WO2024062967A1 - 吸収性物品用不織布 - Google Patents

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WO2024062967A1
WO2024062967A1 PCT/JP2023/033090 JP2023033090W WO2024062967A1 WO 2024062967 A1 WO2024062967 A1 WO 2024062967A1 JP 2023033090 W JP2023033090 W JP 2023033090W WO 2024062967 A1 WO2024062967 A1 WO 2024062967A1
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fiber layer
nonwoven fabric
fibers
fiber
less
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PCT/JP2023/033090
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飛生馬 伊藤
正洋 谷口
海 鬼澤
莊一 藤田
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花王株式会社
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F13/00Bandages or dressings; Absorbent pads
    • A61F13/15Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators
    • A61F13/51Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators characterised by the outer layers
    • A61F13/511Topsheet, i.e. the permeable cover or layer facing the skin
    • AHUMAN NECESSITIES
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    • D04H1/559Non-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 by welding together the fibres, e.g. by partially melting or dissolving the fibres being within layered webs

Definitions

  • the present invention relates to a nonwoven fabric for absorbent articles.
  • Nonwoven fabrics are used in a variety of applications, including as constituent members of absorbent articles such as diapers and sanitary napkins.
  • nonwoven fabrics used as top sheets of absorbent articles have various structures.
  • Patent Document 1 describes a nonwoven fabric having an uneven structure having a plurality of ridges and a bottom and having openings arranged in the bottom as a top sheet of an absorbent article.
  • Patent Document 2 describes a nonwoven fabric in which a first nonwoven fabric layer and a second nonwoven fabric layer are laminated. The first nonwoven fabric layer has an uneven structure, and the second nonwoven fabric layer has a substantially flat shape.
  • the present invention is a nonwoven fabric having a first fiber layer and a second fiber layer laminated in the thickness direction, and including a fiber fused portion at the intersection of the fibers, wherein the first fiber layer has a plurality of fiber layers laminated in the thickness direction. It has an uneven structure including a convex part and a bottom part provided between adjacent convex parts, each of the plurality of convex parts has a top part and a wall part supporting the top part, and the bottom part has a concavo-convex structure. , an opening penetrating in the thickness direction is disposed, and the second fiber layer is provided on the side where the bottom of the first fiber layer is located, and the second fiber layer is arranged in the first fiber layer.
  • a nonwoven fabric for an absorbent article the nonwoven fabric having a protuberance extending from the opening of the first fiber layer into a region defined by the wall on the side facing the first fiber layer.
  • the present invention also provides a method for manufacturing a nonwoven fabric for absorbent articles, comprising the steps of: placing a first fiber web on a support having an uneven shape with a plurality of protrusions and recesses between the protrusions; pushing the first fiber web along the recesses with a pushing part of a pushing member to form a porous fiber web having an open surface on the side opposite the support; removing the pushing member from the support, and then blowing a first hot air stream onto the porous fiber web to fuse the fibers together to obtain a porous nonwoven fabric; supplying a second fiber web and stacking it on the open surface side of the porous nonwoven fabric; and blowing a second hot air stream to fuse the fibers of the porous nonwoven fabric and the second fiber web together and to fuse the fibers in the second fiber web together.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a preferred embodiment of a nonwoven fabric for absorbent articles according to the present invention.
  • (A) is a sectional view schematically showing a laminate in which an example of the nonwoven fabric for absorbent articles of the present embodiment is placed on an absorbent body
  • (B) is a sectional view schematically showing the laminate of (A) for use in absorbent articles. This is a photograph taken in place of a drawing taken from the nonwoven fabric side.
  • (A) is a cross-sectional view schematically showing a laminate in which a conventional nonwoven fabric for absorbent articles is placed on an absorbent body
  • (B) is a sectional view of the laminate of (A) from the side of the nonwoven fabric for absorbent articles.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing a specific example of the nonwoven fabric for absorbent articles of the present embodiment from one surface side.
  • 6 is a sectional view taken along the line R1-R1 of the nonwoven fabric for absorbent articles shown in FIG. 5.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along the line R2-R2 of the nonwoven fabric for absorbent articles shown in FIG. 5.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line R3-R3 of the nonwoven fabric for absorbent articles shown in FIG. 5.
  • FIG. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is an explanatory diagram schematically showing a preferred embodiment of a method for producing a nonwoven fabric for absorbent articles according to the present invention, in which (A) shows a pressing step, and (B) shows a nonwoven fabric with concavo-convex holes formed by a first hot air. (C) shows the step of laminating the second fibrous web on the uneven apertured nonwoven fabric, and (D) shows the step of laminating the uneven apertured nonwoven fabric and the second fibrous web with the second hot air to form the second fibrous web.
  • FIG. 1 is a photograph substituted for a drawing showing an example of a cross-section in the thickness direction of a nonwoven fabric for absorbent articles obtained by a conventional manufacturing method of laminating and integrating. It is a photograph substituted for a drawing showing a partially enlarged cross section shown in FIG. 13(A). It is a photograph substituted for a drawing showing a partially enlarged cross section shown in FIG. 13(B).
  • the present invention relates to a nonwoven fabric for absorbent articles that can improve the visibility of openings arranged at the bottom of an uneven structure.
  • the presence of the apertures can improve the liquid absorbency of the absorbent article.
  • the aperture referred to here includes a hole penetrating in the thickness direction and a hole having a concave bottom. This high liquid absorbency is easily understood by a user who picks up an absorbent article by recognizing the open pore structure.
  • the nonwoven fabric is incorporated into an absorbent article as a topsheet, the pores become difficult to visually recognize due to the presence of the underlying member. Therefore, from the viewpoint of promoting high liquid absorbency to users, it is desirable that the visibility of the openings at the bottom of the nonwoven fabric as described above be high.
  • the nonwoven fabric for absorbent articles of the present invention can improve the visibility of the openings arranged at the bottom of the uneven structure. According to the method for producing a nonwoven fabric for absorbent articles of the present invention, the above-mentioned nonwoven fabric for absorbent articles of the present invention can be suitably produced.
  • the nonwoven fabric for absorbent articles may be simply referred to as a nonwoven fabric.
  • the nonwoven fabric 10 of this embodiment is a so-called thermal bond nonwoven fabric that has fiber fusion parts at intersections between fibers.
  • the nonwoven fabric 10 includes thermoplastic fibers as constituent fibers. That is, the first fibrous layer M1 and the second fibrous layer M2, which will be described later, constituting the nonwoven fabric 10 are nonwoven fabrics containing thermoplastic fibers as constituent fibers and forming the fiber fused portions.
  • the first fibrous layer M1 and the second fibrous layer M2 are integrated by a fiber fused portion at the intersection of their fibers.
  • the nonwoven fabric 10 of this embodiment has a first fiber layer M1 and a second fiber layer M2 laminated in the thickness direction.
  • the nonwoven fabric 10 has front and back surfaces, one surface side 10T and the other surface side 10B, the first fiber layer M1 is arranged on one surface side 10T, and the second fiber layer M2 is arranged on the other surface side 10B. be done.
  • one side 10T can be used as the use side.
  • one surface side 10T can be the skin surface side.
  • the first fiber layer M1 is also referred to as an upper layer
  • the second fiber layer M2 is also referred to as a lower layer.
  • the above-mentioned one side 10T and the other side 10B mean the front and back surfaces of the entire nonwoven fabric 10, as well as the front and back surfaces of each of the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2.
  • the thickness direction Z of the nonwoven fabric 10 also means the thickness direction Z of each of the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2.
  • the first fiber layer M1 has a plurality of convex portions 1 protruding to one surface side 10T, and a bottom portion 2 provided between adjacent convex portions 1, 1. Thereby, the first fiber layer M1 has an uneven structure in the thickness direction Z.
  • the convex portion 1 is a three-dimensional fiber layer erected in the thickness direction Z of the first fiber layer M1, and is located at a higher position than the bottom portion 2 on one surface side 10T.
  • Each of the plurality of convex portions 1 includes a top portion 1A and a wall portion 1B that supports the top portion 1A.
  • the outer shape of one surface side 10T of the top portion 1A may be a flat surface or a curved surface. From the viewpoint of making it easier to recognize the depth of the unevenness and making the shadow around the opening 3, which will be described later, in the bottom part 2 clearer, it is preferable that one side 10T of the top part 1A is a flat surface.
  • the end of the other surface side 10B of the wall portion 1B (also called the root portion 1D) abuts against the second fiber layer M2.
  • the root portion 1D of the wall portion 1B is embedded in and integrated (fixed) with the second fiber layer M2.
  • the root portion 1D of the wall portion 1B and the second fiber layer M2 are integrated by the fiber fusion portion at the intersection between the constituent fibers of the root portion 1D of the wall portion 1B and the constituent fibers of the second fiber layer M2.
  • the fibers of the wall portion 1B are vertically oriented with respect to the plane of the other surface side 10B of the nonwoven fabric 10 (second fiber layer M2).
  • This longitudinal orientation of the fibers increases the supporting force of the wall portion 1B against the top portion 1A and the second fiber layer M2 in the thickness direction, and makes it easier to maintain the thickness of the convex portion 1 of the nonwoven fabric 10 even under load.
  • the nonwoven fabric 10 including the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2 tends to remain thick, and together with the elasticity due to the fiber structure of the fiber layer, it has excellent cushioning properties. That is, the nonwoven fabric 10 has excellent softness against the skin.
  • the nonwoven fabric 10 when used as a member of an absorbent article that is closer to the skin than the absorber, for example, a top sheet, the effect of permeation of body fluids is more easily maintained even under load, and Liquid return (wet back) to the tank is suppressed.
  • the three-dimensional shape of the wall portion 1B that acts in this manner can be well maintained by being integrated with the second fiber layer M2 with high strength by the fiber fusion portion described above.
  • this integration utilizes the bonding state of fiber fusions at the intersections of fibers, it is not necessary to collapse the lower part of the wall 1B as in the case of bonding with a conventional hot-melt adhesive. There is no need to secure an adhesive surface. Thereby, the height of the wall portion 1B can be maintained as a sufficient height.
  • the longitudinal orientation of the fibers in the wall portion 1B means that there are many fibers along the thickness direction Z of the first fiber layer M1, and means that the longitudinal orientation ratio obtained by the measurement method described below is 60% or more. .
  • the content is preferably 61% or more, and more preferably 62% or more.
  • there is no particular upper limit to the vertical orientation ratio but from the viewpoint of creating intersections between fibers to form fusion points, forming columnar shapes between fibers, and creating a structure that can withstand force, It is preferably 90% or less, more preferably 85% or less, and even more preferably 80% or less.
  • FIG. 1 Method for measuring longitudinal orientation ratio of fibers in wall portion 1B
  • measurements are performed on the wall portion 1B according to the following procedure. That is, the fiber layer cross section of the wall portion 1B defined in the cross section in the thickness direction of the nonwoven fabric 10, including the convex portion 1 of the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2, is magnified 35 times using a scanning electron microscope (SEM). and observe.
  • SEM scanning electron microscope
  • a square line with a side of 500 ⁇ m is attached to the observed image as a reference line.
  • Each side (reference line) of the square is a side that is orthogonal to each of the thickness direction and the planar direction in the cross section of the nonwoven fabric 10.
  • the fibers passing through a square reference line perpendicular to the plane direction of the nonwoven fabric 10 are defined as the "number of horizontal fibers", and the fibers passing through a square reference line perpendicular to the thickness direction of the nonwoven fabric 10 are defined as the "number of vertical fibers”.
  • the plane direction in the cross section of the nonwoven fabric 10 described above corresponds to the straight line L that is in contact with the surface of the other side 10B of the second fiber layer M2 shown in FIG.
  • the thickness direction corresponds to a direction Z perpendicular to the straight line L.
  • the fiber layer of the wall portion 1B can be divided by the following method. That is, a nonwoven fabric having a cross section in the thickness direction including the top portion 1A of the first fiber layer M1, the wall portion 1B, and the second fiber layer M2 is placed under a microscope with the second fiber layer M2 (the other surface side 10B) facing down. Place it on the pedestal of VHX6000 (product name, manufactured by Keyence Corporation).
  • a flat plate for example, a flat acrylic plate
  • a load of 4.9 mN/cm 2 is applied.
  • the cross section in the thickness direction Z is observed using the microscope at a magnification of 20 times, and the portion of the first fiber layer M1 that is in contact with the flat plate is defined as the top portion 1A.
  • a portion connecting the end portion of the top portion 1A and the surface on one side 10T of the second fiber layer M2 is defined as a wall portion 1B.
  • the thickness of the top portion 1A at the portion without the wall portion 1B is taken as the thickness of the end portion of the top portion 1A, and the portion excluding this thickness is taken as the wall portion 1B.
  • the bottom portion 2 of the first fiber layer M1 is provided between the adjacent convex portions 1, 1. More specifically, the bottom portion 2 of the first fiber layer M1 is provided between the convex portions 1, 1. It refers to a region including the bottom of the inter-concave portion 2U) and the end (base portion 1D) of the other surface side 10B of the wall portion 1B.
  • An opening 3 penetrating in the thickness direction Z is arranged in the bottom 2. In the example shown in FIG. 1, the entire bottom part 2 except the root part 1D is the opening part 3, but in this case, the root part 1D of the wall part 1B becomes the bottom part 2.
  • the penetration in the opening 3 referred to here means that the portion where the constituent fibers of the first fiber layer M1 are not arranged penetrates both sides of the first fiber layer M1 in the thickness direction Z. It means that.
  • the openings 3 are holes formed by processing the first fiber layer M1, and have a much larger pore area than the fine holes formed between the fibers, unlike the fine holes formed between the fibers. have.
  • the entire bottom part 2 other than the base 1D is shown as an aperture 3, but the size of the aperture 3 can be selected as appropriate depending on the width of the bottom part 2, etc. can.
  • the whole part of the bottom part 2 other than the base part 1D is not made into the perforation part 3, but a fiber layer extending from the base part 1D exists around the perforation part 3. good.
  • the size of the opening 3 can be measured using the aforementioned microscope. Specifically, the area of the aperture 3 is measured at 10 locations using a microscope, and the average value thereof is taken as the pore area of each aperture.
  • the area of the opening 3 is preferably 1.0 mm2 or more, more preferably 1.5 mm2 or more, and even more preferably 2.0 mm2 or more. From the viewpoint of suppressing liquid return, the area of the opening 3 is preferably 50 mm2 or less, more preferably 40 mm2 or less, and even more preferably 35 mm2 or less.
  • the planar shape of the opening 3 can be various in order to increase liquid permeability, for example, a circle, an ellipse, a rectangle, etc.
  • the second fiber layer M2 is disposed on the side where the bottom of the first fiber layer M1 is located, and is disposed on the side facing the first fiber layer M1 from the opening 3 of the first fiber layer M1 to the wall portion 1B. It has a raised portion 5 that enters the divided area. That is, the raised portion 5 is located on one surface side 10T of the base portion 1D of the wall portion 1B in the contact area 4, and is located on the wall portion 1B between the convex portions 1, 1 of the first fiber layer M1. It's in the space between. On the other hand, the second fiber layer M2 in the contact area 4 adjacent to the raised portion 5 forms a recessed portion 6 due to the bite of the wall portion 1B.
  • the raised portion 5 enters the first fiber layer M1 at the position of the opening 3 that penetrates the first fiber layer M1 in the thickness direction Z, and is therefore visible from the first fiber layer M1 side. Therefore, when the nonwoven fabric 10 is viewed from the first fiber layer M1 side (one surface side 10T), the convex portion 1 of the first fiber layer M1 and the protrusion portion 5 of the second fiber layer M2 are adjacent to each other. visible. At this time, due to the existence of a valley formed by the base 1D of the wall 1B constituting the convex part 1 and the hem 7 of the raised part 5 extending to the base 1D, the bottom of the first fiber layer M1 The shadow around the aperture 3 at 2 is emphasized.
  • the raised portion 5 is composed of a fiber layer having a fiber orientation different from that of the wall portion 1B, and the degree of fiber orientation changes discontinuously between the two portions. This is further emphasized by the formation of partition lines. Since the raised portions 5 are visible from the side of the first fiber layer M1, consumers of absorbent articles including the nonwoven fabric 10 as a top sheet can see that clear pores are formed in the nonwoven fabric. This can be understood visually. As a result, consumers can remember that the absorbent article has excellent liquid absorbency and can use the article with peace of mind. In the example shown in FIG.
  • the entire bottom part 2 other than the base part 1D is the opening part 3, and the bottom part 7 of the raised part 5 is shown as being directly connected to the base part 1D of the wall part 1B.
  • the present invention is not limited to this embodiment, and a fiber layer may exist around the opening 3 in the inter-convex recess 2U of the first fiber layer M1.
  • the skirt portion 7 of the raised portion 5 of the second fiber layer M2 extends to the base portion 1D of the wall portion 1B via the fiber layer around the opening 3 in the inter-convex portion recess 2U, and A valley is formed and the partition line is formed.
  • the nonwoven fabric 10 by emphasizing the shadows described above, the visibility of the apertures 3 when viewed from the first fiber layer M1 side (one surface side 10T) is enhanced.
  • the nonwoven fabric 10 when the nonwoven fabric 10 is placed on the skin side of the absorbent article as a top sheet of an absorbent article, the shadows around the apertures 3 of the nonwoven fabric 10 are more emphasized against the white background of the absorbent article, and the apertures The high absorbency of the absorbent article becomes evident with the marked improvement in visibility relative to No. 3.
  • This can also be seen by comparing the state of the openings when viewed from the nonwoven fabric side (one side 10T) of nonwoven fabric placed on an absorbent body as a top sheet, as shown in FIGS. 2 to 4, for example.
  • the nonwoven fabric used as the top sheet in FIG. 2 is a nonwoven fabric 10S that is an example of the nonwoven fabric 10 of this embodiment.
  • the nonwoven fabric used as the top sheet is a conventional nonwoven fabric C1 consisting only of the first fiber layer M1 and having no openings 3.
  • the nonwoven fabric used as the top sheet is a conventional nonwoven fabric C2 consisting only of the first fiber layer M1 having the openings 3.
  • the shading around the opening 3 when viewed from the first fiber layer M1 side (one side 10T) is as shown in FIGS. 3 and 4. It is clearly emphasized more strongly than , and the visibility of the aperture 3 is significantly improved.
  • the surface side of the second fiber layer M2 facing the first fiber layer M1 is a continuous fiber layer that extends across the entire length. In this way, the surface side of the second fiber layer M2 facing the first fiber layer M1 becomes a continuous fiber layer extending in the plane direction, so that the above-mentioned shaded portion is treated as a heterogeneous portion in the continuous fiber layer. become more noticeable. Further, when the fibers of the wall portion 1B of the first fiber layer M1 are longitudinally oriented, a partition line in which the fiber orientation changes discontinuously is formed between the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2, Shadows are emphasized.
  • the skirt portion 7 descending from the raised portion of the raised portion 5 is connected to the contact area 4 between the wall portion 1B and the second fiber layer M2 in the first fiber layer M1.
  • a valley is formed by the base 1D of the wall 1B and the hem 7, and the opening 3 in the bottom 2 of the first fiber layer M1 The surrounding shadows are more emphasized.
  • the fibers of the second fiber layer M2 are oriented in the plane direction in the contact area 4 between the wall portion 1B and the second fiber layer M2 in the first fiber layer M1,
  • the fibers on the surface of the hem 7 of the raised portion 5 have a different fiber orientation from the fibers in the wall portion 1B.
  • the fibers on the surface of the hem 7 have a fiber orientation different from the fibers on the wall 1B, so that the fiber orientation of the surface of the hem 7 and the fiber orientation of the wall 1B change discontinuously. Lines are formed and shadows are emphasized.
  • the fibers on the surface of the bottom portion 7 of the raised portion 5 refer to the fibers in the portion that starts rising from the base portion 1D of the wall portion 1B in the contact area 4.
  • the fibers are the surface fibers of the raised portion 5 in a range of 2 mm in the planar direction from the root portion 1D toward the hem portion 7.
  • the fiber orientation on the surface of the hem portion 7 has a longitudinal orientation ratio of less than 45%.
  • a vertical orientation ratio of less than 45% means that the fibers are oriented in the plane direction, and the vertical orientation ratio is different from that of the fibers in the wall portion 1B. It can be done.
  • the fact that the fibers on the surface of the hem portion 7 have a different fiber orientation from the fibers on the wall portion 1B means that the difference in longitudinal orientation ratio between the two is 15% or more.
  • the content is preferably 20% or more, and more preferably 30% or more.
  • SEM scanning electron microscope
  • Each side (reference line) of the square is a side that is orthogonal to each of the thickness direction and the planar direction in the cross section of the nonwoven fabric 10. Count the total number of fibers that pass through the reference line formed by each side of the square.
  • the fibers passing through a square reference line perpendicular to the plane direction of the nonwoven fabric 10 are defined as the "number of horizontal fibers", and the fibers passing through a square reference line perpendicular to the thickness direction of the nonwoven fabric 10 are defined as the "number of vertical fibers”.
  • the ratio (H2/H1) of the thickness H2 of the raised portion 5 to the thickness H1 of the first fiber layer M1 is preferably 0.05 or more, more preferably 0.10 or more, from the viewpoint of further emphasizing the above-mentioned shadows, .15 or more is more preferable.
  • the ratio (H2/H1) of the thickness H2 of the raised portion 5 to the thickness H1 of the first fiber layer M1 is preferably 0.9 or less, and 0.8 or less, from the viewpoint of maintaining liquid permeability through the openings 3. is more preferable, and even more preferably 0.7 or less.
  • the thickness H1 of the first fiber layer M1 is the height from the surface of one side 10T of the top portion 1A to the boundary with the second fiber layer M2 of the root portion 1D of the wall portion 1B in the contact area 4. means. This can be done in the same manner as the method for dividing the fiber layer of the wall portion 1B described above, with a load of 4.9 mN/cm 2 being applied.
  • the basis weight of the nonwoven fabric 10 is preferably 20 g/m 2 or more, more preferably 30 g/m 2 or more, and even more preferably 40 g/m 2 or more, from the viewpoint of improving the texture of the nonwoven fabric and increasing the shadows of the openings.
  • the basis weight of the nonwoven fabric 10 is preferably 100 g/m 2 or less, more preferably 90 g/m 2 or less, and even more preferably 85 g/m 2 or less, from the viewpoint of not interfering with the wearer's comfortable feeling of use.
  • the thickness of the nonwoven fabric 10 under a load of 4.9 mN/cm 2 is preferably 0.8 mm or more, more preferably 1.0 mm or more, from the viewpoint of further emphasizing the shadow of the opening. More preferably, it is 1.2 mm or more. This thickness can be measured using a laser displacement meter or the like under a load of 4.9 mN/ cm2 .
  • the above-mentioned 4.9 mN/cm 2 load is a load assuming fluffing on the surface of the nonwoven fabric.
  • the thickness of the nonwoven fabric 10 under a load of 4.9 mN/ cm2 is within the above range, the liquid return prevention performance is enhanced and the wearer's skin becomes less likely to get wet.
  • the thickness of the nonwoven fabric 10 under a load of 4.9 mN/cm 2 is preferably 10 mm or less, more preferably 7 mm or less, and even more preferably 5 mm or less, from the viewpoint of not interfering with the wearer's comfortable feeling of use.
  • the fiber diameter of the fibers in the second fiber layer M2 is preferably larger than the fiber diameter of the fibers in the first fiber layer M1.
  • fibers thicker than the first fiber layer M1 are exposed as raised portions 5 from the openings 3 of the first fiber layer M1, and the liquid permeability of low-viscosity excreted liquid such as urine from the openings 3 is increased. can be increased.
  • the ratio (D2/D1) of the fiber diameter (D2) of the fibers of the second fiber layer M2 to the fiber diameter (D1) of the fibers of the first fiber layer M1 is preferably 1.2 or more, and 1.5 The above is more preferable, and 2.0 or more is even more preferable.
  • the ratio (D2/D1) is preferably 10.0 or less, more preferably 9.0 or less, and 8.0 or less from the viewpoint of improving the texture of the raised portion 5 and increasing the shadow of the opening. More preferred.
  • the fiber diameter (D2) of the fibers of the second fiber layer M2 increases the liquid permeability of low-viscosity excretory liquid such as urine from the openings 3.
  • the thickness is preferably 15 ⁇ m or more, more preferably 20 ⁇ m or more, and even more preferably 25 ⁇ m or more.
  • the fiber diameter (D2) of the fibers of the second fiber layer M2 is preferably 80 ⁇ m or less, more preferably 70 ⁇ m or less, and 60 ⁇ m or less, from the viewpoint of improving the texture of the raised portion 5 and increasing the shadow of the opening. More preferred.
  • the fineness (D1) of the fibers of the first fiber layer M1 is preferably 8 ⁇ m or more, more preferably 10 ⁇ m or more, and still more preferably 12 ⁇ m or more, from the viewpoint of improving the texture. preferable.
  • the fiber diameter (D1) of the fibers of the first fiber layer M1 is preferably 40 ⁇ m or less, more preferably 30 ⁇ m or less, and even more preferably 20 ⁇ m or less.
  • the above fiber diameter means the average fiber diameter in each fiber layer.
  • the fiber diameter can be measured by observing the cross section of the fiber layer and using the following method.
  • the part to be measured (for example, the first fiber layer M1) is frozen in a no-load state using cold spray or liquid nitrogen to fix the structure, and in that state is cut in the thickness direction using a cutter blade. This exposes the cross section of the measurement site.
  • the cross section is observed under magnification using a scanning electron microscope (JCM-5100 manufactured by JEOL Ltd.), and the magnification is adjusted to a value (300x) that allows the fiber cross section to be measured. By taking five observation photographs in this state, a cross-sectional observation photograph is obtained.
  • the fiber diameters of 30 fibers per photograph are measured, and the arithmetic mean value thereof is defined as the average fiber diameter of the present invention.
  • a line connecting two points on the periphery of the cross section and having the maximum length across the cross section is defined as the long axis, and a line with the maximum length perpendicular to the long axis.
  • the length of the long axis and short axis of each fiber is measured by determining the short axis as the short axis, and calculating the length of the long axis and short axis using image analysis software, etc.
  • the arithmetic average value of the major axis length and minor axis length in the book is taken as the fiber diameter of each fiber, and the arithmetic average value of the 30 fiber diameters is taken as the average fiber diameter of the fibers in the present invention. If the nonwoven fabric to be measured is incorporated into a sanitary product such as an absorbent article, the sanitary product is sprayed with cold spray to solidify the hot melt adhesive, and then the nonwoven fabric to be measured is carefully peeled off. This means is also common to other measurements in this specification.
  • the constituent fibers of the second fiber layer M2 have a smaller fiber diameter than the constituent fibers of the first fiber layer M1. In combination with the wall portion 1B and the aperture portion 3, this is particularly effective in improving the liquid permeation rate for high-viscosity excretory liquids such as loose stool and menstrual blood that tend to stay in one place.
  • the above-mentioned high viscosity means greater than 5 cP. Due to the small fiber diameter, the second fiber layer M2 has a higher number of fibers per unit area than the first fiber layer M1, and the capillary force between the fibers is increased, so that the second fiber layer M1 and the first fiber layer The difference in capillary force with M1 increases.
  • the second fiber layer M2 is exposed to the first fiber layer M1 in the opening 3 described above. That is, the second fiber layer M2, which has a stronger capillary force, is not covered by the first fiber layer M1 in the opening 3 and is left exposed so as to be visible from one surface side 10T.
  • the nonwoven fabric 10 has a structure in which the capillary force increased in the second fiber layer M2 spreads to the first fiber layer M1 side via the openings 3. This structure increases the drawing force of the high viscosity excretory liquid that has descended along the wall 1B into the second fiber layer M2 in the opening 3.
  • the second fiber layer M2 can diffuse the drawn-in high-viscosity excretory liquid on the other side 10B of the nonwoven fabric 10 by its strong capillary force.
  • the liquid permeation rate of the high-viscosity excreted liquid from the first fiber layer M1 to the second fiber layer M2 and the ability to prevent liquid from remaining in the first fiber layer M1 are increased, and the liquid in the thickness direction of the nonwoven fabric 10 is increased. Transparency is improved. Further, the return of the high viscosity excretory liquid from the second fiber layer M2 to the first fiber layer M1 is suppressed.
  • the fiber diameter (E1) of the constituent fibers of the first fiber layer M1 and the fiber diameter (E2) of the constituent fibers of the second fiber layer M2 are The difference (E1-E2) is preferably 2 ⁇ m or more, more preferably 3 ⁇ m or more, and even more preferably 4 ⁇ m or more. Further, the difference (E1-E2) is preferably 50 ⁇ m or less, more preferably 40 ⁇ m or less, and even more preferably 30 ⁇ m or less, from the viewpoint of improving the clarity of the opening.
  • the constituent fibers of the second fiber layer M2 which have a smaller fiber diameter than the constituent fibers of the first fiber layer M1, are exposed on the first fiber layer side in the openings 3.
  • the wall portion 1B and/or the bottom portion 2 made up of the constituent fibers of the first fiber layer M1 and the constituent fibers of the second fiber layer M2 are partially more entangled due to the difference in fiber diameter.
  • a new structure is formed. This structure not only improves the clarity of the pores, but also increases the ability to draw in excreta compared to a laminated nonwoven fabric that is simply a lamination of two types of fiber layers and has no exposed areas.
  • the fiber diameter (E2) of the constituent fibers of the second fiber layer M2 is preferably 25 ⁇ m or less, more preferably 20 ⁇ m or less, and 18 ⁇ m or less, from the viewpoint of increasing capillary force. is even more preferable.
  • the fiber diameter (E2) of the constituent fibers of the second fiber layer M2 is preferably 3 ⁇ m or more, more preferably 5 ⁇ m or more, and even more preferably 8 ⁇ m or more, from the viewpoint of further increasing liquid permeability.
  • the fiber diameter (E1) of the constituent fibers of the first fiber layer M1 is preferably 5 ⁇ m or more, more preferably 6 ⁇ m or more, from the viewpoint of improving the texture. More preferably, the thickness is 8 ⁇ m or more.
  • the fiber diameter (E1) of the constituent fibers of the first fiber layer M1 is preferably 25 ⁇ m or less, more preferably 23 ⁇ m or less, and even more preferably 20 ⁇ m or less, from the viewpoint of improving the texture.
  • the above-mentioned fiber diameter means the average fiber diameter of the constituent fibers in each of the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2.
  • the fiber diameter can be measured by observing the cross section of the fiber layer and using the following method.
  • the part to be measured (for example, the first fiber layer M1) is frozen in a no-load state using cold spray or liquid nitrogen to fix the structure, and in that state is cut in the thickness direction using a cutter blade. This exposes the cross section of the measurement site.
  • the cross section is observed under magnification using a scanning electron microscope (JCM-5100 manufactured by JEOL Ltd.), and the magnification is adjusted to a value (100 to 500 times) that allows the fiber cross section to be measured. By taking five observation photographs in this state, a cross-sectional observation photograph is obtained.
  • the center portion in the thickness direction of each of the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2 is set as the measurement position, and the fiber diameters of 30 fibers per photograph are measured, and the arithmetic mean value is calculated as the average fiber of the present invention.
  • the diameter shall be the diameter. If the fiber is non-circular, a line connecting two points on the periphery of the cross section and having the maximum length across the cross section is defined as the long axis, and a line with the maximum length perpendicular to the long axis.
  • the length of the long axis and short axis of each fiber is measured by determining the short axis as the short axis, and calculating the length of the long axis and short axis using image analysis software, etc.
  • the arithmetic average value of the major axis length and minor axis length in the book is taken as the fiber diameter of each fiber, and the arithmetic average value of the 30 fiber diameters is taken as the average fiber diameter of the fibers in the present invention. If the nonwoven fabric to be measured is incorporated into a sanitary product such as an absorbent article, the sanitary product is sprayed with cold spray to solidify the hot melt adhesive, and then the nonwoven fabric to be measured is carefully peeled off. This means is also common to other measurements in this specification.
  • the number of fibers per unit area of the second fiber layer M2 is larger than the number of fibers per unit area of the top portion 1A of the first fiber layer M1. It is preferable that it is larger than the number of pieces. More specifically, the difference (F2-F1) between the number of fibers per unit area of the second fiber layer M2 (F2) and the number of fibers per unit area of the top portion 1A in the first fiber layer M1 (F1) is: It is preferably 5 or more, more preferably 8 or more, and even more preferably 10 or more.
  • the difference (F2-F1) is preferably 190 or less, more preferably 185 or less, and 180 or less, from the viewpoint of promoting the transfer of the liquid to the absorbent body while increasing the drawing power of the high viscosity excretory liquid. is even more preferable.
  • the number of fibers per unit area (F2) of the second fiber layer M2 is preferably 80 or more, more preferably 85 or more, and 90 or more, from the viewpoint of increasing capillary force. The above is more preferable.
  • the number of fibers (F2) per unit area of the second fiber layer M2 is preferably 200 or less, more preferably 190 or less, and even more preferably 180 or less, from the viewpoint of further increasing the liquid permeability of the high-viscosity excretory fluid.
  • the number of fibers (F1) per unit area of the top portion 1A in the first fiber layer M1 is preferably 90 or less, and 85 or less, from the viewpoint of suppressing liquid residue. is more preferable, and even more preferably 80 or less.
  • the number of fibers (F1) per unit area of the top portion 1A in the first fiber layer M1 is preferably 20 or more, more preferably 25 or more, and even more preferably 30 or more, from the viewpoint of improving the texture. Note that the above-mentioned number of fibers per unit area means the average value of the constituent fibers in each of the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2.
  • the number of fibers per unit area of the first fiber layer M1 is measured at the central portion in the thickness direction of the top portion 1A, and the number of fibers per unit area of the second fiber layer M2 is measured at the portion overlapping with the opening 3. Measure at the center of the thickness.
  • the number of fiber cross sections is measured by observing the cross section of the nonwoven fabric 10 according to the following procedure. First, for the part to be measured, cross sections are prepared along two directions: the longitudinal direction of the nonwoven fabric 10 and the width direction perpendicular to the longitudinal direction (for example, the cross section shown in FIG. 6 and the cross section shown in FIG.
  • top portion 1A of the first fiber layer M1 count the number of cut fiber cross sections within a cut surface of a certain area (0.12 mm 2 ) at five locations in each of the cross sections in the two directions, and It is converted into the number of fibers (number of fiber cross sections) per unit area (1 mm 2 ).
  • the average of the total of 10 points (5 points + 5 points) is defined as the number of fibers per unit area of the first fiber layer M1 (fibers/mm 2 ).
  • measurements and conversions are made in the same manner as described above at five locations in each of the cross sections in the two directions.
  • the average of the 10 points in total is defined as the number of fibers per unit area of the second fiber layer M2 (fibers/mm 2 ).
  • a large number of fibers per unit area means that the fiber density is high, which means that capillary force acts more strongly.
  • the hydrophilicity of the constituent fibers of the second fiber layer M2 is It is preferable that the hydrophilicity is higher than that of the constituent fibers of M1. Since the constituent fibers of the second fiber layer M2, which have a higher hydrophilicity than the constituent fibers of the first fiber layer M1, are exposed on the first fiber layer side in the opening 3, they descend along the wall part 1B. The excreted fluid can be quickly drawn into the highly hydrophilic exposed portion without being retained in the bottom portion 3.
  • hydrophilicity is indicated by the contact angle of the fiber obtained by the measurement method described below. Specifically, low hydrophilicity is synonymous with high contact angle, and high hydrophilicity is synonymous with low contact angle.
  • the hydrophilicity that is, the contact angle
  • the hydrophilicity of the constituent fibers of the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2 can be set by surface treatment using a water repellent agent and a hydrophilic agent. can do.
  • the hydrophilic agent and water repellent agent various agents commonly used in this type of article can be used.
  • the above-mentioned hydrophilicity means the average hydrophilicity of the constituent fibers in each of the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2.
  • the difference (G1-G2) between the contact angle (G1) of the constituent fibers of the first fiber layer M1 and the contact angle (G2) of the constituent fibers of the second fiber layer M2 is determined from the viewpoint of further increasing the above-mentioned excretory fluid drawing force. , preferably 0.5 or more, more preferably 1.0 or more, and even more preferably 2.0 or more. Further, the difference (G1-G2) is preferably 50.0 or less, more preferably 45.0 or less, and 40.0 or less, from the viewpoint of increasing the liquid drawing force and promoting the transfer of the liquid to the absorbent body. The following are more preferable.
  • the contact angle (G2) of the constituent fibers of the second fiber layer M2 is preferably 85 or less, more preferably 82 or less, from the viewpoint of increasing the drawing power of excretory liquid. , 80 or less is more preferable.
  • the contact angle (G2) of the constituent fibers of the second fiber layer M2 is preferably 50 or more, more preferably 55 or more, and 60 or more, from the viewpoint of increasing the liquid drawing force and promoting the transfer of the liquid to the absorbent body. is even more preferable.
  • the contact angle (G1) of the constituent fibers of the first fiber layer M1 is preferably 60 or more, more preferably 65 or more, from the viewpoint of suppressing liquid residue. More preferably 70 or more. From the viewpoint of suppressing liquid flow, the contact angle (G1) of the constituent fibers of the first fiber layer M1 is preferably 89 or less, more preferably 88 or less, and even more preferably 85 or less.
  • Method of measuring contact angle 3 locations for each of the top portion 1A and wall portion 1B of the first fiber layer M1, and 3 locations for each of the center portion in the thickness direction of the portion that overlaps with the opening portion 3 of the second fiber layer M2, and the center portion in the thickness direction of the portion that does not overlap.
  • a fiber is taken out from the fiber and the contact angle of water to the fiber is measured.
  • an automatic contact angle meter MCA-J (trade name) manufactured by Kyowa Interface Science Co., Ltd. is used. Distilled water is used to measure the contact angle.
  • the amount of liquid ejected from an inkjet type water droplet ejection unit (manufactured by Cluster Technology, pulse injector CTC-25 with an ejection port pore diameter of 25 ⁇ m) is set to 20 picoliters, and water droplets are dropped directly above the fibers.
  • the dripping process is recorded on a high-speed recording device connected to a horizontally mounted camera. From the viewpoint of image analysis later, the recording device is preferably a personal computer with a built-in high-speed capture device. In this measurement, images are recorded every 17 msec.
  • the first image of water droplets landing on the fibers taken out from the nonwoven fabric was captured using the included software FAMAS (software version 2.6.2, analysis method: droplet method, analysis method: ⁇ /2 method).
  • the image processing algorithm is non-reflection
  • the image processing image mode is frame
  • the threshold level is 200
  • no curvature correction is performed
  • the fibers taken out from the nonwoven fabric are cut to a fiber length of 1 mm, and the fibers are placed on a sample stand of a contact angle meter and maintained horizontally.
  • the contact angle is measured at two different locations for each fiber. Three different contact angles are measured to one decimal place, and the average value of the measured values at 12 locations in total (rounded to the second decimal place) is defined as the contact angle.
  • the wall portion 1B of the first fiber layer M1 has a shape extending perpendicularly to the direction along the plane of the other surface side 10B of the nonwoven fabric 10 (second fiber layer M2). Since the wall portion 1B has a vertical wall surface, the valley between the wall portion 1B and the raised portion 5 at the root portion 1D becomes narrower, and the shadow becomes stronger. Further, the shadow can be recognized as rising from the vertical wall portion 1B. This further improves the visibility of the opening 3.
  • the vertical wall portion 1B vertically connects the top portion 1A and the second fibrous layer M2, further enhancing the aforementioned shading. It also enhances the aforementioned effects due to the longitudinal orientation of the fibers.
  • the soft fiber layer of the top portion 1A tends to remain supported by the elastic fiber layer of the wall portion 1B.
  • the thickness of the fiber layer of the convex portion 1 can be felt through the top portion 1A, making it easier to obtain a softer touch. More specifically, this soft tactile sensation is felt as a gentle and reassuring thickness under light pressure of just touching, and even though the convex portion 1 deforms under further pressure, it is felt as a soft and elastic thickness that does not easily flatten. . Due to such excellent cushioning properties, the above-mentioned uneven structure provides an even better feel to the skin.
  • “Vertical” of the wall portion 1B is defined not only when the angle ⁇ with respect to the plane of the other surface side 10B of the nonwoven fabric 10 (second fiber layer M2) shown in FIG. It means that: By being within this range, the wall portion 1B has a shape that extends in the thickness direction of the nonwoven fabric 10 at an angle that is substantially recognized as 90°.
  • the angle ⁇ means the intersection angle between the plane of the other surface side 10B of the nonwoven fabric 10 and the extension line of the wall portion 1B. Specifically, as shown in FIG.
  • the center line M of the width of the fiber layer of the wall portion 1B and the other surface of the nonwoven fabric 10 (second fiber layer M2) It means an internal angle among the angles formed by the straight line L that is in contact with the surface of the side 10B.
  • This angle ⁇ can be determined by observing a micrograph of the cross section obtained by the above-mentioned microscope.
  • the wall portion 1B extends linearly between the top portion 1A and the second fiber layer M2, and the entire wall portion 1B stands perpendicularly to the second fiber layer M2. It is set up.
  • the present invention is not limited to this, and the wall portion 1B may include a portion extending in a curved or wavy manner between the top portion 1A and the second fiber layer M2.
  • the angle ⁇ shall be specified using a line connecting the boundary point between the top portion 1A and the wall portion 1B and the boundary point between the second fiber layer M2 and the wall portion 1B as the center line M. .
  • the number of vertical wall portions 1B is determined from the viewpoint of further emphasizing the above-mentioned shading in the nonwoven fabric 10 and from the viewpoint of making the effect of the longitudinal orientation of the fibers more effective. It is preferable that it is 60% or more of a certain wall portion 1B.
  • the first fiber layer M1 it is preferable that there is a hollow region 1C on the other surface side 10B of the convex portion 1.
  • the hollow region 1C is a space that is not substantially filled with fibers of the nonwoven fabric 10. Specifically, it means that the fiber density determined by the method described below is less than 10 fibers/mm 2 . The lower the fiber density in the hollow region 1C, the better. Furthermore, it is preferable from the viewpoint of improving liquid permeability that the raised portion 5A of the second fiber layer M2 also enters the hollow region 1C of the first fiber layer M1.
  • the fiber density can be measured by observing the cross section of the nonwoven fabric 10 by the following method.
  • the nonwoven fabric 10 is cut in the thickness direction so as to pass through the region to be measured (for example, between the wall portions 1B).
  • the cut surface is observed under magnification using a scanning electron microscope (JCM-6000Plus (trade name) manufactured by JEOL Ltd.), and the cross sections of the cut fibers within a certain area of the cut surface are counted.
  • the magnification observation is adjusted to a magnification (150 times or more and 500 times or less) that allows the measurement of 30 to 60 fiber cross sections.
  • it is converted to the number of cross sections of fibers per 1 mm 2 and this is defined as the fiber density (fibers/mm 2 ).
  • the results of measurements at three locations are averaged to determine the fiber density of the sample.
  • the soft feel of the convex portion 1 is further improved, the above-mentioned cushioning properties are further enhanced, and the nonwoven fabric 10 has an even better feel. Furthermore, when the nonwoven fabric 10 is used as a top sheet of an absorbent article, the presence of the hollow region 1C cuts off the liquid return path from the absorbent body, thereby increasing the ability to prevent liquid return. In addition, the hollow region 1C also serves as a primary storage space when the amount of excrement becomes excessive, and it is possible to reduce the amount of liquid remaining on the skin-contacting surface side of the top sheet.
  • Nonwoven fabric 20 has the above-described configuration shown for nonwoven fabric 10.
  • the nonwoven fabrics 20 shown in FIGS. 5 to 8 extend in one direction Y as the convex portions 1 of the first fiber layer M1 described above, and mutually intersect with one direction Y. It has a plurality of ridges 11 spaced apart from each other in the direction X.
  • the other surface side 20B of the ridge portion 11 is a hollow region 11C.
  • the one direction Y and the direction X intersecting the one Y direction can be appropriately set on the one surface side 20T of the nonwoven fabric 20 depending on the purpose.
  • one direction Y and a direction X intersecting one direction Y are directions orthogonal to each other.
  • one direction Y be the longitudinal direction of the absorbent article
  • the direction X intersecting the one direction Y be the width direction of the absorbent article.
  • the plurality of ridges 11 each have the same height along the extending direction.
  • the height is "equivalent” if the height measured using a microscope VHX900 (product name, manufactured by Keyence Corporation) is within the range of 0.8 times or more and 1.2 times or less of the average measurement value. It means something.
  • Each of the plurality of ridges 11 includes a top portion 11A and a wall portion 11B that supports the top portion 11A.
  • the top portion 11A is a fiber layer that comes into contact with the skin of the wearer in the absorbent article
  • the wall portion 11B is a fiber layer that connects the top portion 11A and the second fiber layer M2 in the thickness direction. That is, when the nonwoven fabric 20 is applied to an absorbent article, one surface side 20T becomes a skin-contacting surface side, and the other surface side 20B becomes a non-skin-contacting surface side. It is preferable that the fibers of the wall portion 11B are vertically oriented as described above.
  • the shape of the wall portion extends perpendicularly to the second fiber layer M2, and vertically connects the top portion 11A and the bottom portion 12 where the opening portion 3 is arranged.
  • the vertical orientation ratio indicating the vertical orientation of the fibers in the wall portion 11B is determined by the cross section perpendicular to the extending direction of the ridge portion 11 (in FIG. In the thickness direction cross section at the position), the measurement can be performed based on the above-mentioned method (method for measuring the longitudinal orientation ratio of fibers in the wall portion 1B).
  • "vertical" of the wall portion 11B means a cross section perpendicular to the extending direction of the ridge portion 11 (in FIG.
  • the R1-R1 line along the direction of the angle formed by the center line M of the width of the fiber layer of the wall portion 11B and the straight line L that is in contact with the surface of the other side 20B of the nonwoven fabric 20 (second fiber layer M2) in the thickness direction cross section at the position means an interior angle.
  • This angle ⁇ can be determined by observing a micrograph of a cross section taken along the line R1-R1 obtained by the above-mentioned microscope.
  • the nonwoven fabric 20 has, as the aforementioned convex portion 1 in the first fiber layer M1, a saddle portion 15 that connects the adjacent ridge portions 11, 11 together with the aforementioned ridge portion 11.
  • the saddle portion 15 is a three-dimensional fiber layer that protrudes from the second fiber layer M2 toward one side 20T of the nonwoven fabric 20 and stands upright in the thickness direction of the nonwoven fabric 20.
  • the saddle portion 15 includes a top portion 15A on one side 20T and a wall portion 15B that supports the top portion 15A. It is preferable that the fibers of the wall portion 15B are vertically oriented as described above. Moreover, it is preferable that the wall part 15B extends perpendicularly to the second fiber layer M2.
  • the vertical orientation ratio indicating the vertical orientation of the wall portion 15B in the saddle portion 15 and the “vertical” of the wall portion 15B are defined as (thickness direction cross section at the position of the R2-R2 line along) can be measured in the same manner as the above-mentioned measuring method for the wall portion 11B.
  • the above structure makes it difficult for the ridges 11 connected by the saddle 15 to approach each other, and prevents the ridges 11 from falling in one direction due to external force such as pressing. That is, the saddle portion 15 supports the ridge portion 11 from the side, thereby improving the shape retention of the ridge portion 11. As a result, the thickness of the ridge portion 11 tends to remain even thicker under the load.
  • the top portion 11A and the other surface side (non-skin contact surface side) 20B may The distance from the absorbent body side is easily maintained, and liquid return to one surface side (skin contact surface side) 20T is made more difficult to occur. Further, the presence of the saddle portion 15 acts to block the excreted liquid between the ridges 11, 11, and improves the liquid flow prevention property on one surface side (skin contact surface side) 20T of the nonwoven fabric 20.
  • the saddle portion 15 extends in a direction X that intersects one direction Y in which the ridge portion 11 extends in a plan view from one surface side 20T of the nonwoven fabric 20.
  • the extending direction X of the saddle 15 can be various directions as long as it connects adjacent ridges 11, and is preferably a direction orthogonal to one direction Y in which the ridges 11 extend.
  • one direction Y in which the ridge portions 11 extend is the longitudinal direction of the absorbent article
  • a direction X in which the saddle portions 15 extend and intersects with the one direction is the width direction of the absorbent article.
  • each saddle portion 15 when viewed from one surface side 20T is not limited to a rectangular shape as shown in FIG. 5, but may be various shapes.
  • the planar shape of the saddle portion 15 when viewed from one surface side 20T may be configured such that the width increases toward the ridge portion 11.
  • the saddle portions 15 are arranged in a plurality of band regions 16 extending parallel to the ridges 11 between the ridges 11 in a plan view of one surface 20T of the nonwoven fabric 20.
  • a plurality of saddle portions 15 are arranged at intervals along the extending direction Y of the ridge portions 11 running in parallel.
  • the above-mentioned aperture 3 of the bottom part 12 is located at the part where the saddle part 15 is spaced apart. That is, in each band region 16, the saddle portions 15 and the opening portions 3 are arranged alternately. Thereby, the opening 3 is surrounded and partitioned by the wall 11B of the ridge 11 and the wall 15B of the saddle 15.
  • a region surrounded by a plurality of ridges 11 and a plurality of saddles 15, which are three-dimensional fiber layers erected in the thickness direction, is a box-shaped or cylindrical recess, and the bottom 12 of the region is a box-shaped or cylindrical recess.
  • An aperture 3 is provided.
  • the ridges 11 and saddles 15 are arranged in a lattice pattern when viewed from one side 20T of the nonwoven fabric 20, and the apertures 3 of the bottom 12 are dotted in the lattice. They are arranged in a grid pattern. From the opening 3 surrounded by the ridges 11 and the saddle 15, the raised portion 5 of the second fiber layer M2 enters the lattice-shaped recessed space defined by the wall 11B and the wall 15B. It is preferable that the raised portions 5 of the second fiber layer M2 are surrounded by the wall portions 11B and 15B in a lattice pattern in this way, because the shadows around the apertures 3 described above are further emphasized.
  • the saddle portion 15 has the same three-dimensional fiber structure as the ridge portion 11, it is preferable that the saddle portion 15 has a portion lower in height from the bottom portion 12 than the ridge portion 11, as shown in FIGS. 7 and 8. Thereby, the contact area with the skin on one side 20T of the nonwoven fabric 20 can be reduced, the good feel can be maintained, the breathability can be increased, and stuffiness between the nonwoven fabric 20 and the skin can be further suppressed.
  • the difference (H3-H4) between the height H3 of the ridge portion 11 in the thickness direction and the height H4 of the saddle portion 15 in the thickness direction is preferably 0.5 mm or more and 7 mm or less from the viewpoint of improving the above effect.
  • the height H3 in the thickness direction of the ridge 11 is the thickness from the plane in contact with the surface of the other side 20B of the nonwoven fabric 20 (second fiber layer M2) to the one side 20T of the top 11A of the ridge 11. is the distance in the direction.
  • the height H4 of the saddle portion 15 in the thickness direction is the thickness from the plane in contact with the surface of the other side 20B of the nonwoven fabric 20 (second fiber layer M2) to the lowest position of the top 15A of the saddle portion 15 on one side 20T. is the distance in the direction.
  • the saddle portion 15 may have a hollow region 15C as shown in FIG. 7 from the viewpoint of further promoting liquid drainage to the other side 20B of the nonwoven fabric 20 when the nonwoven fabric 20 is used as the top sheet of an absorbent article. More preferred.
  • the definition and measurement method of this hollow region 15C are the same as those of the hollow region 11C in the ridge portion 11. It is preferable that the hollow region 15C of the saddle portion 15 communicates with the hollow region 11C of the ridge portion 11. This promotes diffusion of the excreted liquid on the other side 20B of the nonwoven fabric 20, and further suppresses liquid retention on the one side 20T. As a result, the amount of liquid remaining on the nonwoven fabric 20 can be further reduced, making it possible to further reduce the amount of liquid adhering to the skin.
  • the manufacturing method of this embodiment includes the following four steps (hereinafter, each step is referred to as step (I), step (II), step (III), and step (IV). ).
  • step (I) The first fibrous web 100 is placed on an uneven support body 120 having a plurality of protrusions 121 and recesses 125 between the protrusions 121, 121, and the first fibrous web 100 is placed along the recesses 125.
  • a pushing process in which the pushing part 131 of the pushing member 130 is used to press and shape the web, and at the same time, holes are formed at locations corresponding to the protrusions 121 to form the uneven perforated fiber web 101 having the perforated surface on the side opposite to the support body 120.
  • the first hot air W1 is blown onto the textured perforated fiber web 101 to fuse the fibers together to obtain the textured perforated nonwoven fabric 102.
  • a heat fusion step in which the second hot air W2 is blown to fuse the fibers of the uneven perforated nonwoven fabric 102 and the second fibrous web 103, and the fibers in the second fibrous web 103 are fused together.
  • the first fiber web 100 described above is a precursor of the first fiber layer M1 in the nonwoven fabric 20, and contains thermoplastic fibers.
  • the second fibrous web 103 is a precursor of the second fibrous layer M2 in the nonwoven fabric 20 and includes thermoplastic fibers.
  • the above-mentioned "fiber web" of the first fiber web 100 and the second fiber web 103 is a structure in which the constituent fibers including thermoplastic fibers are not fused and fixed but are loosely intertwined, and do not have shape retention properties as a sheet by themselves. This refers to fiber aggregates that do not have That is, it is a fiber aggregate before being made into a nonwoven fabric.
  • the first fiber web 100 and the second fiber web 103 are each supplied from a card machine (not shown) so as to have a predetermined thickness.
  • step (I) as shown in FIG. 9(A), the first fiber web 100 on the support 120 is directly pushed by mechanical pressure using the pushing member 130. As a result, an uneven perforated fiber web 101 that becomes the first fiber layer M1 in the nonwoven fabric 20 is formed.
  • the fibers are more strongly oriented than when pressed by non-mechanical pressure such as wind, and orientation perpendicular to the plane of the nonwoven fabric can be obtained.
  • the first fibrous web 100 in order to increase the difference in height between the concave and convex portions of the first fibrous web 100, it is not necessary to increase the pushing force so much, and the first fibrous web 100 can be shaped softly. In addition, it is possible to suppress the disorder of the fibers and improve the shapeability.
  • the support body 120 is drum-shaped, for example, as shown in FIG. 9, and has protrusions 121, for example, as shown in FIG. 9(A), on the circumferential surface of the drum.
  • a plurality of protrusions 121 are arranged at intervals in one direction (first direction D1) and in a direction perpendicular thereto (second direction D2).
  • a plurality of protrusion rows 121A each having a plurality of protrusions 121 arranged in the first direction D1 are arranged in a spaced manner in the second direction D2.
  • the protrusion 121 has a spire portion 122 at its tip.
  • This spire portion 122 forms the opening 3 in the bottom portion 12 of the first fiber layer M1.
  • the planar shape of the protrusion 121 when viewed from the side of the spire portion 122 is not limited to the rectangular shape shown in FIG. 10, but may take various shapes. For example, it may be circular, oval, diamond, etc.
  • the recess 125 has a first recess 125A extending in the first direction D1 between the projection rows 121A, and a second recess 125C between the projections 121 in the projection row 121A.
  • the second recess 125C is connected to the adjacent first recess 125A and extends intermittently in the second direction D2 via the first recess 125A.
  • a plurality of protrusions 121 are arranged corresponding to positions where the openings 3 are formed in the bottom portion 12 of the first fiber layer M1 in the nonwoven fabric 20.
  • the second recesses 125C between the protrusions 121, 121 in the protrusion row 121A are located at positions where the saddle portions 15 of the first fiber layer M1 in the nonwoven fabric 20 are formed.
  • the protrusion row 121A is located at a position that will become the band regions 16 between the ribs 11, 11 in the first fiber layer M1 of the nonwoven fabric 20.
  • the first recesses 125A are located at a position that will become the ribs 11 in the first fiber layer M1 of the nonwoven fabric 20.
  • the bottom of each recess 125 is structured to allow hot air to pass through, and has, for example, a plurality of holes (not shown).
  • the pushing member 130 has a roll shape as shown in FIG. 9, for example, and has a pushing part 131 as shown in FIG. 9(A) on the circumferential surface of the roll.
  • On the roll peripheral surface of the pushing member 130 as shown in FIG. 11, for example, a plurality of pushing portions 131 that are continuous in the first direction D1 are arranged at intervals in the second direction D2.
  • a concave portion 132 is formed between the push-in portions 131 and 131 and continues in the first direction D1.
  • the pushing part 131 of the pushing member 130 corresponds to the first recess 125A of the support body 120.
  • the recessed portion 132 of the pushing member 130 corresponds to the projection row 121A of the support body 120.
  • the bottom of the recess 132 of the pushing member 130 has a structure through which hot air can blow through, and includes, for example, a plurality of holes (not shown).
  • the height of the pushing portion 131 of the pushing member 130 is preferably 1 mm or more so that it can be sufficiently inserted between the protrusions 121 of the support 120.
  • the first direction D1 and the second direction D2 in the support body 120 and the pushing member 130 are the machine direction (MD) and the cross direction (CD) perpendicular to the machine direction in the manufacturing process. It is preferable.
  • the machine flow direction and the width direction in the manufacturing process preferably correspond to one direction Y in the nonwoven fabric 20 and a direction X crossing the one direction Y, and correspond to the longitudinal direction and the width direction in the absorbent article including the nonwoven fabric 20. It is preferable.
  • the first direction D1 and the second direction D2 are not limited to these.
  • step (I) the protrusion 121 of the support body 120 is inserted into the recess 132 of the pushing member 130.
  • the pushing part 131 of the pushing member 130 is inserted into the first recess 125A of the support body 120 (FIGS. 9(A) and 12).
  • the uneven shape of the first fiber layer M1 can be suitably formed.
  • the first fibrous web 100 is pushed in and shaped using the pushing part 131 of the pushing member 130. This portion becomes the ridge portion 11 in the first fiber layer M1 of the nonwoven fabric 20.
  • the fibers of the first fibrous web 100 are shaped into a vertically erected shape along the thickness direction between the protrusion 121 of the support body 120 and the pushing part 131 of the pushing member 130.
  • the shaped fibers are not fused and highly mobile, so they are oriented in the thickness direction.
  • This portion becomes the wall portion 11B of the ridge portion 11 in the first fiber layer M1 of the nonwoven fabric 20.
  • the fibers of the first fiber web 100 are pushed up to the bottom of the recess 132 of the pushing member 130 at the position of the protrusion 121 of the support body 120, and holes are formed. This portion becomes the opening 3 of the bottom portion 12 of the first fiber layer M1 of the nonwoven fabric 20.
  • the push-in portion 131 does not fit therein.
  • the pushing force of the pushing parts 131, 131 of the pushing member 130 acts on the fibers of the first fiber web 100 in the second recess 125C of the projection row 121A on both sides thereof. Due to this action, the fibers of the first fiber web 100 in the second recess 125C are stretched in the second direction D2 by the push-in parts 131, 131 on both sides, pushed in the thickness direction, and shaped in the thickness direction.
  • This portion becomes the saddle portion 15 in the first fiber layer M1 of the nonwoven fabric 20.
  • the saddle portion 15 has a top portion 15A and a wall portion 15B, and the wall portion 15B is similar to the wall portion 11B of the ridge portion 11.
  • the height of the protrusion 121 of the support body 120 and the height of the pushing part 131 of the pushing member 130 are determined as appropriate depending on the thickness of the nonwoven fabric to be manufactured. For example, it is preferably 2 mm or more, more preferably 3 mm or more, even more preferably 5 mm or more, and preferably 15 mm or less, more preferably 10 mm or less, and even more preferably 9 mm or less. Specifically, it is preferably 2 mm or more and 15 mm or less, more preferably 3 mm or more and 10 mm or less, and even more preferably 5 mm or more and 9 mm or less.
  • step (II) after removing the pushing member 130 from the support body 120, the first hot air W1 is blown onto the uneven apertured fiber web 101 to fuse the fibers together to obtain an uneven apertured nonwoven fabric 102 ( Figure 9(B)).
  • This uneven perforated nonwoven fabric 102 becomes the first fiber layer M1 of the nonwoven fabric 20.
  • the textured perforated fiber web 101 is held on the support 120 and rotated, and after passing through the engagement point between the support 120 and the pushing member 130.
  • the first hot air W1 is blown onto the textured perforated fiber web 101 at the position of the hot air blowing section 140.
  • the support body 120 has a hot air suction section 141 at a position facing the hot air blowing section 140 inside the drum.
  • the temperature of the first hot air W1 is set to a temperature that can melt the thermoplastic fibers constituting the uneven perforated fiber web 101 and form fiber fused portions at intersections between the fibers. Considering the general fiber materials used in this type of product, it is preferably higher than the melting point of the thermoplastic fibers constituting the textured perforated fiber web 101 by 0°C or more and 70°C or less, and 5°C or more and 50°C or less. Higher is more preferable.
  • the wind speed of the first hot air W1 is preferably 1 m/s or more, and more preferably 2 m/s or more, from the viewpoint of effective fusion. Further, the wind speed of the first hot air W1 is preferably 100 m/s or less, more preferably 80 m/s or less, from the viewpoint of making the device scale compact.
  • step (III) the second fiber web 103 is supplied and laminated on the perforated surface side of the uneven perforated nonwoven fabric 102 (FIG. 9(C)).
  • the uneven perforated nonwoven fabric 102 formed by blowing the first hot air W1 is separated from the peripheral surface of the drum of the support 120 and transported downstream on a belt conveyor with the side where the perforations 3 formed by the protrusions 121 facing upward.
  • the second fiber web 103 is merged and laminated on the open-hole side.
  • step (IV) in the fusing furnace 170, the second hot air W2 is blown to fuse the fibers of the uneven perforated nonwoven fabric 102 and the second fibrous web 103, and the second fibrous web 103 is The fibers inside are fused together (FIG. 9(D)).
  • the uneven perforated nonwoven fabric 102 and the second fibrous web 103 are integrated, and at the same time, the second fibrous web 103 is made into a nonwoven fabric.
  • This second fiber web 103 made into a nonwoven fabric becomes the second fiber layer M2 of the nonwoven fabric 20.
  • this biting is caused by the second hot air W2, it is done while maintaining the shapes of the wall portions 11B and 15B. Moreover, because of the blowing treatment of the second hot air W2, the shape (height) of the wall portion 11B and the wall portion 15B is easily maintained, and the wall portion 11B and the wall portion 15B and the second fiber web 103 are easily maintained in the maintained state. are closely integrated. In this way, the second fiber layer M2 (a nonwoven fabric of the second fiber web 103) is formed on the entire surface (wall portion 11B, wall portion 15B, and hole portion 3) of the uneven perforated nonwoven fabric 102 (first fiber layer M1). ) are brought into close contact and integrated to obtain the above-mentioned nonwoven fabric 20.
  • the second fiber layer M2 a nonwoven fabric of the second fiber web 103 is formed on the entire surface (wall portion 11B, wall portion 15B, and hole portion 3) of the uneven perforated nonwoven fabric 102 (first fiber layer M1).
  • the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2 have synchronized undulating shapes in the thickness direction and are in close contact with each other over the entire surface. It can be formed as Even if the entire surface is in close contact, the three-dimensional shape of the wall portion 1B is sufficiently maintained.
  • the raised part 5 of the second fiber layer M2 enters the area defined by the wall part 11B from the opening part 3 of the first fiber layer M1.
  • a conventional manufacturing method different from the above for example, a manufacturing method in which the first fibrous layer M1 and the second fibrous layer M2, which have been made into a non-woven fabric in advance, are laminated and treated with hot air is the same as that in FIG. 13(A). Even if the treatment with the second hot air W2 of the condition is performed, as shown in the cross section of FIG. 13(B) (cross section at the position corresponding to FIG. 6) and FIG. No entry of M2 will occur. Moreover, the two layers are separated from each other in that area, creating a gap, and the shadows around the aperture 3 are not emphasized.
  • the nonwoven fabric of the present invention can be suitably produced by the method for producing a nonwoven fabric of the present embodiment, which includes the above-mentioned step (I), step (II), step (III), and step (IV).
  • the temperature of the second hot air W2 is 0° C. or more relative to the melting point of the thermoplastic fibers constituting the uneven perforated nonwoven fabric 102 and the second fiber web 103. It is preferably higher than 70°C, and more preferably higher than 5°C and lower than 50°C.
  • the wind speed of the second hot air W2 is set to 0.3 m from the viewpoint of fusing the fibers in the second fibrous web 103 and from the viewpoint of fixing the uneven perforated nonwoven fabric 102 and the second fibrous web 103 with sufficient strength. /s or more is preferable, and 0.4 m/s or more is more preferable.
  • the wind speed of the second hot air W2 is preferably 50 m/s or less, more preferably 30 m/s or less.
  • the pushing member 130 is not limited to one having a pushing part 131 continuous in the first direction D1 as shown in FIG. 11.
  • the push-in portions 131 may be shaped like a grid, and the spaces between the push-in portions 131 in the grid shape may be square-shaped recesses 132. In this case, the height of the shaped saddle portion 15 becomes higher, and the unevenness becomes more distinct.
  • a cooling step be performed after blowing the first hot air W1.
  • a cooling unit 160 having a cooling nozzle and a support 120 are connected to each other.
  • the cooling suction section 161 inside the drum be placed opposite to the cooling suction section 161 inside the drum.
  • thermoplastic fibers constituting the nonwoven fabric of the present invention those commonly used as materials for nonwoven fabrics can be employed without particular limitation.
  • it may be a fiber made of a single resin component or a composite fiber made of a plurality of resin components.
  • composite fibers include a core-sheath structure and a side-by-side structure.
  • a composite fiber containing a low melting point component and a high melting point component as a thermoplastic fiber (for example, a composite fiber with a core-sheath structure in which the sheath is a low melting point component and the core is a high melting point component), hot air blown onto the fiber web during the manufacturing process is used.
  • the temperature is preferably higher than the melting point of the low melting point component and lower than the melting point of the high melting point component. More preferably, the temperature is higher than the melting point of the low melting point component and 10°C lower than the melting point of the high melting point component, and even more preferably, the temperature is 5°C or more higher than the melting point of the low melting point component and 20°C or more lower than the melting point of the high melting point component. .
  • the core component is larger in terms of cross-sectional area ratio.
  • a specific example of a composite fiber with a core-sheath structure in which the sheath is a low melting point component and the core is a high melting point component is a composite fiber in which the sheath is made of polyethylene resin (hereinafter also referred to as PE) and the core is made of polyethylene terephthalate resin (hereinafter also referred to as PET).
  • PE polyethylene resin
  • PET polyethylene terephthalate resin
  • examples include composite fibers with a certain core-sheath structure.
  • the resin component of the sheath has a lower glass transition point than the resin component of the core (hereinafter referred to as a low glass transition point resin component), for example, the resin component of the core is PET. If the resin component of the sheath is PE), by reducing the mass ratio of the low glass transition point resin component, the thickness recovery property of the nonwoven fabric can be further improved.
  • the nonwoven fabric of the present invention can be used for various purposes. For example, it can be used as a component of various absorbent articles.
  • the various types of absorbent articles include a wide range of articles used to absorb fluids expelled from the body, such as diapers for adults and infants, sanitary napkins, panty liners, and urine absorbing pads.
  • the absorbent article having the nonwoven fabric of the present invention typically includes a top sheet, a back sheet, and a liquid-retaining absorbent body interposed between the two sheets.
  • the nonwoven fabric of the present invention can be suitably used as a top sheet that comes into contact with the wearer's skin.
  • the present invention further discloses the following nonwoven fabric and method for manufacturing the nonwoven fabric.
  • a nonwoven fabric having a first fiber layer and a second fiber layer laminated in the thickness direction, and including fiber fused portions at intersections between the fibers,
  • the first fiber layer has an uneven structure including a plurality of convex portions and a bottom portion provided between adjacent convex portions, and each of the plurality of convex portions has a top portion and a wall supporting the top portion.
  • the bottom part is provided with an opening that penetrates in the thickness direction, having the second fiber layer on the side where the bottom of the first fiber layer is located,
  • the second fibrous layer has, on the side facing the first fibrous layer, a protuberance that extends from the opening of the first fibrous layer into a region defined by the wall.
  • ⁇ 2> The nonwoven fabric for an absorbent article according to ⁇ 1>, wherein the raised portion is visible from the first fiber layer side.
  • ⁇ 3> The nonwoven fabric for an absorbent article according to ⁇ 1> or ⁇ 2>, wherein the surface of the second fiber layer facing the first fiber layer is a continuous fiber layer extending in a plane direction.
  • ⁇ 4> In the abutment area between the wall portion and the second fiber layer in the first fiber layer, the ⁇ 1 >> The nonwoven fabric for absorbent articles according to any one of ⁇ 3>.
  • ⁇ 5> The absorbent according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 4>, wherein a hem portion of the raised portion is connected to a contact area between the wall portion and the second fiber layer in the first fiber layer.
  • Non-woven fabric for sexual articles ⁇ 6>
  • the fibers of the second fiber layer are oriented in the plane direction, and the fibers on the surface of the bottom portion of the raised portion are in contact with the wall.
  • the nonwoven fabric for absorbent articles according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 5>, which has a fiber orientation different from that of the fibers in the above.
  • ⁇ 7> The nonwoven fabric for an absorbent article according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 6>, wherein the top surface is a flat surface.
  • the area of the opening is 1.0 mm 2 or more and 50 mm 2 or less, preferably 1.5 mm 2 or more, more preferably 2.0 mm 2 or more, and preferably 40 mm 2 or less, and more preferably 35 mm 2 or more. 2 or less, the nonwoven fabric for absorbent articles according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 7> above.
  • ⁇ 9> The absorption absorber according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 8>, which has a valley formed by a root of the wall forming the convex portion and a skirt of the raised portion extending to the root.
  • Non-woven fabric for sexual articles ⁇ 10> The nonwoven fabric for an absorbent article according to ⁇ 9>, wherein the hem portion is connected to a contact area between the wall portion and the second fiber layer in the first fiber layer. ⁇ 11> The absorbent according to ⁇ 9> or ⁇ 10>, wherein in the contact area between the root part of the wall part and the second fiber layer, the root part bites into the second fiber layer and is integrated with the second fiber layer.
  • Non-woven fabric for sexual articles ⁇ 10> The nonwoven fabric for an absorbent article according to ⁇ 9>, wherein the hem portion is connected to a contact area between the wall portion and the second fiber layer in the first fiber layer.
  • the ratio (H2/H1) of the thickness H2 of the raised portion to the thickness H1 of the first fiber layer is 0.05 or more and 0.9 or less, preferably 0.10 or more, more preferably 0.15 or more, Further, the nonwoven fabric for absorbent articles according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 11> above, wherein the nonwoven fabric is preferably 0.8 or less, more preferably 0.7 or less.
  • the ratio (D2/D1) of the fiber diameter (D2) of the fibers of the second fiber layer M2 to the fiber diameter (D1) of the fibers of the first fiber layer is 1.2 or more and 10.0 or less, preferably The absorbent article according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 12>, wherein the absorbent article is 1.5 or more, more preferably 2.0 or more, and preferably 9.0 or less, more preferably 8.0 or less.
  • ⁇ 15> The nonwoven fabric for absorbent articles according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 14>, having a basis weight of 20 g/ m2 or more and 100 g/ m2 or less.
  • ⁇ 16> The nonwoven fabric for absorbent articles according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 15>, wherein the thickness under a load of 4.9 mN/ cm2 is 0.8 mm or more and 10 mm or less.
  • ⁇ 17> The nonwoven fabric for absorbent articles according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 16>, wherein the fibers of the wall portion are vertically oriented.
  • ⁇ 18> The nonwoven fabric for an absorbent article according to ⁇ 17>, wherein the fibers in the wall portion have a longitudinal orientation ratio of 60% or more.
  • ⁇ 19> The nonwoven fabric for an absorbent article according to any one of ⁇ 5> to ⁇ 18>, wherein the fibers on the surface of the hem have a longitudinal orientation ratio of less than 45%.
  • ⁇ 20> The nonwoven fabric for absorbent articles according to ⁇ 19> above, wherein the difference in longitudinal orientation ratio between the fibers on the surface of the hem portion and the fibers on the wall portion is 15% or more.
  • the convex portions of the first fiber layer include a plurality of ridges extending in one direction Y and arranged spaced apart from each other in a direction X intersecting the one direction Y.
  • the saddle portion includes a top portion on one side and a wall portion that supports the top portion.
  • the difference between the fiber diameter of the constituent fibers of the second fiber layer and the fiber diameter of the constituent fibers of the first fiber layer is 50 ⁇ m or less, preferably 40 ⁇ m or less, and more preferably 30 ⁇ m or less.
  • the difference (G1-G2) between the contact angle (G1) of the constituent fibers of the first fiber layer and the contact angle (G2) of the constituent fibers of the second fiber layer is 0.5 or more and 50.0 or less
  • the difference between the number of fibers per unit area of the second fiber layer and the number of fibers per unit area of the top of the first fiber layer is 5 or more and 190 or less, preferably 8 or more, more preferably 10 or more. , and preferably 185 or less, more preferably 180 or less, the nonwoven fabric for absorbent articles according to ⁇ 28> above.
  • An absorbent article comprising the nonwoven fabric for absorbent articles according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 29>.
  • a first fibrous web is placed on an uneven support body having a plurality of protrusions and recesses between the protrusions, and the first fibrous web is pushed along the recesses by a pushing part of a pushing member.
  • Example 1 The nonwoven fabric shown in FIGS. 5 to 8 was produced by carrying out the steps described below based on the production method shown in FIG. 9, and this was used as the nonwoven fabric sample of Example 1.
  • the thermoplastic fibers were subjected to a hydrophilic treatment.
  • the first fiber web 100 was placed on a support 120, and a pushing member 130 was pushed into the support 120 from above the first fiber web 100 to perform a shaping process.
  • a first hot air W1 was blown to perform a fusion process, and an unevenly perforated nonwoven fabric 102 (first fiber layer M1) was produced.
  • the first hot air W1 had a temperature of 160° C. and a wind speed of 20 m/sec.
  • the unevenly perforated nonwoven fabric 102 produced had a basis weight of 30 g/m 2 .
  • a second fiber web 103 made of core-sheath type thermoplastic fibers having a fineness of 7.8 dtex was laminated on the porous surface side of the uneven porous nonwoven fabric 102, and a second hot air W2 was blown thereon to carry out a fusion treatment to produce a laminated nonwoven fabric, which was used as a nonwoven fabric sample of Example 1.
  • the second hot air W2 had a temperature of 160° C. and a wind speed of 2.0 m/sec.
  • the nonwoven fabric sample of Example 1 produced had a basis weight of 70 g/ m2 .
  • the fibers of the wall portion 11B and the wall portion 15B of the first fiber layer M1 were longitudinally oriented.
  • the second fiber layer M2 had a protrusion 5 extending from the opening 3 into the region defined by the wall portions 11B and 15B.
  • Example 1 A laminated nonwoven fabric was produced in the same manner as in Example 1, except that in the support, the protrusions 121 had planar tips without perforations 122, and this was used as the nonwoven fabric sample of Comparative Example 1.
  • the nonwoven fabric sample of Comparative Example 1 did not have the openings 3 in the first fiber layer M1 and did not have the protrusions 5 of the second fiber layer M2 entering the first fiber layer M1.
  • Comparative example 2 A nonwoven fabric sample of Comparative Example 2 was produced in the same manner as in Example 1, except that the second fibrous web 103 was not laminated and was made of only the uneven perforated nonwoven fabric 102 (first fibrous layer M1).
  • the structures of the nonwoven fabric samples of Examples and Comparative Examples were investigated. Specifically, the basis weight, the thickness, the angle of the wall portion 11 and the wall portion 15 (the angle between the extending direction of the wall portion 11 and the wall portion 15 and the plane of the other side 10B of the nonwoven fabric sample), the wall portion 11 The longitudinal orientation ratios of the wall portion 15 and the second fiber layer were measured by the following method.
  • ⁇ Weight> The area and mass of nonwoven fabrics stored for 24 hours or more in an environment of 23 ⁇ 2° C. and 50 ⁇ 5% relative humidity were determined.
  • ⁇ Thickness> The thickness was measured using a thickness measuring device while applying a load of 4.9 mN/cm 2 (0.05 gf/cm 2 ) to the nonwoven fabric.
  • a thickness measuring device a laser displacement meter manufactured by Omron Corporation was used. The thickness was measured at 10 points, and the average value thereof was calculated.
  • ⁇ Angle of wall portion 11 and wall portion 15> According to the method described above (method for measuring the vertical orientation ratio of fibers in the wall portion 1B), cross sections of the fiber layers of the wall portions 11 and 15 were prepared, micrographs were taken, and the extension of the wall portions 11 and 15 was measured. The angle ⁇ between the orientation direction and the plane of the other surface side 10B of the nonwoven fabric sample was determined.
  • the absorbent core was made by removing the top sheet from a commercially available baby diaper (product name "Merry's Sarasara Air Through S Size", manufactured by Kao Corporation, 2020), and 100 x 250 mm from each nonwoven fabric sample of Examples and Comparative Examples.
  • the nonwoven fabrics cut out were laminated together.
  • the nonwoven fabrics were laminated so that the second fiber layer side faced the absorbent core side, and the periphery of the laminated nonwoven fabrics was fixed to produce a diaper for evaluation.
  • the clarity of the pores was evaluated by three researchers (in their 20s to 30s) who are engaged in the research and development of nonwoven fabrics, and rated on a five-point scale whether clear pores were formed in the nonwoven fabric (top sheet).
  • a sensory evaluation was conducted and the average values were compiled. Sensory evaluation was performed by leaving the diaper for evaluation to stand still and visually observing the nonwoven fabric from above. Here, it is determined that the raised portion 5 is visible from the first fiber layer M1 side based on an average value of 3.5 points or more, preferably 4.0 points or more.
  • ⁇ Liquid flow distance> A 10 cm x 20 cm piece was cut out from each of the nonwoven fabric samples of Examples and Comparative Examples to serve as a sample for evaluation, and was fixed on a mounting section tilted at 45 degrees via commercially available tissue paper. 2 g of artificial urine was injected over 20 seconds from a height of 10 mm above the evaluation sample, and the flow of the artificial urine was observed. The distance from the injection point on the perpendicular line to the place where the artificial urine was drawn into the evaluation sample was measured and defined as the liquid flow distance. The above operation was performed three times, and the average value of the three times was taken as the liquid flow distance (mm). The shorter the liquid flow distance, the easier the liquid permeates inside. That is, the liquid drawing property is excellent.
  • a diaper for evaluation was produced in the same manner as in ⁇ Clarity of openings> above.
  • 30 g of colored artificial urine was injected over 10 seconds into the absorbent article at a position 165 mm from the ventral edge in the longitudinal direction and at the center in the width direction.
  • 10 minutes after the start of injection 30 g was injected again.
  • Ten minutes after the start of the second injection 30 g was injected again, and a total of 90 g of artificial urine was injected.
  • the temperature of the test atmosphere was room temperature (20 ⁇ 5°C), and the temperature of the artificial urine was room temperature (20 ⁇ 5°C).
  • a stack of 10 sheets of 4A (100 mm x 100 mm, mass measurement W1) was placed on the nonwoven fabric with the injection point at the center. Apply a pressure of 3.5 kPa through an acrylic plate with a thickness of 5 mm and a size of 100 mm x 100 mm, measure the mass of the filter paper after 2 minutes (W2), and calculate the amount of liquid returned using the following formula (I). did.
  • Amount of liquid returned (mg) Mass of filter paper after pressurization (W2) - Mass of initial filter paper (W1) The above operation was performed three times, and the average value of the three times was taken as the amount of liquid returned (mg). The smaller the amount of liquid returned, the less likely liquid return would occur and the higher the evaluation.
  • the nonwoven fabric sample of Example 1 had an evaluation value of "clarity of pores" more than three times higher than the nonwoven fabric samples of Comparative Examples 1 and 2, and The visibility of the apertures was improved.
  • the nonwoven fabric sample of Example 1 had a shorter "liquid absorption time", a shorter "liquid flow distance”, and a lower "liquid return amount” than the nonwoven fabric samples of Comparative Examples 1 and 2. Since the amount of liquid was kept small, the liquid absorbency was enhanced. From the above, compared to the nonwoven fabric samples of Comparative Examples 1 and 2, the nonwoven fabric sample of Example 1 has higher visibility of the pores that appeal to users with its high liquid absorbency, and is It was found to have excellent absorbency.
  • Example 2 Based on the manufacturing method shown in FIG. 9, the nonwoven fabric shown in FIGS. 5 to 8 was produced under the following conditions, and this was used as the nonwoven fabric sample of Example 2.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PE polyethylene
  • sheath 5:5 (mass ratio)
  • the fiber web was made into a fiber web of m2 .
  • the MD pitch and CD pitch of the projections 121 including the spire portions 122 in plan view were 5 mm and 5 mm, respectively, and the height of the projections including the spire portions 122 was 3.5 mm.
  • the planar shape of the protrusion 121 from the spire portion 122 side was square.
  • the CD pitch of the pushing part 131 of the pushing member 130 was 5 mm, and the pushing part height was 6 mm.
  • the temperature of the first hot air W1 was 160° C., and the wind speed was 3.0 m/sec.
  • an uneven perforated nonwoven fabric 102 (first fiber layer M1) having the perforated portions 3 having the perforated area shown in Table 2 was produced.
  • the temperature of the second hot air for the second fibrous web 103 laminated on the perforated surface side of the uneven perforated nonwoven fabric 102 was set to 160° C., and the wind speed was set to 1.3 m/sec.
  • nonwoven fabric samples of Example 2 having the shapes shown in FIGS. 5 to 8 were produced.
  • the walls 11B and 15B of the first fiber layer M1 extended vertically, and the fibers were vertically oriented.
  • the fibers constituting the second fiber layer M2 had a smaller fiber diameter than the fibers constituting the first fiber layer M1, and were exposed to the first fiber layer side in the openings 3.
  • the difference in fiber diameter of the constituent fibers between the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2, the difference in the number of fibers per unit area, and the hydrophilicity of the constituent fibers were as shown in Table 2.
  • the second fibrous layer M2 was provided with a protrusion 5 extending from the opening 3 into a region defined by walls 11B and 15B. Further, the thickness of the nonwoven fabric sample of Example 2 under a load of 4.9 mN/cm 2 (0.05 gf/cm 2 ) was 6.0 mm.
  • Example 3 A nonwoven fabric sample of Example 3 was produced in the same manner as Example 2, except that the fiber diameters of the constituent fibers of the first fiber web 100 and the second fiber web 103 were as shown in Table 2.
  • Example 4 A nonwoven fabric sample of Example 4 was produced in the same manner as Example 2, except that the fiber diameters of the constituent fibers of the first fiber web 100 and the second fiber web 103 were as shown in Table 2.
  • Example 3 A nonwoven fabric with a two-layer structure described in Example 1 of Patent Document 2 was produced as a nonwoven fabric sample of Comparative Example 3. At that time, the configurations of the first fiber layer M1, which is the outer fiber layer on the first surface side, and the second fiber layer M2, which is the outer fiber layer on the second surface side, were as shown in Table 2. The nonwoven fabric sample of Comparative Example 3 did not have openings 3 in the first fiber layer M1.
  • Example 4 A single-layer nonwoven fabric as described in Example 1 of Patent Document 1 was prepared, and a flat nonwoven fabric was bonded to the open-hole side of the nonwoven fabric by spirally coating a hot-melt adhesive.
  • the coating weight of the adhesive was 12 g/m 2.
  • the structures of the single-layer nonwoven fabric and the flat nonwoven fabric were as shown in the items of the first fiber layer M1 and the second fiber layer M2 in Table 2.
  • the nonwoven fabric samples of Examples 2 to 4 had a larger amount of compressive deformation and superior cushioning properties than the nonwoven fabric samples of Comparative Examples 3 to 5.
  • the nonwoven fabric samples of Examples 2 to 4 had a shorter soft stool absorption time, a shorter loose stool flow distance, and a smaller soft stool diffusion area, which caused the liquid to spread. It exhibits excellent liquid absorption properties and achieves quick absorption.
  • the nonwoven fabric samples of Examples 2 to 4 have higher visibility of the apertures 3 than the nonwoven fabric samples of Comparative Examples 3 to 5, indicating good liquid absorption through the apertures 3. It was easy for users to recognize.

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Abstract

厚み方向に積層された第1繊維層と第2繊維層とを有し、繊維同士の交差部における繊維融着部を含む不織布であって、前記第1繊維層は、複数の凸部と、隣り合う凸部間に設けられた底部とを備えた凹凸構造を有し、前記複数の凸部それぞれは、頂部と、該頂部を支持する壁部とを備え、前記底部には、厚み方向に貫通する開孔部が配されており、前記第1繊維層の前記底部がある側に前記第2繊維層を有しており、前記第2繊維層は、前記第1繊維層との対向面側に、前記第1繊維層の前記開孔部から前記壁部で区画された領域に進入する隆起部を有する、吸収性物品用不織布。

Description

吸収性物品用不織布
 本発明は吸収性物品用不織布に関する。
 不織布は、おむつや生理用ナプキン等の吸収性物品の構成部材など様々な用途に用いられている。例えば、吸収性物品の表面シートとして用いられる不織布には様々な構造を備えたものがある。
 例えば、特許文献1には、吸収性物品の表面シートとして、複数の畝部と底部とを有し、前記底部に開孔を配した凹凸構造の不織布が記載されている。特許文献2には、第1不織布層と第2不織布層とが積層された不織布が記載されている。前記第1不織布層は凹凸構造を有し、第2不織布層は略平坦な形状とされている。
特開2020-467号公報 特開2019-44293号公報
 本発明は、厚み方向に積層された第1繊維層と第2繊維層とを有し、繊維同士の交差部における繊維融着部を含む不織布であって、前記第1繊維層は、複数の凸部と、隣り合う凸部間に設けられた底部とを備えた凹凸構造を有し、前記複数の凸部それぞれは、頂部と、該頂部を支持する壁部とを備え、前記底部には、厚み方向に貫通する開孔部が配されており、前記第1繊維層の前記底部がある側に前記第2繊維層を有しており、前記第2繊維層は、前記第1繊維層との対向面側に、前記第1繊維層の前記開孔部から前記壁部で区画された領域に進入する隆起部を有する、吸収性物品用不織布を提供する。
 また、本発明は、複数の突起と該突起間の凹部とを備えた凹凸形状の支持体上に第1繊維ウエブを載置し、前記凹部に沿って、前記第1繊維ウエブを、押し込み部材の押し込み部によって押し込んで賦形すると共に、前記突起に対応する箇所を開孔し、前記支持体と反対側に開孔面を有する凹凸開孔繊維ウエブを形成する、押し込み工程と、前記支持体から前記押込み部材を取り外した後、凹凸開孔繊維ウエブに第1の熱風を吹き付けて繊維同士を融着させて凹凸開孔不織布を得る工程と、第2繊維ウエブを供給して、前記凹凸開孔不織布の開孔面側に積層させる工程と、第2の熱風を吹き付けて前記凹凸不織布と前記第2繊維ウエブとの繊維同士を融着させ、かつ前記第2繊維ウエブ中の繊維同士を融着する熱融着工程と、を有する吸収性物品用不織布の製造方法を提供する。
 本発明の上記及び他の特徴及び利点は、適宜添付の図面を参照して、下記の記載からより明らかになるであろう。
本発明に係る吸収性物品用不織布の好ましい一実施形態を模式的に示す断面図である。 (A)は本実施形態の吸収性物品用不織布の一例を吸収体上に載置した積層体を模式的に示す断面図であり、(B)は(A)の積層体を吸収性物品用不織布側から撮像した図面代用写真である。 (A)は従来例の吸収性物品用不織布を吸収体上に載置した積層体を模式的に示す断面図であり、(B)は(A)の積層体を吸収性物品用不織布側から撮像した図面代用写真である。 (A)は別の従来例の吸収性物品用不織布を吸収体上に載置した積層体を模式的に示す断面図であり、(B)は(A)の積層体を吸収性物品用不織布側から撮像した図面代用写真である。 本実施形態の吸収性物品用不織布の具体例を一方の面側から模式的に示す平面図である。 図5に示す吸収性物品用不織布のR1-R1線断面図である。 図5に示す吸収性物品用不織布のR2-R2線断面図である。 図5に示す吸収性物品用不織布のR3-R3線断面図である。 本発明に係る吸収性物品用不織布の製造方法の好ましい一実施形態を模式的に示す説明図であり、(A)は押し込み工程を示し、(B)は第1の熱風により凹凸開孔不織布を得る工程を示し、(C)は第2繊維ウエブを凹凸開孔不織布に積層する工程を示し、(D)は第2の熱風により凹凸開孔不織布と第2繊維ウエブとを一体化し、第2繊維ウエブを不織布化する工程を示している。 支持体の平面図である。 押し込み部材の平面図である。 支持体と押し込み部材とを組み合わせた状態を示す平面図である。 (A)は図9に示す本実施形態の吸収性物品用不織布の製造方法により得られる不織布の厚み方向断面の一例を示す図面代用写真であり、(B)は凹凸開孔不織布に対して不織布を積層し一体化する従来例の製造方法により得られる吸収性物品用不織布の厚み方向断面の一例を示す図面代用写真である。 図13(A)に示す断面を部分拡大して示す図面代用写真である。 図13(B)に示す断面を部分拡大して示す図面代用写真である。
発明の詳細な説明
 本発明は、凹凸構造の底部に配される開孔部に対する視認性を高めることができる吸収性物品用不織布に関する。
 凹凸構造の底部に開孔部を有する不織布は、吸収性物品の表面シートとして用いた場合、前記開孔部の存在によって吸収性物品の液吸収性を高めることができる。ここでいう開孔部は、厚み方向に貫通した孔と凹状底部を有する孔とを含む。この液吸収性の高さは、吸収性物品を手に取った使用者にとっては開孔構造を認識することで理解されやすい。
 しかし、前記不織布が表面シートとして吸収性物品に組み込まれると、前記開孔部は下層の部材の存在によって視認され難くなる。そのため、使用者に液吸収性の高さを訴求する観点から、上記のような不織布において底部の開孔部の視認性が高いことが望まれる。
 これに対し、本発明の吸収性物品用不織布は、凹凸構造の底部に配される開孔部に対する視認性を高めることができる。本発明の吸収性物品用不織布の製造方法によれば、上記の本発明の吸収性物品用不織布を好適に製造することができる。
 本発明に係る吸収性物品用不織布の好ましい一実施形態について、図面を参照しながら、以下に説明する。なお、本明細書において、吸収性物品用不織布を単に不織布ということがある。
 本実施形態の不織布10は、繊維同士の交差部に繊維融着部を有する、いわゆるサーマルボンド不織布である。例えば、エアスルー法によって前記繊維融着部を形成したエアスルー不織布が挙げられる。そのため、不織布10は構成繊維に熱可塑性繊維を含む。すなわち、不織布10を構成する後述の第1繊維層M1及び第2繊維層M2は構成繊維に熱可塑性繊維を含み、前記繊維融着部を形成した不織布である。第1繊維層M1と第2繊維層M2とは互いの繊維同士の交差部における繊維融着部によって一体化されている。
 このような本実施形態の不織布10は、図1に示すように、厚み方向に積層された第1繊維層M1と第2繊維層M2とを有する。不織布10は一方の面側10Tと他方の面側10Bとの表裏面を有し、一方の面側10Tに第1繊維層M1が配され、他方の面側10Bに第2繊維層M2が配される。不織布10において、例えば一方の面側10Tを使用面とすることができる。例えば、不織布10を吸収性物品の表面シートとして用いる場合、一方の面側10Tを肌面側とすることができる。この場合、第1繊維層M1は上層、第2繊維層M2は下層ともいう。なお、上記の一方の面側10Tと他方の面側10Bとは、不織布10全体の表裏面を意味すると同時に、第1繊維層M1及び第2繊維層M2のそれぞれの表裏面も意味する。また、不織布10の厚み方向Zは、第1繊維層M1及び第2繊維層M2のそれぞれの厚み方向Zも意味する。
 第1繊維層M1は、一方の面側10Tに突出する複数の凸部1と、隣り合う凸部1、1間に設けられた底部2とを有する。これにより、第1繊維層M1は厚み方向Zに凹凸構造を有する。凸部1は、第1繊維層M1の厚み方向Zに立設された立体的な繊維層であり、底部2よりも一方の面側10Tの高い位置にある。複数の凸部1のそれぞれは、頂部1Aと、頂部1Aを支持する壁部1Bとを備える。
 頂部1Aの一方の面側10Tの外形は、平坦面であってもよく、曲面であってもよい。凹凸の起伏の深さを認識しやすくし、底部2における後述の開孔部3の周囲の陰影をより明確にする観点から、頂部1Aの一方の面側10Tは平坦面であることが好ましい。
 壁部1Bの他方の面側10Bの端部(付け根部1Dともいう)が第2繊維層M2に当接している。壁部1Bと第2繊維層M2との当接領域4において、壁部1Bの付け根部1Dは、第2繊維層M2に食い込んで一体化(固定)されている。この一体化は、接合強度を高める観点、第1繊維層M1の凹凸形状を保持する観点から、壁部1Bの付け根部1Dの構成繊維と第2繊維層M2の構成繊維との交差部における繊維融着部によって、壁部1Bの付け根部1Dと第2繊維層M2とが一体化されていることが好ましい。
 壁部1Bの繊維は、不織布10(第2繊維層M2)の他方の面側10Bの平面に対して縦配向していることが好ましい。この繊維の縦配向は、壁部1Bの、頂部1A及び第2繊維層M2に対する厚み方向の支持力を高め、荷重下でも不織布10の凸部1の厚みを残しやすくする。これにより、第1繊維層M1及び第2繊維層M2を含む不織布10は、厚みが残りやすく、繊維層の繊維構造による弾力性と相俟って、優れたクッション性を備える。すなわち、不織布10は肌当たりに優れた柔らかさを持つ。また、不織布10を吸収性物品における吸収体よりも肌面側の部材、例えば表面シートとした場合に、体液の液透過の作用が荷重下においてもより持続されやすくし、吸収体から肌面側への液戻り(ウエットバック)が抑制される。このように作用する壁部1Bの立体形状は、前述の繊維融着部によって第2繊維層M2と高い強度で一体化されることで良好に保持することができる。また、この一体化が繊維同士の交差部における繊維融着部による接合状態を利用するものであるため、従来のホットメルト型等の接着剤で接合する場合のように壁部1Bの下部を崩して接着面を確保する必要がない。これにより、壁部1Bの高さを十分なものとして維持することができる。
 壁部1Bの繊維の縦配向とは、第1繊維層M1の厚み方向Zに沿う繊維が多いことを意味し、後述の測定方法によって得られる縦配向率が60%以上であることを意味する。上記の作用をより高める観点から、61%以上が好ましく、62%以上がより好ましい。また、前記縦配向率は、その上限には特に制限は無いが、繊維同士の交差部を作って融着点を形成し、繊維同士で柱状になって、力に耐える構造を作る観点から、90%以下が好ましく、85%以下がより好ましく、80%以下が更に好ましい。
(壁部1Bにおける繊維の縦配向率の測定方法)
 図1に示すように、壁部1Bに対し、下記の手順で測定を行う。
 すなわち、第1繊維層M1の凸部1及び第2繊維層M2を含む、不織布10の厚み方向の断面において画定された壁部1Bの繊維層断面を走査電子顕微鏡(SEM)で35倍に拡大して観察する。観察画像に基準線として一辺が500μmの正方形の線を付す。正方形の各辺(基準線)は、不織布10の断面における厚み方向及び平面方向それぞれと直交する辺とする。正方形の各辺からなる基準線に繊維が通過する延べ本数をそれぞれ数える。不織布10の平面方向に直交する正方形の基準線を通る繊維を「横繊維本数」、不織布10の厚み方向に直交する正方形の基準線を通る繊維を「縦繊維本数」と定義する。縦配向率として、(縦繊維本数)/(横繊維本数+縦繊維本数)×100=縦配向率(%)として算出する。それらを各10点測定し、平均したものを縦配向率の値とする。
 なお、上記の不織布10の断面における平面方向は、図1に示す、第2繊維層M2の他方の面側10Bの表面に接する直線Lに相当する。厚み方向は、直線Lに直交する方向Zに相当する。
 上記の、第1繊維層M1の凸部1及び底部2を含む、不織布10の厚み方向Zの断面において、壁部1Bの繊維層は、次の方法により区画することができる。
 すなわち、第1繊維層M1の頂部1A、壁部1B及び第2繊維層M2を含む厚み方向の断面を有する不織布を、第2繊維層M2(他方の面側10B)を下にして、マイクロスコープVHX6000(商品名、株式会社キーエンス製)の台座に載せる。次いで、前記不織布に頂部1A側(一方の面側10T)に平板(例えばフラットアクリルプレート)を載せて4.9mN/cmの荷重をかける。この状態で前記厚み方向Zの断面を、前記マイクロスコープにより20倍で観察し、第1繊維層M1のうち平板に接している部分の繊維層を頂部1Aとする。頂部1Aの端部と第2繊維層M2の一方の面側10Tの面とを繋いだ部分を壁部1Bとする。
 なお、頂部1Aと壁部1Bとの境界の特定にあたっては、壁部1Bの無い部分での頂部1Aの厚みを頂部1Aの端部の厚みとし、その厚みを除く部分を壁部1Bとする。
 第1繊維層M1の底部2は、隣り合う凸部1、1間に設けられており、より具体的には、凸部1、1の間で他方の面側10Bに窪んだ凹部(凸部間凹部2U)の底及び壁部1Bの他方の面側10Bの端部(付け根部1D)を含む領域を指す。この底部2に、厚み方向Zに貫通する開孔部3が配されている。なお、図1に示す例において、底部2は付け根部1D以外の全体が開孔部3となっているが、その場合、壁部1Bの付け根部1Dが底部2となる。ここで言う開孔部3における貫通は、第1繊維層M1に着目したときに、第1繊維層M1の構成繊維が配されない部分が厚み方向Zに第1繊維層M1の両面を貫いていることを意味する。
 開孔部3は、繊維間に形成される微細な孔径とは異なり、第1繊維層M1を加工して形成した孔であり、繊維間に形成される微細な孔径よりも遥かに大きい孔面積を有している。図1においては底部2の付け根部1D以外の全体が開孔部3となっているものとして示しているが、開孔部3の大きさは底部2の幅等に応じて適宜選択することができる。例えば、第1繊維層M1において、底部2の付け根部1D以外の全体を開孔部3とはせずに、開孔部3の周辺に付け根部1Dから延びる繊維層が存在するようにしてもよい。少なくとも1.0mm以上の孔面積を有することが好ましい。開孔部3の大きさは、前述のマイクロスコープを用いて測定することができる。具体的には、マイクロスコープにて開孔部3の面積を10箇所測定し、それらの平均値を各開孔部の孔面積とする。
 開孔部3の面積は、液透過性の作用を高める観点から、1.0mm以上が好ましく、1.5mm以上がより好ましく、2.0mm以上が更に好ましい。また、開孔部3の面積は、液戻りを抑制する観点から、50mm以下が好ましく、40mm以下がより好ましく、35mm以下が更に好ましい。
 開孔部3の平面形状は、液透過性を高める観点から種々のものとすることができ、例えば、円形、楕円形、矩形などが挙げられる。
 第2繊維層M2は、第1繊維層M1の底部がある側に配置されており、第1繊維層M1との対向面側に、第1繊維層M1の開孔部3から壁部1Bで区画された領域に進入する隆起部5を有する。すなわち、隆起部5は、上記の当接領域4にある壁部1Bの付け根部1Dよりも一方の面側10Tであって、第1繊維層M1の凸部1、1間の壁部1Bで挟まれた空間にある。一方、隆起部5に隣接する当接領域4にある第2繊維層M2は、壁部1Bの食い込みによって窪み部6となっている。
 隆起部5は、第1繊維層M1を厚み方向Zに貫通する開孔部3の位置で第1繊維層M1に進入していることから、第1繊維層M1の側から視認可能である。そのため、不織布10を第1繊維層M1の側(一方の面側10T)から見たとき、第1繊維層M1の凸部1と第2繊維層M2の隆起部5とが隣接しているようにして視認される。このとき、凸部1を構成する壁部1Bの付け根部1Dと該付け根部1Dへと延在する隆起部5の裾部7とによって形成される谷間の存在によって、第1繊維層M1の底部2にある開孔部3周辺の陰影が強調される。この陰影は、壁部1Bの繊維が縦配向している場合、隆起部5が壁部1Bと異なる繊維配向を有する繊維層からなって、両部間で繊維配向度が非連続的に変化する区画線が形成されることにより更に強調される。このように隆起部5が第1繊維層M1の側から視認可能となることで、不織布10を表面シートとして備えた吸収性物品の消費者は、不織布に明瞭な開孔部が形成されていることが目視により理解できる。その結果、消費者は、液吸収性に優れている吸収性物品であることを想起でき安心して当該物品を使用できる。
 なお、図1に示す例においては底部2の付け根部1D以外の全体が開孔部3となっており、隆起部5の裾部7が壁部1Bの付け根部1Dに直接接続するものとして示している。ただし、この態様に限定されるものでなく、第1繊維層M1の凸部間凹部2Uにおいて開孔部3の周辺に繊維層が存在してもよい。この場合は、第2繊維層M2の隆起部5の裾部7は、凸部間凹部2Uにおける開孔部3周辺の繊維層を介して壁部1Bの付け根部1Dへと延在し、前記谷間が形成され、前記区画線が形成される。
 不織布10においては、上記の陰影の強調により、第1繊維層M1の側(一方の面側10T)から見たときの開孔部3に対する視認性が高められる。
 特に、不織布10を吸収性物品の表面シートとして吸収体の肌面側に載置した場合、吸収体の白地に対して不織布10の開孔部3周辺の陰影がより強調されて、開孔部3に対する視認性の顕著な向上で吸収物品の高吸収力が明白になる。
 このことは、例えば図2~4に示す、不織布を表面シートとして吸収体に載置したものを不織布側(一方の面側10T)からの開孔部の状態を比較することからも分かる。図2~4は、表面シートとして用いる不織布のみを異ならせ、撮像位置及び角度、並びに照明の位置及び角度を同一にして撮像した結果を示す。図2において表面シートとして用いる不織布は、本実施形態の不織布10の一例の不織布10Sである。図3において表面シートとして用いる不織布は、第1繊維層M1であって開孔部3を有さないもののみからなる従来例の不織布C1である。図4において表面シートとして用いる不織布は、開孔部3を有する第1繊維層M1のみからなる従来例の不織布C2である。
 図2の本実施形態の一例の不織布10Sでは、第1繊維層M1の側(一方の面側10T)から見たときの開孔部3の周囲の陰影が、図3及び図4に示すものに比べて明らかに強く強調されており、開孔部3に対する視認性が格段に上がっている。
 この視認性により、不織布10を表面シートとして組み込んだ吸収性物品において、表面シートの開孔部3を通じた液透過性、すなわち吸収性物品の吸収性の良さが消費者に分かりやすくなる。
 また、不織布10において、第1繊維層M1に進入する第2繊維層M2の隆起部5があることで、開孔部3を介して、第1繊維層M1から第2繊維層M2への液の移行性がより円滑となる。これにより、不織布10を表面シートとして組み込んだ吸収性物品において、該表面シートの液透過性が更に優れたものとなり、液戻りも更に抑制され、肌に液が残り難くなる。
 壁部1Bの付け根部1Dと隆起部5との間の陰影を強調させる作用をより良好なものとする観点から、第2繊維層M2の第1繊維層M1との対向面側は、平面方向に延在する連続繊維層となっていることが好ましい。このように、第2繊維層M2の第1繊維層M1との対向面側が平面方向に延在する連続繊維層となることで、前述の陰影部分が前記連続繊維層の中における異質な部分としてより目立ちやすくなる。また、第1繊維層M1の壁部1Bの繊維が縦配向している場合に、第1繊維層M1と第2繊維層M2とで繊維配向が非連続的に変化する区画線が形成され、陰影が強調される。
 また同様の観点から、隆起部5の盛り上がり部分から下った裾部7が、第1繊維層M1における壁部1Bと第2繊維層M2との当接領域4に接続されていることが好ましい。このように裾部7が当接領域4に接続されることにより、壁部1Bの付け根部1Dと裾部7とによって谷間が形成され、第1繊維層M1の底部2にある開孔部3周辺の陰影がより強調される。
 上記の陰影の強調をより明確にする観点から、第1繊維層M1における壁部1Bと第2繊維層M2との当接領域4において、第2繊維層M2の繊維が平面方向に配向し、隆起部5の裾部7の表面の繊維が、壁部1Bの繊維とは異なる繊維配向を有していることが好ましい。このように裾部7の表面の繊維が、壁部1Bの繊維とは異なる繊維配向を有することにより、裾部7の表面の繊維配向と壁部1Bの繊維配向とが非連続に変化する区画線が形成され陰影が強調される。
 なお、隆起部5の裾部7の表面の繊維とは、当接領域4にある壁部1Bの付け根部1Dから立ち上がり始める部分の繊維を意味する。例えば、付け根部1Dから裾部7に向かって平面方向2mmの範囲にある隆起部5の表面繊維である。
 具体的には、裾部7の表面の繊維配向は、縦配向率45%未満である。縦配向率が45%未満でのあることは、繊維が平面方向に配向していることを意味しており、壁部1Bの繊維とは異なる縦配向率となることから、上記の陰影を明確にすることができる。ここで、裾部7の表面の繊維が、壁部1Bの繊維とは異なる繊維配向を有するとは、両者の縦配向率の差が、15%以上であることを意味する。上記の作用をより高める観点から、20%以上が好ましく、30%以上がより好ましい。
(裾部7の表面の繊維の縦配向率の測定方法)
 図1に示すように、裾部7に対し、下記の手順で測定を行う。
 すなわち、第1繊維層M1の凸部1及び第2繊維層M2を含む、不織布10の厚み方向の断面において画定された裾部7を含む繊維層断面を走査電子顕微鏡(SEM)で35倍に拡大して観察する。観察画像に基準線として一辺が500μmの正方形の線を付す。このとき、裾部7の繊維が当該正方形内全域に含まれるように線を付す。正方形の各辺(基準線)は、不織布10の断面における厚み方向及び平面方向それぞれと直交する辺とする。正方形の各辺からなる基準線に繊維が通過する延べ本数をそれぞれ数える。不織布10の平面方向に直交する正方形の基準線を通る繊維を「横繊維本数」、不織布10の厚み方向に直交する正方形の基準線を通る繊維を「縦繊維本数」と定義する。縦配向率として、(縦繊維本数)/(横繊維本数+縦繊維本数)×100=縦配向率(%)として算出する。それらを各10点測定し、平均したものを縦配向率の値とする。
 第1繊維層M1の厚みH1に対する隆起部5の厚みH2の比(H2/H1)は、上記の陰影をより強調させる観点から、0.05以上が好ましく、0.10以上がより好ましく、0.15以上が更に好ましい。
 第1繊維層M1の厚みH1に対する隆起部5の厚みH2の比(H2/H1)は、開孔部3を通じた液透過性を保持する観点から、0.9以下が好ましく、0.8以下がより好ましく、0.7以下が更に好ましい。
 なお、第1繊維層M1の厚みH1は、頂部1Aの一方の面側10Tの表面から、当接領域4における、壁部1Bの付け根部1Dの第2繊維層M2との境界までの高さをいう。これは、4.9mN/cmの荷重をかけた状態で、前述の壁部1Bの繊維層の区画方法と同様にして行うことができる。
 不織布10の目付は、不織布の地合いを良好にし、開孔部の陰影を高める観点から、20g/m以上が好ましく、30g/m以上がより好ましく、40g/m以上が更に好ましい。また、不織布10の目付は、着用者の快適な使用感を妨げないようにする観点から、100g/m以下が好ましく、90g/m以下がより好ましく、85g/m以下が更に好ましい。
 不織布10の4.9mN/cm(0.05gf/cm)荷重下における厚みは、開孔部の陰影をより強調する観点から、0.8mm以上が好ましく、1.0mm以上がより好ましく、1.2mm以上が更に好ましい。この厚みは、4.9mN/cm荷重下においてレーザー変位計等を用いて測定することができる。上記の4.9mN/cm荷重とは、不織布表面の毛羽立ちを想定した荷重である。不織布10の4.9mN/cm荷重下における厚みが上記の範囲にあることにより、液戻り防止性能を高めて着用者の肌が濡れにくくなる。
 また、不織布10の4.9mN/cm荷重下における厚みは、着用者の快適な使用感を妨げないようにする観点から、10mm以下が好ましく、7mm以下がより好ましく、5mm以下が更に好ましい。
 第2繊維層M2の繊維の繊維径は、第1繊維層M1の繊維の繊維径よりも大きいことが好ましい。これにより、第1繊維層M1よりも太い繊維が第1繊維層M1の開孔部3から隆起部5として露出し、開孔部3からの、尿等の低粘度の排泄液の液透過性を高めることができる。
 この観点から、第1繊維層M1の繊維の繊維径(D1)に対する第2繊維層M2の繊維の繊維径(D2)の比(D2/D1)は、1.2以上が好ましく、1.5以上がより好ましく、2.0以上が更に好ましい。また、前記比(D2/D1)は、隆起部5の地合いを良好にし、開孔部の陰影を高める観点から、10.0以下が好ましく、9.0以下がより好ましく、8.0以下が更に好ましい。
 更に上記の比(D2/D1)を満たす範囲において、第2繊維層M2の繊維の繊維径(D2)は、開孔部3からの、尿等の低粘度の排泄液の液透過性を高める観点から、15μm以上が好ましく、20μm以上がより好ましく、25μm以上が更に好ましい。また、第2繊維層M2の繊維の繊維径(D2)は、隆起部5の地合いを良好にし、開孔部の陰影を高める観点から、80μm以下が好ましく、70μm以下がより好ましく、60μm以下が更に好ましい。
 上記の比(D2/D1)を満たす範囲において、第1繊維層M1の繊維の繊度(D1)は、地合いを良好にする観点から、8μm以上が好ましく、10μm以上がより好ましく、12μm以上が更に好ましい。また、第1繊維層M1の繊維の繊維径(D1)は、柔らかさを保持する観点から、40μm以下が好ましく、30μm以下がより好ましく、20μm以下が更に好ましい。
 上記の繊維径は、各繊維層にける平均繊繊維径を意味する。
(各繊維層における平均繊維径の測定方法)
 繊維径は、繊維層の断面を観察して、以下の手法により測定することができる。
 測定対象の部位(例えば、第1繊維層M1)を、コールドスプレー又は液体窒素などを用いて、無荷重状態で凍結して構造を固定し、その状態でカッター刃を用いて厚み方向に切断することで、測定部位の横断面を露出させる。走査型電子顕微鏡(日本電子株式会社製JCM-5100)を使用して横断面を拡大観察し、繊維断面が計測できる倍率(300倍)に調節する。その状態で撮影した観察写真を5枚撮影することで、断面観察写真を得る。次いで、1写真あたり30本の繊維の繊維径を測定して、その算術平均値を本発明の平均繊維径とする。繊維が非真円形である場合には、横断面における周縁上の2点を結び、且つ断面の最大差し渡し長さの線分を長軸と定め、その長軸に直交する最大長さを有する線分を短軸と定め、そして、長軸及び短軸の各長さを画像解析ソフトウェア等で解析して算出することで、各繊維の長軸及び短軸の各長さを測定し、繊維一本での長軸長さと短軸長さとの算術平均値を各繊維の繊維径とし、該繊維径の30本の算術平均値を、本発明における繊維の平均繊維径とする。
 測定対象の不織布が吸収性物品等の衛生品に組み込まれている場合は、該衛生品にコールドスプレーを吹きかけ、ホットメルト接着剤を固化させてから、測定対象の不織布を丁寧に剥がす。この手段は本明細書の他の測定においても共通である。
 一方で、第2繊維層M2の構成繊維は、第1繊維層M1の構成繊維よりも繊維径が小さいことが好ましい。これは、壁部1B及び開孔部3との組み合わせにおいて、特に、1つの場所に留まりやすい軟便や経血等の高粘度の排泄液に対する液透過速度の向上に有効である。なお、上記の高粘度とは5cPより大きいことを意味する。繊維径が小さいことにより、第2繊維層M2は第1繊維層M1よりも単位面積当たりの繊維本数が高められ、繊維間の毛細管力が高められて、第2繊維層M1と第1繊維層M1との毛細管力の差が大きくなる。このような第2繊維層M2が、前述の開孔部3において第1繊維層M1の側に露出した状態にされる。すなわち、毛細管力がより強い第2繊維層M2が、開孔部3において第1繊維層M1に覆われず、一方の面側10Tから視認可能にむき出し状態にされる。これにより、不織布10は、第2繊維層M2で高められた毛細管力が第1繊維層M1の側に開孔部3を介して波及する構造を備える。この構造により、開孔部3において、壁部1Bに沿って降下した前記高粘度の排泄液に対する第2繊維層M2への引き込み力が増す。しかも、第2繊維層M2はその強い毛細管力で、引き込んだ前記高粘度の排泄液を不織布10の他方の面側10Bにて拡散させることができる。これにより、前記高粘度の排泄液の、第1繊維層M1から第2繊維層M2への液透過速度及び第1繊維層M1での液残り防止性が高められ、不織布10の厚み方向の液透過性が向上する。また、第2繊維層M2から第1繊維層M1への前記高粘度の排泄液の液戻りが抑制される。
 前述の毛細管力の差による前述の作用をより効果的にする観点から、第1繊維層M1の構成繊維の繊維径(E1)と第2繊維層M2の構成繊維の繊維径(E2)との差(E1-E2)は、2μm以上が好ましく、3μm以上がより好ましく、4μm以上が更に好ましい。また、前記差(E1-E2)は、開孔部の明瞭性を高める観点から、50μm以下が好ましく、40μm以下がより好ましく、30μm以下が更に好ましい。第1繊維層M1の構成繊維よりも繊維径が細い第2繊維層M2の構成繊維が、開孔部3において第1繊維層の側に露出する。その開孔部3付近において、第1繊維層M1の構成繊維から構成される壁部1B及び/又は底部2と第2繊維層M2の構成繊維とが、その繊維径差によって、部分的により絡み合った構造が形成される。その構造により、開孔部の明瞭性を高めるだけでなく、単に2種の繊維層を積層させた露出部のない積層不織布と比べて、排泄液の引き込み力も高めることができる。
 更に上記の差(E1-E2)を満たす範囲で、第2繊維層M2の構成繊維の繊維径(E2)は、毛細管力を高める観点から、25μm以下が好ましく、20μm以下がより好ましく、18μm以下が更に好ましい。第2繊維層M2の構成繊維の繊維径(E2)は、液透過性をより高める観点から、3μm以上が好ましく、5μm以上がより好ましく、8μm以上が更に好ましい。
 また、上記の差(E1-E2)を満たす範囲で、第1繊維層M1の構成繊維の繊維径(E1)は、地合いを良好にする観点から、5μm以上が好ましく、6μm以上がより好ましく、8μm以上が更に好ましい。第1繊維層M1の構成繊維の繊維径(E1)は、肌触りをより優れたものとする観点から、25μm以下が好ましく、23μm以下がより好ましく、20μm以下が更に好ましい。
 なお、上記の繊維径は、第1繊維層M1及び第2繊維層M2それぞれにおける構成繊維の平均繊維径を意味する。
(第1繊維層M1及び第2繊維層M2の構成繊維の平均繊維径の測定方法)
 繊維径は、繊維層の断面を観察して、以下の手法により測定することができる。
 測定対象の部位(例えば、第1繊維層M1)を、コールドスプレー又は液体窒素などを用いて、無荷重状態で凍結して構造を固定し、その状態でカッター刃を用いて厚み方向に切断することで、測定部位の横断面を露出させる。走査型電子顕微鏡(日本電子株式会社製JCM-5100)を使用して横断面を拡大観察し、繊維断面が計測できる倍率(100~500倍)に調節する。その状態で撮影した観察写真を5枚撮影することで、断面観察写真を得る。
 次いで、第1繊維層M1及び第2繊維層M2それぞれの厚み方向の中心部分を測定位置とし、1写真あたり30本の繊維の繊維径を測定して、その算術平均値を本発明の平均繊維径とする。繊維が非真円形である場合には、横断面における周縁上の2点を結び、且つ断面の最大差し渡し長さの線分を長軸と定め、その長軸に直交する最大長さを有する線分を短軸と定め、そして、長軸及び短軸の各長さを画像解析ソフトウェア等で解析して算出することで、各繊維の長軸及び短軸の各長さを測定し、繊維一本での長軸長さと短軸長さとの算術平均値を各繊維の繊維径とし、該繊維径の30本の算術平均値を、本発明における繊維の平均繊維径とする。
 測定対象の不織布が吸収性物品等の衛生品に組み込まれている場合は、該衛生品にコールドスプレーを吹きかけ、ホットメルト接着剤を固化させてから、測定対象の不織布を丁寧に剥がす。この手段は本明細書の他の測定においても共通である。
 同様に、前述の毛細管力の差による前述の作用をより効果的にする観点から、第2繊維層M2の単位面積当たりの繊維本数が、第1繊維層M1における頂部1Aの単位面積当たりの繊維本数よりも大きいことが好ましい。
 より具体的には、第2繊維層M2の単位面積当たりの繊維本数(F2)と第1繊維層M1における頂部1Aの単位面積当たりの繊維本数(F1)との差(F2-F1)は、5以上が好ましく、8以上がより好ましく、10以上が更に好ましい。また、前記差(F2-F1)は、前記高粘度の排泄液の引き込み力を高めつつ、吸収体への液の移行を促進する観点から、190以下が好ましく、185以下がより好ましく、180以下が更に好ましい。
 更に上記の差(F2-F1)を満たす範囲で、第2繊維層M2の単位面積当たりの繊維本数(F2)は、毛細管力を高める観点から、80以上が好ましく、85以上がより好ましく、90以上が更に好ましい。第2繊維層M2の単位面積当たりの繊維本数(F2)は、前記高粘度の排泄液の液透過性をより高める観点から、200以下が好ましく、190以下がより好ましく、180以下が更に好ましい。
 また、上記の差(F2-F1)を満たす範囲で、第1繊維層M1における頂部1Aの単位面積当たりの繊維本数(F1)は、液残りを抑制する観点から、90以下が好ましく、85以下がより好ましく、80以下が更に好ましい。第1繊維層M1における頂部1Aの単位面積当たりの繊維本数(F1)は、肌触りをより優れたものとする観点から、20以上が好ましく、25以上がより好ましく、30以上が更に好ましい。
 なお、上記の単位面積当たりの繊維本数は、第1繊維層M1及び第2繊維層M2それぞれにおける構成繊維の平均値を意味する。
(第1繊維層M1及び第2繊維層M2の単位面積当たりの繊維本数の測定方法)
 第1繊維層M1の単位面積当たりの繊維本数は、頂部1Aの厚み方向の中心部分にて測定し、第2繊維層M2の単位面積当たりの繊維本数は、開孔部3と重なる部分での厚み方向の中心部分にて測定する。
 具体的には以下の手順で、不織布10の断面を観察して繊維断面の数を測定する。
 まず、測定対象の部位について、不織布10の長手方向と該長手方向に直交する幅方向の2方向に沿う断面を作製する(例えば、後述の不織布20における図6に示す断面及び図7に示す断面)。なお、第1繊維層M1の頂部1A及び第2繊維層M2の開孔部3と重なる部分の両方を含む断面ができない場合、それぞれの部位について上記の2方向の断面を作製してもよい。
 次いで、走査型電子顕微鏡(日本電子株式会社製JCM-6000Plus(商品名))を使用して、繊維断面が2本から40本程度計測できる倍率(100~500倍)にて前記断面を拡大観察する。その際、断面に対し金属蒸着を行う。
 第1繊維層M1の頂部1Aについて、前記2方向の断面それぞれの5か所にて、一定面積(0.12mm)の切断面内の切断されている繊維断面の数を数え、該一定面積で除して単位面積(1mm)当たりの繊維本数(繊維断面数)に換算する。計10点(5か所+5か所)の平均を、第1繊維層M1の単位面積当たりの繊維本数(本/mm)とする。
 同様に、第2繊維層M2の開孔部3と重なる部分について、前記2方向の断面それぞれの5か所にて上記と同様に測定、換算する。計10点の平均を、第2繊維層M2の単位面積当たりの繊維本数(本/mm)とする。
 上記の単位面積当たりの繊維本数が多いことは、繊維密度が高いことを意味し、毛管力がより強く働くことを意味する。
 前述の第1繊維層M1の開孔部3を介した第2繊維層M2への排泄液の引き込み力を更に高める観点から、第2繊維層M2の構成繊維の親水度が、第1繊維層M1の構成繊維の親水度よりも高いことが好ましい。第1繊維層M1の構成繊維の親水度よりも高い第2繊維層M2の構成繊維が、開孔部3において第1繊維層の側に露出しているので、壁部1Bを伝って降下してきた排泄液を、底部3で滞留させることなく、親水度が高い露出部に素早く引き込ませることができる。
 上記「親水度」は、下記の測定方法により得られる繊維の接触角の大きさによって示される。具体的には、親水度が低いことは接触角が大きいことと同義であり、親水度が高いことは接触角が小さいことと同義である。
 第1繊維層M1及び第2繊維層M2の構成繊維の親水度、すなわち接触角は、熱可塑性繊維等の合成繊維を用いる場合、撥水剤及び親水剤を用いて表面処理することにより、設定することができる。前記親水剤及び撥水剤としては、この種の物品において通常用いられる各種の剤を用いることができる。
 なお、上記の親水度は、第1繊維層M1及び第2繊維層M2それぞれにおける構成繊維の平均親水度を意味する。
 第1繊維層M1の構成繊維の接触角(G1)と第2繊維層M2の構成繊維の接触角(G2)との差(G1-G2)は、上記の排泄液の引き込み力を更に高める観点から、0.5以上が好ましく、1.0以上がより好ましく、2.0以上が更に好ましい。また、前記差(G1-G2)は、液の引き込み力を高めつつ、吸収体への液の移行を促進する観点から、50.0以下が好ましく、45.0以下がより好ましく、40.0以下が更に好ましい。
 更に上記の差(G1-G2)を満たす範囲で、第2繊維層M2の構成繊維の接触角(G2)は、排泄液の引き込み力を高める観点から、85以下が好ましく、82以下がより好ましく、80以下が更に好ましい。第2繊維層M2の構成繊維の接触角(G2)は、液の引き込み力を高めつつ、吸収体への液の移行を促進する観点から、50以上が好ましく、55以上がより好ましく、60以上が更に好ましい。
 また、上記の差(G1-G2)を満たす範囲で、第1繊維層M1の構成繊維の接触角(G1)は、液残りを抑制する観点から、60以上が好ましく、65以上がより好ましく、70以上が更に好ましい。第1繊維層M1の構成繊維の接触角(G1)は、液流れを抑制する観点から、89以下が好ましく、88以下がより好ましく、85以下が更に好ましい。
(接触角の測定方法)
 第1繊維層M1の頂部1A及び壁部1Bそれぞれについて3箇所、第2繊維層M2の開孔部3に重なる部分の厚み方向の中心部分及び重ならない部分の厚み方向の中心部分それぞれについて3箇所から繊維を取り出し、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(商品名)を用いる。接触角の測定には蒸留水を用いる。
 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好ましい。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、不織布から取り出した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のなす角を算出し、接触角とする。
 不織布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。該繊維1本につき異なる2箇所の接触角を測定する。異なる3本の接触角を小数点以下1桁まで計測し、合計12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)を接触角と定義する。
 次に、本実施形態の不織布10において、前述の凹凸構造のより好ましい態様について説明する。
 第1繊維層M1が有する壁部1Bは、不織布10(第2繊維層M2)の他方の面側10Bの平面に沿う方向に対して垂直に延在する形状を有することが好ましい。壁部1Bが垂直な壁面を有することで、壁部1Bの付け根部1Dでの隆起部5との間の谷間がより狭く陰影がより強くなる。また、垂直な壁部1Bからその陰影が浮き上がるようにして認識され得る。これにより、開孔部3の視認性が更に向上する。
 加えて、垂直な壁部1Bは頂部1Aと第2繊維層M2とを垂直に連結し、前述の陰影を更に高める。また、繊維の縦配向による前述の作用を強化する。すなわち、頂部1Aの柔らかい繊維層が、壁部1Bの弾力の繊維層で支持された状態で残りやすい。この頂部1Aを介して凸部1の繊維層の厚みが感じられ、より柔らかい触感が得られやすい。より詳細には、この柔らかい触感は、触れる程度の軽い押圧下で優しい安心の厚みとして感じられ、更なる押圧下で凸部1が変形しながらもヘタり難く、弾力のある柔らかい厚みとして感じられる。このような優れたクッション性により、前述の凹凸構造による肌触りが更に良好となる。
 壁部1Bの「垂直」は、図1に示す不織布10(第2繊維層M2)の他方の面側10Bの平面に対する角度θが厳密に90°である場合だけでなく、60°以上120°以下であることを意味する。この範囲にあることで、壁部1Bは、不織布10の厚み方向において実質的に90°と認められる角度で延出する形状を有する。角度θは、不織布10の他方の面側10Bの平面と壁部1Bの延長線との交差角度を意味する。具体的には、図1に示すように、凸部1を含む厚み方向の断面において、壁部1Bの繊維層の幅の中心線Mと、不織布10(第2繊維層M2)の他方の面側10Bの表面に接する直線Lとがなす角度のうちの内角の角度を意味する。この角度θは、前述のマイクロスコープによって得られる断面の顕微鏡写真を観察して求めることができる。
 図1に示す例では、壁部1Bは、頂部1Aと第2繊維層M2との間において直線状に延在しており、壁部1Bの全体が第2繊維層M2に対して垂直に立設されている。しかし、これに限定されるものではなく、壁部1Bが頂部1Aと第2繊維層M2との間において湾曲状や波状に延在する部分を含む構成としてもよい。この場合には、頂部1Aと壁部1Bとの境界点と、第2繊維層M2と壁部1Bとの境界点とを結ぶ線を上記中心線Mとして、上記角度θを特定するものとする。
 また、複数ある壁部1Bの全てが、第2繊維層M2に対して垂直に延在することが好ましいが、壁部1Bの一部に、第2繊維層M2の他方の面側10Bの平面に対して垂直に延在しないものが含まれてもよい。後者の場合、垂直となる壁部1Bの数は、不織布10における前述の陰影を更に強調する観点、前述の繊維の縦配向の作用を更に効果的にする観点から、複数の凸部1全体にある壁部1Bの内の60%以上であることが好ましい。
 加えて、第1繊維層M1において、凸部1の他方の面側10Bに中空領域1Cがあることが好ましい。中空領域1Cとは、実質的に不織布10の繊維で満たされていない空間である。具体的には、後述する方法により求められる繊維密度が10本/mm未満であることを意味する。中空領域1Cにおける繊維密度は小さい程よい。
 更に、第1繊維層M1の中空領域1Cにも第2繊維層M2の隆起部5Aが進入していることが、液透過性の向上の観点から好ましい。
(繊維密度の測定方法)
 繊維密度は、不織布10の断面を観察して、以下の手法により測定することができる。不織布10は、測定対象の部位(例えば、壁部1B間)を通るように厚み方向に切断する。走査型電子顕微鏡(日本電子株式会社製JCM-6000Plus(商品名))を使用して切断面を拡大観察し、一定面積の切断面内の切断されている繊維の断面を数える。拡大観察は、繊維断面が30本から60本程度計測できる倍率(150倍以上500倍以下)に調節する。次に、1mm当たりの繊維の断面数に換算し、これを繊維密度(本/mm)とする。3カ所の測定結果を平均して、そのサンプルの繊維密度とする。
 中空領域1Cが凸部1の他方の面側10Bにあることで、凸部1の柔らかい触感が更に向上し、前述のクッション性がより高められ、不織布10の肌触りが更に良好なものとなる。また、不織布10を吸収性物品の表面シートとする場合に、中空領域1Cの介在により、吸収体からの液戻り経路が絶たれ、液戻り防止性が高まる。加えて、中空領域1Cは、排泄量が過大になった場合の一次貯留空間ともなり、表面シートの肌当接面側での液残り量を低減することができる。
 次に、図1に示す不織布10の具体例(不織布20)について、図5~図8を参照して説明する。不織布20は、不織布10について示した前述の構成を備える。
 図5~図8に示す不織布20は、一方の面側20Tからの平面視において、前述の第1繊維層M1の凸部1として、一方向Yに延出し、互いに、一方向Yと交差する方向Xに離間して配列されている複数の畝部11を有する。畝部11の他方の面側20Bは中空領域11Cとされている。
 一方向Y及び一方Y向と交差する方向Xは、不織布20の一方の面側20Tの面において、目的に応じて適宜設定することができる。例えば、一方向Y及び一方向Yと交差する方向Xは互いに直交する方向であることが好ましい。不織布20を吸収性物品における表面シート等の構成部材とする場合に、一方向Yを吸収性物品の長手方向とし、一方向Yと交差する方向Xは吸収性物品の幅方向とすることが好ましい。
 複数の畝部11は互いに、延出方向に沿って同等の高さを有している。高さが「同等」とは、マイクロスコープVHX900(商品名、株式会社キーエンス製)を用いて測定した高さが、測定平均値に対して0.8倍以上1.2倍以下の範囲内であることを意味する。
 複数の畝部11のそれぞれは、頂部11Aと、頂部11Aを支持する壁部11Bとを備える。頂部11Aは、吸収性物品においては着用者の肌に当接する繊維層であり、壁部11Bは頂部11Aと第2繊維層M2とを厚み方向に繋ぐ繊維層である。すなわち、不織布20を吸収性物品に適用する場合、一方の面側20Tは肌当接面側となり、他方の面側20Bは非肌当接面側となる。壁部11Bの繊維は前述のとおり縦配向していることが好ましい。また、壁部の形状は第2繊維層M2に対して垂直に延在し、頂部11Aと、開孔部3の配された底部12とを垂直に連結していることが好ましい。
 この壁部11Bの繊維の縦配向を示す縦配向率は、図6に示すように、畝部11の延出する方向と直交する断面(図5において、幅方向Xに沿うR1-R1線の位置における厚み方向断面)において、前述の方法(壁部1Bにおける繊維の縦配向率の測定方法)に基づいて測定することができる。
 また、壁部11Bの「垂直」は、図6に示すように、畝部11の延出する方向と直交する断面(図5において、一方向Yと交差する方向Xに沿うR1-R1線の位置における厚み方向断面)において、壁部11Bの繊維層の幅の中心線Mと、不織布20(第2繊維層M2)の他方の面側20Bの表面に接する直線Lとがなす角度のうちの内角の角度を意味する。この角度θは、前述のマイクロスコープによって得られるR1-R1線断面の顕微鏡写真を観察して求めることができる。
 不織布20は、第1繊維層M1における前述の凸部1として、前述の畝部11と共に、隣り合う畝部11、11を繋ぐ鞍部15を有する。鞍部15は、畝部11と同様に、第2繊維層M2から不織布20の一方の面側20Tに突出しており、不織布20の厚み方向に立設された立体的な繊維層である。より具体的には、鞍部15は、一方の面側20Tの頂部15Aと頂部15Aを支持する壁部15Bとを備える。壁部15Bの繊維は前述のとおり縦配向していることが好ましい。また、壁部15Bは、第2繊維層M2に対して垂直に延在していることが好ましい。前記「垂直」は、前述の畝部11において定義した「垂直」と同義である。
 鞍部15における壁部15Bの縦配向を示す縦配向率及び壁部15Bの「垂直」は、図7に示すように、鞍部15の延出する方向と直交する断面(図5において、一方向Yに沿うR2-R2線の位置における厚み方向断面)について、壁部11Bについての前述の測定方法と同様にして測定できる。
 上記構造により、鞍部15によって繋がれた畝部11同士が接近し難くされ、押圧等の外力で畝部11が一方向に倒れてしまうことが抑制される。すなわち、鞍部15が、畝部11を側面側から支持して、畝部11の形状保持性を高めている。これにより、荷重下での畝部11の厚みが更に残りやすい。例えば、不織布20を表面シートとして吸収性物品に組み込んだ場合に吸収性物品の着用時の着用者の体圧があっても、頂部11Aと他方の面側(非肌当接面側)20Bの吸収体側との距離が保持されやすく、一方の面側(肌当接面側)20Tへの液戻りが更に生じ難くされている。更に、鞍部15の存在によって、畝部11、11間において排泄液の堰き止め作用が働き、不織布20の一方の面側(肌当接面側)20Tにおいて液流れ防止性が高められる。
 鞍部15は、不織布20の一方の面側20Tからの平面視において、畝部11の延出する一方向Yと交差する方向Xに延出している。鞍部15の延出する方向Xは、隣り合う畝部11を繋ぐ方向である限り種々の方向とすることができ、畝部11の延出する一方向Yと直交する方向であることが好ましい。例えば、畝部11の延出する一方向Yを吸性物品の長手方向とし、鞍部15の延出する、前記一方向と交差する方向Xを吸収性物品の幅方向とすることが好ましい。以下、一方向Y及び該一方向Yと直交する方向Xは、畝部11の延出方向Y及び鞍部15の延出方向Xともいう。
 また、各鞍部15の、一方の面側20Tから見た平面形状は、図5に示すような矩形に限らず、種々のものとすることができる。例えば、鞍部15の、一方の面側20Tから見た平面形状は、畝部11に向かうにつれて幅が広がるようにされてもよい。
 鞍部15は、不織布20の一方の面側20Tの平面視において、畝部11、11の間の、畝部11と平行に延在する複数の帯領域16に配されている。各帯領域16において、並走する畝部11の延出方向Yに沿って、複数の鞍部15が間隔をあけて配されている。鞍部15が間隔をあけた部分に前述の底部12の開孔部3がある。すなわち、各帯領域16において、鞍部15と開孔部3とが交互に配置されている。これにより、開孔部3は、畝部11の壁部11Bと鞍部15の壁部15Bによって囲まれ、区画されている。より具体的には、厚み方向に立設された立体的な繊維層である複数の畝部11及び複数の鞍部15に囲まれた領域が箱型又は筒型の凹部とされ、その底部12に開孔部3が配されている。
 図5~図8に示す例では、不織布20の一方の面側20Tからの平面視において、畝部11及び鞍部15が格子状に配置され、底部12の開孔部3が格子の中に点在して升目状に配置されている。畝部11及び鞍部15に囲まれた開孔部3から、壁部11B及び壁部15Bで区画された格子状の凹部空間に第2繊維層M2の隆起部5が進入している。このように第2繊維層M2の隆起部5が壁部11B及び壁部15Bによって格子状に包囲されていることで、前述の開孔部3の周囲の陰影がより強調されることとなり好ましい。すなわち、隆起部5を囲む四方の壁部11B及び壁部15Bに第2繊維層M2との当接領域4があり、壁部11B及び壁部15Bの付け根部1Dと隆起部5の裾部7との間の谷間及びそれによる陰影が四方に形成されて、隆起部5及び開孔部3の輪郭がより明確に視認され得る。
 鞍部15は、畝部11と同様の立体的な繊維構造を有するものの、図7及び図8に示すように、畝部11よりも底部12からの高さが低い部分を有することが好ましい。これにより、不織布20の一方の面側20Tでの肌との接触面積を低減して、肌触りの良さを保持し、通気性を高めて肌との間で蒸れを更に抑えることができる。
 畝部11の厚み方向の高さH3と鞍部15の厚み方向の高さH4の差(H3-H4)は、上記作用をより良好にする観点から、0.5mm以上7mm以下が好ましい。なお、畝部11の厚み方向の高さH3は、不織布20(第2繊維層M2)の他方の面側20Bの表面に接する平面から畝部11の頂部11Aの一方の面側20Tまでの厚み方向の距離である。鞍部15の厚み方向の高さH4は、不織布20(第2繊維層M2)の他方の面側20Bの表面に接する平面から鞍部15の頂部15Aの最も低い位置の一方の面側20Tまでの厚み方向の距離である。
(畝部11の厚み方向の高さH3と鞍部15の厚み方向の高さH4の差の測定方法)
 不織布20について、図7に示すように、鞍部15の最も高さの低い位置における、鞍部15が配列する帯領域16の延出方向に沿った厚み方向断面(図5において、R2-R2線の位置における厚み方向断面)を作製し、水平な台に第2繊維層M2の他方の面側20Bの表面が当接するよう設置する。水平な台から畝部11の頂部11Aの一方の面側20Tまでの高さH3と、鞍部15の頂部15Aの一方の面側20Tまでの高さH4を測定する。これらの測定値から、高さの差(H3-H4)を算出する。水平な台からの高さの測定には、いずれも前述のマイクロスコープを用いることができる。
 また、鞍部15は、不織布20を吸収性物品の表面シートとした場合における不織布20の他方の面側20Bへの排液を更に促進させる観点から、図7示すように中空領域15Cを有することがより好ましい。この中空領域15Cの定義及び測定方法は、畝部11における中空領域11Cのものと同様である。鞍部15の中空領域15Cは、畝部11の中空領域11Cと連通していることが好ましい。これにより、不織布20の他方の面側20Bでの排泄液の拡散を促進して、一方の面側20Tでの液滞留を更に抑制する。その結果、不織布20での液残り量が更に低減されやすく、液の肌付着量の更なる低減を可能にする。
 次に、不織布20の製造方法の好ましい実施形態について、図9~図12を参照しながら説明する。以下に示す製造方法は、不織布10の製造方法にも適用され得る。
 本実施形態の製造方法は、図9に示す通り、次の4つの工程を有する(以下、それぞれの工程を、工程(I)、工程(II)、工程(III)、工程(IV)ということがある。)。
(I)複数の突起121と突起121、121間の凹部125とを備えた凹凸形状の支持体120上に第1繊維ウエブ100を載置し、凹部125に沿って、第1繊維ウエブ100を、押し込み部材130の押し込み部131によって押し込んで賦形すると共に、突起121に対応する箇所を開孔し、支持体120と反対側に開孔面を有する凹凸開孔繊維ウエブ101を形成する、押し込み工程。
(II)支持体120から押込み部材130を取り外した後、凹凸開孔繊維ウエブ101に第1の熱風W1を吹き付けて繊維同士を融着させて凹凸開孔不織布102を得る工程。
(III)第2繊維ウエブ103を供給して、凹凸開孔不織布102の開孔面側に積層させる工程。
(IV)第2の熱風W2を吹き付けて凹凸開孔不織布102と第2繊維ウエブ103との繊維同士を融着させ、かつ第2繊維ウエブ103中の繊維同士を融着する熱融着工程。
 上記の第1繊維ウエブ100は不織布20における第1繊維層M1の前駆体であり、熱可塑性繊維を含む。第2繊維ウエブ103は不織布20における第2繊維層M2の前駆体であり、熱可塑性繊維を含む。
 上記の第1繊維ウエブ100及び第2繊維ウエブ103の「繊維ウエブ」とは、熱可塑性繊維を含む構成繊維が融着固定されずに緩やかに交絡し、それ自体ではシートとしての保形性を有さない繊維集合体のことである。すなわち、不織布化される前の繊維集合体である。そのため、繊維ウエブにおける繊維間の移動性は高く、前記押し込み工程における繊維ウエブの変形性が高い。このような第1繊維ウエブ100及び第2繊維ウエブ103はそれぞれ、所定の厚さとなるようカード機(図示せず)から供給される。
 工程(I)において、図9(A)に示す通り、支持体120上の第1繊維ウエブ100に対して押し込み部材130を用いて機械的な圧力で直接的に押し込む。これにより、不織布20における第1繊維層M1となる凹凸開孔繊維ウエブ101を形成する。このような賦形は、風などの、機械的でない圧力で押し込んだ場合に比べ、繊維が強配向し、不織布平面に対して垂直な配向を得ることができる。また、第1繊維ウエブ100に対して賦形する凹凸高低差を大きくするのに、さほど押し込む力を強くする必要がなく、第1繊維ウエブ100を柔らかく賦形することができる。また、繊維の乱れを抑えて賦形性を高めることができる。
 支持体120は、例えば図9に示すようなドラム状のものであり、ドラム周面にて、例えば図9(A)に示すような突起121を有する。支持体120のドラム周面では、例えば図10に示すように、複数の突起121が一方向(第一方向D1)とそれに直交する方向(第二方向D2)に間隔を空けて配置されている。複数の突起121が第一方向D1に配列されてなる突起部列121Aが複数、第二方向D2に互いに離間して配列されている。突起121は、先端に尖塔部122を有する。この尖塔部122により、第1繊維層M1の底部12における開孔部3を形成する。
 突起121の尖塔部122の側から見た平面形状は、図10に示すような矩形に限らず、種々取り得る。例えば、円形、楕円形、ひし形などであってもよい。
 凹部125には、突起部列121A、121A間で第一方向D1に延在する第一凹部125A、突起部列121Aにおいて突起121、121間にある第二凹部125Cを有する。第二凹部125Cは、隣接する第一凹部125Aに接続し、第一凹部125Aを介して間欠的に第二方向D2に延在している。
 支持体120において、突起121は、不織布20における第1繊維層M1の底部12の開孔部3が形成される位置に対応して複数、配置されている。突起部列121Aにおける突起121、121間の第二凹部125Cは、不織布20における第1繊維層M1の鞍部15が賦形される位置にある。すなわち、突起部列121Aは、不織布20の第1繊維層M1における畝部11、11間の帯領域16となる位置にある。第一凹部125Aは、不織布20の第1繊維層M1における畝部11となる位置にある。
 各凹部125の底部は熱風が吹き抜ける構造となっており、例えば複数の孔が配されている(図示せず)。
 押し込み部材130は、例えば図9に示すようなロール状のものであり、ロール周面にて、例えば図9(A)に示すような押し込み部131を有する。押し込み部材130のロール周面では、例えば図11に示すように、第一方向D1に連続する押し込み部131が複数、第二方向D2に間隔をあけて配置されている。押し込み部131、131間は、第一方向D1に連続する凹部132とされている。
 押し込み部材130の押し込み部131は、支持体120の第一凹部125Aに対応する。押し込み部材130の凹部132は、支持体120の突起部列121Aに対応する。
 押し込み部材130の凹部132の底部は熱風が吹き抜ける構造となっており、例えば複数の孔が配されている(図示せず)。
 押し込み部材130の押し込み部131の高さは、支持体120の突起121同士の間に十分に挿入されるようにするために、1mm以上の長さを有することが好ましい。
 支持体120及び押し込み部材130における前述の第一方向D1及び第二方向D2は、製造工程における機械流れ方向(Machine Direction、MD)及び機械流れ方向に直交する幅方向(Cross Drection、CD)であることが好ましい。製造工程における機械流れ方向及び幅方向は、不織布20における一方向Y及び一方向Yと交差する方向Xに対応することが好ましいく、不織布20を含む吸収性物品における長手方向及び幅方向に対応することが好ましい。ただし、第一方向D1及び第二方向D2は、これらに限定されない。
 工程(I)において、支持体120の突起121を押し込み部材130の凹部132に挿入する。支持体120の第一凹部125Aに押し込み部材130の押し込み部131を挿入する(図9(A)及び図12)。この支持体120(図10)と押し込み部材130(図11)との間の押し込み合いにより、第1繊維層M1が有する凹凸形状を好適に形成することができる。
 支持体120の第一凹部125Aの位置で、押し込み部材130の押し込み部131にて第1繊維ウエブ100を押し込んで賦形する。この部分が、不織布20の第1繊維層M1における畝部11になる。このとき、支持体120の突起121と押し込み部材130の押し込み部131との間で、第1繊維ウエブ100の繊維が厚み方向に沿う垂直立設された形状に賦形される。賦形された繊維は、融着していない移動性の高いものであるため、厚み方向に配向する。この部分が、不織布20の第1繊維層M1における畝部11の壁部11Bとなる。
 一方、支持体120の突起121の位置で第1繊維ウエブ100の繊維が押し込み部材130の凹部132の底部へと押し上げられて開孔される。この部分が、不織布20の第1繊維層M1における底部12の開孔部3となる。
 支持体120の突起部列121Aにおける突起121、121間の第二凹部125Cには、押し込み部材130の凹部132が対応するため、押し込み部131が入り込まない。しかし、突起部列121Aの第二凹部125Cにある第1繊維ウエブ100の繊維に対して、その両脇において、押し込み部材130の押し込み部131、131の押し込み力が作用する。この作用により、第二凹部125Cにある第1繊維ウエブ100の繊維は、両脇の押し込み部131、131によって第二方向D2に伸ばされ、厚み方向に押し込まれて、厚み方向に賦形されると共に繊維の配向が変わる。この部分が、不織布20の第1繊維層M1における鞍部15になる。鞍部15は頂部15Aと壁部15Bを有するものとされ、壁部15Bは、畝部11の壁部11Bと同様のものとなる。
 なお、支持体120の突起121の高さ及び押し込み部材130の押し込み部131の高さは、製造する不織布の厚み等によって適宜決定される。例えば、2mm以上が好ましく、3mm以上がより好ましく、5mm以上が更に好ましく、また、15mm以下が好ましく、10mm以下がより好ましく、9mm以下が更に好ましい。具体的には、2mm以上15mm以下が好ましく、3mm以上10mm以下がより好ましく、5mm以上9mm以下が更に好ましい。
 次いで、工程(II)は、支持体120から押込み部材130を取り外した後、凹凸開孔繊維ウエブ101に第1の熱風W1を吹き付けて繊維同士を融着させて凹凸開孔不織布102を得る(図9(B))。この凹凸開孔不織布102が、不織布20の第1繊維層M1となる。例えば、支持体120に挿入された押し込み部材130を取り外した後、支持体120上に凹凸開孔繊維ウエブ101を保持したまま回転して、支持体120と押し込み部材130との噛み合い箇所を通過後、図9(B)において凹凸開孔繊維ウエブ101に対する第1の熱風W1の吹き付けが、熱風吹き付け部140の位置において行われる。支持体120は、ドラム内部において、熱風吹き付け部140と対向する位置に熱風吸引部141を有することが好ましい。
 第1の熱風W1の温度は、凹凸開孔繊維ウエブ101を構成する熱可塑性繊維を溶融して、繊維同士の交差部に繊維融着部を形成できる温度に設定される。この種の製品に用いられる一般的な繊維材料を考慮すると、凹凸開孔繊維ウエブ101を構成する熱可塑性繊維の融点に対して0℃以上70℃以下高いことが好ましく、5℃以上50℃以下高いことがより好ましい。
 第1の熱風W1の風速は、効果的に融着させる観点から、1m/s以上が好ましく、2m/s以上がより好ましい。また、第1の熱風W1の風速は、装置規模をコンパクトにできる観点から、100m/s以下が好ましく、80m/s以下がより好ましい。
 次いで、工程(III)は、第2繊維ウエブ103を供給して、凹凸開孔不織布102の開孔面側に積層させる(図9(C))。例えば、第1の熱風W1を吹き付けて形成した凹凸開孔不織布102を支持体120のドラム周面から離間させて、突起121によって開孔部3が形成された側を上にしてベルトコンベアーで下流へと搬送し、その開孔面側に第2繊維ウエブ103を合流させて積層する。
 次いで、工程(IV)は、融着炉170内にて、第2の熱風W2を吹き付けて凹凸開孔不織布102と第2繊維ウエブ103との繊維同士を融着させ、かつ第2繊維ウエブ103中の繊維同士を融着する(図9(D))。これにより、凹凸開孔不織布102と第2繊維ウエブ103とを一体化すると同時に、第2繊維ウエブ103を不織布化する。この第2繊維ウエブ103を不織布化したものが、不織布20の第2繊維層M2となる。
 このとき、図9(D)に示すように、凹凸開孔不織布102側を下にしてネット180上に載置して、第2繊維ウエブ103の側から第2の熱風W2を吹き付けることで、第2繊維ウエブ103が押し込まれる。押し込まれた第2繊維ウエブ103が凹凸開孔不織布102の開孔部3から壁部11B及び壁部15Bで区画された領域に進入し、隆起部5が形成される。同時に、凹凸開孔不織布102における壁部11B及び壁部15Bは、第2繊維ウエブ103との当接領域において第2繊維ウエブ103と、繊維同士の交差部における繊維融着部を形成して一体化される。また、壁部11B及び壁部15Bが第2繊維ウエブ103に食い込む。この食い込みは、第2の熱風W2によるものであるため、壁部11B及び壁部15Bの形状を保持した状態でなされる。しかも、第2の熱風W2の吹き付け処理のため、壁部11B及び壁部15Bの形状(高さ)が保持されやすく、保持された状態で壁部11B及び壁部15Bと第2繊維ウエブ103とが密着一体化される。このようにして、凹凸開孔不織布102(第1繊維層M1)の全面(壁部11B、壁部15B及び開孔部3)に第2繊維層M2(第2繊維ウエブ103の不織布化したもの)が密着し、一体化して、前述の不織布20が得られる。
 例えば図13(A)の断面(図6に相当する位置の断面)に示すように、第1繊維層M1と第2繊維層M2とで厚み方向に波打つ形状が同期し、全面で密着したものとして形成することができる。全面密着であっても、壁部1Bの立体形状が十分保持された状態となる。同時に、図14に示すように、前記の密着状態において、第2繊維層M2の隆起部5が第1繊維層M1の開孔部3から壁部11Bで区画された領域に進入する。
 これに対し、上記とは異なる従来の製造方法、例えば予め不織布化した、第1繊維層M1と第2繊維層M2とを積層し熱風処理する製造方法では、図13(A)のものと同じ条件の第2の熱風W2による処理を行っていても、図13(B)の断面(図6に相当する位置の断面)及び図15に示すように、開孔部3での第2繊維層M2の進入は生じない。そればかりか、その部分で両層が離間していて隙間が生じており、開孔部3周囲での陰影は強調されない。また、これとは別の従来例の製造方法、例えば予め不織布化した、第1繊維層M1と第2繊維層M2とをホットメルト型等の接着剤で一体化する製造方法では、壁部11Bの下部を崩して接着面を確保する必要があり、壁部11Bの形状が保持され難い。
 したがって、前述の工程(I)、工程(II)、工程(III)及び工程(IV)を含む本実施形態の不織布の製造方法により、本発明の不織布を好適に製造することができる。
 第2の熱風W2の温度は、この種の製品に用いられる一般的な繊維材料を考慮すると、凹凸開孔不織布102及び第2繊維ウエブ103を構成する熱可塑性繊維の融点に対して0℃以上70℃以下高いことが好ましく、5℃以上50℃以下高いことがより好ましい。
 第2の熱風W2の風速は、第2繊維ウエブ103中の繊維同士を融着させる観点、及び凹凸開孔不織布102と第2繊維ウエブ103とを十分な強度で固定させる観点から、0.3m/s以上が好ましく、0.4m/s以上がより好ましい。また、第2の熱風W2の風速は、不織布20の柔らかさをより高める観点から、50m/s以下が好ましく、30m/s以下がより好ましい。
 なお、上記の製造方法では、押し込み部材130は、図11に示すような、第一方向D1に連続する押し込み部131を備えるものに限定されない。例えば、押し込み部131を格子状にして、格子状の押し込み部131の間を枡状の凹部132としてもよい。この場合、賦形される鞍部15の高さがより高くなり、凹凸がより明確になる。
 本実施形態の不織布の製造方法において、第1の熱風W1を吹き付けた後に、冷却工程があることが好ましい。例えば図9に示すように、第1の熱風W1を吹き付けて得た凹凸開孔不織布102が支持体120のドラム外周に沿わされている位置において、冷却ノズルを有する冷却部160と、支持体120のドラム内部の冷却吸引部161とを対向配置させることが好ましい。これにより、支持体120を一定温度以下に抑えることができ、得られた不織布を、形状を保持したまま剥がすことができる。その結果、製造される不織布20において、第1繊維層M1の壁部11B及び壁部15Bの形状を良好に保持して、良好なクッション性及び開孔部3の視認性をより優れたものとすることができる。
 本発明の不織布を構成する熱可塑性繊維としては、不織布の素材として通常用いられるものを特に制限なく採用できる。例えば、単一の樹脂成分からなる繊維や、複数の樹脂成分からなる複合繊維などであってもよい。複合繊維としては、例えば芯鞘構造、サイドバイサイド構造などがある。
 熱可塑性繊維として低融点成分及び高融点成分を含む複合繊維(例えば鞘が低融点成分、芯が高融点成分である芯鞘構造の複合繊維)を用いる場合、製造工程において繊維ウエブに吹き付ける熱風の温度は、低融点成分の融点以上で、かつ高融点成分の融点未満であることが好ましい。より好ましくは、低融点成分の融点以上高融点成分の融点より10℃低い温度であり、さらに好ましくは、低融点成分の融点より5℃以上高く高融点成分の融点より20℃以上低い温度である。また弾力性の観点から、芯鞘構造の複合繊維の中でも、高融点成分である芯が多いほど弾力性が高い。そのため断面面積比で芯成分が大きいほうが好ましい。鞘が低融点成分、芯が高融点成分である芯鞘構造の複合繊維の具体例としては、鞘がポリエチレン樹脂(以下、PEともいう)、芯がポリエチレンテレフタレート樹脂(以下、PETともいう)である芯鞘構造の複合繊維が挙げられる。
 また、芯鞘構造の複合繊維において、芯の樹脂成分よりも鞘の樹脂成分の方が、ガラス転移点が低い場合(以下、低ガラス転移点樹脂成分という。例えば、芯の樹脂成分がPETで鞘の樹脂成分がPE)、低ガラス転移点樹脂成分の質量比を小さくすることで、不織布の厚みの回復性をより高められる。
 本発明の不織布は各種用途に用いることができる。例えば、各種の吸収性物品の構成部材として用いることができる。前記各種の吸収性物品には、成人用や乳幼児用のおむつ、生理用ナプキン、パンティーライナー、尿取りパッド等の身体から排出される液の吸収に用いられる物品を広く包含する。
 本発明の不織布を有する吸収性物品は、典型的には、表面シート、裏面シート及び両シート間に介在配置された液保持性の吸収体を具備している。前記吸収性物品において、本発明の不織布は、着用者の肌に当接する表面シートとして好適に使用することができる。
 上述した実施形態に関し、本発明はさらに以下の不織布及び不織布の製造方法を開示する。
<1>
 厚み方向に積層された第1繊維層と第2繊維層とを有し、繊維同士の交差部における繊維融着部を含む不織布であって、
 前記第1繊維層は、複数の凸部と、隣り合う凸部間に設けられた底部とを備えた凹凸構造を有し、前記複数の凸部それぞれは、頂部と、該頂部を支持する壁部とを備え、前記底部には、厚み方向に貫通する開孔部が配されており、
 前記第1繊維層の前記底部がある側に前記第2繊維層を有しており、
 前記第2繊維層は、前記第1繊維層との対向面側に、前記第1繊維層の前記開孔部から前記壁部で区画された領域に進入する隆起部を有する、吸収性物品用不織布。
<2>
 前記隆起部は、前記第1繊維層の側から視認可能である、前記<1>に記載の吸収性物品用不織布。
<3>
 前記第2繊維層の前記第1繊維層との対向面側は、平面方向に延在する連続繊維層となっている、前記<1>又は<2>に記載の吸収性物品用不織布。
<4>
 前記第1繊維層における前記壁部と前記第2繊維層との当接領域において、前記壁部の繊維と前記第2繊維層の繊維との交差部における繊維融着部を有する、前記<1>~<3>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<5>
 前記隆起部の裾部が、前記第1繊維層における前記壁部と前記第2繊維層との当接領域に接続されている、前記<1>~<4>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<6>
 前記第1繊維層における前記壁部と前記第2繊維層との当接領域において、前記第2繊維層の繊維が平面方向に配向し、前記隆起部の裾部の表面の繊維が、前記壁部の繊維とは異なる繊維配向を有する、前記<1>~<5>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<7>
 前記頂部の表面が平坦面である、前記<1>~<6>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<8>
 前記開孔部の面積は、1.0mm以上50mm以下であり、好ましくは1.5mm以上、より好ましくは2.0mm以上、また、好ましくは40mm以下であり、より好ましくは35mm以下である、前記<1>~<7>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<9>
 前記凸部を構成する前記壁部の付け根部と該付け根部へと延在する前記隆起部の裾部とによってなる谷間を有する、前記<1>~<8>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<10>
 前記裾部が、前記第1繊維層における前記壁部と前記第2繊維層との当接領域に接続されている、前記<9>に記載の吸収性物品用不織布。
<11>
 前記壁部の付け根部と前記第2繊維層との当接領域において、前記付け根部が、前記第2繊維層に食い込んで一体化されている、前記<9>又は<10>に記載の吸収性物品用不織布。
<12>
 前記第1繊維層の厚みH1に対する前記隆起部の厚みH2の比(H2/H1)は、0.05以上0.9以下であり、好ましくは0.10以上、より好ましくは0.15以上、また、好ましくは0.8以下、より好ましくは0.7以下である、前記<1>~<11>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<13>
 前記第1繊維層の繊維の繊維径(D1)に対する前記第2繊維層M2の繊維の繊維径(D2)の比(D2/D1)は、1.2以上10.0以下であり、好ましくは1.5以上、より好ましくは2.0以上、また、好ましくは9.0以下、より好ましくは8.0以下である、前記<1>~<12>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<14>
 前記第1繊維層において、前記凸部の裏面側に中空領域1Cがある、前記<1>~<13>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<15>
 目付が20g/m以上100g/m以下である、前記<1>~<14>いずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<16>
 4.9mN/cm荷重下における厚みが0.8mm以上10mm以下である、前記<1>~<15>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<17>
 前記壁部の繊維が縦配向している、前記<1>~<16>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<18>
 前記壁部の繊維は、縦配向率が60%以上である、前記<17>に記載の吸収性物品用不織布。
<19>
 前記裾部の表面の繊維は、縦配向率が45%未満である、前記<5>~<18>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<20>
 前記裾部の表面の繊維と前記壁部の繊維との縦配向率の差が、15%以上である、前記<19>に記載の吸収性物品用不織布。
<21>
 一方の面側からの平面視において、前記第1繊維層の前記凸部として、一方向Yに延出し、互いに、該一方向Yと交差する方向Xに離間して配列されている複数の畝部と共に、隣り合う前記畝部を繋ぐ鞍部を有する、前記<1>~<20>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<22>
 前記鞍部は、一方の面側の頂部と該頂部を支持する壁部とを備える、前記<21>に記載の吸収性物品用不織布。
<23>
 前記第2繊維層の構成繊維は、前記第1繊維層の構成繊維よりも繊維径が小さい、前記<1>~<22>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<24>
 前記第2繊維層の構成繊維の繊維径と前記第1繊維層の構成繊維の繊維径との差が、2μm以上であり、好ましくは3μm以上、より好ましくは4μm以上である、前記<23>に記載の吸収性物品用不織布。
<25>
 前記第2繊維層の構成繊維の繊維径と前記第1繊維層の構成繊維の繊維径との差が、50μm以下であり、好ましくは40μm以下、より好ましくは30μm以下である、前記<23>又は<24>に記載の吸収性物品用不織布。
<26>
 前記第2繊維層の構成繊維の親水度が、前記第1繊維層の構成繊維の親水度よりも高い、前記<1>~<25>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<27>
 前記第1繊維層の構成繊維の接触角(G1)と前記第2繊維層の構成繊維の接触角(G2)との差(G1-G2)は、0.5以上50.0以下であり、好ましくは1.0以上、より好ましくは2.0以上、また、好ましくは45.0以下、より好ましくは40.0以下である、前記<26>に記載の吸収性物品用不織布。
<28>
 前記第2繊維層の単位面積当たりの繊維本数が、前記第1繊維層における前記頂部の単位面積当たりの繊維本数よりも大きい、前記<1>~<27>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布。
<29>
 前記第2繊維層の単位面積当たりの繊維本数と前記第1繊維層における前記頂部の単位面積当たりの繊維本数との差は、5以上190以下であり、好ましくは8以上、より好ましくは10以上、また、好ましくは185以下、より好ましくは180以下である、前記<28>に記載の吸収性物品用不織布。
<30>
 前記<1>~<29>のいずれか1に記載の吸収性物品用不織布を有する吸収性物品。
<31>
 複数の突起と該突起間の凹部とを備えた凹凸形状の支持体上に第1繊維ウエブを載置し、前記凹部に沿って、前記第1繊維ウエブを、押し込み部材の押し込み部によって押し込んで賦形すると共に、前記突起に対応する箇所を開孔し、前記支持体と反対側に開孔面を有する凹凸開孔繊維ウエブを形成する、押し込み工程と、
 前記支持体から前記押込み部材を取り外した後、凹凸開孔繊維ウエブに第1の熱風を吹き付けて繊維同士を融着させて凹凸開孔不織布を得る工程と、
 第2繊維ウエブを供給して、前記凹凸開孔不織布の開孔面側に積層させる工程と、
 第2の熱風を吹き付けて前記凹凸不織布と前記第2繊維ウエブとの繊維同士を融着させ、かつ前記第2繊維ウエブ中の繊維同士を融着する熱融着工程と、を有する吸収性物品用不織布の製造方法。
 以下、本発明を実施例に基づきさらに詳しく説明するが、本発明はこれにより限定して解釈されるものではない。なお、本実施例において「部」および「%」は、特に断らない限りいずれも質量基準である。「←」は、左側の欄と同じ値を有することを意味する。
<実施例1、比較例1及び2>
[実施例1]
 図9に示す製造方法に基づいて下記の工程を実施し、図5~図8に示す不織布を作製し、これを実施例1の不織布試料とした。
 繊度1.3dtexの芯鞘型(ポリエチレンテレフタレート(PET)/ポリエチレン(PE)=5:5)の熱可塑性繊維を用いて第1繊維ウエブ100を作製した。熱可塑性繊維は、親水化処理が施されている。第1繊維ウエブ100を支持体120上に配置し、第1繊維ウエブ100上から押し込み部材130を支持体120に押し込んで賦形処理を行った。第1の熱風W1を吹き付けて融着処理を行い、凹凸開孔不織布102(第1繊維層M1)を作製した。第1の熱風W1は、温度160℃、風速20m/秒とした。作製した凹凸開孔不織布102は目付30g/mであった。
 次に、上記凹凸開孔不織布102の開孔面側に、繊度7.8dtexの芯鞘型の熱可塑性繊維を用いて作製した第2繊維ウエブ103を積層し、第2の熱風W2を吹き付けて融着処理をすることで積層不織布を作製し、これを実施例1の不織布試料とした。第2の熱風W2は、温度160℃、風速2.0m/秒とした。
 作製した実施例1の不織布試料は、目付70g/mであった。実施例1の不織布試料において、第1繊維層M1の壁部11B及び壁部15Bの繊維が縦配向していた。第2繊維層M2は、開孔部3から壁部11B及び15Bで区画された領域に進入する隆起部5を備えていた。
[比較例1]
 支持体において、突起121が穿孔部122を有さない平面状の先端を有するものとした以外は、実施例1と同様にして積層不織布を作製し、これを比較例1の不織布試料とした。
 比較例1の不織布試料は、第1繊維層M1に開孔部3を有さず、第2繊維層M2の第1繊維層M1への進入する隆起部5を有さないものであった。
[比較例2]
 第2繊維ウエブ103を積層せずに、凹凸開孔不織布102(第1繊維層M1)のみからなるものとした以外は、実施例1と同様にして比較例2の不織布試料を作製した。
 実施例及び比較例の不織布試料について、構造を調べた。具体的には、目付、厚み、壁部11及び壁部15の角度(壁部11及び壁部15の延在方向と不織布試料の他の面側10Bの平面とのなす角度)、壁部11、壁部15及び第2繊維層の縦配向率を以下の方法により測定した。
<目付>
 23±2℃、相対湿度50±5%の環境下で24時間以上保存した不織布について、面積及び質量を測定して求めた。
<厚み>
 不織布に4.9mN/cm(0.05gf/cm)の荷重を加えた状態で、厚み測定器により測定した。厚み測定器としては、オムロン株式会社製のレーザー変位計を用いた。10点について測定し、それらの平均値を算出して厚みとした。
<壁部11及び壁部15の角度>
 前述の方法(壁部1Bにおける繊維の縦配向率の測定方法)に準じて壁部11及び壁部15の繊維層断面を作製して顕微鏡写真を撮像し、壁部11及び壁部15の延在方向と不織布試料の他の面側10Bの平面とのなす角度θを求めた。
<壁部11、壁部15および第2繊維層の縦配向率>
 前述の方法(壁部1Bにおける繊維の縦配向率の測定方法)に基づいて、壁部11、壁部15および第2繊維層の縦配向率を求めた。
 さらに、実施例1、比較例1及び2の不織布試料について、開孔部の明瞭性(開孔部に対する視認性)、液体の吸収時間、液流れ距離及び液戻り量を測定した。それらの測定方法を、以下に示す。
<開孔部の明瞭性>
 市販のベビー用おむつ(商品名「メリーズさらさらエアスルーSサイズ」、花王株式会社、2020年製)から表面シートを取り除いたものを吸収性コアとし、実施例及び比較例の各不織布試料から100×250mmに切出した不織布を積層した。前記不織布は、第2繊維層面側が前記吸収性コア側に向くようにして積層し、積層された不織布の周囲を固定して、評価用のおむつを作製した。開孔部の明瞭性の評価は、不織布の研究開発に従事している研究員3人(20代~30代)で、不織布(表面シート)に明瞭な開孔部が形成されているか5段階での官能評価をおこない、平均値をとりまとめた。評価用のおむつを静置し、不織布を上面から目視で観察することで官能評価を行った。ここで、平均値3.5点以上、好ましくは4.0点以上により、隆起部5が第1繊維層M1の側から視認可能であると判断する。
 (官能評価基準)
5:表面シート全体において、凹部に明瞭な開孔部が形成されている印象を受ける
4:表面シート全体において、凹部に明瞭な開孔部と不明瞭な開孔部とが混在している印象を受ける
3:表面シート全体において、不明瞭な開孔部が形成されている印象を受ける
2:表面シートの凹部の一部に不明瞭な開孔部が形成されているのみであり、多くに開孔部が形成されてない印象を受ける
1:表面シートの凹部に開孔部が全く形成されてない印象を受ける
<液体の吸収時間>
 前記<開孔部の明瞭性>と同様にして評価用のおむつを作製した。不織布に13.6g/cmの圧力となる荷重を均等にかけ、不織布のほぼ中央に設置した筒(断面積1017mm)を介して人工尿(組成:尿素1.940質量%、塩化ナトリウム0.795質量%、硫酸マグネシウム0.110質量%、塩化カルシウム0.062質量%、硫酸カリウム0.197質量%、赤色2号(染料)0.010質量%、水(96.886質量%)を注入した。人工尿は、10分ごとに30gずつ3回注入し、全量が吸収されるまでの時間(秒)を測定した。筒内部に人工尿が確認されなくなったときを、「全量が吸収された」とした。以上の操作を3回行い、3回の平均値を液体の吸収時間(秒)とし、液体の吸収時間が短いほど、液体が内部に浸透しやすい。すなわち、液体の引き込み性が優れている。
<液流れ距離>
 実施例及び比較例の各不織布試料から10cm×20cmに切り出して評価用試料とし、45度傾斜している載置部の上に市販のティッシュペーパーを介して固定した。評価用試料の上方10mmの高さから2gの人工尿を20秒かけて注入して、人工尿の流れを観察した。垂線上の注入点から評価用試料内に人工尿が引き込まれる場所までの距離を測定して、液流れ距離とした。以上の操作を3回行い、3回の平均値を液流れ距離(mm)とし、液流れ距離が短いほど、液体が内部に浸透しやすい。すなわち、液体の引き込み性が優れている。
<液戻り量>
 前記<開孔部の明瞭性>と同様にして評価用のおむつを作製した。この吸収性物品の長手方向において腹側端縁部から165mm、幅方向において中央部に当たる位置に着色した人工尿30gを10秒間かけて注入した。注入開始から10分後に、再度30gを注入した。2回目の注入開始から10分後に再度30gを注入し、計90gの人工尿を注入した。試験雰囲気の温度は室温(20±5℃)、人工尿の温度は室温(20±5℃)のものを使用した。
 注入完了から10分後に、アドバンテック社製のろ紙No.4A(100mm×100mm,質量測定W1)を10枚重ねたものを、注入点を中心として不織布上に置いた。厚さ5mm、100mm×100mmのアクリル板を介して、3.5kPaの圧力を掛け、2分後にろ紙の質量を測定し(W2)、下記式(I)のようにして、液戻り量を算出した。
  液戻り量(mg)=加圧後のろ紙の質量(W2)-最初のろ紙の質量(W1)
 以上の操作を3回行い、3回の平均値を液戻り量(mg)とし、液戻り量が少ないほど、液戻りが起こり難く高評価となる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示す通り、実施例1の不織布試料は、比較例1及び2の不織布試料に比して「開孔部の明瞭性」の評価値が3倍以上高かく、凹凸構造の底部に配された開孔部に対する視認性が高められていた。
 これに加えて、実施例1の不織布試料は、比較例1及び2の不織布試料に比して「液体の吸収時間>が短縮され、<液流れ距離>が短く抑えられ、「液戻り量」が小さく抑えられていたことから、液吸収性が高められていた。
 以上のことから、実施例1の不織布試料は、比較例1及び2の不織布試料に比して、使用者に液吸収性の高さを訴求する開孔部の視認性が高く、実際の液吸収性に優れていることが分かった。
<実施例2~4、比較例3~5>
(実施例2)
 図9に示す製造方法に基づいて、図5~図8に示す不織布を下記条件にて作製し、これを実施例2の不織布試料とした。
 第1繊維ウエブ100は、繊維径14μmの芯鞘型(ポリエチレンテレフタレート(PET)(芯):ポリエチレン(PE)(鞘)=5:5(質量比))の熱可塑性繊維を用いた目付30g/mの繊維ウエブとした。第2繊維ウエブ103は、繊維径12μmの芯鞘型(ポリエチレンテレフタレート(PET)(芯):ポリエチレン(PE)(鞘)=5:5(質量比))の熱可塑性繊維を用いた目付40g/mの繊維ウエブとした。
 支持体120において、尖塔部122を含む突起121の平面視におけるMDピッチを5mm、CDピッチを5mmとし、尖塔部122を含む突起高さを3.5mmとした。突起121の尖塔部122側からの平面形状は正方形とした。押込み部材130の押し込み部131のCDピッチを5mmとし、押し込み部高さを6mmとした。第1の熱風W1の温度を160℃、風速を3.0m/秒とした。これにより、表2に示す孔面積の開孔部3を有する凹凸開孔不織布102(第1繊維層M1)を作製した。
 第2繊維ウエブ103を凹凸開孔不織布102の開孔面側に積層したものに対する第2の熱風の温度を160℃、風速を1.3m/秒とした。これにより、図5~図8に示す形状を有する実施例2の不織布試料を作製した。
 作製した実施例2の不織布試料において、第1繊維層M1の壁部11B及び15Bは垂直に延在し、繊維が縦配向していた。第2繊維層M2の構成繊維は、表2に示す通り第1繊維層M1の構成繊維よりも繊維径が小さく、開孔部3において第1繊維層側に露出した状態にされていた。第1繊維層M1と第2繊維層M2との間の構成繊維の繊維径の差、単位面積当たりの繊維本数の差、及び構成繊維の親水度は、表2に示す通りであった。第2繊維層M2は、開孔部3から壁部11B及び15Bで区画された領域に進入する隆起部5を備えていた。また、実施例2の不織布試料の4.9mN/cm(0.05gf/cm)荷重下における厚みは、6.0mmであった。
(実施例3)
 第1繊維ウエブ100及び第2繊維ウエブ103の構成繊維の繊維径を表2に示すものとした以外は、実施例2と同様にして実施例3の不織布試料を作製した。
(実施例4)
 第1繊維ウエブ100及び第2繊維ウエブ103の構成繊維の繊維径を表2に示すものとした以外は、実施例2と同様にして実施例4の不織布試料を作製した。
(比較例3)
 特許文献2の実施例1に記載の2層構造の不織布を比較例3の不織布試料として作製した。その際、第1面側の外面繊維層である第1繊維層M1、第2面側の外面繊維層である第2繊維層M2それぞれの構成は表2に示す通りとした。比較例3の不織布試料は、第1繊維層M1に開孔部3を有さないものであった。
(比較例4)
 特許文献1の実施例1に記載の1層構造の不織布を作製し、該不織布の開孔側に、平坦な不織布をホットメルト型の接着剤をスパイラル状に塗工して接合した。接着剤の塗工目付は、12g/mとした。1層構造の不織布及び平坦な不織布それぞれの構成は、表2の第1繊維層M1及び第2繊維層M2の項目に示す通りとした。
(比較例5)
 メリーズSサイズ(花王株式会社、2021年製)の表面材に用いられている凹凸不織布を剥がし、該凹凸不織布の非肌面側に、平坦な不織布をホットメルト型の接着剤をスパイラル状に塗工して接合した。接着剤の塗工目付は、12g/mとした。凹凸不織布及び平坦な不織布それぞれの構成は、表2の第1繊維層M1及び第2繊維層M2の項目に示す通りとした。
 実施例2~4及び比較例3~5の不織布試料を用いて下記(1)~(3)の試験を行った。
(1)圧縮変形量
 株式会社カトーテック製KES-FB3(商品名)にて、端子のスピードを0.1mm/sに設定した以外、すべて通常モードで5.0kPaまでの圧縮特性評価を行った。その後、0.15kPa~2.5kPaまでに変形した量を各不織布試料の「圧縮変形量」とした。「圧縮変形量」に基づいて、弾力性、クッション性を判定した。この数値が大きいほど、小さい荷重で圧縮方向に潰れにくいことを示し、同様に適度に弾力性がある。また、数値が大きいほど2.5kPaの荷重までの間に潰れやすいことを示しており、数値が大きいと触った時に大きく変形するために、クッション性を感じやすいことを示す。
(2)視認性
 前述の<開孔部の明瞭性>の方法に基づき評価した。
(3)液吸収性
(1-1)擬似軟便の調製
 擬似軟便は、ベントナイト(関東化学株式会社製、製品番号:04066-01、規格:鹿1級)を15%、ポイズ530(花王株式会社製)を0.3%、エマルゲン130K(花王株式会社製)を1.7%、イオン交換水を83%の成分割合で、デジタル撹拌機を用いて攪拌し、粘度が40cPになるよう調製した(B型粘度計:東機産業株式会社製、TVB-10M)。
(1-2)擬似軟便を用いた軟便吸収速度の試験
 実施例2~4及び比較例3~5の各不織布試料を、メリーズSサイズ(花王株式会社、2021年製)の表面材を剥がした吸収体に乗せておむつ試料とした。各おむつ試料を展開状態にして平面状態になるよう広げ、各おむつ試料の長手方向の中心から後方に30mmの位置に、擬似軟便10gを流速6g/sで注入した。擬似軟便を吸収しきる時間(おむつ表面から便が透過し、表面材が露出するまでの時間)を測定し、軟便吸収速度とした。測定は3回行い、平均値を軟便吸収速度とした。
(1-3)擬似軟便を用いた表面軟便流れ試験
 斜面角度20度を有する斜面台の斜面上に各おむつ試料を展開状態にて広げ、各おむつ試料の長手方向Yの中心から後方に30mmの位置において、表面シートから上方に10mm離した場所から擬似軟便10g(粘度40mPa・s)を流速6g/sで注入した。
 30秒後、表面シート上で擬似軟便が注入点から流れた距離を測定し、これを軟便流れ距離とした。測定は3回行い、平均値を軟便流れ距離とした。
(1-4)擬似軟便を用いた軟便拡散面積試験
 (1―3)と同じ試験を行った後、表面シート上で擬似軟便が拡散した面積をOHPシートに転写し、スキャンしてImage―Proに取り込み、軟便拡散面積を求めた。測定は3回行い、平均値を軟便拡散面積とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示すように、実施例2~4の不織布試料は、比較例3~5の不織布試料に比して、圧縮変形量が大きく、クッション性に優れていた。同時に、実施例2~4の不織布試料は、比較例3~5の不織布試料に比して、軟便吸収時間が短く、軟便流れ距離が短く、軟便拡散面積も小さく抑えられており、液の広がりを抑えて素早い吸収が実現されて優れた液吸収性を示して。加えて、実施例2~4の不織布試料は、比較例3~5の不織布試料に比して、開孔部3に対する視認性が高く、該開孔部3を介した液吸収性の良さを使用者に認識させやすいものであった。
 本発明をその実施形態および実施例とともに説明したが、我々は特に指定しない限り我々の発明を説明のどの細部においても限定しようとするものではなく、添付の請求の範囲に示した発明の精神と範囲に反することなく幅広く解釈されるべきであると考える。
 本願は、2022年9月22日に日本国で特許出願された特願2022-151985及び2022年9月22日に日本国で特許出願された特願2022-151986に基づく優先権を主張するものであり、これはここに参照してその内容を本明細書の記載の一部として取り込む。
M1 第1繊維層
M2 第2繊維層
1 凸部
 1A 頂部
 1B 壁部
 1C 中空領域
 1D 付け根部
2 底部
3 開孔部
5 隆起部
10、20 不織布
10T、20T 一方の面側
10B、20B 他方の面側

Claims (29)

  1.  厚み方向に積層された第1繊維層と第2繊維層とを有し、繊維同士の交差部における繊維融着部を含む不織布であって、
     前記第1繊維層は、複数の凸部と、隣り合う凸部間に設けられた底部とを備えた凹凸構造を有し、前記複数の凸部それぞれは、頂部と、該頂部を支持する壁部とを備え、前記底部には、厚み方向に貫通する開孔部が配されており、
     前記第1繊維層の前記底部がある側に前記第2繊維層を有しており、
     前記第2繊維層は、前記第1繊維層との対向面側に、前記第1繊維層の前記開孔部から前記壁部で区画された領域に進入する隆起部を有する、吸収性物品用不織布。
  2.  前記隆起部は、前記第1繊維層の側から視認可能である、請求項1記載の吸収性物品用不織布。
  3.  前記第2繊維層の前記第1繊維層との対向面側は、平面方向に延在する連続繊維層となっている、請求項1又は2記載の吸収性物品用不織布。
  4.  前記第1繊維層における前記壁部と前記第2繊維層との当接領域において、前記壁部の繊維と前記第2繊維層の繊維との交差部における繊維融着部を有する、請求項1~3のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  5.  前記隆起部の裾部が、前記第1繊維層における前記壁部と前記第2繊維層との当接領域に接続されている、請求項1~4のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  6.  前記第1繊維層における前記壁部と前記第2繊維層との当接領域において、前記第2繊維層の繊維が平面方向に配向し、前記隆起部の裾部の表面の繊維が、前記壁部の繊維とは異なる繊維配向を有する、請求項1~5のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  7.  前記凸部を構成する前記壁部の付け根部と該付け根部へと延在する前記隆起部の裾部とによってなる谷間を有する、請求項1~6のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  8.  前記裾部が、前記第1繊維層における前記壁部と前記第2繊維層との当接領域に接続されている、請求項7記載の吸収性物品用不織布。
  9.  前記壁部の付け根部と前記第2繊維層との当接領域において、前記付け根部が、前記第2繊維層に食い込んで一体化されている、請求項7又は8記載の吸収性物品用不織布。
  10.  前記第1繊維層の厚みH1に対する前記隆起部の厚みH2の比(H2/H1)は、0.05以上0.9以下であり、好ましくは0.10以上、より好ましくは0.15以上、また、好ましくは0.8以下、より好ましくは0.7以下である、請求項1~9のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  11.  前記第1繊維層の繊維の繊維径(D1)に対する前記第2繊維層M2の繊維の繊維径(D2)の比(D2/D1)は、1.2以上10.0以下であり、好ましくは1.5以上、より好ましくは2.0以上、また、好ましくは9.0以下、より好ましくは8.0以下である、請求項1~10のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  12.  前記第1繊維層において、前記凸部の裏面側に中空領域1Cがある、請求項1~11のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  13.  目付が20g/m以上100g/m以下である、請求項1~12いずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  14.  4.9mN/cm荷重下における厚みが0.8mm以上10mm以下である、請求項1~13のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  15.  前記壁部の繊維が縦配向している、請求項1~14のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  16.  前記壁部の繊維は、縦配向率が60%以上である、請求項15記載の吸収性物品用不織布。
  17.  前記裾部の表面の繊維は、縦配向率が45%未満である、請求項5~16のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  18.  前記裾部の表面の繊維と前記壁部の繊維との縦配向率の差が、15%以上である、請求項17記載の吸収性物品用不織布。
  19.  一方の面側からの平面視において、前記第1繊維層の前記凸部として、一方向Yに延出し、互いに、該一方向Yと交差する方向Xに離間して配列されている複数の畝部と共に、隣り合う前記畝部を繋ぐ鞍部を有する、請求項1~18のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  20.  前記鞍部は、一方の面側の頂部と該頂部を支持する壁部とを備える、請求項19記載の吸収性物品用不織布。
  21.  前記第2繊維層の構成繊維は、前記第1繊維層の構成繊維よりも繊維径が小さい、請求項1~20のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  22.  前記第2繊維層の構成繊維の繊維径と前記第1繊維層の構成繊維の繊維径との差が、2μm以上であり、好ましくは3μm以上、より好ましくは4μm以上である、請求項21記載の吸収性物品用不織布。
  23.  前記第2繊維層の構成繊維の繊維径と前記第1繊維層の構成繊維の繊維径との差が、50μm以下であり、好ましくは40μm以下、より好ましくは30μm以下である、請求項21又は22記載の吸収性物品用不織布。
  24.  前記第2繊維層の構成繊維の親水度が、前記第1繊維層の構成繊維の親水度よりも高い、請求項1~23のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  25.  前記第1繊維層の構成繊維の接触角(G1)と前記第2繊維層の構成繊維の接触角(G2)との差(G1-G2)は、0.5以上50.0以下であり、好ましくは1.0以上、より好ましくは2.0以上、また、好ましくは45.0以下、より好ましくは40.0以下である、請求項24記載の吸収性物品用不織布。
  26.  前記第2繊維層の単位面積当たりの繊維本数が、前記第1繊維層における前記頂部の単位面積当たりの繊維本数よりも大きい、請求項1~25のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布。
  27.  前記第2繊維層の単位面積当たりの繊維本数と前記第1繊維層における前記頂部の単位面積当たりの繊維本数との差は、5以上190以下であり、好ましくは8以上、より好ましくは10以上、また、好ましくは185以下、より好ましくは180以下である、請求項26記載の吸収性物品用不織布。
  28.  請求項1~27のいずれか1項に記載の吸収性物品用不織布を有する吸収性物品。
  29.  複数の突起と該突起間の凹部とを備えた凹凸形状の支持体上に第1繊維ウエブを載置し、前記凹部に沿って、前記第1繊維ウエブを、押し込み部材の押し込み部によって押し込んで賦形すると共に、前記突起に対応する箇所を開孔し、前記支持体と反対側に開孔面を有する凹凸開孔繊維ウエブを形成する、押し込み工程と、
     前記支持体から前記押込み部材を取り外した後、凹凸開孔繊維ウエブに第1の熱風を吹き付けて繊維同士を融着させて凹凸開孔不織布を得る工程と、
     第2繊維ウエブを供給して、前記凹凸開孔不織布の開孔面側に積層させる工程と、
     第2の熱風を吹き付けて前記凹凸不織布と前記第2繊維ウエブとの繊維同士を融着させ、かつ前記第2繊維ウエブ中の繊維同士を融着する熱融着工程と、を有する吸収性物品用不織布の製造方法。
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