"ARTIGOS ABSORVENTES COMPREENDENDO UM SAL ORGÂNICO DE ZINCO E UM AGENTE ANTIBACTERIANO OU CLORETO DE METAL ALCALINO OU CLORETO DE METAL ALCALINO TERROSO"
A presente invenção se refere a um artigo absorvente, tal como, uma fralda, fralda-calça, toalha higiênica ou dispositivo para incontinência urinária, compreendendo um efetivo sistema de controle de odor. A presente invenção se refere, em particular, a tais artigos absorventes, em que um sal orgânico de zinco, tal como, ricinoleato de zinco, ou um agente anti-bacteriano ou cloreto de metal alcalino ou cloreto de metal alcalino terroso interagem para reduzir os odores desagradáveis, como, por exemplo, os odores de amônia.
Antecedentes Técnicos
Uma importante área de desenvolvimento na área de artigos absorventes do tipo acima mencionado é o controle de compostos contendo odores, que se formam, tipicamente, após a liberação de fluidos do corpo, especialmente, durante um maior período de tempo. Esses compostos incluem os ácidos graxos, amônia, aminas, compostos contendo enxofre e cetonas e aldeídos. Eles estão presentes como ingredientes naturais dos fluidos corporais ou resultam de processos de decomposição de ingredientes naturais, como, por exemplo, uréia, que, freqüentemente, são auxiliados por microorganismos que ocorrem na flora urogenital.
Diversas abordagens existem para suprimir a formação de odores desagradáveis em artigos absorventes. Os documentos de patentes WO 97/46188, WO 97/46190, WO 97/46192, WO 97/46193, WO 97/46195 e WO 97/46196 ensinam, por exemplo, a incorporação de aditivos ou desodorantes inibidores de odores, como, por exemplo, zeólitos e sílica. Entretanto, a absorção de líquidos corporais reduz a capacidade inibidora de odores dos zeólitos, tão logo os mesmos se tornam saturados com água, conforme mencionado, por exemplo, no documento de patente WO 98/17239.
Uma segunda abordagem envolve a adição de lactobacilos, com a intenção de inibir a bactéria formadora dos odores desagradáveis no produto. A incorporação de lactobacilos e seus efeitos favoráveis são divulgados, por exemplo, nas Patentes Suecas, SE 9703669-3, SE 9502588-8, SE 9801951-6, SE 9804390-4 e no documento de patente WO 92/13577.
Outra abordagem inclui o uso de materiais superabsorventes parcialmente neutralizados (materiais superabsorventes acídicos), conforme visto nos documentos de patentes WO 98/57677, WO 00/35503 e WO 00/35505.
Portanto existe uma continuada demanda no segmento da técnica para sistemas efetivos de controle de odor em artigos absorventes. Em particular, seria desejável a provisão de um sistema de controle de odor que obtivesse uma eficiente redução do odor, ao mesmo tempo em que mantivesse a flora bacteriana na região urogenital.
Os Pedidos de Patentes US 2006/0036223 e US 2006/0036222 divulgam artigos absorventes compreendendo um agente modificador do exudato corporal, uma formulação de proteção da pele e um neutralizador do agente modificador de exudato corporal. Este último pode ser um inibidor de enzima que pode ser selecionado de um extenso grupo de compostos, incluindo os sais de zinco de ácidos monocarboxílicos saturados e insaturados. Opcionalmente, a formulação de proteção da pele compreende um adicional ingrediente, selecionado do grupo que consiste dentre diversos outros elementos conservantes, ingredientes antimicrobianos ativos e ingredientes anti-fungos ativos.
Os documentos referidos US 2006/0036223 e US 2006/0036222 objetivam reduzir a viscosidade dos exudatos corporais para facilitar a absorção dos exudatos dentro do artigo absorvente. A redução do odor nestas citações não é divulgada.
O documento de patente EP-A-165 074 descreve iam material polimérico hidrofílico, por exemplo, para a fabricação de toalhas higiênicas e fraldas. O material polimérico hidrofílico pode ser produzido por um processo durante o qual um hidrogel específico é seco e pode ser compactado com uma solução aquosa. Diferentemente dos eletrólitos, nutrientes, polipeptídeos e proteínas fisiologicamente ativos, a solução aquosa pode também conter agentes antibacterianos. Além do mais, íons de zinco podem ser incorporados ao hidrogel, por exemplo, na forma de sulfato de zinco ou de um sal de um aminoácido acídico. Os íons de zinco são indicados como tendo um efeito benéfico sobre o crescimento celular. A redução do odor não é tratada por essa referência.
As composições bacteriostáticas, bactericidas e anti-fungos indicadas pelo documento de patente EP-A- 03 66869 compreendem lisozima, um componente mineral e um agente imunomodulador. 0 componente mineral, que é indicado como intensificador do efeito micobactericida da lisozima, pode compreender zinco e/ou iodo (conforme descrito na reivindicação 5) . 0 zinco pode ser provido na forma de sulfato de zinco, óxido de zinco, gliconato de zinco e outros sais e compostos de zinco. 0 agente imunomodulador contido na composição pode ser selecionado de, entre muitos outros, ácido benzóico.
As Patentes U.S. No. 5.721.295 e U.S. No. 5.847.031 se referem a composições de polímeros absorventes compreendendo um agente de reticulação iônico ou covalente. O agente de reticulação iônico pode ser um composto metálico, selecionado do grupo que consiste de compostos de magnésio, cálcio, alumínio, zircônio, ferro e zinco solúveis em água (conforme descrito nas reivindicações 6 e 21 de D8a; e reivindicações 6 e 19 de D8b). Os compostos de zinco podem ser os sais de ácidos inorgânicos ou ácidos carboxílicos. Uma imensa quantidade de agentes de reticulação covalentes adequados é mencionada nessa referência, entre os mesmos, o ácido cítrico. As Patentes U.S. No. 5.721.295 e U.S. No. 5.847.031 descrevem ainda uma composição contendo uma substância ativa, compreendendo a composição de polímero absorvente e, pelo menos, uma substância ativa, que pode ser selecionada do grupo que consiste de fármacos, pesticidas, bactericidas e perfumes.
0 foco das citadas referências é dirigido para a biodegradabilidade e a redução do odor não é divulgada.
A Patente U.S. No. 6.015.547 se refere a uma solução aquosa estável sob claridade em armazenamento ou solução aquosa alcoólica de íons de zinco, na presença de, pelo menos, um dentre os íons de bicarbonato e carbonato. A solução compreende um sal de zinco de um primeiro anion. Opcionalmente, a solução pode conter agentes antibacterianos. A essência da patente reside na combinação de compostos contendo íon de zinco e compostos contendo íon de bicarbonato e/ou carbonato, cada qual se encontrando em solução, isto é, sem a liberação de dióxido de carbono e sem a formação de sais básicos insolúveis de zinco e carbonato.
Artigos absorventes são mencionados para receber a aplicação de uma composição de proteção da pele à pele, de acordo com a Patente U.S. No. 6.153.209, cuja composição pode compreender um agente de proteção da pele, o qual, dentre um grande número de compostos, pode ser acetato de zinco. Os princípios ativos antibacterianos são mencionados em uma extensa lista de adicionais ingredientes.
Entretanto, a referência não sugere nenhum efeito em termos de redução de odor, mediante uso de uma combinação de um sal orgânico de zinco, tal como, acetato de zinco e um conservante.
A Patente U.S. No. 7.005.557; Pedido de Patente U.S. No. 2003/0077307 e Pedido de Patente U.S. No. 2006/0064068 se referem a artigos absorventes, em particular, artigos absorventes descartáveis, tendo uma composição formadora de filme compreendendo um agente intensificador de viscosidade e, opcionalmente, agentes antimicrobianos (selecionados de um extenso grupo). Os documentos relacionam uma longa lista de agentes intensificadores de viscosidade, incluindo complexos de és ter metálico de alumínio, magnésio ou zinco com estearatos, beenatos, palmitatos ou laureatos. O objetivo desses documentos não se dirige para a redução de odor, mas para a formação de uma barreira protetora contra fluidos, exudatos do corpo e outros elementos irritantes.
O meio de absorção altamente expansível citado no documento de pedido de patente U.S. No. 2004/0213892 compreende pelo menos um ácido de Lewis como agente de revestimento. Um grande número de adequados ácidos de Lewis é provido, dentre os mencionados, ácido benzóico, ácido cítricô e acetatos solúveis em água, formiatos, oxalatos ou lactatos de, entre outros metais, zinco. No entanto, o documento é deficiente em divulgar um conservante em combinação com um sal orgânico de zinco. Além do mais, o objetivo do pedido de patente U.S. No. 2004/0213892 é dirigido para reduzir a tendência de aglomeração em um ambiente úmido e/ou sob altas temperaturas, e onde a redução do odor, também, não é divulgada.
O Pedido de Patente U.S. No. 2005/0101927 se refere a composições de umidificação e lubrificação que podem ser usadas em produtos absorventes. Os produtos absorventes compreendem um agente de imobilização. Diversos compostos, incluindo o estearato de zinco, são indicados como sendo adequados para agente de imobilização. Conquanto que a opcional adição de conservantes seja almejada, a redução de odor não é divulgada.
0 documento de patente WO 99/00090 se refere a um dispositivo de proteção fecal que compreende um saco específico, contendo um material de parede permeável a vapor úmido. De acordo com uma modalidade específica, o material de parede compreende ainda um agente de controle de odor. Diversos agentes de controle de odor são exemplificados, dentre estes, ricinoleato de zinco e, como um tipo diferente de agente de controle de odor, agentes antimicrobianos, tais como, ácido benzóico e ácido sórbico. No entanto, o documento WO 99/00090 falha em divulgar uma combinação de um conservante e um sal orgânico de zinco para obter a redução de odores desagradáveis. Em particular, a função do ricinoleato de zinco como absorvedor de amônia não é divulgada.
0 documento de patente WO 99/30753 se refere a partículas de controle de odor para uso em artigos absorventes. As partículas de controle de odor compreendem uma quantidade efetiva de um meio de separação de partículas ativado por líquido. Existem dois tipos desses meios de separação, a saber, meios físicos e meios químicos. 0 cloreto de sódio (NaCl) é fornecido como um exemplo de um meio de separação física. 0 ácido cítricô é exemplificado como um meio de separação química. As partículas de controle de odor para artigos absorventes compreendem materiais ativos de controle de odor, dentre os quais, cátions de zinco. Qualquer outro agente ativo de controle de odor conhecido é referido como sendo provavelmente adequado para o combate de odores desagradáveis. Nenhum sal orgânico de zinco é mencionado no documento de patente WO 99/30753. O documento de patente DE 10256569 se refere a polímeros contendo grupo ácido, reticulados, absorventes de água, na forma, principalmente, de uma espuma de células abertas, compreendendo, pelo menos, um agente de controle de odor selecionado de compostos contendo um grupo· anidrido, compostos contendo um grupo acídico, ciclodextranos, bactericidas e tensoativos com um valor de HLB inferior a 12. Um exemplo de compostos bactericidas inclui os compostos de zinco, como, por exemplo, cloreto de zinco. No entanto, nenhum sal orgânico de zinco é mencionado nessa referência.
De outras áreas técnicas é ainda conhecido que os sais orgânicos de zinco de ácidos graxos hidroxilados insaturados, como, por exemplo, ricinoleato de zinco, são ingredientes ativos desodorizantes (ver, por exemplo, os documentos de patentes DE-A-1792074 , DE-A-2548344 e DE-A- 3808114) .
Conforme poderá ser observado do exposto acima, o estado da técnica não dispõe, conscientemente, de efeitos sinergís ticos favoráveis, em particular, do uso de um agente antimicrobiano ou cloreto de metal alcalino em combinação com um sal orgânico de zinco.
Constitui um objetivo técnico da presente invenção, superar as deficiências discutidas acima, em conexão com o estado da técnica.
Constitui um adicional objetivo técnico da invenção, prover um artigo absorvente tendo um eficiente sistema de controle de odor.
Constitui um adicional objetivo técnico da presente invenção, reduzir ou eliminar, de forma considerável, a formação de amônia em artigos absorventes.
Adicionais objetivos se tornarão evidentes, a partir da descrição seguinte da invenção. Resumo da Invenção
A presente invenção se refere a um artigo absorvente, tal como, uma fralda, fralda-calça, forro de calça, toalha higiênica ou dispositivo de incontinência urinária, compreendendo uma folha superior, uma folha de forro e um núcleo absorvente incluído entre a dita folha superior e a dita folha de forro, em que o dito núcleo absorvente compreende:
(i) um agente antibacteriano ou, numa quantidade de pelo menos 0,01 g/g do dito núcleo absorvente, pelo menos um cloreto de metal alcalino ou cloreto de metal alcalino terroso; e
(ii) um sal orgânico de zinco.
Os presentes inventores descobriram que agentes antibacterianos e sais orgânicos de zinco, como, por exemplo, ricinoleato de zinco, interagem favoravelmente na supressão de odores desagradáveis.
A mesma observação foi feita com relação aos cloretos de metal alcalino ou cloretos de metal alcalino terroso, tal como, NaCl. Embora esses sais, normalmente, não sejam referidos como "antibacterianos", eles controlam o crescimento bacteriano quando usados em concentrações mais altas.
Sem se desejar qualquer ligação com a teoria, o mecanismo que fundamenta a redução de odor da presente invenção é suposto como sendo o descrito a seguir. Foi verificado que a amônia que produz o odor desagradável nos produtos absorventes, tais como, os produtos de incontinência urinária, é formada da seguinte maneira:
Bactéria + Uréia —> NH3
Na presente invenção, o agente antibacteriano, por exemplo, o ácido benzóico, ou o cloreto de metal alcalino, tem a função de suprimir o crescimento bacteriano, enquanto o sal orgânico de zinco, por exemplo, o ricinoleato de zinco, remove a amônia (NH3) realmente formada.
O objetivo da presente invenção é desenvolver um artigo absorvente em que a quantidade de bactéria indesejada, tal como, a bactéria produtora de amônia, não aumente durante o uso.
Descrição Detalhada da Invenção
No curso do presente relatório descritivo e das reivindicações, o uso do termo wcompreendendo" é idealizado de cobrir também o significado mais restritivo de "essencialmente consistindo de" e de "consistindo".
Como "artigo absorvente", os presentes inventores têm o entendimento de artigos capazes de absorver fluidos do corpo, tais como, urina, fezes aquosas, secreção das mulheres ou fluidos menstruais. Esses artigos absorventes incluem, sem que seja a isso limitado, fraldas, fraldas- calças, forros de calças, toalhas higiênicas ou dispositivos de incontinência (como os usados por adultos).
Tais artigos absorventes apresentam uma folha superior permeável a líquido, a qual, durante o uso, se defronta com o corpo do usuário. Esses artigos compreendem ainda uma folha de forro (preferivelmente, impermeável a líquido), por exemplo, um filme de plástico, um não-tecido revestido de plástico ou um não-tecido hidrofóbico e um núcleo absorvente incluído entre a folha superior permeável a líquido e a folha de forro.
Uma adequada folha superior pode ser fabricada a partir de uma ampla faixa de materiais, tais como, materiais tecidos e não-tecidos (por exemplo, um tecido de fibras não-tecidas), materiais poliméricos, tais como, filmes termoplásticos modelados com orifícios, e filmes termoplásticos modelados com água; espumas porosas; espumas reticuladas; filmes termoplásticos reticulados; e tecidos de forro termoplástico. Adequados materiais tecidos e não- tecidos podem ser compreendidos de fibras naturais (por exemplo, fibras de madeira ou algodão), fibras sintéticas (por exemplo, fibras poliméricas, tais como, poliésteres, fibras de polipropileno ou polietileno) ou de uma mistura de fibras naturais e sintéticas. Quando a folha superior compreende um tecido não-tecido, o tecido pode ser fabricado a partir de um grande número de técnicas conhecidas. Por exemplo, o tecido pode ser ligado por fiação, cardado, formado por fibras suspensas em água, soprado em estado fundido, hidro-emaranhado, combinações dos tipos acima ou similares. Em conformidade com a invenção, é preferido fazer uso de filmes plásticos contendo orifícios (por exemplo, filmes termoplásticos) ou de materiais não-tecidos à base de fibras sintéticas, por exemplo, aqueles feitos de homopolímeros ou copolímeros de polietileno ou polipropileno e composições de polímeros a base dos mesmos.
Opcionalmente, pelo menos uma camada adicional existe entre o núcleo absorvente e a folha superior, tal camada podendo ser feita de tecido hidrofóbico e hidrofílico ou de materiais de espuma. Por "material tecido", os presentes inventores têm o entendimento de estruturas de tecido de papel à base de fibras planas coerentes, de tipo tecido ou não-tecido. 0 material não- tecido pode apresentar as mesmas características que as descritas acima para as folhas superiores.
Especificamente, a dita pelo menos uma camada adicional pode contribuir para a administração dos fluidos, por exemplo, na forma de pelo menos uma camada de aquisição/distribuição. Tais estruturas são ensinadas, por exemplo, pelos documentos de patentes U.S. No. 5.558.655, EP 0 640 330 Al, EP 0 631 768 Al ou WO 95/01147. "Materiais de espuma" são também bastante conhecidos no segmento da técnica, sendo descritos, por exemplo, nos documentos de patentes EP 0 878 481 Al ou EP 1 217 978 Al, em nome do presente Requerente.
O núcleo absorvente pode ser parcial ou totalmente envolvido por uma capa de núcleo. Ele compreende um material absorvente, geralmente compressível, moldável, não-irritante para a pele do usuário e capaz de absorver e reter líquidos, como, por exemplo, a urina e outros exudatos do corpo.
Exemplos de materiais absorventes incluem uma grande variedade de materiais absorventes de líquidos, normalmente usados em fraldas descartáveis e em outros artigos absorventes, tais como, polpa de madeira triturada, que, geralmente, é referida como feltro ou felpa, assim como, chumaços de celulose em forma de crepe; polímeros soprados em estado fundido, incluindo uma co-modelagem; fibras celulósicas modificadas ou reticuladas, quimicamente enrijecidas; tecido, incluindo capas de tecido e laminados de tecidos; espumas absorventes; polímeros superabsorventes (como, por exemplo, fibras ou partículas superabsorventes), materiais de gelificação absorventes ou quaisquer outros materiais ou misturas de materiais absorventes conhecidos.
As fibras, tipicamente, presentes no núcleo absorvente são, preferivelmente, também capazes de absorver líquidos do corpo, como é o caso para as fibras hidrofílicas. Mais preferivelmente, as fibras são fibras celulósicas, tais como, felpa de polpa de madeira, fibras de algodão, linho, raiom, acetato de celulose e similares, sendo preferido o uso de polpa de felpa celulósica. A polpa de felpa celulósica pode ser do tipo mecânico ou químico, onde a polpa química é a preferida.
O núcleo absorvente, preferivelmente, compreende polímeros superabsorventes (SAP) e/ou fibras de polpa de felpa celulósica. Se usado em mistura, a proporção em peso de SAP/polpa de felpas é, preferivelmente, de 20/80 a 70/30, por exemplo, de 30/70 a 60/40.
O termo "polímeros superabsorventes" é bem conhecido no segmento da técnica e significa materiais insolúveis em água, expansíveis em água, capazes de absorver o múltiplo de seu próprio, peso em fluidos do corpo. Preferivelmente, o polímero superabsorvente (SAP) é capaz de absorver, pelo menos, 10 vezes o seu peso, preferivelmente, pelo menos, cerca de 15 vezes o seu peso, em particular, pelo menos, cerca de 2 0 vezes o seu peso, em uma solução aquosa contendo 0,9% em peso de cloreto de sódio (sob condições de medição usuais, onde a superfície superabsorvente é livremente acessível ao líquido a ser absorvido). Para determinar a capacidade de absorção do polímero superabsorvente, pode ser utilizado o teste padrão EDANA WSP 241 . 2.
O polímero superabsorvente pode se apresentar em qualquer forma adequada para uso em artigos absorventes, incluindo as formas de partículas, fibras, flocos, esferas, e similares, a forma de partículas sendo a forma preferida.
De acordo com uma modalidade, o polímero superabsorvente no núcleo absorvente pode compreender um material superabsorvente acídico, uma vez que os componentes acídicos podem exercer uma influência benéfica sobre o controle do odor. Numa modalidade alternativa, o núcleo absorvente no artigo absorvente não contém um material superabsorvente acídico, em particular, um material superabsorvente acídico tendo um pH < 5,5. Dessa forma, o pH do SAP padrão (isto é, não-acídico) e do SAP acídico é medido usando o teste padrão EDANA WSP 200.2.
Os polímeros superabsorventes (SAPs) sao baseados em homopolímeros ou copolímeros que compreendem, pelo menos, uma unidade polimerizável tendo um grupo acídico (por exemplo, um grupo de ácido carboxílico ou um grupo de ácido sulfônico), tal como, ácido metacrílico, ácido acrílico, ácido maléico, ácido vinilssulfônico. Os polímeros correspondentes incluem, sem que seja a isso limitado, os ácidos poli(met)acrílicos, copolímeros de etileno/anidrido maléico, polímeros e copolímeros de ácidos vinilssulfônicos, poliacrilatos, amido enxertado de ácido acrílico e copolímeros de isobutileno e anidrido maléico. Esses polímeros, preferivelmente, são reticulados, de modo a tornar os materiais substancialmente insolúveis em água. De acordo com uma modalidade preferida da presente invenção, o material superabsorvente é um homopolímero ou copolímero reticulado, compreendendo unidades de ácido (met)acrílico, por exemplo, do tipo divulgado no documento de patente EP 0 391 108 A2. Os SAPs padrões apresentam um pH que se encontra, por exemplo, numa faixa de 5,8 ou mais.
Um "agente antibacteriano" é definido na presente invenção como um composto que é capaz de matar bactérias, como, por exemplo, as bactérias geradoras de amônia que existem na região urogenital dos humanos, ou para eliminar o crescimento da dita bactéria.
Os agentes antibacterianos preferidos são capazes de produzir, quando partindo de uma concentração de cerca de 103 CFU/mL de líquido, para cada tipo de bactéria (CFU é unidade de formação de colônia) e a uma dada concentração do agente antibacteriano (por exemplo, 10-3 g/g de núcleo absorvente seco) uma quantidade de bactéria após 12 horas de 105 CFU/mL· de líquido, para cada tipo de bactéria, ou menos, preferivelmente, 104-IO e, mais preferivelmente, IO3- 102. Isso pode ser medido em linha, através do método "Measuring bactéria inhibition in absorbent bodies", conforme descrito no documento de patente WO 00/35505 (página 17, método 3) em nome do presente Requerente. O núcleo absorvente usado no método acima, preferivelmente, é circular, tendo um diâmetro de 5 cm; a quantidade de material absorvente presente no núcleo é de 1,16 g e o núcleo absorvente foi comprimido para um volume de cerca de 8-10 cm3/g, e para tanto, foram adicionados 16 mL de líquido de teste. Esse método avalia a capacidade de suprimir o crescimento ou de matar, pelo menos, uma linhagem de bactéria selecionada das espécies Escherichia colif Proteus mirabilis e Enterococcus faecalis.
Os agentes antibacterianos para uso na presente invenção, preferivelmente, são compostos convenientes para a pele. Deve se ter em mente que a área da pele que está em contato com os produtos absorventes, tais como, fralda, fralda-calça, toalha higiênica ou dispositivo de incontinência, é sensível e delicada. Os agentes antibacterianos que são aprovados para o uso em alimentos (por exemplo, como conservantes) são, portanto, usados com preferência (por exemplo, aqueles conservantes de alimentos aprovados na prioridade do presente pedido de patente em qualquer estado membro da Comunidade Européia ou nos EUA ou no Japão).
O agente antibacteriano pode ser orgânico ou inorgânico. Ele pode, por exemplo, ser selecionado dos seguintes compostos orgânicos: isotiazolinonas e benzisotiazolinonas, oxazolidinas, piridinas, fenóis opcionalmente clorados, compostos de bromo, compostos de aldeído e di-aldeídos, alcoóis benzilicos, cresóis, ácidos p-hidroxibenzoicos e seus ésteres e sais (compostos de parabeno), ácidos orgânicos e seus sais, em particular, sais de metal alcalino e metal alcalino terroso e poliácidos orgânicos e seus sais, em particular, sais de metal alcalino e metal alcalino terroso. Um agente antibacteriano pertence às classes acima se o mesmo exibir (compreender) as correspondentes características estruturais. Conseqüentemente, elementos (posteriormente) substituídos, como, por exemplo, ácidos orgânicos hidroxilados, são também cobertos pelas classes acima.
0 agente antibacteriano inorgânico pode ser selecionado de sulfitos, bissulfitos, nitratos, nitritos e iodatos de metais alcalinos, tais como, sódio e potássio ou metais alcalinos terrosos, tais como, cálcio ou magnésio.
Preferivelmente, um dos seguintes compostos ou uma mistura dos mesmos é usado como um agente antibacteriano:
- 1,2-benzisotiazolino-3-ona (BIT, Proxel);
- ácido benzóico, E 210;
- álcool benzílico;
- 2-benzil-4-clorofenol (Clorofeno);
- 1,3 -bis(hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolino-2 , A- 5-bromo-5-nitro-l,3-dioxano (Bronidox™;
- 2-bromo-2-nitropropano-l,3-diol (BNPD);
- di-aldeído de ácido succínico;
- (β-metilacetopiranona) do ácido deidroacético; - diazolidinil uréia(Germall II™);
- 1,2-dibromo-2,4-dicianobutano;
- 6 , 6-dibromo-4,4-dicloro-2,2'-metilenodifenol;
- 3,3'-dibromo-4,4-hexametileno dioxidibenzamidina (dibromohexamidina);
- álcool 2,4-diclorobenzílico;
- 5, 5'-dicloro-2,2'-diidroxidifenilmetano (Diclorofeno);
- 4,4-dimetil-l,3-oxazolidina;
- fenóis, por exemplo, o-fenilfenol;
- cresóis, por exemplo, o-, m- ou p-cresol, 4-isopropil-m- cresol, p-cloro-m-cresol;
- 2-fenoxietanol (éter monofenílico de etilenoglicol) ;
- 1-fenoxipropano-2-ol ;
- o-fenilfenol e sais do mesmo;
- sais de prata de fenil-mercúrio, incluindo boratos; - formaldeído;
- ácido fumárico, E 297;
- glutaraldeído ;
- glioxal;
- hexetidina;
- hexametilenotetramina, E 239;
- ácido p-hidroxibenzoico (ácido 4-hidroxibenzoico);
- éster benzílico do ácido p-hidroxibenzoico (benzil- parabeno);
- éster butílico do ácido p-hidroxibenzoico (butil- parabeno);
- éster etilico do ácido p-hidroxibenzoico, E-214 (etil- parabeno);
- sal de sódio do éster etilico do ácido p-hidroxibenzoico, E 215 (sal de sódio de etilparabeno);
éster n-heptílico do ácido p-hidroxibenzoico (heptil- parabeno);
- éster metílico do ácido p-hidroxibenzoico, E 218 (metil- parabeno);
- sal de sódio do éster metílico do ácido p- hidroxibenzoico, E 219 (sal de sódio de metil-parabeno);
éster n-propílico do ácido p-hidroxibenzoico, E 216 (propil-parabeno);
sal de sódio do éster n-propílico do ácido p- hidroxibenzoico, E 217 (sal de sódio de propil-parabeno);
- l-hidróxi-4-metil-5-(2,4,4-trimetilpentil)-2-piridona;
- imidazolidinil uréia;
- acetato de cálcio, E 263;
- bissulfito de cálcio, E 227;
- propionato de cálcio, E 282;
- sulfito de cálcio, E 226;
- dissulfito de potássio, E 224 (pirossulfito de potássio);
- nitrato de potássio, E 252;
- propionato de potássio, E 283; - sorbato de potássio, E 202;
- 2-cloracetamida,
- cloreto de N-(3-cloroalil)-hexamínio (Quaternium 15); 1-(4-clorfenóxi)-1-(imidazol-l-il)-3,3-dimetilbutan-2- ona ;
- clorexidina;
- p-cloro-m-xilenol;
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolino-3-ona;
- 4-cloro-3,5-xilenol;
- cloreto de metenamina-3-cloroalila;
- N,N' -metilenobis(5-metil-oxazolidina) (Grotan OD™;
2,2'-metileno-bis-(3,4,6-triclorofenol) (Hexaclorofeno);
- ácido láctico, E 270;
- ácido mirístico;
- natamicina, E 235 (Pimaricin);
- acetato de sódio, E 2 62;
- benzoato de sódio, E 211;
- diacetato de sódio, E 262;
- forminato de sódio, E 237;
- nitrato de sódio, E 251;
- nitrito de sódio, E 250;
- propionato de sódio, E 281;
- sódio-2-piridinotiol-l-óxido (Omadin™ e Pyrion™) .
- sorbato de sódio, E 2 01;
- sulfito de sódio, E 221;
- dissulfito de sódio, E 223 (pirossulfito de sódio);
- iodato de sódio;
- sulfito ácido de sódio, E 222 (bissulfito de sódio);
- Nisin, E 234;
- 2-n-octil-4-isotiazolino-3-ona (Kathon 893™ e Skane M- 8™);
- paraformaldeído;
- cloridrato de poli(1-hexametileno-biguanida) ;
-ácido propiônico, E 280; - ácido salicílico (ácido 2-hidroxibenzoico);
- ácido sórbico, E 200;
- sulfitos inorgânicos;
- dióxido de enxofre (aquoso), E 220;
- 2,2'-tio-bis-(4,6-diclorofenol) (Bitionol);
- tiomersal (tiossalicilato de etil-mercúrio);
- 1,3,5-triazina-l,3,5-(2H, 4H, 6H)-trietanol;
- triclocarban(3,4,4'-triclorocarbanilida);
- 2,4,4'-tricloro-2'-hidroxidifenileter (Irgasan DP 300™ e Triclosan™);
- 3,4,4-trimetil-1,3-oxazolidina (Bioban CS 1135™ e Oxaben A™);
- ácido undecenóico;
- sulfitos inorgânicos hidrogenados;
- zinco-bis-(2-piridinotiol-l-óxido) (Zink-Otnadin™;
- ácido málico, E 296 (ácido hidróxi-succínico);
- ácido acético, E 260;
- derivados de morfolina, por exemplo, 4-(nitrobutil)- morfolina, e 4,4'-(2-etil-2-nitro-trimetileno)-dimorfolina (Bioban P 1487™ ou Bioban CS 1248™);
- oxazolidinas;
- derivados de piridina;
- Kathon® CG (mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolino-3- ona e 2-metil-4-isotiazolino-3-ona); e
- 1,1, l-tricloro-2-metil-2-propanol (clorobutanol).
0 agente antibacteriano, preferivelmente, é selecionado de ácidos orgânicos e poliácidos (por exemplo, diácidos e triácidos), e seus sais. 0 ácido ou (poli)ácido orgânico pode ser substituído por um, dois ou mais grupos hidróxi. 0 (poli) ácido orgânico pode ser um ácido carboxílico insaturado (por exemplo, mono-insaturado ou di- insaturado) ou saturado, linear ou ramificado, pref erivelmente, tendo de 2 a 18 átomos de carbono, mais preferivelmente, de 3 a 18 átomos de carbono. Exemplos dos mesmos foram mencionados na listagem acima. O ácido orgânico pode, também, representar um ácido (poli)aromático, preferivelmente, um ácido (poli)fenil carboxílico, preferivelmente, tendo de 7 a 18 átomos de carbono, particularmente, de 7 a 10 átomos de carbono, como no caso do ácido benzóico, ácido p-hidroxibenzoico ou ácido salicílico. O sal, preferivelmente, é um sal de metal alcalino (por exemplo, K ou Na) ou um sal de metal alcalino terroso (por exemplo, Ca ou MG).
Agentes antibacterianos acídicos, incluindo os (poli)ácidos orgânicos acima, preferivelmente, são ácidos fracos, em particular, os ácidos tendo um valor de pH de pelo , menos 3, particularmente, de pelo menos 4, por exemplo, de 4 a 5 (para os poliácidos, o valor de pH medido em água sob a temperatura de 252C). 0 ácido acético possui, por exemplo, um pH de 4,75, o ácido sórbico um pH de 4,7 6 e o ácido benzóico um pH de 4,19.
Mais preferivelmente, o ácido benzóico, ácido sórbico, ácido tartárico ou ácido cítricô, o mais preferido sendo ácido benzóico, são usados como agentes antibacterianos na presente invenção.
O cloreto de metal alcalino pode ser cloreto de potássio (KCl) ou cloreto de sódio (NaCl), sendo preferido cloreto de sódio. 0 cloreto de metal alcalino terroso pode ser cloreto de magnésio (MgCl) ou cloreto de cálcio (CaCl2) . De acordo com a invenção, o cloreto de metal alcalino ou cloreto de metal alcalino terroso está presente numa quantidade de pelo menos 0,01, preferivelmente, de pelo menos 0,05, mais preferivelmente, de pelo menos 0,1 g/g de núcleo absorvente seco.
Não existem restrições específicas com relação ao sal orgânico de zinco a ser usado em combinação com o componente (i) . De acordo com a presente invenção, os sais de zinco de ácidos carboxílicos orgânicos tendo de 2 a 30 átomos de carbono, em particular, de 12 a 24 átomos de carbono, são preferivelmente usados. O grupo ácido carboxílico pode ser fixado a resíduos alifáticos, alifáticos-aromáticos, aromáticos-alifáticos, alicíclicos ou aromáticos, em que a cadeia alifática ou o(s) anel(éis) alicíclicos podem ser insaturados e são opcionalmente substituídos, por exemplo, por hidróxi ou Ci a C4_alquila. Esses sais incluem acetato de zinco, lactato de zinco, ricinoleato de zinco e abietato de zinco. Mais pref erivelmente, o sal de zinco é o sal de zinco de um ácido graxo hidroxilado insaturado tendo de 8 a 18 átomos de carbono. Embora não exista restrição específica com relação ao número de duplas ligações insaturadas ou de grupos hidróxi, aqueles ácidos graxos tendo uma ou duas duplas ligações insaturadas e um ou dois grupos hidróxila, parecem ser os preferidos. A modalidade mais preferida é a do ricinoleato de zinco. O sal orgânico de zinco pode ser também ativado pela presença de aminoácidos, como, por exemplo, TEGO® Sorb disponível da Degussa. Além disso, o sal orgânico de zinco a ser usado na presente invenção pode também ser capaz de remover as substâncias de odor desagradável quimicamente baseadas em aminas, por exemplo, nicotina em fumaça de cigarros, tiocompostos, por exemplo, alicina em alho e cebola e ácidos, por exemplo, o ácido isovalérico no suor humano e o ácido butírico. Por exemplo, o ricinoleato de zinco que é, por exemplo, comercializado pela Degussa sob o nome comercial TEGO® Sorb, apresenta o efeito de remover o odor adicional descrito, além de remover a amônia.
De acordo com uma modalidade particularmente preferida, o agente antibacteriano (como uma alternativa para o componente (i)) é selecionado do grupo que consiste de ácido benzóico, ácido sórbico, ácido tartárico e ácido cítrico ou uma mistura dos mesmos e o sal orgânico de zinco é ricinoleato de zinco. De acordo ainda com outras modalidades preferidas, o cloreto de sódio é usado como o componente (i) e o sal orgânico de zinco é ricinoleato de zinco.
Com relação à quantidade do componente (i) e sal orgânico de zinco a serem usados na presente invenção, não existem restrições específicas. No presente relatório descritivo, essas quantidades são expressas em relação ao peso (em gramas) do núcleo absorvente seco. No presente contexto, o termo "seco" usado em relação ao núcleo absorvente, deve ser entendido de uma maneira que nenhuma quantidade de água tenha sido adicionada ao núcleo absorvente, e que a única quantidade de água presente no núcleo absorvente seja o resíduo inevitável de água decorrente do processo de fabricação. Para fins da presente invenção, um núcleo absorvente é considerado como "seco", pref erivelmente, após a realização de um teste com um núcleo circular, tendo uma espessura de 5 a 6 mm, um diâmetro de 5 cm e que foi comprimido para um volume de 8- 10 cm3/g, onde o dito núcleo foi mantido, pelo menos, durante uma semana à temperatura ambiente (por exemplo, 20°C) e numa especificada umidade relativa (RH), por exemplo, de 50%.
Embora não existam restrições específicas quanto à quantidade do agente antibacteriano a ser usado na presente invenção, na medida em que o objetivo da presente invenção não seja comprometido, a quantidade de agente antibacteriano, preferivelmente, é de pelo menos 1 χ IO"4 g, mais pref erivelmente, de pelo menos 5 χ IO"4 g, mais ainda pref erivelmente, de pelo menos 1 χ IO"3 g/g de núcleo absorvente seco. Entretanto, existem casos em que o agente antibacteriano pode ser usado em quantidades tão baixas quanto 5 a 10 ppm de agente (s) antibacteriano (s) (por peso), em relação ao núcleo absorvente seco. Um exemplo de tal caso é o agente Kathon® CG, que é uma mistura de dois compostos, a saber, 5-cloro-2-metil-4-isotiazolino-3-ona e 2-metil-4-isotiazolino-3-ona. Além de uma certa quantidade adicionada de agente antibacteriano (por exemplo, 0,01 g ou 0,1 g/g de núcleo absorvente seco), a adição do agente antibacteriano pode ser considerada como anti-econômica.
A quantidade de cloreto de metal alcalino ou cloreto de metal alcalino terroso, como, por exemplo, cloreto de sódio, é de pelo menos 0,01 g. preferivelmente, pelo menos 0,05 g, por exemplo, pelo menos, 0,1 g/g de núcleo absorvente seco. Não existe um limite superior para o teor de cloreto de metal alcalino (terroso), embora não seja considerado como muito benéfico se aumentar a quantidade acima de determinados valores, como, por exemplo, 0,05 g/g de núcleo absorvente ou 1 g/g de núcleo absorvente.
Quantidades muito baixas de sais orgânicos de zinco já colaboram com o componente (i) em um bastante eficieiite controle de odor. Um limite de peso inferior preferido de sal orgânico de zinco (calculado como zinco), tal como, ricinoleato de zinco, parece ser de pelo menos 1 χ I10^5 g/g de núcleo absorvente seco. Valores mais preferidos são de, pelo menos, 1 χ 10^'4 g, mais pref erivelmente, pelo menos 5 χ 10^-4 g/g de núcleo absorvente seco, mais ainda preferivelmente, pelo menos 1 χ 10^-3 g/g de núcleo absorvente seco. Não existe um limite superior específico para o teor de zinco, muito embora, por razões econômicas, possa ser alcançado um ponto em que se torna inútil aumentar o teor de zinco, por exemplo, para valores de 0,1 ou 1 g de zinco/g de núcleo absorvente, se isto não for acompanhado por um aumento de supressão de odor.
A proporção em peso do agente antibacteriano, para o cloreto de metal alcalino ou cloreto de metal alcalino terroso e o sal orgânico de zinco não é especificamente limitada, mas, preferivelmente, é de 15:1 a 1:5, mais pref erivelmente, de 5:1 a 1:2, por exemplo, de 3:1 a 1:1.
A presente invenção também não se sujeita a quaisquer limitações com relação à técnica de incorporação do agente antibacteriano ou do cloreto de metal alcalino ou cloreto de metal alcalino terroso (a seguir, referidos também como "o cloreto") e do sal orgânico de zinco dentro do núcleo absorvente. Entretanto, os procedimentos de imersão, impregnação e pulverização são os preferidos.
Por exemplo, é concebível tratar as fibras de polpa a serem usadas no núcleo absorvente, preferivelmente, polpa de felpa celulósica, com uma solução mista de sal orgânico de zinco, antes ou durante a mistura com o polímero superabsorvente (SAP). Numa alternativa, as fibras a serem usadas no núcleo absorvente podem ser tratadas sucessivamente com soluções separadas, por exemplo, mediante imersão e pulverização, de uma primeira solução compreendendo o agente antibacteriano ou o cloreto, e uma segunda solução compreendendo o sal orgânico de zinco.
De acordo com uma modalidade, o polímero superabsorvente (SAP) a ser usado no núcleo absorvente é tratado com uma solução mista de sal orgânico de zinco, antes ou durante a mistura com as fibras de polpa, particularmente, a polpa de felpa celulósica. Numa alternativa, o SAP a ser usado no núcleo absorvente pode ser tratado, sucessivamente, com soluções separadas, por exemplo, mediante imersão e pulverização, de uma primeira solução compreendendo o agente antibacteriano ou o cloreto e uma segunda solução compreendendo o sal orgânico de zinco.
De acordo com outra modalidade, uma solução mista do sal orgânico de zinco e agente antibacteriano ou cloreto é pulverizada sobre as fibras, mais preferivelmente, sobre as folhas de polpa de felpa celulósica, as quais foram obtidas do fabricante. A solução mista pode ser pulverizada sobre a folha de polpa de felpas diretamente pelo fabricante dessas folhas, antes da entrega das folhas para o fabricante dos artigos absorventes. Esta é uma modalidade especialmente preferida, uma vez que evita a etapa extra de pulverização da solução mista ou de soluções separadas (isto é, do sal orgânico de zinco e componente (i) ) quando da fabricação do artigo absorvente. Alternativamente, a folha de polpa é imersa na solução. 0 SAP pode ser adicionado durante ou depois da formação da folha, para se obter um núcleo absorvente tratado em conformidade com a presente invenção.
O modo mais preferido consiste em se tratar previamente o SAP ou as fibras de polpa, particularmente, as fibras de polpa de felpas, com uma solução mista ou soluções separadas do sal orgânico de zinco e do agente antibacteriano ou cloreto e se incorporar esses componentes junto com a polpa ao núcleo absorvente, durante a formação do núcleo.
De acordo com uma técnica de aplicação preferida, a(s) solução(ões) do componente (i), em particular, ácido benzóico, e do componente (ii), em particular, ricinoleato de zinco, são pulverizadas sobre ambos os lados do núcleo absorvente, ou um dos lados das camadas individuais que constituem o mesmo.
O solvente usado para a solução mista de (i) agente antibacteriano ou cloreto e (ii) sal orgânico de zinco, pode ser água, um solvente orgânico, preferivelmente, volátil, tal como, etanol, ou uma mistura de água e um solvente orgânico miscível em água, na medida em que os componentes (i) e (ii) irão se dissolver ou poderão ser dispersos na mesma. Preferivelmente, esses solventes são também usados guando da preparação de duas soluções separadas dos componentes (i) e (ii). No caso das duas soluções, os solventes podem ser selecionados independentemente, dependendo da solubilidade do componente (i) e do sal orgânico de zinco. Preferivelmente, os componentes (i) e (ii) estão presentes na solução ou nas soluções, numa concentração relativamente alta, preferivelmente, de 1 a 30% em peso. 0 uso de tais soluções concentradas garante que a capacidade de absorção do material superabsorvente não é diminuída mais do que o necessário. Soluções comercialmente disponíveis de sais orgânicos de zinco, como, por exemplo, TEGO® Sorb A30, disponível da Degussa (teor de ingredientes ativos de 30% em peso, ricinoleato de zinco ativado por um aminoácido), opcionalmente, numa forma diluída, nas quais uma apropriada quantidade do composto desejado (i) é adicionada, podem também ser empregadas.
A folha de forro evita que os exudatos absorvidos pela camada absorvente e contidos dentro do artigo absorvente sujem outros artigos externos que possam contatar o artigo absorvente, tais como, as folhas do fundo e as vestimentas de baixo. Em modalidades preferidas, a folha de forro é substancialmente impermeável a líquidos (por exemplo, urina) e compreende um laminado de material não-tecido e um filme de plástico fino, tal como, um filme termoplástico, tendo uma espessura de cerca de 0,012 mm a cerca de 0,051 mm. Adequados filmes de folha de forro incluem aqueles fabricados pela Tradegar Industries Inc., da Terre Haute, Ind. e vendidos sob os nomes comerciais Χ15306, Χ10962 e Χ10964. Outros adequados materiais de folha de forro podem incluir materiais respiráveis que permitem vapores escaparem do artigo absorvente, ao mesmo tempo em que ainda evitam a passagem dos exudatos através da folha de forro. Exemplos de materiais respiráveis podem incluir materiais, tais como, materiais tecidos, materiais de tecidos não-tecidos, materiais compósitos, tais como, materiais de tecidos' não-tecidos revestidos de filme e filmes microporosos.
Os elementos acima de um artigo absorvente podem ser montados, opcionalmente, juntados a outros elementos típicos de artigos absorventes, de uma maneira conhecida no segmento da técnica.
A presente invenção é também concernente a fibras celulósicas, em particular, fibras de polpa de felpa celulósica, compreendendo os componentes (i) e (ii) , conforme especificado acima. As fibras celulósicas podem ser obtidas mediante tratamento das mesmas de uma maneira descrita acima.
Os exemplos e exemplos comparativos seguintes ilustram a presente invenção, sem qualquer limitação para a mesma.
Exemplo 1
Núcleos absorventes circulares de teste, tendo um peso de cerca de 1,48 g e um diâmetro de 5 cm, foram puncionados fora de um núcleo absorvente produzido em uma instalação piloto. Um método padrão de formação de uma esteira de núcleo foi usado na produção do núcleo absorvente na instalação piloto. 0 núcleo absorvente consistiu de uma mistura homogênea de polpa de felpas, cloreto de sódio e material superabsorvente. A polpa de felpas usada foi uma polpa Weyerhauser, de 0,69 g (NB 416) e o material superabsorvente consistiu de 0,47 g de um material superabsorvedor (Dow Chemicals, XZ 91030.03). O cloreto de sódio (NaCl) foi usado numa quantidade de 163 g/m2 (correspondendo a 0,32 g/g de núcleo absorvente seco). O núcleo absorvente foi comprimido para um volume de cerca de 8-10 cm3/g.
Ao núcleo absorvente, foram adicionados 1,3 mL de uma solução contendo 0,5% em peso de ricinoleato de zinco (disponível da Degussa sob o nome comercial TEGO® Sorb A3 0 e adequadamente diluída) mediante imersão da solução sobre a superfície (sobre um lado) ou imersão de um lado do núcleo dentro da solução. Uma semana depois do tratamento, o núcleo absorvente foi deixado absorver 16 mL de urina sintética, de acordo com o Método A descrito abaixo e, depois, deixado permanecer à temperatura ambiente.
Depois de 6 e 8 horas de absorção da urina sintética, foi medida a quantidade de amônia desenvolvida.
Cinco medições foram aferidas como um valor médio. Os resultados são mostrados na Tabela 1.
Método A: Medição da Inibição de Amônia nos Núcleos Absorventes
Os núcleos absorventes foram preparados conforme descrito acima. 0 líquido do Teste 1 foi preparado. Uma suspensão de bactérias de Proteus mirabilis foi cultivada em um caldo de nutriente à temperatura de 3OsC, durante a noite. As culturas de enxerto foram diluídas e a contagem de bactérias foi determinada. A cultura final continha, aproximadamente, IO5 bactérias por mL de líquido de teste. 0 núcleo absorvente foi colocado em uma jarra de plástico e o líquido do Teste 1 foi adicionado ao núcleo absorvente, em seguida, o recipiente foi incubado à temperatura de 352C durante 6 e 8 horas, respectivamente, após o que foram retiradas amostras do recipiente usando uma bomba manual e um chamado tubo de Dráger. 0 teor de amônia foi obtido na forma de uma mudança de cor sobre uma escala graduada, em ppm ou percentual de volume.
Líquido do Teste 1:
0 líquido do Teste consiste de urina sintética estéril, na qual foi adicionado um meio de cultura de microorganismos. A urina sintética contém cátions e anions mono e divalentes e foi preparada uréia de acordo com a informação contida em Geigy, Scientific Tables, Volume 2, 8a. Edição, 1981, página 53. O meio de cultura para os microorganismos é baseado na informação do meio de Hook e FSA para entero-bactérias. 0 pH dessa mistura é de 6,6.
Exemplo Comparativo 1
Um núcleo absorvente foi produzido da mesma maneira que no Exemplo 1, exceto em que nenhuma solução de tratamento foi aplicada ao núcleo absorvente, de modo que o dito núcleo não contém nenhum teor de ricinoleato de zinco.
Exemplo Comparativo 2
Um núcleo absorvente foi produzido da mesma maneira que no Exemplo 1, com a única diferença de que o núcleo não contém nenhuma quantidade de cloreto de sódio (peso do núcleo absorvente de cerca de 1,16 g) e que a solução usada para tratamento do núcleo absorvente continha 6% em peso de ricinoleato de zinco e nenhuma quantidade de cloreto de sódio.
Os resultados com relação à formação de amônia do Exemplo 1 e Exemplos Comparativos 1 e 2 são mostrados na seguinte Tabela 1. Tabela 1
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Zn1 : Ricinoleato de zinco
Os experimentos acima mostram que o uso combinado de um cloreto de metal alcalino, tal como, cloreto de sódio, e um sal orgânico de zinco, tal como, ricinóleato de zinco, elimina a formação de amônia em um grau acentuadamente surpreendente.