структура и изделие личной гигиены, приспособленные для приёма вязкоупругой жидкости, и содержащие вещество, имеющее вязкоупругие свойства для изменения вязкоупругих свойств такой жидкости и способ абсорбирования вязкоупругой жидкости
Классы МПК: | A61L15/48 поверхностно-активные вещества A61F13/15 впитывающие прокладки, например гигиенические салфетки, прокладки, тампоны для наружного или внутреннего применения; средства для их поддерживания или крепления; приспособления для введения или наложения тампонов |
Автор(ы): | ЯХИАОУИ Али (US), ЛИНДОН Джек Нельсон (US), ГАРАВАГЛИА Артур Эдвард (US), ЛИЧ Кристал Сатфин (US), ХЕЦЛЕР Конни Линн (US), УОЛТМАН Гарри Роланд (US), ПОТТС Дэвид Чарльз (US) |
Патентообладатель(и): | КИМБЕРЛИ-КЛАРК УОРЛДВАЙД, ИНК. (US) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-08-11 публикация патента:
10.01.2003 |
Изобретение относится к медицине, а именно к структуре, выполненной с возможностью приема жидкости, имеющей вязкоупругие свойства, содержащей синтетическую подложку, включающую в себя вещество, имеющее вязкоупругие свойства и размещенное на ее поверхности с возможностью соприкосновения с ним указанной вязкоупругой жидкости и таким образом существенно воздействовать на вязкоупругие свойства вязкоупругой жидкости. Абсорбирующая структура оказывается особенно полезной в качестве составной части распределительного слоя гигиенической прокладки для абсорбирования менструальной жидкости, а также других соприкасающихся с кровью изделий, как, например, хирургических простыней. Обработанный материал при соприкосновении с вязкоупругой жидкостью, например менструальной жидкостью, изменяет вязкоупругие свойства жидкости и увеличивает впитывание и распределение по всей абсорбирующей структуре. 6 с. и 18 з.п.ф-лы, 6 табл., 6 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12
Формула изобретения
1. Структура, используемая в качестве изделий женской гигиены, выполненная с возможностью приема жидкости, имеющей вязкоупругие свойства, содержащая синтетическую подложку, выбранную из нетканых материалов и пленок, включающую в себя вещество, имеющее вязкоупругие свойства и размещенное с возможностью соприкосновения с ним указанной вязкоупругой жидкости. 2. Структура по п. 1, в которой указанная синтетическая подложка выполнена из гидрофобного по природе нетканого материала. 3. Структура по п. 2, имеющая быструю скорость приема менструальной жидкости, и в которой указанным веществом, имеющим вязкоупругие свойства, является алкилполигликозид, имеющий 8-10 атомов углерода в алкильной цепи. 4. Изделие личной гигиены, содержащее структуру по п. 3. 5. Изделие личной гигиены по п. 4, отличающееся тем, что оно выполнено в виде средства приема менструальной жидкости. 6. Изделие личной гигиены по п. 5, в котором средство приема менструальной жидкости выполнено в виде гигиенической прокладки, в которой указанная структура содержит распределительный слой гигиенической прокладки. 7. Структура по п. 3, в которой указанный нетканый материал содержит нетканый материал из сплетенных волокон. 8. Структура по п. 2, в которой подложка, содержащая вещество, имеющее вязкоупругие свойства, включает в себя олигосахарид. 9. Структура по п. 3, в которой указанное вещество, имеющее вязкоупругие свойства, присутствует в количестве от около 0,1 до около 5,0% добавленных сухих веществ в расчете на сухой вес нетканого материала. 10. Изделие личной гигиены, содержащее структуру по п. 9. 11. Изделие личной гигиены по п. 10, отличающееся тем, что оно выполнено в виде средства абсорбирования менструальной жидкости. 12. Изделие личной гигиены по п. 11, в котором средство абсорбирования менструальной жидкости выполнено в виде гигиенической прокладки, в которой указанная структура содержит распределительный слой гигиенической прокладки. 13. Изделие личной гигиены по п. 4, отличающееся тем, что оно выполнено в виде средства удерживания испражнений. 14. Изделие личной гигиены по п. 10, отличающееся тем, что оно выполнено в виде средства удерживания испражнений. 15. Изделие личной гигиены по п. 13, отличающееся тем, что оно выполнено в виде подгузника одноразового использования, в котором указанная структура содержит обкладку подгузника. 16. Изделие личной гигиены по п. 14, отличающееся тем, что оно выполнено в виде подгузника одноразового использования, в котором указанная структура содержит обкладку подгузника. 17. Изделие личной гигиены по п. 13, отличающееся тем, что оно выполнено в виде изделия для использования при недержании мочи. 18. Изделие личной гигиены по п. 14, отличающееся тем, что оно выполнено в виде изделия для использования при недержании мочи. 19. Структура по п. 2, в которой указанный нетканый материал содержит полипропиленовые спряденные волокна. 20. Структура по п. 3, в которой указанный нетканый материал содержит полипропиленовые спряденные волокна. 21. Гигиеническая прокладка, содержащая обкладку, облицовку и абсорбент, расположенный между указанной обкладкой и указанной облицовкой, в которой распределительный слой, содержащий эффективное количество вещества, имеющего вязкоупругие свойства, расположен на подложке, выбранной из нетканых материалов и пленок, между указанной обкладкой и указанным абсорбентом в положении обеспечения соприкосновения с ним менструальной жидкости при использовании. 22. Способ абсорбирования вязкоупругой жидкости, содержащей стадию соприкосновения указанной вязкоупругой жидкости с подложкой, выбранной из нетканых материалов и пленок, содержащей эффективное количество вещества, имеющего вязкоупругие свойства. 23. Обрабатывающее средство, содержащее вещество для изменения свойств вязкости и/или упругости вязкоупругой жидкости. 24. Структура по п. 1, в которой указанная синтетическая подложка содержит пленку.Описание изобретения к патенту
Предпосылки создания изобретенияСуществуют многочисленные области применения материалов, которые могут быстро абсорбировать и/или передавать жидкости, как, например, выделения организма и т.п. Примерами являются одноразовые изделия личной гигиены, как, например, подгузники и тренировочные трусы одноразового использования, изделия женской гигиены, как, например, гигиенические прокладки и тампоны, и изделия для использования при недержании мочи, как, например, подкладки и предметы нижнего белья. К другим промышленным изделиям, как, например, салфеткам, масловпитывающим изделиям и впитывающим средствам, предъявляются такие же требования, как и, например, к предметам ухода за больными, например к перевязочным материалам. Поскольку эти жидкости обладают различными свойствами, то трудно предоставить материал, который был бы способен удовлетворять многим из этих требований и экономически соответствовал бы однократности использования, что требуется во многих случаях применения. В частности, жидкости, как, например, менструальные жидкости, обладают, например, вязкоупругими свойствами, бросающими вызов традиционным способам абсорбирования и распределения. Вязкие и/или упругие компоненты таких жидкостей имеют тенденцию предъявлять уникальные требования в отношении абсорбирования и/или распределения. Эти требования часто несовместимы с наилучшей характеристикой в отношении других компонентов жидкости, которые являются менее вязкими или упругими, в результате чего обычно необходим компромисс в общей характеристике. Например, размер пор и капилляров в идеальном материале для абсорбирования и распределения менее вязкоупругих компонентов отличаются от того, который наилучшим образом подходит для более вязкоупругих компонентов. На создание структуры нетканых материалов, пенопластов, пленок и т.п. которая удовлетворила бы всем этим требованиям, было затрачено много усилий, но без полного успеха. Другой подход заключается в изменении вязкоупругих свойств самой жидкости. Для изменения объемных свойств вязкоупругих жидкостей были применены многочисленные методы, включая использование веществ, которые влияют на межмолекулярную связь и физическое переплетение макромолекул. Нетканые ткани и их изготовление являются предметом широких разработок, результатом которых является большое разнообразие материалов для многочисленных случаев применения. Например, нетканые материалы с небольшой поверхностной плотностью и открытой структурой применяются в предметах личной гигиены, например в подгузниках одноразового использования, в качестве обкладочных тканей, которые обеспечивают сухое соприкосновение с кожей, но легко передают жидкости к более абсорбционным материалам, которые также могут быть неткаными материалами другого состава и/или структуры. Для многих случаев применения способность впитывать и передавать вязкие жидкости, например менструальные жидкости, имеет важное значение для эффективного действия этих изделий по распределению жидкости в целях обеспечения максимального использования абсорбирующих свойств этого или нижележащих материалов. Для других случаев применения могут быть предназначены нетканые материалы с более высокими показателями поверхностной плотности и с пористыми структурами, делающими их пригодными для использования при фильтровании, абсорбировании и изолировании, например, в качестве оберток для стерилизуемых предметов, салфеток или защитной одежды для применения в медицине, ветеринарии или промышленности. Созданы нетканые материалы с даже большей поверхностной плотностью для использования в мелиорации, сельском хозяйстве и строительстве. Из практически безграничного числа примеров видов нетканых материалов и случаев их применения лишь несколько примеров известно специалистам в данной области, которые признают также, что постоянно обнаруживают новые нетканые материалы и случаи их применения. Кроме того, разработаны различные способы и оборудование для изготовления нетканых материалов, имеющих желательные структуры и составы, подходящие для случаев их применения. Примерами таких способов являются прядение, формование из расплава, прочесывание и другие, которые будут подробно описаны ниже. Настоящее изобретение, в общем, применимо к нетканым материалам, очевидным для специалиста в данной облети, и оно не ограничивается ссылкой на конкретные нетканые материалы или их примерами, которые являются лишь иллюстративными. Не всегда можно эффективно изготавливать нетканый материал, который в формованном виде обладает всеми желаемыми свойствами, и часто требуется обрабатывать нетканый материал для улучшения или изменения таких свойств, как смачиваемость одной или большим числом жидкостей, свойства впитывания или распределения, отталкивающие свойства по отношению к одной или большему числу жидкостей, электростатические свойства, проводимость и мягкость, названных здесь в качестве нескольких примеров. Обычные способы обработки включают в себя такие стадии, как окунание нетканого материала в обрабатывающую ванну, нанесение покрытия из обрабатывающего состава или его набрызгивание на нетканый материал и печатание нетканого материала обрабатывающим составом. По экономическим и другим причинам обычно желательно использовать минимальное количество обрабатывающего состава, которое дает желаемый эффект с допустимой степенью однородности Известно, например, что теплота на дополнительной стадии сушки с целью удаления воды, нанесенной с обрабатывающим составом, может оказывать вредное влияние на прочностные свойства нетканого материала, а также приводить к увеличению производственных затрат. Поэтому желательно создание улучшенных способа обработки и/или состава для нетканых материалов, которые можно эффектно и эффективно применять для желаемой обработки без вредного влияния на желательные свойства нетканых материалов, при этом достигая также желаемых результатов. Конкретнее, желательно создание обработанного нетканого материала, пригодного для использования с вязкоупругими жидкостями и обладающего свойством изменять характеристики, как, например, вязкость и/или упругость выделившейся вязкоупругой жидкости, с тем, чтобы регулировать движение жидкости, например восприятие, распределение или абсорбирование жидкости в предметах личной гигиены типа гигиенических прокладок. Сущность изобретения
Настоящее изобретение касается структур особенно приспособленных для восприятия жидкостей с вязкоупругими свойствами, а именно менструальной жидкости, слизей, кровяных продуктов, испражнений и т.п., которые очевидны для специалистов в данной области. Структуры согласно изобретению полезны в качестве, например, изделий женской гигиены типа средств абсорбирования менструальной жидкости, таких как гигиенические прокладки и тампоны, предметов ухода за младенцами и детьми, типа подгузников одноразового использования и тренировочных трусов, перевязочных материалов, изделий для использования при недержании мочи и изделий для вытирания и абсорбирования масел. Согласно изобретению структура содержит синтетическую, часто нормально гидрофобную подложку, включающую в себя вещество для изменения вязкоупругих свойств, помещенное с возможностью соприкосновения с вязкоупругой жидкостью. Подложкой с успехом является нетканый материал, который может быть, например, из волокон, полученных спрядением, формованием из расплава, совместным формованием или прочесыванием. Дополнительные подложки, которые могут быть использованы, включают в себя пенопласты и пленки, которые могут быть фибриллированы, перфорированы или иначе обработаны для придания им свойств, как у волокон, а также слоистые материалы из них и/или нетканых материалов. В зависимости от конкретного случая применения структура может применяться как соприкасающаяся с телом обкладка, распределительный слой между обкладкой и абсорбирующим слоем, абсорбирующий слой или более, чем один из этих слоев. При контактировании структура согласно изобретению изменяет вязкоупругие свойства жидкости так, чтобы улучшать свойства восприятия, распределения и абсорбирования жидкости. Желательно, чтобы вещество, изменяющее вязкоупругие свойства, было безвредным при использовании и не загрязняло окружающую среду при его удалении. Примерами полезных веществ являются алкилполигликозиды, имеющие 8-10 атомов углерода в алкильной цепи. Эти алкилполигликозиды изменяют вязкоупругие свойства вязкоупругих жидкостей, а также увеличивают смачиваемость поверхностей синтетических материалов. Другими примерами веществ, изменяющих вязкоупругие свойства, являются поверхностно-активное вещество из экстракта бычьего липида ("Сюрванта". Росс Лэборэториес) - лекарственное средство, используемое для лечения острого респираторного дистресс-синдрома и миковисцидоза, и энзимы, как, например, папаин или пепсин, которые расщепляют белковые структуры. В качестве веществ, изменяющих вязкоупругие свойства, могут быть также использованы некоторые декстрины и декстраны. Декстраны (макроза) - это полимеры глюкозы с цепочечными структурами и молекулярными массами вплоть до, например, 200.000, полученные из сахарозы, часто посредством бактериального действия. Как известно, декстрины обычно являются твердыми производными крахмала, часто образуемыми при нагревании крахмала или в отдельности, или с азотной кислотой, например декстран с молекулярной массой 4000, производимый компанией Полидекс Фармасьютикэлз, Лтд., Скарборо, Канада. При желании, нормально гидрофобную подложку можно дополнительно или одновременно обработать поверхностно-активным веществом для увеличения ее смачиваемости. Добавление к подложке вещества, изменяющего вязкоупругие свойства, можно осуществлять обычными способами, например распылением, нанесением покрытия, окунанием и т.п., хотя в случаях, когда желательно уменьшить до минимума сушку и/или отжим, полезно использовать сильную струю из порошкообразных частиц. С другой стороны, в некоторых случаях может оказаться полезным введение вещества, изменяющего вязкоупругие свойства, в качестве внутренней добавки в расплав полимера. Количество используемого вещества, изменяющего вязкоупругие свойства, будет зависеть от конкретного конечного применения, а также от таких факторов, как поверхностная плотность и пористость подложки. Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - схематическая иллюстрация способа обработки согласно настоящему изобретению, полезного при нанесении на одну или обе стороны нетканого материала. Фиг. 2 - типичное изделие личной гигиены в виде гигиенической прокладки, включающей в себя обкладку из обработанной ткани согласно настоящему изобретению. Фиг. 3 - график зависимости измеренных значений упругих напряжений в вязкоупругом составе от количества введенного вещества, изменяющего вязкоупругие свойства. Фиг. 4 - график зависимости измеренных значений вязкости вязкоупругого состава от количества введенного вещества, изменяющего вязкоупругие свойства. Фиг. 5 - диаграмма сравнения результатов испытания на расстояние впитывания в материал согласно изобретению и в материалы, обработанные другими веществами. Фиг. 6 - график дополнительного сравнения материалов в отношении расстояния впитывания. Способы испытаний
Вязкоупругие свойства определяли по методике, изложенной в инструкции по эксплуатации анализатора вязкоупругих свойств "ВИЛАСТИК 3" (ВИЛАСТИК САЙЕНТИФИК, ИНК, почтовый ящик 160261, Остин, шт. Техас 78716, США). Прибор был тарирован изготовителем, причем это тарирование проверяли перед измерениями образцов. В качестве соединительной жидкости использовали иммуносоль (VWR Сайентифик). Измерения выполняли при режиме "Растяжение", при частоте 0,05 Гц, со временем интегрирования 39 секунд, при окружающих условиях, при установке на средний привод и с трубкой среднего размера для образцов (нержавеющая сталь, внутренний радиус 0,0916 см и длина 6,561 см). Результаты по впитыванию определяли способом, описанным в патенте США 5314582 на имя Нгуэня и Варгаса. Впитывание происходило горизонтальным образом, при окружающих условиях и без использования какого-либо груза для ограничения образцов. Использовали пять образцов размером 25 х 203 мм (203 мм в направлении движения при испытании). Результаты представлены как расстояние (в дюймах) впитывания за двадцать минут. Для оценки воспринимающей способности женских прокладок использовали следующую методику испытаний. Используя шприц-насос "Гарвард Эперейтес", подавали 250 мкл капель имитатора менструальной жидкости из 30 см3 шприца со скоростью 3 мл/мин. Жидкость подавали через трубку с внутренним диаметром 1,6 мм, прикрепленную к шприцу. Использовали плексигласовую пластинку для регулирования размещения конца трубки немного выше верхней поверхности испытываемого материала. Насос регулировали для подачи одной капли с последующей паузой в тридцать секунд перед подачей следующей капли. Для регистрации времени, затрачиваемого каплей для полного проникновения через верхний слой в изделие, использовали секундомер с остановом. К одному испытываемому месту на изделии подавали в целом три капли (750 мкл). Затем переставляли изделие и аналогичным образом смачивали второе испытываемое место. Обрабатывали результаты пяти повторов каждого режима испытания. При исследовании реологических свойств и впитывания в качестве вязкоупругой жидкости использовали или гомогенизированный куриный яичный белок, получаемый втягиванием 50 см3 яичного белка в 60 см3 шприц одноразового использования и выдавливания из него со скоростью потока 100 см2/мин и повторением этого процесса в целом в течение пяти циклов (жидкость А), или синтетический имитатор менструальной жидкости, описанный в совместно переуступленной предварительной патентной заявке SN 60/046702, поданной 14 мая 1997 г. и озаглавленной "Искусственная жидкость организма", содержание которой приведено здесь для ссылки (жидкость В). Жидкость В содержала жидкость, предназначенную для имитации вязкоупругих и других свойств менструальной жидкости. Для того, чтобы приготовить эту жидкость, кровь (в этом случае - дефибринированную свиную кровь) разделяли центрифугированием при 3000 об/мин в течение 30 минут, хотя могут быть использованы другие способы или скорости и периоды времени, если они являются эффективными. Отделяли плазму и хранили ее отдельно, а вдобавок к этому удаляли и выбрасывали лейкоцитную пленку и отдельно хранили эритроцитную массу. Разделили яйца (в данном случае, куриные яйца крупных особей), выбрасывали желток и грудинку и сохраняли яичный белок. Разделяли яичный белок на густую и жидкую части, процеживая через 1000-микронную найлоновую сетку в течение около 3 минут, и выбрасывали более жидкую часть. Отметим, что возможно использование сетки с другими размерами ячеек, а продолжительность или способ разделения могут быть другими при условии, что обеспечивается, по крайней мере, необходимая вязкость. Густую часть яичного белка, которая задерживались на сетке, собирали и втягивали в 60 см3 шприц, который затем помещали на программируемый шприц-насос и гомогенизировали пятикратным выдавливанием его содержимого и повторным его заполнением. В этом примере степень гомогенизации контролировали с помощью щприц-насоса производительностью около 100 мл/мин и трубки с внутренним диаметром около 3 мм. После гомогенизации густой яичный белок имел вязкость около 20 сантипуаз при 150-1 сек; затем его помещали в центрифугу и вращали в течение около 10 минут при около 3000 об/мин для удаления инородных веществ и воздушных пузырьков, хотя для удаления инородных веществ и пузырьков может быть использован любой эффективный способ. После центрифугирования густой гомогенизированный яичный белок, содержащий овомуцин, шприцем вводили в 300 см3 переносной сосуд "фенвэл" (зарегистрированное наименование). Затем добавляли 60 см3 свиной плазмы в переносной сосуд. Сдавливали переносной сосуд для удаления из него всех воздушных пузырьков и помещали его в лабораторную мешалку "Стомачер", где его содержимое перемешивали при нормальной (или средней) скорости в течение около 2 минут. Затем извлекали переносной сосуд из мешалки, добавляли 60 см3 свиной эритроцитной массы и перемешивали, разминая вручную в течение около 2 минут или до тех пор, пока содержимое не выглядело однородным. Гематокрит окончательной смеси показал содержание эритроцитов около 30 вес.%, которое обычно должно быть, по крайней мере, в пределах 28 - 32 вес.% для искусственной менструальной жидкости, приготовленной согласно этому примеру. Количество яичного белка было около 40 вес.%
Коммерчески легко доступны компоненты и оборудование, используемые при приготовлении этой искусственной менструальной жидкости. Ниже перечислены источники получения компонентов и оборудования, применявшхся в этом примере, хотя, конечно, могут быть использованы другие источники, при условии, что они являются приблизительно равноценными. Кровь (свиная): Кокалико Байэлоджикэлэ, Инк., 449 Стевенс Роад., Римстоун, шт.Пенсильвания, 17567, (717) 336-1990, США. Переносной сосуд "Фенвэл" (зарегистрированное наименование), 300 мл, с соединительным устройством, код 4R2014: Бэкстер Хелфкеэ Корпорейшн, Фенвэл Дивижн, Дирфилд, шт.Иллинойс, США. Программируемый шприц-насос "Гарвард Эперейтес" модели 55-4143; Гарвард Эперейтес, Саутнетик, шт Миннесота, США. Лабораторная мешалка "Стомачер 400" модули ВА 7021, порядковый номер 31968. Сыовард Медикэл, Лондон, Англия, Великобритания. 1000-микронная сетка, изделие CMN-1000-B: Смол Парте, Инк., почтовый ящик 4650, Майами Лейке, шт.Флорида 33014-0650, США. Устройство "Хемата Стат-11" для измерения гематокрита, порядковый номер 1194Z03127: Сепэрейшн Текнолоджи, Инк., 1096 Рейнер Драйв, Альтамон-Спрингс, шт.Флорида 32714, США. Подробное описание изобретения
Определения
Используемый здесь термин "вязкоупругий" обозначает состав, имеющий, по меньшей мере, один значительный компонент, который является умеренно вязким и/или обладает упругими свойствами. "Умеренно вязкий" означает, что компонент имеет вязкость, по крайней мере, равную вязкости обычной плазмы человеческой крови. "Упругий" означает, что компонент имеет упругость, равную или больше упругости плазмы человеческой крови. Используемый здесь термин "вещество, изменяющее вязкоупругие свойства" обозначает органическое вещество, которое при контактировании в эффективном количестве с вязкоупругим составом существенным образом изменяет свойства этого вязкоупругого состава, например уменьшая его вязкость и/или ослабляя его упругую природу. "Существенным образом изменяет" означает, что свойство, измеряемое так, как описано, изменяется на, по крайней мере, статистически значительную величину, и полезно, если это изменение во многих случаях применения будет составлять, по меньшей мере, около 30%. Используемый здесь термин "нетканая ткань или материал" обозначает материал, имеющий структуру из отдельных волокон или нитей, которые переплетены, но не упорядоченным или распознаваемым образом, как, например, в трикотажном полотне. Этот термин охватывает также элементарные волокна и пряди волокон, пряжу или жгуты, а также пенопласты и пленки, которые фибриллированы, перфорированы или иначе обработаны для придания им свойств, подобных свойствам ткани. Нетканые ткани или материалы изготавливают многими способами, как, например, формованием волокон из расплава, спрядением и прочесыванием. Поверхностную плотность нетканых тканей обычно выражают в унциях на квадратный ярд (унция/кв.ярд) или граммах на квадратный метр (г/м2), а эффективные диаметры волокон обычно выражают в микронах. (Отметим, что для перевода из унция/кв.ярд в г/м2 умножают на 33,91). Используемый здесь термин "микроволокна" обозначает волокна небольшого диаметра, имеющие средний диаметр не больше, чем около 75 микрон, например имеющие средний диаметр от около 0,5 микрон до около 50 микрон или больше. В частности, микроволокна могут иметь средний диаметр от около 2 микрон до около 40 микрон. Другим часто используемым выражением, характеризующим диаметр волокон, является денье, которое выражается в граммах на 9000 метров волокна и может быть вычислено возведением в квадрат диаметра волокна в микронах, умножением на плотность в г/см3 и умножением на 0,00707. Меньшее денье означает более тонкое волокно, а большее денье - более толстое или более тяжелое волокно. Например, диаметр полипропиленового волокна, равный 15 микронам, можно перевести в денье возведением в квадрат, умножением полученного результата на 0,89 г/см3 и умножением на 0,00707. Таким образом, полипропиленовое волокно диаметром 15 микрон имеет денье около 1,42 (152


составляла 1,0%. Вязкоупругую жидкость без "Глюкопона 220" также прерывисто перемешивали в течение, по меньшей мере, 24 часов для дублирования аналогичного характера сдвига, как и в жидкости, содержащей "Глюкопон". Измерения проводили так, как описано в разделе "Методы испытания". Упругое напряжение при деформации, равной приблизительно 1, уменьшалось на 36%, тогда как вязкость при скорости сдвига, равной приблизительно 0,1 сек-1, уменьшилась на 30%. Процентные величины получали, используя разницу между значениями для контрольного образца и образца с веществом, изменяющим вязкоупругие свойства, деленную на значение для контрольного образца, и умножая результат на 100. В таблице 2 и на фиг.3 и 4 показаны результаты сходного примера (опыт 1 на фиг.3 и 4) с использованием второй вязкоупругой жидкости (жидкости В). В этом примере вещество, изменяющее вязкоупругие свойства, и вязкоупругую жидкость смешивали или 10-кратной инверсией и оставлением на 1 час, или с использованием стеклянной палочки-мешалки в течение 1 минуты и оставлением, по меньшей мере, на 30 минут. Различия в приготовлении, по-видимому, лишь незначительно влияли на результаты опытов, если вообще влияли на них. В этом случае количество вещества "Глюкопона 220", изменяющего вязкоупру-гие свойства и примешанного к вязкоупругой жидкости, составляло, по меньшей мере, около 1,0%. Упругое напряжение при деформации около 1 уменьшалось в пределах 60-100% (учитывая ограничения оборудования по чувствительности), тогда как вязкость при скорости сдвига около 0,1 сек-1 уменьшалась почти на 77%, что указывает на возможность применения изобретения для различных вязкоупругих жидкостей. На фиг.3 и 4 эти результаты показаны как функция количества добавленного вещества, изменяющего вязкоупругие свойства. Как ясно показано, количество вещества, изменяющего вязкоупругие свойства, радикально влияет на уменьшение как упругого напряжения, так и вязкости вязкоупругой жидкости (жидкости В). Считают, что настоящее изобретение применимо для уменьшения вязкоупругости и улучшения перемещения жидкости в отношении целого ряда составов вязкоупругих жидкостей, хотя применение в гигиенических прокладках представляет собой весьма желательную область применения. В нижеприведенной таблице 3 показаны результаты по впитыванию в вид нетканого материал из скрепленных прочесанных волокон, который может быть использован в качестве распределительного слоя в структуре гигиенической прокладки. Нетканый материал из скрепленных прочесанных волокон, изготовленный для целей этих испытаний, был нетканым материалом из прочесанных волокон, скрепленных пропусканием горячего воздуха, или материалом TABCW, изготовленным так, как описано ниже. Испытывали промытые ткани или одинаковые ткани, приготовленные с использованием четырех различных способов обработки поверхности. Исследования по впитываемости проводили с вязкоупругой жидкостью на основе яичного белка (описана в разделе "Методы испытания" как жидкость А); измеряли расстояние, на которое происходило впитывание в течение 20 минут воздействия жидкости на ткань. Ткани TABCW, обработанные "Глюкопоном", показали наибольшие расстояния впитывания. Нетканый материал на 100 вес.% состоял из двухкомпонентных штапельных волокон с полиэтиленовой оболочкой и полипропиленовой сердцевиной, имевших весовой номер в 3 денье и длину 38 миллиметров. Двухкомпонентные волокна получены от Чиссо Корпорейшн и были поставлены с аппретом, нанесенным продавцом. Штапельные волокна пропускали через разрыхлитель и равномерно смешивали перед прочесыванием в ватку при линейной скорости 15,24 м/мин. После образования нетканого материала его направляли через аппарат для скрепления пропусканием горячего воздуха (барабанного типа) при температуре воздуха 131oС. Время пребывания в этом аппарате было между 3 и 4, 5 секунды. Получавшийся в результате нетканый материал имел поверхностную плотность 100 г/м2 и удельный вес 0,06 г/см3. Нетканый материал затем сматывали в рулон. Материал А является вышеописанным нетканым материалом, который промывали для удаления аппрета, нанесенного продавцом, и затем обрабатывали 2,0% "Глюкопона 220", как описано ниже. Материал В - это вышеописанный нетканый материал, который промывали для удаления аппрета, нанесенного продавцом, и затем обрабатывали 0,45% альгината кальция, как описано ниже. Материал С - это вышеописанный нетканый материал с аппретом, нанесенным продавцом. Материал Д - это вышеописанный нетканый материал, который промывали для удаления аппрета, нанесенного продавцом. На фиг. 5 сравниваются расстояния впитывания в нетканый материал при обработке несколькими другими известными веществами. Основным нетканым материалом был вышеописанный материал А, а вязкоупругой жидкостью - имитатор менструальной жидкости (жидкость В). "Тритон Х-102" - это алкилфенолэтоксилатное поверхностно-активное вещество, коммерчески доступное от Юнион Карбайд. Y12488 - это этоксилированный полидиметилсилоксан, коммерчески доступный от Оси. "Ахковель N-62" - это смесь этоксилированного гидрогенированного касторового масла и моноолеата сорбитана, коммерчески доступное, от Ай-Си-Ай. Каждый из них наносили на нетканый материал в количестве 0,6 вес.% вещества, изменяющего вязкоупругие свойства (в расчете на активные компоненты), 0,5 вес. % "Тритона 102", 1 вес.% Y12488 и 1,5 вес.% "Ахковеля". Как показано, результаты измерений, выполненных спустя 15 минут, свидетельствуют о том, что вещества, изменяющие вязкоупругие свойства и используемые согласно изобретению, значительно увеличивают расстояние впитывания. С тем, чтобы продемонстрировать эффективность других веществ, изменяющих вязкоупругие свойства, как, например, декстран (олигосахарид с молекулярной массой 4000, коммерчески доступный от Полидекс Фармасьютикэлз, Лтд., Скарборо, Торонто, Канада), образец нетканого материала типа BGW из вышеописанных двухкомпонентных волокон производства компании Чиссо Корпорейшн в течение 5 минут окисляли в воздушной плазме, используя установку для плазменной обработки "Брэнсон/IPC" модели РМ 119 при мощности 100 ватт и давлении 80 Па. Ткань, ставщую смачиваемой под действием плазмы, затем сразу же погружали в водный раствор обрабатывающего вещества. В таблице 4 представлены данные о концентрации обрабатывающих веществ. Избыточный раствор удаляли из насыщенной ткани посредством извлечения под действием разрежения (пропусканием насыщенной ткани над щелью, к которой было приложено разрежение). После этого извлечения избыточного раствора под действием разрежения ткани из-за смачивания обрабатывающим раствором имели привес около 100 вес.% Обработанные ткани высушивали при 80oС в течение 8 часов или до постоянного веса и затем испытывали на впитываемость. Испытывавшиеся поверхностно-активные вещества обрабатывали так, как и выше, за исключением того, что опускали стадию окисления. Данные о концентрациях растворов представлены в таблице 5. На фиг.6 показаны результаты испытания на впитывание жидкости В в связи с этими веществами, а также с веществом С ("HR6"). Как показано, одни лишь поверхностно-активные вещества, как, например, альгинат натрия и "Тритон Х-102", обуславливают пониженное впитывание. Однако использование веществ согласно изобретению, изменяющих вязкоупругие свойства, обеспечивает улучшение впитывания в широких пределах, что позволяет приспосабливать это свойство к конкретному случаю применения. В таблице 6 показано, что может быть сделан выбор определенного вещества, изменяющего вязкоупругие свойства, для обеспечения преобладающего действия или на вязкость или на упругость вязкоупругой жидкости. Испытания проводили с образцами жидкости В после смешивания 1 грамма испытываемого раствора (0,9%-ный солевой раствор в случае контрольного испытания) с 9 граммами имитатора путем медленной инверсии в течение 15 минут. Как показано, "Глюкопон 220" разительно влияет как на вязкость, так и на упругость, в то время как "Декстран" в большей степени влияет на упругость, чем на вязкость,
Материал А приготавливали вырезанием из нетканого материала образца размером около 25 см на около 30 см. Образец осторожно промывали в течение 5 минут в водопроводной воде с температурой 27oС и затем в течение одной минуты - в деионизированной воде для удаления, по существу, всего аппрета, нанесенного продавцом на волокна, и высушивали в течение ночи в термостате с циркуляцией воздуха при температуре 35oС. Образец затем приблизительно на 5 секунд окунали в раствор, состоящий из 200 г "Глюкопона 220 UP" (Хенкель Корпорейшн") в состоянии поставки, который имеет 60%-ную активность в воде, и 30 г гексанола (каталожный HI.330-3, Альдрич Кэмикл Компани, Милуоки, шт. Висконсин, США) в 6000 г деионизированной воды при окружающей температуре (20-25oС). Раствор содержал 2,0 вес. % активного "Глюкопона 220 UP". Из смоченной ткани избыточный раствор удаляли посредством извлечения под действием разрежения (т.е. пропусканием смоченной ткани над щелью, к которой было приложено разрежение). После этого извлечения избыточного раствора под действием разрежения образец из-за смачивания раствором имел привес около 100 вес.% в расчете на сухой вес образца. Образец затем высушивали в течение ночи в термостате при температуре 35oС. Гексанол полностью удалялся во время сушки. Материал В приготавливали плазменным способом, сходным с тем, который описан в обсуждавшейся выше, совместно переуступленной патентной заявке США SN 08/665172, поданной 14 июня 1996 г. Нетканый материал промывали и высушивали для удаления аппрета так, как описано в отношении материала А. Образец в течение 4 минут окисляли в воздушной плазме, используя установку для плазменной обработки "Брэнсон/IPC" модели РМ119 при мощности 80 ватт и давлении 80 Па. Затем образец приблизительно на 30 секунд погружали в раствор, состоящий из 23,8 г дигидрата хлорида кальция (каталог 22.350-6, Альдич Кэмикл Компани, Милуоки, шт.Висконсин, США) и 6000 г деионизированной воды. Раствор содержал 0,3 вес.%. хлорида кальция. Из смоченной ткани избыточный раствор удаляли посредством извлечения под действием разрежения (т.е. пропусканием смоченной ткани над щелью, к которой было приложено разрежение). После этого извлечения избыточного раствора под действием разрежения образец из-за смачивания раствором хлорида кальция имел привес около 150 вес.% (в расчете на сухой вес образца). Все еще мокрый образец приблизительно на 30 секунд окунали в раствор, состоящий из 18,0 г или 0,3 вес.% высоковязкого альгината натрия (каталог номер А-7128, Сигма Кэмикл Компани, Сент-Луис, шт. Миссури, США) в 6000 г деионизированной воды. Из мокрого образца избыточный раствор удаляли посредством извлечения под действием разрежения. Образец содержал в целом около 300% растворов как хлорида кальция, так и альгината натрия, что приводило к образованию геля из альгината натрия на волокнах образца. Образец затем высушивали в течение ночи в термостате при температуре 35oС. Материал Д приготавливали промыванием нетканого материала с целью удаления, по существу, всего аппрета, нанесенного продавцом, и высушивали так, как это описано в отношении материалов А и В. Вещества, изменяющие вязкоупругие свойства, как, например, алкилполигликозидный обрабатывающий состав, могут содержать другие добавки, которые соответствуют желаемому результату и не оказывают большого вредного влияния на активность модификатора, например алкилполигликозида. Примерами таких добавок являются дополнительные обычные поверхностно-активные вещества, как, например, этоксилированные углеводороды или ионные поверхностно-активные вещества или добавки для улучшения совместного смачивания типа низкомолекулярных спиртов. Как упоминалось, состав желательно наносить при высоком содержании сухого вещества, преимущественно при содержании растворителя или воды 80% или менее, с тем, чтобы уменьшить до минимума сушку и связанные с нею расходы и вредные воздействия. Обрабатывающий состав можно наносить в различных количествах, в зависимости от желаемых результатов и случая применения. В случаях применения в распределительных слоях гигиенических прокладок впечатляющие результаты достигаются при добавлении сухого вещества в интервале от около 0,1% до около 5,0% в расчете на сухой вес ткани, при этом интервал от около 0,2% до 3,0% полезен с точки зрения как стоимости, так и эксплуатационных показателей. Кроме того, как будет понятно специалистам в данной области, в соответствии с изобретением могут быть обработаны многие материалы подложки, включая нетканые материалы, как, например, материалы из спряденных волокон, из волокон, формованных из расплава с вытягиванием потоком газа, из прочесанных и других волокон, а также тканые материалы и даже пленки и т. п. в тех случаях, когда желательно улучшенное распределение жидкости. Специалистам в данной области будет также понятно, что некоторые вещества, изменяющие вязкоупругие свойства, могут быть использованы в виде внутренних добавок, т. е. будучи добавленными в расплав полимера непосредственно или в концентрированном виде. После формования волокон такие добавки будут мигрировать к поверхности волокон и давать желаемый результат. Для дальнейшего рассмотрения внутреннего введения добавок можно обратиться к совместно переуступленному патенту США 5540979 на имя Яхиаоуи, Поттса, Перкинса, Пауэрса и Джэскомба, выданному 30 июля 1996 г., содержание которого полностью инкорпорировано здесь путем отсылки. Поверхностная плотность подложки не имеет решающего значения и может варьироваться в широких пределах в зависимости от случая применения. В случаях применения в распределительных слоях гигиенических прокладок нетканые материалы из сплетенных или скрепленных прочесанных волокон часто используют с поверхностной плотностью, в общем, в пределах от около 7 г/м2 до около 175 г/м2. Примерами алкилполигликозидного вещества, изменяющего вязкоупругие свойства, явлются "Глюкопон 225" или "22G", которые оба являются алкилполигликозидами с 8-10 атомами углерода в алкильной цепи и коммерчески доступны от Хенкель Корпорейшн, а также "Кродеста SL-40" (сахарозококоат) от Креда, TL 2141 (аналог "Глюкопона 220") от Ай-Си-Ай. Со ссылкой на фиг.1 будет описан способ нанесения обрабатывающей жидкости на одну или обе стороны движущегося полотна. Как будет понятно специалистам в этой области, изобретение в равной степени применимо как при обработке на самой технологической линии, так и на отдельной стадии обработки вне технологической линии. Полотно 12, например нетканый материал из спряденных волокон или волокон, формованных из расплава с вытягиванием потоком газа, по опорным валкам 15, 16 направляется к участку обработки, содержащему вращающиеся распылительные головки 22 для нанесения обрабатывающей жидкости на одну сторону 14 полотна 12. Для нанесения обрабатывающей жидкости на противоположную сторону 22 полотна 12 может быть также использован необязательный участок обработки (показан пунктиром), который может содержать вращающиеся распылительные головки 18. На каждый участок обработки подается обрабатывающая жидкость 30 из резервуара (не показан). В дальнейшем обработанное полотно, при необходимости, может быть высушено пропусканием над сушильным барабаном 25 или другим сушильным средством и затем смотано в рулон или иначе преобразовано для случая применения, для которого оно предназначено. К числу других сушильных средств относятся сушилки с пропусканием горячего воздуха, инфракрасные сушилки, вентиляторы и т.д. Фиг. 2 иллюстрирует типичное изделие личной гигиены в виде гигиенической прокладки, содержащей распределительный слой согласно настоящему изобретению. Как показано, гигиеническая прокладка 30 содержит непроницаемую облицовку 40, абсорбент 38, распределительный слой 36 и обсадку или соприкасающийся с телом слой 34. Для улучшения защиты от бокового подтекания абсорбент 38, при желании, можно также снизу и по бокам заключить в обертку 32. Согласно изобретению, веществом, изменяющим вязкоупругие свойства, можно обрабатывать любой из обкладочного, распределительного или абсорбирующего слоев или все слои. Таким образом, согласно изобретению предлагаются улучшенный способ обработки и получающиеся в результате обработанные нетканые материалы и содержащие их изделия, которые обладают вышеописанными преимуществами. Хотя изобретение иллюстрировано на конкретных вариантах его осуществления, оно не ограничивается ими и, как предполагается, охватывает все эквиваленты, находящиеся в широких пределах формулы изобретения.
Класс A61L15/48 поверхностно-активные вещества
Класс A61F13/15 впитывающие прокладки, например гигиенические салфетки, прокладки, тампоны для наружного или внутреннего применения; средства для их поддерживания или крепления; приспособления для введения или наложения тампонов