JPH10273884A - 複合化不織布及びそれを用いた吸収性物品 - Google Patents
複合化不織布及びそれを用いた吸収性物品Info
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Abstract
の透過性の良さ、スポット透過性、サラット感、及び逆
戻り性の低さに優れた複合化不織布及びそれを用いた吸
収性物品を提供すること。 【解決手段】 繊維長38〜90mmの短繊維不織布
(A)と繊維長3〜30mmの短繊維不織布(B)が接
合された少なくとも2層の複合化不織布であって、前記
短繊維不織布(B)は、少なくとも2種の高融点成分と
低融点成分との熱可塑性樹脂からなる熱融着性複合短繊
維であり、かつ、該熱融着性複合短繊維同士は熱融着さ
れ、形成される短繊維接点の交差角分布が短繊維不織布
(B)の総接点数の少なくとも50%を交差角60〜9
0゜で占めていることを特徴とする複合化不織布によ
る。
Description
び感触の良好な複合化不織布及びその製造法、それを用
いた吸収性物品に関する。さらに詳しくは、使い捨てお
むつや生理用ナプキン等の吸収性物品、手術用着衣、掛
け布、ハップ材の基布等の他、フィルター材、土木資材
等にも好適に使用でき、特に使い捨ておむつや生理用ナ
プキン等の吸収性物品のトップシートに要求される体液
の透過性、スポット透過性、サラット感、また透過した
体液の逆戻り性の低さに優れる複合化不織布及びその製
造法、さらには本発明の複合化不織布を用いた吸収性物
品に関するものである。
繊維不織布は、均質性に優れ、捲縮を有する短繊維によ
って構成されることから、嵩高で肌触り等の感触が良好
なものである。しかしながら、カード法を使用して得ら
れる短繊維不織布は、不織布を構成している短繊維が不
織布の長手方向すなわち機械方向(不織布の生産方向)
に配列し極めてランダム性に劣っている。このため、機
械方向の引っ張り強度が強く、吸収性物品の加工特性
(高速生産性)に優れるが、吸収性物品の表面材、特に
トップシートに用いた場合、この短繊維不織布は、不織
布の機械方向に毛細管的な作用が働き、体液の透過時に
体液が繊維の配列方向に広がり易く、透過性に劣るばか
りか、保液しやすいという欠点があった。
繊維を扱うウェッブ形成法としては、抄紙法やエアレイ
ド法が知られている。いずれの方法も、水もしくは空気
といった媒体中に短繊維を分散させた後に吸引集積し、
ウェッブを形成する。このため、この両手法による不織
布は繊維の配列方向がランダムであり、吸収性物品の表
面材、特にトップシートに用いた場合、スポット透過性
に優れる。しかしながら、無捲縮の繊維を抄紙法で加工
した不織布は、比較的高強度ではあるものの、極端に嵩
高性が劣っており、吸収性物品の表面材として用いた場
合、透過性に劣り、保液しやすいばかりか、肌触り等の
感触が悪いという欠点があった。この不織布の透過性及
び感触が悪く保液しやすく、肌触り等の感触が悪い理由
は、構成繊維の短繊維に捲縮が発現しておらず、見かけ
密度が高く含有空気量が少ないためである。従って、捲
縮を有した短繊維を用いれば感触の良好な短繊維不織布
が得られると考えられる。しかし、捲縮を有した繊維を
この方法で加工した不織布は、嵩高性は改善され、体液
の透過性、スポット透過性、サラット感、また透過した
体液の逆戻り性の低さには優れるものの、繊維の配列が
ランダムなため、カード基を通過させることにより繊維
が配向した不織布と比較して、機械方向の強度が比較的
小さく、破れやすいがために吸収性物品の加工特性(高
速生産性)に劣るという欠点があった。また、エアレイ
ド法による不織布は、一般的に抄紙法で得られる不織布
よりも嵩高であり、吸収性物品の表面材、特にトップシ
ートに用いた場合、体液の透過性、スポット透過性、サ
ラット感、また透過した体液の逆戻り性の低さに優れる
が、捲縮繊維を抄紙法に用いた場合同様の理由で機械方
向の強度が比較的小さく、破れやすいがために吸収性物
品の加工特性(高速生産性)に劣るという欠点があっ
た。
所と短所があり、これら長所を単一層において両立させ
ることは難しかった。これら短繊維不織布の長所を両立
させる類似の技術には、例えば特開昭58−18065
1号公報に、ランダムカード機等による短繊維不織布と
通常のカード機による短繊維不織布を積層した不織布が
開示されている。しかしながら、この技術に記載のラン
ダムカード機による短繊維不織布は、多少のランダム性
は付与されるものの、所詮カード法を使用して得られる
ため、カード機の針で繊維が梳かれて開繊される際に繊
維間の摩擦によって生じる短繊維相互間の交差角は鋭角
を形成しやすく、加えて不織布を構成している短繊維が
不織布の長手方向すなわち機械方向に配向しているため
ランダム性に劣っている。このため、吸収性物品の表面
材として用いた場合、この短繊維不織布及びこの積層不
織布は、不織布の機械方向に毛細管的な作用が働き、体
液の透過時に体液が繊維の配列方向に広がり易いため
に、透過性に劣るばかりか、保液しやすく、スポット透
過性に乏しく、逆戻りし易いということがあった。すな
わち、この技術に係わる積層不織布は、使い捨ておむつ
や生理用ナプキン等の吸収性物品の表面材として固有の
特性である尿、汗、血液等の体液の透過性の良さ、スポ
ット透過性、サラット感、また透過した体液の逆戻り性
の低さについては満足のできるものではなかった。
は、嵩高で風合い及び感触の良好な複合化不織布を提供
することであり、第2の目的は、特に要求性能の厳しい
吸収性物品の表面材、特にトップシート或いはセカンド
シートなどの体液が透過する部材に使用した場合、尿、
汗、血液等の体液の透過性、スポット透過性、肌触り感
を向上させ、かつ逆戻り性の低い複合化不織布及びその
製造法を提供することにある。本発明者らは、上記課題
を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、カード法による短
繊維不織布とある特定の短繊維不織布とを複合化するこ
とにより、複合化不織布の見かけ密度を十分に低下さ
せ、引張強度が高く且つ肌触り良好で、さらに使い捨て
おむつや生理用ナプキン等の吸収性物品の表面材に要求
される体液の透過性及びスポット透過性に優れ、かつ逆
戻り性の低い複合化不織布が提供できることを知り、本
発明を完成するに至った。
繊維長3〜30mmの短繊維不織布(B)が接合された
少なくとも2層の複合化不織布であって、前記短繊維不
織布(B)は、少なくとも2種の高融点成分と低融点成
分との熱可塑性樹脂からなる熱融着性複合短繊維であ
り、かつ、該熱融着性複合短繊維同士は熱融着され、形
成される短繊維接点の交差角分布が短繊維不織布(B)
の総接点数の少なくとも50%を交差角60〜90゜で
占めていることを特徴とする複合化不織布。 (2) 短繊維不織布(A)が、少なくとも2種の高融
点成分と低融点成分との熱可塑性樹脂からなる熱融着性
複合繊維(C)と親水性繊維(D)からなり、かつ、親
水性繊維の混合比率が、70重量%以下である(1)項
に記載の複合化不織布。 (3) 短繊維不織布(A)を構成する繊維同士が接触
あるいは接合されて形成される接点の交差角分布におい
て、不織布(A)の総接点数の少なくとも50%が交差
角0〜30゜である(1)または(2)項に記載の複合
化不織布。 (4) 短繊維不織布(A)が、厚み方向に密度勾配を
有する(1)〜(3)項の何れかに記載の複合化不織
布。 (5) 短繊維不織布(B)が、厚み方向に密度勾配を
有する(1)〜(4)項の何れかに記載の複合化不織
布。 (6) 短繊維不織布(A)が、該不織布に含まれる熱
融着性複合繊維の低融点成分の融点以上、高融点成分の
融点以下で熱処理された(1)から(5)項の何れかに
記載の複合化不織布。 (7) 少なくとも2種の高融点成分と低融点成分との
熱可塑性樹脂からなる熱融着性複合短繊維ウェッブを、
エアレイド法により開繊飛散させながら短繊維不織布
(A)上に堆積した後、堆積された短繊維ウェッブに含
まれる熱可塑性樹脂の低融点成分の融点以上、高融点成
分の融点以下で熱処理して短繊維不織布(B)を形成す
ることを特徴とする複合化不織布の製造法。 (8) (1)〜(6)項のいずれかに記載の複合化不
織布を表面材のトップシート及びセカンドシートのうち
1種以上を用いた吸収性物品。
り、単独として用いた場合の短繊維不織布(A)及び
(B)の弱点を、複合化不織布にすることで克服し、両
者のメリットを最大限に引き出している点にその特徴が
ある。すなわち、短繊維不織布(B)の機械方向の引っ
張り強度の低さを短繊維不織布(A)が実質的に補強
し、短繊維(A)が不織布の長手方向すなわち機械方向
に配列しているために生じる、短繊維不織布(A)のス
ポット透過性の悪さを、短繊維不織布(B)の優れた体
液透過性能が複合化不織布の体液透過性、スポット透過
性及びサラット感を向上させ、かつ透過した体液の逆戻
りを防止していることである。以下本発明を詳細に説明
する。本発明に係る複合化不織布は、繊維長38〜90
mmの短繊維不織布(A)と繊維長3〜30の短繊維不
織布(B)で構成されるものである。以下、短繊維不織
布(A)を構成する短繊維層を短繊維層(A)或いは短
繊維ウェッブ(A)、さらにこれらを構成する短繊維を
短繊維(A)とし、短繊維不織布(B)の場合も同様と
する。
繊維(A)が集積接合されてなるもので、従来公知のカ
ード機、例えばパラレルカード機、ランダムカード機、
ランダムウェッバー等を用いて得ることができる。短繊
維不織布(A)を構成する短繊維の繊度は、用途により
微細繊度(0.5〜2d/f)、細繊度(2〜12d/
f)、中繊度(12〜50d/f)、太繊度(50〜1
000d/f)等、種々の使用ができる。特に吸収性物
品の表面材に使用する場合において、短繊維(A)の繊
度は0.5〜12dが好ましい。短繊維(A)の繊度が
0.5d/f未満になると、短繊維(A)が開繊される
際に、開繊機の針が通り難くなり、いわゆるネップが存
在する不均質な短繊維不織布しか得られないので好まし
くない。逆に短繊維(A)の繊度が12d/fを超える
と、短繊維(A)の剛性が高くなって、柔軟性に富む短
繊維不織布(A)が得られないので好ましくない。特
に、吸収性物品の表面材に使用する場合において、繊度
は0.5〜6d/fのものが最も好ましい。その他、手
術用着衣、掛け布、ハップ材の基布等には細繊度(2〜
12d/f)、土木資材等には中繊度(12〜50d/
f)〜太繊度(50〜1000d/f)の広範囲の適用
が図れる。
用途によって任意であるが、手術用着衣、掛け布、ハッ
プ材の基布等に使用する場合において、5〜150g/
m2が好ましい。短繊維不織布(A)の目付けが、5g/
m2未満になると、短繊維不織布(A)の厚みが薄くなり
すぎて、短繊維ウェッブ(A)を固定化させる際や、固
定化された短繊維不織布(A)を巻き取る際、短繊維
(B)を堆積もしくは短繊維不織布(B)と積層させる
際等において、取扱いが困難であったり、均質性が低下
するので好ましくない。逆に、150g/m2を超えると
短繊維不織布自体の剛性が高くなり、柔軟性が低下する
ので好ましくない。特に、吸収性物品の表面材に使用す
る場合において、短繊維不織布(A)の目付けは、5〜
50g/m2が好ましい。さらに、短繊維(A)は、カー
ド機によって梳かれて開繊するための捲縮が付与された
ものを使用する。捲縮形状としては螺旋型、ジグザグ
型、U字型等が例示され、とりわけ、嵩高性が良好な点
において、螺旋型とU字型が好ましい。
(A)としては、熱可塑性樹脂若しくは非熱可塑性樹脂
より成る合成繊維、半合成繊維、天然繊維、無機繊維等
が使用できる。短繊維(A)が熱可塑性樹脂以外の原料
を使用した場合、短繊維(A)は、短繊維ウェッブ
(A)を固定化する際等において加工のバラエティーが
広がる点から、溶剤に可溶性のものが好ましい。短繊維
が熱可塑性の場合、短繊維(A)は、1成分よりなる繊
維であっても良いし、2成分以上、例えば、3若しくは
4成分から成る複合繊維であっても良い。しかし、経済
性を考慮すれば、特殊な用途を除いて2成分で十分であ
る。ここで短繊維(A)の原料となる熱可塑性樹脂は、
各種のポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィ
ン系、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリウレタン系
等を例示でき、とりわけ好ましくはポリオレフィン系で
ある。複合短繊維としては、非熱融着性複合繊維であっ
ても良いし、熱融着性複合繊維であっても良いが、短繊
維不織布(A)の短繊維同士の接点接着固定の効果や、
後工程の短繊維不織布(B)との複合化における接合の
効果を考慮したとき熱融着性複合繊維を含むことが好ま
しい。熱融着性複合短繊維とは、繊維表面の少なくとも
一部に、低融点成分が形成される2成分系以上の複合短
繊維である。
て、高密度ポリエチレン/ポリプロピレン、直鎖状低密
度ポリエチレン/ポリプロピレン、低密度ポリエチレン
/ポリプロピレン、プロピレンと他のαーオレフィンと
の二元共重合体または三元共重合体/ポリプロピレン、
直鎖状低密度ポリエチレン/高密度ポリエチレン、低密
度ポリエチレン/高密度ポリエチレン、各種のポリエチ
レン/熱可塑性ポリエステル、ポリプロピレン/熱可塑
性ポリエステル、プロピレンと他のαーオレフィンとの
二元共重合体または三元共重合体/熱可塑性ポリエステ
ル、低融点熱可塑性ポリエステル/熱可塑性ポリエステ
ル、各種のポリエチレン/ナイロン6、ポリプロピレン
/ナイロン6、プロピレンと他のαーオレフィンとの二
元共重合体または三元共重合体/ナイロン6、ナイロン
6/ナイロン66、ナイロン6/熱可塑性ポリエステル
などを挙げることができる。
くはポリオレフィン系とポリエステル系からなる組み合
わせが好ましく、その具体例としては高密度ポリエチレ
ン/ポリプロピレンまたはエチレン・プロピレン・ブテ
ン−1結晶性三元共重合体/ポリプロピレンあるいは高
密度ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート等を挙
げることができる。さらに、これらの中ではポリオレフ
ィン系同士、例えば高密度ポリエチレン/ポリプロピレ
ン、エチレン・プロピレン・ブテン−1結晶性三元共重
合体/ポリプロピレン等が耐薬品性の面から特に好まし
い。
融点差または軟化点差は、15℃以上が好ましい。例え
ば、熱融着性複合短繊維が、A,B,C3種の熱可塑性
樹脂で構成され、この融点または軟化点がA>B>Cの
場合、AB間及びBC間の少なくとも一方の融点差また
は軟化点差は、15℃以上が好ましい。すなわち、熱融
着性複合短繊維を構成する熱可塑性樹脂を融点の高い順
または低い順に並べた時、隣合う成分の融点差または軟
化点差の少なくとも1つが、15℃以上であることが好
ましい。また、熱融着性複合短繊維を構成する3種の熱
可塑性樹脂A,B,Cの融点または軟化点がA>B>C
であって、AB間にのみ15℃以上の融点差または軟化
点差がある場合は、Aが高融点成分、B,Cが低融点成
分と定義される。さらに、熱融着性複合短繊維を構成す
る3種の熱可塑性樹脂A,B,Cの融点または軟化点が
A>B>Cであって、AB間及びBC間共に15℃以上
の融点差または軟化点差がある場合は、Aが高融点成
分、Cが低融点成分と定義され、複合短繊維が熱融着複
合短繊維であるという条件を満たした上で、Bは高融点
成分及び低融点成分のどちらで扱われても差し支えな
い。すなわち、熱融着性複合短繊維が3種以上の熱可塑
性樹脂で構成する場合、熱融着性複合短繊維を構成する
熱可塑性樹脂を融点の高い順または低い順に並べた時の
隣合う成分の融点差または軟化点差が15℃以上の間を
境に、低融点成分と高融点成分が定義される。さらにこ
の間が複数存在する場合は、低融点成分が繊維表面の少
なくとも一部に形成されるという条件を満たした上で、
低融点成分と高融点成分は、任意の間を境に定義してか
まわない。
維、半合成繊維、天然繊維、無機繊維としてはフェノー
ル系樹脂による繊維、レーヨン、キュプラ、アセテー
ト、炭素繊維、ガラスファイバーなどを例示することが
できる。また該複合短繊維は、鞘芯型、偏心鞘芯型、並
列型、多層型、海島型の複合繊維が使用できる。また用
途により短繊維は、着色剤、耐光剤、難燃剤、抗菌剤な
どが添加されていても良い。さらに、短繊維の断面は、
円形であっても異形であっても良く、これら断面を持っ
た短繊維は、中空型であってもそうでなくても良い。短
繊維不織布(A)は、2種以上の短繊維(A)で構成さ
れていても良い。すなわち、短繊維不織布(A)は、複
合型または単一型、複合型の場合は樹脂の組み合わせの
異なるもの、さらに複合型の場合は熱融着性または熱融
着性でないもの、単一型の場合は樹脂のことなるもの、
断面形状の異なるもの、中空型またはそうでないもの、
繊度の異なるものの各種組合せによる2種以上の短繊維
(A)の混綿によって構成されていても良い。また、短
繊維不織布(A)は、上記短繊維から構成される単層で
あっても良いし、2層以上であっても良い。複合化不織
布を体液が透過する部材に用いる場合、複合化不織布は
親水性でなければならない。複合化不織布を親水化する
ために、短繊維(A)、(B)は、その表面に界面活性
剤等の親水化剤を塗布または付着させ親水性に処理する
ことができる。特に、短繊維(A)、(B)が熱可塑性
樹脂で構成される場合、この熱可塑性樹脂に親水化樹脂
や界面活性剤等の親水化剤を練り込み、繊維を成形する
ことで、あらかじめ短繊維(A)、(B)を親水性にす
ることもできる。また、親水化樹脂や界面活性剤の具体
例及び適用方法、適用範囲は、後述する吸収性物品の体
液拡散層の場合と同様である。
布(A)としては、該熱融着性複合短繊維を短繊維不織
布中に30重量%以上含有し、且つこの熱融着性複合短
繊維の低融点成分によって短繊維相互間が結合されたも
のである。また、主たる構成短繊維に、この構成短繊維
よりも15℃以上低融点の熱融着性短繊維を30重量%
以上混繊して、この熱融着短繊維によって主たる構成短
繊維を結合した短繊維不織布を使用することもできる。
このように、熱融着性複合短繊維や低融点熱融着性短繊
維の如く繊維状のもので繊維相互間を結合させる理由
は、繊維の結合が、面状でなく接触点でのみ行われ、得
られる短繊維不織布(A)の風合いが良好となり、また
柔軟性に富むためである。また、短繊維不織布(A)
は、前記熱融着性複合短繊維と親水性短繊維の混綿によ
って構成されても良く、親水性短繊維の混綿率は、短繊
維不織布の0〜70重量%、好ましくは0〜30重量%
である。この範囲とした理由は、親水性短繊維を混綿す
ることで体液の繰り返し透過性に優れるが、親水性短繊
維の混綿率が70重量%を超えると熱融着性複合短繊維
が30重量%未満となり、熱融着性複合短繊維の融着に
よる短繊維不織布の形態保持が困難になるためである。
キュプラ、アセテート、ビニロン、ナイロン、蛋白・ア
クリロニトリル共重合糸、綿、羊毛、絹、麻、パルプ、
高分子吸収体(Super Absorbent Pol
ymer)繊維、生分解性繊維等が例示でき、とりわけ
好ましくは、レーヨン、キュプラ、アセテート、綿、パ
ルプ等のセルロース系繊維、高分子吸収体繊維及び生分
解性繊維である。また、短繊維不織布(A)は、前記熱
融着性複合短繊維または前記熱融着性複合短繊維及び親
水性短繊維から構成される1層であっても良いし、2層
以上であっても良い。短繊維不織布を2層以上にする場
合、短繊維不織布(A)は、不織布の厚み方向に密度勾
配を付与させたものが好ましい。すなわち、短繊維ウェ
ッブは、密度が次第に増大するように、もしくは密度が
次第に減少するように密度勾配を形成させ堆積接合させ
ることが好ましい。また、不織布の厚み方向に親水性繊
維の混率に勾配を付与させたものも好ましい。すなわ
ち、短繊維ウェッブは、親水性繊維の混率が次第に増大
するように、もしくは次第に減少するように堆積接合さ
せることが好ましい。この様に短繊維不織布(A)に密
度勾配もしくは親水性繊維の混率に勾配を付与する理由
は、液体の密度が粗な部分から密な部分へ移動する性質
もしくは親水性の低いところから高いところへ移動する
性質によって体液の透過性が向上し、かつ透過した後の
逆戻りを防止し、吸収性物品の表面材等の使用にさらに
好適になるためである。
(A)は、例えば以下のようにして製造されるものであ
る。すなわち、熱融着性短繊維と他の繊維が混合解繊し
たものを従来公知のカード機に供給し、これより所定の
方法によって紡出された均一なウェッブを得る。そし
て、加熱気体流を充満させた中に導入し、短繊維ウェッ
ブ(A)に含まれる熱融着複合短繊維の低融点成分の融
点以上、高融点成分の融点以下で熱処理することで短繊
維不織布(A)を得るのである。或いは短繊維ウエッブ
(A)に含まれる熱融着性繊維が単一繊維の場合には例
えば、凹凸ロールと平滑ロールによって構成されるポイ
ントボンド加工機により、熱圧着することにより短繊維
不織布(A)を得ることができる。また、短繊維ウェッ
ブ(A)の固定化(不織布化)としては、上記した例、
すなわち熱風加熱法に限らず公知の手法、例えばニード
ルパンチ法、高圧水流法、エンボスロール法、超音波加
熱法等が用いられ、これら手法の組合せであってもかま
わない。短繊維ウェッブ(A)固定化(不織布化)の組
合せとしては、ニードルパンチ処理とエンボスロール処
理、ニードルパンチ処理と超音波加熱処理、ニードルパ
ンチ処理と熱風加熱処理、高圧水流処理とエンボスロー
ル処理、高圧水流処理と超音波加熱処理、高圧水流処理
と熱風加熱処理等が例示でき、これら処理は、その順序
を問わないが、ニードルパンチ処理は、エンボスロール
処理や超音波加熱処理、熱風加熱処理によって形成され
た熱融着点に対する破壊や切断等の悪影響を避ける点に
おいて、先に行われた方が好ましい。
〜30mmの短繊維(B)が集積接合されてなるもの
で、後述するような特定の構成を持つものである。短繊
維(B)の繊度は、用途により微細繊度(0.5〜2d
/f)、細繊度(2〜12d/f)、中繊度(12〜5
0d/f)、太繊度(50〜1000d/f)等、種々
の使用ができる。特に吸収性物品の表面材に使用する場
合において、短繊維(B)の繊度は0.5〜12dが好
ましい。短繊維(B)の繊度が0.5d/f未満になる
と、短繊維(B)が開繊される際に、開繊機の針が通り
難くなり、いわゆるネップが存在する不均質な短繊維不
織布(B)しか得られないので好ましくない。逆に短繊
維(B)の繊度が12d/fを超えると、短繊維(B)
の剛性が高くなって、柔軟性に富む短繊維不織布(B)
が得られないので好ましくない。特に、吸収性物品の表
面材に使用する場合において、繊度は0.5〜6d/f
のものが最も好ましい。その他、手術用着衣、掛け布、
ハップ材の基布等には細繊度(2〜12d/f)、土木
資材等には中繊度(12〜50d/f)〜太繊度(50
〜1000d/f)の広範囲の適用が図れる。
繊維不織布(A)と同様に、使われる用途によって任意
であるが、手術用着衣、掛け布、ハップ材の基布等に使
用する場合において、5〜150g/m2が好ましい。短
繊維不織布(B)の目付けが、5g/m2未満になると、
短繊維不織布(A)の場合と同様に短繊維不織布(B)
の厚みが薄くなりすぎて、取扱いが困難であったり、均
質性が低下するので好ましくない。逆に、150g/m2
を超えると短繊維不織布(B)自体の剛性が高くなり、
柔軟性が低下するので好ましくない。特に、吸収性物品
の表面材に使用する場合において、短繊維不織布(B)
の目付けは、5〜50g/m2が好ましい。短繊維(B)
は、繊維長が3〜30mmのものが使用できる。短繊維
(B)の繊維長が3mm未満になると、短繊維不織布
(B)の嵩高性が低下し、見かけ密度が高くなるので好
ましくない。逆に、30mmを超えると開繊性が悪くな
り、均質性が低下するので好ましくない。とりわけ、繊
維長が3〜15mmのものが、嵩高性と均質性の良好な
点において好ましい。さらに、短繊維(B)は、捲縮が
付与されたもの及び無捲縮のものが使用できる。とりわ
け、嵩高性が良好な点において、短繊維(B)は捲縮付
与されたものが好ましい。捲縮としては螺旋型、ジグザ
グ型、U字型等が例示され、好ましくは螺旋型とU字型
である。また、抄紙法を用いて短繊維不織布(B)を製
造する場合は、捲縮が付与された短繊維(B)を用いな
ければならない。抄紙法で捲縮繊維を用いなければなら
ない理由は、この方法がウェッブ形成の媒体に水を用
い、その媒体の力学的な作用によって嵩高性が失われ、
得られる不織布の空隙が小さくなり、吸収性物品の表面
材に用いた場合体液の透過性に劣りかつ保液しやすいた
めである。
リプロピレン等のポリオレフィン系樹脂、ポリエステル
系樹脂、ポリアミド系樹脂等の各種組合せによる熱融着
性を有する複合繊維である。短繊維(B)を熱融着性複
合短繊維とした理由は、後述する特定の構造を保持する
ためである。熱融着性複合短繊維とは、繊維表面の少な
くとも一部に、低融点成分が形成される2成分系以上、
例えば、3成分若しくは4成分、からなる複合短繊維で
ある。しかし、特定の用途を除いて、経済性からみて2
成分が好ましい。熱融着性複合短繊維(B)に用いられ
る樹脂及びその組み合わせは短繊維不織布(A)の場合
に開示された熱可塑性樹脂及びその組み合わせをそのま
ま利用することができる。しかし、その選択は短繊維不
織布(A)の場合と独立に行われる。更に、3成分以上
の樹脂を使用した場合には短繊維不織布(A)の場合と
同様に高融点側及び低融点側が定義される。また、該熱
融着複合短繊維(B)は、鞘芯型、偏心鞘芯型、並列
型、多層型、海島型の複合繊維が使用できる。また用途
により短繊維(B)は、着色剤、耐光剤、難燃剤、抗菌
剤などが添加されていても良い。さらに、熱融着性複合
短繊維(B)の断面は、円形であっても異形であっても
良く、これら断面を持った熱融着性複合短繊維(B)
は、中空型であっても、そうでなくても良い。
造された熱融着性複合短繊維(B)の内、樹脂の組み合
わせの異なるもの、断面形状の異なるもの、中空型また
そうでないもの、繊維長の異なるもの、繊度の異なるも
のの各種組合せによる2種以上の熱融着性複合短繊維
(B)の混綿によって構成されていても良い。さらに、
短繊維不織布(B)は、前記熱融着性複合短繊維(B)
から構成される1層であっても良いし、2層以上であっ
ても良い。短繊維不織布(B)を2層以上にする場合、
短繊維不織布(B)は、不織布の厚み方向に密度勾配を
付与させたものが好ましい。すなわち、短繊維ウェッブ
(B)は、密度が次第に増大するように、もしくは密度
が次第に減少するように密度勾配を形成させ堆積接合さ
せることが好ましい。この様に短繊維不織布(B)に密
度勾配を付与する理由は、液体の密度が粗な部分から密
な部分へ移動する性質によって体液の透過性が向上し、
かつ透過した後の逆戻りを防止し、吸収性物品の表面材
等の使用にさらに好適になるためである。
る短繊維不織布(B)が、構成する該熱融着性複合短繊
維(B)をランダムかつポーラスに配列させて、集積接
合している点である。すなわち、前記短繊維不織布
(B)は、該熱融着性複合短繊維(B)から構成され、
かつ熱融着性複合短繊維同士は熱融着され、形成される
短繊維接点の交差角分布が短繊維不織布(B)の総接点
数の少なくとも50%を交差角60〜90゜で占めてい
ることを特徴とするものである。交差角60〜90゜の
百分率(%)は、短繊維不織布(B)のランダム性或い
はポーラス性の尺度として用いた。また、交差角60〜
90゜の百分率(%)は、2つの短繊維が交差接合して
形成される4角のうち最小の角度を測定し、これを交差
角として、この測定を100点以上行い、交差角分布を
求め、交差角60〜90゜に含まれる交差角の数をA、
測定した交差角の総数をMとし、A/M×100で求め
た。
合短繊維がランダムかつポーラスに配列しなければなら
ない理由は、吸収性物品の表面材に使用した場合に、体
液の透過性能に優れるという効果を発揮するためであ
る。すなわち、エアレイド法や抄紙法を用いて得られる
短繊維不織布(B)は、構成する短繊維がランダムかつ
ポーラスに配列しているために、カード法による不織布
に見られる不織布の機械方向への毛細管的な作用が起こ
りにくくなり、体液の透過が、不織布上で体液が繊維の
配列方向に広がることなく行われるからである。さら
に、この短繊維不織布(B)を構成する短繊維(B)
は、短繊維の繊維長が充分に短いために、比較的不織布
の厚み方向に繊維が配列している。このため、得られる
短繊維不織布(B)は、クッション性に優れ、嵩高で見
かけ密度が十分に低下し、かつ不織布の厚み方向の毛細
管的な作用を有しており、本発明の複合化不織布を、特
に要求性能の厳しい吸収性物品の表面材として使用した
場合、尿、汗、血液等の体液の透過性、スポット透過性
及びサラット感を更に向上させ、かつ透過した体液の逆
戻りを防止するという効果を奏するのである。
(B)は、例えば以下のようにして製造されるものであ
る。すなわち、熱融着性複合短繊維(B)と親水性短繊
維を混綿し、これを開繊してエアレイド不織布加工機に
供給する。供給された短繊維は、エアレイド不織布加工
機によって開繊飛散され捕集コンベア上に堆積される。
この操作を多段的に行った多層短繊維ウェッブ(B)
を、熱融着性複合短繊維(B)の低融点成分の融点以
上、高融点成分の融点以下の加熱気体流の中に導入し、
熱融着性複合短繊維(B)の低融点成分を軟化または溶
融させることで短繊維相互間を接合し短繊維不織布
(B)を得るのである。また、短繊維(B)の不織布化
は、後述するように、短繊維不織布(A)との複合化と
共に行われても良い。すなわち短繊維(B)の不織布化
は、エアレイド不織布加工機で飛散させた短繊維(B)
を走行する短繊維不織布(A)上もしくは短繊維ウェッ
ブ(A)上に、直接堆積させた後、熱風加熱処理する事
で短繊維不織布(A)との複合化と共に行われても良
い。
繊維不織布(A)と短繊維不織布(B)とが少なくとも
2種複合化されたものである。短繊維不織布(A)と短
繊維不織布(B)の複合化は、短繊維層(A)と短繊維
不織布(B)の積層接合であっても、短繊維層(A)と
短繊維ウェッブ(B)の積層接合であっても良い。ここ
で言う短繊維層(A)は、短繊維不織布(A)もしくは
短繊維ウェッブ(A)のことである。短繊維不織布
(A)と短繊維不織布(B)の複合化における短繊維層
(A)と短繊維層(B)の接合は、短繊維層(B)すな
わち短繊維不織布(B)もしくは短繊維ウェッブ(B)
に含まれる熱融着性複合短繊維の低融点成分を軟化また
は溶融させることで行われる。具体例としてはエンボス
ロール法、超音波加熱法、熱風加熱法等が挙げられる。
また、この例外として短繊維不織布(A)と短繊維不織
布(B)の複合化は、ホットメルト等の各種接着剤や粘
着剤によって行われても良く、接着剤や粘着剤の塗布パ
ターンに制限はないが、少量の塗布が可能で複合化不織
布の柔らかさを損なわない点においてスパイラルパター
ンが好ましい。とりわけ嵩高性が良好な点において、短
繊維不織布(A)と短繊維不織布(B)の複合化におけ
る短繊維層(A)と短繊維層(B)の接合は熱風加熱法
が好ましい。さらに、短繊維層(A)が30重量%以上
の熱融着性複合短繊維もしくは低融点熱融着短繊維の混
繊で構成され、かつ短繊維層(A)及び短繊維層(B)
に含まれるそれぞれの低融点成分の融点が、それぞれの
高融点成分の融点よりも15℃以上低い融点になるよう
に選定されることも好ましい。
(B)における各成分の融点を選定する理由は、短繊維
不織布(A)と短繊維不織布(B)の複合化における短
繊維層(A)と短繊維層(B)の接合が、短繊維層
(B)、すなわち短繊維不織布(B)もしくは短繊維ウ
ェッブ(B)に含まれる熱融着性複合短繊維の低融点成
分を軟化または溶融させることだけでなく、短繊維不織
布(A)の低融点成分を軟化または溶融させることでも
行われ、かつ2種以上の熱融着性複合繊維を短繊維層
(A)に混綿もしくは短繊維層(B)に混綿した場合で
あっても、それぞれの低融点成分が熱融着の効果を発揮
し、複合化不織布及び接合面の強度をさらに強固にする
事ができるからである。
(A)及び短繊維層(B)の低融点成分のうち最も高融
点である成分の融点以上、短繊維層(A)及び短繊維層
(B)の高融点成分のうち最も低融点である成分の融点
以下で行われることが好ましい。熱風加熱処理を短繊維
層(A)及び短繊維層(B)の低融点成分の最も高融点
である成分の融点未満で行うと、短繊維不織布(A)と
短繊維不織布(B)の複合化における短繊維層(A)と
短繊維層(B)の接合が、全ての低融点成分によって行
われないのであまり好ましくない。逆に、熱風加熱処理
を短繊維層(A)及び短繊維層(B)の高融点成分の最
も低融点である成分の融点を越えて行うと、この高融点
成分が熱によるダメージや収縮もしくは嵩の低下等を起
こし、不均質な複合化不織布しか得られないので好まし
くない。また、複合化不織布の短繊維層(A)の厚み方
向に密度勾配もしくは親水性繊維の混率に勾配を持たせ
る場合、短繊維層(A)は、用途に応じて短繊維不織布
(B)と接合する側を密にしても良いし、粗にしても良
い。複合化不織布の短繊維層(B)の厚み方向に密度勾
配を持たせる場合も同様に、短繊維層(B)は、適宜、
用途に応じて短繊維不織布(A)と接合する側を密にし
ても良いし、粗にしても良い。さらに、複合化不織布
は、用途に応じどちらを表に使用しても良く、以上のよ
うにして得られる2層の複合化不織布に、短繊維層
(A)または短繊維層(B)をさらに積層接合させ、複
合化不織布を3層以上にして用いる事もできる。また、
さらに上記2層以上の複合化不織布に上記以外の不織
布、編織物、紙、フィルム等のシートを積層することも
できる。とりわけ吸収性物品のトップシート或いはセカ
ンドシートに用いる場合においては、短繊維不織布
(B)側を体液の流れの上流側に設定することが好まし
く、その場合の密度勾配は、体液の流れの上流側から順
に密にすることが好ましい。
体液の流れの上流側にしても下流側にしても本発明の特
性、効果を発揮できるが、特に複合化不織布の短繊維不
織布(A)側を体液の流れの下流側にすると、短繊維
(A)が不織布の長手方向すなわち機械方向に配列して
いるため、実質的に体液を不織布の機械方向に拡散さ
せ、体液の流れの最も下流にある吸収層中の高吸収性ポ
リマーに有効に分配し、いわゆる横漏れを防止する事が
できる。さらに、このカード不織布層すなわち短繊維不
織布(A)は、短繊維(A)が不織布の長手方向すなわ
ち機械方向に配列しているために、厚み方向での加重に
対する反発力が劣っている。しかしながら、このことが
体液を透過した後、複合化不織布に加重が加えられた時
に生じる逆戻り防止の効果を奏するのである。すなわ
ち、体液を透過した複合化不織布に加重が加えられ余剰
の体液の滲み出しによって生じる逆戻りを、加重に対す
る反発力に劣るがために、短繊維不織布(A)がその加
重によって高密度になり体液を保持することで防止する
のである。
うな特定の構造にすることで、上記複合化不織布特有の
機能をより充実させる事ができる。すなわち、短繊維不
織布(A)を構成する繊維同士が接触あるいは接合され
て形成される接点の交差角分布が不織布(A)の総接点
数の少なくとも50%を交差角0〜30゜で占めさせる
ことである。交差角0〜30゜の百分率(%)は、短繊
維不織布(A)の繊維の配向性或いは異方性の尺度とし
て用いた。また、交差角0〜30゜の百分率(%)は、
2つの短繊維が交差接合あるいは交差接触して形成され
る4角のうち最小の角度を測定し、これを交差角とし
て、この測定を100点以上行い、交差角分布を求め、
交差角0〜30゜に含まれる交差角の数をA、測定した
交差角の総数をMとし、A/M×100で求めた。
不織布(B)を体液の流れの上流側にして、体液が透過
する部分(トップシート、セカンドシートなど)のう
ち、特に直接肌に接触するトップシートに用いる場合
は、注意が必要である。それは、前述した短繊維不織布
(B)を構成する短繊維が比較的不織布の厚み方向に配
列し、繊維末端が多く存在することから直接肌に接触さ
せたときに皮膚を刺激し、かぶれの原因になる点への注
意である。このような問題は、前記したように複合化不
織布を3層以上にすることで解決できる。すなわち、複
合化不織布の短繊維不織布(B)側にさらに不織布を積
層接合させることで、繊維末端が多く存在する短繊維不
織布(B)を被覆し、皮膚に対する刺激を軽減させるこ
とで解決できるのである。例えば、その積層接合させる
不織布には、スパンボンド不織布や短繊維不織布(A)
を含むカード不織布といった短繊維不織布(B)以外の
各種不織布を使用でき、その各種不織布の目付は5〜1
5g/m2の範囲が好ましい。目付を上記範囲にした理由
は、5g/m2未満になると、積層接合する不織布の厚み
が薄くなりすぎて、構成繊維を固定化(不織布化)させ
る際や、固定化された積層接合する不織布を巻き取る際
等において、取扱いが困難であったり、均質性が低下す
るので好ましくない。逆に、15g/m2以上になると、
積層接合する不織布自体の性質が発揮され、上述した短
繊維不織布(B)の特徴或いは効果を阻害するために好
ましくない。また、積層接合する不織布に短繊維不織布
(A)を用いるような場合、交差角を前記鋭角に分布せ
しめることは、スポット透過性を悪くするため好ましく
ない。
布(A)と短繊維不織布(B)の複合化の態様は、熱風
加熱法による短繊維層(A)と短繊維ウェッブ(B)の
積層接合である。熱風加熱法による短繊維層(A)と短
繊維ウェッブ(B)の積層接合とは、短繊維不織布
(A)もしくは短繊維ウェッブ(A)上に直接短繊維ウ
ェッブ(B)を堆積させ、短繊維ウェッブ(B)に含ま
れる熱融着性複合短繊維の低融点成分の融点以上、高融
点成分の融点以下の加熱気体流の中に導入熱処理して、
短繊維不織布(A)と短繊維不織布(B)を接合する事
である。この様にして得られる短繊維層(A)と短繊維
ウェッブ(B)の積層接合、すなわち短繊維不織布
(A)もしくは短繊維ウェッブ(A)と短繊維ウェッブ
(B)の積層接合による複合化不織布は、短繊維不織布
(A)と短繊維不織布(B)の積層接合のごとき通常の
接合構造とは異なり、接合面において、短繊維ウェッブ
(B)が短繊維不織布(A)もしくは短繊維ウェッブ
(A)の空隙に入り込み、層間において互いの短繊維同
士の接着点が3次元的に形成され、かつ比較的不織布の
厚み方向に、短繊維層(B)の短繊維が配列した構造に
なっている。このため、熱風加熱法による短繊維層
(A)と短繊維ウェッブ(B)の積層接合で得られる複
合化不織布は、短繊維不織布(A)と短繊維不織布
(B)の層間にアンカー効果が生じ、吸収性物品の表面
材として使用時に予想される外的なずれ応力やよれ応力
に対する形態安定性に優れる。
(B)の層間においても短繊維層(B)を構成する短繊
維(B)が比較的不織布の厚み方向に配列しているた
め、クッション性に優れ、嵩高で見かけ密度が十分に低
く、かつ不織布の厚み方向への毛細管的な作用がさらに
向上し、吸収性物品の表面材に用いた場合、体液の透過
性能及びスポット透過性に優れ、かつ透過した体液の逆
戻り性を低化させている。この様に、短繊維不織布
(A)と短繊維不織布(B)の複合化は、吸収性物品の
表面材に用いた場合の形態安定性及び体液の透過性、ス
ポット透過性に優れ、かつ透過した体液の逆戻り性が低
い点において、熱風加熱法による短繊維層(A)と短繊
維ウェッブ(B)の積層接合が好ましいのである。ま
た、この熱風加熱法による短繊維層(A)と短繊維ウェ
ッブ(B)の積層接合においても、短繊維層(A)を3
0重量%以上の熱融着性複合短繊維もしくは低融点熱融
着短繊維の混繊で構成し、かつ短繊維層(B)の低融点
成分及び短繊維層(B)の低融点成分の融点が、お互い
の高融点成分の融点よりも15℃以上低融点になるよう
に選定されていることが好ましい。この場合の熱風加熱
処理も、短繊維層(A)及び短繊維層(B)の低融点成
分のうち最も高融点である成分の融点以上、短繊維層
(A)及び短繊維層(B)の高融点成分のうち最も低融
点である成分の融点以下で行われることが好ましく、特
に熱風加熱による短繊維ウェッブ(A)と短繊維ウェッ
ブ(B)の積層接合においては、短繊維ウェッブ(A)
と短繊維ウェッブ(B)の不織布化ならびに複合化が同
時に行われるため、これが必要条件となる。
維ウェッブ(B)の積層接合による複合化不織布の製造
法の例を説明する。まず、熱融着性短繊維と他の繊維が
混合解繊したものを従来公知のカード機に供給し、これ
より所定の作用によって紡出された均一なウェッブ
(A)を得る。続いて、短繊維ウェッブ(A)は、短繊
維ウェッブ(A)を固定化するために、加熱した彫刻ロ
ールと平滑ロールの間で部分的に熱圧着処理され、短繊
維不織布(A)としてエアレイド不織布加工機に搬送さ
れる。ここで短繊維層(A)を短繊維ウェッブ(A)の
まま用いるのであれば、短繊維ウェッブ(A)は、彫刻
ロールと平滑ロールの間で部分的な熱圧着を行わずに、
そのままエアレイド不織布加工機に搬送される。次に、
短繊維層(B)となる短繊維(B)群が、エアレイド不
織布加工機によって開繊飛散された後、サクションブロ
アーによって吸引されながら、搬送されてくる短繊維層
(A)上に堆積され、短繊維層(A)と短繊維ウェッブ
(B)の積層体を形成し、熱風加熱乾燥機に搬送され
る。熱風加熱乾燥機に搬送された短繊維層(A)と短繊
維ウェッブ(B)の積層体は、短繊維ウェッブ(B)の
み或いは短繊維層(A)と短繊維ウェッブ(B)の両層
に含まれる熱融着性複合短繊維の低融点成分の融点以
上、高融点成分の融点以下で熱風加熱乾燥機によって熱
処理され、複合化不織布として巻き取られる。
び、体液を保持する吸収体よりなる吸収性物品、例えば
生理用ナプキン、使い捨ておむつ、失禁用パッド、おり
ものシート等を提供するものである。本発明で言う表面
材とは、トップシート、バックシート、サイドギャザ
等、吸収性物品の表面を形成する部材及び、吸収体の包
材やセカンドシートの様な部材等も含むものを言う。本
発明の吸収性物品は、表面材のうち少なくともトップシ
ート或いはセカンドシートに複合化不織布を用いること
を特徴としている。本発明の一例として第1図及び第2
図により、さらに詳しく説明すると、生理用ナプキン1
は、液体透過性のトップシート2と液体不透過性のバッ
クシート4、体液を吸収保持する吸収体5とから成り、
吸収体5はトップシート2とバックシート4との間に配
置されている。さらに、吸収体5は、包材9に包まれて
いる。また、バックシート4のパンティーと接触する側
には、接着層12が設けられ、この接着層12を覆うよ
うにリリースライナー13が配置されている。また、ト
ップシート2と体液拡散層11との間に液体透過性のセ
カンドシート3を配置する場合もある。包材9と吸収体
5の間に体液拡散層11を配置する場合もある。生理用
ナプキン1は、様々な形状に形成できるが、ほとんどの
場合、およそ長方形状を有しており、端縁部は、各々円
弧形状部6として形成される。吸収体5は、一般にバッ
クシート4よりも小さく、様々な形状に形成できるが、
ほとんどの場合、およそ長方形状を有しており、その吸
収体部の端部はバックシート4の形状に対応し円弧形状
部7として形成されることがある。吸収部材としての吸
収体5の長手側部10及び吸収性物品1の長手側部8
は、装着時のフィット性を考慮し、内側に湾曲させ、中
央部分を若干狭く形成してもかまわない。
収性物品の表面材のうち、少なくともトップシート2、
セカンドシート3のいずれかに、本発明の複合化不織布
を用いることを特徴とする。また、トップシート2とセ
カンドシート3の両方ともが本発明の複合化不織布で構
成されたものを用いることもできる。本発明の複合化不
織布は、短繊維不織布(A)と短繊維不織布(B)の複
合化されたものである。バックシート4は、液体不透過
性を十分に有するものであれば、特に制限はなく、例え
ば、編織物、不織布、フィルム等がその例に挙げられ
る。具体例としては、熱可塑性樹脂に炭酸カルシウム等
のフィラーを加えて延伸した液不透過性でかつ蒸気を透
過させる蒸気透過性のシートなどがある。好ましくは、
肌に近い感触を有したもの、例えば上記フィルムと不織
布或いは編織物との複合材等であり、前記複合化不織布
及び複合化不織布と他の不織布やフィルム或いは編織物
との複合材を用いてもかまわない。
(Super Absorbent Polymer)を
主体としている。ここで言う親水性繊維には、レーヨ
ン、キュプラ、アセテート、ビニロン、ナイロン、蛋白
・アクリロニトリル共重合糸、綿、羊毛、絹、麻、パル
プ等が挙げられ、好ましくは、レーヨン、キュプラ、ア
セテート、パルプ等のセルロース系繊維であるが、実質
的には、ほとんどの場合パルプが使用されている。パル
プ繊維は、吸収体に従来から用いられている物であれば
特に制限はないが、そのパルプ繊維の平均繊維長は、粉
砕、積層、圧縮処理等を考慮すると、通常0.8〜5m
mの範囲にあることが好ましい。
物であれば特に制限されないが、高分子吸収体の飽和吸
収量は25g/g以上であることが望ましく、繊維状及
び粒子状のものが使用できる。なお飽和吸収量は、25
0メッシュのナイロン製ティーバックに高分子吸収体1
gを導入し、これを過剰量の0.9重量%食塩水中に1
時間浸漬させ、15分間水切りを行った後の増加重量と
して求められる。高分子吸収体が粒子状の場合は、その
粒子径が100〜800μmであることが望ましい。具
体的な高分子吸収体の組成としては、ポリアクリル酸ソ
ーダ、アクリル酸ビニルアルコール共重合体、ポリアク
リル酸ソーダ架橋体、デンプン−アクリル酸グラフト共
重合体、イソブチレン−無水マレイン酸共重合体または
そのケン化物、ポリアクリル酸カリウム、ポリアクリル
酸セシウム等が好適である。高分子吸収体の配合率は、
吸収体の総重量に対し特別な場合を除き5〜10重量%
の範囲であり、これら高分子吸収体は単独で、或いは複
数種の混合によって使用することができる。また、吸収
体に、熱融着性複合短繊維を混綿する事も好ましい。熱
融着性複合短繊維の混率は、吸収体に使用される繊維総
重量の0〜60%が好ましい。熱融着性複合短繊維を混
綿する理由は、熱融着性複合短繊維を熱処理することで
吸収体全体に熱融着性複合短繊維が接合したネットワー
クが形成され、装着者の動きによる圧縮およびずれ応力
やよれ応力に対して形態安定の効果を発揮し、吸収体の
体液吸収性能の低下を防止するためである。
ち防止等のために、包材9に覆われている。包材9は、
レーヨン、キュプラ、アセテート、ビニロン、ナイロ
ン、蛋白・アクリロニトリル共重合糸、綿、羊毛、絹、
麻、パルプ等の親水性短繊維を主体に構成され、好まし
くは、レーヨン、キュプラ、アセテート、パルプ等のセ
ルロース系繊維であるが、実質的には、ほとんどの場合
パルプが使用されている。包材9に熱融着性複合短繊維
を混綿する事もできる。熱融着性複合短繊維の混率は、
吸収体に使用される繊維総重量の0〜60%が好まし
い。熱融着性複合短繊維の混綿が好ましい理由は、吸収
体の場合と同様に熱融着性複合短繊維を熱処理すること
で吸収体全体に熱融着性複合短繊維が接合したネットワ
ークが形成され、装着者の動きによる圧縮およびずれ応
力やよれ応力に対して形態安定の効果を発揮し、体液吸
収性能の低下を防止するためと、さらにトップシート2
やバックシート4等の表面材と加熱ロール法や超音波加
熱法等で融着接合する場合に、強固な接合点を形成し、
吸収性物品全体としての形態安定性に優れるためであ
る。吸収体及び包材に使用する熱融着性複合短繊維とし
ては、表面材の複合化不織布に用いる短繊維(B)の場
合に開示されたものが使用できる。さらに、熱融着性複
合短繊維は、二成分以上、例えば、3若しくは4成分か
ら成る熱融着性複合短繊維であっても良い。しかし、経
済性を考慮すれば、特殊な用途を除いて2成分で十分で
ある。吸収体及び包材に使用する熱融着性複合短繊維の
カット長は、シート状に形成することが可能な範囲であ
って、特に制限されないが、好ましくは、3〜90mm
である。
材9と吸収体5が一体化された吸収層を使用することも
好ましい。ここでいう包材9と吸収体5が接合一体化さ
れた吸収層とは、上記吸収体を上記親水性短繊維に10
〜60重量%の上記熱融着性複合短繊維を混綿した不織
布で挟み込み接合一体化して、所望の形態に一体裁断し
たものであり、例えば以下のように製造される。すなわ
ち、包材9と吸収体5が接合一体化された吸収層は、エ
アレイド法を用い、上記親水性短繊維に0〜60重量%
の上記熱融着性複合短繊維を混綿したものを開繊飛散さ
せ堆積させる。続けてこの上に上記親水性繊維と上記高
分子吸収体の混合物を開繊飛散させ堆積させ、さらにこ
の上に上記親水性短繊維に10〜60重量%の上記熱融
着性複合短繊維を混綿したものを開繊飛散させ堆積さ
せ、熱処理によって接合一体化した後、一体裁断して得
られる。包材9と吸収体5の一体化における接合は、短
繊維ウェッブに含まれる熱融着性複合短繊維の低融点成
分を軟化または溶融させることで行われ、具体例として
はエンボスロール法、超音波加熱法、熱風加熱法等が挙
げられる。とりわけ嵩高性が良好な点において、熱風加
熱法が好ましい。また、より強力な接合の為、上記包材
9と吸収体5が一体化された吸収層の吸収体5に上記熱
融着性複合短繊維を混綿することも好ましい。このよう
な吸収層は、吸収性物品へ加工する際に、吸収体からの
粉落ちが少なく、取り扱いやすい点において好ましい態
様である。
する点において多量の体液を吸収し、吸収体は飽和状態
となる。体液は、この点から放射状に広がり、脚に最も
近い部分から濡れる、いわゆる横漏れを生じさせる。こ
の横漏れ防止を図る好ましい対策の一つとして体液拡散
層11を、トップシート2と吸収体5の間に介在させる
ことができる。体液拡散層11は、体液を迅速に吸収拡
散させ、体液の吸収を吸収体全体で行わせることで体液
の総合吸収量を向上させるものである。体液拡散層11
には、編織物、不織繊維集合体、多孔フィルム等が例示
され、実質的には不織繊維集合体が一般的である。ここ
で言う不織繊維集合体とは、短繊維ウェッブや長繊維フ
リース、スライバー等の繊維集合体およびこれらを布状
に成形した短繊維不織布や長繊維不織布、メルトブロー
ン不織布等の不織布のことである。体液拡散層11は、
体液の良好な搬送性と拡散性とを発現させる点におい
て、親水性であることが好ましい。体液拡散層11は、
その表面に界面活性剤等の親水化剤を塗布または付着さ
せ親水性に処理することができる。特に、体液拡散層1
1が熱可塑性樹脂で構成される場合、この熱可塑性樹脂
に親水化樹脂や界面活性剤等の親水化剤を練り込み、繊
維またはフィルムを成形することで、あらかじめ体液拡
散層11を親水性にすることができる。
等のエーテル類や、ビニルアルコールの単独重合体及び
このエチレンまたはプロピレンとの共重合体、ポリエー
テルブロックアミド共重合体等が例示でき、具体例とし
ては熱可塑性ポリエチレングリコール(商品名アクアコ
ーク;住友精化(株)製)、エチレンビニルアルコール
共重合体(商品名エバール;クラレ(株)製)、ポリエ
ーテルブロックアミド共重合体(商品名PEBAX;A
TOCHEM社製)である。主体となる熱可塑性樹脂へ
これら親水性樹脂を練り込む場合の添加率(重量%)
は、20〜100重量%が好ましく、上記親水化樹脂よ
り適宜に選択して単独で或いは2種以上の混合物として
添加できる。また、界面活性剤としては、高級アルコー
ル硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、高
級アルコールリン酸エステル塩等のアニオン界面活性
剤、アルキルアミン塩、第4級アミン塩等のカチオン界
面活性剤或いはポリオキシエチレンアルキルエーテル
類、ポリオキシエチレンアルキルエステル類、多価アル
コールアルキルエステル類等の非イオン界面活性剤が例
示できる。主体となる熱可塑性樹脂へこれら界面活性剤
を練り込む場合の添加率(重量%)は、0.05〜1
0.0重量%が好ましく、上記界面活性剤より適宜に選
択して単独で或いは2種以上の混合物として添加でき
る。さらに、親水化樹脂や界面活性剤等の親水化剤を練
り込んだ繊維またはフィルムの表面に、界面活性剤等の
親水化剤を塗布または付着することもできる。また、ト
ップシート2と体液拡散層11との間に設置される場合
があるセカンドシート3は、クッション性の付与をした
り、体液が体液拡散層へ到達するまでに事前に体液をあ
る程度分配あるいは拡散する補助機能を付与したり、吸
収体に吸収した体液を肌側に逆戻りするのを防止するこ
とができる。
集合体を構成する繊維には、短繊維または長繊維を使用
することができ、その繊度は0.5〜18d/fの物が
使用できる。繊維の繊度が0.5d/f未満であると、
生産性を維持させるための高速紡糸による曳糸性の低下
や、曳糸性を維持させるための生産性の低下が起こるの
で好ましくない。逆に繊度が18d/fを超えると、繊
維の剛性が高くなって、柔軟性に富む不織繊維集合体が
得られないので好ましくない。また、不織繊維集合体の
目付けは、5〜150g/m2が好ましい。不織繊維集合
体の目付けが、5g/m2未満になると、厚みが薄くなり
すぎて、吸収性物品に成形する時に取扱いが困難であっ
たり、均質性が低下するので好ましくない。逆に、15
0g/m2を超えると不織繊維集合体の剛性が高くなり、
柔軟性が低下するので好ましくない。編織物や不織繊維
集合体を構成する繊維としては、表面材の複合化不織布
に用いる短繊維(A)の場合に開示されたものが使用で
きる。さらに、繊維が熱可塑性の場合、繊維は、1成分
よりなる繊維であっても良いし、2成分以上、例えば、
3成分若しくは4成分から成る複合繊維であっても良
い。しかし、経済性を考慮すれば、特殊な用途を除いて
2成分で十分である。
は、捲縮が付与されたもの及び非捲縮のものが使用でき
る。とりわけ、嵩高性が良好で、かつ逆戻り性の低さに
優れる点において、繊維は捲縮付与されたものが好まし
い。捲縮としては螺旋型、ジグザグ型、U字型等が例示
され、好ましくは螺旋型とU字型である。また、編織物
や不織繊維集合体を構成する繊維は、鞘芯型、偏心鞘芯
型、並列型、多層型、海島型の複合繊維が使用できる。
またデザイン性や機能性付与のために繊維は、着色剤、
抗菌剤などが添加されていても良い。さらに、繊維の断
面は、円形であっても異形であっても良く、これら断面
を持った繊維は、中空型であっても、そうでなくても良
い。特に、体液の良好な搬送性と拡散性とを発現させる
点において、繊維の断面は異形であることが好ましく、
その断面の異形度は、1.3以上であることが好まし
い。なお、異形度は、異形糸の周長をL、異形糸の断面
積をSとしたとき、L/(2√(πS))で求められ
る。
集合体は、上述した繊維のうち、長繊維または短繊維、
短繊維で繊維長の異なるもの、複合型または単一型、複
合型の場合は樹脂の組み合わせの異なるもの、さらに複
合型の場合は熱融着性または熱融着性でないもの、単一
型の場合は樹脂の異なるもの、断面形状や異形度の異な
るもの、中空型またはそうでないもの、親水剤や抗菌剤
等の添加剤を添加したものまたはそうでないもの、添加
剤の異なるもの、繊維長の異なるもの、繊度の異なるも
のの各種組合せによる2種以上の繊維の混綿或いは混繊
によって構成されていても良い。さらに、体液拡散層で
ある編織物や不織繊維集合体は、上記繊維から構成され
る単層であっても良いし、2層以上であっても良い。体
液拡散層11は、トップシート2と吸収体5の間に導入
される。吸収体5が、包材9で覆われている場合、体液
拡散層11は、トップシート2と包材9の間に導入して
もよいし、包材9と吸収体5の間に導入してもよい。と
りわけ、ホットメルト接着剤等による接合時に体液拡散
層11の目詰まりを避ける点において、包材9と吸収体
5の間に導入する事が好ましい。
ナプキン1以外の態様として、生理用ナプキンに1対の
ウイングもしくは1対のサイドギャザ或いはその両方を
備えたものも好ましい。ウイングは、吸収性物品長手側
部8の中央付近よりトップシート2及びバックシート4
を延長して形成しても良いし、トップシート2やバック
シート4以外の部材を吸収体長手側部8の中央付近に接
合させて形成しても良い。使用時においてウイングは、
パンティーの下に折り返され、パンティーを包み込むよ
うにして装着されており、少なくとも2つの目的により
提供される。第1の目的は、特にパンティーの端部にお
いて2重のバリアを構成する事で、血液等の体液による
装着者及びパンティーの汚れを防止することであり、第
2の目的は、ウイングのパンティー側表面に配された接
着層によって、適正な位置に固定することである。サイ
ドギャザは、吸収体長手側部8のやや内側でトップシー
ト2より上部に突出或いは突出部を内側に折り畳んだ状
態で、吸収性物品の長手方向に沿って形成される。サイ
ドギャザは、体液の横漏れ防止のために提供され、この
機能を果たすためにバックシート4と同様に液体不透過
性である。
クシート4、包材9、吸収体5、体液拡散層11、ウイ
ング、サイドギャザ等の各部材間における接合は、ホッ
トメルト接着剤やその他接着剤、粘着剤もしくは加熱ロ
ール法や超音波加熱法等の融着接合によって行われる。
また、バックシート4に配された接着層12やウイング
のパンティー側表面に配された接着層には、ホットメル
ト接着剤やその他接着剤、粘着剤が用いられている。接
着層12は、接着層12の保護等のためにリリースライ
ナー13に覆われている。
(A)と短繊維不織布(B)が接合された複合化不織布
であって、前記短繊維不織布(B)は、少なくとも2種
の高融点成分と低融点成分との熱可塑性樹脂からなる熱
融着性複合短繊維であり、かつ、該熱融着性複合短繊維
同士は熱融着され、形成される短繊維接点の交差角分布
が短繊維不織布(B)の総接点数の少なくとも50%を
交差角60〜90゜で占めている。すなわち複合化不織
布を構成する短繊維不織布(B)のランダム性が高くな
っており、さらに、この短繊維不織布(B)は、エアレ
イド法を用いて得られ、かつ構成する短繊維(B)の繊
維長が充分に短いために、比較的不織布の厚み方向に繊
維が配列している。従って、本発明に係る複合化不織布
は、嵩高で見かけ密度が十分に低下しており、不織布の
長手方向すなわち機械方向への毛細管的な作用が起こり
にくいがために、保液しにくく、かつ不織布の厚み方向
への毛細管的な作用に優れている。
法は、少なくとも2種の高融点成分と低融点成分との熱
可塑性樹脂からなる熱融着性複合短繊維ウェッブ(B)
をエアレイド法により開繊飛散させながら、短繊維が集
積されてなる短繊維層(A)上に堆積した後、堆積され
た短繊維ウェッブ(B)に含まれる熱可塑性樹脂の低融
点成分の融点以上、高融点成分の融点以下で熱処理する
事によって行うものである。このため本製造法すなわち
短繊維層(A)と短繊維ウェッブ(B)の積層接合によ
る複合化不織布は、短繊維不織布(A)と短繊維不織布
(B)の積層接合のごとき通常の接合構造とは異なり、
接合面において、短繊維ウェッブ(B)が短繊維層
(A)、すなわち短繊維不織布(A)もしくは短繊維ウ
エッブ(A)用のウェッブの空隙に入り込み、短繊維
(A)と短繊維(B)の接着点が三次元的に形成され、
かつ比較的不織布の厚み方向に短繊維(B)が配列した
構造になっている。従って、本製造法による複合化不織
布は、短繊維不織布(A)と短繊維不織布(B)の層間
のアンカー効果に優れている。また、かつ短繊維不織布
(A)と短繊維不織布(B)の層間においても短繊維
(B)が比較的不織布の厚み方向に配列しているため、
さらに嵩高で見かけ密度が低く、かつ不織布の厚み方向
への毛細管的な作用が向上している。
品の表面材として評価した実施例について詳述するが、
本発明はこれらに限定されるものではない。実施例を詳
述する前に、本発明に係る複合化不織布の物性値等の定
義と測定方法について説明する。
織布1m2当たりの重量(g)で表したもの。 (剪断強度)吸収性物品の表面材として使用したときに
予想されるずれ応力やよれ応力に対する形態安定性を、
剪断強度として評価した。複合化不織布を、幅5cm、
長さ15cmの大きさに切断し、長手方向の両端より短
繊維層(A)と短繊維層(B)を長さ6.5cm剥離さ
せ、中央2cmだけが複合化不織布になった試料を用意
した。この試料を、定速引張試験機を用い、試料の長手
方向の端部は、短繊維層(A)を、その反対側の端部は
短繊維層(B)をつかみ、破断するまで引張試験を行っ
た。この破断した試料の破断状態を観察し、材料破壊し
たものを○、短繊維層(A)と短繊維層(B)がはっき
り層分離していないものを△、短繊維層(A)と短繊維
層(B)がはっきり層分離したものを×とし、剪断強度
として表した。 (表面風合い)肌触り等の感触を、モニター10名によ
る感触試験により表面風合いとして評価した。試験方法
は、モニターが試料を手指で把持し、柔らかいもしくは
風合いがよいと感じるか否かを判断し、柔らかいもしく
は風合いがよいと判定した試料に1点/1名で加点して
いった。 (見かけ密度)東洋精機株式会社のデジシックネステス
ターを用い、試料の3.5cmφの範囲に2.0g/c
m2の荷重を加た時の厚みを0.1Dcmとし、試料の
目付けをM×10ー4g/cm2としたとき、見かけ密度
は、M/(D×1000)なる式で算出されるものであ
り、その単位は、g/cm3である。 (透過速度)複合化不織布の透過性を透過速度として評
価した。市販の紙オムツから分離した吸収体の上にティ
ッシュを乗せた。この上に試料が水平になるように乗
せ、さらにこの上に、50mmφで肉圧が4mm、重量
が50gの円筒を乗せた。この円筒内に50ccの生理
食塩水を、一気に投入し、投入してから試料に吸収され
るまでの時間を測定し、透過速度とした。 (にじみ性)スポット透過性をにじみ性として評価し
た。透過速度を測定した後に、試料に広がった生理食塩
水の痕跡の向かい合う境界が最長となるところの距離を
Lとし、(L−50)/50で得られる値をにじみ性と
して表した。 (保液性)サラット感は、官能評価であるが、便宜的に
保液性として評価した。透過速度とにじみ性を評価した
後の試料の重量を測定し、その値をXとし、試料を乾燥
機に投入し水分を除去したときの重量をYとしたとき、
(X−Y)/Y×100で得られる値を保液性とした。 (逆戻り性)透過速度を測定後3分間放置し、吸収性シ
ート上にある試料に濾紙を乗せ、5kgの荷重を30秒
間加えたとき、濾紙が吸い取った生理食塩水の重量を逆
戻り性として表した。 (ランダム性)複合化不織布の短繊維層(A)及び
(B)について、2つの短繊維が交差接合((A)のみ
の場合は交差接触もある))して形成される4角のうち
最小の角度を測定し、これを交差角とした。この測定を
100点以上行い、交差角分布を求め、交差角60〜9
0゜に含まれる交差角の数をA、測定した交差角の総数
をMとしたとき、A/M×100で得られる値をランダ
ム性として表した。
8mm、ジグザグ型捲縮のポリプロピレン短繊維を準備
し、パラレルカード機に供給した。目付12g/m2の
短繊維ウェッブ(A)を得た。この短繊維ウェッブ
(A)を145℃に加熱した凹凸ロールと平滑ロールに
よって構成されたポイントボンド加工機に導入し、熱圧
着加工を行った。この短繊維不織布(A)をエアーレイ
ド不織布加工機の捕集コンベアに供給した。繊度2デニ
ール、カット長10mmのポリプロピレン樹脂を芯成
分、高密度ポリエチレン樹脂を鞘成分とし偏心芯鞘型断
面の螺旋捲縮を持った熱融着性複合短繊維(B)を開繊
し、エアレイド不織布加工機に供給した。供給された短
繊維(B)を、エアレイド不織布加工機によって開繊飛
散させ、捕集コンベアに供給した前記短繊維不織布
(A)上に堆積させて、短繊維不織布(A)と短繊維ウ
ェッブ(B)の積層物を得た。なお、短繊維ウェッブ
(B)の目付けは12g/m2とした。この短繊維不織
布(A)と短繊維ウェッブ(B)の積層物を、138℃
の加熱気体流の中に導入し、熱融着性複合短繊維(B)
の低融点成分である高密度ポリエチレン樹脂を溶融さ
せ、短繊維(B)相互間および短繊維層(A)と短繊維
層(B)の層間を接合して複合化不織布を得た。得られ
た複合化不織布を整理用ナプキンの表面材のトップシー
トとして使用した。吸収性が良好で、液戻りも少なく吸
収性物品に好適なものであった。
8mm、のポリプロピレン樹脂を芯成分、高密度ポリエ
チレン樹脂を鞘成分とし偏心芯鞘型断面の螺旋捲縮を持
った熱融着性複合短繊維(A)を準備した。前記熱融着
性複合短繊維(A)をパラレルカード機に供給し、目付
12g/m2の短繊維ウェッブ(A)を得た。この短繊
維ウェッブ(A)をエアーレイド不織布加工機の捕集コ
ンベアに供給した。繊度2デニール、カット長10mm
のポリプロピレン樹脂を芯成分、高密度ポリエチレン樹
脂を鞘成分し偏心芯鞘型の螺旋捲縮を持った熱融着性複
合短繊維(B)を開繊し、エアレイド不織布加工機に供
給した。供給された短繊維(B)を、エアレイド不織布
加工機によって開繊飛散させ、捕集コンベアに供給した
前記短繊維ウェッブ(A)上に堆積させて、短繊維ウェ
ッブ(A)と短繊維ウェッブ(B)の積層物を得た。な
お、短繊維ウェッブ(B)の目付けは12g/m2とし
た。この短繊維ウェッブ(A)と短繊維ウェッブ(B)
の積層物を、138℃の加熱気体流の中に導入し、熱融
着性複合短繊維(A)、(B)の低融点成分である高密
度ポリエチレン樹脂を溶融させ、短繊維不織布(A)、
(B)の短繊維相互間および短繊維層(A)と短繊維層
(B)の層間を接合して複合化不織布を得た。得られた
複合化不織布を整理用ナプキンの表面材のトップシート
として使用した。吸収性が良好で、液戻りも少なく吸収
性物品に好適なものであった。
5mmとした他は、実施例2と同様の条件で複合化不織
布を製造した。得られた複合化不織布を整理用ナプキン
の表面材のセカンドシートとして使用した。吸収性が良
好で、液戻りも少なく吸収性物品に好適なものであっ
た。
30mmとした他は、実施例2と同様の条件で複合化不
織布を製造した。得られた複合化不織布を整理用ナプキ
ンの表面材のセカンドシートとして使用した。吸収性が
良好で、液戻りも少なく吸収性物品に好適なものであっ
た。
1mmにし、短繊維層(A)に、繊度が3デニールでカ
ット長が45mmのレーヨンを30重量%混綿した他
は、実施例3と同様の条件で複合化不織布を製造した。
得られた複合化不織布を整理用ナプキンの表面材のトッ
プシートとセカンドシートとして使用した。吸収性が良
好で、液戻りも少なく吸収性物品に好適なものであっ
た。
デニールでカット長が45mmのレーヨンを70重量%
混綿した他は、実施例5と同様の条件で複合化不織布を
製造した。得られた複合化不織布を整理用ナプキンの表
面材のトップシートとセカンドシートとして使用した。
吸収性が良好で、液戻りも少なく吸収性物品に好適なも
のであった。
8mmのポリプロピレン樹脂からなる短繊維(A)を準
備した。前記短繊維(A)をパラレルカード機に供給
し、目付12g/m2の短繊維ウェッブ(A)を得た。
この短繊維ウェッブ(A)を145℃に加熱した凹凸ロ
ールと平滑ロールによって構成されたポイントボンド加
工機に導入し、熱圧着加工を行った。この短繊維不織布
(A)をエアーレイド不織布加工機の捕集コンベアに供
給した。繊度2デニール、カット長38mm、ジグザグ
型捲縮のポリプロピレン樹脂を芯成分、高密度ポリエチ
レン樹脂を鞘成分とする熱融着性複合短繊維(B)(本
発明では熱融着性複合短繊維(A)に該当するが短繊維
不織布(A)と区別するため(B)とした)をパラレル
ローラーカード加工機に導入開繊し、目付けが12g/
m2の短繊維ウェッブ(B)を得た。この短繊維ウェッ
ブ(A)と短繊維ウェッブ(B)を積層した後、138
℃の加熱気体流の中に導入し、熱融着性複合短繊維の低
融点成分である高密度ポリエチレン樹脂を溶融させ、短
繊維ウェッブ(A)、(B)の短繊維相互間および短繊
維不織布(A)と短繊維不織布(B)の層間を接合して
複合化不織布を得た。
ン樹脂を芯成分、高密度ポリエチレン樹脂を鞘成分とす
る熱融着性複合短繊維(A)とし、短繊維(B)をラン
ダムウェッバー法で処理する以外は実施例2と同様にし
て複合化不織布を得た。
と)
係る複合化不織布は、比較例に係る複合化不織布に比
べ、短繊維層(B)のエアーレイド不織布とカード不織
布が同目付けのもので構成されているにも拘らず、見か
け密度が小さく、表面の風合いに優れ、更に剪断強度、
透過速度、にじみ性、保液性、逆戻り性、ランダム性全
てにおいて優れている。従って、実施例に係る複合化不
織布は、吸収性物品の表面材として使用したときに予想
されるずれ応力やよれ応力に対する形態安定性に優れる
と共に、見かけ密度が低いために表面の風合いに優れ、
複合化不織布の長手方向すなわち機械方向への毛細管的
な作用が低く、かつ複合化不織布の厚み方向への毛細管
的な作用に優れるがために透過速度、にじみ性、保液
性、逆戻り性に優れている。すなわち、本発明に係る複
合化不織布は、従来の積層不織布では困難であった高い
剪断強度と表面風合いの良さを両立させ、さらに複合化
に用いる短繊維不織布(B)に高いランダム性を付与さ
せることで、使い捨ておむつや生理用ナプキン等の吸収
性物品の表面材として固有の特性である尿、汗、血液等
の体液の透過性の良さ、スポット透過性、サラット感、
また透過した体液の逆戻り性の低さを満足させているの
である。
不織布が、吸収性物品の表面材として使用する場合につ
いて説明したが、本発明に係る複合化不織布は、前述し
たように、手術用着衣、掛け布、ハップ材の基布等の
他、フィルター材、土木資材等にも好適に使用しうるも
のである。
構造による作用から、以下に示す効果を有する。 (1)複合化不織布を構成する短繊維不織布(B)のラ
ンダム性が高く、かつ短繊維不織布(B)を構成する短
繊維(B)が不織布の厚み方向に配列しているため、ク
ッション性に優れる。 (2)複合化不織布の見かけ密度が十分に低いため、嵩
高かつ表面の風合いが良好で、吸収性物品の表面材とし
て使用した場合、肌触りに優れる。 (3)複合化不織布の長手方向すなわち機械方向への毛
細管的な作用が起こりにくいため、吸収性物品の表面材
として使用した場合、スポット透過性に優れる。 (4)複合化不織布の長手方向すなわち機械方向への毛
細管的な作用が低く、かつ複合化不織布の厚み方向への
毛細管的な作用に優れるため、吸収性物品の表面材とし
て使用した場合、体液の透過性に優れる。 (5)複合化不織布の見かけ密度が十分に低く、かつ不
織布の厚み方向への毛細管的な作用に優れるために、吸
収性物品の表面材として使用した場合、透過した体液の
逆戻り性が低い。 (6)不織布の長手方向すなわち機械方向への毛細管的
な作用が起こりにくいため、保液性が低く、吸収性物品
の表面材として使用した場合、サラット感に優れる。 (7)接合した短繊維不織布(A)と短繊維不織布
(B)の層間のアンカー効果が優れるため、吸収性物品
の表面材として使用した場合、ずれ応力やよれ応力に対
する形態安定性に優れる。
プキンの一例の肌側から見た展開平面図である。
る。
Claims (8)
- 【請求項1】 繊維長38〜90mmの短繊維不織布
(A)と繊維長3〜30mmの短繊維不織布(B)が接
合された少なくとも2層の複合化不織布であって、前記
短繊維不織布(B)は、少なくとも2種の高融点成分と
低融点成分との熱可塑性樹脂からなる熱融着性複合短繊
維であり、かつ、該熱融着性複合短繊維同士は熱融着さ
れ、形成される短繊維接点の交差角分布が短繊維不織布
(B)の総接点数の少なくとも50%を交差角60〜9
0゜で占めていることを特徴とする複合化不織布。 - 【請求項2】 短繊維不織布(A)が、少なくとも2種
の高融点成分と低融点成分との熱可塑性樹脂からなる熱
融着性複合繊維(C)と親水性繊維(D)からなり、か
つ、親水性繊維の混合比率が、70重量%以下である請
求項1に記載の複合化不織布。 - 【請求項3】 短繊維不織布(A)を構成する繊維同士
が接触あるいは接合されて形成される接点の交差角分布
において、不織布(A)の総接点数の少なくとも50%
が交差角0〜30゜である請求項1または2に記載の複
合化不織布。 - 【請求項4】 短繊維不織布(A)が、厚み方向に密度
勾配を有する請求項1〜3の何れかに記載の複合化不織
布。 - 【請求項5】 短繊維不織布(B)が、厚み方向に密度
勾配を有する請求項1〜4の何れかに記載の複合化不織
布。 - 【請求項6】 短繊維不織布(A)が、該不織布に含ま
れる熱融着性複合繊維の低融点成分の融点以上、高融点
成分の融点以下で熱処理された請求項1から5の何れか
に記載の複合化不織布。 - 【請求項7】 少なくとも2種の高融点成分と低融点成
分との熱可塑性樹脂からなる熱融着性複合短繊維ウェッ
ブを、エアレイド法により開繊飛散させながら、短繊維
不織布(A)上に堆積した後、堆積された短繊維ウェッ
ブに含まれる熱可塑性樹脂の低融点成分の融点以上、高
融点成分の融点以下で熱処理して短繊維不織布(B)を
形成することを特徴とする複合化不織布の製造法。 - 【請求項8】 請求項1〜6のいずれかに記載の複合化
不織布を表面材のトップシート及びセカンドシートのう
ち1種以上を用いた吸収性物品。
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|---|---|---|---|
| JP09321597A JP4324982B2 (ja) | 1997-03-27 | 1997-03-27 | 複合化不織布及びそれを用いた吸収性物品 |
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| JP09321597A JP4324982B2 (ja) | 1997-03-27 | 1997-03-27 | 複合化不織布及びそれを用いた吸収性物品 |
Publications (2)
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| JPH10273884A true JPH10273884A (ja) | 1998-10-13 |
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ID=14076350
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| JP09321597A Expired - Lifetime JP4324982B2 (ja) | 1997-03-27 | 1997-03-27 | 複合化不織布及びそれを用いた吸収性物品 |
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