーの坪量はそれぞれ260g/m2であった。得られた混合体を坪量16g/m2のティッシュペーパーで包み、吸収体を得た。混合体とティッシュペーパーの間は、ホットメルト粘着剤5g/m2をスプレー塗工し接着した。吸収体全体の坪量は 562g/m2、厚さは4.3mmであった。これら以外は実施例1と同様にして使い捨ておむつを得た。
[Comparative Example 1]
100 parts by weight of the opened fluff pulp and 100 parts by weight of the superabsorbent polymer were uniformly mixed in an air stream to obtain a mixture having a total basis weight of 520 g / m 2 . The basis weights of the fluff pulp and the superabsorbent polymer were 260 g / m 2 , respectively. The obtained mixture was wrapped with a tissue paper having a basis weight of 16 g / m 2 to obtain an absorbent body. Between the mixture and tissue paper, 5 g / m 2 of hot melt pressure-sensitive adhesive was spray-coated and adhered. The basis weight of the entire absorbent body was 562 g / m 2 and the thickness was 4.3 mm. Except these, it carried out similarly to Example 1, and obtained the disposable diaper.

〔比較例2〕
比較例1において合計坪量300g/m2の混合体を得た。このとき、フラッフパルプおよび高吸収ポリマーの坪量は150g/m2であった。それ以外は比較例1と同様にして吸収体を得た。吸収体全体の坪量は342g/m2、厚さは2.7mmであった。これら以外は実施例1と同様にして使い捨ておむつを得た。
[Comparative Example 2]
In Comparative Example 1, a mixture having a total basis weight of 300 g / m 2 was obtained. At this time, the basis weight of the fluff pulp and the superabsorbent polymer was 150 g / m 2 . Other than that was carried out similarly to the comparative example 1, and obtained the absorber. The basis weight of the entire absorbent body was 342 g / m 2 and the thickness was 2.7 mm. Except these, it carried out similarly to Example 1, and obtained the disposable diaper.

〔比較例3〕
比較例1において、開繊したフラッフパルプ100重量部と高吸収性ポリマー200重量部を気流中で混合し、合計坪量375g/m2の混合体を得るべく試みたが、混合体から高吸収性ポリマーが脱落し、積層体が得られなかった。
[Comparative Example 3]
In Comparative Example 1, 100 parts by weight of the opened fluff pulp and 200 parts by weight of the superabsorbent polymer were mixed in an air stream to obtain a mixture having a total basis weight of 375 g / m 2. The functional polymer dropped out and a laminate was not obtained.

〔比較例4〕
実施例1と同様のウエブを開繊した後、ウエブの張力を緩めずに、捲縮を発現させない状態で高吸収性ポリマー260g/m2を散布してウエブを得た。高吸収性ポリマーはウエブ内に埋没担持されず、ウエブ表面に残存していた。ウエブを坪量16g/m2のティッシュペーパーで包み吸収体を得た。積層体の上下面とティッシュペーパー間は、坪量10g/m2のホットメルト粘着剤で接着されていた。これら以外は実施例1と同様にして使い捨ておむつを得た。
[Comparative Example 4]
After opening the same web as in Example 1, a web was obtained by spreading 260 g / m 2 of a superabsorbent polymer in a state where the web tension was not relaxed and no crimp was developed. The superabsorbent polymer was not embedded and supported in the web but remained on the web surface. The web was wrapped with tissue paper having a basis weight of 16 g / m 2 to obtain an absorbent. The upper and lower surfaces of the laminate and the tissue paper were bonded with a hot melt pressure-sensitive adhesive having a basis weight of 10 g / m 2 . Except these, it carried out similarly to Example 1, and obtained the disposable diaper.

〔性能評価〕
実施例及び比較例で得られた使い捨ておむつの吸収体について以下の方法で吸収容量及び液戻り量を測定し、またドライ感、構造安定性及び柔軟性を評価した。それらの結果を以下の表2に示す。
[Performance evaluation]
The absorbent capacity and the liquid return amount of the absorbent bodies of disposable diapers obtained in Examples and Comparative Examples were measured by the following methods, and dry feeling, structural stability and flexibility were evaluated. The results are shown in Table 2 below.

〔吸収容量〕
得られた吸収体を45°の傾斜版に固定し、吸収体の上方側の端部から200mmの位置に生理食塩水を一定量、一定間隔ごとに繰り返し注入し、吸収体の下方側の端部からもれだすまでの注入量を比較した。比較例1の吸収容量を1.0とした時の相対値を以下の計算式を用いて算出した。
吸収容量(相対値)=(サンプルの吸収容量)/(比較例1の吸収容量)
[Absorption capacity]
The obtained absorbent body is fixed to a 45 ° inclined plate, and a certain amount of physiological saline is repeatedly injected into the position 200 mm from the upper end of the absorbent body at regular intervals, and the lower end of the absorbent body The amount of injection until leakage from the part was compared. The relative value when the absorption capacity of Comparative Example 1 was 1.0 was calculated using the following formula.
Absorption capacity (relative value) = (absorption capacity of sample) / (absorption capacity of comparative example 1)

〔液戻り量およびドライ感〕
おむつの腹側の長手方向端縁部から150mmの位置の幅方向中央部に、着色した生理食塩水160gを、ロートを用いて注入する。着色には赤色1号を用い、色素の添加量は50ppmとする(生理食塩水10リットルに対して0.5g)。注入完了から10分後に、アドバンテック社製のろ紙No.4Aを10枚重ねたものをおむつ上に置く。ろ紙の上から3.43kPaの圧力を2分間加えてろ紙に生理食塩水を吸収させる。ろ紙の重量を測定し、重量の増加分を液戻り量とする。測定は3点行う。
[Liquid return amount and dry feeling]
160 g of colored physiological saline is injected into the central portion in the width direction at a position 150 mm from the longitudinal edge on the ventral side of the diaper using a funnel. Red No. 1 is used for coloring, and the amount of pigment added is 50 ppm (0.5 g for 10 liters of physiological saline). Ten minutes after the completion of injection, filter paper No. Put 10 sheets of 4A on the diaper. A pressure of 3.43 kPa is applied from the top of the filter paper for 2 minutes to allow the filter paper to absorb the physiological saline. The weight of the filter paper is measured, and the increase in weight is taken as the liquid return amount. Three measurements are taken.

また、液戻り量の測定前に、母親10名に対して、ドライ感に関するおむつの表面状態の印象を聞き取った。ドライ感は比較例1を基準に判定させた。母親の印象及び液戻り量をもとに、以下の基準に従っておむつのドライ感を評価した。
◎:半数以上の母親が比較例1以上のドライ感があると答え、且つ液戻り量が0.2g以下である。
○:半数以上の母親が比較例1と同等のドライ感があると答え、且つ液戻りが0.2を超0.3g以下である。
△:ドライ感があると答えた母親が半数に達しないか、又は液戻りが0.3gを超える。
×:半数以上の母親が、ドライ感がないと答え、且つ液戻りが0.4gを超える。
In addition, before measuring the amount of liquid return, we asked 10 mothers the impression of the surface condition of the diaper regarding dryness. The dry feeling was determined based on Comparative Example 1. Based on the mother's impression and liquid return amount, the dry feeling of diapers was evaluated according to the following criteria.
A: More than half of the mothers answered that they had a dry feeling of Comparative Example 1 or more, and the liquid return amount was 0.2 g or less.
○: More than half of the mothers answered that they had a dry feeling equivalent to that of Comparative Example 1, and the liquid return was more than 0.2 and 0.3 g or less.
(Triangle | delta): The mother who answered that there is a dry feeling does not reach half, or a liquid return exceeds 0.3g.
X: More than half of mothers answered that there was no dry feeling, and liquid return exceeded 0.4g.

〔構造安定性〕
(1)ドライ時
100×200mmに作製した吸収体の中央部を切断し、100×100mmの吸収体を得た。切断面を真下にして、振幅5cmで1回/1秒の速度で20回振動を与えたとき、切断面からの落下したポリマーの量を測定した。以下の判断基準に従って高吸収ポリマーの埋没担持性を評価した。
混合した高吸収ポリマーのうち、
○:脱落した高吸収ポリマーの割合が10%以下である。
△:脱落した高吸収ポリマーの量が10%を超え、25%以下である。
×:脱落した高吸収ポリマーの量が25%を超える。
(2)ウエット時
100×200mmに切断した吸収体全面に、生理食塩水200gをほぼ均等に吸収させた後、静かに吸収体を持ち上げたとき、吸収体が破壊しないかどうかを目視判定した。また、脱落した高吸収性ポリマーの重量を測定し、別途測定しておいた脱落した高吸収性ポリマー単位重量あたりの遠心保持量で除することで脱落した高吸収性ポリマーのドライ時の重量を算出する。さらに、高吸収性ポリマーの配合量との関係から脱落した高吸収性ポリマーの割合を算出する。なお、高吸収性ポリマーの配合量は、あらかじめ重量を測定しておいた分析対象の吸収体をアスコルビン酸の水溶液に浸漬させ、十分な時間日光暴露をして、高吸収性ポリマーを完全に分解させる。水洗と分解を繰り返し、高吸収性ポリマーが完全に溶解した後乾燥させ、前記分解前の吸収体重量の差から高吸収性ポリマーの配合量を見積もることができる。
○:脱落した高吸収ポリマーの割合が10%以下であり、吸収体の破壊がない。
△:脱落した高吸収ポリマーの割合が10%を超え、25%以下であり、吸収体の破壊がない。
×:脱落した高吸収ポリマーの割合が25%を超える、あるいは吸収体が破壊する。
[Structural stability]
(1) At the time of drying The center part of the absorber produced to 100x200 mm was cut | disconnected, and the absorber of 100x100 mm was obtained. The amount of polymer dropped from the cut surface was measured when the vibration was applied 20 times at an amplitude of 5 cm and a speed of 1 sec / sec with the cut surface directly below. The embedding supportability of the superabsorbent polymer was evaluated according to the following criteria.
Of the mixed superabsorbent polymers,
○: The ratio of the superabsorbent polymer that has dropped off is 10% or less.
(Triangle | delta): The quantity of the superabsorbent polymer which dropped out exceeds 10% and is 25% or less.
X: The amount of the superabsorbent polymer dropped off exceeds 25%.
(2) When wet The surface of the absorber cut to 100 × 200 mm was almost uniformly absorbed with 200 g of physiological saline, and then it was visually determined whether the absorber would not be destroyed when the absorber was gently lifted. Also, the weight of the dropped superabsorbent polymer was measured, and the weight of the dropped superabsorbent polymer when dried was divided by the centrifugal retention per unit weight of the dropped superabsorbent polymer measured separately. calculate. Furthermore, the ratio of the superabsorbent polymer dropped off from the relationship with the blending amount of the superabsorbent polymer is calculated. The amount of the superabsorbent polymer blended was determined by immersing the absorbent to be analyzed in advance in an ascorbic acid aqueous solution and exposing it to sunlight for a sufficient amount of time to completely decompose the superabsorbent polymer. Let Washing with water and decomposition are repeated, the superabsorbent polymer is completely dissolved and then dried, and the blending amount of the superabsorbent polymer can be estimated from the difference in the weight of the absorber before the decomposition.
○: The ratio of the superabsorbent polymer dropped off is 10% or less, and the absorber is not destroyed.
(Triangle | delta): The ratio of the superabsorbent polymer which dropped out exceeds 10% and is 25% or less, and there is no destruction of an absorber.
X: The ratio of the superabsorbent polymer dropped off exceeds 25%, or the absorber is destroyed.

〔柔軟性〕
ハンドルオ・メーターを用いて吸収体の柔軟性を評価した。ハンドルオ・メーターの測定値は、その数値が小さい程、装着しやすさやフィット性が良好であることを示す。ハンドルオ・メーターによる測定方法は次の通りである。JIS L1096(剛軟性測定法)に準じて測定を行う。幅60mmの溝を刻んだ支持台上に、長手方向に150mm、幅方向に50mm切断した吸収体を、溝と直交する方向に配置する。吸収体の中央を厚み2mmのブレードで押した時に要する力を測定する。本発明で用いた装置は、大栄科学精機製作所製、風合い試験機(ハンドルオ・メーター法)、HOM−3型である。3点の平均値を測定値とする。得られた測定値に基づき、以下の基準に従って柔軟性を評価した。
○:ハンドルオ・メーターの測定値が2N以下である。
△:ハンドルオ・メーターの測定値が2Nを超え、4N以下である。
×:ハンドルオ・メーターの測定値が4Nを超える。
[Flexibility]
The flexibility of the absorber was evaluated using a handleometer. The measured value of the handleometer indicates that the smaller the value, the better the ease of wearing and the better the fit. The measurement method using the handle-o-meter is as follows. Measurement is performed according to JIS L1096 (flexibility measurement method). An absorbent body cut by 150 mm in the longitudinal direction and 50 mm in the width direction is arranged in a direction orthogonal to the groove on a support base in which a groove having a width of 60 mm is carved. The force required when the center of the absorber is pushed by a blade having a thickness of 2 mm is measured. The apparatus used in the present invention is a texture testing machine (handle-of-meter method), HOM-3 type, manufactured by Daiei Kagaku Seiki Seisakusho. The average value of the three points is taken as the measured value. Based on the measured values obtained, the flexibility was evaluated according to the following criteria.
○: The measured value of the handle-o-meter is 2N or less.
(Triangle | delta): The measured value of a handle ohm meter exceeds 2N and is 4N or less.
X: The measured value of the handle o meter exceeds 4N.

Figure 0003980043
Figure 0003980043

表2に示す結果から明らかなように、各実施例の吸収体は、高い吸収容量を有し、また液戻り量が少ないものであることが判る。その構造安定性が高く、柔軟性も良好であることが判る。   As is clear from the results shown in Table 2, it can be seen that the absorbers of the examples have a high absorption capacity and a small liquid return amount. It can be seen that the structural stability is high and the flexibility is also good.

本発明の吸収性物品の一実施形態に係る吸収体の構造を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the structure of the absorber which concerns on one Embodiment of the absorbent article of this invention. 本発明の吸収性物品の一実施形態としての展開型使い捨ておむつを示す平面図である。It is a top view which shows the expansion | deployment type disposable diaper as one Embodiment of the absorbent article of this invention. 図2におけるIII−III線断面図である。It is the III-III sectional view taken on the line in FIG. 図2に示すおむつの装着状態(弛緩状態)における要部拡大図である。It is a principal part enlarged view in the mounting state (relaxed state) of the diaper shown in FIG. 図2に示すおむつの別の実施形態を示す断面図(図3相当図)である。It is sectional drawing (FIG. 3 equivalent view) which shows another embodiment of the diaper shown in FIG. 図2に示すおむつの別の実施形態を示す断面図(図3相当図)である。It is sectional drawing (FIG. 3 equivalent view) which shows another embodiment of the diaper shown in FIG. 本発明の吸収性物品の別の実施形態としてのパンツ型の使い捨ておむつを示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the underpants type disposable diaper as another embodiment of the absorbent article of this invention. 図7に示すおむつにおける吸収性本体の股下部の幅方向断面図である。It is width direction sectional drawing of the crotch part of the absorptive main body in the diaper shown in FIG. 図7に示すおむつの別の実施形態を示す吸収性本体の股下部の幅方向断面図(図8相当図)である。It is width direction sectional drawing (FIG. 8 equivalent figure) of the crotch part of the absorptive main body which shows another embodiment of the diaper shown in FIG. 本発明の吸収性物品における吸収体の他の実施形態を示す模式図(図1相当図)である。It is a schematic diagram (figure 1 equivalent view) which shows other embodiment of the absorber in the absorbent article of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 吸収体
2 ウエブ
3 高吸収性ポリマー
3a 大径ポリマー
3b 小径ポリマー
4 積繊層
5 繊維シート
10 使い捨ておむつ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Absorber 2 Web 3 Superabsorbent polymer 3a Large diameter polymer 3b Small diameter polymer 4 Stacked fiber layer 5 Fiber sheet 10 Disposable diaper

Claims (6)

親水性を有する長繊維のウエブと、該ウエブ中に埋没担持された高吸収性ポリマーとを含む吸収体を具備する吸収性物品であって、
前記高吸収性ポリマーは、前記ウエブの表面シート側と裏面シート側とで粒径が相違しており、
前記高吸収性ポリマーは、前記ウエブの裏面シート側の粒径の方が、表面シート側の粒径よりも大きくなっている吸収性物品。
An absorbent article comprising an absorbent body comprising a hydrophilic long fiber web and a superabsorbent polymer embedded and supported in the web,
The superabsorbent polymer has different particle sizes on the top sheet side and the back sheet side of the web ,
The superabsorbent polymer is an absorbent article in which the particle size on the back sheet side of the web is larger than the particle size on the top sheet side .
吸収体と表面シートとの間に、サブレイヤーシートが配されている請求項1記載の吸収性物品。The absorptive article according to claim 1 by which a sublayer sheet is arranged between an absorber and a surface sheet. 前記高吸収性ポリマーは、0.6kPa加圧下での液通過速度が、150〜1500g/分である請求項1又は2記載の吸収性物品。The absorbent article according to claim 1 or 2, wherein the superabsorbent polymer has a liquid passage speed under a pressure of 0.6 kPa of 150 to 1500 g / min. 両側部に、吸収性物品の長手方向に延びる立体ガードが二重に配されている請求項1ないし3の何れかに記載の吸収性物品。The absorbent article according to any one of claims 1 to 3, wherein a three-dimensional guard extending in the longitudinal direction of the absorbent article is doubled on both sides. 前記長繊維が捲縮しており、その捲縮率が10〜90%である請求項1ないし4の何れかに記載の吸収性物品。The absorbent article according to any one of claims 1 to 4, wherein the long fibers are crimped and the crimp rate is 10 to 90%. 前記長繊維が吸収体の平面方向に配向している請求項1ないし5の何れかに記載の吸収性物品。The absorbent article according to any one of claims 1 to 5, wherein the long fibers are oriented in a planar direction of the absorbent body.
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