Поглощающее изделие

Иллюстрации

Показать все

Поглощающее изделие (100) включает в себя верхний лист (101), задний лист (102) и поглощающую сердцевину (10). Поглощающая сердцевина (10) включает в себя некоторое количество расположенных по отдельности, и независимо, поглощающих элементов (30), расположенных по плоскости изделия (100). Промежуточный лист (20) расположен между верхним листом (101) и поглощающей сердцевиной (10) или между задним листом (102) и поглощающей сердцевиной (10). Поглощающие элементы (30) прикреплены к промежуточному листу (20). Предпочтительно, чтобы скорость поглощения физиологического солевого раствора, определенная способом D/W для каждого элемента из верхнего листа (101), промежуточного листа (20) и поглощающей сердцевины (10), удовлетворяла следующему соотношению: верхний лист (101) < промежуточный лист (20) < поглощающая сердцевина (10). 13 з.п. ф-лы, 2 табл., 22 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к поглощающему изделию, такому как гигиеническая прокладка и подгузник одноразового использования.

Предшествующий уровень техники

Известная поглощающая сердцевина для поглощающего изделия имеет сторону, которая обращена к верхнему листу поглощающего изделия, образованному с выступающей и вдавленной формой. Например, в патентном документе 1 раскрыта листовая сдвоенная поглощающая сердцевина, которая состоит из сдвоенной сердцевины, образованной посредством наложения, обладающего сверхвысокой поглощающей способностью листа сердцевины, на непроницаемый для жидкостей лист. Непроницаемый для жидкостей лист и обладающий сверхвысокой поглощающей способностью лист сердцевины, соединены вместе посредством множества длинных и узких соединительных участков, которые параллельны друг другу, и образованы каналы между непроницаемым для жидкостей листом и обладающим сверхвысокой поглощающей способностью листом сердцевины в соответствующих промежутках между соседними соединительными частями.

Кроме того, в патентном документе 2 раскрыта поглощающая сердцевина, которая состоит из ламината из слоя нетканого материала и слоя волокнистого холста, предназначенного для поглощающего изделия. Ламинат включает в себя первые сетчатые зоны, которые являются тонкими и имеют высокую плотность, и вторые сетчатые зоны, которые являются толстыми и имеют более низкую плотность по сравнению с первыми сетчатыми зонами. Поверхность слоя волокнистого холста является рельефной и имеет выступы и углубления. Первые сетчатые зоны расположены в виде полосок, пересекающих друг друга, в то время как сетчатые вторые зоны предусмотрены в виде разделенных слоев, окруженных первыми сетчатыми зонами.

Данные поглощающие сердцевины входят в контакт с верхним листом только в зоне их выступов. Следовательно, при выделении текучей среды на верхний лист промежутки между выступами обеспечивают улучшенную проницаемость для текучих сред по отношению к текучей среде низкой вязкости, такой как моча. Однако в случае высоковязкой текучей среды, такой как менструальная кровь, текучая среда может быть перемещена через части, находящиеся в контакте с выступами, но менее вероятно ее перемещение на участках, которые не находятся в контакте с выступами. Это может приводить к осаждению текучей среды на верхнем листе, и в результате этого возникает тенденция уменьшения ощущения сухости верхнего листа.

Кроме того, в тех случаях, когда высоковязкая текучая среда, такая как мягкие фекалии, выделяется на поглощающее изделие, имеющее подобную поглощающую сердцевину, высоковязкая текучая среда удерживается в углублениях между выступами поглощающей сердцевины. Поскольку высоковязкая текучая среда удерживается в углублениях в ее исходном вязком состоянии, способность к удерживанию текучей среды в поглощающей сердцевине является слабой, что вызывает перемещение текучей среды в поглощающей сердцевине вследствие движений пользователя. Кроме того, в тех случаях, когда давление со стороны тела и т.д. будет приложено к изделию, высоковязкая текучая среда будет склонна к вытеканию из верхнего листа в обратном направлении.

Патентный документ 1: JP 7-155596A

Патентный документ 2: JP 2003-103677A

Раскрытие изобретения

В соответствии настоящим изобретением предложено поглощающее изделие, содержащее верхний лист, который выполнен с возможностью размещения его проксимально относительно кожи носителя, задний лист, который выполнен с возможностью размещения его дистально относительно кожи носителя, и поглощающую сердцевину, расположенную между верхним листом и задним листом. Поглощающая сердцевина содержит некоторое количество расположенных по отдельности и независимо поглощающих элементов, которые расположены по плоскости изделия. Промежуточный лист расположен между верхним листом и поглощающей сердцевиной или между задним листом и поглощающей сердцевиной. Поглощающие элементы прикреплены к промежуточному листу.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 представляет собой схематическое изображение, показывающее структуру первого варианта поглощающего изделия согласно настоящему изобретению в сечении, выполненном вдоль направления ширины в средней в продольном направлении зоне поглощающего изделия.

Фиг.2 представляет собой вид в перспективе поглощающих элементов и промежуточного листа поглощающего изделия согласно фиг.1, если смотреть со стороны поглощающих элементов.

Фиг.3 представляет собой сечение, выполненное вдоль линии III-III на фиг.2.

Фиг.4 представляет собой разъясняющее схематическое изображение, показывающее взаимное расположение поглощающего элемента и места скрепления, если смотреть на поглощающий элемент по фиг.2 сверху.

Фиг.5 представляет собой схематическое изображение, показывающее устройство для определения скорости поглощения физиологического солевого раствора, определяемой методом Demand Wettability.

Фиг.6 представляет собой схематическое изображение, показывающее, как жидкость поглощается и удерживается в поглощающем изделии согласно фиг.1.

Фиг.7 представляет собой вид в перспективе, показывающий другой вариант поглощающих элементов, который соответствует фиг.2.

Фиг.8(а)-8(с) представляют собой схемы технологического процесса, последовательно показывающие технологический процесс изготовления поглощающих элементов согласно фиг.2.

Фиг.9 представляет собой схематическое изображение, показывающее схему, в соответствии с которым разрезаны волокна, образующие волокнистый лист в ламинате.

Фиг.10(а) представляет собой схематическое изображение, показывающее устройство для разрезания волокон, образующих волокнистый лист в ламинате, и фиг.10(b) и 10(с) представляют собой схематические изображения, соответственно показывающие разные формы первого ролика в устройстве, показанном на фиг.10(а).

Фиг.11(а) и 11(b) представляют собой схемы технологического процесса, последовательно показывающие технологический процесс изготовления поглощающих элементов согласно фиг.2 после операции согласно фиг.8(с).

Фиг.12 представляет собой схематическое изображение (соответствующее фиг.1), показывающее структуру поглощающего изделия в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения в сечении, выполненном вдоль направления ширины в средней в продольном направлении зоне поглощающего изделия.

Фиг.13 представляет собой схематическое изображение, показывающее состояния поглощающих элементов при стягивании и растягивании базового листа поглощающего изделия согласно фиг.12.

Фиг.14 представляет собой схематическое изображение (соответствующее фиг.1), показывающее структуру поглощающего изделия в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения в сечении, выполненном вдоль направления ширины в средней в продольном направлении зоне поглощающего изделия.

Фиг.15 представляет собой схематическое изображение (соответствующее фиг.1), показывающее структуру поглощающего изделия в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения в сечении, выполненном вдоль направления ширины в средней в продольном направлении зоне поглощающего изделия.

Фиг.16 представляет собой схематическое изображение, показывающее структуру пятого варианта поглощающего изделия согласно настоящему изобретению в сечении, выполненном вдоль направления ширины в средней в продольном направлении зоне поглощающего изделия.

Фиг.17 представляет собой схематическое изображение, показывающее, как жидкость поглощается и удерживается в поглощающем изделии согласно фиг.16.

Фиг.18 представляет собой схематическое изображение (соответствующее фиг.16), показывающее структуру поглощающего изделия в соответствии с шестым вариантом осуществления настоящего изобретения в сечении, выполненном вдоль направления ширины в средней в продольном направлении зоне поглощающего изделия.

Фиг.19(а) и 19(b) представляют собой схематические изображения, соответственно показывающие состояния поглощающих элементов при стягивании и растягивании базового листа поглощающего изделия согласно фиг.18.

Фиг.20 представляет собой схематическое изображение (соответствующее фиг.16), показывающее структуру поглощающего изделия в соответствии с седьмым вариантом осуществления настоящего изобретения в сечении, выполненном вдоль направления ширины в средней в продольном направлении зоне поглощающего изделия.

Фиг.21 представляет собой схематическое изображение (соответствующее фиг.16), показывающее структуру поглощающего изделия в соответствии с восьмым вариантом осуществления настоящего изобретения в сечении, выполненном вдоль направления ширины в средней в продольном направлении зоне поглощающего изделия.

Фиг.22 представляет собой схематическое изображение, показывающее другое расположение вторых поглощающих элементов и третьих поглощающих элементов поглощающего изделия в соответствии с восьмым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Подробное описание изобретения

Настоящее изобретение описано ниже в соответствии с предпочтительными вариантами его осуществления со ссылкой на чертежи. Фиг.1 схематически показывает структуру первого варианта осуществления поглощающего изделия согласно настоящему изобретению в сечении, выполненном вдоль направления ширины в средней в продольном направлении зоне поглощающего изделия. Хотя это не показано на чертежах, структура в сечении, выполненном вдоль направления длины в средней в поперечном направлении зоне, является по существу такой же, как на фиг.1. Поглощающее изделие (также называемое в дальнейшем просто «изделием») 100 имеет верхний лист 101, который выполнен с возможностью размещения его проксимально относительно кожи пользователя и который обращен к коже пользователя, и задний лист 102, который выполнен с возможностью размещения его дистально относительно кожи пользователя и который обращен к предмету нижнего белья. Поглощающая сердцевина 10 расположена между листами 101 и 102. Два трехмерных защитных элемента (непоказанных) могут быть расположены с правой и левой сторон на верхнем листе 101 в случае необходимости.

Тот же тип материала, который обычно используется в данной области техники, может быть использован в качестве верхнего листа 101 и заднего листа 102. В качестве верхнего листа 101 можно использовать, например, нетканый материал или перфорированную пленку, обладающую проницаемостью для жидкостей. В качестве заднего листа 102 можно использовать, например, непроницаемую для жидкостей пленку или нетканый материал, который является почти непроницаемым для жидкости. Непроницаемая для жидкостей пленка может быть влагопроницаемой.

Поглощающая сердцевина 10 имеет группу поглощающих элементов 30 (называемую в дальнейшем «группой поглощающих элементов»), которые расположены по отдельности и независимо в направлении плоскости изделия 100. Промежуточный лист 20, имеющий функции всасывания и обеспечения диффузии текучей среды, выделенной на изделие 100, расположен между поглощающей сердцевиной 10 и верхним листом 101. По существу вся зона верхней поверхности промежуточного листа 20 находится в планарном контакте с нижней поверхностью верхнего листа 101. Следует отметить, что выражение «в направлении плоскости» необязательно должно означать то, что поглощающие элементы 30 имеются на всей поверхности поглощающего изделия, но охватывает в случае необходимости состояние, при котором зоны с поглощающими элементами 30 и зоны без поглощающих элементов 30 существуют как частичные.

Фиг.2 показывает вид в перспективе поглощающих элементов 30 и промежуточного листа 20 изделия 100, если смотреть со стороны поглощающих элементов. Фиг.3 представляет собой сечение, выполненное вдоль линии III-III согласно фиг.2. Следует отметить, что фиг.2 и 3 показывают поглощающие элементы 30 и промежуточный лист 20 поглощающего изделия 100 по фиг.1, перевернутые вверх дном. Поглощающие элементы 30 представляют собой части, способные поглощать и удерживать жидкость. Отсутствует какое-либо особое ограничение в отношении типа материала, образующего поглощающие элементы 30, при условии, что они способны поглощать и удерживать жидкость. Как показано, например, на фиг.3, поглощающий элемент 30 выполнен из однородной смеси волокнистого материала 31 и полимера 32 со сверхвысокой поглощающей способностью. В данном примере полимер 32 со сверхвысокой поглощающей способностью удерживается в волокнистом материале 31.

На виде сверху поглощающий элемент 30 имеет форму круга или прямоугольника, углы которого скруглены и каждая из сторон которого принимает форму плавной кривой с небольшой выпуклостью в направлении наружу. Тем не менее, форма поглощающего элемента 30 на виде в плане не ограничена вышеуказанной. Например, форма поглощающего изделия 30 на виде в плане может представлять собой квадрат, прямоугольник или ромб. Кроме того, две или более из данных форм могут быть использованы в комбинации.

Поглощающие элементы 30 расположены на промежуточном листе 20 по плоскости данного листа в соответствии с регулярно рассеянной схемой расположения. Более точно, поглощающие элементы 30 расположены линиями с образованием множества первых рядов ЗОА и множества вторых рядов ЗОВ, пересекающихся с первыми рядами ЗОА. Поверхность (нижняя поверхность) промежуточного листа 2 0 открыта снаружи между соседними поглощающими элементами 30. Таким образом, между соседними поглощающими элементами 30 образуются промежутки 40, при этом каждый промежуток 4 0 включает в себя открытый снаружи участок промежуточного листа 20. Промежутки 4 0 образованы так, чтобы они имели объем, ширину и/или высоту, обеспечивающие возможность проникновения жидкости, прошедшей через верхний лист 101, а также прохода жидкости в поглощающую сердцевину 10.

Поглощающие элементы 30 прикреплены к промежуточному листу 20 посредством соответствующих мест 33 скрепления. Для удобства места 33 скрепления показаны жирными линиями на фиг.3. Места 33 скрепления образованы, например, посредством ультразвукового тиснения или посредством клея, такого как термоплавкий безрастворный клей. В данных случаях отсутствует необходимость в прикреплении всех из поглощающих элементов 30 к промежуточному листу 30. Например, предпочтительно применять скрепление посредством мест 33 скрепления в тех частях, где поглощающая сердцевина 10 деформируется существенным образом вследствие движений пользователя. Кроме того, нижняя поверхность каждого поглощающего элемента 30 может быть прикреплена к верхней поверхности заднего листа 102, но необязательно должна быть прикреплена к нему. Так или иначе, нижняя поверхность каждого поглощающего элемента 30 находится в контакте с верхней поверхностью заднего листа 102.

Фиг.4 показывает взаимное расположение поглощающего элемента 30 и места 33 скрепления, если смотреть сверху на поглощающую сердцевину 10. Как четко видно из фиг.3 и 4, контур места 33 скрепления находится внутри контура поглощающего элемента 30, если смотреть сверху. Кроме того, поглощающие элементы 30 расположены на соответствующих местах 33 скрепления. Таким образом, поглощающий элемент 30 выполнен с такой формой, что он имеет нависающую выступающую часть 34 (называемую в дальнейшем «нависающей частью 34»), выступающую наружу от места 33 скрепления в направлении плоскости. Нависающая часть 34 может быть расположена на некотором расстоянии от промежуточного листа 20, или верхняя поверхность нависающей части 34 может находиться в контакте с нижней поверхностью промежуточного листа 20. (Следует отметить, что фиг.3 представляет собой изображение, перевернутое по отношению к фиг.1.) Так или иначе, поглощающий элемент 30 не прикреплен к промежуточному листу 20 в зоне его нависающей части 34. Выполнение нависающей части 34 для каждого поглощающего элемента 30 обеспечивает возможность минимизации общей площади мест 33 скрепления, которые вызывают ухудшение драпируемости промежуточного листа 20, обусловленное образованием мест 33 скрепления. Таким образом, существует возможность выполнения поглощающего изделия 100, которое имеет лучшую драпируемость и которое обеспечивает возможность повышения впитывающей способности посредством увеличения общей площади поглощающих элементов 30.

Следует отметить, что несмотря на то, что место 33 скрепления имеет круглую форму на виде в плане по фиг.4, его форма на виде в плане не ограничена данной формой. Например, форма места 33 скрепления на виде в плане может представлять собой квадрат, прямоугольник или ромб. Кроме того, две или более из данных форм могут быть использованы в комбинации. Кроме того, комбинация форм места 33 скрепления и поглощающего элемента 30, если смотреть сверху, не ограничена особо комбинацией форм, показанной на фиг.4.

С точки зрения достижения как лучшей впитывающей способности, так и драпируемости, предпочтительно, чтобы площадь каждого поглощающего элемента 30 на виде в плане составляла от 10 до 900 мм2 и более предпочтительно - от 50 до 450 мм2. Кроме того, с точки зрения обеспечения лучшего комфорта для носителя и с точки зрения обеспечения прилегания изделия 100 к телу носителя за счет уменьшения жесткости поглощающей сердцевины 10, предпочтительно, чтобы сумма толщины поглощающего элемента 30 и толщины промежуточного листа 20 в тех местах, где имеется поглощающий элемент 30, составляла от 1 до 10 мм и более предпочтительно - от 1,2 до 5 мм. Площадь и толщину Т поглощающего элемента 30 можно регулировать посредством регулирования условий при изготовлении поглощающей сердцевины 10, которые будут дополнительно описаны ниже.

Кроме того, с точки зрения обеспечения достаточной прочности с тем, чтобы поглощающий элемент 30 не отставал от промежуточного листа 20 вследствие деформации, вызванной движением пользователя и т.д., предпочтительно, чтобы площадь каждого места 33 скрепления, предназначенного для прикрепления поглощающего элемента 30 к промежуточному листу 20, составляла от 1 до 100 мм2 и более, предпочтительно, от 5 до 50 мм2, при условии, что площадь места скрепления будет меньше площади поглощающего элемента 30 на виде сверху. Кроме того, с точки зрения поддержания драпируемости промежуточного листа 20, предпочтительно, чтобы полная суммарная площадь мест 33 скрепления на виде сверху составляла от 5% до 95% и, более предпочтительно, от 20% до 70% относительно площади промежуточного листа 20.

Расстояние D (см. фиг.3) между соседними поглощающими элементами 30 влияет на вместимость промежутка 40 и, таким образом, на способность жидкости течь через промежуток 40. С этой точки зрения, предпочтительно, чтобы расстояние D составляло от 0,2 до 5 мм и, более предпочтительно, от 0,5 до 3 мм. Расстояние D можно регулировать посредством регулирования условий изготовления поглощающей сердцевины 10, которые будут дополнительно описаны ниже. Следует отметить, что в том случае, если имеется множество других поглощающих элементов 30 вокруг определенного поглощающего элемента 30 и расстояние между данным определенным поглощающим элементом 30 и другим из поглощающих элементов 30 варьируется в зависимости от другого поглощающего элемента 30, то минимальным расстоянием D считается «расстояние между соседними поглощающими элементами 30».

Материал, образующий поглощающий элемент 30, не ограничен особым образом, и могут быть использованы волокнистые материалы, пористые элементы и их комбинации. К примерам волокнистых материалов, которые могут быть использованы, относятся: натуральные волокна, такие как волокна из древесной целлюлозы, хлопка и пеньки; одиночные волокна, выполненные из синтетической смолы, включая, например, смолу на полиолефиновой основе, такую как полиэтилен и полипропилен, смолу на основе сложного полиэфира, такую как полиэтилентерефталат, и поливиниловый спирт; двухкомпонентные волокна, включающие в себя два или более типов данных смол; и полусинтетические волокна, такие как ацетатные и гидратцеллюлозные. В тех случаях, когда должно быть использовано волокно, выполненное из синтетической смолы, оно может представлять собой термоусаживающееся волокно, которое деформируется под действием тепла. Например, существует возможность использования волокна, нагрев которого вызывает увеличение толщины волокна, но вызывает уменьшение длины волокна, или волокна, тонина которого почти не изменяется под действием тепла, но кажущаяся занимаемая длина которого (кажущаяся длина, которую «занимает» волокно) уменьшается вследствие его деформирования с образованием спирали. К примерам пористых элементов, которые могут быть использованы, относятся губка, нетканые материалы и заполнитель из полимера со сверхвысокой поглощающей способностью.

К предпочтительным полимерам, используемым в качестве полимера 32 со сверхвысокой поглощающей способностью, содержащегося в поглощающем элементе 30, относятся те, которые могут поглощать и удерживать выделяемую организмом текучую среду в количестве, в пять раз или более превышающем их собственную массу, и которые могут образовывать гель. Отсутствует какая-либо особо предпочтительная форма данного полимера, и полимер может иметь сферическую форму, форму комков, гроздевидную форму, форму порошка или волокон. Предпочтительны полимеры в виде макрочастиц, имеющих размер от 1 до 1000 мкм и более, предпочтительно, от 10 до 50 0 мкм. К примерам подобных полимеров со сверхвысокой поглощающей способностью могут относиться крахмал, сшитая карбоксиметилцеллюлоза, полимеры или сополимеры акриловой кислоты или солей акриловой кислоты и щелочных металлов, полиакриловой кислоты или ее солей, и привитые полимеры солей полиакриловой кислоты. Предпочтительными солями полиакриловой кислоты, которые могут быть использованы, являются соли натрия. Также можно предпочтительно использовать сополимеры, в которых сомономер, такой как малеиновая кислота, итаконовая кислота, акриламид, 2-акриламидо-2-метилпропан-суль-фоновая кислота, 2-(мет)акрилоилэтансульфоновая кислота, 2-гидроксиэтил(мет)акрилат или стиролсульфоновая кислота, подвергнут совместной полимеризации вместе с акриловой кислотой в диапазоне, который не вызывает ухудшения характеристик полимера со сверхвысокой поглощающей способностью.

В настоящем изобретении поглощающий элемент 30 необязательно должен включать в себя полимер 32 со сверхвысокой поглощающей способностью. Тем не менее, в тех случаях, когда поглощающий элемент 30 включает в себя полимер 32 со сверхвысокой поглощающей способностью, доля полимера 32 со сверхвысокой поглощающей способностью относительно веса поглощающего элемента 30 предпочтительно составляет от 5 весовых процентов до 95 весовых процентов. В тех случаях, когда изделие представляет собой, в частности, гигиеническую прокладку или предназначено для поглощения небольшого количества выделяемой текучей среды, как в случае легкой формы недержания, доля предпочтительно составляет от 10 весовых процентов до 30 весовых процентов. В тех случаях, когда изделие предназначено для поглощения большого количества выделяемой текучей среды, как в случае подгузника одноразового использования, доля, предпочтительно, составляет от 50 весовых процентов до 80 весовых процентов.

С точки зрения проявления стабильной впитывающей способности, предпочтительно, чтобы количество раствора хлорида натрия с концентрацией 0,9 весового процента, которое поглощающая сердцевина 10 может удерживать (то есть удерживающая способность поглощающей сердцевины 10), будучи прикрепленной к промежуточному листу 20, было равно или превышало 0,1 г/г и, более предпочтительно, было равно или превышало 1 г/г независимо от того, содержат ли поглощающие элементы 30 полимер со сверхвысокой поглощающей способностью или нет.Для достижения такой удерживающей способности предпочтительно использовать в комбинации волокно с высокой гидрофильностью, создающее большие капиллярные силы (такое как целлюлозное или гидратцеллюлозное), синтетическое волокно, которое не оседает даже во влажном состоянии (то есть то, которое не подвергается ни пластификации, ни снижению прочности в мокром состоянии), и полимер со сверхвысокой поглощающей способностью в качестве материала, образующего поглощающий элемент 30.

Вышеописанную удерживающую способность определяют следующим образом. Измерение выполняют при температуре 25±2°C и при относительной влажности RH 50%±5%. Сначала образец для оценки готовят посредством вырезания промежуточного листа 20 с поглощающими элементами 30, прикрепленными к нему, в виде квадрата с длиной 50 мм и шириной 50 мм, и определяют массу (Мо) оцениваемого образца. Затем оцениваемый образец помещают в лабораторный стакан емкостью 500 мл, содержащий 400 мл раствора хлорида натрия с концентрацией 0,9 весового процента, и погружают в него на один час. Через час оцениваемый образец извлекают из лабораторного стакана и помещают на акриловую пластину, наклоненную под углом 45 градусов и оставляют на ней на десять минут для стекания. Затем определяют массу (Mi) после стекания. Удерживающую способность рассчитывают посредством нижеприведенного уравнения, и среднее значение для п=5 (то есть среднее значение для пяти оцениваемых образцов) рассматривают как удерживающую способность промежуточного листа 20 с поглощающими элементами 30, прикрепленными к нему, по отношению к раствору хлорида натрия.

Удерживающая способность (г/г)=(М10)/(М0)

Материалы, обладающие функциями всасывания и обеспечения диффузии выделяемой текучей среды, используются в качестве промежуточного листа 20, к которому прикреплены поглощающие элементы 30. К примерам листов, обладающих подобными функциями, относятся нетканые материалы, пленки или пористые элементы, включающие в себя, например, волокна, обладающие гидрофильностью, или включающие в себя волокна, обработаны средством, придающим гидрофильность (например, гидрофильным масляным раствором), или тому подобным. Лист может быть использован в виде одиночного слоя, или данные листы могут образовывать многослойную структуру, в которой множество слоев соединены друг с другом путем ламинирования с образованием одного листа. С точки зрения придания промежуточному листу функциональной возможности впитывания жидкого компонента посредством капиллярных сил предпочтительно использовать нетканые материалы или пористые элементы. Предпочтительно, чтобы поверхностная плотность промежуточного листа 20 составляла от 5 до 50 г/м2 и, более предпочтительно, от 10 до 30 г/м2 независимо от того, имеет ли промежуточный лист 20 однослойную структуру или многослойную структуру. Кроме того, для обеспечения функциональной возможности диффузии выделяемой текучей среды скорость поглощения физиологического солевого раствора, определяемая методом Demand Wettability для промежуточного листа 20, предпочтительно равна или превышает 0,05 мл/г·с и, более предпочтительно, составляет от 0,05 до 0,5 мл/г·с, и, даже более предпочтительно, от 0,05 до 0,2 мл/г·с.

С точки зрения поглощающей способности и всасывающей способности по отношению к выделяемой текучей среде, предпочтительно, чтобы скорость поглощения физиологического солевого раствора, определяемая методом Demand Wettability для каждого элемента из верхнего листа 101, промежуточного листа 20 и поглощающей сердцевины 10 в изделии 100 согласно данному варианту осуществления, удовлетворяла следующему соотношению: скорость поглощения верхним листом 101 < скорость поглощения промежуточным листом 20 < скорость поглощения поглощающей сердцевиной 10. Подобное соотношение обеспечивает возможность более легкого перемещения текучей среды более глубоко в изделие 100 при поглощении высоковязкой текучей среды. При поглощении низковязкой текучей среды, предпочтительно, чтобы скорость поглощения воды каждым из промежуточного листа 20 и верхнего листа 101 была меньше скорости для случая поглощения высоковязкой текучей среды для обеспечения лучшего проникновения. Для обеспечения вышеописанного соотношения значений скорости поглощения каждым элементом из верхнего листа 101, промежуточного листа 20 и поглощающей сердцевины 10 можно использовать, например, нетканый материал, полученный сквозным пропусканием воздуха, в качестве верхнего листа 101, каландрированный нетканый материал, полученный сквозным пропусканием воздуха, в качестве промежуточного листа 20, и целлюлозу, включающую в себя полимер со сверхвысокой поглощающей способностью, в качестве поглощающей сердцевины 10.

Скорость поглощения для каждого компонента такова. Скорость поглощения для поглощающей сердцевины 10, предпочтительно, составляет от 0,1 до 5 мл/(г·с) и, более предпочтительно, от 0,5 до 2 мл/(г·с). Предпочтительная скорость поглощения для промежуточного листа 20 такая, как описанная выше: в случае поглощения высоковязкой текучей среды, такой как менструальная кровь, скорость поглощения предпочтительно составляет от 0,05 до 0,5 мл/(г·с) и, более предпочтительно, от 0,05 до 0,2 мл/(г·с), а в случае поглощения низковязкой текучей среды, такой как моча, скорость поглощения, предпочтительно, составляет от 0,05 до 0,3 мл/(г·с) и, более предпочтительно, от 0,05 до 0,1 мл/(г·с). Скорость поглощения для верхнего листа 101, предпочтительно, равна или меньше 0,2 мл/(г·с) и, более предпочтительно, составляет от 0,01 до 0,2 мл/(г·с); в случае поглощения высоковязкой текучей среды скорость поглощения, предпочтительно, составляет от 0,01 до 0,2 мл/(г·с) и, более предпочтительно, от 0,01 до 0,1 мл/(г·с), и в случае поглощения низковязкой текучей среды скорость поглощения, предпочтительно, равна или меньше 0,1 мл/(г·с) и, более предпочтительно, равна или меньше 0,05 мл/(г·с). Следует отметить, что используемое здесь выражение «скорость поглощения компонентом» относится к скорости поглощения физиологического солевого раствора, определяемой в соответствии с нижеприведенным способом измерения за исключением особо указанных случаев.

Метод определения скорости поглощения физиологического солевого раствора (метод Demand Wettability) впервые описан в публикации Bernard M. Lichstein, INDA, 2nd Annual Symposium on Nonwoven Product Development, March 5 & 6, 1974, Washington, D.L. При этом метод заключается в следующем. Для измерения используется устройство, показанное на фиг.5(а). Данное устройство включает в себя бюретку с боковым краном. Бюретка имеет внутренний диаметр 10,4 мм и объем 50 мл и является градуированной. Резиновая пробка (приемлемой является силиконовая пробка) установлена в верхнем торцевом отверстии бюретки так, что отверстие может быть герметично закрыто. Конец пластиковой трубки, имеющий внутренний диаметр 6 мм, соединен с нижним концом бюретки. Другой конец пластиковой трубки соединен с нижней поверхностью подставки для удерживания образца. Подставка для удерживания образца выполнена с формой, подобной форме неглубокой чашки Петри. В нижней поверхности подставки для удерживания образца имеется отверстие, и другой конец пластиковой трубки соединен с данным отверстием. Подставка для удерживания образца имеет внутренний диаметр 53 мм и глубину 6 мм. Стеклянный фильтр (JIS (Японский промышленный стандарт) G1; диаметр: ϕ 52 мм; толщина: 4,3 мм) расположен на подставке для удерживания образца. Фильтровальная бумага (No. 2; диаметр: 70 мм) размещена на стеклянном фильтре.

Порядок операций при измерении скорости поглощения посредством устройства, показанного на фиг.5(а):

(1) Закрыть кран В и открыть кран А. Налить физиологический солевой раствор в бюретку, при этом следует обратить внимание на то, чтобы никакого воздуха не оставалось в пластиковой трубке. Раствор следует наливать до тех пор, пока фильтровальная бумага на подставке для удерживания образца не станет достаточно мокрой.

(2) Закрыть кран А и налить физиологический раствор до калибровочной отметки на бюретке, показывающей 10 мл. Закрыть верхнее торцевое отверстие бюретки резиновой пробкой и затем открыть кран А.

(3) Открыть кран В и совместить положение верхней поверхности фильтровальной бумаги на подставке для удерживания образца с положением центральной линии крана В, при этом следует обратить внимание на то, чтобы никакая жидкость не оставалась в трубе крана В.

(4) Удалить любую избыточную жидкость на фильтровальной бумаге. Совместить уровень жидкости в бюретке с калибровочной отметкой, показывающей 20 мл.

(5) Поместить образец на фильтровальную бумагу. В данный момент образец должен быть помещен на подставку для удерживания образца так, чтобы сторона образца, которая должна быть обращена к коже пользователя при использовании в поглощающем изделии, находилась напротив фильтровальной бумаги.

(6) Начать измерение промежутка времени посредством секундомера, когда пузырьки будут выпущены из крана В, и наблюдать за изменением уровня жидкости, представляющей собой физиологический солевой раствор, с течением времени в бюретке в течение пяти минут. Изменение уровня жидкости с течением времени соответствует количеству физиологического солевого раствора, поглощаемому образцом. Размер образца можно изменять произвольным образом в тех случаях, когда количество выпускаемых пузырьков мало или размер выпускаемых пузырьков мал и трудно выполнять измерение. Фиг.5(b) показывает зависимость между временем и поглощаемым количеством в виде графика, при этом зависимость показана в виде кривой, имеющей основную точку перегиба. Значение, получаемое делением тангенса угла наклона до основной точки перегиба (то есть наклона кривой в зоне исходной скорости поглощения) на данном графике на массу образца, определяют как «скорость поглощения».

Следует отметить, что измерение скорости поглощения для поглощающей сердцевины 10 выполняют в состоянии, когда промежуточный лист 20 или описанный ниже базовый лист 21 прикреплен в местах 33 скрепления. В данном случае ни промежуточный лист 20, ни базовый лист 21 не входят в контакт с поверхностью фильтровальной бумаги, и размер каждого места 33 скрепления сравнительно мал. Следовательно, не возникает никакой погрешности измерений даже в том случае, если измерение скорости поглощения для поглощающей сердцевины 10 выполняют при промежуточном листе 20 или базовом листе 21, прикрепленном к ней. При измерении скорости поглощения для промежуточного листа 20 или базового листа 21 поглощающую сердцевину 10 удаляют вместе с местами 33 скрепления и т.д.

Фиг.6 схематически показывает, как текучая среда поглощается и удерживается в поглощающем изделии 100 по данному варианту осуществления. Выделенная текучая среда L1 сначала входит в контакт с верхним листом 101. Затем текучая среда L1 быстро всасывается в промежуточный лист 20, который находится в планарном контакте со стороной нижней поверхности верхнего листа 101 за счет функции всасывания жидкости, выполняемой промежуточным листом 20. Таким образом, поверхность верхнего листа 101 всегда поддерживается в состоянии, обеспечивающем лучшее ощущение сухости.

Жидкость L2, всосанная в промежуточный лист 20, затем растекается в направлении плоскости промежуточного листа 20 за счет выполняемой им функции обеспечения диффузии. Растекшаяся жидкость L2 поглощается поглощающими элементами 30 и, следовательно, перемещается из промежуточного листа 20 в поглощающие элементы 30. Текучая среда, всосанная в поглощающие элементы 30, направляется вдоль промежутков 40, которые имеются между поглощающими элементами 30, и быстро растекается в направлении плоскости поглощающей сердцевины 10. Промежутки 40 в поглощающей сердцевине 10 в соответствии с вариантом осуществления, конкретно показанным на фиг.2, образованы как проходящие как в направлении длины, так и в направлении ширины поглощающего изделия 100, и, таким образом, текучая среда направляется во всех направлениях поглощающего изделия 100. Это обеспечивает изоляцию верхнего листа 101 от текучей среды L2, что затрудняет возникновение смачивания в обратном направлении.

Как описано выше, поглощающее изделие по данному варианту осуществления обеспечивает лучшее ощущение сухости и менее подвержено смачиванию в обратном направлении. Кроме того, образование поглощающей сердцевины 10 с группой поглощающих элемент