WO2018124122A1 - 吸収性物品 - Google Patents

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synthetic resin
sheet
absorbent article
oxidative degradation
oxidative
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八巻 孝一
孝義 小西
英明 市浦
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ユニ・チャーム株式会社
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    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L101/00Compositions of unspecified macromolecular compounds

Definitions

  • the present invention relates to a biodegradable absorbent article such as disposable diapers, sanitary napkins, and incontinence pads.
  • products made of petroleum resins such as polyethylene and polystyrene may generate toxic gases or remain in the soil during disposal by incineration or landfill.
  • replacement of petroleum-based resins with biodegradable resins has been studied due to the large environmental load.
  • Patent Document 1 discloses a sanitary article.
  • the main constituent film, nonwoven fabric, adhesive tape and water-absorbing material are biodegradable, and the water-absorbing material is composed of galactomannan, boron ions and trivalent or higher polyvalent metal ions other than boron ions.
  • sexual hygiene products have been proposed.
  • the sanitary article disclosed in Patent Document 1 has excellent water absorption performance and texture, and is further considered to have excellent biodegradability in soil and compost.
  • hydrolysis-type biodegradation such as polylactic acid polymer is used as a resin for forming a non-woven fabric (surface sheet), a film (back sheet) and an adhesive tape.
  • hydrolyzable biodegradable resins have lower molding processability than the above-mentioned petroleum-based resins (synthetic resins), and are easily reduced in molecular weight by hydrolysis. Since it is a resin, an absorbent article including various constituent members such as a front sheet and a back sheet formed using such a hydrolyzable biodegradable resin is more in comparison with a conventional synthetic resin.
  • the physical properties necessary for the absorbent article such as strength and durability are inferior, and even when the absorbent article is unused or in use, the decomposition of the resin proceeds and the above various physical properties are further reduced.
  • Absorbent article There is a possibility that interfere with use.
  • a general-purpose synthetic resin can be mixed with a hydrolyzable biodegradable resin, or an oxidative degradation agent can be mixed with a general-purpose synthetic resin so that the synthetic resin can be reduced to a biodegradable state.
  • Various improvements have been studied to compensate for the disadvantages of the hydrolyzable biodegradable resin described above. However, if such improvements are made, the decomposition rate of the resin will decrease this time, so when the absorbent article after use is landfilled in the soil, the decay of the absorbent article is prolonged, and the landfill treatment There was a risk that the environmental load on the ground would increase.
  • An object of the present invention is to provide an absorbent article that can collapse in a short period of time after being landfilled and reduce the environmental load in the landfilled land.
  • a liquid-permeable top sheet, a liquid-impermeable back sheet, and an absorber positioned between these sheets are provided, and among the top sheet and the back sheet, At least one of the sheets is an absorbent article formed by a synthetic resin sheet containing an oxidative decomposition agent,
  • the oxidative decomposition agent comprises a mixture of a carboxylate and a rare earth compound
  • the synthetic resin sheet includes the oxidative decomposition agent at a mass ratio at which a decomposition rate index (D i ) obtained based on the following formula (1) is 7.8 or less
  • the absorbent article includes an oxidative degradation accelerator comprising a peroxide on at least one of the non-skin surface side of the absorbent body and the inside of the water-sensitive capsule contained in the absorbent body.
  • the synthetic resin sheet forming at least one of the top sheet and the back sheet includes an oxidative decomposition agent composed of a mixture of a carboxylate and a rare earth compound in the above-described specific mass ratio. Therefore, before the oxidative degradation accelerator promoting function is activated (that is, when the absorbent article is unused or in use), the oxidative degradation of the synthetic resin sheet by the oxidative degradation agent has progressed. However, the quality (structure and function) as an absorbent article can be maintained for at least 3 years.
  • the absorbent article of this aspect 1 specifies the oxidative decomposition accelerator comprising peroxide on at least one of the non-skin surface side of the absorbent body and the inside of the water-sensitive capsule contained in the absorbent body. Therefore, when the absorbent article is unused or in use, the above-mentioned oxidative degradation accelerator is unlikely to come into contact with moisture such as excretory fluid (that is, the oxidative degradation accelerator is excreted fluid). It is difficult to reach the oxidative degradation agent contained in the synthetic resin sheet using the moisture as a transfer medium, etc.), and the accelerating function of the oxidative degradation accelerator can be suppressed, while the absorbent article is discarded after use.
  • the oxidative decomposition accelerator comprising peroxide on at least one of the non-skin surface side of the absorbent body and the inside of the water-sensitive capsule contained in the absorbent body. Therefore, when the absorbent article is unused or in use, the above-mentioned oxidative degradation accelerator is unlikely to come into contact with moisture such as
  • the oxidative degradation accelerator described above reaches the oxidative degradation agent contained in the synthetic resin sheet using moisture in the soil as a transfer medium, and the synthetic resin shim by the oxidative degradation agent is used.
  • the absorbent article can be disintegrated in a short period of time. Therefore, when the absorbent article of the present aspect 1 is unused or in use, it can retain various physical properties equivalent to those of the absorbent article using the conventional constituent members made of synthetic resin. After being discarded after use and landfilled, it can collapse in a short period of time and reduce the environmental load at the landfill site.
  • the oxidative degradation accelerator is sodium percarbonate or hydrogen peroxide.
  • the absorbent article of this aspect 2 can exhibit the operational effects of the absorbent article of the aforementioned aspect 1 more accurately and more reliably. .
  • the synthetic resin sheet in the absorbent article according to aspect 1 or 2, is oxidized at a mass ratio at which the decomposition rate index (D i ) is 3.0 or more. Contains a degrading agent.
  • the absorbent article according to the third aspect includes the oxidative decomposition agent at a specific mass ratio (that is, a mass ratio in the range of 3.0 to 7.8) at which the decomposition rate index (D i ) is 3.0 or more. Therefore, before the oxidative degradation accelerator promoting function is activated, even if the oxidative degradation of the synthetic resin sheet by the oxidative degradation agent proceeds, the quality of the absorbent article can be improved over a longer period (specifically, Can be maintained for about 55.5 months (about 4 years and 8 months or more) in an environment of 24 ° C., while the above-mentioned oxidative degradation is performed after the absorbent article is disposed of after use and landfilled.
  • the oxidative decomposition of the synthetic resin sheet is promoted by the accelerator, the absorbent article can be collapsed within about two years, and the environmental load in the landfill treatment area can be more reliably reduced.
  • the absorbent article in the absorbent article according to any one of aspects 1 to 3, includes the oxidative degradation accelerator on the non-skin surface side of the back sheet. .
  • the absorbent article of this aspect 4 contains the above-mentioned oxidative degradation accelerator on the non-skin surface side of the liquid-impermeable back sheet, the oxidative degradation accelerator is discharged from the wearer during use of the absorbent article.
  • the oxidative degradation accelerator is more difficult to come into contact with the excretion fluid such as urine (that is, the oxidative degradation accelerator is less likely to reach the oxidative degradation agent contained in the synthetic resin sheet using the excretion fluid as a transfer medium), Can be more reliably suppressed from being activated during use of the absorbent article.
  • the absorbent article according to the fourth aspect can exhibit the operational effects of the absorbent articles according to the first to third aspects with higher accuracy.
  • the back sheet is non-breathable.
  • the liquid-impermeable back sheet is non-breathable, so that moisture generated from excreted liquid such as urine absorbed by the absorbent is oxidized on the non-skin surface side of the back sheet. It is difficult to reach the decomposition accelerator (that is, the oxidative decomposition accelerator is difficult to reach the oxidative decomposition agent contained in the synthetic resin sheet using moisture derived from moisture as a transfer medium), and the accelerating function of the oxidative decomposition accelerator is absorbed. It can suppress more reliably that it activates during use of a property article. Thereby, the absorbent article of this aspect 5 can exhibit the effect of the absorbent article of the said aspect 4 still more reliably.
  • the absorbent article in the absorbent article according to any one of the aspects 1 to 5, contains the oxidative degradation accelerator between the absorber and the back sheet. Including.
  • the absorbent article of the sixth aspect includes the above-described oxidative degradation accelerator between the absorbent body and the back sheet, excretion fluid such as urine discharged from the wearer during use of the absorbent article is contained in the absorbent body.
  • excretion fluid such as urine discharged from the wearer during use of the absorbent article is contained in the absorbent body.
  • the oxidative degradation accelerator located on the non-skin surface side (that is, the oxidative degradation accelerator reaches the oxidative degradation agent contained in the synthetic resin sheet using excretory fluid as a transfer medium). It is possible to suppress the accelerating function of the oxidative decomposition accelerator from being activated during use of the absorbent article, and it is possible to arrange the oxidative decomposition accelerator without using the above-mentioned water-sensitive capsule.
  • the oxidative degradation accelerator located in the approximate center in the thickness direction of the absorbent article is absorbed by moisture in the soil and urine from the absorbent body. Therefore, the oxidative degradation accelerator can promote the oxidative degradation of the synthetic resin sheet with the oxidative degradation agent more efficiently and more reliably. .
  • the absorbent body in the absorbent article according to any one of aspects 1 to 6, includes the high-sensitivity polymer particles and the above-described oxidative degradation accelerator.
  • An aqueous capsule, and the water-sensitive capsule is in contact with the superabsorbent polymer particles in the absorbent body.
  • an absorbent body includes superabsorbent polymer particles and the water-sensitive capsule containing the oxidative degradation accelerator therein, and the water-sensitive capsule is contained in the absorbent body. Since it is in contact with the absorbent polymer particles, even if excretion fluid such as urine discharged from the wearer during use of the absorbent article reaches the absorber, it is absorbed by the superabsorbent polymer particles and becomes a water-sensitive capsule. It is difficult to reach the oxidative degradation accelerator (that is, the oxidative degradation accelerator is difficult to reach the oxidative degradation agent contained in the synthetic resin sheet using the excretory fluid as a transfer medium), and the oxidative degradation accelerator has a promoting function.
  • the water-sensitive capsule located at the approximate center in the thickness direction of the absorbent article oozes out from moisture and superabsorbent polymer in the soil. Dissolve or disintegrate by excretion fluid such as urine to release the internal oxidative degradation accelerator, and absorb the oxidative degradation accelerator with excretion fluid such as urine exuding from moisture in the soil or absorbent. Therefore, the oxidative degradation of the synthetic resin sheet by the oxidative degradation agent can be promoted more efficiently and more reliably.
  • the absorbent body is located on the skin surface side and comprises a first layer comprising a plurality of the superabsorbent polymer particles, And a second layer which is adjacent to the non-skin surface side of the first layer and is composed of a plurality of the water-sensitive capsules.
  • the absorbent article according to this aspect 8 includes a first layer in which an absorbent body is located on the skin surface side and is composed of a plurality of the superabsorbent polymer particles, a non-skin surface side of the first layer, and a plurality of the aforesaid layers. Even if excretion fluid such as urine discharged from the wearer during use of the absorbent article reaches the absorber, it is formed on the skin surface side of the absorber.
  • the absorbent article of this aspect 8 can exhibit the effect of the absorbent article of the said aspect 7 more reliably.
  • the absorbent article of the present invention when it is unused or in use, it can retain various physical properties equivalent to those of an absorbent article using a conventional synthetic resin component. After being discarded and landfilled later, it can collapse in a short period of time and reduce the environmental load at the landfill site.
  • FIG. 1 is a plan view of the disposable diaper 1 according to the first embodiment of the present invention as viewed in the thickness direction from the top sheet side in a developed state.
  • FIG. 2 is a partial end view of a cross section taken along line II-II ′ of FIG. 1 in the disposable diaper 1.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the disposable diaper 1 in a state where it is rolled up in the longitudinal direction and discarded after use.
  • FIG. 4 is a graph showing the relationship between the decomposition rate index (D i ) of various synthetic resin sheets and the disintegration time D h by the 80 ° C. thermal acceleration test.
  • FIG. 5 is a partial end view corresponding to FIG. 2 of the disposable diaper 10 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a partial end view corresponding to FIG. 2 of the disposable diaper 11 according to the third embodiment of the present invention.
  • a target object for example, an absorbent article, an absorbent body, etc. placed on a horizontal plane in an unfolded state from the upper side in the vertical direction is the thickness direction of the target object.
  • “To see” is simply called “plan view”.
  • longitudinal direction refers to “a long object in a plan view (for example, an absorbent article)” and “width direction” refers to a “long object in plan view”.
  • Short direction of the object (short direction) refers to "Thickness direction” refers to "the direction perpendicular to the object placed on the horizontal surface in the unfolded state”, and its longitudinal direction and width The direction and the thickness direction are orthogonal to each other.
  • the proximal side is located at the center of the longitudinal direction and is relatively proximal to the longitudinal central axis extending in the width direction”.
  • inward side refers to “the distal side relative to the central axis in the longitudinal direction in the longitudinal direction of the vertically long object” as “the outward side in the longitudinal direction”.
  • in the width direction of the vertically long object, positioned relatively in the center in the width direction and relatively proximal to the center axis in the width direction” is “inward in the width direction”.
  • the distal side relative to the central axis in the width direction” is referred to as “the outer side in the width direction”.
  • the non-skin surface side in the thickness direction of the absorbent article, “relatively proximal to the wearer's skin surface when the absorbent article is worn” "The distal side relative to the skin surface of the wearer when the absorbent article is worn” is referred to as “the non-skin surface side”.
  • FIG. 1 is a plan view of the disposable diaper 1 according to the first embodiment of the present invention as seen in the thickness direction from the top sheet side in the unfolded state
  • FIG. FIG. 4 is a partial end view of a cross section taken along line II ′.
  • FIG. 3 is a perspective view which shows the disposable diaper 1 of the state rounded to the longitudinal direction after use and discarded.
  • the disposable diaper 1 (absorbent article) which concerns on 1st Embodiment of this invention has the longitudinal direction L, the width direction W, and the thickness direction T which are mutually orthogonal, It has a vertically long outer shape that is long in the longitudinal direction L in plan view.
  • the outer shape of the absorbent article is not particularly limited, and an arbitrary outer shape such as a substantially rectangular shape, a substantially hourglass shape, or an oval shape may be adopted depending on various applications, design properties, and the like. it can.
  • the disposable diaper 1 which concerns on 1st Embodiment of this invention, as shown to FIG.1 and FIG.2, in the thickness direction T, the liquid-permeable surface sheet 2 located in a wearer's skin surface side, and a wearer
  • the liquid-impermeable back sheet 3 located on the non-skin side of the liquid, the absorbent body 4 located between the two sheets, and the skin side of the top sheet 2 are leak-proof when the disposable diaper 1 is worn.
  • a pair of side sheets 5 and 5 which acts as a wall, any liquid which is bonded via the adhesive a 1-impermeable outer sheet, such as a hot melt adhesive to the non-skin side of the backsheet 3 8 as main constituent members.
  • the disposable diaper 1 is arranged in the longitudinal direction L on the left and right legs, respectively, disposed in the vicinity of the outer edge in the width direction W of the pair of side sheets 5 and 5 and contacting the thigh of the wearer. And a telescopic member 6 made of rubber thread and the like, and a connecting tape 7 made of a mechanical fastener or the like for connecting the abdomen corresponding region and the back corresponding region of the disposable diaper 1 when the disposable diaper 1 is worn. It is a so-called tape-type disposable diaper.
  • FIG. 1 is an abdominal part corresponding
  • region of the other end side of the longitudinal direction L located in is a back
  • the disposable diaper 1 is formed by the synthetic resin sheet in which each of the surface sheet 2 and the back surface sheet 3 contains the oxidative decomposition agent which consists of a mixture of carboxylate and a rare earth compound, and this synthetic resin
  • the sheet contains the oxidative decomposition agent at a mass ratio such that the decomposition rate index (D i ) obtained based on the following formula (1) is 7.8 or less.
  • D i B r ⁇ S a
  • B r the weight ratio of the oxidative decomposition agent to the synthetic resin component of the synthetic resin sheet (g / g) represents, S a has a specific surface area of the synthetic resin sheet (cm 2 / g) Represents.
  • the disposable diaper 1 of the first embodiment (specifically, in the adhesive A 1 located on the non-skin side of the backsheet 3) to the non-skin surface than the absorbent body 4, peroxide
  • An oxidative decomposition accelerator composed of a product is contained at a mass ratio of 40 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the oxidative decomposition agent.
  • the synthetic resin sheet constituting the top sheet 2 and the back sheet 3 contains an oxidative decomposition agent composed of a mixture of a carboxylate and a rare earth compound at the above-mentioned specific mass ratio. Even before the oxidative degradation accelerator is activated (that is, when the disposable diaper 1 is not used or in use), the oxidative degradation proceeds slowly even if the oxidative degradation of the synthetic resin sheet proceeds. And quality (structure and function) as a disposable diaper can be maintained for at least 3 years.
  • the disposable diaper 1 of this 1st Embodiment contains the oxidative degradation promoter which consists of a peroxide in the said specific mass ratio in the non-skin surface side rather than an absorber, the disposable diaper 1 is unused or used.
  • the aforementioned oxidative degradation accelerator is unlikely to come into contact with moisture such as excretory liquid (that is, the oxidative degradation accelerator is contained in the synthetic resin sheet using moisture such as excretory liquid as a transfer medium) 3), while the promotion function of the oxidative decomposition accelerator can be suppressed, the disposable diaper 1 is rolled in the longitudinal direction L after use as shown in FIG.
  • the oxidative degradation accelerator described above reaches the oxidative degradation agent contained in the synthetic resin sheet using moisture in the soil as a transfer medium, and the synthetic resin sheet by the oxidative degradation agent To promote oxidative decomposition, it is possible to disrupt the disposable diaper 1 in a short period of time. Therefore, when the disposable diaper 1 of the first embodiment is unused or in use, the disposable diaper 1 can maintain various physical properties equivalent to those of a disposable diaper using a conventional synthetic resin component. After being used and disposed of after being landfilled, it can collapse in a short period of time and reduce the environmental load at the landfill site.
  • the topsheet 2 used for the disposable diaper 1 extends in the longitudinal direction L and the width direction W of the disposable diaper 1 in plan view, as shown in FIGS. 1 and 2.
  • a longitudinally long, substantially rectangular outer shape that is long in the longitudinal direction L, and in the thickness direction T of the disposable diaper 1, a position where the excretion fluid such as urine discharged from the wearer is first received that is, the skin surface It is formed by a liquid-permeable synthetic resin sheet that is disposed at a position on the side and functions to quickly transfer excretion fluid such as urine discharged from the wearer toward the absorber 4.
  • the surface sheet 2 has a rectangular-shaped external shape long in the longitudinal direction L of the disposable diaper 1 by planar view as above-mentioned, in this invention, this It is not limited to such a shape,
  • the surface sheet synthetic resin sheet
  • the liquid-permeable synthetic resin sheet forming the surface sheet for example, a synthetic resin fiber sheet such as a nonwoven fabric, a woven fabric, or a knitted fabric made of synthetic resin fibers, a liquid obtained by molding a synthetic resin material
  • a synthetic resin sheet such as a synthetic resin film having a perforated hole
  • a synthetic resin such as a non-woven fabric made of synthetic resin fibers in terms of liquid permeability, flexibility, and touch. It is preferable to use a fiber sheet.
  • the type of nonwoven fabric is not particularly limited as long as it has predetermined liquid permeability, flexibility, touch, etc.
  • any nonwoven fabric such as air-through nonwoven fabric, spunbond nonwoven fabric, spunlace nonwoven fabric, SMS is adopted. can do.
  • the constituent fiber is not particularly limited, and in addition to a general form fiber having a substantially circular structure in cross section, for example, a core-sheath type composite fiber
  • Various types of fibers such as various types of composite fibers such as side-by-side type composite fibers; atypical cross-section fibers having a flat cross-sectional shape, etc .; it can.
  • the synthetic resin sheet which forms the surface sheet 2 is formed of the resin composition containing a synthetic resin and an oxidative decomposition agent at least.
  • This resin composition may contain arbitrary additives and fillers in addition to the above-described synthetic resin and oxidative decomposition agent.
  • a sheet made of a synthetic resin containing such an oxidative decomposition agent includes a sheet made of a hydrolyzable biodegradable resin such as polylactic acid, modified starch, and aliphatic polyester.
  • various physical properties that is, various physical properties necessary for an absorbent article such as strength and durability
  • the synthetic resin component contained in the synthetic resin sheet that can form the top sheet and the back sheet described later is not particularly limited as long as it can be used for various constituent members of the absorbent article.
  • polyethylene Polyolefin resins such as polypropylene, polybutylene, ethylene-vinyl acetate copolymer, ethylene-ethyl acrylate copolymer, ethylene-acrylic acid copolymer, and ionomer resin
  • polystyrene resins such as polystyrene
  • polyethylene terephthalate polybutylene terephthalate
  • Any synthetic resin such as polyester resin such as nylon
  • polyamide resin such as nylon can be used.
  • synthetic resins may be used alone or in combination of two or more resins. Also good.
  • synthetic resins those containing 50% by mass or more of a polyolefin resin or a polyolefin resin composition are preferred from the viewpoints of strength and durability, oxidative decomposability of the synthetic resin sheet after use of the absorbent article,
  • the polyolefin resin is particularly preferably polyethylene or polypropylene.
  • the synthetic resin sheet is made of a nonwoven fabric, it is preferable to use a core-sheath type composite fiber in which the core portion is made of polypropylene and the sheath portion is made of polyethylene.
  • the polyolefin-based resin composition is a mixture of two or more types of polyolefin-based resins, or a mixture of a polyolefin-based resin and another resin and containing 50% by mass or more of the polyolefin-based resin.
  • the oxidative degradation agent is a substance that can oxidize and decompose a synthetic resin to reduce the molecular weight of the synthetic resin to such an extent that biodegradation by microorganisms in the soil is possible.
  • a synthetic resin for example, US Pat. No. 3,840,512 US Pat. No. 5,308,906, US Pat. No. 5,565,503, US Pat. No. 5,854,304, WO 88/09354, and the like.
  • Known are those containing at least one compound selected from the group consisting of carboxylic acid metal salts, hydroxycarboxylic acids, transition metal compounds, rare earth compounds, and aromatic ketones.
  • the oxidative degradation accelerator In order to accurately control the progress of the oxidative degradation of the synthetic resin sheet (specifically, before the promotion function of the above-mentioned oxidative degradation accelerator is activated (that is, the absorbent article is not used or used)). In the middle state), even if the oxidative degradation of the synthetic resin sheet by the oxidative degradation agent proceeds, the quality (structure and function) as an absorbent article can be maintained for at least 3 years. On the other hand, after the absorbent article is discarded after use and landfilled, the above-mentioned oxidative degradation accelerator reaches the oxidative degradation agent contained in the synthetic resin sheet using the moisture in the soil as a transfer medium, and is synthesized.
  • the absorbent article To control the progress of the oxidative decomposition of the synthetic resin sheet so that the absorbent article can be disintegrated in a short period of time when the oxidative decomposition of the resin sheet is promoted), it comprises a mixture of a carboxylate and a rare earth compound
  • An oxidative decomposition agent is used.
  • As a commercial product of such an oxidative decomposition agent for example, “P-Life” (trade name) manufactured by PLife Japan Inc. can be mentioned.
  • examples of the carboxylic acid salt that can be used for the oxidative decomposition agent include a metal salt of an aliphatic carboxylic acid having 10 to 20 carbon atoms, preferably a metal salt of stearic acid.
  • metal atoms that form metal salts with aliphatic carboxylic acids include cobalt, cerium, iron, aluminum, antimony, barium, bismuth, chromium, copper, gallium, lanthanum, lithium, magnesium, molybdenum, nickel, calcium, silver Sodium, tin, tungsten, vanadium, yttrium, zinc, zirconium and the like, preferably cobalt, cerium, iron and the like.
  • the carboxylate one kind of carboxylate may be used alone, or two or more kinds of carboxylate may be used in combination.
  • examples of the rare earth compound that can be used as the oxidative decomposition agent include rare earth elements such as cerium (Ce), yttrium (Y), neodymium (Nd) belonging to Group 3 of the periodic table of IUPAC, or oxidation thereof.
  • Products, hydroxides, sulfates, nitrates, acetates, chlorides, carboxylates, etc. more specifically, cerium oxide, ceric sulfate, ceric ammonium sulfate, ceric ammonium nitrate Cerium acetate, lanthanum nitrate, cerium chloride, cerium nitrate, cerium hydroxide, cerium octylate, lanthanum oxide, yttrium oxide, scandium oxide, and the like.
  • the rare earth compound one kind of rare earth compound may be used alone, or two or more kinds of rare earth compounds may be used in combination.
  • the above-mentioned oxidation rate is a mass ratio by which the decomposition rate parameter
  • D i B r ⁇ S a (1)
  • B r the weight ratio of the oxidative decomposition agent to the synthetic resin component of the synthetic resin sheet (g / g) represents, S a has a specific surface area of the synthetic resin sheet (cm 2 / g) Represents. ]
  • the decomposition rate index D i is an index of the decomposition rate in consideration of the quantitative element of the oxidative decomposition agent and the structural element of the synthetic resin sheet, and the oxidative decomposition agent with respect to the synthetic resin component in the synthetic resin sheet. It is an index expressed as the product of the mass ratio B r (g / g) and the specific surface area S a (cm 2 / g) of the synthetic resin sheet.
  • the specific surface area S a (cm 2 / g) of the synthetic resin sheet used for the calculation of the decomposition rate index D i represents the surface area per unit mass of the synthetic resin sheet. It can be determined as follows according to the form of the sheet.
  • the synthetic resin sheet is a synthetic resin fiber sheet (for example, non-woven fabric) made of synthetic resin fibers having a diameter of about 3 ⁇ m to 30 ⁇ m
  • the unit of the synthetic fibers using the resin specific gravity and fineness of the synthetic fibers The specific surface area S a (cm 2 / g) of the synthetic resin sheet is obtained by determining the side area per mass (the area of the side surface (that is, the cylindrical surface (circumferential surface)) of the synthetic fiber is regarded as a cylinder). Can be obtained.
  • the synthetic resin sheet contains an oxidative decomposition agent composed of a mixture of a carboxylate and a rare earth compound at a mass ratio at which the decomposition rate index (D i ) is 7.8 or less.
  • the decomposition rate index (D i ) is within a range of 7.8 or less, the structure, strength, etc. of the synthetic resin sheet are maintained for at least about 3 years in a 24 ° C. environment after the synthetic resin sheet is manufactured.
  • the synthetic resin sheet can be disintegrated by decomposition after a predetermined time while maintaining various characteristics.
  • 7.8 which is the upper limit value of the decomposition rate index (D i ) described above is the decomposition of a plurality of types of synthetic resin sheets whose mixing ratio of the oxidative decomposition agent is known in advance as will be described later.
  • the value of the decomposition rate index (D i ) for which the disintegration time (D h ) in the 80 ° C. thermal acceleration test is 216 hours or more (that is, about 3 years or more in an environment of 24 ° C.) is calculated.
  • the heat acceleration test at 80 ° C. means that the synthetic resin sheet is placed under a severer environment (temperature environment of 80 ° C.) than the actual ambient environment (temperature environment of 24 ° C.) in which oxidative decomposition proceeds.
  • the synthetic resin sheet decomposes and cannot function as a synthetic resin sheet (that is, the synthetic resin sheet collapses due to decomposition) (that is, collapse)
  • This is a test for predicting the time (D h )) by a short test, and the decay time (D h ) by the 80 ° C. thermal acceleration test can be measured as follows.
  • One day (24 hours) of the disintegration time in the heat acceleration test at 80 ° C. corresponds to 4 months in an environment at 24 ° C.
  • a synthetic resin sheet to be measured synthetic resin fiber sheet such as nonwoven fabric, synthetic resin film, etc.
  • One end (upper end) in the longitudinal direction of the obtained measurement sample is fixed with an arbitrary jig to suspend the measurement sample, and further, the longitudinal direction of the measurement sample
  • a measurement clip in a state where a load is applied is obtained by fixing a turn clip having a 10 g weight attached to the other end (lower end) in the direction.
  • the measurement sample in a state where this load is applied is put in an oven in which the internal temperature is set to 80 ° C., time measurement is started, and the strength of the measurement sample is 0.1 N / 25 mm.
  • the time (h) until it becomes less than that and breaks is measured.
  • the measured time (h) is defined as the decay time (D h ) of the synthetic resin sheet.
  • a plurality of types of synthetic resin sheets used to determine the range of the decomposition rate index (D i ) that is the blending ratio of the oxidative decomposition agent described above are as follows. Manufactured.
  • oxidative degradation agent (trade name “P-Life”, manufactured by PLife Japan Inc., SMC2360) and three types of polyethylene resins (low density polyethylene (LDPE): 2.3 mass%, linear) Low-density polyethylene (LLDPE): 83.90% by mass, high-density polyethylene (HDPE): 10% by mass) and a pigment (titanium oxide) are kneaded in an extruder at a blending ratio shown in Table 1, and then inflation is performed.
  • the polyethylene film of Production Example 1 having a thickness of 25 ⁇ m was produced by the method.
  • the polyethylene films of Production Examples 2 to 4 were prepared in the same manner as in Production Example 1 except that the blending ratios of the oxidative degradation agent and the three types of polyethylene resins were changed to the blending ratios shown in Table 1, respectively. Manufactured. Similarly, except that the blending ratio of the oxidative degradation agent and the three types of polyethylene resins was changed to the blending ratio shown in Table 1 and the film thickness was 37 ⁇ m, the same as in Production Example 1 above, Each polyethylene film of Examples 5-8 was produced.
  • a plurality of types of nonwoven fabrics made of polyolefin resin fibers were produced as follows. First, a polypropylene resin blended with a commercially available oxidative degradation agent (trade name “P-Life”, manufactured by PLife Japan Inc., SMC2360) and a polyethylene resin blended with the oxidative degradation agent were respectively melted. While discharging from the spinning nozzle, a composite synthetic fiber (fineness: 2.2 dtex, length: 51 mm) having a core-sheath structure in which the core part is polypropylene resin and the sheath part is polyethylene resin was obtained.
  • a commercially available oxidative degradation agent trade name “P-Life”, manufactured by PLife Japan Inc., SMC2360
  • a polyethylene resin blended with the oxidative degradation agent were respectively melted. While discharging from the spinning nozzle, a composite synthetic fiber (fineness: 2.2 dtex, length: 51 mm) having a core-sheath structure in which the core part is polypropylene resin
  • the blending ratio of the oxidative degradation agent to the polypropylene resin and the blending ratio of the oxidative degradation agent to the polyethylene resin were the same.
  • the laminate was bonded with hot air to produce an air-through nonwoven fabric of Production Example 9.
  • the air-through nonwoven fabrics of Production Examples 10 to 12 were produced in the same manner as Production Example 9, except that the blending ratio of the oxidative degradation agent was changed to the blending ratio shown in Table 2, respectively.
  • the degradation rate index (D i ) at which the decay time (D h ) in the above-described 80 ° C. thermal acceleration test is 216 hours (that is, about 3 years in a 24 ° C. environment).
  • D i the degradation rate index at which the decay time (D h ) in the above-described 80 ° C. thermal acceleration test is 216 hours (that is, about 3 years in a 24 ° C. environment).
  • the disintegration time of the synthetic resin sheet can be adjusted in consideration of the use guarantee period of the product and the influence on the environment on the landfill site.
  • the disintegration time of the synthetic resin sheet can be adjusted by appropriately adjusting the blending ratio of the oxidative decomposition agent according to the form (type, structure, size, etc.) of the sheet, the kind of the synthetic resin, and the like.
  • the upper limit of the disintegration time of the synthetic resin sheet should be arbitrarily set in consideration of the environmental impact on the product use guarantee period and landfill processing site.
  • the thermal acceleration test at 80 ° C is required from the viewpoint of the product use guarantee period (quality assurance period) before the activation function of the oxidative degradation accelerator is activated and the decomposition period after the landfill treatment of the product (after disposal).
  • the disintegration time (D h ) by 333 is 333 hours or less (that is, the above-mentioned oxidative decomposition agent is contained in a mass ratio at which the decomposition rate index (D i ) is 3.0 or more),
  • the disintegration time (D h ) in the heat accelerated test at 80 ° C. is 266 hours or less (that is, the above-mentioned oxidative decomposition agent is contained in a mass ratio at which the decomposition rate index (D i ) is 5.8 or more. ) Is more preferable.
  • the absorbent article corresponds to about 44.3 months (about 3 years and 8 months) in an environment at 24 ° C., and the absorbent article is discarded after use.
  • the oxidative degradation of the synthetic resin sheet is promoted by the above-mentioned oxidative degradation accelerator after the landfill treatment, the degradation due to the oxidative degradation is about 20.3 months (that is, 122 hours in the thermal acceleration test at 80 ° C.). Since it can shorten, an absorbent article can be collapsed within about 24 months (about 2 years), and the environmental load in a landfill processing site can be reduced more reliably.
  • the shortening time (for example, 122 hours in the above-mentioned 80 degreeC thermal acceleration test) of the synthetic resin sheet by an oxidative degradation accelerator is the synthetic resin sheet which processed with the oxidative degradation accelerator, and an oxidative degradation accelerator. It can be calculated from the relationship between the presence / absence of treatment with an oxidative decomposition accelerator and the decay time in the heat acceleration test at 80 ° C. For example, the heat at 80 ° C. of the synthetic resin sheet subjected to the oxidative degradation promotion treatment of Example 1 from the decay time in the thermal acceleration test at 80 ° C. of the synthetic resin sheet not subjected to the oxidative degradation promotion treatment of Comparative Example 1 described later. By subtracting the disintegration time in the acceleration test, the shortening time (h) of the disintegration time of the synthetic resin sheet by the oxidative degradation accelerator can be calculated.
  • the top sheet is not necessarily formed of the above-described synthetic resin sheet containing the oxidative decomposition agent, for example, the back sheet is formed of a synthetic resin sheet containing the oxidative decomposition agent, If the effect of the present invention is sufficiently exerted even if the top sheet is formed of a synthetic resin sheet that does not contain the above-mentioned oxidative decomposition agent, the top sheet is formed of a synthetic resin sheet that does not contain the above-mentioned oxidative decomposition agent. May be.
  • the thickness, basis weight, etc. of the surface sheet are not particularly limited as long as the effects of the present invention are not impaired, and any thickness, basis weight, etc. according to the desired liquid permeability, flexibility, etc. can be adopted. .
  • the back sheet 3 used for the disposable diaper 1 extends in the longitudinal direction L and the width direction W of the disposable diaper 1 in plan view, as shown in FIGS. 1 and 2.
  • Urine or the like that has a vertically long, substantially rectangular outer shape that is long in the longitudinal direction L, and is disposed on the non-skin surface side of the absorbent body 4 in the thickness direction T of the disposable diaper 1. Is formed of a liquid-impermeable synthetic resin sheet that functions to prevent permeation of the excretion fluid and prevent the excretion fluid from leaking into the clothes of the wearer.
  • the back sheet 3 is bonded to the top sheet 2 and the side sheets 5 and 5 in a state where the absorber 4 is sandwiched between the back sheet 3 and the top sheet 2.
  • any joining means such as an adhesion means using an arbitrary adhesive such as a hot-melt adhesive or a pressure bonding means using various embossing treatments can be used.
  • the back surface sheet 3 has the substantially rectangular external shape long in the longitudinal direction L of the disposable diaper 1 by planar view similarly to the above-mentioned surface sheet 2, In this invention, it is not limited to such a shape, The thing of arbitrary external shape and size is employable as a back surface sheet (synthetic resin sheet).
  • liquid-impermeable synthetic resin sheet forming the back sheet a synthetic resin sheet similar to the above-described surface sheet can be used except that it is liquid-impermeable.
  • Arbitrary synthetic resin sheets such as a synthetic resin fiber sheet such as a nonwoven fabric made of a synthetic resin fiber that has been applied or hydrophobic, and a non-porous synthetic resin film formed by molding a synthetic resin material can be used.
  • the synthetic resin sheet which forms the back surface sheet 3 is formed with the resin composition containing at least a synthetic resin and an oxidative decomposition agent similarly to the above-mentioned surface sheet 2, and synthetic
  • the liquid-impermeable synthetic resin sheet that forms the back sheet is not permeable to liquid such as excretory liquid (that is, if it has a predetermined liquid-impermeability) It may or may not have a certain breathability (that is, it may be non-breathable), but the above-mentioned oxidative degradation accelerator is closer to the non-skin surface than the back sheet.
  • the back sheet is preferably non-breathable.
  • non-breathable moisture generated from excreted liquid such as urine absorbed by the absorbent body hardly reaches the oxidative degradation accelerator located on the non-skin surface side of the back sheet (that is, The oxidative degradation accelerator is difficult to reach the oxidative degradation agent contained in the synthetic resin sheet using moisture derived from moisture as a transfer medium), and the accelerating function of the oxidative degradation accelerator is activated during use of the absorbent article. Can be more reliably suppressed.
  • "non-breathable" JIS: water vapor permeability of K7129 refers to or less 50g / m 2 / 24h.
  • the back sheet is not necessarily formed of a synthetic resin sheet containing the above-described oxidative decomposition agent.
  • the top sheet is formed of a synthetic resin sheet containing the above-described oxidative decomposition agent. If the effect of the present invention is sufficiently exerted even if the back sheet is formed of a synthetic resin sheet that does not contain the above-mentioned oxidative decomposition agent, the back sheet is a synthetic resin sheet that does not contain the above-mentioned oxidative decomposition agent. May be formed.
  • the thickness, basis weight, etc. of the back sheet are not particularly limited as long as the effects of the present invention are not impaired, and any thickness, basis weight, etc. according to the desired liquid impermeability, flexibility, etc. may be adopted. it can.
  • the pair of side sheets 5 and 5 used for the disposable diaper 1 are, as shown in FIGS. 1 and 2, in the plan view, the longitudinal direction L and the width direction W of the disposable diaper 1.
  • a pair of belt-like outer shapes extending in the longitudinal direction L and extending to a part of the diaper 1 are disposed at both ends in the width direction W of the disposable diaper 1 on the skin surface side of the topsheet 2 and worn. It is formed of a liquid-impermeable or water-repellent synthetic resin sheet that functions as a leak-proof wall for preventing excretion fluid such as urine discharged from a person from leaking out from the width direction W of the disposable diaper 1.
  • each of the pair of side sheets 5 and 5 has a strip-like outer shape that is long in the longitudinal direction L of the disposable diaper 1.
  • a shape is used.
  • the side sheet synthetic resin sheet
  • the side sheet may be of any outer shape and size.
  • the liquid-impermeable or water-repellent synthetic resin sheet forming the side sheet a synthetic resin sheet similar to the above-described top sheet is used except that it is liquid-impermeable or water-repellent.
  • a synthetic resin fiber sheet such as a non-woven fabric made of a synthetic resin fiber that has been subjected to waterproofing treatment or water repellency treatment or has hydrophobic or water repellency, a non-porous synthetic resin film formed by molding a synthetic resin material, etc. Any synthetic resin sheet can be used.
  • the synthetic resin sheet forming such a side sheet can also be formed by a resin composition containing at least a synthetic resin and an oxidative decomposition agent, similar to the above-described surface sheet, Since it is the same as that of the synthetic resin sheet which forms the above-mentioned surface sheet in each compounding ratio (composition), a structure, an action, etc., concrete explanation is omitted.
  • the thickness, basis weight, etc. of the side sheet are not particularly limited as long as the effects of the present invention are not impaired, and any thickness, basis weight, etc. according to the desired leak-proof property, flexibility, etc. can be adopted. it can.
  • having such a pair of side sheets is not an essential component in the absorbent article of the present invention, and therefore, depending on the type and application of the absorbent article, the pair of side sheets is provided. You don't have to.
  • the absorbent body 4 used in the disposable diaper 1 extends in the longitudinal direction L and the width direction W of the disposable diaper 1 in plan view, as shown in FIGS. 1 and 2. It has a long and substantially hourglass-shaped outer shape that is long in the longitudinal direction L, and is disposed between the top sheet 2 and the back sheet 3 in the thickness direction T of the disposable diaper 1 and has passed through the top sheet 2. It is formed by an absorbent member that functions to absorb and retain excretory fluid such as urine.
  • the absorber 4 has a substantially hourglass-shaped outer shape in plan view as described above.
  • the absorber 4 is not limited to such a shape.
  • An absorber having an arbitrary outer shape for example, a substantially rectangular shape or an elliptical shape that is long in the longitudinal direction
  • a size can be adopted.
  • the absorbent member forming the absorbent body is not particularly limited as long as it can absorb and retain excretory fluid, and any absorbent member known in the art can be employed.
  • an absorbent member for example, an absorbent core made of an absorbent material containing a water absorbent fiber and a super absorbent polymer, and at least one liquid-permeable core wrap sheet covering the outer peripheral surface of the absorbent core The thing comprised by these is mentioned.
  • the water-absorbing fiber constituting the absorbent core is not particularly limited as long as it can absorb and retain liquids such as excreta, and for example, wood pulp obtained from conifers or hardwoods as a raw material; Non-wood pulp such as bamboo, hemp, cotton, etc .; regenerated cellulose such as rayon and fibril rayon; semi-synthetic cellulose such as acetate and triacetate, etc. Considering the environmental impact on the ground, it is preferable to use plant-derived cellulosic fibers such as wood pulp and non-wood pulp.
  • the superabsorbent polymer that constitutes the absorbent core in the same manner as the water-absorbent fiber is not particularly limited as long as it can absorb and retain liquid such as excretory liquid, for example, starch-based, cellulose-based, Synthetic polymer-based superabsorbent polymers can be used, but those having biodegradability are preferable in consideration of the environmental impact at landfill sites.
  • the absorbent core since the water-absorbing fiber and the superabsorbent polymer constituting the absorbent core are not essential components in the absorbent core, the absorbent core includes only one of the water-absorbing fiber and the superabsorbent polymer described above. It may be a thing.
  • the core wrap sheet is not particularly limited as long as it has liquid permeability and can retain the shape of the absorber, but has biodegradability in consideration of the environmental impact at the landfill site.
  • a liquid permeable sheet such as a tissue composed of the above-described cellulosic fibers can be suitably used.
  • an absorber is a superabsorbent polymer particle and the water-sensitive capsule which contains the above-mentioned oxidation decomposition accelerator inside. May be included.
  • the absorbent body including the water-sensitive capsule will be described in detail in another embodiment described later.
  • the thickness, basis weight, etc. of the absorber are not particularly limited as long as the effects of the present invention are not impaired, and any thickness, basis weight, etc. according to the desired absorbability, flexibility, etc. can be adopted.
  • the exterior sheet 8 used for the disposable diaper 1 extends in the longitudinal direction L and the width direction W so as to cover the entire surface of the disposable diaper 1 on the non-skin surface side. 2 has a substantially rectangular outer shape that is long in the longitudinal direction L, and is bonded to the non-skin surface side of the back sheet 3 in the thickness direction T of the disposable diaper 1 as shown in FIG. is disposed over the optional adhesive a 1 of agent, while preventing the leakage of excretory liquid such as urine discharged from the wearer and serves to define the outer shape of the disposable diaper 1, a liquid-impermeable It is formed of a synthetic resin sheet.
  • the liquid-impermeable synthetic resin sheet forming the exterior sheet is the same synthetic resin sheet as the above-described back sheet (that is, the same composition as the above-described top sheet except that it is liquid-impermeable).
  • Resin sheets for example, synthetic resin fiber sheets such as nonwoven fabrics (for example, spunbond nonwoven fabrics, SMS nonwoven fabrics, point bond nonwoven fabrics, etc.) made of synthetic resin fibers that have been waterproofed or have hydrophobic properties, synthetic Any synthetic resin sheet such as a synthetic resin film formed by molding a resin material can be used.
  • this exterior sheet may be comprised from the synthetic resin sheet of 1 sheet, or may be comprised from the 2 or more sheets of synthetic resin sheet.
  • the synthetic resin sheet for forming such an exterior sheet can also be formed by a resin composition containing at least a synthetic resin and an oxidative decomposition agent, similar to the above-described surface sheet. Since the blending ratio (composition), structure, action, and the like are the same as those of the synthetic resin sheet forming the above-described surface sheet, a specific description is omitted.
  • the thickness, basis weight, etc. of the exterior sheet are not particularly limited as long as the effects of the present invention are not impaired, and any thickness, basis weight, etc. according to the desired liquid impermeability, flexibility, etc. may be adopted. it can.
  • having such an exterior sheet is not an essential constituent requirement in the absorbent article of the present invention, and therefore it may not have such an exterior sheet depending on the type and application of the absorbent article. .
  • the adhesive A 1 for joining the backsheet 3 and the outer sheet 8 is not particularly limited, and may be any known adhesive in the art.
  • adhesives include styrene-isoprene-styrene block copolymer (SIS), styrene-butadiene-styrene block copolymer (SBS), and styrene-ethylene-butylene-ethylene copolymer (SEBS).
  • SIS styrene-isoprene-styrene block copolymer
  • SBS styrene-butadiene-styrene block copolymer
  • SEBS styrene-ethylene-butylene-ethylene copolymer
  • the coating amount and the coating form of the adhesive are not particularly limited as long as the effects of the present invention are not impaired, and any coating amount (for example, 0.1 g / m 2 to 10 g / m 2 ) and A coating form (for example, one or a plurality of linear shapes, strip shapes, spiral shapes, omega shapes, zigzag shapes, etc.) can be adopted.
  • the adhesive A 1 for joining the backsheet 3 and the outer sheet 8 the oxidative decomposition accelerator comprising a peroxide, to oxidative degradation agent 100 parts by weight of the above 40 It is included at a mass ratio of at least mass parts.
  • the disposable diaper 1 since the disposable diaper 1 according to the first embodiment includes the oxidative decomposition accelerator made of peroxide in the adhesive A 1 located on the non-skin surface side with respect to the back sheet 3 at the specific mass ratio, the disposable diaper When 1 is unused or in use, the aforementioned oxidative degradation accelerator is particularly difficult to come into contact with moisture such as excretory fluid (that is, the oxidative degradation accelerator is a surface sheet using moisture such as excretory fluid as a transfer medium) 2 and the back surface sheet 3 and the like are difficult to reach the oxidative degradation agent contained in the synthetic resin sheet), and the activation function of the oxidative degradation accelerator can be suppressed, and the oxidative degradation accelerator is described above. It is possible to arrange without using the water-sensitive capsule.
  • the oxidative degradation accelerator is a surface sheet using moisture such as excretory fluid as a transfer medium
  • the above-mentioned oxidative degradation accelerator contains water in the soil as a moving medium in each synthetic resin sheet.
  • the disposable diaper 1 can be disintegrated in a short period of time by accelerating the oxidative degradation of each synthetic resin sheet by the oxidative degradation agent.
  • the peroxide that can be used as the oxidative decomposition accelerator is not particularly limited as long as it can promote oxidative decomposition of the synthetic resin of the oxidative decomposition agent composed of the mixture of the above-mentioned carboxylate and rare earth compound,
  • examples include inorganic peroxides such as sodium percarbonate, CAS No. 15630-89-4, lithium peroxide, barium peroxide, magnesium peroxide, calcium peroxide, and compounds such as hydrogen peroxide. These compounds may be used alone or in combination with a plurality of compounds.
  • sodium percarbonate or hydrogen peroxide is used as the oxidative decomposition accelerator in that the oxidative decomposition action of the above oxidative decomposition agent on the synthetic resin can be more accurately and more reliably accelerated. It is preferable.
  • the oxidative decomposition accelerator composed of such a peroxide
  • the hydrogen peroxide supplies hydroxyl radicals (OH radicals) to the oxidative decomposition agent
  • OH radicals hydroxyl radicals
  • hydrogen peroxide generated by dissolving in water supplies hydroxyl radicals to the above-mentioned oxidative decomposition agent and promotes oxidative decomposition by the oxidative decomposition agent it is conceivable that.
  • the oxidative degradation accelerator used in the absorbent article of the present invention is the oxidative degradation agent described above in order to sufficiently promote the oxidative degradation of the synthetic resin of the oxidative degradation agent comprising the mixture of the carboxylate and rare earth compound described above. It is used in a mass ratio of 40 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass.
  • the adhesive for joining the back sheet and the exterior sheet does not necessarily need to contain the oxidative decomposition accelerator described above, and is provided at a place other than the adhesive (for example, another embodiment described later).
  • an adhesive that joins an absorbent body and a leak-proof sheet disposed on the non-skin surface side of the absorbent body or another embodiment (Embodiment 3) described later.
  • the above-described oxidative decomposition accelerator is contained in the water-sensitive capsule contained in the absorbent body, and the effect of the present invention is sufficiently exhibited, the above-described back sheet and the exterior sheet are joined.
  • the adhesive which does not need to contain the above-mentioned oxidative degradation accelerator.
  • FIG. 5 is a partial end view corresponding to FIG. 2 of the disposable diaper 10 according to the second embodiment of the present invention.
  • the disposable diaper 10 (absorbent article) according to the second embodiment of the present invention is an arbitrary material such as a hot-melt adhesive on the non-skin surface side of the absorbent body 4 in the thickness direction T. and a barrier sheet 9 that is bonded via the adhesive agent a 2 as a constituent member.
  • the leak-proof sheet 9 extends in the longitudinal direction L and the width direction W so as to cover the entire surface on the non-skin surface side of the absorbent body 4 in plan view, and is a substantially rectangular shape that is long and long in the longitudinal direction L.
  • the absorbent body 4 In the non-skin surface side of the absorbent body 4 (more specifically, between the absorbent body 4 and the back sheet 3), similar to the back sheet 3 described above, from the wearer. It is formed of a liquid-impermeable synthetic resin sheet that prevents leakage of excreted liquid such as discharged urine and functions so that the excreted liquid does not leak into the wearer's clothes and the like.
  • the liquid-impermeable synthetic resin sheet forming the leak-proof sheet is the same synthetic resin sheet as the above-mentioned back sheet (that is, the same as the above-mentioned top sheet except that it is liquid-impermeable).
  • Synthetic resin sheet can be used, and for example, any synthetic resin sheet such as a synthetic resin film obtained by molding a leak-proof synthetic resin material having hydrophobicity can be used.
  • a synthetic resin sheet forming such a leak-proof sheet can be formed of a resin composition containing at least a synthetic resin and an oxidative decomposition agent, similar to the above-described surface sheet, Since it is the same as that of the synthetic resin sheet which forms the above-mentioned surface sheet in each compounding ratio (composition), a structure, an action, etc., concrete explanation is omitted.
  • the thickness, basis weight, etc. of the leak-proof sheet are not particularly limited as long as the effects of the present invention are not impaired, and any thickness, basis weight, etc. according to the desired liquid impermeability, flexibility, etc. should be adopted. Can do.
  • having such a leak-proof sheet is not an essential constituent requirement in the absorbent article of the present invention, so depending on the type and application of the absorbent article, it does not have such a leak-proof sheet. Also good.
  • the disposable diaper 10 the specific proportion of the oxidative decomposition accelerator adhesive A 2 to join the absorbent body 4 and the barrier sheet 9 is made of peroxide above (That is, a mass ratio of 40 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the above-mentioned oxidative decomposition agent) Disposable diaper 10 of the present second embodiment, the adhesive A 2 which is located between the absorbent body 4 and the backsheet 3, to include the oxidative decomposition accelerating agent consisting of the above-mentioned peroxide, the disposable diaper 10 using In the middle state (especially when there is little excretion fluid such as urine discharged from the wearer), the excretion fluid such as urine excreted from the wearer is absorbed by the absorber 4 to It is difficult to reach the oxidative degradation accelerator located on the skin surface side (that is, the oxidative degradation accelerator is contained in the synthetic resin sheet that forms the top sheet 2, the back sheet 3, etc.
  • the excretory fluid as a transfer medium
  • the oxidative degradation accelerator located at the approximate center in the thickness direction T of the disposable diaper 10 is soil. Since it is easy to reach the entire disposable diaper 10 using the excretion fluid such as the moisture in the urine and the urine exuding from the absorber 4 as a transfer medium, the oxidative degradation of each synthetic resin sheet by the oxidative degradation agent is more efficient by the oxidative degradation accelerator. Well, it can be promoted more reliably.
  • the above-mentioned oxidative decomposition accelerator includes an absorber and a leak-proof sheet. May be contained in places other than the adhesive (for example, the surface on the non-skin surface side of the leak-proof sheet).
  • the type, coating amount, and coating form of the adhesive for joining the absorber and the leak-proof sheet are not particularly limited as long as the effects of the present invention are not impaired, and in the first embodiment described above.
  • the same adhesive as that for joining the back sheet and the exterior sheet can be used.
  • the exterior sheet is not provided on the non-skin surface side of the back sheet 3, but in the present invention, the present invention is not limited to such an embodiment, and the absorbent article As in the embodiment, the exterior sheet may be bonded to the non-skin side of the back sheet via an adhesive.
  • FIG. 6 is a partial end view corresponding to FIG. 2 of the disposable diaper 11 according to the third embodiment of the present invention.
  • the disposable diaper 11 according to the third embodiment of the present invention has a plurality of sensations in which the absorbent body 4 includes superabsorbent polymer particles and an oxidative degradation accelerator composed of the above-described peroxide inside.
  • the absorbent body 4 includes superabsorbent polymer particles and an oxidative degradation accelerator composed of the above-described peroxide inside.
  • the absorbent body 4 includes superabsorbent polymer particles and an oxidative degradation accelerator composed of the above-described peroxide inside.
  • the absorbent body 4 includes superabsorbent polymer particles and an oxidative degradation accelerator composed of the above-described peroxide inside.
  • the absorbent body 4 includes superabsorbent polymer particles and an oxidative degradation accelerator composed of the above-described peroxide inside.
  • the absorbent body 4 includes superabsorbent polymer particles and an oxidative degradation accelerator composed of the
  • the disposable diaper 11 of the third embodiment includes the oxidative degradation accelerator made of peroxide in the water-sensitive capsule included in the absorbent body 4 at the specific mass ratio, the disposable diaper 11 is not used.
  • the oxidative degradation accelerator described above is less likely to come into contact with moisture such as excretory liquid (that is, the oxidative degradation accelerator uses the moisture such as excretory liquid as a transfer medium for the top sheet 2 and the back sheet 3. It is difficult to reach the oxidative degradation agent contained in the synthetic resin sheet that forms the same), and the promotion of the accelerating function of the oxidative degradation accelerator can be suppressed.
  • a disposable diaper 11 is in after being landfill being dropped while being rounded in the longitudinal direction L after use, by dissolving or disintegrating outer shell of water-sensitive capsule C P, the inside of the oxidative decomposition accelerator
  • the oxidative degradation accelerator reaches the oxidative degradation agent contained in each synthetic resin sheet using moisture in the soil as a transfer medium, promotes the oxidative degradation of each synthetic resin sheet by the oxidative degradation agent, and is disposable.
  • Diaper 1 can be collapsed in a short period of time.
  • water sensitivity means a property that gradually dissolves or disintegrates upon contact with water, and includes properties such as water solubility and water decomposability. Therefore, a water-sensitive capsule means a capsule whose outer shell gradually dissolves (that is, after a predetermined dissolution time or disintegration time elapses) upon contact with water.
  • the material forming the outer shell of the water-sensitive capsule is not particularly limited as long as the effects of the present invention are not impaired, and examples thereof include arbitrary compounds such as polyethylene glycol and dextrin.
  • the means for forming a water-sensitive capsule containing a peroxide inside is not particularly limited as long as the effect of the present invention is not impaired, and for example, an excessive amount as disclosed in JP-A-6-107401 and the like.
  • a surface coating means such as a method of modifying the surface after dispersing the material forming the outer shell of the capsule on the surface of the oxide particles can be employed.
  • the arrangement form of the above-mentioned water-sensitive capsules in the absorbent body is not particularly limited as long as the effect of the present invention is not impaired, but the above-mentioned water-sensitive capsules are in contact with the superabsorbent polymer particles in the absorbent body. It is preferable to arrange
  • the water-sensitive capsule located at the approximate center in the thickness direction of the absorbent article oozes out from moisture and superabsorbent polymer in the soil. Dissolve or disintegrate by excretion fluid such as urine to release the internal oxidative degradation accelerator, and absorb the oxidative degradation accelerator with excretion fluid such as urine exuding from moisture in the soil or absorbent. Since the oxidative degradation accelerator can promote the oxidative degradation of each synthetic resin sheet by the above-mentioned oxidative degradation agent more efficiently and more reliably.
  • the absorbent body has a first layer located on the skin surface side and composed of a plurality of superabsorbent polymer particles, and a plurality of the above-mentioned feelings adjacent to the non-skin surface side of the first layer. And a second layer made of an aqueous capsule.
  • the accelerating function of the oxidative degradation accelerator is activated during use of the absorbent article. Can be more reliably suppressed.
  • positioned between the absorber 4 and the back surface sheet 3 are not provided, this book In this invention, it is not limited to such an aspect,
  • the absorbent article may be equipped with these exterior sheets and leak-proof sheets like the above-mentioned 1st Embodiment and 2nd Embodiment.
  • the absorbent article to which the present invention is applied is not limited to the tape-type disposable diaper of each of the above-described embodiments.
  • various absorbents such as a pants-type disposable diaper, a light incontinence pad, a panty liner, and a sanitary napkin. It can be applied to sex goods.
  • various sheets are assumed in addition to the above-described top sheet and back sheet, depending on the type of absorbent article to be applied.
  • a sheet for example, a liquid-permeable diffusion that is disposed between the top sheet and the absorber or between the absorber and the back sheet and diffuses excretory fluid such as urine in the longitudinal direction or the width direction.
  • Sheet A liquid-impermeable cover sheet or the like disposed on the skin surface side of the top sheet in a pants-type disposable diaper or the like.
  • the absorbent article of the present invention is not limited to each of the above-described embodiments and each of the examples described below, and can be appropriately combined, substituted, changed, and the like without departing from the object and spirit of the present invention. It is.
  • ordinal numbers such as “first” and “second” are used to distinguish items with the ordinal numbers, and mean the order, priority, importance, etc. of each item. Not what you want.
  • Example 1 Manufacture of a synthetic resin sheet Polyethylene containing a commercially available oxidative degradation agent (trade name “P-Life”, manufactured by PLife Japan Inc., SMC2360) at a blending ratio (mass%) shown in Table 3 below. After kneading the resin with an extruder, a polyethylene film having a thickness of 25 ⁇ m was produced by an inflation method.
  • a commercially available oxidative degradation agent trade name “P-Life”, manufactured by PLife Japan Inc., SMC2360
  • Examples 2 to 10 Oxidative decomposition acceleration treatment in the same manner as in Example 1 except that the mixing ratio of the oxidative decomposition agent, the mixing ratio of the oxidative decomposition accelerator, and the type of the oxidative decomposition accelerator were changed as shown in Table 3 below. As a result, polyethylene films of Examples 2 to 10 were obtained.
  • Comparative Example 1 A polyethylene film of Comparative Example 1 was produced in the same manner as in Example 1 except that the oxidative decomposition acceleration treatment with the oxidative decomposition accelerator was not performed.
  • Comparative Example 2 A polyethylene film of Comparative Example 2 was produced in the same manner as in Example 2 except that the oxidative decomposition acceleration treatment with the oxidative decomposition accelerator was not performed.
  • Comparative Example 3 A polyethylene film of Comparative Example 3 subjected to oxidative degradation acceleration treatment was produced in the same manner as in Example 1 except that the blending ratio of the oxidative degradation accelerator was changed as shown in Table 3 below.
  • the disintegration time (D D) of each polyethylene film was determined according to the above-described ⁇ Method of measuring disintegration time (D h ) by heat accelerated test at 80 ° C.> h ) was measured. Also, from the degradation rate index (D i ) of the oxidative degradation agent and the above approximate expression, the disintegration time before the promotion function by the oxidative degradation accelerator is activated is calculated as “quality assurance period (years) before disposal”.
  • the promotion function by the oxidative decomposition accelerator is activated by utilizing the fact that one day (24 hours) of the disintegration time corresponds to 4 months in an environment of 24 ° C.
  • the disintegration time after calculation was calculated as “decomposition period after disposal (years)”. Table 3 below shows the measurement results of the composition and disintegration time of various polyethylene films and the results of calculating the quality assurance period before disposal and the degradation period after disposal.
  • the polyethylene films of Examples 1 to 10 that were subjected to oxidative degradation acceleration treatment were compared with the polyethylene films of Comparative Examples 1 and 2 that were not subjected to oxidative degradation acceleration treatment (synthesized). It was found that the disintegration time of the resin sheet) can be remarkably shortened. In particular, in Examples 5 to 10 using hydrogen peroxide as the oxidative degradation accelerator, it was found that the disintegration time of the polyethylene film (synthetic resin sheet) can be significantly shortened regardless of the blending ratio.
  • the disintegration time of the polyethylene film can be reduced by setting the mass ratio of the oxidative degradation accelerator to 40 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the oxidative degradation agent. It was found that it can be greatly shortened.

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Abstract

本発明は、未使用又は使用中の状態のときにおいては、従来の合成樹脂からなる構成部材を用いた吸収性物品と同等の諸物性を保持することができる一方、使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、短期間で崩壊して埋め立て処理地における環境負荷を低減することができる吸収性物品を提供するものである。 本発明の吸収性物品は、表面シート(2)及び裏面シート(3)のうちの少なくとも一方のシートがカルボン酸塩及び希土類化合物の混合物からなる酸化分解剤を特定の質量割合で含む合成樹脂シートによって形成され、 さらに、前記吸収性物品は、吸収体(4)よりも非肌面側及び前記吸収体(4)に含まれる感水性カプセル(C)の内部のうちの少なくとも一方に、過酸化物からなる酸化分解促進剤を特定の質量割合で含むものである。

Description

吸収性物品
 本発明は、生分解性を有する、使い捨ておむつや生理用ナプキン、失禁パッド等の吸収性物品に関する。
 繊維製品やシート製品等の各種工業製品において、ポリエチレン、ポリスチレン等の石油系樹脂からなる製品は、焼却や埋め立てによる廃棄処理の際に、有毒ガスを発生したり、土壌中に残存したりして、環境への負荷が大きいため、近年では、石油系樹脂から生分解性樹脂への代替化が検討されている。
 このような石油系樹脂から生分解性樹脂への代替化は、使い捨ておむつや生理用ナプキン、失禁パッド等の吸収性物品においても種々検討されており、例えば、特許文献1には、衛生用品の主な構成部材であるフィルム、不織布、粘着テープ及び吸水材が、生分解性を有し、吸水材が、ガラクトマンナン、ホウ素イオン及びホウ素イオン以外の三価以上の多価金属イオンから成る生分解性衛生用品が提案されている。この特許文献1に開示された衛生用品は、優れた吸水性能、風合いを有し、さらに、土壌中、コンポスト中において優れた生分解性を有するとされている。
特開2002-35037号公報
 この特許文献1に開示された衛生用品(吸収性物品)においては、不織布(表面シート)、フィルム(裏面シート)及び粘着テープを形成する樹脂として、ポリ乳酸重合体等の加水分解型の生分解性樹脂が用いられているが、一般にこのような加水分解型の生分解性樹脂は、上述の石油系樹脂(合成樹脂)に比べて成形加工性が低く、また、加水分解によって低分子化し易い樹脂であるため、このような加水分解型の生分解性樹脂を用いて形成された表面シートや裏面シート等の各種構成部材を含む吸収性物品は、従来の合成樹脂を用いたものと比べて、強度や耐久性などの吸収性物品に必要な諸物性が劣る上、吸収性物品が未使用又は使用中の状態のときにおいても樹脂の分解が進行して上述の諸物性が更に低下してしまい、吸収性物品の使用に支障を来す虞があった。
 このため、加水分解型の生分解性樹脂に汎用の合成樹脂を混合したり、汎用の合成樹脂に酸化分解剤を混合して合成樹脂を生分解可能な状態にまで低分子化できるようにしたりして、上述の加水分解型の生分解性樹脂の欠点を補う改良が種々検討されている。しかしながら、このような改良を行うと、今度は樹脂の分解速度が低下してしまうため、使用後の吸収性物品を土壌中に埋め立て処理したときに、吸収性物品の崩壊が長期化し、埋め立て処理地における環境負荷が増大してしまう虞があった。
 そこで、本発明は、未使用又は使用中の状態のときにおいては、従来の合成樹脂からなる構成部材を用いた吸収性物品と同等の諸物性を保持することができる一方、使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、短期間で崩壊して埋め立て処理地における環境負荷を低減することができる吸収性物品を提供することを目的とする。
 本発明の一態様(態様1)では、液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート及びこれらのシートの間に位置する吸収体を備えるとともに、前記表面シート及び前記裏面シートのうちの少なくとも一方のシートが酸化分解剤を含む合成樹脂シートによって形成された吸収性物品であって、
 前記酸化分解剤は、カルボン酸塩及び希土類化合物の混合物からなり、
 前記合成樹脂シートは、下記式(1)に基づいて求められる分解速度指標(D)が7.8以下となる質量割合で前記酸化分解剤を含み、
 さらに、前記吸収性物品は、前記吸収体よりも非肌面側及び前記吸収体に含まれる感水性カプセルの内部のうちの少なくとも一方に、過酸化物からなる酸化分解促進剤を前記酸化分解剤100質量部に対して40質量部以上の質量割合で含む、
 前記吸収性物品である。
  D=B×S  ・・・(1)
[式(1)中、Bは、合成樹脂シート中の合成樹脂成分に対する酸化分解剤の質量比(g/g)を表わし、Sは、合成樹脂シートの比表面積(cm/g)を表わす。]
 本態様1の吸収性物品は、表面シート及び裏面シートのうちの少なくとも一方のシートを形成する合成樹脂シートがカルボン酸塩及び希土類化合物の混合物からなる酸化分解剤を上記特定の質量割合で含んでいるため、上述の酸化分解促進剤の促進機能が発動する前(すなわち、吸収性物品が未使用又は使用中の状態のとき)においては、当該酸化分解剤による合成樹脂シートの酸化分解が進行したとしても緩やかに進行して、吸収性物品としての品質(構造や機能)を少なくとも3年間維持することができる。さらに、本態様1の吸収性物品は、吸収体よりも非肌面側及び前記吸収体に含まれる感水性カプセルの内部のうちの少なくとも一方に、過酸化物からなる酸化分解促進剤を上記特定の質量割合で含むものであるため、吸収性物品が未使用又は使用中の状態のときにおいては、上述の酸化分解促進剤が排泄液等の水分に接しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液等の水分を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達しにくく)、当該酸化分解促進剤の促進機能が発動するのを抑制することができる一方、かかる吸収性物品が使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、上述の酸化分解促進剤が土壌中の水分を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達し、当該酸化分解剤による合成樹脂シートの酸化分解を促進して、吸収性物品を短期間で崩壊させることができる。
 したがって、本態様1の吸収性物品は、未使用又は使用中の状態のときにおいては、従来の合成樹脂からなる構成部材を用いた吸収性物品と同等の諸物性を保持することができる一方、使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、短期間で崩壊して埋め立て処理地における環境負荷を低減することができる。
 本発明の別の態様(態様2)では、前記態様1の吸収性物品において、前記酸化分解促進剤が、過炭酸ナトリウム又は過酸化水素である。
 本態様2の吸収性物品は、上述の酸化分解促進剤が過炭酸ナトリウム又は過酸化水素であるため、前記態様1の吸収性物品の作用効果をより精度よく、より確実に発揮することができる。
 更に本発明の別の態様(態様3)では、前記態様1又は2の吸収性物品において、前記合成樹脂シートは、前記分解速度指標(D)が3.0以上となる質量割合で前記酸化分解剤を含む。
 本態様3の吸収性物品は、前記分解速度指標(D)が3.0以上となる特定の質量割合(すなわち、3.0~7.8の範囲内の質量割合)で前記酸化分解剤を含んでいるため、酸化分解促進剤の促進機能が発動する前においては、酸化分解剤による合成樹脂シートの酸化分解が進行したとしても、吸収性物品としての品質をより長期にわたって(具体的には、24℃の環境下において約55.5カ月(約4年8カ月)以上)維持することができる一方、吸収性物品が使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、上述の酸化分解促進剤によって合成樹脂シートの酸化分解が促進されて、吸収性物品を約2年以内に崩壊させることができ、埋め立て処理地における環境負荷をより確実に低減することができる。
 更に本発明の別の態様(態様4)では、前記態様1~3のいずれかの吸収性物品において、前記吸収性物品は、前記裏面シートよりも非肌面側に前記酸化分解促進剤を含む。
 本態様4の吸収性物品は、液不透過性の裏面シートよりも非肌面側に上述の酸化分解促進剤を含むため、酸化分解促進剤が吸収性物品の使用中に着用者から排出される尿等の排泄液に更に接触しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に更に到達しにくく)、かかる酸化分解促進剤の促進機能が吸収性物品の使用中に発動するのをより確実に抑制することができる。これにより、本態様4の吸収性物品は、上記態様1~3の吸収性物品の作用効果をより精度よく発揮することができる。
 更に本発明の別の態様(態様5)では、前記態様4の吸収性物品において、前記裏面シートが非通気性である。
 本態様5の吸収性物品は、液不透過性の裏面シートが非通気性であるため、吸収体に吸収された尿等の排泄液から生じる湿気が裏面シートの非肌面側に位置する酸化分解促進剤に到達しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、湿気に由来する水分を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達しにくく)、かかる酸化分解促進剤の促進機能が吸収性物品の使用中に発動するのをより一層確実に抑制することができる。これにより、本態様5の吸収性物品は、上記態様4の吸収性物品の作用効果をより一層確実に発揮することができる。
 更に本発明の別の態様(態様6)では、前記態様1~5のいずれかの吸収性物品において、該吸収性物品は、前記吸収体と前記裏面シートとの間に前記酸化分解促進剤を含む。
 本態様6の吸収性物品は、吸収体と裏面シートとの間に上述の酸化分解促進剤を含むため、吸収性物品の使用中に着用者から排出される尿等の排泄液が吸収体に吸収されることにより、その非肌面側に位置する酸化分解促進剤には到達しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達しにくく)、かかる酸化分解促進剤の促進機能が吸収性物品の使用中に発動するのを抑制することができる上、酸化分解促進剤を上述の感水性カプセルを用いずに配置することができる。さらに、吸収性物品が使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、吸収性物品の厚さ方向の略中央部に位置する酸化分解促進剤が、土壌中の水分や吸収体から滲み出る尿等の排泄液を移動媒体として吸収性物品の全体に行き渡りやすいため、かかる酸化分解促進剤によって上述の酸化分解剤による合成樹脂シートの酸化分解を、より効率よく、より確実に促進させることができる。
 更に本発明の別の態様(態様7)では、前記態様1~6のいずれかの吸収性物品において、前記吸収体は、高吸収性ポリマー粒子と、内部に前記酸化分解促進剤を含む前記感水性カプセルと、を含み、前記感水性カプセルは、前記吸収体中において前記高吸収性ポリマー粒子と接している。
 本態様7の吸収性物品は、吸収体が高吸収性ポリマー粒子と、内部に前記酸化分解促進剤を含む前記感水性カプセルとを含み、さらに、前記感水性カプセルが前記吸収体中において前記高吸収性ポリマー粒子と接しているため、吸収性物品の使用中に着用者から排出される尿等の排泄液が吸収体に到達しても、高吸収性ポリマー粒子に吸収されて、感水性カプセル内の酸化分解促進剤には到達しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達しにくく)、かかる酸化分解促進剤の促進機能が吸収性物品の使用中に発動するのを抑制することができる。さらに、吸収性物品が使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、吸収性物品の厚さ方向の略中央部に位置する感水性カプセルが、土壌中の水分や高吸収性ポリマーから滲み出る尿等の排泄液によって溶解ないし崩壊することにより内部の酸化分解促進剤を放出して、当該酸化分解促進剤を、土壌中の水分や吸収体から滲み出る尿等の排泄液を移動媒体として吸収性物品の全体に行き渡らせることができるため、かかる酸化分解促進剤によって上述の酸化分解剤による合成樹脂シートの酸化分解を、より効率よく、より確実に促進させることができる。
 更に本発明の別の態様(態様8)では、前記態様7の吸収性物品において、前記吸収体は、肌面側に位置し且つ複数の前記高吸収性ポリマー粒子からなる第1層と、該第1層の非肌面側に隣接し且つ複数の前記感水性カプセルからなる第2層と、によって構成されている。
 本態様8の吸収性物品は、吸収体が肌面側に位置し且つ複数の前記高吸収性ポリマー粒子からなる第1層と、該第1層の非肌面側に隣接し且つ複数の前記感水性カプセルからなる第2層とによって構成されているため、吸収性物品の使用中に着用者から排出される尿等の排泄液が吸収体に到達しても、吸収体の肌面側に位置する第1層の高吸収性ポリマー粒子に吸収されて、該第1層の非肌面側に隣接する第2層の感水性カプセル内の酸化分解促進剤には更に到達しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に更に到達しにくく)、かかる酸化分解促進剤の促進機能が吸収性物品の使用中に発動するのを更に確実に抑制することができる。これにより、本態様8の吸収性物品は、上記態様7の吸収性物品の作用効果をより確実に発揮することができる。
 本発明の吸収性物品によれば、未使用又は使用中の状態のときにおいては、従来の合成樹脂からなる構成部材を用いた吸収性物品と同等の諸物性を保持することができる一方、使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、短期間で崩壊して、埋め立て処理地における環境負荷を低減することができる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る使い捨ておむつ1を、展開した状態で表面シート側から厚さ方向に見た平面図である。 図2は、使い捨ておむつ1における図1のII-II'線に沿った断面の部分端面図である。 図3は、使用後に長手方向に丸められて廃棄される状態の使い捨ておむつ1を示す斜視図である。 図4は、各種合成樹脂シートの分解速度指標(D)と80℃の熱促進試験による崩壊時間Dとの関係を示すグラフである。 図5は、本発明の第2実施形態に係る使い捨ておむつ10の図2に対応する部分端面図である。 図6は、本発明の第3実施形態に係る使い捨ておむつ11の図2に対応する部分端面図である。
 以下、本発明の吸収性物品の好適な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本明細書においては、特に断りのない限り、「展開した状態で水平面上に置いた対象物(例えば、吸収性物品、吸収体等)を垂直方向の上方側から対象物の厚さ方向に見ること」を単に「平面視」という。
 本明細書において用いられる各種方向等については、特に断りのない限り、以下のとおりである。
 本明細書において、「長手方向」は、「平面視における縦長の対象物(例えば、吸収性物品等)の長さの長い方向」を指し、「幅方向」は、「平面視における縦長の対象物の長さの短い方向(短手方向)」を指し、「厚さ方向」は、「展開した状態で水平面上に置いた対象物に対して垂直方向」を指し、これらの長手方向、幅方向及び厚さ方向は、互いに直交する関係にある。さらに、本明細書では、「縦長の対象物の長手方向において、当該長手方向の中央に位置し且つ幅方向に延びる長手方向の中央軸線に対して相対的に近位側」を「長手方向の内方側」といい、「縦長の対象物の長手方向において、前記長手方向の中央軸線に対して相対的に遠位側」を「長手方向の外方側」という。同様に、「縦長の対象物の幅方向において、当該幅方向の中央に位置し且つ長手方向に延びる幅方向の中央軸線に対して相対的に近位側」を「幅方向の内方側」といい、「縦長の対象物の幅方向において、前記幅方向の中央軸線に対して相対的に遠位側」を「幅方向の外方側」という。
 また、本明細書では、特に断りのない限り、吸収性物品の厚さ方向において、「吸収性物品の着用時に、着用者の肌面に対して相対的に近位側」を「肌面側」といい、「吸収性物品の着用時に、着用者の肌面に対して相対的に遠位側」を「非肌面側」という。
 図1は、本発明の第1実施形態に係る使い捨ておむつ1を、展開した状態で表面シート側から厚さ方向に見た平面図であり、図2は、使い捨ておむつ1における図1のII-II'線に沿った断面の部分端面図である。また、図3は、使用後に長手方向に丸められて廃棄される状態の使い捨ておむつ1を示す斜視図である。
 図1及び図2に示すように、本発明の第1実施形態に係る使い捨ておむつ1(吸収性物品)は、互いに直交する長手方向L、幅方向W及び厚さ方向Tを有しており、平面視にて、前記長手方向Lに長い縦長の外形形状を有している。なお、本発明において、吸収性物品の外形形状は、特に限定されず、各種用途や意匠性等に応じて、略矩形状、略砂時計形状、楕円形状等の任意の外形形状を採用することができる。
 本発明の第1実施形態に係る使い捨ておむつ1は、図1及び図2に示すように、厚さ方向Tにおいて、着用者の肌面側に位置する液透過性の表面シート2と、着用者の非肌面側に位置する液不透過性の裏面シート3と、これら両シート間に位置する吸収体4と、前記表面シート2の肌面側に配置され、使い捨ておむつ1の着用時に防漏壁として機能する一対の側部シート5、5と、前記裏面シート3の非肌面側にホットメルト型接着剤等の任意の接着剤Aを介して接合された液不透過性の外装シート8と、を主な構成部材として備えている。かかる使い捨ておむつ1は、前記一対の側部シート5、5の幅方向Wにおける外方側の端縁近傍に配置されて着用者の大腿部に当接する左右の脚周り部をそれぞれ長手方向Lに伸縮させる、糸ゴム等からなる伸縮部材6と、使い捨ておむつ1の着用時に当該使い捨ておむつ1の腹部対応領域及び背部対応領域を連結する、メカニカルファスナ等からなる連結テープ7と、を更に備えた、いわゆるテープ型の使い捨ておむつである。なお、図1に示す使い捨ておむつ1においては、図1の下方に位置する長手方向Lの一端側の領域が、使い捨ておむつ1の着用者の腹部に対応する腹部対応領域であり、図1の上方に位置する長手方向Lの他端側の領域が、使い捨ておむつ1の着用者の背部(臀部)に対応する背部対応領域である。
 そして、本第1実施形態においては、使い捨ておむつ1は、表面シート2及び裏面シート3の各々がカルボン酸塩及び希土類化合物の混合物からなる酸化分解剤を含む合成樹脂シートによって形成され、かかる合成樹脂シートは、下記式(1)に基づいて求められる分解速度指標(D)が7.8以下となる質量割合で前記酸化分解剤を含んでいる。
  D=B×S  ・・・(1)
[式(1)中、Bは、合成樹脂シート中の合成樹脂成分に対する酸化分解剤の質量比(g/g)を表わし、Sは、合成樹脂シートの比表面積(cm/g)を表わす。]
 さらに、本第1実施形態の使い捨ておむつ1は、吸収体4よりも非肌面側に(具体的には、裏面シート3の非肌面側に位置する接着剤A中に)、過酸化物からなる酸化分解促進剤を前記酸化分解剤100質量部に対して40質量部以上の質量割合で含んでいる。
 本第1実施形態の使い捨ておむつ1は、表面シート2及び裏面シート3を構成する合成樹脂シートがカルボン酸塩及び希土類化合物の混合物からなる酸化分解剤を上記特定の質量割合で含むため、上述の酸化分解促進剤の促進機能が発動する前(すなわち、使い捨ておむつ1が未使用又は使用中の状態のとき)においては、当該酸化分解剤による合成樹脂シートの酸化分解が進行したとしても緩やかに進行して、使い捨ておむつとしての品質(構造や機能)を少なくとも3年間維持することができる。さらに、本第1実施形態の使い捨ておむつ1は、吸収体よりも非肌面側に、過酸化物からなる酸化分解促進剤を上記特定の質量割合で含むため、使い捨ておむつ1が未使用又は使用中の状態のときにおいては、上述の酸化分解促進剤が排泄液等の水分に接しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液等の水分を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達しにくく)、当該酸化分解促進剤の促進機能が発動するのを抑制することができる一方、かかる使い捨ておむつ1が、図3に示すように、使用後に長手方向Lに丸められた状態で廃棄されて埋め立て処理された後においては、上述の酸化分解促進剤が土壌中の水分を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達し、当該酸化分解剤による合成樹脂シートの酸化分解を促進して、使い捨ておむつ1を短期間で崩壊させることができる。
 したがって、本第1実施形態の使い捨ておむつ1は、未使用又は使用中の状態のときにおいては、従来の合成樹脂からなる構成部材を用いた使い捨ておむつと同等の諸物性を保持することができる一方、使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、短期間で崩壊して埋め立て処理地における環境負荷を低減することができる。
 以下、本発明の吸収性物品を構成する各種部材について、上述の第1実施形態に係る使い捨ておむつ1を用いて更に詳細に説明する。
[表面シート]
 上述の第1実施形態において、使い捨ておむつ1に用いられる表面シート2は、図1及び図2に示すように、平面視にて、使い捨ておむつ1の長手方向L及び幅方向Wに延在する、長手方向Lに長い縦長の略矩形状の外形形状を有しており、使い捨ておむつ1の厚さ方向Tにおいて、着用者から排出された尿等の排泄液を最初に受ける位置(すなわち、肌面側の位置)に配置されて、着用者から排出された尿等の排泄液を吸収体4へ向けて素早く移行させるように機能する、液透過性の合成樹脂シートによって形成されている。
 なお、本第1実施形態においては、表面シート2は、上述のとおり、平面視にて使い捨ておむつ1の長手方向Lに長い矩形状の外形形状を有しているが、本発明においては、このような形状に限定されず、表面シート(合成樹脂シート)は、任意の外形形状及びサイズのものを採用することができる。
 本発明において、表面シートを形成する液透過性の合成樹脂シートとしては、例えば、合成樹脂繊維からなる不織布や織布、編布等の合成樹脂繊維シート、合成樹脂材料を成形してなる、液透過孔が形成された合成樹脂フィルムなどの任意の合成樹脂シートを用いることができるが、これらの中でも、液透過性や柔軟性、肌触り等の点から、合成樹脂繊維からなる不織布等の合成樹脂繊維シートを用いることが好ましい。なお、不織布の種類は、所定の液透過性や柔軟性、肌触り等を有するものであれば特に制限されず、例えば、エアスルー不織布、スパンボンド不織布、スパンレース不織布、SMS等の任意の不織布を採用することができる。
 また、表面シートとして不織布等の合成樹脂繊維シートを用いる場合、その構成繊維は特に制限されず、断面形状が略円形の構造を有する一般的な形態の繊維のほか、例えば、芯鞘型複合繊維、サイド・バイ・サイド型複合繊維等の各種複合繊維;断面形状が扁平型等である異型断面繊維;潜在捲縮又は顕在捲縮の立体捲縮繊維などの種々の形態の繊維を用いることができる。
 そして、上述の第1実施形態においては、表面シート2を形成する合成樹脂シートは、少なくとも合成樹脂及び酸化分解剤を含む樹脂組成物によって形成されている。この樹脂組成物は、上述の合成樹脂及び酸化分解剤のほかに、任意の添加剤や充填材を含んでいてもよい。このような酸化分解剤を含む合成樹脂(すなわち、酸化分解型の生分解性樹脂)からなるシートは、ポリ乳酸や変性澱粉、脂肪族ポリエステル等の加水分解型の生分解性樹脂からなるシートとは異なり、従来の生分解性を有しない合成樹脂からなるシートと同等の諸物性(すなわち、強度や耐久性等の吸収性物品に必要な諸物性)を保持することができる。
 本発明において、表面シートや後述する裏面シートを形成し得る合成樹脂シートに含まれる合成樹脂成分としては、吸収性物品の各種構成部材に用い得るものであれば特に制限されず、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-アクリル酸エチル共重合体、エチレン-アクリル酸共重合体、アイオノマー樹脂等のポリオレフィン系樹脂;ポリスチレン等のポリスチレン系樹脂;ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂;ナイロン等のポリアミド系樹脂などの任意の合成樹脂を用いることができ、これらの合成樹脂は、1種類の樹脂を単独で用いても、2種類以上の樹脂を併用してもよい。これらの合成樹脂の中でも、強度や耐久性、吸収性物品の使用後における合成樹脂シートの酸化分解性などの点から、ポリオレフィン系樹脂又はポリオレフィン系樹脂組成物を50質量%以上含むものが好ましく、さらに、ポリオレフィン系樹脂は、ポリエチレン、ポリプロピレンが特に好ましい。特に、合成樹脂シートが不織布からなる場合、当該不織布を構成する繊維は、芯部がポリプロピレン、鞘部がポリエチレンによって形成された芯鞘型複合繊維を用いることが好ましい。
 なお、本明細書において、ポリオレフィン系樹脂組成物は、2種類以上のポリオレフィン系樹脂の混合物、或いは、ポリオレフィン系樹脂と他の樹脂との混合物であってポリオレフィン系樹脂を50質量%以上含む混合物をいう。
 ここで、酸化分解剤は、合成樹脂を酸化分解し、土壌中の微生物による生分解が可能となる程度に合成樹脂を低分子化し得る物質であり、例えば、米国特許第3,840,512号、米国特許第5,308,906号、米国特許第5,565,503号、米国特許第5,854,304号、国際公開第88/09354号等に開示されている酸化分解剤、特に、カルボン酸金属塩、ヒドロキシカルボン酸、遷移金属化合物、希土類化合物及び芳香族ケトンよりなる群から選択される少なくとも1種の化合物を含むものなどが知られているが、本発明においては、酸化分解剤は、合成樹脂シートの酸化分解の進行を精度よく制御するために(具体的には、上述の酸化分解促進剤の促進機能が発動する前(すなわち、吸収性物品が未使用又は使用中の状態のとき)においては、当該酸化分解剤による合成樹脂シートの酸化分解が進行したとしても緩やかに進行して、吸収性物品としての品質(構造や機能)を少なくとも3年間維持することができる一方、吸収性物品が使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、上述の酸化分解促進剤が土壌中の水分を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達して、合成樹脂シートの酸化分解を促進したときに、吸収性物品を短期間で崩壊させることができるように合成樹脂シートの酸化分解の進行を制御するために)、カルボン酸塩及び希土類化合物の混合物からなる酸化分解剤を用いる。このような酸化分解剤の市販品としては、例えば、ピーライフ・ジャパン・インク株式会社製の「P-Life」(商品名)が挙げられる。
 本発明において、酸化分解剤に用い得るカルボン酸塩としては、例えば、炭素数が10~20である脂肪族カルボン酸の金属塩などが挙げられ、好ましくはステアリン酸金属塩などが挙げられる。脂肪族カルボン酸と金属塩を形成する金属原子としては、例えば、コバルト、セリウム、鉄、アルミニウム、アンチモン、バリウム、ビスマス、クロミウム、銅、ガリウム、ランタン、リチウム、マグネシウム、モリブデン、ニッケル、カルシウム、銀、ナトリウム、錫、タングステン、バナジウム、イットリウム、亜鉛、ジルコニウムなどが挙げられ、好ましくはコバルト、セリウム、鉄などが挙げられる。なお、本発明において、カルボン酸塩は、1種類のカルボン酸塩を単独で用いても、2種類以上のカルボン酸塩を併用してもよい。
 また、本発明において、酸化分解剤に用い得る希土類化合物としては、例えば、IUPACの周期表の3族に属するセリウム(Ce)、イットリウム(Y)、ネオジム(Nd)等の希土類元素、又はその酸化物、水酸化物、硫酸塩、硝酸塩、酢酸塩、塩化物、カルボン酸塩などが挙げられ、更に具体的には、酸化セリウム、硫酸第二セリウム、硫酸第二セリウムアンモニウム、硝酸第二セリウムアンモニウム、酢酸セリウム、硝酸ランタン、塩化セリウム、硝酸セリウム、水酸化セリウム、オクチル酸セリウム、酸化ランタン、酸化イットリウム、酸化スカンジウムなどが挙げられる。なお、本発明において、希土類化合物は、1種類の希土類化合物を単独で用いても、2種類以上の希土類化合物を併用してもよい。
 そして、上述の第1実施形態の使い捨ておむつ1において、前記合成樹脂シートは、下記式(1)に基づいて求められる分解速度指標(D)が7.8以下となる質量割合で上述の酸化分解剤を含んでいる。
  D=B×S  ・・・(1)
[式(1)中、Bは、合成樹脂シート中の合成樹脂成分に対する酸化分解剤の質量比(g/g)を表わし、Sは、合成樹脂シートの比表面積(cm/g)を表わす。]
 ここで、分解速度指標Dとは、酸化分解剤の量的要素と合成樹脂シートの構造的要素を考慮した分解速度の指標であって、合成樹脂シート中の合成樹脂成分に対する酸化分解剤の質量比B(g/g)と合成樹脂シートの比表面積S(cm/g)との積として表わされる指標である。分解速度指標Dの算出に用いられる合成樹脂シートの比表面積S(cm/g)は、合成樹脂シートの単位質量当たりの表面積を表わしたものであり、本明細書においては、合成樹脂シートの形態に応じて次のように求めることができる。
(i)合成樹脂シートが、10μm~50μm程度の厚みを有する合成樹脂フィルムである場合、当該フィルムの単位面積当たりの質量(すなわち、坪量)の逆数に2を乗ずることにより、合成樹脂シートの比表面積S(cm/g)を得ることができる。なお、この場合の比表面積S(cm/g)は、上記フィルムの単位質量当たりの両面の面積が比表面積S(cm/g)となる。
(ii)合成樹脂シートが、3μm~30μm程度の直径を有する合成樹脂繊維からなる合成樹脂繊維シート(例えば、不織布等)である場合、合成繊維の樹脂比重及び繊度を用いて、合成繊維の単位質量当たりの側面積(合成繊維の形状を円柱とみなして、その側面(すなわち、円柱面(周面))の面積)を求めることにより、合成樹脂シートの比表面積S(cm/g)を得ることができる。
 上述のとおり、本発明においては、合成樹脂シートは、カルボン酸塩及び希土類化合物の混合物からなる酸化分解剤を、分解速度指標(D)が7.8以下となる質量割合で含んでいる。この分解速度指標(D)が7.8以下の範囲内にあると、合成樹脂シートが製造されてから24℃の環境下で少なくとも約3年間は、合成樹脂シートとしての構造や強度等の諸特性を維持しつつ、所定時間経過後には、合成樹脂シートを分解により崩壊させることができる。
 なお、本発明において、上述の分解速度指標(D)の上限値である7.8は、後述するように、予め酸化分解剤の配合割合が判明している複数種類の合成樹脂シートの分解速度指標(D)と、同複数種類の合成樹脂シートを用いて測定された80℃の熱促進試験による崩壊時間(D)との関係から求められる一次関数の近似式を用いて、上述の80℃の熱促進試験による崩壊時間(D)が216時間以上(すなわち、24℃の環境下で約3年以上)となる分解速度指標(D)の値を算出したものである。
 ここで、80℃の熱促進試験とは、合成樹脂シートを、酸化分解が進行する実際の周囲環境(24℃の温度環境)よりも過酷な環境(80℃の温度環境)下に置いて、合成樹脂シートの酸化分解を促進させることにより、当該合成樹脂シートが、分解して合成樹脂シートとしての機能が果たせなくなる(すなわち、合成樹脂シートが分解により崩壊する)のに掛かる時間(すなわち、崩壊時間(D))を短時間の試験で予測するための試験であり、当該80℃の熱促進試験による崩壊時間(D)は、次のようにして測定することができる。なお、この80℃の熱促進試験における崩壊時間の1日(24時間)は、24℃の環境下における4カ月に相当する。
<80℃の熱促進試験による崩壊時間(D)の測定方法>
(1)測定対象の合成樹脂シート(不織布等の合成樹脂繊維シート、合成樹脂フィルム等)を幅25mm、長さ200mmの所定サイズに切断し、合成樹脂シートの測定用サンプルを得る。
(2)得られた測定用サンプルの長手方向における一方の端部(上端部)を任意の治具により固定して、当該測定用サンプルを吊り下げた状態とし、さらに、当該測定用サンプルの長手方向における他方の端部(下端部)に10gの重りを取り付けたターンクリップを固定することにより、荷重を掛けた状態の測定用サンプルを得る。
(3)さらに、この荷重を掛けた状態の測定用サンプルを、庫内温度を80℃に設定したオーブンに入れて、時間の計測を開始し、上記測定用サンプルの強度が0.1N/25mm未満となって破断するまでの時間(h)を測定する。そして、この測定された時間(h)を合成樹脂シートの崩壊時間(D)とする。
 なお、上述の酸化分解剤の配合割合となる分解速度指標(D)の範囲を求めるのに用いた複数種類の合成樹脂シート(製造例1~12の合成樹脂シート)は、次のようにして製造した。
 市販の酸化分解剤(商品名「P-Life」、ピーライフ・ジャパン・インク株式会社製、SMC2360)と、3種類のポリエチレン樹脂(低密度ポリエチレン(LDPE):2.3質量%、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE):83.90質量%、高密度ポリエチレン(HDPE):10質量%)と、顔料(酸化チタン)とを、表1に示す配合割合で押出機にて混練した後、インフレーション法にて厚さ25μmの製造例1のポリエチレンフィルムを製造した。
 さらに、酸化分解剤及び3種類のポリエチレン樹脂の配合割合を、それぞれ表1に示す配合割合に変更したこと以外は、上述の製造例1と同様にして、製造例2~4の各ポリエチレンフィルムを製造した。同様に、酸化分解剤及び3種類のポリエチレン樹脂の配合割合をそれぞれ表1に示す配合割合に変更し且つフィルムの厚さを37μmにしたこと以外は、上述の製造例1と同様にして、製造例5~8の各ポリエチレンフィルムを製造した。
 また、形態の異なる合成樹脂シートとして、ポリオレフィン系樹脂繊維からなる複数種類の不織布を次のようにして製造した。
 まず、市販の酸化分解剤(商品名「P-Life」、ピーライフ・ジャパン・インク株式会社製、SMC2360)を配合したポリプロピレン樹脂と、同酸化分解剤を配合したポリエチレン樹脂とを、それぞれ溶融させながら紡糸ノズルから吐出することにより、芯部がポリプロピレン樹脂、鞘部がポリエチレン樹脂である芯鞘構造の複合合成繊維(繊度:2.2dtex、長さ:51mm)を得た。なお、ポリプロピレン樹脂に対する酸化分解剤の配合割合とポリエチレン樹脂に対する酸化分解剤の配合割合は、それぞれ同じとした。得られた複合合成繊維を25g/mの坪量で積層した後、当該積層物を熱風でボンディングすることにより、製造例9のエアスルー不織布を製造した。
 さらに、酸化分解剤の配合割合をそれぞれ表2に示す配合割合に変更したこと以外は、製造例9と同様にして、製造例10~12の各エアスルー不織布を製造した。
 このようにして得られた製造例1~8の各ポリエチレンフィルム及び製造例9~12の各エアスルー不織布について、比表面積及び分解速度指標(D)を上述の算出方法に従って算出し、さらに、上述の<80℃の熱促進試験による崩壊時間(D)の測定方法>に従って、各合成樹脂シートの崩壊時間(D)を測定した。これらの算出結果及び測定結果は、以下の表1及び表2に示す。なお、上述のエアスルー不織布の比表面積の算出に用いる側面積は、繊維の平均比重から体積を求め、該繊維を高さ10000mの円柱とみなして、該円柱の側面積を算出した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 図4は、製造例1~8の各ポリエチレンフィルム(合成樹脂シート)及び製造例9~12のエアスルー不織布(合成樹脂シート)の分解速度指標(D)と80℃の熱促進試験による崩壊時間(D)との関係を示すグラフである。この図4のグラフに示されているように、上記各製造例で得られた合成樹脂シートの分解速度指標(D)と80℃の熱促進試験による崩壊時間Dは、互いに比例関係にあり、その一次関数の近似式は、D=-24.2×D+405.6(すなわち、k=-24.2)である。この一次関数の近似式を用いて、上述の80℃の熱促進試験による崩壊時間(D)が216時間(すなわち、24℃の環境下で約3年)となる分解速度指標(D)の値を算出すると、7.8となる。
 なお、本発明において、合成樹脂シートの崩壊時間は、製品の使用保証期間や埋め立て処理地に及ぼす環境への影響等を考慮して調整することができる。この合成樹脂シートの崩壊時間の調整は、シートの形態(種類や構造、サイズ等)や合成樹脂の種類等に応じて、酸化分解剤の配合割合を適宜調節することにより行うことができる。
 また、合成樹脂シートの崩壊時間の上限(すなわち、分解速度指標(D)の下限)は、製品の使用保証期間や埋め立て処理地に及ぼす環境への影響等を考慮して任意に設定することができるが、酸化分解促進剤の促進機能が発動する前の製品の使用保証期間(品質保証期間)や製品の埋め立て処理後(廃棄後)の分解期間等の点から、80℃の熱促進試験による崩壊時間(D)が333時間以下であること(すなわち、分解速度指標(D)が3.0以上となる質量割合で上述の酸化分解剤を含んでいること)が好ましく、さらに、80℃の熱促進試験による崩壊時間(D)が266時間以下であること(すなわち、分解速度指標(D)が5.8以上となる質量割合で上述の酸化分解剤を含んでいること)がより好ましい。例えば、80℃の熱促進試験における266時間という崩壊時間(D)は、24℃の環境下における約44.3カ月(約3年8カ月)に相当し、吸収性物品が使用後に廃棄されて埋め立て処理された後に、上述の酸化分解促進剤によって合成樹脂シートの酸化分解が促進されると、当該酸化分解による崩壊を約20.3カ月(すなわち、80℃の熱促進試験における122時間)短縮することができるため、吸収性物品を約24カ月(約2年)以内に崩壊させることができ、埋め立て処理地における環境負荷をより確実に低減することができる。
 なお、酸化分解促進剤による合成樹脂シートの崩壊時間の短縮時間(例えば、上述の80℃の熱促進試験における122時間)は、酸化分解促進剤による処理を施した合成樹脂シートと酸化分解促進剤による処理を施していない合成樹脂シートとを用いて80℃の熱促進試験を行い、酸化分解促進剤による処理の有無と80℃の熱促進試験における崩壊時間との関係から算出することができる。例えば、後述する比較例1の酸化分解促進処理がされていない合成樹脂シートの80℃の熱促進試験における崩壊時間から、実施例1の酸化分解促進処理がされた合成樹脂シートの80℃の熱促進試験における崩壊時間を差し引くことにより、上述の酸化分解促進剤による合成樹脂シートの崩壊時間の短縮時間(h)を算出することができる。
 また、本発明においては、表面シートは、必ずしも上述の酸化分解剤を含む合成樹脂シートで形成されている必要はなく、例えば、裏面シートが酸化分解剤を含む合成樹脂シートで形成されていて、表面シートが上述の酸化分解剤を含まない合成樹脂シートで形成されていても本発明の効果が十分に奏される場合は、表面シートは、上述の酸化分解剤を含まない合成樹脂シートで形成されていてもよい。
 なお、表面シートの厚みや坪量等は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、所望の液透過性や柔軟性等に応じた任意の厚みや坪量等を採用することができる。
[裏面シート]
 上述の第1実施形態において、使い捨ておむつ1に用いられる裏面シート3は、図1及び図2に示すように、平面視にて、使い捨ておむつ1の長手方向L及び幅方向Wに延在する、長手方向Lに長い縦長の略矩形状の外形形状を有しており、使い捨ておむつ1の厚さ方向Tにおいて、吸収体4の非肌面側に配置されて、着用者から排出された尿等の排泄液の透過を防止し、当該排泄液が着用者の着衣等に漏れ出ないように機能する、液不透過性の合成樹脂シートによって形成されている。
 なお、本第1実施形態において裏面シート3は、表面シート2との間に吸収体4を挟んだ状態で、表面シート2及び側部シート5、5と相互に接合されている。この接合に際しては、例えば、ホットメルト型接着剤等の任意の接着剤による接着手段、各種エンボス処理等による圧着手段などの任意の接合手段を用いることができる。また、本第1実施形態においては、裏面シート3は、上述の表面シート2と同様に、平面視にて使い捨ておむつ1の長手方向Lに長い略矩形状の外形形状を有しているが、本発明においては、このような形状に限定されず、裏面シート(合成樹脂シート)は、任意の外形形状及びサイズのものを採用することができる。
 本発明において、裏面シートを形成する液不透過性の合成樹脂シートとしては、液不透過性であること以外は上述の表面シートと同様の合成樹脂シートを用いることができ、例えば、防水処理を施した又は疎水性を有する合成樹脂繊維からなる不織布等の合成樹脂繊維シート、合成樹脂材料を成形してなる無孔の合成樹脂フィルムなどの任意の合成樹脂シートを用いることができる。また、上述の第1実施形態においては、裏面シート3を形成する合成樹脂シートは、上述の表面シート2と同様に、少なくとも合成樹脂及び酸化分解剤を含む樹脂組成物によって形成されており、合成樹脂の種類や酸化分解剤の種類、各配合割合(組成)、構造、作用等において上述の表面シート2を形成する合成樹脂シートと同様であるため、具体的な説明は省略する。
 さらに、本発明において、裏面シートを形成する液不透過性の合成樹脂シートは、排泄液等の液体を透過させないものであれば(すなわち、所定の液不透過性を有するものであれば)、一定の通気性を有していても、通気性を有していなくても(すなわち、非通気性であっても)よいが、上述の酸化分解促進剤が裏面シートよりも非肌面側に配置されている場合は、裏面シートは、非通気性であることが好ましい。液不透過性の裏面シートが非通気性であると、吸収体に吸収された尿等の排泄液から生じる湿気が裏面シートの非肌面側に位置する酸化分解促進剤に到達しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、湿気に由来する水分を移動媒体として合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達しにくく)、かかる酸化分解促進剤の促進機能が吸収性物品の使用中に発動するのをより一層確実に抑制することができる。なお、本明細書において、「非通気性」とは、JIS:K7129の水蒸気透過度が50g/m/24h以下であることを指す。
 また、本発明においては、裏面シートは、必ずしも上述の酸化分解剤を含む合成樹脂シートで形成されている必要はなく、例えば、表面シートが上述の酸化分解剤を含む合成樹脂シートで形成されていて、裏面シートが上述の酸化分解剤を含まない合成樹脂シートで形成されていても本発明の効果が十分に奏される場合は、裏面シートは、上述の酸化分解剤を含まない合成樹脂シートで形成されていてもよい。
 なお、裏面シートの厚みや坪量等は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、所望の液不透過性や柔軟性等に応じた任意の厚みや坪量等を採用することができる。
[側部シート]
 上述の第1実施形態において、使い捨ておむつ1に用いられる一対の側部シート5、5は、図1及び図2に示すように、平面視にて、使い捨ておむつ1の長手方向L及び幅方向Wの一部に延在する、長手方向Lに長い一対の帯状の外形形状を有しており、表面シート2の肌面側において、使い捨ておむつ1の幅方向Wの両端部に配置されて、着用者から排出された尿等の排泄液を使い捨ておむつ1の幅方向Wから漏出させないための防漏壁として機能する、液不透過性又は撥水性の合成樹脂シートによって形成されている。
 なお、本第1実施形態においては、一対の側部シート5、5は、それぞれ使い捨ておむつ1の長手方向Lに長い帯状の外形形状を有しているが、本発明においては、このような形状に限定されず、側部シート(合成樹脂シート)は、任意の外形形状及びサイズのものを採用することができる。
 本発明において、側部シートを形成する液不透過性又は撥水性の合成樹脂シートとしては、液不透過性又は撥水性であること以外は上述の表面シートと同様の合成樹脂シートを用いることができ、例えば、防水処理や撥水処理を施した又は疎水性若しくは撥水性を有する合成樹脂繊維からなる不織布等の合成樹脂繊維シート、合成樹脂材料を成形してなる無孔の合成樹脂フィルムなどの任意の合成樹脂シートを用いることができる。かかる側部シートを形成する合成樹脂シートも、上述の表面シートと同様に、少なくとも合成樹脂及び酸化分解剤を含む樹脂組成物によって形成することができ、合成樹脂の種類や酸化分解剤の種類、各配合割合(組成)、構造、作用等において上述の表面シートを形成する合成樹脂シートと同様であるため、具体的な説明は省略する。
 なお、側部シートの厚みや坪量等は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、所望の防漏性や柔軟性等に応じた任意の厚みや坪量等を採用することができる。また、このような一対の側部シートを有することは、本発明の吸収性物品においては必須の構成要件ではないため、吸収性物品の種類や用途等によっては、かかる一対の側部シートを有していなくてもよい。
[吸収体]
 上述の第1実施形態において、使い捨ておむつ1に用いられる吸収体4は、図1及び図2に示すように、平面視にて、使い捨ておむつ1の長手方向L及び幅方向Wに延在する、長手方向Lに長い縦長の略砂時計形状の外形形状を有しており、使い捨ておむつ1の厚さ方向Tにおいて、表面シート2と裏面シート3の間に配置されて、表面シート2を透過してきた尿等の排泄液を吸収及び保持するように機能する、吸収性部材によって形成されている。なお、本第1実施形態においては、吸収体4は、上述のとおり、平面視にて略砂時計形状の外形形状を有しているが、本発明においては、このような形状に限定されず、吸収体は、任意の外形形状(例えば、長手方向に長い略矩形状、楕円形状等)及びサイズのものを採用することができる。
 本発明において、吸収体を形成する吸収性部材としては、排泄液を吸収及び保持し得るものであれば特に制限されず、当分野において公知の任意の吸収性部材を採用することができる。そのような吸収性部材としては、例えば、吸水性繊維及び高吸収性ポリマーを含む吸収性材料からなる吸収コアと、該吸収コアの外周面を被覆する少なくとも1枚の液透過性のコアラップシートとによって構成されたものなどが挙げられる。
 さらに、吸収コアを構成する吸水性繊維としては、排泄液等の液体を吸収して保持することができるものであれば特に制限されず、例えば、針葉樹又は広葉樹を原料として得られる木材パルプ;ケナフ、竹、麻、綿等の非木材パルプ;レーヨン、フィブリルレーヨン等の再生セルロース;アセテート、トリアセテート等の半合成セルロースなどが挙げられるが、吸収性物品を埋め立て処理したときの生分解性や埋め立て処理地における環境への影響などを考慮すると、木材パルプや非木材パルプ等の植物由来のセルロース系繊維を用いることが好ましい。かかる吸水性繊維と同様に吸収コアを構成する高吸収性ポリマーとしては、排泄液等の液体を吸収して保持することができるものであれば特に制限されず、例えば、デンプン系、セルロース系、合成ポリマー系の高吸収性ポリマーを用いることができるが、埋め立て処理地における環境への影響などを考慮すると、生分解性を有するものが好ましい。なお、吸収コアを構成する吸水性繊維及び高吸収性ポリマーは、それぞれ吸収コアにおいて必須の構成要素ではないため、吸収コアは、上述の吸水性繊維及び高吸収性ポリマーのいずれか一方のみを含むものでもよい。
 また、コアラップシートとしては、液透過性を有し且つ吸収体の形状を保持できるものであれば特に制限されないが、埋め立て処理地における環境への影響などを考慮すると、生分解性を有するものが好ましく、例えば、上述のセルロース系繊維からなるティッシュ等の液透過性シートを好適に用いることができる。
 そして、本発明においては、後述する別の実施形態(第3実施形態)のように、吸収体は、高吸収性ポリマー粒子と、内部に上述の酸化分解促進剤を含む感水性カプセルと、を含んでいてもよい。この感水性カプセルを含む吸収体については、後述する別の実施形態において詳細に説明する。
 なお、吸収体の厚みや坪量等は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、所望の吸収性や柔軟性等に応じた任意の厚みや坪量等を採用することができる。
[外装シート]
 上述の第1実施形態において、使い捨ておむつ1に用いられる外装シート8は、平面視にて、使い捨ておむつ1の非肌面側の全面を覆うようにして長手方向L及び幅方向Wに延在する、長手方向Lに長い縦長の略矩形状の外形形状を有しており、図2に示すように、使い捨ておむつ1の厚さ方向Tにおいて、裏面シート3の非肌面側にホットメルト型接着剤等の任意の接着剤Aを介して配置されて、着用者から排出された尿等の排泄液の漏出を防止しつつ、使い捨ておむつ1の外形を画定するように機能する、液不透過性の合成樹脂シートによって形成されている。
 本発明において、外装シートを形成する液不透過性の合成樹脂シートとしては、上述の裏面シートと同様の合成樹脂シート(すなわち、液不透過性であること以外は上述の表面シートと同様の合成樹脂シート)を用いることができ、例えば、防水処理を施した又は疎水性を有する合成樹脂繊維からなる不織布(例えば、スパンボンド不織布、SMS不織布、ポイントボンド不織布等)などの合成樹脂繊維シート、合成樹脂材料を成形してなる合成樹脂フィルムなどの任意の合成樹脂シートを用いることができる。なお、かかる外装シートは、1枚の合成樹脂シートから構成されていても、2枚以上の複数枚の合成樹脂シートから構成されていてもよい。かかる外装シートを形成する合成樹脂シートも、上述の表面シートと同様に、少なくとも合成樹脂及び酸化分解剤を含む樹脂組成物によって形成することができ、合成樹脂の種類や酸化分解剤の種類、各配合割合(組成)、構造、作用等において上述の表面シートを形成する合成樹脂シートと同様であるため、具体的な説明は省略する。
 なお、外装シートの厚みや坪量等は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、所望の液不透過性や柔軟性等に応じた任意の厚みや坪量等を採用することができる。また、このような外装シートを有することは、本発明の吸収性物品においては必須の構成要件ではないため、吸収性物品の種類や用途等によっては、かかる外装シートを有していなくてもよい。
[接着剤]
 上述の第1実施形態において、裏面シート3と外装シート8を接合する接着剤Aは、特に制限されず、当分野において公知の任意の接着剤を用いることができる。そのような接着剤としては、例えば、スチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体(SIS)、スチレン-ブタジエン-スチレンブロック共重合体(SBS)、スチレン-エチレン-ブチレン-エチレン共重合体(SEBS)等のホットメルト型接着剤が挙げられる。
 本発明において、接着剤の塗工量及び塗工形態は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、任意の塗工量(例えば、0.1g/m~10g/m)及び塗工形態(例えば、1本又は複数本の直線状、帯状、スパイラル状、オメガ状、ジグザグ状等)を採用することができる。
 そして、上述の第1実施形態においては、裏面シート3と外装シート8を接合する接着剤Aは、過酸化物からなる酸化分解促進剤を、上述の酸化分解剤100質量部に対して40質量部以上の質量割合で含んでいる。本第1実施形態の使い捨ておむつ1は、裏面シート3よりも非肌面側に位置する接着剤Aに、過酸化物からなる酸化分解促進剤を上記特定の質量割合で含むため、使い捨ておむつ1が未使用又は使用中の状態のときにおいては、上述の酸化分解促進剤が排泄液等の水分に特に接しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液等の水分を移動媒体として表面シート2や裏面シート3等を形成する合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達しにくく)、当該酸化分解促進剤の促進機能が発動するのを抑制することができる上、酸化分解促進剤を上述の感水性カプセルを用いずに配置することができる。さらに、かかる使い捨ておむつ1が使用後に長手方向Lに丸められた状態で廃棄されて埋め立て処理された後においては、上述の酸化分解促進剤が土壌中の水分を移動媒体として各合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達し、当該酸化分解剤による各合成樹脂シートの酸化分解を促進して、使い捨ておむつ1を短期間で崩壊させることができる。
 本発明において、酸化分解促進剤として用い得る過酸化物は、上述のカルボン酸塩及び希土類化合物の混合物からなる酸化分解剤の合成樹脂に対する酸化分解を促進し得るものであれば特に制限されず、例えば、過炭酸ナトリウム(Sodium percarbonate, CAS No. 15630-89-4)、過酸化リチウム、過酸化バリウム、過酸化マグネシウム、過酸化カルシウム等の無機過酸化物や過酸化水素などの化合物が挙げられ、これらの化合物は、1種類の化合物を単独で用いても、複数種類の化合物を併用してもよい。これらの化合物の中でも、上述の酸化分解剤の合成樹脂に対する酸化分解作用をより精度よく、より確実に促進することができるという点で、酸化分解促進剤は、過炭酸ナトリウム又は過酸化水素を用いることが好ましい。なお、このような過酸化物からなる酸化分解促進剤は、過酸化物が過酸化水素である場合は、その過酸化水素が上述の酸化分解剤にヒドロキシルラジカル(OHラジカル)を供給し、また、過酸化物が過酸化水素以外の化合物である場合は、水に溶解することで生じる過酸化水素が上述の酸化分解剤にヒドロキシルラジカルを供給し、当該酸化分解剤による酸化分解を促進するものと考えられる。
 また、本発明の吸収性物品に用いられる酸化分解促進剤は、上述のカルボン酸塩及び希土類化合物の混合物からなる酸化分解剤の合成樹脂に対する酸化分解を十分に促進させるために、上記酸化分解剤100質量部に対して40質量部以上の質量割合で用いられる。
 なお、本発明においては、裏面シートと外装シートを接合する接着剤は、必ずしも上述の酸化分解促進剤を含んでいる必要はなく、かかる接着剤以外の箇所に(例えば、後述する別の実施形態(実施形態2)のように、吸収体と該吸収体の非肌面側に配置される防漏シートとを接合する接着剤に、或いは、後述する更に別の実施形態(実施形態3)のように、吸収体に含まれる感水性カプセルの内部に)上述の酸化分解促進剤が含まれていて、それで十分に本願発明の効果が奏される場合は、上述の裏面シートと外装シートを接合する接着剤は、上述の酸化分解促進剤を含んでいなくてもよい。
 以下、上述の第1実施形態とは酸化分解促進剤の配置態様が異なる、本発明の別の実施形態(第2実施形態及び第3実施形態)について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、第1実施形態と異なる構成以外の構成は、基本的に上述の第1実施形態と同様であるため、説明を省略する。
<第2実施形態>
 図5は、本発明の第2実施形態に係る使い捨ておむつ10の図2に対応する部分端面図である。
 図5に示すように、本発明の第2実施形態に係る使い捨ておむつ10(吸収性物品)は、厚さ方向Tにおいて、吸収体4の非肌面側にホットメルト型接着剤等の任意の接着剤Aを介して接合された防漏シート9を構成部材として備えている。かかる防漏シート9は、平面視にて、吸収体4の非肌面側の表面全体を覆うようにして長手方向L及び幅方向Wに延在する、長手方向Lに長い縦長の略矩形状の外形形状を有しており、吸収体4の非肌面側において(より具体的には、吸収体4と裏面シート3との間において)、上述の裏面シート3と同様に、着用者から排出された尿等の排泄液の漏出を防止し、当該排泄液が着用者の着衣等に漏れ出ないように機能する、液不透過性の合成樹脂シートによって形成されている。
 本発明において、防漏シートを形成する液不透過性の合成樹脂シートとしては、上述の裏面シートと同様の合成樹脂シート(すなわち、液不透過性であること以外は上述の表面シートと同様の合成樹脂シート)を用いることができ、例えば、防漏処理を施した又は疎水性を有する合成樹脂材料を成形してなる合成樹脂フィルムなどの任意の合成樹脂シートを用いることができる。かかる防漏シートを形成する合成樹脂シートも、上述の表面シートと同様に、少なくとも合成樹脂及び酸化分解剤を含む樹脂組成物によって形成することができ、合成樹脂の種類や酸化分解剤の種類、各配合割合(組成)、構造、作用等において上述の表面シートを形成する合成樹脂シートと同様であるため、具体的な説明は省略する。
 なお、防漏シートの厚みや坪量等は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、所望の液不透過性や柔軟性等に応じた任意の厚みや坪量等を採用することができる。また、このような防漏シートを有することは、本発明の吸収性物品においては必須の構成要件ではないため、吸収性物品の種類や用途等によっては、かかる防漏シートを有していなくてもよい。
 そして、上述の第2実施形態においては、使い捨ておむつ10は、吸収体4と防漏シート9とを接合する接着剤Aが上述の過酸化物からなる酸化分解促進剤を上記特定の配合割合(すなわち、上述の酸化分解剤100質量部に対して40質量部以上の質量割合)で含んでいる。本第2実施形態の使い捨ておむつ10は、吸収体4と裏面シート3との間に位置する接着剤Aに、上述の過酸化物からなる酸化分解促進剤を含むため、使い捨ておむつ10が使用中の状態のとき(特に、着用者から排出される尿等の排泄液が少ないとき)においては、着用者から排出される尿等の排泄液が吸収体4に吸収されることにより、その非肌面側に位置する酸化分解促進剤には到達しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液を移動媒体として表面シート2や裏面シート3等を形成する合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達しにくく)、かかる酸化分解促進剤の促進機能が使い捨ておむつ10の使用中に発動するのを抑制することができる上、酸化分解促進剤を上述の感水性カプセルを用いずに配置することができる。さらに、使い捨ておむつ10が使用後に長手方向Lに丸められた状態で廃棄されて埋め立て処理された後においては、使い捨ておむつ10の厚さ方向Tの略中央部に位置する酸化分解促進剤が、土壌中の水分や吸収体4から滲み出る尿等の排泄液を移動媒体として使い捨ておむつ10の全体に行き渡りやすいため、かかる酸化分解促進剤によって酸化分解剤による各合成樹脂シートの酸化分解を、より効率よく、より確実に促進させることができる。
 なお、かかる作用効果は、吸収体と裏面シートとの間に上述の酸化分解促進剤を含むことにより奏されるため、本発明において、上述の酸化分解促進剤は、吸収体と防漏シートとを接合する接着剤以外の箇所(例えば、防漏シートの非肌面側の表面等)に含まれていてもよい。
 また、本発明において、吸収体と防漏シートとを接合する接着剤の種類や塗工量、塗工形態は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、上述の第1実施形態における裏面シートと外装シートとを接合する接着剤と同様のものを採用することができる。
 なお、上述の第2実施形態においては、裏面シート3の非肌面側に外装シートを備えていないが、本発明においては、このような態様に限定されず、吸収性物品は、上述の第1実施形態のように、裏面シートの非肌面側に接着剤を介して外装シートが接合されていてもよい。
<第3実施形態>
 図6は、本発明の第3実施形態に係る使い捨ておむつ11の図2に対応する部分端面図である。
 図6に示すように、本発明の第3実施形態に係る使い捨ておむつ11は、吸収体4が高吸収性ポリマー粒子と、内部に上述の過酸化物からなる酸化分解促進剤を含む複数の感水性カプセルCと、を含んでいて、さらに、前記複数の感水性カプセルCは、当該複数の感水性カプセルC全体として、過酸化物からなる酸化分解促進剤を上述の酸化分解剤100質量部に対して40質量部以上の質量割合で内部に含んでいる。本第3実施形態の使い捨ておむつ11は、吸収体4に含まれる感水性カプセルの内部に、過酸化物からなる酸化分解促進剤を上記特定の質量割合で含むものであるため、使い捨ておむつ11が未使用又は使用中の状態のときにおいては、上述の酸化分解促進剤が排泄液等の水分に接しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液等の水分を移動媒体として表面シート2や裏面シート3等を形成する合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達しにくく)、当該酸化分解促進剤の促進機能が発動するのを抑制することができる。さらに、かかる使い捨ておむつ11が使用後に長手方向Lに丸められた状態で廃棄されて埋め立て処理された後においては、感水性カプセルCの外殻が溶解ないし崩壊して、内部の酸化分解促進剤を放出し、かかる酸化分解促進剤が土壌中の水分を移動媒体として各合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達し、当該酸化分解剤による各合成樹脂シートの酸化分解を促進して、使い捨ておむつ1を短期間で崩壊させることができる。
 本明細書において、「感水性」とは、水と接触することにより徐々に溶解又は崩壊する性質を意味し、水溶性、水解性などを包含する性質である。したがって、感水性カプセルは、水と接触することにより、その外殻が徐々に(すなわち、所定の溶解時間又は崩壊時間経過後に)溶解又は崩壊するカプセルを意味する。
 本発明において、感水性カプセルの外殻を形成する材料は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、例えば、ポリエチレングリコールやデキストリン等の任意の化合物が挙げられる。また、内部に過酸化物を包含する感水性カプセルの形成手段も、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されず、例えば、特開平6-107401号公報等に開示されているような、過酸化物粒子の表面にカプセルの外殻を形成する材料を分散させた後に表面を改質化処理する等の表面被覆手段などを採用することができる。
 本発明において、吸収体中における上述の感水性カプセルの配置形態は、本発明の効果を阻害しない限り特に制限されないが、上述の感水性カプセルは、吸収体中において高吸収性ポリマー粒子と接するように配置されていることが好ましい。上述の感水性カプセルが吸収体中において高吸収性ポリマー粒子と接していると、吸収性物品の使用中に着用者から排出される尿等の排泄液が吸収体に到達しても、当該排泄液が高吸収性ポリマー粒子に吸収されて、感水性カプセル内の酸化分解促進剤には到達しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液を移動媒体として表面シートや裏面シートを形成する合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に到達しにくく)なるため、かかる酸化分解促進剤の促進機能が吸収性物品の使用中に発動するのを抑制することができる。さらに、吸収性物品が使用後に廃棄されて埋め立て処理された後においては、吸収性物品の厚さ方向の略中央部に位置する感水性カプセルが、土壌中の水分や高吸収性ポリマーから滲み出る尿等の排泄液によって溶解ないし崩壊することにより内部の酸化分解促進剤を放出して、当該酸化分解促進剤を、土壌中の水分や吸収体から滲み出る尿等の排泄液を移動媒体として吸収性物品の全体に行き渡らせることができるため、かかる酸化分解促進剤によって上述の酸化分解剤による各合成樹脂シートの酸化分解を、より効率よく、より確実に促進させることができる。
 さらに、本発明においては、吸収体は、肌面側に位置し且つ複数の高吸収性ポリマー粒子からなる第1層と、該第1層の非肌面側に隣接し且つ複数の上述の感水性カプセルからなる第2層と、によって構成されていてもよい。吸収体がこのように構成されていると、吸収性物品の使用中に着用者から排出される尿等の排泄液が吸収体に到達しても、当該排泄液が吸収体の肌面側に位置する第1層の高吸収性ポリマー粒子に吸収されて、該第1層の非肌面側に隣接する第2層の感水性カプセル内の酸化分解促進剤には更に到達しにくく(すなわち、酸化分解促進剤が、排泄液を移動媒体として各合成樹脂シートに含まれる酸化分解剤に更に到達しにくく)なるため、かかる酸化分解促進剤の促進機能が吸収性物品の使用中に発動するのを更に確実に抑制することができる。
 なお、上述の第3実施形態においては、裏面シート3の非肌面側に配置される外装シートや吸収体4と裏面シート3との間に配置される防漏シートを備えていないが、本発明においては、このような態様に限定されず、吸収性物品は、上述の第1実施形態及び第2実施形態のように、これらの外装シートや防漏シートを備えていてもよい。
 本発明が適用される吸収性物品は、上述の各実施形態のテープ型の使い捨ておむつに限定されず、例えば、パンツ型の使い捨ておむつや軽失禁パッド、パンティーライナー、生理用ナプキン等の様々な吸収性物品に適用することができる。さらに、吸収性物品を構成する合成樹脂シートについても、上述の表面シートや裏面シート等のほかに、適用される吸収性物品の種類等に応じて様々なシートが想定される。そのようなシートとしては、例えば、表面シートと吸収体との間又は吸収体と裏面シートとの間に配置されて、尿等の排泄液を長手方向又は幅方向に拡散させる液透過性の拡散シート;パンツ型の使い捨ておむつ等において表面シートの肌面側に配置される、液不透過性のカバーシートなどが挙げられる。
 また、本発明の吸収性物品は、上述した各実施形態や後述する各実施例に制限されることなく、本発明の目的、趣旨を逸脱しない範囲内において、適宜組み合わせや代替、変更等が可能である。なお、本明細書において、「第1」、「第2」等の序数は、当該序数が付された事項を区別するためのものであり、各事項の順序や優先度、重要度等を意味するものではない。
 以下、実施例及び比較例を例示して本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定されるものではない。
実施例1
(1)合成樹脂シートの製造
 市販の酸化分解剤(商品名「P-Life」、ピーライフ・ジャパン・インク株式会社製、SMC2360)を下記の表3に示す配合比(質量%)で含むポリエチレン樹脂を、押出機にて混練した後、インフレーション法にて厚さ25μmのポリエチレンフィルムを製造した。
(2)酸化分解促進剤による酸化分解促進処理
 製造したポリエチレンフィルムを所定のサイズ(1cm×6cm)に切断した後、かかるポリエチレンフィルムを、酸化分解促進剤として過炭酸ナトリウムを下記の表3に示す配合割合(上述の酸化分解剤100質量部に対する質量割合(質量部))で含む水溶液中に浸し、該水溶液を37℃の温度条件下で7日間振盪させて酸化分解促進処理を行うことにより、酸化分解促進処理が施された実施例1のポリエチレンフィルムを得た。なお、この酸化分解促進処理は、アズワン社製のインキュベーター(インキュベートカバー、I-COVER)内において、フロントラボ社製の振盪機(FLK-L180-E)を用いて120rpmの振盪数にて実施した。
実施例2~10
 酸化分解剤の配合比、酸化分解促進剤の配合割合及び酸化分解促進剤の種類を、それぞれ下記の表3に示すように変更したこと以外は、実施例1と同様にして、酸化分解促進処理が施された実施例2~10のポリエチレンフィルムを得た。
比較例1
 酸化分解促進剤による酸化分解促進処理を行わなかったこと以外は、実施例1と同様にして、比較例1のポリエチレンフィルムを製造した。
比較例2
 酸化分解促進剤による酸化分解促進処理を行わなかったこと以外は、実施例2と同様にして、比較例2のポリエチレンフィルムを製造した。
比較例3
 酸化分解促進剤の配合割合を下記の表3に示すように変更したこと以外は、実施例1と同様にして、酸化分解促進処理が施された比較例3のポリエチレンフィルムを製造した。
 得られた実施例1~10及び比較例1~3の各ポリエチレンフィルムについて、上述の<80℃の熱促進試験による崩壊時間(D)の測定方法>に従って、各ポリエチレンフィルムの崩壊時間(D)を測定した。また、酸化分解剤の分解速度指標(D)と上述の近似式から、酸化分解促進剤による促進機能が発動する前の崩壊時間を、「廃棄前の品質保証期間(年)」として算出し、さらに、上述の崩壊時間(D)から、当該崩壊時間の1日(24時間)が24℃の環境下における4カ月に相当することを利用して、酸化分解促進剤による促進機能が発動した後の崩壊時間を、「廃棄後の分解期間(年)」として算出した。各種ポリエチレンフィルムの組成及び崩壊時間の測定結果並びに廃棄前の品質保証期間及び廃棄後の分解期間の算出結果は、以下の表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示すように、酸化分解促進処理が施された実施例1~10のポリエチレンフィルムは、酸化分解促進処理が施されていない比較例1及び2のポリエチレンフィルムに比べて、ポリエチレンフィルム(合成樹脂シート)の崩壊時間を顕著に短縮できることが分かった。特に、酸化分解促進剤として過酸化水素を用いた実施例5~10は、その配合割合によらず、ポリエチレンフィルム(合成樹脂シート)の崩壊時間をより顕著に短縮できることが分かった。
 また、実施例1と比較例3の比較から、酸化分解促進剤の質量割合を酸化分解剤100質量部に対して40質量部以上とすることで、ポリエチレンフィルム(合成樹脂シート)の崩壊時間を大幅に短縮できることが分かった。
 1  使い捨ておむつ
 2  表面シート
 3  裏面シート
 4  吸収体
 5  側部シート
 6  伸縮部材
 7  連結テープ
 8  外装シート
 9  防漏シート
 A、A  接着剤
 C  感水性カプセル

Claims (8)

  1.  液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート及びこれらのシートの間に位置する吸収体を備えるとともに、前記表面シート及び前記裏面シートのうちの少なくとも一方のシートが酸化分解剤を含む合成樹脂シートによって形成された吸収性物品であって、
     前記酸化分解剤は、カルボン酸塩及び希土類化合物の混合物からなり、
     前記合成樹脂シートは、下記式(1)に基づいて求められる分解速度指標(D)が7.8以下となる質量割合で前記酸化分解剤を含み、
     さらに、前記吸収性物品は、前記吸収体よりも非肌面側及び前記吸収体に含まれる感水性カプセルの内部のうちの少なくとも一方に、過酸化物からなる酸化分解促進剤を前記酸化分解剤100質量部に対して40質量部以上の質量割合で含む、
     前記吸収性物品。
      D=B×S  ・・・(1)
    [式(1)中、Bは、合成樹脂シート中の合成樹脂成分に対する酸化分解剤の質量比(g/g)を表わし、Sは、合成樹脂シートの比表面積(cm/g)を表わす。]
  2.  前記酸化分解促進剤が、過炭酸ナトリウム又は過酸化水素である、請求項1に記載の吸収性物品。
  3.  前記合成樹脂シートは、前記分解速度指標(D)が3.0以上となる質量割合で前記酸化分解剤を含む、請求項1又は2に記載の吸収性物品。
  4.  前記吸収性物品は、前記裏面シートよりも非肌面側に前記酸化分解促進剤を含む、請求項1~3のいずれか一項に記載の吸収性物品。
  5.  前記裏面シートが非通気性である、請求項4に記載の吸収性物品。
  6.  前記吸収性物品は、前記吸収体と前記裏面シートとの間に前記酸化分解促進剤を含む、請求項1~5のいずれか一項に記載の吸収性物品。
  7.  前記吸収体は、高吸収性ポリマー粒子と、内部に前記酸化分解促進剤を含む前記感水性カプセルと、を含み、
     前記感水性カプセルは、前記吸収体中において前記高吸収性ポリマー粒子と接している、請求項1~6のいずれか一項に記載の吸収性物品。
  8.  前記吸収体は、肌面側に位置し且つ複数の前記高吸収性ポリマー粒子からなる第1層と、該第1層の非肌面側に隣接し且つ複数の前記感水性カプセルからなる第2層と、によって構成されている、請求項7に記載の吸収性物品。
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