JP6946441B2 - 成形不織布及び成形不織布を含む物品 - Google Patents
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Description
無孔の視覚的に区別可能な区域、及び他の視覚的に区別可能な区域を含む成形不織布は、孔の形成前に、単一の形成プロセスにおいて連続的なスパンボンドフィラメントを有する成形形成ベルト上に直接形成することができる。本開示の布は、形成ベルトの形状に対応した形状を有することができる。本開示の方法において本開示の形成ベルト上に形成される本開示の布は、パーソナルケア物品、衣類、医療用製品、及びクリーニング製品における使用に特に有用であり得る。成形不織布は、おむつのトップシート、バックシート不織布、捕捉層、分配層、若しくは他の構成層として、又は生理用ナプキンのトップシート、バックシート不織布、捕捉層、分配層、若しくは他の構成層として、又は成人用失禁パッド若しくはパンツのトップシート、バックシート不織布、捕捉層、分配層、若しくは他の構成層として、又は、床掃除器具のパッドとして使用するために流体透過性とすることができる。
ポリエチレンシース(Dow chemical companyより入手したAspun−6850−A)と、ポリプロピレンコア(LyondellBasellより入手したPH−835)とを、50:50の比で三葉型繊維の形態に紡糸することによって、図9に示されるような2成分スパンボンド不織布を製造した。なお、図9は、2成分三葉型繊維の断面を示した走査型電子顕微鏡写真である。不織布は、図15で述べるような繰り返しパターンを有する形成ベルト上に、図10及び図11に関連して下記に述べるようにして約25m/分のライン速度で動く形成ベルト上に30g/m2の平均坪量で、図4に示されるハート形の繰り返しパターンで紡糸した。布の繊維を、130℃に加熱した圧密ロール70、72(後述する)により第1の表面12上で更に接着させ、巻き取り機75においてリール上に巻き取った。
ポリエチレンシース(Dow chemical companyより入手したAspun−6850−A)、及びポリプロピレンコア(LyondellBasellより入手したPH−835)を、50:50の比で三葉型繊維の形態に紡糸することによって、図9に示されるような2成分スパンボンド不織布を製造した。なお、図9は、2成分三葉型繊維の断面を示した走査型電子顕微鏡写真である。不織布は、図19で述べるような繰り返しパターンを有する形成ベルト上に、図10及び図11に関連して下記に述べるようにして約25m/分のライン速度で動く形成ベルト上に30g/m5の平均坪量で、図5に示される菱形の繰り返しパターンで紡糸した。布の繊維を、130℃に加熱した圧密ロール70、72(後述する)により第1の表面12上で更に接着させた。
ポリエチレンシース(Dow chemical companyより入手したAspun−6850−A)と、ポリプロピレンコア(LyondellBasellより入手したPH−835)とを、50:50の比で三葉型繊維の形態に、30g/m2の平均坪量となるように紡糸することによって、2成分スパンボンド不織布を製造した。約25m/分の形成ベルト線速度で動く不織布を、図10及び図11に関連して述べたようにして製造し、図23に示されるような区域化パターンを有する布を形成した。布の繊維を、130℃に加熱した圧密ロール70,72により第1の表面12上で更に接着させ、布を巻き取り機75においてリール上に巻き取った。
ポリエチレンシース(Dow chemical companyより入手したAspun−6850−A)と、ポリプロピレンコア(LyondellBasellより入手したPH−835)とを、50:50の比で三葉型繊維の形態に、30g/m2の平均坪量となるように紡糸することによって、2成分スパンボンド不織布を製造した。約25m/分の形成ベルト線速度で動く不織布を、上に図10及び図11に関連して述べたようにして製造し、図5に示されるような繰り返し(非区域化)パターンを有する布を形成した。布の繊維を、130℃に加熱した圧密ロール70、72により第1の表面12上で更に接着させ、巻き取り機75においてリール上に巻き取った。
ポリエチレンシース(Dow chemical companyより入手したAspun−6850−A)と、ポリプロピレンコア(LyondellBasellより入手したPH−835)とを、50:50の比で、三葉型繊維の形態に、約25m/分の線速度で動く図10及び図11に関して述べた形成ベルト上に約30g/m2の平均坪量となるように紡糸することによって、2成分スパンボンド不織布を製造して、図57に示されるような繰り返しパターンを有する布を形成した。布の繊維を、圧密ロール70を130℃に加熱した圧密ロール70、72によって第1の表面12上で更に接着させて、実質的に連続した接着部80を形成した。
ポリエチレンシース(Dow chemical companyより入手したAspun−6850−A)と、ポリプロピレンコア(LyondellBasellより入手したPH−835)とを、50:50の比で、三葉型繊維の形態に、約25m/分の線速度で動く図10及び図11に関して述べた形成ベルト上に約30g/m2の平均坪量となるように紡糸することによって、2成分スパンボンド不織布を製造して、図58に関して述べたような繰り返しパターンを有する布を形成した。布の繊維を、圧密ロール70を130℃に加熱した圧密ロール70、72によって第1の表面12上で更に接着させて、実質的に連続した接着部80を形成した。布の繊維をカレンダーロール71、73において更にカレンダー接着した。ここで、ロール73は、1.25mmのピン高さ及び0.62mmの開放隙間を有するピンの形態の隆起部分88を10%の点接着パターンで有する彫刻ロールとした。ロール73を135℃に加熱して不織布10の第2の面14上に図14に示されるような点接着部90を形成した。
本明細書に記載される不織布に穿孔するための任意の適当なプロセスを利用することができる。例えば、本開示の可変坪量の有孔三次元成形不織布は、米国特許第5,628,097号、同第5,658,639号、同第5,916,661号、同第6,632,504号、同第6,884,494号、及び同第7,037,569号、並びに、2003年1月20日公開の発明の名称が「High Elongation Apertured Nonwoven Web and Method of Making」である米国特許出願公開第2003/0021951号に一般に記載されているプロセスを使用することによって一般に製造することができる。
吸収性物品は、上記のように、可変坪量の有孔三次元成形不織布材料を含む液体透過性材料と、液体不透過性材料と、吸収性材料を含む吸収性コアとを含むことができ、吸収性コアは、液体透過性材料と液体不透過性材料との中間に少なくとも部分的に配置されることができる。すなわち、特定の実施形態では、本開示の三次元不織布10、及び上記の有孔材料152は、おむつなどの吸収性物品、トレーニングパンツなどの小児用ケア用品、生理用ナプキンなどの女性用ケア用品、並びに失禁製品、パッド、及びパンツなどの成人用ケア用品の構成要素として使用することができる。
本開示において、トップシート(着用者の皮膚に接触し、流体を受容する吸収性物品の部分)は、本明細書に記載されている1つ以上の三次元不織布材料の一部分若しくはすべてで形成されていてもよく、及び/又はその上に位置付けられている及び/又はそこに接合されている1つ以上の不織布材料を有することができ、それによって不織布材料(複数可)は着用者の皮膚に接触する。トップシートの他の部分(三次元不織布材料以外)も着用者の皮膚に接触し得る。三次元不織布材料は、典型的なトップシート224の上面にストリップ又はパッチとして位置付けられ得る。あるいは、三次元不織布材料は、トップシートの中央のCD区域のみを形成し得る。中央のCD区域は、トップシートの全MD長又はトップシートの全MD長未満まで延在し得る。
バックシート225は、概して、吸収性コア228の衣類に面する表面に隣接して位置付けられ、その中に吸収して封じ込められた流体及び排泄物がベッドシーツや下着などの物品を汚すのを防止する又は少なくとも阻害する、吸収性物品220の部分である。バックシート225は典型的には、流体(例えば、尿)に対して不透過性、又は少なくとも実質的に不透過性であってよい。バックシートは、例えば、約0.012mm〜約0.051mmの厚さを有する熱可塑性フィルムのような薄いプラスチックフィルムであってもよく、又はこれを含んでもよい。他の適切なバックシート材料は、流体がバックシート225を通過することを防止、又は少なくとも阻止しつつ、吸収性物品220から蒸気を逃がすことを可能にする通気性材料を含むことができる。
吸収性コアは、最も高い吸収能力を有し、吸収性材料と、吸収性材料を封入するコアラップ又はコアバッグと、を含む、吸収性物品の構成要素である。吸収性コアは、捕捉及び/若しくは分配システムも、コアラップ若しくはコアバッグの一体部分ではないか、又はコアラップ若しくはコアバッグ内に配置されない、吸収性物品のいずれの他の構成要素も含まない。吸収性コアは、コアラップと、上述した吸収性材料(例えば、セルロース繊維をほとんど又はまったく含まない超吸収性ポリマー)と、糊剤と、を含み得るか、それらから本質的になり得るか、又はそれらからなり得る。
本開示に有用であるSAPには、非水溶性ではあるが大量の流体を吸収することができる、様々な水膨潤性ポリマーが含まれ得る。
コアラップは、吸収性材料の周りに折り重ねられた単一の基材、材料、又は不織布で形成されてもよく、あるいは互いに取り付けられた2つ(又はそれ以上)の基材、材料、又は不織布を含むものとしてもよい。一般的な取り付け方法は、いわゆるCラップ及び/又はサンドイッチラップである。例えば図50及び図55に示すように、Cラップでは、一方の基材の長手方向縁部及び/又は横方向縁部を他方の基材に折り重ねてフラップを形成することができる。次に、これらのフラップを、一般的には糊剤接着によって、他方の基材の外表面に結合することができる。
吸収性材料堆積領域208は、吸収性コアの上面から見て分かるように、コアラップ内の吸収性材料260によって形成される層の周辺部によって画定されてよい。吸収性材料堆積領域208は、コアの中央、つまり「股部」領域に向かってその幅に沿ってテーパーを示す、様々な形状、特にいわゆる「ドッグボーン」又は「砂時計」形を有してもよい。このように、吸収性材料堆積領域8は、図49に図示されるように、吸収性物品の股部領域内に配置されるように意図されたコアの領域で比較的狭い幅を有し得る。これにより、着用時の快適性をより高めることができる。また、吸収性材料堆積領域8は、例えば図52〜図54に示されるように、概ね矩形であってもよいが、矩形、「T」字形、「Y」字形、「砂時計」形、又は「ドッグボーン」形のような他の堆積領域も本開示の範囲内である。吸収性材料は、比較的高速で比較的精密なSAPの堆積を可能にし得る任意の好適な技術を用いて堆積することができる。
吸収性材料堆積領域208は、図49及び図50に示されるように、物品280の長手方向に少なくとも部分的に向けられた(すなわち、長手方向のベクトル成分を有する)少なくとも1つのチャネル226を備え得る。他のチャネルは、横方向に(すなわち、横方向ベクトル成分を有する)、又は他の任意の方向に少なくとも部分的に向けられてもよい。以下、「チャネル」が複数形で用いられる場合は、「少なくとも1つのチャネル」を意味する。チャネルは、物品の長さLの少なくとも10%である、物品の長手方向軸線280に投影した長さL’を有し得る。チャネルは、様々な方法で形成されてもよい。例えば、チャネルは、吸収性材料、特にSAPを実質的に含まないか、又は全く含まなくてもよい、吸収性材料堆積領域208内の区域によって形成され得る。別の例では、チャネルは、コアの吸収性材料がセルロース、エアフェルト、SAP、又はこれらの組み合わせを含む、吸収性材料堆積領域208内の区域によって形成されてもよく、また、チャネルは、吸収性材料、詳細にはSAP、セルロース、又はエアフェルトを実質的に含まないか、又は含まなくてもよい。追加的に又は代替的に、チャネルは、コアラップの上面を吸収性材料堆積領域208を介してコアラップの底面に連続的に又は不連続的に結合することによって形成することもできる。チャネルは連続的であってよいが、チャネルが断続的であり得ることも考えられる。捕捉−分配システム若しくは層250、又は物品の別の層が、吸収性コアのチャネルに対応しても又はしなくてもよいチャネルを更に備え得る。
吸収性物品は、一対のバリアレッグカフ234を備え得る。それぞれのバリアレッグカフは、吸収性物品に接合される一片の材料によって形成され得、したがって吸収性物品の着用者に面する表面から上方向に延在することができ、かつ着用者の胴及び脚の接合部付近で液体及び他の排泄物の封じ込めの改善を実現することができる。バリアレッグカフは、トップシート224及び/又はバックシート225に直接又は間接的に接合された近位縁部264と、着用者の皮膚と接触して着用者の皮膚と封止部を形成するように意図された自由末端縁部266と、によって範囲を定めることができる。バリアレッグカフ234は、長手方向軸線280の両側面上で、吸収性物品の前側腰部縁部210と後側腰部縁部212との間に少なくとも部分的に延在してよく、かつ少なくとも股点(C)又は股部領域の高さに存在する。バリアレッグカフは、糊剤接着、溶融結合、又は他の好適な結合プロセスの組み合わせによって実施され得る結合部265によって、近位縁部264で物品のシャーシと接合され得る。近位縁部264での結合部265は、連続的又は断続的であってもよい。レッグカフの隆起区間と最も近接する結合部265は、レッグカフの立ち上がり区間の近位縁部264の境界を定める。
本開示の吸収性物品は、捕捉−分配層又はシステム250(「ADS」)を備え得る。ADSの一機能は、流体のうちの1つ以上を迅速に捕捉して、これらを効率的に吸収性コアに分配することである。ADSは、1つ、2つ、又は3つ以上の層を備えてもよく、これらの層は一体の層を形成してもよく、あるいは、互いに取り付けられ得る個別の層として留まっていてもよい。一実施例では、ADSは、2つの層、つまり吸収性コアとトップシートとの間に配置される分配層254及び捕捉層252を備え得るが、本開示はこのようには限定されない。
本開示の高ロフトの三次元不織布材料がトップシート及び捕捉層の積層体を包含する場合においては、分配層は、1つ以上の不織布材料又はその他の材料を含み得るキャリア層(図示せず)によって支持される必要がある場合がある。分配層は、キャリア層に適用されるか、又はキャリア層上に位置付けられ得る。このような構成であることから、キャリア層は捕捉層と分配層との中間に位置付けられてよく、捕捉層及び分配層と対面関係にあってよい。
ADSの分配層は、少なくとも50重量%の架橋セルロース繊維を含み得る。架橋セルロース繊維は、捲縮、加撚、若しくはカールされてもよく、又は捲縮、加撚、及びカールを含むこれらの組み合わせであってもよい。この種の材料は、米国特許出願公開第2008/0312622(A1)号(Hundorf)に開示されている。架橋セルロース繊維は、製品のパッケージ条件下又は(例えば着用者の体重を受ける)使用条件下での圧縮に対する高い反発力、及びしたがって高い耐性を第1の吸収性層に付与する。これによって、より高い空隙容積、透過性、及び液体吸収性がコアに付与されるため、漏れが減少して乾燥状態が改善され得る。
本開示の三次元不織布材料が、吸収性物品のトップシートとしてのみ提供される場合、ADS250は捕捉層252を含み得る。捕捉層は、分配層254とトップシート224との間に配置され得る。かかる場合において、捕捉層252は、スパンボンド、メルトブローン、及び更にスパンボンドされた層、又は代替として、カーディングを施された短繊維の化学接着された不織布を含む、親水性のSMS又はSMMS材料などの不織布材料であってもよく、又は不織布材料を含んでもよい。不織布材料は、ラテックス結合されてもよい。
吸収性物品は締結システムを含んでもよい。締結システムは、テープ付きおむつでは典型的であるように、吸収性物品の外周の周りに横方向の張力を与えて、吸収性物品を着用者に対して保持するために使用され得る。トレーニングパンツ物品の腰部領域は既に結合されているので、この締結システムはこれらの物品の場合は必須ではない場合もある。締結システムは、例えば、テープタブ、フックとループの締結要素、タブ及びスロットのような係合締結具、バックル、ボタン、スナップ、及び/又は雌雄同体締結要素などの締結具を含んでよいが、他の任意の好適な締結機構も、本開示の範囲内である。通常、ランディング区域244は、締結具を着脱自在に取り付けられるように、前側腰部領域205の衣類に面する表面上に提供される。
吸収性物品は、前耳部246と後耳部240とを備え得る。耳部は、トップシート224及び/又はバックシート226からサイドパネルとして形成されるような、シャーシと一体になった部分であり得る。あるいは、図49に示すように、耳部は、糊剤接着、熱エンボス加工、及び/又は圧着結合により取り付けられる別個の要素であってもよい。タブ242をランディング区域244に容易に取り付け、テープ付きおむつを着用者の腰部周りの定位置に保つために、後耳部240は伸縮可能であり得る。後耳部240は更に、最初に吸収性物品を着用者にぴったりとフィットさせ、続いて、弾性の耳部によって吸収性物品の側部が伸縮し得るために、着用時間全体を通して、吸収性物品が流体又は他の排泄物で充填されてからかなりの時間が過ぎてもこのフィットを維持することにより、より快適で、体型に合ったフィットを付与するように、弾性又は伸張性であってもよい。
吸収性物品220はまた、改善されたフィット性及び封じ込めを提供するうえで役立つ、少なくとも1つの弾性腰部機構(図示せず)を備え得る。弾性腰部機構は、弾性的に伸縮して、着用者の腰部に動的にフィットすることを一般的に目的とし得る。弾性腰部機構は、吸収性コア228の少なくとも1つの腰部縁部から少なくとも長手方向外方に延在してもよく、吸収性物品の端縁部の少なくとも一部を概ね形成してもよい。使い捨ておむつは、一方は前側腰部領域に位置付けられ、他方は後側腰部領域に位置付けられる、2つの弾性腰部機構を有するように構成され得る。
1つの形態では、本開示の吸収性物品は、異なる層、又はその一部に異なる色を有することができる(例えば、トップシートと捕捉層、トップシートと不織布コアカバー、トップシートの第1の部分と第2の部分、捕捉層の第1の部分と第2の部分)。異なる色は、同じ色の濃淡(例えば、濃い青と薄い青)であってもよく、又は実際に異なる色(例えば、紫色と緑色)であってもよい。異なる色は、例えば、約1.5〜約10、約2〜約8、又は約2〜約6の範囲のΔEを有することができる。他のΔEの範囲もまた、本開示の範囲内である。
圧縮エイジング試験
初期厚さの測定:
・測定する不織布1枚当たり5つの3インチ×3インチの試料を切り出す。
・各試料に1〜5まで番号を付与する。
・常法にしたがい、Thwing−Albert厚さ試験機を使用して標準的な65mmフットを用い、0.5kPaでの厚さを測定する。
・5つの試料のそれぞれについて、初期の厚さを報告する。
・5つの試料の平均の厚さを報告する。
エイジング圧縮方法及びエイジング厚さ測定
・5つの試料を、それぞれをペーパータオルで分離して、それぞれ試料番号1で始まり、5で終わる積層体として交互に積層する。
・交互に積層された試料を、試料の上に適当な重り(4kPa、14kPa、又は35kPa)を載せてアルミニウム製の試料ホルダーに入れる。
・重りを載せた積層試料を40℃のオーブンの中に15時間置く。
・15時間後に重りを除き、試料を分離し、常法にしたがい、標準的な65mmフットのThwing−Albert厚さ試験機を用いて0.5kPaでの各試料の厚さを測定する。
・5つの試料のそれぞれについてエイジング後の厚さの値を報告する。
・5つの試料のエイジング後の平均の厚さを報告する。
分析結果の報告:
・位置番号別に平均の初期及びエイジング後の厚さを報告する。
・厚さ回復指数を報告する。すなわち、
(平均のエイジング後の厚さ/平均の初期の厚さ)×100
不織布の局所坪量は、いくつかの利用可能な方法によって測定することができるが、簡単な代表的な1つの方法では、3.0cm2の面積を有する打ち抜き型を用い、これを使用して不織布の全体の面積から選択された領域からウェブの試料片を切り出す。次に試料片を秤量し、その面積で割ることによって、不織布の局所坪量をg/m2の単位で得る。結果を、選択された領域当たり2個の試料の平均として報告する。
毛羽立ち度試験を用いて、研磨力の作用によって不織布材料から剥離する繊維の量(すなわち、毛羽立ち度)を測定する。
・Danilee Co(San Antonio,TX)より販売される、2lbの重りを備えたSutherlandインク摩擦試験機
・Plymouth Coatings((617)447−7731)により製造される酸化アルミニウムクロス320砥粒ショップロール。この材料は、McMaster Carr(部品番号468.7A51、(330)995−5500)より注文することもできる。
・Netherland Rubber Company((513)733−1085)より販売される3M#409両面テープ
・Netherland Rubber Company((513)733−1085)より販売される3M#3187繊維除去テープ
・化学てんびん(+/−0.0001g)
・ペーパーカッター
・2200gの重り(金属製)170mm×63mm
・厚さ0.0445インチ(1.13mm)の厚型剥離紙ライナボール紙
酸化アルミニウムクロスを長さ7.5インチ(19.0cm)に測定して切断する。長さ6.5インチ(16.5cm)の3M#3187テープ片を測定して切断する(各試料片について2片のテープ)。取り扱いやすいように3M#3187テープの両端を約0.25インチ(0.6cm)、下に折り曲げる。3M#3187テープをその後の使用に備えて厚型剥離紙上に置く。
どの材料を扱う、又は試験する前にも、石鹸と水で手を洗って余分な油分を手から取り除く。必要に応じてゴム手袋を着用してもよい。試験する不織布の試料を、MD方向に少なくとも11cm、CD方向に4cmの大きさに切断する。試験する不織布の試料を試験する側を下に向けて広げて置く。3M#409両面テープの少なくとも11cmの長さをロールから出して切り取る。裏紙を剥がし、両面テープの裏紙に面していた側を試料不織布に機械方向(MD)に縦に貼りつける。露出したテープを覆って裏紙を置く。ペーパーカッターを用いて、試験試料をテープを貼ったMD方向に11cm、CD方向に4cmの領域内で切断する。
1.酸化アルミニウムクロスの切片を、2lbの重りを使用してSutherlandインク摩擦試験機上に載せる。酸化アルミニウムクロスの第2の切片を厚型剥離紙ライナボール紙の上に置く(各試験ごとに新しい紙片を使用する)。両方を2lbの重りの上に置く。各辺がクリップの形に折れ曲がる(このとき、酸化アルミニウムクロスと厚型剥離紙ライナボール紙とが平らになるようにする)。
2.この試料をSutherlandインク摩擦試験機のプラットフォーム上に金属プレート上に中心を合わせて載せる。2200gの重りを試料の上に20秒間置く。
3.金属プレートと2lbの重りをSutherlandインク摩擦試験機に取り付ける。
4.摩擦試験機を作動させる。カウンターのライトが点灯しない場合、リセットボタンを押す。カウンターボタンを押して摩擦サイクルを20サイクルに設定する。速度ボタンを使用して遅い速度である速度1を選択する(ライトは点灯しない)。「スタート」を押す。
5.摩擦試験機が停止したら、ほつれた微小繊維(毛羽)が失われないように注意しながら酸化アルミニウムクロス/重りを慎重に取り除く。場合によっては、微小繊維は酸化アルミニウムクロスと試料不織布の表面の両方に付着する。重りをひっくり返してベンチの上に置く。
6.剥離紙が付いたままの繊維除去テープを秤量する。繊維除去テープの折り曲げられた端をつまんで剥離紙を剥がして脇に置く。テープを静かに酸化アルミニウムクロス上に置いて毛羽をすべて取り除く。繊維除去テープを剥がして剥離紙上に再び置く。この繊維除去テープを秤量して重量を記録する。
7.予め秤量した別の繊維除去テープ片の折り曲げられた端をつまむ。この繊維除去テープを、摩擦された不織布試料の表面上に静かに置く。平板な金属プレートを繊維除去テープの上に置く。
8.2200gの重りを金属プレートの上に20秒間置く。繊維除去テープを剥がす。指紋が付かないように、予め秤量した繊維除去テープの折り曲げられた端をつまむ。予め秤量した繊維除去テープを剥離紙上に再び置く。この繊維除去テープを秤量して重量を記録する。
9.毛羽の重量は、両方の繊維除去テープの重量増分の合計である。
10.毛羽の重量を10回の測定の平均として報告する。
所与の試料について、酸化アルミニウムクロスから回収された毛羽の重量(g)と、摩擦された試料不織布から回収された毛羽の重量(g)とを加え合わせる。合計重量(g)に1000を掛けてミリグラム(mg)に変換する。この測定値を絶対重量損失から単位面積当たりの重量損失に変換するには、毛羽の総重量を摩擦された領域の面積で割る。
空気透過率試験を用いて、形成ベルトを通過する空気流の大きさを、立方フィート/分(cfm)の単位で測定する。空気透過率試験は、Textest AG(Sonnenbergstrasse 72,CH 8603 Schwerzenbach,Switzerland)より販売されるTextest InstrumentsモデルFX3360 Portair空気透過率試験機で行う。この装置は、300〜1000cfmの空気透過率の範囲では20.7mmのオリフィスプレートを用いる。空気透過率が300cfm未満である場合、オリフィスプレートを薄くする必要がある。1000cfmを超える場合、オリフィスプレートを厚くする必要がある。形成ベルトの局所区域で空気透過率を測定することで形成ベルトにわたった空気透過率の差を調べることができる。
1.FX3360装置を起動する。
2.以下の設定を有する既定の方式を選択する。
a.材料:標準
b.測定特性:空気透過率(AP)
c.試験圧力:125Pa(パスカル)
d.T係数:1.00
e.試験ポイントのピッチ:0.8インチ
3.20.7mmのオリフィスプレートを形成ベルトの上面(三次元突起のある面)の対象とする位置に配置する。
4.試験装置のタッチスクリーンで「スポット測定」を選択する。
5.必要であれば測定の前にセンサーをリセットする。
6.リセット後、「スタート」ボタンを選択して測定を開始する。
7.測定値が安定するまで待ち、スクリーン上のcfmの測定値を記録する。
8.再び「スタート」ボタンを選択して測定を停止する。
吸収性物品のパッケージのバッグ内スタック高さは、以下のとおりに判定する。
平坦な剛性の水平スライディングプレートを備えた厚さテスタが使用される。厚さテスタは、水平スライディングプレートが平坦な剛性の水平ベースプレートのすぐ上で水平の向きに常に維持された状態で、水平スライディングプレートが垂直方向に自由に移動するように構成される。厚さテスタは、水平スライディングプレートと水平ベースプレートとの間の間隙を±0.5mm以内で測定するのに好適な装置を含む。水平スライディングプレート及び水平ベースプレートは、各プレートと接触する吸収性物品パッケージの表面よりも大きい(すなわち、すべての方向で各プレートは吸収性物品パッケージの接触表面を越えて延在する)。水平スライディングプレートは、吸収性物品パッケージに下方への力850±1重量グラム(8.34N)を加えるが、これはスライディングプレートの合計質量に付加重量を足して850±1グラムとなるように、水平スライディングプレートのパッケージに接触しない上面の中央に好適な重しを置くことによって達成し得る。
吸収性物品パッケージを、測定前に、23±2℃及び50±5%の相対湿度で平衡化する。
このマイクロCTによる示強的性質の測定方法では、基材試料の視覚的に区別可能な領域内の坪量、厚さ、及び体積密度の値を測定する。この方法は、マイクロCT器具(適当な器具は、Scanco Medical AG(Switzerland)より販売されるScanco μCT 50、又はその等価物である)で得られる3D X線試料画像の分析に基づいたものである。このマイクロCT器具は、遮蔽キャビネットを備えた円錐ビームマイクロトモグラフである。メンテナンスフリーX線管を、焦点の直径が調節可能な線源として使用する。X線ビームは試料を通過し、X線の一部は試料によって減衰される。減衰の程度は、X線が通過しなければならない材料の質量と相関する。透過したX線は、デジタル検出器アレイに入射して試料の2D投射像を生成する。回転させた試料の複数の個別の投射像を収集し、次いでこれらの投射像を単一の3D画像として再構成することによって、試料の3D画像が生成される。器具は、コンピュータで動作するソフトウェアとインターフェース接続されることで画像の取得を制御し、生データを保存する。次いで、3D画像は、画像解析ソフトウェア(適当な画像解析ソフトウェアは、The Mathworks,Inc.,(Natick,MA)より販売されるMATLAB又はその等価物である)によって試料内部の領域の坪量、厚さ、及び体積密度の示強的性質を測定するために分析される。
測定用の試料を得るため、乾燥した基材材料の1枚の層を平らに広げて置き、直径30mmの円形片を打ち抜く。
製造者の仕様書にしたがってマイクロCT装置を準備して較正する。試料を、適切なホルダー内で、25mmの内径を有する低密度材料の2個のリングの間に配置する。これにより、試料の中央部を水平に置くことができ、他の材料をその上面及び下面に直接隣接させずに走査することができる。測定値はこの領域で取られなければならない。3D画像の視野はXY平面内で各辺が約35mmであり、約5000×5000ピクセルの解像度を有し、試料のZ方向を完全に含むだけの充分な数の厚さ7μmのスライスが集められる。再構成された3D画像解像度は7μmの等方性ボクセルを含む。画像は、更なる低エネルギーフィルターを用いることなく45kVp、133μAの電源を用いて取得される。これらの電流及び電圧の設定値は、充分なX線が試料を透過して投射データのコントラストが最大となるように最適化することができるが、ひとたび最適化された後はすべての実質的に同様の試料について一定に維持される。積分時間1000ms及び3つの平均で、合計1500枚の投射画像が得られる。これらの投射画像は3D画像に再構成され、16ビットのRAWフォーマットで保存されることで、分析用の完全な検出器出力シグナルを保存する。
画像解析ソフトウェアに3D画像をロードする。3D画像の閾値を、空気によるバックグラウンドシグナルを分離、除去するが、基材内の試料繊維からのシグナルは維持する値に設定する。
分析を行う領域を特定することにより開始する。分析を行う領域は、1つの微小区域を画定する三次元形成要素に不随した領域である。微小区域は少なくとも2つの視覚的に区別可能な領域を含む。区域、三次元形成要素、又は微小区域は、テクスチャ、高さ、又は厚さが変化しているために視覚的に区別可能である。次に、分析を行う領域の境界を特定する。領域の境界は、試料内の他の領域と比較した場合に示強的性質の差の視覚的な区別によって特定される。例えば、領域の境界は、試料の別の領域と比較した場合に厚さの差を視覚的に区別することに基づいて特定することができる。いずれの示強的性質を用いてマイクロCTによる示強的性質の画像のいずれのものの物理的試料自体の領域の境界を区別することもできる。領域の境界が特定された時点で、楕円形又は円形の「対象領域(region of interest、ROI)」を領域の内側に描く。ROIは、少なくとも0.1mm2の面積を有し、特定された領域を表す示強的性質の値を有する面積を測定するように選択する必要がある。計算された3つの示強的性質の画像のそれぞれから、ROI内の平均の坪量、厚さ、及び体積密度を計算する。これらの値を、その領域の坪量として0.01gsm単位で、厚さとして0.1μm単位で、更に体積密度として0.0001g/cc単位で記録する。
孔寸法、有効孔面積、%有効開口面積、孔間距離測定等は、フラットベッドスキャナにより得られた試料画像から得られる。スキャナは解像度6400dpi及び8ビットグレースケールの反射モードで走査可能である(好適なスキャナはEpson America Inc.(Long Beach CA)のEpson Perfection V750 Pro又はその等価物である)。スキャナは画像解析プログラムを実行するコンピュータと連動する(好適なプログラムは、National Institute of Health(USA)のImageJ v.1.47又はその等価物である)。試験片画像は、取得されたNIST認定定規の画像に対して距離較正される。鋼製フレームを用いて試験片を載せ、続いて試験片画像を取得する前に黒色ガラスタイル(HunterLab(Reston,VA)から入手可能なP/N 11−0050−30)の裏地を貼る。得られた画像を閾値処理し、試料材料領域から開口孔領域を分けて、画像分析プログラムにより分析する。すべての試験は、約23±2℃及び約50±2%の相対湿度に維持された調湿室内で行われる。
平面構成の固い平坦面に、吸収性物品をテープで貼り付けて試料とする。あらゆる脚部の弾性体(leg elastics)を、物品の平らな配置を促進するために切り落とすことができる。直線状の鋼製フレーム(100mm平方、厚さ1.5mm、開口部60mm平方)を用いて試験片を載せる。スチールフレームを取って、内部開口部を取り囲む底面上に両面接着テープを貼る。テープの剥離紙を取り除き、物品の穿孔層に鋼製フレームを結合させる。フレームを有孔層の機械方向(MD)及び横断方向(CD)に対して平行及び垂直になるよう揃える。かみそりの刃を用いて、フレームの外周部の周りの物品の下位層から穿孔層を切り取る。開口部が歪まないよう、長手方向及び横方向の伸長が維持されるように試験片を丁寧に取り除く。必要であれば、低温スプレー(Cyto−Freeze、Control Company(Houston TX))を使用して、試料を下層から取り除くことができる。5つの実質的に同様の物品から取得された5つの複製試験片を分析に備えて準備する。対象の有孔層が鋼製フレームには小さすぎる場合、フレーム寸法を適宜短くして、有孔層の十分な範囲を走査可能となるよう、十分なサイズの開口を残しながら、孔が歪まないように試料を取り除くという目的を達成する。穿孔基材の原材料を、吸収性物品上で用いる場合と同じ加工条件下で及び同じ程度に延伸又は活性化させ、続いて、試験に関して上述したように、その延伸状態で鋼製フレームに結合することによって、試験用に調製する。約23℃±2℃及び約50%±2%の相対湿度で、試験前に約2時間にわたって、試料を調湿する。
スキャナベッド上に定規をスキャナガラスの辺に対して平行となるよう置き、蓋を閉じる。鋼フレーム内部の寸法に対応する視界で、6400dpi(1mmあたり約252画素)及び8ビットグレースケールの反射モードで定規の較正画像を取得する。較正画像を非圧縮TIFF書式ファイルとして保存する。蓋を持ち上げて定規を取り除く。較正画像を取得した後、すべての試験片を同じ条件下で走査して同じ較正ファイルに基づいて測定する。次に、試験片の外向きの表面をスキャナのガラス面に向けて、フレーム内の試料をスキャナベッドの中央に平らに寝かせて配置する。得られた試料画像が頂部から底部へと垂直に通るMDを有するよう、フレームの側面がスキャナのガラス面の側面と平行及び垂直に位置合わせされるように試験片を方向付ける。黒のガラスタイルを、試験片を覆うフレーム上に置き、蓋を閉じて、走査画像を取得する。残る4つの複製試料も同様に走査する。必要に応じて、すべての画像を、穿孔領域に限定した矩形の視野に切り取り、ファイルを再保存する。
画像解析プログラムの較正画像ファイルを開き、撮像された定規を使用して直線距離較正を実施する。この距離較正スケールを、解析前に後続の試験片画像のすべてに適用する。画像解析プログラムで試験片画像を開き、距離スケールを設定する。8ビットヒストグラム(0〜255、1GLあたり1ビン)を閲覧して、開口部孔の暗画素ピークと試験片材料のより明るい画像ピークとの間に位置する最小母集団でのグレーレベル(GL)値を特定する。画像の閾値を最小グレーレベル値に設定して2値画像を生成する。2値画像では、開口は黒色として表れ、GL値は255であり、試験片は白色として表れ、GL値は0である。
画像解析プログラムで較正画像(定規を含む)ファイルを開く。双三次補間法を用いて、元画像の解像度を6400dpiから640dpi(1mmあたり約25.2画素)にサイズ変更する。撮像された定規を使用して直線距離較正を実施する。この距離較正スケールを、解析前に後続の試験片画像のすべてに適用する。画像解析プログラムで試験片画像を開く。双三次補間法を用いて、元画像の解像度を6400dpiから640dpi(1mmあたり約25.2画素)にサイズ変更する。距離スケールを設定する。8ビットヒストグラム(0〜255、1GLあたり1ビン)を閲覧して、開口部孔の暗画素ピークと試験片材料のより明るい画像ピークとの間に位置する最小母集団でのグレーレベル(GL)値を特定する。画像の閾値を最小グレーレベル値に設定して2値画像を生成する。2値画像において、孔は黒色として表れ、GL値は255であり、試験片は白色として表れ、GL値は0である。次に、2つのモルフォロジー演算を2値画像上で実施する。まず、開口部孔内の浮遊繊維を取り除くクロージング(膨張処理、及び続いて収縮処理、繰り返し=1、画素数=1)。続いて、孤立した黒色画素を取り除くオープニング(収縮処理、続いて膨張処理、繰り返し=1、画素数=1)。収縮工程の間に画像の縁部をパッドして、黒色の境界線の画素が処理中に維持されることを確保する。最後に、黒色の孔領域内に包囲された残るすべての空隙を埋める。
平均値、標準偏差、中央値、最大孔間距離は、孔寸法測定に使用された2値画像を更に分析することで測定できる。最初に、モルフォロジー演算に続いて、サイズ変更された2値画像の複写コピーを入手し、画像解析プログラムを用いてボロノイ演算(Voronoi operation)を実施する。これにより、2つの最も近いパターンの孔の境界線と等しい距離を有する画素の線を境界とするセルの画像が生成され、ここで画素値は2値画像のユークリッド距離マップ(EDM)からのアウトプットである。EDMは、2値画像内の各孔間画素がそれぞれ対応する画素の最も近いパターン状孔からの距離に等しい値に置き換えられることで生成される。続いて、距離値の統計的解析を可能とするためにバックグラウンドのゼロを取り除く。これは、画像演算を用いてボロノイセル画像をそれ自体で割って、32ビットの浮動小数点の画像を生成することで達成され、ここでセル線のすべてが1の値を有し、画像の残りの部分が非数(NaN)であると特定される。最後に、この画像演算を用いて、この画像を元のボロノイセル画像で乗算して、32ビットの浮動小数点の画像を生成し、ここでセル線に沿った距離値は残り、すべてのゼロ値はNaNで置換される。次に、値は孔間の中間点距離を表すため、画像内の値を画像の画素解像度で乗算し(1画素あたり約0.04mm)、続いて、画像を再び2で乗算することによって、画素の距離値を実際の孔間距離に変換する。画像の平均、標準偏差、中央値、及び最大孔間距離を測定して、0.01mm単位で記録する。すべての複製画像に対してこの手順を繰り返す。標準偏差を平均値で割り、100を掛けて、孔間距離の%相対標準偏差(RSD)を計算する。
Claims (15)
- 第1の表面と、
第2の表面と、
第1の側縁部と、
第2の側縁部と、
第1の端縁部と、
第2の端縁部と、
中央横方向軸線と、
前記中央横方向軸線に対して垂直に延びる中央長手方向軸線と、
を含む三次元不織布基材であって、
前記三次元不織布基材が、前記三次元不織布基材の前記中央横方向軸線に対して平行又は垂直な方向に取られた線に沿って、(a)前記不織布基材の無孔の第1の視覚的に区別可能な区域と、(b)前記不織布基材の第2の視覚的に区別可能な区域と、を含み、
前記第1の視覚的に区別可能な区域(a)が、前記第1の表面又は前記第2の表面上に三次元形成要素のパターンを含み、
前記三次元形成要素の少なくとも幾つかが、第1の領域及び第2の領域を含む微小区域を画定し、前記第1の領域と前記第2の領域とは、坪量、厚さ、体積密度およびこれらの組み合わせからなる群から選ばれた示強的性質の内の少なくとも坪量の値において差を有し、
前記第2の視覚的に区別可能な区域(b)が孔を画定し、前記孔が、本明細書における孔試験にしたがって、0.3mm2〜15mm2の範囲の有効孔面積を有し、前記第2の視覚的に区別可能な区域(b)が、本明細書における孔試験にしたがって、3%〜50%の範囲の有効開口面積を有する、三次元不織布基材。 - 前記第2の視覚的に区別可能な区域が、前記第1の表面又は前記第2の表面上に第2の三次元形成要素のパターンを含み、前記第2の三次元形成要素の少なくとも幾つかが、第3の領域及び第4の領域を含む第2の微小区域を画定し、前記第3の領域と前記第4の領域とが坪量、厚さ、体積密度およびこれらの組み合わせからなる群から選ばれた前記示強的性質の値の差を有する、請求項1に記載の不織布基材。
- 前記孔が、本明細書における前記孔試験にしたがって、0.5mm2〜8mm2の範囲の有効孔面積を有し、前記第2の区域が、本明細書における前記孔試験にしたがって、5%〜25%の範囲の有効開口面積を有する、請求項1又は2に記載の不織布基材。
- 前記第1の視覚的に区別可能な区域が前記第1の端縁部に近接して配置され、前記第2の視覚的に区別可能な区域が前記第2の端縁部に近接して配置されている、請求項1〜3のいずれか一項に記載の不織布基材。
- 前記第1の視覚的に区別可能な区域が前記第2の端縁部に近接して配置され、前記第2の視覚的に区別可能な区域が前記第1の端縁部に近接して配置されている、請求項1〜3のいずれか一項に記載の不織布基材。
- 前記孔の少なくとも幾つかの外周の一部が、1つ以上の溶融リップを含む、請求項1〜5のいずれか一項に記載の不織布基材。
- 前記孔の少なくとも幾つかの外周が、溶融リップを含まない、請求項1〜5のいずれか一項に記載の不織布基材。
- 前記孔の少なくとも幾つかが、1.5〜10の範囲のアスペクト比を有する、請求項1〜7のいずれか一項に記載の不織布基材。
- 前記孔の少なくとも幾つかが、1.5未満のアスペクト比を有する、請求項1〜7のいずれか一項に記載の不織布基材。
- 前記第1の視覚的に区別可能な区域(a)の示強的性質が、坪量、厚さおよび体積密度である、請求項1〜9のいずれか一項に記載の不織布基材。
- 前記三次元不織布基材の前記中央横方向軸線に対して平行又は垂直な方向に取られた前記線に沿った領域が、
前記不織布基材の無孔の第3の視覚的に区別可能な区域を含み、
前記第3の視覚的に区別可能な区域が、前記第1の表面又は前記第2の表面上の第3の三次元形成要素のパターンを含み、
前記第3の区別可能な区域内の前記第3の三次元形成要素の少なくとも幾つかが、第5の領域及び第6の領域を含む微小区域を画定し、前記第5の領域と前記第6の領域とが示強的性質の値の差を有し、
前記示強的性質が、坪量、厚さ、体積密度およびこれらの組み合わせからなる群から選ばれ、
前記第2の視覚的に区別可能な区域が、前記第1の視覚的に区別可能な区域と前記第3の視覚的に区別可能な区域との中間に配置されている、請求項1〜3および6〜10のいずれか一項に記載の不織布基材。 - 前記第1の視覚的に区別可能な区域の一部が前記第1の側縁部に近接して配置され、前記第3の視覚的に区別可能な区域の一部が前記第2の側縁部に近接して配置されている、請求項11に記載の不織布基材。
- 前記第1の視覚的に区別可能な区域の一部が前記第1の端縁部に近接して配置され、前記第3の視覚的に区別可能な区域の一部が前記第2の端縁部に近接して配置されている、請求項11に記載の不織布基材。
- 前記不織布基材が、スパンボンド不織布基材である、請求項1〜13のいずれか一項に記載の不織布基材。
- 請求項1〜14のいずれか一項に記載の三次元不織布基材を含む液体透過性材料と、
液体不透過性材料と、
吸収性材料を含む吸収性コアと、
を含む吸収性物品であって、前記吸収性コアが前記液体透過性材料と前記液体不透過性材料との中間に配置されている、吸収性物品。
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