SK11222002A3 - Vláknitá štruktúra a absorpčný výrobok obsahujúci túto vláknitú štruktúru - Google Patents

Vláknitá štruktúra a absorpčný výrobok obsahujúci túto vláknitú štruktúru Download PDF

Info

Publication number
SK11222002A3
SK11222002A3 SK1122-2002A SK11222002A SK11222002A3 SK 11222002 A3 SK11222002 A3 SK 11222002A3 SK 11222002 A SK11222002 A SK 11222002A SK 11222002 A3 SK11222002 A3 SK 11222002A3
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
fibrous structure
surfactant
absorbent article
test
fibrous
Prior art date
Application number
SK1122-2002A
Other languages
English (en)
Inventor
Anna Nihlstrand
Barbro Moberg-Alehammar
Shabira Abbas
Asa Lindstr�M
Alain Villermet
Francois Coeuret
Panayotis Cocolios
Bernd Martens
Eckhard Prinz
Franck Forster
Original Assignee
Sca Hygiene Products Ab
Softal Electronic Erik Blumenfeld Gmbh
L'air Liquide S. A. A Directoire Et Conseil De Surveillance
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
Priority claimed from EP00850022A external-priority patent/EP1158087A1/en
Priority claimed from SE0000367A external-priority patent/SE0000367D0/xx
Application filed by Sca Hygiene Products Ab, Softal Electronic Erik Blumenfeld Gmbh, L'air Liquide S. A. A Directoire Et Conseil De Surveillance filed Critical Sca Hygiene Products Ab
Publication of SK11222002A3 publication Critical patent/SK11222002A3/sk

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F13/00Bandages or dressings; Absorbent pads
    • A61F13/15Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators
    • A61F13/53Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators characterised by the absorbing medium
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L15/00Chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings or absorbent pads
    • A61L15/16Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons
    • A61L15/42Use of materials characterised by their function or physical properties
    • A61L15/48Surfactants
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M10/00Physical treatment of fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, e.g. ultrasonic, corona discharge, irradiation, electric currents, or magnetic fields; Physical treatment combined with treatment with chemical compounds or elements
    • D06M10/001Treatment with visible light, infrared or ultraviolet, X-rays
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M10/00Physical treatment of fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, e.g. ultrasonic, corona discharge, irradiation, electric currents, or magnetic fields; Physical treatment combined with treatment with chemical compounds or elements
    • D06M10/04Physical treatment combined with treatment with chemical compounds or elements
    • D06M10/06Inorganic compounds or elements
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M11/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising
    • D06M11/77Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising with silicon or compounds thereof
    • D06M11/79Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising with silicon or compounds thereof with silicon dioxide, silicic acids or their salts
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M2200/00Functionality of the treatment composition and/or properties imparted to the textile material
    • 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
    • Y10T442/00Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
    • Y10T442/20Coated or impregnated woven, knit, or nonwoven fabric which is not [a] associated with another preformed layer or fiber layer or, [b] with respect to woven and knit, characterized, respectively, by a particular or differential weave or knit, wherein the coating or impregnation is neither a foamed material nor a free metal or alloy layer
    • Y10T442/2484Coating or impregnation is water absorbency-increasing or hydrophilicity-increasing or hydrophilicity-imparting

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Absorbent Articles And Supports Therefor (AREA)
  • Orthopedics, Nursing, And Contraception (AREA)
  • Treatments For Attaching Organic Compounds To Fibrous Goods (AREA)
  • Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)

Description

Oblasť techniky
Predkladaný vynález poskytuje vláknitú štruktúru, ktorá vykazuje vynikajúce vlastnosti „hydrofilnosti“, alebo „zmáčavosti“, ktoré sú nielen okamžité, ale aj trvalé.
Ďalej sa predkladaný vynález týka vláknitej štruktúry (buď tkaného, alebo netkaného typu a z prírodného, alebo syntetického materiálu), ktorá sa dá skúšať v sérii odtokových skúšok, z ktorých každá pozostáva z pôsobenia objemu skúšobného roztoku na túto vláknitú štruktúru, ktorá bola pôvodne hydrofóbna a bola upravená tak, že je hydrofilná.
Okrem toho, predkladaný vynález sa týka vláknitej štruktúry, ktorá má jeden, alebo viacero typov polárnych zlúčenín obsahujúcich kremík, viazaných na minimálne jednu časť povrchu tejto vláknitej štruktúry.
Predkladaný vynález tiež poskytuje absorpčný výrobok, ktorý pozostáva z absorpčného telesa a aspoň jednej takejto vláknitej štruktúry, ktorá vykazuje vynikajúce vlastnosti „hydrofilnosti“, alebo „zmáčavosti“, ktoré sú nielen okamžité, ale aj trvalé.
Ďalej sa predkladaný vynález týka absorpčného výrobku pozostávajúceho z absorpčného telesa a minimálne jednej takejto vláknitej štruktúry, ktorá sa môže skúšať v sérii odtokových skúšok, kde každá odtoková skúška pozostáva z pôsobenia objemu skúšobného roztoku na aspoň jednu vláknitú štruktúru a minimálne jednu vláknitú štruktúru, ktorá pôvodne bola hydrofóbna a bola upravená tak, že je hydrofilná.
Ďalej sa ešte predkladaný vynález týka absorpčného výrobku pozostávajúceho z absorpčného telesa a minimálne jednej takejto vláknitej štruktúry, ktorá bola pôvodne hydrofóbna a bola upravená tak, že je hydrofilná, v ktorej sa absorpčný výrobok môže skúšať v sérii odtokových skúšok, kde každá odtoková skúška pozostáva z pôsobenia objemu skúšobného roztoku na aspoň jednu vláknitú štruktúru.
Ďalej sa ešte predkladaný vynález týka absorpčného výrobku pozostávajúceho z absorpčného telesa a minimálne jednej takejto vláknitej štruktúry, ktorá má jeden, alebo viacero typov polárnych zlúčenín obsahujúcich kremík, viazaných na minimálne jednu časť povrchu takejto vláknitej štruktúry.
V súlade s vláknitou štruktúrou a absorpčným výrobkom vynálezu, vlastnosti hydrofilnosti budú obzvlášť očakávané.
Ak si vezmeme príklad absorpčného výrobku pozostávajúceho z vláknitých štruktúr vyrobených z netkaných materiálov, vláknité štruktúry sú vyrobené z pomerne hydrofóbnych syntetických vlákien, ako sú napr. vlákna z polypropylénu, alebo polyetylénu, ktoré sú upravené tak, aby tieto materiály boli pre kvapaliny priepustné.
Ďalej sa predkladaný vynález tiež týka použitia tejto vláknitej štruktúry, tkaninového produktu a netkaného materiálu vyrobeného z tejto vláknitej štruktúry a použitia tohto absorpčného výrobku.
Doterajší stav techniky
Aby sme získali absorpčné výrobky pre tekutiny, ktoré preukazujú dobrú knôtovú (kapilárnu) schopnosť, vysokú celkovú a miestnu prijímaciu kapacitu tekutín, dobrú zádržnú kapacitu tekutín a vysoký stupeň povrchovej suchosti, takéto výrobky sú obyčajne zostavené z odlišných vláknitých štruktúr majúcich odlišné funkcie. Vláknité štruktúry sú často vyrobené vo svojej podstate z hydrofóbnych materiálov, napr. netkaných materiálov a teda takéto vo svojej podstate hydrofóbne vláknité štruktúry treba aby boli upravené tak, aby umožňovali príjem kvapaliny. Pri zostavovaní absorpčných výrobkov pre tekutiny tohto druhu je závažnejším problémom predsa len získať optimálnu zmáčavosť, t.j. optimálny stupeň hydrofilnosti, ktorá je nielen okamžitá, ale aj trvalá, t.j. zostáva nezmenená potom, čo výrobok bol vystavený zmáčaniu. Ďalej je ešte ťažké udržiavať stabilné zmáčacie charakteristiky v absorpčných výrobkoch, ktoré sú skladované počas predĺženého obdobia.
Ohľadom priepustnosti krycích fólií pre kvapaliny, ktoré sú vhodne vyrobené z uvedených vláknitých štruktúr na použitie v absorpčných výrobkoch ako napr. plienky, inkontinenčná ochrana, dámske vložky, kde krycia fólia je uvažovaná tak, aby bola počas použitia v kontakte s telom užívateľa, je dôležité, aby krycia fólia ihneď preukázala očakávanú zmáčavosť a mohla byť pripravená na opakované zmáčania. Inými slovami, krycia fólia by mala ihneď preukázať optimálny stupeň hydrofilnosti a zostať priepustná pre tekutiny potom, čo absorpčný výrobok bol niekoľkokrát vystavený účinku tekutín. Ďalej je ešte dôležité, aby krycia fólia mohla prijať veľké množstvo tekutiny počas krátkeho intervalu času. Ďalšia dôležitá vlastnosť krycej fólie priepustnej pre tekutiny je schopnosť preukázať vysokú povrchovú suchosť aj potom, čo bola vystavená niekoľkým zmáčaniam. Aby sme získali kryciu fóliu majúcu očakávané vlastnosti je dôležité, aby krycia fólia ihneď preukázala optimálny, t.j. očakávaný stupeň hydrofilnosti a tento stupeň hydrofilnosti aby sa menil len vo veľmi ohraničenom rozmedzí, keď sa vláknitá štruktúra zmáča, alebo keď je vystavená starnutiu.
Ako je dobre známe odborníkovi v danej oblasti, literatúra v týchto odboroch hovorí o vlastnostiach „hydrofilnosti“, alebo „zmáčavosti“ substrátu a často uvádza na vyhodnotenie takýchto vlastností merania „odtoku“ a „povrchového napätia“.
Bežne používané metódy na zvýšenie zmáčavosti vláknitej štruktúry priepustnej pre tekutiny, alebo krycích fólií priepustných pre tekutiny, obidve na použitie ako krycie fólie v absorpčných výrobkoch (to isté sa aplikuje pre akúkoľvek vláknitú štruktúru, ktorá sa používa v absorpčných výrobkoch) sú:
Úprava vláknitej štruktúry, alebo materiálu týchto krycích fólií povrchovo aktívnymi činidlami, kde bolo použité zvýšené množstvo povrchovo aktívnych činidiel na ďalšie zvýšenie uvedenej zmáčavosti. Ďalej, úprava povrchovo aktívnymi činidlami tu zahŕňa použitie zmesí povrchovo aktívnych látok, napr. zmes spoluzmáčacieho činidla (znižuje povrchové napätie tekutiny, ktoré vedie k rýchlemu vtoku) a povrchovo aktívnej látky majúcej trvalejší charakter, alebo pridanie povrchovo aktívnych činidiel ako vnútorných prísad.
Podrobenie materiálu uvedenej vláknitej štruktúry, alebo materiálu týchto krycích fólií korónovej úprave v kombinácii s akoukoľvek prísadou hydrofilných látok a metódy na korónovú úpravu sú napríklad opísané v US 5,576,076, US 5,527,629 a US 5,523,124.
Úprava vláknitých štruktúr alebo krycích fólií povrchovo aktívnymi činidlami sa napríklad vykonáva povrchovou úpravou hydrofóbneho materiálu povrchovo aktívnym činidlom. Aby materiál bol priepustný pre tekutiny, dotykový uhol medzi povrchom materiálu a tekutinou musí byť menší než 90°. Avšak problém v súvislosti s použitím vláknitej štruktúry, alebo krycích fólií, ktoré boli natreté povrchovo aktívnym činidlom je ten, že takéto vláknité štruktúry alebo krycie fólie preukazujú zníženie priepustnosti pre tekutiny pri opakovanom zmáčaní. Dôvod pre to je ten, že nanesené povrchovo aktívne činidlá nie sú pevne prichytené ku povrchu krycieho materiálu a budú oddelené od krycieho materiálu a rozpustené v telovej tekutine počas prvého zmáčania. Pri následnom zmáčaní je množstvo povrchovo aktívneho činidla, ktoré zostáva na povrchu krycej fólie, značne znížené a má za následok zhoršenú priepustnosť pre tekutiny. To isté sa týka absorpčných výrobkov, kde tieto povrchovo aktívne činidlá sa pridávajú ako vnútorné prísady, pretože ak sú pridané takýmto spôsobom neputujú dostatočne rýchlo na povrch absorpčného výrobku po zmáčaniach tohto povrchu.
Ďalšie problémy s úpravou vláknitej štruktúry, alebo krycích fólií povrchovo aktívnymi činidlami, okrem nedostatku trvanlivosti, sú problémy, ktoré tiež narastajú so zvýšeným množstvom pridávaného povrchovo aktívneho činidla, napríklad dráždenie pokožky, ktoré je spôsobené migráciou povrchovo aktívnych činidiel z krycej fólie na pokožku užívateľa a majú tiež vplyv na absorpčné jadro tvorené v týchto absorpčných výrobkoch z dôvodu uvedenej migrácie povrchovo aktívnych činidiel.
Ďalej, bežne používaná vzduchová korónová úprava (voliteľne v kombinácii s pridaním hydrofilných látok) neposkytuje žiadnym absorpčným výrob kom preukazný optimálny, t.j. očakávaný stupeň hydrofilnosti, ktorý by bol trvalý. Tento stupeň hydrofilnosti nie je trvalý, pretože táto bežne používaná vzduchová korónová úprava môže vytvárať materiál s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktorý nie je správne viazaný na povrch. Z toho dôvodu následné zmáčanie povrchu krycej fólie môže čiastočne odstrániť vytvorený materiál s nízkou molekulovou hmotnosťou a pridané hydrofilné látky, čo má za následok zhoršenú priepustnosť pre tekutiny.
Trvanlivá hydrofilná povrchová úprava pre porézny hydrofóbny substrát je opísaná v US, A, 5814567, ktorá môže zahŕňať vystavenie substrátu oblasti reaktívnych zlúčenín.
Okrem toho, pri prvom zmáčaní kvapalinou v US, A, 5814567 táto hydrofilná povrchová úprava neznižuje povrchové napätie tejto tekutiny.
Európska patentová prihláška 98402010.7 (nepublikovaná) opisuje vláknité štruktúry, ktoré preukazujú jasne definovaný stupeň zmáčania a môžu byť užitočné v absorpčných výrobkoch. Vláknité štruktúry európskej patentovej prihlášky 98402010.7 majú jednu, alebo viacero polárnych zlúčenín obsahujúcich kremík viazaných na ich povrchy, ale uvedené vláknité štruktúry nie sú upravené žiadnym povrchovo aktívnym činidlom, t.j. nie je pridané žiadne povrchovo aktívne činidlo. Takže absorpčné výrobky, obsahujúce vláknité štruktúry opisované v európskej patentovej prihláške 98402010.7, neuvádzajú žiadne z hore opísaných problémov týkajúcich sa konvenčnej úpravy povrchovo aktívnym činidlom, alebo bežne užívanou korónovou úpravou (voliteľne v kombinácii s pridaním hydrofilných látok).
Napriek tomu je stále potreba ďalších modifikácií vláknitých štruktúr zahrnutých do vláknitých štruktúr, ktoré neuvádzajú žiadne z problémov, alebo ktoré aspoň znižujú problémy týkajúce sa konvenčnej úpravy povrchovo aktívnym činidlom alebo bežne užívanou korónovou úpravou (voliteľne v kombinácii s pridaním hydrofilných látok), špeciálne je potreba takýchto absorpčných výrobkov preukazujúcich vynikajúce vlastnosti „hydrofilnosti“, alebo „zmáčavosti“, ktoré sú nielen okamžité, ale aj trvalé.
Podstata vynálezu
Predkladaný vynález poskytuje vláknitú štruktúru, ktorá preukazuje vynikajúce vlastnosti „hydrofilnosti“, alebo „zmáčavosti“, ktoré sú nielen okamžité, ale aj trvalé. Vláknitá štruktúra, alebo akákoľvek materiálová štruktúra sa správa hydrofóbne, ak je dotykový uhol medzi touto štruktúrou a vodou väčší než 90° a/alebo ak dotykový uhol medzi jednotlivými vláknami tejto štruktúry a vody je väčší než 90°.
Predkladaný vynález sa týka vláknitej štruktúry, ktorá sa môže skúšať v sérii odtokových skúšok, kde každá odtoková skúška pozostáva z pôsobenia objemu skúšobného roztoku na túto vláknitú štruktúru, kde skúšobný roztok môže byť napríklad skúšobný roztok 1, ktorý bude opísaný neskôr. Okrem toho táto vláknitá štruktúra, ktorá pôvodne bola hydrofóbna bola upravená tak, že je hydrofilná. Ďalej ešte, táto vláknitá štruktúra preukazuje odtokovú úroveň, ktorá je menšia než 5 % hmotnostných počas série odtokových skúšok, pri ktorých séria začína prvou odtokovou skúškou a končí piatou. Tento objem môže byť napr. 25 ml a skúšobný roztok môže po prvej odtokovej skúške mať povrchové napätie menšie než 60.10'3 N/m.
Ďalej tieto vláknité štruktúry môžu pozostávať z jedného alebo viacerých netkaných materiálov. Okrem toho vláknité štruktúry sa môžu použiť napríklad ako krycia fólia priepustná pre tekutiny pre absorpčné výrobky, alebo ako vrstva prenášajúca tekutiny medzi krycou fóliou priepustnou pre tekutiny a absorpčnou štruktúrou (absorpčné teleso) v absorpčnom výrobku, alebo pre absorpčnú štruktúru samotnú. Ďalej táto jedna alebo viacero vláknitých štruktúr môže tvoriť časť alebo celú kryciu vrstvu priepustnú pre tekutiny a/alebo vrstvu prenášajúcu tekutiny umiestnenú medzi kryciu vrstvu priepustnú pre tekutiny a absorpčné teleso. Ďalej ešte, vláknité štruktúry môžu zahŕňať jednu, alebo viacero tkaninových vrstiev.
Ďalej sa vláknitá štruktúra môže použiť pre tkaninové produkty. Ako je dobre známe odborníkovi v danej oblasti, pojem „tkanina“ bežne zahŕňa vlákninový materiál založený na celulóze alebo celulóze v kombinácii so syntetickými vláknami. Tkanina sa typicky používa na výrobu potrieb v domácnosti a ko napr. kuchynských osušiek, toaletného papiera, servítok, alebo utierok, pri výrobe vrstiev vstupujúcich do štruktúry absorpčných výrobkov ako napr. plienky, inkontinenčná ochrana, dámske vložky, alebo podobné prostriedky.
Avšak, táto vláknitá štruktúra bola pôvodne hydrofóbna a bola upravená tak že je hydrofilná.
Ďalej, vláknitá štruktúra podľa vynálezu bola pôvodne hydrofóbna a bola upravená tak že je hydrofilná a preukazuje odtokovú úroveň, ktorá je menšia než 2 % hmotnostné počas série odtokových skúšok ako sa tu definuje, kde séria začína prvou odtokovou skúškou a končí piatou.
Ďalšie uskutočnenie podľa predkladaného vynálezu uvádza vláknitú štruktúru, kde tento objem je 25 ml a uvedený skúšobný roztok po prvej odtokovej skúške má povrchové napätie menšie než 60.10'3 N/m.
Ďalej ešte, vláknitá štruktúra podľa vynálezu, ako sa tu opisuje, vykazuje odtokovú úroveň, ktorá je nulová počas série odtokových skúšok, ako sa tu definuje, kde séria začína prvou odtokovou skúškou a končí piatou.
Okrem toho, výrobok z vláknitej štruktúry podľa vynálezu, ako sa tu opisuje, preukazuje predtým zmienenú odtokovú úroveň počas tejto série odtokových skúšok, ktorá sa dosiahla väzbou jedného, alebo viacerých typov polárnych zlúčenín obsahujúcich kremík s minimálne jednou časťou povrchu vláknitej štruktúry.
Ďalej ešte, výrobok z vláknitej štruktúry, podľa vynálezu ako sa tu opisuje, vykazuje predtým zmienenú odtokovú úroveň počas tejto série odtokových skúšok, ktorá sa dosiahla väzbou jedného, alebo viacerých typov polárnych zlúčenín obsahujúcich kremík s minimálne jednou časťou povrchu vláknitej štruktúry a potom pridaním povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo. Ďalej alternatívou na dosiahnutie uvedenej odtokovej úrovne môže byť pridanie povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo do vláknitej štruktúry a potom väzbou jedného, alebo viacerých typov polárnych zlúčenín obsahujúcich kremík s minimálne jednou časťou povrchu vláknitej štruktúry.
Všeobecne materiály s pridanými povrchovo aktívnymi činidlami sa správajú hydrofilne, alebo znižujú povrchové napätie kvapaliny v kontakte s uvedeným materiálom. Okrem toho detergenty, zmáčacie činidlá (povrchovo aktívne činidlá) a emulgátory sú tri všeobecné kategórie povrchovo aktívnych činidiel.
Povrchovo aktívne činidlo, tak ako sa tu používa, sa môže skladať z jedného povrchovo aktívneho činidla alebo môže byť akoukoľvek zmesou dvoch, alebo viacerých povrchovo aktívnych činidiel. Ďalej povrchovo aktívne činidlá môžu byť napríklad akékoľvek aniónové, katiónové, neiónové, alebo amfotérne povrchovo aktívne činidlá, t.j. soli kvartérnych amínov, alebo mastných (acyklických monokarboxylových) kyselín, sulfátov (síranov), sulfonátov, amínov, alebo ich derivátov, polymérnych povrchovo aktívnych látok alebo akýchkoľvek vhodných amfifilných proteínov.
U aniónových, katiónových, amfotérnych a neiónových povrchovo aktívnych činidiel, hydrofóbnou časťou môže byť uhľovodíkový reťazec, polyoxypropylénový reťazec, perfluóroalkyl, alebo polysiloxán; aniónovou časťou môžu byť soli karboxylových kyselín, soli sulfónových kyselín, estery kyseliny sírovej, estery kyseliny fosforečnej, alebo polyfosforečnej, alebo perfluorovaných aniónov, katiónovou časťou môžu byť dlhoreťazcové amíny, diamíny, polyamíny, alebo ich vhodné soli, kvartérne soli amónia, polyoxyetylénizované (POE) dlhoreťazcové amíny, alebo kvarterizované polyoxyetylénizované (POE) dlhoreťazcové amíny, alebo aminooxidy; neiónovou časťou môžu byť polyoxyetylénizované alkylfenoly, alkylfenol „etoxyláty“ (APE), polyoxyetylénizované alkoholy s nerozvetveným reťazcom, alkohol „etoxyláty“ (AE), polyoxyetylénizované polyoxypropylénové glykoly, polyoxyetylénizované merkaptany (tioalkoholy), estery dlhoreťazcových karboxylových kyselín, alkanolamínové „kondenzáty“, alkanolamidy, polyoxyetylénizované silikóny, n-alkylpyrolidóny, alebo alkylpolyglykozidy; a amfotérna časť môže byť na pH-citlivá, t.j. β-ηalkylamínopropiónové kyseliny, n-alkyl-P-imidopropiónové kyseliny, imidazolínové karboxyláty, n-alkylbetaíny, alebo aminooxidy, alebo na pH-necitlivá, napr. sulfobetaíny.
Napr. pleťová voda, hydrofilné lepidlo, výrobok pre hydrofilnú starostlivosť o pokožku a/alebo podobná látka môže byť zmesou, ktorá obsahuje povrchovo aktívne činidlo.
Napr. disperzné lepidlo, alebo upravené hydrofóbne lepidlo (t.j. tavné lepidlo), ktoré je upravené tak, že je hydrofilné môže byť hydrofilným lepidlom, ktoré sa používa na dosiahnutie očakávaných vlastností uvedených vláknitých štruktúr.
Ďalej, keď sa povrchovo aktívne činidlo, alebo zmes, ktorá obsahuje povrchovo aktívne činidlo pridáva ako vnútorná prísada do vláknitej štruktúry pred väzbou uvedených zlúčenín obsahujúcich kremík, povrchovo aktívne činidlo má dostatok času migrovať von na povrch vláknitej štruktúry, aby zabezpečilo okamžitý prvý vstup. Avšak je dôležité v prípade vnútorných prísad, aby väzba uvedených zlúčenín obsahujúcich kremík s vláknitou štruktúrou bola vykonaná predtým, než vnútorná prísada migrovala na povrch, ináč v opačnom prípade sa vyžaduje čistiaci krok.
Ďalej, vláknitá štruktúra podľa vynálezu, preukazuje vynikajúce vlastnosti „hydrofilnosti“ alebo „zmáčavosti“, ktoré sú nielen okamžité, ale aj trvalé.
V súlade s jedným uskutočnením zlúčenina obsahujúca kremík pozostáva hlavne zo zlúčeniny typu SiOxHy, kde x je pokiaľ možno v rozsahu 1 až 4 a y pokiaľ možno v rozsahu 0 až 4.
Výhodou tohto typu vláknitej štruktúry je, že zmáčacia charakteristika štruktúry preukázala, že je v podstate konštantná počas zmáčania a že vláknitá štruktúra je pomerne odolná voči starnutiu.
Ako už bolo spomenuté, vláknité štruktúry v súlade s vynálezom preukazujú minimálne jeden polárny povrch, ktorý obsahuje materiál s kremíkom alebo časť povrchu, kde je pridané povrchovo aktívne činidlo alebo zmes obsahujúca povrchovo aktívne činidlo. Avšak je možné podľa vynálezu aplikovať zlúčeniny, ktoré obsahujú kremík a kde povrchovo aktívne činidlo alebo zmes obsahujúca povrchovo aktívne činidlo sa pridáva na obidve strany fólie materiálu.
Ďalej, jeden, alebo obidva povrchy materiálu môžu preukázať jednu, alebo viacero ohraničených oblastí majúcich polárne zlúčeniny obsahujúce kremík a kde je pridané povrchovo aktívne činidlo alebo zmes obsahujúca povrchovo aktívne činidlo.
Podľa jednej vláknitej štruktúry vynálezu, táto vláknitá štruktúra pozostáva z jedného, alebo viacerých netkaných materiálov. Podľa jedného ešte ďalšieho hľadiska vynálezu, vláknitá štruktúra sa môže použiť napr. ako krycia fólia priepustná pre tekutiny pre absorpčné výrobky, alebo ako vrstva prenášajúca tekutiny medzi krycou fóliou priepustnou pre tekutiny a absorpčnou štruktúrou (absorpčné teleso) v absorpčnom výrobku, alebo na absorpčnú štruktúru samotnú.
Vynález sa okrem toho týka vláknitej štruktúry na použitie v absorpčných výrobkoch, ako napr. plienky, inkontinenčná ochrana, dámske vložky, utierky, alebo podobné potreby, uvedený absorpčný výrobok pozostáva z absorpčného telesa, ktoré je vložené medzi kryciu vrstvu nepriepustnú a kryciu vrstvu priepustnú pre tekutinu (kryciu fóliu priepustnú pre tekutinu) a uvedeného výrobku obsahujúceho minimálne jednu časť, ktorá obsahuje vláknitú štruktúru ako sa tu opisuje.
Ďalej sa vláknitá štruktúra môže použiť na tkaninové výrobky. Ako je dobre známe odborníkovi v danej oblasti, pojem „tkanina“ bežne zahŕňa vlákninový materiál založený na celulóze, alebo celulóze v kombinácii so syntetickými vláknami. Tkanina sa typicky používa na výrobu potrieb v domácnosti ako napr. kuchynských osušiek, toaletného papiera, servítok, alebo utierok, pri výrobe vrstiev vstupujúcich do štruktúry absorpčných výrobkov, ako napr. plienky, inkontinenčná ochrana, dámske vložky alebo podobné prostriedky.
Predkladaný vynález sa tiež týka vláknitej štruktúry, ako sa tu opisuje, kde táto vláknitá štruktúra tvorí kryciu vrstvu priepustnú pre tekutinu, alebo jednu, alebo viacero vrstiev viacvrstvovej krycej vrstvy priepustnej pre tekutinu absorpčného výrobku.
V súlade s jedným uskutočnením je úprava, okrem pridania povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo, založená na elektrickom výboji uskutočnenom v plynnej zmesi, ktorý vedie k tvorbe plazmy.
Ako je dobre známe, plazma je plynné médium obsahujúce ióny, radikály, elektróny, excitované, metastabilné a nestabilné zlúčeniny. Môže sa dosiahnuť dodaním dostatočného množstva energie do plynnej zmesi pri definovanom tlaku, napr. veľmi nízkom tlaku, alebo atmosférickom tlaku.
Všetky zlúčeniny plazmy môžu reagovať medzi sebou a/alebo so zložkami plynnej zmesi za vytvorenia nových iónov, radikálov a excitovaných zlúčenín.
Keď sa to vykonáva pri atmosférickom tlaku s prívodom elektrickej energie o vysokom napätí, plazma sa všeobecne volá „koróna“.
Podľa tohto uskutočnenia bola vláknitá štruktúra podrobená elektrickému výboju v prítomnosti plynnej zmesi obsahujúcej minimálne jeden typ zlúčeniny obsahujúcej kremík, kyslík, alebo iný plyn obsahujúci kyslík a nosný plyn.
V ďalšom uskutočnení bola vláknitá štruktúra podrobená úprave v atmosfére, ktorá sa dosiahla v dodatočnom výboji elektrického výboja aplikovaného na plynnú zmes, zahŕňajúcu minimálne jeden typ zlúčeniny obsahujúcej kremík, kyslík, alebo iný plyn obsahujúci kyslík a nosný plyn.
V každom prípade, nestabilné a excitované zlúčeniny reagujú s polymérnymi reťazcami povrchu vláknitej štruktúry za vzniku radikálov týchto polymérnych reťazcov. Radikály môžu potom reagovať so zlúčeninami prítomnými v blízkosti radikálov a tým sa vytvoria na povrchu nové väzby a nové funkčné skupiny. Funkčné skupiny, ktoré sú vnesené na povrch reakciou radikálov sú omnoho silnejšie viazané na ňom, než aktívna zložka, ktorá bola aplikovaná konvenčným spôsobom.
Metóda korónovej úpravy je opísaná v US 5,576,076, US 5,527,629 a US 5,523,124. Plynná zmes je založená na nosnom plyne, ktorý je obyčajne dusík, zlúčenine, ktorá obsahuje kremík a oxidante. Úprava vytvára vrstvu materiálu, ktorá má anorganický, hydrofilný povrch.
Uvedená metóda je vhodná na použitie v súvislosti s vynálezom. Avšak, vynález nie je ohraničený metódou opísanou v zmienených prihláškach, ale zahŕňa všetky typy úprav v plynnej fáze, v ktorých polárne skupiny obsahujúce kremík sú vnesené na povrch vláknitej štruktúry a kde je do nej pridané povrchovo aktívne činidlo alebo zmes obsahujúca povrchovo aktívne činidlo.
V súlade s jedným uskutočnením, je zlúčeninou, ktorá obsahuje kremík v plynnej zmesi, silán. Niektoré príklady takýchto zlúčenín sú SinH2n+2, kde n je pokiaľ možno 1 až 4, hydridy kremíka, halogénované silány, alkoxysilány, alebo organosilány. Oxidant môže byť kyslík alebo iné plyny obsahujúce kyslík, napr. CO, CO2, NO, N2O, alebo NO2. Nosný plyn môže byť zložený z dusíka, argónu, hélia, alebo akejkoľvek ich zmesi.
Podľa jedného uskutočnenia vynálezu bola vláknitá štruktúra, prv než bola upravená médiom, ktoré zahŕňa nestabilné a excitované zlúčeniny v dôsledku použitia tohto elektrického výboja v prítomnosti uvedenej plynnej zmesi zahŕňajúcej plynnú zlúčeninu, ktorá obsahuje kremík, oxidant a nosný plyn, alebo pred uvedenou úpravou v atmosfére v dodatočnom výboji, v prvom kroku vystavená korónovému výboju v prítomnosti vzduchu alebo atmosféry obsahujúcej nosný plyn a oxidačný plyn (povrchová príprava).
Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu táto vláknitá štruktúra potom, čo bola podrobená tomuto elektrickému výboju v prítomnosti plynnej zmesi alebo uvedenej úprave v atmosfére v dodatočnom výboji, bola podrobená dodatočnej úprave v korónovom výboji vo vzduchu alebo v atmosfére obsahujúcej nosný plyn a oxidujúci plyn.
Ešte ďalšie uskutočnenie sa týka vláknitej štruktúry, ako sa tu opisuje, kde takáto vláknitá štruktúra preukazuje vopred stanovený stupeň hydrofilnosti, ktorý je v podstate neovplyvnený jej zmáčaním.
Ďalej sa vynález týka vláknitej štruktúry, ktorá má jeden alebo viacero typov polárnych zlúčenín, obsahujúcich kremík, viazaných na minimálne jednu časť povrchu tejto vláknitej štruktúry a kde povrchovo aktívne činidlo alebo zmes obsahujúca povrchovo aktívne činidlo sa pridáva do nej. Povrchovo aktívne činidlo alebo zmes obsahujúca povrchovo aktívne činidlo môžu byť aké13 hokoľvek druhu, ako sa opisuje vyššie, a je pridané napríklad konvenčnou sprejovacou technikou, konvenčnou penovou technikou, konvenčnou natieracou technikou (dotykom dvoch valcov) alebo sa pridáva ako vnútorná prísada.
Predkladaný vynález zabezpečuje vláknitú štruktúru o charaktere uvedenom v úvode, ktorá preukazuje očakávaný jasne definovaný rozsah zmáčania, t.j. vopred stanovený stupeň hydrofilnosti, ktorý je v podstate neovplyvnený jej zmáčaním.
Ešte ďalej, ohľadom predkladaného vynálezu, vláknitá štruktúra je určená tak, že má očakávaný vopred stanovený stupeň hydrofilnosti, ktorý sa udržiava dokonca aj potom, čo bola skladovaná po nejaké obdobie.
Vláknitá štruktúra v súlade s vynálezom sa primárne líši jedným alebo niekoľkými typmi polárnych zlúčenín obsahujúcich kremík, ktoré sú viazané na minimálne jednu časť jej povrchu vzájomným pôsobením medzi povrchom a zlúčeninami obsahujúcimi kremík a pridaním povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo do vláknitej štruktúry.
Ako bolo uvedené, vláknitá štruktúra podľa vynálezu vykazuje vopred stanovený stupeň hydrofilných vlastností, ktoré sú v podstate neovplyvnené jej zmáčaním.
Ďalšie uskutočnenie vynálezu uvádza vláknitú štruktúru, ako sa tu opisuje, ktorá obsahuje jeden alebo viac netkaných materiálov.
Predkladaný vynález sa tiež týka vláknitej štruktúry, ako sa tu opisuje, na výrobu tkaninových produktov.
Ďalšie vyhotovenie predkladaného vynálezu sa týka použitia vláknitej štruktúry, ako sa tu opisuje, na výrobu produktu na filtráciu plynu.
Ešte ďalšie uskutočnenie predkladaného vynálezu sa týka použitia vláknitej štruktúry, ako sa tu opisuje, na výrobu výrobkov pre domácnosť.
Ďalej sa predkladaný vynález týka tkaninového produktu vyrobeného z vláknitej štruktúry, ako sa tu opisuje.
Ešte ďalej sa predkladaný vynález týka netkaného materiálu vyrobeného z vláknitej štruktúry, ako sa tu opisuje.
Predkladaný vynález tiež poskytuje absorpčný výrobok, ktorý zahŕňa absorpčné teleso a minimálne jednu vláknitú štruktúru, kde uvedená minimálne jedna vláknitá štruktúra je podľa predkladaného vynálezu, ako sa opisuje vyššie.
Absorpčný výrobok môže byť napríklad hygienický výrobok, t.j. ženský, lekársky, alebo chirurgický hygienický výrobok a hygienické výrobky môžu zahŕňať napr. plienky, dámske vložky, inkontinenčnú ochranu alebo podobné prostriedky.
Ďalej, absorpčný výrobok, ktorým môžu byť napr. plienky, inkontinenčnú ochrana, dámske vložky alebo podobné prostriedky, zahŕňa absorpčné teleso, ktoré je vložené medzi kryciu vrstvu nepriepustnú pre tekutiny a kryciu vrstvu priepustnú pre tekutiny, kde tento výrobok zahŕňa minimálne jednu časť, ktorá obsahuje jednu alebo viacero vláknitých štruktúr, kde minimálne jedna je podľa predloženého vynálezu, ako sa opisuje vyššie.
Absorpčné teleso môže zahŕňať akýkoľvek vhodný materiál známy odborníkovi v danej oblasti, napr. prírodné materiály, napr. vlákna z celulózy (napr. načuchraná celulóza), bavlnené vlákna, rašelina; syntetické materiály, t.j. syntetické vlákna s absorpčnou, alebo kvapalinovou knôtovou (kapilárnou) schopnosťou; superabsorpčné materiály, napr. vo forme vlákien, častíc, granúl, filmu alebo akejkoľvek ich vhodnej zmesi.
Superabsorpčný materiál má obyčajne schopnosť absorbovať tekutiny v množstve, ktoré zodpovedá niekoľkonásobku hmotnosti samotného materiálu. Ďalej superabsorpčný materiál môže viazať akúkoľvek absorbovanú tekutinu a môže týmto vytvárať napr. gél obsahujúci tekutinu.
Absorpčné teleso môže ďalej zahŕňať spojivo, tvarové stabilizačné prostriedky alebo podobné prostriedky. Je tiež možné používať prídavné absorpčné vrstvy na zlepšenie absorpčných vlastností, ako napr. odlišné typy vložiek rozptyľujúcich kvapalinu, alebo materiálové vrstvy. Ďalej absorpčné teleso môže byť chemicky alebo mechanicky upravené na zmenenie absorpčných charakteristík. Bežne používaným spôsobom zlepšenia knôtovej (kapilárnej) schopnosti absorpčnej štruktúry je vybaviť absorpčné teleso vzorom stlačených oblastí. Ďalej sa ešte môžu použiť na výrobu absorpčného telesa absorpčné materiály, ako napr. absorpčné netkané materiály, absorpčné peny alebo podobné prostriedky. Podobne sa môžu použiť na výrobu absorpčného telesa všetky možné kombinácie vhodných absorpčných materiálov.
Ďalej môže absorpčný výrobok zahŕňať jednu alebo viacero vláknitých štruktúr, kde minimálne jedna, ako sa opisuje vyššie, môže byť voliteľne z prírodného alebo syntetického materiálu a tkaného alebo netkaného typu, vláknité štruktúry môžu byť z napríklad polypropylénu, polyetylénu, polyesteru, alebo ich kopolymérov, celulózových, alebo bavlnených vlákien, rašeliny alebo polylaktidov. Vláknité štruktúry môžu byť tiež z netkaného materiálu, ktorý sa skladá z dvoch alebo niekoľkých tu uvedených zložiek, alebo akejkoľvek ich zmesi.
Ďalej ešte môže uvedená jedna alebo viacero vláknitých štruktúr, kde minimálne jedna sa tu opisuje, pozostávať z jedného alebo viacero netkaných materiálov. Okrem toho vláknité štruktúry sa môžu napríklad použiť ako krycia fólia priepustná pre kvapaliny pre absorpčné výrobky, alebo ako vrstva prenášajúca kvapalinu medzi krycou fóliou priepustnou pre kvapaliny a absorpčnou štruktúrou (absorpčné teleso) v absorpčnom výrobku alebo na samotnú absorpčnú štruktúru. Ďalej uvedená jedna alebo viacero vláknitých štruktúr, kde minimálne jedna sa tu opisuje, môže tvoriť časť alebo celú kryciu vrstvu priepustnú pre kvapalinu a/alebo vrstvu prenášajúcu tekutiny umiestnenú medzi kryciu vrstvu priepustnú pre kvapalinu a absorpčné teleso. Ďalej ešte môžu vláknité štruktúry zahŕňať jednu alebo viacero tkaninových vrstiev.
Avšak, uvedená minimálne jedna vláknitá štruktúra, ako sa tu opisuje bola pôvodne hydrofóbna a bola upravená tak, že je hydrofilná.
Ďalej sa môže uvedená vláknitá štruktúra podľa predloženého vynálezu, alebo minimálne jedna uvedená vláknitá štruktúra, ktorá je zahrnutá v uvedenom absorpčnom výrobku predloženého vynálezu, skúšať v sérii odtokových skúšok podľa odtokovej metódy EDANA číslo 152.0-99, kde každá odtoková skúška zahŕňa objem skúšobného roztoku, kde skúšobný roztok môže byť napr. skúšobný roztok 1, ktorý bude opísaný neskôr. Odtok v hmotnostných percentách, t.j. odtoková úroveň pre každú skúšanú vláknitú štruktúru je určená odtokovou skúškou.
Podľa jedného vyhotovenia, odtoková skúška sa vykoná naliatím určeného množstva, tu je to objem 25 ml, skúšobného roztoku 1 pri prietoku 7 ml/s a z výšky 25 mm na naklonenú vláknitú štruktúru. Vláknitá štruktúra je umiestnená na vrchu troch vrstiev filtračného papiera na naklonenom stole a sklon je 25°. Dĺžka každej skúšanej vláknitej štruktúry od miesta, kde je vnesený skúšobný roztok 1 po koniec vláknitej štruktúry v smere odtoku je 260 mm. Množstvo tekutiny, skúšobný roztok 1, ktoré odteká z vláknitej štruktúry sa zbiera a váži. Počas série odtokových skúšok sa odtoková skúška opakuje päť krát na tej istej vláknitej štruktúre so štvorminútovým intervalom, t.j. séria začína prvou odtokovou skúškou a končí piatou. Odtok sa meria päť krát po každom ďalšom na tej istej vláknitej štruktúre. Tri vrstvy papiera sa vymenia po každej odtokovej skúške v sérii.
Ďalej, skúšobný roztok 1 je 0,9% hmotnostných roztok soli (NaCl) a tento roztok 1 má pred prvou odtokovou skúškou povrchové napätie viac ako 70.10‘3 N/m. Avšak po prvej odtokovej skúške má tento skúšobný roztok 1 povrchové napätie menšie než 60.10'3 N/m, čo značí, že vláknitá štruktúra podľa predloženého vynálezu znižuje povrchové napätie tohto skúšobného roztoku 1.
Ďalej, absorpčný výrobok podľa vynálezu preukazuje vynikajúce vlastnosti „hydrofilnosti“, alebo „zmáčavosti“, ktoré sú nielen okamžité, ale aj trvalé.
v
Ďalšie uskutočnenie predkladaného vynálezu sa týka absorpčného výrobku, kde minimálne jedna vláknitá štruktúra tvorí kryciu fóliu priepustnú pre tekutiny, alebo jednu alebo viacero vrstiev viacvrstvovej krycej fólie priepustnej pre tekutiny.
Predkladaný vynález sa tiež týka absorpčného článku, ako sa tu opisuje, kde tento absorpčný výrobok sa používa na vyrobenie výrobku určeného na utieranie.
Ďalšie uskutočnenie sa týka absorbentu, kde tento absorpčný výrobok sa používa na vyrobenie hygienického výrobku.
Okrem toho sa predkladaný vynález tiež týka absorpčného výrobku zahŕňajúceho absorpčné teleso a uvedenú minimálne jednu vláknitú štruktúru, ktorý sa môže skúšať v sérii odtokových skúšok, kde každá odtoková skúška zahŕňa podrobenie sa tohto absorpčného výrobku objemu skúšobného roztoku. Skúšobný roztok môže byť napr. skúšobný roztok 2, ktorý bude opísaný neskôr. Tento absorpčný výrobok preukazuje odtokovú úroveň, ktorá je menšia než sedem percent hmotnostných počas série odtokových skúšok, kde séria začína prvou odtokovou skúškou a končí piatou, kde uvedený objem je 80 až 120 ml.
Absorpčný výrobok môže byť akéhokoľvek druhu, ako sa definuje hore. Avšak každý absorpčný výrobok, ktorý je použitý v príklade tu opísanom zahŕňa odhora až dole: kryciu fóliu priepustnú pre tekutiny (netkaný polypropylén, 18 g/m2), vypchávku (netkaný materiál, 50 g/m2), malé jadro (drvina-CTMP a superabsorpčný prášok), veľké jadro (drvina-CP a superabsorpčný prášok) a obalovú fóliu, kde uvedená krycia fólia priepustná pre tekutiny zodpovedá uvedenej minimálne jednej vláknitej štruktúre. Okrem toho sú uvedená krycia fólia priepustná pre tekutiny a obalová fólia uvedeného absorpčného výrobku zvarené, zlepené, alebo akoukoľvek metódou zrejmou pre odborníka v danej oblasti spojené spolu na okrajoch.
Uvedená minimálne jedna vláknitá štruktúra môže tvoriť napr. kryciu fóliu priepustnú pre tekutiny, jednu alebo viacero vrstiev viacvrstvovej krycej fólie priepustnej pre tekutiny, napr. vrchná a/alebo spodná vrstva prenášajúca tekutinu, alebo podobná z akéhokoľvek vhodného absorpčného výrobku. Ďalej, uvedená minimálne jedna vláknitá štruktúra, ktorá pôvodne bola hydrofóbna, bola upravená tak, že sa chová ako hydrofilná, podmienka je splnená, ako sa opisuje vyššie.
Aby sme určili pre absorpčný výrobok hmotnostné percento odtoku, bola použitá odtoková skúška opísaná nižšie. Odtokovou skúškou sa meria množstvo neabsorbovanej kvapaliny (napr. skúšobný roztok 2), keď určené množstvo (80 ml) skúšobného roztoku, ktorým môže byť napr. skúšobný roztok 2, sa naleje na absorpčný výrobok zo vzdialenosti 7 mm kolmo na povrch absorpčného výrobku a pri prietoku 30 ml/s. Skúšobný roztok sa naleje na absorpčný výrobok pomocou skúmavky na dávkovanie, ktorá má sklon 20° ku absorpčnému výrobku, pričom táto skúmavka zahŕňa „rozptylovú doštičku“ na simuláciu okolností skutočného prípadu.
Pred odtokovou skúškou, kus, ktorý sa mieni skúšať, o veľkosti 120 mm x 400 mm sa odreže z absorpčného výrobku a umiestni sa na sklonený stôl so sklonom 45°. Dĺžka každého skúšaného absorpčného výrobku od miesta, kde je vnesený skúšobný roztok po koniec absorpčného výrobku v smere odtoku, je 150 mm.
Množstvo skúšobného roztoku, ktoré sa neabsorbuje absorpčným výrobkom, t.j. odtok, sa zbiera a váži. Odtoková skúška sa opakuje päť krát na tom istom absorpčnom výrobku s desaťminútovým intervalom. Odtok sa váži po každej odtokovej skúške. Teda, odtok sa meria päť krát po každom ďalšom na tom istom absorpčnom výrobku v sérii odtokových skúšok, kde séria začína prvou odtokovou skúškou a končí piatou.
Skúšobný roztok 2, použitý v skúšobnej metóde, je umelý moč, ktorý obsahuje MgSO4 0,66 g/1, KC1 4,47 g/1, NaCl 7,60 g/1, NH2CONH2 18,00 g/1, KH2PO4 3,54 g/1, Na2HPO4 0,745 g/1, Triton X-100 (0,1%) 1,00 g/1 a 10% Nykockinov roztok v deionizovanej vode 0,4 g/1.
Avšak, predložený vynález sa tiež týka absorpčného výrobku testovateľného v opisovanej odtokovej skúške a kde uvedená odtoková úroveň je menšia než 5 percent hmotnostných.
Ďalej, podľa predloženého vynálezu, absorpčný výrobok zahŕňa minimálne jednu vláknitú štruktúru a preukazuje horeuvedenú odtokovú úroveň počas uvedenej série odtokových skúšok, kde minimálne jedna uvedená vláknitá štruktúra bola splnená, ako sa opisuje vyššie.
Predložený vynález tiež poskytuje absorpčný výrobok o charaktere zmienenom v úvode zahŕňajúci minimálne jednu vláknitú štruktúru, ktorá vykazuje očakávaný jasne definovaný stupeň zmáčania, t.j. vopred stanovený stupeň hydrofilnosti, ktorý je v podstate neovplyvnený zmáčaním vláknitej štruktúry.
Ešte ďalej, ohľadom predkladaného vynálezu, absorpčný výrobok je určený tak, že má minimálne jednu vláknitú štruktúru s očakávaným predurčeným stupňom hydrofilnosti, ktorý sa udržiava v uvedenej vláknitej štruktúre dokonca aj potom, čo bol skladovaný po nejaké obdobie. Preto predkladaný vynález ponúka absorpčný výrobok, t.j. hygienický výrobok, ktorý má jasne definovaný a regulovaný priebeh zmáčania.
Absorpčný výrobok, ktorý zahŕňa minimálne jednu vláknitú štruktúru v súlade s vynálezom sa predovšetkým odlišuje jedným alebo niekoľkými typmi polárnych zlúčenín, ktoré obsahujú kremík, ktoré sú viazané na minimálne jednu časť povrchu minimálne jednej uvedenej vláknitej štruktúry vzájomným pôsobením povrchu a zlúčenín, ktoré obsahujú kremík a pridaním povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo do minimálne jednej uvedenej vláknitej štruktúry.
Ako bolo predtým uvedené, absorpčný výrobok podľa vynálezu vykazuje s minimálne jednou uvedenou vláknitou štruktúrou vopred stanovený stupeň hydrofilných vlastností, ktorý je v podstate neovplyvnený zmáčaním uvedenej vláknitej štruktúry.
Výhoda tohto typu s vláknitou štruktúrou je, že zmáčacie charakteristiky štruktúry sa ukázali, že sú v podstate počas zmáčania konštantné a že vláknitá štruktúra je pomerne odolná voči starnutiu.
Ako už bolo zmienené, vláknité štruktúry v súlade s vynálezom preukazujú minimálne jeden polárny povrch materiálu alebo časť povrchu, ktorý obsahuje kremík a kde je pridané do vláknitej štruktúry povrchovo aktívne činidlo alebo zmes obsahujúcu povrchovo aktívne činidlo. Avšak je možné podľa vynálezu aplikovať zlúčeniny, ktoré obsahujú kremík a kde je pridané na obidva povrchy fólie materiálu povrchovo aktívne činidlo alebo zmes obsahujúca povrchovo aktívne činidlo. Ďalej, jeden alebo obidva povrchy materiálu môžu ob sahovať jednu, alebo viac ohraničených oblastí, ktoré majú polárne zlúčeniny, ktoré obsahujú kremík a kde sú pridané povrchovo aktívne činidlo alebo zmes obsahujúca povrchovo aktívne činidlo.
V jednom absorpčnom výrobku podľa vynálezu pozostáva vláknitá štruktúra z jedného alebo viacerých netkaných materiálov. Podľa jedného ďalšieho hľadiska vynálezu sa vláknitá štruktúra môže napr. použiť ako krycia fólia priepustná pre tekutiny pre absorpčné výrobky, alebo ako vrstva prenášajúca tekutiny medzi kryciu fóliu priepustnú pre tekutiny a absorpčnú štruktúru (absorpčné teleso) v absorpčnom výrobku, alebo pre absorpčnú štruktúru samotnú.
Vynález sa okrem toho týka absorpčného výrobku, ako napr. plienky, inkontinenčnej ochrany, dámskej vložky alebo podobných predmetov, ktoré obsahujú absorpčné teleso, ktoré je vložené medzi kryciu vrstvu priepustnú pre tekutiny a kryciu vrstvu priepustnú pre tekutiny (kryciu fóliu priepustnú pre tekutiny), uvedený výrobok obsahujúci minimálne jednu časť obsahujúcu vláknitú štruktúru ako sa tu opisuje.
V absorpčnom výrobku podľa vynálezu minimálne jedna uvedená vláknitá štruktúra môže tvoriť časť alebo celú kryciu vrstvu priepustnú pre tekutiny a/alebo vrstvu prenášajúcu tekutiny umiestnenú medzi kryciu vrstvu priepustnú pre tekutiny a absorpčné teleso.
V absorpčnom výrobku, t.j. hygienickom výrobku na absorpciu tekutín a ktorý je zostavený z rozmanitých jednotlivých vrstiev, je prenos tekutiny medzi odlišnými vrstvami veľmi dôležitý aj pre rýchlosť knôtovej (kapilárnej) schopnosti vnútri každej jednotlivej vrstvy aj pre celkovú zádržnú kapacitu hygienického výrobku. Z hore uvedenej diskusie sa ukazuje, že v absorpčných výrobkoch pre tekutiny tohto druhu je veľmi dôležité, že všetky vrstvy materiálu vykazujú jasne definovaný a stabilný stupeň hydrofilnosti, ktorý sa mení so zmáčaním a starnutím len do veľmi ohraničeného rozsahu.
Predložený vynález sa tiež týka absorpčného výrobku, ako sa tu opisuje, kde minimálne jedna uvedená vláknitá štruktúra tvorí kryciu fóliu priepustnú pre tekutiny, alebo jednu alebo viac vrstiev viacvrstvovej krycej fólie priepustnej pre tekutiny.
Podľa jedného hľadiska vynálezu, krycia fólia priepustná pre kvapaliny, vrstva prenášajúca tekutinu a/alebo absorpčné teleso absorpčného výrobku majú odlišné stupne hydrofilnosti.
Podľa jedného uskutočnenia vynálezu, vrstva prenášajúca tekutinu hygienického výrobku, obsahuje zostavu niekoľkých vláknitých štruktúr podľa vynálezu, súpravu vláknitých štruktúr poskytujúcu gradient stupňov hydrofilnosti.
V súlade s jedným vyhotovením uvedeného absorpčného výrobku, úprava uvedenej minimálne jednej vláknitej štruktúry, okrem pridania povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo, je založená na elektrickom výboji uskutočnenom v plynnej zmesi, ktorý vedie k tvorbe plazmy, ako sa opisuje vyššie pre uvedenú vláknitú štruktúru.
Ostatné charakteristiky a výhody predkladaného vynálezu sa stanú jasné z nasledujúceho podrobného opisu niektorých jeho uskutočnení v súvislosti s pripojenými náčrtkami.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález bude ďalej opísaný podrobnejšie s odvolaním sa na vyhotovenie, ktoré je znázornené na pripojenom náčrtku.
Obrázok 1 znázorňuje plienku zo strany, ktorá bude otočená k užívateľovi počas použitia.
Obrázok 2 znázorňuje prostriedky na určenie povrchového napätia (t.j. povrchovú energiu) skúšobného roztoku.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Plienka 100, ktorá je znázornená na obrázku 1 sa skladá z krycej fólie
101 priepustnej pre tekutiny, krycej fólie 103 nepriepustnej pre tekutiny a absorpčného telesa 105 vloženého medzi krycie fólie 101, 103. Krycia fólia 103 nepriepustná pre tekutiny môže pozostávať z obalovej fólie nepriepustnej pre tekutiny, fólie z netkaného materiálu, ktorý bol vybavený povrchovou úpravou odolnou voči tekutinám, alebo akéhokoľvek iného typu pružného fóliového materiálu, ktorý odoláva prieniku tekutiny. Všeobecne je výhoda, ak krycia fólia 103 nepriepustná pre tekutiny je aspoň do určitej miery priedušná, čo značí, že vodné pary môžu prechádzať cez kryciu fóliu.
Krycie fólie 101,103 majú rovinné predĺženie, ktoré je trochu väčšie než rovinné predĺženie absorpčného telesa 105 a zahŕňajú okrajové časti 107, ktoré vyčnievajú za obvodový okraj absorpčného telesa 105. Krycie fólie 101,103 sú spojené vo vnútri vyčnievajúcich okrajových častí 107 pomocou, napr. lepidla, alebo zvárania ohrevom, alebo pomocou ultrazvuku.
Ďalej, plienka 100 má dva pozdĺžne výsuvné bočné okraje 123, 125, predný okraj 109 a zadný okraj 111 a znázorňuje prednú časť 113 a zadnú časť a medziľahlú rozkrokovú časť 117, ktorá je užšia než koncové časti 113, 115.
Okrem toho, elastické prvky 119. 121 sú usporiadané pozdĺž bočných okrajov 123, 125 v rozkrokovej časti 117 plienky. Účelom elastických prvkov 119, 121 je zaistiť spôsob na udržanie plienky v tesniacom styku okolo nôh užívateľa keď je plienka opotrebená. Dodatočný tesniaci prvok 127 je uložený pozdĺž zadného okraja 111 a je vybavený tak aby dal plienke 100 istý stupeň rozťažnosti a prispôsobivosti a choval sa ako tesniaci prostriedok voči úniku v zúženej časti.
Páskové pútka 129, 131 sú uložené na obidvoch bočných okrajoch 123, 125 temer na zadnom okraji 111. Páskové pútka 129, 131 tvoria prostriedky na zapínanie plienky 100 a umožňujú jej, aby bola tvarovaná do bielizne obklopujúc spodnú časť tela nositeľa spôsobom podobným pánskym spodkom. Páskové pútka 129, 131 spolupôsobia s prijímacou oblasťou 133 uloženou na krycej fólii 103 nepriepustnej pre tekutiny na prednej časti 113 plienky. Prijímacia oblasť môže byť tvorená výstužným materiálom, ktorý bol laminovaný do krycej fólie 103 nepriepustnej pre tekutiny. Vystužením krycej fólie plienka môže byť zatvorená alebo znovu otvorená bez toho, aby sa ovplyvnili lepivé vlast23 nosti páskových pútok 129. 131. alebo aby došlo k pretrhnutiu krycej fólie 103 nepriepustnej pre tekutiny.
Pre plienku 100 je samozrejme možné používať akýkoľvek počet odlišných alternatívnych typov prvkov na zapínanie. Niektoré príklady takýchto alternatívnych prvkov na zapínanie uvádzame: povrchy s háčkom a očkom, stláčacie gombíky, pásky na uväzovanie, gombíky, alebo podobné prostriedky.
Absorpčné teleso 105 obyčajne obsahuje jednu alebo viacero vrstiev celulózových vlákien, ako napr. čuchraná celulózová drvina. Okrem celulózových vlákien absorpčné teleso 105 môže obsahovať superabsorpčný materiál, ktorý je vo forme vlákien, častíc, granúl, fólií a podobne a ktorý má schopnosť absorbovať tekutinu v množstve, ktoré zodpovedá niekoľkonásobku váhy samotného superabsorpčného materiálu. Superabsorpčné materiály viažu absorbovanú kvapalinu a vytvárajú gél obsahujúci kvapalinu.
Absorpčné teleso 105 môže ďalej obsahovať viazacie činidlo, prostriedky stabilizujúce tvar a podobne. Aby sme zlepšili absorpčné vlastnosti, je možné tiež používať dodatočné absorpčné vrstvy, ako napr. odlišné typy vložiek rozptyľujúcich kvapalinu, alebo materiálové vrstvy. Absorpčné teleso 105, aby zmenilo absorpčné charakteristiky, môže byť chemicky, alebo mechanicky upravené. Bežne používaný spôsob zlepšenia knôtovej (kapilárnej) schopnosti absorpčnej štruktúry je vybaviť absorpčné teleso vzorom stlačených oblastí. Ďalej je ešte možné používať absorpčné materiály, ako napr. absorpčné netkané materiály, absorpčné peny a podobne. Podobne sa môžu použiť všetky možné kombinácie vhodných absorpčných materiálov.
Krycia vrstva 101 priepustná pre tekutiny (krycia fólia priepustná pre tekutiny) obsahuje jednu alebo viac vrstiev materiálu, kde minimálne jedna vrstva materiálu pozostáva z vláknitej štruktúry podľa vynálezu. Vláknitá štruktúra podľa vynálezu môže nachádzať v štruktúre hornej vrstvy 106, ktorá počas používania plienky 100 bude v styku s telom užívateľa a/alebo spodnej vrstvy 108 prenášajúcej tekutinu, ktorá je umiestnená medzi hornou vrstvou stýkajúcou sa s pokožkou 106 a absorpčným telesom 105, ktoré je uložené pod krycou vrstvou 101 priepustnou pre tekutiny (krycou fóliou priepustnou pre tekutiny) a/alebo absorpčným telesom 105. Ďalej je vláknitá štruktúra podľa vynálezu buď spojená netkaná vrstva, nespojená porézna vláknitá vypchávka alebo obidvoje. Okrem toho, vláknité štruktúry obsahujúce strihaný krátkovláknový umelý hodváb a/alebo nekonečné vlákna (t.j. kúdeľ) sú možné v rámci uskutoční vynálezu. V prípade obidvoch, horná vrstva 106 dotýkajúca sa pokožky, absorpčné teleso 105 a vrstva 108 prenášajúca tekutinu, ktoré sú vláknitými štruktúrami podľa vynálezu, je výhodné, ak vrstvy 106. 108 a/alebo absorpčné teleso 105 vykazujú obojstranne odlišné stupne hydrofilnosti. To sa dá dosiahnuť napríklad použitím plynových zmesí odlišného zloženia pri upravovaní odlišných vláknitých štruktúr a/alebo pridaním povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo do vláknitej štruktúry.
Vynález nie je obmedzený na žiadny konkrétny typ materiálu. V súlade s uvedeným je výber polyméru, hrúbky vlákna, alebo hustoty vlákien závislý na type výrobku, napr. absorpčný výrobok, pre ktorý je vláknitá štruktúra určená, ako aj na funkcii a umiestnení vláknitej štruktúry vo výrobku (hľadanie hydrofilných vlastností). Na ilustráciu sa vláknité štruktúry bežne vyrábajú z polypropylénu, polyetylénu, polyesteru a ich kopolymérov. Avšak vynález nemá byť obmedzený na tieto polyméry. Jeden príklad ďalšieho typu užitočných polymérov sú biodegradovateľné polyméry, ako napr. polylaktidy. Aby biodegradovateľné materiály, ako napr. materiály obsahujúce polylaktidy, vykonávali svoju funkciu dobre ako krycia fólia priepustná pre tekutiny, je obyčajne potrebné upraviť materiál s hydrofilným činidlom.
Okrem toho, podľa vynálezu, uvedené viazanie jedného alebo viacerých typov polárnych zlúčenín obsahujúcich kremík do minimálne jednej časti povrchu uvedenej vláknitej štruktúry zvyšuje jej povrchovú energiu, ktorá preukazuje menšiu migráciu pridaného povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo z dôvodu vyššej afinity/priťahovania pridaného povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo do polárnejšieho povrchu uvedenej vláknitej štruktúry a ako dôsledok uvedenej menšej migrácie dáva vláknitým štruktúram a absorpčnému výrobku menšiu citlivosť ku starnutiu.
Ďalej sa ešte môže použiť menšie množstvo povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo a/alebo môže sa získať homogénnejšie „povrchovo upravená“ vláknitá štruktúra.
Ďalej, ak je možné podľa predloženého vynálezu ohraničiť uvedené pridanie povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo, je tiež možné ohraničiť akékoľvek problémy súvisiace s migráciou, napr. podráždenia pokožky, vplyvu akýchkoľvek absorpčných telies alebo starnutia uvedených absorpčných výrobkov.
Podľa toho predkladaný vynález poskytuje prostriedky na vytvorenie napr. krycej fólie priepustnej pre tekutiny, ktorá, okrem toho, že vykazuje vynikajúce vlastnosti „hydrofilnosti“, alebo „zmáčavosti“, ktoré sú nielen okamžité, ale aj trvalé, nevykazuje žiadny z problémov alebo minimálne podstatne znižuje problémy súvisiace s konvenčnou úpravou povrchovo aktívnym činidlom, alebo s bežne užívanou korónovou úpravou (voliteľne v kombinácii s pridávaním hydrofilných látok) opísanou v doterajšom stave techniky, z dôvodu uvedeného viazania jedného, alebo viacero typov polárnych zlúčenín obsahujúcich kremík a uvedeného pridania povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo.
Príklad 1 - Príprava vláknitej štruktúry
Vo vzorkách 1A - E dole vláknité štruktúry obsahujú netkaný polypro2 pylén s plošnou hmotnosťou 18 g/m .
IA. polypropylénový netkaný materiál, ktorý bol upravený povrchovo aktívnym činidlom,
IB. polypropylénový netkaný materiál, ktorý bol upravený s korónou konvenčnou metódou a do materiálu je pridané povrchovo aktívne činidlo,
IC. polypropylénový netkaný materiál, ktorý bol upravený s korónou na vnesenie polárnych skupín obsahujúcich kremík na povrch materiálu a do materiálu je pridané povrchovo aktívne činidlo,
ID. polypropylénový netkaný materiál a do materiálu je pridané 0,23 % hmotnostných povrchovo aktívneho činidla,
IE. polypropylénový netkaný materiál, ktorý bol upravený s korónou na vnesenie polárnych skupín obsahujúcich kremík na povrch materiálu
IF. polypropylénový netkaný materiál, ktorý bol upravený s korónou na vnesenie polárnych skupín obsahujúcich kremík na povrch materiálu a do materiálu je pridané 0,14 % hmotnostných povrchovo aktívneho činidla
Vzorka IB bola upravená v jednom kroku: korónou upravená pod vzdušnou atmosférou.
Prevádzkové podmienky, za ktorých vzorka IB bola upravená podľa vynálezu sú nasledovné:
Rýchlosť pásu (vláknitej štruktúry) = 22 m/min
Šírka elektródy = 0,65 m
Elektrický výkon koróny = 1 720 W
Prevádzkové podmienky, za ktorých boli vzorky 1C, IE a 1F podľa vynálezu upravené, sú nasledovné:
Rýchlosť pletenca (vláknitej štruktúry) = 25 m/min
Šírka elektródy = 0,65 m
Elektrický výkon koróny = 1 463 W
Prietok N2 = 166 1/min
Prietok N2O = 0,38 1/min
Prietok S1H4 = 0,110 1/min
Vzorky 1C, IE a 1F boli upravené v dvoch krokoch: v prvom kroku, korónou upravené pod vzdušnou atmosférou a v druhom kroku, korónou upravené s nástrekom hore opísanej plynnej zmesi N2, N2O a SÍH4.
Ďalej, do vzoriek ΙΑ, IB a 1C bolo pridané povrchovo aktívne činidlo (organosilikónová povrchovo aktívna látka s tradičným menom Nuwet 237) sprejovaním 0,5% hmôt, vodným roztokom povrchovo aktívneho činidla do vláknitých štruktúr konvenčnou sprejovacou technikou tak, aby sa získali vzorky, ktoré mali 1,0 ± 0,2 % hmôt, povrchovo aktívneho činidla počítaného na suchú hmotnosť uvedených vzoriek. Množstvo povrchovo aktívneho činidla pridané do vzoriek ΙΑ, IB a 1C bolo merané „extrakčnou metódou“.
Uvedená „extrakčná metóda“ zahŕňa nasledujúce kroky: váženie 8,0 g vzorky a pridanie týchto 8,0 g vzorky a 200 ml izopropanolu do predváženej kadičky. Miešanie každých 15 minút a ponechanie vzorky a izopropanolu v kadičke počas jednej hodiny pri teplote miestnosti. Vyžmýkanie izopropanolu zo vzorky a jej premiestnenie z kadičky. Ponechanie izopropanolu v kadičke tak, aby sa vyparoval a jej zváženie, ktoré dá množstvo povrchovo aktívneho činidla. Ďalej ponechanie vzorky tak, aby sa usušila a jej zváženie, ktoré poskytne suchú hmotnosť vzorky.
Okrem toho, vzorka ID je obchodne dostupný materiál, ktorý má pridané 0,23 % hmotnostných povrchovo aktívneho činidla (organosilikónová povrchovo aktívna látka s tradičným menom Nuwet 237); do vzorky IE nebolo pridané žiadne množstvo povrchovo aktívneho činidla a do vzorky 1F bolo pridané 0,14 % hmotnostných povrchovo aktívneho činidla (organosilikónová povrchovo aktívna látka s tradičným menom Nuwet 237) s použitím techniky valcového nanášania. Množstvo povrchovo aktívneho činidla, pridané do vzoriek ID a 1F, bolo merané metódou „mokrého snímača“ a udáva hmotnostné % suchej hmotnosti tejto vzorky. Metóda „mokrého snímača“ zahŕňa váženie suchej a mokrej vzorky. Mokrá vzorka sa váži priamo po nanesení roztoku povrchovo aktívnej látky. Keď poznáme koncentráciu roztoku povrchovo aktívnej látky, môžeme vypočítať hmotnosť nanesenej povrchovo aktívnej látky.
Vzorky 1A, IB, 1C, ID a 1F sa po pridaní povrchovo aktívneho činidla sušili.
Príklad 2 - Určenie odtokovej úrovne vláknitej štruktúry v hmotnostnom % odtoku
Hmotnostné % odtoku vzoriek ΙΑ, IB a 1C bolo určené v prvom kole a hmotnostné % odtoku vzoriek ID, IE a 1F bolo určené v druhom kole.
Na určenie hmotnostného % odtoku vláknitej štruktúry sa použila odtoková skúška: skúšobná metóda EDANA č. 152.0-99. Pomocou odtokovej skúšky sa meria množstvo neabsorbovanej kvapaliny (skúšobný roztok 1), keď sa stanovené množstvo, objem skúšobného roztoku 1 je 25 ml naleje na vláknitú štruktúru z výšky 25 mm a pri prietoku 7 ml/s.
Vzorky vláknitých štruktúr, netkaného polypropylénu s plošnou hmotnosťou 18 g/m2, 140 x 285 mm sa odrežú a dlhšia strana je v smere stroja. Vláknitá štruktúra sa upevní a umiestni na vrchu troch vrstiev filtračného papiera (FFS filtračný papier 140 x 280 mm od Hollingsworth &Vose Company Ltd) na naklonenom stole so sklonom 25°. Dĺžka každej skúšanej vláknitej štruktúry od miesta kde je nanesený skúšobný roztok 1 po koniec vláknitej štruktúry v smere odtoku je 260 mm.
Množstvo skúšobného roztoku, ktoré sa neabsorbuje vláknitou štruktúrou, t.j. odtok, sa zbiera a váži. Odtoková skúška sa opakuje päť krát na tej istej vláknitej štruktúre so štvorminútovým intervalom. Odtok sa váži po každej odtokovej skúške. Takto sa meria odtok päť krát po každom ďalšom na tej istej vláknitej štruktúre v sérii odtokových skúšok, kde séria začína prvou odtokovou skúškou a končí piatou. Tri vrstvy filtračného papiera sa vymenia po každej odtokovej skúške v sérii.
Skúšobný roztok 1 použitý v tejto skúšobnej metóde je 0,9% hmotnostný roztok soli (NaCl), ktorý má povrchové napätie vyše 70.10'3 N/m pred prvou odtokovou skúškou.
Výsledok príkladu 2 - odtoková úroveň
Prvé kolo
Vzorka Odtok (hmotnostné %)
1. skúška 2.skúška 3. skúška 4. skúška 5. skúška
IA 0 1 16 56 74
1B 0 0 4 18 55
1C 0 0 0 0 0
Druhé kolo
Vzorka Odtok (hmotnostné %)
1. skúška 2.skúška 3. skúška 4. skúška 5. skúška
ID 0 4 41 72 64
IE 71 60 33 31 23
1F 0 0 0 0 0
Príklad 3 - Určenie povrchového napätia skúšobného roztoku 1
Povrchové napätie (t.j. povrchová energia) skúšobného roztoku bola určená pomocou prístroja znázorneného na obrázku 2, čo je Wilhelmyho metóda.
Váhy, ktoré boli použité na určenie povrchového napätia v súvislosti s vynálezom sú vyrobené firmou Cahn instruments v Kalifornii. Číslo modelu je DCA-322, kde DCA značí „Dynamic Contact Angle“ (dynamický dotykový uhol). Na ovládanie prístroja sa použil PC (osobný počítač), IBM300PL. Ten istý počítač sa tiež použil na zaznamenanie dát z merania a na vykonanie následných výpočtov.
Pred meraním sa sklenená doštička 66 riadne vyčistí v plameni. Počas merania sa sklenená doštička 66 vertikálne zavesí na mimoriadne citlivé váhy
60. Nádoba 64 na kvapalinu sa umiestni na pohyblivý stôl 61. priamo pod sklenenú doštičku 66. Keď sa sklenená doštička 66 ponorí do kvapaliny 68. vytvorí sa okolo nej kvapalinový meniskus, ktorý ju čiastočne ponorenú ovplyvňuje vertikálnou silou.
Sila sa meria pomocou váh. Sila súvisí s povrchovým napätím podľa vzorca:
F = ypcosO + mg - pLlgA
F = meraná sila (N) y = povrchové napätie (t.j. povrchová energia) kvapaliny (N/m) p = obvod vlákna (m) = dotykový uhol na fázovom rozhraní tuhá látka (sklenená doštička)/kvapalina m = hmotnosť tuhej látky (kg) •y g = gravitačná konštanta (m/s ) pL = hustota kvapaliny (kg/m3) = hĺbka ponorenia tuhej látky (m)
A = plocha priečneho rezu tuhej látky (m2)
Druhý výraz v rovnici predstavuje hmotnosť sklenenej doštičky, zatiaľ čo tretí výraz rovnice je takzvaná „vznosná sila“, t.j. strata váhy, ktorá vzniká ako dôsledok vytlačeného objemu kvapaliny. V počítači (nie je znázornený) vybavenom výpočtovým programom na určenie povrchového napätia, obidva tieto výrazy sú zohľadnené, čím sa o niečo zjednodušuje rovnica na:
F = ypcos0
Povrchové napätie kvapaliny sa získa meraním sily keď doštička sa nadvihuje z kvapaliny .
Pohyblivý stôl sa zdvíha a klesá konštantnou rýchlosťou (150 μιη/s).
Ďalej ešte, teplota v nádobe so vzorkou sa má regulovať.
Váhy 60 majú tri misky (pozri obr. 2). Miska B s presnosťou 10‘5 g sa používa na merania povrchového napätia (povrchovej energie) kvapalín. Váhy sú vyvážené pomocou umiestnenia protiváh na tretiu misku C.
Na zabránenie prievanu, prachu a podobne, ktoré by rušilo meranie, misky a pohyblivý stôl 61 sa chránia zasunutím sklenených rámov 62, ktoré tiež umožňujú kontrolu vzdušnej vlhkosti a teploty. Aby sme sa vyhli rušivým otrasom počas priebehu merania, váhy sa umiestňujú na pevný základ (nie je znázornené).
Stôl, na ktorom je postavená nádoba 64 s kvapalinou, sa zdvíha, alebo klesá pomocou motora (nie je znázornený). Rýchlosť stola 61 sa reguluje pomocou pripojeného počítača a zobrazuje prv než meranie začne. Ostatné parametre, ktoré sa musia nastaviť prv než meranie začne, sú: maximálna hĺbka ponorenia a obvod sklenenej doštičky. Programové vybavenie počítača používa pre výpočet povrchového napätia (povrchovej energie) kvapalín dotykový uhol nula.
Váhy 60 boli najskôr vyvážené s kovovou svorkou 67 a doštička bola zavesená v miske B. Skúšobná kvapalina 68 je umiestnená v nádobe 64 na stole pod doštičkou. Doštička sa má zavesiť kolmo k povrchu kvapaliny 69 a musí byť úplne v pokoji prv, než meranie začne tak, aby váhy ukazovali stabilnú hodnotu. Stôl 61 s nádobou 64 na kvapalinu sa zdvíha ručne tak, aby povrch kvapaliny 69 bol asi 1 mm od doštičky.
Keď meranie začne, počítač zaznamenáva základnú čiaru, potom sa stôl 61 zdvíha s vopred stanovenou rýchlosťou. Keď sa dosiahne maximálna hĺbka ponorenia, počítač má prikázané znížiť stôl.
Povrchové napätie bolo určené pre skúšobný roztok 1 po prvej odtokovej skúške pre vzorky ID, IE a 1F jednotlivo. Uvedená prvá odtoková skúška bola dosiahnutá tak, ako pri vzorke 2 hore s výnimkou, že sa tam žiadny filtračný papier nepoužil a tak sa umožnil zber skúšobného roztoku po prvej odtokovej skúške.
ID. polypropylénový netkaný materiál a do materiálu sa pridalo 0,23 % hmotnostných povrchovo aktívneho činidla
IE. polypropylénový netkaný materiál, ktorý bol upravený korónou na vnesenie polárnych skupín obsahujúcich kremík na povrch materiálu
IF. polypropylénový netkaný materiál, ktorý bol upravený korónou na vnesenie polárnych skupín obsahujúcich kremík na povrch materiálu a do materiálu sa pridalo 0,14 % hmotnostných povrchovo aktívneho činidla
Výsledky príkladu 3 - povrchové napätie (t.j. povrchová energia) kvapaliny (N/m)
Vzorka povrchové napätie (N/m)
ID 51.10'3
IE 71.103
1F 53.10‘3
Pred uvedenou odtokovou skúškou povrchové napätie skúšobného roztoku bolo vyše 70.10'3 N/m.
Príklad 4 - Určenie odtokovej úrovne v hmotnostných percentách odtoku pre absorpčný výrobok obsahujúci vláknitú štruktúru
Boli skúšané tri absorpčné výrobky, absorpčný výrobok 2D, ktorý obsahuje vláknitú štruktúru podľa vzorky 1D hore, absorpčný článok 2 E, ktorý obsahuje vláknitú štruktúru podľa vzorky IE hore a absorpčný článok 2 F, ktorý obsahuje vláknitú štruktúru podľa vzorky 1F hore. Každá vláknitá štruktúra vytvára kryciu fóliu priepustnú pre tekutiny pre zodpovedajúci absorpčný výrobok. Tri absorpčné výrobky boli totožné s výnimkou uvedenej krycej fólie priepustnej pre tekutiny a každý absorpčný výrobok zahŕňa odhora až dole:
kryciu fóliu priepustnú pre tekutiny (netkaný polypropylén, 18 g/m2), vypchávku (netkaný materiál, 50 g/m2), malé jadro (drvina-CTMP a superabsorpčný prášok), veľké jadro (drvina-CP a superabsorpčný prášok) a obalovú fóliu. Uvedená krycia fólia priepustná pre tekutiny a obalová fólia uvedeného absorpčného výrobku sú zvarené, zlepené, alebo akoukoľvek metódou zrejmou pre odborníka v danej oblasti, spojené spolu na okrajoch.
Hmotnostné percento odtoku absorpčných výrobkov 2D, 2E a 2F bolo určené. Na určenie hmotnostného percenta odtoku absorpčného výrobku sa použila odtoková skúška. Podľa odtokovej skúšky sa množstvo neabsorbovanej tekutiny (skúšobný roztok 2) meria, keď sa určené množstvo, objem je 80 ml, skúšobného roztoku 2 naleje na absorpčný výrobok zo vzdialenosti 7 mm kolmo na povrch absorpčného výrobku pri prietoku 30 ml/s. Skúšobný roztok sa naleje na absorpčný výrobok s použitím skúmavky na dávkovanie, ktorá má sklon 20° na absorpčný výrobok, pričom táto skúmavka zahŕňa „rozptylovú doštičku“ na simuláciu okolností skutočného prípadu.
Pred odtokovou skúškou sa kus, ktorý má veľkosť 120 mm x 400 mm, odreže z absorpčného výrobku, ktorý sa má skúšať, a umiestni sa na sklonený stôl so sklonom 45°. Dĺžka každého skúšaného absorpčného výrobku od miesta, kde je vnesený skúšobný roztok po koniec absorpčného výrobku v smere odtoku, je 150 mm.
Množstvo skúšobného roztoku 2, ktoré sa neabsorbuje absorpčným výrobkom, t.j. odtok, sa zbiera a váži. Odtoková skúška sa opakuje päť krát na tom istom absorpčnom výrobku s desaťminútovým intervalom. Odtok sa váži po každej odtokovej skúške. Odtok sa teda meria päť krát po každom ďalšom na tom istom absorpčnom výrobku v sérii odtokových skúšok, kde séria začína prvou odtokovou skúškou a končí piatou.
Skúšobný roztok 2, použitý v skúšobnej metóde, je umelý moč, ktorý obsahuje MgSO4 0,66 g/l, KC1 4,47 g/l, NaCl 7,60 g/l, NH2CONH2 18,00 g/l, KH2PO4 3,54 g/l, Na2HPO4 0,745 g/l, Triton X-100 (0,1%) 1,00 g/l a 10% Nykockinov roztok v deionizovanej vode 0,4 g/l.
Výsledky príkladu 4 - odtoková úroveň
Absorpčný výrobok Odtok (hmotnostné %)
1 . skúška 2.skúška 3. skúška 4. skúška 5. skúška
2D 3 36 62 67 68
2E 83 53 45 36 24
2F 1 1 4 2 2
Vynález sa nesmie považovať za taký, ktorý je obmedzený na uskutočnenia, ktoré boli tu opísané. Podľa toho, rozmanitosť ďalších možností a úprav je možná v rozsahu vedľajších nárokov.
Preto, ak vynález a všetky jeho výhody boli obzvlášť opísané a ilustrované v prípade netkaných vláknitých štruktúr a v prípade absorpčných výrobkov, ako bude jasné pre odborníka v danej oblasti, vynález nachádza omnoho väčšie pole použitia, zahŕňajúc absorpčné výrobky obsahujúce napr. tkané vláknité štruktúry aj z prírodného aj zo syntetického typu.

Claims (23)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Vláknitá štruktúra, ktorá je testovateľná v sérii odtokových skúšok, kde každá odtoková skúška pozostáva z pôsobenia objemu 25 ml skúšobného roztoku na túto vláknitú štruktúru, ktorá pôvodne bola hydrofóbna a bola upravená tak, aby bola hydrofilná, vyznačujúca sa tým, že vykazuje odtokovú úroveň, ktorá je nulová počas série odtokových skúšok, pri ktorých séria začína prvou odtokovou skúškou a končí piatou odtokovou skúškou, a že uvedený skúšobný roztok má povrchové napätie pred prvou odtokovou skúškou nad 70.10 N/m a povrchové napätie po prvej odtokovej skúške je menšie než 60.10'3 N/m.
  2. 2. Vláknitá štruktúra podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že uvedená odtoková úroveň bola dosiahnutá viazaním jedného alebo viacerých typov polárnych zlúčenín, ktoré obsahujú kremík, na minimálne jednu časť povrchu vláknitej štruktúry.
  3. 3. Vláknitá štruktúra podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že uvedená odtoková úroveň bola dosiahnutá viazaním jedného alebo viacerých typov polárnych zlúčenín, ktoré obsahujú kremík, na minimálne jednu časť povrchu vláknitej štruktúry a potom pridaním povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo.
  4. 4. Vláknitá štruktúra podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že uvedená odtoková úroveň bola dosiahnutá pridaním do vláknitej štruktúry povrchovo aktívneho činidla alebo zmesi obsahujúcej povrchovo aktívne činidlo a potom viazaním jedného alebo viacerých typov polárnych zlúčenín, ktoré obsahujú kremík, na minimálne jednu časť povrchu vláknitej štruktúry.
  5. 5. Vláknitá štruktúra podľa niektorého z nárokov 2 až 4, vyznačujúca sa tým, že zlúčenina obsahujúca kremík sa skladá hlavne zo zlúčeniny typu SiOxHy, kde x je výhodne v rozsahu 1 až 4 a y je výhodne v rozsahu 0 až
    4.
  6. 6. Vláknitá štruktúra podľa niektorého z nárokov 2 až 5, vyznačujúca sa tým, že bola vystavená elektrickému výboju v prítomnosti plynnej zmesi obsahujúcej minimálne jeden typ zlúčeniny obsahujúcej kremík, kyslík, alebo iný plyn obsahujúci kyslík, a nosný plyn.
  7. 7. Vláknitá štruktúra podľa niektorého z nárokov 2 až 5, vyznačujúca sa tým, že bola vystavená spracovaniu atmosférou, ktorá bola získaná v dodatočnom výboji elektrického výboja použitého na plynnú zmes obsahujúcu minimálne jeden typ zlúčeniny obsahujúcej kremík, kyslík, alebo iný plyn obsahujúci kyslík, a nosný plyn.
  8. 8. Vláknitá štruktúra podľa niektorého z nárokov 6 alebo 7, vyznačujúca sa tým, že predtým, než bola vystavená uvedenému elektrickému výboju v prítomnosti plynnej zmesi alebo uvedenému spracovaniu atmosférou v dodatočnom výboji, bola v prvom kroku vystavená korónovému výboju vo vzduchu, alebo v atmosfére obsahujúcej nosný plyn a oxidačný plyn.
  9. 9. Vláknitá štruktúra podľa niektorého z nárokov 6 až 8, vyznačujúca sa tým, že potom, čo bola vystavená uvedenému elektrickému výboju v prítomnosti plynnej zmesi alebo uvedenému spracovaniu atmosférou v dodatočnom výboji, bola vystavená dodatočnej úprave tak, že bola vystavená dodatočnému spracovaniu korónovým výbojom vo vzduchu alebo atmosfére obsahujúcej nosný plyn a oxidačný plyn.
  10. 10. Vláknitá štruktúra podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že preukazuje vopred stanovený stupeň hydrofilnosti, ktorý je v podstate neovplyvnený zmáčaním uvedenej vláknitej štruktúry.
  11. 11. Vláknitá štruktúra majúca jeden alebo viac typov polárnych zlúčenín obsahujúcich kremík viazaných na minimálne jednu časť jej povrchu, vyznačujúca sa tým, že k uvedenej vláknitej štruktúre je pridané povrchovo aktívne činidlo alebo zmes obsahujúca povrchovo aktívne činidlo.
  12. 12. Vláknitá štruktúra podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že obsahuje jeden alebo viac netkaných materiálov.
  13. 13. Použitie vláknitej štruktúry podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov na výrobu tkaninových výrobkov.
  14. 14. Použitie vláknitej štruktúry podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 12 na výrobu výrobku na filtráciu plynu.
  15. 15. Použitie vláknitej štruktúry podľa nároku 13 na výrobu výrobku pre domácnosť.
  16. 16. Tkaninový výrobok vyrobený z vláknitej štruktúry podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12.
  17. 17. Netkaný materiál vyrobený z vláknitej štruktúry podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12.
  18. 18. Absorpčný výrobok obsahujúci absorpčné teleso a minimálne jednu vláknitú štruktúru, ktorá je podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12.
  19. 19. Absorpčný výrobok podľa nároku 18, vyznačujúci sa tým, že minimálne jedna uvedená vláknitá štruktúra vytvára kryciu fóliu priepustnú pre tekutiny, alebo jednu alebo viac vrstiev viacvrstvovej krycej fólie priepustnej pre tekutiny.
  20. 20. Absorpčný výrobok podľa nároku 18, ktorý sa použije na výrobu výrobku určeného na utieranie.
  21. 21. Absorpčný výrobok podľa nároku 18, ktorý sa použije na výrobu hygienického výrobku.
  22. 22. Absorpčný výrobok podľa nárokov 18 až 21, ktorý je testovateľný v sérii odtokových skúšok, vyznačujúci sa tým, že každá odtoková skúška pozostáva z pôsobenia objemu skúšobného roztoku na uvedený absorpčný výrobok, ktorý vyukazuje odtokovú úroveň, ktorá je menšia než 7 % hmotnostných počas série odtokových skúšok, ktoré začínajú prvou odtokovou skúškou a končia piatou a kde uvedený objem je 80 ml.
  23. 23. Absorpčný výrobok podľa nároku 22, vyznačujúci sa tým, že uvedená odtoková úroveň je menšia než 5 %.
SK1122-2002A 2000-02-04 2001-02-02 Vláknitá štruktúra a absorpčný výrobok obsahujúci túto vláknitú štruktúru SK11222002A3 (sk)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP00850022A EP1158087A1 (en) 2000-02-04 2000-02-04 Fibrous structure
SE0000367A SE0000367D0 (sv) 2000-02-04 2000-02-04 Absorbent article
PCT/SE2001/000203 WO2001057306A1 (en) 2000-02-04 2001-02-02 Fibrous structure and absorbent article comprising said fibrous structure

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SK11222002A3 true SK11222002A3 (sk) 2002-12-03

Family

ID=26074185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1122-2002A SK11222002A3 (sk) 2000-02-04 2001-02-02 Vláknitá štruktúra a absorpčný výrobok obsahujúci túto vláknitú štruktúru

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7396783B2 (sk)
EP (1) EP1268915B1 (sk)
JP (1) JP2003521594A (sk)
AT (1) ATE287466T1 (sk)
AU (1) AU2001232528A1 (sk)
CA (1) CA2399090A1 (sk)
DE (1) DE60108486T2 (sk)
DK (1) DK1268915T3 (sk)
MX (1) MXPA02007227A (sk)
PL (1) PL356299A1 (sk)
SK (1) SK11222002A3 (sk)
WO (1) WO2001057306A1 (sk)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030082219A1 (en) * 2001-10-01 2003-05-01 The Procter & Gamble Company Skin care compositions comprising low concentrations of skin treatment agents
US20030148684A1 (en) * 2002-01-30 2003-08-07 The Procter & Gamble Company Method for hydrophilizing materials using charged particles
US7700500B2 (en) 2002-12-23 2010-04-20 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Durable hydrophilic treatment for a biodegradable polymeric substrate
WO2007038965A1 (en) * 2005-10-05 2007-04-12 Sca Hygiene Products Ab Absorbent article comprising a contraphilic polymer
KR101310108B1 (ko) * 2006-02-17 2013-09-24 마쓰모토유시세이야쿠 가부시키가이샤 투수성 부여제 및 그것이 부착된 투수성 섬유
JP6618451B2 (ja) * 2016-11-09 2019-12-11 ユニ・チャーム株式会社 吸収性物品、血液改質剤及び血液改質剤の使用
PL423049A1 (pl) * 2017-10-04 2019-04-08 An-Farb Zdzisław Nuszkiewicz, Maciej Nuszkiewicz Spółka Jawna Sposób nadawania dzianinie wiskozowej właściwości hydrofobowych po stronie zewnętrznej i hydrofilowych po stronie spodniej
PL423337A1 (pl) * 2017-11-03 2019-05-06 Agw Kolor Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Sposób wykańczania dzianin poliestrowych termochromatycznych o właściwościach hydrofobowych
PL238617B1 (pl) * 2017-11-07 2021-09-13 Mirwal Miroslaw Pryc Waldemar Pryc Spolka Jawna Sposób nadawania dzianinie bawełnianej właściwości hydrofobowych po stronie zewnętrznej i hydrofilowych po stronie spodniej

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2613798B2 (ja) 1988-12-08 1997-05-28 チッソ株式会社 耐久親水性繊維
JPH0412045A (ja) * 1990-04-26 1992-01-16 Showa Denko Kk 水硬性無機質体
US5112690A (en) 1990-11-01 1992-05-12 Kimberly-Clark Corporation Low hydrohead fibrous porous web with improved retentive wettability
US5527629A (en) * 1990-12-17 1996-06-18 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Process of depositing a layer of silicon oxide bonded to a substrate of polymeric material using high pressure and electrical discharge
DE69225743T2 (de) * 1991-03-14 1998-09-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd Oberflächenbehandeltes Material für Bekleidung
DE69208298T2 (de) 1991-07-23 1996-07-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd Hydrophiles Substrat und Verfahren zur Herstellung desselben
FR2692598B1 (fr) * 1992-06-17 1995-02-10 Air Liquide Procédé de dépôt d'un film contenant du silicium à la surface d'un substrat métallique et procédé de traitement anti-corrosion.
FR2704558B1 (fr) * 1993-04-29 1995-06-23 Air Liquide Procede et dispositif pour creer un depot d'oxyde de silicium sur un substrat solide en defilement.
US5693037A (en) * 1995-04-21 1997-12-02 The Procter & Gamble Company Absorbent articles having improved surfactant-treated hydrophilic topsheets
JPH08337654A (ja) * 1995-06-14 1996-12-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 化学吸着膜の製造方法及びこれに用いる化学吸着液
JPH09215706A (ja) * 1996-02-08 1997-08-19 Kao Corp 親水性不織布並びにそれを用いた吸収性物品
US5814567A (en) * 1996-06-14 1998-09-29 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Durable hydrophilic coating for a porous hydrophobic substrate
US5792412A (en) 1996-09-13 1998-08-11 The Procter & Gamble Company Apertured films having durable wettability and processes for marking them
GB9715508D0 (en) 1997-07-24 1997-10-01 Scapa Group Plc Industrial fabrics and method of treatment
US6261679B1 (en) * 1998-05-22 2001-07-17 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Fibrous absorbent material and methods of making the same
EP0978584B1 (en) 1998-08-06 2009-07-29 L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude Fibrous structure and absorbent article including such a fibrous structure
WO2000016913A1 (en) 1998-09-21 2000-03-30 The Procter & Gamble Company Durably wettable, liquid pervious webs

Also Published As

Publication number Publication date
ATE287466T1 (de) 2005-02-15
EP1268915B1 (en) 2005-01-19
JP2003521594A (ja) 2003-07-15
DK1268915T3 (da) 2005-05-30
AU2001232528A1 (en) 2001-08-14
CA2399090A1 (en) 2001-08-09
WO2001057306A1 (en) 2001-08-09
US20030153227A1 (en) 2003-08-14
EP1268915A1 (en) 2003-01-02
DE60108486T2 (de) 2006-01-12
MXPA02007227A (es) 2004-07-30
DE60108486D1 (de) 2005-02-24
US7396783B2 (en) 2008-07-08
PL356299A1 (en) 2004-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU759800B2 (en) Fibrous structure and absorbent article including such a fibrous structure
KR0168642B1 (ko) 친수성 흐름 조절층을 가지는 흡수용품
EP1718344B1 (en) Hydrophobic surface coated absorbent articles
KR930011095B1 (ko) 1회용 배설물-보유 가먼트
US20060142719A1 (en) Evaporative disposable garment
CN102883751A (zh) 具有耐用亲水性涂层的非织造材料
US8653323B2 (en) Disposable absorbent articles having low rewet and a reduced evaporation from the core through the topsheet
WO2008099361A2 (en) Absorbent article with barrier sheet
EP1263376A1 (en) Absorbent article with water-activatable topical adhesives
SK11222002A3 (sk) Vláknitá štruktúra a absorpčný výrobok obsahujúci túto vláknitú štruktúru
US6642431B1 (en) Absorbent structure having improved absorption properties
CA2412442C (en) Absorbent articles with an improved ventilation
TW404827B (en) Liquid-permeable cover sheet and absorbent article containing the same
JP4266685B2 (ja) 体液吸収性物品
TW446555B (en) Disposable absorbent article having reduced impact on surface tension of acquired liquid
MXPA01001359A (en) Fibrous structure and absorbent article including such a fibrous structure
EP1158087A1 (en) Fibrous structure
MXPA99006644A (en) Absorbent structure having improved absorption properties