нетканый материал на основе полимеров, содержащих конкретные типы сополимеров и обладающих эстетически приятными тактильными свойствами
Классы МПК: | D01F8/06 с одним или несколькими полиолефинами в качестве составляющих волокон D04H13/00 Прочие нетканые материалы |
Автор(ы): | Шовер Сюзн Илэйн (US), Коннор Линда Энн (US), Эсти Пол Виндсор (US) |
Патентообладатель(и): | КИМБЕРЛИ-КЛАРК УОРЛДВАЙД, ИНК. (US) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1996-02-09 публикация патента:
27.06.2000 |
Изобретение относится к нетканым материалам, содержащим главным образом волокна из термопластичных полимеров. Эти волокна и ткани используются в изделиях личной гигиены, в изделиях медицинского назначения и в качестве тканей, предназначенных для работы в условиях воздействия наружной среды. Полимерное волокно на основе термопласта содержит улучшающий тактильные свойства полимер, выбранный из группы, включающей сополимер полипропилена и этилена, где указанный этилен содержится в количестве от более 5 до 7,5 мас. % от сополимера, сополимер полипропилена и 1-бутена, где 1-бутен содержится в количестве 1 - 15,4 мас.% от сополимера, сополимер полипропилена и 1-гексена, где 1-гексен содержится в количестве 2 - 5 мас.% от сополимера, и тройной сополимер пропилена, этилена и бутена, где указанный полипропилен содержится в количестве 90 - 98 мас.%, этилен тройного сополимера содержится в количестве 1 - 6 мас.% и бутен тройного сополимера содержится в количестве 1 - 6 мас.%, и обеспечивает в нетканом материале, состоящем из указанных волокон, значение энергии раздавливания чаши не менее чем на 25% меньше, чем в аналогичном нетканом материале, полученном без использования указанного улучшающего тактильные свойства полимера. Волокна используют для получения нетканого материала. По одному из вариантов нетканый материал, состоящий из волокон, выбран из группы, включающей материалы, полученные формованием волокон из расплава и из расплава с раздувом. В другом варианте нетканый материал, состоящий из волокон, имеет базисную массу в пределах примерно от 9 до 119 г/м2. Нетканый дублированный материал, содержащий нетканый материал в качестве первого слоя, представляет собой материал, изготовленный креплением волокон, полученных формованием из расплава, а второй слой - из волокон полипропилена, изготовленного закреплением волокон, полученных формованием из расплава. Нетканый дублированный материал, содержащий материал в качестве первого слоя, представляет собой материал, изготовленный креплением волокон, полученных формованием из расплава, а второй слой - из полипропилена, изготовленного креплением волокон, полученных формованием из расплава. Нетканые материалы, полученные с использованием волокон из сополимеров с улучшенными тактильными свойствами, имеют значительно более высокие показатели прочности по методу раздавливания чаши, что свидетельствует о том, что материал значительно мягче. 5 с. и 13 з.п.ф-лы, 4 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Формула изобретения
1. Полимерное волокно на основе термопласта, содержащее улучшающий тактильные свойства полимер, выбранный из группы, включающей сополимер полипропилена и этилена, где этилен содержится в количестве от более 5 до 7,5 мас. % от сополимера, сополимер полипропилена и 1-бутена, где 1-бутен содержится в количестве 1 - 15,4 мас.% от сополимера, сополимер полипропилена и 1-гексена, где 1-гексен содержится в количестве 2 - 5 мас.% от сополимера и тройной сополимер пропилена, этилена и бутена, где указанный полипропилен содержится в количестве 90 - 98 мас.%, этилен тройного сополимера - 1- 6 мас.% и бутен указанного тройного сополимера - 1 - 6 мас.%, и обеспечивающее в нетканом материале, состоящем из указанных волокон, значение энергии раздавливания чаши не менее чем на 25% меньше, чем в аналогичном нетканом материале, полученном без использования указанного улучшающего тактильные свойства полимера. 2. Волокно по п. 1, которое также содержит второй полимер в качестве отдельной фазы вблизи указанного первого полимера, что приводит к образованию сопряженного волокна. 3. Волокно по п.2, где указанные первый и второй полимеры находятся в сопряженной ориентации, выбранной из группы, включающей ориентацию типа оболочка - ядро, острова-в-океане и бок-о-бок. 4. Нетканый материал, состоящий из волокон по п.1, где материал выбран из группы, включающей материалы, полученные формованием волокон из расплава и из расплава с раздувом. 5. Нетканый материал, состоящий из волокон по п.3, который имеет базисную массу примерно от 9 до 119 г/м2. 6. Нетканый материал по п.5, который изготовлен способом, выбранным из группы, включающей крепление волокон, полученных формованием из расплава и из расплава с раздувом. 7. Нетканый дублированный материал, содержащий нетканый материал по п.4 в качестве первого слоя, где указанный материал представляет собой материал, изготовленный креплением волокон, полученных формованием из расплава, а второй слой из волокон полипропилена, изготовленного закреплением волокон, полученных формованием из расплава. 8. Нетканый дублированный материал по п.7, где указанные слои нетканого материала, изготовленного креплением волокон, полученных формованием из расплава, имеют между собой по крайней мере один слой промежуточного материала, выбранного из группы, включающей нетканый материал из волокон, полученных формованием из расплава с раздувом, и пленку. 9. Нетканый дублированный материал, содержащий материал по п.7 в качестве первого слоя, где указанный материал представляет собой материал, изготовленный креплением волокон, полученных формованием из расплава, а второй слой - из полипропилена, изготовленного креплением волокон, полученных формованием из расплава. 10. Нетканый дублированный материал по п.9, где указанные слои нетканого материала, изготовленного креплением волокон, полученных при формовании из расплава, имеют между собой по крайней мере один слой промежуточного материала, выбранного их группы, включающей нетканый материал, изготовленный из волокон, полученных формованием из расплава с раздувом, и пленку. 11. Нетканый дублированный материал по п.9, где указанным промежуточным материалом является нетканый материал, изготовленный из волокон, полученных формованием из расплава с раздувом, который является эластомерным и изготовленным из материала, выбранного из группы, включающей строительные блоксополимеры, полиолефины, полиуретаны, сложные полиэфиры, сополимеры на основе простых и сложных полиэфиров и полиамиды. 12. Нетканый дублированный материал по п.10, где указанным промежуточным материалом является пленка, которая является эластомерной и получена из пленкообразующего полимера, выбранного из группы, включающей стирольные блоксополимеры, полиолефины, полиуретаны, сложные полиэфиры, сополимеры на основе простых и сложных полиэфиров и полиамиды. 13. Нетканый дублированный материал по п.10, где указанные слои скреплены друг с другом способами, выбранными из группы, включающей термоскрепление, ультразвуковое крепление, гидропереплетение, иглопробивное крепление и адгезионное крепление. 14. Дублированный материал по п.13, который использован в изделии, выбранном из группы, включающей изделия для защиты от инфекции, изделия личной гигиены и материалы, используемые в условиях воздействия внешней среды. 15. Дублированный материал по п.14, где указанным изделием личной гигиены является прокладка. 16. Дублированный материал по п.14, где указанным изделием личной гигиены является изделие женской гигиены. 17. Дублированный материал по п.14, где указанным изделием личной гигиены является изделие для защиты взрослых от недержания. 18. Дублированный материал по п.14, где указанным изделием личной гигиены являются тренировочные брюки.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится, главным образом, к термопластичным полимерам, которые могут быть переработаны в волокна и использованы для получения нетканых материалов различными способами. Полученные таким образом волокна и ткани используются во многих изделиях личной гигиены, таких как подгузники, тренировочные брюки, средства защиты от недержания, салфетки и предметы женской гигиены. Эти ткани также могут быть использованы в изделиях медицинского назначения, таких как детали рабочей одежды или стерилизационная упаковка, и в качестве тканей, предназначенных для работы в условиях воздействия наружной среды, таких как геотекстиль, чехлы для оборудования или тенты. Наиболее употребительными термопластиками для этих областей применения являются полиолефины, особенно полипропилен. Для получения нетканых материалов могут быть также использованы и другие полимеры, такие как сложные полиэфиры, сополимеры на основе простых и сложных эфиров, полиамиды и полиуретаны. Нетканые материалы, используемые для этих целей, часто находятся в виде ламинатов, таких как ламинаты типа нетканый слой, полученный креплением при формовании из расплава/слой, формованный из расплава с раздувом/нетканый слой, полученный креплением при формовании из расплава (SMS). Кроме того, такие ткани могут быть изготовлены из волокон, представляющих собой сопряженные волокна. Прочность нетканого материала является одним из наиболее определяющих свойств. Нетканые материалы, обладающие более высокой прочностью, позволяют изготавливать из них более тонкие прослойки материала и достигать при этом прочности, эквивалентной прочности более толстого слоя, в результате чего потребитель любого изделия, в котором такие материалы являются составной частью, получают экономию средств, объема и массы. Вероятно, равно определяющим для таких нетканых материалов, особенно когда они используются в товарах народного потребления, как подгузники или изделия женской гигиены, являются их высокие тактильные свойства. Цель настоящего изобретения - разработать нетканый материал или нетканое полотно, которое являлось бы достаточно прочным и обладало высокими тактильными свойствами. Цели настоящего изобретения реализуются в волокнах и тканях, полученных из полимера, который представляет собой сополимер с улучшенными тактильными свойствами. Высокотактильным полимером является сополимер на основе пропилена, который содержит этилен, 1-бутен или 1-гексен, или тройной сополимер пропилена, этилена и 1-бутена. Если это сополимер на основе этилена, то этот сополимер должен быть статистическим или статистическим и блочным и этилен должен содержаться в количестве от более 5 до 7,5 мас.% в расчете на сополимер. Если сополимер содержит 1-бутен, то 1-бутен должен содержаться в этом сополимере в количестве от 1 до 15,4 мас.%. Если такой сополимер содержит 1-гексен, то содержание 1-гексена в сополимере должно составлять от 2 до 5 мас. %. Если такой полимер представляет собой тройной сополимер пропилена, этилена и бутилена, то содержание полипропилена составляет между 90 и 98 мас.%, содержание этилена составляет между 1 и 6 мас.% и содержание бутилена составляет между 1 и 6 мас.%. Волокна дополнительно могут содержать второй полимер рядом с первым полимером, имеющий ориентацию типа оболочка/ядро, острова-в-океане или бок-о-бок. Использованный в данном тексте термин "нетканый материал или полотно" означает материал, имеющий структуру из отдельных волокон или нитей, переплетенных между собой, но не в определенном порядке, как в случае трикотажного полотна. Нетканые материалы или полотна получают различными способами, например аэродинамическими способами из расплава, способами прядения из расплава, способами распыления расплава и крепления кордного полотна. Основную массу нетканых материалов обычно выражают в унциях материала на квадратный ярд (укя) или граммах на квадратный метр (гкм) и диаметр используемого волокна обычно выражают в микронах. (Обратите внимание, что для перевода укя в гкм нужно умножить на коэффициент 33,91). Использованный здесь термин "микроволокна" означает волокна малого диаметра, средний диаметр которых не превышает примерно 75 мкм, например волокна, имеющие средний диаметр примерно 0,5 до примерно 50 мкм, или, более конкретно, микроволокна могут иметь средний диаметр примерно от 2 до примерно 40 мкм. Другим, часто используемым выражением диаметра волокна, является денье. Диаметр полипропиленового волокна, данный в микронах, например, можно перевести в единицы денье, возведяпоказатель в квадрат и умножив результат на 0,00629; таким образом, полипропиленовое волокно диаметром 15 микрон имеет денье примерно 1,42 (152

Раздавливание чаши: мягкость нетканого материала можно измерить методом "раздавливания чаши". Метод раздавливания чаши позволяет оценить жесткость материала путем измерения пиковой нагрузки, необходимой для раздавливания полусферической ножкой диаметром 4,5 см образца материала размером 23 х 23 см, которому придана форма перевернутой чаши диаметром приблизительно 6,5 см и высотой 6,5 см в условиях, когда чашеобразный материал поддерживается цилиндром диаметром приблизительно 6,5 см с целью поддержания равномерной деформации чашеобразного материала. Ножка и чаша расположены по одной линии во избежание контакта между стенками чаши и ножкой, что могло бы повлиять на пиковую нагрузку. Пиковую нагрузку замеряют при падении ножки со скоростью примерно 38 см/мин. Более низкие значения показателя при раздавливании чаши свидетельствуют о более мягком дублированном материале. Для измерения показателей при раздавливании чаши приемлемым устройством является тензометр модели FTD-G-500 (с диапазоном до 500 г), поставляемый фирмой Schaevitz Company, Pennsauken, NJ. Нагрузку при раздавливании чаши измеряют в граммах. Скорость течения расплава.Скорость течения расплава (MFR) является мерой вязкости полимеров. MFR выражают в массе материала, который протекает через капилляр известных размеров под воздействием заданной нагрузки, или скорости сдвига за измеренный промежуток времени, и измеряют в граммах/10 мин при 230oC, согласно, например, методу испытания ASTM 1238, условие Е. Испытание на растяжение в зажиме. Испытание на растяжение в зажиме является мерой прочности при разрыве и удлинения или деформации материала под воздействием однонаправленного напряжения. Этот метод испытаний хорошо известен и соответствует спецификациям Метода 5100 Федерального стандарта на методы испытаний N 191А. Результаты измерений выражают в фунтах при разрыве и проценте растяжения перед разрывом. Более высокие значения свидетельствуют о более прочном, более растяжимом материале. Термин "нагрузка" означает максимальную нагрузку или силу, выраженную в единицах массы, необходимую для разрушения или разрыва образца при испытании на прочность. Термин "деформация" или "общая энергия" означает общее количество энергии под кривой зависимости нагрузка-удлинение, выраженное в единицах массы-длины. Термин "удлинение" означает увеличение длины образца в процессе испытания на растяжение. Значение прочности при разрыве в зажимах и удлинения получены при использовании материала заданной ширины, обычно 102 мм, заданной ширине зажима и постоянной скорости растяжения. Образец шире зажима, чтобы получить результаты, характеризующие эффективную прочность волокон по ширине материала, зажатого в зажимах, в сочетании с дополнительной прочностью, обеспечиваемой соседними волокнами в материале. Образец зажимают, например, в тензометре Инстрон, модели ТМ, поставляемой фирмой Instron Corporation, 2500 Washington St. , Canton, MA 02021, или тензометре Thwing-Albert Model INTELLECT II, поставляемой фирмой Thwing-Albert Instrument Co., 10960 Dutton Rh., Phila., PA, 19154, которые имеют длинные параллельные зажимы шириной 76 мм. Это близко моделирует условия нагружения материала в реальных условиях использования. Подробное описание изобретения
Нетканый материал из расплава получают способами, которые хорошо известны и описаны в ряде цитированных ссылок. Вкратце, процесс формования из расплава предусматривает использование бункерного загрузочного устройства, с помощью которого полимер подают в обогреваемый экструдер. Из экструдера расплавленный полимер поступает в фильеру, где происходит формирование волокон при прохождении полимера через мелкие отверстия, обычно расположенные одним или несколькими рядами в фильере, и образование "полотна" из филаментарных нитей. Эти нити быстро охлаждаются с помощью воздуха при низком давлении, подвергаются вытяжке, обычно пневматической, и укладываются на движущуюся перфорированную плиту, ленту или "формующую сетку", где происходит образование нетканого материала. Нетканые материалы из расплава обычно получают с базисными массами в пределах от 3 примерно 119 г/м2. Диаметр волокон, полученных в процессе формования из расплава, обычно лежит в пределах примерно от 10 до примерно 30 микрон, в зависимости от условий осуществления процесса и целевого назначения материалов, получаемых из этих волокон. Например, увеличивая молекулярную массу полимера или снижая температуру переработки, удается получить волокна большего диаметра. Изменение температуры охлаждающей жидкости и давления пневматической вытяжки может также повлечь изменения диаметра волокна. После укладки на формующую сетку материалы из расплава обычно связывают каким-либо способом, чтобы придать им достаточную для последующей переработки целостность. Довольно распространенным является метод точечного термокрепления, который предусматривает пропускание материала или нетканого полотна, состоящего из подлежащих креплению волокон, между обогреваемым валком каландра и опорным валом. Вал каландра имеет такую структурную поверхность, что не происходит полного крепления материала по всей площади поверхности. В результате этого разработаны различные рельефы для валков каландра с учетом как функционального назначения материала, так и эстетических соображений. Одним из примеров является рельеф Hansen Pennings или "Н&Р" рельеф, имеющий примерно 30% площади крепления и примерно 100 креплений/кв. дюйм (16 креплений/см2), как указано в патенте США N 3855046 на имя Hansen и Pennings. Н& Р рельеф имеет квадратные площади пальцевого крепления, где каждый палец имеет размер боковой стороны 0,965 мм, расстояние между пальцами 1,778 мм и глубину крепления 0,584 мм. Образующийся рельеф имеет площадь крепления примерно 29,5%. Другим типичным рельефом крепления является уширенный рельеф Hansen и Pennings или "ЕНР" рельеф крепления, который дает площадь крепления 15%, обеспечиваемую квадратными пальцами с размером стороны 0,94 мм, расстоянием между пальцами 2,464 мм и глубиной крепления 0,991 мм. Другой типичный рельеф крепления, обозначаемый "714", имеет площади крепления под квадратными пальцами, каждый из которых имеет размер стороны 0,584 мм, расстояние между пальцами 1,575 мм и глубину крепления 0,838 мм. Образующийся рельеф имеет площадь крепления примерно 15%. Другие широко используемые рельефы включают ромбовидный рельеф с повторяющимися и слегка смещенными ромбами и рельеф переплетенной проволоки, вид которого соответствует названию, т.е. подобно оконной противомоскитной сетке. Обычно процентная доля площади крепления изменяется в пределах от 10 до 30% от общей площади полотна нетканого ламината. Как хорошо известно, точечное крепление обеспечивает крепление слоев ламината друг с другом, а также придает целостность каждому отдельному слою за счет крепления филаментарных нитей и/или волокон внутри каждого слоя. Полимеры, используемые в процессе формования из расплава, обычно имеют температуру переработки расплава между примерно 175oC и примерно 320oC и скорость течения расплава, определенную выше, в пределах между примерно 10 и примерно 150, более предпочтительно - в пределах между примерно 10 и 50. Примеры приемлемых полимеров включают полиолефины, такие как полипропилен и полиэтилен, полиамиды и сложные полиэфиры. Согласно настоящему изобретению, могут быть получены и сопряженные волокна, когда одним из компонентов является полимер с улучшенными тактильными свойствами настоящего изобретения. Структура сопряженных волокон обычно характеризуется конфигурацией типа оболочка/ядро, "острова-в-океане" или бок-о-бок. Полимеры, используемые при осуществлении настоящего изобретения, представляют собой сополимер на основе пропилена и этилена, в котором этилен содержится в количестве, лежащем в пределах между более 5 и 7,5 мас.% в расчете на сополимер, пропиленовый сополимер, содержащий 1-бутен, в котором 1-бутен содержится в количестве между 1 и 15,4 мас.% в расчете на сополимер, пропиленовый сополимер, содержащий 1-гексен, в котором 1-гексен содержится в количестве между 2 и 5 мас.% в расчете на сополимер, и тройной сополимер на основе пропилена, этилена и бутилена, в котором полипропилен содержится в количестве между 90 и 98 мас.%, этилен содержится в количестве между 1 и 6 мас.% и бутилен содержится в количестве между 1 и 6 мас.%. Нетканые материалы из расплава, полученные из волокон настоящего изобретения, могут быть дублированы с другими материалами с целью получения целевых многослойных изделий. Примерами таких ламинатов являются структуры типа SMS (нетканый материал из расплава, материал из расплава с раздувом, нетканый материал из расплава) или SFS (нетканый материал из расплава, пленка, нетканый материал из расплава), в которых по крайней мере один слой нетканого материала из расплава получен в соответствии с настоящим изобретением. Такой дублированный материал можно получить сначала путем размещения на формующей сетке слоя волокон, формованных из расплава. Сверху волокон, формованных из расплава, укладывают промежуточный слой волокон, полученных формованием из расплава с раздувом или пленку. И окончательно, сверху слоя волокон, полученных формованием из расплава с раздувом, укладывают другой слой волокон, формованных из расплава, и этот слой обычно предварительно формуют. Промежуточных слоев может быть больше одного. В другом варианте, все слои могут быть произведены независимо друг от друга и сдублированы на отдельной стадии дублирования. Нетканые материалы, полученные формованием из расплава с раздувом, или пленка, используемые в качестве промежуточного слоя, могут быть изготовлены из неэластомерных полимеров, таких как полипропилен и полиэтилен, или могут быть изготовлены из термоэластопласта. В качестве термоэластопластов могут быть использованы материалы на основе стирольных блоксополимеров, полиуретаны, полиамиды, сложные сополиэфиры, этиленвинилацетаты (ЕУА) и т.п. Обычно для получения нетканых материалов из эластомерных волокон или эластомерных пленок могут быть использованы любые приемлемые эластомерные волокна или пленкообразующие смолы или смеси, содержащие их. Стирольные блоксополимеры включают стирол/бутадиен/стирольные (SBS) блоксополимеры, стирол/изопрен/стирольные (SIS) блоксополимеры, стирол/этилен/стирольные (SEPS) блоксополимеры, стирол/этилен- бутадиен/стирольные (SEBS) блоксополимеры. Например, приемлемые эластомерные волокнообразующие смолы включают блоксополимеры, имеющие общую формулу A-B-A" или A-B, где каждый из символов A и A" означает концевой блок на основе термопластичного полимера, который содержит стирольный остаток, такой как поли(ви-ниларен), и где B представляет собой средний блок на основе эластомерного полимера, такого как сопряженный диен или полимер на основе низшего алкена. Блоксополимеры типа A-B-A" могут иметь различные или одинаковые термопластичные блокполимеры для блоков A и A", а присутствующие блоксополимеры охватывают линейные, разветвленные и радиальные блоксополимеры. В этой связи, радиальные блоксополимеры можно обозначить (A-B)m-X, где X представляет собой полифункциональный атом или молекулу, и где каждый из остатков (A-B)m расположен радиально относительно А таким образом, что А представляет собой концевой блок. В радиальном блоксополимере Х может быть органическим или неорганическим полифункциональным атомом или молекулой, a m представляет целое число, имеющее ту же величину, что и функциональная группа, первоначально присутствовавшая в X. Обычно оно составляет не менее 3, а часто - 4 или 5, но не ограничивается этими величинами. Таким образом, в настоящем изобретении выражение "блоксополимер", и особенно "A-B-A" и "A-B" блоксополимер, охватывает все блоксополимеры, содержащие такие каучукоподобные блоки и термопластичные блоки, что рассмотрены выше, которые могут быть экструдированы (например, с раздувом расплава) без ограничения числа блоков. Патент США N 4663220 на имя Wisneski с соавт. раскрывает нетканый материал, включающий микроволокна, содержащие не менее примерно 10 мас.% A-B-A" блоксополимера, где каждый из символов "A" и "A"" представляет собой термопластичный концевой блок, который содержит стирольный остаток, и где "B" представляет собой эластомерный поли (этилен-бутилен)овый средний блок, и содержащие от более 0 до примерно 90 мас.% полиолефина, который, будучи смешанным с A-B-A" блоксополимером и подвергнутым воздействию эффективного сочетания повышенной температуры и повышенного давления, становится экструдируемым, в смешанной форме с A-B-A" блоксополимером. Полиолефинами, используемыми в патенте Wisneski с соавт., могут быть полиэтилен, полипропилен, полибутен, сополимеры на основе этилена, сополимеры на основе пропилена, сополимеры на основе бутена и их смеси. Примерами таких промышленных эластомерных сополимеров являются, например, материалы марки KRATON









Класс D01F8/06 с одним или несколькими полиолефинами в качестве составляющих волокон
Класс D04H13/00 Прочие нетканые материалы