PL195919B1 - Laminat z włókniny i folii polimerowej, sposób wytwarzania laminatu z włókniny i folii polimerowej oraz urządzenie do obróbki laminatu z włókniny i folii polimerowej - Google Patents

Laminat z włókniny i folii polimerowej, sposób wytwarzania laminatu z włókniny i folii polimerowej oraz urządzenie do obróbki laminatu z włókniny i folii polimerowej

Info

Publication number
PL195919B1
PL195919B1 PL99345682A PL34568299A PL195919B1 PL 195919 B1 PL195919 B1 PL 195919B1 PL 99345682 A PL99345682 A PL 99345682A PL 34568299 A PL34568299 A PL 34568299A PL 195919 B1 PL195919 B1 PL 195919B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
laminate
film
area
comb
polymer film
Prior art date
Application number
PL99345682A
Other languages
English (en)
Other versions
PL345682A1 (en
Inventor
Thomas G. Mushaben
Original Assignee
Clopay Plastic Products Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Clopay Plastic Products Co filed Critical Clopay Plastic Products Co
Publication of PL345682A1 publication Critical patent/PL345682A1/xx
Publication of PL195919B1 publication Critical patent/PL195919B1/pl

Links

Classifications

    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32—LAYERED PRODUCTS
    • B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00—Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/12—Layered products comprising a layer of synthetic resin next to a fibrous or filamentary layer
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C55/00—Shaping by stretching, e.g. drawing through a die; Apparatus therefor
    • B29C55/02—Shaping by stretching, e.g. drawing through a die; Apparatus therefor of plates or sheets
    • B29C55/18—Shaping by stretching, e.g. drawing through a die; Apparatus therefor of plates or sheets by squeezing between surfaces, e.g. rollers
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32—LAYERED PRODUCTS
    • B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B3/00—Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form
    • B32B3/26—Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by a particular shape of the outline of the cross-section of a continuous layer; characterised by a layer with cavities or internal voids ; characterised by an apertured layer
    • B32B3/28—Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by a particular shape of the outline of the cross-section of a continuous layer; characterised by a layer with cavities or internal voids ; characterised by an apertured layer characterised by a layer comprising a deformed thin sheet, i.e. the layer having its entire thickness deformed out of the plane, e.g. corrugated, crumpled
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32—LAYERED PRODUCTS
    • B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B38/00—Ancillary operations in connection with laminating processes
    • B32B38/0012—Mechanical treatment, e.g. roughening, deforming, stretching
    • B32B2038/0028—Stretching, elongating
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32—LAYERED PRODUCTS
    • B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2305/00—Condition, form or state of the layers or laminate
    • B32B2305/10—Fibres of continuous length
    • B32B2305/20—Fibres of continuous length in the form of a non-woven mat
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32—LAYERED PRODUCTS
    • B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00—Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/70—Other properties
    • B32B2307/724—Permeability to gases, adsorption
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32—LAYERED PRODUCTS
    • B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00—Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/70—Other properties
    • B32B2307/726—Permeability to liquids, absorption
    • B32B2307/7265—Non-permeable
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24479—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including variation in thickness
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24479—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including variation in thickness
    • Y10T428/2457—Parallel ribs and/or grooves
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24479—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including variation in thickness
    • Y10T428/2457—Parallel ribs and/or grooves
    • Y10T428/24579—Parallel ribs and/or grooves with particulate matter
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24479—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including variation in thickness
    • Y10T428/24612—Composite web or sheet
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24628—Nonplanar uniform thickness material
    • Y10T428/24669—Aligned or parallel nonplanarities
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24628—Nonplanar uniform thickness material
    • Y10T428/24669—Aligned or parallel nonplanarities
    • Y10T428/24694—Parallel corrugations
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24628—Nonplanar uniform thickness material
    • Y10T428/24669—Aligned or parallel nonplanarities
    • Y10T428/24694—Parallel corrugations
    • Y10T428/24711—Plural corrugated components
    • Y10T428/24727—Plural corrugated components with planar component
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24777—Edge feature
    • Y10T428/24793—Comprising discontinuous or differential impregnation or bond

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Shaping By String And By Release Of Stress In Plastics And The Like (AREA)
  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Cell Separators (AREA)
  • Absorbent Articles And Supports Therefor (AREA)
  • Registering, Tensioning, Guiding Webs, And Rollers Therefor (AREA)
  • Shaping Of Tube Ends By Bending Or Straightening (AREA)

Abstract

1. Laminat z wlókniny i folii polimerowej, zawie- rajacy folie polimerowa oraz co najmniej jeden pas wlókniny, posiadajacy przeciwlegle boczne krawe- dzie, przy czym pas wlókniny jest laminowany z folia tworzac obszar laminowany wzdluz dlugosci folii i nie- laminowane obszary folii wzdluz przeciwleglych kra- wedzi pasa wlókniny, przy czym kazda z wymienio- nych przeciwleglych bocznych krawedzi pasa wlókni- ny tworzy obszar graniczny pomiedzy laminowanym obszarem a nielaminowanym obszarem, znamienny tym, ze obszary graniczne (10a) sa nie rozciagniete, a obszar laminowany i obszar nielaminowany sa roz- ciagniete grzebieniowo. 19. Urzadzenie do obróbki laminatu z wlókniny i fo- lii polimerowej, majace co najmniej dwa walce wspól- pracujace ze soba, znamienne tym, ze ma pierwszy grzebieniowy walec (26) i sprzegniety z nim drugi grze- bieniowy walec (38), oraz ma zespól do tworzenia co najmniej jednego luznego obszaru (10a) na dlugosci laminatu (10). PL PL PL PL

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest laminat z włókniny i folii polimerowej, sposób wytwarzania laminatu z włókniny i folii polimerowej oraz urządzenie do obróbki laminatu z włókniny i folii polimerowej.
Znane są sposoby wytwarzania wyrobów z mikroporowatej folii. Przykładowo, z opisu USA 3.832.267 jest znane wytłaczanie w stanie roztopionym poliolefinowej folii zawierającej zdyspergowaną bezpostaciową fazę polimerową przed rozciąganiem lub orientacją w celu polepszenia przepuszczania gazu i pary wodnej przez tę folię. Według tego opisu folię z krystalicznego polipropylenu, posiadającego rozproszoną bezpostaciową fazę polipropylenu, wytłacza się przed dwuosiowym rozciąganiem, aby wytworzyć zorientowaną perforowaną folię o większej przenikalności. Ta zdyspergowaną faza bezpostaciowa służy do utworzenia mikroporów, by zwiększyć przepuszczalność samej z siebie nieperforowanej folii, w celu polepszenia przepuszczalności pary wodnej (MVT). Wytłaczaną folię, korzystnie, kolejno wytłacza się i rozciąga.
Wiele innych opisów patentowych i publikacji ujawnia wytwarzanie wyrobów z mikroporowatej folii termoplastycznej. Przykładowo, opis EP 141 592 ujawnia stosowanie poliolefiny, zwłaszcza etyleno-octanu winylu (EVA), zawierającej zdyspergowaną fazę polistyrenową, która przy rozciąganiu wytwarza porowatą folię polepszającą przepuszczanie przez tę folię pary wodnej. Ten opis EP ujawnia również kolejne etapy wytłaczania folii EVA z obszarami grubymi i cienkimi, po czym przeprowadza się rozciąganie, aby najpierw uzyskać folię z porami, która przy dalszym rozciąganiu daje wyrób podobny do sieci. Opisy USA 4.596.738 i 4.452.845 również ujawniają rozciągnięte folie termoplastyczne, w których faza zdyspergowaną może być polietylenem wypełnionym węglanem wapnia, aby wytworzyć mikropory po rozciąganiu. Opisy USA 4.777.073, 4.921.653 i 4.814.124 przedstawiają takie same procesy, jak opisane we wspomnianych powyżej wcześniejszych publikacjach, dotyczące etapów najpierw wytłaczania folii poliolefinowej zawierającej wypełniacz, a następnie rozciągania tej folii, by wytworzyć wyrób mikroporowaty.
Opisy USA 4.705.812 i 4.705.813 ujawniają mikroporowate folie wytworzone z mieszanki liniowego polietylenu o małej gęstości (LLDPE) i polietylenu o małej gęstości (LDPE) z siarczanem baru jako nieorganicznym wypełniaczem, posiadającym przeciętną średnicę cząstek 0,1 - 7 μm. Znane jest również modyfikowanie mieszanek LLDPE i LDPE z termoplastycznym kauczukiem, takim jak KRATON. Inne opisy patentowe, takie jak opis USA 4.582.871, ujawniają stosowanie termoplastycznych trójpolimerów blokowych styrenu przy wytwarzaniu mikroporowatych folii z innymi niekompatybilnymi polimerami, takimi jak styren. Stan techniki obejmuje inne ogólne informacje, takie jak podane w opisach USA 4.921.652i 4.472.328.
Rozciąganie, jak omówiono powyżej, powoduje pojawianie się pasów wzdłuż długości wstęgi. Pasy te są spowodowane przez różnicę w wyglądzie pomiędzy silnie rozciągniętymi obszarami, występującymi pomiędzy palcami na walcach grzebieniowych, aobszarami przy palcach, które nie są silnie rozciągnięte. Sposoby te powodują powstanie pasów silnie rozciągniętych, silnie porowatych obszarów przy umiarkowanie rozciągniętych, ale jeszcze dość porowatych obszarach.
Pokrewne tematycznie opisy patentowe dotyczące laminowania wytłoczeniowego nierozciągniętych wstęg włókniny obejmują opisy USA 2.714.571, 3.058.868, 4.522.203, 4.614.679, 4.692.368, 4.753.840 i 5.035.941. Powyższe opisy '863 i '368 ujawniają rozciąganie wytłoczonych folii polimerowych przed laminowaniem z nie rozciągniętymi wstęgami włókniny w chwycie walców dociskowych. Opisy '203 i '941 dotyczą współwytłaczania wielu polimerowych folii z nie rozciągniętymi wstęgami włókniny w chwytach walców dociskowych. Opis '840 opisuje wstępne formowanie polimerowych włóknin przed wytłoczeniowym laminowaniem z foliami, aby polepszyć spojenie pomiędzy włókninami a foliami. Opis '840 ujawnia, w szczególności, konwencjonalne techniki wytłaczania w celu utworzenia zagęszczonych i nie zagęszczonych obszarów we włókninowych warstwach bazowych przed laminowaniem wytłoczeniowym, by polepszyć spojenie pomiędzy wstęgami włókniny, a foliami dzięki zagęszczonym obszarom włókien. Opis '941 podaje również, że nie rozciągnięte wstęgi włókniny, które są wytłoczeniowo laminowane z jednowarstwowymi foliami polimerowymi, są narażone na powstawanie mikroskopijnych otworków powodowanych przez włókna wystające zasadniczo pionowo z płaszczyzny włóknistego podłoża i w związku z tym ten opis patentowy ujawnia stosowanie wielu współwytłaczanych warstw folii, by uniknąć problemu powstawania mikroskopijnych otworków. Ponadto, sposoby spajania luźnych włókien włókniny z folią polimerową przedstawione są w opisach USA 3.622.422; 4.379.197 i 4.725.473.
PL 195 919 B1
Ze zgłoszenia patentowego USA nr seryjny 08/547.059 jest znany sposób i urządzenie do ciągłego przeprowadzania etapów rozcinania wstęgi, rozdzielania, prowadzenia i laminowania w jednym zestawie. Pojedyncza szeroka wstęga włókniny jest rozcinana na pewną liczbę wąskich wstęg, które są rozdzielane przez zastosowanie drążków skręcających i kierowane do urządzenia laminującego. Wstęga jest rozwijana z szerokiej rolki włókniny. Przychodząca wstęga jest cięta na wąskie wstęgi, które przemieszczają się dalej do drążków skręcających, usytuowanych w odstępie od siebie odpowiadającym żądanej odległości rozdzielenia wstęg. Zdystansowane wąskie wstęgi są następnie wprowadzane w chwyt walców do wytłoczeniowego laminowania z folią polimerową. Roztopiony polimer jest wytłaczany w chwyt przy temperaturze powyżej swej temperatury mięknienia, aby wytworzyć folię polimerową laminowaną z wąskimi wstęgami. Siła ściskająca pomiędzy wstęgami i wytłaczanym materiałem w chwycie jest regulowana tak, by spajać jedną powierzchnię wstęgi z folią w celu wytworzenia laminatu. Uzyskiwany laminat zawiera usytuowane w odstępach pasy włókniny laminowane folią polimerową z obszarami nielaminowanej folii pomiędzy tymi pasami.
Ze zgłoszenia patentowego USA nr seryjny 08/722.286, będącego częściową kontynuacją zgłoszenia patentowego USA nr seryjny 08/547.059, jest znany sposób i urządzenie do ciągłego przeprowadzania laminowania polimeru z innym materiałem, gdzie polimer ma inną szerokość niż materiał, z którym jest laminowany. Zgłoszenie to dotyczy sposobu i urządzenia do ciągłego przeprowadzania rozcinania wstęgi włókniny, zginania, prowadzenia i laminowania w jednym zestawie. W zależności od odległości pomiędzy zagiętymi wstęgami, każdy pas polimeru może zawierać luźny płat po dowolnej stronie obszaru laminatu, co może być przydatne do tworzenia pierścienia barierowego w pieluszce lub innym wyrobie higienicznym. Odstęp pomiędzy zagiętymi wstęgami określa szerokość utworzonego luźnego płatu polimeru. Otrzymany laminat zawiera usytuowane w odstępach pasy włókniny laminowane z folią polimerową, z obszarami nielaminowanej folii pomiędzy tymi pasami. Takie laminaty z usytuowanymi w odstępie pasami włókniny z obszarami nielaminowanej folii pomiędzy nimi są zwykle nazywane laminatami strefowymi.
Laminat z włókniny i folii polimerowej, zawierający folię polimerową oraz co najmniej jeden pas włókniny, posiadający przeciwległe boczne krawędzie, przy czym pas włókniny jest laminowany z folią tworząc obszar laminowany wzdłuż długości folii i nielaminowane obszary folii wzdłuż przeciwległych krawędzi pasa włókniny, przy czym każda z wymienionych przeciwległych bocznych krawędzi pasa włókniny tworzy obszar graniczny pomiędzy laminowanym obszarem, a nielaminowanym obszarem, według wynalazku charakteryzuje się tym, że obszary graniczne są nie rozciągnięte, a obszar laminowany i obszar nielaminowany są rozciągnięte grzebieniowo.
Korzystnie, obszary graniczne są zasadniczo pozbawione mikroskopijnych otworów.
Laminowany obszar i obszary nielaminowane są, ewentualnie, mikroporowate.
Obszary laminatu z folii i włókniny oraz nielaminowany obszar laminatu folii polimerowej są, w szczególności, rozciągnięte grzebieniowo w kierunku poprzecznym.
Folia polimerowa zawiera, ewentualnie, poliolefinę oraz inicjator porów.
Folia polimerowa zawiera, korzystnie, mieszankę liniowego polietylenu o małej gęstości i polietylenu o małej gęstości.
Korzystnie, folia polimerowa zawiera 35 - 45% wagowych liniowego polietylenu o małej gęstości, 3 - 10% wagowych polietylenu o małej gęstości, 40- 50% wagowych cząstek wypełniacza z węglanu wapnia oraz 2-6% wagowych mieszanki kauczukowej.
W szczególności, folia polimerowa zawiera zasadniczo 42% wagowych liniowego polietylenu o małej gęstości, 4% wagowych polietylenu o małej gęstości, 44% wagowych cząstek wypełniacza z węglanu wapnia i 3% wagowych polimeru trójblokowego.
Ewentualnie, folia polimerowa zawiera ponadto do 5% wagowych polietylenu o dużej gęstości, do 4% wagowych ditlenku tytanu i 0,1 - 0,2% wagowych środka ułatwiającego przetwórstwo.
W szczególności, folia polimerowa zawiera 4% wagowych polietylenu o dużej gęstości, 3% wagowych ditlenku tytanu i 0,1% wagowych poli(fluorowęglowodorowego) środka ułatwiającego przetwórstwo.
W szczególności, poli(fluorowęglowodorowym) środkiem ułatwiającym przetwórstwo jest kopolimer 1,1,2,3,3,3-heksafluoro-1-propenu z 1,1-difluoroetylenem.
Ewentualnie, mieszanka kauczukowa jest trójblokowym kopolimerem styrenu, wybranym z grupy złożonej ze styreno-butadieno-styrenu, styreno-izopreno-styrenu i styreno-etyleno-butyleno-styrenu.
W szczególności, polimer trójblokowy jest wstępnie zmieszany z olejem, węglowodorem, przeciwutleniaczem i stabilizatorem.
PL 195 919 B1
Sposób wytwarzania laminatu z włókniny i folii polimerowej, obejmujący formowanie folii z kompozycji polimerowej i laminowanie jej z co najmniej jednym pasem włókniny, według wynalazku charakteryzuje się tym, że formuje się folię polimerową z mieszanki poliolefiny oraz inicjatora porów, natomiast po laminowaniu grzebieniowo rozciąga się laminat, przy czym podczas tej operacji grzebieniowo rozciąga się folię, na całej jej głębokości, wzdłuż wielu linii, a równocześnie utrzymuje się tę folię w stanie zasadniczo nie rozciągniętym przy wymienionych liniach.
Korzystnie, utrzymywanie folii w stanie nie rozciągniętym przeprowadza się przez utworzenie luźnych obszarów na długości laminatu przed grzebieniowym rozciąganiem.
W szczególności, luźny obszar tworzy się przez przechodzenie wybranego obszaru laminatu pomiędzy przeciwległymi walcami.
Tworzenie luźnych obszarów prowadzi się, ewentualnie, w operacji wybranej z grupy złożonej z: zaginania, marszczenia i zakładkowego nakładania wybranego obszaru laminatu.
Korzystnie, podczas grzebieniowego rozciągania tworzy się mikropory w folii wzdłuż wielu grzebieniowo rozciągniętych linii.
Urządzenie do obróbki laminatu z włókniny i folii polimerowej, mające co najmniej dwa walce współpracujące ze sobą, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma pierwszy grzebieniowy walec i sprzęgnięty z nim drugi grzebieniowy walec, oraz ma zespół do tworzenia co najmniej jednego luźnego obszaru na długości laminatu.
W szczególności, zespół do tworzenia co najmniej jednego luźnego obszaru na długości laminatu ma postać co najmniej jednego zestawu współpracujących zdystansowanych walców.
Ewentualnie, zespół do tworzenia co najmniej jednego luźnego obszaru na długości laminatu posiada elementy wybrane z grupy obejmującej: elementy wytwarzające bruzdę, elementy marszczące i progresywne wzorniki walcowe.
Korzystnie, urządzenie posiada zespół do wtłaczania luźnego obszaru w pierwszy grzebieniowy walec.
W szczególności, zespół do wtłaczania luźnego obszaru w pierwszy grzebieniowy walec obejmuje co najmniej jedną obrotową tarczę do kontaktowania się z luźnym obszarem laminatu i wciskania tego luźnego obszaru w pierwszy grzebieniowy walec bez rozciągania luźnego obszaru.
Ewentualnie, zespół do tworzenia co najmniej jednego luźnego obszaru na długości laminatu posiada elementy przesławne bocznie, by wytworzyć luźny obszar w określonym miejscu na szerokości wstęgi.
Sposób i urządzenie według wynalazku zapobiegają powstawaniu mikroskopijnych otworków podczas rozciągania laminatów strefowych. Powstawaniu mikroskopijnych otworków zapobiega się przez tworzenie luźnych obszarów na długości wstęgi, gdzie krawędzie pasów włókniny spotykają się z folią polimerową, wtłaczania tych luźnych obszarów w grzebieniowe walce rozciągające bez rozciągania luźnych obszarów i rozciąganie reszty wstęgi za pomocą walców grzebieniowych. Luźne obszary tworzone są przed rozciąganiem grzebieniowym.
Przedmiot wynalazku został zobrazowany, w przykładach wykonania, na rysunku, na którym: fig. 1 przedstawia schematyczny widok perspektywiczny urządzenia do obróbki laminatu z włókniny i folii polimerowej, fig. 2 - przekrój poprzeczny urządzenia z fig. 1, fig. 3 - przekrój wzdłuż linii 3-3 z fig. 2 tarcz dystansowych i krążka bruzdowego nadających się do tworzenia luźnego obszaru w laminacie według wynalazku, fig. 3A - powiększony widok z góry tarcz dystansowych i krążków bruzdowych pokazanych na fig. 3, fig. 4 - przekrój wzdłuż linii 4-4 z fig. 2 tarczy dociskowej wciskającej laminat w rowki na pierwszym walcu grzebieniowym, fig. 5 - przekrój wzdłuż linii 5-5 z fig. 2, pokazujący przecięcie pierwszego i drugiego grzebieniowego walca, stosowanych do rozciągania laminatu w kierunku poprzecznym, fig. 6 - widok z góry zespołu progresywnego formowania zwoju do stosowania przy tworzeniu luźnego obszaru w laminacie, fig. 7 - przekrój wzdłuż linii 7-7 z fig. 6, fig. 8 - schematyczny widok perspektywiczny urządzenia marszczącego, nadającego się do tworzenia luźnego obszaru w laminacie włókninowym, fig. 9 - przekrój wzdłuż linii 9-9 z fig. 8, fig. 10 - wykres pokazujący zależność pomiędzy prędkością liniową, a prędkością obrotową ślimaka wytłaczarki, fig. 11 - wykres przedstawiający zależność pomiędzy właściwościami przepuszczania pary wodnej, a przyrostowym rozciąganiem, fig. 12 - wykres pokazujący zależność pomiędzy przepuszczalnością pary wodnej, a końcową temperaturą zwoju przed grzebieniowym rozciąganiem poprzecznym, fig. 13 jest powiększonym schematycznym przekrojem granicznego obszaru laminatu po grzebieniowym rozciąganiu.
Sposób i urządzenie według wynalazku zapobiegają powstawaniu mikroskopijnych otworów w obszarze granicznym laminatu strefowego przy krawędziach włókninowej taśmy podczas rozciągaPL 195 919 B1 nia grzebieniowego. Mikroskopijne otwory powstają przy krawędzi włókninowej wstęgi, ponieważ laminat z folii i włókniny jest znacznie silniejszy niż sąsiednia nielaminowana folia polimerowa. Dlatego zasadniczo całe rozciąganie odbywa się w nielaminowanej folii obszaru granicznego. Takie nadmierne rozciąganie w obszarach granicznych powoduje powstawanie mikroskopijnych otworów.
Aby uniknąć mikroskopijnych otworów, tworzy się luźne obszary 10a przy granicznych obszarach laminatu, to znaczy tam, gdzie krawędź włókninowych wstęg 14 spotyka się z polimerową folią 12 w laminacie 10, jak pokazano na fig. 1, 3A i 13. W celu utworzenia tych luźnych obszarów, wiele dystansowych krążków 18, które są przesuwnie zamontowane na osi 16, jest umieszczonych tak, że szczelina pomiędzy sąsiednimi krążkami 18 jest usytuowana zgodnie z obszarami granicznymi. Na osi 20 osadzone są przesuwnie bruzdowe krążki 22 tak, że każdy bruzdowy krążek 22 jest umieszczony w szczelinie pomiędzy sąsiednimi dystansowymi krążkami 18 przy obszarach granicznych. Zestaw złożony z dwóch dystansowych krążków 18 i jednego krążka bruzdowego 22 (jak pokazano na fig. 3 i 3A) tworzy razem luźny obszar 10a na długości laminatu 10. Laminat 10, łącznie z luźnym obszarem 10a, przemieszcza się do pierwszego grzebieniowego walca 26, gdzie luźny obszar jest wciskany w grzebieniowe rowki 28 na walcu 26 przez dociskowy krążek 32. Ten dociskowy krążek 32 zawiera dociskowy obszar 34, który jest dopasowany do przekroju rowków 28. Dociskowe krążki 32 tworzą naprężone obszary 37 wzdłuż pozostałej szerokości laminatu 10. Naprężone obszary 37 przechodzą pomiędzy pierwszym walcem 26 a drugim walcem 38 i są rozciągane przez grzebieniowe rowki 28 i 40, by utworzyć mikroporowaty laminat 50.
Ten mikroporowaty laminat może być ewentualnie rozciągany na długości mikroporowatego laminatu 50 w celu zwiększenia porowatości. Rozciąganie wzdłużne może być realizowane dowolnym znanym sposobem tworzenia mikroporów, takim jak walcowanie grzebieniowe lub rozciąganie z różnicową prędkością laminatu 10 albo przed, albo po rozciąganiu w kierunku poprzecznym.
Jak widać na fig. 2, krążki dystansowe 18 są zamontowane na osi 16 za pomocą kołnierza 18a i wkrętu ustalającego 18b. Bruzdowe krążki 22 są zamontowane na osi 20 za pomocą kołnierza 22a i wkrętu ustalającego 22b. Oś 20 jest zamontowana na obrotowej podporze 20a, która przechyla się z położenia niesprzężonego do położenia sprzężonego (pokazano na fig. 2). Możliwość ruchu bruzdowych krążków 22 do położenia niesprzężonego pozwala na uproszczone przewlekanie laminatu 10 pomiędzy krążkami dystansowymi 18, a bruzdowymi krążkami 22. W stanie sprzężenia bruzdowy krążek 22 jest sprzężony z parą dystansowych krążków 18, aby utworzyć bruzdę, która tworzy luźny obszar 10a przy granicznych obszarach laminatu 10. Grzebieniowy walec 26 jest zamontowany obrotowo na osi 24, a krążki dociskowe 32 są osadzone obrotowo na osi 30. Krążki dociskowe 32 są poruszane wzdłuż osi 30 przez kołnierz 32a i wkręt ustalający 32b. Krążki dociskowe 32 są poruszane wzdłuż osi 20 sposobem podobnym do przemieszczania krążków bruzdowych 22 wzdłuż osi 20, jak omówiono powyżej. Krążek dociskowy 32 zawiera obszar dociskowy 34 wokół swego obwodu, który jest zgodny z rowkami na walcu 26. Obszar dociskowy 34 wtłacza luźny obszar 10a laminatu 10 w rowki 28 na walcu 26 bez rozciągania luźnego obszaru 10a. Szerokość laminatu 10 poza luźnymi obszarami 10a jest utrzymywana naciągnięta przy rowkach walca 26 tak, że naprężone obszary 37 są grzebieniowo rozciągane pomiędzy walcem 26,a walcem 38.
Grzebieniowe walce 26, 38 nadają się do dużych głębokości sprzężenia, które mogą rozciągać laminat do około 200% lub więcej pierwotnej szerokości, by wytworzyć mikropory. Urządzenie zawiera sterownik (nie pokazano) dla wałków 24,36 dwóch sprzężonych ze sobą walców 26, 38, aby sterować stopniem sprzężenia i przez to stopniem rozciągania nadawanego laminatowi. Sterownik ten trzyma również wałki 24, 36 równolegle, kiedy górny wałek jest podnoszony lub opuszczany, aby zapewnić, że zęby jednego ze sprzężonych walców zawsze wchodzą pomiędzy zęby drugiego ze sprzężonych walców, by uniknąć ewentualnego zniszczenia fizycznego kontaktu pomiędzy zazębionymi zębami. Ten równoległy ruch jest zapewniany przez mechanizm zębatkowy (nie pokazano), w którym nieruchoma zębatka jest przymocowana do każdej ramy bocznej naprzeciw pionowo przesuwnych członów. Wałek łączy poprzecznie ramy boczne i przemieszcza łożysko w każdym z członów przesuwnych pionowo. Na każdym końcu wałka umieszczone jest koło zębate, które jest sprzężone z zębatką, by powodować potrzebny ruch równoległy.
Jak pokazano na fig. 3, siła bruzdowych krążków 22 pomiędzy dystansowymi krążkami 18 powoduje utworzenie bruzdy, by powstał luźny obszar 10a pomiędzy krążkami dystansowymi 18. Jak pokazano szczegółowo na fig. 3A, luźny obszar 10a jest, korzystnie, tworzony przy obszarach granicznych laminatu strefowego, gdzie krawędzie włókniny 14 spotykają się z cienką polimerową warstwą 12. Laminat 10, zawierający luźne obszary 10a, przemieszcza się od dystansowych krążków 18
PL 195 919 B1 i bruzdowych krążków 22 do pierwszego grzebieniowego walca 26. Gdy pierwszy grzebieniowy walec 26 obraca się wokół osi 24, luźny obszar 10a jest wtłaczany w rowki 28 pierwszego grzebieniowego walca 26 przez dociskowy obszar 34 dociskowych walców 32, jak pokazano na fig. 4. Na skutek utworzenia luźnego obszaru 10a laminat 10 jest wtłaczany w rowki 28,by utworzyć naciągnięte obszary 37, ale bez rozciągania wstęgi. Następnie wstęga obraca się wokół pierwszego grzebieniowego walca 26 do spotkania z drugim grzebieniowym walcem 38. Grzebieniowy walec 38 obraca się wokół osi 36, a rowki 40 zazębiają się z rowkami 28,by rozciągać naprężone obszary 37 laminatu 10 w kierunku poprzecznym, to znaczy zasadniczo nie ma rozciągania tam, gdzie obszary luźne 10a zostały wciśnięte w rowki 28 na pierwszym walcu 26.
Jak pokazano na fig. 3, dystansowe krążki 18 mogą być różnie usytuowane wzdłuż osi 16 przez zastosowanie kołnierzy zaciskowych 18a i śrub zaciskowych 18b. Każdy bruzdowy krążek 22 zawiera zaciskowy kołnierz 22a ze śrubą ustalającą 22b, aby umożliwić różne ustawianie krążka bruzdowego wzdłuż osi 20. Podobnie dociskowe krążki 32 zawierają zaciskowy kołnierz 32a i śrubę ustalającą 32b, aby można było różnie ustawiać krążki dociskowe 32 wzdłuż osi 30. Taka możliwość ustawiania pozwala na przetwarzanie różnych szerokości laminatu bez konieczności spędzania znacznego czasu przy ustawianiu urządzenia.
Jak pokazano na fig. 4 i 5, dociskowy krążek 32 sprzęga się z rowkami 28 grzebieniowego walca 26 przez komplementarny obszar dociskowy 34, taki jak obwodowe rowki w celu współdziałania z grzebieniowym mechanizmem rozciągania w kierunku poprzecznym, śrubowe koło zębate do sprzężenia z mechanizmem rozciągającym ze sprzężeniem ukośnym, albo odkształcalny człon, który pasuje do powierzchni walca 26. Dociskowy walec 32 wtłacza luźny obszar 10a laminatu 10 w rowki walca 26 tak, że naciągnięte obszary 37 laminatu 10są tworzone po każdej stronie dociskowego walca 32. Te naciągnięte obszary 37 są kolejno rozciągane pomiędzy grzebieniowymi walcami 26, 38. aby utworzyć mikroporowaty strefowo laminowany arkusz 50 posiadający zasadniczo nierozciągnięte części wzdłuż swej długości. Fig. 13 przedstawia rozciągnięty laminat 50 zawierający mikropory 12a w naciągniętych obszarach 37 folii polimerowej 12 i brak mikroporów w obszarze granicznym.
Inne sposoby tworzenia luźnego obszaru 10a pokazano na fig. 6-9. Jak pokazano na fig. 6 i 7, do utworzenia luźnego obszaru 12a można użyć stopniowej profilarki rolkowej 100, która zawiera szereg coraz bardziej zachodzących na siebie rolek. Pierwszy zestaw rolek 102a, 104a, 106a odkształca laminat 10,by utworzyć mały obszar luźny. Drugi zestaw rolek 102b, 104b. 106b ma większy zakład i na skutek tego tworzy większy obszar luźny. Trzeci zestaw rolek 102c. 104c. 106c ma taki zakład, aby tworzyć luźny obszar 10a o żądanym kształcie.
Fałdownik 120, jak pokazano na fig. 8 i 9, zawiera pierwszą wsporczą płytę 122, posiadającą część wnękową 124, oraz drugą wsporczą płytę 126, posiadającą część występową 128. Część występowa 128 i część wnękowa 124 fałdownika mają coraz większe pole przekroju poprzecznego wzdłuż wstęgi i są zagnieżdżane, aby powodować odkształcenie laminatu 10 i przez to tworzenie luźnego obszaru 10a.
Laminat według wynalazku można wytworzyć przy stosowaniu wielu różnych folii polimerowych, jednakże w korzystniej postaci folia jest wytwarzana przez roztopienie najpierw kompozycji złożonej z: około 35-45% wag. liniowego polietylenu o małej gęstości, około 3-10% wag. polietylenu o małej gęstości, około 40-50% wag. cząstek wypełniacza z węglanu wapnia oraz około 2-6% wag. trójblokowego kopolimeru styrenu, wybranego z grupy złożonej ze styreno-butadieno-styrenu, styreno-izopreno-styrenu oraz styreno-etyleno-butyleno-styrenu i ich mieszanin, wytłaczanie kompozycji zmieszanej w stanie roztopionym w chwyt walców z nożem powietrznym, aby utworzyć folię przy prędkości co najmniej około 165 - 360 m/min bez nieciągłości ciągnienia oraz przykładanie przyrostowej siły rozciągania do folii wzdłuż linii zasadniczo równomiernie w naprężonych obszarach laminatu i na całej jego głębokości, by utworzyć folię mikroporowatą.
W szczególności, w korzystnej postaci mieszana w stanie roztopionym kompozycja złożona jest zasadniczo z około 42% wag. LLDPE, około 4% wag. LDPE, około 44% wag. cząstek wypełniacza z węglanu wapnia o średniej wielkości cząstek około 1 μm i około 3% wag. trójblokowego polimeru, zwłaszcza styreno-butadieno-styrenu. Jeśli trzeba, właściwości sztywności wyrobów z mikroporowatej folii mogą być regulowane przez zastosowanie polietylenu o dużej gęstości w ilości rzędu do 5% wag. oraz do 4% wag. ditlenku tytanu. Zwykle do roztopionego materiału dodaje się środek ułatwiający przetwórstwo, taki jak polimer fluoroorganiczny w ilości 0,1 - 0,2% wag, przykładowo kopolimer
1,1,2,3,3,3-heksafluoro-1-propenu i 1,1-difluoroetylenu. Polimer trójblokowy może być również zmieszany z olejem, węglowodorem, przeciwutleniaczem i stabilizatorem.
PL 195 919 B1
Sposobem według wynalazku można wytwarzać zarówno folie wytłaczane jak i płaskie. W wypadku folii wytłaczanej chwyt walców zawiera metalowy walec wytłaczający i walec gumowy. Siła ściskająca pomiędzy walcami tworzy folię wytłaczaną o żądanej grubości rzędu 12,7 - 254 μm. Okazało się, że płaską folię wytwarzają walce, które mają polerowaną powierzchnię chromową. Niezależnie od tego, czy folia jest wytłaczana, czy też płaska, po przyrostowym rozciąganiu z dużymi prędkościami wytwarzane są wyroby z mikroporowatej folii o wysokim współczynniku przepuszczania pary wodnej (MVTR) w możliwym do zaakceptowania zakresie 1000-4000 g/m2/dzień. Okazało się, że płaską folię można przyrostowo rozciągać bardziej równomiernie niż folię wytłaczaną. Proces ten można prowadzić w temperaturze otoczenialub pokojowej, albo w podwyższonej temperaturze. Jak opisano powyżej, można otrzymać laminaty mikroporowatej folii z włókninowymi wstęgami.
Wstęga włókninowa może zawierać włókna polietylenu, polipropylenu, poliestru, jedwabiu, celulozy, nylonu i mieszanki takich włókien. Zaproponowano pewną liczbę definicji dla wstęg włókniny.Włóknami są zwykle włókna cięte lub ciągłe włókienka. Włókniny są zwykle oznaczane jako spajane przy przędzeniu, zgrzebne, rozdmuchiwane w stanie roztopionym itp. Włókna lub włókienka mogą być dwuskładnikowe, by ułatwić spajanie. Przykładowo można stosować włókno posiadające osłonę i rdzeń z różnych polimerów, takich jak polietylen (PE) i polipropylen (PP), albo mieszanki włókien z PE i PP. Użyte tu określenie wstęga włókninowa definiuje w sensie rodzajowym ogólnie płaską strukturę, która jest względnie płaska, giętka i porowata i jest złożona z włókien ciętych lub z ciągłych włókienek. Szczegółowy opis włóknin - patrz Nonwoven Fabric Primer and Reference Sampler, E.A. Vaughn, Association of the Non-woven Fabrics Industry, 3 wydanie, (1992).
W korzystnej postaci mikroporowaty laminat wykorzystuje folię o grubości 6,4 - 254 μm i zależnie od zastosowania grubość tej folii może się zmieniać, a najkorzystniej w zastosowaniach jednorazowego użytku jest rzędu 6,4 - 50,8 μm. Wstęgi włókninowe laminowanego arkusza normalnie mają gramaturę 5,97-89,67 g/m2, korzystnie około 24,15-48,3 g/m2. Kompozyt lub laminat może być przyrostowo rozciągany w kierunku poprzecznym (CD), by utworzyć kompozyt rozciągnięty poprzecznie. Ponadto, po rozciąganiu poprzecznym może być przeprowadzane rozciąganie wzdłużne (MD), aby wytworzyć kompozyt rozciągnięty zarówno poprzecznie jak i wzdłużnie. Jak wskazano powyżej, folia lub laminat mikroporowaty może być używany w wielu różnych zastosowaniach, takich jak pieluszki dla niemowląt, rajstopy dziecięce, podkłady i części ubrania dla osób nie trzymających moczu itp., gdzie potrzebne są właściwości przepuszczania pary wodnej i powietrza oraz właściwości zatrzymywaniacieczy.
Laminat jest następnie rozciągany przyrostowo w kierunku poprzecznym lub ukośnie za pomocą urządzenia według wynalazku, aby utworzyć rozciągnięty laminat posiadający obszary nie rozciągnięte na długości laminatu. Ponadto po takim rozciąganiu można przeprowadzać rozciąganie w kierunku wzdłużnym.
Można stosować wiele różnych rozciągarek i sposobów do rozciągania folii lub laminatu wstęgi włókniny i mikroporowatej folii nadającej się do formowania. Laminaty takie z wstęg włókniny z włókien zgrzebnych ciętych lub wstęg włókniny z włókien spojonych przy przędzeniu mogą być rozciągane za pomocą rozciągarek i sposobów opisanych poniżej.
Ukośna rozciągarka grzebieniowa złożona jest z pary elementów, lewego i prawego, typu koła zębatego śrubowego, osadzonych na równoległych wałach. Wały te są usytuowane pomiędzy dwiema bocznymi płytami maszyny, przy czym dolny wał jest usytuowany w nieruchomych łożyskach, a górny wał jest usytuowany w łożyskach z członami przesuwnymi pionowo. Przesuwne człony są przestawne wkierunku pionowym przez klinowo ukształtowane elementy poruszane przez śruby regulacyjne. Wykręcanie lub wkręcanie klinów przemieszcza pionowo przesuwny człon odpowiednio do dołu lub do góry, aby spowodować silniejsze lub słabsze sprzężenie zębów górnego współpracującego walca z dolnym współpracującym walcem. Mikrometry przymocowane do bocznych ram służą do wskazywania głębokości zazębienia zębów walca grzebieniowego.
Do przytrzymywania przesuwnych członów w swym dolnym położeniu sprzężonym pewnie przy klinach regulacyjnych, aby przeciwstawiać się skierowanej do góry sile wywieranej przez rozciągany materiał, zastosowane są cylindry pneumatyczne. Cylindry te mogą być również wycofywane, aby zmniejszać sprzężenie górnego i dolnego walca współpracującego ze sobą dla przewlekania materiału przez urządzenie grzebieniowe lub w połączeniu z układem bezpieczeństwa, który po zadziałaniu otwiera wszystkie punkty chwytowe urządzenia.
Napęd jest zwykle wykorzystywany do napędzania nieruchomego walca współpracującego. Jeżeli górny walec współpracujący ma być odłączony dla przewlekania wstęgi przez maszynę lub ze względu
PL 195 919 B1 na bezpieczeństwo, korzystne jest stosowanie układu likwidacji luzu międzyzębowego pomiędzy górnym, a dolnym walcem współpracującym, by zapewnić, że po ponownym sprzężeniu zęby jednego współpracującego walca zawsze wchodzą pomiędzy zęby drugiego współpracującego walca i unika się ewentualnego zniszczenia fizycznego kontaktu pomiędzy wierzchołkami współpracujących zębów. Jeżeli współpracujące walce mają pozostawać w stałym sprzężeniu, górny walec współpracujący zwykle nie musi być napędzany. Napęd może być przekazywany przez napędzany walec współpracujący poprzez rozciągany materiał.
Współpracujące walce dokładnie przypominają koła śrubowe z drobną podziałką. W korzystnym przykładzie realizacji walce te mają średnicę 15,075 cm, kąt pochylenia linii śrubowej 45°, podziałkę normalną 0,25 cm, diametral pitch 30, kąt przyporu 14,5° i są zasadniczo kołami zębatymi o długich wierzchołkach. Wytwarza to wąski, głęboki profil zęba, który umożliwia sprzężenie do około 0,229 cm i luz około 0,127 mm po bokach zęba na grubość materiału. Zęby nie są przeznaczone do przenoszenia momentu obrotowego i nie stykają się metalicznie w normalnej operacji rozciągania. Z taką ukośną rozciągarką grzebieniową stosowana jest dociskowa tarcza 32 o konfiguracji śrubowego koła zębatego. Zastosowanie ukośnej rozciągarki grzebieniowej zapewnia siłę rozciągania posiadającą składowe zarówno w kierunku poprzecznym jak i w kierunku wzdłużnym laminatu w maszynie.
Napęd dla poprzecznej rozciągarki grzebieniowej porusza zarówno walec dolny jak i walec górny za wyjątkiem grzebieniowego rozciągania materiałów o stosunkowo dużym współczynniku tarcia. Napęd nie musi jednak mieć kompensacji luzu międzyzębowego, ponieważ niewielka zmiana kierunku wzdłużnego w maszynie lub poślizg napędu nie stanowią żadnego problemu.
Współpracujące elementy kierunku poprzecznego są wykonane z litego materiału, ale najlepiej można je opisać jako przemienny stos tarcz o dwóch różnych średnicach. W korzystnym wykonaniu współpracujące tarcze mają średnicę 15,24 cm, grubość 0,79 mm i pełny promień na swej krawędzi. Tarcze dystansowe oddzielające tarcze współpracujące mają średnicę 14 cm i grubość 1,75 mm. Dwa walce o takiej konfiguracji są zdolne do zazębienia do 5,9 mm z pozostawianiem luzu 0,48 mm na materiał ze wszystkich stron. Podobnie jak w diagonalnej rozciągarce grzebieniowej konfiguracja elementów współpracujących w kierunku poprzecznym ma podziałkę 2,54 mm.
Urządzenie do rozciągania wzdłużnego jest takie samo jak urządzenie do rozciągania ukośnego za wyjątkiem konstrukcji współpracujących walców. Walce rozciągania wzdłużnego dokładnie przypominają czołowe koła zębate z drobną podziałką. W korzystnym wykonaniu walce mają średnicę 15,07 cm, podziałkę 2,54 mm, diametral pitch 30, kąt przyporu 14,5° i są zasadniczo kołami zębatymi o długich wierzchołkach zębów. Drugie przejście na tych walcach przeprowadzano z przestawieniem freza o 0,254 mm, aby uzyskać zwężony ząb z większym luzem. Przy zazębieniu około 2,3 mm konfiguracja ta będzie miała w przybliżeniu luz 0,254 mm po bokach na grubość materiału.
Opisane powyżej urządzenia rozciągania ukośnego lub poprzecznego mogą być wykorzystywane przez urządzenie zapobiegające powstawaniu mikroskopijnych otworów według wynalazku do wytwarzania przyrostowo rozciągniętej folii lub laminatu z wstęgi włókniny i mikroporowatej folii nadającej się do formowania, by utworzyć wyroby z mikroporowatej folii według wynalazku. Przykładowo, rozciąganie może być przeprowadzane na wytłoczeniowym laminacie z wstęgi włókniny z włókien ciętych lub spojonych przy przędzeniu włókienek i mikroporowatej folii termoplastycznej nadającej się do formowania. Według jednego z unikatowych aspektów niniejszego wynalazku laminat z wstęgi włókniny z włókienek spojonych przy przędzeniu może być przyrostowo rozciągany, aby uzyskać bardzo miękkie włókniste wykończenie laminatu, mające wygląd tkaniny. Laminat z włókninowej wstęgi i mikroporowatej folii nadającej się do formowania jest przyrostowo rozciągany z wykorzystaniem przykładowo urządzenia do rozciągania poprzecznego i/lub wzdłużnego z jednym przejściem przez urządzenie rozciągające przy głębokości sprzężenia walców 1,5-3,0 mm przy prędkościach 165-360 m/min lub większych. W wyniku takiego przyrostowego lub grzebieniowego rozciągania otrzymuje się laminaty o doskonałych właściwościach oddychania i zatrzymywania cieczy, jednakże zapewniające lepsze wytrzymałości spojenia i miękkie tekstury podobne do tkaniny.
Mikroporowaty laminat zwykle wykorzystuje folię o grubości 6,4 - 254 μm, przy czym zależnie od przeznaczenia grubość folii będzie się zmieniać, a najkorzystniej w zastosowaniach jednorazowego użytku jest rzędu około 6,4 - 50,8 μm. Włókninowe wstęgi laminowanego arkusza normalnie mają gramaturę 6,04-90,57 g/m2, korzystnie 24,15-48,3 g/m2.
Poniższe przykłady ilustrują sposób wytwarzania mikroporowatej folii i laminatów według wynalazku.
PL 195 919 B1
Przykłady 1-5
Mieszanki LLDPE i LDPE o składach podanych w tabeli wytłaczano w celu wytworzenia folii, a folie te następnie przyrostowo rozciągano w celu otrzymania folii mikroporowatych.
Tabe l a
Preparat (% wag.) 1 2 3 4 5
CaCO3 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2
LLDPE 44,1 44,9 41,9 41,9 41,9
LDPE 1,5 3,7 3,7 3,7 3,7
Inne* 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
Prędkość obrotowa A 33 45 57 64 75
ślimaka B 33 45 57 64 75
Gramatura (g/m2) 45 45 45 45 45
Grubość (μιτι) 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8
Prędkość liniowa (m/min) 168 213 274 305 366
Nóż pneumatyczny (m3/ minuta/m) 5,5-27,7 5,5-27,7 5,5-27,7 5,5-27,7 5,5-27,7
Słaba regulacja
Stabilność wstęgi grubości z nieciągło- Dobra stabilność wstęgi bez nieciągłości przy ciągnieniu
ścią przy ciągnieniu
* Inne składniki obejmują 2,5% wag. trójblokowego polimeru styren-butadien-styren (SBS), Shell Kraton 2122X, który jest SBS<50% wag. + olej mineralny <30% wag., kopolimer EVA <15% wag., polistyren <10% wag., żywicę węglowodorową <10% wag., przeciwutleniacz/stabilizator <1% wag. i uwodnioną bezpostaciową krzemionkę <1% wag.
Każdy z preparatów 1-5 wytłaczano w folie za pomocą urządzenia do wytłaczania. Preparaty z przykładów 1-5 prowadzono z wytłaczarki przez szczelinową dyszę, by wytworzyć wytłoczony materiał podawany do chwytu pomiędzy walcem gumowym, a walcem metalowym. Przychodzące wstęgi włókniny również wprowadzano w chwyt tych walców. W przykładach 1-5 wytwarzano termoplastyczną folię do późniejszego przyrostowego rozciągania w celu wytworzenia mikroporowatej folii. Jak pokazano w tabeli 1, powyżej prędkości 168 - 366 m/min wytwarzana była folia polietylenowa o grubości rzędu około 50,8 μm, która jest odbierana z rolki. Siła ściskająca w chwycie jest kontrolowana tak, że folia jest wytwarzana bez mikroskopijnych otworków i bez nieciągłości przy ciągnieniu w przykładach 2-5. Temperatury roztopionego materiału od strefy podawania do końca ślimaka w urządzeniu wytłaczającym były utrzymywane na wartości około 204-221°C przy temperaturach dyszy w przybliżeniu 232°C, aby wytłaczać folię prekursorową o grubości w przybliżeniu 50,8 μm i gramaturze 45 g/m2.
Jak pokazano w tabeli, powyżej prędkości około 168 - 366 m/min wytwarzana była folia polietylenowa o grubości około 50,8 μm, która jest odbierana z rolki. Nóż pneumatyczny ma długość około 304,8 cm i otwór około 0,889-1,52 mm, a powietrze jest wydmuchiwane przez ten otwór na wytłoczony materiał w ilości 5,5-27,7 m3/ minuta/m. Siłę ściskającą w chwycie i nóż pneumatyczny regulowano tak, że folia wytwarzana jest bez powstawania mikroskopijnych otworków i bez nieciągłości ciągnienia w przykładach 2-5. Tam, gdzie kompozycja zawierała LDPE na poziomie 1,5% wag., nieciągłość ciągnienia występowała przy prędkości liniowej 168 m/min. Jednakże, kiedy LDPE zawarty był w preparacie na poziomie 3,7% wag. z LLDPE na poziomie 44,1-44,9% wag., można było uzyskać wytwarzanie folii przy prędkościach większych niż 168 - 366 m/min bez nieciągłości ciągnienia.
PL 195 919 B1
Temperatury roztopionego materiału od strefy doprowadzania do końcówki ślimaka w urządzeniach wytłaczających utrzymywano około 204 - 221°C przy temperaturze dyszy około 232°C, aby wytłaczać folię prekursorową o grubości około 50,8 μm.
Figura10 jest wykresem przedstawiającym prędkości liniowe dla przykładów 1-5 i potrzebną prędkość ślimaka. Przykład 1, gdzie było tylko 1,5% wag. LDPE, dał słabą regulację grubości folii z nieciągłością ciągnienia nawet z nożem pneumatycznym. Jednakże, gdy zawartość LDPE zwiększono do około 3,7% wag., uzyskano doskonałą stabilność wstęgi bez nieciągłości ciągnienia, nawet kiedy prędkości liniowe zostały zwiększone do około 366 m/min.
Figura 11 jest wykresem przedstawiającym właściwości przepuszczania pary wodnej (MVTR) zarówno wytłaczanej jak i płaskiej folii, powodowane przez przyrostowe rozciąganie prekursorowych folii z przykładów 2-5 przy różnych temperaturach i przy różnych warunkach sprzężenia walców przy rozciąganiu. Wartości MVTR dla folii wytłaczanej uzyskano rzędu 1200-2400 g/m2/dzień, natomiast dla folii płaskiej były one 1900-3200 g/m2/dzień. Fig. 12 pokazuje wpływ temperatury podgrzanego walca rozciągania poprzecznego na wartość MVTR. Wartość MVTR dla folii zmieniała się w zakresie 2000-2900 g/m2/dzień przy temperaturze podgrzania walca 24-104°C. Folia wytłaczana wytwarzana była za pomocą metalowego walca wytłaczającego z wygrawerowanymi pod kątem prostym liniami poprzecznymi i wzdłużnymi w układzie 65- 118 linii na 25 mm. Wzór taki przedstawiono np. w opisie USA nr 4.367.147. Ten mikrowzór nadaje folii wykończenie matowe, ale jest niewidoczny gołym okiem.

Claims (24)

1. Laminat z włókniny i folii polimerowej, zawierający folię polimerową oraz co najmniej jeden pas włókniny, posiadający przeciwległe boczne krawędzie, przy czym pas włókniny jest laminowany z folią tworząc obszar laminowany wzdłuż długości folii i nielaminowane obszary folii wzdłuż przeciwległych krawędzi pasa włókniny, przy czym każda z wymienionych przeciwległych bocznych krawędzi pasa włókniny tworzy obszar graniczny pomiędzy laminowanym obszarem a nielaminowanym obszarem, znamienny tym, że obszary graniczne (10a) są nie rozciągnięte, a obszar laminowany i obszar nielaminowany są rozciągnięte grzebieniowo.
2. Laminat według zastrz. 1, znamienny tym, że obszary graniczne (10a) są zasadniczo pozbawione mikroskopijnych otworów.
3. Laminat według zastrz.1, znamienny tym, że laminowany obszar i obszary nielaminowane są mikroporowate.
4. Laminat według zastrz. 3, znamienny tym, że obszary laminatu (10) z folii (12) i włókniny (14) oraz nielaminowany obszar laminatu folii (12) polimerowej są rozciągnięte grzebieniowo w kierunku poprzecznym.
5. Laminat według zastrz. 3, znamienny tym, że folia (12) polimerowa zawiera poliolefinę oraz inicjator porów.
6. Laminat według zastrz. 1, znamienny tym, że folia (12) polimerowa zawiera mieszankę liniowego polietylenu o małej gęstości i polietylenu o małej gęstości.
7. Laminat według zastrz. 1, znamienny tym, że folia (12) polimerowa zawiera 35 - 45% wagowych liniowego polietylenu o małej gęstości, 3-10% wagowych polietylenu o małej gęstości, 40-50% wagowychcząstek wypełniacza z węglanu wapnia oraz 2-6% wagowych mieszanki kauczukowej.
8. Laminat według zastrz. 7, znamienny tym, że folia (12) polimerowa zawiera zasadniczo 42% wagowych liniowego polietylenu o małej gęstości, 4% wagowych polietylenu o małej gęstości, 44% wagowych cząstek wypełniacza z węglanu wapnia i 3% wagowych polimeru trójblokowego.
9. Laminat według zastrz. 7, znamienny tym, że folia (12) polimerowa zawiera ponadto do 5% wagowych polietylenu o dużej gęstości, do 4% wagowych ditlenku tytanu i 0,1-0,2% wagowych środka ułatwiającego przetwórstwo.
10. Laminat według zastrz. 9, znamienny tym, że folia (12) polimerowa zawiera 4% wagowych polietylenu o dużej gęstości, 3% wagowych ditlenku tytanu i 0,1% wagowych poli(fluorowęglowodorowego) środka ułatwiającego przetwórstwo.
11. Laminat według zastrz. 10, znamienny tym, że poli(fluorowęglowodorowym) środkiem ułatwiającym przetwórstwo jest kopolimer 1,1,2,3,3,3-heksafluoro-1-propenu i 1,1-difluoroetylenu.
PL 195 919 B1
12. Laminat według zastrz. 7, znamienny tym, że mieszanka kauczukowa jest trójblokowym kopolimerem styrenu, wybranym z grupy złożonej ze styreno-butadieno-styrenu, styreno-izopreno-styrenu i styreno-etyleno-butyleno-styrenu.
13. Laminat według zastrz. 12, znamienny tym, że polimer trójblokowy jest wstępnie zmieszany z olejem, węglowodorem, przeciwutleniaczem i stabilizatorem.
14. Sposób wytwarzania laminatu z włókniny i folii polimerowej, obejmujący formowanie folii z kompozycji polimerowej i laminowanie jej z co najmniej jednym pasem włókniny, znamienny tym, że formuje się folię polimerową z mieszanki poliolefiny oraz inicjatora porów, natomiast po laminowaniu grzebieniowo rozciąga się laminat, przy czym podczas tej operacji grzebieniowo rozciąga się folię, na całej jej głębokości, wzdłuż wielu linii, a równocześnie utrzymuje się tę folię w stanie zasadniczo nie rozciągniętym przy wymienionych liniach.
15. Sposób według zastrz. 14, znamienny tym, że utrzymywanie folii w stanie nie rozciągniętym przeprowadza się przez utworzenie luźnych obszarów na długości laminatu przed grzebieniowym rozciąganiem.
16. Sposób według zastrz. 15, znamienny tym, że luźny obszar tworzy się przez przechodzenie wybranego obszaru laminatu pomiędzy przeciwległymi walcami.
17. Sposób według zastrz. 15, znamienny tym, że tworzenie luźnych obszarów prowadzi się w operacji wybranej z grupy złożonej z: zaginania, marszczenia i zakładkowego nakładania wybranego obszaru laminatu.
18. Sposób według zastrz. 14, znamienny tym, że podczas grzebieniowego rozciągania tworzy się mikropory w folii wzdłuż wielu grzebieniowo rozciągniętych linii.
19. Urządzenie do obróbki laminatu z włókniny i folii polimerowej, mające co najmniej dwa walce współpracujące ze sobą, znamienne tym, że ma pierwszy grzebieniowy walec (26) i sprzęgnięty z nim drugi grzebieniowy walec (38), oraz ma zespół do tworzenia co najmniej jednego luźnego obszaru (10a) na długości laminatu (10).
20. Urządzenie według zastrz. 19, znamienne tym, że zespół do tworzenia co najmniej jednego luźnego obszaru (10a) na długości laminatu (10) rna postać co najmniej jednego zestawu współpracujących zdystansowanych walców.
21. Urządzenie według zastrz. 19, znamienne tym, że zespół do tworzenia co najmniej jednego luźnego obszaru (10a) na długości laminatu (10) posiada elementy wybrane z grupy obejmującej: elementy wytwarzające bruzdę, elementy marszczące i progresywne wzorniki walcowe.
22. Urządzenie według zastrz. 19, znamienne tym, że posiada zespół do wtłaczania luźnego obszaru (10a) w pierwszy grzebieniowy walec (26).
23. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że zespół do wtłaczania luźnego obszaru w pierwszy grzebieniowy walec (26) obejmuje co najmniej jedną obrotową tarczę do kontaktowania się z luźnym obszarem (10a) laminatu (10) i wciskania tego luźnego obszaru (10a) w pierwszy grzebieniowy walec (26) bez rozciągania luźnego obszaru (10).
24. Urządzenie według zastrz. 19, znamienne tym, że zespół do tworzenia co najmniej jednego luźnego obszaru (10a) na długości laminatu (10) posiada elementy przestawne bocznie, by wytworzyć luźny obszar (10a) w określonym miejscu na szerokości wstęgi.
PL99345682A 1998-07-29 1999-05-20 Laminat z włókniny i folii polimerowej, sposób wytwarzania laminatu z włókniny i folii polimerowej oraz urządzenie do obróbki laminatu z włókniny i folii polimerowej PL195919B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/124,583 US6265045B1 (en) 1998-07-29 1998-07-29 Method and apparatus for pin-hole prevention in zone laminates
PCT/US1999/011131 WO2000006377A1 (en) 1998-07-29 1999-05-20 Method and apparatus for pin-hole prevention in zone laminates

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL345682A1 PL345682A1 (en) 2002-01-02
PL195919B1 true PL195919B1 (pl) 2007-11-30

Family

ID=22415720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL99345682A PL195919B1 (pl) 1998-07-29 1999-05-20 Laminat z włókniny i folii polimerowej, sposób wytwarzania laminatu z włókniny i folii polimerowej oraz urządzenie do obróbki laminatu z włókniny i folii polimerowej

Country Status (20)

Country Link
US (4) US6265045B1 (pl)
EP (1) EP1124684B1 (pl)
JP (1) JP4027597B2 (pl)
KR (1) KR100622842B1 (pl)
CN (1) CN1309607A (pl)
AR (1) AR020630A1 (pl)
AT (1) ATE227644T1 (pl)
AU (1) AU748912B2 (pl)
BR (1) BR9911863B1 (pl)
CA (1) CA2334885A1 (pl)
CZ (1) CZ297853B6 (pl)
DE (1) DE69903970T2 (pl)
HU (1) HU223625B1 (pl)
MX (1) MXPA01000733A (pl)
NO (1) NO20010441D0 (pl)
NZ (1) NZ508840A (pl)
PL (1) PL195919B1 (pl)
RU (1) RU2220854C2 (pl)
TW (1) TW445275B (pl)
WO (1) WO2000006377A1 (pl)

Families Citing this family (75)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9486977B2 (en) 2012-07-18 2016-11-08 The Glad Products Company Multi-ply puckered films formed by discontinuous lamination of films having different rebound ratios
US9393757B2 (en) 2010-11-16 2016-07-19 The Glad Products Company Discontinuously laminated film structures with improved visual characteristics
US8734016B2 (en) 2012-03-28 2014-05-27 The Glad Products Company Incrementally-stretched thermoplastic films with enhanced look and feel and methods for making the same
US8865294B2 (en) 2012-10-25 2014-10-21 The Glad Products Company Thermoplastic multi-ply film with metallic appearance
US9566760B2 (en) 2010-11-16 2017-02-14 The Glad Products Company Ribbed film structures with voiding agent created visual characteristics
US9604429B2 (en) 2010-11-16 2017-03-28 The Glad Products Company Ribbed film structures with pigment created visual characteristics
US6265045B1 (en) * 1998-07-29 2001-07-24 Clopay Plastic Products Company, Inc. Method and apparatus for pin-hole prevention in zone laminates
US6605172B1 (en) * 1999-09-30 2003-08-12 The Procter & Gamble Company Method of making a breathable and liquid impermeable web
US20070202767A1 (en) 2006-02-24 2007-08-30 Anderson Barry J Method of making laminate structures for mechanical activation
TW552196B (en) 2001-07-20 2003-09-11 Clopay Corp Laminated sheet and method of making same
DE10135548A1 (de) * 2001-07-20 2003-01-30 Schlafhorst & Co W Offenend-Spinnvorrichtung
US20030029514A1 (en) * 2001-08-10 2003-02-13 Winzeler Michael D. Flexible hose
US6895811B2 (en) 2001-12-14 2005-05-24 Shawmut Corporation Detection of small holes in laminates
AR038590A1 (es) * 2002-02-22 2005-01-19 Clopay Plastic Prod Co Hoja laminada de pelicula y metodos para su fabricacion
US7674733B2 (en) * 2002-03-22 2010-03-09 Clopay Plastic Products Company, Inc. Breathable and elastic composite materials and methods
US6896843B2 (en) 2002-08-30 2005-05-24 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method of making a web which is extensible in at least one direction
US7338625B2 (en) * 2002-09-18 2008-03-04 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Methods of restoring elasticity after stiffening treatments
US20040054342A1 (en) * 2002-09-18 2004-03-18 Newbill Vincent B. Absorbent articles having a superabsorbent retention web
US7355091B2 (en) * 2002-09-18 2008-04-08 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Elastomeric nonwoven with attached superabsorbent polymer
US6938309B2 (en) * 2002-12-13 2005-09-06 3M Innovative Properties Company Zoned stretching of a web
AU2003302254A1 (en) * 2002-12-16 2004-07-22 Avery Dennison Corporation Analyte detecting article and method
US7320948B2 (en) * 2002-12-20 2008-01-22 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Extensible laminate having improved stretch properties and method for making same
US7381666B2 (en) * 2002-12-20 2008-06-03 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Breathable film and fabric having liquid and viral barrier
US7226880B2 (en) * 2002-12-31 2007-06-05 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Breathable, extensible films made with two-component single resins
US6916750B2 (en) 2003-03-24 2005-07-12 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. High performance elastic laminates made from high molecular weight styrenic tetrablock copolymer
US7932196B2 (en) * 2003-08-22 2011-04-26 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Microporous stretch thinned film/nonwoven laminates and limited use or disposable product applications
US7220478B2 (en) 2003-08-22 2007-05-22 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Microporous breathable elastic films, methods of making same, and limited use or disposable product applications
US7270723B2 (en) 2003-11-07 2007-09-18 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Microporous breathable elastic film laminates, methods of making same, and limited use or disposable product applications
US7198742B2 (en) 2003-12-30 2007-04-03 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Apparatus and method for deforming sheet material
US7442332B2 (en) * 2004-05-04 2008-10-28 Clopay Plastic Products Company, Inc. Method and apparatus for uniformly stretching thermoplastic film and products produced thereby
US20060003656A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Efficient necked bonded laminates and methods of making same
US7651653B2 (en) 2004-12-22 2010-01-26 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Machine and cross-machine direction elastic materials and methods of making same
US20060148361A1 (en) * 2004-12-30 2006-07-06 Kimberley-Clark Worldwide, Inc. Method for forming an elastic laminate
US20060288547A1 (en) * 2005-06-23 2006-12-28 3M Innovative Properties Company Zoned stretching of a web
US20070040000A1 (en) * 2005-08-19 2007-02-22 3M Innovative Properties Company Zoned stretching of a web
US7824514B2 (en) * 2005-12-01 2010-11-02 The Procter & Gamble Company Method of producing a stretch laminate
US7740786B2 (en) * 2005-12-15 2010-06-22 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Process for making necked nonwoven webs having improved cross-directional uniformity
US20070184226A1 (en) * 2006-02-03 2007-08-09 Winzeler Michael D Flexible hose
US20080096452A1 (en) * 2006-09-19 2008-04-24 Tredegar Film Products Corporation Breathable Laminate With A High Abrasion Resistance and Method of Manufacturing the Same
US20080076315A1 (en) * 2006-09-27 2008-03-27 Mccormack Ann L Elastic Composite Having Barrier Properties
WO2008082915A1 (en) * 2006-12-29 2008-07-10 Dow Global Technologies Inc. Films, articles prepared therefrom, and methods of making the same
US20080206381A1 (en) * 2007-02-23 2008-08-28 Nexcel Synthetics, Llc Methods and systems for manufacturing yarns for synthetic turf
CN101909857B (zh) * 2007-12-27 2013-07-10 株式会社钟化 拉伸膜的制造方法、膜的制造方法及膜
EP2301872B8 (en) * 2008-07-11 2018-12-26 Totani Corporation Plastic film stretching apparatus
US8518202B2 (en) * 2008-07-23 2013-08-27 Lrm Industries International, Inc. Method and apparatus for forming a shaped multilayered molded article
US9637278B2 (en) * 2008-10-20 2017-05-02 The Glad Products Company Non-continuously laminated multi-layered bags with ribbed patterns and methods of forming the same
US8876382B2 (en) * 2009-09-03 2014-11-04 The Glad Products Company Embossed draw tape bag
US8888365B2 (en) 2009-11-16 2014-11-18 The Glad Products Company Non-continuously laminated multi-layered bags
US8292863B2 (en) 2009-10-21 2012-10-23 Donoho Christopher D Disposable diaper with pouches
US9114596B2 (en) 2009-11-16 2015-08-25 The Glad Products Company Incrementally-stretched adhesively-laminated films and methods for making the same
US10293981B2 (en) 2009-11-16 2019-05-21 The Glad Products Company Non-continuously laminated structures of thermoplastic films with differing material compositions and functional material properties
US9108390B2 (en) 2011-11-04 2015-08-18 The Glad Products Company Incrementally-stretched thermoplastic films and bags with increased haze
US10780669B2 (en) 2009-11-16 2020-09-22 The Glad Products Company Films and bags with visually distinct regions and methods of making the same
AU2010319996B2 (en) * 2009-11-16 2014-12-11 The Glad Product Company Discontinuously laminated film
US8940377B2 (en) 2009-11-16 2015-01-27 The Glad Products Company Multi-layered bags with discrete non-continuous lamination
US11345118B2 (en) 2009-11-16 2022-05-31 The Glad Products Company Films and bags with visually distinct regions and methods of making the same
US9186862B2 (en) 2009-11-16 2015-11-17 The Glad Products Company Multi-layered lightly-laminated films and methods of making the same
KR101932166B1 (ko) 2011-02-14 2018-12-24 쿠라레이 아메리카 인코포레이티드 막 및 시트에 유용한 엘라스토머 제형
AU2012101898A4 (en) 2011-04-25 2013-11-21 The Glad Products Company Multi-layered films with visually-distinct regions and methods of making the same
CN103648750B (zh) 2011-04-25 2016-08-24 格拉德产品公司 具有视觉上相异的拉伸区域的热塑性膜及其制造方法
ES2592530T3 (es) 2011-06-17 2016-11-30 Fiberweb, Llc Artículo de múltiples capas permeable al vapor, sustancialmente impermeable al agua
CN103747955B (zh) 2011-06-23 2017-03-22 纤维网公司 可透蒸气而基本不可透水的多层制品
WO2012178027A2 (en) 2011-06-23 2012-12-27 Fiberweb, Inc. Vapor-permeable, substantially water-impermeable multilayer article
US9765459B2 (en) 2011-06-24 2017-09-19 Fiberweb, Llc Vapor-permeable, substantially water-impermeable multilayer article
US8568283B2 (en) 2011-09-06 2013-10-29 The Glad Products Company Method for inserting a first folded film within a second folded film
US8574142B2 (en) 2011-09-06 2013-11-05 The Glad Products Company Apparatus for inserting a first folded film within a second c-folded film
JP5345191B2 (ja) * 2011-09-16 2013-11-20 富士フイルム株式会社 フィルムの延伸方法及び溶液製膜方法
US9731457B2 (en) * 2012-11-02 2017-08-15 The Boeing Company System and method for minimizing wrinkles in composites
BR112018000507B1 (pt) 2015-07-10 2023-01-24 Berry Global, Inc Processo para a fabricação de um filme respirável microporoso
WO2017132500A1 (en) 2016-01-28 2017-08-03 Rogers Corporation Fluoropolymer composite firm wrapped wires and cables
WO2017184863A1 (en) 2016-04-22 2017-10-26 Berry Plastics Corporation In-line lamination method and apparatus
WO2019045771A1 (en) 2017-08-31 2019-03-07 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. LASTIC FILM LAMINATES WITH OPENINGS
US11220085B2 (en) * 2017-08-31 2022-01-11 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Apertured elastic film laminates
CN111231381A (zh) * 2020-01-19 2020-06-05 巢湖市三木缓冲材料有限公司 一种新型复合板的加工设备
CN112192933B (zh) * 2020-10-09 2021-05-04 山东圣地龙帛纺织科技有限公司 一种高强度复合无纺布制备工艺

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1676655A (en) * 1927-02-02 1928-07-10 Otaka Fabric Company Paper-making machine
US1686388A (en) * 1927-03-18 1928-10-02 Otaka Fabric Company Paper-crinkling machine
US1667292A (en) * 1927-04-09 1928-04-24 Otaka Fabric Company Machine for making elastic paper
US2714571A (en) 1952-04-08 1955-08-02 Dobeckmun Co Process for bonding a polyethylene film to a fibrous web
US3058868A (en) 1960-12-23 1962-10-16 American Can Co Method of forming lap seams
US3622422A (en) 1965-12-15 1971-11-23 Kendall & Co Process for producing a nonwoven fabric
US3832267A (en) 1972-09-19 1974-08-27 Hercules Inc Embossed film
US4153664A (en) * 1976-07-30 1979-05-08 Sabee Reinhardt N Process for pattern drawing of webs
IE51473B1 (en) 1980-08-13 1986-12-24 Smith & Nephew Ass Polymer blend films,their preparation and use
EP0066672B1 (en) 1981-06-09 1987-09-02 Mitsubishi Kasei Corporation Process for producing porous film or sheet
US4376147A (en) 1981-08-31 1983-03-08 Clopay Corporation Plastic film having a matte finish
US4379197A (en) 1981-12-02 1983-04-05 El Paso Polyolefins Company Stretch wrap film composition
US4626574A (en) 1982-07-21 1986-12-02 Clopay Corporation Linear low density polyethylene film and method of making
US4517714A (en) 1982-07-23 1985-05-21 The Procter & Gamble Company Nonwoven fabric barrier layer
US4614679A (en) 1982-11-29 1986-09-30 The Procter & Gamble Company Disposable absorbent mat structure for removal and retention of wet and dry soil
GB8328279D0 (en) 1983-10-22 1983-11-23 Smith & Nephew Res Polymer blend films
JPS60129240A (ja) * 1983-12-16 1985-07-10 Mitsui Toatsu Chem Inc 多孔性フイルム及びその製造法
JPS60133039A (ja) 1983-12-21 1985-07-16 Mitsubishi Petrochem Co Ltd オレフィン重合体系二次加工用シート
US4705812A (en) 1984-03-05 1987-11-10 Mitsui Toatsu Chemicals, Inc. Process for producing porous films involving a stretching step and the resultant product
US4522203A (en) 1984-03-09 1985-06-11 Chicopee Water impervious materials
CA1245540A (en) * 1984-05-24 1988-11-29 Safwat E. Tadros Process for laminating film to woven fabric
US4753840A (en) 1985-01-10 1988-06-28 Kimberly-Clark Corporation Coated fabric
JPS62148537A (ja) 1985-12-23 1987-07-02 Mitsui Toatsu Chem Inc 多孔性フイルムの製造法
NZ218971A (en) 1986-01-21 1989-05-29 Mitsui Toatsu Chemicals Porous polyolefin films and their preparation
US4692368A (en) 1986-10-15 1987-09-08 Kimberly-Clark Corporation Elastic spunlaced polyester-meltblown polyetherurethane laminate
US4725473A (en) 1986-11-25 1988-02-16 Kimberly-Clark Corporation Cloth-like, liquid impervious composite material and method for making the same
US4777073A (en) 1987-03-11 1988-10-11 Exxon Chemical Patents Inc. Breathable films prepared from melt embossed polyolefin/filler precursor films
US5246429A (en) * 1989-06-14 1993-09-21 Mcneil-Ppc, Inc. Absorbent article
US5035941A (en) 1989-08-22 1991-07-30 Abandaco, Inc. Anti-static multilayer laminate comprising a non-woven layer extrusion coated with polymeric laminae, and method of making the same
US5202173A (en) 1990-02-12 1993-04-13 Clopay Corporation Ultra soft cloth-like embossed plastic film having post-embossed stretched areas
JPH07102656B2 (ja) * 1990-03-09 1995-11-08 住友電気工業株式会社 目盛、模様、文字等を表示した弗素樹脂被覆物
US5344691A (en) * 1990-03-30 1994-09-06 Minnesota Mining And Manufacturing Company Spatially modified elastic laminates
US5143679A (en) * 1991-02-28 1992-09-01 The Procter & Gamble Company Method for sequentially stretching zero strain stretch laminate web to impart elasticity thereto without rupturing the web
EP0505027B1 (en) 1991-03-22 1996-11-06 Kappler Safety Group Breathable composite barrier fabric
GB9201880D0 (en) * 1992-01-29 1992-03-18 Rasmussen O B Laminated films
IT1254202B (it) * 1992-02-06 1995-09-14 Himont Inc Manufatti accoppiati comprendenti un tessuto-non-tessuto e un film in materiali poliolefinici e procedimento per la loro preparazione
US5200247A (en) * 1992-06-05 1993-04-06 Clopay Corporation Biodegradable film containing an alkanoyl polymer/PVA blend and method of making same
US5547761A (en) * 1992-08-28 1996-08-20 E. I. Du Pont De Nemours And Company Low melting tetrafluoroethylene copolymer and its uses
US5382461B1 (en) * 1993-03-12 1998-11-03 Clopay Plastic Prod Co Extrusion laminate of incrementally stretched nonwoven fibrous web and thermoplastic film and method
JP3857726B2 (ja) * 1995-10-23 2006-12-13 クロペイ プラスチック プロダクツ カンパニー,インコーポレイテッド ポリマーフィルムおよび不織布ウエブまたは織物ウエブをストリップ積層するための製品、装置および方法
US5865926A (en) * 1996-02-15 1999-02-02 Clopay Plastic Products Company, Inc. Method of making a cloth-like microporous laminate of a nonwoven fibrous web and thermoplastic film having air and moisture vapor permeabilities with liquid-barrier properties
US5851937A (en) * 1997-03-27 1998-12-22 Clopay Plastic Products Company, Inc. Cloth-like totally biodegradable and/or compostable composites and method of manufacture
US6013151A (en) * 1998-05-15 2000-01-11 Clopay Plastic Products Company, Inc. High speed method of making microporous film products
US6265045B1 (en) * 1998-07-29 2001-07-24 Clopay Plastic Products Company, Inc. Method and apparatus for pin-hole prevention in zone laminates

Also Published As

Publication number Publication date
WO2000006377A1 (en) 2000-02-10
TW445275B (en) 2001-07-11
AU748912B2 (en) 2002-06-13
EP1124684A1 (en) 2001-08-22
HUP0103161A2 (hu) 2001-12-28
ATE227644T1 (de) 2002-11-15
BR9911863A (pt) 2001-03-20
RU2220854C2 (ru) 2004-01-10
AU4006399A (en) 2000-02-21
JP2002521240A (ja) 2002-07-16
US20020089087A1 (en) 2002-07-11
US6265045B1 (en) 2001-07-24
CZ2001100A3 (en) 2001-06-13
EP1124684B1 (en) 2002-11-13
MXPA01000733A (es) 2002-04-08
HU223625B1 (hu) 2004-10-28
KR20010072061A (ko) 2001-07-31
DE69903970T2 (de) 2003-08-28
PL345682A1 (en) 2002-01-02
DE69903970D1 (de) 2002-12-19
JP4027597B2 (ja) 2007-12-26
US6673297B2 (en) 2004-01-06
US20010053433A1 (en) 2001-12-20
KR100622842B1 (ko) 2006-09-12
CN1309607A (zh) 2001-08-22
BR9911863B1 (pt) 2009-01-13
US20020001692A1 (en) 2002-01-03
HUP0103161A3 (en) 2002-11-28
CA2334885A1 (en) 2000-02-10
NO20010441D0 (no) 2001-01-25
NZ508840A (en) 2002-08-28
AR020630A1 (es) 2002-05-22
US6475591B2 (en) 2002-11-05
CZ297853B6 (cs) 2007-04-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU748912B2 (en) Method and apparatus for pin-hole prevention in zone laminates
EP1078013B1 (en) High speed method of making microporous film products
US6092761A (en) In-line web separator
HUP0401571A2 (hu) Laminált lap és eljárás az előállítására
JP2017514720A (ja) 連続的に延伸されたポリマーフィルムを製造する方法、そのような方法のために使用される装置及びそれによって得られた製品
MXPA00011256A (en) High speed method of making microporous film products

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20140520