KR100386916B1 - 독립적으로 변위가능한 중심코어단편을 갖는 생리대 - Google Patents

독립적으로 변위가능한 중심코어단편을 갖는 생리대 Download PDF

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Abstract

중심 코어 단편 및 두 측부 코어 단편을 포함하는 흡수 코어를 갖는 생리대가 개시되어 있다. 생리대는 또한 측부 코어 단편에 대하여 중심 코어 단편을 변위시키기 위한 리프팅 부재를 포함한다.

Description

독립적으로 변위가능한 중심 코어 단편을 갖는 생리대{SANITARY NAPKIN HAVING AN INDEPENDENTLY DISPLACEABLE CENTRAL CORE SEGMENT}
생리대, 팬티라이너 및 실금자용 패드와 같은 흡수제품은 인체로부터의 액체 및 다른 배출물을 흡수 및 보유하여 신체 및 의복이 이러한 배출물에 의해 더럽혀지지 않도록 디자인된다. 일반적으로 착용시 착용자의 신체와 밀착되고 착용자의 신체 형태에 가능한 밀접하게 일치하는, 생리대와 같은 흡수제품을 제공하는 것이 바람직하다. 신체의 형태에 일치하는 이러한 능력은 생리혈이 생리대의 주변에서 이동하여 착용자의 신체 및/또는 의복을 더럽히는 가능성을 감소시킴으로써 생리대의 효율성을 증가시키는 것으로 생각된다.
개선된 적합 특성을 갖는 생리대 및 다른 흡수제품을 제공하기 위하여 최근에 여러 노력이 있었다. 이러한 최근의 노력은 오스본(Osborn)에게 1990년 8월 21일자로 허여된 미국 특허 제 4,950,264 호; 오스본에게 1991년 4월 16일자로 허여된 미국 특허 제 5,007,906 호; 뷰엘(Buell)에게 1993년 3월 30일자로 허여된 미국 특허 제 5,197,959 호; 비스쳐(Visscher) 등의 명의로 1990년 10월 29일자로 출원된 "사용시 분리될 수 있는 구성요소를 갖는 생리대"(Sanitary Napkin Having Components Capable of Separation In Use)라는 명칭의 미국 특허원 제 07/605,583 호; 및 비스쳐 등의 명의로 1992년 5월 14일에 공개된 PCT 국제 특허 공개 번호 제 WO 92/07535 호에 기술되어 있다. 또한, 하기 통상적으로 양도된 동시계류중인 미국 특허원들은 내부 형상화 구성요소 및 리프팅 부재를 갖는 생리대를 제공한다: 맥폴(McFall)의 명의로 1993년 12월 20일자로 출원된 "플리트화 리프팅 부재를 갖는 생리대"(Sanitary Napkin Having a Pleated Lifting Member)라는 명칭의 미국 특허원 제 08/170,461 호; 및 버그만(Bergman)의 명의로 1993년 12월 20일자로 출원된 "내부 형상화 구성요소를 갖는 생리대"(Sanitary Napkin Having an Internal Shaping Component)라는 명칭의 미국 특허원 제 08/170,487 호.
또한, 둘 이상의 흡수 부분 또는 층을 갖는 일회용 흡수제품을 제공하려는 노력이 있어 왔다. 하기의 서류에는 다수의 흡수 부분 또는 층을 갖는 일회용 흡수제품이 기술되어 있다: 미크로프트(Mycroft)에게 1915년 10월 28일자로 허여된 영국 특허 제 23,103 호; 가르시아(Garcia)에게 1963년 1월 1일자로 허여된 미국 특허 제 3,071,138 호; 이즐리(Easley) 등에게 1972년 4월 4일자로 허여된 미국 특허 제 3,653,382 호; 체스키(Chesky) 등에게 1976년 5월 4일자로 허여된 미국 특허제 3,954,107 호; 피어스(Pierce)에게 1982년 7월 20일자로 허여된 미국 특허 제 4,340,058 호; 반 틸버그(Van Tilburg)에게 1986년 5월 20일자로 허여된 미국 특허 제 4,589,876 호; 쉐로드(Sherrod) 등에게 1990년 11월 27일자로 허여된 미국 특허 제 4,973,325 호; 레이징(Reising) 등에게 1991년 1월 29일자로 허여된 미국 특허 제 4,988,344 호; 및 오스본 3세의 명의로 1992년 1월 28일 출원된 "횡방향으로 나뉘어진 코어를 갖는 생리대"(Sanitary Napkin Having Transversely Segmented Core)란 명칭의 미국 특허원 제 07/827,555 호(1990년 12월 19일자로 출원된 미국 특허원 제 07/630,451 호의 계속).
상기 참조문헌에 개시된 생리대는 당해 분야의 진전을 나타내지만, 신체 접촉을 개선시키는 신규하고 상이한 방식에 대한 연구가 계속되고 있다.
생리대는 동적인 상태하에(예: 착용자가 걷거나 앉는 등의 경우) 착용자의 신체에 밀착되어 일치되는 것이 특히 바람직하다. 예를 들어, 생리대를 착용할 때 생리대는 착용자 대퇴부의 상부에 의해 측방향 압축력을 받는다. 착용자의 대퇴부에 의해 가해진 힘은 일반적으로 생리대의 형태를 변형시켜, 생리대가 제공하는 과녁의 크기를 감소시키는 경향이 있다.
이러한 압축력의 영향을 조절하기 위한 시도가 1986년 6월 25일자로 공개된 영국 특허원 제 2,168,612A 호에 개시되어 있다. 이 영국 특허원에는 생리대의 영구 변형을 억제할 목적으로 코어 내에 또는 코어 면에 인접하여 위치한 탄성 삽입체를 갖는 생리대가 개시되어 있다. 이 영국 특허원은 삽입체가 생리대의 측방향 변형을 억제함을 교시하지만, 신체 일치 특성을 갖는 생리대를 교시하거나 또는 개시하고 있지는 않다.
또한 착용자의 편안함을 유지시키면서 착용자 신체에 일치하는 생리대를 제공하는 것이 바람직하다. 따라서, 바람직한 생리대는 착용자 신체와 밀착되어야 하지만, 반복하여 탄성적으로 휘어서 착용자가 상이한 자세를 편안히 취하고 상이한 활동을 수행하도록 할 수 있어야 한다.
그러므로, 본 발명의 목적은 여성의 생식기 영역의 형상에 일치됨으로써 생리혈을 차단하는, 생리대와 같은 흡수제품을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 이평면(bi-level) 코어 및 이평면 신체대향면을 갖는 흡수제품을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 별개의 코어 단편을 갖는 생리대를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 측부의 흡수코어 단편에 대하여 중심 흡수코어 단편을 변위시키기 위한 리프팅 부재를 갖는 생리대를 제공하는 것이다.
본 발명의 상기 목적 및 다른 목적은 하기의 설명에 관하여 고려하고 첨부된 도면과 함께 생각하면 더 쉽게 알 수 있을 것이다.
본 발명은 일반적으로 생리대와 같은 일회용 흡수제품, 더 구체적으로는 별개의 코어 단편을 포함한 흡수 코어, 및 하나 이상의 코어 단편을 다른 코어 단편에 대하여 독립적으로 변위시키기 위한 리프팅(lifting) 부재를 갖는 생리대에 관한 것이다.
도 1은 별개의 코어 단편을 나타내도록 절단하여 도시한 생리대 부분을 갖는 본 발명 생리대의 위에서 본 평면도이다.
도 2는 도 1의 선 2-2를 따라 취한, 압축된 형태의 본 발명 생리대를 도시한 단면도이다.
도 3은 연장된 형태로 도시한, 도 2의 생리대의 단면도이다.
도 4는 연장된 형태의 본 발명 생리대, 및 전체적으로 균일한 Z-방향 높이의 플리트(생리대의 종방향 중심선을 따라 연장됨)를 갖는 리프팅 부재를 도시하는, 도 1의 선 4-4를 따라 취한 단면도이다.
도 5는 본 발명의 한 태양에 따른 생리대의 분해도이다.
도 6은 두 티슈 페이퍼 웹 사이에 끼인 흡수성 겔화 물질의 적층물, 흡수성 겔화 물질, 및 리프팅 부재와 중심 코어 단편의 중간에 위치한 티슈 페이퍼 웹을 도시하는, 도 3과 유사한 단면도이다.
도 7은 두 티슈 페이퍼 웹 사이에 끼인 흡수성 겔화 물질의 적층물, 흡수성 겔화 물질, 및 리프팅 부재와 배면시이트의 중간에 위치한 티슈 페이퍼 웹을 도시하는, 도 3과 유사한 단면도이다.
도 8은 종방향으로 연장가능한 모세관 섬유를 갖는 저밀도 포획 영역을 포함하는 중심 코어 단편을 도시하는, 도 4와 유사한 단면도이다.
도 9는 종방향으로 연장가능한 모세관 섬유를 갖는 저밀도 포획 영역을 포함하는 중심 코어 단편의 또 다른 태양을 도시하는, 도 4와 유사한 단면도이다.
도 10은 둘 이상의 요소를 시차적으로 신장시키고, 시차적으로 신장된 요소를 그 길이를 따라 비연속적으로 결합시킴으로써 본 발명의 리프팅 부재를 제조하는 기계의 개략적인 측면 입면도이다.
도 11a은 본 발명의 리프팅 부재를 제조하기 위한 다른 기계의 개략적인 측면 입면도이다.
도 11b은 도 11a의 절첩판의 상면도이다.
도 12는 기계 방향으로 연장되는 한 쌍의 평행한 격벽을 가지고, 금형 캐비티를 3개의 금형 캐비티 부분으로 나누는, 에어펠트 레이다운 드럼상에서 중심 및 측부 코어 단편을 제조하기에 적합한 에어펠트 퇴적 금형의 상면도이다.
도 13은 도 12의 격벽 중 하나의 측면도이다.
본 발명은 종방향 중심선, 측방향 중심선, 및 측방향으로 연장되는 제 1 및 제 2 말단을 결합시키는 제 1 및 제 2 종방향 연장성 측부를 갖는, 생리대와 같은 흡수제품이다. 본 발명의 생리대는 신체대향면을 갖는 액체 투과성 상면시이트, 상면시이트에 결합된 액체 불투과성 배면시이트, 상면시이트와 배면시이트 사이에위치한 흡수코어, 및 흡수코어 부분과 배면시이트의 중간에 위치한 리프팅 부재를 갖는다.
흡수코어는 생리대내 흡수물질의 전체 측방향 너비 미만의 측방향 너비를 갖는 중심 코어 단편을 포함한다. 중심 코어 단편은 생리대의 종방향 중심선을 따라 연장된다. 흡수코어는 또한 생리대의 종방향 중심선과 제 1 종방향 연장성 측부의 중간에 위치한 제 1 종방향 연장성 측부 코어 단편, 및 생리대의 종방향 중심선과 제 2 종방향 연장성 측부의 중간에 위치한 제 2 종방향 연장성 측부 코어 단편을 포함한다. 제 1 및 제 2 측부 단편 코어는 바람직하게는 중심 코어 단편과 분리되어 있다.
리프팅 부재는 배면시이트와 중심 코어 단편의 중간에 위치하여, 제 1 및 제 2 측부 코어 단편에 대하여 중심 코어 단편을 Z-방향으로 변위시킨다. 리프팅 부재는 바람직하게는 그 길이를 따라 다수의 플리트(pleat)를 갖는 종방향 연장성 리프팅 부재이다. 리프팅 부재는 플리트화된 제 1 요소 및 제 1 요소의 길이를 따라 이격된 위치에서 제 1 요소에 결합된 제 2 요소를 포함할 수 있고, 이 때 제 1 요소에 대한 제 2 요소의 탄성 수축은 제 1 요소를 주름잡아 제 1 요소에 플리트를 형성시킨다.
한 태양에서, 생리대는 흡상 부재를 추가로 포함하며, 흡상 부재는 바람직하게는 셀룰로즈 섬유를 포함하는 티슈 페이퍼 웹이다. 흡상 부재는 중심 코어 단편과 제 1 및 제 2 측부 코어 단편의 중간에서 유체를 운반한다. 흡상 부재는 중심 코어 단편과 리프팅 부재의 중간에 위치한 중심부, 배면시이트와 제 1 측부 코어단편의 중간에 위치한 제 1 측부, 및 배면시이트와 제 2 측부 코어 단편의 중간에 위치한 제 2 측부를 가질 수 있다.
도 1 내지 도 4는 본 발명의 일회용 흡수제품의 한 태양에 따른 생리대(20)를 예시한다. 본원에 사용된 "흡수제품"이란 용어는 신체 배출물을 흡수 및 함유하는 제품을 가리킨다. 더 구체적으로, 상기 용어는 생리대, 팬티라이너 및 실금자용 패드(가멘트의 가랑이 영역에 착용된 제품)를 포함하지만, 이에 제한되는 것은 아니다. "일회용"이란 용어는 1회 사용후, 세척되거나 또는 달리 복원 또는 재사용되지 않고 버려지는 제품을 가리킨다.
생리대(20)는 제 1 및 제 2 측방향 연장성 말단(30A 및 30B)을 결합시키는 제 1 및 제 2 종방향 연장성 측부(28A 및 28B)를 갖는 주변부를 갖는다. 생리대는 또한 종방향 중심선(29) 및 측방향 중심선(31)을 갖는다. 본원에 사용된 "종방향"이란 용어는 서 있는 착용자를 좌반신과 우반신으로 이분하는 수직면과 전체적으로 일직선상에 있는 선, 축 또는 방향을 가리킨다. "측방향"이란 용어는 종방향에 전체적으로 수직이고 생리대(20) 평면내에 있는 선, 축 또는 방향을 가리킨다. 생리대(20)는 전형적으로 측방향 보다는 종방향으로 더 길다.
"Z" 방향이란 생리대 평면에 수직인(즉, 생리대가 전체적으로 편평한 형태로 지지되는 경우 종방향 축(29)과 측방향 축(31) 둘다에 대하여 수직임) 선, 축 또는 방향을 가리킨다. Z 방향은 도 3에 도시되어 있다.
본 발명에 따른 생리대(20)는 신체대향면(42)을 갖는 액체 투과성 상면시이트(40); 가멘트대향면(52)을 갖는 유체 불투과성 배면시이트(50); 및상면시이트(40)와 배면시이트(50) 중간에 위치한 흡수코어(60)를 포함한다.
흡수코어(60)는 종방향 중심선(29)을 따라 연장되는 중심 코어 단편(62), 제 1 종방향 연장성 측부 코어 단편(64), 및 제 2 종방향 연장성 측부 코어 단편(66)을 포함하는 세 조각의 구조물을 포함한다. 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66)은 각각 생리대(20)의 종방향 중심선(29)과 제 1 및 제 2 종방향 연장성 측부(28A 및 28B)의 중간에 위치한다. 흡수코어(60)는 측방향 중심선(31)을 따라 측정한 흡수코어의 측방향 너비(W)(도 2) 보다 전형적으로 더 큰, 종방향 중심선(29)을 따라 측정한 종방향 길이(L)(도 4)를 갖는다.
본 발명에 따른 생리대(20)는 배면시이트(50)와 중심 코어 단편(62)의 중간에 위치한 리프팅 부재(100)를 추가로 포함한다. 리프팅 부재(100)는 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66)의 중간에 측방향으로 위치할 수 있다. 리프팅 부재(100)는 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66)과 배면시이트(50)에 대하여 중심 코어 단편(62)을 Z-방향으로 탄성 변위시킨다.
배면시이트(50) 및 측부 코어 단편(64, 66)에 대한 중심 코어 단편(62)의 "Z-방향으로의 탄성 변위"란, 중심 코어 단편(62)이 제 1 의 연장된 형태(이 때, 생리대(20)는 도 3 및 도 4에 도시된 Z-방향 캘리퍼스(Z1)를 가짐)로부터 도 2에 도시된 캘리퍼스(Z2)를 갖는 제 2 의 압축된(압축성 Z-방향 하중(200)에 의해) 형태로 배면시이트(50)와 측부 코어 단편(64, 66)에 대하여 Z-방향으로 변위될 수 있으며, 생리대가 건조상태이고 신체 배출물이 가해지지 않았을 때, 리프팅 부재(100)가 압축 하중이 제거되면서 Z-방향 캘리퍼스(Z1)의 약 70% 이상인 Z-방향캘리퍼스를 갖도록 생리대(20)를 복원시킴을 의미한다. 배면시이트(24)에 대한 상면시이트(22)의 탄성 변위는 Z1과 Z2의 차이(Z1-Z2)로 나타낼 수 있다.
Z-방향 캘리퍼스(Z1 및 Z2), 및 상응하는 Z-방향 압축 하중은 매사츄세츠주 캔톤 소재의 인스트론 엔지니어링 코포레이션이 제조한 Instron 모델 4502 인장 시험기와 같은 적합한 인장 시험기를 사용하여 측정한다. Z-방향 캘리퍼스(Z1 및 Z2)는 본원에 참조로 인용된, 맥폴의 명의로 1993년 12월 20일 출원된 미국 특허원 제 08/170,461 호(플리트화 리프팅 부재를 갖는 생리대)에 기술된 과정을 사용하여 측정한다.
리프팅 부재(100)는 측부 코어 단편(64, 66)에 대하여 중심 코어 단편(62)을 리프팅함으로써, 중심 코어 단편(62) 위에 위치하고 종방향 중심선(29)을 따라 연장되는 상면시이트(40) 부분을 착용자의 신체에 밀착시킨다. 리프팅 부재(100)는 상면시이트(40)의 신체대향면(42)을 볼록하게 형상화시켜, 특히 음순, 회음부 및/또는 둔부 사이의 구역에서 착용자의 신체에 일치한다. 리프팅 부재(100)는 또한 종방향 중심선(29)을 따라 상면시이트(40) 부분과 맞물린 중심 코어 단편(62)을 편향시켜, 종방향 중심선(29)을 따라 연장되는 상면시이트(40) 부분으로부터 중심 코어 단편(62)에 의한 체액의 포획을 향상시킨다.
중심 코어 단편(62)은 바람직하게는 흡수 코어(60)의 측방향 너비(W) 미만인, 측방향 중심선(31)을 따라 측정한 측방향 너비(W1)(도 3)를 갖는다. 측방향 너비(W) 미만의 측방향 너비(W1)는 리프팅 부재(100)에 의해 변위되는 흡수 물질의 중량을 감소시킨다. 리프팅 부재(100)에 의해 변위되는 흡수 물질의 중량을 감소시킴으로써 리프팅 부재(100)에 요구되는 강성이 감소되고, 이로 인해 착용자에게 더 편안한 적합성을 제공한다. 측부 코어 단편(64 및 66)은 바람직하게는 흡수코어(60)의 너비(W) 미만인 측방향 너비(W2 및 W3)를 갖는다. 측부 코어 단편(64 및 66)은 너비(W1) 보다 큰 거리로 측방향 이격되어, 생리대(20)가 도 2에 도시된 대로 압축될 때 중심 코어 단편(62)이 측부 코어 단편(64 및 66)의 중간에 측방향으로 위치하게 된다.
리프팅 부재(100)는 중심 코어 단편(62)을 변위시켜 측부 코어 단편(64 및 66)의 평면 위로 연장된다. 이로써 리프팅 부재(100)는 상면시이트의 이평면 코어(60) 및 이평면 신체대향면(42)을 제공한다. 이러한 이평면 코어(60) 및 이평면 신체대향면(42)은 신체의 음순, 회음부 및 둔부사이의 구역과의 접촉을 향상시킴으로써 신체 적합성을 개선시킨다. 또한, 측방향 너비(W) 미만의 측방향 너비(W1)는 종방향 중심선(29)을 따라 상면시이트(40)의 신체대향면(42)의 볼록 형상화를 촉진함으로써, 신체의 음순, 회음부 및/또는 둔부사이의 구역에서의 적합성을 향상시킨다.
중심 코어 단편(62)은 바람직하게는 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66)으로부터 분리된다. 중심 코어 단편은 제 1 및 제 2 코어 단편(64 및 66)으로부터 분리되어, 리프팅 부재(100)가 측부 코어 단편(64 및 66)과 관계없이 중심 코어 단편(62)을 변위시킬 수 있어야 한다. "분리"란 용어는 중심 코어 단편(62)이 접착제 또는 다른 고정 수단에 의해 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66) 중 하나의 연장부가 아니고, 그 단편에 직접 결합되지도, 직접 연결되지도 않음을 의미한다.물론, 중심 코어 단편(62)은 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66)으로부터 분리될 수 있지만, 생리대(20)의 하나 이상의 다른 요소에 의해 측부 코어 단편(64 및 66)에 간접적으로 결합된다. 예를 들어, 상면시이트(40)는 각 코어 단편(62, 64 및 66)에 직접 결합됨으로써, 코어 단편(62, 64 및 66)에 간접적으로 결합될 수 있다.
도 2 및 도 3을 참조하여, 본 발명에 따른 생리대(20)는 중심 코어 단편(62)으로부터 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66)으로 체액을 운반하기 위한 흡상 부재(70)를 가질 수 있다. 흡상 부재(70)는 또한 생리대가 도 3 및 도 4에 도시된 연장된 위치에 있을 경우 리프팅 부재(100)를 측방향에서 지지할 수 있다. 흡상 부재(70)는 티슈 페이퍼 웹과 같은 셀룰로즈 섬유의 웹을 포함할 수 있다. 흡상 부재(70)는 제 1 종방향 연장성 측부(74), 제 2 종방향 연장성 측부(76), 및 제 1 및 제 2 측부(74 및 76)의 중간에서 측방향으로 연장되는 종방향 연장성 중심부(72)를 가질 수 있다. 제 1 측부(74)는 제 1 측부 코어 단편 부분(64)과 배면시이트(50)의 중간에 위치한다. 제 2 측부(76)는 제 2 측부 코어 단편(66)과 배면시이트(50)의 중간에 위치한다. 중심부(72)는 중심 코어 단편(62)과 리프팅 부재(100)의 중간에 위치한다. 흡상 부재(70)는 리프팅 부재(100)의 Z-방향으로의 연장을 조절하기 위한 한쌍의 종방향 연장성 절첩부(71)를 가질 수 있다.
본 발명에 따른 생리대(20)는 또한 지지 부재(80)를 가질 수 있다. 지지 부재(80)는 리프팅 부재(100)의 측방향 너비 보다 큰 측방향 너비를 가지며, 하중을 리프팅 부재(100)로부터 배면시이트(50)로 분배한다. 지지 부재(80)는 또한 리프팅 부재(100) 아래의 생리대(20)의 구조체를 강화시킨다. 이로써 지지 부재(80)는 리프팅 부재(100)가 측부 코어 단편(64 및 66) 및 배면시이트(50)에 대하여 확실히 중심 코어 단편을 상향 변위시키도록 한다.
지지 부재(80)는 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66)의 중간에서 측방향으로 연장될 수 있으며, 티슈 페이퍼 웹과 같은 셀룰로즈 섬유의 웹을 포함할 수 있다. 지지 부재(80)는 제 1 종방향 연장성 측부(84), 제 2 종방향 연장성 측부(86), 및 제 1 및 제 2 측부(84 및 86)의 중간에서 측방향으로 연장되는 종방향 연장성 중심부(82)를 가질 수 있다. 중심부(82)는 리프팅 부재(100)에 결합되어 있고, 적어도 제 1 및 제 2 측부는 배면시이트(50)에 결합되어 있다. 제 1 측부(84)는 제 1 측부 코어 단편(64)과 배면시이트(50)의 중간에 위치한다. 제 2 측부(86)는 제 2 측부 코어 단편(66)과 배면시이트(50)의 중간에 위치한다. 중심부(82)는 리프팅 부재(100)와 배면시이트(50)의 중간에 위치한다. 흡상 부재(70) 및 지지 부재(80)는 바람직하게는 흡수코어(60)의 너비(W) 미만의 측방향 너비를 가져서 신체 배출물이 생리대(20)의 종방향 연장성 측부(28A 및 28B)로 흡상되는 것을 방지한다. 도 1 내지 도 4에 도시된 태양에서, 흡상 부재(70)의 중심부(72)는 리프팅 부재(100)에 결합되어 있고, 흡상 부재의 측부(74 및 76)는 각각 지지 부재(80)의 측부(84 및 86)에 결합되어 있다.
생리대(20)의 구성요소를 더 상세하게 검토해 보면, 상면시이트(40)는 신체 배출물을 수용하기 위하여 착용자의 신체를 향하여 접촉되는 생리대(20)의 구성요소이다. 상면시이트(40)는 가요성이고, 감촉이 부드러우며, 착용자의 피부에 대하여 비자극성이고, 액체 투과성이다. 본원에 사용된 가요성이란 용어는 유연하여 신체의 형태에 쉽게 일치하거나 또는 외력의 존재하에 쉽게 변형됨으로써 반응하는 물질을 가리킨다. 바람직하게는, 상면시이트(40)는 소리가 나지 않아서 착용자에게 행동의 자유를 제공한다.
상면시이트(40)는 외관이 깨끗하여야 하고, 약간 불투명하여 코어(60)에 수집된 배출물이 보이지 않아야 한다. 상면시이트(40)는 바람직하게는 측방향으로 이격되고 종방향으로 연장되는 한 쌍의 절첩부(41)를 갖는다. 상면시이트중의 절첩부(41)는 중심 코어 단편(62)의 Z-방향 변위를 조절한다. 절첩부(41)는 또한 세 코어 단편이 모두 상면시이트(40)에 결합되어 있을 때 코어 단편(64 및 66)에 대하여 중심 코어 단편(62)이 독립적으로 Z-방향 변위되도록 한다.
상면시이트(40)는 바람직하게는 종방향 측부(28A 및 28B)를 따라 또한 측방향 말단(30A 및 30B)중 하나 또는 둘다를 따라 배면시이트에 결합되어 있다. 상면시이트(40)는 오스본 등에게 1991년 4월 16일자로 허여된 미국 특허 제 5,007,906 호(본원에 참조로 인용됨)에 기술된 대로, 배면시이트(50)으로부터 Z-방향으로 분리될 수 있도록 배면시이트(50)에 결합될 수 있다. 상면시이트(40)는 접착제 접착, 초음파 접착 또는 열접착을 비롯한(이에 제한되지 않음), 임의의 적합한 방법에 의해 배면시이트(50)에 결합시킬 수 있다.
상면시이트(40)는 신체 배출물이 상면시이트(40)를 지나 코어(60)로 신속히 침투되도록 하는 우수한 삼투성(strike-through) 및 재습윤성을 나타내어야 한다. 적합한 상면시이트(40)는 직물 또는 부직물; 중합체 물질(예: 천공성형된 열가소성필름, 천공된 플라스틱 필름 및 하이드로포밍(hydroforming)된 열가소성 필름); 다공성 발포체; 망상 발포체; 망상 열가소성 필름; 및 열가소성 스크림(scrim)과 같은 광범위한 물질로부터 제조할 수도 있다. 적합한 직물 및 부직물은 천연 섬유(예컨대, 목질 또는 면 섬유), 합성 섬유(예컨대, 폴리에스테르, 폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌 섬유와 같은 중합체 섬유) 또는 천연 섬유와 합성 섬유의 조합물로 이루어질 수 있다.
상면시이트(40)는 그위에 퇴적된 액체가 코어(60)를 통하여 통과하도록 하는 다수의 세공을 갖는다. 상면시이트(40)는 약 5 내지 약 60%의 개방 구역 및 약 0.01 내지 약 0.05mm의 두께를 갖는 천공성형된 폴리올레핀 필름을 포함할 수 있다. 도 5를 참조하면, 상면시이트(40)는 제 2 상면시이트 층(46)에 결합된 제 1 상면시이트 층(44)을 포함할 수 있다. 제 1 상면시이트 층(44)은 하기의 미국 특허 중 하나에 따라 제조한 천공성형된 폴리올레핀 필름을 포함할 수 있다: 톰슨(Thompson)에게 1975년 12월 30일자로 허여된 미국 특허 제 3,929,135 호; 뮬란(Mullane)에게 1982년 4월 13일자로 허여된 미국 특허 제 4,324,246 호; 라델(Radel) 등에게 1982년 8월 3일자로 허여된 미국 특허 제 4,342,314 호; 아르(Ahr) 등에게 1984년 7월 31일자로 허여된 미국 특허 제 4,463,045 호; 및 베어드(Baird)에게 1991년 4월 9일자로 허여된 미국 특허 제 5,006,394 호(이들 특허는 액체 투과성 상면시이트의 특히 바람직한 실행을 개시할 목적으로 본원에 참조로 인용됨).
제 2 상면시이트 층(46)은 천연 섬유 또는 합성 섬유의 부직 웹을 포함할 수있다. 제 2 상면시이트 층(46)을 제조할 수 있는 적합한 부직물에는 제곱야드당 약 18g의 기본중량을 가지고, CELESTRA라는 상표명으로 사우쓰 캐롤라이나주 심슨빌 소재의 화이버웹 코포레이션으로부터 구입가능한 P-9라는 이름의 스펀본딩된 폴리프로필렌 섬유의 부직 웹이 포함된다. 제 2 상면시이트 층(46)을 제조할 수 있는 다른 적합한 부직물은 이성분 섬유(폴리에틸렌 시이드(sheath) 및 폴리프로필렌 또는 폴리에스테르 코어를 가짐)로 이루어진, 약 21g/m2의 기본중량을 갖는 통기 접착된 패브릭이다. 이러한 통기 접착된 패브릭은 일본 이즈라-무라 소재의 하빅스 캄파니(구 후쿠무라)로부터 S2416 통기 접착된 패브릭으로 구입가능하다.
제 1 및 제 2 상면시이트 층(44 및 46)은 바람직하게는 다수의 별개의 접착부(45)에 의해 함께 결합된다(도 5). 접착부(45)는 바람직하게는 볼(Ball) 등에게 1990년 4월 24일자로 허여된 미국 특허 제 4,919,738 호(본원에 참조로 인용됨)에 개시된 기계적 접착 방법을 사용하여 형성된다. 또 다르게는, 층(44 및 46)은 접착제 접착, 초음파 접착 및 열접착을 비롯한(이에 제한되지는 않음) 다른 방법을 사용하여 결합시킬 수 있다.
배면시이트(50)는 폴리올레핀 필름과 같은 가요성 액체 불투과성 물질일 수도 있다. 배면시이트(50)는 생리대(20)에 의해 수집된 배출물이 착용자 또는 착용자의 의복을 더럽히지 않도록 방지한다. 배면시이트(50)는 두께가 약 0.01 내지 약 0.05mm, 바람직하게는 약 0.025mm(1.0밀)인 저밀도 폴리에틸렌 필름일 수 있다. 배면시이트(24)를 제조할 수 있는 적합한 폴리에틸렌 필름은 모델 XP-39385로서 에틸 코포레이션, 비스퀸 디비젼이 시판하는 것 및 오하이오주 신시네티 소재의 클로페이 코포레이션이 SOFLEXX 1401로서 시판하는 것이다.
배면시이트(50)는 상면시이트(40) 및 흡수코어(60)의 표면적 이상의 표면적을 가질 수 있고, 바람직하게는 상면시이트(40)와 코어(60)의 주변을 둘러싼다. 배면시이트(40)는 각 종방향 측부(28A 및 28B)로부터 바깥쪽으로 연장되는 플랩(도시하지 않음)을 포함할 수도 있다. 플랩은 반 틸버그에게 1986년 5월 20일자로 허여된 미국 특허 제 4,589,876 호 및 반 틸버그에게 1987년 8월 18일자로 허여된 미국 특허 제 4,687,478 호의 교시내용에 따라 제조할 수도 있다(상기 특허들은 본원에 참조로 인용됨). 배면시이트(50) 및 플랩은 일원이며 동시신장성일 수 있다. 또 다르게는, 플랩은 배면시이트에 결합된 별개의 구성요소일 수 있다.
배면시이트(50)의 가멘트대향면(52)은 생리대(20)를 착용자의 언더가멘트에 고착시키기 위한 부착 수단(56)(도 5)을 포함할 수도 있다. 바람직한 부착 수단(56)으로는 기계적 패스너(fastener), 더 바람직하게는 감압성 접착제가 있다. 감압성 접착제는 하나 이상의 스트립 또는 패치로 가멘트대향면(52)에 적용할 수도 있다. 적합한 접착제는 오하이오주 콜럼버스 소재의 센츄리 어드히시브즈 코포레이션이 제조하는 센츄리 어드히시브 A-305-IV이다. 실리콘 피복된 릴리이스 페이퍼 스트립(57)으로 접착제를 덮어 접착제가 사용전에 더럽혀지는 것을 방지할 수 있다. 한 태양에서, 감압성 접착제의 두 평행한 스트립(각 접착제 스트립은 측부 코어 단편(64, 66) 중 하나의 아래에 위치함)을 가멘트대향면(52)에 적용시킬 수 있다.
흡수코어(60)는 신체 배출물, 특히 생리혈을 수용하고 함유한다. 코어 단편(62, 64 및 66)의 적합한 물질은 광범위한 액체-흡수성 물질(예: 일반적으로 에어펠트로 불리는 분쇄된 셀룰로즈 목재 펄프 섬유)을 포함한다. 다른 적합한 물질의 예로는 크레이핑(creping)된 셀룰로즈 와딩(wadding); 용융취입 중합체; 화학적으로 강화되거나 개질되거나 또는 가교결합된 셀룰로즈 섬유; 흡수성 발포체; 티슈 페이퍼 층; 및 흡수성 겔화 물질이 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1 내지 도 7에 도시된 태양에서, 각 흡수 코어 단편(62, 64 및 66)은 셀룰로즈 섬유(테네시주 멤피스 소재의 벅카이 셀룰로즈 캄파니의 폴리, 플로리다 공장에서 구입가능함)의 공기적층식 에어펠트 패드를 포함한다. 코어 단편(62, 64 및 66)은 전적으로 셀룰로즈 섬유로만 제조하거나, 또 다르게는 셀룰로즈 섬유 이외에 흡수성 겔화 물질과 같은 다른 물질을 포함할 수 있다.
각 코어 단편(62, 64 및 66)은 약 200mm의 길이를 가질 수 있다. 너비(W1, W2 및 W3)(도 3)는 각각 약 25mm일 수 있다. 각 코어 단편(62, 64 및 66)은 제한 압력의 부재하에 약 4.9mm의 두께(t)를 가질 수 있다(도 4). 코어 단편(62, 64 및 66)의 중량의 합은 약 4.1g일 수 있으며, 각 코어 단편의 중량은 약 1.37g이다.
코어 단편은 별도로 공기적층되거나, 또는 일원의 패드로서 제조된 다음, 개별적인 코어 단편으로 분리될 수 있다. 하기의 미국 특허는 섬유의 공기적층식 웹을 제조하는데 적합한 방법을 개시할 목적으로 본원에 참조로 인용된다: 리(Lee) 등에게 1983년 6월 14일자로 허여된 미국 특허 제 4,388,056 호; 콕(Kock) 등에게 1985년 11월 허여된 미국 특허 4,551,191 호; 페이스트(Feist) 등에게 1986년 6월3일자로 허여된 미국 특허 제 4,592,708 호; 및 앙스타트(Angstadt) 등에게 각각 1988년 8월 23일 및 1990년 3월 13일자로 허여된 미국 특허 제 4,765,780 호 및 제 4,908,175 호.
흡수코어는 본원에 참조로 인용된 피터슨(Peterson) 등에게 1989년 8월 22일자로 허여된 미국 특허 제 4,859,388 호에 개시된 대로 레이다운 드럼상의 분리된 캐비티(cavity)중에서 성형할 수 있다. 도 12는 에어펠트 레이다운 드럼상에서 코어 단편(62, 64 및 66)을 성형하기에 적합한 에어펠트 퇴적 금형(500)을 도시한다. 다수의 금형(500)은 레이다운 드럼의 주위에 탑재되어 있고, 도 12에 나타낸 기계 방향(MD)으로 회전한다. 각 금형(500)은 상부의 아치형 표면(502)을 갖는다. 금형(500)의 아치형 상부 표면들(502)은 함께 레이다운 드럼의 주변을 형성한다. 기계 방향은 생리대(20)의 종방향과 일치한다. 기계 교차 방향(CD)은 전체적으로 레이다운 드럼의 회전 축에 평행하고, 생리대(20)의 측방향과 일치한다. 금형(500)은 아치형 상부 표면(502)에 형성된 퇴적 캐비티(510)를 포함한다. 퇴적 캐비티(510)의 경계는 주변 측벽부(520) 및 유공성 저부 벽(530)에 의해 정해진다. 유공성 저부 벽(530)은 스크린(screen)을 포함할 수 있다. 레이다운 드럼내의 진공에 의해 유공성 저부 벽(530)을 통해 공기흐름이 생성된다. 유공성 저부 벽(530)을 통한 공기흐름은 셀룰로즈 섬유를 캐비티(510)로 운반하여 유공성 저부 벽(530)에 퇴적시킨다.
본 발명에 따라, 코어 단편(62, 64 및 66)은 전체적으로 평행한 두 격벽(550)을 갖는 금형(500)중에서 상호연결되도록 형성될 수 있다. 도 13을 참조로 하면, 각 격벽(550)은 아치형 저부 가장자리(554)와 동심성인 아치형 상부 가장자리(552), 및 한 쌍의 경사진 측부 가장자리(556)를 갖는다. 가장자리(552, 554 및 556)는 대향하는 측벽부(558) 사이에서 연장된다. 경사진 측부 가장자리(556)는 퇴적 캐비티(510)의 주변 측벽부(520)에서 홈(522)과 맞물린다. 유공성 저부 벽(530)은 각 격벽(550)의 저부 가장자리(554)를 지지하고, 격벽(550)이 홈(522)으로부터 떨어지지 않도록 방지한다. 각 격벽(550)의 상부 아치형 가장자리(552)는 격벽(550)이 홈(522)에서 지지될 때 금형(500)의 상부 아치형 표면(502)과 같은 높이로 된다.
격벽(550)은 기계 방향으로 연장되고, 퇴적 캐비티(510)를 3개의 캐비티 단편(510A, 510B 및 510C)으로 나눈다. 캐비티 단편(510A, 501B 및 510C)에 퇴적된 섬유는 각각 코어 단편(62, 64 및 66)을 형성한다. 각 격벽(550)은 그 길이를 따라 캐비티 단편(510A/B 및 510A/C)에 인접하여 상호연결시키기 위한 하나 이상의 통로를 가질 수 있다. 도 12 및 도 13을 참조로 하면, 통로는 격벽(550)의 두께를 통하여 기계교차 방향으로 연장되는 상부 가장자리(552)에 슬롯(553)을 포함할 수 있다. 캐비티 단편(510A 내지 510C)이 충진됨에 따라 슬롯(553)에 퇴적된 섬유는 인접한 코어 단편(62/64 및 62/66) 사이에 가교를 형성한다. 이로써 슬롯(553)은 섬유가 캐비티 단편중에 퇴적됨에 따라 코어 단편(62/64 및 62/66) 사이에 구조적 상호연결을 제공한다. 또 다른 태양에서, 격벽(550)은 기계교차 방향, 또는 기계 방향 및 기계교차 방향 둘다로 연장될 수 있다.
상기한 코어 단편(62, 64 및 66)의 경우, 격벽(550)은 약 1.6mm 두께의 스테인레스강 시이트 재료로부터 제조할 수 있고, 약 9.5mm의 높이(564)를 갖는다. 아치형 상부 가장자리(552)는 약 409mm의 반경으로 이루어질 수 있으며, 약 203mm의 코드 길이(556)를 갖는다. 아치형 저부 가장자리(554)는 약 399mm의 반경으로 이루어질 수 있으며, 약 205mm의 코드 길이(568)를 갖는다. 슬롯(553)은 약 3.2mm의 높이(572) 및 약 6.3mm의 너비(574)를 갖는다. 슬롯(573)은 상부 가장자리(552)상에서 약 8도의 각도(576)로 이격될 수 있다. 측부 가장자리(556)는 약 5도의 각도(578)로 경사질 수 있다.
격벽(550)을 갖는 금형(500)은, 코어 단편(62, 64 및 66)을 단위로서 형성하고 운반하고 이어 코어 단편(62, 64 및 66)을 생리대(20)의 다른 구성요소에 연결시키기 전 또는 후에 원하는 위치에서 분리시킬 수 있다는 이점을 제공한다. 격벽(550)을 갖는 금형(500)은 또한 상이한 물질, 또는 상이한 밀도 또는 기본중량 특성을 갖는 물질로부터 코어 단편(62, 64 및 66)을 제조하는데 사용할 수 있다. 상이한 코어 단편은 상이한 물질 또는 상이한 양의 동일 물질을 캐비티 단편(510A 내지 510C)에 적용시키거나, 또는 레이다운 드럼중의 진공을 변화시켜 각 캐비티 단편(510A 내지 510C)의 밑에 있는 유공성 저부 표면(530)의 부분을 통하여 취입된 공기를 변화시킴으로써 제조할 수 있다. 또 다르게는, 흡수코어(60)는 단일 에어펠트 패드로서 제조한 다음, 종방향으로 절단하여 개별적인 코어 단편(62, 64 및 66)을 제공할 수 있다. 그러나, 이러한 절단은 코어 단편의 절단 가장자리가 밀집되는 원치않는 결과를 가져올 수 있다.
도 1 내지 도 4를 참조로 하면, 리프팅 부재(100)는 배면시이트(50) 및 측부코어 단편(64 및 66)에 대하여 중심 코어 단편(62)을 변위시킨다. 한 태양에서, 리프팅 부재(100)는 다수의 플리트(115)를 포함한다. 플리트(115)는 측부 코어 단편(64, 66) 및 배면시이트(50)에 대하여 종방향 중심선(29)을 따라 중심 코어 단편(62) 및 일부 상면시이트(40)를 Z-방향으로 탄성 변위시킨다. 이로써 리프팅 부재(100)는 상면시이트의 이평면 코어(60) 및 이평면 신체대향면(42)을 제공한다. 플리트(115)는 또한 바람직하게는 도 3에 도시된 대로 종방향 중심선(29)을 따라 상면시이트(40)의 신체대향면(42)의 일부를 볼록하게 형상화시킨다. 이로써 리프팅 부재(100)는 종방향 중심선(29)을 따라 상면시이트(40) 부분을 착용자의 신체에 밀착시키고, 상면시이트(40)가 특히 음순, 회음부 및/또는 둔부 사이의 구역에서 착용자의 신체에 일치하는 형상을 갖게 한다.
리프팅 부재(100)는 그 길이를 따라 다수의 플리트(115)를 갖는 종방향 연장성 플리트화 요소(110)를 포함할 수 있다. 각 플리트(115)는 생리대(20)가 도 3 및 도 4에 도시된 대로 연장될 때 Z-방향 높이(H1)(도 4)를 갖는다. 리프팅 부재(100)는 바람직하게는 제 1 요소(110)와 중심 코어 단편(62)의 중간에 위치한 종방향 연장성 제 2 요소(120)를 또한 포함한다. 리프팅 부재(100)는 또한 제 1 요소(110)와 배면시이트(50)의 중간에 위치한 종방향 연장성 제 3 요소(130)를 포함할 수 있다. 도 2 내지 도 4에 도시된 태양에서, 제 2 요소(12)는 제 1 요소(110)와 제 1 흡상 부재(70) 사이에 위치하고, 제 3 요소(130)는 제 1 요소(110)와 지지 부재(80) 사이에 위치한다.
제 2 및 제 3 요소(120 및 130)는 각각의 길이를 따라 이격된 위치에서 제 1요소(110)에 결합될 수 있다. 플리트(115)는 제 2 및 제 3 요소(120, 130) 사이에서 연장된다. 제 2 및 제 3 요소(120)는 인접한 플리트(115)에 가교되고, 플리트(115)를 안정화시켜 생리대가 도 3에 도시된 연장된 위치에 있을 때 플리트(115)가 측방향으로 붕괴(예를 들어 뒤틀림에 의해)되지 않도록 방지한다.
제 2 요소(120)는 바람직하게는 탄성 요소를 포함한다. 탄성 제 2 요소(120)의 탄성 수축은 측방향 중심선(31)에 전체적으로 평행한 절첩선 근처에서 제 1 요소(110)를 주름잡아 제 1 요소(110)의 길이를 따라 플리트(115)를 형성한다. 제 2 요소(120)도 바람직하게는 탄성이어서, 플리트(115)의 Z-방향 높이를 유지시키고 플리트(115)가 도 2에 도시된 압축 하중(200)과 같은 Z-방향 하중에 의해 압축될 때 플리트(115)의 Z-방향 높이를 복원하기 위한 힘을 제공한다. 플리트(115)는 착용자가 앉아 있을 때와 같은 하중(200)에 의해 압축되어 착용자에게 편안함을 제공한다. 압축 하중(200)이 제거되면(예컨대, 착용자가 서 있을 때), 탄성 제 2 요소(120)의 수축은 플리트(115)의 Z-방향 높이를 복원함으로써 상면시이트(40)를 착용자의 신체에 밀착시킨다.
제 3 요소(130)는 또한 탄성 제 3 요소(130)를 포함할 수 있다. 한 태양에서, 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)는 둘다 탄성 요소이고, 탄성 제 2 및 제 3 요소(120, 130) 중 하나 또는 둘다의 탄성 수축은 제 1 탄성 요소(110)를 주름잡아 플리트(115)를 형성한다. 또 다른 태양에서 제 1 요소(110)는 또한 탄성 요소를 포함할 수 있다.
"탄성 요소"란 용어는 유리 길이를 가지고, 인장력에 의해 변형되어 35% 이상의 신장율(유리 길이의 1.35배 이상의 신장된 길이)을 가질 수 있으며, 인장력의 제거시 구성요소가 10초내에 그의 유리 길이의 5%내로 수축하는 구성요소를 나타낸다.
한 태양에서, 생리대(20)의 Z-방향 캘리퍼스를 복원하는 리프팅 부재(100)의 능력은 리프팅 부재(100)의 습윤에 의해 영향을 비교적 덜 받는다. 리프팅 부재(100)는 그의 건조 캘리퍼스 감소율 보다 약 20% 이하로 큰 습윤 캘리퍼스 감소율 및 약 8% 이하의 습윤 갤리퍼스 감소율을 가질 수 있다. 리프팅 부재(100)의 습윤 캘리퍼스 감소율 및 건조 캘리퍼스 감소율은 4개의 리프팅 부재 샘플에 대하여 하기의 과정을 반복 사용하여 측정한다.
리프팅 부재(100)는 약 1.0밀의 두께를 갖는 폴리에틸렌 필름의 시이트에 접착제에 의해 부착된다. 리프팅 부재(100) 및 폴리에틸렌 필름은 분석용 저울 또는 다른 적합한 척도의 수평면상에 지지된다. 폴리에틸렌 필름 위의 리프팅 부재(100)의 Z-방향 캘리퍼스는 적합한 변위 측정 시스템을 사용하여 측정한다. 적합한 변위 측정 시스템은 일본 소재의 오노-소키 코포레이션으로부터 구입가능한 ONO-SOKKI DG 3610 디지탈 게이지 및 ONO-SOKKI GS-503 선형 게이지 센서이다. 리프팅 부재(100)의 Z-방향 캘리퍼스는 0.95인치의 직경을 갖는 원형의 하중 적용 기부에 의해 리프팅 부재(100)에 적용된 다양한 Z-방향 하중 양에서 측정한다. 하중 적용 기부는 선형 게이지 센서에 연결되어 있다.
리프팅 부재(100) 및 폴리에틸렌 필름을 저울에 위치시키고, 저울의 눈금을 0으로 맞춘다. 리프팅 부재(100)의 초기 건조 Z-방향 캘리퍼스를 리프팅부재(100)에 닿을 듯한 하중 적용 기부로 측정하면 저울은 약 0의 값을 가리킨다. 리프팅 부재(100)상의 Z-방향 하중을 약 5g씩 32.1g으로 증가시키면, 저울은 32.1g의 값을 가리킨다. 그 다음, 하중을 제거하고, 하중 적용 기부가 리프팅 부재(100)에 닿을 듯할 때, 리프팅 부재(100)의 무하중 건조 Z-방향 캘리퍼스를 기록하면, 저울은 약 0의 값을 가리킨다. 각 샘플의 경우, 초기 건조 Z-방향 캘리퍼스와 무하중 건조 Z-방향 캘리퍼스의 차이를 건조 Z-방향 캘리퍼스로 나누어 샘플의 건조 캘리퍼스의 변화율을 얻는다. 건조 캘리퍼스 감소율은 4개 리프팅 부재 샘플의 건조 캘리퍼스의 변화율의 평균이다.
각 리프팅 부재(및 그와 연관된 폴리에틸렌 시이트)를 10초동안 증류수에 완전히 잠기게 한 다음, 10초동안 수직방향으로 배액시킨다. 그 다음, 리프팅 부재(100) 및 폴리에틸렌 시이트를 분석용 저울의 수평면에 지지시키고, 저울의 눈금을 0으로 맞춘다. 리프팅 부재(100)의 초기 습윤 Z-방향 캘리퍼스를 리프팅 부재(100)에 닿을 듯한 하중 적용 기부로 측정하면, 저울은 약 0의 값을 가리킨다. 그 다음, 리프팅 부재(100)상의 Z-방향 하중을 약 5g씩 32.1g으로 증가시킨다. 그 다음, 하중을 제거하고, 하중 적용 기부가 리프팅 부재(100)에 닿을 듯할 때, 리프팅 부재(100)의 무하중 습윤 Z-방향 캘리퍼스를 기록하면, 저울은 약 0의 값을 가리킨다. 각 샘플의 경우, 초기 습윤 Z-방향 캘리퍼스와 무하중 습윤 Z-방향 캘리퍼스의 차이를 초기 습윤 Z-방향 캘리퍼스로 나누어 샘플의 습윤 캘리퍼스의 변화율을 얻는다. 리프팅 부재(100)의 습윤 캘리퍼스 감소율은 4개 리프팅 부재 샘플의 습윤 캘리퍼스의 변화율의 평균이다.
한 태양에서, 리프팅 부재(100)는 비흡수성이다. "비흡수성"이란 용어는 리프팅 부재(100)가 100% 미만의 흡수능을 가짐을 의미한다. 흡수능은 건조 샘플에 의해 흡수된 물의 중량 대 건조 샘플 중량의 비이다. 비흡수성 리프팅 부재(100)는 그의 강성 및/또는 중심 코어 단편(62)을 상향 변위시키는 그의 능력이, 흡수성인 리프팅 부재에 비하여 흡수제품(20)에 도입되는 체액에 의해 영향을 비교적 덜 받는다는 이점을 가지는 것으로 생각된다. 리프팅 부재의 흡수능은 먼저 리프팅 부재(100)를 칭량하여 그의 건조중량을 얻은 다음, 리프팅 부재(100)를 10초동안 증류수에 완전히 잠기게 한다. 10초 후, 리프팅 부재(100)를 물로부터 꺼낸다. 그 다음, 리프팅 부재를 10초동안 수직으로 배액시킨다. 그 다음, 리프팅 부재의 표면에 붙어 있는 물을, 10초동안 두 조각의 여과지 종이 사이에서 리프팅 부재로부터 흡수하게 함으로써 제거한다. 리프팅 부재(100)는 건조 수평면에 제 1 여과지 종이 조각을 위치시키고, 리프팅 부재를 제 1 여과지 종이 조각에 위치시키고, 제 2 여과지 종이 조각을 리프팅 부재의 상부에 위치시켜, 리프팅 부재를 덮고, 제 2 여과지 종이 조각의 상부에 0.26파운드 중량의 0.25인치 두께의 플렉시글라스 조각을 위치시켜 리프팅 부재 위의 제 2 여과지 종이 조각 부분을 덮는다. 리프팅 부재(100)의 물을 흡수하기에 적합한 여과지 종이는 비교적 매끄러운 표면을 가지고, 약 20 내지 25㎛ 보다 큰 보유 입경을 가지며, 약 37초의 헤르츠베르그(Herzberg) 여과 속도를 갖는 여과 종이이고, 여과 속도는 예비여과시킨 물 100㎖가 물 10cm의 일정한 두부압력에서 10.0cm2의 여과지 종이 조각을 통과하는데 걸리는 시간이다. 적합한 여과지 종이는 영국 소재의 와트만 리미티드가 제조하고 미국 펜실바니아주 핏츠버그 소재의 피셔 사이언티픽 캄파니로부터 구할 수 있는 Whatman 4 여과지 종이이다. 리프팅 부재(100)로부터 10초동안 흡수시키고, 리프팅 부재(100)를 즉시 칭량하여 습윤 샘플 중량을 수득한다. 습윤 중량에서 건조 중량을 감하여 건조 샘플에 의해 흡수된 물의 g을 얻는다. 흡수능 백분율은 흡수된 물의 g을 건조 샘플 중량으로 나누고, 그 몫에 100을 곱하여 얻는다.
한 태양에서 리프팅 부재(100) 및 특히 플리트(115)는 소수성이다. 액체와 표면의 접촉 각도가 90도 보다 크다면, 표면은 소수성이다. 접촉 각도를 측정하는 방법을 나타낼 목적으로 고울드(Robert F. Gould)가 편집한 문헌["접촉 각도, 습윤성 및 접착성"(Contact Angle, Wettability and Adhesion), The American Chemical Society Publication, 1964권 판권 소유]을 본원에 참조로 인용한다.
한 태양에서, 리프팅 부재(100)는 생리대(20)의 종방향 중심선(29)을 따라 연장되며, 중심 코어 단편(62)의 길이(L)와 거의 같은 종방향 길이를 가질 수 있다. 리프팅 부재는 중심 코어 단편(60)의 측방향 너비(W1) 보다 작은, 제 2 및 제 3 부재(120 및 130)의 너비에 해당하는 측방향 너비(C)(도 1)를 가질 수 있다. 이론에 결부시키지 않고, 비교적 큰 너비(C)는 리프팅 부재(100)의 측방향 안정성을 제공하고, 비교적 작은 너비(C)는 상면시이트와 코어의 상승 부분의, 신체의 음순, 회음부 및 둔부 사이의 구역에의 적합성을 향상시킨다.
제 1 요소(110)는 직조 및 부직 시이트 물질, 플라스틱 필름, 및 천연 또는 합성 고무 스트랜드를 비롯한(이들에 제한되지는 않음), 다수의 적합한 물질로부터제조할 수 있다. 제 1 요소(110)를 형성할 수 있는 적합한 물질은 약 100g/m2의 기본중량을 가지고, 영국 노쓰 험버사이드, 길버다이크 소재의 스미쓰 앤드 네퓨 플라스틱스 리미티드로부터 P100(PC-52라고도 부름) 폴리프로필렌 메쉬 스크림으로서 구할 수 있는 폴리프로필렌 메쉬 스크림 물질이다. 이러한 메쉬 스크림의 시이트는 시이트 기계 방향으로 이동하는, 비교적 더 두껍고 더 강한 제 1 스트랜드 약 40개/cm(16스트랜드/인치) 및 시이트 기계 교차 방향에서 제 1 스트랜드에 수직으로 이동하는 비교적 더 얇고 덜 강한 제 2 스트랜드 약 61개/cm(24스트랜드/인치)를 갖는다. 제 1 요소(110)는 제 1 스트랜드에 평행하게 절단된 P100(PC-52)의 6.0mm 너비의 스트립을 포함하여, 제 1 스트랜드가 제 1 요소(110)의 길이를 따라 생리대(20)의 종방향 축(29)에 전체적으로 평행하게 연장될 수 있다. 제 1 요소(110)를 형성할 수 있는 다른 적합한 물질은 약 50g/m2(10lbs/1000ft2)의 기본중량을 가지고, 미네소타주 미네폴리스 소재의 콘웨드 캄파니로부터 ON7100 폴리프로필렌 메쉬로서 구입가능한 폴리프로필렌 메쉬 스크림을 포함한다.
탄성 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)는 천연 또는 합성 고무 스트랜드, 탄성 직물 또는 부직물, 및 탄성 필름을 비롯한, 여러 유형의 탄성 물질로부터 제조할 수 있다. 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)를 제조할 수 있는 적합한 물질은 로드 아이랜드주 미들타운 소재의 풀플렉스 인코포레이티드가 ULTRAFLEX 모델 6EX29 탄성 테이프로 시판중인 탄성 테이프이다. 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)는 각각 약 4.0 내지 6.0mm의 너비 및 약 2.0mm의 두께를 갖는 탄성테이프의 길이로 이루어질 수 있다. 또 다르게는, 요소(120 및 130)는 각각 일리노이주 버팔로 그로브 소재의 엑손 케미칼 캄파니로부터 구입가능한 EXX-500 탄성 시이트 물질의 6.0mm 너비의 스트립이다. 상기 PC-52 폴리프로필렌 메쉬 스크림으로 이루어진 제 1 요소(110) 및 상기 ULTRAFLEX 테이프로 이루어진 제 2 및 제 3 요소(120, 130)를 갖는 리프팅 부재(100)는 비흡수성이고, 그의 건조 캘리퍼스 감소율 보다 약 20% 미만인 습윤 캘리프스 감소율을 가지며, 습윤 캘리퍼스 감소율은 약 8% 이하이다.
제 1 요소(110)의 플리트(115)는 제 1 요소(110)에 대한 제 2 및 제 3 요소(120, 130) 중 하나 또는 둘다의 탄성 수축에 의해 형성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 요소(110)는 제 2 요소(120)와 제 3 요소(130)의 유리 길이 보다 큰 유리(비연신된) 길이를 가질 수 있다. 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)는 이들의 유리 길이 및 제 1 요소(110)에 대하여 신장될 수 있다. 신장되는 동안, 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)는 제 1 요소(110)의 길이를 따라 이격된 위치에서 제 1 요소(110)에 부착될 수 있다. 탄성 요소(120 및 130)를 신장시키는 힘을 제거하면, 탄성 요소(120 및 130)는 제 1 요소(110)에 대하여 수축하여, 제 1 요소(110)상의 이격된 부착 지점들을 함께 견인하여 플리트(115)를 형성하게 된다.
신장율은 유리 게이지 길이로부터 신장된 길이를 감하고, 그 차이를 유리 게이지 길이로 나눔으로써 측정한다. 상기 기재한 ULTRAFLEX 탄성 테이프로부터 제조한 탄성 요소(120 및 130)에 있어서, 플리트(115)를 갖는 적합한 리프팅 부재(100)는 약 35 내지 약 400%의 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)의 신장율을 제공함으로써 제조할 수 있다. 제 2 및/또는 제 3 탄성 요소(120 및 130)는 탄성 요소를 신장시키고 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)의 수축에 의해 제 1 요소(110)가 주름잡히기 전에 측정하였을 때 약 25.4 내지 약 127mm(약 1.0 내지 약 5.0인치)의 거리로 이격된 위치에서 제 1 요소(110)에 부착될 수 있다.
플리트(115)의 높이(H1)는 약 10mm 이상, 바람직하게는 약 15mm 이상, 더 바람직하게는 약 20mm 이상이어서 측부 코어 단편(64 및 66)에 대하여 중심 코어 단편(62)을 적당히 변위시킨다. 도 4에 도시된 태양에서, 플리트(115)의 Z-방향 높이(H1)는 리프팅 부재(100)의 길이(L)를 따라 전체적으로 균일하다. 예를 들면, 높이(H1)는 약 20mm 내지 약 22mm일 수 있다. 인접한 플리트(115) 사이의 이격거리(L1)는 약 15mm 내지 약 19mm일 수 있다. 상기 기재한 P100(PC-52) 메쉬 스크림 물질로부터 제조된 제 1 요소와 상기 기재한 ULTRAFLEX 탄성 테이프로부터 제조된 제 2 및 제 3 탄성 요소(120, 130)를 갖는 리프팅 부재(100)에 있어서, 이러한 균일한 배열의 플리트(115)는 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)의 신장율이 약 250 내지 약 300%이고, 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)가, 이들이 신장되고 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)의 수축에 의해 제 1 요소(110)가 주름잡히기 전에 측정하였을 때, 약 49mm 내지 약 52mm의 거리로 이격된 위치에서 제 1 요소(110)에 부착되는 경우 얻을 수 있다. 상기 기재한 P100(PC-52) 메쉬 스크림 물질로부터 제조된 제 1 요소를 가지고, 상기 기재한 ULTRAFLEX 테이프로부터 제조된 제 2 및 제 3 탄성 요소(120, 130)를 갖는 리프팅 부재(100)는, 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)의 신장율이 약 300%이고, 제 2 및 제 3 요소가, 신장시 측정하였을 때 약 50mm의 거리로 이격된 위치에서 제 1 요소에 부착되어 있는 경우, 22mm의 플리트 높이(H1) 및16mm의 이격거리(L1)를 가질 수 있다.
높이(H1)는 도 4의 종방향 축(29)을 따라 비교적 균일하지만, 다른 태양에서 플리트(115)의 Z-방향 높이는 리프팅 부재(100)의 종방향 길이(L)를 따라 달라질 수 있다. 맥폴의 명의로 1993년 12월 20일 출원된 미국 특허원 제 08/170,461 호는 균일하고 가변적인 Z-방향 높이를 갖는 플리트(115)를 갖는 리프팅 부재(100)를 개시할 목적으로 본원에 참조로 인용된다.
다른 태양에서, 리프팅 부재(100)는 Z-방향으로 리프팅 부재(100)의 길이를 따라 체액을 전달하기 위한 흡상 부재를 포함할 수 있다. 예를 들어, 플리트화된 제 1 요소(100)는 흡상 부재를 포함할 수 있고, 리프팅 부재(100)의 길이를 따라, 중심 코어 단편(62) 및 흡상 부재(70)로부터 지지 부재(80)로 Z-방향으로 체액을 종방향으로 전달할 수 있다. 흡상 부재를 포함하는 제 1 플리트화 요소(110)는 천공된 또는 비천공된 플라스틱 필름, 플리스틱 메쉬 스크림, 또는 친수성이도록 처리 또는 형성된 탄성 스트랜드로부터 제조할 수 있다. 적합한 제 1 요소(110)는 친수성이도록 처리 또는 형성된, 상기 PC-52 메쉬 스크림과 같은 폴리프로필렌 메쉬 스크림으로부터 제조할 수 있다. 메쉬 스크림은 그의 표면에 친수성 용융취입 폴리에틸렌 섬유(뉴저지 랜디스빌 소재의 화이버테크 코포레이션으로부터 구입가능한 것과 같은)의 층을 부착시킴으로써 친수성이 되게 처리할 수 있다. 또 다르게는, 메쉬 스크림은 스크림의 표면에 블루밍(blooming)되고, 친수성이게 하는 스크림 수지 첨가제에 혼입시킴으로써 친수성으로 형성될 수 있다. 이러한 첨가제는 델라웨어주 소재의 히몬트 캄파니로부터 구할 수 있는 Xantrex 폴리프로필렌 수지이다. 탄성 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)는 친수성으로 처리 또는 형성된 탄성중합체 필름 및 부직물을 비롯한, 다양한 친수성의 천공된 기재로부터 제조할 수 있다. 제 2 및 제 3 요소(120 및 130)를 제조할 수 있는 적합한 물질은 기본중량이 약 40 내지 약 120g/m2인, 부직물의 표면을 친수성으로 만드는데 적합한 계면활성제로 양면이 피복된 탄성중합체 용융취입 부직물이다. 적합한 부직물은 일본 오사카 소재의 가네보 캄파니로부터 구할 수 있는 Kanebo Urethane Spunbond와 같은 열가소성 폴리우레탄 스펀본드 패브릭이다. 부직물을 처리할 수 있는 적합한 계면활성제는 독일 오스트링겐 소재의 ICI 캄파니에 의해 제조되는 SILWET 계면활성제이다.
도 10은 플리트화된 리프팅 부재(100)를 제조하고 이 리프팅 부재(100)를 생리대(20)의 다른 구성요소에 결합시키기 위한 기계를 도시한다. 도 10에서, 연속적으로 공급되는 세 조각의 물질을 구성요소(1110, 1120 및 1130)로 명명한다. 예를 들어, 구성요소(1110)는 제 1 요소(110)에 상응하고, 구성요소(1120)는 탄성 제 2 요소(120)에 상응하고, 구성요소(1130)는 탄성 제 3 요소(130)에 상응할 수 있다. 구성요소(1120 및 1130)는 구성요소(1110)의 길이를 따라 이격된 위치에서 구성요소(1110)에 접착제와 같은 것으로 접착될 수 있다. 이하의 논의는 구성요소(1100, 1200 및 1300)의 접착제 접착에 관한 것이지만, 다른 접착 방법을 사용할 수 있음을 알 것이다. 예를 들어, 구성요소는 열적으로 또는 초음파적으로 함께 접착시킬 수 있다. 또 다르게는, 구성요소는 볼 등에게 1990년 4월 24일자로허여된 상기 인용한 미국 특허 제 4,919,738 호(본원에 참조로 인용됨)의 교시내용에 따라 릴리이프(relief) 패턴의 실린더 및 앤빌(anvil) 실린더 사이의 압력-구배된 닙에서 기계적으로 함께 접착시킬 수 있다.
구성요소(1120)는 제 1 회전 속도에서 회전하는 제 1 쌍의 압축 롤(1001, 1003) 사이에 형성된 제 1 닙을 통하여 제 1 웹 속도에서 운반된다. 접착제 도포기(1200)는 구성요소(1120)가 롤(1001, 1003)에 의해 형성된 닙을 나온 후, 이격된 위치에서 구성요소(1120) 측에 접착제를 도포한다. 적합한 접착제는 위스콘신 엘그로브소재의 핀들리 어드히시브 캄파니로부터 구입가능한 Findley Adhesive H2031이다.
그 다음, 구성요소(1110)와 함께 구성요소(1120)를 제 2 쌍의 압축 롤(1005, 1007)에 의해 형성된 제 2 닙으로 보낸다. 구성요소(1120)를 제 2 쌍의 롤(1005, 1007)에 의해 구성요소(1110)와 맞물리게 하여 이격된 위치에서 구성요소들(1120 및 1110)을 접착제로 접착시킨다. 닙 롤(1005, 1007)을 차게 하여 접착제가 쌓이지 않게 한다.
롤(1005, 1007)의 표면 속도는, 구성요소(1120)를 제 1 닙을 통하여 운반시키는 제 1 웹 속도 보다 빠른 제 2 웹 속도에서 제 2 닙을 통하여 구성요소(1120 및 1110)를 운반시킨다. 이 웹 속도 차이는 구성요소(1120)를 신장시킴으로써, 구성요소(1120)를 구성요소(1110)에 비연속적으로 결합시키기 전에 구성요소(1110)에 대하여 구성요소(1120)를 시차적으로 신장시킨다. 예를 들어, 압축 롤이 동일한 직경을 가질 경우, 제 2 쌍의 압축 롤(1005, 1007)은 롤(1001, 1003)의 제 1 회전속도 보다 큰 제 2 회전 속도에서 회전할 수 있다.
비연속적으로 결합된 구성요소(1110 및 1120)는 제 2 닙을 나와, 전체적으로 구불구불한 경로로 제 1 및 제 2 역진 롤(1011 및 1013) 주위에서 운반된다. 그 다음, 접착제 도포기는 구성요소(1120)에 결합되지 않은 구성요소(1110) 측의 이격된 위치에 접착제를 도포한다. 롤(1011 및 1013) 주위의 웹 속도는 구성요소(1120)의 인장성 신장을 유지시키는 제 2 웹 속도와 같게 유지시킬 수 있다.
그 다음, 구성요소(1130)를 따라 비연속적으로 결합된 구성요소(1110 및 1120)를 롤(1015) 주위로 보내어 구성요소(1130)가, 접착제가 비연속적으로 도포되는 구성요소(1110) 측과 맞물리도록 한다. 이로써, 구성요소(1130)를 이격된 위치에서 구성요소(1110)와 결합시킨다. 롤(1015) 주위의 웹 속도는 구성요소(1120)의 인장성 신장을 유지시키는 제 2 웹 속도와 같게 유지시킬 수 있다.
구성요소(1110)에 결합시키기 전에, 구성요소(1130)를 제 3 회전 속도로 회전하는 제 3 쌍의 압축 롤(1017, 1019)에 의해 형성된 제 3 닙을 통하여 제 3 웹 속도로 보낼 수 있다. 제 3 웹 속도는 구성요소(1110, 1120 및 1130)가 롤(1015)의 주위로 운반되는 제 2 웹 속도 미만일 수 있다. 이 웹 속도 차이는 구성요소(1130)를 연신시켜, 구성요소(1130)가 구성요소(1110)에 대하여 시차적으로 신장된다. 제 3 웹 속도가 제 1 웹 속도와 같을 경우, 구성요소(1130)의 신장율은 구성요소(1120)의 신장율과 거의 같을 것이다. 또 다르게는, 제 3 웹 속도가 제 1 웹 속도 보다 작을(또는 클) 경우, 구성요소(1130)의 신장율은구성요소(1120)의 신장율 보다 클(또는 작을) 것이다.
구성요소(1150)와 함께, 조합된 구성요소(1110, 1120 및 1130)를 제 4 쌍의 압축 롤(1021, 1023)에 의해 형성된 제 4 닙을 통해 제 4 웹 속도로 보낼 수 있다. 구성요소(1150)는 배면시이트(50) 및 지지 부재(80)를 형성하는 하나 이상의 물질을 포함한 연속 웹이거나, 또 다르게는 상면시이트(40), 흡상 부재(70) 및 중심 코어 단편(62)을 형성하는 하나 이상의 물질을 포함한 연속 웹일 수 있다. 접착제 도포기(1200)는 제 4 닙에서 구성요소(1150)를 구성요소(1130)와 맞물리게 하기 전에 구성요소(1150) 측에 접착제를 도포할 수 있다. 구성요소(1110, 1120, 1130 및 1150)의 조립체를 다른 생리대 구성요소와 후공정에서 조합하여 완전한 생리대(20)를 제조할 수 있다.
연신된 구성요소(1120 및/또는 1130)의 인장력은 제 4 닙에서 구성요소(1110, 1120 및 1130)를 구성요소(1150)와 조합하기 전 또는 후에 웹 속도를 감소시키는 것과 같은 방법에 의해 완화시킬 수 있다. 연신된 구성요소의 인장력이 완화되면, 연신된 구성요소는 구성요소(1110)에 대하여 탄성적으로 수축하여, 구성요소(1110)를 주름잡아 플리트(115)를 형성할 것이다.
리프팅 부재의 길이를 따라 변하는 Z-방향 높이를 갖는 플리트(115)를 갖는 리프팅 부재(100)는 시간에 따라 하나 이상의 웹 속도를 변화시킴으로써 제조할 수 있다. 그 다음, 구성요소(1110)에 대한 구성요소(1120)의 신장은 비연속적으로 결합된 구성요소의 길이를 따라 달라질 것이다. 구성요소(1120)의 신장력이 완화되면, 구성요소(1110)에 대한 구성요소(1120)의 탄성 수축은 비연속적으로 결합된 구성요소의 길이를 따라 달라짐으로써, 상이한 Z-방향 높이를 갖는 플리트(115)를 형성한다. 플리트(115)의 Z-방향 높이는 또한, 신장시 구성요소(1120)가 구성요소(1110)에 부착되어 있는 간격이 변하는 동안 구성요소(1120)의 신장율을 일정하게 고정시킴으로써 리프팅 부재(100)의 길이를 따라 달라질 수 있다. 또 다르게는, 플리트(115)의 Z-방향 높이는 구성요소(1120)의 신장율, 및 신장된 구성요소(1120)가 구성요소(1110)에 부착되어 있는 간격을 둘다 변화시킴으로써 달라질 수 있다.
도 11a은 플리트화된 리프팅 부재(100)를 형성시키고, 리프팅 부재(100)를 흡상 부재(70) 및 지지 부재(80)에 결합시키는 장치를 도시한다. 도 11a에서, 연속적으로 공급되는 세 조각의 물질을 구성요소(2110, 2120 및 2130)로 명명한다. 예를 들어, 구성요소(2110)는 리프팅 부재(100)의 제 1 요소(110)에 상응하고, 구성요소(2120)는 탄성 제 2 요소(120)에 상응하고, 구성요소(2130)는 탄성 제 3 요소(130)에 상응한다. 유사하게, 도 11a의 연속 웹(2070 및 2080)은 각각 흡상 부재(70) 및 지지 부재(80)에 해당한다.
구성요소(2120)는 가이드(2038)에 의해 측방향으로 지지된다. 마찬가지로, 구성요소(2110)는 가이드(2038)에 의해 측방향으로 지지된다. 구성요소(2120)는 한 쌍의 연신 롤(2005 및 2007)에 의해 형성된 닙을 통해 운반된다. 롤(2005 및 2007)은 하향 계량 롤(2025 및 2027)의 표면 속도 보다 작은 표면 속도를 가지도록 회전하여 구성요소(2120)를 신장시킨다. 연신 롤(2005, 2007)과 계량 롤(2025, 2027)의 중간에서, 구성요소(2110 및 2120)는 한 쌍의 열밀봉 롤(2015 및 2017)에의해 형성된 닙을 통해 운반된다. 열밀봉 롤(2015, 2017)은 이들의 길이를 따라 이격된 위치에서 구성요소(2110)를 신장된 구성요소(2120)에 열접착시킨다. 롤(2017)은 롤(2017)의 주변을 따라 이격된 다수의 돌출부(2018)를 가져 구성요소(2110 및 2120)를 따라 원하는 접착 간격을 제공한다. 상기 P100(PC-52) 메쉬 스크림 및 ULTRAFLEX 탄성 테이프를 포함하는 구성요소(2110 및 2120)를 접착시키기 위하여, 롤(2015 및 2017)의 표면은 약 300℉로 가열시킬 수 있고, 돌출부(2018)와 롤(2015) 사이의 간격을 0으로 만들 수 있다. 구성요소(2110 및 2120)는 롤(2015 및 2017)에 의해 형성된 닙을 열접착되어 나오며, 구성요소(2110)에 플리트(115)가 형성된다.
접착제 도포기(2028)는 구성요소(2120 및 2110)가 계량 롤(2025 및 2027)에 의해 형성된 닙을 나온 후 구성요소(2120)에 접착제를 도포한다. 도포기(2028)에 의해 도포된 접착제는 하향 결합 롤(2035 및 2037)에서 구성요소(2120)를 구성요소(2070)에 후접착시키는 작용을 한다. 유사하게, 접착제 도포기(2029)는 구성요소(2130 및 2180)에 접착제의 피막을 도포한다. 도포기(2029)에 의해 적용된 접착제는 구성요소(2130 및 2080)를 서로에게 인접하게 운반시키면서 서로 결합시키는 작용을 하고, 또한 하향 결합 롤(2035 및 2037)에서 구성요소(2130 및 2080)를 각각 구성요소(2110 및 2070)에 후접착시키는 작용을 한다.
결합 롤(2035 및 2037)에서 구성요소들을 접착시키기 전에, 구성요소(2070)를 절첩판(3000)으로 통과시킨다. 도 11b을 참조로 하면, 절첩판(3000)은 높은 토크(3100) 및 절첩 플라우(plow)(3200)를 포함한다. 구성요소(2070)의 중심부를 토크(3100) 위에서 운반하고, 구성요소(2070) 측은 절첩 플라우(3200)의 아래에서 운반하고, 평행한 절첩부(2071)는 흡상 부재(70)의 절첩부(71)에 상응하는 구성요소(2070)중에 형성시킨다.
구성요소(2070)를 절첩한 후, 구성요소(2110, 2120 및 2130)를 구성요소(2070 및 2080) 사이의 결합 롤(2035 및 2037)의 닙을 지나 운반시킨다. 결합 롤(2035)은 구성요소(2070 및 2080) 사이에 끼인 구성요소(2110, 2120 및 2130)를 조정하는 주변으로 연장되는 홈(2036)을 포함한다. 접착 롤(2035 및 2037)을 나온 구성요소의 연속 적층물을 원하는 길이로 절단하여, 각각 지지 부재(80), 흡상 부재(70), 및 상기 부재들(70 및 80) 사이에 위치한 리프팅 부재(100)를 포함하는 개별적인 티슈/리프팅 부재 적층물(2050)을 형성한다. 위스콘신 쉐보이얀 폴즈 소재의 쿠르트 지 조아 캄파니가 제조하는 것과 같은 절단 및 슬립 조립체를 사용하여 연속 구성요소를 원하는 길이로 절단할 수 있다. 이러한 절단 및 슬립 조립체는 적층물(2050)을 생리대(20)의 하나 이상의 다른 구성요소에 결합시킬 수 있는 하향 컨베이어로 적층물(2050)을 운반시키기 위한 절단 롤(2044) 및 진공 드럼(2045)을 포함할 수 있다.
도 1 내지 도 5에 도시된 리프팅 부재(100)는 종방향으로 연장되는 플리트화 요소(110)를 갖는다. 이러한 리프팅 부재는 상기한 연속 공정에 의해 비교적 쉽게 제조할 수 있고, 장시간동안 압축된 후에도(예컨대, 생리대가 사용전에 포장되어 있는 경우) 그의 탄성력을 유지한다는 이점을 갖는다. 물론, 본 발명의 범주를 벗어나지 않고도 다른 리프팅 부재를 사용할 수 있다. 버그만의 명의로 1993년 12월20일 출원된 미국 특허원 제 08/170,487 호(내부 형상화 구성요소를 갖는 생리대) 및 비스쳐 등의 명의로 1990년 10월 29일 출원된 미국 특허원 제 07/605,583 호(사용시 분리될 수 있는 구성요소를 갖는 생리대)는 생리대의 상이한 부분을 Z-방향으로 상대적으로 변위시킬 수 있는 구성요소를 나타낼 목적으로 본원에 참조로 인용된다.
흡상 부재(70)는 중심 코어 단편(62)으로부터 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66)으로 신체 배출물을 운반한다. 흡상 부재(70)는 또한 리프팅 부재(100)에 측방향 지지를 제공할 수 있다. 바람직한 흡상 부재(70)는 하나 이상의 셀룰로즈 섬유를 포함하고, 각 웹은 약 10g/m2내지 65g/m2의 기본중량을 갖는다. 특히 바람직한 흡상 부재(70)는 약 42g/m2의 기본중량을 갖는 티슈 페이퍼 웹을 포함한다. 흡상 부재(70)는 바람직하게는 본원에 참조로 인용된, 트로칸(Trokhan)에게 1987년 1월 20일자로 허여된 미국 특허 제 4,637,859 호의 교시내용에 따라 제조한다.
지지 부재(80)는 하중을 리프팅 부재(100)로부터 배면시이트(50)에 전달한다. 지지 부재(80)는 바람직하게는 리프팅 부재(100)의 측방향 너비(C) 보다 큰 측방향 너비를 가져, 하중을 리프팅 부재로부터 배면시이트(50)의 너비 부분에 걸쳐 분배시킨다. 지지 부재(80)는 그 길이 및 너비를 따라 유체를 운반시킬 수 있다. 바람직한 지지 부재(80)는 약 10g/m2내지 65g/m2의 기본중량을 갖는 셀룰로즈섬유의 하나 이상의 웹을 포함한다. 특히 바람직한 지지 부재(80)는 약 42g/m2의 기본중량을 갖는 티슈 페이퍼 웹을 포함한다. 지지 부재(80)는 바람직하게는 상기 인용한 미국 특허 제 4,637,859 호의 교시내용에 따라 제조한다.
도 5의 분해도를 참조로 하면, 코어 단편(62, 64 및 66)은 접착제 부착재(169)에 의해 제 2 상면시이트 층(46)에 결합되어 있다. 접착제 부착재(169)는 핀들리(Findley) H2031 고온용융 접착제를 포함할 수 있다. 부착재(169)를 형성할 수 있는 다른 적합한 접착제 형태는 핀들리 어드히시브 캄파니로부터 구할 수 있는 핀들리 H4031 접착제이다. 중심 코어 단편(62)은 접착제 부착재(177)에 의해 흡상 부재(70)의 중심부(72)에 결합되어 있고, 측부 코어 단편(64 및 66)은 접착제 부착재(179)에 의해 배면시이트(50)에 결합되어 있다. 접착제 부착재(177 및 179)는 상기 기재한 핀들리 H2031 또는 H4031 접착제 중 하나를 포함할 수 있다.
리프팅 부재(100)의 제 2 요소(120)는 접착제 부착재(187)에 의해 흡상 부재(70)의 중심부(72)에 결합되어 있다. 흡상 부재(70)의 측부(74 및 76)는 각각 접착제 부착재(189)에 의해 지지 부재(80)의 측부(84 및 86)에 결합되어 있다. 접착제 부착재(187 및 189)는 상기 핀들리 접착제 중 하나를 포함할 수 있다. 리프팅 부재(100)의 제 3 요소(130)는 접착제 부착재(191)에 의해 지지 부재(80)의 중심부(82)에 결합되어 있다. 지지 부재(80)는 접착제 부착재(193)에 의해 배면시이트(50)에 결합되어 있다. 접착제 부착재(191 및 193)는 상기 핀들리 접착제 중 하나를 포함할 수 있다.
본 출원인은 본 발명이 생리대의 체액의 수용 및 포획력을 개선시킴을 발견하였다. 본 출원인은 리프팅 부재(100)를 갖지 않는 단일조각 에어펠트 코어를 갖는 생리대에 비하여, 도 1 내지 도 5에 도시된 생리대(20)는 감소량의 에어펠트를 가지면서도 동등한 체액 포획력을 제공함을 발견하였다. 특히, 본 출원인은 코어 단편(62, 64 및 68)에 총 약 4.2g의 에어펠트, 및 흡상 및 지지 부재(70 및 80)중에 약 1.4g의 티슈 페이퍼를 갖는, 도 1 내지 도 5에 도시된 생리대(20)는 약 9.2g의 단일조각 에어펠트 코어를 갖는 생리대와 비교할 때 동등한 유체 포획능을 제공함을 발견하였다.
도 6 및 도 7은 본 발명의 또 다른 태양을 도시한다. 도 6에서, 흡상 부재(70)는 한 쌍의 티슈 웹(77 및 79)을 포함한다. 각 티슈 웹(77 및 79)은 리프팅 부재(100)와 중심 코어 단편(62)의 중간에 위치한 중심부(72), 및 제 1 및 제 2 측부(74 및 76)를 갖는다. 티슈 웹(77)의 제 1 측부(74)를 접착제에 의해 웹(79)의 제 1 측부(74)에 결합시킬 수 있다. 유사하게, 티슈 웹(77)의 제 2 측부(76)를 웹(79)의 제 2 측부(76)에 결합시킬 수 있다. 흡수성 겔화 물질(90)은 티슈 웹(77 및 79)의 중심부(72)의 중간에 위치한다. 리프팅 부재(100)는 측부 코어 단편(64 및 66)에 대하여 Z-방향으로 흡수성 겔화 물질(90)을 변위시킨다. 흡수성 겔화 물질(90)은 접착제에 의해 티슈 웹(77 및 79) 중 하나 또는 둘다에 결합될 수 있다. 흡수성 겔화 물질(90)은 체액을 중심 코어 단편(62)으로 통과시키기 위한 저장 대역으로서 작용하고, 단독의 코어 단편(62, 64 및 66)에서 이용할 수 있는 액체 포획능 보다 크게 생리대(20)의 액체 포획능을 증가시킨다. 도 6에 도시된 장치는 흡수성 겔화 물질(90)이 중심 코어 단편(62)에 인접하여 위치함으로 인해 생리대(20)의 종방향 중심선(29)을 따라 퇴적된 체액을 신속히 포획할 수 있다는 이점을 제공한다.
흡수성 겔화 물질은 물중에서 습윤시 팽윤하고 그의 중량의 약 20배 이상을 흡수하는 물질이다. 이러한 흡수성 겔화 물질로는 실리카겔 및 유기 화합물(예: 가교결합된 중합체)이 있으나, 이에 제한되지는 않는다. 특히 바람직한 흡수성 겔화 물질은 가수분해 아크릴로니트릴 그라프팅된 전분, 아크릴산 그라프팅된 전분, 폴리아크릴레이트 및 이소부틸렌 말레산 무수물 공중합체, 또는 이들의 혼합물이다. 브란트(Brandt) 등에게 1988년 4월 19일자로 재허여된 미국 재발행 특허 제 32,649 호는 적합한 흡수성 겔화 물질을 나타낼 목적으로 본원에 참조로 인용되어 있다.
도 7에서 지지 부재(80)는 한 쌍의 티슈 웹(87 및 89)을 포함한다. 각 티슈 웹(87 및 89)은 리프팅 부재(100)와 배면시이트(50)의 중간에 위치한 중심부(82), 및 제 1 및 제 2 측부(84 및 86)를 갖는다. 티슈 웹(87)의 제 1 측부(84)는 접착제에 의해 웹(89)의 제 1 측부(84)에 결합될 수 있다. 유사하게, 티슈 웹(87)의 제 2 측부(86)는 웹(89)의 제 2 측부(86)에 결합될 수 있다. 흡수성 겔화 물질(90)은 티슈 웹(87 및 89)의 중심부(82)의 중간에 위치한다. 흡수성 겔화 물질(90)은 티슈 웹(88 및 89) 중 하나 또는 둘다에 접착제에 의해 결합될 수 있다. 흡수성 겔화 물질(90)은 중심 코어 단편(62)으로부터 흡상 부재(70)에 의해 전달되는 체액을 위한 저장 대역으로서 작용한다. 도 7에 도시된 장치는 리프팅 부재(100)가 중심 코어 단편(62) 및 흡수성 겔화 물질(90)을 둘다 리프팅하지 않고, 체액이 리프팅 부재(100)에 의해 착용자의 신체로부터 이격된 위치에서 함유되는 이점을 제공한다.
도 8 및 도 9는 중심 코어 단편(62)이 에어펠트 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66)의 밀도 보다 작은 밀도를 갖는 포획 대역(262A)을 포함하는 본 발명의 또 다른 태양을 개시한다. 비교적 낮은 밀도의 포획 대역(262A)은 전형적인 유체 퇴적 구역에 위치하여 액체를 생리대(20)내에 재빨리 포획하고 분배시킨다. 알레마니(Alemany) 등에게 1989년 5월 30일자로 허여된 미국 특허 제 4,834,735 호에는 더 낮은 밀도의 포획 대역을 갖는 고밀도의 흡수 부재가 개시되어 있으며, 이는 본원에 참조로 인용되어 있다. 비교적 낮은 밀도의 포획 대역(262A)은 바람직하게는 0.1파운드/제곱인치의 제한압력 하에 약 0.12g/cm3미만의 밀도를 가진다.
도 8을 참조로 하면, 포획 대역(262A)은 리프팅 부재(100)가 측부 코어 단편(64 및 66)에 대하여 Z-방향으로 포획 대역(262A)을 변위시키도록 종방향 중심선(29)을 따라 위치한다. 포획 대역(262A)은 제 2 상면시이트 층(46)의 개구부(47)에 위치하여, 종방향 중심선(29)을 따라 상면시이트(40)의 신체대향면(42)에 퇴적되는 유체가 제 1 상면시이트 층(44)으로부터 포획 대역(262A)으로 직접 들어갈 수 있도록 한다. 포획 대역(262A)은 비교적 더 높은 밀도의 전방 및 후방 에어펠트 단편(262B 및 262C)의 중간에 위치할 수 있다.
한 태양에서, 포획 대역(262A)은 생리대(20)의 종방향 중심선(29)에 전체적으로 평행한 방향으로 체액을 개구부(47)를 통해 전달하도록 구성된다. 그 다음, 체액의 일부는 포획 대역(262A)에 의해 개구부(47)로부터 말단(30A 및 30B)을 향해 전달된 후, 에어펠트 단편(262B 및 262C)에 저장되고, 남아있는 체액은 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64 및 66)에 저장시키기 위한 흡상 부재(70)에 의해 측방향으로 Z-방향으로 전달된다.
포획 대역(262A)은 생리대(20)의 종방향 중심선(29)에 평행한 방향으로 체액을 전달하기 위한 다수의 종방향 배향된 모세관 섬유(310)를 포함할 수 있다. 개구부(47)에 위치한 모세관 섬유(310) 부분은 바람직하게는 접착제 접착에 의해 제 1 상면시이트 층(44)에 접착되어 상면시이트(40)로부터 포획 대역(262A)으로의 체액의 전달을 향상시킨다. "종방향 배향된"이란, 섬유(310)가 생리대(20)의 종방향 중심선(29)에 전체적으로 평행한 방향으로 연장됨을 의미한다. "모세관 섬유"란 용어는 섬유의 길이를 따라 유체를 전달하기 위한 개방된 채널 통로를 형성하는 단면을 갖는 섬유를 가리킨다. 섬유 단면은 C-형, V-형 및 H-형을 비롯한(이에 제한되지 않음), 다수의 상이한 형태를 포함할 수 있다. 하기의 서류는 이러한 모세관 섬유를 개시할 목적으로 본원에 참조로 인용되어 있다: 톰슨 등에게 1994년 1월 25일자로 허여된 미국 특허 제 5,281,208 호; 톰슨 등에게 1993년 4월 6일자로 허여된 미국 특허 제 5,200,248 호; 필립스(Phillips)의 명의로 1993년 2월 4일 공개되고, 미국 우선권 주장일이 1991년 7월 23일인 PCT 공개번호 제 WO 93/02235 호(유체를 자동적으로 전달할 수 있는 섬유, Fibers Capable of SpontaneouslyTransporting Fluids); 및 필립스의 명의로 1990년 10월 10일 공개되고, 미국 우선권 주장일이 1989년 4월 4일인 유럽 특허원 제 0391814 호(유체를 자동적으로 전달할 수 있는 섬유).
포획 대역(262A)은 종방향 배향된 채널 섬유(310)의 토우 번들(tow bundle)을 포함할 수 있다. "토우 번들"이란 용어는 거의 동일한 섬유 길이를 갖는 전체적으로 평행한 섬유의 집합체를 가리킨다. 모세관 섬유의 토우 번들은 9,000m의 토우 길이 당 약 25,000 내지 약 60,000g의 총 데니어를 가질 수 있고, 약 0.25g 내지 약 1.5g의 총 중량을 가질 수 있다. 토우 번들의 모세관 섬유(310)는 바람직하게는 종방향 중심선(29)을 따라 측정하였을 때 생리대(20)의 적어도 제 3 중심에 위치하고, 도 8에 도시한 대로 흡수코어(60)의 거의 전체 길이로 연장될 수 있다.
한 태양에서, 모세관 섬유(310)의 토우 번들은 약 50,000의 총 데니어 및 약 1.0g의 중량을 가질 수 있다. 섬유(310)는 인치당 약 3크림프(crimp)의 크림핑 빈도, 약 0.45mm의 크림프 폭, 및 약 55미크론의 채널 너비 및 약 102미크론의 채널 깊이를 갖는 비교적 움푹 들어간 C형의 단면을 가지고, 9,000m당 약 24g의 데니어/섬유를 갖는, 나선형으로 크림핑된 폴리에틸렌-테레프탈레이트(PET) 섬유를 포함할 수 있다. 이러한 섬유의 토우 번들은 4SW "Deep C" CX, Low Crimp Helical Tow, SW-405라는 이름으로 테네시주 킹스포트 소재의 이스트만 케미칼 캄파니에 의해 제조된다.
다른 태양에서, 모세관 섬유(310)의 토우 번들은 약 25,000의 총 데니어를 가질 수 있다. 섬유(310)는 인치당 약 2.5크림프의 크림핑 빈도, 약 0.9mm의 크림프 폭, 및 약 53미크론의 채널 너비 및 약 50미크론의 채널 깊이를 갖는 C형의 단면을 가지고, 9,000m당 약 10g의 데니어/섬유를 갖는, 나선형으로 크림핑된 PET 섬유를 포함할 수 있다. 이러한 섬유의 토우 번들은 4SW "Spread C" CX, Low Crimp Helical Tow, SW407이라는 이름으로 이스트만 케미칼 캄파니에 의해 제조된다.
또 다른 태양에서, 포획 대역(262A)은 9,000m의 은 길이 당 약 60,000g의 총 데니어를 갖는 스테이플 섬유의 카딩(carding)된 은을 포함할 수 있다. 카딩된 은 섬유는 종방향으로 배향되고, 6인치의 스테이플 섬유 길이를 가지고, 9,000m의 섬유 길이 당 약 27g의 섬유 데니어를 가질 수 있다. 섬유는 인치당 약 6크림프의 크림핑 빈도, 약 0.5mm의 크림프 폭, 및 약 43미크론의 채널 너비 및 약 61미크론의 채널 깊이를 갖는 H-형 단면을 가지고, 9,000m당 약 27g의 데니어/섬유를 갖는, 나선형으로 크림핑된 PET 섬유일 수 있다. 이러한 카딩된 은은 4SW "H" CX, Carded Staple Silver, SW404라는 이름으로 이스트만 케미칼 캄파니에 의해 제조된다.
또 다른 태양에서, 포획 대역(262A)은 가교결합된 셀룰로즈 섬유를 포함할 수 있다. 헤론(Herron) 등에게 1993년 2월 2일자로 허여된 미국 특허 제 5,183,707 호는 포획 대역(262A)을 제조하는데 사용하기에 적합한 가교결합 셀룰로즈 섬유를 개시할 목적으로 참조로 인용된다.
도 9에 도시된 태양에서, 포획 대역(262A)은 접착된 섬유 층(320) 사이에 위치한 종방향 배향된 모세관 섬유의 토우 번들(310)을 포함한다. 모세관 섬유의 토우 번들(310)은 접착제 접착 및 초음파 접착을 비롯한(이에 제한되지 않음), 적합한 수단에 의해 접착된 섬유 층(320)에 결합된다. 접착된 섬유 층(320)은 체액을 재빨리 포획하는 작용을 하며, 종방향 배향된 모세관 섬유의 토우 번들(310)은 포획된 체액을 종방향으로 분배한다.
모세관 섬유의 토우 번들(310)은 약 25,000의 총 데니어를 가지고, 약 50미크론의 채널 너비 및 약 99미크론의 채널 깊이를 갖는 C-형 단면을 가지고, 9,000m당 약 22g의 데니어/섬유를 갖는 PET 섬유를 포함할 수 있다. 이러한 섬유의 토우는 4SW "Deep C" CX, Uncrimped Tow, SW406이라는 이름으로 이스트만 케미칼 캄파니에 의해 제조된다. 모세관 섬유의 토우 번들(310)은 약 0.5g의 총 중량을 가질 수 있다.
접착된 섬유 층(320)은 모세관 섬유와 이성분 결합제 섬유의 접착된 망상구조를 포함한다. 접착된 망상구조는 모세관 섬유 약 90중량% 및 이성분 결합제 섬유 약 10중량%를 포함할 수 있다. 이성분 결합제 섬유는 DANAKLON ES C 1.7dtex×6mm의 크림핑된 이성분 결합제 섬유와 같은 열가소성 결합제 섬유일 수 있다. 접착된 섬유 층(320)의 모세관 섬유는 C-형 단면 및 약 1.5인치의 스테이플 길이를 갖는, 나선형으로 크림핑된 스테이플 길이의 PET 섬유일 수 있다. 모세관 섬유는 인치당 약 7.5크림프의 크림프 빈도, 약 0.4mm의 크림프 폭, 약 52미크론의 채널 너비, 및 약 47미크론의 채널 깊이를 가질 수 있다. 이러한 섬유는 SW408이라는 이름으로 이스트만 케미칼 캄파니에 의해 제조된다. 조합된 접착 층(320)은 모세관 섬유 약 0.45g 및 이성분 결합제 섬유 약 0.05g을 포함할 수 있다. 본원에 참조로 인용된, 리챠드스(Richards) 등의 명의로 1993년 10월 21일 출원된 미국 특허원 제 08/141,156 호(생리혈의 취급성을 개선시키기 위한 열접착 층을 갖는 생리용 흡수 구조체: 및 개선된 적합성 및 편안함을 갖는 생리용 패드에서의 이들의 용도, Catamenial Absorbent Structures Having Thermally Bonded Layers for Improved Handling of Menstrual Fluids, and Their Use in Catamenial Pads Having Improved Fit and Comfort)에 기술된 대로 망상구조의 섬유를 제조하여 열접착시킨다. 접착 층(320)은 약 0.1파운드/제곱인치의 제한압력하에 약 0.02 내지 약 0.06g/cm3의 밀도, 및 약 15 내지 약 45g/m2의 기본중량을 가질 수 있다.
다른 태양에서, 접착 층(320)은 약 30g/m2의 기본중량, 약 0.1파운드/제곱인치의 제한압력하에 약 0.035g/cm3의 밀도, 및 0.1 파운드/제곱인치의 제한압력하에 약 0.8mm의 Z-방향 두께를 가질 수 있다. 접착 층(320)은 PET 모세관 섬유 약 90중량% 및 이성분 결합제 섬유 약 10중량%를 포함할 수 있다. 결합제 섬유는 DANAKLON ES C 1.7dtex×6mm의 이성분 섬유를 포함할 수 있다. 모세관 섬유는 9,000m당 22g의 데니어/섬유, 3.6크림프/인치의 크림프 빈도, 약 0.29mm의 크림프 폭, 약 49미크론의 채널 너비, 및 약 97미크론의 채널 깊이를 가질 수 있다. 이러한 섬유는 SW376이라는 이름으로 이스트만 케미칼 캄파니에 의해 제조된다.
지금까지 본 발명의 특정 태양을 예시하고 기술하였지만, 본 발명의 범주는 첨부된 청구의 범위에 의해 정의된다.

Claims (24)

  1. 액체 투과성 상면시이트(40);
    상면시이트에 결합된 액체 불투과성 배면시이트(50); 및
    일회용 흡수제품(20)의 종방향 중심선(29)과 일회용 흡수제품의 제 1 종방향 연장성 측부(28A)의 중간에 위치한 제 1 종방향 연장성 측부 코어 단편(64), 일회용 흡수제품의 종방향 중심선과 일회용 흡수제품의 제 2 종방향 연장성 측부(28B)의 중간에 위치한 제 2 종방향 연장성 측부 코어 단편(66), 및 일회용 흡수제품의 종방향 중심선을 따라 연장되고 제 1 및 제 2 종방향 연장성 측부 코어 단편(64,66)으로부터 분리되고 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64,66)과 배면시이트에 대하여 독립적으로 Z-방향으로 변위가능한 중심 코어 단편(62)을 포함하는, 상면시이트와 배면시이트의 중간에 위치하고 종방향 길이 및 측방향 너비를 갖는 흡수코어(60)를 포함하고,
    종방향 중심선(29), 측방향 중심선(31), 및 제 1 및 제 2 측방향 연장성 말단(30A, 30B)을 결합시키는 제 1 및 제 2 종방향 연장성 측부(28A, 28B)를 갖는 일회용 흡수제품(20).
  2. 액체 투과성 상면시이트(40);
    상면시이트에 결합된 액체 불투과성 배면시이트(50);
    일회용 흡수제품의 종방향 중심선(29)을 따라 연장되는 중심 코어 단편(62), 일회용 흡수제품(20)의 종방향 중심선(29)과 일회용 흡수제품의 제 1 종방향 연장성 측부(28A)의 중간에 위치한 제 1 종방향 연장성 측부 코어 단편(64), 및 일회용 흡수제품의 종방향 중심선과 일회용 흡수제품의 제 2 종방향 연장성 측부(28B)의 중간에 위치한 제 2 종방향 연장성 측부 코어 단편(66)을 포함하는, 종방향 길이 및 측방향 너비를 가지고 상면시이트와 배면시이트의 중간에 위치한 흡수코어(60); 및
    제 1 및 제 2 측부 코어 단편에 대하여 독립적으로 중심 코어 단편을 Z-방향으로 변위시키기 위한, 배면시이트와 중심 코어 단편의 중간에 위치한 리프팅(lifting) 부재(100)를 포함하고,
    종방향 중심선(29), 측방향 중심선(31), 및 제 1 및 제 2 측방향 연장성 말단(30A, 30B)을 결합시키는 제 1 및 제 2 종방향 연장성 측부(28A, 28B)를 갖는 일회용 흡수제품.
  3. 제 2 항에 있어서,
    제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64, 66)이 각각 중심 코어 단편(62)으로부터 분리되는 일회용 흡수제품.
  4. 제 2 항에 있어서,
    중심 코어 단편(62)이 흡수 코어(60)보다 작은 측방향 너비를 갖는 일회용 흡수제품.
  5. 제 2 항에 있어서,
    리프팅 부재(100)가 비흡수성인 일회용 흡수제품.
  6. 제 2 항에 있어서,
    리프팅 부재(100)가 8% 미만의 습윤 캘리퍼스 감소율을 갖는 일회용 흡수제품.
  7. 제 2 항에 있어서,
    리프팅 부재(100)가 그의 건조 캘리퍼스 감소율 보다 20% 이하로 큰 습윤 캘리퍼스 감소율을 갖는 일회용 흡수제품.
  8. 제 2 항에 있어서,
    리프팅 부재(100)가 그의 길이를 따라, 배면시이트(50)에 대하여 중심 코어 단편(62)의 일부분을 Z-방향으로 변위시키기 위한 Z-방향 높이를 갖는 다수의 플리트(pleat)(115)를 갖는 종방향 연장성 리프팅 부재를 포함하는 일회용 흡수제품.
  9. 제 8 항에 있어서,
    플리트(115)가 10mm 이상의 Z-방향 높이를 갖는 일회용 흡수제품.
  10. 제 8 항에 있어서,
    리프팅 부재(100)가 플리트화된 제 1 요소(110), 및 제 1 요소의 길이를 따라 이격된 위치에서 제 1 요소에 결합된 제 2 요소(120)를 포함하고, 제 1 요소에 대한 제 2 요소의 탄성 수축이 제 1 요소를 주름잡아 제 1 요소에 플리트(115)를 형성시키는 일회용 흡수제품.
  11. 제 8 항에 있어서,
    제 3 요소(130)를 추가로 포함하고, 제 2 및 제 3 요소가 탄성 요소를 포함하고, 제 1 요소(110)가 그의 길이를 따라 이격된 위치에서 제 3 요소에 결합되고, 제 1 요소의 플리트(115)가 제 2 및 제 3 요소 사이에서 연장되는 일회용 흡수제품.
  12. 제 2 항에 있어서,
    중심 코어 단편(162)과 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64, 66)의 중간에서 유체를 운반하기 위한 흡상 부재(70)를 추가로 포함하는 일회용 흡수제품.
  13. 제 12 항에 있어서,
    흡상 부재(70)가 중심 코어 단편(62)과 리프팅 부재(100)의 중간에 위치한 중심부(72), 배면시이트(50)와 제 1 측부 코어 단편(64)의 중간에 위치한 제 1 측부(74), 및 배면시이트(50)와 제 2 측부 코어 단편(66)의 중간에 위치한 제 2 측부(76)를 갖는 일회용 흡수제품.
  14. 제 13 항에 있어서,
    흡상 부재(70)가 10g/m2내지 65g/m2의 기본중량을 갖는 셀룰로즈 섬유의 제 1 웹을 포함하는 일회용 흡수제품.
  15. 제 12 항에 있어서,
    리프팅 부재(100)와 배면시이트(50)의 중간에 위치한 지지 부재(80)를 추가로 포함하는 일회용 흡수제품.
  16. 제 14 항에 있어서,
    리프팅 부재(100)와 배면시이트(50)의 중간에 위치한 중심부(82), 흡상 부재의 제 1 측부(74)와 배면시이트(50)의 중간에 위치한 제 1 측부(84), 및 흡상 부재의 제 2 측부(76)와 배면시이트(50)의 중간에 위치한 제 2 측부(86)를 가지고, 10g/m2내지 65g/m2의 기본중량을 갖는 셀룰로즈 섬유의 제 2 웹을 포함하는 지지 부재(80)를 추가로 포함하는 일회용 흡수제품.
  17. 제 16 항에 있어서,
    셀룰로즈 섬유의 제 1 및 제 2 웹이 각각 흡수 코어(60)보다 작은 측방향 너비를 갖는 일회용 흡수제품.
  18. 제 2 항에 있어서,
    리프팅 부재(100)와 중심 코어 단편(62)의 중간에 위치한 흡수성 겔화 물질을 추가로 포함하는 일회용 흡수제품.
  19. 제 2 항에 있어서,
    리프팅 부재(100)와 배면시이트(50)의 중간에 위치한 흡수성 겔화 물질을 추가로 포함하는 일회용 흡수제품.
  20. 제 2 항에 있어서,
    중심 코어 단편(62)이 제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64, 66)보다 적은 밀도를 갖는 포획 대역을 포함하는 일회용 흡수제품.
  21. 제 2 항에 있어서,
    중심 코어 단편(62)이 종방향 배향된 모세관 섬유를 포함하는 일회용 흡수제품.
  22. 제 8 항에 있어서,
    리프팅 부재가 흡상 부재를 포함하는 일회용 흡수제품.
  23. 액체 투과성 상면시이트(40);
    상면시이트에 결합된 액체 불투과성 배면시이트(50);
    일회용 흡수제품의 종방향 중심선(29)을 따라 연장되고, 흡수 코어(60)보다 작은측방향 너비를 갖고, 제 1 및 제 2 측부 코어 단편 사이의 측방향 공간보다 작은 측방향 너비를 가지며, 적어도 일부분이 상기 제 1 및 제 2 측부 코어 단편의 중간에 위치하는 중심 코어 단편(62), 중심 코어 단편으로부터 분리되고 일회용 흡수제품의 종방향 중심선과 일회용 흡수제품의 제 1 종방향 연장성 측부(28A)의 중간에 위치하는 제 1 종방향 연장성 측부 코어 단편(64), 및 중심 코어 단편으로부터 분리되고 일회용 흡수제품의 종방향 중심선과 일회용 흡수제품의 제 2 종방향 연장성 측부(28B)의 중간에 위치하며 제 1 종방향 연장성 측부 코어 단편(64)과 측방향으로 떨어져 있는 제 2 종방향 연장성 측부 코어 단편(66)을 포함하는, 종방향 길이 및 측방향 너비를 가지고 상면시이트와 배면시이트의 중간에 위치한 흡수코어(60); 및
    제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64, 66)에 대하여 중심 코어 단편(62)을 Z-방향으로 독립적으로 변위시키기 위한, 배면시이트와 중심 코어 단편의 중간에 위치한 리프팅 부재(100)를 포함하고,
    종방향 중심선(29), 측방향 중심선(31), 및 제 1 및 제 2 측방향 연장성 말단(30A, 30B)을 결합시키는 제 1 및 제 2 종방향 연장성 측부(28A, 28B)를 갖는 일회용 흡수제품(20).
  24. 액체 투과성 상면시이트(40);
    상면시이트에 결합된 액체 불투과성 배면시이트(50);
    일회용 흡수제품의 종방향 중심선(29)을 따라 연장되고 흡수 코어(60)보다 작은 측방향 너비를 갖는 중심 코어 단편(62), 중심 코어 단편으로부터 분리되고 일회용 흡수제품의 종방향 중심선과 일회용 흡수제품의 제 1 종방향 연장성 측부(28A)의 중간에 위치하는 제 1 종방향 연장성 측부 코어 단편(64), 및 중심 코어 단편으로부터 분리되고 일회용 흡수제품의 종방향 중심선과 일회용 흡수제품의 제 2 종방향 연장성 측부(28B)의 중간에 위치하는 제 2 종방향 연장성 측부 코어 단편(66)을 포함하는, 종방향 길이 및 측방향 너비를 가지고 상면시이트와 배면시이트의 중간에 위치한 흡수코어(60);
    제 1 및 제 2 측부 코어 단편(64, 66)에 대하여 중심 코어 단편(62)을 Z-방향으로 변위시키기 위한, 배면시이트와 중심 코어 단편의 중간에 위치한 종방향 연장성 리프팅 부재(100); 및
    10g/m2내지 65g/m2의 기본중량을 가지고, 제 1 종방향 연장성 측부(74), 제 2 종방향 연장성 측부(76), 및 제 1 및 제 2 측부(74, 76)의 중간에서 측방향으로 연장되는 종방향 연장성 중심부(72)를 갖는 셀룰로즈 섬유의 웹(이때, 웹의 중심부(72)는 리프팅 부재와 중심 코어 단편의 중간에 위치하고, 웹의 제 1 측부(74)는 배면시이트와 제 1 코어 측부 단편의 중간에 위치하고, 웹의 제 2 측부(76)는 배면시이트와 제 2 코어 측부 단편의 중간에 위치함)을 포함하고,
    종방향 중심선(29), 측방향 중심선(31), 및 제 1 및 제 2 측방향 연장성 말단(30A, 30B)을 결합시키는 제 1 및 제 2 종방향 연장성 측부(28A, 28B)를 갖는 일회용 흡수제품.
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