WO2019107325A1 - 吸収体及び吸収性物品 - Google Patents

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WO2019107325A1
WO2019107325A1 PCT/JP2018/043486 JP2018043486W WO2019107325A1 WO 2019107325 A1 WO2019107325 A1 WO 2019107325A1 JP 2018043486 W JP2018043486 W JP 2018043486W WO 2019107325 A1 WO2019107325 A1 WO 2019107325A1
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absorber
absorbent
mass
region
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PCT/JP2018/043486
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暁 湯山
湧太 辰巳
将也 金子
知之 茂木
優喜 加藤
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花王株式会社
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    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/44Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties the fleeces or layers being consolidated by mechanical means, e.g. by rolling
    • D04H1/46Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties the fleeces or layers being consolidated by mechanical means, e.g. by rolling by needling or like operations to cause entanglement of fibres
    • D04H1/48Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties the fleeces or layers being consolidated by mechanical means, e.g. by rolling by needling or like operations to cause entanglement of fibres in combination with at least one other method of consolidation
    • D04H1/485Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties the fleeces or layers being consolidated by mechanical means, e.g. by rolling by needling or like operations to cause entanglement of fibres in combination with at least one other method of consolidation in combination with weld-bonding

Definitions

  • the present invention relates to an absorbent for an absorbent article.
  • Absorbent articles such as disposable diapers and sanitary napkins generally have a top sheet relatively arranged closer to the skin of the wearer and a back sheet relatively arranged farther away from the skin of the wearer And the absorber interposed between both sheets.
  • This absorbent body is typically composed mainly of a water-absorbent fiber (water-absorbent fiber) such as wood pulp, and is often composed of water-absorbent polymer particles.
  • water-absorbent fiber water-absorbent fiber
  • improvement of various properties such as flexibility (cushioning), compression recovery, shape retention, etc. is a major issue.
  • Patent Document 1 discloses an absorber comprising a thermoplastic resin fiber and a cellulose-based water-absorbent fiber, wherein the thermoplastic resin fiber has a surface on the surface sheet side of the absorber. What is exposed on both the surface of the back sheet side of this and an absorber is described.
  • the thermoplastic resin fiber functions as a skeleton for holding other components of the absorbent body such as a cellulose-based water-absorbent fiber, and therefore, is considered to be soft and difficult to twist. .
  • Patent Document 2 describes an absorbent body containing non-woven fabric pieces to which a three-dimensional structure has been imparted by bonding between fibers in advance, which contains heat-fusion fibers, and water-absorbent fibers.
  • the non-woven fabric piece of this three-dimensional structure is manufactured by crushing the non-woven fabric into small pieces using a crushing means such as a cutter mill method, and due to such a manufacturing method, FIGS. It has an irregular shape as described in 3, and has substantially no part that can be regarded as a flat surface.
  • Patent Document 2 describes, as a preferred embodiment of the absorber described in the same document, one obtained by heat-fusing non-woven fabric pieces.
  • Patent Document 3 describes a fine web having relatively dense fine fiber nuclei and fibers or fiber bundles extending outward from the nuclei, and the fine web and wood pulp or a water absorbing polymer. It is described that non-woven webs mixed with particles can be used as an absorbent for absorbent articles. This fine web is manufactured by peeling off or tearing off a raw material sheet such as non-woven fabric, and like the non-woven fabric piece described in Patent Document 2, it has an irregular shape and a portion which can be regarded as a flat surface It does not have substantially.
  • the present invention relates to an absorbent comprising a fiber mass comprising a thermoplastic fiber and a water absorbent fiber.
  • a plurality of first regions in which the plurality of fiber masses are fused to each other, and a second region in which the plurality of fiber masses are entangled without being fused to one another are provided in the surface direction of the absorber. In at least the second region, the fiber mass and the water absorbent fiber are entangled with each other.
  • the fiber mass has a main body defined by two opposing base surfaces and a skeletal surface intersecting the two base surfaces.
  • the present invention also relates to an absorbent article comprising the above-mentioned absorbent of the present invention.
  • FIG.1 (a) is a top view which shows typically the one surface side (skin opposing surface side) of one Embodiment of the absorber of this invention
  • FIG.1 (b) is an II line of FIG. 1 (a).
  • FIG. 2 is a perspective view which shows typically the 2nd area
  • FIG. 3 is a view schematically showing a deformed state of the second region shown in FIG. 2 at the time of compression.
  • FIGS. 4 (a) to 4 (e) are each a view corresponding to FIG. 1 (a) of another embodiment of the absorber of the present invention, and schematically showing the pattern of the first region.
  • FIG.5 (a) and FIG.5 (b) are typical perspective views of the main-body part in the fiber lump which concerns on this invention, respectively.
  • FIG. 6 is an explanatory view of a method of producing a fiber mass according to the present invention.
  • Fig.7 (a) is an electron micrograph (observation magnification 25 times) of the example of the fiber lump concerning this invention
  • FIG.7 (b) is the fiber contained in the absorber (2nd area
  • FIG. 8 is a schematic perspective view showing an embodiment of a method of manufacturing an absorbent according to the present invention.
  • FIG. 9 is an enlarged side view of a second supply mechanism (fiber mass production device) provided in the production device shown in FIG.
  • the absorbent body described in Patent Document 1 further contains a synthetic fiber (thermoplastic resin fiber) in addition to the cellulose-based water absorbent fiber, and therefore, it is compared to an absorbent containing only the cellulose-based water absorbent fiber as a constituent fiber.
  • a synthetic fiber thermoplastic resin fiber
  • Rigidity is high, which can be expected to improve various properties such as cushioning properties and compression recovery properties, but a plurality of contained synthetic fibers are present independently, and one lump is Since they are not formed, the improvement effect of those various properties is not sufficient. Therefore, when applied to an absorbent article, there is a risk that they may be easy to fit and the fit may be insufficient. After absorption of body fluid such as blood, the occurrence of such inconvenience is remarkable.
  • the synthetic fiber assembly contained in the absorbers described in Patent Documents 2 and 3 has an irregular shape, and the shape and size are not uniform at all. When it mixes with etc., uniform mixing of both is hard to be obtained and there exists a possibility that a desired effect may not be acquired.
  • the synthetic fiber assembly disclosed in these documents is produced by grinding a non-woven fabric mainly composed of synthetic fibers into small pieces, or scraping or tearing off, so that the surface is randomly roughened.
  • the present invention is an absorbent body which is excellent in shape retention, can be flexibly deformed responsive to external force, and can improve wearing feeling and fit when applied to an absorbent article, and the absorbent body It relates to the absorbent article used.
  • FIG. 1 shows an absorber 100 which is an embodiment of the absorber of the present invention.
  • the absorbent body 100 includes a liquid-absorbent absorbent core 10 and a liquid-permeable core wrap sheet 10 W covering the outer surface of the absorbent core 10.
  • the absorbent core 10 is a portion that forms the main body of the absorbent body 100 and forms the outer shape of the absorbent body 100.
  • the core wrap sheet 10W acts as a sheet for receiving the raw material of the absorbent core 10 at the time of manufacturing the absorbent body 100, and plays a role of wrapping and shaping the absorbent core 10 after manufacturing.
  • the description about the following absorber 100 is suitably applied also to the absorptive core 10, unless it refuses in particular (the word of the "absorber 100" can be suitably substituted by the "absorbable core 10").
  • the absorber 100 has a long shape in one direction in plan view as shown in FIG. 1, and more specifically, has a substantially rectangular shape with rounded corners.
  • the symbol X indicates the longitudinal direction of the absorber 100
  • the symbol Y indicates the width direction orthogonal to the longitudinal direction.
  • the longitudinal direction X of the absorbent body 100 is in the longitudinal direction of the wearer of the absorbent article (direction from the ventral side to the dorsal side through the crotch) Match
  • the core wrap sheet 10W covers the skin facing surface and the non-skin facing surface of the absorbent core 10.
  • the absorbent core 10 and the core wrap sheet 10W may be joined by an adhesive such as a hot melt adhesive.
  • the "skin-facing surface” is a surface of an absorbent article or a component thereof (for example, an absorbent core) that is directed to the skin side of the wearer when wearing the absorbent article, ie, relatively worn. It is the side close to the skin of the person, and the "non-skin facing side” is the side of the absorbent article or its component that is directed to the side (dressing side) opposite to the skin side when wearing the absorbent article, Far from the wearer's skin.
  • "at the time of wearing” here means the state by which the usual appropriate wearing position was maintained.
  • the core wrap sheet 10W is one continuous core wrap sheet 10W having a width twice to three times the length of the width direction Y of the absorbent core 10,
  • the core wrap sheet 10W covers the entire skin-facing surface of the absorbent core 10 as shown in FIG. 1 (b) and extends outward in the width direction Y from both side edges along the longitudinal direction X of the absorbent core 10.
  • the extended portion is rolled down below the absorbent core 10 to cover the entire non-skin facing surface of the absorbent core 10.
  • the form of the core wrap sheet 10W is not limited to this, for example, the skin side core wrap sheet covering the skin facing surface of the absorbent core 10 and the non-skin side covering the non-skin facing surface of the absorbent core 10
  • the core wrap sheet may be included, and both sheets may be separate sheets.
  • the core wrap sheet 10W paper, non-woven fabric or the like can be used.
  • the absorbent core 10 includes a fiber mass 11 including a plurality of fibers 11 F and a water absorbent fiber 12 F.
  • the constituent fiber 11F of the fiber mass 11 contains at least a thermoplastic fiber.
  • fiber mass refers to a fiber assembly in which a plurality of fibers are united.
  • size for example is mentioned.
  • a non-woven fabric is selected as the synthetic fiber sheet, and non-woven fabric pieces cut out from the non-woven fabric into predetermined sizes and shapes are preferable as the fiber mass.
  • the fiber mass 11 is a fiber aggregate in which the fibers 11F are intentionally aggregated in a lump and integrated, while the water-absorbent fibers 12F can be present independently without being intentionally integrated.
  • the fiber mass 11 mainly contributes to the improvement of the softness, cushioning property, compression recovery property, shape retention property and the like of the absorbent body 100.
  • the water absorbent fiber 12F mainly contributes to the improvement of the liquid absorptivity and the shape retention property of the absorber 100.
  • the sheet-like fiber mass which is a preferred embodiment of the fiber mass according to the present invention is not configured to accumulate a plurality of fibers to form the sheet pieces, but from the sheet pieces Also, it is manufactured by cutting a large size fiber sheet (preferably non-woven fabric) (see FIG. 6).
  • the plurality of fiber masses contained in the absorbent according to the present invention are a plurality of sheet-shaped fiber masses having high formability as compared with those produced by the prior art such as Patent Documents 2 and 3.
  • the absorbent core 10 has a first region 15 in which a plurality of fiber masses 11 are fused to each other, and a plurality of fiber masses 11 entangled without being fused to each other.
  • the two regions 16 are provided in the plane direction of the absorbent core 10 (that is, in the plane direction of the absorber 100). Further, at least in the second region 16, the fiber mass 11 and the water absorbing fiber 12F are entangled with each other.
  • the bonding manner of the fiber masses 11 in the first region 15 is “fusion”, which is the bonding by heat of the constituent fibers 11F, while that in the second region 16 mainly entangles the constituent fibers 11F.
  • the second region 16 has a higher degree of freedom of movement than the first region 15 due to the difference in the bonding mode. That is, the fiber mass 11 in the first area 15 is relatively hard to move, and the fiber mass 11 in the second area 16 is relatively easy to move. From such characteristics of the two regions 15 and 16, the first region 15 can be referred to as “fiber mass hard movement region”, and the second region 16 can be referred to as "fiber mass movable region”.
  • the first region 15 has a rectangular shape in a plan view as shown in FIG. 1A, and the longitudinal direction of the rectangular shape is made to coincide with the longitudinal direction X of the absorber 100.
  • Two are formed in the center of the width direction Y in the skin opposing surface of the.
  • the first region 15 is not formed on the non-skin facing surface of the absorber 100 (the absorbent core 10).
  • the two first regions 15, 15 have the same shape and the same size, and are arranged in parallel with each other at a predetermined interval in the width direction Y of the absorber 100, and the absorber 100 in the width direction Y It is symmetrically formed on the basis of a virtual center line (not shown) which bisects and extends in the longitudinal direction X.
  • Each first region 15 extends in the same direction through the central portion in the longitudinal direction X of the absorber 100 but does not reach both ends in the longitudinal direction X of the absorber 100.
  • the length or width of the width direction Y of each first region 15 is constant over the entire length in the longitudinal direction.
  • the second region 16 is a portion other than the first region 15 in the absorber 100, and in the absorber 100, as shown in FIG. 1A, the peripheral portion of the absorber 100 and the two first 1 and between the areas 15 and 15. That is, the plurality of first regions 15 in the absorber 100 are each surrounded by the second region 16.
  • FIG. 2 a part of the second region 16 is sterically and schematically shown.
  • symbol 11Z in FIG. 2 has shown the overlapping part of the several fiber lump 11.
  • the plurality of fiber masses 11 are literally movably connected so as to be literally movable to one fiber. It forms a lump continuum.
  • the fiber mass 11 and the water absorbent fiber 12F constituting the fiber mass continuum are entangled with each other, and the water absorbent fiber 12F is entangled and loosely bonded to the fiber mass continuum.
  • the plurality of water absorbent fibers 12F are usually entangled with each other.
  • At least a portion of the plurality of fiber masses 11 present in the second region 16 is entangled with the other fiber masses 11 or the water absorbent fibers 12F.
  • all of the plurality of fiber masses 11 contained in the second region 16 may be entangled with each other to form one fiber mass continuum, or a plurality of fiber mass continuum May be mixed in a non-bonded state with each other.
  • the interlacing property of the fiber mass 11, that is, the ease of entanglement with the other fiber mass 11 or the water absorbing fiber 12F, is the form (number, size, distribution state, etc.) of the extension fiber portion 113 described later that the fiber mass 11 has.
  • the entanglement of the fiber mass 11 can be enhanced by appropriately controlling the form of the extension fiber portion 113.
  • FIG. 3 schematically shows a deformed state when the second region 16 in the natural state (state in which no external force is applied) shown in FIG. 2 is compressed by receiving the external force F.
  • the boundary between both members 11 and 12F is caused due to the difference in rigidity between both members 11 and 12F.
  • it is easy to bend in BL (dotted line in FIG. 2), and the boundary BL serving as a bending portion during deformation of the second region 16 is usually present throughout the entire second region 16.
  • the second region 16 is flexibly deformed in response to various external forces, and when the external force is released, the original shape can be quickly recovered by the compression recovery property of the fiber mass 11. It can be restored to the state.
  • Such deformation-recovery characteristics of the second region 16 can be similarly expressed not only when the second region 16 is compressed but also when it is twisted.
  • the absorbent body 100 when the absorbent body 100 is applied to an absorbent article such as a sanitary napkin, since the absorbent article is usually disposed in a state of being sandwiched between the thighs of the wearer, the absorbent body 100 In some cases, the second region 16 may be twisted about a virtual rotation axis extending in the front-rear direction of the wearer due to the motion of the thighs during the walking motion of the wearer. Due to its high deformation-recovery properties, it can be easily deformed and recovered against external forces that promote twisting from both thighs, thus making the absorbent article highly fit for the wearer's body. It can be given.
  • the absorber is potentially excellent in the flexibility and the like like the second region 16.
  • the fiber masses 11 or between the fiber masses 11 and the water absorbing fibers 12F are also joined together by entanglement, so that the response to external force is further improved, and the shape retention property of the absorber 100 is temporarily secured.
  • an external force acts on the absorbent in the absorbent article from various directions, and in some cases a strong external force that may lead to the destruction of the absorbent sometimes acts, even in such a case, the absorbent is not destroyed. It is desirable to impart such high shape retention to the absorber.
  • a plurality of fiber masses 11 are entangled without fusion, as shown in FIG. 1, in order to achieve a high level of flexibility, fit and the like and shape retention.
  • region 16 the structure which has the 1st area
  • the first region 15 typically heat-treats the second region 16 to melt the constituent fibers 11 F of the plurality of fiber masses 11 present in the second region 16, thereby a plurality of fiber masses 11 is formed by heat-sealing each other.
  • the heat treatment of the second region 16 can be performed by known embossing such as heat embossing or ultrasonic embossing.
  • the first region 15 formed by the heat treatment accompanied by the pressurization of the absorber such as the above-mentioned embossing is the other portion (second region 16) of the absorber 100 to which such pressurization is not applied. It is denser than. That is, the first region 15 can be a high density portion with a relatively high density, and the second region 16 can be a low density portion with a relatively low density.
  • the plurality of fiber masses 11 are firmly bonded by fusion to form one fiber mass continuum, which constitutes the fiber mass continuum
  • the degree of freedom of movement of each fiber mass 11 is limited as compared to the second region 16. If the degree of fusion is high strength, the movement of each fiber mass 11 in the first region 15 can be made almost equal to zero.
  • Each fiber mass 11 constituting the fiber mass continuum in the first area 15 is substantially fixed to the second area 16.
  • the absorber 100 since the first region 15 and the second region 16 coexist in the plane direction (the direction in which the skin facing surface or the non-skin facing surface extends) orthogonal to the thickness direction, The first region 15 can withstand the compressive force from the surface direction, and the second region 16 disposed around it can relieve the compressive force applied to the first region 15. From this point of view, it is preferable that the second region 16 be disposed on the outer side in the surface direction of the absorber 100 than the first region 15. For this reason, the absorber 100 has the high shape-retaining property that can withstand strong compression as described above and is not easily broken, and moreover, the effect (flexibility, cushion due to the presence of the second region 16 Effect of improving elasticity, compression recovery, stiffness and the like).
  • the central portion in the longitudinal direction X of the absorbent body 100 is located between the thighs of the wearer of the absorbent article. Because of the arrangement, the central portion in the longitudinal direction X of the absorber 100 is a portion that is susceptible to relatively strong external force and susceptible to breakage. Therefore, in consideration of this point, as shown in at least FIG. 1, the first region 15 is present at the central portion in the longitudinal direction X of the absorber 100 (the portion corresponding to the excretory portion of the wearer of the absorbent article). preferable.
  • the first region 15 and the second region 16 are in the surface direction of the absorber 100, more specifically in the width direction Y It is arranged alternately.
  • the alternately arranged portions of both the regions 15, 16 are located at the central portion in the longitudinal direction X, which generally corresponds between the thighs of the wearer of the absorbent article.
  • the absorber 100 can be flexibly deformed by a strong external force from the both thighs, and can be restored to the original state promptly when the external force is released. Further, in the absorber 100, since both ends in the width direction Y of the alternately arranged portions of both the regions 15 and 16 are the second regions 16 relatively rich in flexibility, the absorber 100 is a cushion on both thighs It is possible to cope with sexually and greatly improve the wearing feeling of the absorbent article.
  • the dimensions and the like of each part of the absorber 100 are preferably set as follows.
  • the width W15 (see FIG. 1A) of the first region 15 is preferably 0.5% or more, more preferably 1% or more, particularly preferably 2%, with respect to the entire length in the width direction Y of the absorber 100.
  • the length L15 of the first region 15 is preferably 10% or more, more preferably 20% or more, particularly preferably 30% or more, with respect to the entire length in the longitudinal direction X of the absorber 100. And preferably not more than 100%, more preferably not more than 90%, particularly preferably not more than 80%.
  • the first region 15 is present at a position inside the side edge along the longitudinal direction X of the absorber 100, and the second region 16 exists outside the width direction Y of the first region 15 in the width direction Y. It is preferable because it can enhance the resistance to the compression force from the outside.
  • the separation distance P1 (see FIG. 1A) of the first region 15 from the side edge along the longitudinal direction X of the absorber 100 is preferably 1 mm or more, more preferably 5 mm or more, particularly preferably 8 mm or more, and Preferably it is 30 mm or less, More preferably, it is 25 mm or less, Especially preferably, it is 20 mm or less.
  • the distance P2 (see FIG.
  • the thickness is more preferably 50 mm or less, particularly preferably 45 mm or less.
  • FIG. 4 exemplifies a pattern (shape and arrangement in plan view) of the first region 15.
  • the pattern of the first region 15 is not limited to that shown in FIGS. 1 and 4, and a desired pattern can be adopted without departing from the scope of the present invention.
  • a plurality of first regions 15 having a circular shape in plan view are scattered in the surface direction.
  • the plurality of first regions 15 in a circular shape in plan view are arranged in a zigzag on the entire skin-facing surface of the absorber 100A, and each of the circular first regions 15 is It is surrounded by two areas 16.
  • the plan view shape of the first region 15 of the zigzag pattern as shown in FIG. 4A is not particularly limited and can be set arbitrarily, and in addition to the circular shape, for example, an elliptical shape, a square shape or a rhombus shape And pentagonal or more polygonal shapes.
  • the pitch of the one area 15, 15 is preferably 2.0 mm or more, more preferably 3.5 mm or more, and preferably 12 mm or less, more preferably 10 mm or less.
  • the number of first regions 15 present in an arbitrary unit area of 10 mm in a plan view on the surface of absorber 100A is preferably 2 or more, more preferably 5 or more, and preferably 10 or less, more preferably It is eight or less.
  • the maximum crossing length in a plan view of the first region 15 is preferably 0.5 mm or more, more preferably 1 mm or more, and preferably 8 mm or less, more preferably 6 mm or less.
  • the maximum crossing length is the diameter in the case where the plan view shape of the first region 15 is a circular shape as shown in FIG. 4A.
  • one first region 15 having a rectangular shape in plan view is disposed at the central portion in both the longitudinal direction X and the width direction Y.
  • the longitudinal direction of the first area 15 rectangular in plan view coincides with the longitudinal direction X of the absorber 100B.
  • the absorber 100B can exhibit basically the same function and effect as the absorber 100 shown in FIG. Specifically, when the absorbent body 100B is applied to an absorbent article, it receives a strong external force received from the outside in the width direction Y, such as a strong compressive force by the thighs of the wearer.
  • the absorber 100B can disperse the external force in the second regions 16 at both ends in the width direction Y of the absorber 100B, thereby effectively preventing unintended deformation of the central portion in the width direction Y, As a result, the fit and the feeling of wearing of the absorbent article can be greatly improved.
  • the first region 15 in the form of a flat line of sight is disposed so as to extend in a predetermined direction.
  • the continuous linear first region 15 extending in the longitudinal direction X and the continuous linear first region 15 extending in the width direction Y are disposed to be orthogonal to each other, and the entire first region 15 has a lattice shape Has a pattern of
  • the absorber 100D is substantially the same as the absorber 100C except that the extending direction of the continuous linear first regions 15 intersecting each other is a direction intersecting both the longitudinal direction X and the width direction Y. It is.
  • the portion surrounded by the linear first regions 15 crossing each other is the second region 16, and a large number of second regions 16 are all over the absorber. Because they are uniformly disposed, flexibility, fit and the like and shape retention can be stably compatible at a high level.
  • the second region 16 is disposed at an end portion in the surface direction of the absorbers 100C and 100D, and the first region 15 is disposed inside the width direction Y of the end portion. Since the location exists, the absorbers 100C and 100D can exhibit high resistance (shape retention) also to the compression force from the outside in the width direction Y.
  • the first region 15 is disposed only on both side edges along the longitudinal direction X, and most of the other portions including the central portion in the width direction Y of the absorber 100E. Is the second area 16.
  • a plurality of first regions 15 having a rectangular shape (short linear shape) in plan view are intermittently arranged in the longitudinal direction X at each side edge along the longitudinal direction X of the absorber 100E, and each first region 15 is in the longitudinal direction It extends in a direction intersecting both the X and the width direction Y.
  • the second regions 16 in the absorber 100E are formed symmetrically about an imaginary center line (not shown) that bisects the absorber 100E in the longitudinal direction X.
  • the occupancy rate of the second region 16 is high while the shape retention property is enhanced by arranging the first region 15 at the longitudinal side edge particularly susceptible to strong external force, and the flexibility etc. Especially excellent. Further, when viewed in the width direction Y, the second region 16 is disposed at the end in the surface direction of the absorber 100E, and there is a portion where the first region 15 is disposed inside the width direction Y of the end. Being present, the absorber 100E can exhibit high resistance (shape retention) to compressive force from the outside in the width direction Y as well.
  • the first region 15 is preferably disposed at a position corresponding to the wearer's thigh with respect to the longitudinal direction X of the absorber 100.
  • the position of the absorbent body 100 corresponding to the wearer's thigh varies depending on the type of absorbent article into which the absorbent body 100 is incorporated.
  • the first region 15 is disposed at a position facing the wearer's excretory part in the absorbent body 100 in the longitudinal direction X.
  • the first region 15 be disposed at a position facing the wearer's urination part of the absorber 100 in the longitudinal direction X. .
  • the ratio of the total area of the first region 15 to the total area of one surface (skin facing surface) of the absorber 100 is preferably 0.1% or more, more preferably 0.5% or more, as the latter / the former. Preferably, it is 1% or more, preferably 20% or less, more preferably 15% or less, and particularly preferably 10% or less.
  • the thickness 15T (see FIG. 1 (b)) of the absorbent core 10 in the first region 15 is preferably 0.1 mm or more, more preferably 0.2 mm or more, and preferably 2 mm or less, more preferably 1 mm or less It is.
  • the thickness 16T (see FIG. 1 (b)) of the absorbent core 10 in the second region 16 is preferably 0.8 mm or more, more preferably 1.5 mm or more, and preferably 10 mm or less, more preferably 6 mm or less It is.
  • the ratio of the thickness 15T to the thickness 16T is preferably 0.01 or more, more preferably 0.02 or more, and preferably 0.8 or less, more preferably 0.5 or less as the former / the latter.
  • the thicknesses 15T and 16T are measured in accordance with ⁇ Method of measuring thickness of absorber> described later.
  • Form A A form in which the fiber masses 11 are joined not by fusion but by entanglement of constituent fibers 11 F of the fiber mass 11.
  • Form B In the natural state (no external force is applied) of the absorbent body 100, the fiber masses 11 and the like are not coupled, but in a state where an external force is applied to the absorbent body 100, the fiber masses 11 and the like are constituent fibers A form that can be connected by entanglement of 11F.
  • a state in which an external force is applied to the absorber 100 is, for example, a state in which a deforming force is applied to the absorber 100 during wearing of the absorbent article to which the absorber 100 is applied.
  • the fiber mass 11 is bonded to the other fiber mass 11 or the water-absorbent fibers 12F by entanglement or “interlacing” of the fibers with each other, and the form B
  • it is also present in a state in which it can be bonded to another fiber mass 11 or the water absorbent fiber 12F by entanglement, and such fiber binding due to the entanglement more effectively expresses the above-mentioned effects of the absorber 100. It has become one of the important points. However, it is preferable that the absorber 100 have the “confounding” of the form A in terms of shape retention.
  • a recessed portion such as a leak-proof groove in the absorbent article
  • the bonding between the fiber masses 11 or the bonding between the fiber masses 11 and the water absorbent fibers 12F be made only by “fiber interlacing”.
  • the fiber mass 11 of form A which is bound by entanglement, and the fiber mass 11 of a state capable of being entangled, which is form B.
  • the total number is preferably half or more, more preferably 70% or more, and more preferably 80% or more, based on the total number of fiber masses 11 in the absorbent body 100.
  • the number of fiber masses 11 having “entanglement” of form A is 70% or more, particularly 80% or more of the total number of fiber masses 11 having a bonding portion with other fiber masses 11 or water absorbent fibers 12F. Is preferred.
  • One of the main features of the absorbent body 100 is the outer shape of the fiber mass 11.
  • Two typical external shapes of the fiber mass 11 are shown in FIG. More specifically, the fiber mass 11A shown in FIG. 5A has a rectangular parallelepiped shape, and the fiber mass 11B shown in FIG. 5B has a disk shape.
  • the fiber mass 11A, 11B is common in that it includes two opposing base planes 111 and a body plane 112 connecting the two basic planes 111.
  • Each of the basic surface 111 and the skeletal surface 112 is a portion which is recognized to be substantially non-uniform at a level applied when evaluating the degree of surface irregularity in an article mainly composed of this type of fiber.
  • the rectangular fiber-shaped fiber mass 11A of FIG. 5A has six flat surfaces, and among the six surfaces, two opposing surfaces having the largest area are the basic surfaces 111 and the remaining The four faces are skeletal faces 112 respectively.
  • the basic surface 111 and the skeletal surface 112 intersect with each other, more specifically, are orthogonal to each other.
  • the disc-shaped fiber mass 11B shown in FIG. 5 (b) has two flat surfaces facing each other in a circular shape in plan view and a curved peripheral surface connecting the two flat surfaces.
  • Each surface is a basic surface 111, and the circumferential surface is a skeletal surface 112.
  • the fiber masses 11A and 11B are also common in that the skeletal surface 112 has a rectangular shape, more specifically, a rectangular shape in plan view.
  • the plurality of fiber masses 11 contained in the absorbent body 100 each include two opposing basic surfaces 111 such as the fiber masses 11A and 11B shown in FIG. 5 and a skeletal surface 112 connecting the two basic surfaces 111. It differs from the non-woven fabric pieces or fine webs described in Patent Documents 2 and 3 which are indeterminate shaped fiber aggregates in that they are “shaped fiber aggregates”.
  • each of the plurality of fiber masses 11 in the absorbent body 100 is a framework connecting two opposing base surfaces 111 and both base surfaces 111. It has a specific perspective shape with a surface 112.
  • the plurality of non-woven fabric pieces or fine webs contained in the absorbent bodies described in Patent Documents 2 and 3 substantially have "surfaces" such as the basic surface 111 and the skeletal surface 112, that is, an enlarged portion.
  • the external shapes are different from each other and not “fixed”.
  • Patent Documents 2 and 3 describe that the plurality of fiber masses 11 contained in the absorbent body 100 is a “shaped fiber assembly” defined by the basic surface 111 and the skeletal surface 112. Since uniform dispersion of the fiber mass 11 in the absorber 100 is improved as compared with the case of an irregular-shaped fiber assembly like the above, it is expected by blending the fiber assembly such as the fiber mass 11 into the absorber 100. Effects (effects of improving the flexibility, cushioning properties, compression recovery, etc. of the absorber) to be stably exhibited.
  • the outer surface is composed of six surfaces of two basic surfaces 111 and four skeletal surfaces 112, so that it is shown in FIG.
  • the total area of the two basic surfaces 111 is preferably larger than the total area of the skeletal surface 112. That is, in the rectangular parallelepiped fiber mass 11A of FIG. 5A, the sum of the areas of the two basic surfaces 111 is larger than the sum of the areas of the four skeletal surfaces 112, and FIG. In the disk-shaped fiber mass 11B, the sum of the areas of the two basic surfaces 111 is larger than the area of the skeletal surface 112 forming the circumferential surface of the disk-shaped fiber mass 11B. In any of the fiber masses 11A and 11B, the basic surface 111 is the surface having the largest area among the plurality of surfaces possessed by the fiber masses 11A and 11B.
  • Such a fiber mass 11 which is a “shaped fiber aggregate” defined by two basic surfaces 111 and a skeletal surface 112 intersecting both basic surfaces 111 differs from the prior art in the manufacturing method.
  • a preferable method for producing the fiber mass 11 is, as shown in FIG. 6, a cutting means such as a cutter or the like as a raw material fiber sheet 10bs (sheet having the same composition as the fiber mass 11 and having a size larger than the fiber mass 11). It is used to cut into a fixed shape.
  • the fiber masses 11 thus produced are more uniform in shape and size compared to those produced by the prior art such as Patent Documents 2 and 3.
  • FIG. 6 is a view for explaining the method of manufacturing the rectangular parallelepiped fiber mass 11A of FIG.
  • FIG. 6 shows a cutting line.
  • a plurality of fiber masses 11 having a uniform shape and size, which are obtained by cutting the fiber sheet into a fixed shape as described above, are blended.
  • a nonwoven fabric is preferable as the raw fiber sheet 10bs.
  • the rectangular fiber-shaped fiber mass 11A of FIG. 5 (a) has a raw fiber sheet 10bs in a second direction intersecting (more specifically, orthogonal to) the first direction D1 and the first direction D1. It is manufactured by cutting into a predetermined length to D2.
  • the two directions D1 and D2 are respectively predetermined one directions in the surface direction of the sheet 10bs, and the sheet 10bs is cut along the thickness direction Z orthogonal to the surface direction.
  • the cut surfaces thereof that is, the surfaces contacting with the cutting means such as a cutter at the time of cutting the sheet 10bs
  • the non-cutting surface ie, the surface not in contact with the cutting means
  • the basic surface 111 is the front and back surface (surface orthogonal to the thickness direction Z) in the sheet 10bs, and as described above, is the surface having the largest area among the plurality of surfaces of the fiber mass 11A.
  • the above description of the fiber mass 11A basically applies to the disk-shaped fiber mass 11B of FIG. 5 (b).
  • the substantial difference from the fiber mass 11A is only the cutting pattern of the raw fiber sheet 10bs, and when the sheet 10bs is cut into a fixed shape to obtain the fiber mass 11B, it is matched to the planar view shape of the fiber mass 11B
  • the sheet 10bs may be cut into a circular shape.
  • the outer shape of the fiber mass 11 is not limited to that shown in FIG. 5, and both the basic surface 111 and the skeletal surface 112 are flat surfaces which are not curved as in the respective surfaces 111 and 112 of FIG. Alternatively, it may be a curved surface as in the skeletal surface 112 (the peripheral surface of the disk-shaped fiber mass 11B) in FIG. 5 (b).
  • the basic surface 111 and the skeletal surface 112 may have the same shape and the same size, and specifically, for example, the outer shape of the fiber mass 11A may have a cubic shape.
  • the two types of surfaces (basic surface 111 and skeletal surface 112) possessed by the fiber mass 11 are cut of the raw fiber sheet 10bs by cutting means such as a cutter at the time of manufacturing the fiber mass 11.
  • the non-cut surface (basic surface 111) which is a surface which the sheet 10bs originally has and is not in contact with the cutting means.
  • the skeletal surface 112, which is the cut surface has a feature that the number per unit area of the fiber end is larger than the basic surface 111, which is the non-cut surface.
  • the term "fiber end” as used herein means the end in the lengthwise direction of the constituent fibers 11F of the fiber mass 11.
  • fiber ends are also present in the base surface 111 which is a non-cut surface, but the skeletal surface 112 is formed by cutting the raw fiber sheet 10 bs due to being a cut surface formed by cutting.
  • the end portions of the fibers present on each surface (basic surface 111, skeletal surface 112) of the fiber mass 11 are entangled between the fiber mass 11 and the other fiber masses 11 contained in the absorbent body 100 or the water absorbing fibers 12F. It is useful to form Also, in general, the confoundability can be improved as the number per unit area of the fiber ends can be improved, which can lead to the improvement of various properties such as the shape retention property of the absorber 100. And, as described above, the number per unit area of the fiber end on each surface of the fiber mass 11 is not uniform, and the number per unit area of such a fiber end is “skeleton surface 112> basic surface 111”.
  • the interlacing property with other fibers (the other fiber mass 11, the water absorbent fiber 12F) via the fiber mass 11 differs depending on the surface of the fiber mass 11, and the skeletal surface 112 is the basic surface 111 Confoundability is higher than. That is, the bonding by interlacing with other fibers through the skeletal surface 112 has a stronger bonding force than that through the basic surface 111, and the basic surface 111 and the skeletal surface in one fiber mass 11 At 112, there may be a difference in bonding strength with other fibers.
  • each of the plurality of fiber masses 11 contained therein has two types of bonding power with respect to the other fibers (the other fiber masses 11 and the water absorbent fibers 12F) in the vicinity thereof.
  • they are entangled, whereby the absorbent body 100 has both moderate softness and strength (shape retention).
  • the absorber 100 which has such an outstanding characteristic is used according to a conventional method as an absorber of an absorbent article, while being able to provide the wearer of the absorbent article with a comfortable wearing feeling.
  • the disadvantage that the absorber 100 is destroyed by external force such as the body pressure of the wearer at the time of wearing is effectively prevented.
  • the fiber mass 11 (11A, 11B) shown in FIG. 5 has the other fibers in the periphery (other fiber masses 11, water-absorbent fibers 12F, as compared to the fiber mass in which the fiber end uniformly exists on the entire surface.
  • Entanglement is easily suppressed, and even if it is entangled with other fibers in the periphery, it is easy to entangle with relatively weak bonding power, and therefore, it is difficult to become a large solid and the softness excellent in the absorbent body 100 Can be given.
  • the non-woven fabric pieces or fine webs described in Patent Documents 2 and 3 are manufactured by, for example, cutting the raw fiber sheet into an irregular shape with a cutter such as a mill cutter as described above, It is not a piece of sheet-like shaped fiber lump having a "face” like the face 111 or the skeletal face 112, and furthermore, the external force of the cutting process is applied to the entire fiber lump at the time of its production.
  • the fiber ends of the above are randomly formed in the entire fiber mass, and it is difficult to sufficiently express the above-mentioned effects by the fiber ends.
  • the number N 1 per unit area of the fiber end portion of the basic surface 111 (non-cut surface) and the skeletal surface 112 (cut surface) is preferably 0 or more, more preferably 0.05 or more, and preferably 0 as N 1 / N 2 on the premise that N 1 ⁇ N 2. Or less, more preferably 0.60 or less. More specifically, N 1 / N 2 is preferably 0 or more and 0.90 or less, and more preferably 0.05 or more and 0.60 or more.
  • the number N 1 per unit area of the fiber ends of the basic surface 111 is preferably 0 piece / mm 2 or more, more preferably 3 pieces / mm 2 or more, and preferably 8 pieces / mm 2 or less, more preferably It is 6 pieces / mm 2 or less.
  • the number N 2 per unit area of the fiber end of the skeletal surface 112 is preferably 5 pieces / mm 2 or more, more preferably 8 pieces / mm 2 or more, and preferably 50 pieces / mm 2 or less, more preferably It is 40 pieces / mm 2 or less.
  • the number per unit area of the fiber end of the basic surface 111 and the skeletal surface 112 is measured by the following method.
  • ⁇ Method of measuring the number of fiber ends per unit area on each surface of a fiber mass Using a paper double-sided adhesive tape (Niistack NW-15 manufactured by Nichiban Co., Ltd.), a measurement piece is stuck on a sample table using a member (fiber mass) containing fibers to be measured. The measurement piece is then coated with platinum. The coating is performed using an ion sputtering apparatus E-1030 (trade name) manufactured by Hitachi Naka Seiki Co., Ltd., and the sputtering time is 120 seconds. The cut surface of the measurement piece is observed at a magnification of 100 times the basic surface and the skeletal surface using a JCM-6000 type electron microscope manufactured by JEOL.
  • a rectangular area of 1.2 mm long and 0.6 mm wide is set at an arbitrary position on the measurement target surface (basic surface or skeletal surface), and the area of the rectangular region is After adjusting the observation angle and the like to occupy 90% or more of the area of the observation screen, the number of fiber ends included in the rectangular area is measured.
  • the observation screen with a magnification of 100 times in the case where the measurement target surface of the fiber mass is smaller than 1.2 mm ⁇ 0.6 mm and the ratio of the area of the rectangular region to the entire observation screen is less than 90%. After increasing the observation magnification to 100 times, the number of fiber ends included in the rectangular area in the measurement target surface is measured in the same manner as described above.
  • the “fiber end” to be subjected to the number measurement is the end in the lengthwise direction of the constituent fibers of the fiber mass, and the portion other than the end in the lengthwise direction of the constituent fiber from the surface to be measured Even if the part) is extended, the longitudinal middle part is not targeted for the number measurement.
  • the number per unit area of the fiber end in the measurement object surface (basic surface or frame surface) of a fiber lump is computed by a following formula. For each of the ten fiber masses, the number per unit area of the fiber end in each of the base surface and the skeletal surface is measured according to the above procedure, and the average value of the plurality of measured values is calculated as the fiber end in the measurement target surface.
  • the number per unit area of Number of fiber ends per unit area in the measurement target surface (basic surface or skeletal surface) of the fiber mass (number / mm 2 ) number of fiber ends included in rectangular area (1.2 ⁇ 0.6 mm) Area of the rectangular area (0.72 mm 2 )
  • the short side 111a of the rectangular shape is preferably equal to or shorter than the thickness of the absorber 100 containing the fiber mass 11 (11A).
  • the ratio of the length of the short side 111a to the thickness of the absorber 100 is preferably 0.03 or more, more preferably 0.08 or more, and preferably 1 or less, more preferably 0.5 or less as the former / latter. It is.
  • the thickness of the absorber 100 is preferably 1 mm or more, more preferably 2 mm or more, and preferably 15 mm or less, more preferably 10 mm or less.
  • the thickness of the absorber 100 is measured by the following method.
  • the object to be measured (absorber 100) is left in a horizontal place without wrinkles or bending, and the thickness of the object to be measured under a load of 5 cN / cm 2 is measured.
  • a thickness gauge PEACOCK DIAL UPRIGHT GAUGES R5-C (manufactured by OZAKI MFG. CO. LTD.) Is used.
  • the plate is circular or square in plan view, the size of which is adjusted so that the load on the object to be measured is 5 cN / cm 2 Place an acrylic plate of about 5 mm and measure the thickness.
  • the thickness is measured at 10 points, and their average value is calculated to be the thickness of the object to be measured.
  • each part of the fiber mass 11 (11A, 11B) are preferably set as follows.
  • the dimensions of each part of the fiber mass 11 can be measured based on an electron micrograph or the like at the time of specifying the outer shape of the fiber mass 11 described later.
  • the length L1 of the short side 111a is preferably 0.3 mm or more, more preferably 0.5 mm or more, and preferably 10 mm or less More preferably, it is 6 mm or less.
  • the length L2 of the long side 111b of the base surface 111 having a rectangular shape in plan view is preferably 0.3 mm or more, more preferably 2 mm or more, and preferably 30 mm or less, more preferably 15 mm or less.
  • the length L2 of the long side 111 b is the maximum passing length of the fiber mass 11. The maximum crossing length corresponds to the diameter of the base surface 111 of the disk-shaped fiber mass 11B in a plan view.
  • the ratio of the length L1 of the short side 111a to the length L2 of the long side 111b is preferably 0.003 or more, more preferably 0.025 or more, and preferably 1 or less, still more preferably, as L1 / L2. It is 0.5 or less.
  • the plan view shape of the basic surface 111 is not limited to the rectangular shape as shown in FIG. 5A, but may be a square shape, that is, the ratio of lengths L1 and L2 of two sides orthogonal to each other is , L1 / L2 may be one.
  • the thickness T of the fiber mass 11, ie, the length T between two opposing base surfaces 111, is preferably 0.1 mm or more, more preferably 0.3 mm or more, and preferably 10 mm or less, more preferably 6 mm or less is there.
  • the fiber mass 11 be distributed at a high density and uniformly throughout the absorbent body 100, since responsiveness to external force is likely to be isotropic. From such a point of view, in the projection view of the absorber 100 in two directions orthogonal to each other, it is preferable that an overlapping portion of a plurality of fiber masses 11 be present in an arbitrary 10 mm square unit area.
  • symbol 11Z in FIG.2 and FIG.3 has shown the overlapping part of the some fiber mass 11. In FIG.
  • projection in two directions orthogonal to each other typically, projection in the thickness direction of the absorber (that is, when the absorber is observed from the skin facing surface or the non-skin facing surface) And a projection view in a direction orthogonal to the thickness direction (that is, when the absorber is observed from its side surface).
  • FIG. 7 (a) shows an electron micrograph of an example of the fiber mass according to the present invention
  • FIG. 7 (b) shows a schematic view of the fiber mass 11 in accordance with the electron micrograph. It is done.
  • the plurality of fiber masses 11 included in the absorbent body 100 includes a main body portion 110 and fibers 11 F extending outward from the main body portion 110, and the main body portion 110 is In comparison, one having a low fiber density (a low number of fibers per unit area) and an extended fiber portion 113 can be included.
  • the absorbent body 100 may include the fiber mass 11 not having the extension fiber portion 113, that is, the fiber mass 11 formed only of the main body portion 110.
  • the extended fiber portion 113 may include one of the fiber end portions present on each surface (basic surface 111, skeletal surface 112) of the fiber mass 11 described above, and it is a fiber among the fiber ends. It is a fiber end extending outward from each surface of the mass 11.
  • the main body portion 110 is a portion defined by the two opposing basic surfaces 111 described above and a skeletal surface 112 connecting the two basic surfaces 111.
  • the main body portion 110 is a main body of the fiber mass 11 and is a portion that forms a fixed outer shape of the fiber mass 11, and various characteristics such as high flexibility, cushioning property, and compression recovery property of the fiber mass 11 are basically However, the location of the main body 110 is large.
  • the extended fiber portion 113 mainly contributes to the improvement of the interlacing property between the plurality of fiber masses 11 contained in the absorbent body 100 or between the fiber mass 11 and the water absorbent fiber 12F, and the shape retention property of the absorbent body 100.
  • the function and effect of the main body portion 110 can be indirectly reinforced by affecting the uniform dispersion of the fiber mass 11 in the absorbent 100 and the like.
  • the main body portion 110 has a higher fiber density than the extension fiber portion 113, that is, the number of fibers per unit area is large. Also, usually, the fiber density of the main body 110 itself is uniform.
  • the proportion of the main body portion 110 in the total mass of the fiber mass 11 is usually at least 40% by mass or more, preferably 50% by mass or more, more preferably 60% by mass or more, and particularly preferably 85% by mass or more.
  • the main body portion 110 and the extension fiber portion 113 can be distinguished by the following specific operation of the outer shape.
  • the task of specifying the external shape of the main body portion 110 of the fiber mass 11 contained in the absorbent body 100 is the height difference of the fiber density in the fiber mass 11 and its peripheral portion (more or less of the number of fibers per unit area) It can carry out by confirming the "boundary" of the main-body part 110 and the part other than that paying attention to the difference in a kind and a fiber diameter.
  • the main body portion 110 has a fiber density higher than that of the extension fiber portion 113 existing around the main body portion 110, and usually, synthetic fibers (thermoplastic fibers) which are constituent fibers of the main body portion 110 are water absorbent fibers 12F (typically cellulose) Because it differs qualitatively and / or in size from fiber based fibers, even in the absorbent body 100 in which a large number of fiber masses 11 and water absorbent fibers 12 F are mixed, the boundary can be easily made by focusing on the above-mentioned points. It can confirm. The boundary thus confirmed is the peripheral edge (side) of the basic surface 111 or the skeletal surface 112, and the boundary confirmation operation identifies the basic surface 111 and the skeletal surface 112, and thus the main body 110 is specified. Be done.
  • Such boundary confirmation work can be performed by observing the object (absorber 100) at a plurality of observation angles as necessary using an electron microscope.
  • the fiber mass 11 contained in the absorbent body 100 is such that “the total area of the two basic surfaces 111 is larger than the total area of the skeletal surface 112” such as the fiber masses 11A and 11B shown in FIG.
  • the external surface of the main portion 110 can be relatively easily identified.
  • the shape specification operation can be smoothly performed.
  • the extension fiber portion 113 extends outward from at least one of the basic surface 111 and the skeletal surface 112 forming the outer surface of the main portion 110, and is a component fiber of the main portion 110. It consists of 11F.
  • FIG. 7 is a plan view of the fiber mass 11 viewed from the basic surface 111 side (surface having the largest area among the plurality of surfaces of the fiber mass 11), and the fibers 11F from the skeletal surface 112 intersecting the basic surface 111 are shown. A plurality of extended fiber portions 113 are formed.
  • the form of the extension fiber portion 113 is not particularly limited.
  • the extension fiber part 113 may be comprised from one fiber 11F, and may be comprised from the some fiber 11F like the extension fiber bundle part 113S mentioned later. Further, although the extension fiber portion 113 includes the longitudinal direction end portion of the fiber 11F extending from the main body portion 110, in addition to such a fiber end portion, a portion other than the longitudinal direction end portion of the fiber 11F (length Middle part) may be included.
  • both ends in the longitudinal direction of the constituent fiber 11F exist in the main body 110, and the other parts, that is, the longitudinal intermediate portions extend outward from the main body 110 in a loop
  • the extension fiber portion 113 in that case is configured to include a loop-like protrusion of such a fiber 11F.
  • the one whose end is exposed is one of the fiber ends.
  • one of the main roles of the extended fiber portion 113 is to entangle the plurality of fiber masses 11 contained in the absorbent body 100 with each other, or the fiber mass 11 and the water absorbent fibers 12F.
  • the extension length from the main body part 110 of the extension fiber part 113 becomes long, or the thickness of the extension fiber part 113 becomes thick, or the number of the extension fiber parts 113 which one fiber mass 11 has
  • the connection between the objects being entangled via the extension fiber portion 113 becomes strong and it becomes difficult to release the entanglement, so that the predetermined effect of the present invention is exhibited more stably.
  • the extended fiber portion 113 is relatively abundant in the skeletal surface 112 which is the cut surface. On the other hand, it does not exist at all in the basic surface 111 which is a non-cut surface, or its number is smaller than that of the skeletal surface 112 even if it exists. As described above, the reason why the extension fiber portion 113 is unevenly distributed on the skeletal surface 112 which is the cut surface is that most of the extension fiber portions 113 are “fluffs” generated by cutting of the raw material fiber sheet.
  • the skeletal surface 112 formed by cutting the raw fiber sheet 10bs is entirely rubbed by the cutting means such as a cutter at the time of cutting, fuzz made of the constituent fibers 11F of the sheet 10bs is easily formed, so-called fuzzing easy.
  • the extension fiber portion 113 can be easily formed and the length thereof can be adjusted by shortening the interval of the cutting lines, slowing the cutting speed or the like.
  • the basic surface 111 which is a non-cut surface does not have friction with such a cutting means, it is difficult to form the fuzz or the extension fiber part 113.
  • the spacing L1a (the spacing in the first direction, see FIG. 6) and the spacing L2a (the spacing in the second direction, see FIG. 6) of the cutting line at the time of cutting the raw fiber sheet 10bs Is preferably 0.3 mm or more, more preferably 0.5 mm or more, and preferably 30 mm or less, and more preferably from the viewpoint of and the dimension required for the fiber mass 11 to exhibit a predetermined effect. Is less than 15 mm.
  • the fiber mass 11 is an extension fiber bundle portion including a plurality of fibers 11F extending outward from the main body portion 110, more specifically, the skeletal surface 112, as one type of the extension fiber portion 113. It has 113S. At least one of the extension fiber portions 113 included in the fiber mass 11 may be this extension fiber bundle portion 113S.
  • the extended fiber bundle portion 113S is configured by gathering together a plurality of fibers 11F extending from the skeletal surface 112, and the extended length from the skeletal surface 112 is longer than the extended fiber portion 113. It is characterized by points.
  • the extended fiber bundle portion 113S may be present also on the basic surface 111, but is typically present on the skeletal surface 112 as shown in FIG.
  • the number is fewer than the skeletal surface 112.
  • the reason is the same as the reason why the extension fiber portion 113 mainly exists in the skeletal surface 112 which is the cut surface, as described above.
  • the fiber mass 11 has such an extended fiber bundle portion 113S which should be also referred to as a long and thick large-sized extended fiber portion 113, the fiber mass 11 or the fiber mass 11 and the water absorbing fiber 12F Confounding is further intensified, and as a result, the predetermined effect of the present invention due to the presence of the fiber mass 11 is more stably exhibited.
  • the extended fiber bundle portion 113S can be easily formed by performing the above-described cutting of the raw material fiber sheet 10bs under the condition of being easily fuzzed (see FIG. 6).
  • the extension length of the extension fiber bundle portion 113S from the main body portion 110 is preferably 0.2 mm or more, more preferably 0.5 mm or more, and Preferably it is 7 mm or less, More preferably, it is 4 mm or less.
  • the extension length of the extension fiber bundle portion 113S can be measured in the identification operation (boundary confirmation operation) of the outer shape of the fiber mass 11 described above. Specifically, for example, using a microscope (50 magnification) made of Keyence, a double-sided tape made by 3M Co., Ltd.
  • the length of the extension in the fiber 11F extended from the outer shape is measured, and the measured extension The length of the portion is taken as the extension length of the extension fiber bundle portion 113S.
  • the plurality of constituent fibers 11F be thermally fused to each other.
  • the heat-sealed portion of such an extended fiber bundle portion 113S is generally in the longitudinal direction of the extended fiber bundle portion 113S as compared with the other portion (non-heat-sealed portion) of the extended fiber bundle portion 113S.
  • the crosswise length (in the case where the cross section of the heat-sealed portion is circular, the diameter) is long in the direction orthogonal to Since the extension fiber bundle portion 113S has a heat-sealed portion that can be said to be such a large diameter portion, the strength of the extension fiber bundle portion 113S itself is enhanced, and thereby, via the extension fiber bundle portion 113S.
  • the entanglement between the fiber masses 11 which are entangled with each other or the fiber mass 11 and the water absorbent fibers 12F is further strengthened.
  • extension fiber bundle portion 113S has a heat fusion bonding portion, not only when the extension fiber bundle portion 113S is in a dry state but also when it is in a wet state by absorbing water, There is an advantage that the strength, shape retention property, and the like of the extended fiber bundle portion 113S itself are enhanced. And when such a merit is applied to the absorbent article when the absorbent body 100 is applied to the absorbent article, not only when the absorbent body 100 is in a dry state, but also the body fluid such as urine and menstrual blood excreted by the wearer is absorbed. Even in the case of being moistened, the above-described effects resulting from the presence of the fiber mass 11 can be stably exhibited.
  • Such an extension fiber bundle portion 113S having a heat fusion bonding portion is used as a raw material fiber sheet 10bs in the manufacturing process of the fiber mass 11 as shown in FIG. 6, that is, the cutting process of the raw material fiber sheet 10bs of the fiber mass 11. It can be manufactured by using the above-mentioned "fiber sheet having a heat-sealed portion between constituent fibers".
  • the constituent fibers 11F of the fiber mass 11 include thermoplastic fibers.
  • the thermoplastic fiber used as the fiber 11F is a fiber having a lower water absorbability than the water-absorbent fiber (weak water absorbability), but is preferably non-water absorbable.
  • the constituent fibers 11F of the fiber mass 11 may contain fiber components other than thermoplastic fibers (for example, other synthetic fibers and natural fibers), but the constituent fibers 11F of the fiber mass 11 are weakly hydrophilic fibers, preferably non-water absorbent Not only when the absorbent body 100 is in a dry state but also when it is in a wet state by absorbing the moisture (body fluid such as urine or menstrual blood) by containing the fiber, it is caused by the presence of the fiber mass 11 described above.
  • thermoplastic fibers as constituent fibers 11F in the fiber mass 11 is preferably 90% by mass or more based on the total mass of the fiber mass 11, and 100 mass%, ie, the fiber mass 11 is formed only from thermoplastic fibers Most preferably, In particular, in the case where the constituent fiber 11F is non-water absorbent, the above-described effects due to the presence of the fiber mass 11 are more stably exhibited. Therefore, it is most preferable that the constituent fibers 11F of the fiber mass 11 be made of non-water absorbing thermoplastic fibers.
  • the term "absorbent" is readily understood by those skilled in the art, for example, as pulp is said to be absorbent.
  • thermoplastic fibers are less hydrophilic and less water absorbent than pulp.
  • the degree of water absorbency of the fiber can be compared with the difference in relative water absorbency by the value of moisture content measured by the following method, and a more preferable range can also be defined. The higher the value of such moisture content, the stronger the water absorbability of the fiber.
  • the water-absorbent fiber the water content is preferably 6% or more, more preferably 10% or more.
  • the thermoplastic fiber preferably has a moisture content of less than 6%, more preferably less than 4%. In a narrow sense, when the water content is 6% or more, the fiber can be determined to be water-absorbent, and when the water content is less than 6%, the fiber can be determined as a non-water-absorbent fiber.
  • the moisture content was calculated by applying the moisture content test method of JIS P 8203 correspondingly. That is, the fiber sample was allowed to stand in a test room with a temperature of 40 ° C. and a relative humidity of 80% RH for 24 hours, and then the weight W (g) of the fiber sample before absolute drying was measured in the room. Thereafter, the fiber sample was allowed to stand for 1 hour in an electric drier (for example, manufactured by Isuzu Seisakusho Co., Ltd.) at a temperature of 105 ⁇ 2 ° C. to carry out a bone-drying treatment of the fiber sample.
  • an electric drier for example, manufactured by Isuzu Seisakusho Co., Ltd.
  • Si silica gel e.g., silica gel
  • Saran wrap registered trademark
  • Asahi Kasei Co., Ltd. in a test room with standard temperature of 20 ⁇ 2 ° C. and relative temperature of 65 ⁇ 2% Place Toyoda Kako Co., Ltd. in a glass desig- eter (for example, manufactured by Tech Jam Co., Ltd.), and allow the fiber sample to stand until the temperature reaches 20 ⁇ 2 ° C.
  • the constant weight W '(g) of the fiber sample is weighed, and the moisture content of the fiber sample is determined by the following equation.
  • Moisture content (%) (W-W '/ W') x 100
  • the fiber mass 11 preferably has a three-dimensional structure in which a plurality of thermoplastic fibers are heat-sealed to one another.
  • synthetic fibers as non-water absorbent fibers which are used as constituent fibers 11 F of the fiber mass 11 in order to obtain such a fiber mass 11 in which a plurality of heat fusion bonds are three-dimensionally dispersed, are thermoplastic It is preferable to contain a plurality of fibers, and it is more preferable to consist of only thermoplastic fibers. Further, as described above, although it is preferable that the extension fiber bundle portion 113S has a heat fusion bonding portion, the component fiber 11F of the fiber mass 11 is a thermoplastic fiber, such an extension fiber bundle portion It is also possible to obtain the preferred form of 113S.
  • the raw material fiber sheet 10bs may be configured in the same manner.
  • the raw material fiber sheet 10bs in which the fusion-bonded portion is dispersed three-dimensionally can be manufactured by applying heat treatment such as hot air treatment to the web or nonwoven fabric mainly composed of thermoplastic fibers.
  • thermoplastic resin which is a non-water absorbing synthetic resin suitable as a material of constituent fiber 11F of fiber mass 11, for example, polyolefins such as polyethylene and polypropylene; polyesters such as polyethylene terephthalate; polyamides such as nylon 6 and nylon 66; Polyacrylic acid, polymethacrylic acid alkyl ester, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride and the like can be mentioned, and these can be used alone or in combination of two or more.
  • the fiber 11F may be a single fiber made of a blend polymer obtained by mixing two or more kinds of synthetic resins containing one kind of thermoplastic resin or thermoplastic resin, or may be a composite fiber.
  • the composite fiber here is a synthetic fiber (thermoplastic fiber) obtained by combining two or more types of synthetic resins having different components with a spinneret and simultaneously spinning them, and a plurality of components are continuous in the longitudinal direction of the fiber.
  • the form of the composite fiber includes a core-sheath type, a side-by-side type, and the like, and is not particularly limited.
  • the fiber mass 11 preferably has a contact angle with water measured by the following method of less than 90 degrees, particularly 70 degrees or less, from the viewpoint of further improving the drawability of the body fluid in the initial excretion.
  • Such fibers can be obtained by treating the aforementioned non-water absorbent synthetic fibers, preferably non-water absorbent thermoplastic fibers, with a hydrophilizing agent according to a conventional method.
  • Conventional surfactants can be used as the hydrophilizing agent.
  • ⁇ Method of measuring contact angle> The fibers of the fiber mass are taken out of the object to be measured (absorbent core), and the contact angle of water to the fibers is measured.
  • an automatic contact angle meter MCA-J manufactured by Kyowa Interface Science Co., Ltd. is used as a measuring device. Deionized water is used to measure the contact angle.
  • the amount of liquid discharged from an inkjet type water droplet discharge part (manufactured by Cluster Technology, pulse injector CTC-25 with a discharge hole diameter of 25 ⁇ m) is set to 20 picoliter, and a water droplet is dropped right above the fiber. The state of dropping is recorded on a high-speed recording device connected to a camera installed horizontally.
  • the recording device is preferably a personal computer in which a high-speed capture device is incorporated.
  • an image is recorded every 17 msec.
  • the recorded video the first image of a drop of water on the fiber, attached software FAMAS (version of software is 2.6.2, analysis method is the drop method, analysis method is the ⁇ / 2 method, image processing algorithm Image analysis is performed with no reflection, image processing image mode is frame, threshold level is 200, curvature correction is not performed, and the angle between the surface of the water droplet that touches the air and the fiber is calculated. Be a corner.
  • the fiber removed from the object to be measured is cut into a fiber length of 1 mm, and the fiber is placed on the sample table of the contact angle meter and kept horizontal.
  • a contact angle of N 5 is measured to one decimal place, and a value obtained by averaging a total of ten measured values (rounded to the second decimal place) is defined as the contact angle of the fiber with water.
  • the measurement environment is room temperature 22 ⁇ 2 ° C. and humidity 65 ⁇ 2% RH.
  • water-absorbent fiber 12F water-absorbent fibers conventionally used as a material for forming an absorbent body of this kind of absorbent article can be used.
  • wood pulp such as softwood pulp or hardwood pulp, cotton pulp or hemp
  • Natural fibers such as non-wood pulp such as pulp; modified pulp such as cationized pulp, mercerized pulp and the like can be mentioned, and one of these may be used alone, or two or more may be mixed and used.
  • cellulose-based water-absorbent fibers are particularly preferred.
  • the content mass ratio of the fiber mass 11 and the water absorbing fiber 12F is not particularly limited, and it depends on the specific use of the absorbent body 100, the constituent fibers 11F of the fiber mass 11, the kind of the water absorbent fiber 12F, etc. Adjustment may be made accordingly.
  • the absorbent 100 can be a sanitary napkin or disposable diaper
  • the content ratio by mass of the fiber mass 11 to the water absorbent fiber 12F is the former (fiber mass 11) from the viewpoint of ensuring the predetermined effect of the present invention more reliably.
  • the latter is preferably 20/80 to 80/20, more preferably 40/60 to 60/40, as the latter (water absorbent fiber 12F).
  • the content of the fiber mass 11 in the absorber 100 is preferably 20% by mass or more, more preferably 40% by mass or more, and preferably 80% by mass or less, based on the total mass of the absorber 100 in a dry state. Preferably it is 60 mass% or less.
  • the content of the water-absorbent fibers 12F in the absorber 100 is preferably 20% by mass or more, more preferably 40% by mass or more, and preferably 80% by mass or less, based on the total mass of the absorber 100 in a dry state. More preferably, it is 60 mass% or less.
  • the basis weight of the fiber mass 11 in the absorbent body 100 is preferably 32 g / m 2 or more, more preferably 80 g / m 2 or more, and preferably 640 g / m 2 or less, more preferably 480 g / m 2 or less.
  • the basis weight of the water-absorbent fibers 12F in the absorbent body 100 is preferably 32 g / m 2 or more, more preferably 80 g / m 2 or more, and preferably 640 g / m 2 or less, more preferably 480 g / m 2 or less .
  • the absorbent body 100 may contain other components other than the fiber mass 11 and the water absorbent fiber 12F, and as another component, a water absorbent polymer can be exemplified.
  • a water absorbing polymer although generally a particulate thing is used, a fibrous thing may be used. When a particulate superabsorbent polymer is used, its shape may be spherical, massive, bowl-like or amorphous.
  • the average particle size of the water-absorbing polymer is preferably 10 ⁇ m or more, more preferably 100 ⁇ m or more, and preferably 1000 ⁇ m or less, more preferably 800 ⁇ m or less.
  • polymers or copolymers of acrylic acid or alkali metal acrylates can be used as the water-absorbing polymer. Examples include polyacrylic acid and its salts and polymethacrylic acid and its salts.
  • the content of the water-absorbing polymer in the absorbent 100 is preferably 5% by mass or more, more preferably 10% by mass or more, and preferably 60% by mass or less, based on the total mass of the absorbent 100 in a dry state. Preferably it is 40 mass% or less.
  • the basis weight of the water-absorbing polymer in the absorbent body 100 is preferably 10 g / m 2 or more, more preferably 30 g / m 2 or more, and preferably 100 g / m 2 or less, more preferably 70 g / m 2 or less.
  • the basis weight of the absorber 100 may be appropriately adjusted depending on the application and the like.
  • the basis weight of the absorbent body 100 is preferably 100 g / m 2 or more, more preferably 200 g / m 2 or more And preferably 800 g / m 2 or less, more preferably 600 g / m 2 or less.
  • the absorbent body 100 having the above-described configuration is flexible and excellent in cushioning properties, is excellent in compression recovery property, is deformed responsive to external force, and promptly returns to the original state when the external force is released.
  • the characteristics of such an absorber can be evaluated by using a compression work (WC) and a recovery work (WC ') as a scale.
  • the amount of compression work is a measure of the cushioning property of the absorber, and the larger the WC value, the higher the cushioning property.
  • the recovery work amount is a scale indicating the degree of recovery when the absorber is compressed and the compressed state is released, and the larger the WC 'value, the higher the compression recovery and the less it can be evaluated as the deflection.
  • the absorber 100 for absorbing and holding the liquid, the absorber 100 itself or the absorber 100 is provided not only in the dry state, but also in the case where the body fluid or the like is absorbed to be wet.
  • the absorbent article preferably has a large WC value and a large WC 'value.
  • a non-water absorbent fiber such as a thermoplastic fiber as the constituent fiber 11F of the fiber mass 11, as described above.
  • Compression work amount in the dry state of the absorbent article having an absorbent body 100 is preferably 80mN ⁇ cm / cm 2 or more, more preferably 90mN ⁇ cm / cm 2 or more, and, preferably 150 mN ⁇ It is at most cm / cm 2 , more preferably at most 110 mN ⁇ cm / cm 2 .
  • the compression work amount (w-WC) in the wet state of the absorbent article having the absorbent body 100 is preferably 70 mN ⁇ cm / cm 2 or more, more preferably 80 mN ⁇ cm / cm 2 or more, and preferably 150 mN ⁇ . It is at most cm / cm 2 , more preferably at most 110 mN ⁇ cm / cm 2 .
  • the recovery work amount (d-WC ') in the dry state of the absorbent article having the absorbent body 100 is preferably 34 mN ⁇ cm / cm 2 or more, more preferably 44 mN ⁇ cm / cm 2 or more, and preferably 150 mN ⁇ Cm / cm 2 or less, more preferably 60 mN ⁇ cm / cm 2 or less.
  • Recovery work load in a wet state of the absorbent article having an absorbent body 100 (w-WC ') is preferably 15mN ⁇ cm / cm 2 or more, more preferably 25mN ⁇ cm / cm 2 or more, and, preferably 150mN ⁇ Cm / cm 2 or less, more preferably 55 mN ⁇ cm / cm 2 or less.
  • the compression work amount (WC) and the recovery work amount (WC ') of the absorbent article having the absorbent body 100 can be expressed by the measurement value of KES (Kawabata Evaluation System) manufactured by Kato Tech Co., Ltd. Well known (Reference: Standardization and analysis of texture evaluation (2nd edition), author: Akio Kawabata, published on July 10, 1959).
  • KES Kawabata Evaluation System
  • the compression work amount and the recovery work amount can be measured using an automated compression test apparatus KES-G5 manufactured by Kato Tech Co., Ltd.
  • the measurement procedure is as follows.
  • the “absorbent article having an absorber” as a sample is attached to the test stand of the compression test apparatus.
  • the compression work amount (WC) and the recovery work amount (WC ′) are respectively expressed by the following equations.
  • the recovery work amount (WC ') indicates the energy when recovering from the compressed state to the original state.
  • T m, T o is respectively 490mN / cm 2 (4.9kPa) thickness under load, the thickness of 4.9mN / cm 2 (49Pa) at a load.
  • the load (mN / cm 2) at the measurement P a in the formula (compression process), P b denotes a load at the time of measurement (recovery process) (mN / cm 2).
  • the "absorbent article which has an absorber" as a sample which is a measurement object in the measurement method should just have an absorber, and the composition in particular is not limited, for example, "an absorber and the absorber An absorbent article having a sheet covering the skin-facing surface and / or the non-skin-facing surface, and an “absorbent article consisting only of an absorbent” are included.
  • the compression work (WC) and the recovery work (WC ') of the absorbent article are evaluated as the samples because the influence of the absorbent possessed by the absorbent article is dominant.
  • the values of WC and WC ′ described in the present specification are “absorbent articles having an absorber and a sheet (surface sheet) covering the skin facing surface of the absorber” as a sample in the measurement method. It is the value measured using.
  • the absorbent article provided with the absorbent in the dry state which is the measurement object of the above-mentioned measuring method, is to leave the absorbent article in the dry state for 24 hours under an environment of 23 ° C. in temperature and 50% relative humidity.
  • the absorbent article provided with the absorbent in the wet state which is the measurement target of the measurement method, is horizontal with the absorbent article in the dry state, with the surface sheet side (skin facing surface side) facing up. Place an oval inlet (50 mm long, 23 m short) on the surface sheet, inject 3.0 g of defibrillated horse blood from the inlet, and allow to stand still for 1 minute. Inject 3.0 g and keep the condition for 1 minute after injection.
  • the defibrillated horse blood injected into the measurement target is a defibrillated horse blood manufactured by Nippon Biotest Co., Ltd., and the viscosity at a liquid temperature of 25 ° C. is adjusted to 8 cp.
  • the absorber of the present invention is suitably used as a component of an absorbent article.
  • the absorbent articles mentioned here widely include articles used for absorbing body fluid (urine, soft stools, menstrual blood, sweat, etc.) discharged from the human body, and so-called unfolded disposable diapers having a fastening tape, pants type Disposable diapers, sanitary napkins, sanitary shorts, incontinence pads and the like.
  • the absorbent in the absorbent article typically comprises a liquid absorbent absorbent core and a liquid permeable core wrap sheet covering the outer surface of the absorbent core, and the absorbent of the present invention It can be used as an absorbent core.
  • the core wrap sheet paper, non-woven fabric or the like can be used.
  • the absorber 100 does not need to contain the core wrap sheet 10W, and in that case, the absorbent core 10 is used for the absorbent article as the absorber 100 as it is.
  • An absorbent article comprising the absorbent of the present invention typically comprises a liquid-permeable top sheet which can come into contact with the skin of the wearer when worn, a liquid-impermeable to water-repellent back sheet, and both of them. And a liquid-retaining absorber interposed between the sheets.
  • a liquid-permeable top sheet which can come into contact with the skin of the wearer when worn
  • a liquid-impermeable to water-repellent back sheet and both of them.
  • a liquid-retaining absorber interposed between the sheets.
  • various non-woven fabrics or porous synthetic resin sheets can be used, and as the back surface sheet, a synthetic resin film made of polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride or the like, or a composite of a synthetic resin film and non-woven fabric Materials and the like can be used.
  • the absorbent article may further include various members according to the specific use of the absorbent article. Such components are known to those skilled in the art. For example, when the absorbent article is applied to
  • FIG. 8 shows a schematic configuration of a manufacturing apparatus (stacking apparatus) 1 of the absorber 100.
  • the manufacturing apparatus 1 includes a rotating drum 2 having a recess 22 for accumulation formed on the outer peripheral surface 2 f, and a flow path 30 for transporting the raw material of the absorbent core 10 to the outer peripheral surface 2 f.
  • Raw materials transported on board are accumulated in the accumulation recess 22.
  • a first supply mechanism 4 and a second supply mechanism 5 are respectively connected to the duct 3 as a supply mechanism of the raw material (fiber material) of the absorbent core 10. Further, below the rotary drum 2, there is disposed a vacuum conveyor 6 for receiving the accumulated material of the raw material released from the accumulation recess 22, ie, the absorbent core 10, and transporting it to the next process. Further, on the opposite side of the rotary drum 2 from the duct 3, a pressing belt 7 for pressing the accumulated material in the accumulation recess 22 is disposed along the outer peripheral surface 2 f of the rotary drum 2.
  • the presser belt 7 is an endless, breathable or non-breathable belt, and is stretched over the rollers 71 and 72 so as to move along with the rotation of the rotary drum 2.
  • the rotary drum 2 includes a cylindrical drum main body 20 made of a rigid metal body and an outer peripheral member 21 disposed on the outer peripheral portion of the drum main body 20 so as to form an outer peripheral surface 2 f of the rotary drum 2. ing.
  • the outer peripheral member 21 receives power from a prime mover such as a motor and rotates in the direction R1 along the drum circumferential direction 2Y about the horizontal rotation axis as a rotation center, but the drum main body disposed inside the outer peripheral member 21 20 is fixed and does not rotate. Both ends in the drum width direction of the drum main body 20 are airtightly sealed by a side wall not shown and a sealing material such as felt.
  • the outer peripheral member 21 is a bottom of the accumulation recess 22, that is, the air permeable porous plate 23 which forms the pile surface of the raw material, and the air permeability which forms a portion other than the pile surface in the outer peripheral surface 2 f of the rotary drum 2.
  • the pattern forming plate 24 has an annular shape extending continuously along the entire length in the drum circumferential direction 2Y, and a pair of pattern forming plates 24 is provided at both ends in the rotational axis direction of the rotary drum 2. Between the plates 24, 24, the porous plate 23 is located.
  • the porous plate 23 transmits an air flow generated by suction from the inside of the apparatus (inward of the rotating drum 2) to the outside of the apparatus (outward of the rotating drum 2), and is carried on the air flow It is a breathable plate that holds raw materials without permeation and allows only air to permeate.
  • a large number of suction holes penetrating the porous plate 23 in the thickness direction are formed in the entire porous plate 23, and the accumulation recess 22 is located on the space maintained at a negative pressure in the rotary drum 2.
  • the suction holes function as air flow passage holes.
  • porous plate 23 for example, a mesh plate made of metal or resin, or a plate made of metal or resin, in which a large number of pores are formed by etching, punching or the like can be used.
  • pattern forming plate 24 for example, a plate made of metal such as stainless steel or aluminum or resin can be used.
  • the inside of the drum main body 20 is divided into a plurality of spaces A, B, and C in the drum circumferential direction 2Y. Further, a pressure reducing mechanism (not shown) for reducing the pressure inside is connected to the drum body 20.
  • the decompression mechanism includes an exhaust pipe (not shown) connected to a side wall (not shown) constituting the drum main body 20 and an exhaust fan (not shown) connected to the exhaust pipe. There is.
  • the plurality of spaces A, B and C in the drum main body 20 are independent of each other, and the negative pressure (suction force) of the plurality of spaces can be independently adjusted by the pressure reducing mechanism.
  • the rotary drum 2 has a predetermined range in the drum circumferential direction 2Y, specifically, a space A in which the outer peripheral portion is covered with the duct 3, a stacking zone in which stacking of raw materials can be performed by suction from inside. It is done.
  • the outer peripheral member 21 is rotated around the rotation axis in a state in which the space A is maintained at a negative pressure, the accumulation concave 22 formed in the outer peripheral member 21 passes over the space A.
  • the negative pressure in the space A acts on the bottom (the porous plate 23), and suction of air is performed through a large number of suction holes formed in the bottom.
  • the space B of the rotary drum 2 is normally set to a negative pressure or pressure (zero atmospheric pressure) weaker than the space A, and the space C is the transfer position of the fiber material in the accumulation recess 22 and its The pressure is set to zero or positive pressure because it is an area including front and back.
  • the vacuum conveyor 6 is disposed at a position opposed to the endless air-permeable belt 63 stretched over the driving roller 61 and the driven roller 62 and the portion where the space C of the rotary drum 2 exists with the air-permeable belt 63 interposed therebetween. And a vacuum box 64.
  • the core wrap sheet 10W is introduced onto the air-permeable belt 63, and the absorbent core 10 which is a piled material released from the accumulation recess 22 is delivered to the core wrap sheet 10W.
  • the duct 3 extends continuously from the first supply mechanism 4 to the rotary drum 2, and includes an opening on the upstream side and a downstream side (rotary drum 2 side) in the raw material supply direction. There is an opening, and a flow path 30 of the raw material exists between these two openings.
  • the top plate of the duct 3 is provided with a polymer scattering pipe 31 for supplying water absorbing polymer particles to the flow path 30. When the absorbent core 10 contains water absorbing polymer particles, this polymer scattering pipe 31 is used Do.
  • the absorbent core 10 contains two types of fiber mass 11 and water absorbent fibers 12F as the fiber material, and the manufacturing apparatus 1 correspondingly accommodates the water absorbent fibers 12F as the fiber material supply mechanism.
  • a first supply mechanism 4 water absorbent fiber manufacturing apparatus
  • a second supply mechanism 5 fiber mass manufacturing apparatus
  • the first supply mechanism 4 is disposed at the opening of the duct 3 opposite to the rotary drum 2 side.
  • the first supply mechanism 4 is configured in the same manner as the supply mechanism of the fiber material in the fiber laying device such as this type of pulp fiber, and disintegrates the belt-like raw material fiber sheet 10as in which a plurality of water absorbent fibers 12F are accumulated.
  • a defibrator 40 is provided.
  • the second supply mechanism 5 is schematically shown enlarged.
  • the second supply mechanism 5 is configured so as to have predetermined predetermined two directions (a first direction D1 and a second direction D2) intersecting with each other as shown in FIG. 6.
  • It is an apparatus for carrying out a cutting step of cutting by length, and a first cutter roller 53 for cutting a material to be cut (raw material fiber sheet 10bs) in a first direction D1, and a material to be cut is cut in a second direction D2.
  • a second cutter roller 54 and one receiving roller 55 disposed between the two rollers 53 and 54 are provided. These three rollers 53, 54, 55 are arranged to rotate in opposite directions with their outer peripheral surfaces facing each other, with their rotational axes aligned in parallel.
  • the outer peripheral surface of the receiving roller 55 is smooth without the cutter blade being arranged.
  • a guide roller 56, a first cutter roller 53, a guide roller 57, and a second cutter roller 54 are disposed in this order from the upstream side in the rotation direction.
  • the angle formed is less than 45 degrees.
  • the first direction D1 coincides with the transport direction MD, and the angle between the two directions D1 and MD is zero.
  • the 2nd direction D2 which is another one of the cutting direction of material fiber sheet 10bs is a direction which intersects the 1st direction D1, and in the form of illustration, the 1st direction D1 (conveyance direction MD) And the second direction D2 are orthogonal to each other, and the angle between the two directions D1 and D2 is 90 degrees.
  • a direction indicated by a code CD in FIG. 8 is a direction orthogonal to the conveyance direction MD, and a direction parallel to the rotation axes of various rollers included in the rotating drum 2 and the manufacturing apparatus 1.
  • the width direction (the direction orthogonal to the longitudinal direction) of each of the long band-like accumulated fiber absorbent core 10 and the long band-like raw material fiber sheets 10as and 10bs is matched.
  • a cutter blade 51 extending in the circumferential direction of the roller 53, that is, in the first direction D1
  • a plurality of CDs are arranged at predetermined intervals in the CD direction (second direction D2).
  • a cutter blade 52 extending in the rotational axis direction of the roller 54, that is, the CD direction (second direction D2)
  • a plurality of directions are provided at predetermined intervals in the direction D1).
  • the manufacturing method of the absorber 100 using the manufacturing apparatus 1 of the above structures is fundamentally the same as the manufacturing method of the well-known absorber using the fiber laying apparatus of the same structure. That is, as shown in FIG. 8, while rotating the rotary drum 2 in the direction R1 around the rotation axis along the drum circumferential direction 2Y, the water absorption obtained by the disintegration of the raw fiber sheet 10as by the first supply mechanism 4 Conductive fiber 12F is carried on the air flow (vacuum air) generated in the flow passage 30 of the duct 3 by suction from the inside of the rotary drum 2 and conveyed to the rotary drum 2; The fiber is piled at 22 to obtain a piled product. This accumulated material is an absorbent core 10.
  • the absorbent core 10 in the accumulation recess 22 passes through the existing area of the space A (the part of the outer peripheral surface 2 f of the rotary drum 2 covered with the duct 3) as the outer peripheral member 21 rotates, and the existence of the space B After being conveyed to the vicinity of the vacuum conveyor 6 while being pressed down by the holding belt 7 at the time of being introduced into the region, transfer onto the core wrap sheet 10W that is released from the accumulation recess 22 and introduced to the vacuum conveyor 6 And coated with a core wrap sheet 10W.
  • the method of manufacturing the absorbent body 100 is characterized in that the method further includes the steps of manufacturing and supplying the fiber mass 11 by the second supply mechanism 5 in addition to the above-described basic steps. That is, as one of the main features of the method of manufacturing the absorbent body 100, as shown in FIGS. 8 and 9, a strip-like raw material fiber sheet 10bs in which a plurality of fibers 11F are accumulated is taken along the longitudinal direction of the raw material fiber sheet 10bs.
  • a plurality of strip-like narrow sheet pieces 10bt are obtained by cutting in the first direction D1 (conveying direction Y), and then the plurality of narrow sheet pieces 10bt are intersected in the first direction D1 (in the illustrated embodiment ") Cutting in the second direction D2 (CD direction) to form the fiber mass 11, and a mixing step of mixing the formed fiber mass 11 and the separately prepared water-absorbent fiber 12F It can be mentioned.
  • the belt-like raw fiber sheet 10 bs is firstly inserted between the first cutter roller 53 and the receiving roller 55 in the first direction which is the longitudinal direction of the sheet 10 bs and also the transport direction Y.
  • a plurality of narrow sheet pieces 10bt extending in the same direction D1 are manufactured by cutting into D1, and then, a plurality of strip narrow sheet pieces 10bt are formed between the receiving roller 55 and the second cutter roller 54.
  • the cutting is performed in a second direction D2 which is a width direction (CD direction) orthogonal to the longitudinal direction (cutting step).
  • the raw fiber sheet 10bs is cut into wrinkles as shown in FIG. It becomes a mass 11.
  • the external shape of the main-body part 110 of the several fiber lump 11 manufactured in this way is a rectangular parallelepiped shape as shown to Fig.5 (a).
  • a plurality of fiber lumps 11 produced by cutting the raw fiber sheet 10 bs is supplied to the flow path 30 in the duct 3 by the suction nozzle 58 and scatters the flow path 30 toward the rotary drum 2 from the first supply mechanism 4 Mixed with the absorbent fiber 12F, and accumulated in the accumulation recess 22 together with the absorbent fiber 12F (mixing step).
  • the suction nozzle 58 is open at both ends in the length direction, and one opening 581 thereof is located in the vicinity of the closest contact point between the second cutter roller 54 and the receiving roller 55, and the other opening not shown. It communicates with the flow passage 30 in the duct 3.
  • the plurality of fiber masses 11 manufactured between the second cutter roller 54 and the receiving roller 55 are taken into the suction nozzle 58 through the opening 581 and supplied into the duct 3.
  • the connection position of the suction nozzle 58 and the duct 3 is between the rotary drum 2 and the first supply mechanism 4 as shown in FIG. It is the position of the side.
  • the fiber mass may not be uniformly dispersed throughout the absorber, and may be unevenly distributed.
  • the absorber which has a laminated structure of the layer which makes a fiber lump main body, and the layer which makes a water absorbing fiber a main body can be illustrated.
  • all of the fiber mass (synthetic fiber aggregate) contained therein may not be a fiber aggregate of a fixed shape such as the fiber mass 11, and a range not departing from the spirit of the present invention In this case, in addition to such a shaped fiber assembly, only a small amount of an irregular shaped fiber assembly may be contained. Further, the following appendices will be disclosed regarding the embodiment of the present invention described above.
  • An absorbent body comprising a fiber mass comprising a thermoplastic fiber and a water absorbing fiber, wherein a first region in which a plurality of the fiber masses are mutually fused, and a plurality of the fiber masses And a second region in which the fibers are entangled without fusion, in the surface direction of the absorber, and in at least the second region, the fiber mass and the water-absorbent fiber are mutually entangled,
  • An absorbent body having a main body portion defined by two opposing basic surfaces and a skeletal surface intersecting the two basic surfaces; ⁇ 2>
  • ⁇ 3> The ratio of the length of the short side of the basic surface to the thickness of the absorber is 0.03 or more and 1 or less, preferably 0.08 or more and 0.5 or less as the former / the latter.
  • ⁇ 4> The absorber according to ⁇ 2> or ⁇ 3>, wherein the length of the short side of the basic surface is 0.3 mm or more and 10 mm or less, preferably 0.5 mm or more and 6 mm or less.
  • ⁇ 5> The absorbent body according to any one of ⁇ 2> to ⁇ 4>, wherein a length of a long side of the basic surface is 0.3 mm or more and 30 mm or less, preferably 2 mm or more and 15 mm or less.
  • ⁇ 6> Any of the above ⁇ 1> to ⁇ 5> in which an overlapping portion of a plurality of fiber masses is present in an arbitrary 10 mm square unit area in projection views of the absorber in two directions orthogonal to each other.
  • the absorber as described in 1 or 2.
  • ⁇ 7> The absorbent according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 6>, wherein the component fibers of the fiber mass are non-water absorbent fibers.
  • ⁇ 8> The absorbent according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 7>, wherein the fiber mass has a three-dimensional structure in which a plurality of the thermoplastic fibers are heat-fused to one another.
  • ⁇ 9> The absorber according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 8>, wherein the first region and the second region are alternately arranged in the surface direction of the absorber.
  • the absorber has a longitudinal direction and a width direction orthogonal to the longitudinal direction, and the first region is positioned inside the side edge along the longitudinal direction of the absorber,
  • the absorber according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 9>, wherein the second region is present outside the width direction of the region.
  • the distance from the side edge along the longitudinal direction of the first region is 1 mm or more, preferably 5 mm or more, particularly preferably 8 mm or more, and 30 mm or less, preferably 25 mm or less, particularly preferably 20 mm or less.
  • the absorber has a longitudinal direction and a width direction orthogonal to the longitudinal direction, and the first region is any one of the above ⁇ 1> to ⁇ 11> existing in the longitudinal central portion of the absorber.
  • the absorber as described in 1 or 2.
  • the absorber has a longitudinal direction and a width direction orthogonal to the longitudinal direction, and the first region is a pair extending in the longitudinal direction of the absorber, the first region being a shape extending in the longitudinal direction
  • the absorber according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 12>.
  • the distance between the first regions adjacent to each other in the width direction of the absorber is 5 mm or more, preferably 8 mm or more, particularly preferably 10 mm or more, and 60 mm or less, preferably 50 mm or less, particularly preferably 45 mm
  • the absorber as described in said ⁇ 13> which is the following.
  • ⁇ 15> The absorber according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 12>, wherein the first region has a circular shape in a plan view, and a plurality of the first regions are scattered in the surface direction of the absorber.
  • the absorber has a longitudinal direction and a width direction orthogonal to the longitudinal direction, and one first region is disposed at the central portion in the longitudinal direction and the width direction of the absorber.
  • the absorber according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 12>. ⁇ 17> The absorber according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 12>, wherein the plurality of linear first regions are arranged to intersect each other in a lattice shape. . ⁇ 18>
  • the absorber has a longitudinal direction and a width direction orthogonal to the longitudinal direction, and a plurality of the first regions correspond to the longitudinal direction of the absorber at each of both side edges along the longitudinal direction of the absorber.
  • the absorbent according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 9> which extends in a direction intersecting both the width directions.
  • ⁇ 19> The absorber according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 18>, wherein a total area of the two basic surfaces is larger than a total area of the skeletal surface.
  • ⁇ 20> The absorbent according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 19>, wherein the fiber mass has an extended fiber bundle portion including a plurality of fibers extending outward from the skeletal surface. . ⁇ 21> The absorbent according to ⁇ 20>, wherein the extended fiber bundle portion has a portion where a plurality of fibers are heat-fused to one another.
  • the fiber mass has a main body portion defined by the basic surface and the skeletal surface, and the extension length of the extended fiber bundle portion from the main body portion, preferably from the skeletal surface
  • the absorbent body according to ⁇ 20> or ⁇ 21> which has an extension length of 0.2 mm or more and 7 mm or less, preferably 0.5 mm or more and 4 mm or less.
  • ⁇ 23> The absorbent according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 22>, wherein the outer shape of the fiber mass is a rectangular solid or a disc.
  • ⁇ 24> The absorbent according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 23>, wherein the mass ratio of the fiber mass to the water absorbent fiber is 20/80 to 80/20 as the former / the latter.
  • the fiber mass is entangled with other fiber masses or the water absorbent fibers in the absorbent body, and also present in a state capable of being entangled with other fiber masses or the water absorbent fibers
  • ⁇ 26> 70% or more, preferably 80% or more of the total number of the fiber mass having the other fiber mass or the bonding portion with the water absorbing fiber, in which the bonding portion is formed by fiber entanglement
  • ⁇ 27> The absorbent according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 26>, wherein the fiber mass is derived from a non-woven fabric.
  • ⁇ 28> the number N 1 per unit area of the fiber ends existing in the primary surface, the ratio N 1 / N 2 of the number N 2 per unit area of the fiber ends existing in the skeleton surface of 0 or more
  • the number of fiber ends per unit area present in the basic surface is 0 / mm 2 or more and 8 / mm 2 or less, preferably 3 / mm 2 or more and 6 / mm 2 or less.
  • the number of fiber ends per unit area present in the skeletal surface is 5 / mm 2 or more and 50 / mm 2 or less, preferably 8 / mm 2 or more and 40 / mm 2 or less.
  • An absorbent article comprising the absorbent according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 30>.
  • compression work amount in the dry state of the absorbent article (d-WC) is preferably 80mN ⁇ cm / cm 2 or more, 150mN ⁇ cm / cm 2 or less, more preferably 90mN ⁇ cm / cm 2 or more
  • the absorbent article as described in said ⁇ 31> which is 110 mN * cm / cm ⁇ 2 > or less.
  • the recovery work amount (d-WC ′) in the dry state of the absorbent article is preferably 34 mN ⁇ cm / cm 2 or more and 150 mN ⁇ cm / cm 2 or less, more preferably 44 mN ⁇ cm / cm 2
  • the absorbent article as described in said ⁇ 31> or ⁇ 32> which is 60 mN * cm / cm ⁇ 2 > or less above.
  • Examples 1 to 3 Using the absorbent body manufacturing apparatus having the same configuration as the manufacturing apparatus 1 shown in FIG. 8, an absorbent body composed of an absorbent core and a core wrap sheet was manufactured according to the manufacturing method.
  • the first region is formed by partially performing heat embossing in a predetermined pattern according to a conventional method on one surface of this absorber (the surface that becomes the skin-facing surface when applied to an absorbent article), An absorber having one area (embossed part) and a second area (non-embossed part) is obtained, and an air through nonwoven fabric with a basis weight of 30 g / m 2 is used as a top sheet, and a polyethylene resin of 37 g / m 2 is used as a back sheet.
  • the pattern of the first region is either one of FIG. 1 (a) and FIG.
  • a fiber sheet having a heat-sealed portion between one another was used.
  • a water absorbent fiber water absorbent fiber
  • softwood bleached kraft pulp NNKP
  • the fiber mass used for the absorber (a synthetic fiber aggregate of a fixed shape) has a rectangular parallelepiped main body as shown in FIG. 5 (a), the short side 111a of the basic surface 111 is 0.8 mm, and the long side 111b And the thickness T was 0.6 mm. Further, the number per unit area of the fiber end in the basic surface 111 was 3.2 / mm 2 , and the number per unit area of the fiber end in the skeletal surface 112 was 19.2 / mm 2 .
  • a thin paper (tissue paper) having a basis weight of 16 g / m 2 and a thickness of 0.3 mm was used as a core wrap sheet. The thickness of the absorber was 5.7 mm.
  • Comparative Example 1 A commercially available sanitary napkin (manufactured by Unicharm Co., Ltd., trade name "Tanom Pew Slim 23 cm") was used as Comparative Example 1 as it was.
  • the absorbent body in the sanitary napkin of Comparative Example 1 is a mixture of synthetic fibers and cellulosic fibers (water absorbent fibers), and does not contain fiber lumps.
  • Reference Example 1 Absorbent in the same manner as in Example 1 except that the entire absorbent was heat-treated at 150 ° C. for 600 seconds at a temperature at which the polyethylene resin of the fiber mass and the polyethylene terephthalate resin fuse instead of heat embossing the absorbent.
  • the sample of Reference Example 1 was prepared as a sanitary napkin using the absorbent, the top sheet and the back sheet.
  • the shape change rate of the sanitary napkin was evaluated using a driven lower-body human body model for women. First, measure the central width of the napkin to be evaluated, place a cylindrical acrylic plate (length 200 mm, width 100 mm, thickness 5 mm or so) in the center of the napkin, inject 6 g of defibered horse blood, and leave for 1 minute After that, the napkin was attached to the shorts and attached to the female human body model.
  • the defibrillated equine blood used here is the above-mentioned "defibrillated equine blood manufactured by Japan Biotest Co., Ltd.
  • Shape change rate [ ⁇ (median width before walking)-(median width after walking) ⁇ ⁇ (median width before walking)] x 100
  • the absorbent contains a fiber mass comprising a thermoplastic fiber in addition to the water absorbent fiber, and a plurality of fiber masses are mutually fused. Comparison that does not satisfy the first region (embossed portion) and the second region in which a plurality of fiber masses are entangled without being fused to one another in the surface direction of the absorber Compared with Example 1 and the reference example 1, it was excellent in the softness
  • the absorbent body contains a fiber lump, And it turns out that it is effective for the absorber to have a second region in which a plurality of fiber masses are entangled without being fused to each other.
  • the absorber of the present invention is excellent in shape retention, can be flexibly deformed in response to external force, and can improve the wearing feeling and the fit when applied to an absorbent article. Moreover, since the absorbent article of this invention comprises such a high quality absorber, it is excellent in a feeling of wearing and fit.

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Abstract

本発明の吸収体(100)は、熱可塑性繊維を含む繊維(11F)を含んでなる繊維塊(11)と、吸水性繊維(12F)とを含み、複数の繊維塊(11)同士が互いに融着している第1領域(15)と、複数の繊維塊(11)同士が融着せずに交絡している第2領域(16)とを、その面方向に有する。また、少なくとも第2領域(16)において、繊維塊(11)と吸水性繊維(12F)とが互いに交絡している。繊維塊(11)は、相対向する2つの基本面(111)と両基本面(111)に交差する骨格面(112)とによって画成される本体部(110)を有する。

Description

吸収体及び吸収性物品
 本発明は、吸収性物品用の吸収体に関する。
 使い捨ておむつ、生理用ナプキン等の吸収性物品は、一般に、相対的に着用者の肌から近い位置に配される表面シートと、相対的に着用者の肌から遠い位置に配される裏面シートと、両シート間に介在する吸収体とを含んで構成される。この吸収体は、典型的には、木材パルプ等の吸水性繊維(吸水性繊維)を主体とし、さらに吸水性ポリマー粒子を含んで構成される場合が多い。吸収性物品に使用される吸収体については、柔軟性(クッション性)、圧縮回復性、保形性などの諸特性の向上が大きな課題である。
 吸収体の改良技術として、例えば特許文献1には、熱可塑性樹脂繊維とセルロース系吸水性繊維とを含有する吸収体であって、該熱可塑性樹脂繊維が、該吸収体の表面シート側の表面と該吸収体の裏面シート側の表面との両方に露出しているものが記載されている。特許文献1記載の吸収体によれば、熱可塑性樹脂繊維が、セルロース系吸水性繊維などの該吸収体の他の成分を保持するための骨格として機能するため、柔らかく且つヨレにくいとされている。
 また特許文献2には、熱融着繊維を含み、予め繊維間を結合させて3次元構造を付与した不織布片と、吸水性繊維とを含有する吸収体が記載されている。この3次元構造の不織布片は、カッターミル方式などの粉砕手段を用いて不織布を細片状に粉砕して製造されるもので、斯かる製造方法に起因して、同文献の図1及び図3に記載されているように不定形状をなしていて、平面とみなせるような部分を実質的に有していない。特許文献2には、同文献記載の吸収体の好ましい形態として、不織布片同士を熱融着させたものが記載されている。特許文献2記載の吸収体によれば、不織布片が三次元構造を有するため、該吸収体内部に空隙が形成され、水分を吸収した時の復元性が向上し、その結果、吸水性能が向上するとされている。
 また特許文献3には、比較的稠密な微細繊維核と、該核から外方に延出している繊維又は繊維束を有する微細ウエブが記載され、また、該微細ウエブと木材パルプや吸水性ポリマー粒子とを混合した不織ウエブが、吸収性物品用の吸収体として使用できることが記載されている。この微細ウエブは、不織布などの原料シートをむしり取って、または引きちぎり取って製造されるもので、特許文献2記載の不織布片と同様に、不定形状をなしていて、平面とみなせるような部分を実質的に有していない。
特開2015-16296号公報 特開2002-301105号公報 特開平1-156560号公報
 本発明は、熱可塑性繊維を含んでなる繊維塊と、吸水性繊維とを含む吸収体に関する。複数の前記繊維塊同士が互いに融着している第1領域と、複数の前記繊維塊同士が融着せずに交絡している第2領域とを、前記吸収体の面方向に有し、また、少なくとも該第2領域において、前記繊維塊と前記吸水性繊維とが互いに交絡している。前記繊維塊は、相対向する2つの基本面と両基本面に交差する骨格面とによって画成される本体部を有する。
 また本発明は、前記の本発明の吸収体を具備する吸収性物品に関する。
図1(a)は、本発明の吸収体の一実施形態の一面側(肌対向面側)を模式的に示す平面図、図1(b)は、図1(a)のI-I線の模式的な断面図である。 図2は、図1に示す吸収体における第2領域を模式的に示す斜視図である。 図3は、図2に示す第2領域の圧縮時における変形状態を模式的に示す図である。 図4(a)~図4(e)は、それぞれ、本発明の吸収体の他の実施形態の図1(a)相当図であり、第1領域のパターンを模式的に示す図である。 図5(a)及び図5(b)はそれぞれ、本発明に係る繊維塊における本体部の模式的な斜視図である。 図6は、本発明に係る繊維塊の製造方法の説明図である。 図7(a)は、本発明に係る繊維塊の実例の電子顕微鏡写真(観察倍率25倍)、図7(b)は、図1に示す吸収体(第2領域)に含まれている繊維塊として、該電子顕微鏡写真の繊維塊を模式的に示した図である。 図8は、本発明の吸収体の製造方法の一実施形態を示す概略斜視図である。 図9は、図8に示す製造装置が備える第2供給機構(繊維塊製造装置)の拡大側面図である。
発明の詳細な説明
 特許文献1記載の吸収体は、セルロース系吸水性繊維に加えてさらに合成繊維(熱可塑性樹脂繊維)を含有しているため、構成繊維としてセルロース系吸水性繊維のみを含有する吸収体に比して剛性が高く、これに起因してクッション性、圧縮回復性などの諸特性の向上が期待できるが、含有されている複数の合成繊維が個々独立に存在していて、まとまった1つの塊を形成しているものではないため、それら諸特性の向上効果は十分ではなく、それ故に吸収性物品に適用された場合には、ヨレやすくフィット性が不十分となるおそれがあり、特に尿、経血などの体液の吸収後は、そのような不都合の発生が顕著である。
 一方、特許文献2及び3記載の吸収体が含有する合成繊維集合体は、前述した通り、不定形状である上に形状及び大きさが全く揃っておらず、そのことに起因して、木材パルプなどと混合した場合には両者の均一な混合が得られ難く、所望の効果が得られないおそれがある。また、これらの文献開示の合成繊維集合体は、合成繊維を主体とする不織布を細片状に粉砕し、あるいはむしり取ったり引きちぎり取ったりして製造されるものであるため、表面がランダムに荒れていると推察される。このような表面全体が荒れた合成繊維集合体を多数含有する吸収体においては、複数の合成繊維集合体同士が、それらの全面に亘って比較的強い結合力で絡み合ってしまい、結果として、各合成繊維集合体の動きの自由度が著しく制限され、該吸収体の柔らかさが損なわれてしまう。また、特許文献2記載の吸収体の好ましい形態のように、吸収体に含有されている全ての合成繊維集合体同士を熱融着させると、それら自体の動きが制約される結果として、吸収体全体として硬さが増して、柔軟性などの諸特性が低下するおそれがある。
 また、特許文献2に記載されているように、吸収体に含有されている全ての合成繊維集合体同士を熱融着させると、吸収体の柔軟性が損なわれ、吸収性物品のフィット性の向上が不十分となる。合成繊維集合体を含む吸収体で、柔軟性及びフィット性等と保形性とを高いレベルで両立し得るものは未だ提供されていない。
 従って本発明は、保形性に優れ、外力に対して応答性よく柔軟に変形し、吸収性物品に適用された場合には着用感及びフィット性を向上させ得る吸収体、並びに該吸収体を用いた吸収性物品に関する。
 以下、本発明をその好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。図1には、本発明の吸収体の一実施形態である吸収体100が示されている。吸収体100は、液吸収性の吸収性コア10と、該吸収性コア10の外面を被覆する液透過性のコアラップシート10Wとを含んで構成されている。吸収性コア10は、吸収体100の主体をなし、吸収体100の外形形状を形作る部分である。また、コアラップシート10Wは、吸収体100の製造時には吸収性コア10の原材料を受けるためのシートとして働き、製造後には吸収性コア10を包んで形状化する役割などを果たす。尚、以下の吸収体100についての説明は、特に断らない限り、吸収性コア10についても適宜適用される(「吸収体100」の語は「吸収性コア10」に適宜置換できる)。
 吸収体100は、図1に示す如き平面視において一方向に長い形状をなし、より具体的には、角部が丸みを帯びた略矩形形状をなしている。図1中、符号Xは吸収体100の長手方向を示し、符号Yは該長手方向に直交する幅方向を示す。吸収体100が吸収性物品に適用される場合は通常、吸収体100の長手方向Xが、該吸収性物品の着用者の前後方向(腹側から股間部を通って背側に向かう方向)に一致する。
 コアラップシート10Wは、吸収性コア10の肌対向面及び非肌対向面を被覆している。吸収性コア10とコアラップシート10Wとの間は、ホットメルト型接着剤等の接着剤により接合されていてもよい。尚、本明細書において、「肌対向面」は、吸収性物品又はその構成部材(例えば吸収性コア)における、吸収性物品の着用時に着用者の肌側に向けられる面、即ち相対的に着用者の肌に近い側であり、「非肌対向面」は、吸収性物品又はその構成部材における、吸収性物品の着用時に肌側とは反対側(着衣側)に向けられる面、即ち相対的に着用者の肌から遠い側である。尚、ここでいう「着用時」は、通常の適正な着用位置が維持された状態を意味する。
 吸収体100においては、コアラップシート10Wは、吸収性コア10の幅方向Yの長さの2倍以上3倍以下の幅を有する1枚の連続したコアラップシート10Wであり、この1枚のコアラップシート10Wは、図1(b)に示すように、吸収性コア10の肌対向面の全域を被覆し、且つ吸収性コア10の長手方向Xに沿う両側縁から幅方向Yの外方に延出し、その延出部が、吸収性コア10の下方に巻き下げられて、吸収性コア10の非肌対向面の全域を被覆している。尚、コアラップシート10Wの形態はこれに限定されず、例えば、吸収性コア10の肌対向面を被覆する肌側コアラップシートと、吸収性コア10の非肌対向面を被覆する非肌側コアラップシートとを含み、且つ両シートがそれぞれ別体のシートであっても良い。コアラップシート10Wとしては紙、不織布などを用いることができる。
 吸収性コア10は、図1(b)に示すように、複数の繊維11Fを含む繊維塊11と、吸水性繊維12Fとを含む。繊維塊11の構成繊維11Fには少なくとも熱可塑性繊維が含まれる。本明細書において「繊維塊」とは、複数の繊維がまとまって一体となった繊維集合体のことである。繊維塊の形態としては、例えば一定の大きさを有する合成繊維シートから分割されたシート片が挙げられる。特に、合成繊維シートとして不織布を選択し、該不織布から所定の大きさ及び形状に切り出した不織布片が繊維塊として好ましい。繊維塊11は、繊維11Fが意図的に塊状に集積されて一体化された繊維集合体であるのに対し、吸水性繊維12Fは、意図的に一体化されずに個々独立に存在し得る状態で吸収性コア10中に存在している。繊維塊11は主として、吸収体100の柔軟性、クッション性、圧縮回復性、保形性などの向上に寄与する。一方、吸水性繊維12Fは主として、吸収体100の液吸収性及び保形性などの向上に寄与する。
 このように、本発明に係る繊維塊の好ましい一実施形態であるシート片状の繊維塊は、複数の繊維を集積させて該シート片を形作るように構成されたものではなく、該シート片よりも寸法の大きな繊維シート(好ましくは不織布)の切断によって製造されるものである(図6参照)。本発明の吸収体が含有する複数の繊維塊は、特許文献2及び3のような従来技術によって製造するものと比較して、定形性が高い複数のシート片状の繊維塊である。
 そして、吸収性コア10は、図1に示すように、複数の繊維塊11同士が互いに融着している第1領域15と、複数の繊維塊11同士が融着せずに交絡している第2領域16とを、該吸収性コア10の面方向(即ち吸収体100の面方向)に有している。また、少なくとも第2領域16においては、繊維塊11と吸水性繊維12Fとが互いに交絡している。第1領域15における繊維塊11同士の結合様式は、構成繊維11F同士の熱による接合である「融着」であるのに対し、第2領域16におけるそれは、構成繊維11F同士の絡まり合いを主体とする「交絡」であり、斯かる結合様式の違いに起因して、繊維塊11の動きの自由度は第2領域16の方が第1領域15よりも高い。即ち、第1領域15の繊維塊11は比較的動きにくく、第2領域16の繊維塊11は比較的動きやすい。両領域15,16の斯かる特徴から、第1領域15は「繊維塊難移動領域」、第2領域16は「繊維塊可動領域」ということができる。
 吸収体100においては、第1領域15は、図1(a)に示す如き平面視において長方形形状をなし、その長方形形状の長手方向を吸収体100の長手方向Xに一致させて、吸収体100の肌対向面における幅方向Yの中央に2本形成されている。吸収体100(吸収性コア10)の非肌対向面には第1領域15は形成されていない。この2本の第1領域15,15は、互いに同形状同寸法であり、吸収体100の幅方向Yに所定の間隔を置いて互いに平行に配されており、吸収体100を幅方向Yに二等分して長手方向Xに延びる仮想中心線(図示せず)を基準として対称に形成されている。また、各第1領域15は、吸収体100の長手方向Xの中央部を通って同方向に延びているが、吸収体100の長手方向Xの両端には達していない。各第1領域15の幅方向Yの長さ即ち幅は、その長手方向の全長にわたって一定である。
 一方、第2領域16は、吸収体100における第1領域15以外の部分であり、吸収体100においては、図1(a)に示すように、吸収体100の周縁部と、2本の第1領域15,15の間とに位置している。つまり吸収体100における複数の第1領域15は、それぞれ、第2領域16によって包囲されている。
 図2には、第2領域16の一部が立体的且つ模式的に示されている。図2中の符号11Zは、複数の繊維塊11の重なり部を示している。第2領域16では、前述した通り、複数の繊維塊11同士が融着せずに交絡していることに起因して、それら複数の繊維塊11がそれぞれ文字通り可動可能にゆるく結合して1つの繊維塊連続体を形成している。また第2領域16では、この繊維塊連続体を構成する繊維塊11と吸水性繊維12Fとが互いに交絡しており、該繊維塊連続体に吸水性繊維12Fが絡み付いてゆるく結合している。さらに第2領域16では通常、複数の吸水性繊維12F同士も互いに交絡している。第2領域16に存在する複数の繊維塊11の少なくとも一部は、他の繊維塊11あるいは吸水性繊維12Fと交絡している。吸収体100においては、第2領域16に含有されている複数の繊維塊11の全部が互いに交絡して1つの繊維塊連続体を形成している場合があり得るし、複数の繊維塊連続体が互いに非結合の状態で混在している場合があり得る。繊維塊11の交絡性、即ち他の繊維塊11あるいは吸水性繊維12Fとの交絡のしやすさは、繊維塊11が有する後述の延出繊維部113の形態(数、大きさ、分布状態など)に因るところが大きく、延出繊維部113の形態を適切に制御することで、繊維塊11の交絡性を高めることができる。
 図3には、図2に示す自然状態(外力がかかっていない状態)の第2領域16が、外力Fを受けて圧縮された際の変形状態が模式的に示されている。繊維集合体である繊維塊11と非繊維集合体である吸水性繊維12Fとが混在する第2領域16においては、両部材11,12Fの剛性差に起因して、両部材11,12Fの境界BL(図2中の点線)で特に屈曲しやすく、境界BLが第2領域16の変形の際の屈曲部として機能するところ、その屈曲部たる境界BLは通常、第2領域16の全域にわたって存在しているため、第2領域16は、様々な外力に対して応答性よく柔軟に変形し、また、その外力が解除された場合には、繊維塊11が備える圧縮回復性によって速やかに元の状態に復元し得る。このような第2領域16の変形-回復特性は、第2領域16が圧縮された場合のみならず、ねじれた場合でも同様に発現し得る。例えば、吸収体100が生理用ナプキンなどの吸収性物品に適用された場合には通常、吸収性物品の着用者の両大腿部間に挟まれた状態で配置されるため、その吸収体100は、着用者の歩行動作の際の両大腿部の動きによって、着用者の前後方向に延びる仮想的な回転軸周りにねじられる場合があるが、そのような場合でも、第2領域16は高い変形-回復特性を備えているため、両大腿部からのねじれを促すような外力に対して容易に変形・回復し、従ってヨレにくく、吸収性物品に着用者の身体に対する高いフィット性を付与し得る。
 ところで、繊維塊11は、柔軟性などに優れるものであるから、これを吸収体に含有させることで、その吸収体は潜在的に、第2領域16の如く、柔軟性等に優れたものとなる。本発明では、繊維塊11同士又は繊維塊11と吸水性繊維12Fとの間も互いに交絡によって結合しているため、外力への応答性が一層優れ、吸収体100の保形性は一応確保されている。しかし、吸収性物品中の吸収体には様々な方向から外力が作用し、場合によっては吸収体の破壊に繋がるような強烈な外力が作用する場合もあるので、そうした場合でも吸収体が破壊されないような高い保形性を吸収体に付与することが望ましい。
 そこで吸収体100においては、柔軟性及びフィット性等と保形性とを高いレベルで両立するべく、図1に示すように、複数の繊維塊11同士が融着せずに交絡している第2領域16に加えてさらに、複数の繊維塊11同士が互いに融着している第1領域15を有する構成を採用した。第1領域15は、典型的には、第2領域16に熱処理を施して、該第2領域16に存在する複数の繊維塊11の構成繊維11Fを溶融させ、そうすることで複数の繊維塊11同士を互いに熱融着させて形成される。この第2領域16の熱処理は、熱を伴うエンボス又は超音波エンボス等の公知のエンボス加工によって実施することができる。
 尚、前記のエンボス加工の如き、吸収体の加圧を伴う熱処理によって形成された第1領域15は、そのような加圧が施されていない吸収体100の他の部位(第2領域16)に比して密度が高い。即ち、第1領域15は相対的に密度の高い高密度部、第2領域16は相対的に密度の低い低密度部となり得る。
 第1領域15では、第2領域16とは対照的に、複数の繊維塊11が融着によって強固に結合して1つの繊維塊連続体を形成しており、該繊維塊連続体を構成する各繊維塊11の動きの自由度は第2領域16と比較して制限されている。融着の程度を高強度としていけば、第1領域15の各繊維塊11の動きはほぼゼロに等しくすることができる。第1領域15における前記繊維塊連続体を構成する各繊維塊11は第2領域16に実質的に固定されている。吸収体100においては、このような、第1領域15と第2領域16とが、厚み方向と直交する面方向(肌対向面又は非肌対向面の広がる方向)に併存しているため、第1領域15が面方向からの圧縮力に耐えることができると共に、その周囲に配された第2領域16によって第1領域15へ加わる圧縮力を緩和し得る。この観点からは、第1領域15よりも吸収体100の面方向外側に第2領域16が配されていることが好ましい。このために、吸収体100は、前述した、強烈な圧縮力にも耐えうる高い保形性を有して破壊され難く、しかも、第2領域16の存在に起因する作用効果(柔軟性、クッション性、圧縮回復性、ヨレにくさなどの向上効果)を安定的に奏し得る。
 第1領域15のパターン(平面視形状及び配置)をどのように設定するかは、柔軟性及びフィット性等と保形性とを高いレベルで両立させる上で考慮しうる事項と言える。これに関連して、吸収体100が吸収性物品に適用された場合には通常、吸収体100の長手方向Xの中央部が吸収性物品の着用者の両大腿部間に位置するように配置されるため、この吸収体100の長手方向Xの中央部は、比較的強力な外力を受けやすく、破壊されやすい部位である。従ってこの点を考慮すると、少なくとも図1に示すように、吸収体100の長手方向Xの中央部(吸収性物品の着用者の排泄部に対応する部分)に第1領域15が存在することが好ましい。
 また、第1領域15のパターンに関して、吸収体100においては図1に示すように、第1領域15と第2領域16とが、吸収体100の面方向、より具体的には幅方向Yに交互に配されている。両領域15,16がこのように面方向に交互に配されていることで、柔軟性及びフィット性等と保形性との両立がより一層確実になされるようになる。また、吸収体100においては、斯かる両領域15,16の交互配置部分が、吸収性物品の着用者の両大腿部間に通常対応する、長手方向Xの中央部に位置しているため、吸収体100は両大腿部による強力な外力に対して柔軟に変形することができ、さらに、その外力が解除された場合には速やかに元の状態に復元することができる。また、吸収体100においては、両領域15,16の交互配置部分の幅方向Yの両端部が、比較的柔軟性に富む第2領域16であるため、吸収体100は両大腿部にクッション性良く対応でき、吸収性物品の着用感を大いに向上し得る。
 前述した作用効果をより一層確実に奏させるようにする観点から、吸収体100の各部の寸法等は下記の通りに設定することが好ましい。
 第1領域15の幅W15(図1(a)参照)は、吸収体100の幅方向Yの全長に対して、好ましくは0.5%以上、さらに好ましくは1%以上、特に好ましくは2%以上、そして、好ましくは15%以下、さらに好ましくは10%以下、特に好ましくは8%以下である。
 第1領域15の長さL15(図1(a)参照)は、吸収体100の長手方向Xの全長に対して、好ましくは10%以上、さらに好ましくは20%以上、特に好ましくは30%以上、そして、好ましくは100%以下、さらに好ましくは90%以下、特に好ましくは80%以下である。
 第1領域15は、吸収体100の長手方向Xに沿う側縁から内側の位置に存在し、該第1領域15の幅方向Yの外側に第2領域16が存在することが、幅方向Yの外側からの圧縮力への耐性を高めることができるので好ましい。
 吸収体100の長手方向Xに沿う側縁からの第1領域15の離間距離P1(図1(a)参照)は、好ましくは1mm以上、さらに好ましくは5mm以上、特に好ましくは8mm以上、そして、好ましくは30mm以下、さらに好ましくは25mm以下、特に好ましくは20mm以下である。
 吸収体100の幅方向Yに隣り合う第1領域15同士の間隔P2(図1(a)参照)は、好ましくは5mm以上、さらに好ましくは8mm以上、特に好ましくは10mm以上、そして、好ましくは60mm以下、さらに好ましくは50mm以下、特に好ましくは45mm以下である。
 図4には、第1領域15のパターン(平面視形状及び配置)が例示されている。尚、第1領域15のパターンは図1及び図4に示すものに制限されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で所望のパターンを採用することができる。
 図4(a)に示す吸収体100Aにおいては、平面視円形状の第1領域15が面方向に複数散在している。具体的には吸収体100Aでは、平面視円形状の複数の第1領域15が、吸収体100Aの肌対向面の全体に千鳥状に配されており、各円形状の第1領域15は第2領域16によって包囲されている。尚、図4(a)に示す如き千鳥状パターンの第1領域15の平面視形状は特に制限されず、任意に設定可能であり、円形状の他、例えば、楕円形状、四角形状ないしひし形状、五角形以上の多角形形状が挙げられる。
 図4(a)に示す第1領域15のパターンの場合には、長手方向X、幅方向Yのそれぞれに関して、隣り合った第1領域15の中心間の距離、即ち最も近接する2個の第1領域15,15のピッチは、好ましくは2.0mm以上、さらに好ましくは3.5mm以上、そして、好ましくは12mm以下、さらに好ましくは10mm以下である。
 吸収体100Aの表面における任意の平面視10mm四方の単位領域に存在する第1領域15の数は、好ましくは2個以上、さらに好ましくは5個以上、そして、好ましくは10個以下、さらに好ましくは8個以下である。
 第1領域15の平面視における最大差し渡し長さは、好ましくは0.5mm以上、さらに好ましくは1mm以上、そして、好ましくは8mm以下、さらに好ましくは6mm以下である。ここで、最大差し渡し長さは、第1領域15の平面視形状が図4(a)に示す如き円形状の場合は直径である。
 図4(b)に示す吸収体100Bにおいては、平面視矩形状の第1領域15が長手方向X及び幅方向Yの両方向の中央部に1つ配されている。この平面視矩形状の第1領域15の長手方向は、吸収体100Bの長手方向Xに一致している。吸収体100Bは、図1に示す吸収体100と基本的には同様の作用効果を奏し得る。具体的には、吸収体100Bが吸収性物品に適用された場合において、その着用者の両大腿部による強力な圧縮力の如き、幅方向Yの外方から受ける強い外力を受けた場合には、吸収体100Bはその外力を、吸収体100Bの幅方向Yの両端部の第2領域16で分散させて、幅方向Yの中央部の意図しない変形を効果的に防止することができ、結果として、吸収性物品のフィット性、着用感を大いに向上させ得る。
 図4(c)に示す吸収体100C及び図4(d)に示す吸収体100Dにおいては、それぞれ、平面視線状の第1領域15が所定方向に延びるように配されている。吸収体100Cでは、長手方向Xに延びる連続直線状の第1領域15と幅方向Yに延びる連続直線状の第1領域15とが互いに直交するように配され、第1領域15全体として格子状のパターンをなしている。また、吸収体100Dは、互いに交差する連続直線状の第1領域15の延びる方向が、長手方向X及び幅方向Yの双方に交差する方向である点以外は、吸収体100Cと実質的に同じである。吸収体100C及び吸収体100Dにおいては、互いに交差する線状の第1領域15で囲まれた部分(格子の目の部分)が第2領域16となり、多数の第2領域16が吸収体全体に均一に配置されるため、柔軟性及びフィット性等と保形性とが高いレベルで安定的に両立し得る。また、幅方向Yで見たときに、吸収体100C、100Dの面方向における端部に第2領域16が配され、該端部の幅方向Yの内側に第1領域15が配されている箇所が存在しているので、吸収体100C、100Dは、幅方向Yの外側からの圧縮力に対しても高い耐性(保形性)を発揮し得る。
 図4(e)に示す吸収体100Eにおいては、その長手方向Xに沿う両側縁部のみに第1領域15が配され、吸収体100Eの幅方向Yの中央部を含む、それ以外の大部分が第2領域16である。吸収体100Eの長手方向Xに沿う両側縁部それぞれには、平面視矩形状(短い直線状)の複数の第1領域15が長手方向Xに間欠配置され、各第1領域15は、長手方向X及び幅方向Yの双方に交差する方向に延びている。また、吸収体100Eにおける第2領域16は、吸収体100Eを長手方向Xに二分する図示しない仮想中心線を挟んで対称に形成されている。吸収体100Eは、特に強力な外力を受けやすい長手方向側縁部に第1領域15を配して保形性を高めつつも、第2領域16の占有率が高いことで、柔軟性等に特に優れる。また、幅方向Yで見たときに、吸収体100Eの面方向における端部に第2領域16が配され、該端部の幅方向Yの内側に第1領域15が配されている箇所が存在しているので、吸収体100Eは、その幅方向Yの外側からの圧縮力に対しても高い耐性(保形性)を発揮し得る。
 第1領域15は、吸収体100の長手方向Xに関して、着用者の大腿部に対応する位置に配されていることが好ましい。この吸収体100における、着用者の大腿部に対応する位置は、吸収体100が組み込まれる吸収性物品の種類によって異なる。例えば、吸収体100が生理用ナプキンの構成部材として組み込まれる場合には、長手方向Xに関して、吸収体100の、着用者の排泄部に対向する位置に第1領域15が配されていることが好ましい。また、吸収体100が使い捨ておむつの構成部材として組み込まれる場合には、長手方向Xに関して、吸収体100の、着用者の排尿部に対向する位置に第1領域15が配されていることが好ましい。
 吸収体100の一面(肌対向面)の全面積に占める、第1領域15の総面積の割合は、後者/前者として、好ましくは0.1%以上、さらに好ましくは0.5%以上、特に好ましくは1%以上、そして、好ましくは20%以下、さらに好ましくは15%以下、特に好ましくは10%以下である。
 第1領域15での吸収性コア10の厚み15T(図1(b)参照)は、好ましくは0.1mm以上、さらに好ましくは0.2mm以上、そして、好ましくは2mm以下、さらに好ましくは1mm以下である。
 第2領域16での吸収性コア10の厚み16T(図1(b)参照)は、好ましくは0.8mm以上、さらに好ましくは1.5mm以上、そして、好ましくは10mm以下、さらに好ましくは6mm以下である。
 厚み15Tと厚み16Tとの比率は、前者/後者として、好ましくは0.01以上、さらに好ましくは0.02以上、そして、好ましくは0.8以下、さらに好ましくは0.5以下である。尚、厚み15T,16Tは、後述する<吸収体の厚みの測定方法>に準じて測定される。
 吸収体100において、第2領域16では、繊維塊11同士又は繊維塊11と吸水性繊維12Fとが交絡しているところ、ここでいう、繊維塊11同士等の「交絡」には、下記形態Aが包含される。
 形態A:繊維塊11同士等が、融着ではなく、繊維塊11の構成繊維11F同士の絡み合いによって結合している形態。
 形態B:吸収体100の自然状態(外力が加わっていない状態)では、繊維塊11同士等は結合していないが、吸収体100に外力が加わった状態では、繊維塊11同士等が構成繊維11F同士の絡み合いによって結合し得る形態。ここでいう、「吸収体100に外力が加わった状態」とは、例えば、吸収体100が適用された吸収性物品の着用中において、吸収体100に変形力が加わった状態である。
 このように、吸収体100においては、形態Aのように、繊維塊11は、他の繊維塊11又は吸水性繊維12Fと、繊維同士の絡み合い即ち「交絡」によって結合している他、形態Bのように、他の繊維塊11又は吸水性繊維12Fと交絡によって結合し得る状態でも存在しており、斯かる繊維の交絡による結合が、前述した吸収体100の作用効果を一層有効に発現するのに重要なポイントの1つとなっている。しかしながら、吸収体100は、形態Aの「交絡」を有している方が保形性の点から好ましい。
 尚、吸収体100(第2領域16)における繊維塊11を介した結合態様の全てが「交絡」である必要はなく、吸収体100(第2領域16)の一部に交絡以外の他の結合態様、例えば接着剤による接合などが含まれていてもよい。
 但し、例えば吸収性物品における防漏溝の如き凹陥部等、吸収性物品の他の部材と一体となった結果として吸収体100に形成された「繊維塊11を介した融着」を吸収体100から排除した残りの部分、即ち、吸収体100そのものでは、繊維塊11同士の結合、又は繊維塊11と吸水性繊維12Fとの結合が「繊維の交絡」のみでなされていることが望ましい。
 前述した吸収体100の作用効果をより一層確実に発現させる観点から、形態Aである「交絡によって結合している繊維塊11」と形態Bである「交絡し得る状態の繊維塊11」との合計数は、吸収体100中の繊維塊11の全数に対して、好ましくは半数以上、さらに好ましくは70%以上、より好ましくは80%以上である。
 同様の観点から、形態Aの「交絡」を有する繊維塊11の数は、他の繊維塊11又は吸水性繊維12Fとの結合部を有する繊維塊11の全数の70%以上、特に80%以上であることが好ましい。
 吸収体100の主たる特徴の1つとして、繊維塊11の外形形状が挙げられる。図5には、繊維塊11の典型的な外形形状が2つ示されている。図5(a)に示す繊維塊11Aは四角柱形状より具体的には直方体形状をなし、図5(b)に示す繊維塊11Bは円盤形状をなしている。繊維塊11A,11Bは、相対向する2つの基本面(base plane)111と、該2つの基本面111を連結する骨格面(body plane)112とを備えている点で共通する。基本面111及び骨格面112はいずれも、この種の繊維を主体とする物品における表面の凹凸度合いを評価する際に適用されるレベルで、実質的に凹凸が無いと認められる部分である。
 図5(a)の直方体形状の繊維塊11Aは、6つの平坦面を有しているところ、その6面のうち、最大面積を有する相対向する2面がそれぞれ基本面111であり、残りの4面がそれぞれ骨格面112である。基本面111と骨格面112とは互いに交差、より具体的には直交している。
 図5(b)の円盤形状の繊維塊11Bは、平面視円形状の相対向する2つの平坦面と、両平坦面を連結する湾曲した周面とを有しているところ、該2つの平坦面がそれぞれ基本面111であり、該周面が骨格面112である。
 繊維塊11A,11Bは、骨格面112が平面視において四角形形状、より具体的には長方形形状をなしている点でも共通する。
 吸収体100に含有される複数の繊維塊11は、それぞれ、図5に示す繊維塊11A,11Bのような、2つの対向する基本面111と両基本面111を連結する骨格面112とを備えた「定形の繊維集合体」である点で、不定形の繊維集合体である特許文献2及び3記載の不織布片ないし微細ウエブと異なる。換言すれば、吸収体100中の任意の1個の繊維塊11を透視した場合(例えば電子顕微鏡で観察した場合)、その繊維塊11の透視形状はその観察角度によって異なり、1個の繊維塊11につき多数の透視形状が存在するところ、吸収体100中の複数の繊維塊11それぞれは、その多数の透視形状の1つとして、2つの対向する基本面111と両基本面111を連結する骨格面112とを備えた特定透視形状を有する。特許文献2及び3記載の吸収体に含有されている複数の不織布片ないし微細ウエブは、基本面111や骨格面112のような「面」、即ち広がりのある部分を実質的に有しておらず、互いに外形形状が異なっていて「定形」ではない。
 このように、吸収体100に含まれている複数の繊維塊11が、基本面111と骨格面112とで画成された「定形の繊維集合体」であると、特許文献2及び3に記載の如き不定形の繊維集合体である場合に比して、吸収体100における繊維塊11の均一分散性が向上するため、繊維塊11の如き繊維集合体を吸収体100に配合することで期待される効果(吸収体の柔軟性、クッション性、圧縮回復性などの向上効果)が安定的に発現するようになる。また特に、図5(a)に示す如き直方体形状の繊維塊11の場合、その外面が2つの基本面111と4つの骨格面112との6つの面からなるため、図5(b)に示す如き3つの外面を持つ円盤形状の繊維塊11に比して、他の繊維塊11あるいは吸水性繊維12Fとの接触機会を比較的多く持つことが可能となり、交絡性が高まって、保形性等の向上にも繋がり得る。
 繊維塊11において、2つの基本面111の総面積は、骨格面112の総面積よりも大きいことが好ましい。即ち、図5(a)の直方体形状の繊維塊11Aにおいては、2つの基本面111それぞれの面積の総和は、4つの骨格面112それぞれの面積の総和よりも大きく、また、図5(b)の円盤形状の繊維塊11Bにおいては、2つの基本面111それぞれの面積の総和は、円盤形状の繊維塊11Bの周面を形成する骨格面112の面積よりも大きい。繊維塊11A,11Bのいずれにおいても、基本面111は、繊維塊11A,11Bが有する複数の面のうちで面積が最大の面である。
 このような、2つの基本面111と両基本面111に交差する骨格面112とで画成された「定形の繊維集合体」である繊維塊11は、従来技術とは製造方法を異にすることで実現できるものである。好ましい繊維塊11の製造方法は、図6に示すように、原料となる原料繊維シート10bs(繊維塊11と同組成で且つ繊維塊11よりも寸法が大きいシート)を、カッターなどの切断手段を用いて定形に切断するものである。そうして製造された複数の繊維塊11は形状及び寸法が、特許文献2及び3のような従来技術によって製造するものと比較して、より定形的に揃っている。図6は、図5(a)の直方体形状の繊維塊11Aの製造方法を説明した図であり、図6中の点線は切断線を示している。吸収性コア10には、このように繊維シートを定形に切断して得られた、形状及び寸法が均一な複数の繊維塊11が配合されている。前述した通り、原料繊維シート10bsとしては不織布が好ましい。
 図5(a)の直方体形状の繊維塊11Aは、図6に示すように原料繊維シート10bsを、第1方向D1と該第1方向D1に交差(より具体的には直交)する第2方向D2とに所定の長さで切断することで製造される。両方向D1,D2は、それぞれ、シート10bsの面方向における所定の一方向であり、シート10bsは該面方向と直交する厚み方向Zに沿って切断される。このように、原料繊維シート10bsをいわゆる賽の目状に切断して得られる複数の直方体形状の繊維塊11Aにおいては通常、その切断面即ちシート10bsの切断時においてカッターなどの切断手段と接触する面が、骨格面112であり、非切断面即ち該切断手段と接触しない面が、基本面111である。基本面111は、シート10bsにおける表裏面(厚み方向Zと直交する面)であり、また前述した通り、繊維塊11Aが有する複数の面のうちで面積が最大の面である。
 尚、以上の繊維塊11Aについての説明は、図5(b)の円盤形状の繊維塊11Bにも基本的に当てはまる。繊維塊11Aとの実質的な違いは、原料繊維シート10bsの切断パターンのみであり、シート10bsを定形に切断して繊維塊11Bを得る際には、繊維塊11Bの平面視形状に合わせて、シート10bsを円形状に切断すればよい。
 また、繊維塊11の外形形状は図5に示すものに限定されず、基本面111及び骨格面112はいずれも、図5(a)の各面111,112のように湾曲していない平坦面でもよく、あるいは図5(b)の骨格面112(円盤形状の繊維塊11Bの周面)のように湾曲面でもよい。また、基本面111と骨格面112とは互いに同形状同寸法であってもよく、具体的には例えば、繊維塊11Aの外形形状は立方体形状であってもよい。
 前述したように、繊維塊11(11A,11B)が有する2種類の面(基本面111、骨格面112)は、繊維塊11を製造する際のカッターなどの切断手段による原料繊維シート10bsの切断によって形成される切断面(骨格面112)と、シート10bsが本来的に有する面であって該切断手段とは接触しない非切断面(基本面111)とに分類される。そして、この切断面か否かの違いに起因して、切断面である骨格面112は、非切断面である基本面111に比して、繊維端部の単位面積当たりの数が多いという特徴を有する。ここでいう「繊維端部」とは、繊維塊11の構成繊維11Fの長さ方向端部を意味する。通常、非切断面である基本面111にも繊維端部は存在するが、骨格面112は、原料繊維シート10bsの切断によって形成された切断面であることに起因して、その切断によって形成された構成繊維11Fの切断端部からなる繊維端部が、骨格面112の全体に多数存在しており、つまり、繊維端部の単位面積当たりの数が基本面111のそれよりも多くなっている。
 繊維塊11の各面(基本面111、骨格面112)に存在する繊維端部は、該繊維塊11が、吸収体100に含まれる他の繊維塊11や吸水性繊維12Fとの間に交絡を形成するのに有用である。また一般に、繊維端部の単位面積当たりの数が多いほど交絡性が向上し得るので、吸収体100の保形性などの諸特性の向上に繋がり得る。そして前述したように、繊維塊11の各面における繊維端部の単位面積当たりの数は均一ではなく、斯かる繊維端部の単位面積当たりの数に関しては「骨格面112>基本面111」なる大小関係が成立することから、繊維塊11を介した他の繊維(他の繊維塊11、吸水性繊維12F)との交絡性は該繊維塊11の面によって異なり、骨格面112は基本面111に比して交絡性が高い。即ち、骨格面112を介しての他の繊維との交絡による結合の方が、基本面111を介してのそれよりも結合力が強く、1個の繊維塊11において、基本面111と骨格面112とで他の繊維との結合力に差が生じ得る。
 このように、吸収体100においてはそれに含まれている複数の繊維塊11それぞれが、その周辺の他の繊維(他の繊維塊11、吸水性繊維12F)に対して、2種類の結合力を持って交絡しており、これにより吸収体100は、適度な柔らかさと強度(保形性)とを兼ね備えたものとなる。そして、このような優れた特性を有する吸収体100を、吸収性物品の吸収体として常法に従って用いた場合には、該吸収性物品の着用者に快適な着用感を提供することができると共に、着用時における着用者の体圧等の外力によって吸収体100が破壊される不都合が効果的に防止される。
 特に、図5に示す繊維塊11(11A,11B)は、前述したように、2つの基本面111の総面積が骨格面112の総面積よりも大きい。このため、繊維端部の単位面積当たりの数が相対的に少なく、それ故に他の繊維との交絡性が相対的に低い基本面111の方が、これとは反対の性質を有する骨格面112よりも、総面積が大きいことを意味する。従って、図5に示す繊維塊11(11A,11B)は、表面全体に繊維端部が均一に存在する繊維塊に比して、周辺の他の繊維(他の繊維塊11、吸水性繊維12F)との交絡が抑制されやすく、また、周辺の他の繊維と交絡するとしても、比較的弱い結合力でもって交絡しやすく、それ故、大きな固まりになり難く、吸収体100に優れた柔軟性を付与し得る。
 これに対し、特許文献2及び3記載の不織布片ないし微細ウエブは、前述したように、原料繊維シートをミルカッターのような切断機によって不定形に切断するなどして製造されているため、基本面111や骨格面112のような「面」を持った定形のシート片状の繊維塊とはなっておらず、しかも、その製造時において繊維塊全体に切断処理の外力が加わるため、構成繊維の繊維端部が繊維塊全体にランダムに形成され、該繊維端部による前述した作用効果が十分に発現され難い。
 前述した繊維端部による作用効果をより確実に奏させるようにする観点から、基本面111(非切断面)の繊維端部の単位面積当たりの数Nと、骨格面112(切断面)の繊維端部の単位面積当たりの数Nとの比率は、N<Nを前提として、N/Nとして、好ましくは0以上、さらに好ましくは0.05以上、そして、好ましくは0.90以下、さらに好ましくは0.60以下である。より具体的には、N/Nは0以上0.90以下が好ましく、0.05以上0.60以上がさらに好ましい。
 基本面111の繊維端部の単位面積当たりの数Nは、好ましくは0個/mm以上、さらに好ましくは3個/mm以上、そして、好ましくは8個/mm以下、さらに好ましくは6個/mm以下である。
 骨格面112の繊維端部の単位面積当たりの数Nは、好ましくは5個/mm以上、さらに好ましくは8個/mm以上、そして、好ましくは50個/mm以下、さらに好ましくは40個/mm以下である。
 基本面111、骨格面112の繊維端部の単位面積当たりの数は、以下の方法により測定される。
<繊維塊の各面における繊維端部の単位面積当たりの数の測定方法>
 測定対象の繊維を含む部材(繊維塊)を紙両面テープ(ニチバン株式会社製ナイスタックNW-15)を用いて、測定片を試料台に貼り付ける。次いで測定片を白金コーティングする。コーティングには日立那珂精器株式会社製イオンスパッタ装置E-1030型(商品名)を用い、スパッタ時間は120秒とする。測定片の切断面を、JEOL(株)製のJCM-6000型の電子顕微鏡を用いて、倍率100倍にて基本面及び骨格面を観察する。この倍率100倍の観察画面においては、測定対象面(基本面又は骨格面)の任意の位置に縦1.2mm、横0.6mmの長方形領域を設定し、且つ該長方形領域の面積が、該観察画面の面積の90%以上を占めるように観察角度などを調整した上で、該長方形領域内に含まれる繊維端部の個数を測定する。但し、倍率100倍の観察画面において、繊維塊の測定対象面が1.2mm×0.6mmよりも小さく、該観察画面全体に占める前記長方形領域の面積の割合が90%未満となる場合には、観察倍率を100倍より大きくした上で、前記と同様に、該測定対象面における前記長方形領域内に含まれる繊維端部の数を測定する。ここで個数測定の対象となる「繊維端部」は、繊維塊の構成繊維の長さ方向端部であり、測定対象面から該構成繊維の長さ方向端部以外の部分(長さ方向中間部)が延出していても、該長さ方向中間部は個数測定の対象としない。そして下記式により、繊維塊の測定対象面(基本面又は骨格面)における繊維端部の単位面積当たりの数を算出する。10個の繊維塊それぞれについて、前記手順に従って、基本面及び骨格面それぞれにおける繊維端部の単位面積当たりの数を測定し、それら複数の測定値の平均値を、当該測定対象面における繊維端部の単位面積当たりの数とする。
 繊維塊の測定対象面(基本面又は骨格面)における繊維端部の単位面積当たりの数(個数/mm)=長方形領域(1.2×0.6mm)に含まれる繊維端部の個数/該長方形領域の面積(0.72mm
 繊維塊11の基本面111が、図5(a)に示す繊維塊11Aのように、平面視において長方形形状をなしている場合、吸収体100における繊維塊11の均一分散性の向上の観点から、その長方形形状の短辺111aは、該繊維塊11(11A)を含有している吸収体100の厚みと同等か又はこれに比して短いことが好ましい。
 短辺111aの長さと吸収体100の厚みとの比率は、前者/後者として、好ましくは0.03以上、さらに好ましくは0.08以上、そして、好ましくは1以下、さらに好ましくは0.5以下である。
 吸収体100の厚みは、好ましくは1mm以上、さらに好ましくは2mm以上、そして、好ましくは15mm以下、さらに好ましくは10mm以下である。吸収体100の厚みは以下の方法で測定される。
<吸収体の厚みの測定方法>
 測定対象物(吸収体100)を水平な場所にシワや折れ曲がりがないように静置し、5cN/cmの荷重下での測定対象物の厚みを測定する。具体的には、厚みの測定に、例えば、厚み計 PEACOCK DIAL UPRIGHT GAUGES R5-C(OZAKI MFG.CO.LTD.製)を用いる。このとき、厚み計の先端部と切り出した測定対象物との間に、測定対象物に対する荷重が5cN/cmとなるように大きさを調整した平面視円形状又は正方形状のプレート(厚さ5mm程度のアクリル板)を配置して、厚みを測定する。厚み測定は、10点測定し、それらの平均値を算出して測定対象物の厚みとする。
 繊維塊11(11A,11B)の各部の寸法等は以下のように設定することが好ましい。繊維塊11の各部の寸法は、後述する繊維塊11の外形形状の特定作業の際の電子顕微鏡写真などに基づいて測定することができる。
 基本面111が図5(a)に示す如き平面視長方形形状の場合、その短辺111aの長さL1は、好ましくは0.3mm以上、さらに好ましくは0.5mm以上、そして、好ましくは10mm以下、さらに好ましくは6mm以下である。
 平面視長方形形状の基本面111の長辺111bの長さL2は、好ましくは0.3mm以上、さらに好ましくは2mm以上、そして、好ましくは30mm以下、さらに好ましくは15mm以下である。
 尚、基本面111が図5に示すように、繊維塊11が有する複数の面のうちで最大面積を有する面である場合、長辺111bの長さL2は、繊維塊11の最大差し渡し長さに一致し、該最大差し渡し長さは、円盤形状の繊維塊11Bにおける平面視円形状の基本面111の直径に一致する。
 短辺111aの長さL1と長辺111bの長さL2との比率は、L1/L2として、好ましくは0.003以上、さらに好ましくは0.025以上、そして、好ましくは1以下、さらに好ましくは0.5以下である。尚、本発明において、基本面111の平面視形状は、図5(a)に示す如き長方形形状に限定されず、正方形形状でもよく、即ち互いに直交する2辺の長さL1,L2の比率は、L1/L2として1でもよい。
 繊維塊11の厚みT、即ち2つの対向する基本面111間の長さTは、好ましくは0.1mm以上、さらに好ましくは0.3mm以上、そして、好ましくは10mm以下、さらに好ましくは6mm以下である。
 また、吸収体100は、該吸収体100の全体に繊維塊11が高密度且つ均一に分布していることが、外力に対する応答性が等方性を有し易くなるので好ましい。斯かる観点から、吸収体100の、互いに直交する2方向の投影視において、任意の10mm四方の単位領域に、複数の繊維塊11の重なり部が存在していることが好ましい。図2及び図3中の符号11Zは、複数の繊維塊11の重なり部を示している。ここでいう、「互いに直交する2方向の投影視」としては、典型的には、吸収体の厚み方向の投影視(即ち吸収体をその肌対向面又は非肌対向面から観察した場合)と、該厚み方向と直交する方向の投影視(即ち吸収体をその側面から観察した場合)とが挙げられる。
 図7(a)には、本発明に係る繊維塊の一実例の電子顕微鏡写真、図7(b)には、繊維塊11をこの電子顕微鏡写真に即して模式的に示した図が示されている。吸収体100に含まれる複数の繊維塊11には、図7に示すように、本体部110と、該本体部110から外方に延出する繊維11Fを含んで構成され且つ該本体部110に比して繊維密度の低い(単位面積当たりの繊維の数が少ない)、延出繊維部113とを有するものが包含され得る。尚、吸収体100には、延出繊維部113を有しない繊維塊11、即ち本体部110のみからなる繊維塊11も包含され得る。延出繊維部113は、前述した、繊維塊11の各面(基本面111、骨格面112)に存在する繊維端部の一種を含みうるものであり、それは、該繊維端部のうち、繊維塊11の各面から外方に延出した繊維端部である。
 本体部110は、前述の2つの対向する基本面111と、両基本面111を連結する骨格面112とで画成される部分である。本体部110は、繊維塊11の主体をなし、繊維塊11の定形の外形形状を形作る部分であり、繊維塊11が有する高い柔軟性、クッション性、圧縮回復性などの諸特性は、基本的に本体部110に因るところが大きい。一方、延出繊維部113は主として、吸収体100に含有されている複数の繊維塊11同士あるいは繊維塊11と吸水性繊維12Fとの交絡性の向上に寄与し、吸収体100の保形性の向上に直接的にかかわる他、繊維塊11の吸収体100における均一分散性などにも影響して、本体部110に因る作用効果を間接的に補強し得る。
 本体部110は、延出繊維部113に比して繊維密度が高い、即ち単位面積当たりの繊維の数が多い。また通常、本体部110自体の繊維密度は均一である。繊維塊11の全質量に占める、本体部110の割合は、通常少なくとも40質量%以上であり、好ましくは50質量%以上、さらに好ましくは60質量%以上、特に好ましくは85質量%以上である。本体部110と延出繊維部113とは、下記の外形形状の特定作業によって区別できる。
 吸収体100に含まれている繊維塊11の本体部110の外形形状を特定する作業は、繊維塊11及びその周辺部における繊維密度の高低差(単位面積当たりの繊維数の多少)や繊維の種類・繊維径の違いなどに着目して、本体部110とそれ以外の部分との「境界」を確認することで行うことができる。本体部110は、その周囲に存在する延出繊維部113よりも繊維密度が高く、また通常、本体部110の構成繊維たる合成繊維(熱可塑性繊維)は吸水性繊維12F(典型的にはセルロース系繊維)とは質的及び/又は寸法的に異なるため、多数の繊維塊11及び吸水性繊維12Fが混在する吸収体100であっても、前記の点に着目することで前記境界を容易に確認できる。そうして確認された境界が、基本面111又は骨格面112の周縁(辺)であり、斯かる境界確認作業によって、基本面111及び骨格面112が特定され、延いては本体部110が特定される。斯かる境界確認作業は、電子顕微鏡を用い、必要に応じ複数の観察角度にて対象物(吸収体100)を観察することで実施できる。特に、吸収体100に含まれている繊維塊11が、図6に示す繊維塊11A,11Bの如き、「2つの基本面111の総面積が、骨格面112の総面積よりも大きい」ものである場合、とりわけ、基本面111が当該繊維塊11の最大面積を有する面となっているものである場合は、その大きな面積の基本面111を比較的容易に特定できるため、本体部110の外形形状の特定作業をスムーズに行うことができる。
 延出繊維部113は、図7に示すように、本体部110の外面を形成する基本面111及び骨格面112のうちの少なくとも1つの面から外方に延出する、本体部110の構成繊維11Fからなる。図7は、繊維塊11を基本面111(繊維塊11の複数の面のうち最大面積を有する面)側から平面視した図であり、該基本面111に交差する骨格面112から繊維11Fが多数延出して延出繊維部113を形成している。
 延出繊維部113の形態は特に制限されない。延出繊維部113は、1本の繊維11Fから構成される場合もあり、後述する延出繊維束部113Sのように、複数の繊維11Fから構成される場合もある。また、延出繊維部113は、本体部110から延出する繊維11Fの長さ方向端部を含むが、このような繊維端部に加え、繊維11Fの長さ方向両端部以外の部分(長さ方向中間部)を含み得る場合がある。即ち、繊維塊11においては、構成繊維11Fの長さ方向の両端部が本体部110に存在し、それ以外の部分即ち長さ方向中間部が本体部110から外方にループ状に延出(突出)する場合があるところ、その場合の延出繊維部113は、斯かる繊維11Fのループ状の突出部を含んで構成される。言い換えると、延出繊維部113のうち、その端部が露出しているものが繊維端部の1種となる。
 延出繊維部113の主たる役割の1つは、前述した通り、吸収体100に含有されている複数の繊維塊11同士、あるいは繊維塊11と吸水性繊維12Fとを互いに交絡させることである。一般に、延出繊維部113の本体部110からの延出長さが長くなり、あるいは延出繊維部113の太さが太くなり、あるいは1個の繊維塊11が有する延出繊維部113の数が多くなると、該延出繊維部113を介して交絡している物体同士の繋がりが強くなって交絡が解除されにくくなるため、本発明の所定の効果がより一層安定的に奏されるようになる。
 繊維塊11が、図6に示す如く原料繊維シート10bsを定形に切断して得られたものである場合、延出繊維部113は、その切断面である骨格面112に比較的多く存在するのに対し、非切断面である基本面111には全く存在しないか、存在したとしてもその数は骨格面112よりも少数である。このように、延出繊維部113が切断面たる骨格面112に偏在する理由は、延出繊維部113の多くが、原料繊維シートの切断によって発生する「毛羽」であるためである。即ち、原料繊維シート10bsの切断によって形成された骨格面112は、その切断時にカッターなどの切断手段によって全体的に擦られるため、シート10bsの構成繊維11Fからなる毛羽が形成されやすく、いわゆる毛羽立ちし易い。原料繊維シート10bsの種類にもよるが、切断線の間隔を短くする、切断速度を遅くするなどの工夫によって、延出繊維部113が形成され易くなり、その長さも調整可能である。一方、非切断面である基本面111は、このような切断手段との摩擦が無いため、毛羽即ち延出繊維部113が形成され難い。
 原料繊維シート10bs切断時の切断線の間隔L1a(第1方向の間隔、図6参照)及び間隔L2a(第2方向の間隔、図6参照)は、前述した延出繊維部113の形成促進等の観点、及び繊維塊11が所定の効果を発現する上で必要な寸法を確保する観点などから、好ましくは0.3mm以上、さらに好ましくは0.5mm以上、そして、好ましくは30mm以下、さらに好ましくは15mm以下である。
 繊維塊11は図7に示すように、延出繊維部113の一種として、本体部110、より具体的には骨格面112から外方へと延びる、複数の繊維11Fを含む延出繊維束部113Sを有している。繊維塊11が有する延出繊維部113のうちの少なくとも1つは、この延出繊維束部113Sであり得る。延出繊維束部113Sは、骨格面112から延出する複数の繊維11Fが寄り集まって構成されたもので、延出繊維部113に比して、骨格面112からの延出長さが長い点で特徴付けられる。延出繊維束部113Sは、基本面111にも存在し得るが、典型的には図7に示すように骨格面112に存在し、基本面111には全く存在しないか、存在したとしてもその数は骨格面112よりも少数である。その理由は、延出繊維部113が切断面である骨格面112に主に存在する理由と同じであり、前述した通りである。
 繊維塊11がこのような、長くて太い大型の延出繊維部113とも言うべき延出繊維束部113Sを有していることで、繊維塊11同士あるいは繊維塊11と吸水性繊維12Fとの交絡がより一層強まり、結果として、繊維塊11の存在に起因する本発明の所定の効果がより一層安定的に奏されるようになる。延出繊維束部113Sは、前述した、毛羽立ちやすい条件での原料繊維シート10bsの切断(図6参照)を実施することで、形成されやすくなる。
 延出繊維束部113Sの本体部110からの延出長さ、即ち骨格面112(切断面)からの延出長さは、好ましくは0.2mm以上、さらに好ましくは0.5mm以上、そして、好ましくは7mm以下、さらに好ましくは4mm以下である。延出繊維束部113Sの延出長さは、前記の繊維塊11の外形形状の特定作業(境界確認作業)において測定することができる。具体的には例えば、キーエンス製のマイクロスコープ(50倍率)にて、アクリル製の透明なサンプル台の表面に3M(株)製の両面テープを貼り、その上に繊維塊11を載せて固定した上で、前記の外形形状の特定作業に従って、該繊維塊11の外形形状を特定した後、該外形形状から延出した繊維11Fにおける、延出分の長さを測定し、その測定した延出分の長さを、延出繊維束部113Sの延出長さとする。
 延出繊維束部113Sは、その複数の構成繊維11Fが互いに熱融着していることが好ましい。斯かる延出繊維束部113Sの熱融着部は通常、該延出繊維束部113Sの他の部分(非熱融着部)に比して、該延出繊維束部113Sの長さ方向と直交する方向の差し渡し長さ(該熱融着部の断面が円形の場合は直径)が長い。延出繊維束部113Sがこのような大径部とも言える熱融着部を有していることにより、延出繊維束部113S自体の強度が高まり、それによって、延出繊維束部113Sを介して交絡している繊維塊11同士あるいは繊維塊11と吸水性繊維12Fとの交絡がより一層強まるようになる。また、延出繊維束部113Sが熱融着部を有していると、該延出繊維束部113Sが乾燥状態の場合のみならず、水分を吸収して湿潤状態となっている場合でも、該延出繊維束部113S自体の強度、保形性などが高まるというメリットがある。そして、斯かるメリットにより、吸収体100を吸収性物品に適用した場合には、吸収体100が乾燥状態にある場合は勿論のこと、着用者が排泄した尿や経血などの体液を吸収して湿潤状態となった場合でも、前述した繊維塊11の存在に起因する作用効果が安定的に奏され得る。このような、熱融着部を有する延出繊維束部113Sは、図6に示す如き繊維塊11の製造工程、即ち繊維塊11の原料繊維シート10bsの切断工程において、原料繊維シート10bsとして、前記「構成繊維同士の熱融着部を有する繊維シート」を使用することで製造可能である。
 繊維塊11の構成繊維11Fは熱可塑性繊維を含む。繊維11Fとして使用される熱可塑性繊維は、吸水性繊維よりも吸水性が低いもの(弱吸水性)であるが、特に非吸水性であることが好ましい。繊維塊11の構成繊維11Fは熱可塑性繊維以外の繊維成分(例えば、他の合成繊維や天然繊維)を含み得るが、繊維塊11の構成繊維11Fが弱親水性の繊維、好ましくは非吸水性繊維を含むことにより、吸収体100が乾燥状態である場合のみならず、水分(尿や経血などの体液)を吸収して湿潤状態にある場合でも、前述した繊維塊11の存在に起因する作用効果(保形性、柔軟性、クッション性、圧縮回復性、ヨレにくさなどの向上効果)が安定的に奏されるようになる。繊維塊11における構成繊維11Fとしての熱可塑性繊維の含有量は、繊維塊11の全質量に対して、好ましくは90質量%以上であり、100質量%即ち繊維塊11が熱可塑性繊維のみから形成されていることが最も好ましい。特に、構成繊維11Fが非吸水性のものである場合に、前述した繊維塊11の存在に起因する作用効果が一層安定的に奏される。従って、最も好ましくは、繊維塊11の構成繊維11Fが非吸水性の熱可塑性繊維からなる形態である。
 本明細書において、「吸水性」という用語は、例えば、パルプは吸水性と言ったように、当業者にとって容易に理解できるものである。同様に、熱可塑性繊維はパルプよりも弱親水性であって、非吸水性であることも、容易に理解され得る。一方で、繊維の吸水性の程度は下記方法により測定される水分率の値によって、相対的な吸水性の違いが比較できると共に、より好ましい範囲も規定できる。斯かる水分率の値が大きいほど、繊維の吸水性が強い。吸水性繊維としては、斯かる水分率が6%以上が好ましく、さらに10%以上が好ましい。一方で、熱可塑性繊維は、斯かる水分率が6%未満であることが好ましく、さらに4%未満が好ましい。尚、狭義には、水分率が6%以上の場合、当該繊維は吸水性と判定でき、水分率が6%未満の場合、当該繊維は非吸水性繊維と判定できる。
<水分率の測定方法>
 水分率は、JIS P8203の水分率試験方法を準用して算出した。即ち、繊維試料を温度40℃、相対湿度80%RHの試験室に24時間静置後、その室内にて絶乾処理前の繊維試料の重量W(g)を測定した。その後、温度105±2℃の電気乾燥機(例えば、株式会社いすゞ製作所製)内にて1時間静置し、繊維試料の絶乾処理を行った。絶乾処理後、温度20±2℃、相対温度65±2%の標準状態の試験室にて、旭化成(株)製サランラップ(登録商標)で繊維試料を包括した状態で、Siシリカゲル(例えば、豊田化工(株))をガラスデシゲータ内(例えば、(株)テックジャム製)に入れて、繊維試料が温度20±2℃になるまで静置する。その後、繊維試料の恒量W’(g)を秤量して、次式により繊維試料の水分率を求める。水分率(%)=(W-W’/W’)×100
 また同様に、吸収体100が乾燥状態及び湿潤状態のいずれの状態でも保形性、柔軟性、クッション性、圧縮回復性、ヨレにくさなどにおいて優れた効果を発現し得るようにする観点から、繊維塊11は、複数の熱可塑性繊維が互いに熱融着した3次元構造を有することが好ましい。
 またこのような、複数の熱融着部が3次元的に分散した繊維塊11を得るために、繊維塊11の構成繊維11Fとして使用される、非吸水性繊維としての合成繊維は、熱可塑性繊維を複数含むことが好ましく、熱可塑性繊維のみからなることがさらに好ましい。また前述したように、延出繊維束部113Sは熱融着部を有していることが好ましいところ、繊維塊11の構成繊維11Fが熱可塑性繊維であることで、斯かる延出繊維束部113Sの好ましい形態を得ることも可能となる。
 複数の熱融着部が3次元的に分散した繊維塊11を得るためには、その原料繊維シート10bs(図6参照)が同様に構成されていればよく、また、そのような複数の熱融着部が3次元的に分散した原料繊維シート10bsは、前述したように、熱可塑性繊維を主体とするウエブや不織布に、熱風処理などの熱処理を施すことによって製造することができる。
 繊維塊11の構成繊維11Fの素材として好適な非吸水性の合成樹脂である熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン;ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル;ナイロン6、ナイロン66等のポリアミド;ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸アルキルエステル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等が挙げられ、これらの1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。尚、繊維11Fは、1種類の熱可塑性樹脂又は熱可塑性樹脂を含む2種類以上の合成樹脂を混合したブレンドポリマーからなる単一繊維でもよく、あるいは複合繊維でもよい。ここでいう複合繊維は、成分の異なる2種類以上の合成樹脂を紡糸口金で複合し、同時に紡糸して得られる合成繊維(熱可塑性繊維)で、複数の成分がそれぞれ繊維の長さ方向に連続した構造で、単繊維内で相互接着しているものをいう。複合繊維の形態には、芯鞘型、サイドバイサイド型等があり、特に制限されない。
 また、繊維塊11は、下記方法で測定される水との接触角が90度未満、特に70度以下であることが、初期排泄での体液の引き込み性を一層向上させる観点から好ましい。このような繊維としては、前述した非吸水性の合成繊維、好ましくは非吸水性の熱可塑性繊維を、常法に従い親水化剤で処理することによって得られる。親水化剤としては、通常の界面活性剤を使用することができる。
<接触角の測定方法>
 測定対象(吸収性コア)から繊維塊の繊維を取り出し、その繊維に対する水の接触角を測定する。測定装置として、協和界面科学株式会社製の自動接触角計MCA-Jを用いる。接触角の測定には脱イオン水を用いる。インクジェット方式水滴吐出部(クラスターテクノロジー社製、吐出部孔径が25μmのパルスインジェクターCTC-25)から吐出される液量を20ピコリットルに設定して、水滴を、繊維の真上に滴下する。滴下の様子を水平に設置されたカメラに接続された高速度録画装置に録画する。録画装置は後に画像解析をする観点から、高速度キャプチャー装置が組み込まれたパーソナルコンピュータが望ましい。本測定では、17msec毎に画像が録画される。録画された映像において、繊維に水滴が着滴した最初の画像を、付属ソフトFAMAS(ソフトのバージョンは2.6.2、解析手法は液滴法、解析方法はθ/2法、画像処理アルゴリズムは無反射、画像処理イメージモードはフレーム、スレッシホールドレベルは200、曲率補正はしない、とする)にて画像解析を行い、水滴の空気に触れる面と繊維とのなす角を算出し、接触角とする。測定対象物から取り出した繊維は、繊維長1mmに裁断し、該繊維を接触角計のサンプル台に載せて、水平に維持する。繊維1本につき異なる2箇所の接触角を測定する。N=5本の接触角を小数点以下1桁まで計測し、合計10箇所の測定値を平均した値(小数点以下第2桁で四捨五入)を、当該繊維の水との接触角と定義する。測定環境は、室温22±2℃、湿度65±2%RHとする。
 吸水性繊維12Fとしては、この種の吸収性物品の吸収体の形成材料として従来使用されている吸水性繊維を用いることができ、例えば、針葉樹パルプや広葉樹パルプ等の木材パルプ、綿パルプや麻パルプ等の非木材パルプ等の天然繊維;カチオン化パルプ、マーセル化パルプ等の変性パルプ等が挙げられ、これらの1種を単独で又は2種以上を混合して用いることができる。吸水性繊維の中でもセルロース系の吸水性繊維が特に好ましい。
 吸収体100において、繊維塊11と吸水性繊維12Fとの含有質量比は特に限定されず、吸収体100の具体的な用途、繊維塊11の構成繊維11F及び吸水性繊維12Fの種類等に応じて適宜調整すればよい。例えば、繊維塊11の構成繊維11Fが熱可塑性繊維(非吸水性繊維)、吸水性繊維12Fがセルロース系繊維(吸水性繊維)である場合において、吸収体100を生理用ナプキンや使い捨ておむつ等の吸収性物品に常法に従って適用する場合、本発明の所定の効果をより確実に奏させるようにする観点から、繊維塊11と吸水性繊維12Fとの含有質量比は、前者(繊維塊11)/後者(吸水性繊維12F)として、好ましくは20/80~80/20、さらに好ましくは40/60~60/40である。
 吸収体100における繊維塊11の含有量は、乾燥状態の吸収体100の全質量に対して、好ましくは20質量%以上、さらに好ましくは40質量%以上、そして、好ましくは80質量%以下、さらに好ましくは60質量%以下である。
 吸収体100における吸水性繊維12Fの含有量は、乾燥状態の吸収体100の全質量に対して、好ましくは20質量%以上、さらに好ましくは40質量%以上、そして、好ましくは80質量%以下、さらに好ましくは60質量%以下である。
 吸収体100における繊維塊11の坪量は、好ましくは32g/m以上、さらに好ましくは80g/m以上、そして、好ましくは640g/m以下、さらに好ましくは480g/m以下である。
 吸収体100における吸水性繊維12Fの坪量は、好ましくは32g/m以上、さらに好ましくは80g/m以上、そして、好ましくは640g/m以下、さらに好ましくは480g/m以下である。
 吸収体100は、繊維塊11及び吸水性繊維12F以外の他の成分を含有してもよく、他の成分として吸水性ポリマーを例示できる。吸水性ポリマーとしては、一般に粒子状のものが用いられるが、繊維状のものでもよい。粒子状の高吸水性ポリマーを用いる場合、その形状は球状、塊状、俵状又は不定形のいずれでもよい。吸水性ポリマーの平均粒子径は、好ましくは10μm以上、さらに好ましくは100μm以上、そして、好ましくは1000μm以下、さらに好ましくは800μm以下である。吸水性ポリマーとしては、一般に、アクリル酸又はアクリル酸アルカリ金属塩の重合物又は共重合物を用いることができる。その例としては、ポリアクリル酸及びその塩並びにポリメタクリル酸及びその塩が挙げられる。
 吸収体100における吸水性ポリマーの含有量は、乾燥状態の吸収体100の全質量に対して、好ましくは5質量%以上、さらに好ましくは10量%以上、そして、好ましくは60質量%以下、さらに好ましくは40質量%以下である。
 吸収体100における吸水性ポリマーの坪量は、好ましくは10g/m以上、さらに好ましくは30g/m以上、そして、好ましくは100g/m以下、さらに好ましくは70g/m以下である。
 吸収体100の坪量は、その用途などに応じて適宜調整すればよい。例えば吸収体100の用途が、使い捨ておむつや生理用ナプキンなどの吸収性物品の吸収体である場合、吸収体100の坪量は、好ましくは100g/m以上、さらに好ましくは200g/m以上、そして、好ましくは800g/m以下、さらに好ましくは600g/m以下である。
 前述の如き構成を有する吸収体100は、柔軟でクッション性に優れると共に、圧縮回復性にも優れ、外力に対して応答性よく変形し、外力が解除されると速やかに元の状態に戻る。このような吸収体の特性は、圧縮仕事量(WC)及び回復仕事量(WC’)を尺度として評価することができる。圧縮仕事量は、吸収体のクッション性の尺度となるものであり、WC値が大きいほどクッション性が高いと評価できる。回復仕事量は、吸収体を圧縮し、圧縮状態を解放したときの回復の程度を示す尺度であり、WC’値が大きいほど圧縮回復性が高く、ヨレにくいと評価できる。また、液を吸収保持するという吸収体100の役割を考慮すれば、乾燥状態のみならず、体液等を吸収して湿潤状態となった場合でも、吸収体100自体、又は、吸収体100を有する吸収性物品はWC値及びWC’値が大きいことが好ましい。吸収体100が湿潤状態でそのような特性を有するためには、前述した通り、繊維塊11の構成繊維11Fとして、熱可塑性繊維の如き非吸水性繊維を用いることが有効である。
 吸収体100を有する吸収性物品の乾燥状態での圧縮仕事量(d-WC)は、好ましくは80mN・cm/cm以上、さらに好ましくは90mN・cm/cm以上、そして、好ましくは150mN・cm/cm以下、さらに好ましくは110mN・cm/cm以下である。
 吸収体100を有する吸収性物品の湿潤状態での圧縮仕事量(w-WC)は、好ましくは70mN・cm/cm以上、さらに好ましくは80mN・cm/cm以上、そして、好ましくは150mN・cm/cm以下、さらに好ましくは110mN・cm/cm以下である。
 吸収体100を有する吸収性物品の乾燥状態での回復仕事量(d-WC’)は、好ましくは34mN・cm/cm以上、さらに好ましくは44mN・cm/cm以上、そして、好ましくは150mN・cm/cm以下、さらに好ましくは60mN・cm/cm以下である。
 吸収体100を有する吸収性物品の湿潤状態での回復仕事量(w-WC’)は、好ましくは15mN・cm/cm以上、さらに好ましくは25mN・cm/cm以上、そして、好ましくは150mN・cm/cm以下、さらに好ましくは55mN・cm/cm以下である。
<圧縮仕事量(WC)及び回復仕事量(WC’)の測定方法>
 吸収体100を有する吸収性物品の圧縮仕事量(WC)及び回復仕事量(WC’)は、カトーテック株式会社製のKES(カワバタ・エバリュエーション・システム)での測定値で表し得ることが一般的に知られている(参考文献:風合い評価の標準化と解析(第2版)、著者 川端季雄、昭和55年7月10日発行)。具体的には、カトーテック株式会社製の自動化圧縮試験装置KES-G5を用いて圧縮仕事量及び回復仕事量を測定することができる。測定手順は以下の通りである。
 試料としての「吸収体を有する吸収性物品」を圧縮試験装置の試験台に取り付ける。次に、その試料を面積2cmの円形平面を持つ鋼板間で圧縮する。圧縮速度は0.02cm/sec、圧縮最大荷重は490mN/cmとする。回復過程も同一速度で測定を行う。圧縮仕事量(WC)及び回復仕事量(WC’)はそれぞれ次式で表される。回復仕事量(WC’)は、圧縮状態から元の状態にまで回復した時のエネルギーを示す。式中、T、Tは、それぞれ490mN/cm(4.9kPa)荷重時の厚み、4.9mN/cm(49Pa)荷重時の厚みを示す。また、式中のPは測定時(圧縮過程)の荷重(mN/cm)、Pは測定時(回復過程)の荷重(mN/cm)を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 尚、前記測定方法における測定対象たる試料としての「吸収体を有する吸収性物品」は、吸収体を有していればよく、その構成は特に限定されず、例えば、「吸収体と該吸収体の肌対向面及び/又は非肌対向面を被覆するシートとを有する吸収性物品」及び「吸収体のみからなる吸収性物品」が包含される。一般に、吸収性物品の圧縮仕事量(WC)及び回復仕事量(WC’)は、該吸収性物品が有する吸収体の影響が支配的であるので、試料として吸収性物品を評価している。ちなみに、本明細書に記載したWC及びWC’の値は、前記測定方法において試料として、「吸収体と該吸収体の肌対向面を被覆するシート(表面シート)とを有する吸収性物品」を用いて測定された値である。
 また、前記測定方法の測定対象である「乾燥状態の吸収体を備えた吸収性物品」は、乾燥状態の吸収性物品を気温23℃、相対湿度50%RHの環境下で24時間放置することによって調製する。また、前記測定方法の測定対象である「湿潤状態の吸収体を備えた吸収性物品」は、乾燥状態の吸収性物品を、表面シート側(肌対向面側)が上側となるようにして水平に置き、その表面シート上に、楕円形注入口(長径50mm、短径23m)を置き、該注入口から脱繊維馬血を3.0g注入し、1分静置した後に更に脱繊維馬血3.0gを注入し、注入後1分間その状態を保持して調製する。尚、測定対象に注入した脱繊維馬血は、日本バイオテスト(株)製脱繊維馬血で且つ液温25℃における粘度が8cpに調整されたものであり、また、斯かる粘度は、東機産業株式会社製TVB-10M形粘度計において、ロータ名称L/Adp(ロータコード19)のロータで回転速度12rpmにて測定した場合の粘度である。
 本発明の吸収体は、吸収性物品の構成部材として好適に用いられる。ここでいう吸収性物品は、人体から排出される体液(尿、軟便、経血、汗等)の吸収に用いられる物品を広く包含し、止着テープを有するいわゆる展開型の使い捨ておむつ、パンツ型の使い捨ておむつ、生理用ナプキン、生理用ショーツ、失禁パッド等が包含される。吸収性物品における吸収体は、典型的には、液吸収性の吸収性コアと、該吸収性コアの外面を被覆する液透過性のコアラップシートとを具備し、本発明の吸収体はこの吸収性コアとして用いることができる。コアラップシートとしては紙、不織布などを用いることができる。尚、吸収体100はコアラップシート10Wを含んでいなくてもよく、その場合は吸収性コア10がそのまま吸収体100として吸収性物品に使用される。
 本発明の吸収体を具備する吸収性物品は、典型的には、着用時に着用者の肌と接触し得る液透過性の表面シートと、液不透過性ないし撥水性の裏面シートと、これら両シート間に介在配置された液保持性の吸収体とを具備している。表面シートとしては、各種の不織布又は多孔質の合成樹脂シート等を用いることができ、裏面シートとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル等からなる合成樹脂フィルム、又は合成樹脂フィルムと不織布との複合材料等を用いることができる。吸収性物品はさらに、該吸収性物品の具体的な用途に応じた各種部材を具備していてもよい。そのような部材は当業者に公知である。例えば吸収性物品を使い捨ておむつや生理用ナプキンに適用する場合には、表面シート上の左右両側部に一対又は二対以上の立体ガードを配置することができる。
 以下、本発明の吸収体の製造方法について、前述した吸収体100の製造方法に基づき図面を参照しながら説明する。図8には、吸収体100の製造装置(積繊装置)1の概略構成が示されている。製造装置1は、外周面2fに集積用凹部22が形成された回転ドラム2と、外周面2fに吸収体100、より具体的には吸収性コア10の原材料を搬送する流路30を内部に有するダクト3とを備え、回転ドラム2をそのドラム周方向2Yに沿って回転軸周りに回転させつつ、回転ドラム2の内部側からの吸引によって流路30に生じた空気流(バキュームエア)に乗って搬送された原材料を、集積用凹部22に積繊させるようになされている。ダクト3には、吸収性コア10の原材料(繊維材料)の供給機構として、第1供給機構4及び第2供給機構5がそれぞれ接続されている。また、回転ドラム2の下方には、集積用凹部22から離型された原材料の積繊物即ち吸収性コア10を受け取って次工程に搬送するバキュームコンベア6が配されている。また、回転ドラム2を挟んでダクト3と反対側には、集積用凹部22内の積繊物を押さえ付けるための押さえベルト7が、回転ドラム2の外周面2fに沿って配されている。押さえベルト7は、無端状且つ通気性又は非通気性のベルトであり、ローラ71及びローラ72に架け渡されて、回転ドラム2の回転と共に連れ回るようになされている。
 回転ドラム2は、金属製の剛体からなる円筒状のドラム本体20と、ドラム本体20の外周部に重ねて配され、回転ドラム2の外周面2fを形成する外周部材21とを含んで構成されている。外周部材21は、モータ等の原動機からの動力を受けて、水平な回転軸を回転中心としてドラム周方向2Yに沿って方向R1に回転するが、外周部材21よりも内側に配されたドラム本体20は、固定されていて回転しない。ドラム本体20のドラム幅方向の両端は、それぞれ、図示しない側壁及びフェルト等のシール材によって気密に封鎖されている。
 外周部材21は、集積用凹部22の底部即ち原材料の積繊面を形成する通気性の多孔性プレート23と、回転ドラム2の外周面2fにおける該積繊面以外の部分を形成する難通気性又は非通気性のパターン形成プレート24とを含んで構成されている。製造装置1においては、パターン形成プレート24は、ドラム周方向2Yの全長にわたって連続して延びる円環状をなし、回転ドラム2の回転軸方向の両端部に一対設けられており、その一対のパターン形成プレート24,24間に、多孔性プレート23が位置している。
 多孔性プレート23は、装置内部側(回転ドラム2の内方)からの吸引によって生じた空気流を装置外部側(回転ドラム2の外方)に伝え、該空気流に乗って運ばれてくる原材料を透過させずに保持し、空気のみを透過させる通気性のプレートである。多孔性プレート23には、これを厚み方向に貫通する吸引孔が、該多孔性プレート23全体に多数形成されており、集積用凹部22が回転ドラム2内における負圧に維持された空間上を通過している間、該吸引孔が空気流の透過孔として機能する。多孔性プレート23としては、例えば、金属又は樹脂製のメッシュプレート、あるいは金属又は樹脂製の板にエッチング、パンチングで多数の細孔を形成したもの等を用いることができる。また、パターン形成プレート24としては、例えば、ステンレスあるいはアルミ等の金属又は樹脂製の板等を用いることができる。
 図8に示すように、ドラム本体20の内部は、ドラム周方向2Yに複数の空間A,B,Cに仕切られている。また、ドラム本体20には、その内部を減圧する減圧機構(図示せず)が接続されている。この減圧機構は、ドラム本体20を構成する側壁(図示せず)に接続された排気管(図示せず)と該排気管に接続された排気ファン(図示せず)とを含んで構成されている。ドラム本体20内の複数の空間A,B,Cは相互に独立しており、前記減圧機構により、これら複数の空間の負圧(吸引力)をそれぞれ独立に調整することが可能である。
 回転ドラム2は、ドラム周方向2Yの所定の範囲、具体的には、外周部がダクト3で覆われている空間Aが、内部側からの吸引によって原材料の積繊が可能な積繊ゾーンとなされている。空間Aを負圧に維持した状態で、外周部材21を回転軸周りに回転させると、外周部材21に形成された集積用凹部22が空間A上を通過している間、集積用凹部22の底部(多孔性プレート23)に空間A内の負圧が作用し、該底部に形成された多数の吸引孔を通じた空気の吸引が行われる。この吸引孔を通じた吸引により、ダクト3内の供給路32を搬送されてきた原材料が、集積用凹部22へと導かれてその底部上に積繊する。一方、通常、回転ドラム2の空間Bは、空間Aよりも弱い負圧又は圧力ゼロ(大気圧)に設定され、また、空間Cは、集積用凹部22内の積繊物の転写位置及びその前後を含む領域であるので、圧力ゼロ又は陽圧に設定される。
 バキュームコンベア6は、駆動ローラ61及び従動ローラ62に架け渡された無端状の通気性ベルト63と、該通気性ベルト63を挟んで回転ドラム2の空間Cが存する部分と対向する位置に配されたバキュームボックス64とを含んで構成されている。通気性ベルト63上にはコアラップシート10Wが導入され、集積用凹部22から離型された積繊物たる吸収性コア10がコアラップシート10Wに受け渡されるようになされている。
 ダクト3は、図8に示すように、第1供給機構4から回転ドラム2に亘って連続的に延びており、原材料の供給方向の上流側の開口部と下流側(回転ドラム2側)の開口部とを有し、これら両開口部間に原材料の流路30が存している。ダクト3の天板には、流路30に吸水性ポリマー粒子を供給するポリマー散布管31が配されており、吸収性コア10に吸水性ポリマー粒子を含有させる場合はこのポリマー散布管31を使用する。
 前述したように、吸収性コア10は繊維材料として繊維塊11及び吸水性繊維12Fの2種類を含有するところ、製造装置1はこれに対応して繊維材料の供給機構として、吸水性繊維12Fをダクト3内に供給する第1供給機構4(吸水性繊維製造装置)と、繊維塊11をダクト3内に供給する第2供給機構5(繊維塊製造装置)と備えている。
 第1供給機構4は、ダクト3における回転ドラム2側とは反対側の開口部に配されている。第1供給機構4は、この種のパルプ繊維等の積繊装置における繊維材料の供給機構と同様に構成されており、複数の吸水性繊維12Fが集積した帯状の原料繊維シート10asを解繊する解繊機40を備えている。
 図9には、第2供給機構5が拡大して模式的に示されている。第2供給機構5は、繊維塊11の構成繊維11Fからなる帯状の原料繊維シート10bsを、図6に示すように、互いに交差する2方向(第1方向D1及び第2方向D2)に所定の長さで切断する切断工程を実施する装置であり、被切断物(原料繊維シート10bs)を第1方向D1に切断する第1のカッターローラ53と、被切断物を第2方向D2に切断する第2のカッターローラ54と、両ローラ53,54間に配された1個の受けローラ55とを備えている。これら3つのローラ53,54,55は、それらの回転軸を平行に揃えつつ外周面を対向させて互いに反対方向に回転するようになっている。カッターローラ53,54の外周面にはカッター刃51,52が配されているのに対し、受けローラ55の外周面は、カッター刃が配されておらず平滑である。受けローラ55の外周面近傍には、その回転方向の上流側から順に、ガイドローラ56、第1のカッターローラ53、ガイドローラ57、第2のカッターローラ54が配されている。
 原料繊維シート10bsの切断方向の1つである「第1方向D1」は、第2供給機構5における原料繊維シート10bsの搬送方向MDに対応しており、第1方向D1と搬送方向MDとのなす角度は45度未満である。図示の形態においては、第1方向D1と搬送方向MDとは一致しており、両方向D1,MDのなす角度はゼロである。
 また、原料繊維シート10bsの切断方向の他の1つである「第2方向D2」は、第1方向D1に交差する方向であり、図示の形態においては、第1方向D1(搬送方向MD)と第2方向D2とは直交し、両方向D1,D2のなす角度は90度である。
 また、図8中の符号CDで示す方向は、搬送方向MDと直交する方向であると共に、回転ドラム2及び製造装置1が具備する各種ローラの回転軸と平行な方向であり、図示の形態では、長尺帯状の積繊物たる吸収性コア10及び長尺帯状の原料繊維シート10as,10bsそれぞれの幅方向(長手方向と直交する方向)と一致している。
 図8及び図9に示すように、第1のカッターローラ53の外周面には、該ローラ53の周方向即ち(第1方向D1)に延びるカッター刃51が、該ローラ53の回転軸方向即ちCD方向(第2方向D2)に所定の間隔を置いて複数配されている。
 また、第2のカッターローラ54の外周面には、該ローラ54の回転軸方向即ちCD方向(第2方向D2)に延びるカッター刃52が、該ローラ54の周方向即ち搬送方向MD(第1方向D1)に所定の間隔を置いて複数配されている。
 以上の如き構成の製造装置1を用いた吸収体100の製造方法は、基本的には、同様の構成の積繊装置を用いた公知の吸収体の製造方法と同じである。即ち図8に示すように、回転ドラム2をそのドラム周方向2Yに沿って回転軸周りに方向R1に回転させつつ、第1供給機構4にて原料繊維シート10asの解繊によって得られた吸水性繊維12Fを、回転ドラム2の内部側からの吸引によってダクト3の流路30に生じた空気流(バキュームエア)に載せて回転ドラム2に搬送し、空間Aの存在領域にて集積用凹部22に積繊させて積繊物を得る。この積繊物は吸収性コア10である。集積用凹部22内の吸収性コア10は、外周部材21の回転に伴って空間Aの存在領域(回転ドラム2の外周面2fにおけるダクト3で被覆された部分)を通過し、空間Bの存在領域に導入されたところで押さえベルト7によって押さえ付けられつつ、バキュームコンベア6の近傍まで搬送された後、集積用凹部22から離型され、バキュームコンベア6に導入されているコアラップシート10W上に転写され、コアラップシート10Wで被覆される。
 吸収体100の製造方法は、前記の基本工程に加えてさらに、第2供給機構5による繊維塊11の製造及び供給工程を備える点で特徴付けられる。即ち吸収体100の製造方法の主たる特徴の1つとして、図8及び図9に示すように、複数の繊維11Fが集積した帯状の原料繊維シート10bsを、該原料繊維シート10bsの長手方向に沿う第1方向D1(搬送方向Y)に切断して複数の帯状の細幅シート片10btを得、次いで、該複数の細幅シート片10btをそれぞれ第1方向D1に交差(図示の形態では「直交」)する第2方向D2(CD方向)に切断して繊維塊11を形成する切断工程と、形成された繊維塊11と別途用意した吸水性繊維12Fとを混合する混合工程とを備える点が挙げられる。
 第2供給機構5においては、帯状の原料繊維シート10bsを、先ず、第1のカッターローラ53と受けローラ55との間にて、該シート10bsの長手方向であり搬送方向Yでもある第1方向D1に切断して、同方向D1に延びる細幅シート片10btを複数製造し、次いで、受けローラ55と第2のカッターローラ54との間にて、それら複数の帯状の細幅シート片10btを、それらの長手方向と直交する幅方向(CD方向)である第2方向D2に切断する(切断工程)。このように、帯状の原料繊維シート10bsを第1方向D1及びこれに直交する第2方向D2に順次切断することで、原料繊維シート10bsは図7に示す如く賽の目状に切断され、複数の繊維塊11となる。こうして製造された複数の繊維塊11の本体部110の外形形状は、図5(a)に示す如き直方体形状である。
 原料繊維シート10bsの切断によって製造された複数の繊維塊11は、吸引ノズル58によってダクト3内の流路30に供給され、第1供給機構4から回転ドラム2に向かって流路30を飛散している吸水性繊維12Fと混合され、吸水性繊維12Fと共に集積用凹部22に積繊される(混合工程)。吸引ノズル58はその長さ方向の両端が開口しており、そのうちの一方の開口581が、第2のカッターローラ54と受けローラ55との最近接点の近傍に位置し、他方の図示しない開口にてダクト3内の流路30と連通している。第2のカッターローラ54と受けローラ55との間にて製造された複数の繊維塊11は、開口581を通じて吸引ノズル58内に取り込まれ、ダクト3内に供給される。製造装置1においては、吸引ノズル58とダクト3との接続位置は、図8に示すように、回転ドラム2と第1供給機構4との間であり、且つポリマー散布管31よりも回転ドラム2寄りの位置である。
 以上、本発明をその実施形態に基づいて説明したが、本発明は、前記実施形態に制限されることなく適宜変更が可能である。
 例えば本発明の吸収体において、繊維塊は吸収体全体に均一に分散して存在していなくてもよく、偏在していてもよい。繊維塊が偏在している形態として、繊維塊が主体をなす層と吸水性繊維が主体をなす層との積層構造を有する吸収体を例示できる。
 また、本発明の吸収体は、それに含有されている繊維塊(合成繊維集合体)の全部が、繊維塊11の如き定形の繊維集合体でなくてもよく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲であれば、斯かる定形の繊維集合体に加えてさらに不定形の繊維集合体がごく少量含まれていてもよい。前述した本発明の実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
<1> 熱可塑性繊維を含んでなる繊維塊と、吸水性繊維とを含む吸収体であって、複数の前記繊維塊同士が互いに融着している第1領域と、複数の前記繊維塊同士が融着せずに交絡している第2領域とを、前記吸収体の面方向に有し、また、少なくとも該第2領域において、前記繊維塊と前記吸水性繊維とが互いに交絡しており、前記繊維塊は、相対向する2つの基本面と両基本面に交差する骨格面とによって画成される本体部を有する吸収体。
<2> 前記基本面は、平面視において長方形形状をなし、該長方形形状の短辺が、前記吸収体の厚みと同等か又はこれに比して短い前記<1>に記載の吸収体。
<3> 前記基本面の短辺の長さと前記吸収体の厚みとの比率は、前者/後者として、0.03以上、1以下、好ましくは0.08以上、0.5以下である前記<2>に記載の吸収体。
<4> 前記基本面の短辺の長さは、0.3mm以上、10mm以下、好ましくは0.5mm以上、6mm以下である前記<2>又は<3>に記載の吸収体。
<5> 前記基本面の長辺の長さは、0.3mm以上、30mm以下、好ましくは2mm以上、15mm以下である前記<2>~<4>のいずれか1に記載の吸収体。
<6> 前記吸収体の、互いに直交する2方向の投影視において、任意の10mm四方の単位領域に、複数の前記繊維塊の重なり部が存在している前記<1>~<5>のいずれか1に記載の吸収体。
<7> 前記繊維塊の構成繊維が非吸水性繊維である前記<1>~<6>のいずれか1に記載の吸収体。
<8> 前記繊維塊は複数の前記熱可塑性繊維が互いに熱融着した3次元構造を有する前記<1>~<7>のいずれか1に記載の吸収体。
<9> 前記第1領域と前記第2領域とが、前記吸収体の面方向に交互に配されている前記<1>~<8>のいずれか1に記載の吸収体。
<10> 前記吸収体は長手方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記第1領域が、前記吸収体の該長手方向に沿う側縁よりも内側に位置しており、該第1領域の該幅方向外側に前記第2領域が存在している前記<1>~<9>のいずれか1に記載の吸収体。
<11> 前記第1領域の前記長手方向に沿う側縁からの距離が1mm以上、好ましくは5mm以上、特に好ましくは8mm以上、そして、30mm以下、好ましくは25mm以下、特に好ましくは20mm以下である前記<10>に記載の吸収体。
<12> 前記吸収体は長手方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記第1領域は、前記吸収体の長手方向中央部に存在している前記<1>~<11>のいずれか1に記載の吸収体。
<13> 前記吸収体は長手方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記第1領域は、該吸収体の該幅方向に離間して一対、該長手方向に延びる形状で存在する前記<1>~<12>のいずれか1に記載の吸収体。
<14> 前記吸収体の前記幅方向に隣り合う前記第1領域同士の間隔は、5mm以上、好ましくは8mm以上、特に好ましくは10mm以上、そして、60mm以下、好ましくは50mm以下、特に好ましくは45mm以下である、前記<13>に記載の吸収体。
<15> 前記第1領域は、平面視円形状であり、前記吸収体の面方向に複数散在している前記<1>~<12>のいずれか1に記載の吸収体。
<16> 前記吸収体は長手方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記第1領域は、前記吸収体の前記長手方向及び前記幅方向の中央部に1つ配されている、前記<1>~<12>のいずれか1に記載の吸収体。
<17> 前記吸収体には、複数本の線状の前記第1領域が互いに交差して格子状となるよう配されている前記<1>~<12>のいずれか1に記載の吸収体。
<18> 前記吸収体は長手方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記吸収体の前記長手方向に沿う両側縁それぞれに、複数の前記第1領域が、該吸収体の該長手方向及び前記幅方向の双方に交差する方向に延びて配される前記<1>~<9>のいずれか1に記載の吸収体。
<19> 前記2つの基本面の総面積は前記骨格面の総面積より大きい前記<1>~<18>のいずれか1に記載の吸収体。
<20> 前記繊維塊は、前記骨格面から外方へと延びる、複数の繊維を含む延出繊維束部を有している前記<1>~<19>のいずれか1に記載の吸収体。
<21> 前記延出繊維束部が、複数の繊維が互いに熱融着した部位を有する前記<20>に記載の吸収体。
<22> 前記繊維塊は、前記基本面と前記骨格面とで画成される本体部を有し、前記延出繊維束部の該本体部からの延出長さ、好ましくは前記骨格面からの延出長さは、0.2mm以上、7mm以下、好ましくは0.5mm以上、4mm以下である前記<20>又は<21>に記載の吸収体。
<23> 前記繊維塊の外形が直方体状又は円盤状である、前記<1>~<22>のいずれか1に記載の吸収体。
<24> 前記繊維塊と前記吸水性繊維との含有質量比が、前者/後者として、20/80~80/20である前記<1>~<23>のいずれか1に記載の吸収体。
<25> 前記繊維塊は、前記吸収体中において、他の繊維塊又は前記吸水性繊維と交絡によって結合している他、他の繊維塊又は前記吸水性繊維と交絡し得る状態でも存在している、前記<1>~<24>のいずれか1に記載の吸収体。
<26> 他の前記繊維塊又は前記吸水性繊維との結合部を有する前記繊維塊の全数の70%以上、好ましくは80%以上が、該結合部が繊維の交絡によって形成されているものである前記<1>~<25>のいずれか1に記載の吸収体。
<27> 前記繊維塊が不織布由来である前記<1>~<26>のいずれか1に記載の吸収体。
<28> 前記基本面に存在する繊維端部の単位面積当たりの数Nと、前記骨格面に存在する繊維端部の単位面積当たりの数Nとの比率N/Nは0以上0.90以下、好ましくは0.05以上0.60以上である前記<1>~<27>のいずれか1に記載の吸収体。
<29> 前記基本面に存在する繊維端部の単位面積当たりの数は、0個/mm以上、8個/mm以下、好ましくは3個/mm以上、6個/mm以下である前記<1>~<28>のいずれか1に記載の吸収体。
<30> 前記骨格面に存在する繊維端部の単位面積当たりの数は、5個/mm以上、50個/mm以下、好ましくは8個/mm以上、40個/mm以下である前記<1>~<29>のいずれか1に記載の吸収体。
<31> 前記<1>~<30>のいずれか1に記載の吸収体を具備する吸収性物品。
<32> 前記吸収性物品の乾燥状態での圧縮仕事量(d-WC)は、好ましくは80mN・cm/cm以上、150mN・cm/cm以下、さらに好ましくは90mN・cm/cm以上、110mN・cm/cm以下である前記<31>に記載の吸収性物品。
<33> 前記吸収性物品の乾燥状態での回復仕事量(d-WC’)は、好ましくは34mN・cm/cm以上、150mN・cm/cm以下、さらに好ましくは44mN・cm/cm以上、60mN・cm/cm以下である前記<31>又は<32>に記載の吸収性物品。
 以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、本発明は斯かる実施例に限定されるものではない。
〔実施例1~3〕
 図8に示す製造装置1と同様の構成の吸収体製造装置を用いて、前記製造方法に準じて、吸収性コア及びコアラップシートからなる吸収体を製造した。この吸収体の一方の面(吸収性物品に適用された場合に肌対向面となる面)に、所定のパターンで常法に従って熱エンボス加工を部分的に施して第1領域を形成し、第1領域(エンボス部)と第2領域(非エンボス部)とを有する吸収体を得、表面シートとして、坪量30g/mのエアスルー不織布を用い、裏面シートとして、37g/mのポリエチレン樹脂製フィルム(FL-KDJ100nN、大化工業製)を用い、該表面シートと該裏面シートとの間に該吸収体を介在配置して生理用ナプキンとしたものを、実施例1~3のサンプルとした。第1領域のパターンは、図1(a)及び図4のいずれかとした。
 繊維塊の原料繊維シートとして、ポリエチレン樹脂及びポリエチレンテレフタラート樹脂からなる疎水性の熱可塑性繊維(非吸水性繊維、繊維径18μm)を構成繊維とする坪量18g/mのエアスルー不織布(構成繊維同士の熱融着部を有する繊維シート)を用いた。吸水性繊維(吸水性繊維)として、繊維径22μmの針葉樹晒クラフトパルプ(NBKP)を用いた。吸収体に使用した繊維塊(定形の合成繊維集合体)は、図5(a)に示す如き直方体形状の本体部を有し、その基本面111の短辺111aが0.8mm、長辺111bが3.9mm、厚みTが0.6mmであった。また、基本面111における繊維端部の単位面積当たりの数が3.2個/mm、骨格面112における繊維端部の単位面積当たりの数が19.2個/mmであった。コアラップシートとして、坪量16g/m、厚み0.3mmの薄紙(ティッシュペーパ)を用いた。吸収体の厚みは5.7mmであった。
〔比較例1〕
 市販の生理用ナプキン(ユニ・チャーム株式会社製、商品名「Tanom Pew Slim 23cm」)をそのまま比較例1とした。比較例1の生理用ナプキンにおける吸収体は、合成繊維とセルロース系繊維(吸水性繊維)とが混合されたもので、繊維塊を含んでいない。
〔参考例1〕
 吸収体に熱エンボス加工を施さない代わりに、繊維塊のポリエチレン樹脂及びポリエチレンテレフタレート樹脂が融着する温度で吸収体全体を150℃で600秒間加熱処理した以外は実施例1と同様にして吸収体を製造し、該吸収体と表面シート及び裏面シートとを用いて生理用ナプキンとしたものを、参考例1のサンプルとした。
〔性能評価〕
 各実施例、比較例及び参考例の生理用ナプキンについて、柔軟性、ヨレにくさ、保形性をそれぞれ評価した。柔軟性の評価には、前記の乾燥状態での圧縮仕事量(d-WC)を指標として用いた。ヨレにくさの評価には、前記の乾燥状態での回復仕事量(d-WC’)を指標として用いた。保形性の評価には、下記の形状変形率を指標として用いた。結果を下記表1に示す。
<形状変化率の測定方法>
 生理用ナプキン(吸収性物品)の形状変化率は、駆動式の女性用下半身人体モデルを用いて評価した。まず、評価対象のナプキンの中央幅を測定し、ナプキンの中央に円筒状のアクリルプレート(長さ200mm、幅100mm、厚さ5mm程度)を載せ、脱繊維馬血を6g注入し、1分放置後、ナプキンをショーツに貼りつけて女性用人体モデルに装着させた。ここで使用した脱繊維馬血は、前記の「日本バイオテスト(株)製脱繊維馬血で且つ液温25℃における粘度が8cpに調整されたもの」である。次に、人体モデルで100歩/分の速度で30分間歩行させた。歩行後、ナプキンの中央幅を測定し、歩行前の中央幅と歩行後の中央幅から、次式により形状変形率を算出した。形状変化率の数値が小さいほど、高評価となる。
 形状変化率=[{(歩行前の中央幅)-(歩行後の中央幅)}÷(歩行前の中央幅)]×100

Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表1に示す通り、各実施例の生理用ナプキンは、吸収体が、吸水性繊維に加えて熱可塑性繊維を含んでなる繊維塊を含み、且つ複数の繊維塊同士が互いに融着している第1領域(エンボス部)と、複数の繊維塊同士が融着せずに交絡している第2領域とを該吸収体の面方向に有していることに起因して、これらを満たさない比較例1及び参考例1に比して、柔軟性及び保形性に優れ、ヨレにくいものであった。このことから、吸収体の保形性に優れ、外力に対して応答性よく柔軟に変形し、着用感及びフィット性に優れる吸収性物品を得るためには、吸収体に繊維塊が含有され、且つ該吸収体に、複数の繊維塊同士が融着せずに交絡している第2領域が存在することが有効であることがわかる。
 本発明の吸収体は、保形性に優れ、外力に対して応答性よく柔軟に変形し、吸収性物品に適用された場合には着用感及びフィット性を向上させ得る。
 また、本発明の吸収性物品は、斯かる高品質の吸収体を具備しているため、着用感及びフィット性に優れる。

Claims (33)

  1.  熱可塑性繊維を含んでなる繊維塊と、吸水性繊維とを含む吸収体であって、
     複数の前記繊維塊同士が互いに融着している第1領域と、複数の前記繊維塊同士が融着せずに交絡している第2領域とを、前記吸収体の面方向に有し、また、少なくとも該第2領域において、前記繊維塊と前記吸水性繊維とが互いに交絡しており、
     前記繊維塊は、相対向する2つの基本面と両基本面に交差する骨格面とによって画成される本体部を有する吸収体。
  2.  前記基本面は、平面視において長方形形状をなし、該長方形形状の短辺が、前記吸収体の厚みと同等か又はこれに比して短い請求項1に記載の吸収体。
  3.  前記基本面の短辺の長さと前記吸収体の厚みとの比率が、前者/後者として、0.03以上1以下である請求項2に記載の吸収体。
  4.  前記基本面の短辺の長さが、0.3mm以上10mm以下である請求項2又は3に記載の吸収体。
  5.  前記基本面の長辺の長さが、0.3mm以上30mm以下である請求項2~4のいずれか1項に記載の吸収体。
  6.  前記吸収体の、互いに直交する2方向の投影視において、任意の10mm四方の単位領域に、複数の前記繊維塊の重なり部が存在している請求項1~5のいずれか1項に記載の吸収体。
  7.  前記繊維塊の構成繊維が非吸水性繊維である請求項1~6のいずれか1項に記載の吸収体。
  8.  前記繊維塊は複数の前記熱可塑性繊維が互いに熱融着した3次元構造を有する請求項1~7のいずれか1項に記載の吸収体。
  9.  前記第1領域と前記第2領域とが、前記吸収体の面方向に交互に配されている請求項1~8のいずれか1項に記載の吸収体。
  10.  前記吸収体は長手方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記第1領域が、前記吸収体の該長手方向に沿う側縁よりも内側に位置しており、該第1領域の該幅方向外側に前記第2領域が存在している請求項1~9のいずれか1項に記載の吸収体。
  11.  前記第1領域の前記長手方向に沿う側縁からの距離が、1mm以上30mm以下である請求項10に記載の吸収体。
  12.  前記吸収体は長手方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記第1領域は、前記吸収体の長手方向中央部に存在する請求項1~11のいずれか1項に記載の吸収体。
  13.  前記吸収体は長手方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記第1領域は、該吸収体の該幅方向に離間して一対、該長手方向に延びる形状で存在する請求項1~12のいずれか1項に記載の吸収体。
  14.  前記吸収体の前記幅方向に隣り合う前記第1領域同士の間隔が、5mm以上60mm以下である請求項13に記載の吸収体。
  15.  前記第1領域は、平面視円形状であり、前記吸収体の面方向に複数散在している請求項1~12のいずれか1項に記載の吸収体。
  16.  前記吸収体は長手方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記第1領域は、前記吸収体の前記長手方向及び前記幅方向の中央部に1つ配されている請求項1~12のいずれか1項に記載の吸収体。
  17.  前記吸収体には、複数本の線状の前記第1領域が互いに交差して格子状となるよう配されている請求項1~12のいずれか1項に記載の吸収体。
  18.  前記吸収体は長手方向とこれに直交する幅方向とを有し、前記吸収体の前記長手方向に沿う両側縁それぞれに、複数の前記第1領域が、該吸収体の該長手方向及び前記幅方向の双方に交差する方向に延びて配される請求項1~9のいずれか1項に記載の吸収体。
  19.  前記2つの基本面の総面積が前記骨格面の総面積より大きい請求項1~18のいずれか1項に記載の吸収体。
  20.  前記繊維塊は、前記骨格面から外方へと延びる、複数の繊維を含む延出繊維束部を有している請求項1~19のいずれか1項に記載の吸収体。
  21.  前記延出繊維束部が、複数の繊維が互いに熱融着した部位を有する請求項20に記載の吸収体。
  22.  前記繊維塊は、前記基本面と前記骨格面とで画成される本体部を有し、前記延出繊維束部の該本体部からの延出長さが、0.2mm以上7mm以下である請求項20又は21に記載の吸収体。
  23.  前記繊維塊の外形が直方体状又は円盤状である請求項1~22のいずれか1項に記載の吸収体。
  24.  前記繊維塊と前記吸水性繊維との含有質量比が、前者/後者として、20/80~80/20である請求項1~23のいずれか1項に記載の吸収体。
  25.  前記繊維塊は、前記吸収体中において、他の繊維塊又は前記吸水性繊維と交絡によって結合している他、他の繊維塊又は前記吸水性繊維と交絡し得る状態でも存在している請求項1~24のいずれか1項に記載の吸収体。
  26.  他の前記繊維塊又は前記吸水性繊維との結合部を有する前記繊維塊の全数の70%以上が、該結合部が繊維の交絡によって形成されているものである請求項1~25のいずれか1項に記載の吸収体。
  27.  前記繊維塊が不織布由来である請求項1~26のいずれか1項に記載の吸収体。
  28.  前記基本面に存在する繊維端部の単位面積当たりの数Nと、前記骨格面に存在する繊維端部の単位面積当たりの数Nとの比率N/Nが、0以上0.90以下である請求項1~27のいずれか1項に記載の吸収体。
  29.  前記基本面に存在する繊維端部の単位面積当たりの数が、0個/mm以上8個/mm以下である請求項1~28のいずれか1項に記載の吸収体。
  30.  前記骨格面に存在する繊維端部の単位面積当たりの数が、5個/mm以上50個/mm以下である請求項1~29のいずれか1項に記載の吸収体。
  31.  請求項1~30のいずれか1項に記載の吸収体を具備する吸収性物品。
  32.  前記吸収性物品の乾燥状態での圧縮仕事量が、80mN・cm/cm以上150mN・cm/cm以下である請求項31に記載の吸収性物品。
  33.  前記吸収性物品の乾燥状態での回復仕事量が、34mN・cm/cm以上150mN・cm/cm以下である請求項31又は32に記載の吸収性物品。
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Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01156560A (ja) * 1987-09-01 1989-06-20 Minnesota Mining & Mfg Co <3M> 微細繊維微細ウエブ
JP2001146674A (ja) * 1999-09-07 2001-05-29 Chisso Corp スパンボンド不織布、その製造方法及びこれを用いた吸収性物品
JP2002301105A (ja) * 2001-04-06 2002-10-15 Uni Charm Corp 吸収性物品、吸収性物品用吸収体及びその製造方法
US20050182374A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-18 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Embossed absorbent article
JP2005237952A (ja) * 2004-01-27 2005-09-08 Kao Corp 吸収性物品
JP2016043197A (ja) * 2014-08-26 2016-04-04 ユニ・チャーム株式会社 吸収体、及び当該吸収体を含む吸収性物品
JP2017119024A (ja) * 2015-12-28 2017-07-06 ユニ・チャーム株式会社 吸収性物品の外装シート用の不織布、並びに当該不織布を外装シートとして含む吸収性物品

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4953945B2 (ja) * 2007-07-03 2012-06-13 ユニ・チャーム株式会社 吸収性物品の個包装体、包装用シートおよび包装用シートの製造方法
JP2011131044A (ja) * 2009-11-24 2011-07-07 Kao Corp 吸収性物品
WO2012006300A1 (en) * 2010-07-07 2012-01-12 3M Innovative Properties Company Patterned air-laid nonwoven fibrous webs and methods of making and using same
JP5765988B2 (ja) * 2011-03-29 2015-08-19 ユニ・チャーム株式会社 吸収性物品
JP6099030B2 (ja) * 2011-06-23 2017-03-22 花王株式会社 吸収性物品

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01156560A (ja) * 1987-09-01 1989-06-20 Minnesota Mining & Mfg Co <3M> 微細繊維微細ウエブ
JP2001146674A (ja) * 1999-09-07 2001-05-29 Chisso Corp スパンボンド不織布、その製造方法及びこれを用いた吸収性物品
JP2002301105A (ja) * 2001-04-06 2002-10-15 Uni Charm Corp 吸収性物品、吸収性物品用吸収体及びその製造方法
JP2005237952A (ja) * 2004-01-27 2005-09-08 Kao Corp 吸収性物品
US20050182374A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-18 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Embossed absorbent article
JP2016043197A (ja) * 2014-08-26 2016-04-04 ユニ・チャーム株式会社 吸収体、及び当該吸収体を含む吸収性物品
JP2017119024A (ja) * 2015-12-28 2017-07-06 ユニ・チャーム株式会社 吸収性物品の外装シート用の不織布、並びに当該不織布を外装シートとして含む吸収性物品

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