RU2608601C2 - Ленточно-крепированный многослойный лист с переменным локальным базовым весом с целлюлозным микроволокном, получаемым с помощью перфорированной полимерной ленты - Google Patents

Ленточно-крепированный многослойный лист с переменным локальным базовым весом с целлюлозным микроволокном, получаемым с помощью перфорированной полимерной ленты Download PDF

Info

Publication number
RU2608601C2
RU2608601C2 RU2014107722A RU2014107722A RU2608601C2 RU 2608601 C2 RU2608601 C2 RU 2608601C2 RU 2014107722 A RU2014107722 A RU 2014107722A RU 2014107722 A RU2014107722 A RU 2014107722A RU 2608601 C2 RU2608601 C2 RU 2608601C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
multilayer
product
towel
napkin
less
Prior art date
Application number
RU2014107722A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014107722A (ru
Inventor
Джозеф Х. Миллер
Дэниел У. ЗУМНИХТ
Аянна М. БЕРНАРД
Санджай ВАХАЛ
Original Assignee
Джорджия-Пэсифик Консьюмер Продактс Лп
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Джорджия-Пэсифик Консьюмер Продактс Лп filed Critical Джорджия-Пэсифик Консьюмер Продактс Лп
Publication of RU2014107722A publication Critical patent/RU2014107722A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2608601C2 publication Critical patent/RU2608601C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31FMECHANICAL WORKING OR DEFORMATION OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31F1/00Mechanical deformation without removing material, e.g. in combination with laminating
    • B31F1/12Crêping
    • B31F1/126Crêping including making of the paper to be crêped
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H1/00Paper; Cardboard
    • D21H1/02Multi-ply material finished plies
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H21/00Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its function, form or properties; Paper-impregnating or coating material, characterised by its function, form or properties
    • D21H21/14Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its function, form or properties; Paper-impregnating or coating material, characterised by its function, form or properties characterised by function or properties in or on the paper
    • D21H21/146Crêping adhesives
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H25/00After-treatment of paper not provided for in groups D21H17/00 - D21H23/00
    • D21H25/005Mechanical treatment
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H27/00Special paper not otherwise provided for, e.g. made by multi-step processes
    • D21H27/02Patterned paper
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31FMECHANICAL WORKING OR DEFORMATION OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31F1/00Mechanical deformation without removing material, e.g. in combination with laminating
    • B31F1/12Crêping
    • B31F1/16Crêping by elastic belts
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
    • D21F11/00Processes for making continuous lengths of paper, or of cardboard, or of wet web for fibre board production, on paper-making machines
    • D21F11/006Making patterned paper
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H11/00Pulp or paper, comprising cellulose or lignocellulose fibres of natural origin only
    • D21H11/16Pulp or paper, comprising cellulose or lignocellulose fibres of natural origin only modified by a particular after-treatment
    • D21H11/18Highly hydrated, swollen or fibrillatable fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H27/00Special paper not otherwise provided for, e.g. made by multi-step processes
    • D21H27/002Tissue paper; Absorbent paper
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H27/00Special paper not otherwise provided for, e.g. made by multi-step processes
    • D21H27/002Tissue paper; Absorbent paper
    • D21H27/004Tissue paper; Absorbent paper characterised by specific parameters
    • D21H27/005Tissue paper; Absorbent paper characterised by specific parameters relating to physical or mechanical properties, e.g. tensile strength, stretch, softness
    • D21H27/007Tissue paper; Absorbent paper characterised by specific parameters relating to physical or mechanical properties, e.g. tensile strength, stretch, softness relating to absorbency, e.g. amount or rate of water absorption, optionally in combination with other parameters relating to physical or mechanical properties
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H27/00Special paper not otherwise provided for, e.g. made by multi-step processes
    • D21H27/30Multi-ply
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24479Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including variation in thickness

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Cleaning Implements For Floors, Carpets, Furniture, Walls, And The Like (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Sanitary Thin Papers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к многослойному впитывающему листу, содержащему целлюлозное волокно, пригодное для бумажных полотенец и салфеток. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца содержит по меньшей мере одно полученное мокрой выкладкой полотно, изготовленное способом ленточного крепирования, причем по меньшей мере одно полученное мокрой выкладкой полотно содержит от 20 до 60 мас.% фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон и от 40 до 80 мас.% происходящих из древесной пульпы бумагообразующих волокон, при этом данное по меньшей мере одно полученное мокрой выкладкой полотно имеет сформированные в нем: (i) множество обогащенных волокнами полых куполообразных областей, выступающих из верхней стороны по меньшей мере одного полученного мокрой выкладкой полотна, причем полые куполообразные области имеют боковую стенку, образованную вдоль по меньшей мере их переднего края, при этом боковая стенка имеет локальный базовый вес, который превышает средний базовый вес по меньшей мере одного полученного мокрой выкладкой полотна; (ii) соединяющие области, образующие сеть, соединяющую полые куполообразные области по меньшей мере одного полученного мокрой выкладкой полотна, причем соединяющие области имеют локальный базовый вес, который является более низким, чем локальный базовый вес полых куполообразных областей; и (iii) переходные зоны с консолидированными волокнистыми областями, которые переходят из соединяющих областей в полые куполообразные области, распространяясь вверх и внутрь из соединяющих областей в боковые стенки полых куполообразных областей. Многослойный впитывающий лист включает по меньшей мере первый и второй слои, соединенные вместе. В одной конструкции предусмотрены первый и второй слои с происходящего из пульпы бумагообразующего волокна и фибриллированного регенерированного целлюлозного микроволокна, имеющего величину CSF менее 175 мл; причем лист имеет толщину 180-250 мил/8 листов и показывает время вытирания насухо менее 20 с, способность SAT в диапазоне 350-500 г/м2, скорость SAT в диапазоне 0,05-0,25 г/с0,5, CD влажную растяжимость в диапазоне 400-2500 г/3" и соотношение CD-прочности на разрыв во влажном состоянии/в сухом состоянии от 35 до 60%. Многослойные листы имеют достаточную поглощающую способность для применения в качестве обычных бумажных полотенец. Предпочтительные продукты имеют дифференциальный объем пор для пор диаметром менее 5 мкм, составляющий по меньшей мере 75 мм3/г/мкм. 75 з.п. ф-лы, 42 ил., 12 табл.

Description

Притязание на приоритет и перекрестная ссылка на родственные заявки
Настоящая заявка является частичным продолжением совместно рассматриваемой патентной заявки США № 12/694650, публикация № US 2010/0186913, под названием "Belt-Creped, Variable Local Basis Weight Absorbent Sheet Prepared With Perforated Polymeric Belt", поданной 27 января 2010 года, которая основана на временной заявке США с серийным номером № 61/206146 с тем же названием, поданной 28 января 2009 года, и по вышеуказанным заявкам в настоящем описании испрашивается право приоритета. Вышеуказанные заявки включены в настоящее описание в качестве ссылок.
Настоящая заявка относится к объекту публикации патентной заявки США № 2009/0020139, опубликованной 22 января 2009 года, основанной на заявке № 12/284148, поданной 17 сентября 2008 года под названием "High Efficiency Disposable Cellulosic Wiper" (номер в реестре поверенного № 20134 PI). Настоящая заявка также относится к объекту публикации патентной заявки № 2009/0020248, опубликованной 22 января 2009 года, основанной на заявке № 12/284147, поданной 17 сентября 2008 года, под названием "Absorbent Sheet Incorporating Regenerated Cellulose Microfiber" (номер в реестре поверенного No. 20134 P2). Обе патентные заявки США № 12/284148 и 12/284147 основаны, частично, на патентной заявке США № 11/725253, поданной 19 марта 2007 года, под названием "Absorbent Sheet Having Regenerated Cellulose Microfiber Network", теперь патент США № 7718036 (номер в реестре поверенного № 20134). Настоящая заявка также относится, частично, к объекту следующих временных патентных заявок США:
(1) Временная заявка № 60/784228, поданная 21 марта 2006 года;
(2) Временная заявка № 60/850467, поданная 10 октября 2006 года;
(3) Временная заявка No 60/850681, поданная 10 октября 2006 года;
(4) Временная заявка № 60/881310, поданная 19 января 2007 года;
(5) Временная заявка No 60/994344, поданная 19 сентября 2007 года;
(6) Временная заявка № 60/994483, поданная 19 сентября 2007 года.
Содержание вышеуказанных заявок включено в настоящее описание в качестве ссылки в полном объеме.
Уровень техники
Волокна лиоцелл, как правило, применяются в текстильных изделиях или фильтрующих материалах. См., например, публикации патентных заявок США № 2003/0177909 и US 2003/0168401, обе Koslow, а также патент США № 6511746, Collier et al. С другой стороны, высокоэффективные салфетки для очистки стеклянных и других поверхностей, как правило, изготавливают из термопластических волокон.
В патенте США № 6890649, Hobbs et al. (3М), впервые описаны полиэфирные микроволокна для применения в продукте в виде салфетки. Согласно патенту ′649, микроволокна имеют средний эффективный диаметр менее 20 микрон, и в общем от 0,01 микрон до 10 микрон. См. колонку 2, строки 38-40. Эти микроволокна получают путем фибриллирования пленочных поверхностей и затем сбора волокон.
В патенте США № 6849329, Perez et al., описаны микроволокна для применения во влажных салфетках. Эти волокна подобны тем, что описаны в патенте ′649, обсуждаемом выше. В патенте США № 6645618, также Hobbes et al., дополнительно впервые описаны микроволокна в волоконных ковриках, таких как те, что применяются для удаления масла из воды, или их применение в качестве салфеток.
В патентной публикации США № 2005/0148264 (заявка № 10/748648), Varona et al., описана салфетка с бимодальным распределением размера пор. Салфетку изготавливают из расплавленных раздутых волокон, а также более крупных волокон и бумагообразующих волокон. См. стр. 2, абзац 16.
В патентной публикации США № 2004/0203306 (заявка № 10/833229), Grafe et al., описана эластичная салфетка, включающая нетканый слой и по меньшей мере один приклеенный слой нановолокна. Слой нановолокна показан на многочисленных фотографиях. На стр. 1, абзац 9, отмечено, что микроволокна имеют диаметр волокна от приблизительно 0,05 микрон до приблизительно 2 микрон. В этом патенте нановолоконные полотна исследовали для очистки автомобильных приборных панелей, автомобильных окон и так далее. См., например, стр. 8, абзацы 55, 56.
В патенте США № 4931201, Julemont, описана нетканая салфетка, включающая формованное из расплава волокно. В патенте США № 4906513, Kebbell et al., также описана салфетка, содержащая формованное из расплава волокно. Здесь используют полипропиленовые микроволокна, и салфетки, как описано, обладают свойством вытирать все без остатка. Этот патент имеет общее значение, как и патент США № 4436780, Hotchkiss et al., в котором описана салфетка, имеющая слой формованных из расплава полипропиленовых волокон и на любой из двух сторон штапельно связанный полипропиленовый слой волокна. См. также патент США № 4426417, Meitner et al., в котором описана нетканая салфетка, имеющая матрицу нетканых волокон, содержащую микроволокно и штапельное волокно. В патенте США № 4307143, Meitner, описана дешевая салфетка для промышленных применений, которая включает термопластические формованные из расплава волокна.
В патенте США № 4100324, Anderson et al., описано нетканое полотно, пригодное в качестве салфетки, которое включает волокна древесной пульпы.
В патентной публикации США № 2006/0141881 (заявка № 11/361875), Bergsten et al., описана салфетка с формованными из расплава волокнами. В этой публикации также описан тест на волочение на стр. 7 и 9. Например, см. стр. 7, абзац 59. Согласно результатам теста на стр. 9, микроволокно увеличивает протяженность пути салфетки на поверхности.
В патентной публикации США № 2003/0200991 (заявка № 10/135903), Keck et al., описана двойная структура абсорбирующего полотна. См. стр. 12 и 13, на которых описаны тесты на очистку и тест на истирание при трении во влажном состоянии по Гарднеру.
В патенте США № 6573204, Philipp et al., описана ткань для очистки, имеющая нетканую структуру, изготовленную из микроштапельных волокон по меньшей мере двух различных полимеров и вторичных штапельных волокон, связанных в микроштапельные волокна. Расщепленное волокно, как сообщается, имеет титр от 0,17 до 3,0 dtex перед расщеплением. См. колонку 2, строки 7-9; см. также патент США № 6624100, Pike, в котором описано расщепляемое волокно для применения в микроволоконной сетке.
Область техники
Настоящая заявка относится к многослойным салфеткам, содержащим по меньшей мере один впитывающий лист с переменным локальным базовым весом, содержащий значительную долю фибриллированного целлюлозного микроволокна, имеющего множество сводчатых или куполообразных областей, соединенных обычно плоской уплотненной волокнистой сетью, включающей по меньшей мере некоторые зоны консолидированного волокна, ограничивающие куполообразные зоны. Куполообразные области имеют передний край с относительно высоким локальным базовым весом и в их нижерасположенных частях переходные зоны, которые включают изогнутые вверх и внутрь зоны боковых стенок из консолидированного волокна.
Хотя имеются достижения в области высокоэффективных салфеток, существующие продукты имеют тенденцию к тому, что получение их является относительно трудным и дорогостоящим; многие не обладают поглощающей способностью высококачественных бумажных полотенец и их нелегко повторно преобразовывать в пульпу или утилизировать. Более того, салфетки по изобретению способны удалять микрочастицы и, если по существу не весь остаток с поверхности, то по меньшей мере почти весь, уменьшая потребность в биоцидах и очищающих растворах в типичных действиях по очистке и санации.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится, частично, к многослойному впитывающему листу, содержащему целлюлозное микроволокно, пригодное для бумажных полотенец и салфеток. Лист показывает высокие величины поглощающей способности (SAT), а также характеристики "вытирания насухо" с низким количеством остатка. Таким образом, лист можно использовать в качестве высокоэффективной салфетки или в качестве обычного бумажного полотенца; что устраняет необходимость во множестве продуктов.
В одном варианте осуществления настоящее изобретение относится к многослойному впитывающему листу, показывающему время вытирания насухо менее 20 секунд, предпочтительно 10 секунд или менее, и способность SAT в диапазоне 9,5-11 г/г. В следующем варианте осуществления впитывающий лист имеет скорость SAT в диапазоне 0,05-0,25 г/с0,5.
Предпочтительный слой с переменным базовым весом получают способом ленточного крепирования, включающим сдавливающее обезвоживание зарождающегося полотна, содержащего от приблизительно 10 до приблизительно 60% фибриллированного целлюлозного микроволокна, нанесение обезвоженного полотна на передаточную поверхность с очевидно случайным распределением волокон, и ленточное крепирование полотна под давлением с параметрами сжатия, выбранными так, чтобы переупорядочить ориентацию волокон и необязательно обеспечить варьирование локального базового веса. Слои по настоящему изобретению проявляют повторение структуры сводчатых выступающих частей, которые определяют полые зоны на их противоположной стороне. Выступающие сводчатые части или купола имеют относительно высокий локальный базовый вес и связаны с сетью уплотненного волокна. Переходные зоны, связывающие соединяющие области и купола, включают изогнутое вверх и необязательно внутрь консолидированное (скрепленное) волокно. В общем, бумажную массу выбирают и стадии ленточного крепирования, применения вакуума и сушки контролируют так, чтобы образовывалось высушенное полотно, имеющее: множество обогащенных волокнами полых куполообразных областей, выступающих из верхней поверхности листа, причем указанные полые куполообразные области имеют боковую стенку с относительно высоким локальным базовым весом, образованную вдоль по меньшей мере их переднего края; и соединяющие области, образующие сеть, связывающую обогащенные волокнами полые куполообразные области листа; где консолидированные группы волокон распространяются вверх из соединяющих областей в боковые стенки указанных обогащенных волокнами полых куполообразных областей вдоль по меньшей мере их переднего края. Фибриллированное целлюлозное микроволокно, присутствующее на поверхности таких консолидированных групп, формирует жилкование над поверхностью консолидированных групп, в то время как фибриллированное целлюлозное микроволокно, присутствующее в консолидированных группах, по-видимому, усиливает связывание и укрепление в них, оба из которых, по-видимому, участвуют в увеличении количества очень мелких пор в структуре листа. Предпочтительно такие консолидированные группы волокон присутствуют по меньшей мере на переднем и заднем краях куполообразных областей. Во многих случаях консолидированные группы волокон образуют седлообразные области, располагающиеся по меньшей мере частично вокруг куполообразных зон, где жилкование целлюлозных микроволокон распространяется по поверхности консолидированных областей. В других менее консолидированных областях слоя фибриллированные целлюлозные микроволокна присутствуют в качестве периодически связанных волокон, распределенных в менее консолидированных областях слоя и переплетающихся с общепринятыми бумагообразующими волокнами в нем и связанных с ними по большей части в областях пересечения, где волокна контактируют.
Улучшенные характеристики вытирания насухо продуктов по изобретению являются неожиданными ввиду наблюдаемых очень низких скоростей SAT. На фиг. 1A-1H, 1J-1N и IP-IT представлены микрофотографии, иллюстрирующие микроструктуру на поверхности многослойных продуктов по изобретению (фиг. 1G, 1J и 1L) вместе с различными в некоторой степени сходными продуктами. Считается совершенно неожиданным, что такие улучшенные характеристики вытирания насухо можно наблюдать, когда кажущаяся пористость уменьшена до предела, представленного здесь. Без связи с какой-либо теорией, полагают, что жилкование микроволокна, наблюдаемое на поверхностях консолидированных областей в продуктах по изобретению на фиг. 1G, 1J и 1L (полученных путем крепирования из передаточного барабана с использованием перфорированной полимерной ленты) обеспечивает очень медленную наблюдаемую скорость SAT и высокое капиллярное давление вследствие высокого процента очень мелких, легкодоступных пор, как описано в настоящем описании далее, а также большого количества очень мелких пор, распределенных в консолидированных группах. Продукты по изобретению представляют собой удивительно эффективные салфетки для очистки поверхностей, оставляющие мало или совсем не оставляющие остатка; таким образом, обеспечивая очистку без разводов, которая особенно желательна для стеклянных и гладких поверхностей и в значительной степени предпочтительна для целей санации. В кратком изложении, "вытирание насухо" представляет собой время, требуемое для того, чтобы остаточный оригинальный стеклоочиститель Windex® испарялся с пластины после того, как материал для вытирания перемещают по смоченной поверхности. Низкие величины указывают на меньшее количество остаточной жидкости, что приводит к меньшему образованию разводов. Без связи с теорией, полагают, что силы Кэмпбелла обеспечивают довольно прочное сцепление фибриллированных целлюлозных микроволокон с консолидированными волокнистыми областями, так что вместо образования связей только в точках пересечения волокон, в зонах жилкования, можно наблюдать линейное поверхностное сцепление между фибриллированными целлюлозными микроволокнами и нижележащей консолидированной волокнистой областью, создающее многочисленные высокодоступные микропоры между ними, что приводит к превосходным свойствам вытирания насухо. В любом случае, листы по настоящему изобретению, образованные путем крепирования с передаточной поверхности с использованием перфорированных полимерных лент, показывают как удивительную микропористость, так и удивительно быстрое время вытирания насухо при сохранении удовлетворительной способности SAT. В общем, листы, которые являются более высоко консолидированными, показывает более короткое время вытирания насухо, чем более открытые листы.
Продукты по изобретению также показывает растяжимость во влажном состоянии, значительно превышающую растяжимость во влажном состоянии коммерческих продуктов в виде полотенец, однако имеют сходную способность SAT, так что обеспечиваются характеристики вытирания насухо, поскольку продукт впитывает жидкость. На фиг. 2 показаны объединенные признаки вытирания насухо, поглощающей способности и прочности во влажном состоянии, достигаемые в двухслойном продукте по изобретению. Время вытирания насухо достигает 10 секунд или менее при содержании CMF (целлюлозное микроволокно) 40%, по сравнению с 25-30 секундами для общепринятого полотенца.
Имея очень высокую прочность, продукты по изобретению также показывают неожиданно высокий уровень мягкости, как видно из фиг. 3, на которой проиллюстрирована мягкость в зависимости от растяжимости во влажном состоянии и содержания целлюлозного микроволокна (cmf). Из фиг. 3 видно, что увеличенные уровни мягкости достигаются даже при растяжимости во влажном состоянии, более чем в два раза превышающей растяжимость во влажном состоянии общепринятого полотенца. Предпочтительные продукты по настоящему изобретению имеет дифференциальный объем пор диаметром менее 5 микрон, составляющий по меньшей мере приблизительно 75 мм3/г/микрон.
Дальнейшие детали и преимущества станут очевидными из обсуждения, предоставленного в настоящем описании далее.
Краткое описание чертежей
Изобретение описано с отсылкой на чертежи, где:
На фиг. 1A, 1C и 1E проиллюстрированы содержащие CMF салфетки, полученные крепированием зарождающегося полотна с передаточного цилиндра с использованием крепирующей ткани, и они расположены для легкого сравнения их с подобным образом полученными салфетками без CMF на фиг. 1B, 1D и 1F.
На фиг. 1G, 1J и 1L проиллюстрировано жилкование на содержащих CMF салфетках, полученных крепированием зарождающегося полотна с передаточного цилиндра с использованием перфорированной полимерной крепирующей ленты, и они расположены для легкого сравнения их с полученными с помощью TAD салфетками без CMF на фиг. 1H, 1K и 1M.
На фиг. 1N, 1Q и 1S проиллюстрированы содержащие CMF салфетки, полученные общепринятой технологией влажного прессования, и они расположены для легкого сравнения их с подобным образом полученными салфетками без CMF на фиг. 1P, 1R и 1T.
На фиг. 2 проиллюстрировано время вытирания насухо трех коммерчески доступных продуктов в виде рулона кухонных полотенец по сравнению с двухслойными салфетками, содержащими различные количества CMF, полученными ленточным крепированием с передаточного цилиндра с использованием иллюстративной перфорированной ленты, как описано в настоящем описании и проиллюстрировано на фиг. 7.
На фиг. 3 проиллюстрирована взаимосвязь между мягкостью, прочностью на растяжение во влажном состоянии и содержанием фибрилированного целлюлозного микроволокна в салфетках.
На фиг. 4 проиллюстрировано распределение длин волокон в целлюлозном микроволокне, которое является предпочтительным для осуществления на практике настоящего изобретения.
На фиг. 5 проиллюстрирован необычайно высокий процент очень длинных целлюлозных волокон, достижимый с помощью фибриллированного целлюлозного микроволокна.
На фиг. 6 проиллюстрирован узор тиснения, известный как "Fantale", упомянутый в примере 2.
На фиг. 7 проиллюстрирована контактная поверхность листа перфорированной полимерной ленты, упомянутой в примере 1.
На фиг. 8 проиллюстрирована система экструзионной/интрузионной порозиметрии, используемая для измерения объема пор и распределения размера пор.
На фиг. 9 представлена схематическая иллюстрация взаимодействия между нажимной плитой и образцом в устройстве для измерения распределения объема пор.
На фиг. 10 проиллюстрирован необычайно высокий процент очень мелких пор, достигаемый в салфетках, содержащих различные количества фибриллированных целлюлозных микроволокон.
На фиг. 11 проиллюстрирована взаимосвязь между временем вытирания насухо и капиллярным давлением в салфетках.
На фиг. 12 проиллюстрирована взаимосвязь между капиллярным давлением и содержанием фибриллированного целлюлозного микроволокна в салфетках.
На фиг. 13 проиллюстрирована взаимосвязь между прочностью на растяжение во влажном состоянии, временем вытирания насухо и содержанием фибриллированного целлюлозного микроволокна в салфетке.
На фиг. 14 проиллюстрирована мягкость различных салфеток в зависимости от GM прочности на растяжение с содержанием фибриллированного целлюлозного микроволокна, указанным в качестве параметра.
На фиг. 15 проиллюстрирована мягкость различных салфеток в зависимости от CD прочности на растяжение во влажном состоянии с содержанием фибриллированного целлюлозного микроволокна, указанным в качестве параметра.
На фиг. 16 проиллюстрировано время вытирания насухо в зависимости от способности SAT с содержанием фибриллированного целлюлозного микроволокна, указанным в качестве параметра.
На фиг. 17 проиллюстрировано время вытирания насухо в зависимости от водоудерживающей способности с содержанием фибриллированного целлюлозного микроволокна, указанным в качестве параметра.
На фиг. 18 проиллюстрировано время вытирания насухо в зависимости от скорости SAT с содержанием фибриллированного целлюлозного микроволокна, указанным в качестве параметра.
На фиг. 19 проиллюстрировано время вытирания насухо в зависимости от содержания фибриллированного целлюлозного микроволокна с содержанием влажно-прочностных смол, указанным в качестве параметра.
На фиг. 20 проиллюстрировано варьирование полученного влажным извлечением ворса для различных салфеток с указанным содержанием фибриллированного целлюлозного микроволокна; содержанием агента влажной прочности и содержанием разрыхлителя.
На фиг. 21 проиллюстрирована толщина и способность SAT в салфетках в ответ на каландрование.
На фиг. 22 проиллюстрировано варьирование C/D прочности на растяжение во влажном состоянии для различных полотенец в зависимости от базового веса.
На фиг. 23 проиллюстрирована базовая толщина листа в ответ на нагрузку башмачным прессом в различных салфетках.
На фиг. 24 проиллюстрирована базовая толщина листа в зависимости от содержания фибриллированного целлюлозного микроволокна при постоянной нагрузке башмачным прессом.
На фиг. 25 A и B проиллюстрирован узор тиснения, известный как "Little Circles", упомянутый в примере 2.
На фиг. 26 проиллюстрирован узор тиснения, известный как "Patchwork", упомянутый в примере 2.
На фиг. 27 проиллюстрирована CD прочность на растяжение во влажном состоянии различных полотенец в зависимости от базового веса.
На фиг. 28 представлен схематический рисунок, изображающий предпочтительную ленту, пригодную для осуществления на практике настоящего изобретения.
На фиг. 29 проиллюстрирована CD прочность на растяжение во влажном состоянии различных полотенец в зависимости от толщины.
На фиг. 30 проиллюстрирована способность SAT различных полотенец в зависимости от толщины.
На фиг. 31 проиллюстрировано варьирование способности SAT для различных полотенец в зависимости от базового веса.
На фиг. 32 проиллюстрирована взаимосвязь между CD прочностью на растяжение во влажном состоянии и ощущаемой мягкостью для различных полотенец.
На фиг. 33 представлена способность SAT и время вытирания насухо для поверхностей как из черного стекла, так и нержавеющей стали, для салфеток согласно примеру 2.
На фиг. 34 представлена микрофотография, полученная секционной сканирующей электронной микроскопией, иллюстрирующая консолидированную область в листе, образованном ленточным крепированием с использованием перфорированной полимерной ленты.
На фиг. 35 представлено увеличенное изображение части фиг. 34, более детально иллюстрирующее куполообразную область и консолидированную область.
На фиг. 36 представлена микрофотография, полученная секционной сканирующей электронной микроскопией, иллюстрирующая другую консолидированную область в листе, полученном ленточным крепированием с использованием перфорированной полимерной ленты.
На фиг. 37 сравнивается относительное улучшение вытирания насухо для салфеток, изготовленных крепированием с тканым полотном, по сравнению с салфетками, изготовленными ленточным крепированием с использованием перфорированной полимерной ленты.
На фиг. 38 сравнивается вытирание насухо для салфеток, изготовленных крепированием с тканым полотном, по сравнению с салфетками, изготовленными крепированием с использованием перфорированной полимерной ленты.
На фиг. 39 проиллюстрирован эффект избыточного агента, высвобождающего четвертичные соли аммония, на салфетки, изготовленные ленточным крепированием с использованием перфорированной полимерной ленты.
На фиг. 40 представлена изометрическая схема, иллюстрирующая устройство для измерения сжатия рулона для тканевых продуктов.
На фиг. 41 представлен вид в разрезе, проведенном вдоль линии 41-41 фиг. 40.
На фиг. 42 проиллюстрированы размеры маркированного предметного стекла, использованного для оценки устойчивости продуктов по настоящему изобретению к влажному ворсоотделению.
Подробное описание изобретения
Изобретение подробно описано ниже с отсылкой на несколько вариантов осуществления и многочисленные примеры. Такое обсуждение предназначено только для иллюстрации. Модификации конкретных примеров в пределах сущности и объема настоящего изобретения, как указано в прилагаемой формуле изобретения, будут хорошо понятны специалисту в данной области.
Терминология, используемая в настоящем описании, приведена в ее обычном значении, например, милы относятся к тысячным долям дюйма; мг относятся к миллиграммам и м2 относятся к квадратным метрам, процент означает процент по массе (в расчете на массу сухого вещества), "тонна" означает короткую тонну (2000 фунтов), если нет иных указаний "стопа" означает 3000 футов2, и т.д. "Тонна" представляет собой 2000 фунтов, в то время как "метрическая тонна" представляет собой метрическую тонну, равную 100 кг или 2204,62 фунтов. Если нет иных указаний, сокращение "т" означает "тонну". Если нет иных указаний, версия используемого способа тестирования представляет собой версию, действующую с 1 января 2010 года, и тестируемые образцы получают в стандартных условиях TAPPI; т.е. прекондиционируют в течение 24 часов, а затем кондиционируют в атмосфере 23±1,0°C (73,4±1,8°F) при относительной влажности 50% в течение по меньшей мере приблизительно 2 часов.
Способы тестирования, материалы, оборудование и способы производства и терминология представляют собой те, которые приведены в заявках, упоминаемых выше, в качестве дополнительных к настоящему описанию.
На протяжении настоящего описания и формулы изобретения, когда авторы ссылаются на зарождающееся полотно, имеющее очевидно случайное распределение ориентации волокна (или используют подобную терминологию), авторы имеют в виду распределение ориентации волокна, которое возникает, когда технологии формования используют для осаждения бумажной массы на формирующую ткань. При микроскопическом исследовании волокна имеют внешний вид случайно ориентированных, даже несмотря на то, что в зависимости от скорости струи относительно сетки, они могут иметь существенное отклонение в машинном направлении, делая прочность полотна на растяжение в машинном направлении выше прочности на растяжение в поперечном машинному направлении.
Во многих заявках, родственных патенту США № 7399378, под названием "Fabric Crepe Process for Making Absorbent Sheet", важность различий между крепированием с использованием тканого полотна и крепирующей ленты, изготовленной путем перфорации указанной ленты, была незначительной, так что термин "лента" можно было применять для любого крепирующего материала. Однако в настоящей патентной заявке, также как и в публикации патентной заявки США № 2010/0186913 под названием "Belt-Creped, Variable Local Basis Weight Absorbent Sheet Prepared With Perforated Polymeric Belt", различие между использованием крепирующей ткани и перфорированной полимерной ленты имеет высокую важность, поскольку было обнаружено, что использование перфорированной полимерной ленты дает возможность получить консолидированные области, в частности, консолидированные седлообразные области, в полотне, обеспечивая улучшение его физических свойств относительно полотен, ранее получаемых с использованием способа крепирования с передаточного барабана. Для удобства, авторы называют этот способ формирования листа ленточным крепированием с переориентацией волокна или FRBC. Далее в настоящей заявке продемонстрировано, что содержащие CMF салфетки, изготовленные с использованием перфорированной полимерной ленты, имеют существенные преимущества характеристик над салфетками, изготовленными способом с использованием тканого крепирующего полотна, который авторы настоящего изобретения называют крепированием тканью с переориентацией волокна или FRFC. На протяжении настоящей заявки авторы настоящего изобретения приложили усилия к тому, чтобы сделать эти различия явными; однако, несмотря на формулировки определений в заявках, включенных в качестве ссылок, в настоящей заявке ленты и крепирующие ткани не следует считать синонимами.
Если нет иных указаний, "базовый вес", BWT, bwt, BW и так далее относится к массе стопы продукта размером 3000 квадратных футов (279 м2) (базовый вес также выражается в г/м2 или gsm). Аналогично, "стопа" означает стопу размером 3000 квадратных футов (279 м2), если нет иных указаний. Локальные базовые веса и разницы между ними вычисляют путем измерения локального базового веса в 2 или больше типичных площадях с низким базовым весом внутри областей с низким базовым весом и сравнения этого среднего базового веса со средним базовым весом в двух или больше типичных площадях внутри областей с относительно высоким локальным базовым весом. Например, если типичные площади внутри областей с низким базовым весом имеют средний базовый вес 15 фунт/3000 фут2 стопа (24,4 г/м2) и средний измеренный локальный базовый вес для типичных площадей внутри областей с относительно высоким локальным базовым весом составляет 20 фунт/3000 фут2 стопа (32,5 г/м2), типичные площади внутри областей с высоким локальным базовым весом имеют характерный базовый вес на ((20-15)/15)×100% или 33% выше, чем типичные площади внутри областей с низким базовым весом. Предпочтительно, локальный базовый вес измеряют, используя технологию ослабления бета-частиц, упоминаемую в настоящем описании. В некоторых случаях, могут быть пригодными рентгеновские способы, при условии что рентгеновские лучи являются достаточно "мягкими" - что энергия фотонов является достаточно низкой и разность базовых весов между различными областями листа является относительно высокой, чтобы достигались значительные отличия в ослаблении.
Толщина и/или объем, упоминаемые в настоящем описании, могут быть измерены для 8 или 16 листов, как указано. Листы складывают в пачку, и измерение толщины проводят вблизи центральной части пачки. Предпочтительно, тестируемые образцы кондиционируют в атмосфере при 23°С±1,0°С (73,4±1,8°F) при 50% относительной влажности в течение по меньшей мере приблизительно 2 часов и затем измеряют с помощью Thwing-Albert Model 89-II-JR или электронного измерителя толщины Progage с пятками диаметром 2 дюйма (50,8 мм), с постоянной нагрузкой массой 539±10 граммов и скоростью снижения 0,231 дюйм/сек (5,87 мм/с). Для тестирования конечного продукта каждый лист тестируемого продукта должен иметь такое же число слоев, как продаваемый продукт. Для тестирования обычно выбирают восемь листов и складывают вместе. Для тестирования салфеток, салфетки разворачивают перед складыванием. Для тестирования основного листа из намоточных машин, каждый тестируемый лист должен иметь такое же число слоев, как производится намоточной машиной. Для тестирования основного листа из катушки бумагоделательной машины необходимо использовать одиночные слои. Листы складывают вместе, выровненные в MD. Объем также можно выражать в единицах объем/масса путем деления толщины на базовый вес.
Консолидированные волокнистые структуры представляют собой структуры, которые настолько высоко уплотнены, что волокна в них сжаты в лентоподобные структуры и объем пустот уменьшен до уровней, достигающих или возможно даже являющихся меньшими чем уровни, встречающиеся в плоской бумаге, такой как используют для коммуникационных целей. В предпочтительных структурах волокна настолько плотно упакованы и настолько тщательно спутаны, что расстояние между соседними волокнами, как правило, является меньшим, чем ширина волокна, часто является меньшим, чем половина, или даже меньшим, чем четверть ширины волокна. В наиболее предпочтительных структурах волокна по большей части являются коллинеарными и строго отклонены в направлении MD. Наличие консолидированного волокна или консолидированных волокнистых структур можно подтвердить путем исследования тонких срезов, погруженных в смолу, а затем нарезанных с помощью микротома в соответствии с известными способами. Альтернативно, если SEM обеих поверхностей области настолько сильно спутаны, что напоминают плоскую бумагу, тогда эту область можно считать консолидированной. Срезы, полученные с помощью устройств для полирования поперечного разреза со сфокусированным ионным пучком, таких как устройства, предлагаемые JEOL®, являются особенно пригодными для наблюдения уплотнения на протяжении толщины листа для определения того, являются ли области в тканевых продуктах по настоящему изобретению настолько высоко уплотнены, чтобы стать консолидированными.
"Крепирующая лента" и сходная терминология относится к ленте, которая имеет перфорированную структуру, пригодную для осуществления на практике способа по настоящему изобретению. В дополнение к отверстиям, лента может иметь признаки, такие как выступающие участки и/или углубления между отверстиями, если это является желательным. Предпочтительно, перфорации являются коническими, что, по-видимому, облегчает перенос полотна, особенно с крепирующей ленты на сушилку, например. Как правило, поверхность листа, контактирующая с полотном на стадии крепирования тканью, имеет открытую зону большего размера, чем поверхность, обращенная от полотна. В некоторых вариантах осуществления крепирующая лента может включать декоративные элементы, такие как геометрический узор, цветочный узор и т.д., образованные путем реорганизации, удаления и/или комбинирования отверстий, имеющих различные размеры и формы.
"Купол", "купольный", "куполообразный" и т.д., как используют в описании и формуле изобретения, относятся, главным образом, к полым сводчатым выпячиваниям в листе того класса, который представлен на различных фиг., и не ограничиваются конкретным типом купольной структуры, как проиллюстрировано на фиг. 34-36. Терминология относится к арочным конфигурациям в общем, как к симметричным, так и к асимметричным, относительно плоскости, делящей пополам куполообразную зону. Таким образом, "купол" относится, главным образом, к сферическим куполам, сфероидальным куполам, эллиптическим куполам, эллипсоидальным куполам, овальным куполам, куполам с многоугольными основаниями и родственным структурам, как правило, включающим верхнюю часть и боковые стенки, предпочтительно изогнутые внутрь и вверх; т.е. боковые стенки изогнуты в сторону верхней части вдоль по меньшей мере части их длины.
Некоторые варианты осуществления изобретения
В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна в продукте по изобретению имеют характерную величину CSF менее 175 мл, где величина CSF означает так называемую садкость массы по канадскому стандарту ("Canadian Standard Freeness"). Предпочтительно, более 35% по массе фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон имеет величину CSF менее 175 мл.
Предпочтительно, обогащенные волокнами полые куполообразные области продукта в виде салфетки или полотенца имеют локальный базовый вес, по меньшей мере на 5% превышающий средний базовый вес, более предпочтительно, по меньшей мере на 10% превышающий средний базовый вес продукта в виде салфетки или полотенца.
В некоторых вариантах осуществления изобретения фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 1 микрона, средневесовую длину менее 400 микрон и содержание волокна более 2 миллиардов волокон/грамм. Предпочтительно, фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,5 микрон, средневесовую длину менее 300 микрон и количество волокон более 10 миллиардов волокон/грамм.
В других вариантах осуществления изобретения количество волокон в продукте по изобретению может составлять более 20 миллиардов волокон/грамм или даже более 50 миллиардов волокон/грамм. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления изобретения количество волокон в продукте по изобретению может составлять более 400 миллионов волокон/грамм.
В некоторых вариантах осуществления изобретения продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца согласно изобретению имеет толщину от 7,5 до 12 мил/8 листов/фунт на стопу. Кроме того, в определенных вариантах осуществления изобретения продукт согласно изобретению показывает разрывную длину во влажном состоянии в поперечном машинному направлении (CD) в диапазоне от 300 м до 800 м, в частности от 350 м до 800 м, например в диапазоне от 400 м до 800 м. Также в определенных вариантах осуществления изобретения продукт согласно изобретению показывает соотношение CD-прочности на разрыв во влажном состоянии/в сухом состоянии от 40% до 60%.
В некоторых вариантах осуществления изобретения продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по изобретению имеет объем от приблизительно 9 до приблизительно 19 см3/г.
В некоторых предпочтительных вариантах осуществления изобретения заявляемый продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца показывает относительное время высыхания насухо, которое составляет менее 50% или даже менее 40% от времени вытирания насухо, которое показывают общепринятые салфетки с тем же составом волокон, но без фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон.
В некоторых предпочтительных вариантах осуществления изобретения заявляемый продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца имеет дифференциальный объем пор по меньшей мере приблизительно 10% для пор диаметром менее 5 микрон.
В других предпочтительных вариантах осуществления изобретения обогащенные волокнами полые куполообразные области включают наклонную боковую стенку.
Тест на извлекаемый ворс
Для определения количества ворса, отделенного от полотенца, ткани или родственных продуктов при использовании в сухом состоянии ("извлекаемый ворс"), используют устройство для испытания на истирание Sutherland с тележкой массой 4,0 фунта (1,5 кг) (истирающий блок). Это устройство доступно от: Danilee Company; 27223 Starry Mountain Street; San Antonio, Texas 78260; 830-438-7737; 800-438-7738 (FAX). Истирающий блок массой 4,0 фунта (1,5 кг) в устройстве для испытания на истирания имеет размеры 2" на 4", так что применяемое давление в ходе тестирования составляет 0,5 фунт/кв.дюйм (3,4 кПа).
После прекондиционирования образцов, подлежащих оценке, при 10-35% RH при 22°-40°C в течение 24 часов, а затем кондиционирования при 50,0%±2,0% RH и 23,0±1,0°C в течение 2 часов, все последующие действия проводят в пределах помещения, поддерживаемого при от 48 до 53% RH и температуре от 22°C до 24°C.
Две пачки из четырех тестируемых полосок размером 2,25 дюйма × 4,5 дюйма (57 мм × 114 мм) с длиной 4,5 дюйма (114 мм) в машинном направлении вырезают из образца верхней (внешняя сторона рулона) стороной верх.
Вырезают две полосы черного войлока размером 2,5 дюйма × 6 дюймов (63,5 мм × 152 мм) с длиной 6 дюймов (152 мм) в машинном направлении, и верхнюю сторону обозначают номерами ID образцов.
Исходные данные для войлока определяют путем получения одних данных о светлоте L* на обозначенной стороне каждой полоски черного войлока, используемой для тестирования, в середине того, что будет зоной истирания, с использованием спектрофотометра GretagMacbeth® Ci5 с использованием следующих параметров спектрофотометра: Large area view; Specular component excluded; UV Source C; 2 degree observer; и Illuminant C. Спектрофотометр GretagMacbeth® модели Ci5 доступен от: GretagMacbeth®; 617 Little Britain Road; New Windsor, NY 12553; 914-565-7660; 914-565-0390 (FAX); www.gretagmacbeth.com. Данные "до тестирования" впоследствии сравнивают с данными "после тестирования" в той же зоне полоски черного войлока на той же стороне, так что особое внимание уделяют тому, чтобы убедиться, что сравнение проводят только между одними и теми же полосками войлока. "L*", как используют в связи с этим, относится к CIE 1976, также известному как величина светлоты CIELAB, и ее не следует путать со светлотой Хантера, обычно обозначаемой как "L". В связи с этим, звездочка "*" не является обозначением, отсылающим читателя к некоторой другой части этого документа, а является частью обычно используемого обозначения для светлоты CIE 1976 "L*".
Для оценки образца его приклеивают липкой лентой к гальванизированной пластине на устройстве для испытания на истирание Sutherland верхней стороной вверх, так чтобы истирание происходило в машинном направлении, причем уделяют внимание тому, чтобы убедиться, что каждый образец приклеен одной и той же областью истирания каждый раз, когда проводят тестирование. Первый образец черного войлока приклеивают, обозначенной стороной наружу, к нижней части истирающего блока массой 4,0 фунта (1,5 кг) устройства для испытания на истирания Sutherland, количество штриховых движений на устройстве для испытания на истирание устанавливают на четыре, и выбирают медленную скорость (положение #2 для модели с 4 скоростями или положение #1 для модели с 2 скоростями), истирающий блок помещают на ручку каретки устройства для испытания на истирание Sutherland и нажимают кнопку "Start" для начала тестирования. После завершения четырех штриховых движений истирающий блок извлекают из устройства для испытания и черный войлок извлекают из нижней части истирающего блока, причем черный войлок сохраняют для считывания данных цвета L* "после тестирования". Образец удаляют с гальванизированной пластины и выбрасывают.
Одни данные цвета L* получают на обозначенной стороне каждой полоски черного войлока, получая данные для той же области, которую использовали для получения величины "до тестирования", в центре подвергнутой истиранию зоны. Данные "после тестирования" объединяют в пары с соответствующими данными "до тестирования" для вычисления разности между данными - "ΔL*".
Для каждого образца регистрируют среднее значение, стандартное отклонение, минимальный и максимальный результаты тестирования, измеряемые с точностью до 0,01 единицы L* для величин как до тестирования, так и после тестирования. Значение разности величины после считывания и величины до считывания указывает на извлечение ворса с помощью стандартизованной методики сухого истирания.
Тест образования ворса при влажном истирании
Два теста используют в рамках настоящего изобретения для оценки влажного образования ворса в образцах ткани: в одном подходе волокно истирают против смоченной свиной кожи в контролируемых условиях, полученное волокно смывают со свиной кожи и количество извлеченных волокон измеряют с использованием анализатора качества волокон OpTest®; во втором ткань истирают против смоченного черного войлока в контролируемых условиях и измеряют площадь оставшегося ворса с использованием сканера планшетного типа, как описано в настоящем описании ниже.
Тестирование площади
Для оценки образца ткани на извлечение ворса путем влажного истирания сначала его подвергают имитированному использованию влажности против образца стандартного черного войлока с помощью устройства для испытания на истирание Crockmeter, модифицированного как описано в настоящем описании, затем измеряют площадь в мм2 ворса, оставшегося на войлоке, с помощью сканера планшетного типа Epson Perfection 4490 и программного обеспечения Apogee, SpecScan Software, версии 2.3.6.
Устройство для испытания на истирание Crockmeter доступно от: SDL Atlas, LLC; 3934 Airway Drive; Rock Hill, SC 29732; (803) 329-2110. Для использования в целях измерения влажного ворса, как описано в настоящем описании, устройство Crockmeter модифицируют так, чтобы оно включало рычаг массой 360 граммов и лапку 1" × 2", которая оказывает давление на образец 0,435 фунт/кв.дюйм. Масса истирающего блока составляет 355 г для утяжеленного рычага, закрепленного на одном конце, и 36 г для истирающей лапки. Эти веса применяются к площади 1" × 2" для давления 391 г/12,9 см2 = 30,3 г/см2. Напротив, в способе оценки влажного истирания, о писанном в патенте США № 5958187, Bhat et al., и патенте США № 6059928, Luu et al., используется тележка массой 135 г, помещаемая на образец 2 × 3" (51 мм × 76 мм) для давления 135 г/38,7 см2 = 3,5 г/см2.
Research Dimensions по адресу 1720 Oakridge Road; Neenah, WI 54956; 920-722-2289; может модифицировать устройства для испытания на истирание Crockmeter для приведения в соответствие этому.
Подходящий черный войлок имеет толщину 3/16 дюйма (4,8 мм), партия# 113308F-24, доступный от: Aetna Felt Corporation; 2401 W. Emaus Avenue; Allentown, PA 18103; 800-526-4451.
Для тестирования образца наружные три слоя ткани удаляют с рулона. Три листа ткани разрезают по отверстиям и располагают в виде пачки с использованием резака для бумаги, обращая внимание на то, чтобы листы ткани были помещены в той же ориентации относительно направления и стороны рулона. Из пачки вырезают образцы размером 2 дюйма на 2,5 дюйма (51 мм × 63,5 мм), причем наибольшим является размер в машинном направлении. Вырезают достаточно образцов для 4 повторений. Короткую (2" (51 мм)) сторону ткани обозначают небольшой точкой, чтобы указать на поверхность ткани, которая была обращена наружу в рулоне. Лапку помещают на рычаг Crockmeter наименьшим размером параллельно ходу Crockmeter и длину хода устанавливают на 4" ± 1/8 дюйма (102 ± 3 мм) и скорость хода устанавливают на 10 ходов в минуту. Черный войлок нарезают на фрагменты размером 3 дюйма на 6 дюймов (76 × 152 мм), причем внутреннюю поверхность маркируют вдоль короткого края. В этом тесте образец ткани, подлежащий тестированию, истирают против внутренней стороны войлока, начиная с метки. Лист размером 12 дюймов на 12 дюймов (304 мм на 304 мм) из черного акрилового волокна, предметное стекло микроскопа размером 2 дюймов на 3 дюйма (51 × 76 мм), обозначенное, как показано на фиг. 42, липкую ленту, пипетку и стакан с дистиллированной водой помещают на любой расположенной поблизости удобной плоской поверхности. Crockmeter включают, затем выключают так, чтобы расположить рычаг в его самом дальнем заднем положении. Под рычаг помещают разделитель, чтобы держать его над поверхностью истирания. Чистый фрагмент черного войлока приклеивают липой лентой к основанию Crockmeter над поверхностью истирания обозначенной поверхностью вверх с обозначенным концом кверху рядом с точкой начала хода лапки. Образец приклеивают липкой лентой вдоль одного короткого край к лапке верхней стороной ткани, обращенной вверх, и длину ткани оборачивают вокруг лапки и прикрепляют к рычагу Crockmeter так, чтобы приклеенная лента сторона и обозначенная область на образце ткани были обращены к оператору в передней части Crockmeter. Тип используемой ленты не имеет значения. Является пригодной офисная лента, обычно называемая целлофановой лентой или продаваемая под торговым названием липкой ленты Scotch®. Разделитель удаляют из-под рычага и рычаг с прикрепленной лапкой опускают на черный войлок так, чтобы длинный размер лапки был перпендикулярен направлению истирания, и лапку фиксируют в этом месте. Предметное стекло микроскопа помещают на войлок впереди лапки и 3 объема дистиллированной воды по 200 мкл каждый распределяют из пипетки на крестообразные метки на предметном стекле. Образец, лапку и рычаг осторожно поднимают, предметное стекло помещают под образец и образец опускают, чтобы позволить воде смачивать образец в течение 5 секунд, после чего рычаг поднимают, предметное стекло извлекают и Crockmeter активируют, чтобы позволить образцу сделать три хода вперед на войлоке, причем рычаг поднимают вручную в начале каждого обратного хода для предупреждения контактирования образца с войлоком во время обратного хода. После трех ходов вперед, Crockmeter инактивируют и разделитель помещают под рычаг, так чтобы черный войлок можно было удалить, не тревожа на нем образованный в результате истирания ворс. Через три минуты войлок удаляют с поверхности истирания, его сканируют в сканере планшетного типа Epson, Perfection 4490 с использованием программного обеспечения Apogee SpecScan Software версии 2.3.36 причем программное обеспечение устанавливают на "lint" в окне "Scanner Settings", устанавливают на "5" в окне "Process Groups of:" на "Defaults panel", "Resolution" устанавливают на "600 dots/inch", "Scanner Mode" устанавливают на "256-Grayscale", "Area Setting" устанавливают на "Special", "Scan Image" устанавливают на "Reverse Image", окно "Upper Limit" на панели "Dirt Histogram" устанавливают на ">= 5000", окно "Lower Limit" этой панели устанавливают на "0,013-0,020" и окно "X Scale:" устанавливают на "25"; и окно "PPM" на панели "Bad Handsheet" устанавливают на "2500,0". На панели "Printout Settings:" отмечают графы "Gray-Summary", "Sheet Summary" и "Gray Histogram", окно "Copies" устанавливают на "1", в то время как графы "Dirt Histogram", "Categories" и "XY Location" на этой панели не отмечают. Обе графы "Enable Display" и "Enable Zoom" отмечают на панели Display Mode. На панели "Scanner Setup" графу "White" устанавливают на "255", в то время как графу "Black" устанавливают на "0", графу "Contrast Filter" устанавливают на "0,000", верхнюю графу "Threshold="устанавливают на 80,0 [% процент от фонового значения плюс] в то время как графу "Threshold =" устанавливают на "0,0" [величина серого цветового пространства]. Отмечают графу "Percent of Background, plus offset" на панели "Scanner Setup", в то время как графы "Manual Threshold Setting" и "Function of StdDev of Background" не отмечают. Если желательно, можно использовать графы "Grade Identification:" и "Reel/Load Number:" для регистрации показателей, связанных с идентификацией тестируемых образцов. На панели "Special Area Definition", отмечают "Inches" в области "Dimensions:", в то время как "Rectangular" отмечают в области "Shape:". В области "Border at top и left:" вводят "0,15" [дюйма] в графе "At the left side: (X)" и "0,625" [дюйма] вводят в графе "At the top: 00". В областях "Area to scan:" вводят "2,7" [дюйма] в графе "Width (X)" и "5,2" [дюймов] вводят в графе "Height 00". После сканирования площадь в мм2 образовавшегося в результате истирания ворса, оставшегося на черном войлоке, выводится в таблице "SHEETS" в колонке "Total Area" под заголовком "Sample Sheet(s)" на экране "Sheet & Category Summary". Этот результат иногда обозначают в настоящем описании как "WALA" по Wet Abraded Lint Area, которая указывается в мм2.
Тест содержания волокна
В других случаях вместо использования черного войлока его заменяют свиной кожей, сравнимой с кожей человека, извлеченное волокно смывают и раствор подвергают испытанию на анализаторе качестве волокна Optest® для определения количества извлеченных волокон, имеющих длину свыше 40 мкм. Анализатор качества волокна Optest® стал стандартом в бумажной промышленности для определения распределений длин волокон и количества волокон (выше определенной минимальной длины, которая продолжает периодически снижаться, поскольку Optest® постоянно совершенствует их технику). Анализатор качества волокон Optest® доступен от:
OpTest Equipment Inc.
900 Tupper St. - Hawkesbury - ON - K6A 3 S3 - Canada
Phone: 613-632-5169 Fax: 613-632-3744
Fpm относится к количеству футов в минуту; в то время как fps относится к количеству футов в секунду.
MD означает машинное направление и CD означает поперечное машинному направление.
"В основном" означает более 50% указанного компонента по массе, если нет иных указаний.
Тестирование сжатия рулона
Сжатие рулона измеряют путем сжатия рулона 285 под плоской плитой 281 массой 1500 г устройства 283 для тестирования, аналогично тому, как показано на фиг. 40 и 41; а затем измерения разности между высотой несжатого рулона и сжатого рулона, пока он находится в креплении. Рулоны образцов 285 кондиционируют и исследуют в атмосфере 23,0±1,0°C (73,4±1,8°F). Подходящее устройство 283 для тестирования с подвижной плитой 281 массой 1500 г (называемой высотомером) доступно от:
Research Dimensions
1720 Oakridge Road
Neenah, WI 54956
920-722-2289
920-725-6874 (FAX)
Методика тестирования обычно является следующей:
(a) Поднять плиту 281 и поместить рулон 285, подлежащий тестированию, на бок, центрировать под плитой 281, концевой склейкой 287 к передней части высотомера и сердцевиной 289 параллельно задней части высотомера 291.
(b) Медленно опустить плиту 281 до тех пор, пока она не будет опираться на рулон 285.
(c) Снять данные о высоте диаметра сжатого рулона от указателя 293 на высотомере с точностью до 0,01 дюйма (0,254 мм).
(d) Поднять плиту 281 и извлечь рулон 285.
(e) Повторить для каждого исследуемого рулона.
Для вычисления сжатия рулона в процентах используют следующую формулу:
Figure 00000001
Прочность на растяжение в сухом состоянии (MD и CD), удлинение при растяжении, их соотношения, модуль, модуль разрушающего напряжения при разрыве, напряжение и деформацию измеряют с использованием стандартного устройства для тестирования Instron или другого пригодного прибора для тестирования удлинения при растяжении, которое может иметь разную конфигурацию, как правило, с использованием широких полосок ткани или полотенца, имеющие ширину 3 дюйма (76,2 мм) или 1 дюйм (25,4 мм), кондиционированных в атмосфере 23±1°С (73,4±1°F) при 50% относительной влажности в течение 2 часов. Тест на растяжение проводят при скорости ползуна, составляющей 2 дюйма в минуту (50,8 мм/мин). Модуль разрушающего напряжения при разрыве выражают в граммах/3 дюйма/% растяжение или его эквиваленте SI г/мм/%растяжение. % растяжение является безразмерной величиной и оно не должно обозначаться. Если нет иных указаний, величины представляют собой величины разрушающего напряжения на разрыв. GM относится к квадратному корню из произведения величин MD и CD для конкретного продукта. Поглощение энергии растяжения (T.E.A.), которое определяют как площадь под кривой нагрузка/удлинение (давление/растяжение), также измеряют в этой методике для измерения прочности на растяжение. Поглощение энергии растяжения связано с ощущаемой прочностью используемого продукта. Продукты, имеющие более высокое T.E.A., могут восприниматься пользователями как более прочные, чем сходные продукты, которые имеют более низкие величины T.E.A., даже если истинная прочность на растяжение двух продуктов является одинаковой. В действительности, наличие более высокого поглощения энергии растяжения может обеспечить восприятие продукта как более прочный, чем продукт с более низким T.E.A., даже если прочность на растяжение продукта с высоким T.E.A. является более низкой, чем прочность на растяжения продукта с более низким поглощением энергии растяжения. Когда термин "нормализованный" используют применительно к прочности на растяжение, он просто относится к соответствующей прочности на растяжение, из которой был удален эффект базового веса путем деления этой прочности на растяжение на базовый вес. Во многих случаях сходная информация предоставляется под термином "разрывная длина".
Соотношение растяжимостей представляют собой просто соотношения величин, определенных с помощью указанных выше способов. Если нет иных указаний, свойство растяжимости представляет собой свойство сухого листа.
"Верхний", "вверх" и подобную терминологию используют только для удобства, и она не требует, чтобы лист был помещен в конкретной ориентации, а скорее она относится к расположению или направлению в сторону верхних частей куполообразных структур, т.е. обращенной к ленте стороне полотна, которая обычно противоположно стороне Yankee, если контекст явно не указывает на иное.
"Жилкование" означает структуру, представляющую собой в основном гладкую поверхность, имеющую выступающие, как правило, непрерывные гребни, определяющие ее рельеф, аналогично жилкованию, наблюдаемому на нижней поверхности многих обычных листьев.
Термин "объем пустот" и/или "доля объема пустот", как используют в настоящем описании далее, определяется путем насыщения листа неполярной жидкостью POROFIL® и измерения количества поглощенной жидкости. Объем поглощенной жидкости представляет собой эквивалент объема пустот в пределах структуры листа. Процент прироста массы (PWI) выражают в граммах поглощенной жидкости на грамм волокна в структуре листа, умноженных на 100, как указано далее. Более конкретно, для каждого тестируемого образца однослойного листа выбирают 8 листов и вырезают квадраты размером 1 дюйм на 1 дюйм (25,4 мм на 25,4 мм) (1 дюйм (25,4 мм) в машинном направлении и 1 дюйм (25,4 мм) в поперечном машинному направлении). Для многослойных образцов продукта каждый слой измеряли как отдельный объект. Множественные образцы необходимо было разделить на индивидуальные отдельные слои и 8 листов из каждого положения слоя использовали для тестирования. Сухую массу каждого тестируемого образца определяли и записывали с точностью приблизительно 0,0001 грамма. Образцы помещали в емкость, содержащую жидкость POROFIL®, имеющую удельную плотность приблизительно 1,93 грамм на кубический сантиметр, доступную от Coulter Electronics Ltd., Northwell Drive, Luton, Beds, England; № 9902458). Через 10 секунд образец зажимали на самом краю (1-2 миллиметра) одного угла пинцетом и извлекали из жидкости. Образец удерживали за верхнюю часть угла и позволяли избытку жидкости скапывать в течение 30 секунд. Нижнего угла образца слегка касались (менее чем 0,5 секунды контакта) фильтровальной бумагой #4 (Whatman Lt., Maidstone, England) для того, чтобы удалить какой-либо избыток последней частичной капли. Немедленно взвешивали образец, в пределах 10 секунд, записывая массу с точностью 0,0001 грамма. PWI для каждого образца, выраженная в граммах жидкости POROFIL® на грамм волокна, вычисляли по следующей формуле:
PWI=[(W2-W1)/W1]×100
где
"W1" выражает сухую массу образца в граммах; и
"W2" выражает влажную массу образца в граммах.
PWI для всех восьми индивидуальных кусков определяют, как описано выше, и среднее значение для восьми кусков представляет собой PWI для образца.
Долю объема пустот вычисляют путем деления PWI на 1,9 (плотность жидкости), выражая долю в процентах, тогда как объем пустот (г/г) представляет собой просто долю прироста массы; т.е. PWI, деленный на 100.
Скорость поглощения воды относится ко времени, которое требуется образцу, чтобы поглотить каплю воды массой 0,1 грамм, помещенную на его поверхность с помощью автоматического шприца. Тестируемые образцы предпочтительно кондиционируют при 23±1°С (73,4±1,8°F) при 50% относительной влажности. Для каждого образца готовят 4 тестовых фрагмента 3×3 дюйма (76,2×76,2 мм). Каждый фрагмент помещают в держатель образца так, чтобы высокоинтенсивная лампа была направлена прямо на фрагмент. 0,1 мл воды помещают на поверхность фрагмента и включают секундомер. Когда вода поглощается, на что указывает отсутствие дельнейшего отражения света от капли, секундомер останавливают, и время регистрируют с точностью 0,1 секунды. Данную методику повторяют для каждого фрагмента, и результаты усредняют для образца. Скорость SAT определяют путем нанесения на график массы поглощенной образцом воды (в граммах) против квадратного корня из времени (в секундах). Скорость SAT представляет собой наклон наилучшего соответствия между конечной точкой 10 и 60 процентов (граммы поглощенной воды), и ее выражают в г/с0,5.
Растяжимость во влажном состоянии салфетки по настоящему изобретению измеряют, главным образом, согласно способу TAPPI T 576 pm-07 с использованием полоски ткани шириной три дюйма (76,2 мм), которую сгибают в петлю, скрепляют специальным зажимом, называемым Finch Cup, затем погружают в воду. Подходящий Finch Cup, 3 дюйма (76,2 мм) с основанием, соответствующим зажиму 3 дюйма (76,2 мм), доступен от:
High-Tech Manufacturing Services, Inc.
3105-B NE 65th Street
Vancouver, WA 98663
360-696-1611
360-696-9887 (FAX)
Для свежего основного листа и готового продукта (выдержанного в течение 30 суток или менее для продукта в виде полотенца; выдержанного в течение 24 часов или менее для тканевого продукта), содержащего влагопрочную добавку, исследуемые образцы помещают в печь с нагнетаемым воздухом, нагретую до 105°C (221°F), на пять минут. Для других образцов не требуется выдерживание в печи. Finch Cup устанавливают на устройство для испытания растяжения, оборудованное ячейкой загрузки массой 2,0 фунта (8,9 Ньютон) с фланцем Finch Cup, зажатым нижним зажимом устройства для испытания, и концы петли ткани зажимают в верхнем зажиме устройства для испытания растяжения. Образец погружают в воду, которая доведена до рН 7,0±0,1, и тестируют растяжение после времени погружения 5 секунд с использованием скорости ползуна 2 дюйма/минута (50,8 мм/минута). Результаты выражают в г/3" (г/мм), деля результаты на два, чтобы учесть петлю надлежащим образом.
Время вытирания насухо оценивают с использованием вращающегося устройства для вытирания насухо с распределяющим устройством для распыления жидкости, каждое из которых является таким, как описано ниже. Для целей настоящей заявки используют две стандартных тестируемых поверхности: нержавеющая сталь и черное стекло. Для оценки образца бумагу сначала предварительно кондиционируют, как описано ниже, исследуемую поверхность очищают с помощью оригинального очистителя для стекол Windex® от S. C. Johnson and Son, Racine Wisconsin, а затем вытирают насухо с помощью не оставляющей ворса салфетки.
Тестируемый образец складывают так, чтобы складка была вытянута в поперечном направлении, и центрируют на стороне черного пенопласта головки для образца, так чтобы машинное направление было перпендикулярно стержню (т.е. машинное направление параллельно направления движения) и приклеивают липкой лентой в положении на его углах, так чтобы передний край образца представлял собой сложенный край, и образец полотенца выравнивают с правым краем головки для образца. Головку для образца помещают на тестируемую поверхность и провисание образца устраняют. Оригинальный очиститель для стекол Windex® распыляют на тестируемую поверхность в количестве 0,75 ± 0,1 грамм в центр зоны, не занятой тестируемой головкой. Стол вращают 3 оборота со скоростью 30 - 32 об/мин. с головкой, находящейся в зацеплении с тестируемой поверхностью при нагрузке 1065 г, распределяемой над рабочей поверхностью размером 23 × 9,5 см. После того, как стол совершает три оборота, зону на тестируемой поверхности, на которую нанесен оригинальный очиститель для стекол Windex®, исследуют и регистрируют время, прошедшее до тех пор, пока оригинальный очиститель для стекол Windex® не испарится. Это время регистрируют в секундах в качестве времени вытирания насухо.
Жидкостная порозиметрия
Жидкостная порозиметрия представляет собой методику для определения распределения объема пор (PVD) в пределах пористой твердой матрицы. Каждая пора имеет размер согласно ее эффективному радиусу, и вклад каждого размера в общий свободный объем представляет собой основную цель анализа. Данные предоставляют полезную информацию о структуре сети пор, включая характеристики материала, касающиеся поглощения и удержания.
Методика в целом требует количественного контроля движения жидкости либо внутрь пористой структуры, либо наружу. Эффективный радиус поры R операционно определяется по уравнению Лапласа:
Figure 00000002
,
где γ представляет собой поверхностное натяжение жидкости, θ представляет собой контактный угол опережения или запаздывания жидкости, и ΔP представляет собой перепад давления между жидкостью/воздушным мениском. Для жидкости, вводимой или вытекающей из поры, должно применяться внешнее давление с тем, чтобы только перевесить ΔP Лапласа. Cos θ является отрицательным, когда жидкость должна быть введена; cos θ является положительным, когда она должна быть выведена. Если внешнее давление на матрицу, обладающую диапазоном размера пор, изменяется или постоянно или постадийно, заполнение или опустошение будет начинаться с наибольших пор и проходить, постепенно понижаясь, до наименьшего размера, который соответствует максимуму прилагаемого перепада давления. Порозиметрия включает регистрацию инкремента жидкости, который входит или уходит при каждом изменении давления, и она может быть проведена экструзионным способом, то есть, жидкость выводится из сети пор, а не вводится в нее. Отступающий контактный угол представляет собой соответствующий термин в уравнении Лапласа, и может быть применена любая стабильная жидкость, для которой известно, что она имеет cos θr>0. При необходимости, начальное насыщение жидкостью может быть достигнуто путем предварительного вакуумирования сухого вещества. Основное оборудование, применяемое для измерений при экструзионной порозиметрии, представлено на фиг. 8. Предварительно насыщенный образец помещают на микропористую мембрану, которая сама поддерживается жесткой пористой пластиной. Давление газа в пределах камеры увеличивается постадийно, вызывая отток жидкости из некоторых пор, сначала из наибольших пор. Количество удаленной жидкости контролируют с помощью весов с верхней загрузкой с самописцем. Этим способом каждый уровень прилагаемого давления (которое определяет наибольший эффективный размер поры, которая остается заполненной) относится к инкременту массы жидкости. В камере повышают давление с помощью контролируемого компьютером реверсивного, приводимого мотором поршня/цилиндрического устройства, которое может создавать требующиеся изменения в давлении для покрытия диапазона радиуса поры от 1 до 1000 мкм.
Восемь образцов готовых продуктов анализировали для тестирования распределения объема пор.
Измерения проводили на TRI/Autoporosimeter®. Устройство и методология PVD опиасны в статье "Liquid Porosimetry: New Methodology and Applications", Dr. B. Miller и Dr. I. Tyomkin, опубликованной в Journal of Colloid and Interface Science, 162, 163-170, (1994); содержание которой включено в настоящее описание в качестве ссылки.
Исследуемая жидкость представляла собой 0,1% раствор TX-100 в воде, поверхностное натяжение 30 мН/м. TX-100 представляет собой поверхностно-активное вещество. Для сравнения, вода при комнатной температуре имеет поверхностное натяжение 72 дин/см. Размер образца составлял 30 см2. Тест начинали в режиме движения вперед и завершали в режиме движения назад. Режим движения вперед требует хорошего контакта с мелкопористой мембраной в камере для тестирования. Таким образом, образцы накрывали пластиной с множеством игл, показанной на фиг. 9. Площадь пластины с иголками составляет 30 см2. Она имеет 196 игл на 0,9×0,9 мм в квадрате; высота каждой иглы составляет 4 мм, расстояние между иголками составляет 3,2 мм, общая площадь игл составляет 159 мм2. Пластина с иглами локально надавливала на образец; общая площадь игл составляет 5% образца.
Данные от 1 микрона до 500 микрон отражают часть кривой, соответствующую движению вперед, и данные от 500 микрон до 1 микрона отражают часть кривой, соответствующую движению назад. В конце тестирования на уровне 1 микрона в образце оставалось некоторое количество жидкости. Эта жидкость представляет собой сумму жидкости в набухших волокнах, жидкости в порах размером менее 1 микрона, и жидкость, удерживаемую в более крупных порах. Количество жидкости в образце в конце эксперимента обычно составляло менее 0,5 мм3/мг.
Водоудерживающую способность определяют согласно способу D-4250-92 отмененного стандарта ASTM, стандартному способу для водоудерживающей способности от Bibulous Fibrous Products. Он считается в высокой степени сравнимым с SAT.
Регенерированное целлюлозное микроволокно
Согласно изобретению, регенерированное целлюлозное волокно получают из раствора целлюлозы, содержащего целлюлозу, растворенную в растворителе, включающем N-оксиды третичных аминов или ионные жидкости. Растворяющая композиция для растворения целлюлозы и получения раствора немодифицированной целлюлозы обычно включает оксиды третичного амина, такие как N-метилморфолин-N-оксид (NMMO), и сходные соединения, перечисленные в патенте США № 4246221, McCorsley, содержание которого включено в настоящее описание в качестве ссылки. Раствор целлюлозы может содержать осадители для целлюлозы, такие как вода, алканолы или другие растворители, как будет понятно из обсуждения, которое следует ниже.
Пригодные растворители целлюлозы перечислены в таблице 1 ниже.
Таблица 1
ПРИМЕРЫ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ N-ОКСИДА ТРЕТИЧНОГО АМИНА
N-оксид третичного амина % воды % целлюлозы
N-метилморфолин-N-оксид до 22 до 38
N,N-диметилэтаноламин-N-оксид до 12,5 до 31
N,N-диметилциклогексиламин-N-оксид до 21 до 44
N-метилгомопиперидин-N-оксид 5,5-20 1-22
N,N,N-триэтиламин-N-оксид 7-29 5-15
2-(2-гидроксипропокси)-N-этил-N,N,-диметиламид-N-оксид 5-10 2-7,5
N-метилпиперидин-N-оксид до 17,5 5-17,5
N,N-диметилбензиламин-N-оксид 5,5-17 1-20
См. также патент США № 3508941, Johnson, содержание которого включено в настоящее описание в качестве ссылки.
Детали в отношении получения растворов целлюлозы, включающих целлюлозу, растворенную в пригодных ионных жидкостях, и регенерирование целлюлозы из них, приведены в публикации патентной заявки № 2003/0157351; Swatloski et al., под названием "Dissolution and Processing of Cellulose Using Ionic Liquids", содержание которой включено в настоящее описание в качестве ссылки. Здесь снова могут быть включены приемлемые уровни осадителей для целлюлозы. В настоящей патентной заявке в общем описан способ для растворения целлюлозы в ионной жидкости без преобразования ее в производные и регенерирования целлюлозы в ряде структурных форм. Было описано, что растворимость целлюлозы и свойства раствора можно контролировать путем выбора компонентов для ионной жидкости с небольшими катионами и галогенидными или псевдогалогенидными анионами, способствующими растворению. Предпочтительные ионные жидкости для растворения целлюлозы включают жидкости с циклическими катионами, такими как следующие катионы: имидазолий; пиридиний; пиридазиний; пиримидиний; пиразиний; пиразолий; оксазолий; 1,2,3-триазолий; 1,2,4-триазолий; тиазолий; пиперидиний; пирролидиний; хинолиний и изохинолиний.
Методики переработки для ионных жидкостей/растворов целлюлозы также обсуждаются в патенте США № 6808557, Holbrey et al., под названием "Cellulose Matrix Encapsulation and Method", содержание которого включено в настоящее описание в ссылки. См. также публикацию патентной заявки США № US 2005/0288484, Holbrey et al., под названием "Polymer Dissolution and Blend Formation in Ionic Liquids", а также публикацию патентной заявки США № US 2004/0038031, Holbrey et al., под названием "Cellulose Matrix Encapsulation and Method", содержание которых включено в настоящее описание в качестве ссылок. В отношении ионных жидкостей следующие документы в общем предоставляют дополнительные детали: публикация патентной заявки США № 2006/0241287, Hecht et al., под названием "Extracting Biopolymers From a Biomass Using Ionic Liquids"; публикация патентной заявки США № 2006/0240727, Price et al., под названием "Ionic Liquid Based Products and Method of Using the Same"; публикация патентной заявки США № 2006/0240728, Price et al., под названием "Ionic Liquid Based Products and Method of Using the Same"; публикация патентной заявки США № 2006/0090271, Price et al., под названием "Processes For Modifying Textiles Using Ionic Liquids"; и публикация патентной заявки США № 2006/0207722, Amano et al., под названием "Pressure Sensitive Adhesive Compositions, Pressure Sensitive Adhesive Sheets and Surface Protecting Films", содержание которых включено в настоящее описание в качестве ссылок. Некоторые ионные жидкости и псевдоионные жидкости, которые могут быть пригодными, описаны Imperato et al., Chemical Communications, 2005, pages 1170-1172, содержание которой включено в настоящее описание в качестве ссылки.
Термин "ионная жидкость" относится к расплавленной композиции, включающей ионное соединение, которое предпочтительно представляет собой стабильную жидкость при температурах, меньших чем 100°C, при нормальном давлении. Обычно такие жидкости имеют очень низкое давление пара при 100°C, менее чем 75 мбар (7,5 кПа), или около, и предпочтительно менее чем 50 мбар (5 кПа), или менее чем 25 мбар (2,5 кПа) при 100°C. Наиболее пригодные жидкости будут иметь давление пара менее чем 10 мбар (1 кПа) при 100°C и часто давление пара является таким низким, что оно пренебрежимо мало и не является легкоизмеримым, так как составляет менее чем 1 мбар (0,1 кПа) при 100°C.
Пригодными коммерчески доступными ионными жидкостями являются ионные жидкости BasionicTM, доступные от BASF (Florham Park, NJ) и перечисленные в таблице 2 ниже.
Таблица 2
Иллюстративные ионные жидкости
СТАНДАРТНЫЕ
Сокращенное название IL Категория BasionicTM Название продукта Номер Cas
EMIM Cl ST 80 хлорид 1-этил-3-метилимидазолия 65039-09-0
EMIM CH3SO3 ST 35 метансульфонат 1-этил-3-метилимидазолия 145022-45-3
BMIM Cl ST 70 хлорид 1-бутил-3-метилимидазолия 79917-90-1
BMIM CH3SO3 ST 78 метансульфонат 1-бутил-3-метилимидазолия 342789-81-5
MTBS ST 62 метилсульфат метил-три-н-бутиламмония 13106-24-6
MMMPZ MeOSO3 ST 33 метилсульфат 1,2,4-триметилпиразолия
EMMIM EtOSO3 ST 67 этилсульфат 1-этил-2,3-диметилимидазолия 516474-08-01
MMMIM MeOSO3 ST 99 метилсульфат 1,2,3-триметил-имидазолия 65086-12-6
КИСЛОТНЫЕ
Сокращенное название IL Категория BasionicTM Название продукта Номер Cas
HMIM Cl AC 75 хлорид метилимидазолия 35487-17-3
HMIM HSO4 AC 39 гидросульфат метилимидазолия 681281-87-8
EMIM HSO4 AC 25 гидросульфат 1-этил-3-метилимидазолия 412009-61-1
EMIM AlCl4 AC 09 тетрахлоралюминат 1-этил-3-метилимидазолия 80432-05-9
BMIM HSO4</ AC 28 гидросульфат 1-бутил-3-метилимидазолия 262297-13-2
BMIM AlCl4 AC 01 тетрахлоралюминат 1-бутил-3-метилимидазолия 80432-09-3
ОСНОВНЫЕ
Сокращенное название IL Категория BasionicTM Название продукта Номер Cas
EMIM Ацетат BC 01 ацетат 1-этил-3-метилимидазолия 143314-17-4
BMIM Ацетат DC 02 ацетат 1-бутил-3-метилимидазолия 284049-75-8
Таблица 2 (продолжение)
Иллюстративные ионные жидкости
ЖИДКИЕ ПРИ К.Т.
Сокращенное название IL Категория BasionicTM Название продукта Номер Cas
EMIM EtOSO3 LQ 01 этилсульфат 1-этил-3-метилимидазолия 342573-75-5
BMIM MeOSO3 LQ 02 метилсульфат 1-бутил-3-метилимидазолия 401788-98-5
С НИЗКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ
Сокращенное название IL Категория BasionicTM Название продукта Номер Cas
EMIM SCN VS 01 1-Этил-3-метилимидазолия тиоцианат 331717-63-6
BMIM SCN VS 02 1-Бутил-3-метилимидазолия тиоцианат 344790-87-0
ФУНКЦИОНАЛИЗОВАННЫЕ
Сокращенное название IL Категория BasionicTM Название продукта Номер Cas
Ацетат COL FS 85 Холин ацетат 14586-35-7
Салицилат COL FS 65 Холин салицилат 2016-36-6
MTEOA MeOSO3 FS 01 Трис-(2-гидроксиэтил)метиламмоний метилсульфат 29463-06-7
Растворы целлюлозы, включающие ионные жидкости, имеющие растворенные в них приблизительно 5% по массе немодифицированной целлюлозы, коммерчески доступны от Aldrich. В этих композициях используется ацетат алкилметилимидазолия в качестве растворителя. Было обнаружено, что основанные на холине ионные жидкости не являются особенно пригодными для растворения целлюлозы.
После получения раствора целлюлозы из него формируют волокно, фибриллируют и включают во впитывающий лист, как описано ниже.
Синтетическую целлюлозу, такую как лиоцелл, разделяют на микро- и нановолокна и добавляют к традиционной древесной пульпе. Волокно может быть фибриллировано в незагруженной дисковой мельнице, например, или любым другим подходящим способом, включая использование ударной мельницы PFI. Предпочтительно, применяется относительно короткое волокно, и концентрация поддерживается в процессе фибрилляции. Благоприятные признаки фибриллированного лиоцелла включают: способность к биодеградации, наличие водородных связей, дисперсность, способность к повторному провариванию, и более мелкие микроволокна, чем, например, волокна, которые могут быть получены при формовании из расплава.
Фибриллированный лиоцелл или его эквивалент имеют преимущества по сравнению с расщепляемыми формованными из расплава волокнами. Синтетические волокна с толщиной порядка микроденье образуются в разнообразных формах. Например, волокно нейлон/PET с толщиной 3 денье в так называемой клиновидной конфигурации может быть расщеплено на 16 или 32 сегментов, обычно в способе гидропереплетения. Каждый сегмент волокна из 16 сегментов должен иметь зернистость около 2 мг/100 м по сравнению с эвкалиптовой пульпой, имеющей около 7 мг/100 м. К сожалению, с этим подходом ассоциирован ряд недостатков в традиционных методах мокрой выкладки. Дисперсность является меньшей, чем оптимальная. Формованные из расплава волокна должны быть расщеплены до образования листа, и эффективный способ для этого отсутствует. Наиболее доступные полимеры для этих волокон не являются биодеградируемыми. Зернистость является меньшей, чем у древесной пульпы, но по-прежнему достаточно высокой, так что они должны применяться в значительных количествах и составляют дорогостоящую часть бумажной массы. В конечном итоге, недостаток водородных связей требует других способов удержания волокон в листе.
Фибриллированный лиоцелл имеет волокна, которые могут быть небольшими, порядка 0,1-0,25 микрон (мкм) в диаметре, при пересчете на зернистость 0,0013-0,0079 мг/100 м. При условии, что эти волокна доступны в виде индивидуальных волокон - отделенных из исходного волокна - плотность волокон бумажной массы может быть значительно увеличена при очень низком уровне добавления. Даже волокна, не отделенные от исходного волокна, могут обеспечивать преимущество. Дисперсность, способность к повторному провариванию, образование водородных связей и способность к биодеградации остаются признаками продукта, так как волокна представляют собой целлюлозу.
Волокна из волокна лиоцелл имеют важные отличия от волокон древесной пульпы. Наиболее важное отличие состоит в длине лиоцелльных волокон. Для волокон древесной пульпы возможна только микронная длина, и следовательно, действие непосредственно в области связи волокно-волокно. Фибриллирование древесной пульпы путем размельчения ведет к более прочным, более плотным листам. Однако лиоцелльные волокна потенциально являются такими же длинными, как исходные волокна. Эти волокна могут действовать как независимые волокна и увеличивать объем при сохранении или улучшении прочности. Болотная сосна и смешанная твердая древесина южных сортов (MSHW) представляют собой два примера волокон, которые имеют недостатки относительно высококачественных пульп в отношении мягкости. Термин "высококачественные пульпы", применяемый в настоящем описании, относится к пульпам из мягких древесин северных сортов и эвкалипта, обычно применяемых в тканевой промышленности для получения продуктов наиболее мягкого класса для бани, для лица, и полотенец. Болотная сосна является более грубой, чем небеленая сульфатированная мягкая древесина северных сортов, и смешанная твердая древесина южных сортов является как более грубой, так и в большей степени измельченной, чем имеющийся в продаже эвкалипт. Меньшая зернистость и меньшее содержание мелких частиц в имеющейся на рынке высококачественной пульпе ведет к более высокой плотности волокон, выраженной как количество волокон на грамм (N или Ni>0,2) в таблице 3. Зернистость и величины длины в таблице 3 получали с помощью анализатора качества волокон OpTest. Определение проводили следующим образом:
INCLUDEPICTURE "http://img.findpatent.ru/img_data/982/9824280.gif" \* MERGEFORMATINET
Figure 00000003
Отбеленная сульфатированная мягкая древесина северных сортов (NBSK) и эвкалипт имеют больше волокон на грамм, чем болотная сосна и твердая древесина. Меньшая зернистость ведет к большей плотности волокон и более гладким листам.
Таблица 3
Свойства волокна
Образец Тип C,
мг/100 м
Тонкодисперсные включения, % Ln,мм N, мм/г Ln,>0,2 мм N>0,2 мм, мм/г
Твердая древесина южных сортов Пульпа 10,1 21 0,28 35 0,91 11
Твердая древесина южных сортов и малое количество тонкодисперсных включений Пульпа 10,1 7 0,54 18 0,94 11
Эвкалипт аракруз Пульпа 6,9 5 0,50 29 0,72 20
Мягкая древесина южных сортов Пульпа 18,7 9 0,60 9 1,57 3
Мягкая древесина северных сортов Пульпа 14,2 3 1,24 6 1,74 4
Смесь южных сортов (30% мягкой древесины/70% твердой древесины) Основной лист 11,0 18 0,31 29 0,93 10
30% мягкой древесины южных сортов/70% эвкалипта Основной лист 8,3 7 0,47 26 0,77 16
Для сравнения, "первичные" или "исходные" волокна нефибриллированного лиоцелла имеют зернистость 16,6 мг/100 м до фибриллирования и диаметр около 11-12 мкм.
Волокна фибриллированного лиоцелла имеют зернистость порядка 0,001-0,008 мг/100 м. Таким образом, плотность волокон может быть значительно увеличена при относительно низких уровнях добавления. На фиг. 4 иллюстрируется распределение длин волокон, встречающихся в регенерированном целлюлозном микроволокне, которое является предпочтительным для осуществления настоящего изобретения на практике. Длина исходного волокна может быть выбрана, и длина волокна фибрилл может зависеть от исходной длины и величины при отрезании в течение процесса фибрилляции, как можно видеть на фиг. 5.
Размеры волокон, проходящих через сетку с номером сита 200, имеют ширину порядка 0,2 микрон при длине 100 микрон. С использованием этих размеров может быть вычислена плотность волокон как 200 миллиардов волокон на грамм. Для сравнения, мягкая древесина южных сортов может иметь три миллиона волокон на грамм и эвкалипт может иметь двенадцать миллионов волокон на грамм (таблица 3). Очевидно, что эти волокна представляют собой фибриллы, которые отщепились от исходных неразмолотых волокон. Различные формы волокна с лиоцеллом, предназначенные для быстрого фибриллирования, могут приводить в результате к диаметру волокон 0,2 микрона, которые возможно имеют длину 1000 микрон или более, вместо 100 микрон. Как отмечено выше, фибриллированные волокна регенерированной целлюлозы могут быть приготовлены путем получения "исходных" волокон, имеющих диаметр 10-12 микрон, или около того, с последующим фибриллированием первичных волокон. Альтернативно, недавно стали доступны фибриллированные микроволокна лиоцелла от Engineered Fibers Technology (Shelton, Connecticut), которые имеют приемлемые свойства. Особенно предпочтительные материалы содержат более 40% волокна, которое имеет размер меньше номера сита 14 и показывают очень низкую зернистость (низкая степень помола). Для точного сравнения, размеры номера сита приведены в таблице 4 ниже.
Таблица 4
Размер сита
Номер сита # Дюймы Микроны
14 0,0555 1400
28 0,028 700
60 0,0098 250
100 0,0059 150
200 0,0029 74
Детали в отношении фракционирования с использованием классификатора Bauer-McNett могут быть найдены в Gooding et al., "Fractionation in a Bauer-McNett Classifier", Journal of Pulp and Paper Science; Vol. 27, No. 12, December 2001, содержание которой включено в настоящее описание в качестве ссылки. Особенно предпочтительное микроволокно представлено в таблице 4A.
Таблица 4A
Распределение длины волокна предпочтительного регенерированного целлюлозного микроволокна
Длина волокна Масса,%
+14 меш 2,3%
28 меш 20,5%
60 меш 10,6%
100 меш 15,6%
200 меш 17,2%
номер сита <200 33,8%
На фиг. 5 представлен график, показывающий длину, измеренную с помощью анализатора FQA для различных образцов регенерированного целлюлозного микроволокна. Из этих данных можно видеть, что большая часть тонкого волокна исключается анализатором FQA и длина перед фибриллированием оказывает эффект на мелкозернистость. Анализатор качества волокна Optest стал стандартом в бумажной промышленности для определения распределений длин волокон и количества волокон (выше определенной минимальной длины, которая продолжает периодически снижаться, поскольку Optest постоянно совершенствует их технику). Анализатор качества волокон Optest® доступен от:
OpTest Equipment Inc.
900 Tupper St. - Hawkesbury - ON - K6A 3 S3 - Canada
Phone: 613-632-5169 Fax: 613-632-3744
Пример 1 (Крепирование с помощью перфорированной полимерной ленты)
Получали серию ленточно-крепированных основных листов с помощью материалов и слоения, описанных в таблице 5, где CMF имеет приблизительное распределение длин волокон, представленное на фиг. 4.
Figure 00000004
100% NBSK доставляли из первого машинного бассейна. 100% CMF предоставляли из второго машинного бассейна. Волокно мягкой древесины измельчили при в среднем 2,2 HPD/тонна, исходя из общего потока, и требовалось меньше лошадиных сил на измельчения по мере того, как содержание волокна мягкой древесины снижалось. Средняя степень помола волокна мягкой древесины в испытании составила 541 мл CSF.
Amres® HP 100 расщеплялось пропорционально всасывающему давлению насоса каждого машинного бассейна.
Карбоксиметилцеллюлоза (CMC) Amtex Gelycel® расщеплялась пропорционально статическому смесителю или напорному ящику. Титруемая нагрузка составляла в среднем 0,02 мл/10 мл для элементов без CMC и с 12 фунт/тонна Amres®. Титруемая нагрузка в среднем достигала -0,17 мл/10 мл для элементов с 12 фунтов/тонна CMC и 40 фунтов/тонна Amres®.
Средние значения скорости в испытаниях представлены в таблице 6:
Таблица 6
Средние значения скорости в испытаниях
Скорость струи, fpm 2450
Скорость образования рулона, fpm 1574
Скорость мелкой сушки, fpm 1559
Yankee скорость, fpm 1251
Скорость наматывания, fpm 1190
Соотношение струя/сетка 1,56
Отношение крепирования тканью 1,25
Отношение наматывающего крепирования 1,05
Общее отношение крепирования 1,31
Перфорированную полимерную крепирующую ленту использовали, как описано в публикации патентной заявки США № 2010/0186913, под названием "Belt-Creped, Variable Local Basis Weight Absorbent Sheet Prepared With Perforated Polymeric Belt", содержание которой включено в настоящее описание в качестве ссылки. Поверхность контакта перфорированной полимерной ленты с листом проиллюстрирована на фиг. 7.
Полученные основные листы имели свойства, указанные в таблице 7. Основные листы преобразовывали в двухслойный лист с использованием узора тиснения Fantale, фиг. 6, с конфигурацией THVS, т.е. тиснение узора происходит только на одном из двух слоев, который соединен со слоем без тиснения с помощью ламинирования клеем в точках внутренней части конфигурации, так что наружная поверхность слоя с тиснением имеет гравировку и неровности, созданные тиснением, прилегающие к слою без тиснения и защищенные им.
В дополнение к общепринятым тестам на прочность и поглощающую способность, описанным выше, проводили тестирование панели мягкости, влажного образования ворса и вытирания насухо. Пористость листов обсуждается несколько подробнее ниже. Результаты этих тестов указаны в таблице 8.
Figure 00000005
Figure 00000006
Детали в отношении свойств основного листа и свойства преобразованных двухслойных салфеток представлены в таблицах 7 и 8. Из таблицы 8 можно видеть, что добавление даже 20% CMF значительно улучшает характеристики листов в отношении вытирания насухо. См. строки 15 и 17 по сравнению со строками 1 и 2, в то время как улучшение вытирания насухо начинает выравниваться при добавлении 40% CMF. Сравнить строки 16 с 3, 4 и 7. Однако как показано в строке 14, наилучшие общие результаты для вытирания насухо и мягкости были получены для 60%>CMF.
Ссылаясь на фиг. 2, можно видеть, что двухслойные продукты по изобретению показывают вытирание насухо и растяжимость во влажном состоянии, которые значительно превосходят те, что достигаются с помощью обычного полотенца. Как проиллюстрировано на фиг. 10, 11 и 12, очевидно, что более быстрое время вытирания насухо может быть по меньшей мере частично приписано структуре микропор образовавшегося листа. На фиг. 10 можно видеть, что по мере увеличения CMF, также увеличивается количество пор размером менее 5 микрон, в то время как кривые для продукта с 40 или 60% CMF являются по существу сходными, вновь указывая на то, что за пределами 40% CMF достигается только уменьшение пользы. Эта гипотеза согласуется с фиг. 10 на которой показано, что 20% CMF значительно повышает вытирание насухо, однако этот эффект выравнивается при более чем 40% CMF. Предпочтительные продукты в виде салфетки или полотенца имеет дифференциальный объем пор для пор диаметром менее 5 микрон, составляющий по меньшей мере приблизительно 75 мм3/г/микрон, более предпочтительно более чем приблизительно 100 мм3/г/микрон, еще более предпочтительно более чем приблизительно 150 мм3/г/микрон для пор менее 2,5 микрон.
На фиг. 11 показано, что существует корреляция между вытиранием насухо и капиллярном давлением при насыщении 10%, как в режиме движения вперед, так и в режиме движения назад. На фиг. 12 показано увеличение капиллярного давления при насыщении 10% по мере увеличения CMF.
На фиг. 13 показано вытирание насухо в качестве функции CMF и прочности во влажном состоянии. Целлюлозное микроволокно (CMF) варьировало от 0 до 60%, и влажно-прочностная смола Amres® составляла либо 12 фунтов/тонна (5,4 кг/тонна) или 40 фунтов/тонна (18,1 кг/тонна). Карбоксиметилцеллюлозу (CMC) добавляли в дозировке, обеспечивающей более высокую прочность во влажном состоянии, для балансирования нагрузки. Часть бумажной массы, не являющаяся CMF, представляла собой NBSWK, измельченный при постоянной суммарной удельной мощности в лошадиных силах, так что изменения прочности могут быть, главным образом, отнесены к CMF и смоле, а не к уровню измельчения NBSK. Две кривые при приблизительно постоянной растяжимости на разрыв определяют три плоскости, включающие 3-D-поверхность, на которой время вытирания насухо благоприятным образом снижается по мере увеличения количества CMF в листе, что указывает на то, что для листа может быть достигнуто время вытирания насухо менее 10 секунд при 40% CMF. Поверхность на фиг. 13 может быть описана с помощью уравнения 1:
1) Вытирание насухо = 22,1 - 0,662 CMF + 0,00495 CMF2 + 0,00493·растяжимость во влажном состоянии
R2 = 0,99
На фиг. 3 показано влияние CMF и растяжимости во влажном состоянии на мягкость. CMF имеет положительное влияние; в то время как увеличение прочности на растяжение во влажном состоянии уменьшает мягкость. Поверхность на фиг. 3 может быть описана с помощью уравнения 2:
2) Мягкость = 7,90 + 0,0348 CMF-0,00223 растяжимость во влажном состоянии
R2 = 0,99
На фиг. 2, 14 и 15 проиллюстрированы результаты анализов полотенец и салфеток, полученных согласно примеру 1, и они включают данные выпускаемых в продажу полотенец для сравнения. Неожиданно, продукт по изобретению имеет более высокую растяжимость во влажном состоянии при данном уровне мягкости, чем полотенца Brawny® или Sparkle®.
На фиг. 16 и 17 показано, что салфетки с 40 или 60% CMF имеют очень быстрое время вытирания насухо, одновременно также имея хорошую способность. На фиг. 16 используются данные SAT, в то время как на фиг. 17 используется старый тест водоудерживающей способности (способ отмененного стандарта ASTM D-4250-92, стандартный способ для водоудерживающей способности Bibulous Fibrous Products.). Общий профиль эффективности является сходным для любого теста.
На фиг. 18 проиллюстрирован парадоксальный и неожиданный результат, полученный авторами изобретения, что по мере увеличения CMF, даже несмотря на то, что скорость SAT снижается, время вытирания насухо уменьшается.
На фиг. 19 проиллюстрирован эффект, что CMF влияет на время вытирания насухо при различных уровнях влажно-прочностных смол Amres® и CMC. Очевидно, что увеличение количества смолы в наружных слоях увеличивает время вытирания насухо.
На фиг. 20 показан полученный влажным извлечением ворс для готового продукта. Как правило, CMF уменьшает образование ворса при различных уровнях CMF и влажно-прочностных смол. Можно понять, что образование ворса, главным образом, снижается по мере увеличения количества CMF, за исключением того, что полученный влажным извлечением ворс в основном оставался на уровне от 0,20 до 0,25 в случае содержащих Amres® листов для всех уровней CMF.
На фиг. 21 показано, что любое преимущество мягкости при каландровании достигается в значительной степени за счет уменьшения толщины и поглощающей способности. В одном случае подвергнутый каландрованию слой с тиснением подбирали соответственно слою без тиснения в отношении отсутствия преимущества мягкости и уменьшения толщины на 12 мил. В другом случае продукт с двумя подвергнутыми каландрованию слоями имел увеличение мягкости на 0,4 единицы, при одновременном уменьшении толщины 35 мил и SAT 50 gsm. По опыту авторов настоящего изобретения относительно панелей мягкости для продуктов в виде полотенец, увеличение мягкости на 0,32 единицы является достаточно, чтобы один продукт, имеющий показатель на панели мягкости на 0,32 единицы больший, чем другой, стабильно воспринимался как ощутимо более мягкий со степенью достоверности 90%.
На фиг. 22 проиллюстрирована зависимость CD прочности на растяжение во влажном состоянии от добавления как смолы, так и CMF. Соотношение является более высоким при наличии CMF при данной доле смолы, однако наиболее высокие соотношения достигаются при высоких уровнях CMF и высоких уровнях смолы.
CMF приводит к тому, что лист труднее поддается сдавливающему обезвоживанию, поскольку тенденция листа к экструдированию его из прессующего прижима увеличивается по мере увеличения содержания CMF. Часто, это называют смятием листа. При попытке обезвоживания зарождающегося полотна, содержащего возрастающие количества CMF, давление Visconip необходимо было постепенно уменьшать для предотвращения смятия листа в прижиме по мере увеличения уровня CMF в листе (фиг. 23). Даже несмотря на то, что увеличение доли CMF в листе увеличивает объем, достигаемый при данном базовом весе (фиг. 24), снижение нажимной нагрузки, которую выдерживает лист, приводит к тому, что более влажный лист продвигается вперед, что обычно приводит к значительно более высоким затратам на энергию высушивания.
На фиг. 33 представлена способность SAT и время вытирания насухо в случае поверхностей как из черного стекла, так и нержавеющей стали, для салфеток согласно примеру 2.
На фиг. 34 представлен срез SEM (75X) вдоль машинного направления (MD) крепированного с помощью перфорированной полимерной ленты основного листа 600, демонстрирующий куполообразную зону, соответствующую отверстию на ленте, а также уплотненную шляпочную структуру листа. На фиг. 34 видно, что куполообразные области, такие как область 640, имеют "полую" или куполообразную структуру с изогнутыми и по меньшей мере частично уплотненными зонами боковых стенок, в то время как окружающие зоны 618, 620 являются уплотненными, но в меньшей степени, чем переходные зоны. Зоны боковых стенок 658, 660 изогнуты вверх и внутрь и настолько высоко уплотнены, что становятся консолидированными, особенно у основания купола. Полагают, что эти области обеспечивают очень высокую толщину и наблюдаемую жесткость рулона. Консолидированные зоны боковых стенок образуют переходные зоны от уплотненной волокнистой плоской сети между куполами до куполообразных элементов листа и образуют различные области, которые могут располагаться полностью вокруг и ограничивать купола в их основаниях или могут быть уплотненными в виде подковы или могут иметь изогнутую форму вокруг части оснований куполов. По меньшей мере части переходных зон являются консолидированными и также изогнуты вверх и внутрь.
На фиг. 35 представлен другой срез SEM (120X) вдоль MD основного листа 600, демонстрирующий область 640, а также консолидированные зоны боковых стенок 658 и 660. На этом SEM можно видеть, что верхняя часть 662 обогащена волокнами и имеет относительно высокий базовый вес по сравнению с зонами 618, 620, 658, 660. CD-отклонение ориентации волокна также заметно в боковых стенках и куполе.
На фиг. 36 представлен срез SEM (120X) вдоль машинного направления (MD) основного листа 700, в котором консолидированные зоны боковых стенок 758, 760 уплотнены и изогнуты вверх и внутрь.
Пример 2 (Крепирование тканью)
Основные листы, имеющие свойства, указанные в таблице 9, получали с использованием технологии крепирования тканью, в которой зарождающиеся полотна крепировали с крепирующего цилиндра с использованием тканого крепирующего полотна. Эти основные листы преобразовывали в готовый продукт в виде полотенец тиснением на одном слое узора тиснения, представленного на фиг. 26 (Patches), и ламинированием его клеем со слоем без тиснения, как указано в таблицах 9 и 10.
Figure 00000007
Figure 00000008
При тестировании физических свойств получали результаты, указанные в таблице 11. Затем другие рулоны основного листа преобразовывали с использованием узора тиснения, представленного на фиг. 25A (Little Circles) в режиме от точки к точке, т.е. указанная гравировка формировалась на наружной поверхности каждого слоя с глубиной областей гравировки в каждом слое, подвергаемом нажиму с такой силой против областей с гравировкой в другом, что слои тем самым соединялись друг с другом. В некоторых случаях, контактные области между слоями могут быть подвергнуты лощению. Когда используют Little Circles в режиме от точки к точке, обе поверхности демонстрируют рисунок, представленный на фиг. 25 A. В случаях, когда используют гнездовой режим, одна поверхность имеет рисунок, представленный на фиг. 25A, в то время как другая имеет рисунок, представленный на фиг. 25B. Физические свойства рулонов, образованных таким путем, указаны в таблице 11 и предварительная оценка эффективности представлена в таблице 12.
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Путем сравнения фиг. 1G, 1 J и 1L, на которых изображены структуры, образовавшиеся путем крепирования с передаточной поверхности с помощью перфорированной полимерной ленты, с микрофотографиями содержащих CMF структур, полученных различными другими способами, включая крепирование с передаточной поверхности с помощью тканого полотна, общепринятое влажное прессование и TAD, можно видеть, что структуры, полученные путем крепирования с передаточной поверхности с помощью перфорированной полимерной ленты, имеют "жилкование" в некоторых областях, в которых фибриллы CMF вплотную прилегают к нижерасположенной консолидированной структуре с линейным контактом между CMF и нижерасположенной консолидированной структурой. Это жилкование напоминает жилки, которые можно видеть на нижней поверхности листа и строго контрастирует со структурой, полученной другими способами, в которой CMF является частью открытой структуры, в большей степени напоминающей плющ, растущий на стене, чем жилки листа. Как упоминалось выше, без связи с теорией полагают, что этот линейный контакт поверхности может создавать микропоры, которые ответственны за примечательные свойства вытирания насухо этих структур, как обсуждается выше. В любом случае, улучшенные свойства вытирания насухо листов, полученных с использованием перфорированной полимерной ленты и проявляющих жилкование, неоспоримы - независимо от объяснения.
На фиг. 37 сравниваются результаты примеров 1 и 2 на нормализованной основе, полученные путем деления времени вытирания насухо для каждого элемента на наилучшее время вытирания насухо, полученное при 0% CMF в каждом из примеров 1 и 2, а затем нанесения этих данных на график против CD-прочности на разрыв во влажном состоянии для салфетки в этом элементе, причем крепированные тканью листы указаны закрашенными символами, а образцы, полученные крепированием с помощью перфорированной полимерной ленты, указаны с помощью незакрашенных символов, в соответствии с легендой. Может быть понятно, что существует довольно существенное различие между салфетками, полученными с использованием ткани и салфеток, полученных с использованием перфорированной полимерной ленты, в частности учитывая, что крепированные тканью образцы, указанные с помощью закрашенного круга, содержат 50% CMF, в то время как многие крепированные ленточным крепированием образцы содержат меньше CMF, незакрашенные ромбы указывают на присутствие 40% CMF и незакрашенные квадраты указывают только на 20%.
На фиг. 38 сравниваются результаты примеров 1 и 2 без нормализации времени вытирания насухо, так что время вытирания насухо сравнивается прямо. Вновь, можно видеть, что салфетки, полученные с помощью перфорированной полимерной ленты, значительно превосходят салфетки, полученные с помощью ткани, в частности, учитывая отличия в содержании CMF.
На фиг. 39 представлено время вытирания насухо из примера 1, нанесенное против соотношения адгезива PAE к агенту, высвобождающему четвертичные соли аммония, в крепирующем пакете. Можно видеть, что время вытирания насухо ухудшается при низких величинах этого соотношения (высокие уровни агента, высвобождающего четвертичные соли аммония), таким образом, в случаях, где, как обычно, наружная поверхность салфетки представляет собой Yankee-сторону, следует уделять внимание на то, чтобы обеспечить достаточно низкий уровень четвертичной соли аммония, остающийся на поверхности полотна, чтобы время вытирания насухо не увеличивалось излишне. В данном случае, это имеет первостепенное значение, поскольку является наиболее вероятной причиной того, почему мало салфеток с 40% CMF показывали аномально высокое время вытирания насухо, как показано на фиг. 37 и 38.
Хотя изобретение подробно описано, модификации в пределах сущности и объема изобретения будут очевидны специалистам в данной области. Ввиду представленного выше обсуждения, соответствующей информации в данной области и ссылок, включающих совместно рассматриваемую заявку(и), обсуждаемые выше в разделах "Уровень техники" и "Подробное описание", содержание каждой из которых включено в настоящее описание в качестве ссылки, дальнейшее описание считается необязательным. Кроме того, следует понимать, что аспекты изобретения и части различных вариантов осуществления можно объединять или взаимно заменять в целом или частично. Более того, специалисту в данной области будет понятно, что представленное выше описание предоставлено только в качестве примера, и не предназначено для ограничения изобретения.

Claims (91)

1. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца, содержащий по меньшей мере одно полученное мокрой выкладкой полотно, изготовленное способом ленточного крепирования, причем по меньшей мере одно полученное мокрой выкладкой полотно содержит от 20 до 60 мас.% фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон и от 40 до 80 мас.% происходящих из древесной пульпы бумагообразующих волокон, при этом данное по меньшей мере одно полученное мокрой выкладкой полотно имеет сформированные в нем:
(i) множество обогащенных волокнами полых куполообразных областей, выступающих из верхней стороны по меньшей мере одного полученного мокрой выкладкой полотна, причем полые куполообразные области имеют боковую стенку, образованную вдоль по меньшей мере их переднего края, при этом боковая стенка имеет локальный базовый вес, который превышает средний базовый вес по меньшей мере одного полученного мокрой выкладкой полотна;
(ii) соединяющие области, образующие сеть, соединяющую полые куполообразные области по меньшей мере одного полученного мокрой выкладкой полотна, причем соединяющие области имеют локальный базовый вес, который является более низким, чем локальный базовый вес полых куполообразных областей; и
(iii) переходные зоны с консолидированными волокнистыми областями, которые переходят из соединяющих областей в полые куполообразные области, распространяясь вверх и внутрь из соединяющих областей в боковые стенки полых куполообразных областей.
2. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна, находящиеся в по меньшей мере одном полученном мокрой выкладкой полотне, образуют жилкование на поверхности консолидированных волокнистых областей, так что поверхность имеет образованные на ней выступающие, главным образом непрерывные, гребни.
3. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где консолидированные волокнистые области являются седлообразными и более 35% по массе фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон имеют величину CSF менее 175 мл.
4. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где обогащенные волокнами полые куполообразные области имеют локальный базовый вес, по меньшей мере на 5% превышающий средний базовый вес продукта в виде салфетки или полотенца, и фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее чем приблизительно 2 мкм.
5. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где обогащенные волокнами полые куполообразные области имеют локальный базовый вес, по меньшей мере на 10% превышающий средний базовый вес продукта в виде салфетки или полотенца, и фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 1 мкм, средневесовую длину менее 400 мкм и содержание волокна более 2 миллиардов волокон/грамм.
6. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где по меньшей мере часть обогащенных волокнами полых куполообразных областей или переходных зон имеют отклонение ориентации волокна в поперечном машинному направлении (CD) и фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,5 мкм, средневесовую длину менее 300 мкм и количество волокон более 10 миллиардов волокон/грамм.
7. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где по меньшей мере часть соединяющих областей имеет отклонение ориентации волокна в поперечном машинному направлении (CD).
8. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где по меньшей мере часть боковых стенок полых куполообразных областей имеет спутанную структуру как на их наружной, так и на внутренней поверхностях и фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна образуют на них жилкование, так что поверхности имеют образованные на ней выступающие, главным образом непрерывные, гребни.
9. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют характерную величину CSF менее 175 мл, продукт в виде многослойной салфетки или полотенца имеет толщину от 7,5 до 12 мил/8 листов/фунт на стопу и показывает время вытирания насухо менее 20 с, способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г, скорость SAT в диапазоне от 0,05 до 0,25 г/с0,5, разрывную длину во влажном состоянии в поперечном машинному направлении (CD) в диапазоне от 300 до 800 м и соотношение CD-прочности на разрыв во влажном состоянии/в сухом состоянии от 40 до 60%.
10. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 9, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 350 до 800 м.
11. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 9, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 до 800 м.
12. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее чем приблизительно 2 мкм.
13. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр от приблизительно 0,1 до приблизительно 2 мкм.
14. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют
(i) средневесовой диаметр менее 2 мкм,
(ii) средневесовую длину менее 500 мкм и
(iii) количество волокон более 400 миллионов волокон/грамм.
15. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют
(i) средневесовой диаметр менее 0,25 мкм,
(ii) средневесовую длину менее 200 мкм и
(iii) количество волокон более 50 миллиардов волокон/грамм.
16. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют количество волокон, превышающее 200 миллиардов волокон/грамм.
17. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где
(i) консолидированные волокнистые области являются седлообразными и более 35% по массе фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон имеют величину CSF менее 175 мл;
(ii) обогащенные волокнами полые куполообразные области имеют локальный базовый вес по меньшей мере на 10% превышающий средний базовый вес продукта в виде салфетки или полотенца;
(iii) по меньшей мере часть обогащенных волокнами полых куполообразных областей или переходных зон имеет отклонение ориентации волокна в поперечном машинному направлении (CD), и фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,5 мкм, средневесовую длину менее 300 мкм и количество волокон более 10 миллиардов волокон/грамм;
(iv) по меньшей мере часть соединяющих областей показывает CD-отклонение ориентации волокна;
(v) по меньшей мере часть боковых стенок полых куполообразных областей имеет спутанную структуру как на их наружной, так и на их внутренней поверхностях и фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна образуют на них жилкование, так что поверхности имеют образованные на ней выступающие, главным образом непрерывные, гребни; и
(vi) продукт в виде многослойной салфетки или полотенца имеет толщину от 7,5 до 12 мил/8 листов/фунт на стопу и показывает время вытирания насухо, меньшее 20 с, способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г, скорость SAT в диапазоне от 0,05 до 0,25 г/с0,5, CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 300 до 800 м и соотношение CD-прочности на разрыв во влажном состоянии/в сухом состоянии от 40 до 60%.
18. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 17, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 350 до 800 м.
19. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 17, где фибриллированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 до 800 м.
20. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,5 мкм, средневесовую длину менее 300 мкм и количество волокон более 10 миллиардов волокон/грамм, и фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна, присутствующие в полотне, образуют жилкование на поверхности консолидированных волокнистых областей, так что поверхность имеет образованные на ней выступающие, главным образом непрерывные, гребни.
21. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 20, где консолидированные волокнистые области являются седлообразными.
22. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 20, где консолидированные волокнистые области содержат седлообразные области вокруг основания купола полых куполообразных областей и где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,25 мкм, средневесовую длину менее 200 мкм и количество волокон более 50 миллиардов волокон/грамм, причем продукт в виде салфетки или полотенца имеет дифференциальный объем пор для пор диаметром менее 5 мкм, составляющий по меньшей мере приблизительно 75 мм3/г/мкм.
23. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 20, где продукт в виде салфетки или полотенца имеет толщину от 7,5 до 12 мил/8 листов/фунт на стопу и показывает время вытирания насухо менее 20 с, способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г, скорость SAT в диапазоне 0,05-0,25 г/с0,5, разрывную длину во влажном состоянии в поперечном машинному направлении (CD) в диапазоне от 300 до 800 м и соотношение CD-прочности на разрыв во влажном состоянии/в сухом состоянии от 40 до 60%.
24. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 23, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 350 до 800 м.
25. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 23, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 до 800 м.
26. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 23, где переходные зоны по меньшей мере частично окружают купола полых куполообразных областей в основаниях куполов и где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,25 мкм, средневесовую длину менее 200 мкм и количество волокон более 50 миллиардов волокон/грамм, причем продукт в виде салфетки или полотенца имеет дифференциальный объем пор для пор диаметром менее 5 мкм, составляющий по меньшей мере приблизительно 100 мм3/г/мкм.
27. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 26, где переходные зоны уплотнены в виде изогнутой формы вокруг части оснований куполов и продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца показывает время вытирания насухо от 5 с до 15 с.
28. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где множество обогащенных волокнами областей включают (А) полые куполообразные части и (В) шляпочные обогащенные волокнами части с отклонением ориентации волокна в поперечном машинному направлении (CD) рядом с полыми куполообразными частями; причем продукт в виде салфетки или полотенца имеет толщину от 7,5 до 12 мил/8 листов/фунт на стопу и показывает время вытирания насухо менее 20 с, способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г, скорость SAT в диапазоне от 0,05 до 0,25 г/с0,5, CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 300 до 800 м и соотношение CD-прочности на разрыв во влажном состоянии/в сухом состоянии от 40 до 60%.
29. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 28, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 350 до 800 м.
30. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 28, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 до 800 м.
31. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 2 мкм, средневесовую длину менее 500 мкм и количество волокон более 400 миллионов волокон/грамм и множество обогащенных волокнами полых куполообразных областей имеют консолидированные верхние части.
32. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 31, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,25 мкм, средневесовую длину менее 200 мкм и количество волокон более 50 миллиардов волокон/грамм.
33. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 32, где консолидированные верхние части обогащенных волокнами полых куполообразных областей имеют общую форму части сфероидальной оболочки.
34. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 32, где консолидированные верхние части обогащенных волокнами полых куполообразных областей имеют общую форму вершинной части сфероидальной оболочки.
35. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 34, где продукт в виде салфетки или полотенца имеет толщину от 7,5 до 12 мил/8 листов/фунт на стопу и показывает время вытирания насухо менее 20 с, способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г, скорость SAT в диапазоне от 0,05 до 0,25 г/с0,5, разрывную длину во влажном состоянии в поперечном машинному направлении (CD) в диапазоне от 300 до 800 м и соотношение CD-прочности на разрыв во влажном состоянии/в сухом состоянии от 40 до 60%.
36. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 35, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 350 до 800 м.
37. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 35, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 до 800 м.
38. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где обогащенные волокнами полые куполообразные области включают наклонную боковую стенку.
39. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1 где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют величину CSF менее 175 мл и по меньшей мере одно полученное мокрой выкладкой полотно имеет дифференциальный объем пор диаметром менее 5 мкм, составляющий по меньшей мере приблизительно 100 мм3/г/мкм.
40. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 39, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 2 мкм, средневесовую длину менее 500 мкм и количество волокон более 400 миллионов волокон/грамм.
41. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 40, где по меньшей мере одно полученное мокрой выкладкой полотно имеет толщину от 7,5 до 12 мил/8 листов/фунт на стопу и показывает время вытирания насухо менее 20 с, способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г, скорость SAT в диапазоне от 0,05 до 0,25 г/с0,5, разрывную длину во влажном состоянии в поперечном машинному направлении (CD) в диапазоне от 300 до 800 м и соотношение CD-прочности на разрыв во влажном состоянии/в сухом состоянии от 40 до 60%.
42. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 41, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 350 до 800 м.
43. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 41, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 до 800 м.
44. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 39, где по меньшей мере одно полученное мокрой выкладкой полотно имеет толщину от 7,5 до 12 мил/8 листов/фунт на стопу и показывает время вытирания насухо менее 20 с, способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г, скорость SAT в диапазоне от 0,05 до 0,25 г/с0,5, разрывную длину во влажном состоянии в поперечном машинному направлении (CD) в диапазоне от 300 до 800 м и соотношение CD-прочности на разрыв во влажном состоянии/в сухом состоянии от 40 до 60%.
45. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 44, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 350 до 800 м.
46. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 44, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 до 800 м.
47. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 44, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,25 мкм, средневесовую длину менее 200 мкм и количество волокон более 50 миллиардов волокон/грамм.
48. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 44, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,5 мкм, средневесовую длину менее 300 мкм и количество волокон более 10 миллиардов волокон/грамм.
49. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 39, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,5 мкм, средневесовую длину менее 300 мкм и количество волокон более 10 миллиардов волокон/грамм.
50. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где продукт в виде салфетки или полотенца имеет объем от приблизительно 9 до приблизительно 19 см3/г и показывает время вытирания насухо менее 20 с, способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г, скорость SAT в диапазоне от 0,05 до 0,25 г/с0,5, разрывную длину во влажном состоянии в поперечном машинному направлении (CD) в диапазоне от 300 до 800 м и соотношение CD-прочности на разрыв во влажном состоянии/в сухом состоянии от 40 до 60%.
51. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 50, где фибриллированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 350 м до 800 м.
52. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 50, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна показывают CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 м до 800 м.
53. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 50, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,25 мкм, средневесовую длину менее 200 мкм и количество волокон более 50 миллиардов волокон/грамм, причем продукт в виде салфетки или полотенца имеет дифференциальный объем пор для пор диаметром менее 5 мкм, составляющий по меньшей мере приблизительно 100 мм3/г/мкм.
54. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 50, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 0,5 мкм, средневесовую длину менее 300 мкм и количество волокон более 10 миллиардов волокон/грамм.
55. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где состав волокон полотна, геометрию фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон и среднечисловое количество выбирают так, чтобы продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца показывал время вытирания насухо менее 20 с и способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г.
56. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 55, причем данный продукт в виде салфетки или полотенца показывает время вытирания насухо 10 с или менее.
57. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 55, причем продукт в виде салфетки или полотенца показывает CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 300 до 800 м.
58. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 55, причем продукт в виде салфетки или полотенца показывает CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 до 800 м.
59. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 55, причем продукт в виде салфетки или полотенца показывает скорость SAT в диапазоне от 0,05 до 0,25 г/с0,5.
60. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 55, причем продукт в виде салфетки или полотенца имеет дифференциальный объем пор по меньшей мере приблизительно 10% для пор диаметром менее 5 мкм.
61. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает относительное время вытирания насухо, которое составляет менее 50% от времени вытирания насухо, которое показывают общепринятые салфетки с тем же составом волокон, но без фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон.
62. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 61, где продукт в виде салфетки или полотенца имеет дифференциальный объем пор диаметром менее 5 мкм, составляющий по меньшей мере приблизительно 100 мм3/г/мкм.
63. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 61, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает относительное время высыхания насухо, которое составляет менее 40% от времени вытирания насухо, которое показывают общепринятые салфетки с тем же составом волокон, но без фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон.
64. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 61, где фибриллированные регенерированные целлюлозные микроволокна имеют средневесовой диаметр менее 1 мкм, средневесовую длину менее 400 мкм и количество волокон более 2 миллиардов волокон/грамм.
65. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 64, где продукт в виде салфетки или полотенца имеет дифференциальный объем пор диаметром менее 5 мкм, составляющий по меньшей мере приблизительно 100 мм3/г/мкм.
66. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где состав волокон полотна, геометрию фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон и среднечисловое количество выбирают так, чтобы продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца имел дифференциальный объем пор по меньшей мере приблизительно в 10% для пор диаметром менее 5 мкм, и где указанный продукт в виде салфетки или полотенца показывает относительное время вытирания насухо, которое составляет менее 50% от времени вытирания насухо, которое показывает общепринятая салфетка с тем же составом волокон, но без фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон.
67. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 66, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает время вытирания насухо 10 с или менее.
68. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 66, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 300 до 800 м.
69. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 66, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 до 800 м.
70. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 66, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает скорость SAT в диапазоне 0,05-0,25 г/с0,5.
71. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца п. 66, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г.
72. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 1, где состав волокон полотна, геометрию фибриллированных регенерированных целлюлозных микроволокон и среднечисловое количество выбирают так, чтобы продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца показывал время вытирания насухо менее 20 с, дифференциальный объем пор по меньшей мере приблизительно 10% для пор диаметром менее 5 мкм и способность SAT в диапазоне от 9,5 до 11,0 г/г.
73. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 72, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает время вытирания насухо 10 с или менее.
74. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 72, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 300 до 800 м.
75. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 72, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает CD разрывную длину во влажном состоянии в диапазоне от 400 до 800 м.
76. Продукт в виде многослойной салфетки или многослойного полотенца по п. 72, где продукт в виде салфетки или полотенца показывает скорость SAT в диапазоне от 0,05 до 0,25 г/с0,5.
RU2014107722A 2011-07-28 2012-07-25 Ленточно-крепированный многослойный лист с переменным локальным базовым весом с целлюлозным микроволокном, получаемым с помощью перфорированной полимерной ленты RU2608601C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/137,216 US8540846B2 (en) 2009-01-28 2011-07-28 Belt-creped, variable local basis weight multi-ply sheet with cellulose microfiber prepared with perforated polymeric belt
US13/137,216 2011-07-28
PCT/US2012/048046 WO2013016377A2 (en) 2011-07-28 2012-07-25 Belt-creped, variable local basis weight multi-ply sheet with cellulose microfiber prepared with perforated polymeric belt

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014107722A RU2014107722A (ru) 2015-09-10
RU2608601C2 true RU2608601C2 (ru) 2017-01-23

Family

ID=46640763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014107722A RU2608601C2 (ru) 2011-07-28 2012-07-25 Ленточно-крепированный многослойный лист с переменным локальным базовым весом с целлюлозным микроволокном, получаемым с помощью перфорированной полимерной ленты

Country Status (5)

Country Link
US (7) US8540846B2 (ru)
EP (1) EP2737128A2 (ru)
CA (1) CA2844339C (ru)
RU (1) RU2608601C2 (ru)
WO (1) WO2013016377A2 (ru)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7494563B2 (en) * 2002-10-07 2009-02-24 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Fabric creped absorbent sheet with variable local basis weight
US8398820B2 (en) 2002-10-07 2013-03-19 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Method of making a belt-creped absorbent cellulosic sheet
US7789995B2 (en) 2002-10-07 2010-09-07 Georgia-Pacific Consumer Products, LP Fabric crepe/draw process for producing absorbent sheet
US8293072B2 (en) 2009-01-28 2012-10-23 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Belt-creped, variable local basis weight absorbent sheet prepared with perforated polymeric belt
US7527851B2 (en) * 2005-06-21 2009-05-05 Georgia-Pacific Consumer Products Llp Tissue product with mixed inclination embosses
US8187422B2 (en) 2006-03-21 2012-05-29 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Disposable cellulosic wiper
US8540846B2 (en) * 2009-01-28 2013-09-24 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Belt-creped, variable local basis weight multi-ply sheet with cellulose microfiber prepared with perforated polymeric belt
US8950587B2 (en) 2009-04-03 2015-02-10 Hollingsworth & Vose Company Filter media suitable for hydraulic applications
CA2795139C (en) * 2010-03-31 2018-05-08 The Procter & Gamble Company Fibrous structure with absorbency, barrier protection and lotion release
JP5606810B2 (ja) * 2010-06-25 2014-10-15 ユニ・チャーム株式会社 液透過パネル及びそれを用いた動物用システムトイレ
AT512460B1 (de) * 2011-11-09 2013-11-15 Chemiefaser Lenzing Ag Dispergierbare nicht-gewebte Textilien
EP2692948B2 (en) * 2012-08-03 2023-04-19 Sca Tissue France Multi-ply tissue paper product and method for manufacturing the same
CN109208389B (zh) 2013-11-14 2021-03-12 Gpcp知识产权控股有限责任公司 确定织物特征的工艺
KR102463905B1 (ko) 2014-09-25 2022-11-04 쥐피씨피 아이피 홀딩스 엘엘씨 다층 크레이핑 벨트를 사용하여 종이 제품을 제조하는 방법 및 다층 크레이핑 벨트를 사용하여 제조된 종이 제품
MX2017009066A (es) * 2015-01-28 2017-10-11 Kimberly Clark Co Toalla que tiene mejor desempeño en humedo.
US10138601B2 (en) 2015-06-08 2018-11-27 Gpcp Ip Holdings Llc Soft absorbent sheets, structuring fabrics for making soft absorbent sheets, and methods of making soft absorbent sheets
US9963831B2 (en) * 2015-06-08 2018-05-08 Gpcp Ip Holdings Llc Soft absorbent sheets, structuring fabrics for making soft absorbent sheets, and methods of making soft absorbent sheets
EP3369565B1 (en) * 2015-10-27 2021-04-07 Oji Holdings Corporation Laminated sheet and laminate
BR112018007748B1 (pt) 2015-11-03 2022-07-26 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Produto de tecido de papel, produto de limpeza, e, artigo absorvente de cuidado pessoal
CN109072516B (zh) 2015-11-12 2022-01-25 Pf非织造布有限公司 具有提高的耐磨性的非织造物及其制造方法
USD824180S1 (en) * 2016-08-04 2018-07-31 Clearwater Paper Corporation Paper product with embossing pattern
USD823608S1 (en) * 2016-09-20 2018-07-24 Rockline Industries, Inc. Toilet tissue with raised pattern
MX2019002619A (es) 2016-09-29 2019-08-01 Kimberly Clark Co Papel tisu suave que comprende fibras sinteticas.
AU2017400676B2 (en) 2017-02-22 2022-10-13 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Soft tissue comprising synthetic fibers
US11547963B2 (en) 2017-03-29 2023-01-10 Knowlton Technologies, Llc High efficiency synthetic filter media
US20200140790A1 (en) 2017-05-30 2020-05-07 Gpcp Ip Holdings Llc Cleaning compositions and methods for making and using same
US10725016B2 (en) 2017-06-30 2020-07-28 Gpcp Ip Holdings Llc Method for quantitating retail paper towel lint
CN107337015B (zh) * 2017-07-07 2019-11-05 芜湖市泰能电热器具有限公司 一种烘干设备
CN111247280B (zh) 2017-11-29 2021-08-17 金伯利-克拉克环球有限公司 具有改善的性能的纤维片材
EP3550062A1 (en) * 2018-04-06 2019-10-09 Lenzing Aktiengesellschaft Fibrous nonwoven web
GB2590316B (en) 2018-07-25 2022-06-01 Kimberly Clark Co Process for making three-dimensional foam-laid nonwovens
US20200347556A1 (en) * 2019-05-03 2020-11-05 First Quality Tissue, Llc Absorbent structures with high strength and low md stretch
US20230137354A1 (en) 2021-11-04 2023-05-04 The Procter & Gamble Company Web material structuring belt, method for making and method for using
US20230137439A1 (en) 2021-11-04 2023-05-04 The Procter & Gamble Company Web material structuring belt, method for making and method for using
WO2023081746A1 (en) 2021-11-04 2023-05-11 The Procter & Gamble Company Web material structuring belt, method for making and method for using
CA3180938A1 (en) 2021-11-04 2023-05-04 The Procter & Gamble Company Web material structure belt, method for making and method for using

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002040769A2 (en) * 2000-11-03 2002-05-23 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Three-dimensional tissue having asymmetrical protrusions and methods for making the same
RU2202021C2 (ru) * 1998-09-03 2003-04-10 СТОРА КОППАРБЕРГС БЕРГСЛАГС АКТИЕБОЛАГ (публ.) Бумажный или картонный слоистый материал и способ его производства
US20080029235A1 (en) * 2002-10-07 2008-02-07 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Fabric creped absorbent sheet with variable local basis weight
US20080076313A1 (en) * 2006-09-26 2008-03-27 David Uitenbroek Wipe and methods for manufacturing and using a wipe
WO2009038735A1 (en) * 2007-09-19 2009-03-26 Georgia-Pacific Consumer Products Lp High efficiency disposable cellulosic wiper
US20100186913A1 (en) * 2009-01-28 2010-07-29 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Belt-Creped, Variable Local Basis Weight Absorbent Sheet Prepared With Perforated Polymeric Belt
US20100236735A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Creped Tissue Sheets Treated With An Additive Composition According to A Pattern

Family Cites Families (380)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1983529A (en) 1931-07-11 1934-12-11 Du Pont Cellophane Co Inc Method of producing sheets or films of regenerated cellulose
US2025000A (en) 1933-08-01 1935-12-17 Johnson Losee Corp Regenerated cellulose sheet or film and method of making same
US2428046A (en) 1943-08-03 1947-09-30 Wayne A Sisson Artificial filaments
US2459927A (en) 1944-12-20 1949-01-25 Celanese Corp Process of manufacturing regenerated cellulose sheet material
US2517764A (en) 1945-12-04 1950-08-08 Wingfoot Corp Adhesive-laminated rubber-hydrochloride and regenerated-cellulose sheet
US2440761A (en) 1946-07-01 1948-05-04 American Viscose Corp Apparatus for producing artificial filaments
US2744292A (en) 1953-02-10 1956-05-08 Rayonier Inc Regenerated cellulose sheets and process of producing the sheets
US2785995A (en) 1955-05-13 1957-03-19 Quaker Chemical Products Corp Process of improving the wet strength and dimensional stability of cellulose paper fibers and regenerated cellulose films by reacting them with acetals and products produced thereby
US3175339A (en) 1956-08-09 1965-03-30 Fmc Corp Conjugated cellulosic filaments
NL235419A (ru) 1958-01-28 1900-01-01
GB8929801A (ru) 1958-07-31 1900-01-01
US3173830A (en) 1959-06-16 1965-03-16 Courtaulds Ltd Paper comprising collapsed regenerated cellulose fibers
GB978953A (en) 1960-11-03 1965-01-01 Fmc Corp Water-laid fibrous webs
US3209402A (en) 1962-03-07 1965-10-05 Celanese Corp Apparatus for producing multicom-ponent filaments and yarns
US3447939A (en) 1966-09-02 1969-06-03 Eastman Kodak Co Compounds dissolved in cyclic amine oxides
US3475270A (en) 1966-10-24 1969-10-28 Fmc Corp Process of preparing wet strength paper containing regenerated cellulose formed in situ therein
US3382140A (en) 1966-12-30 1968-05-07 Crown Zellerbach Corp Process for fibrillating cellulosic fibers and products thereof
US3432936A (en) 1967-05-31 1969-03-18 Scott Paper Co Transpiration drying and embossing of wet paper webs
NL6917625A (ru) 1968-12-16 1971-05-25
JPS491241B1 (ru) 1969-10-24 1974-01-12
US3879257A (en) 1973-04-30 1975-04-22 Scott Paper Co Absorbent unitary laminate-like fibrous webs and method for producing them
US3926716A (en) 1974-03-19 1975-12-16 Procter & Gamble Transfer and adherence of relatively dry paper web to a rotating cylindrical surface
US4100324A (en) 1974-03-26 1978-07-11 Kimberly-Clark Corporation Nonwoven fabric and method of producing same
US3974025A (en) 1974-04-01 1976-08-10 The Procter & Gamble Company Absorbent paper having imprinted thereon a semi-twill, fabric knuckle pattern prior to final drying
US3994771A (en) 1975-05-30 1976-11-30 The Procter & Gamble Company Process for forming a layered paper web having improved bulk, tactile impression and absorbency and paper thereof
US4036679A (en) 1975-12-29 1977-07-19 Crown Zellerbach Corporation Process for producing convoluted, fiberized, cellulose fibers and sheet products therefrom
US4064213A (en) 1976-02-09 1977-12-20 Scott Paper Company Creping process using two-position adhesive application
US4125659A (en) 1976-06-01 1978-11-14 American Can Company Patterned creping of fibrous products
GB1572905A (en) 1976-08-10 1980-08-06 Scapa Porritt Ltd Papermakers fabrics
US4102737A (en) 1977-05-16 1978-07-25 The Procter & Gamble Company Process and apparatus for forming a paper web having improved bulk and absorptive capacity
US4246221A (en) 1979-03-02 1981-01-20 Akzona Incorporated Process for shaped cellulose article prepared from a solution containing cellulose dissolved in a tertiary amine N-oxide solvent
JPS6047845B2 (ja) 1977-10-17 1985-10-24 キンバリ− クラ−ク コ−ポレ−シヨン 微小繊維の油及び水用雑巾
US4145532A (en) 1977-11-25 1979-03-20 Akzona Incorporated Process for making precipitated cellulose
US4196282A (en) 1977-11-25 1980-04-01 Akzona Incorporated Process for making a shapeable cellulose and shaped cellulose products
US4161195A (en) 1978-02-16 1979-07-17 Albany International Corp. Non-twill paperforming fabric
US4184519A (en) 1978-08-04 1980-01-22 Wisconsin Wires, Inc. Fabrics for papermaking machines
US4314589A (en) 1978-10-23 1982-02-09 Jwi Ltd. Duplex forming fabric
US4239065A (en) 1979-03-09 1980-12-16 The Procter & Gamble Company Papermachine clothing having a surface comprising a bilaterally staggered array of wicker-basket-like cavities
US4225382A (en) 1979-05-24 1980-09-30 The Procter & Gamble Company Method of making ply-separable paper
US4374702A (en) 1979-12-26 1983-02-22 International Telephone And Telegraph Corporation Microfibrillated cellulose
US4453573A (en) 1980-02-11 1984-06-12 Huyck Corporation Papermakers forming fabric
US4359069A (en) 1980-08-28 1982-11-16 Albany International Corp. Low density multilayer papermaking fabric
US4448638A (en) 1980-08-29 1984-05-15 James River-Dixie/Northern, Inc. Paper webs having high bulk and absorbency and process and apparatus for producing the same
US4482429A (en) 1980-08-29 1984-11-13 James River-Norwalk, Inc. Paper webs having high bulk and absorbency and process and apparatus for producing the same
US4507173A (en) 1980-08-29 1985-03-26 James River-Norwalk, Inc. Pattern bonding and creping of fibrous products
US4610743A (en) 1980-08-29 1986-09-09 James River-Norwalk, Inc. Pattern bonding and creping of fibrous substrates to form laminated products
DE3034685C2 (de) 1980-09-13 1984-07-05 Akzo Gmbh, 5600 Wuppertal Cellulose-Form- und Spinnmasse mit geringen Anteilen an niedermolekularen Abbauprodukten
US4441962A (en) 1980-10-15 1984-04-10 The Procter & Gamble Company Soft, absorbent tissue paper
US4376455A (en) 1980-12-29 1983-03-15 Albany International Corp. Eight harness papermaking fabric
US4379735A (en) 1981-08-06 1983-04-12 Jwi Ltd. Three-layer forming fabric
US4483743A (en) 1981-10-22 1984-11-20 International Telephone And Telegraph Corporation Microfibrillated cellulose
US4356059A (en) 1981-11-16 1982-10-26 Crown Zellerbach Corporation High bulk papermaking system
US4420372A (en) 1981-11-16 1983-12-13 Crown Zellerbach Corporation High bulk papermaking system
US4440597A (en) 1982-03-15 1984-04-03 The Procter & Gamble Company Wet-microcontracted paper and concomitant process
SE441016B (sv) 1982-04-26 1985-09-02 Nordiskafilt Ab Formeringsvira for pappers-, cellulosa- eller liknande maskiner
US4543156A (en) 1982-05-19 1985-09-24 James River-Norwalk, Inc. Method for manufacture of a non-woven fibrous web
US4468428A (en) * 1982-06-01 1984-08-28 The Procter & Gamble Company Hydrophilic microfibrous absorbent webs
US4551199A (en) 1982-07-01 1985-11-05 Crown Zellerbach Corporation Apparatus and process for treating web material
US4689119A (en) 1982-07-01 1987-08-25 James River Corporation Of Nevada Apparatus for treating web material
US4436780A (en) 1982-09-02 1984-03-13 Kimberly-Clark Corporation Nonwoven wiper laminate
US4533437A (en) 1982-11-16 1985-08-06 Scott Paper Company Papermaking machine
US4614679A (en) 1982-11-29 1986-09-30 The Procter & Gamble Company Disposable absorbent mat structure for removal and retention of wet and dry soil
US4556450A (en) 1982-12-30 1985-12-03 The Procter & Gamble Company Method of and apparatus for removing liquid for webs of porous material
SE435739B (sv) 1983-02-23 1984-10-15 Nordiskafilt Ab Formeringsvira av dubbelvevnadstyp
DE3307144A1 (de) 1983-03-01 1984-09-13 Hermann Wangner Gmbh & Co Kg, 7410 Reutlingen Papiermaschinenbespannung in einer gewebebindung, die keine in laengsrichtung verlaufenden symmetrieachse aufweist
US4426417A (en) 1983-03-28 1984-01-17 Kimberly-Clark Corporation Nonwoven wiper
US4481076A (en) 1983-03-28 1984-11-06 International Telephone And Telegraph Corporation Redispersible microfibrillated cellulose
US4481077A (en) 1983-03-28 1984-11-06 International Telephone And Telegraph Corporation Process for preparing microfibrillated cellulose
US4490925A (en) 1983-06-08 1985-01-01 Wangner Systems Corporation Low permeability spiral fabric and method
ATE28335T1 (de) 1983-07-22 1987-08-15 Bbc Brown Boveri & Cie Hochtemperatur-schutzschicht.
US4529480A (en) 1983-08-23 1985-07-16 The Procter & Gamble Company Tissue paper
US4528239A (en) 1983-08-23 1985-07-09 The Procter & Gamble Company Deflection member
US4637859A (en) 1983-08-23 1987-01-20 The Procter & Gamble Company Tissue paper
US4528316A (en) 1983-10-18 1985-07-09 Kimberly-Clark Corporation Creping adhesives containing polyvinyl alcohol and cationic polyamide resins
US4552709A (en) 1983-11-04 1985-11-12 The Procter & Gamble Company Process for high-speed production of webs of debossed and perforated thermoplastic film
JPS60119293A (ja) 1983-11-30 1985-06-26 日本フィルコン株式会社 製紙用織物
US4908097A (en) 1984-02-03 1990-03-13 Scott Paper Company Modified cellulosic fibers
AU574171B2 (en) 1984-05-11 1988-06-30 Unilever Plc Cleaning wipe impregnated with detergent and coated with moisture barrier
JPS621404A (ja) 1985-06-27 1987-01-07 Mitsubishi Rayon Co Ltd 多層複合中空繊維状膜及びその製造法
US5114777B2 (en) 1985-08-05 1997-11-18 Wangner Systems Corp Woven multilayer papermaking fabric having increased stability and permeability and method
US5066532A (en) 1985-08-05 1991-11-19 Hermann Wangner Gmbh & Co. Woven multilayer papermaking fabric having increased stability and permeability and method
US4735849A (en) 1985-08-26 1988-04-05 Toray Industries, Inc. Non-woven fabric
US4795530A (en) 1985-11-05 1989-01-03 Kimberly-Clark Corporation Process for making soft, strong cellulosic sheet and products made thereby
US4849054A (en) 1985-12-04 1989-07-18 James River-Norwalk, Inc. High bulk, embossed fiber sheet material and apparatus and method of manufacturing the same
DE3600530A1 (de) 1986-01-10 1987-07-16 Wangner Gmbh Co Kg Hermann Verwendung einer papiermaschinenbespannung zur herstellung von tissue-papier oder poroesem vlies und dafuer geeignete papiermaschinenbespannung
US4709732A (en) 1986-05-13 1987-12-01 Huyck Corporation Fourteen harness dual layer weave
US4834838A (en) 1987-02-20 1989-05-30 James River Corporation Fibrous tape base material
DE3713510A1 (de) 1987-04-22 1988-11-10 Oberdorfer Fa F Papiermaschinensieb aus einem doppellagigen gewebe
US4759976A (en) 1987-04-30 1988-07-26 Albany International Corp. Forming fabric structure to resist rewet of the paper sheet
US5277761A (en) 1991-06-28 1994-01-11 The Procter & Gamble Company Cellulosic fibrous structures having at least three regions distinguished by intensive properties
US5227024A (en) 1987-12-14 1993-07-13 Daniel Gomez Low density material containing a vegetable filler
USH1672H (en) 1988-03-28 1997-08-05 Kimberly-Clark Corporation Tissue products made from low-coarseness fibers
US5223092A (en) 1988-04-05 1993-06-29 James River Corporation Fibrous paper cover stock with textured surface pattern and method of manufacturing the same
US5048589A (en) 1988-05-18 1991-09-17 Kimberly-Clark Corporation Non-creped hand or wiper towel
DE3817144A1 (de) 1988-05-19 1989-11-30 Wangner Gmbh Co Kg Hermann Doppellagige bespannung fuer den blattbildungsbereich einer papiermaschine
EP0346307A3 (en) 1988-06-09 1991-03-06 Nordiskafilt Ab Wet press felt to be used in a papermaking machine
US4931201A (en) 1988-09-02 1990-06-05 Colgate-Palmolive Company Wiping cloth for cleaning non-abrasive surfaces
US4906513A (en) 1988-10-03 1990-03-06 Kimberly-Clark Corporation Nonwoven wiper laminate
US4942077A (en) 1989-05-23 1990-07-17 Kimberly-Clark Corporation Tissue webs having a regular pattern of densified areas
US5039431A (en) 1989-05-26 1991-08-13 Kimberly-Clark Corporation Melt-blown nonwoven wiper
US5054525A (en) 1989-06-23 1991-10-08 F. Oberdorfer Gmbh & Co. Double layer forming wire fabric
US5225269A (en) 1989-06-28 1993-07-06 Scandiafelt Ab Press felt
US5124197A (en) 1989-07-28 1992-06-23 Kimberly-Clark Corporation Inflated cellulose fiber web possessing improved vertical wicking properties
US5098519A (en) 1989-10-30 1992-03-24 James River Corporation Method for producing a high bulk paper web and product obtained thereby
US5211815A (en) 1989-10-30 1993-05-18 James River Corporation Forming fabric for use in producing a high bulk paper web
US4973512A (en) 1990-04-03 1990-11-27 Mount Vernon Mills, Inc. Press felt for use in papermaking machine
US5023132A (en) 1990-04-03 1991-06-11 Mount Vernon Mills, Inc. Press felt for use in papermaking machine
US5103874A (en) 1990-06-06 1992-04-14 Asten Group, Inc. Papermakers fabric with stacked machine direction yarns
US5167261A (en) 1990-06-06 1992-12-01 Asten Group, Inc. Papermakers fabric with stacked machine direction yarns of a high warp fill
US5199467A (en) 1990-06-06 1993-04-06 Asten Group, Inc. Papermakers fabric with stacked machine direction yarns
US5098522A (en) 1990-06-29 1992-03-24 The Procter & Gamble Company Papermaking belt and method of making the same using a textured casting surface
ATE140046T1 (de) 1990-10-17 1996-07-15 James River Corp Schaumbildende methode und vorrichtung
US5087324A (en) 1990-10-31 1992-02-11 James River Corporation Of Virginia Paper towels having bulky inner layer
US5137600A (en) 1990-11-01 1992-08-11 Kimberley-Clark Corporation Hydraulically needled nonwoven pulp fiber web
CA2069193C (en) 1991-06-19 1996-01-09 David M. Rasch Tissue paper having large scale aesthetically discernible patterns and apparatus for making the same
US5129988A (en) 1991-06-21 1992-07-14 Kimberly-Clark Corporation Extended flexible headbox slice with parallel flexible lip extensions and extended internal dividers
US6136146A (en) 1991-06-28 2000-10-24 The Procter & Gamble Company Non-through air dried paper web having different basis weights and densities
US5245025A (en) 1991-06-28 1993-09-14 The Procter & Gamble Company Method and apparatus for making cellulosic fibrous structures by selectively obturated drainage and cellulosic fibrous structures produced thereby
JPH0598589A (ja) 1991-10-01 1993-04-20 Oji Paper Co Ltd セルロース粒子微細繊維状粉砕物の製造方法
US5223096A (en) 1991-11-01 1993-06-29 Procter & Gamble Company Soft absorbent tissue paper with high permanent wet strength
AU3133393A (en) 1991-11-27 1993-06-28 Procter & Gamble Company, The Cellulosic fibrous structures having pressure differential induced protuberances and a process of making such cellulosic fibrous structures
US5219004A (en) 1992-02-06 1993-06-15 Lindsay Wire, Inc. Multi-ply papermaking fabric with binder warps
US5348620A (en) 1992-04-17 1994-09-20 Kimberly-Clark Corporation Method of treating papermaking fibers for making tissue
US5501768A (en) 1992-04-17 1996-03-26 Kimberly-Clark Corporation Method of treating papermaking fibers for making tissue
US5368696A (en) 1992-10-02 1994-11-29 Asten Group, Inc. Papermakers wet press felt having high contact, resilient base fabric with hollow monofilaments
US5324561A (en) 1992-10-02 1994-06-28 The Procter & Gamble Company Porous, absorbent macrostructures of bonded absorbent particles surface crosslinked with cationic amino-epichlorohydrin adducts
US5935681A (en) 1992-10-30 1999-08-10 Paulett; Harry K. Perforated stretch wrap film
US5336373A (en) 1992-12-29 1994-08-09 Scott Paper Company Method for making a strong, bulky, absorbent paper sheet using restrained can drying
US5320710A (en) 1993-02-17 1994-06-14 James River Corporation Of Virginia Soft high strength tissue using long-low coarseness hesperaloe fibers
US5494554A (en) 1993-03-02 1996-02-27 Kimberly-Clark Corporation Method for making soft layered tissues
GB9304887D0 (en) 1993-03-10 1993-04-28 Courtaulds Plc Fibre treatment
US5667636A (en) 1993-03-24 1997-09-16 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for making smooth uncreped throughdried sheets
US5411636A (en) 1993-05-21 1995-05-02 Kimberly-Clark Method for increasing the internal bulk of wet-pressed tissue
US5354524A (en) 1993-05-24 1994-10-11 Alan Sellars Monitoring concentration of dope in product manufacture
US5372876A (en) 1993-06-02 1994-12-13 Appleton Mills Papermaking felt with hydrophobic layer
US5607551A (en) 1993-06-24 1997-03-04 Kimberly-Clark Corporation Soft tissue
US5385640A (en) 1993-07-09 1995-01-31 Microcell, Inc. Process for making microdenominated cellulose
CA2144838C (en) 1994-03-18 2006-11-28 Dinesh M. Bhat Prewettable high softness paper product having temporary wet strength
US5695607A (en) 1994-04-01 1997-12-09 James River Corporation Of Virginia Soft-single ply tissue having very low sidedness
GB2319537B (en) 1994-04-12 1998-10-28 Kimberly Clark Co A method of making a tissue product
CA2142805C (en) 1994-04-12 1999-06-01 Greg Arthur Wendt Method of making soft tissue products
CA2134594A1 (en) 1994-04-12 1995-10-13 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for making soft tissue products
GB9407496D0 (en) 1994-04-15 1994-06-08 Courtaulds Fibres Holdings Ltd Fibre treatment
GB9408742D0 (en) 1994-05-03 1994-06-22 Courtaulds Fibres Holdings Ltd Fabric treatment
GB9410912D0 (en) 1994-06-01 1994-07-20 Courtaulds Plc Fibre treatment
GB9412500D0 (en) 1994-06-22 1994-08-10 Courtaulds Fibres Holdings Ltd Fibre manufacture
GB9412501D0 (en) 1994-06-22 1994-08-10 Courtaulds Fibres Holdings Ltd Manufacture of fibre
US5556509A (en) 1994-06-29 1996-09-17 The Procter & Gamble Company Paper structures having at least three regions including a transition region interconnecting relatively thinner regions disposed at different elevations, and apparatus and process for making the same
US6001218A (en) 1994-06-29 1999-12-14 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Production of soft paper products from old newspaper
US5814190A (en) 1994-06-29 1998-09-29 The Procter & Gamble Company Method for making paper web having both bulk and smoothness
US5549790A (en) 1994-06-29 1996-08-27 The Procter & Gamble Company Multi-region paper structures having a transition region interconnecting relatively thinner regions disposed at different elevations, and apparatus and process for making the same
US5582681A (en) 1994-06-29 1996-12-10 Kimberly-Clark Corporation Production of soft paper products from old newspaper
CA2145554C (en) 1994-08-22 2006-05-09 Gary Lee Shanklin Soft layered tissues having high wet strength
US6436234B1 (en) 1994-09-21 2002-08-20 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Wet-resilient webs and disposable articles made therewith
US6425983B1 (en) 1994-10-11 2002-07-30 Fort James Corporation Creping blade, creped paper, and method of manufacturing paper
JP3420359B2 (ja) 1994-10-21 2003-06-23 ダイセル化学工業株式会社 たばこ煙用フィルター素材、繊維状セルロースエステル及びその製造方法
US5688468A (en) 1994-12-15 1997-11-18 Ason Engineering, Inc. Process for producing non-woven webs
US5593545A (en) 1995-02-06 1997-01-14 Kimberly-Clark Corporation Method for making uncreped throughdried tissue products without an open draw
US5601871A (en) 1995-02-06 1997-02-11 Krzysik; Duane G. Soft treated uncreped throughdried tissue
FR2730252B1 (fr) 1995-02-08 1997-04-18 Generale Sucriere Sa Cellulose microfibrillee et son procede d'obtention a partir de pulpe de vegetaux a parois primaires, notamment a partir de pulpe de betteraves sucrieres.
US6183596B1 (en) 1995-04-07 2001-02-06 Tokushu Paper Mfg. Co., Ltd. Super microfibrillated cellulose, process for producing the same, and coated paper and tinted paper using the same
FI102623B1 (fi) 1995-10-04 1999-01-15 Valmet Corp Menetelmä ja laite paperikoneessa
US5618612A (en) 1995-05-30 1997-04-08 Huyck Licensco, Inc. Press felt having fine base fabric
US5674590A (en) 1995-06-07 1997-10-07 Kimberly-Clark Tissue Company High water absorbent double-recreped fibrous webs
US5759926A (en) 1995-06-07 1998-06-02 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Fine denier fibers and fabrics made therefrom
US5840404A (en) 1995-08-25 1998-11-24 Fort James France Absorbent multilayer sheet and method for making same
US6059928A (en) 1995-09-18 2000-05-09 Fort James Corporation Prewettable high softness paper product having temporary wet strength
FR2739383B1 (fr) 1995-09-29 1997-12-26 Rhodia Ag Rhone Poulenc Microfibrilles de cellulose a surface modifiee - procede de fabrication et utilisation comme charge dans les materiaux composites
ES2188803T3 (es) 1995-11-30 2003-07-01 Kimberly Clark Co Elemento laminar no tejido de microfibras superfinas.
US5657797A (en) 1996-02-02 1997-08-19 Asten, Inc. Press felt resistant to nip rejection
SE9601135D0 (sv) 1996-03-25 1996-03-25 Eka Nobel Ab Absorbent cellulosic material and production thereof
US6027611A (en) 1996-04-26 2000-02-22 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Facial tissue with reduced moisture penetration
US6350349B1 (en) 1996-05-10 2002-02-26 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for making high bulk wet-pressed tissue
US6149767A (en) 1997-10-31 2000-11-21 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for making soft tissue
US6083346A (en) 1996-05-14 2000-07-04 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method of dewatering wet web using an integrally sealed air press
EP0907797B1 (en) 1996-05-14 2005-12-28 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method and apparatus for making soft tissue
US6096169A (en) 1996-05-14 2000-08-01 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for making cellulosic web with reduced energy input
US6143135A (en) 1996-05-14 2000-11-07 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Air press for dewatering a wet web
US6048641A (en) * 1996-05-20 2000-04-11 Kuraray Co., Ltd. Readily fibrillatable fiber
US5830321A (en) 1997-01-29 1998-11-03 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for improved rush transfer to produce high bulk without macrofolds
US6420013B1 (en) 1996-06-14 2002-07-16 The Procter & Gamble Company Multiply tissue paper
US5840403A (en) 1996-06-14 1998-11-24 The Procter & Gamble Company Multi-elevational tissue paper containing selectively disposed chemical papermaking additive
US6119362A (en) 1996-06-19 2000-09-19 Valmet Corporation Arrangements for impingement drying and/or through-drying of a paper or material web
US5895710A (en) 1996-07-10 1999-04-20 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Process for producing fine fibers and fabrics thereof
US5783503A (en) 1996-07-22 1998-07-21 Fiberweb North America, Inc. Meltspun multicomponent thermoplastic continuous filaments, products made therefrom, and methods therefor
FI112803B (fi) 1996-08-21 2004-01-15 Bki Holding Corp Menetelmä kuitukankaan valmistamiseksi ja kuitukangas
US6605350B1 (en) 1996-08-23 2003-08-12 Weyerhaeuser Company Sawdust alkaline pulp having low average degree of polymerization values and method of producing the same
US6221487B1 (en) 1996-08-23 2001-04-24 The Weyerhauser Company Lyocell fibers having enhanced CV properties
US6471727B2 (en) 1996-08-23 2002-10-29 Weyerhaeuser Company Lyocell fibers, and compositions for making the same
US6331354B1 (en) 1996-08-23 2001-12-18 Weyerhaeuser Company Alkaline pulp having low average degree of polymerization values and method of producing the same
US6235392B1 (en) 1996-08-23 2001-05-22 Weyerhaeuser Company Lyocell fibers and process for their preparation
US6306334B1 (en) 1996-08-23 2001-10-23 The Weyerhaeuser Company Process for melt blowing continuous lyocell fibers
ATE237715T1 (de) 1996-09-06 2003-05-15 Kimberly Clark Co Vliesstoffsubstrat und darauf basierendes verfahren zur herstellung voluminöser tissuebahnen
US5968590A (en) 1996-09-20 1999-10-19 Valmet Corporation Method for drying a surface-treated paper web in an after-dryer of a paper machine and after-dryer of a paper machine
US5858021A (en) 1996-10-31 1999-01-12 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Treatment process for cellulosic fibers
US6447641B1 (en) 1996-11-15 2002-09-10 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Transfer system and process for making a stretchable fibrous web and article produced thereof
US5725734A (en) 1996-11-15 1998-03-10 Kimberly Clark Corporation Transfer system and process for making a stretchable fibrous web and article produced thereof
US6951895B1 (en) 1996-12-02 2005-10-04 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Absorbent composition
US6001421A (en) 1996-12-03 1999-12-14 Valmet Corporation Method for drying paper and a dry end of a paper machine
US5866407A (en) 1997-03-18 1999-02-02 Iogen Corporation Method and enzyme mixture for improved depilling of cotton goods
US6033523A (en) 1997-03-31 2000-03-07 Fort James Corporation Method of making soft bulky single ply tissue
US5935880A (en) 1997-03-31 1999-08-10 Wang; Kenneth Y. Dispersible nonwoven fabric and method of making same
DE19714939A1 (de) 1997-04-10 1998-10-15 Voith Sulzer Papiermasch Gmbh Schuhpreßeinheit
GB2324064A (en) 1997-04-11 1998-10-14 Courtaulds Fibres Modified lyocell fibre and method of its formation
US5851353A (en) 1997-04-14 1998-12-22 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for wet web molding and drying
US6214146B1 (en) 1997-04-17 2001-04-10 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Creped wiping product containing binder fibers
US6139686A (en) 1997-06-06 2000-10-31 The Procter & Gamble Company Process and apparatus for making foreshortened cellulsic structure
US5935381A (en) 1997-06-06 1999-08-10 The Procter & Gamble Company Differential density cellulosic structure and process for making same
KR20010020506A (ko) 1997-06-26 2001-03-15 아사히 메디칼 가부시키가이샤 백혈구 제거 필터재
US6153136A (en) 1997-10-17 2000-11-28 Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College Process for manufacturing cellulosic microfibers
US6315864B2 (en) 1997-10-30 2001-11-13 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Cloth-like base sheet and method for making the same
US6187137B1 (en) 1997-10-31 2001-02-13 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method of producing low density resilient webs
US6197154B1 (en) 1997-10-31 2001-03-06 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Low density resilient webs and methods of making such webs
WO1999023296A1 (en) 1997-10-31 1999-05-14 Beloit Technologies, Inc. Air press
US6146499A (en) 1997-12-22 2000-11-14 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for increasing cross machine direction stretchability
US6547924B2 (en) 1998-03-20 2003-04-15 Metso Paper Karlstad Ab Paper machine for and method of manufacturing textured soft paper
US6261679B1 (en) 1998-05-22 2001-07-17 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Fibrous absorbent material and methods of making the same
CA2300187C (en) 1998-06-12 2009-11-17 Fort James Corporation Method of making a paper web having a high internal void volume of secondary fibers and a product made by the process
US6306257B1 (en) 1998-06-17 2001-10-23 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Air press for dewatering a wet web
US6287426B1 (en) 1998-09-09 2001-09-11 Valmet-Karlstad Ab Paper machine for manufacturing structured soft paper
SE512808C2 (sv) 1998-09-09 2000-05-15 Valmet Karlstad Ab Pappersmaskin och sätt för framställning av strukturerat mjukpapper
US6416631B1 (en) 1998-10-29 2002-07-09 Voith Sulzer Papiertechnik Patent Gmbh Pressing apparatus having semipermeable membrane
US6190506B1 (en) 1998-10-29 2001-02-20 Voith Sulzer Papiertechnik Patent Gmbh Paper making apparatus having pressurized chamber
US6248203B1 (en) 1998-10-29 2001-06-19 Voith Sulzer Papiertechnik Patent Gmbh Fiber web lamination and coating apparatus having pressurized chamber
US6773648B2 (en) 1998-11-03 2004-08-10 Weyerhaeuser Company Meltblown process with mechanical attenuation
US6248210B1 (en) 1998-11-13 2001-06-19 Fort James Corporation Method for maximizing water removal in a press nip
RU2159304C2 (ru) 1998-12-15 2000-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Технобум" Аэродинамический способ изготовления санитарно-гигиенической бумаги
US6344109B1 (en) 1998-12-18 2002-02-05 Bki Holding Corporation Softened comminution pulp
AR023070A1 (es) 1998-12-21 2002-09-04 Kimberly Clark Co Tejido de papel impreso crespado humedo y proceso para obtener dicho tejido.
US6969443B1 (en) 1998-12-21 2005-11-29 Fort James Corporation Method of making absorbent sheet from recycle furnish
US6423180B1 (en) 1998-12-30 2002-07-23 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Soft and tough paper product with high bulk
US7276459B1 (en) 2000-05-04 2007-10-02 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Ion-sensitive, water-dispersible polymers, a method of making same and items using same
JP3640582B2 (ja) 1999-01-29 2005-04-20 ユニ・チャーム株式会社 フィブリル化レーヨンを含有した水解性繊維シート
DE19912226A1 (de) 1999-03-18 2000-09-28 Sca Hygiene Prod Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Tissue-Papier sowie das damit erhältliche Tissue-Papier
JP3640564B2 (ja) 1999-03-23 2005-04-20 ユニ・チャーム株式会社 繊維長の異なる再生セルロース繊維を含有した水解性不織布およびその製造方法
DE19917275B4 (de) 1999-04-16 2004-02-26 Carl Freudenberg Kg Reinigungstuch
DE19920225B4 (de) 1999-05-03 2007-01-04 Ecco Gleittechnik Gmbh Verfahren zur Herstellung von Verstärkungs- und/oder Prozessfasern auf der Basis von Pflanzenfasern
US6187139B1 (en) 1999-07-13 2001-02-13 Fort James Corporation Wet creping process
US6551691B1 (en) 1999-08-31 2003-04-22 Gerogia-Pacific France Absorbent paper product of at least three plies and method of manufacture
US6162327A (en) 1999-09-17 2000-12-19 The Procter & Gamble Company Multifunctional tissue paper product
US6746976B1 (en) 1999-09-24 2004-06-08 The Procter & Gamble Company Thin until wet structures for acquiring aqueous fluids
US6645420B1 (en) 1999-09-30 2003-11-11 Voith Sulzer Papiertechnik Patent Gmbh Method of forming a semipermeable membrane with intercommunicating pores for a pressing apparatus
DE19946971A1 (de) 1999-09-30 2001-04-05 Voith Paper Patent Gmbh Vorrichtung zur Entwässerung einer Materialbahn
JP3640591B2 (ja) * 1999-10-06 2005-04-20 ユニ・チャーム株式会社 表面摩擦に対する強度が高い水解性繊維シートの製造方法
JP3640592B2 (ja) 2000-03-31 2005-04-20 ユニ・チャーム株式会社 多層構造の水解性繊維シート
US6318727B1 (en) 1999-11-05 2001-11-20 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Apparatus for maintaining a fluid seal with a moving substrate
US6432267B1 (en) 1999-12-16 2002-08-13 Georgia-Pacific Corporation Wet crepe, impingement-air dry process for making absorbent sheet
DE19962294A1 (de) 1999-12-23 2001-09-06 Metsae Tissue Oyj Espoo Tissue- und/oder tissueähnliches Material sowie Verfahren zu dessen Herstellung
US6610619B2 (en) 1999-12-29 2003-08-26 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Patterned felts for bulk and visual aesthetic development of a tissue basesheet
US6899790B2 (en) 2000-03-06 2005-05-31 Georgia-Pacific Corporation Method of providing papermaking fibers with durable curl
JP3618276B2 (ja) * 2000-03-31 2005-02-09 ユニ・チャーム株式会社 繊維長の異なるフィブリル化レーヨンを含有した水解性繊維シート
US6447640B1 (en) 2000-04-24 2002-09-10 Georgia-Pacific Corporation Impingement air dry process for making absorbent sheet
CA2408146C (en) 2000-05-12 2010-02-02 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Paper product having improved fuzz-on-edge property
CA2405162C (en) 2000-05-18 2008-12-30 Metso Paper Karlstad Ab Soft crepe paper machine and press section thereof
EP1167510A1 (en) 2000-06-23 2002-01-02 The Procter & Gamble Company Flushable hard surface cleaning wet wipe
US6413363B1 (en) 2000-06-30 2002-07-02 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method of making absorbent tissue from recycled waste paper
US6454904B1 (en) 2000-06-30 2002-09-24 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for making tissue sheets on a modified conventional crescent-former tissue machine
BR0112114B1 (pt) 2000-06-30 2013-04-02 mÉtodo para a fabricaÇço de uma trama celulàsica.
US6497789B1 (en) 2000-06-30 2002-12-24 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method for making tissue sheets on a modified conventional wet-pressed machine
US6464829B1 (en) 2000-08-17 2002-10-15 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Tissue with surfaces having elevated regions
US6478927B1 (en) 2000-08-17 2002-11-12 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method of forming a tissue with surfaces having elevated regions
US6849239B2 (en) 2000-10-16 2005-02-01 E. I. Du Pont De Nemours And Company Method and apparatus for analyzing mixtures of gases
US6660362B1 (en) 2000-11-03 2003-12-09 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Deflection members for tissue production
US6365000B1 (en) 2000-12-01 2002-04-02 Fort James Corporation Soft bulky multi-ply product and method of making the same
US6986932B2 (en) 2001-07-30 2006-01-17 The Procter & Gamble Company Multi-layer wiping device
US6420024B1 (en) 2000-12-21 2002-07-16 3M Innovative Properties Company Charged microfibers, microfibrillated articles and use thereof
US6752907B2 (en) 2001-01-12 2004-06-22 Georgia-Pacific Corporation Wet crepe throughdry process for making absorbent sheet and novel fibrous product
US6432270B1 (en) 2001-02-20 2002-08-13 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Soft absorbent tissue
JP3553025B2 (ja) 2001-03-30 2004-08-11 株式会社加貫ローラ製作所 印刷機シリンダ用の洗浄シートとその製造方法
US6767634B2 (en) 2001-04-06 2004-07-27 Prabhat Krishnaswamy Fibrillated bast fibers as reinforcement for polymeric composites
US6701637B2 (en) 2001-04-20 2004-03-09 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Systems for tissue dried with metal bands
US6896768B2 (en) 2001-04-27 2005-05-24 Fort James Corporation Soft bulky multi-ply product and method of making the same
US20020168912A1 (en) 2001-05-10 2002-11-14 Bond Eric Bryan Multicomponent fibers comprising starch and biodegradable polymers
JP3938290B2 (ja) 2001-05-16 2007-06-27 ユニ・チャーム株式会社 水解性シートおよびその製造方法
US6645618B2 (en) 2001-06-15 2003-11-11 3M Innovative Properties Company Aliphatic polyester microfibers, microfibrillated articles and use thereof
KR100369763B1 (ko) 2001-06-19 2003-01-30 주식회사 모리스산업 필기구
US6551461B2 (en) 2001-07-30 2003-04-22 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Process for making throughdried tissue using exhaust gas recovery
EP1430180A1 (en) 2001-09-24 2004-06-23 The Procter & Gamble Company A soft absorbent web material
US6808557B2 (en) 2001-10-03 2004-10-26 The University Of Alabama Cellulose matrix encapsulation and method
US6824599B2 (en) 2001-10-03 2004-11-30 The University Of Alabama Dissolution and processing of cellulose using ionic liquids
JP3792147B2 (ja) * 2001-10-15 2006-07-05 ユニ・チャーム株式会社 水解性シートおよびその製造方法
JP3792146B2 (ja) * 2001-10-15 2006-07-05 ユニ・チャーム株式会社 水解性シートおよびその製造方法
US7070678B2 (en) 2001-11-30 2006-07-04 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Paper webs having a watermark pattern
US6824650B2 (en) 2001-12-18 2004-11-30 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Fibrous materials treated with a polyvinylamine polymer
US7214633B2 (en) 2001-12-18 2007-05-08 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Polyvinylamine treatments to improve dyeing of cellulosic materials
US20030111195A1 (en) 2001-12-19 2003-06-19 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method and system for manufacturing tissue products, and products produced thereby
US7799968B2 (en) 2001-12-21 2010-09-21 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Sponge-like pad comprising paper layers and method of manufacture
US20030144640A1 (en) 2002-01-24 2003-07-31 Nguyen Hien Vu High absorbency lyocell fibers and method for producing same
US7655112B2 (en) 2002-01-31 2010-02-02 Kx Technologies, Llc Integrated paper comprising fibrillated fibers and active particles immobilized therein
US6872311B2 (en) 2002-01-31 2005-03-29 Koslow Technologies Corporation Nanofiber filter media
US6835311B2 (en) 2002-01-31 2004-12-28 Koslow Technologies Corporation Microporous filter media, filtration systems containing same, and methods of making and using
US7296691B2 (en) 2003-07-18 2007-11-20 Kx Technologies Llc Carbon or activated carbon nanofibers
US20030171051A1 (en) 2002-03-08 2003-09-11 3M Innovative Properties Company Wipe
US6797115B2 (en) 2002-03-29 2004-09-28 Metso Paper Karlstad Ab Method and apparatus for making a creped tissue with improved tactile qualities while improving handling of the web
US6890649B2 (en) 2002-04-26 2005-05-10 3M Innovative Properties Company Aliphatic polyester microfibers, microfibrillated articles and use thereof
US20030200991A1 (en) 2002-04-29 2003-10-30 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Dual texture absorbent nonwoven web
US20030203695A1 (en) 2002-04-30 2003-10-30 Polanco Braulio Arturo Splittable multicomponent fiber and fabrics therefrom
US20040077519A1 (en) 2002-06-28 2004-04-22 The Procter & Gamble Co. Ionic liquid based products and method of using the same
BR0305572B1 (pt) 2002-07-18 2013-12-03 Fibras de celulose microfibriladas bem como método para fabricar as fibras
DE60311378T2 (de) 2002-10-02 2007-11-15 Fort James Corp. Oberflächenbehandelte wärmeverbindbare Faser enthaltende Papierprodukte, und Verfahren zu ihrer Herstellung
US7588660B2 (en) 2002-10-07 2009-09-15 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Wet-pressed tissue and towel products with elevated CD stretch and low tensile ratios made with a high solids fabric crepe process
US7585389B2 (en) 2005-06-24 2009-09-08 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Method of making fabric-creped sheet for dispensers
US7662257B2 (en) 2005-04-21 2010-02-16 Georgia-Pacific Consumer Products Llc Multi-ply paper towel with absorbent core
US7789995B2 (en) 2002-10-07 2010-09-07 Georgia-Pacific Consumer Products, LP Fabric crepe/draw process for producing absorbent sheet
US7442278B2 (en) 2002-10-07 2008-10-28 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Fabric crepe and in fabric drying process for producing absorbent sheet
EP1556548B1 (en) * 2002-10-07 2008-11-19 Georgia-Pacific Consumer Products LP Process for making a creped cellulosic sheet
US7276166B2 (en) 2002-11-01 2007-10-02 Kx Industries, Lp Fiber-fiber composites
US7094317B2 (en) 2002-11-06 2006-08-22 Fiberstar, Inc. Process of manufacturing and using highly refined fiber mass
US20040092185A1 (en) 2002-11-13 2004-05-13 Grafe Timothy H. Wipe material with nanofiber layer
US6964117B2 (en) 2002-12-20 2005-11-15 Metso Paper Usa, Inc. Method and apparatus for adjusting a moisture profile in a web
US7258764B2 (en) 2002-12-23 2007-08-21 Sca Hygiene Products Gmbh Soft and strong webs from highly refined cellulosic fibres
WO2004088023A2 (en) 2003-03-26 2004-10-14 Polymer Group, Inc. Structurally stable flame-retardant nonwoven fabric
US7097737B2 (en) 2003-04-16 2006-08-29 Weyerhaeuser Company Method of making a modified unbleached pulp for lyocell products
US6833187B2 (en) 2003-04-16 2004-12-21 Weyerhaeuser Company Unbleached pulp for lyocell products
US20040207110A1 (en) 2003-04-16 2004-10-21 Mengkui Luo Shaped article from unbleached pulp and the process
US7037405B2 (en) 2003-05-14 2006-05-02 International Paper Company Surface treatment with texturized microcrystalline cellulose microfibrils for improved paper and paper board
US8513147B2 (en) 2003-06-19 2013-08-20 Eastman Chemical Company Nonwovens produced from multicomponent fibers
CA2532040C (en) 2003-07-23 2012-09-11 Fort James Corporation Method of curling fiber and absorbent sheet containing same
GB2418380A (en) 2003-08-11 2006-03-29 Tokushu Paper Mfg Co Ltd Oil-Resistant Sheet Material
US6991706B2 (en) 2003-09-02 2006-01-31 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Clothlike pattern densified web
WO2005060712A2 (en) 2003-12-19 2005-07-07 The Procter & Gamble Company Processes for foreshortening fibrous structures
US7758723B2 (en) 2003-12-19 2010-07-20 The Procter + Gamble Company Processes for foreshortening fibrous structures
US20050136772A1 (en) 2003-12-23 2005-06-23 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Composite structures containing tissue webs and other nonwovens
US7300543B2 (en) 2003-12-23 2007-11-27 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Tissue products having high durability and a deep discontinuous pocket structure
US20050148264A1 (en) 2003-12-30 2005-07-07 Varona Eugenio G. Bimodal pore size nonwoven web and wiper
US7387706B2 (en) 2004-01-30 2008-06-17 Voith Paper Patent Gmbh Process of material web formation on a structured fabric in a paper machine
EP1709226A1 (en) 2004-01-30 2006-10-11 The Procter and Gamble Company Shaped fiber fabrics
CA2555532A1 (en) 2004-02-09 2005-08-25 Polymer Group, Inc. Flame-retardant cellulosic nonwoven fabric
GB2412083A (en) 2004-03-19 2005-09-21 Tencel Ltd Making anti-microbial lyocell fibres containing silver and phosphate
US7888412B2 (en) 2004-03-26 2011-02-15 Board Of Trustees Of The University Of Alabama Polymer dissolution and blend formation in ionic liquids
EP2492393B1 (en) 2004-04-14 2016-07-06 Georgia-Pacific Consumer Products LP Absorbent product with elevated CD stretch and low tensile ratios made with a high solids fabric crepe process
US20050268274A1 (en) 2004-05-28 2005-12-01 Beuther Paul D Wet-laid tissue sheet having an air-laid outer surface
US7503998B2 (en) 2004-06-18 2009-03-17 Georgia-Pacific Consumer Products Lp High solids fabric crepe process for producing absorbent sheet with in-fabric drying
US7416637B2 (en) 2004-07-01 2008-08-26 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Low compaction, pneumatic dewatering process for producing absorbent sheet
PL1614790T3 (pl) 2004-07-09 2009-05-29 Johnson & Johnson Gmbh Produkt chłonny do higieny osobistej, mający zastosowanie kosmetyczne oraz/albo dermatologiczne, zawierający przynajmniej jeden arkusz absorbentu
US20060088696A1 (en) 2004-10-25 2006-04-27 The Procter & Gamble Company Reinforced fibrous structures
US20060090271A1 (en) 2004-11-01 2006-05-04 Price Kenneth N Processes for modifying textiles using ionic liquids
JP4358190B2 (ja) 2005-03-16 2009-11-04 日東電工株式会社 粘着剤組成物、粘着シート類および表面保護フィルム
US7763715B2 (en) 2005-04-22 2010-07-27 The Procter & Gamble Company Extracting biopolymers from a biomass using ionic liquids
EP1907625B1 (en) 2005-06-24 2014-04-02 Georgia-Pacific Consumer Products LP Fabric-creped sheet for dispensers
US7700764B2 (en) 2005-06-28 2010-04-20 Akzo Nobel N.V. Method of preparing microfibrillar polysaccharide
US20070062656A1 (en) 2005-09-20 2007-03-22 Fort James Corporation Linerboard With Enhanced CD Strength For Making Boxboard
US7972474B2 (en) 2005-12-13 2011-07-05 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Tissue products having enhanced cross-machine directional properties
US20070137807A1 (en) 2005-12-15 2007-06-21 Schulz Thomas H Durable hand towel
US8282776B2 (en) 2005-12-15 2012-10-09 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Wiping product having enhanced oil absorbency
US20070137814A1 (en) 2005-12-15 2007-06-21 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Tissue sheet molded with elevated elements and methods of making the same
US7850823B2 (en) 2006-03-06 2010-12-14 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Method of controlling adhesive build-up on a yankee dryer
US8187421B2 (en) * 2006-03-21 2012-05-29 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Absorbent sheet incorporating regenerated cellulose microfiber
US7718036B2 (en) 2006-03-21 2010-05-18 Georgia Pacific Consumer Products Lp Absorbent sheet having regenerated cellulose microfiber network
US8540846B2 (en) * 2009-01-28 2013-09-24 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Belt-creped, variable local basis weight multi-ply sheet with cellulose microfiber prepared with perforated polymeric belt
US8410005B2 (en) 2006-03-30 2013-04-02 The Procter & Gamble Company Stacks of pre-moistened wipes with unique fluid retention characteristics
EP2004118B1 (en) 2006-03-30 2013-05-01 SCA Hygiene Products AB Hydroentangled nonwoven fabric, method of making it and absorbent article containing the fabric
ES2373584T3 (es) 2006-03-31 2012-02-06 The Procter & Gamble Company Artículo absorbente que comprende una esturctura fibrosa que comprende fibras sintéticas y un agente hidrofilizante.
EP2014828B1 (en) 2006-04-21 2014-03-05 Nippon Paper Industries Co., Ltd. Cellulose-based fibrous material
US7744723B2 (en) 2006-05-03 2010-06-29 The Procter & Gamble Company Fibrous structure product with high softness
EP3103920B1 (en) 2006-05-26 2019-07-10 GPCP IP Holdings LLC Fabric creped absorbent sheet with variable local basis weight
US20080008865A1 (en) 2006-06-23 2008-01-10 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Antimicrobial hand towel for touchless automatic dispensers
US8444808B2 (en) 2006-08-31 2013-05-21 Kx Industries, Lp Process for producing nanofibers
US7566014B2 (en) 2006-08-31 2009-07-28 Kx Technologies Llc Process for producing fibrillated fibers
US7585392B2 (en) 2006-10-10 2009-09-08 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Method of producing absorbent sheet with increased wet/dry CD tensile ratio
US7563344B2 (en) 2006-10-27 2009-07-21 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Molded wet-pressed tissue
CA2664169C (en) 2006-10-27 2012-03-13 Metso Paper Karlstad Ab Apparatus with an impermeable transfer belt in a papermaking machine, and associated methods
US7785443B2 (en) 2006-12-07 2010-08-31 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Process for producing tissue products
US7998313B2 (en) 2006-12-07 2011-08-16 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Inflated fibers of regenerated cellulose formed from ionic liquid/cellulose dope and related products
US7884037B2 (en) 2006-12-15 2011-02-08 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Wet wipe having a stratified wetting composition therein and process for preparing same
US8177938B2 (en) 2007-01-19 2012-05-15 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Method of making regenerated cellulose microfibers and absorbent products incorporating same
US7608164B2 (en) 2007-02-27 2009-10-27 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Fabric-crepe process with prolonged production cycle and improved drying
EP2046030A1 (en) 2007-05-28 2009-04-08 Panasonic Corporation Teletext broadcast transmission/reception circuit
US8066849B2 (en) 2008-06-11 2011-11-29 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Absorbent sheet prepared with papermaking fiber and synthetic fiber exhibiting improved wet strength
US7871493B2 (en) 2008-06-26 2011-01-18 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Environmentally-friendly tissue
US8361278B2 (en) 2008-09-16 2013-01-29 Dixie Consumer Products Llc Food wrap base sheet with regenerated cellulose microfiber
US9649830B2 (en) 2008-12-03 2017-05-16 The Procter & Gamble Company Bonded fibrous sanitary tissue products and methods for making same
US20100272938A1 (en) 2009-04-22 2010-10-28 Bemis Company, Inc. Hydraulically-Formed Nonwoven Sheet with Microfibers
US9845575B2 (en) 2009-05-14 2017-12-19 International Paper Company Fibrillated blend of lyocell low DP pulp
JP5599165B2 (ja) * 2009-06-11 2014-10-01 ユニ・チャーム株式会社 水解性繊維シート
US20120244320A1 (en) 2009-12-07 2012-09-27 Sca Hygiene Prodcuts Ab Fibrous product, embossing roll for producing such fibrous product, and device and method for producing such fibrous product
WO2011130258A2 (en) * 2010-04-12 2011-10-20 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Cleaning wipe for use with disinfectants, method of manufacture thereof, and system
US9267240B2 (en) * 2011-07-28 2016-02-23 Georgia-Pacific Products LP High softness, high durability bath tissue incorporating high lignin eucalyptus fiber
US9309627B2 (en) * 2011-07-28 2016-04-12 Georgia-Pacific Consumer Products Lp High softness, high durability bath tissues with temporary wet strength
US8877008B2 (en) * 2013-03-22 2014-11-04 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Soft bath tissues having low wet abrasion and good durability

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2202021C2 (ru) * 1998-09-03 2003-04-10 СТОРА КОППАРБЕРГС БЕРГСЛАГС АКТИЕБОЛАГ (публ.) Бумажный или картонный слоистый материал и способ его производства
WO2002040769A2 (en) * 2000-11-03 2002-05-23 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Three-dimensional tissue having asymmetrical protrusions and methods for making the same
US20080029235A1 (en) * 2002-10-07 2008-02-07 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Fabric creped absorbent sheet with variable local basis weight
US20080076313A1 (en) * 2006-09-26 2008-03-27 David Uitenbroek Wipe and methods for manufacturing and using a wipe
WO2009038735A1 (en) * 2007-09-19 2009-03-26 Georgia-Pacific Consumer Products Lp High efficiency disposable cellulosic wiper
US20100186913A1 (en) * 2009-01-28 2010-07-29 Georgia-Pacific Consumer Products Lp Belt-Creped, Variable Local Basis Weight Absorbent Sheet Prepared With Perforated Polymeric Belt
US20100236735A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Creped Tissue Sheets Treated With An Additive Composition According to A Pattern

Also Published As

Publication number Publication date
US20140367058A1 (en) 2014-12-18
WO2013016377A4 (en) 2013-07-18
US8864944B2 (en) 2014-10-21
US20130153164A1 (en) 2013-06-20
US20130299105A1 (en) 2013-11-14
CA2844339A1 (en) 2013-01-31
US20150000851A1 (en) 2015-01-01
US9057158B2 (en) 2015-06-16
EP2737128A2 (en) 2014-06-04
CA2844339C (en) 2022-10-25
US20150240427A1 (en) 2015-08-27
WO2013016377A3 (en) 2013-05-10
US20120021178A1 (en) 2012-01-26
US8864945B2 (en) 2014-10-21
US9382665B2 (en) 2016-07-05
US20130299106A1 (en) 2013-11-14
US8632658B2 (en) 2014-01-21
US9051691B2 (en) 2015-06-09
WO2013016377A2 (en) 2013-01-31
US8540846B2 (en) 2013-09-24
RU2014107722A (ru) 2015-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2608601C2 (ru) Ленточно-крепированный многослойный лист с переменным локальным базовым весом с целлюлозным микроволокном, получаемым с помощью перфорированной полимерной ленты
US9879382B2 (en) Multi-ply bath tissue with temporary wet strength resin and/or a particular lignin content
RU2466873C2 (ru) Высокоэффективная одноразовая целлюлозная салфетка
RU2602155C2 (ru) Туалетная бумага высокой мягкости и высокой прочности, содержащая эвкалиптовое волокно с высоким содержанием лигнина
US11701858B2 (en) Fibrous structure-containing articles that exhibit consumer relevant properties

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180312