WO2012043423A1 - 状態量分布測定装置、及び試料の状態量分布を測定する方法 - Google Patents

状態量分布測定装置、及び試料の状態量分布を測定する方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2012043423A1
WO2012043423A1 PCT/JP2011/071766 JP2011071766W WO2012043423A1 WO 2012043423 A1 WO2012043423 A1 WO 2012043423A1 JP 2011071766 W JP2011071766 W JP 2011071766W WO 2012043423 A1 WO2012043423 A1 WO 2012043423A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sample
sensor
state quantity
quantity distribution
moving
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/071766
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
久孝 七海
輝子 川本
みさよ 有村
裕規子 尾藤
Original Assignee
ユニ・チャーム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ユニ・チャーム株式会社 filed Critical ユニ・チャーム株式会社
Priority to EP11828979.2A priority Critical patent/EP2623970A4/en
Priority to CN2011800373764A priority patent/CN103052879A/zh
Priority to US13/812,192 priority patent/US9213039B2/en
Publication of WO2012043423A1 publication Critical patent/WO2012043423A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • 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
    • A61F13/84Accessories, not otherwise provided for, for absorbent pads
    • 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
    • A61F13/84Accessories, not otherwise provided for, for absorbent pads
    • A61F2013/8488Accessories, not otherwise provided for, for absorbent pads including testing apparatus
    • 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
    • A61F13/84Accessories, not otherwise provided for, for absorbent pads
    • A61F2013/8488Accessories, not otherwise provided for, for absorbent pads including testing apparatus
    • A61F2013/8491Accessories, not otherwise provided for, for absorbent pads including testing apparatus including test methods

Definitions

  • the present invention relates to a state quantity distribution measuring apparatus and a method for measuring a state quantity distribution of a sample.
  • a specific region of the absorbent article for example, the state quantity distribution on the absorption surface, for example, the moisture distribution, the humidity distribution, the temperature distribution, etc. is appropriately evaluated. That is important for product improvement.
  • the wearer does not feel the wet feeling according to the total amount of liquid absorbed by the absorbent article, but the wet feeling according to the moisture remaining on the surface of the absorbent surface of the absorbent article.
  • it is easy to feel. This is because the liquid absorbed in the absorbent article, particularly the absorbent body, is difficult to bleed out of the absorbent article even when pressure such as body pressure is applied. Therefore, it is important that the state quantity distribution in the specific region of the absorbent article can be appropriately evaluated.
  • an evaluation method currently used in this technical field is that, as shown in FIG. Drop liquid and place absorbent paper 25 such as filter paper or tissue on the absorbent article placed on a flat surface. Place weight 26 on the absorbent paper and apply a certain load. The amount of liquid transferred to paper is measured (Patent Documents 1 to 3).
  • a moisture sensor to measure the moisture content of the absorbent surface of the absorbent article
  • a capacitance type to measure the moisture content of the absorbent surface of the absorbent article
  • a moisture sensor such as an equation is known.
  • a capacitance type moisture sensor seems to be suitable for measuring the moisture content in a specific region of the absorbent article.
  • the moisture content targeted by the capacitance type sensor is a low moisture content
  • the sensor described in Patent Document 4 is described in Claim 8.
  • a moisture content in the range of 0 to 50% by mass is measured, and it is generally known that it is difficult to measure a high moisture content region with a moisture sensor.
  • One of the reasons why it is difficult to measure a high moisture content region with a capacitance sensor is that water adheres to the sensor and measurement errors increase.
  • the present inventors have selected a sensor selected from the group consisting of a moisture sensor, a humidity sensor, a temperature sensor, a thermal flow rate sensor, and a wind speed sensor that measures the state quantity of the sample.
  • the state quantity distribution measuring apparatus and a measuring measuring mechanism can solve the above problems, and have completed the present invention.
  • a sensor selected from the group consisting of a moisture sensor, a humidity sensor, a temperature sensor, a thermal flow rate sensor, and a wind velocity sensor for measuring a state quantity of the sample;
  • a sample stage comprising an absorbent article on which a sample to be measured is placed, the sample stage having a convex surface for placing the sample thereon;
  • a support mechanism for supporting the sensor so that the contact pressure of the sensor with respect to the sample is substantially constant;
  • a moving mechanism for moving at least one of the sensor and the sample so that the sensor moves relative to the sample; By controlling the moving mechanism, the state quantity of the sample is measured at a plurality of locations by the sensor while the sensor is moved relative to the sample, and the state quantity distribution of the sample is thereby determined.
  • a measuring mechanism to measure, A state quantity distribution measuring apparatus comprising:
  • a method for measuring a state quantity distribution of a sample (A) preparing a state quantity distribution measuring device comprising: (I) a sensor selected from the group consisting of a moisture sensor, a humidity sensor, a temperature sensor, a thermal flow rate sensor, and a wind speed sensor that measures a state quantity of the sample; (Ii) a sample stage comprising an absorbent article on which a sample to be measured is placed, the sample stage having a convex surface for placing the sample thereon; (Iii) a support mechanism for supporting the sensor so that the contact pressure of the sensor with respect to the sample is substantially constant; (Iv) a moving mechanism that moves at least one of the sensor and the sample so that the sensor moves relative to the sample; and (v) a measuring mechanism; (B) placing the sample on the convex surface of the sample table; (C) placing the sensor on the sample; and (d) controlling the moving mechanism by the measuring mechanism controlling the moving mechanism to move the sensor relative to the sample. Measuring the state quantity of
  • a method for measuring a state quantity distribution of a sample (A) preparing a state quantity distribution measuring device comprising: (I) a capacitance-type moisture sensor for measuring the moisture content of the sample; (Ii) a sample stage comprising an absorbent article on which a sample to be measured is placed, the sample stage having a convex surface for placing the sample thereon; (Iii) a support mechanism for supporting the sensor so that the contact pressure of the sensor with respect to the sample is substantially constant; (Iv) a moving mechanism that moves at least one of the sensor and the sample so that the sensor moves relative to the sample; (V) a measurement mechanism; and (vi) an insulating film that is arranged between the sensor and the sample and covers the sample, and is separate from the sensor, (B) placing the sample on the convex surface of the sample table; (C) placing the insulating film on the sample; (D) placing the sensor on the sample with the insulating film sandwiched therebetween, and (e) the measuring mechanism controlling the
  • the state quantity distribution measuring apparatus of the present invention can easily measure the state quantity distribution of the absorbent article.
  • the state quantity distribution measuring apparatus of the present invention can also easily measure the moisture content in the high moisture content region of the absorbent article having irregularities by using a capacitance moisture sensor.
  • FIG. 1 is a diagram showing a first embodiment of a state quantity distribution measuring apparatus according to the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the positional relationship between the sensor 2 and the sample 4 when measuring the moisture content as the state quantity.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example in which the convex surface is a curved surface constituting all or part of the side surface of the regular cylinder.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example in which the convex surface is a curved surface constituting all or part of the side surface of the elliptic cylinder.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a moving example in which the moving mechanism moves the sensor relative to the sample.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another example of the support mechanism.
  • FIG. 7 is a diagram showing the results of Example 1.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a method of measuring the moisture content of a conventional absorbent article.
  • FIG. 9 is a graph showing the results of Example 3.
  • the state quantity distribution measuring apparatus of the present invention will be described in detail below.
  • the said state quantity distribution measuring device can measure the state quantity distribution of the sample which consists of an absorbent article and should be measured.
  • sanitary goods for example, a disposable diaper, a urine leakage prevention sheet, a urine picking pad for incontinence patients, sanitary goods, for example, sanitary napkins and panty liners are mentioned.
  • the state quantity distribution measuring device appropriately selects a sensor from among the absorbent articles, so that the state quantity in a specific area of the absorbent article, for example, a liquid-permeable top sheet, particularly in the extreme surface, inside the absorber. The state quantity and the state quantity in the liquid-permeable back sheet can be measured.
  • FIG. 1 is a diagram showing a first embodiment of a state quantity distribution measuring apparatus according to the present invention.
  • a state quantity distribution measuring apparatus 1 shown in FIG. 1 is a sample stage for placing a sample to be measured, which is composed of a sensor 2 for measuring a state quantity of a sample and an absorbent article, and the sample is placed thereon.
  • a sample stage 3 having a convex surface, a support mechanism 5 for supporting the sensor so that the contact pressure of the sensor with respect to the sample is substantially constant, and a sensor so that the sensor moves relative to the sample.
  • a moving mechanism 6 for moving at least one of the sample, and by controlling the moving mechanism, the sensor measures the state quantity of the sample at a plurality of locations while moving the sensor relative to the sample.
  • a measurement mechanism 9 for measuring the state quantity distribution of the sample.
  • the sensor 2 is a capacitance type moisture sensor.
  • the sample stage 3 has a semi-positive cylinder shape formed by cutting a regular cylinder at a plane passing through the central axis.
  • the support mechanism 5 is a balance that can adjust the load applied to the sample 4 by the position of the weight 8, and the vertical direction shown by B in FIG. 1. A constant load can be applied (hereinafter sometimes referred to as “direction B”).
  • the moving mechanism 6 rotates the sample stage 3 along the direction A around the central axis of the regular cylinder, and the sample stage 3 is rotated along the central axis of the regular cylinder. 1, that is, in FIG. 1, it can be reciprocated from the front to the back.
  • the moving mechanism 6 rotates the sample table 3 in the direction A, and further reciprocates the sample table 3 from the near side to the back direction, whereby the state quantity distribution of the sample can be evaluated.
  • measuring the state quantity distribution of a sample may be referred to as scanning the sample.
  • the sensor 2 is connected to the measuring mechanism 9 via the support mechanism 5 and the moving mechanism 6 is directly connected to the measuring mechanism 9.
  • the sample 4 is set on the sample stage 3, and the insulating film 7 is disposed between the sensor 2 and the sample 4 and covers the sample 4.
  • the procedure for measuring the moisture content distribution of the sample 4 is as follows. First, the state quantity distribution measuring apparatus 1 shown in FIG. 1 is prepared. Next, the sample 4 is placed on the convex surface of the sample stage 3, the insulating film 7 is placed on the sample 4, and the sensor 2 is placed on the sample 4 with the insulating film 7 interposed therebetween. Next, the measuring mechanism 9 is operated to control the moving mechanism 6 to rotate the sample stage 3 in the A direction around the center axis of the regular cylinder of the sample stage 3 and to move the sample stage 3 from the near side to the far side. Move. Accordingly, the sensor 2 is caused to measure the moisture content of the sample 4 at a plurality of locations.
  • the state quantity distribution measuring apparatus 1 may further include a display mechanism for displaying the measurement result, for example, a monitor, a printer, or the like.
  • the measurement result can be displayed in a graph or the like by the display mechanism.
  • a capacitance-type moisture sensor is shown, but the sensor is not limited to a capacitance-type moisture sensor.
  • a moisture sensor other than the formula for example, a moisture sensor such as an infrared absorption type, a microwave type, or an electric resistance type may be used.
  • the sensor is not limited to a moisture sensor, and may be a humidity sensor, a temperature sensor, a thermal flow rate sensor, a wind speed sensor, or the like.
  • Commercially available sensors can be used as they are for moisture sensors such as capacitance type, infrared absorption type, microwave type, and electric resistance type, as well as humidity sensor, temperature sensor, thermal flow rate sensor, and wind speed sensor.
  • the capacitance-type moisture sensor is suitable as described above.
  • the wearer tends to feel the wet feeling according to the moisture remaining on the surface of the absorbent article, but the capacitive moisture sensor is based on the measurement principle. This is because moisture remaining on the extreme surfaces of the absorbent surface of the absorbent article can be measured.
  • the sensor 2 shown in FIG. 2 has a pair of electrodes 10a and 10b arranged in parallel at a predetermined interval. The capacitance between the pair of electrodes 10a and 10b is measured via a metal wire.
  • the sensor 2 shown in FIG. 2 also includes an electrode support portion 11 for supporting the pair of electrodes 10a and 10b. In the sensor 2 shown in FIG. 2, a pair of electrodes 10 a and 10 b are attached to the measurement-side surface of the electrode support 11.
  • the electrode support part preferably has a relative dielectric constant, a water content, and a water permeability equivalent to those of an insulating film described later so as not to affect the measurement of moisture content.
  • a phenol resin known by a trade name such as bakelite can be cited.
  • the pair of electrodes 10a and 10b may be further disposed between them. By disposing the electrode support portion between the pair of electrodes 10a and 10b, the distance between the electrode and the sample can be kept more constant.
  • the sensor 2 shown in FIG. 2 is in contact with the sample 4 with an insulating film 7 interposed therebetween. Since a constant vertical load is applied to the sensor 2, the sensor 2 can measure the capacitance while keeping the distance between the pair of electrodes 10a and 10b and the sample 4 constant. .
  • the state quantity distribution measuring device is disposed between the sensor and the sample and is insulated from the sensor to cover the sample. It is preferable to include a film.
  • An absorbent article that is a sample to be measured for example, an absorbent surface of a disposable diaper, may reach a moisture content close to 100% after urination. In such a high moisture content situation, when trying to measure the moisture content using a moisture sensor, a part of the moisture remains attached to the sensor, particularly near the electrodes, and the measurement results are likely to contain errors. . Therefore, it is possible to prevent moisture from adhering to the sensor by disposing an insulating film separate from the sensor between the sensor and the sample.
  • the senor When the state quantity distribution measuring device includes an insulating film, the sensor itself does not have an insulating portion for maintaining the properties of the electrode as a capacitor on the surface in contact with the sample, as shown in FIG. Also good. Further, like a known or commercially available capacitance type moisture sensor, the sensor may have an insulating portion for retaining the properties of the electrode as a capacitor on the surface in contact with the sample.
  • the ratio to the dielectric constant of the vacuum is preferably about 30 or less, and about 20 or less. Is more preferably about 10 or less, and most preferably about 5 or less. This is because a high relative dielectric constant can cause measurement errors.
  • the insulating film is preferably thin and uniform in order to reduce measurement errors.
  • the film thickness is preferably about 300 ⁇ m or less, more preferably about 200 ⁇ m or less, further preferably about 100 ⁇ m or less, further preferably about 50 ⁇ m or less, and about 30 ⁇ m or less. Most preferably it is.
  • the coefficient of variation of the film thickness measured arbitrarily at 30 points is preferably about 20% or less, more preferably about 10% or less, and further about 5% or less. preferable.
  • the insulating film preferably has a low moisture content in order to reduce measurement errors. This is because if the moisture content is high, the dielectric constant of the insulating film increases, and the measurement error may increase.
  • the moisture content after being immersed in water at 25 ° C. for 24 hours is preferably less than about 3% by mass, more preferably less than about 1% by mass, and about 0 More preferably, it is less than 5 mass%.
  • the insulating film preferably has low water permeability. As a measure of the low water permeability, it is sufficient if the sensor, particularly the electrode, does not get wet with water during the measurement. This is because the capacitance cannot be measured when the electrode gets wet with water.
  • the material for the insulating film is not particularly limited as long as it satisfies the above performance, and examples thereof include polyamide, melamine, epoxy, polyethylene, polypropylene, polyvinylidene chloride, polyvinyl chloride, and polymethylpentene.
  • the state quantity distribution measuring device is preferably about 0% by mass to about 100% by mass, more preferably about 1% by mass to about 90% by mass, and further preferably about 5% by mass to about 100% by mass. Samples with a very wide range of moisture content of 80% by weight can be measured.
  • the said insulating film can be applied also to sensors other than an electrostatic capacitance type moisture sensor, as long as there is no bad influence on a measurement. By using the insulating film, measurement errors due to moisture adhering to the sensor can be reduced.
  • the sample stage 3 has a semi-circular cylinder type, but the shape of the sample stage is not limited to the semi-circular column type.
  • the shape of the sample stage is not limited to the semi-circular column type.
  • the sample stage 3 There is no particular limitation as long as it has a convex surface.
  • a sample is an absorbent article or the like whose surface to be measured has irregularities
  • the surface to be measured of the absorbent article becomes a convex surface of the sample stage. Since it is warped along, the contact area between the sensor and the sample can be reduced, so that it is less affected by the unevenness of the sample and the distribution of the state quantity can be measured smoothly.
  • the convex surface of the sample stage is preferably a surface that keeps the contact area between the electrode of the sensor and the sample constant.
  • convex surface it can be the convex surface which comprises all or one part of the side surface of a cylinder, for example.
  • cylinder includes a regular cylinder having a circular cross section, an elliptic cylinder having an elliptical cross section, a substantially circular cylinder having a substantially circular cross section, a substantially elliptic cylinder having a substantially elliptical cross section, and the like. Is included.
  • FIG. 3 shows an example of a sample table whose convex surface is a curved surface constituting all or part of the side surface of a regular cylinder.
  • FIG. 3A is an example in which the convex surface 21 is a curved surface constituting the entire side surface 23 of the regular cylinder.
  • symbol 22 means the center axis line of a regular cylinder.
  • FIGS. 3B to 3D are examples in which the convex surface is a curved surface constituting a part of the side surface of the regular cylinder. 3B to 3D, the original regular cylinder is indicated by a dotted line.
  • 3 (b) and 3 (c) have a sectoral cross section with a central angle ⁇ ( ⁇ ⁇ 180 ° in FIG. 3 (b) and ⁇ > 180 ° in FIG. 3 (c)). It is an example.
  • the sample stage in which the convex surface is a curved surface constituting all or part of the side surface of the regular cylinder does not include the central axis line 22 as shown in FIG.
  • a sample stage that is a figure is also included.
  • the contact pressure of the sensor with respect to the sample is perpendicular to the central axis of the regular cylinder and passes through the central axis of the regular cylinder. The contact pressure can be applied in the thickness direction of the sample.
  • the sample stage whose convex surface is a curved surface constituting all or part of the side surface of the regular cylinder, and further, by controlling the movement mechanism so that the sample stage rotates around the central axis of the regular cylinder.
  • the distribution of the one-dimensional state quantity of the sample can be measured while keeping the height of the position of the sample table in contact with the sensor constant.
  • the sample table is a curved surface that forms all or part of the side surface of the regular cylinder, and the moving mechanism is further rotated around the central axis of the regular cylinder, and the sample table is a regular cylinder.
  • FIG. 4 shows an example of a sample table whose convex surface is a curved surface constituting all or part of the side surface of the elliptical cylinder.
  • FIG. 4A shows an example in which the convex surface 21 is a curved surface constituting the entire side surface 23 of the elliptic cylinder.
  • symbol 22 means the center axis line of a regular cylinder.
  • 4B and 4C are examples in which the convex surface is a curved surface constituting a part of the side surface of the elliptic cylinder, and the original elliptic cylinder is indicated by a dotted line.
  • FIG. 4B is an example in which the cross section has a substantially sector shape with a central angle ⁇ .
  • sample table whose convex surface is a curved surface constituting all or part of the side surface of the regular cylinder does not include the central axis 22 as shown in FIG. 4C, and the cross section is formed of an elliptical arc and a chord. A sample stage that is a figure is also included.
  • the contact pressure of the sensor with respect to the sample passes through the central axis of the elliptical cylinder perpendicular to the central axis of the elliptical cylinder
  • the contact pressure can be applied in the substantially thickness direction of the sample.
  • the sample stage whose convex surface is a curved surface constituting all or part of the side surface of the elliptical cylinder, and further controlling the movement mechanism so that the sample stage rotates around the central axis of the elliptical cylinder.
  • the distribution of the one-dimensional state quantity of the sample can be measured while keeping the height of the place of the sample table in contact with the sensor substantially constant.
  • the sample table is a curved surface that forms all or part of the side surface of the elliptic cylinder, and the moving mechanism is further rotated around the central axis of the elliptic cylinder, and the sample table is an elliptic cylinder.
  • the size of the sample table is not particularly limited as long as the sample table has a size capable of mounting almost the entire surface of the absorbent article.
  • the diameter or major axis can be about 7 to about 13 cm, and the height of the cylinder can be about 20 to about 70 cm.
  • the moving mechanism 6 rotates the sample stage 3 along the direction A around the central axis of the regular cylinder, and moves the sample stage 3 in parallel with the central axis.
  • the state quantity distribution of the sample is measured, and the moving mechanism 6 does not control the operation of the sensor 2.
  • the object whose movement is controlled by the movement mechanism is not particularly limited as long as the state quantity distribution measuring apparatus can measure the state quantity distribution of the sample.
  • the movement mechanism Can control the movement of the sensor (ie, the moving mechanism does not control the movement of the sample stage).
  • the movement mechanism controls the movement of both the sensor and the sample stage, and can move the sensor and the sample stage in different directions, for example, orthogonal directions. In this case, the moving mechanism may be controlled to rotate the sample stage.
  • the moving mechanism moves the sensor with respect to the sample by rotating the sample stage around the central axis of the cylinder. This is because the change in the height of the position of the sample table in contact with the sensor when measuring the state quantity distribution can be reduced.
  • the angle of rotation varies depending on the shape of the absorbent article as the sample, the size of the sample stage, etc., and is not particularly limited, but can be, for example, within about 180 °. , And can be within about 90 °.
  • the moving mechanism moves the sample stage parallel to the central axis of the cylinder, thereby moving the sensor relative to the sample.
  • the distance by which the moving mechanism moves the sample stage in parallel with the central axis of the cylinder varies depending on the shape of the absorbent article as the sample, and is not particularly limited. For example, the distance is about 0 to about 40 cm. Can be.
  • FIG. 5 shows an example of movement in which the moving mechanism moves the sensor relative to the sample.
  • FIG. 5 is a view of the sample table 3 as viewed from above.
  • a sanitary napkin is shown as a sample 4 on the sample table 3 by dotted lines.
  • an arrow means a relative movement of the sensor when the moving mechanism moves the sensor relative to the sample
  • a solid arrow indicates a scanning time
  • a dotted arrow indicates a non-scanning arrow. It means when scanning.
  • the longitudinal direction and the orthogonal direction of the absorber are the x-axis direction and the y-axis direction, respectively, and the lower left point of the sample stage 3 shown in FIG. 5 is the origin.
  • FIG. 5A is an example in which the cross section of the absorbent article 24 in the direction perpendicular to the longitudinal direction is repeatedly scanned while changing the position in the longitudinal direction.
  • the moving mechanism moves only the sensor in the order indicated by the solid and dotted arrows in FIG. 5 (a).
  • the moving mechanism moves only the sample stage in the reverse order to the order indicated by the solid and dotted arrows in FIG. 5A (the moving mechanism does not move the sensor);
  • the moving mechanism rotates the sample stage to move the sensor relatively in the positive direction of the y axis, and moves the sample stage in the negative direction of the x axis to move the sensor relative to the x axis.
  • the sensor By moving in the positive direction and rotating the sample stage, the sensor is moved relatively in the negative direction of the y-axis, and by moving the sample stage in the negative direction of the x-axis, the sensor is moved relatively in the x-axis direction. Move in the positive direction and then repeat these steps. Succoth (moving mechanism, not move the sensor) or the like. Further, the movement in the y-axis direction may be performed by the sample stage, and the movement in the x-axis direction may be performed by the sensor.
  • FIG. 5B is an example in which the longitudinal section of the absorbent article 24 is repeatedly scanned while changing the position in the direction orthogonal to the longitudinal direction.
  • the moving mechanism moves only the sensor as shown by the solid and dotted arrows in FIG.
  • the movement mechanism moves only the sample stage in the reverse order shown by the solid and dotted arrows in FIG. 5B (the movement mechanism does not move the sensor);
  • the transfer mechanism moves the sample table in the negative x-axis direction, thereby moving the sensor relatively in the positive x-axis direction and rotating the sample table, thereby moving the sensor in the positive y-axis direction.
  • FIG. 5C is an example in which an oblique section of the absorbent article 24 is repeatedly scanned at different positions.
  • the moving mechanism moves only the sensor as shown by the solid and dotted arrows in FIG. 5C.
  • the moving mechanism moves only the sample table in the reverse order of the order indicated by the solid and dotted arrows in FIG. 5C (the moving mechanism does not move the sensor);
  • the moving mechanism may cause the sample stage to reciprocate within a certain range while moving the sample stage at a constant speed in the negative direction of the x axis (the moving mechanism does not move the sensor).
  • the movement shown in FIG. 5C may be achieved by combining the movement in the y-axis direction with the sample stage and the movement in the x-axis direction with the sensor and combining them.
  • FIG. 5D shows an example in which the absorbent article 24 is scanned from the outer edge toward the inside.
  • the moving mechanism moves only the sensor as shown by the solid and dotted arrows in FIG.
  • the movement mechanism moves only the sample stage in the reverse order to the order indicated by the solid and dotted arrows in FIG. 5
  • the moving mechanism moves the sensor relatively (moving) as shown in FIG. 5D by combining the rotation of the sample stage in the y-axis direction and the movement in the x-axis direction.
  • the mechanism may not move the sensor).
  • the movement in the y-axis direction may be performed by the sample stage, and the movement in the x-axis direction may be performed by the sensor.
  • the moving mechanism moves only the sample stage. This is because the contact pressure of the sensor with respect to the sample can be easily controlled using gravity or the like.
  • An example of the moving mechanism is a motor.
  • the convex surface of the sample stage 3 shown in FIG. 5 is a curved surface constituting all or part of the side surface of the cylinder as shown in FIGS. 3 and 4, the x axis is the center of the cylinder.
  • the direction can be parallel to the axis, and the y-axis can be the direction produced by rotation about the central axis of the cylinder.
  • the support mechanism is a balance.
  • a balance By using a balance as the support mechanism, a constant contact pressure can be maintained even if the sample to be measured has irregularities.
  • the support mechanism is not limited to the balance as shown in FIG. 5 as long as the sensor can be supported so that the contact pressure with respect to the sample becomes substantially constant.
  • the support mechanism can hold the sensor so that the contact pressure acts in the vertical direction and the sensor can move up and down.
  • a support mechanism 6 having no weight on the opposite side of the sensor as shown in FIG. 6 can be used. .
  • the contact pressure of the sensor with respect to the sample varies depending on the sample to be measured, the type of sensor, etc., but can be, for example, about 1 to about 100 g / cm 2 , and is about 2 to about 50 g / cm 2. And more preferably about 3 to about 20 g / cm 2 .
  • the contact pressure can be about 5 to about 15 g / cm 2 .
  • the state quantity distribution measuring device may further include a recording mechanism that records the state quantity measured by the sensor and the position information from the moving mechanism.
  • the measurement mechanism and the recording mechanism may be the same computer.
  • the state quantity distribution measuring apparatus After artificial urine, artificial menstrual blood, or the like is dropped on the absorbent article as a sample, the absorbent article is placed on the sample stage, and the state quantity distribution is measured after a certain condition, for example, a certain time.
  • the state quantity distribution measuring device may further include a dropping mechanism for dropping a test solution such as artificial urine or artificial menstrual blood.
  • the dropping mechanism can control the dropping speed, dropping amount, dropping frequency, dropping temperature, etc. of the test solution in order to simulate actual urination, defecation, and the like. There may be.
  • the dropping mechanism may be controlled by a computer such as the dropping rate, dropping amount, dropping frequency, dropping temperature, etc. of the test solution.
  • the computer can be the same or different computer as the computer of the measuring mechanism and / or recording mechanism.
  • the state quantity distribution can be performed fully automatically by controlling the sensor, the support mechanism, the moving mechanism, the recording mechanism, the dropping mechanism and the like with the same or different computers.
  • the state quantity distribution measuring device may further include a display mechanism for displaying measurement results, such as a monitor and a printer.
  • the display mechanism is generally connected to the measurement mechanism.
  • the state quantity distribution measuring apparatus By providing the state quantity distribution measuring apparatus with a display mechanism, the state quantity distribution of the sample can be graphed, for example.
  • the graph displayed by the display mechanism for example, (i) the longitudinal direction of the absorbent article is the x axis, and the direction orthogonal to the longitudinal direction of the absorbent article is the y axis, the state quantity of the absorbent article, For example, a three-dimensional graph such as a three-dimensional contour graph or a three-dimensional vertical bar graph showing the distribution of state quantities over the entire surface of the absorbent article with the z-axis as moisture, humidity, temperature, heat flow rate, wind speed, etc.
  • the state quantity distribution measuring device can further include a static electricity removing mechanism for removing static electricity from the sample, the sensor, etc. when the sensor is a capacitance type moisture sensor. Before measuring the state quantity distribution of the sample, the sample can be grounded to remove static electricity and improve the measurement accuracy.
  • Example 1 A standard sample of indices 1 to 6 having different moisture contents was prepared by adding a certain amount of moisture to Silcot (trademark) (Unicharm Co., Ltd.). Next, the standard sample was left in a sealed state at 20 ° C. for 1 day.
  • the state quantity distribution measuring apparatus shown in FIG. 1 was prepared.
  • the standard samples of indices 1 to 6 were placed on the sample stage, and their moisture content was measured using the state quantity distribution measuring apparatus.
  • the contact pressure of the sensor with respect to the sample was 8 g / cm 2 .
  • the results are shown in Table 1 and FIG. Table 1 and FIG. 7 show the relationship between the moisture content (% by mass) and the voltage (V) applied between the pair of electrodes.
  • the state quantity distribution measuring apparatus can quantitatively evaluate a wide range of moisture content.
  • Example 2 A standard sample of the standard samples of indices 1 to 6 is touched with fingers by a plurality of subjects, and the states are (i) dry, (ii) wet, (iii) wet, and ( iv) They were evaluated in 4 stages of drenched. The results are shown in Table 2.
  • Example 3 As a sample, Sophie Bodyfit (trademark) ordinary daily wings (manufactured by Unicharm Corporation) was prepared. 6 mL of artificial menstrual blood was dropped into the center of the sample (the center in the longitudinal direction and the center in the direction perpendicular to the longitudinal direction). Next, the sample is placed on the sample stage of the state quantity distribution measuring apparatus shown in FIG. 1, an insulating film made of polyvinylidene chloride is placed on the sample, and the insulating film is sandwiched therebetween, A sensor was placed on the sample. The contact pressure of the sensor was 8 g / cm 2 .
  • FIG. 10 shows the distribution of capacitance in the sample as a three-dimensional contour graph.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Absorbent Articles And Supports Therefor (AREA)

Abstract

本発明は、凹凸を有する吸収性物品の状態量分布を簡易に測定することができる状態 量分布測定装置を提供することを目的とする。本発明の状態量分布測定装置は、以下の通りである。試料の状態量を測定する、水分センサ、湿度センサ、温度センサ、熱流速センサ、及 び風速センサから成る群から選択されるセンサと、吸収性物品から成る、測定すべき試 料を載せる試料台であって、上記試料をその上に置くための凸面を有する試料台と、上 記センサの、上記試料に対する接触圧がほぼ一定になるようにセンサを支持する支持機 構と、上記センサが上記試料に対して相対的に移動するように上記センサ及び上記試料 の少なくとも一方を移動させる移動機構と、上記移動機構を制御することにより、上記 センサを上記試料に対して相対的に移動させながら、上記センサにより、複数箇所にお いて試料の状態量を測定し、そしてそれにより、上記試料の状態量分布を測定する測定 機構とを具備する状態量分布測定装置。

Description

状態量分布測定装置、及び試料の状態量分布を測定する方法
 本発明は、状態量分布測定装置、及び試料の状態量分布を測定する方法に関する。
 吸収性物品の開発において、液体を吸収した際の、吸収性物品の特定領域、例えば、吸収面における状態量の分布、例えば、水分の分布、湿度の分布、温度の分布等を適切に評価することは、製品の改良のために重要である。
 また、例えば、吸収性物品の濡れ感に関して、着用者は、吸収性物品が吸収した液体の総量に従って濡れ感を感じるのではなく、吸収性物品の吸収面の極々表面に残る水分に従って濡れ感を感じやすいことが経験的に知られている。吸収性物品の内部、特に吸収体に吸収された液体は、体圧等の圧力が加えられた場合であっても、吸収性物品の外に滲みにくいからである。従って、吸収性物品の特定領域の状態量分布を適切に評価できることが重要である。
 しかし、例えば、吸収性物品の吸収面の水分量を評価するために、当技術分野において現在用いられている評価方法は、図8に示すように、吸収性物品24に、人工排泄液等の液体を滴下し、平面上に設置した吸収性物品の上に、ろ紙、ティッシュ等の吸収紙25を置き、そして上記吸収紙に、おもり26を載せて一定の荷重をかけ、一定時間後、吸収紙に移行した液体の量を測定するものである(特許文献1~3)。
 しかし、上述の評価方法では、(1)吸収性物品の吸収面の凹凸によっては、吸収紙に接触する部分と、接触しない部分とが生じ、さらに吸収面の部位によって、加えられる圧力が異なる。従って、肌が触れる可能性のある範囲を網羅的に且つ一定条件下で測定することができない問題点がある。さらに、上述の評価方法では、(2)液体の移行は、吸収紙の吸液能に左右されるが、吸収紙により、吸収能のバラツキが大きいため、測定誤差が大きくなる、そして(3)吸収紙への液体の移行量が小さいため、測定誤差が大きい等の問題点をさらに有する。さらに、上記評価方法は、吸収性物品の特定領域の状態量分布を測定できていない。
 また、吸収性物品の特定領域の状態量を測定するために、水分センサ、湿度センサ、温度センサ、熱流速センサ、風速センサ等のセンサを用いることも考えられうる。
 しかし、そもそも、吸収性物品の吸収面は、一般的に凹凸を有するので、吸収性物品の吸収面における状態量の分布を、一定の条件、例えば、一定の圧力下で測定することは難しい。
 さらに、例えば、吸収性物品の吸収面の水分量を測定するために、水分センサを用いることも考えられ、そして上記水分センサとしては、静電容量式、赤外線吸収式、マイクロ波式、電気抵抗式等の水分センサが知られている。それらの中で、吸収性物品の特定領域の水分量を測定するためには、静電容量式の水分センサが好適であると思われる。
特開平09−290000号 特開2002−165830号 特開2006−512159号 特開平11−174015号
 しかし、例えば、特許文献4に記載されるように、上記静電容量式のセンサが対象とする水分率は、低水分率、例えば、特許文献4に記載のセンサでは、請求項8に記載されるように、0~50質量%の範囲の水分率を測定することを想定しており、一般的に、水分センサで、高水分率領域を測定することは難しいことが知られている。静電容量式のセンサで、高水分率領域を測定することが難しい理由の一つは、センサに水が付着し、測定誤差が大きくなることが挙げられる。
 従って、本発明は、凹凸を有する吸収性物品の状態量分布を簡易に測定することができる状態量分布測定装置を提供することを目的とする。
 本発明はまた、静電容量式の水分センサを用いて、凹凸を有する吸収性物品の高水分率領域の水分率を簡易に測定することができる状態量分布測定装置を提供することをさらなる目的とする。
 本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、試料の状態量を測定する、水分センサ、湿度センサ、温度センサ、熱流速センサ、及び風速センサから成る群から選択されるセンサと、吸収性物品から成る、測定すべき試料を載せる試料台であって、上記試料をその上に置くための凸面を有する試料台と、上記センサの、上記試料に対する接触圧がほぼ一定になるようにセンサを支持する支持機構と、上記センサが上記試料に対して相対的に移動するように上記センサ及び上記試料の少なくとも一方を移動させる移動機構と、上記移動機構を制御することにより、上記センサを上記試料に対して相対的に移動させながら、上記センサにより、複数箇所において試料の状態量を測定し、そしてそれにより、上記試料の状態量分布を測定する測定機構とを具備する状態量分布測定装置により、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。
 具体的には、本発明は以下の態様に関する。
[態様1]
 試料の状態量を測定する、水分センサ、湿度センサ、温度センサ、熱流速センサ、及び風速センサから成る群から選択されるセンサと、
 吸収性物品から成る、測定すべき試料を載せる試料台であって、上記試料をその上に置くための凸面を有する試料台と、
 上記センサの、上記試料に対する接触圧がほぼ一定になるようにセンサを支持する支持機構と、
 上記センサが上記試料に対して相対的に移動するように上記センサ及び上記試料の少なくとも一方を移動させる移動機構と、
 上記移動機構を制御することにより、上記センサを上記試料に対して相対的に移動させながら、上記センサにより、複数箇所において試料の状態量を測定し、そしてそれにより、上記試料の状態量分布を測定する測定機構と、
 を具備する状態量分布測定装置。
[態様2]
 上記センサが、静電容量式の水分センサであり、上記センサと上記試料との間に配置され且つ上記試料を覆うための、上記センサとは別体の絶縁フィルムをさらに備える、態様1に記載の状態量分布測定装置。
[態様3]
 上記センサが、あらかじめ定められた間隔を隔てて平行に配置されている一対の電極を具備する、態様2に記載の状態量分布測定装置。
[態様4]
 上記試料台の上記凸面が、円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である、態様1~3のいずれか一つに記載の状態量分布測定装置。
[態様5]
 上記移動機構が、上記試料台を、上記円柱の中心軸線回りに回転させ、それにより、上記センサを上記試料に対して相対的に移動させる、態様4に記載の状態量分布測定装置。
[態様6]
 上記移動機構が、上記試料台を、上記円柱の中心軸線と平行に移動させ、それにより、上記センサを上記試料に対して相対的に移動させる、態様4又は5に記載の状態量分布測定装置。
[態様7]
 上記支持機構が、上記接触圧が鉛直方向に作用するように且つ上記センサが上下に移動できるように上記センサを保持する、態様1~6のいずれか一つに記載の状態量分布測定装置。
[態様8]
 上記支持機構が、天秤である、態様7に記載の状態量分布測定装置。
[態様9]
 測定結果を表示する表示機構をさらに具備する、態様1~8のいずれか一つに記載の状態量分布測定装置。
[態様10]
 試料の状態量分布を測定する方法であって、
 (a)下記を具備する状態量分布測定装置を準備するステップ、
  (i)試料の状態量を測定する、水分センサ、湿度センサ、温度センサ、熱流速センサ、及び風速センサから成る群から選択されるセンサ、
  (ii)吸収性物品から成る、測定すべき試料を載せる試料台であって、上記試料をその上に置くための凸面を有する試料台、
  (iii)上記センサの、上記試料に対する接触圧がほぼ一定になるようにセンサを支持する支持機構、
  (iv)上記センサが上記試料に対して相対的に移動するように上記センサ及び上記試料の少なくとも一方を移動させる移動機構、及び
  (v)測定機構、
 (b)上記試料台の凸面に、上記試料を載せるステップ、
 (c)上記試料の上に、上記センサを置くステップ、そして
 (d)上記測定機構が、上記移動機構を制御することにより、上記センサを上記試料に対して相対的に移動させながら、上記センサにより、複数箇所において試料の状態量を測定し、そしてそれにより、上記試料の状態量分布を測定するステップ、
 を含む、前記方法。
[態様11]
 試料の状態量分布を測定する方法であって、
 (a)下記を具備する状態量分布測定装置を準備するステップ、
  (i)試料の水分率を測定する、静電容量式の水分センサ、
  (ii)吸収性物品から成る、測定すべき試料を載せる試料台であって、上記試料をその上に置くための凸面を有する試料台、
  (iii)上記センサの、上記試料に対する接触圧がほぼ一定になるようにセンサを支持する支持機構、
  (iv)上記センサが上記試料に対して相対的に移動するように上記センサ及び上記試料の少なくとも一方を移動させる移動機構、
  (v)測定機構、及び
  (vi)上記センサと上記試料との間に配置され且つ上記試料を覆うための、上記センサとは別体の絶縁フィルム、
 (b)上記試料台の凸面に、上記試料を載せるステップ、
 (c)上記試料の上に、上記絶縁フィルムを置くステップ、
 (d)上記絶縁フィルムを間に挟んで、上記試料の上に、上記センサを置くステップ、そして
 (e)上記測定機構が、上記移動機構を制御することにより、上記センサを上記試料に対して相対的に移動させながら、上記センサにより、複数箇所において試料の状態量を測定し、そしてそれにより、上記試料の状態量分布を測定するステップ、
 を含む、前記方法。
[態様12]
 上記状態量分布測定装置が、測定結果を表示する表示機構をさらに含む、態様10又は11に記載の方法。
 本発明の状態量分布測定装置は、吸収性物品の状態量分布を簡易に測定することができる。
 本発明の状態量分布測定装置はまた、静電容量式の水分センサを用いることにより、凹凸を有する吸収性物品の高水分率領域における水分率を簡易に測定することができる。
 図1は、本発明の状態量分布測定装置の第1の実施形態を示す図である。
 図2は、状態量としての水分量を測定する際の、センサ2と、試料4との位置関係の例を示す図である。
 図3は、凸面が、正円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である例を示す図である。
 図4は、凸面が、楕円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である例を示す図である。
 図5は、移動機構が、センサを試料に対して相対的に移動させる移動例を示す図である。
 図6は、支持機構の別の例を示す図である。
 図7は、実施例1の結果を示す図である。
 図8は、従来の吸収性物品の水分量を測定する方法を説明するための図である。
 図9は、実施例3の結果を示すグラフである。
 図10は、実施例3の結果を示すグラフである。
 本発明の状態量分布測定装置について、以下、詳細に説明する。
 上記状態量分布測定器は、吸収性物品から成る、測定すべき試料の状態量分布を測定することができる。上記吸収性物品としては、特に限定されないが、例えば、衛生用品、例えば、使い捨ておむつ、尿漏れ防止用シート、失禁患者用の尿取りパッド、生理用品、例えば、生理用ナプキン及びパンティライナーが挙げられる。
 上記状態量分布測定器は、上記吸収性物品の中で、センサを適宜選択することにより、吸収性物品の特定領域、例えば、液透過性トップシート、特に極々表面における状態量、吸収体内部における状態量、液透過性バックシートにおける状態量を測定することができる。
 図1は、本発明の状態量分布測定装置の第1の実施形態を示す図である。
 図1に示される状態量分布測定装置1は、試料の状態量を測定するセンサ2と、吸収性物品から成る、測定すべき試料を載せる試料台であって、上記試料をその上に置くための凸面を有する試料台3と、上記センサの、上記試料に対する接触圧がほぼ一定になるようにセンサを支持する支持機構5と、上記センサが上記試料に対して相対的に移動するようにセンサ及び試料の少なくとも一方を移動させる移動機構6と、移動機構を制御することにより、センサを試料に対して相対的に移動させながら、センサにより、複数箇所において試料の状態量を測定し、そしてそれにより、試料の状態量分布を測定する測定機構9とを具備する。
 図1に示される状態量分布測定装置1において、センサ2は、静電容量式の水分センサである。また、図1に示される状態量分布測定装置1において、試料台3は、正円柱を、中心軸線を通る面で切断することにより形成された半正円柱型を有する。さらに、図1に示される状態量分布測定装置1において、支持機構5は、おもり8の位置により試料4に加えられる荷重を調節することができる天秤であり、図1にBで示される鉛直方向(以下、「方向B」と称する場合がある)に一定の荷重を加えることができる。
 図1に示される状態量分布測定装置1において、移動機構6は、試料台3を、正円柱の中心軸線の回りの方向Aに沿って回転させ、且つ試料台3を、正円柱の中心軸線と平行、すなわち、図1では、手前から奥の方向に往復運動させることができる。移動機構6が、試料台3を方向Aに回転させ、さらに試料台3を手前から奥の方向に往復運動させることにより、試料の状態量分布を評価することができる。
 なお、本明細書において、試料の状態量分布を測定することを、試料をスキャンすると称する場合がある。
 図1に示される状態量分布測定装置1において、センサ2は、支持機構5を介して、そして移動機構6は直接、測定機構9に接続されている。
 図1の状態量分布測定装置1において、試料4は、試料台3の上にセットされ、そして絶縁フィルム7が、センサ2と試料4との間に配置され、そして試料4を覆っている。
 図1に示される状態量分布測定装置1において、試料4の水分率の分布を測定する手順は、以下の通りである。まず、図1に示される状態量分布測定装置1を準備する。次に、試料台3の凸面に、試料4を載せ、試料4の上に、絶縁フィルム7を置き、そして絶縁フィルム7を間に挟んで、試料4の上に、センサ2を置く。次いで、測定機構9を操作して移動機構6を制御し、試料台3を、試料台3の正円柱の中心軸線の回りのA方向に回転させるとともに、試料台3を、手前から奥方向に移動させる。それに伴って、センサ2に、複数箇所における試料4の水分率を測定させる。それらを組み合わせることにより、試料4の水分率の分布を測定する。
 なお、図1には図示されていないが、状態量分布測定装置1が、測定結果を表示する表示機構、例えば、モニタ、プリンタ等をさらに具備してもよい。上記表示機構により、測定した結果を、グラフ等の状態で表示することができる。
 図1に示される実施形態では、静電容量式の水分センサの例が示されているが、上記センサは、静電容量式の水分センサに限定されず、上記センサは、例えば、静電容量式以外の水分センサ、例えば、赤外線吸収式、マイクロ波式、電気抵抗式等の水分センサであってもよい。さらに、上記センサは、水分センサに限定されず、湿度センサ、温度センサ、熱流速センサ、風速センサ等であってもよい。静電容量式、赤外線吸収式、マイクロ波式、電気抵抗式等の水分センサ、並びに湿度センサ、温度センサ、熱流速センサ、及び風速センサは、市販のセンサをそのまま用いることができる。
 上記状態量分布測定装置に用いられるセンサが、水分センサである場合には、上述のように静電容量式の水分センサが好適である。
 上述のように、吸収性物品の濡れ感に関して、着用者は、吸収性物品の吸収面の極々表面に残る水分に従って濡れ感を感じやすいが、静電容量式の水分センサは、その測定原理上、吸収性物品の吸収面の極々表面に残る水分を測定することができるからである。
 上記センサが、静電容量式の水分センサである場合には、上述のように、市販の静電容量式の水分センサを任意に採用することができるが、当該静電容量式の水分センサは、図2に示すような断面形状を有することができる。
 図2に示されるセンサ2は、あらかじめ定められた間隔を隔てて平行に配置されている一対の電極10a及び10bを有する。一対の電極10a及び10bの間の静電容量は、金属線を介して測定される。図2に示されるセンサ2はまた、一対の電極10a及び10bを支持するための電極支持部11を含む。図2に示されるセンサ2は、電極支持部11の測定側の面に、一対の電極10a及び10bが取り付けられている。
 上記電極支持部としては、水分率の測定に影響を与えないために、後述の絶縁フィルムと同等の比誘電率、含水率、及び透水性を有することが好ましい。上記電極支持部の素材の例としては、例えば、ベークライト等の商品名で知られる、フェノール樹脂が挙げられる。
 なお、図2に示されるセンサ2では、一対の電極10a及び10bの間には、何も存在しないが、本発明の状態量分布測定装置の別の実施形態では、一対の電極10a及び10bの間に、上記電極支持部がさらに配置されていてもよい。一対の電極10a及び10bの間に、上記電極支持部が配置されることにより、電極と、試料との間の間隔を、より一定に保つことができる。
 図2に示されるセンサ2は、絶縁フィルム7を間に挟んで、試料4に接している。センサ2には、一定の鉛直方向の荷重が加わっているので、センサ2が、一対の電極10a及び10bと、試料4との距離を一定に保持しながら、静電容量を測定することができる。
 上記センサが、静電容量式の水分センサである場合には、状態量分布測定装置は、上記センサと上記試料との間に配置され且つ上記試料を覆うための、センサとは別体の絶縁フィルムを含むことが好ましい。その理由は、以下の通りである。
 測定すべき試料である吸収性物品、例えば、使い捨ておむつの吸収面は、排尿後、水分率が100%近くに到達することがある。そのような高水分率の状況下で、水分センサを用いて水分率を測定しようとすると、水分の一部が、センサ、特に電極近くに付着したままとなり、測定結果に誤差が含まれやすくなる。従って、センサと、試料との間に、センサとは別体の絶縁フィルムを配置することにより、センサに水分が付着することを防止することができる。
 なお、状態量分布測定装置が絶縁フィルムを含む場合には、センサそのものは、図2に示すように、試料と接する面に、電極のコンデンサとしての性質を保持するための絶縁部を有しなくともよい。また、公知又は市販の静電容量式の水分センサのように、センサは、試料と接する面に、電極のコンデンサとしての性質を保持するための絶縁部を有していてもよい。
 上記絶縁フィルムは、水分率を測定するという特質上、真空の誘電率との比(以下、単に「比誘電率」と称する)が、約30以下であることが好ましく、約20以下であることがより好ましく、約10以下であることがさらに好ましく、そして約5以下であることが最も好ましい。比誘電率が高いと、測定誤差の原因となり得るからである。
 また、上記絶縁フィルムは、測定誤差を少なくするために、膜厚が薄く且つ均一性を有することが好ましい。
 上記膜厚としては、約300μm以下であることが好ましく、約200μm以下であることがより好ましく、約100μm以下であることがさらに好ましく、約50μm以下であることがさらに好ましく、そして約30μm以下であることが最も好ましい。
 上記均一性としては、任意に30点測定した膜厚の変動係数が、約20%以下であることが好ましく、約10%以下であることがより好ましく、そして約5%以下であることがさらに好ましい。
 なお、変動係数は、次の式(1):
 変動係数(%)=100×標準偏差/相加平均  式(1)
 により算出される値である。
 また、上記絶縁フィルムは、測定誤差を少なくするために、低い含水率を有することが好ましい。含水率が高いと、絶縁フィルムの比誘電率が高くなり、測定誤差が大きくなる場合があるからである。
 上記含水率の目安としては、25℃で24時間、水中に浸漬した後の含水率が、約3質量%未満であることが好ましく、約1質量%未満であることがより好ましく、そして約0.5質量%未満であることがさらに好ましい。
 さらに、上記絶縁フィルムは、低い透水性を有することが好ましい。上記透水性の低さの目安としては、測定中に、センサ、特に電極が水に濡れない程度であればよい。電極が水に濡れると、静電容量を測定することができないからである。
 上記絶縁フィルムの素材としては、上記性能を満たすものであれば、特に制限されないが、例えば、ポリアミド、メラミン、エポキシ、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル、ポリメチルペンテン等が挙げられる。
 上記状態量分布測定装置は、上記絶縁フィルムを含むことにより、好ましくは約0質量%~約100質量%、より好ましくは約1質量%~約90質量%、さらに好ましくは約5質量%~約80質量%の、非常に広範囲の水分率を有する試料を測定することができる。
 なお、上記絶縁フィルムは、測定に悪影響がない限り、静電容量式の水分センサ以外のセンサにも適用することができる。上記絶縁フィルムを用いることにより、センサに水分が付着することに起因する測定誤差を減らすことができる。
 図1に示される状態量分布測定装置では、試料台3は、半正円柱型を有するが、試料台の形状は、半正円柱型に限定されず、例えば、試料をその上に置くための凸面を有するものであれば、特に制限されない。
 例えば、試料が、測定すべき面が凹凸を有する吸収性物品等である場合に、当該試料を、凸面を有する試料台に乗せると、吸収性物品の測定すべき面が、試料台の凸面に沿って反るので、センサと試料との接触面積を小さくすることができるので、試料の凹凸の影響を受けることが少なく、状態量の分布をスムーズに測定することができる。なお、試料台の凸面は、センサの電極と、試料との接触面積を一定に保つような面であることが好ましい。
 上記凸面としては、例えば、円柱の側面の全部又は一部を構成する凸面であることができる。
 ここで、本明細書において、「円柱」には、断面が円である正円柱、断面が楕円である楕円柱、断面が略円形である略円柱、断面が略楕円形である略楕円柱等が含まれる。
 凸面が、正円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である試料台の例を、図3に示す。図3(a)は、凸面21が、正円柱の側面23の全部を構成する曲面である例である。なお、符号22は、正円柱の中心軸線を意味する。図3(b)~(d)は、凸面が、正円柱の側面の一部を構成する曲面である例である。図3(b)~(d)では、元となる正円柱が、点線で示されている。図3(b)及び(c)は、断面が中心角θ(図3(b)では、θ<180°であり、そして図3(c)では、θ>180°である)の扇形である例である。
 なお、凸面が、正円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である試料台には、図3(d)のような、中心軸線22を含まず、断面が円弧及び弦から形成される図形である試料台も含まれる。
 凸面が、正円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である試料台を用い、さらにセンサの、試料に対する接触圧を、正円柱の中心軸線と垂直に且つ正円柱の中心軸線を通るように加えることにより、接触圧を、試料の厚み方向に加えることができる。
 また、凸面が、正円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である試料台を用い、さらに、移動機構を、試料台が上記正円柱の中心軸線回りに回転するように制御することにより、試料台の、センサと接する場所の高さを一定に保ちながら、試料の1次元の状態量の分布を測定することができる。
 さらに、凸面が、正円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である試料台を用い、さらに移動機構を、試料台が上記正円柱の中心軸線回りに回転するとともに、試料台が正円柱の中心軸線と平行に移動するように制御することにより、試料台の、センサと接する場所の高さを一定に保ちながら、試料の2次元の状態量の分布を測定することができる。
 凸面が、楕円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である試料台の例を、図4に示す。図4(a)は、凸面21が、楕円柱の側面23の全部を構成する曲面である例である。なお、符号22は、正円柱の中心軸線を意味する。図4(b)及び(c)は、凸面が、楕円柱の側面の一部を構成する曲面である例であり、元となる楕円柱が、点線で示されている。図4(b)は、断面が中心角θの略扇形である例である。
 なお、凸面が、正円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である試料台には、図4(c)のような、中心軸線22を含まず、断面が楕円弧及び弦から形成される図形である試料台も含まれる。
 凸面が、楕円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である試料台を用い、さらにセンサの、試料に対する接触圧を、楕円柱の中心軸線と垂直に且つ楕円柱の中心軸線を通るように加えることにより、接触圧を、試料の略厚み方向に加えることができる。
 また、凸面が、楕円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である試料台を用い、さらに、移動機構を、試料台が上記楕円柱の中心軸線回りに回転するように制御することにより、試料台の、センサと接する場所の高さを略一定に保ちながら、試料の1次元の状態量の分布を測定することができる。
 さらに、凸面が、楕円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である試料台を用い、さらに移動機構を、試料台が上記楕円柱の中心軸線回りに回転するとともに、試料台が楕円柱の中心軸線と平行に移動するように制御することにより、試料台の、センサと接する場所の高さを略一定に保ちながら、試料の2次元の状態量の分布を測定することができる。
 上記試料台は、吸収性物品のほぼ全面を載せることができる大きさを有する限り、その大きさは特に制限されないが、例えば、図3及び図4に示すような試料台の場合には、円柱の直径又は長径が約7~約13cmであることができ、そして円柱の高さが約20~約70cmであることができる。
 図1に示される実施形態では、移動機構6が、試料台3を、正円柱の中心軸線の回りの方向Aに沿って回転させるとともに、試料台3を、上記中心軸線と平行に移動させることにより、試料の状態量分布が測定され、移動機構6は、センサ2の動作を制御していない。
 しかし、移動機構が移動を制御する対象は、状態量分布測定装置が試料の状態量分布を測定することができる限りは、特に制限されず、例えば、本発明の別の実施形態では、移動機構がセンサの移動を制御する(すなわち、移動機構は、試料台の移動を制御しない)ことができる。また、本発明の別の実施形態では、移動機構が、センサ及び試料台の両方の移動を制御し、センサ及び試料台を、それぞれ、異なる方向、例えば、直交する方向に移動させることができる。この場合には、移動機構は、試料台を回転させるように制御してもよい。
 図3及び図4に示すような実施形態では、移動機構が、試料台を、円柱の中心軸線回りに回転させることにより、センサを、試料に対して移動させることが好ましい。状態量分布を測定する際の、試料台の、センサと接する場所の高さの変化が少なくなることができるからである。
 また、上記回転の角度は、試料である吸収性物品の形状、試料台の大きさ等によって変化するものであり、特に制限されるものではないが、例えば、約180°以内であることができ、そして約90°以内であることができる。
 また、図3及び図4に示すような実施形態では、移動機構が、試料台を、円柱の中心軸線と平行に移動させることにより、センサを、試料に対して移動させることが好ましい。移動機構が、試料台を円柱の中心軸線と平行に移動させる距離は、試料である吸収性物品の形状によって変化するものであり、特に制限されるものではないが、例えば、約0~約40cmであることができる。
 図5に、移動機構が、センサを試料に対して相対的に移動させる移動例を示す。図5は、試料台3を上から見た図であり、試料台3の上には、試料4として、生理用ナプキンが、点線で示されている。図5において、矢印は、移動機構が、センサを試料に対して相対的に移動させる際のセンサの相対的な動きを意味し、そして実線の矢印は、スキャン時を、点線の矢印は、非スキャン時を意味する。
 図5において、便宜上、吸収体の長手方向及びその直交方向を、それぞれ、x軸方向及びy軸方向とし、そして図5に示される試料台3の左下の点を原点とする。
 図5(a)は、吸収性物品24の、長手方向と直交する方向の断面を、長手方向の位置を変えて繰返しスキャンする例である。図5(a)のようにスキャンするためには、(i)移動機構が、センサのみを、図5(a)に実線及び点線の矢印で示される順に移動させること(移動機構は、試料台を移動させない)、(ii)移動機構が、試料台のみを、図5(a)に実線及び点線の矢印で示される順と逆順で移動させること(移動機構は、センサを移動させない)、(iii)移動機構が、試料台を回転させることにより、センサをy軸の正方向に相対的に移動させ、試料台をx軸の負方向に移動させることにより、センサを相対的にx軸の正方向に移動させ、試料台を回転させることにより、センサをy軸の負方向に相対的に移動させ、試料台をx軸の負方向に移動させることにより、センサを相対的にx軸の正方向に移動させること、次いで、これらの手順を繰り返すこと(移動機構は、センサを移動させない)等が考えられる。
 また、y軸方向の動きを、試料台が担い、x軸方向の動きをセンサが担ってもよい。
 図5(b)は、吸収性物品24の、長手方向の断面を、長手方向と直交する方向の位置を変えて繰返しスキャンする例である。図5(b)のようにスキャンするためには、(i)移動機構が、センサのみを、図5(b)に実線及び点線の矢印で示されるように移動させること(移動機構は、試料台を移動させない)、(ii)移動機構が、試料台のみを、図5(b)に実線及び点線の矢印で示される順と逆順で移動させること(移動機構は、センサを移動させない)、(iii)移行機構が、試料台をx軸の負方向に移動させることにより、センサをx軸の正方向に相対的に移動させ、試料台を回転させることにより、センサをy軸の正方向に相対的に移動させ、センサをx軸の負方向に相対的に移動させ、次いで試料台を回転させることにより、センサをy軸の正方向に相対的に移動させ、これらの手順を繰り返すこと(センサは移動しない)等が考えられる。
 また、y軸方向の動きを、試料台が担い、x軸方向の動きをセンサが担ってもよい。
 図5(c)は、吸収性物品24の、斜め方向の断面を、位置を変えて繰返しスキャンする例である。図5(c)のようにスキャンするためには、(i)移動機構が、センサのみを、図5(c)に実線及び点線の矢印で示されるように移動させること(移動機構は、試料台を移動させない)、(ii)移動機構が、試料台のみを、図5(c)に実線及び点線の矢印で示される順と逆順で移動させること(移動機構は、センサを移動させない)、(iii)移動機構が、試料台をx軸の負方向に一定の速度で動きながら、試料台を一定の範囲内で往復回転運動させること(移動機構は、センサを移動させない)等が考えられる。
 また、y軸方向の動きを、試料台が担い、x軸方向の動きをセンサが担い、それらを組み合わせることにより図5(c)に示される動きを達成してもよい。
 図5(d)は、吸収性物品24を、外縁から内部に向かってスキャンする例である。図5(d)に示されるようにスキャンするためには、(i)移動機構が、センサのみを、図5(d)に実線及び点線の矢印で示されるように移動させること(移動機構は、試料台を移動させない)、(ii)移動機構が、試料台のみを、図5(d)に実線及び点線の矢印で示される順と逆順で移動させること(移動機構は、センサを移動させない)、(iii)移動機構が、試料台のy軸方向の回転と、x軸方向の移動とを組み合わせることにより、図5(d)に示されるように、センサを相対的に動かすこと(移動機構は、センサを移動させない)等が考えられる。
 また、y軸方向の動きを、試料台が担い、x軸方向の動きをセンサが担ってもよい。
 図5(a)~(d)に示されるような実施形態において、移動機構が試料台のみを動かすことが好ましい。センサの、試料に対する接触圧を、重力等を利用して簡易に制御することができるからである。
 上記移動機構としては、例えば、モーターが挙げられる。
 なお、図5に示される試料台3の凸面が、図3及び図4に示されるような、円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である場合には、x軸は、円柱の中心軸線と平行な方向となり、そしてy軸は、円柱の中心軸線周りの回転により生ずる方向となることができる。
 図1に示される状態量分布測定装置では、支持機構は天秤である。支持機構として天秤を用いることにより、測定すべき試料に凹凸があっても、一定の接触圧を保つことができる。
 試料に対する接触圧がほぼ一定になるようにセンサを支持することができるものであれば、支持機構は、図5に示されるような天秤に限定されない。例えば、支持機構は、接触圧が鉛直方向に作用するように且つセンサが上下に移動できるようにセンサを保持するものであることができる。
 例えば、センサがそれほど重くなく、センサの、試料に対する接触圧を小さくする必要がない場合には、図6に示されるような、センサの反対側におもりを有しない支持機構6を用いることができる。
 センサの、試料に対する接触圧は、測定すべき試料、センサの種類等によっても変わるが、例えば、約1~約100g/cmであることができ、約2~約50g/cmであることが好ましく、そして約3~約20g/cmであることがより好ましい。例えば、着用時に吸収性物品に加わる体圧を再現しながら、状態量分布を測定する場合には、上記接触圧は、約5~約15g/cmであることができる。
 上記測定機構としては、例えば、コンピュータが挙げられる。
 本発明の別の実施形態では、状態量分布測定装置が、センサにより測定された状態量と、移動機構からの位置情報とを記録する記録機構をさらに具備していてもよい。上記測定機構と、上記記録機構とは、同一のコンピュータであってもよい。
 上記状態量分布測定装置では、試料としての吸収性物品に、人工尿、人工経血等を滴下した後、吸収性物品を試料台に乗せ、一定の条件、例えば、一定時間後に状態量分布を測定してもよいが、本発明の別の実施形態では、状態量分布測定装置が、人工尿、人工経血等の試験溶液を滴下する滴下機構をさらに具備していてもよい。
 本発明のさらに別の実施形態では、上記滴下機構は、実際の排尿、排便等をシミュレーションするために、試験溶液の滴下速度、滴下量、滴下回数、滴下温度等を制御することができるものであってもよい。
 本発明のさらに別の実施形態では、上記滴下機構は、コンピュータにより、試験溶液の滴下速度、滴下量、滴下回数、滴下温度等を制御されるものであってもよい。その場合には、当該コンピュータは、上記測定機構及び/又は記録機構のコンピュータと同一又は異なるコンピュータであることができる。
 本発明のさらに別の実施形態では、センサ、支持機構、移動機構、記録機構、滴下機構等を同一又は異なるコンピュータで制御することにより、状態量の分布を全自動で行うことができる。
 上記状態量分布測定装置は、モニタ、プリンタ等の、測定結果を表示する表示機構をさらに具備していてもよい。上記表示機構は、上記測定機構に接続されるのが一般的である。
 上記状態量分布測定装置が、表示機構を具備することにより、試料の状態量分布を、例えば、グラフ化することができる。
 上記表示機構により表示されるグラフとしては、例えば、(i)吸収性物品の長手方向をx軸とし、そして吸収性物品の長手方向に直行する方向をy軸とし、吸収性物品の状態量、例えば、水分、湿度、温度、熱流速、風速等をz軸とする、吸収性物品の全面の状態量の分布を示す、3次元等高線グラフ、3次元縦棒グラフ等の3次元グラフ、(ii)吸収性物品の長手方向のある位置において、吸収性物品の長手方向に直行する方向をx軸とし、吸収性物品の状態量をy軸とする、吸収性物品の断面の状態量の分布を示す、折れ線グラフ、棒グラフ、散布図等の2次元グラフ等が挙げられる。
 上記グラフ化により、試料である吸収性物品の状態量の分布、例えば、吸収体の中央付近は、水分率が低いが、長手方向に前方にずれた位置では、水分率が高く、当該位置における水分率の高さが、着用時の不快感に繋がっている等の分析が可能となる。
 上記状態量分布測定装置はまた、センサが静電容量式の水分センサである場合に、試料、センサ等の静電気を除去するための静電気除去機構をさらに具備することができる。試料の状態量分布を測定するに前に、試料にアースを接触させることにより、静電気を除去し、測定精度を高めることができる。
 以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
[実施例1]
 シルコット(商標)(ユニ・チャーム(株)製)に、一定量の水分を含ませて、異なる水分率を有する、指標1~6の標準試料を作成した。次いで、上記標準試料を、20℃で1日間、密封状態で静置した。
 次いで、図1に示される状態量分布測定装置を準備した。
 次いで、指標1~6の標準試料を試料台に載せ、上記状態量分布測定装置を用いて、それらの水分率を測定した。センサの、試料に対する接触圧は、8g/cmであった。
 結果を、表1及び図7に示す。なお、表1及び図7では、水分率(質量%)と、一対の電極間にかかる電圧(V)との関係が示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1及び図7から明らかなように、上記状態量分布測定装置は、広範囲の水分率を、定量的に評価することができることが分かる。
[実施例2]
 指標1~6の標準試料の標準試料を、複数の被験者に指で触れてもらい、その状態を、(i)乾燥している、(ii)湿っている、(iii)濡れている、及び(iv)びしょ濡れであるの4段階で評価してもらった。
 結果を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 以上より、おおむね、水分率が約0~約50%の場合に「乾燥している」と、水分率が約50~約70%の場合に「湿っている」と、水分率が約70~約80%の場合に「濡れている」と、そして水分率が約80~約100%の場合に「びしょ濡れである」と区分けすることができる。
 これらのデータを元に、測定結果を、水分率ではなく、乾燥している状態を白とし、そしてびしょ濡れである状態を青として、吸収性物品の濡れ具合を視覚化するようなグラフを作成することも可能である。
[実施例3]
 試料として、ソフィ ボディフィット(商標)ふつうの日用 羽つき(ユニ・チャーム株式会社製)を準備した。上記試料の中央(長手方向の中央且つ長手方向に直交する方向の中央)に、人工経血6mLを滴下した。
 次いで、図1に示される状態量分布測定装置の試料台の上に、上記試料を載せ、上記試料の上に、ポリ塩化ビニリデンから成る絶縁フィルムを置き、そして上記絶縁フィルムを間に挟んで、上記試料の上にセンサを置いた。センサの接触圧は、8g/cmであった。
 人工経血を滴下後1分経過してから、上記試料の水分率の分布を、図5(a)に示されるように測定した。測定は、上記試料の長手方向と直交する方向をx軸(試料の右側が正)とし、上記試料の長手方向をy軸(試料の前側が正)とし、上記中心を原点とした場合に、y=+6(mm)のところで、x=−15~+15(mm)まで、5mm間隔で計7点の静電容量を測定し、そしてy=+3(mm)のところで、同様に測定した。次いで、y=0,−3及び−6(mm)のところで、同様に測定した。
 図9に、y=0における、上記試料の長手方向と直交する方向の静電容量の分布を、棒グラフとして示す。なお、静電容量は、測定された電圧として示してある。
 図10に、上記試料内の静電容量の分布を、3次元等高線グラフとして示す。
 1  状態量分布測定装置
 2  センサ
 3  試料台
 4  試料
 5  支持機構
 6  移動機構
 7  絶縁フィルム
 8  おもり
 9  測定機構
 10a,10b  電極
 11  電極支持部
 21  凸面
 22  中心軸線
 23  側面
 24  吸収性物品
 25  吸収紙
 26  おもり

Claims (12)

  1.  試料の状態量を測定する、水分センサ、湿度センサ、温度センサ、熱流速センサ、及び風速センサから成る群から選択されるセンサと、
     吸収性物品から成る、測定すべき試料を載せる試料台であって、前記試料をその上に置くための凸面を有する試料台と、
     前記センサの、前記試料に対する接触圧がほぼ一定になるようにセンサを支持する支持機構と、
     前記センサが前記試料に対して相対的に移動するように前記センサ及び前記試料の少なくとも一方を移動させる移動機構と、
     前記移動機構を制御することにより、前記センサを前記試料に対して相対的に移動させながら、前記センサにより、複数箇所において試料の状態量を測定し、そしてそれにより、前記試料の状態量分布を測定する測定機構と、
     を具備する状態量分布測定装置。
  2.  前記センサが、静電容量式の水分センサであり、前記センサと前記試料との間に配置され且つ前記試料を覆うための、前記センサとは別体の絶縁フィルムをさらに備える、請求項1に記載の状態量分布測定装置。
  3.  前記センサが、あらかじめ定められた間隔を隔てて平行に配置されている一対の電極を具備する、請求項2に記載の状態量分布測定装置。
  4.  前記試料台の前記凸面が、円柱の側面の全部又は一部を構成する曲面である、請求項1~3のいずれか一項に記載の状態量分布測定装置。
  5.  前記移動機構が、前記試料台を、前記円柱の中心軸線回りに回転させ、それにより、前記センサを前記試料に対して相対的に移動させる、請求項4に記載の状態量分布測定装置。
  6.  前記移動機構が、前記試料台を、前記円柱の中心軸線と平行に移動させ、それにより、前記センサを前記試料に対して相対的に移動させる、請求項4又は5に記載の状態量分布測定装置。
  7.  前記支持機構が、前記接触圧が鉛直方向に作用するように且つ前記センサが上下に移動できるように前記センサを保持する、請求項1~6のいずれか一項に記載の状態量分布測定装置。
  8.  前記支持機構が、天秤である、請求項7に記載の状態量分布測定装置。
  9.  測定結果を表示する表示機構をさらに具備する、請求項1~8のいずれか一項に記載の状態量分布測定装置。
  10.  試料の状態量分布を測定する方法であって、
     (a)下記を具備する状態量分布測定装置を準備するステップ、
      (i)試料の状態量を測定する、水分センサ、湿度センサ、温度センサ、熱流速センサ、及び風速センサから成る群から選択されるセンサ、
      (ii)吸収性物品から成る、測定すべき試料を載せる試料台であって、前記試料をその上に置くための凸面を有する試料台、
      (iii)前記センサの、前記試料に対する接触圧がほぼ一定になるようにセンサを支持する支持機構、
      (iv)前記センサが前記試料に対して相対的に移動するように前記センサ及び前記試料の少なくとも一方を移動させる移動機構、及び
      (v)測定機構、
     (b)前記試料台の凸面に、前記試料を載せるステップ、
     (c)前記試料の上に、前記センサを置くステップ、そして
     (d)前記測定機構が、前記移動機構を制御することにより、前記センサを前記試料に対して相対的に移動させながら、前記センサにより、複数箇所において試料の状態量を測定し、そしてそれにより、前記試料の状態量分布を測定するステップ、
     を含む、前記方法。
  11.  試料の状態量分布を測定する方法であって、
     (a)下記を具備する状態量分布測定装置を準備するステップ、
      (i)試料の水分率を測定する、静電容量式の水分センサ、
      (ii)吸収性物品から成る、測定すべき試料を載せる試料台であって、前記試料をその上に置くための凸面を有する試料台、
      (iii)前記センサの、前記試料に対する接触圧がほぼ一定になるようにセンサを支持する支持機構、
      (iv)前記センサが前記試料に対して相対的に移動するように前記センサ及び前記試料の少なくとも一方を移動させる移動機構、
      (v)測定機構、及び
      (vi)前記センサと前記試料との間に配置され且つ前記試料を覆うための、前記センサとは別体の絶縁フィルム、
     (b)前記試料台の凸面に、前記試料を載せるステップ、
     (c)前記試料の上に、前記絶縁フィルムを置くステップ、
     (d)前記絶縁フィルムを間に挟んで、前記試料の上に、前記センサを置くステップ、そして
     (e)前記測定機構が、前記移動機構を制御することにより、前記センサを前記試料に対して相対的に移動させながら、前記センサにより、複数箇所において試料の状態量を測定し、そしてそれにより、前記試料の状態量分布を測定するステップ、
     を含む、前記方法。
  12.  前記状態量分布測定装置が、測定結果を表示する表示機構をさらに含む、請求項10又は11に記載の方法。
PCT/JP2011/071766 2010-09-29 2011-09-16 状態量分布測定装置、及び試料の状態量分布を測定する方法 WO2012043423A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11828979.2A EP2623970A4 (en) 2010-09-29 2011-09-16 STATUS QUANTITY DISTRIBUTION MEASUREMENT DEVICE AND METHOD FOR MEASURING THE STATUS QUANTITY DISTRIBUTION OF SAMPLES
CN2011800373764A CN103052879A (zh) 2010-09-29 2011-09-16 状态量分布测定装置、及测定试样的状态量分布的方法
US13/812,192 US9213039B2 (en) 2010-09-29 2011-09-16 State quantity distribution measuring apparatus and method of measuring state quantity distribution of sample

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010219691 2010-09-29
JP2010-219691 2010-09-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012043423A1 true WO2012043423A1 (ja) 2012-04-05

Family

ID=45892872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/071766 WO2012043423A1 (ja) 2010-09-29 2011-09-16 状態量分布測定装置、及び試料の状態量分布を測定する方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9213039B2 (ja)
EP (1) EP2623970A4 (ja)
JP (1) JP5751998B2 (ja)
CN (1) CN103052879A (ja)
TW (1) TW201234001A (ja)
WO (1) WO2012043423A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10563344B2 (en) * 2015-11-25 2020-02-18 Electrolux Laundry Systems France Snc Ironing machine

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2985597B1 (en) * 2014-08-14 2021-08-25 General Electric Technology GmbH Steam wetness measurement device
CN110319874A (zh) * 2018-03-29 2019-10-11 上海凡宜科技电子有限公司 感测储槽系统的环境参数的装置及方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0399372U (ja) * 1990-01-29 1991-10-17
JPH09290000A (ja) 1996-04-24 1997-11-11 Procter & Gamble Co:The 乾燥状態および湿潤状態における改善された構造的安定性を有する吸収性材料およびその製法
JPH10160784A (ja) * 1996-11-29 1998-06-19 Daitoron Technol Kk 半導体素子の検査装置
JPH11174015A (ja) 1997-09-02 1999-07-02 Goss Graphic Syst Inc 水分測定装置とそのセンサ
JP2002165830A (ja) 2000-09-22 2002-06-11 Kao Corp 吸収性物品用の表面シート
JP2006504976A (ja) * 2002-09-23 2006-02-09 シスモア・インコーポレーテッド 流体分布を評価する方法及び装置
JP2006512159A (ja) 2002-12-30 2006-04-13 キンバリー クラーク ワールドワイド インコーポレイテッド 再濡れ、取り入れ、及び汚れマスキング性能を強化した吸収性製品
JP2007078425A (ja) * 2005-09-12 2007-03-29 Fuji Xerox Co Ltd 抵抗測定装置
JP2008026140A (ja) * 2006-07-20 2008-02-07 Uni Charm Corp 吸収性物品の評価装置及び、吸収性物品の評価方法
JP2009178410A (ja) * 2008-01-31 2009-08-13 Kao Corp 吸収性物品の湿潤状態の評価方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3214845A (en) * 1961-05-24 1965-11-02 Industrial Nucleonics Corp Moisture measuring and selective dryer control system
US4748400A (en) * 1987-01-20 1988-05-31 Impact Systems, Inc. Method for controlling the amount of moisture associated with a web of moving material
US4791353A (en) * 1987-08-14 1988-12-13 Impact Systems, Inc. Scanning combination thickness and moisture gauge for moving sheet material
JP2845978B2 (ja) 1989-09-13 1999-01-13 株式会社日立製作所 論理回路シミュレーション方法
TW278137B (ja) * 1993-12-21 1996-06-11 House Food Industrial Co
TW255845B (en) * 1994-05-11 1995-09-01 Daido Steel Co Ltd Process of detecting surface defects for the target element and its device
US6730387B2 (en) 1996-04-24 2004-05-04 The Procter & Gamble Company Absorbent materials having improved structural stability in dry and wet states and making methods therefor
CN1083331C (zh) * 1996-05-07 2002-04-24 科诺克斯安全工程公司 尿布及其制造方法以及制造该尿布的装置
US5891306A (en) 1996-12-13 1999-04-06 Measurex Corporation Electromagnetic field perturbation sensor and methods for measuring water content in sheetmaking systems
CN1213529A (zh) * 1997-10-08 1999-04-14 日本高度纸工业株式会社 尿布沾湿报警装置及沾湿检测传感器
US6369588B1 (en) 1999-11-09 2002-04-09 Gerard E. Sleefe Sensor system for web inspection
EP1190690B9 (en) 2000-09-22 2012-08-01 Kao Corporation Topsheet for absorbent article
JP2006052159A (ja) 2004-08-10 2006-02-23 Mitsubishi Paper Mills Ltd ビニルカルボン酸エステル基を有するインドリン化合物及び水酸基を有するインドリン化合物
EP1784443B1 (en) 2004-09-02 2015-04-22 Nippon Shokubai Co.,Ltd. Water absorbent material, method for production of surface cross-linked water absorbent resin, and method for evaluation of water absorbent material
US7291856B2 (en) * 2005-04-28 2007-11-06 Honeywell International Inc. Sensor and methods for measuring select components in moving sheet products
US8441268B2 (en) * 2010-04-06 2013-05-14 Lam Corporation Non-contact detection of surface fluid droplets

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0399372U (ja) * 1990-01-29 1991-10-17
JPH09290000A (ja) 1996-04-24 1997-11-11 Procter & Gamble Co:The 乾燥状態および湿潤状態における改善された構造的安定性を有する吸収性材料およびその製法
JPH10160784A (ja) * 1996-11-29 1998-06-19 Daitoron Technol Kk 半導体素子の検査装置
JPH11174015A (ja) 1997-09-02 1999-07-02 Goss Graphic Syst Inc 水分測定装置とそのセンサ
JP2002165830A (ja) 2000-09-22 2002-06-11 Kao Corp 吸収性物品用の表面シート
JP2006504976A (ja) * 2002-09-23 2006-02-09 シスモア・インコーポレーテッド 流体分布を評価する方法及び装置
JP2006512159A (ja) 2002-12-30 2006-04-13 キンバリー クラーク ワールドワイド インコーポレイテッド 再濡れ、取り入れ、及び汚れマスキング性能を強化した吸収性製品
JP2007078425A (ja) * 2005-09-12 2007-03-29 Fuji Xerox Co Ltd 抵抗測定装置
JP2008026140A (ja) * 2006-07-20 2008-02-07 Uni Charm Corp 吸収性物品の評価装置及び、吸収性物品の評価方法
JP2009178410A (ja) * 2008-01-31 2009-08-13 Kao Corp 吸収性物品の湿潤状態の評価方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2623970A4

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10563344B2 (en) * 2015-11-25 2020-02-18 Electrolux Laundry Systems France Snc Ironing machine

Also Published As

Publication number Publication date
JP2012093346A (ja) 2012-05-17
EP2623970A1 (en) 2013-08-07
EP2623970A4 (en) 2015-07-29
JP5751998B2 (ja) 2015-07-22
CN103052879A (zh) 2013-04-17
US20130174652A1 (en) 2013-07-11
US9213039B2 (en) 2015-12-15
TW201234001A (en) 2012-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jin et al. Advanced materials for health monitoring with skin‐based wearable devices
US8552252B2 (en) Disposable absorbent article with enhanced absorption properties
JP7320615B2 (ja) 吸収性物品の流体管理層
JP5179666B2 (ja) 吸収性の不連続的に分布している吸収性粒子状ポリマー材料を有する使い捨て吸収性物品を作製するための方法
JP2018502627A (ja) 高ロフト中心層及びチャネルを備える吸収性コア
US20160235595A1 (en) Absorbent cores for absorbent articles
JP5751998B2 (ja) 状態量分布測定装置、及び試料の状態量分布を測定する方法
JP2010529877A (ja) 実質的に連続的に分布した吸収性粒子状ポリマー材料を有する吸収特性が向上した使い捨て吸収性物品
Islam et al. Wearable sensors for physiological parameters measurement: physics, characteristics, design and applications
US20130233063A1 (en) Sensor for Determining Contact
JP6057495B2 (ja) 吸収性物品
Wheldon et al. Performance of a skin evaporimeter
JP2023542543A (ja) 改善された性能を有する吸収性物品
CN114727894B (zh) 包括下部采集和分配系统的吸收制品
Hughes et al. A clinically practical way to estimate surgical blood loss
JP3208131U (ja) おむつ湿度検知装置および監視システム
Fu et al. Lower eyelid tension in young adults determined by a simple lid tensiometer
Gao et al. A film electrode upon nanoarchitectonics of bacterial cellulose and conductive fabric for forehead electroencephalogram measurement
Lee et al. Designing minimally invasive preocular contact tips for potential application in tear collection
Feng et al. A portable applanation tonometer for accurate intraocular pressure measurements
CN109596688B (zh) 一种液相转移二维纳米材料层至传感器表面的修饰方法
CN219629669U (zh) 一种医用尿杯
JP7381004B2 (ja) 測定装置
Abou Chehade et al. Inkjet-printed graphene sensors for the bedside detection of tear film pH
Noushin AN INTEGRATED ELECTRONIC-SKIN PATCH FOR REAL-TIME AND CONTINUOUS MONITORING OF A PANEL OF BIOMARKERS COMBINED WITH DRUG DELIVERY

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201180037376.4

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11828979

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13812192

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011828979

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE