TW201620469A - 體液吸收性物品用吸收體 - Google Patents

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Abstract

本發明之課題係在於提供兼具柔軟度與強度雙方之體液吸收性物品用吸收體。用以解決課題之手段為,一種體液吸收性物品用吸收體,係包含有纖維素系吸水性纖維100質量部及熱可塑性樹脂纖維7.5至100質量部,視密度為0.06至0.14g/cm3之體液吸收性物品用吸收體,其特徵為:由較前述纖維素系吸水性纖維長的纖維長度所構成之熱可塑性樹脂纖維係相互地纏絡,前述吸收體係具有以反覆的圖案進行排列之壓榨部,前述壓榨部係未熔融而具有1mN以下的格利抗彎強度(Gurley bending resistance)。

Description

體液吸收性物品用吸收體
本發明係關於體液吸收性物品用吸收體。更詳細而言,係關於使用於生理用衛生棉等的體液吸收性物品之吸收體。
作為體液吸收性物品用吸收體,具有由絨毛漿、高吸收性聚合物和熱熔融性合成樹脂纖維所構成之吸收保持層;及配置於吸收保持層的表面薄片側之面且由熱熔融性合成樹脂纖維所構成的不織布層之吸收體為眾所皆知(日本特開2002-11047號公報)。在該日本特開2002-11047號公報所記載的吸收體,為了防止吸收性物品使用中之吸收體的形狀崩潰,使吸收保持層中所含有的熱熔融性合成樹脂纖維彼此纏絡或熱熔融,並且將吸收保持層中所含有的熱熔融性合成樹脂纖維與不織布層所含有的熱熔融性合成樹脂纖維熱熔融。
[先行技術文獻] [專利文獻]
[專利文獻1]日本特開2002-11047號公報
在日本特開2002-11047號公報,為了防止體液吸收保持層的崩潰,進行以下的設計,亦即,將吸收保持層與不織布層在該等的接觸面進行熱熔融,使該等之間的接合強度提升,然後使吸收保持層內的熔融性合成樹脂纖維彼此熱熔融,藉此對吸收體賦予不會產生形狀崩潰之強度的設計。但,在該日本特開2002-11047號公報所記載的吸收體,藉由增加熱熔融的量,可使吸收體變強,但會有吸收體變硬之傾向。
本發明之課題係在於提供兼具柔軟度與強度雙方之體液吸收性物品用吸收體。
本發明者們發現藉由在吸收體以反覆的圖案排列未熔融之壓榨部,能夠獲得兼具柔軟度與強度雙方之吸收體而完成了本發明。
亦即,本發明之體液吸收性物品用吸收體,係包含有纖維素系吸水性纖維100質量部及熱可塑性樹脂纖維7.5至100質量部,視密度為0.06至0.14g/cm3之體液吸收性物品用吸收體,其特徵為:由較前述纖維素系吸水性纖維長的纖維長度所構成之熱可塑性樹脂纖維係相互地纏絡, 前述吸收體係具有以反覆的圖案進行排列之壓榨部,前述壓榨部係未熔融而具有1mN以下的格利抗彎強度(Gurley bending resistance)。
本發明係包含以下的態樣。
[1]一種體液吸收性物品用吸收體,係包含有纖維素系吸水性纖維100質量部及熱可塑性樹脂纖維7.5至100質量部,視密度為0.06至0.14g/cm3之體液吸收性物品用吸收體,其特徵為:由較前述纖維素系吸水性纖維長的纖維長度所構成之熱可塑性樹脂纖維係相互地纏絡,前述吸收體係具有以反覆的圖案進行排列之壓榨部,前述壓榨部係未熔融而具有1mN以下的格利抗彎強度(Gurley bending resistance)。
[2]如[1]所記載的吸收體,其中,壓榨部的面積對吸收體的面積之比例為1至20%。
[3]如[1]或[2]所記載的吸收體,其中,吸收體的拉引強度為0.4N/cm以上。
[4]如[1]至[3]中任一者所記載的吸收體,其中,吸收體的最大荷重時位移為10至23mm。
[5]如[1]至[4]中任一者所記載的吸收體,其中,吸收體還具有高吸水性聚合物。
[6]如[1]至[5]中任一者所記載的吸收體,其中,吸收體的基重為40至900g/m2
[7]如[1]至[6]中任一者所記載的吸收體,其中,熱可塑性樹脂纖維的至少一部分是具有:露出於吸收體的一方 的面之第一部分;露出於吸收體的另一方的面之第二部分;及將第一部分與第二部分連結之連結部分。
[8]一種體液吸收性物品係包含如[1]至[7]中任一者所記載的吸收體。
本發明的吸收體係兼具柔軟度與強度雙方。藉由達到柔軟度與強度之二律背反關係(對立關係)之吸收體,能夠減輕穿用者穿用吸收性物品時之不舒適感,且由於具有充分的強度,在使用中,吸收體不會扭曲或撕裂。
1‧‧‧吸收體
2‧‧‧壓榨部
3‧‧‧纖維素系吸水性纖維
4‧‧‧熱可塑性樹脂纖維
5‧‧‧纏絡部
101‧‧‧吸引圓筒
102‧‧‧凹部
103‧‧‧材料供給部
104‧‧‧吸引部
105‧‧‧纖維素系吸水性纖維與熱可塑性樹脂纖維之混合物
106‧‧‧高吸水性聚合物
107‧‧‧高吸水性聚合物供給部
108‧‧‧吸收體
109‧‧‧塗佈機
110‧‧‧載體薄片
111,112‧‧‧壓花滾子
圖1係本發明的吸收體之一例的平面圖。
圖2係圖1的I-I’線之斷面示意圖。
圖3係顯示本發明的吸收體的製造裝置之一例的圖。
圖4係用來說明吸收體的厚度方向之拉引強度的測定方法的圖。
以下,參照圖面說明本發明,但本發明不限於圖面所示者。
本發明的體液吸收性物品用吸收體,係包含有纖維素系吸水性纖維100質量部及熱可塑性樹脂纖維7.5至100 質量部,視密度為0.06至0.14g/cm3之體液吸收性物品用吸收體,其特徵為:由較前述纖維素系吸水性纖維長的纖維長度所構成之熱可塑性樹脂纖維係相互地纏絡,前述吸收體係具有以反覆的圖案進行排列之壓榨部,前述壓榨部係未熔融而具有1mN以下的格利抗彎強度(Gurley bending resistance)。
圖1係本發明的吸收體之一例的平面圖,圖2係圖1的I-I’線之斷面示意圖。吸收體1係具有以反覆的圖案排列之壓榨部2。在此,所謂的壓榨部係指藉由加壓壓縮所形成之視密度高的部分。壓榨部可藉由在熱可塑性樹脂纖維的熔融開始溫度以下的溫度進行壓花加工所形成。壓榨部並未熔融。吸收體1含有纖維素系吸水性纖維3及熱可塑性樹脂纖維4。熱可塑性樹脂纖維4係具有較纖維素系吸水性纖維3長的纖維長度。熱可塑性樹脂纖維4係相互地纏絡。在此,所謂的纏絡係指纖維相互地糾纏。在圖2中,熱可塑性樹脂纖維4係具有熱可塑性樹脂纖維相互地纏絡的纏絡部5。熱可塑性樹脂纖維4係相互地纏絡,但未熔融。熱可塑性樹脂纖維4係即使在壓榨部也未熔融。在圖2中,為了說明,以較粗且較長表示熱可塑性樹脂纖維4,而以較細且較短表示纖維素系吸水性纖維3,但並非反映實際的纖維之粗細度及長度者。
本發明的吸收體係視密度為0.06~0.14g/cm3,由於未過分壓縮,故未使紙漿完全崩潰而形成為柔軟,且因熱可塑性樹脂纖維的纖維長度長、且熱可塑性樹脂纖維 未熔融,亦變得柔軟,其結果形成為1mN以下的抗彎強度。另外,熱可塑性樹脂纖維相互地纏絡,且具有壓榨部,藉此,可具有作為體液吸收性物品用吸收體之必要強度,不易形狀崩潰且不易扭曲或撕裂。亦即,本發明的吸收體,不是因熱可塑性樹脂纖維的熱熔融而使吸收體的強度提升,故比起藉由使熱可塑性樹脂纖維熱熔融來防止吸收體的扭曲之先前技術的吸收體變得更柔軟,進而使穿用吸收性物品的穿用者不易感到不舒適。
壓榨部的排列圖案在為反覆的圖案的情況下未特別限定,例如可舉出60°鋸齒排列(骰子的3點圖案)、角鋸齒排列(骰子的5點圖案)、並列排列(骰子的4點或6點圖案)等的排列圖案。圖1所示的壓榨部的排列為60°鋸齒排列的例子。
壓榨部的形狀未特別限定,例如可舉出圓形、橢圓形、正方形、長方形、菱形、三角形、星形、心形等,但圓形為佳。再者,所有的壓榨部不需要為相同的形狀,亦可混合有不同形狀的壓榨部。
壓榨部的面積對吸收體的面積之比例(以下稱為[壓榨部的面積率]),理想為1至20%,更理想為2至15%,更加理想為3至10%。當壓榨部的面積率低於1%時,會有壓榨部的作用不易呈現之傾向,而當壓榨部的面積率高於20%時,則會有穿用者感到吸收體的堅硬度之傾向。再者,[吸收體的面積]及[壓榨部的面積]係指當在平面視角觀看吸收體時的面積。
各個壓榨部的面積,理想為0.1~20.0mm2,更理想為1.0~15.0mm2,更加理想為2.0~10.0mm2。當個別的壓榨部之面積低於0.1mm2時,壓花滾子的突起形成為銳角,會有造成吸收體破裂之情況,又,個別的壓榨部的面積高於20.0mm2時,則會有吸收體變堅硬之傾向。
最接近的2個鄰接的壓榨部的中心間距離,理想為4~20mm,更理想為5~15mm,更加理想為6~12mm。當中心間距離過短時,由於吸收體高密度化而變硬,故,穿用者容易感到不舒適。當中心間距離過長時,則會有變得無法對吸收體賦予充分的強度之虞產生。
壓榨部的厚度,理想為壓榨部以外的部分之吸收體的厚度的0.01至50%,更理想為0.1至25%,更加理想為0.5至10%。當壓榨部的厚度過薄時,則吸收體變硬,會有賦予穿用者不舒適感之虞產生,而當壓榨部的厚度過厚時,則強度不足,會有吸收體扭曲或被撕裂之虞產生。
本發明的吸收體係體液吸收性物品用吸收體。在此,體液吸收性物品係指在用來吸收經血、尿液等的體液之吸收性物品,更具體而言,可舉出生理用衛生棉、尿液吸收墊等。
作為纖維素系吸水性纖維,可舉出紙漿例如以針葉木、或闊葉木作為原料所獲得的木材紙漿,蔗渣、洋麻、竹麻、綿(例如棉短絨)等的非木材紙漿,嫘縈纖維等的再生纖維素纖維、乙酸酯纖維等的半合成纖維等。作 為紙漿,在工業上可廉價地獲得且安全性高之牛皮紙漿為佳。特佳為纖維長度3mm左右的粉碎紙漿。
作為熱可塑性樹脂纖維可舉出包含單一成分者例如單一纖維、或包含複數成分者例如複合纖維等。作為前述成分,可舉出例如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚丁烯等的聚烯烴;乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、離子性聚合物樹脂;聚對苯二甲酸乙二酯(PET)、聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)、聚對苯二甲酸丙二酯(PTT)、聚乳酸等的聚酯;耐綸6、耐綸66等的聚醯胺等。
作為複合纖維的例子,例如芯鞘型纖維、並排型纖維、島/海型纖維等的複合纖維;中空型纖維;扁平型、Y型、C型等的異型纖維;潛在捲縮或顯在捲縮的立體捲縮纖維;水流、熱、壓花加工等的物理性負荷加以分割之分割纖維等,又在工業上可廉價地獲得且安全性高之芯鞘型纖維尤其是PET/PE、PP/PE(芯/鞘)等為佳。芯成分/鞘成分之質量比,理想為10/90至90/10,更理想為30/70至70/30。當鞘成分的比例較少時,熔融性會降低,又當鞘成分的比例增加時,則會有紡絲性降低的傾向。
吸收體含有纖維素系吸水性纖維100質量部及熱可塑性樹脂纖維7.5至100質量部。亦即,吸收體中的熱可塑性樹脂纖維之含有量係對纖維素系吸水性纖維100質量部呈7.5至100質量部,理想為10至100質量 部,更理想為40至100質量部。當熱可塑性樹脂纖維的含有量過少時,則會有變得無法對吸收體賦予充分的強度之虞產生。當熱可塑性樹脂纖維的含有量過多時,則會有吸收體的吸液性變得不充分之傾向。
熱可塑性樹脂纖維的平均纖維長度係較纖維素系吸水性纖維的平均纖維長度更長。
熱可塑性樹脂纖維的平均纖維長度,理想為較最接近的2個鄰接的壓榨部之中心間距離的1/2更長,更理想為較最接近的2個鄰接的壓榨部之中心間距離更長,更加理想為較最接近的2個鄰接的壓榨部之中心間距離的2倍長度更長。當熱可塑性樹脂纖維的平均纖維長度較最接近的2個鄰接的壓榨部之中心間距離的1/2短時,則被固定於不同的壓榨部之熱可塑性樹脂纖維彼此不會纏絡,吸收體的強度不易提升。當熱可塑性樹脂纖維的平均纖維長度較最接近的2個鄰接的壓榨部之中心間距離的2倍更長時,則會有1條熱可塑性樹脂纖維被固定於複數個壓榨部之情況,吸收體的強度容易提升。熱可塑性樹脂纖維的平均纖維長度,只要在較最接近的2個鄰接的壓榨部之中心間距離的1/2更長的情況下,其絕對值未特別限定,但理想為8至50mm,更理想為10至40mm,更加理想為12至30mm。當熱可塑性樹脂纖維的平均纖維長度過長時,則熱可塑性樹脂纖維的開纖性顯著降低,形成為吸收體含有未開纖之熱可塑性樹脂纖維,產生吸收體的均等性降低之傾向。
纖維素系吸水性纖維的平均纖維長度,理想為較最接近的2個鄰接之壓榨部的中心間距離更短。當纖維素系吸水性纖維的平均纖維長度較最接近的2個鄰接之壓榨部的中心間距離更長時,則會有吸收體變得不易獲得柔軟度之虞產生。纖維素系吸水性纖維的平均纖維長度,只要在較最接近的2個鄰接的壓榨部之中心間距離的更短的情況下,其絕對值未特別限定,但理想為0.5至7mm,更理想為1至6mm,更加理想為2至5mm。當纖維素系吸水性纖維的平均纖維長度過短時,則吸收性變差,會有對穿用者賦予不舒適感之虞。
再者,熱可塑性樹脂纖維、及纖維素系吸水性纖維中,紙漿以外的纖維例如再生纖維素纖維、及半合成纖維的平均纖維長度係依據JIS L 1015:2010的附屬書A的[A7.1纖維長度的測定」之「A7.1.1 A法(標準法)在附有刻度的玻璃板上測定個別的纖維之長度的方法]進行測定。順便一提,此方法係相當於1981年發行的ISO 6989之試驗方法。
又,紙漿的平均纖維長度係指重量加重平均纖維長度,藉由美卓自動化(metso automation)公司製的科特纖維實驗室纖維特性(離線)[kajaaniFiberLab fiber properties(off-line)]進行測定之L(w)值。
熱可塑性樹脂纖維的纖度未特別限定,但理想為0.5至10dtex,更理想為1.5至5dtex。當纖度過小時,則會有熱可塑性樹脂纖維的開纖性降低的情況,又當 纖度過大時,熱可塑性樹脂纖維的條數變少,會有與其他熱可塑性樹脂纖維纏絡之點的數量變少之傾向。
在以纖維素系吸水性纖維(例如纖維長度3mm程度的粉碎紙漿)為主成分的吸收體,藉由將纖維長度為8至50mm之熱可塑性樹脂纖維混入至纖維素系吸水性纖維,使得最大荷重時位移上升,能夠構築混入的熱可塑性樹脂纖維之纏絡構造。當能夠構築纏絡構造時可改善強度。又,因纖維彼此未熱熔融,所以,能夠降低格利抗彎強度。
壓榨部以外的部分之吸收體的厚度,依據用途會有所不同,但理想為0.1至15mm,更理想為1至10mm,更加理想為2至5mm。
再者,賦予壓榨部之前的吸收體的厚度(mm)係使用大榮科學精器製作所公司所製作的厚度計FS-60DS(測定面:直徑44mm的圓,測定壓:3g/cm2),在標準狀態(溫度23±2℃,相對濕度50±5%),以3g/cm2對試料的5個部位之不同部位進行加壓,測定加壓10秒後的厚度,將5個部位的測定值之平均值作為吸收體的厚度,進行測定。
具有壓榨部之吸收體的厚度(mm)係能夠藉由以顯微鏡觀察與吸收體的厚度方向平行之斷面進行測定。
吸收體之基重為40~900g/m2,理想為50~800g/m2,更理想為100~500g/m2。這是從吸收體的強度及吸收性的觀點所獲得的值。
再者,基重係依據JIS L 1913:2010的[6.2每單位面 積的質量(ISO法)]進行測定。
吸收體之視密度,理想為0.06~0.14g/m3,更理想為0.07~0.12g/m3,更加理想為0.08~0.1g/m3。吸收體藉由具有前述纖維素系吸水性纖維及熱可塑性樹脂纖維的比例與前述視密度,使得吸收體具有優良的吸液性。
吸收體的視密度可由吸收體的基重與厚度算出。
在本發明的吸收體,熱可塑性樹脂纖維的至少一部分是具有:露出於吸收體的一方的面之第一部分;露出於吸收體的另一方的面之第二部分;及將第一部分與第二部分連結之連結部分為佳。
在圖2中,熱可塑性樹脂纖維4是具有:露出於吸收體的一方的面6之第一部分4f;露出於吸收體的另一方的面7之第二部分4s;及將第一部分4f與第二部分4s連結之連結部分4c。
在此,關於熱可塑性樹脂纖維的[露出]係指熱可塑性樹脂纖維存在於吸收體中的至少一方的表面。
藉由熱可塑性樹脂纖維的至少一部分具有露出於吸收體的一方的面之第一部分、露出於吸收體的另一方的面之第二部分及將第一部分與第二部分連結之連結部分,使得熱可塑性樹脂纖維可作為用來保持吸收體的其他成分例如纖維素系吸水性纖維之骨架來發揮功能,能夠使吸收體的強度提升。其結果,當體壓等的力施加時,在吸收體的內部,不易產生層內剝離,該吸收體比起不含熱可塑性樹脂纖維的吸收體例如僅含紙漿的吸收體更不易扭 曲。
又,藉由熱可塑性樹脂纖維的至少一部分具有露出於吸收體的一方的面之第一部分、露出於吸收體的另一方的面之第二部分及將第一部分與第二部分連結之連結部分,使得在含有本發明的吸收體之吸收性物品,當吸收體被接著於鄰接於吸收體的穿用者側之層(例如透液性層)及/或鄰接於吸收體的穿衣側之層(例如不透液性層)時,在吸收體的內部,不易產生層內剝離,進而吸收體變得更不易扭曲。
吸收體亦可進一步含有高吸水性聚合物。所謂的高吸水性聚合物亦被稱為SAP(super absorbent polymer),具有水溶性高分子適當地交聯的三次元網眼構造者,能吸收數百倍至千倍的水,但本質為不溶水性,一旦被吸收的水即使多少施加壓力也不會產生離水,市面上被販賣有例如澱粉系、丙烯酸系、胺基酸系的高吸水性聚合物。高吸水性聚合物及/或高吸水性纖維的含有量,未特別限定,但對纖維素系吸水性纖維100質量部,理想為5至150質量部,更理想為10至100質量部,更加理想為20至60質量部。
吸收體的拉引強度,理想為0.4N/cm以上,更理想為0.6至0.9N/cm。當拉引強度過小時,則會有在使用中吸收體扭曲或撕裂之情況產生。當拉引強度過大時,則吸收體變硬,會有對穿用者賦予不舒適感之虞產生。
吸收體的最大荷重時位移為10至23mm的範圍為佳。當最大荷重時位移過小時,則吸收體本身伸長度不足,當吸收體變形時容易被撕裂。
在此,所謂的最大荷重時位移係指測定吸收體的拉引強度時之最大荷重時的伸長度。
最大荷重時位移係為纏絡程度之比例,最大荷重時位移越大則纏絡的程度越高。
吸收體的格利抗彎強度,理想為1mN以下。格利抗彎強度為彎曲強度的比例,格利抗彎強度越小則彎曲強度越低,越容易彎曲。格利抗彎強度的下限未特別限定,但格利抗彎強度一般為0.2mN以上,格利抗彎強度的更理想範圍是0.4至1mN。
格利抗彎強度是依據JIS L 1913 6.7.3進行測定。
吸收體的厚度方向之拉引強度的下限,理想為100Pa以上,更理想為150Pa以上,更加理想為200Pa以上,最理想為250Pa以上。當吸收體的厚度方向之拉引強度低於100Pa時,吸收體的強度弱,會有吸收體容易扭曲之傾向。吸收體的厚度方向之拉引強度的上限,未特別限定,但從柔軟度的觀點來看,3000Pa以下為佳。
吸收體的厚度方向之拉引強度係使用如圖4所示的機器,如以下的方式進行測定。
(1)準備丙烯酸樹脂製的一對治具21(直徑68mm,各治具的質量:200g,抓持部21a的高度高:50mm)。
(2)從吸收體準備直徑68mm的樣品22。
(3)準備2片裁切成直徑68mm的雙面膠帶23(3M公司製;接著劑轉印膠帶950)。
(4)如圖4所示,使用2片的雙面膠帶23,將樣品22固定於一對治具21。
(5)將具有樣品22的一對治具21放置到保持台25上,再從其上方放置錘24(10.5kg),靜置3分鐘。
(6)將一對治具21以抓持間隔70mm安裝於拉引試驗機(島津製作所,AG-1kNI)。
(7)以100mm/分的速度,對樣品22實施拉引試驗,直到樣品22產生層內剝離為止,記錄該時的最大拉引力(N)。
(8)反覆進行5次測定,求取最大拉引力(N)之平均值,依據下述的式子,算出拉引強度(Pa)。
拉引強度(Pa)=最大拉引強度的平均值(N)/0.003632(m2)。
再者,測定是在20℃的條件下進行。
其次,說明關於本發明的吸收體之製造方法。
圖3係顯示本發明的吸收體的製造裝置之一例的圖。
再者,在圖3中,熱可塑性樹脂纖維與纖維素系吸水性纖維未特別區別加以表現。
在旋轉的吸引圓筒101的周面101a,以預定間距形成有作為用來盛裝吸收體材料的模具亦即從周面101a朝吸引圓筒的中心延伸之複數個凹部102。當吸引圓筒101旋轉而使凹部102進入到材料供給部103時,藉由 吸引部104的吸引,從材料供給部103供給的吸收體材料堆積於凹部102。
具有垂片103a的材料供給部103係形成為覆蓋吸引圓筒101,材料供給部103係藉由空氣搬送,來將纖維素系吸水性纖維與熱可塑性樹脂纖維之混合物105供給至凹部102。又,材料供給部103係具備用來供給高吸水性聚合物106之高吸水性聚合物供給部107,對凹部102供給高吸水性聚合物106。纖維素系吸水性纖維與熱可塑性樹脂纖維之混合物105及高吸水性聚合物106(以下稱為[吸收體原料])係在混合狀態下堆積於凹部102,在凹部102形成吸收體108。再者,當製造不含高吸水性聚合物的吸收體時,中止自高吸水性聚合物供給部供給高吸水性聚合物,或採用不具有高吸水性聚合物供給部之裝置即可。
用來作成為使熱可塑性樹脂纖維相互地纏絡之製法上的重點在於,當使含有熱可塑性樹脂纖維的吸收體材料堆積於吸引圓筒101的凹部102時,比起吸收體材料的噴吹速度,讓吸引圓筒的旋轉速度較慢。在吸收體材料的噴吹速度與吸引圓筒的旋轉速度相同或吸引圓筒的旋轉速較快之情況,熱可塑性樹脂纖維變得容易定向、排列於機械方向MD而不易纏絡。
為了作成為熱可塑性樹脂纖維的至少一部分是具有:露出於吸收體的一方的面之第一部分;露出於吸收體的另一方的面之第二部分;及將第一部分與第二部分 連結之連結部分(以下會有稱為[特定的定向]之情況),材料供給部103的垂片103a係在機械方向MD的下游側(吸收體原料的堆積之上游側),具有較在該技術領域中通常所使用的垂片更大的堆積空間103b。藉此,熱可塑性樹脂纖維具有堆積於凹部102的深度方向之傾向,換言之,即堆積於從吸引圓筒101的周面101a朝向其中心之方向的傾向。當著眼於吸收體原料及凹部102時,吸收體原料具有從凹部的吸引圓筒之旋轉的下游側的凹部部分102a朝旋轉的上游側之凹部部分102b依序堆積之傾向,故,熱可塑性樹脂纖維具備具有前述特定的定向之傾向。
又,在將吸收體原料堆積於凹部102之際,藉由將吸收體原料的堆積之上游側的吸引圓筒的吸引力作成為較吸收體原料的堆積之下游側的該吸引力高,亦可使熱可塑性樹脂纖維變得容易具有前述特定的定向。
且,藉由將吸引圓筒的旋轉速度作成為較吸收體原料的流動速度慢等,可使得熱可塑性樹脂纖維變得容易具有前述特定的定向。
接著,形成於凹部102的吸收體108移動至載體薄片110上,在該載體薄片110的上面具有自塗佈機109所塗佈的接著劑。
載體薄片110,在之後形成吸收體與不透液性層之間的不織布層,但,在體液吸收性物品不具有不織布層的實施形態,可將透液性層、不透液性層、期望的輔助薄片等作為載體薄片了加以使用。
其次,被載置於載體薄片110上的吸收體108藉由一對壓花滾子111、112進行壓花加工而形成壓榨部2。一對壓花滾子可藉由例如具有圖案化的凸部之滾子與扁平滾子所構成。
壓花加工是在熱可塑性樹脂纖維的熔融開始溫度以下的溫度例如室溫下進行。當在室溫下進行壓花加工時,壓花滾子未被加熱。壓花滾子的凸部之前端與扁平滾子之間隙,理想為0至2mm,更理想為0.05至1mm,更加理想為0.1至0.5mm。壓花加工的處理時間,理想為0.0001至5秒,更理想為0.005至2秒。
本發明係進一步關於包含前述吸收體之體液吸收性物品。如前述般,體液吸收性物品係指在用來吸收經血、尿液等的體液之吸收性物品,更具體而言,可舉出生理用衛生棉、尿液吸收墊等。本發明的體液吸收性物品係在包含本發明的吸收體之情況下,其構造未特別限定,但可舉出例如由本發明的吸收體、及挾持該吸收體的透液性薄片和不透液性薄片所構成者。
再者,在本發明的吸收性物品,吸收體所含有的纖維素系吸水性纖維係與吸收體的吸液性及液體保持性相關連,又,吸收體所含有的熱可塑性樹脂纖維係與透液性薄片及/或不透液性薄片之連結特別是與不透液性層之連結相關連,防止吸收性物品的形狀崩潰,對吸收體進而對吸收性物品賦予柔軟性。
本發明的體液吸收性物品係可藉由一定的方法加以製 造。例如,可將本發明的吸收體載置於不透液性薄片上,進一步在其上面層積透液性薄片來製造。
[實施例]
在以下的實施例使用下述纖維。
紙漿:威爾豪瑟公司(Weyerhaeuser)製的[NB416];纖維長度:2至3mm左右
熱可塑性樹脂纖維:JNC股份有限公司製的芯鞘纖維、芯:對苯二甲酸乙二酯(PET)、鞘:高密度聚乙烯(HDPE)、芯鞘比:50:50;氧化鈦量:在芯0.7%、纖度2.2dtex、捲縮數12±2個/英吋、纖維長度:30mm、25mm、20mm、12mm或6mm。
[實施例1]
將紙漿予以開纖,使其堆積於吸引圓筒上後形成基重200g/m2之紙漿網,另外,將纖維長度30mm的熱可塑性樹脂纖維予以開纖,使其堆積於吸引圓筒上後形成基重40g/m2之熱可塑性樹脂纖維網,再將紙漿網與熱可塑性樹脂纖維網層積,然後,將層積網進行開纖,使其堆積於吸收體成形圓筒上,獲得圖1所示的形狀(L=200mm、W=70mm)之成形體。
將該成形體進行扁平沖壓而調整厚度,其次使其通過壓花滾子與平面滾子之間,進行壓花處理,形成圖1所示的圖案之壓榨部(壓榨部的面積率:10.8%、a=12mm、b= 7mm、前端徑2.4mm、室溫),製作出吸收體。
[實施例2]
除了使用纖維長度25mm的熱可塑性樹脂纖維取代纖維長度30mm的這一點以外,其餘與實施例1同樣地實施來製作吸收體。
[實施例3]
除了使用纖維長度20mm的熱可塑性樹脂纖維取代纖維長度30mm的這一點以外,其餘與實施例1同樣地實施來製作吸收體。
[實施例4]
除了使用纖維長度12mm的熱可塑性樹脂纖維取代纖維長度30mm的這一點以外,其餘與實施例1同樣地實施來製作吸收體。
[比較例1]
除了進行熱風處理來取代壓花處理的這一點以外,其餘與實施例1同樣地實施來製作吸收體。熱風處理係藉由熱風法,在溫度135℃、風量5m/秒、加熱時間20秒下進行。
[比較例2]
除了使用纖維長度12mm的熱可塑性樹脂纖維取代纖維長度30mm的這一點以外,其餘與比較例1同樣地實施來製作吸收體。
[比較例3]
除了使用纖維長度6mm的熱可塑性樹脂纖維取代纖維長度30mm的這一點以外,其餘與比較例1同樣地實施來製作吸收體。
[比較例4]
將紙漿予以開纖,使其堆積於吸引圓筒上後形成基重240g/m2之紙漿網,然後,將紙漿網進行開纖,使其堆積於吸收體成形圓筒上,獲得圖1所示的形狀(L=200mm、W=70mm)之成形體,將其作為吸收體。
針對實施例及比較例所製作的吸收體,測定基重、厚度、視密度、拉引強度、最大荷重時位移、格利抗彎強度。其測定結果顯示於表1。
再者,各測定項目的測定方法如以下所述。
[基重]
基重係依據JIS L 1913:2010的[6.2每單位面積的質量(ISO法)]進行測定。
更具體而言,採取150mm×40mm的試驗片3片,以研精工業股份有限公司製電子天秤HF-300測定標準狀態 之試驗片的質量。
[厚度]
使用大榮科學精器製作所公司所製作的厚度計FS-60DS(測定面:直徑44mm的圓,測定壓:3g/cm2),在標準狀態(溫度23±2℃,相對濕度50±5%),以3g/cm2對試料的5個部位之不同部位進行加壓,測定加壓10秒後的厚度,將5個部位的測定值之平均值作為吸收體的厚度。
[視密度]
以下述式子算出視密度
視密度=基重÷厚度
[拉引強度]
拉引強度是依據JIS L 1913 6.3進行測定。
更具體而言,採取150mm×25mm的試驗片5片,在恆溫恆濕室(溫度20℃、濕度60%),以抓持間隔100mm安裝於拉引試驗機(島津製作所股份有限公司製的AG-1kNI),再以100mm/min的拉引速度施加荷重直到試驗片被切斷,將試驗片切斷時的荷重(N)除以試驗片的寬度(2.5cm)所獲得的商數作為拉引強度(N/cm)。
[最大荷重時位移]
將測定拉引強度時之最大荷重時的伸長度作為最大荷 重時位移。
[格利抗彎強度]
格利抗彎強度是依據JIS L 1913 6.7.3進行測定。
更具體而言,採取38mm×25mm的試驗片5片,以格利試驗機(安田精機製作所股份有限公司製的抗彎強度測定器No.311),從將試驗片的表背面連續測定後所獲得的表背面的平均值算出抗彎強度。
[表1]
[產業上的利用可能性]
本發明的吸收體係可理想地利用於生理用衛生棉等的體液吸收性物品。
1‧‧‧吸收體
2‧‧‧壓榨部

Claims (8)

  1. 一種體液吸收性物品用吸收體,係包含有纖維素系吸水性纖維100質量部及熱可塑性樹脂纖維7.5至100質量部,視密度為0.06至0.14g/cm3之體液吸收性物品用吸收體,其特徵為:由較前述纖維素系吸水性纖維長的纖維長度所構成之熱可塑性樹脂纖維係相互地纏絡,前述吸收體係具有以反覆的圖案進行排列之壓榨部,前述壓榨部係未熔融而具有1mN以下的格利抗彎強度(Gurley bending resistance)。
  2. 如申請專利範圍第1項之吸收體,其中,壓榨部的面積對吸收體的面積之比例為1至20%。
  3. 如申請專利範圍第1或2項之吸收體,其中,吸收體的拉引強度為0.4N/cm以上。
  4. 如申請專利範圍第1或2項之吸收體,其中,吸收體的最大荷重時位移為10至23mm。
  5. 如申請專利範圍第1或2項之吸收體,其中,吸收體還具有高吸水性聚合物。
  6. 如申請專利範圍第1或2項之吸收體,其中,吸收體的基重為40至900g/m2
  7. 如申請專利範圍第1至6項中任一項之吸收體,其中,熱可塑性樹脂纖維的至少一部分是具有:露出於吸收體的一方的面之第一部分;露出於吸收體的另一方的面之第二部分;及將第一部分與第二部分連結之連結部分。
  8. 一種體液吸收性物品係包含如申請專利範圍第1至 7項中任一項之吸收體。
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