TW201300088A - 吸收性物品 - Google Patents
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Abstract
本發明之課題係在於提供吸收性能優良之吸收性物品。用以解決課題之手段為,本發明的吸收性物品(1)係具備有:用來吸收使用者的體液,重疊於厚度方向之至少2個吸收體(4、5);被覆至少2個吸收體的其中一方的面,讓使用者的體液透過之透液性薄片(2);被覆至少2個吸收體的另一方的面,不會讓使用者的體液透過之不透液性薄片(3),至少2個吸收體(4、5)中之不透液性薄片(3)側的吸收體(5)係包含有非木材紙漿及SAP,非木材紙漿的水之沈降速度係2秒以上5秒以下。
Description
本發明係關於使用非來自於木材之紙漿的吸收性物品。
以往以來,作為使用於紙尿布、生理用品等之可用後即棄的吸收材之原料,使用以木材以外的材料作為原料之紙漿(非來自於木材之紙漿)。特別是甘蔗的莖壓榨出汁之後的殼之蔗渣被注目作為吸收材之原料(例如,專利文獻1)。藉由將包含體積密度不同之螺旋的蔗渣紙漿與木材紙漿以預定的割合予以混合,調整體積密度,來提高加壓時或壓縮時之吸收材之保水性能。
〔專利文獻1〕日本特開昭55-133249號公報
但,比起採用使用蔗渣的吸收材之專利文獻1所記載的吸收體,期望開發出使用非來自於木材之紙漿的再給濕性等的吸收性能更佳之吸收體。
本發明之目的係在於提供具備有使用非來自於木材之紙漿的吸收性能優良的吸收體之吸收性物品。
為了解決上述課題,本發明係採用以下的結構。
即,本發明的吸收性物品係具備有:吸收使用者的體液,重疊於厚度方向之至少2個吸收體;被覆至少2個吸收體的其中一方的面,讓使用者的體液透過之透液性薄片;及被覆至少2個吸收體的另一方的面,不會讓使用者的體液透過之不透液性薄片,在至少2個吸收體中之不透液性薄片側的該吸收體,係包含非木材紙漿及SAP,非木材紙漿的水之沈降速度係2秒以上5秒以下。
若依據本發明,能夠獲得吸收性能優良之吸收性物品。
作為本發明之吸收性物品的一實施形態的吸收性物品,以生理用衛生棉為例進行說明。圖1係本發明的一實施形態之吸收性物品1的平面圖,圖2係圖1的吸收性物品1的A-A斷面圖。如圖1及圖2所示,吸收性物品1係透液性的表面薄片2;不透液性的防漏薄片3;配置於表面薄片2與防漏薄片3之間的2個吸收體4、5;及被覆2個吸收體4、5之薄紙6。2個吸收體4、5係層積於吸收性物品的厚度方向。再者,吸收性物品1,亦可作成為具備有3個以上之層積於厚度方向的吸收體。又,亦可在表面薄片2與吸收體4之間配置第二薄片。在此情況,為了容
易從表面薄片2吸收體液,在第二薄片採用密度較表面薄片2高之不織布為佳。
表面薄片2係為可使體液透過之透液性的薄片,為了讓當使用者穿戴生理用衛生棉1時感到良好的肌膚觸感,而設置於與使用者的肌膚接觸之表面。因此,表面薄片2係具有可使肌膚觸感變好之機能為佳。例如,表面薄片2係以細微的纖維加以製作,表面平滑,且對於變形需要自由度大。
表面薄片2,一般使用不織布。能夠以習知的使用梳棉網之熱風法形成。使用於表面薄片2之不織布的製造方法不限於上述的熱風法,亦可在不織布的製造上,採用例如藉由使纖維網交絡而作成為穩定的薄片之針刺、水針方式、藉由接著劑將纖維固定或藉由纖維本身的熔融來將網固定之黏結接著、熱接著方式、藉由細絲纖維加以密封化之紡黏方式、藉由抄紙予以薄片化之濕式法等。
作為使用於表面薄片2的不織布之纖維,例如,由直鏈低密度聚乙烯(LLDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯、聚丁烯及以這些為主體之共聚合體乙烯-醋酸乙烯共聚合體(EVA)、乙烯-丙烯酸乙酯共聚合體(EEA)、乙烯-丙烯酸共聚合體(EAA)、離子性聚合物樹脂等的聚烯烴系、聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT)、聚對苯二甲酸丙二酯(PTT)、聚乳酸等的聚酯系、耐綸等的聚醯胺系所構成。
防漏薄片3係為不會使體液透過之不透液性薄片,為了使所排出的體液不會洩漏至外部而設置的。防漏薄片3的材料,若為不會使所排出之體液透過之材料,則未特別限定。例如,可將實施有防水處理之不織布、由聚乙烯等所構成的塑膠薄膜、不織布與塑膠薄膜之複合材料等使用於防漏薄片3。
2個吸收體4、5係具有將所排出的體液予以吸收並保持之機能。2個吸收體4、5係重疊於吸收性物品1的厚度方向。使用於2個吸收體4、5中之配置於表面薄片2側的吸收體4之吸收材料係以木材紙漿或以木材以外的材料作為原料之紙漿(以下稱為非木材紙漿)為佳。使用於配置在防漏薄片3側的吸收體5之吸收材料係非木材紙漿與高吸收性聚合物(SAP)之混合物為佳。在配置於表面薄片2側之使用於吸收體4之吸收材料為木材紙漿之情況,木材紙漿的平均纖維徑係較配置於防漏薄片3側之使用於吸收體5的非木材紙漿的平均纖維徑大為佳。
木材紙漿係以針葉樹漂白牛皮紙漿(NBKP)及闊葉樹漂白紙漿(LBKP)等的木材作為原料之紙漿。非木材紙漿為以植物作為原料之木材紙漿以外的紙漿,非木材紙漿可舉出例如,棉短紙漿、馬尼拉麻、洋麻、蘆葦、稻梗、竹子及香蕉的莖等。使用於吸收體5之非木材紙漿,理想為以馬尼拉麻、特別是馬尼拉麻的接近芯之部分或芯與外皮之中間部分作為原料的蕉麻紙漿及香蕉的莖作為原料的香蕉紙漿。
參照圖7,說明關於馬尼拉麻的接近芯的部分、及馬尼拉麻的芯與外皮之中間的部分。如在配置於圖7所示,馬尼拉麻50的斷面構造,被分類成馬尼拉麻50的芯51、接近芯之部分52、正中部分53、內接於外側之部分54及外側55。本明細書之「馬尼拉麻的接近芯的部分」係相當於馬尼拉麻50的接近芯之部分52及正中部分53,「馬尼拉麻的芯與外皮之中間的部分」係相當於馬尼拉麻50的內接外側之部分54。
又,由馬尼拉麻所製作的蕉麻纖維係依據成為馬尼拉麻的原料之部分被分類。具體而言,蕉麻纖維,其成為原料的部分係被分類成馬尼拉麻50的芯51,接近芯之部分52,正中部分53,內接外側之部分54及外側55。例如,蕉麻纖維係藉由成為馬尼拉麻的原料之部分,被分類成AD、EF、S2及S3的特級。AD係表示以馬尼拉麻50的接近芯之部分52作為原料之蕉麻纖維。AD的蕉麻纖維係為具有光澤之純白的纖維。EF係表示以馬尼拉麻50的正中部分53作為原料之蕉麻纖維。EF的蕉麻纖維為柔軟純粹纖維真中部分的纖維,呈淡象牙色。S2係表示以馬尼拉麻50的內接外側之部分54作為原料的蕉麻纖維。S2的蕉麻纖維係呈淡黃土色或淡紫色。S3係表示以馬尼拉麻50的外側55作為原料之蕉麻纖維。S3的蕉麻纖維係呈暗紅色或紫色,主要用於繩索。
又,可依據成為馬尼拉麻的原料之部分,將蕉麻纖維分類成I、G及H的特級。I係表示以馬尼拉麻50的正中
部分53作為原料之蕉麻纖維。I的蕉麻纖維為淡黃色。G係表示以馬尼拉麻50的正中部分53作為原料之蕉麻纖維。G係表示以馬尼拉麻50的內接外側之部分54作為原料的蕉麻纖維。G的蕉麻纖維係呈暗白色,容易產生打結。H係表示以馬尼拉麻50的外側55作為原料之蕉麻纖維。H的蕉麻纖維係為接近黑色之茶褐色,主要用於繩索。
且,可依據成為馬尼拉麻的原料之部分,可將蕉麻纖維分類成JK及M1的特級。JK係表示以馬尼拉麻50的內接外側之部分54作為原料之蕉麻纖維。JK的蕉麻纖維係呈淡褐色或淡綠色,主要被使用來作為紙漿。M1係表示以馬尼拉麻50的外側55作為原料之蕉麻纖維。M1的蕉麻纖維為從暗褐色至黑色的纖維,主要用於繩索。
「馬尼拉麻的接近芯的部分」的蕉麻纖維係相當於AD、EF或I的蕉麻纖維,「馬尼拉麻的芯與外皮之中間的部分」的蕉麻纖維係相當於S2、G或JK的蕉麻纖維。又,外皮的蕉麻纖維係相當於S3、H或M1的蕉麻纖維。
再者,在吸收性物品1具備有層積於厚度方向之3個以上的吸收體之情況,至少配置於最靠表面薄片側之吸收體所使用的吸收材料,理想為木材紙漿或以木材以外的材料作為原料之紙漿(以下稱為非木材紙漿),配置於最靠防漏薄片側之吸收體所使用的吸收材料,係非木材紙漿與SAP之混合物為佳。
使用於防漏薄片3側的吸收體5之非木材紙漿的平均纖維徑,理想為8μm以上、25μm以下,更理想為10μm
以上、20μm以下。藉此,由於吸收體4中的每單位體積之纖維的條數增加,容易使吸收體4變厚,可降低外觀上體積密度。因此,變得容易在吸收體4中確保用來蓄積吸收了使用者的體液之容積。又,因非木材紙漿的比表面積與纖維間空隙容積變大,所以,能夠增加吸收體5的吸收量。且,由於非木材紙漿的纖維間距離變小,故,藉由非木材紙漿的毛細管現象所欲將體液吸起之力變大。又,非木材紙漿的纖維變得容易交纏,及非木材紙漿的纖維與SAP變得容易交纏,即使將吸收體予以輕量化、薄型化,吸收體不會崩潰,能夠維持吸收體的形狀。當非木材紙漿的平均纖維徑較8μm小時,變得不易維持中空構造,會有膨鬆度維持性變差之問題產生之虞。當非木材紙漿的平均纖維徑較25μm大時,會有上述效果變小之情況產生。且,由於非木材紙漿的纖維容易進入到SAP粒子間,故,能夠抑制凝膠阻塞產生。
含在使用於吸收體5之非木材紙漿的木質素的含有量,理想為以0.5重量%以下,更理想為0.3重量%以下。當含於使用於吸收體5之非木材紙漿的木質素的含有量較0.5重量%大時,使用於吸收體4之非木材紙漿的平均纖維徑變大,吸收體5的外觀體積密度變高,且非木材紙漿的親水性降低,因此,會有吸收體5的吸水性能降低之情況產生。
使用於吸收體5之非木材紙漿的沈降速度,理想為以2秒以上、5秒以下,更理想為2.5秒以上、4秒以下。在
此情況,因預測非木材紙漿的纖維的構造為中空構造,且非木材紙漿的纖維為親水性,所以,吸收體4之對使用者的體液的吸收量變大。在此,沈降速度係指以下述方式所測定到的內裝有非木材紙漿之箱子與水面接觸後下沈到水面下為止之時間。
在圓筒型的箱子中,均等地放入5.0g的非木材紙漿。此箱子係以銅線所形成,該銅線的直徑為0.4mm。又,箱子的重量為3g,直徑為50mm,高度為80mm。箱子的網眼之銅線彼此的間隔為20mm。對2公升燒杯注入離子交換水,直到水深成為200mm為止。然後,將置入有非木材紙漿之箱子從距離水面10mm之高度掉落,測定箱子從與水面接觸後行進至水面下為止之時間。此測定到的時間係成為非木材紙漿的沈降速度。
由於當非木材紙漿的纖維的構造為中空構造時,中空構造中會含有空氣,故,非木材紙漿的沈降會變慢。當非木材紙漿的沈降速度較2秒小時,非木材紙漿的纖維會因氣孔率小,非中空,所以,會有吸收體5的體液的吸收量變小之情況。當非木材紙漿的沈降速度為5秒以上時,會有非木材紙漿的纖維的親水性變低的可能性,吸收體5的體液的吸收量變小之情況。
使用於吸收體5之非木材紙漿的視體積密度,理想為0.04g/cm3以上、0.07g/cm3以下。藉此,用來蓄積吸收了使用者的體液之吸收體4中的容積變大,吸收體5的吸收量變大。當非木材紙漿的視體積密度較0.04g/cm3小時,
吸收體強度降低,會有保形性變低的問題產生之情況。當非木材紙漿的視體積密度較0.07g/cm3大時,用來蓄積吸收了使用者的體液之容積變小,而吸收體5的吸收量變小之情況。
使用於吸收體5之非木材紙漿的0.9%生理食鹽水的吸收量,理想為對非木材紙漿的質量呈20倍以上。藉此,利用比起木材紙漿,使用更少量的非木材紙漿,能夠獲得與木材紙漿同等的吸收量的吸收體,能夠將吸收體予以輕量化、薄型化。當非木材紙漿的0.9%生理食鹽水的吸收量較20倍小時,使用非木材紙漿之吸收體的吸收量,幾乎與使用木材紙漿之吸收體的吸收量相同,因此,對於吸收體5的吸收量,會有使用非木材紙漿代替木材紙漿之效果變小的情況。
使用於表面薄片2側的吸收體4之非木材紙漿,係使用適用於防漏薄片3側的吸收體5之非木材紙漿為佳。使用於表面薄片2側的吸收體4之非木材紙漿,亦可與使用於防漏薄片3側的吸收體5之非木材紙漿相同或不同。
使用者所排出的體液係被表面薄片2側的吸收體4迅速地吸收,而朝防漏薄片3側的吸收體5移動。防漏薄片3側的吸收體5,因包含有吸收快、可將所吸收的體液迅速地移行至SAP之非木材紙漿與具有優良的保水性能之SAP,所以,使用者所排出的體液會被迅速地吸收至SAP中。因藉由對SAP施加壓力,也不易從SAP排出已被SAP所吸收之體液,所以,即使使用者的體壓施加於吸收
性物品1,被吸收體5所吸收的體液也不易返回至表面薄片2。又,因使用者的體壓造成從吸收體5排出至吸收性物品1的體液,為了返回至表面薄片2,必須通過表面薄片2側的吸收體4。且,因使用者的體壓造成從吸收體5排出至吸收性物品1的體液會被表面薄片2側的吸收體4所吸收。因此,藉由將上述的2個吸收體4、5重疊於厚度方向而配置於吸收性物品1,能夠改善吸收性物品1的再給濕(rewet)量。
薄紙6係藉由一起被覆2個吸收體4、5,防止吸收體4、5崩潰並分散之情況產生。再者,即使不具有薄紙6,吸收體4、5也不會崩潰之情況,吸收性物品1亦可不具有薄紙6。
本發明的吸收性物品係除了人類所使用之吸收性物品外,亦包含寵物等的人類以外的動物所使用之吸收性物品。在包含人類及寵物等的人類以外的動物,將使用吸收性物品之動物稱為「使用者」。
以下,依據實施例,更詳細地說明本發明,但,本發明不限於這些實施例。
在實施例、比較例及參考例,吸收速度及再給濕量係藉由以下的方式進行測定的。
(1)將內徑60 、高度50mm的圓筒設置於吸收性物品試料的相當於表面薄片上的吸收體中央部分之部分。
(2)花費10秒將80mL的0.9%生理食鹽水注入到該圓筒內。0.9%生理食鹽水係與上述的0.9%生理食鹽水相同。
(3)測量從開始進行0.9%生理食鹽水的注入,到0.9%生理食鹽水被吸收性物品試料吸收而從圓筒內消失為止的時間。該測量到的時間成為吸收速度(秒)。
(4)從開始進行0.9%生理食鹽水的注入,經過5分後自吸收性物品試料除去圓筒,將預先測定過質量之約50g的濾紙(100mm×100mm)放置於吸收性物品試料上,再將3.5kg的配重(100mm×100mm)放置於該濾紙上。
(5)從放置配重而經過3分鐘後除去濾紙,測定該濾紙的質量。然後放置於吸收性物品試料後的濾紙的質量減去放置前的濾紙的質量,算出吸收性物品試料的再給濕量。
(6)每10分鐘進行3次的從0.9%生理食鹽水的注入到算出吸收性物品試料的再給濕量為止之程序,取得3次吸收速度及再給濕量的資料。
又,為了製作實施例、比較例及參考例所使用之粉碎紙漿的平均纖維徑、木質素含有量、沈降速度、纖維比重、視體積密度、吸收量、加壓保水量及保水量係藉由以下的方式進行測定的。
(平均纖維徑)
使用Metso automation製 卡雅尼纖維長度測定器
Fiber Lab3.8,測定大約20000條,來作為平均纖維徑。
(木質素含有量)
紙漿中的木質素含有量係依據P.J.Van Soest等之方法(Proc.Nutr.Soc.,32123(1973))進行測定。
(沈降速度)
(1)在圓筒型的箱子中,均等地放入5.0g的非木材紙漿。此箱子係以銅線所形成,該銅線的直徑為0.4mm。又,箱子的重量為3g,直徑為50mm,高度為80mm。箱子的網眼之銅線彼此的間隔為20mm。
(2)對2公升燒杯置入離子交換水,直到水深成為200mm為止。
(3)將置入有非木材紙漿之箱子從距離2公升燒杯中的水的水面10mm之高度掉落,測定箱子從與水面接觸後行進至水面下為止之時間。此測定到的時間係成為非木材紙漿的沈降速度。
(纖維比重)
紙漿中的纖維比重係使用He氣體比較式比重計(東京Science社製),依據JIS M 8717進行測定。
(視體積密度)
將粉碎紙漿10g層積為100mm×100mm。再將100mm×
100mm的板重疊於層積有粉碎紙漿的上面,再於其上面搭載100g荷重之配重。將搭載配重而經過10秒後的積層粉碎紙漿的厚度作為視體積,算出視體積密度。
(吸收量、加壓保水量、保水量)
(1)對2L的燒杯置入1000mL之0.9%生理食鹽水,測定液溫。0.9%生理食鹽水係藉由將27.0g的氯化鈉(試藥1級)置入到3L的燒杯後,對3L燒杯添加離子交換水,直到離子交換水與氯化鈉之間總和量成為3000.0g為止,來加以製作。
(2)將250網眼的尼龍網(NBC工業製、N-NO.250HD)裁切成200mm×200mm的大小,測定質量(x(g))後,如圖3(a)所示,折疊B-B一點鎖線的部分,將尼龍網21折成一半。如圖3(b)所示,將所折疊的部分配置成形成為右側後,在從下端算起5mm上的位置、從右端向左算起5mm的位置及從左端向右算起5mm的位置形成熱封部22,製作上端23開放之尼龍網袋24。將預先進行有質量測定的粉碎紙漿(y(g))置入尼龍網袋24,形成未圖示的熱封部,關閉尼龍網袋24之開放的上端23。
(3)將內裝有粉碎紙漿的袋浸漬成與置入有生理食鹽水的燒杯之底部接觸,放置3分鐘。
(4)放置後,提起內裝有粉碎紙漿之袋,自然放置3分鐘進行瀝水。
(5)測定內裝有粉碎紙漿之袋的重量(z1(g))。
(6)從下述方程式算出吸收倍率。
吸收量(g/g)=((z1-x)-y)/y
(7)在(6)所測定的內裝有粉碎紙漿之袋上搭載壓克力板,將重量3.5kg、尺寸100mm×100mm之配重進一步搭載於壓克力板上,放置3分鐘。
(8)去除配重、壓克力板,測定內裝有粉碎紙漿之袋的重量(z2(g))。
(9)從下述方程式計算加壓保水量。
加壓保水量(g/g)=((z2-x)-y)/y
(10)以離心分離器將(8)所測定的內裝有粉碎紙漿之袋進行脫水。所使用的離心分離器為國產遠心(股)社製分離機型H130。離心分離機之旋轉數為850rpm(150g)。
(11)測定內裝有脫水後的吸收材料之袋的重量(z3)。
(12)從下述方程式計算保水量。
加壓保水量(g/g)=((z3-x)-y)/y
(粉碎紙漿1)
將馬尼拉麻的接近芯的紙漿之蕉麻BKP(小倉貿易(股)製、AK104)粉碎成纖維狀,製作粉碎紙漿1。
(粉碎紙漿2)
將馬尼拉麻的芯與外皮之中間的位置的紙漿之蕉麻BKP(小倉貿易(股)製、AK102)粉碎成纖維狀,製作粉碎紙漿2。
(粉碎紙漿3)
將香蕉的莖的紙漿之香蕉BKP(小倉貿易(股)製)粉碎成纖維狀,製作粉碎紙漿3。
(粉碎紙漿4)
將木材紙漿(針葉樹漂白牛皮紙漿(NBKP))粉碎成纖維狀,製作粉碎紙漿4。
(粉碎紙漿5)
將蔗渣BKP(小倉貿易(股)製)粉碎成纖維狀,製作粉碎紙漿5。
(粉碎紙漿6)
將洋麻BKP(小倉貿易(股)製)粉碎成纖維狀,製作粉碎紙漿6。
(實施例1)
使用基重100g/m2的粉碎紙漿4,製作表面薄片側的吸收體。將基重150g/m2的粉碎紙漿1與基重250g/m2的SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)均等地混合,製作
防漏薄片側的吸收體。藉以製作具備表面薄片32、第二薄片37、薄紙36、表面薄片32側的吸收體34、防漏薄片33側的吸收體35及防漏薄片33之圖4所示的構造的吸收性物品試料31之實施例1。表面薄片32為基重25g/m2的熱風不織布,第二薄片37為基重20g/m2的熱風不織布,薄紙36之基重為17g/m2,防漏薄片33的基重為17g/m2。使用螺旋熱熔融接著劑,將各自構件黏合。螺旋熱熔融接著劑之塗佈基重為5g/m2。
(實施例2)
使用基重150g/m2的粉碎紙漿4,製作表面薄片側的吸收體。將基重100g/m2的粉碎紙漿1與基重250g/m2的SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)予以均等地混合,製作防漏薄片側的吸收體。使用這些的吸收體,製作圖4所示的構造的吸收性物品試料31之實施例2。
(實施例3)
使用基重100g/m2的粉碎紙漿1,製作表面薄片側的吸收體。將基重150g/m2的粉碎紙漿1與基重250g/m2的SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)予以均等地混合,製作防漏薄片側的吸收體。使用這些的吸收體,製作圖4所示的構造的吸收性物品試料31之實施例3。
(參考例1)
製作將基重250g/m2的粉碎紙漿1與基重250g/m2的SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)均勻地混合的吸收體,而製作具備表面薄片42、第二薄片47、薄紙46、吸收體45及防漏薄片43之如圖5所示的構造的吸收性物品試料41之參考例1。表面薄片42為基重25g/m2的熱風不織布,第二薄片47為基重20g/m2的熱風不織布,薄紙46之基重為17g/m2,防漏薄片43的基重為17g/m2。使用螺旋熱熔融接著劑,將各自構件予以黏合。螺旋熱熔融接著劑之塗佈基重為5g/m2。
(參考例2)
製作將基重250g/m2的粉碎紙漿2與基重250g/m2的SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)均勻地混合的吸收體,製作如圖5所示的構造的吸收性物品試料41之參考例2。
(參考例3)
製作將基重250g/m2的粉碎紙漿3與基重250g/m2的SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)均勻地混合的吸收體,製作如圖5所示的構造的吸收性物品試料41之參考例3。
(參考例4)
製作將基重250g/m2的粉碎紙漿5與基重250g/m2的
SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)均勻地混合的吸收體,製作如圖5所示的構造的吸收性物品試料41之參考例4。
(參考例5)
製作將基重250g/m2的粉碎紙漿6與基重250g/m2的SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)均勻地混合的吸收體,製作如圖5所示的構造的吸收性物品試料41之參考例5。
(比較例1)
製作將基重250g/m2的粉碎紙漿4與基重250g/m2的SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)均勻地混合的吸收體,製作如圖5所示的構造的吸收性物品試料41之比較例1。
(比較例2)
使用基重100g/m2的粉碎紙漿4,製作表面薄片側的吸收體。將基重150g/m2的粉碎紙漿4與基重250g/m2的SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)予以均等地混合,製作防漏薄片側的吸收體。使用這些的吸收體,製作如圖4所示的構造的吸收性物品試料31之比較例2。
(比較例3)
使用基重100g/m2的粉碎紙漿1,製作表面薄片側的吸收體。將基重150g/m2的粉碎紙漿4與基重250g/m2的SAP(住友精化製、Aquakeep SA60S)予以均等地混合,製作防漏薄片側的吸收體。使用這些的吸收體,製作圖4所示的構造的吸收性物品試料31之比較例3。
為了可比較實施例1~3、比較例1~3以及參考例1~5之吸收體的性能,以將吸收體的全質量成為大約29.5g的方式製作吸收性物品試料31、41。
針對粉碎紙漿1~6的平均纖維徑、木質素含有量、沈降速度、纖維比重、視體積密度、吸收量、加水保水量及保水量的結果,顯示於以下的表1。
〔表1〕
針對實施例1~3、比較例1~3以及參考例1~5的特性及吸收體厚度、吸收速度及再給濕量的結果,顯示於以下的表2。
粉碎紙漿1~3,0.9%生理食鹽水的吸收量對紙漿的質量皆呈20倍以上。又,粉碎紙漿1~3之沈降速度,皆
為2秒以上、5秒以下。且,粉碎紙漿1~3之平均纖維徑皆為8μm以上、25μm以下,且木質素的含有量皆為0.5重量%以下,又,視體積密度皆為0.04g/cm3以上、0.07g/cm3以下。
粉碎紙漿4,平均纖維徑係為極大的34.5μm,水之沈降速度也為極快的1.04秒,又視比重也為極大的0.083g/cm3,而0.9%生理食鹽水的吸收量對紙漿的質量,則呈極小的16.2倍。粉碎紙漿5,沈降速度為極快的1.26秒,0.9%生理食鹽水的吸收量對紙漿的質量,則呈極小的18.8倍。粉碎紙漿6,沈降速度為極快的1.82秒,0.9%生理食鹽水的吸收量對紙漿的質量,則呈極小的19.2倍。
蕉麻紙漿的粉碎紙漿1及2,由於比起木材紙漿的粉碎紙漿4,其吸收量高出50%以上,故,比起木材紙漿,即使為少量,也能吸收與木材紙漿同等以上的量的體液。又,粉碎紙漿1及2的保水量,比起粉碎紙漿4的木材紙漿也為同等以下,所以,粉碎紙漿1及2的水分從紙漿纖維朝SAP之移行性變得良好,反復吸收性能也變得良好。不受此吸收量大的影響而保水量少之實施例1及2的特性,其在香蕉紙漿的粉碎紙漿3亦具有。不受此吸收量大的影響而保水量少之粉碎紙漿1~3的特性,應是由於粉碎紙漿1~3的纖維的構造呈中空構造之故。蕉麻紙漿、香蕉紙漿及木材紙漿的各自纖維的斷面的掃瞄型電子顯微鏡(SEM)照片顯示於圖6。圖6(a)為蕉麻紙漿的纖維的斷面的SEM照片,圖6(b)為香蕉紙漿的纖維的斷面的
SEM照片,圖6(c)為木材紙漿的纖維的斷面的SEM照片。蕉麻紙漿應為藉由中空構造的纖維的空隙,將水分取入到纖維的內部,成為加壓保水性優良者。香蕉紙漿,應為藉由纖維的細微度與纖維的空隙,將水分取入到纖維的內部及纖維間,因此,成為擴散性、加壓保水性及保水性優良者。因粉碎紙漿1及2的加壓保水量,比起粉碎紙漿4的木材紙漿,高出50%以上,因此,在水分從紙漿纖維朝SAP移行前,即使體壓施加於吸收體,吸收體的再給濕量變小。
參考例1~3係0.9%生理食鹽水的吸收快,再給濕量少。由此可得知,使用粉碎紙漿1~3所製作之吸收性物品試料的吸收特性優良。即,可得知使用0.9%生理食鹽水的吸收量對紙漿的質量呈20倍以上之粉碎紙漿的吸收性物品試料的吸收特性優良。又,亦可得知使用沈降速度為2秒以上、5秒以下之粉碎紙漿的吸收性物品試料的吸收特性優良。且,亦可得知使用平均纖維徑為8μm以上、25μm以下且視體積密度為0.04g/cm3以上、0.07g/cm3以下之粉碎紙漿的吸收性物品試料的吸收特性優良。
參考例4及5及比較例1的0.9%生理食鹽水的吸收,在第1、第2次快,但到第3次則變慢。即,參考例4及5及比較例1的反復吸收性差。又,參考例4及5及比較例1,雖第1次的再給濕量少,但第2次以後的再給濕量變大。
當進行實施例3與參考例1之比較時,可得知藉由將
使用非木材紙漿之1層的吸收體作成為使用非木材紙漿之2層的吸收體,吸收性物品的再給濕量變少。當進行實施例1及2與實施例3之比較時,可得知將表面薄片側的吸收體的吸收材料由非木材紙漿變更成木材紙漿,則吸收性物品的再給濕量增加。但,藉由比較實施例1及2與比較例1及2可得知,實施例1及2係比起具備僅使用木材紙漿作為紙漿的吸收體之吸收性物品,再給濕量少。
當進行比較例1與比較例2之比較時,可得知在具備僅使用木材紙漿作為紙漿的吸收體之吸收性物品的情況,即使將1層的吸收體作成為重疊成2層之吸收體,吸收性物品的再給濕量不僅不會變小反而增加。當進行比較例1與比較例3之比較時,可得知即使將僅使用非木材紙漿作為紙漿的1層的吸收體作成為在表面薄片側的吸收體使用非木材紙漿、在防漏薄片側的吸收體使用木材紙漿之重疊成2層的吸收體,吸收性物品的再給濕量不僅不會變小反而增加。
在實施例1及2,使用於表面薄片側的吸收體之粉碎紙漿4的平均纖維徑為34.5μm,相對於此,使用於防漏薄片側的吸收體之粉碎紙漿1的平均纖維徑為17.9μm。由於當考量平均纖維徑變大,則藉由粉碎紙漿的毛細管現象所產生之液體的吸收力會變小,故藉由將平均纖維徑較防漏薄片側的吸收體的平均纖維徑大之粉碎紙漿使用於表面薄片側的吸收體,能夠使得使用者的體液從表面薄片側的吸收體有效率地朝防漏薄片側的吸收體移動。因此,實
施例1及2之0.9%生理食鹽水的吸收快速。相反地,由於將當平均纖維徑較防漏薄片側的吸收體的平均纖維徑小的粉碎紙漿使用於表面薄片側的吸收體時,則液體欲從防漏薄片側的吸收體朝表面薄片側的吸收體移動之力量作用,如比較例3的再給濕量般,吸收性物品的再給濕量會增加。
進行實施例1與比較例2之比較可得知,當減少防漏薄片側的吸收體的非木材紙漿的紙漿量,而增加表面薄片側的吸收體的木材紙漿的紙漿量時,則吸收性物品的再給濕量變大。
1、31、41‧‧‧吸收性物品
2、32、42‧‧‧表面薄片
3、33、43‧‧‧防漏薄片
4、34、35、45‧‧‧吸收體
6、36、46‧‧‧薄紙
21‧‧‧尼龍網
22‧‧‧熱封部
24‧‧‧尼龍網袋
37、47‧‧‧第二薄片
圖1係本發明的一實施形態之吸收性物品的平面圖。
圖2係圖1的吸收性物品的A-A斷面圖。
圖3係用來說明使用於吸收量的測定之尼龍網袋的圖。
圖4係用來說明吸收性物品試料的結構之圖。
圖5係用來說明吸收性物品試料的其他結構之圖。
圖6係粉碎紙漿的纖維的斷面的掃瞄型電子顯微鏡照片。
圖7係用來說明馬尼拉麻的斷面構造之圖。
1‧‧‧吸收性物品
2‧‧‧表面材
3‧‧‧防漏薄片
4‧‧‧吸收體
5‧‧‧吸收體
6‧‧‧薄紙
Claims (5)
- 一種吸收性物品,係具備有:吸收使用者的體液,重疊於厚度方向之至少2個吸收體被覆上述至少2個吸收體的其中一方的面,讓使用者的體液透過之透液性薄片;及被覆上述至少2個吸收體的另一方的面,不會讓使用者的體液透過之不透液性薄片,在上述至少2個吸收體中之上述不透液性薄片側的該吸收體,係包含非木材紙漿及SAP,上述非木材紙漿的水之沈降速度係2秒以上5秒以下。
- 如申請專利範圍第1項之吸收性物品,其中,在上述至少2個吸收體中之上述透液性薄片側的該吸收體,係包含非木材紙漿,上述非木材紙漿的水之沈降速度係2秒以上5秒以下。
- 如申請專利範圍第1項之吸收性物品,其中,在上述至少2個吸收體中之上述透液性薄片側的該吸收體,係包含木材紙漿,上述木材紙漿的平均纖維徑係較上述非木材紙漿的平均纖維徑更大。
- 如申請專利範圍第1至3項中任一項之吸收性物品,其中, 上述非木材紙漿的平均纖維徑為8~25μm,上述非木材紙漿的視體積密度為0.04~0.07g/cm3,上述非木材紙漿的0.9%生理食鹽水的吸收量係對該紙漿的質量呈20倍以上。
- 如申請專利範圍第1至3項中任一項之吸收性物品,其中,上述非木材紙漿係以馬尼拉麻的接近芯的部分、或馬尼拉麻的芯與外皮之中間的部分作為原料的蕉麻紙漿,或以香蕉的莖作為原料的香蕉紙漿。
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