JP4378468B2 - 布地 - Google Patents

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Description

【0001】
(技術分野)
本発明は、一般に水圧で交絡された複合不織布に関し、より具体的には、連続フィラメントと繊維状構成要素とを包含し、少なくとも3つの層を持つ水圧で交絡された布地及びその製造方法に関する。
【0002】
(背景技術)
水圧で交絡された不織布は、ティーバッグ、医療用ガウン、掛け布、カバー材、食品業務、及び、工業用拭き布などの多くの用途を持つ。水圧で交絡された不織布の1つの型は、セルローズ繊維層を挟む2つのけん縮したスパンボンド層を含んでもよい。この布地は、主に洗濯できる衣類材料としての使用を意図したものである。
この布地は、衣類材料としての適用において利点を持っているが、例えば、工業用拭き布などの、耐磨耗性を要する適用においては不十分な点を持つ。従って、この布地を工業用拭き布として使用すると、過剰の糸くず粒子をもたらし、繊維の耐久性も比較的低い。他の欠点は、この布地の製造では、水圧交絡加工の後、結合段階を要することである。この余分な工程は、この布地のコストを高くする可能性があり、すなわち、工業用拭き布としてのその必要性を減じる。
従って、改良された耐磨耗性を持つ少なくとも3層からなる不織布への要望があり、水圧交絡加工後の追加の結合段階が要らないことが必要である。
【0003】
定義
本明細書で用いられる、「含む」という用語は、全体の1つの部分又は複数の部分を意味するが、他の部分を排除するものではない。すなわち、「含む」という用語は、開いた言い方であって、説明された部材又は構造の存在を要求するが、他の部材又は構造の存在を排除しない。「含む」という用語は、「持つ」という用語と同じ意味であり、これらと交換可能である。
本明細書で用いられる、「機械方向」という用語は、材料を形成する間に繊維が堆積する形成表面の移動方向を意味する。
本明細書で用いられる「交差機械方向」という用語は、機械方向と直交する前記形成表面と同じ平面内の方向を意味する。
【0004】
本明細書で用いられる、「帯」という用語は、周囲又は隣接する部分から明確に区切られた領域又は区域を意味する。
本明細書で用いられる、「合成繊維構造」という用語は、石油留出物、又は、再生又は修正セルローズ材料などの人工材料から作られた繊維構造を意味する。ほとんどの例において、合成繊維構造は、一般に約0.01メートルより大きい長さを持つ。合成繊維構造の例には、石油留出物繊維、又は、レーヨン(登録商標)の商品名で販売される製品などの半合成再生セルローズ繊維構造を持つ不織ウェブが含まれる。
【0005】
本明細書で用いられる「不織ウェブ」という用語は、個々の繊維が識別可能に繰返す方式でないマトリックスを形成するように編み込まれた構造を持つウェブを意味する。不織ウェブは、これまで、当業者に既知の様々な方法、例えばメルトブロー法、スパンボンド法、湿式形成法、及び、様々な結合梳毛ウェブ処理などにより形成されてきた。
本明細書で用いられる「スパンボンドウェブ」という用語は、複数の細かい通常円形の毛細管から、溶融された熱可塑性材料をフィラメントとして押出すことによって形成されるウェブを言うものであり、その押出されたフィラメントの直径は、例えば、流体延伸又は他のよく知られたスパンボンド機構により急速に縮小される。スパンボンド法不織ウェブの製造は、例えば、アッペル他の米国特許第4、340、563号に示されている。
【0006】
本明細書で用いられる「メルトブローウェブ」という用語は、溶融した熱可塑性材料を複数の細かい通常円形のダイ毛細管から、溶融した繊維として高速の気体流(例えば空気)中に押し出し、この気体流が溶融熱可塑性材料の繊維をこれらの直径にまで細くすることにより形成される繊維を持つウェブを意味する。その後メルトブロー繊維は、高速の気体流で運ばれて集積面に堆積し、ランダムに分散した繊維のウェブが形成される。このメルトブロー法はよく知られ、様々な特許や出版物中に記載されており、それらには、本明細書において参照文献として援用されている、V.A.ヴェント、E.L.ブーン、及び、C.D.フルハーティによる米国科学発明参考図書館(NRL)報告第4364号「超微細有機繊維の製造」、K.D.ローレンス、R.T.ルーカス、及び、J.A.ヤングによるNRL報告第5265号「超微細熱可塑性繊維の形成のための改良された装置」、及び、1974年11月19日にブンティン他に付与された米国特許第3、849、241号に記載されている。
【0007】
本明細書で用いられる「短繊維」という用語は、約0.01メートルより短い長さを持つ任意の繊維を言う。
本明細書で用いられる「ステープル」という用語は、フィラメントから切り出された繊維を言う。いずれの型のフィラメント材料もステープルの形成に用いることができる。例えば、綿、レーヨン、羊毛、ナイロン、ポリプロピレン、及び、ポリエチレンテレフタレートが使用できる。ステープルの例示的な長さは、約4センチメートルから約20センチメートルであり得る。
本明細書で用いられる「フィラメント」という用語は、大きい縦横比を持つ繊維を言う。
【0008】
本明細書で用いられる「非捲縮の」という用語は、米国試験材料学会(ASTM)試験法D−3937−94に従って測定してカールしていない合成繊維を言い、1つの繊維に2つ未満の捲縮を持つものとして定義される。
本明細書で用いられる「セルロース」という用語は、化学式(C5105nを持ち、酸素結合により脱水グルコースが結合して基本的に線形である長い分子鎖を形成している天然炭水化物高分子(多糖類)を言う。天然のセルローズ源には、落葉樹や針葉樹、綿花、亜麻、アフリカハネガヤ、トウワタ、麦わら、黄麻、大麻、及び、バガスが含まれる。
本明細書で用いられる「パルプ」という用語は、例えば、熱的、化学的、及び/又は、機械的処理などの処理により加工されたセルロースを言う。
【0009】
本明細書で用いられる「熱可塑性材料」という用語は、高温に曝されると軟化し室温に冷却されると最初の状態に戻る高分子を言う。この性質を示す天然物には、生ゴム及び様々なワックス類が含まれる。他の一般的な熱可塑性材料には、スチレンオリマーやそのコポリマー、アクリル類、ポリエチレン、ポリプロピレン、ビニル類、ナイロン類が含まれる。
本明細書で用いられる「非熱可塑性材料」という用語は、上記「熱可塑性材料」の定義の範囲に収まらない任意の材料を言う。
本明細書で用いられる「テーバー磨耗指数」という用語は、本明細書に記載されるように、ASTM試験手順D−3884−92に実質的に従って試験され報告される値を言う。
【0010】
本明細書で用いられる「機械方向引張り強度」(以後「MDT」としても示される)は、ティー・エイ・ピー・ピー・アイ(TAPPI)試験手順T−494 om−88に実質的に従った、機械方向で試料が破断するまで加えられた力を言い、グラム重として報告し得る。
本明細書で用いられる「横手方向引張り強度」(以後「CDT」としても示される)は、TAPPI試験手順T−494 om−88に実質的に従った、横手方向で試料が破断するまで加えられた力を言い、グラム重として報告し得る。
本明細書で用いられる「坪量」(以後「BW」としても示される)の用語は、ASTM試験手順D−3776−96、オプションCに従って評価される試料の単位面積当たりの重量を言い、1平方メートル当たりのグラム重として報告し得る。
【0011】
本明細書で用いられる「ゲージ長さ」という用語は、取付点の間で測定される、一般にセンチメートルで報告される試料長さを言う。例として、布地試料は、1対の掴み具で緊張して把持される。一般的に約7.6又は10.2センチメートルである掴み具の間の最初の距離が試料のゲージ長さである。
本明細書で用いられる「延伸パーセント」という用語は、本明細書に記載されるように測定される値を言う。
本明細書で用いられる「かぎ裂き強度」という用語は、本明細書に記載されるように、TAPPI試験手順T494 om−88にほぼ従って測定される値を言う。
【0012】
(発明の開示)
本発明は、上記の問題及び必要性に取り組むものであり、合成繊維構造第1帯、合成繊維構造第2帯、及び、短繊維第3帯を含む布地を提供することを目標とする。合成繊維構造第1帯は、スパンボンドウェブ層及びメルトブローウェブ層を含むことができる。合成繊維構造第2帯は、合成繊維構造の第1帯に近接して置かれ、そして短繊維第3帯は、実質的に第1及び第2帯の間に置かれる。第1及び第2帯の少なくとも一部は、第3帯に絡み合されることが必要である。
加えて、短繊維第3帯は、パルプ繊維、ステープル、粒子状物質、及び、1つ又はそれ以上のそれらの組合せを含むことができる。更に、第2帯は、スパンボンドウェブ層及びメルトブローウェブ層を含むことができる。更にまた、第1及び第2帯は、絡み加工される前に予結合されてもよい。
【0013】
他の実施形態においては、短繊維第3帯は、複数のセルロース材料層を含むことができる。合成繊維構造第2帯は、合成繊維構造第1帯に近接して置かれ、そして短繊維の第3帯は、実質的に第1及び第2帯の間に置かれてよい。第1及び第2帯の少なくとも一部は、第3帯に絡み合されることが必要である。
更に、短繊維第3帯は、3つのセルロース材料層を含むことができる。加えて、短繊維第3帯は、パルプ繊維及びステープル、又は、粒子状物質を含むことができる。更にまた、第1及び第2帯は、スパンボンドウェブ層及びメルトブローウェブ層を含むことができる。
【0014】
本発明の更なる実施形態は、布地の製造工程であり得る。この工程は、予結合された合成繊維構造第1帯を準備する段階、合成繊維構造第2帯を準備する段階、及び、短繊維の第3帯を準備する段階を含むことができる。第3帯は、実質的に第1及び第2帯の間に配置されることができる。第1及び第2帯は、水圧交絡加工されることが必要である。
更に加えて、短繊維第3帯は、パルプ繊維、ステープル、又は、パルプ繊維及びステープルを含むことができる。更にまた、第2帯は、スパンボンドウェブ層及びメルトブローウェブ層を含むことができる。
更なる実施形態において、布地は、実質的にASTM試験手順D−3884−92に従ったテーバー磨耗値において約3以上の値を持ち得る。
【0015】
更に、短繊維第3帯は、パルプ繊維、ステープル、パルプ繊維及びステープル、及び、粒子状物質を含むことができる。第1層は、不織ウェブ層であることが必要であり、不織ウェブ層は、スパンボンドウェブ層であることが更に必要である。それのみならず、第1層及び第2層は、絡み加工の前に予結合されてもよい。
本発明の別の実施形態は、短繊維を持ち、5回の洗浄・乾燥サイクル後の重量損失が約6パーセントより少ない布地であり得る。
更に別の実施形態において、第1帯は、非捲縮繊維を含むことができる。
更にまた別の実施形態において、布地は、予結合された合成繊維構造の第1帯を含んでもよい。
【0016】
(発明を実施するための最良の形態)
図1及び図2を参照すると、布地10は、3つの帯、すなわち、合成繊維構造第1帯20、合成繊維構造第2帯40、及び、短繊維第3帯60を含む。各帯20、40、及び、60は、異なった層を作っているが、これらの帯20、40、及び、60自身は複数の層を含むことができる。第1帯20及び第2帯40は、不織ウェブであることが必要であり、スパンボンドウェブであることが更に必要である。これらの帯20及び40は、布地10に強度、耐久性、及び、耐磨耗性をもたらす。短繊維第3の帯60は、木材パルプ又はステープル、又は、両方の混合物であり得る。第3帯60は、布地10に吸収性及び柔軟性をもたらす。3つの異なった層が布地10内に存在するが、別々の帯20、40、及び、60の間には、若干の混合が起こっている。
【0017】
第1及び第2合成繊維帯又は層20及び40は、1平方メートル当たり約12から約50グラム(以後「gsm」で示す)の坪量を持ち得る。更には、第1及び第2合成繊維帯又は層20及び40は、約20gsmから約27gsmの坪量を持ち得る。第3の短繊維帯又は層60は、約28gsmから約165gsmの坪量を持ち得る。また更には、短繊維層60は約80gsmから約131gsmの坪量を持ち得る。加えて、短繊維層60は約90gsmから約125gsmの坪量を持ち得る。
【0018】
代わりに、合成繊維層20及び40は、全布地10の重量の約10から約70重量パーセントの範囲であってもよく、従って、短繊維層60は、全布地10の重量の約90から約30重量パーセントの範囲であり得る。更に、合成繊維層20及び40は、布地10の合計重量の約29から約33重量パーセントの範囲であってもよく、従って、短繊維層60は、布地10の合計重量の約71から約67重量パーセントの範囲であり得る。また更に、布地10の合計坪量は、約52gsmから約250gsmの範囲であり得る。加えて、布地10の合計坪量は、約90gsmから約175gsmの範囲であり得る。
合成繊維層20及び40は、短繊維、長繊維、合成繊維、天然繊維、粒子状物質、結合剤、及び、充填剤など、他の材料の混合物を含むことができる。更にまた、短繊維層60は、一般に0.01メートルを超える長さを持つ長繊維、合成繊維、天然繊維、粒子状物質、結合剤、及び、充填剤などの他の材料の混合物を含むことができる。
【0019】
図3に示されるように、本発明の代わりの実施形態は、3つの帯、すなわち、合成繊維構造第1帯120、合成繊維構造第2帯140、及び、短繊維第3帯160を含む布地100である。この目標とする実施形態において、帯120及び140は、不織ウェブを含み、詳細には、各々、第1のスパンボンドウェブ層124及び第1のメルトブローウェブ層128、第2のスパンボンドウェブ層144及び第2のメルトブローウェブ層148を更に含む。層124及び144は強度、耐久性、及び、耐磨耗性を布地10にもたらし、一方、層128及び148は、第3帯160からの材料を閉じ込めることにより綿くずの発生を防ぎ、布地100の材料の剥がれ落ちを防止する。短繊維第3帯160は、単一層164として示されているが、これもまた、2層、3層、又は、それ以上の分離した短繊維材料の層とされてよい。短繊維層164は、木材パルプ又はステープル、又は両方の混合物であり得る。第3層164は、布地100に吸収性及び柔軟性をもたらす。5つの異なった層124、128、144、148、及び、164が布地100内に存在するが、それら別々の層124、128、144、148、及び、164の間には若干の混合が起こってもよい。
【0020】
第1及び第2のスパンボンドウェブ層124及び144は、約12gsmから約34gsmの坪量を持ち得る。更に、スパンボンドウェブ層124及び144は、約14gsmから約27gsmの坪量を持ち得る。短繊維層164は、約28gsmから約165gsmの坪量を持ち得る。また更に、短繊維層164は、約90gsmから約113gsmの坪量を持ち得る。加えて、第1及び第2のメルトブローウェブ層128及び148は、約2gsmから約34gsmの坪量を持ち得る。また更に、第1及び第2のメルトブローウェブ層128及び148は、約7gsmから約20gsmの坪量を持ち得る。
【0021】
代わりに、合成繊維層構造層、すなわち、層124、128、144、及び、148は、布地100の合計重量の約13から約71重量パーセントの範囲であってもよく、従って、短繊維層164は、布地100の合計重量の約87から約29重量パーセントの範囲であり得る。更には、層124、128、144、及び、148は、布地100の合計重量の約15から約66重量パーセントの範囲であってもよく、従って、短繊維層164は、布地100の合計重量の約85から約34重量パーセントの範囲であり得る。また更には、層124、128、144、及び、148は、布地100の合計重量の約30から約45重量パーセントの範囲であってもよく、従って、短繊維層164は、布地100の合計重量の約70から約55重量パーセントの範囲であり得る。
【0022】
加えて、本発明は、布地100の帯200及び400におけるスパンボンド及びメルトブロー層124、128、144、及び、148の間の重量パーセントを変化させることを意図している。スパンボンド層124及び144は、帯120及び140の重量の約83から約57重量パーセントの範囲であってよく、従って、メルトブローウェブ層128及び148は、帯120及び140の重量の約17から約43重量パーセントの範囲であり得る。更に、層124及び144は、帯120及び140の重量の約75から約67重量パーセントの範囲であってよく、従って、メルトブローウェブ層128及び148は、帯120及び140の重量の約25から約33重量パーセントの範囲であり得る。また布地100の合計坪量は、約60gsmから約250gsmの範囲であり得る。更に、布地100の合計坪量は、約90gsmから約150gsmの範囲であり得る。
【0023】
合成繊維層120及び140は、短繊維、長繊維、合成繊維、天然繊維、粒子状物質、結合剤、及び、充填剤など、他の材料の混合物を含むことができる。更にまた、短繊維層160は、一般に0.01メートルを超える長さを持つ長繊維、合成繊維、天然繊維、粒子状物質、結合剤、及び、充填剤などの他の材料の混合物を含むことができる。
両方の布地10及び100は、様々な用途に使用できるが、特に、洗濯可能な工業用拭き布、カバー材料、及び、衣類材料として有用である。加えて、これらのスパンボンド、メルトブロー、及び、短繊維の層の特別な組合せが布地10及び100について開示されているが、更に以下で詳述されるように、他の層の組合せも使用してよいことを理解されたい。
布地10又は100の製造工程の1つの実施形態が図4に示されている。この工程200は、ウェブ形成及び水圧交絡加工装置204、及び、乾燥装置242を含む。装置204は、セルロース材料218などの短繊維材料を供給するためのヘッドボックス212、供給ロール228及び230、多孔布234、マニフォルドユニット236、及び、真空装置238を含む。
【0024】
セルロース材料218は、様々な木材又は非木材パルプであり得る。好適なセルロース材料には、北方及び南方針葉樹クラフト、サザンパイン、レッドシダー、米栂、ユーカリ、クロトウヒ、及び、それらの混合物が含まれる。本発明のために好適な市販されている例示的なセルロース繊維には、米国テキサス州ダラス所在のキンバリー・クラーク・コーポレーションから商品名ロングラック(Longlac)−19(LL−19)として入手できるものが含まれる。LL−19は、完全漂白北方針葉樹クラフトパルプ(約95重量%トウヒ)に僅かの量の完全漂白北方広葉樹(主にアスペン)が入ったものである。LL−19の平均繊維長さは、概略1.07ミリメートルである。好適なセルロース材料は、100パーセントのLL−19、又は、50重量パーセントのLL−19及び50重量パーセントの南方針葉樹クラフトの混合物のいずれかであることが必要であろう。セルロース繊維は、熱、化学、及び/又は、機械的などの処理により改質されてもよい。再構成及び/又は合成セルロース繊維が用いられ、及び/又は、これらを繊維状セルロース材料の他のセルロース繊維に混合され得ることが考えられている。繊維状セルロース材料はまた、セルロース材料及び1つ又はそれ以上の非セルロース材料との複合材料であり得る。更にまた、超吸収体などの粒子状物質、弾性繊維、可裂繊維、単成分フィラメント、又は、複成分フィラメントをセルロース材料に組み込むことができる。加えて、ステープル、熱可塑性材料、又は、ラテックスを耐磨耗性増強のために加えることができる。繊維状セルロース複合材料の記述は、例えば、米国特許第5、284、703号に見ることができる。
【0025】
セルロース材料218は、約28gsmから約165gsmの坪量を持ち得る。更に、セルロース材料218は、約80gsmから約131gsmの坪量を持ち得る。
セルロース材料218に用いられるパルプ繊維は、精砕されなくてもよく、又は、様々な精製の程度に砕かれてもよい。小量の湿潤強度樹脂、及び/又は、樹脂の結合剤を強度及び耐磨耗性を向上させるために加えることができる。有用な結合剤及び湿潤強度樹脂には、ハーキュレス・ケミカル・カンパニーから入手できるカイミーン(KYMENE)577H樹脂、及び、アメリカン・サイアナミド・インコーポレーテッドから入手できるパレッツ(PAREZ)631樹脂が含まれる。架橋剤、及び/又は、水和剤がパルプ繊維に加えられてもよい。非常に目の開いた又は緩い不織繊維状ウェブが必要であれば、パルプ混合物に脱結合剤が加えられ、紙の結合度合いが減少される。1つの例示的脱結合剤は、ペンシルバニア州コンショホッケン所在のクエーカー・ケミカル・カンパニーからクエーカー2008の商品名で入手できる。
供給ロール228及び230は、合成繊維構造224及び226を装置204に供給できる。それらの材料は、例えば、キンバリー・クラーク・コーポレーション製のスパンボンドウェブなどのスパンボンドウェブ、又は、布地100について上記で説明したようなスパンボンド/メルトブローウェブの複合体であり得る。
【0026】
図4を参照すると、合成繊維構造帯224及び226は、既知の連続フィラメント不織体押出工程により形成でき、例えば、それらは、既知の溶媒紡糸又は溶融紡糸工程であり、最初に貯蔵されずに直ちに供給ロール228又は230上に通される。連続フィラメント不織基材226は、スパンボンド工程により形成された連続溶融紡糸の不織ウェブが好ましい。スパンボンドフィラメントは、任意の溶融紡糸可能なポリマー、コポリマー、又は、それらの混合から形成されてよい。例えば、スパンボンドフィラメントは、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステル、ポリウレタン、A−B及びA−B−A'ブロックコポリマー、及び、エチレンと例えば酢酸ビニル、不飽和脂肪族モノカルボン酸、及び、そのようなモノカルボン酸のエステルなど少なくとも1つのビニルモノマーとのコポリマー、から形成されてもよい。ここで、A及びA'は、熱可塑性末端ブロックであり、Bは、エラストマー中間部ロックである。それらのポリマーは、例えば顔料、酸化防止剤、流動促進剤、安定剤、及び、それらの類似物などの添加材料を組み込むことができる。
【0027】
フィラメントは、2成分又は多成分材料から、できれば、さや/芯型配列で形成することができ、それにより捲縮を防ぐことができる。本発明のフィラメントは、外側層の耐磨耗性を強化するために、非捲縮である必要がある。
フィラメントがポリオレフィンから形成される場合、不織基材226は、約12gsmから約34gsmの坪量を持ち得る。より詳細には、不織基材226は、約10gsmから約35gsmの坪量を持ち得る。
不織連続フィラメント基材226の耐磨耗性を向上させる1つの特性は、約30パーセント未満の全結合面積、及び、1平方メートル当たり約155000結合より大きい均一結合密度を持つことである。30パーセント未満の結合面積を持つことは、セルロース材料との水圧交絡加工を可能にし、一方、1平方メートル当たり155000結合を超える結合密度を持つことは、緩い繊維の結合を助け、それらにより耐磨耗性が向上する。例えば、不織連続フィラメント基材226は、約2パーセントから約30パーセント(通常の光学顕微鏡法により測定される)の全結合面積、及び、1平方メートル当たり約387000から約775000ピン結合の結合密度を持つことができる。
【0028】
このような全結合面積と結合密度との組合せは、連続フィラメント基材226を、平滑なアンビルロールに完全に接触した時に約30パーセント未満の全結合表面積をもたらす1平方メートル当たり約155000を超える結合を持つピン結合パターンと結合することにより達成し得る。結合パターンは、1平方メートル当たり約387000から約542000ピン結合のピン結合密度、及び、約10パーセントから約25パーセントの平滑アンビルロールに接触した時の全結合表面積を持つことが必要である。例示的結合パターンが図9に示されている。この結合パターンは、1平方メートル当たり約474000ピン結合のピン結合密度を持つ。各ピンは、約0.00064メートルの長さの辺を持つ正方形の結合表面を形成する。ピンが平滑なアンビルローラに接触した時、約15.7パーセントの全結合面積が作り出される。坪量の大きい基材は、一般にこの値に近い結合面積を持つ。坪量がより少ない基材は、一般により少ない結合面積を持つ。図10は、別の例示的結合パターンである。図10のパターンは、1平方メートル当たり約431000ピン結合のピン結合密度を持つ。各ピンは、長さ約0.00089メートルの2つの平行な辺(そして0.00051メートル離れている)、及び、2つの対向する半径約0.00019メートルの凸形辺を持つ結合表面を形成する。ピンが平滑なアンビルローラに接触した時、約17.2パーセントの全結合面積が作り出される。図11は、他の例示的結合パターンである。図11のパターンは、1平方メートル当たり約160000ピン結合のピン結合密度を持つ。各ピンは、約0.0011メートルの長さの辺を持つ正方形の結合表面を形成する。ピンが平滑なアンビルローラに接触した時、約16.5パーセントの全結合面積が作り出される。
【0029】
上記において、ピン結合は、熱結合ロールにより作られるが、本発明は、最小の全結合面積でフィラメントが緩むことが防止できる任意の結合形態を考える。例えば、熱結合、及び/又は、ラテックス含浸は、最小の結合面積で目標とするフィラメント束縛を準備するのに使用できる。加えて、熱結合は、溶融結合可能な熱可塑性繊維の使用を含むことができる。代わりに、及び/又は、それに加えて、樹脂、ラテックス、又は、接着剤は、不織連続フィラメントウェブに例えば噴霧又は印刷によって塗布され、更に乾燥されて目標とする結合をもたらすことができる。
多孔布234は、様々な寸法及び形態で形成でき、それには、メッシュサイズが約4線/センチメートル(以後「cm」と簡略される)×約4線/cmから約50線/cm×約50線/cmの単一平面のメッシュが含まれる。また、多孔布234は、ポリエステル材料から構築してもよい。7つの例示的な成形布は、アルバニー・エンジニア・ファブリック・ワイヤ製の商品名14C、16C、20C、103−AM、12C、90BH、及び、FT−14布地である。これら7つの布地の特性は、下記の表1に示される。
【0030】
(表1)布地特性
Figure 0004378468
【0031】
マニフォルドユニット236は、3つのマニフォルド236aから236cを持ち、縦列のジェットを発生させることができるが、用いられるマニフォルドの数は他の数でもよい。各マニフォルド236aから236cは、1つの横列のオリフィスを備えてよく、そのオリフィスは、1cm当たり約16個となるような間隔を置いて配置し得る。各オリフィスの直径は、約0.15ミリメートルである。マニフォルド236aから236cは、メイン州ビドフォード所在のバルメット・ハニコーム・インコーポレーテッドから入手できる。
図4に示される本発明に従って、パルプ等の短繊維の懸濁物がヘッドボックス212により、流し樋214を経て成形布216上に堆積する。懸濁物は、通常の製紙工程に一般的な任意の濃度に希釈されてもよい。例えば、懸濁物は、約0.1から約1.5重量パーセントのパルプ繊維を含むことができる。懸濁物から水分が除かれて均一な帯又は層であるセルロース材料218が形成される。次に、セルロース材料218は、各々、供給ロール228及び230から巻き解かれる2つの合成繊維構造帯又は層224及び226の間に置かれ、これにより構造232が形成される。
【0032】
構造232を形成した後、それは、水圧交絡加工のために多孔布234上に置かれる。水圧交絡加工は、当業技術で既知であり、例えば、本明細書において参照文献として援用されている、エバンスに付与された米国特許第3、485、706号で好適な水圧交絡加工が開示されている。
マニフォルドユニット236からの、一般的には水である流体ジェットによる構造232の処理は、構造232の各層を交絡させる。マニフォルドユニット236のオリフィスから出る水は、約7、000、000パスカルから約34、000、000パスカルの範囲である。代わりに、その水は、約11、000、000から約12、000、000パスカルであり得る。多孔布234及び成形布216は、約0.91メートル/分から約610メートル/分で移動し得る。上記圧力の高い方の範囲において、複合布地は、より高速で加工できると考えられる。代わりに、布234及び布236は、約0.91メートル/分から約16.4メートル/分で移動し得る。
【0033】
流体ジェットは、多孔布234に支持されている合成繊維構造224及び226を短繊維又はセルロース材料層218と合わせて交絡し、組み合わせる。マニフォルドユニット236における多孔布234の下に直接置かれた真空装置238は、水圧交絡加工布地240から液体を抜き取る。
図4では、構造232の一方の側のみからの水圧交絡加工による布地240の生成が示されているが、両方の側から水圧交絡加工することが必要である。例えば、本明細書において参照文献として援用されている、グリーズバック他に付与された米国特許第5、587、225号は、そのような工程を記述している。布地240の第2の側面は、上記の第1の側面と同様な工程条件で水圧交絡加工できる。
必要であれば、柔軟剤の塗布にも使用されるパルパー染色などの方法又は真空飽和塗布機260を用いて染色がインラインで行われ、その装置及び工程は、本明細書において参照文献として援用されている、クリーブランド他に付与された米国特許第5、486、381号、及び、クリーブランド他に付与された米国特許第5、578、124号に開示されている。更に、着色された帯224及び226をインライン染色と組み合わせて、又は、インライン染色なしで使用してもよい。
【0034】
インライン染色の後、水圧交絡加工布地240は、差動速度ピックアップロール254により乾燥装置242に運ばれる。必要な乾燥装置の1つは、通常の通気乾燥回転ドラムである。代わりに、通常の真空型ピックアップ装置及び輸送布を用いてよい。必要であれば、乾燥操作に運ぶ前に布地240を湿式しぼ寄せしてもよい。乾燥装置242は、貫通孔246を持つ外側回転式シリンダ244であってもよく、これは、貫通孔246を吹き抜けた熱空気を受け入れる外部フード248と組み合わされる。通気乾燥ベルト250が布地240をシリンダ244の上方を通って運ぶ。シリンダ244外側面の貫通孔246を通過する加熱強制空気が布地240から水を除去する。強制空気の温度は、約200°から約500゜Fの範囲であり得る。他の有用な通気乾燥法及び装置を用いることもでき、それらの方法及び装置は、例えば、本明細書において参照文献として援用されている、米国特許第2、666、369号及び第3、821、068号に記載されている。圧縮乾燥運転も同様に布地240の乾燥に用い得ると考えられている。更にまた、赤外線放射、ヤンキー乾燥機、スチーム缶、真空脱水、マイクロ波、及び、超音波エネルギーなど、他の例示的な装置及び方法も用いることができる。
【0035】
本発明の1つの目標とする形態は、水圧交絡加工後の付加的な結合のない3つの帯又は層を持つ布地の製造である。本発明者は操作の特定理論に固執するべきではないが、水圧交絡加工の前に熱的又は化学的に予結合され得る合成繊維構造帯の高い強度が、強固な高水圧交絡加工を可能にすると信じられている。強固な水圧交絡加工により様々な帯の間の高度な結合が得られ、後結合処理の必要性が排除される。
乾燥複合布地252に選択された特性を与えるため、仕上げ処理、及び/又は、後処理工程を用いることが必要である。例えば、布地252は、軽く又は強くカレンダーロールでプレスされ、しぼ寄せ又はけば立てすることができ、均一な外観、及び/又は、特定の触感特性がもたらされる。代わりに、及び/又は、それに加えて、布地252に例えば接着剤又は染料を加える等の化学的後処理が加えられてよい。複合布地252は、ラテックス、乳剤、防炎剤、及び/又は、結合剤で飽和又は含浸され得ると考えられている。例えば、複合布地252は、熱活性化結合剤で処理されてもよい。
【0036】
本発明の1つの態様において、布地240は、例えば、活性炭、粘土、でん粉、及び、超吸収材料などの様々な材料を含むことができる。例えば、これらの材料は、セルロース材料の懸濁物218に加えることができる。またこれらの材料を流体ジェット処理の前に合成繊維構造帯又はセルロース材料218に直接堆積させてもよく、流体ジェットの働きでこれらの材料が布地240内に組み込まれる。代わりに、及び/又は、これに加えて、これらの材料は、流体ジェット処理後に複合布地に加えることができる。超吸収体材料が繊維状材料の懸濁物に加えられるか、又は、水ジェット処理の前に繊維状材料の層に加えられる場合、その超吸収体は、湿式形成、及び/又は、水ジェット処理段階の間は不活性であってその後活性化できることが必要であり、このことは、本明細書において参照文献として援用されている、エバンス他に付与された米国特許第3、563、241号に開示されている。マコーマック他に付与された米国特許第5、328、759号に開示された超吸収体は、水ジェット処理後、乾燥の直前に複合布地に加えることができる。
【0037】
図5から図8は、布地を作る様々な水圧交絡加工法を概略で示したものである。以下に示す工程は、別に示されなければ、工程200について記載されたものと同様な設備を用いることができる。例えば、後述される各マニフォルドユニットは、先に工程200について説明したように、3つのマニフォルドを含むことが必要である。ヘッドボックス、及び、成形及び多孔布など、ほとんどの構成要素が示されていないが、これらの工程は、本発明の開示を見れば当業者が容易に再現できる。加えて、1つ又はそれ以上の短繊維層について後述することができるが、合成繊維含量に対する短繊維含量の全体比率は、先に布10及び100について記載されたものとほぼ同様である。更に、後述の工程の成形布及び多孔布は約0.91メートル/分から約16.4メートル/分で操作される必要があるが、マニフォルドユニットの流体圧力に基づく、より高い速度が考えられている。加えて、乾燥及びエンボス加工などの水圧交絡加工後の操作や改質は、全て工程200について記載されたのと同様なものが下記の工程についても使用できる。
【0038】
図5を参照すれば、水圧交絡加工工程300は、合成繊維構造第1層310、合成繊維構造第2層320、及び、短繊維第3層320の水圧交絡加工を含むことができる。これらの層310、320、及び、330は、結合されて複合体を形成し、次にマニフォルドユニット340の側を通されて、約11、000、000パスカルから約12、000、000パスカルの範囲の流体で水圧交絡加工される。複合体の1つの側面が水圧交絡された後、層310、320、及び、330は、ローラ335の側を通され、これにより、複合体の第2の側面がマニフォルドユニット350に向けられる。第2側面は、約11、000、000パスカルから約12、000、000パスカルの範囲の流体で水圧交絡加工される。層310、320、及び、330を連続的に加工する代わりに、工程200について先に記載したように、これらの層が一括段階で加工されてもよい。この工程300は、短繊維層又は帯330を挟み込んだ2つの合成繊維構造層又は帯310及び320を持つ布地を製造できる。
【0039】
図6を参照すれば、水圧交絡加工工程400は、合成繊維構造第1層410、合成繊維構造第2層420、短繊維第3層430、及び、短繊維第4層440を水圧交絡加工する段階を含むことができる。層420及び440は、マニフォルドユニット480を通過して、約9、100、000パスカルの流体で水圧交絡加工される。更に、層410及び430は、マニフォルドユニット460の側を通されて、約9、100、000パスカルの流体で水圧交絡加工される。その後、水圧交絡加工層410及び430は、ローラ435の側を通され、層430が層440に隣接して置かれる。次に、層410、420、430、及び、440がマニフォルドユニット470の側を通されて、層410、420、430、及び、440は、約11、000、000パスカルから12、000、000パスカルの範囲の流体で水圧交絡加工される。工程400は、単一の短繊維帯を形成する2つの短繊維層430及び440を挟み込んだ2つの合成繊維構造層又は帯410及び420を持つ布地を形成できる。この工程400は、3つのマニフォルドユニット460、470、及び、480を用いて層410、420、430、及び、440を連続的に加工すると説明してきたが、代わりに、これらの層が一括段階で加工できることを理解されたい。
【0040】
図7を参照すると、水圧交絡加工工程500は、合成繊維構造第1層510、合成繊維構造第2層520、短繊維第3層530、及び、短繊維第4層540を水圧交絡加工する段階を含むことができる。層510及び530は、マニフォルドユニット550の側を通されて、約9、100、000パスカルの流体で水圧交絡加工される。その後、水圧交絡加工層510及び530は、ローラ535の側を通され、層530が層540に隣接して置かれる。次に、層510、520、530、及び、540がマニフォルドユニット560の側を通されて、これにより、層510、520、530、及び、540が約11、000、000パスカルから約12、000、000パスカルの範囲の流体で水圧交絡加工される。工程500は、単一の短繊維帯を形成する2つの短繊維層530及び540を挟み込んだ2つの合成繊維構造層又は帯510及び520を持つ布地を形成できる。この工程500は、2つのマニフォルドユニット550及び560を用いて層510、520、530、及び、540を連続的に加工すると説明してきたが、代わりに、これらの層が一括段階で加工できることを理解されたい。
【0041】
図8を参照すると、水圧交絡加工工程600は、合成繊維構造第1層610、合成繊維構造第2層620、短繊維第3層630、短繊維第4層640、及び、短繊維第5層650を水圧交絡加工する段階を含むことができる。層620及び640は、マニフォルドユニット670の側を通されて、約9、100、000パスカルの流体で水圧交絡加工される。加えて、層610及び630は、マニフォルドユニット660の側を通されて、約9、100、000パスカルの流体で水圧交絡加工される。その後、水圧交絡加工層610及び630は、ローラ635の側を通され、それらの層610及び630が反転される。第5の短繊維層650が第4層640の上に置かれる。反転層630及び610は、層620、640、及び、650と組み合わされる。次に、層610、620、630、640、及び、650は、マニフォルドユニット680の側を通されて、層610、620、630、640、及び、650が約11、000、000パスカルから約12、000、000パスカルの範囲の流体で水圧交絡加工される。工程600は、単一の短繊維帯を形成する3つの短繊維層630、640、及び、650を挟み込んだ2つの合成繊維構造層又は帯610及び620を持つ布地を形成できる。この工程600は、3つのマニフォルドユニット660、670、及び、680を用いて層610、620、630、640、及び、650を連続的に加工すると説明してきたが、代わりに、これらの層が一括段階で加工できることを理解されたい。
【0042】
試験
試験の各々は、本発明により製造された布地について行われた。1つの試験は、耐磨耗性を測定し、これは、米国ニューヨーク州ノース・タナワンダ所在のテイバー・インダストリーズ製のテーバー磨耗試験器で実施された。
試料は、乾燥、及び/又は、湿潤で試験された。乾燥試料は、室内条件で試験され、一方、湿潤試料は、水で飽和され、水を拭き取り乾燥して直ちに試験された。
表2(本明細書の最後に添付)には、3層、すなわち、スパンボンド−パルプ−スパンボンドを持ち、前記の工程200により製造された布地からのデータが示されている。表2における各データ点は、4つの試料の平均を表す。
試験手順には、各試料を毎分約72回転で作動する磨耗輪を用い、50サイクルで実験する段階が含まれた。磨耗輪は、H−18型石製磨耗輪であって、平衡錘は使用されなかった。4つの試料の試験後、テーバー磨耗試験器上の磨耗輪は、清浄な磨耗輪に交換された。磨耗試料は、1から5の尺度に等級付けされ、標準写真と比較することにより5が実質的に磨耗がないものとした。表2を参照すると、試験されたほとんどの試料が3又はそれ以上のテーバー耐磨耗値を持っており、かなりの耐久性を持つことが示されている。
【0043】
加えて、いくつかの他の試料が採取され、それらの耐久性を試験するために洗濯された。これらの試料は、約0.25リットルのクロロックス(登録商標)漂白剤を洗浄サイクルに加えた以外は、ASTMのD−2724−87洗浄及び乾燥手順に従って洗濯された。更に、この試料は、約54℃で約8分洗浄され、その後約30分間乾燥された。各試料は、表3に示される。
【0044】
(表3)
Figure 0004378468
【0045】
表3に示されるように、洗浄及び乾燥の5サイクル後に失われた重量は、そのほとんどが原試料の重量の約6パーセント未満である。従って、これらの試料は、3層布地が耐久性を持つことを説明するものである。
表4には、4層、すなわち、スパンボンド−パルプ−パルプ−スパンボンドを持ち、前記の工程400により製造された布地からのデータが示される。テーバー磨耗試験は、3層布地試料と実質的に同様な方式で実施された。
【0046】
(表4)
Figure 0004378468
【0047】
上記の通り、予結合された合成繊維構造帯の高い強度が、強固な水圧交絡加工を可能にしていると信じられる。いくつかの試験が例示的繊維帯について行われ、この実験において、その帯は、2つのスパンボンド層であった。その試験にはかぎ裂き、引張り弾性率、及び、テーバー磨耗が含まれる。表5から表7に示す各データ点は、4つの試料の平均を表す。かぎ裂き及び引張り弾性率の試験は、湿潤及び乾燥試料を用いて行われた。湿潤試料は、純水で飽和され、装置に固定する前に過剰の水を拭き取った。これに対し、乾燥試料は、水で飽和されず、試験前に約12時間、23℃及び相対湿度50%の条件に置かれた。
【0048】
かぎ裂き試験は、約30cm/分の一定の延伸速度における裂け目の伝達に対する材料の抵抗性を測定することにより、材料の強さを測る。以下に示されたデータについては、材料は、7.6cm及び15cm寸法の平行な辺を持つ台形に切られた。この台形に切る手順は、TAPPIの方法T 494 om−88から外れていた。約7.6cmの辺のほぼ中央部を約1.6cm切った後、台形試料の平行でない両辺が固定された。牽引によって、試料内を荷重に直交して伝達する裂け目が発生した。試験は、米国ノースカロライナ州27513、カリー、シェルドン・ドライブ1001所在のシンテック・コーポレーション製のシンテック2S引張試験器を用いて実施された。
【0049】
引張強度及び延伸試験は、約290ミリメートル/分から約310ミリメートル/分の範囲の一定延伸速度で材料が破断するまで引張ることにより材料の強さを測定する。試験は、米国ノースカロライナ州27513、カリー、シェルドン・ドライブ1001所在のシンテック・コーポレーション製のシンテック2S引張試験器を用いて実施された。試験手順には、試料横手方向の両端を約10.16cmのクランプで固定する段階と、約25.40cm/分の速度で試料が破断するまで延伸する段階とが含まれた。各試料は、約15.24cmの機械方向長さ及び約2.54cmの横方向幅を持っていた。この試験手順において、引張り弾性率及び延伸パーセントに関するデータが得られた。延伸パーセントは、最大荷重でのゲージ長さに対する百分率で表された。
引張り及びかぎ裂き強度は、グラム重の単位で報告されており、以後、これは、「gf」と簡略化することができる。2つの予結合された合成繊維帯の機械方向における上記試験結果は、表5に示される。
【0050】
(表5)
Figure 0004378468
【0051】
機械横方向での上記試験の結果は表6に示される。
【0052】
(表6)
Figure 0004378468
【0053】
表7には、湿潤及び乾燥時のテーバー磨耗値データが示される。試験は、前記の3層布地の場合と実質的に同様に行われた。
【0054】
(表7)
Figure 0004378468
【0055】
表5、表6、及び、表7に示すように、スパンボンド層のこれらの強度特性は、表2及び表4に示すような改良された耐磨耗性を持つ布地をもたらすと信じられる。
【0056】
本発明は、特定の好ましい実施形態に関連して説明されたが、本発明を通じて包含される主題内容は、これらの特定実施形態に限定されないことを理解されたい。反対に、本発明の主題内容は、全ての変更、修正、及び、同等形態を添付請求項の精神及び範囲内に含み得ることが意図されている。
【0057】
(表2)
Figure 0004378468

【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の布地の上部平面図である。
【図2】 3つの帯を持つ布地の1つの実施形態の拡大断面図である。
【図3】 5つの層を持つ布地の別の実施形態の拡大断面図である。
【図4】 水圧で交絡された複合布地を作る例示的処理を示す図である。
【図5】 3つの層を含む水圧で交絡された複合布地を作る処理の1つの実施形態の概略図である。
【図6】 4つの層を含む水圧で交絡された複合布地を作る処理の第2の実施形態の概略図である。
【図7】 4つの層を含む水圧で交絡された複合布地を作る処理の第3の実施形態の概略図である。
【図8】 5つの層を含む水圧で交絡された複合布地を作る処理の第4の実施形態の概略図である。
【図9】 例示的結合パターンの平面図である。
【図10】 例示的結合パターンの平面図である。
【図11】 例示的結合パターンの平面図である。

Claims (8)

  1. スパンボンドウェブ層メルトブローウェブ層とからなる合成繊維不織構造第1帯と、
    前記合成繊維構造第1帯に近接して置かれた合成繊維不織構造第2帯と、
    前記第1及び第2帯の間に挟まれた短繊維第3帯と、
    を含み、
    前記第1帯の前記メルトブローウェブ層が前記第3帯に面するように配置され、前記第1及び第2帯の少なくとも一部分が水圧交絡により前記第3帯と絡み合わされている
    ことを特徴とする布地。
  2. スパンボンドウェブ層とメルトブローウェブ層とからなる合成繊維不織構造第1帯と、
    スパンボンドウェブ層とメルトブローウェブ層とからなり、前記合成繊維構造第1帯に近接して置かれた合成繊維不織構造第2帯と、
    前記第1及び第2帯の間に挟まれた短繊維第3帯と、
    を含み、
    前記第1帯の前記メルトブローウェブ層と前記第2帯の前記メルトブローウェブ層とが前記第3帯に面するように配置され、前記第1及び第2帯の少なくとも一部分が水圧交絡により前記第3帯と絡み合わされている
    ことを特徴とする布地。
  3. 前記短繊維第3帯は、パルプ繊維を含むことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の布地。
  4. 前記短繊維第3帯は、ステープル繊維を含むことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の布地。
  5. 前記短繊維第3帯は、パルプ繊維及びステープル繊維を含むことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の布地。
  6. 前記第3帯は、粒子状物質を含むことを特徴とする請求項1から請求項5までのいずれか1項に記載の布地。
  7. 前記第1及び第2合成繊維構造帯は、絡み合わされる前に予結合されることを特徴とする請求項1から請求項6までのいずれか1項に記載の布地。
  8. 前記合成繊維構造第1帯は非捲縮繊維を含むことを特徴とする請求項1から請求項7までのいずれか1項に記載の布地。
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