具有槽形成区和润湿指示标记的吸收制品的制作方法_2

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抑制 性,则C-包裹密封件可例如设置在芯的纵向侧面284, 286上,如图5所示。
[0033] 吸收芯28包括至少两个区域26,所述区域基本上不含吸收材料并且通过所述区 域,芯包裹物的顶侧面沿粘结部27附接到芯包裹物的底侧面。当吸收材料吸收液体时,其 成比例地溶胀并且芯包裹物沿基本上不含吸收材料的粘结区26逐渐形成三维槽26'。
[0034] 如沿吸收芯28的轴线80',从前侧面280到后侧面282所测量,所述吸收芯的长度 L"应适于其所用的预期制品。就婴儿尿布而言,长度L"可例如在50至400mm的范围内。 吸收芯包括虚拟裆点C',其定义为坚直地对应于吸收芯集成于其中的吸收制品的裆点C的 所述芯的点。裆点C'通常可以在所述芯的纵向轴线80'上。吸收芯可以为薄的,例如具有 如由本文所公开的干吸收吸收芯厚度测试所测量的,具体地在吸收芯的裆点C'或任何其它 点处,不超过5_,例如0. 2mm至4_,具体地0. 5至3mm的厚度。现在将更具体地描述吸收 芯的各个部件。
[0035]芯何裏物(16, 16')
[0036] 芯包裹物的功能是包封吸收材料。典型的芯包裹物包括彼此附接的两个基底 16, 16',但是芯包裹物还可由围绕吸收材料折叠的单个基底制成,或可包括多个基底。当使 用两个基底时,这些可通常沿吸收芯的周边的至少一部分彼此附接以形成密封件。通常第 一基底或第二基底均不需要成形,使得其可出于易于制备的目的而矩形切割,但是不排除 其它形状。
[0037]所述基底有利地沿芯的所有边缘彼此附接以形成密封件。典型的密封件为所谓的C-包裹物或夹心包裹物。在C-包裹物中,如图5对于芯的纵向延伸的横向侧密封件示例性 所示,基底中的一者,例如第一基底16具有延伸覆盖芯的相对边缘的侧翼,其然后折叠覆 盖其它基底。这些侧翼通常通过胶粘而粘结到其它基底的外表面。与夹心密封件相比,该 所谓的C-包裹物构造可提供有益效果,诸如在润湿加载状态下改善的耐破裂性。
[0038]然后,芯包裹物的前侧面280和后侧面282也可例如通过将第一基底和第二基底 彼此胶粘来密封,以提供横跨芯的整个周边的对吸收材料的完全包封。如图6对于芯的前 侧面和后侧面所示,第一基底和第二基底可在基本上平面方向上延伸并接合在一起,形成 所谓的夹心构造。在所谓的夹心密封件构造中,第一基底和第二基底两者均具有吸收材料 沉积区域向外延伸的材料,其然后通常通过胶粘和/或热/压力粘结沿芯的周边的全部或 一部分而封平。
[0039] 术语"密封"和"包封"应当广义地理解。密封不需要沿芯包裹物的整个周边是连 续的,而是沿其部分或全部可以为不连续的,诸如由在一条线上间隔的一系列密封点形成。 通常,密封可由胶粘和/或热粘结形成。芯包裹物还可由单个基底形成,所述基底可将吸 收材料封装在包裹物中,并可例如沿芯的前侧面和后侧面以及一个纵向延伸的密封件来密 封。
[0040] 芯包裹物可由适用于封装吸收材料的任何材料形成。可使用用于制备常规芯的 典型的基底材料,具体地非织造织物,而且还可使用纸张、纸巾、膜、织造物或这些中任一 种的层合体。芯包裹物可具体地由非织造纤维网形成,诸如梳理非织造织物、纺粘非织造 织物("S")或熔喷非织造织物("M"),以及这些中任一种的层合体。例如,熔纺聚丙烯 非织造织物是合适的,尤其是具有层压纤维网SMS、或SMMS或SSMMS结构,并具有约5gsm 至1588111基重范围的那些。合适的材料例如公开于旧7,744,576、旧2011/0268932八1、 US2011/0319848A1或US2011/0250413A1中。可使用由合成纤维诸如PE、PET,尤其是PP所 提供的非织造材料。
[0041] 如本文所用,"非织造纤维网"是指由定向或任意取向的纤维通过摩擦和/或胶粘 和/或粘附而粘结成的、或通过湿磨法而毡化成的人造片、纤维网或毛层,不包括纸张和通 过织造、编织、簇成、缝编而组合束缚的纱或长丝的产品,无论是否另外缝过。这些纤维可具 有天然的或人造的来源,并且可为短纤维或连续长丝或为就地形成的纤维。可商购获得的 纤维具有小于约〇.OOlmm至大于约〇. 2_范围内的直径,并且它们具有几种不同的形式,如 短纤维(称作短纤维或短切纤维)、连续单纤维(长丝或单丝)、无捻连续长丝束(丝束)和 加捻连续长丝束(纱)。非织造纤维网可通过许多方法形成,如熔喷法、纺粘法、溶液纺丝、 静电纺纱、粗梳法和气流成网法。非织造纤维网的基重通常用克/平方米(g/m2或gsm)表 /Jn〇
[0042] 如果芯包裹物包括第一基底16和第二基底16',则其可由相同类型的材料制成, 或可由不同的材料制成,或者一个基底可以与另一个不同的方式进行处理以向其提供不同 的特性。因为用于非织造织物制备的聚合物通常是固有地疏水的,所以如果将其置于吸收 芯的流体接收侧,则其可用亲水性涂层进行处理。有利的是芯包裹物的顶侧面288,即在吸 收制品中更靠近穿着者设置的侧面,比芯包裹物的底侧面290更具亲水性。通常,可将包含 表面活性剂的组合物喷涂到基底上以使其更具亲水性。一种制备具有耐久亲水性涂层的非 织造织物的可能方法是,通过将亲水单体和自由基聚合引发剂施涂到非织造织物上,并且 进行通过紫外光所激发的聚合作用,从而导致单体化学地结合到非织造织物的表面上。一 种制备具有耐久亲水性涂层的非织造织物的另选的可能方法是用亲水性纳米颗粒来涂覆 非织造织物,例如,如WO02/064877中所述。
[0043] 永久性地亲水性非织造织物也可用于一些实施例中。表面张力可用于测量永久 性地实现一定亲水性水平的程度。液体透湿可用于测量亲水性水平。当用盐水溶液润湿 时,第一和/或第二基底可具体地具有至少55,优选地至少60,还更优选至少65mN/m或 更高的表面张力。所述基底还可具有对于第五涌流液体而言小于5秒的液体透湿时间。 这些值可使用US7, 744, 576B2(Busam等人)'DeterminationOfSurfaceTension" 和 "DeterminationofStrikeThrough"中分别描述的测试方法来测量。
[0044] 亲水性和可润湿性通常根据流体例如通过非织造织物的接触角和透湿时间来定 义。在由RobertF.Gould编辑的名称为"Contactangle,wettabilityandadhesion"的 美国化学学会出版物(1964版权所有)中对此进行了详细的讨论。可认为水和基底表面之 间的接触角较小的基底比另一种基底更具亲水性。
[0045] 所述基底还可以为透气的。因此可用于本文的膜可包括微孔。基底可具有例如40 或50至300或至200mVOn2Xmin)的透气率,所述透气率按EDANA方法140-1-99 (125Pa, 38. 3cm2)测定。芯包裹物的材料可另选具有较低的透气率,例如为非透气的,以例如有利于 对移动表面的处理,包括真空。
[0046] 吸收材料60和吸收材料沉积区域8
[0047] 吸收芯28包括在芯包裹物内的吸收材料60。吸收材料可例如以连续层的形式沉 积在芯包裹物内。吸收材料还可例如以封闭在芯包裹物内并被不含材料的接合区彼此分开 的吸收材料的单独小袋或带形式而不连续地存在。吸收材料具体地SAP的连续层还可通 过将具有匹配的不连续吸收材料施涂图案的两个吸收层组合而获得,其中所得的层横跨吸 收颗粒聚合物材料区域基本上连续地分布。如例如在US2008/0312622A1 (Hundorf)中提 出的,每个吸收材料层可由此包括具有吸收材料着陆区和不含吸收材料的接合区的图案, 其中所述第一层的吸收材料着陆区基本上对应于第二层的不含吸收材料的接合区,反之亦 然。如图6-7所示,吸收芯28可因此包括第一吸收层和第二吸收层,该第一吸收层包括第 一基底16和第一吸收材料层61,所述吸收材料可以为100%的SAP,并且该第二吸收层包括 第二基底16'和第二吸收材料层62,所述吸收材料也可以为100%的SAP。第一SAP层和第 二SAP层可以横向带或"着陆区"的形式施加,在被组合前,所述横向带或"着陆区"具有与 它们的相应基底上所期望的吸收材料沉积区域8相同的宽度。所述带可有利地包含不同量 的吸收材料以提供沿芯80'的纵向轴线和/或横向轴线分布的基重,如图6所示。第一基 底16和第二基底16'可形成芯包裹物。辅助胶71,72可施涂在一个或两个基底与吸收层 之间,并且微纤维胶51可施涂在每个吸收层上。
[0048] 如图4所示,从吸收芯的顶侧面来看,吸收材料沉积区域8可由以下层的周边限 定,所述层由芯包裹物内的吸收材料60形成。吸收材料沉积区域8可以为大致矩形的,例 如如图4所示,但是还可使用其它形状,诸如"T"或"Y"或"沙漏"或"狗骨"形。具体地,沉 积区域可示出沿其宽度朝向芯的裆区的渐缩。以这种方式,吸收材料沉积区域在旨在置于 吸收制品裆区中的芯区域中可具有相对窄的宽度。这可提供例如更好的穿着舒适性。吸收 材料沉积区域8可因此在其最窄点处具有小于约10〇111111、9〇111111、8〇111111、7〇111111、6〇111111、或甚至小 于约50mm的宽度(如在横向上所测量的)。该最窄宽度还可比所述沉积区域在沉积区域8 的前区和/或后区中的其最大点处的宽度小例如至少5mm,或至少10mm。
[0049]SAP的基重(每单位表面的沉积量)还可以沿沉积区域8变化以产生吸收材料(具 体地SAP)在纵向上(如图6所示)、在横向上或在芯的两个方向上的异形分布。从而沿芯 的纵向轴线,以及沿横向轴线或平行于这些轴线中任一个的任何轴线,吸收材料的基重可 以变化。相对高基重的区域中的SAP基重可因此比相对低基重区域中的SPA基重高例如至 少10%、或20%、或30%、或40%、或50%。具体地,相比于吸收材料沉积区域8的另一个 区域,存在于在裆点C'的纵向位置处的吸收材料沉积区域中的SAP可具有更多的SAP每单 位沉积表面。
[0050] 可使用已知的技术沉积吸收材料,所述技术可允许以相对高的速度 相对精确地沉积SAP。过去已提出了包含高含量SAP的各种吸收芯设计,参 见例如US5, 599, 335 (Goldman)、EP1, 447, 066 (Busam)、W095/11652 (Tanzer)、 US2008/0312622A1(Hundorf)、W02012/052172(VanMalderen)以及尤其 是TO2012/170778(Rosati等人,还可参见W02012/170779、W02012/170781 和 W02012/170808)。具体地,可使用如例如在US2006/024433 (Blessing)、US2008/0312617 和 US2010/0051166A1 (两者均授予Hundorf等人)中所公开的SAP印刷技术。该技术使用转 印
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