WO2018038053A1 - スパンボンド不織布,シートおよび吸収性物品 - Google Patents
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- D04H3/16—Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of strengthening or consolidating with bonds between thermoplastic filaments produced in association with filament formation, e.g. immediately following extrusion
Definitions
- This case relates to an absorbent article such as a disposable diaper or a sanitary napkin, a sheet suitable for the absorbent article, and a spunbond nonwoven fabric suitable for the sheet.
- absorbent articles are provided with a water-resistant sheet capable of withstanding a predetermined water pressure, in addition to an absorbent mat that absorbs liquid such as urine and menstrual blood excreted from a wearer.
- a water-resistant sheet capable of withstanding a predetermined water pressure
- an absorbent mat that absorbs liquid such as urine and menstrual blood excreted from a wearer.
- a melt blown nonwoven fabric As one of the above water-resistant sheets, a melt blown nonwoven fabric is used.
- the melt blown nonwoven fabric has a small mesh opening, so that it does not allow moisture to permeate, but has low strength.
- a spunbonded nonwoven fabric which is one of other types of nonwoven fabrics, has a large opening compared to a meltblown nonwoven fabric, and thus easily permeates moisture, but has high strength.
- the SMS nonwoven fabric once the layer of the meltblown nonwoven fabric is damaged, the water pressure resistance of the sheet is greatly reduced to the water pressure resistance corresponding to the opening of the spunbond nonwoven fabric layer. Therefore, when a high water pressure is repeatedly applied to a water-resistant sheet using an SMS nonwoven fabric in the absorbent article, there is a possibility that liquid leakage cannot be suppressed. Therefore, there is room for improvement in ensuring the wearer's comfort.
- the absorbent article of the present invention a sheet suitable for use in the absorbent article, and a spunbond nonwoven fabric suitable for use in the absorbent article have been created in view of the above problems, and ensure the comfort of the wearer. Is one of the purposes. It should be noted that the present invention is not limited to the purpose here, and is an operation and effect derived from each configuration shown in the ⁇ Mode for Carrying Out the Invention '' to be described later, and can also exhibit an operation and an effect that cannot be obtained by conventional techniques. It can be positioned as another purpose of this case.
- the inventors of the present case have intensively studied to solve the above-described problems, and are not based on the conventional viewpoint of imparting water resistance to the melt-blown nonwoven fabric used for the sheet, but to give the spunbond nonwoven fabric used for the sheet a predetermined water resistance. From a new viewpoint, the present inventors have found an absorbent article that can ensure the wearer's comfort.
- the spunbonded nonwoven fabric disclosed here uses fibers of thermoplastic resin.
- this spunbonded nonwoven fabric is repeatedly measured for water pressure resistance according to ISO811, the amount of decrease in the second water pressure resistance measured after the second time with respect to the first water pressure pressure measured for the first time is below a predetermined pressure. It has a predetermined water resistance. Further, the first water pressure resistance is 160 mmH 2 O or more, and the predetermined pressure is 30 mmH 2 O or less.
- the predetermined water resistance means a physical property that continuously satisfies the water pressure required for the sheet.
- the average value of the fineness of the fibers is preferably 0.1 to 1.0 denier, and the spunbond nonwoven fabric preferably has a basis weight of 8 to 20 g / m 2 .
- a polyolefin resin containing polypropylene is used as the thermoplastic resin.
- the polyolefin resin preferably satisfies the following ⁇ characteristic a> to ⁇ characteristic h>.
- ⁇ Characteristic a> Mesopentad fraction is 30 to 80 mol%.
- ⁇ Characteristic b> When the mesopentad fraction is “A” and the racemic pentad fraction is “B”, the inequality I “B / (1-A) ⁇ 0.1” is satisfied.
- ⁇ Characteristic d> When the mesotriad fraction is “C”, the racemic triad fraction is “D”, and the triad fraction is “E”, the inequality II “C ⁇ D / E 2 ⁇ 2.0” is satisfied. thing.
- ⁇ Characteristic e> The weight average molecular weight is 10,000 to 200,000.
- ⁇ Characteristic f> The inequality III “Mw / Mn ⁇ 4” is satisfied when the weight average molecular weight is “Mw” and the number average molecular weight is “Mn”.
- ⁇ Characteristic g> The amount of the extract by boiling diethyl ether is 0 to 10% by mass.
- ⁇ Characteristic h> The low crystalline polyolefin resin satisfying the above ⁇ Characteristic a> to ⁇ Characteristic g> is 5 to 50% by mass based on the total solid content.
- the sheet disclosed herein preferably contains the above-mentioned spunbond nonwoven fabric but does not contain a meltblown nonwoven fabric. That is, it is preferable that this sheet
- the area ratio of the embossed portion where the fibers are welded is preferably 5 to 25%.
- the present sheet is superposed on two or more sheets.
- seat is arrange
- the sheet is used for a three-dimensional gather standing on the skin surface side.
- the absorbent article of the present case by giving a predetermined water resistance to the spunbond nonwoven fabric used for the sheet, the liquid excreted from the wearer can be prevented from permeating the sheet, and the liquid leakage can be suppressed. Can do. Therefore, the wearer's comfort can be ensured.
- FIG. 3A and 3B are perspective views schematically showing sheets of the SMS nonwoven fabric, FIG. 3A shows a state in which the layers of the respective nonwoven fabrics are separated, and FIG. 3B shows a state in which the respective nonwoven fabrics are laminated.
- the absorbent article of the present embodiment is a sanitary article that is worn by a wearer and absorbs liquid such as urine and menstrual blood.
- the absorbent article include tape-type and pants-type paper diapers (so-called “disposable diapers”), urine pads, sanitary napkins, panty liners, and the like.
- a tape-type paper diaper is illustrated as an absorbent article.
- the direction connecting the front body located on the wearer's abdomen and the back body located on the back is the longitudinal direction
- the side facing the wearer's skin is the skin.
- the side opposite to the skin side is set to the non-skin side.
- the direction connecting the skin surface side and the non-skin surface side is the thickness direction
- the direction perpendicular to both the longitudinal direction and the thickness direction is the width direction.
- the notation “numerical value X to numerical value Y” means “not less than numeric value X and not more than numeric value Y”.
- the crotch part 1 located in a wearer's crotch in a paper diaper is mainly described.
- the crotch part 1 of the paper diaper is located at the center in the longitudinal direction.
- the crotch part 1 is provided with an absorbent body 10 on the inner side in the width direction and a side sheet (sheet) 20 on the skin surface side on the outer side in the width direction.
- the absorber 10 is a liquid-absorbing element composed of a plurality of sheet-like or mat-like members.
- a top sheet also referred to as “center sheet” 13 on the skin surface side with respect to an absorption mat (also referred to as “core”) 12 encapsulated (wrapped) by a wrap sheet 11.
- the back sheet 14 is disposed on the non-skin surface side. Note that the non-skin surface side of the absorbent body 10 (that is, the non-skin surface side of the back sheet 14) is covered with a cover sheet 15.
- the wrap sheet 11 and the top sheet 13 have a property of transmitting liquid (liquid permeability) in order to cause the absorbent mat 12 to absorb the liquid excreted from the wearer.
- the back sheet 14 and the cover sheet 15 have a property of not allowing the liquid to permeate (liquid impermeability).
- a groove-like pattern 2 is provided in the absorbent body 10 in order to improve the fit of the paper diaper to the wearer, the diffusibility of the liquid excreted in the absorbent body 10, the air permeability of the paper diaper, and the like.
- the side sheet 20 is a sheet-like member provided to prevent liquid leakage of the disposable diaper. Therefore, the side sheet 20 also has liquid impermeability.
- the side sheet 20 has a predetermined water resistance whose details will be described later.
- gathers 21 and 22 are provided along the longitudinal direction at each end portion in the width direction of the side seat 20 and its peripheral edge portion (hereinafter referred to as “end edge portion”).
- end edge portion a three-dimensional gather 21 erected on the skin surface side is formed at an end edge on the inner side in the width direction, and a leg gather 22 projecting outward on the width direction at an end edge on the outer side in the width direction. Is formed.
- the three-dimensional gather 21 is provided to prevent leakage of excreted liquid to the outside in the width direction.
- the sheet portions 20a and 20b positioned at the inner edge in the width direction of the side sheet 20 are folded and overlapped, and the first yarn extending in the longitudinal direction at these sheet portions 20a and 20b.
- a rubber (elastic member) 31 is surrounded.
- the side sheet 20 has an inner wall sheet portion 20 a disposed on the inner side in the width direction with respect to the first thread rubber 31, and an outer wall sheet portion 20 b disposed on the outer side in the width direction with respect to the first thread rubber 31. Therefore, in a part of the side sheet 20, the two sheet portions 20a and 20b are overlapped.
- the first thread rubber 31 into the portion where the sheet portions 20a and 20b of the side sheet 20 are folded and overlapped in this way, the three-dimensional gather 21 that is erected on the skin surface side and gathered is formed. Is done.
- the leg gathers 22 are provided to improve the followability to the wearer's legs and improve comfort.
- the outer sheet portion 20 c positioned at the outer edge in the width direction of the side sheet 20 and the outer sheet portion 15 c positioned at the outer edge in the width direction of the cover sheet 15 are overlapped.
- These outer sheet portions 20c and 15c surround a second rubber thread (elastic member) 32 extending in the longitudinal direction.
- the second rubber thread 32 is built in the portion where the outer sheet portions 20c and 15c of the side sheet 20 and the cover sheet 15 are overlapped, so that the leg gathers 22 projecting outward in the width direction and gathered together. Is formed.
- This side sheet 20 is comprised only from the spun bond nonwoven fabric using the fiber of a thermoplastic resin. Therefore, the side sheet 20 does not include a non-woven fabric including a melt blown layer (melt blown non-woven fabric) such as an SMS non-woven fabric or an SMMS non-woven fabric or a melt blown non-woven fabric composed only of a melt blown layer.
- melt blown non-woven fabric such as an SMS non-woven fabric or an SMMS non-woven fabric or a melt blown non-woven fabric composed only of a melt blown layer.
- the spunbonded nonwoven fabric is a sheet-like member obtained by accumulating the spinning material in which thermoplastic resin is eluted into continuous fibers. In this spunbonded nonwoven fabric, each of the accumulated spinning forms long fibers (long fibers).
- the spunbonded nonwoven fabric is embossed so that fibers are welded by applying either or both of heating and pressurization.
- a long fiber group made of spun discharged in a molten state of a thermoplastic resin is introduced into an air soccer, stretched, defibrated, and accumulated on a conveyor to obtain a fiber web.
- the long fiber groups forming the fiber web are joined together by embossing.
- embossing For example, a concavo-convex pattern regularly arranged in the flow direction of the conveyor and a direction orthogonal thereto is applied to the fiber web by an embossing roll in which concavo-convex corresponding to the concavo-convex pattern is formed on the outer periphery.
- the embossed fibrous web is produced as a spunbond nonwoven.
- the melt blown nonwoven fabric is a sheet-like member obtained by accumulating short fibers (short fibers) generated by spraying a molten thermoplastic resin in a spray form.
- This melt blown nonwoven fabric tends to have a lower strength and a smaller opening than a spunbond nonwoven fabric.
- the side sheet 20 will be described in detail in the order of the structural configuration and the chemical configuration.
- the side sheet 20 of the present embodiment has a small mesh size produced by using fibers having a smaller diameter at a higher density than those used in a conventional spunbonded nonwoven fabric (see reference numeral 41 in FIG. 3).
- a spunbonded nonwoven fabric By using a spunbonded nonwoven fabric, it has a predetermined water resistance while suppressing a decrease in strength. That is, the water resistance of the side sheet 20 is secured by the spunbonded nonwoven fabric constituting the side sheet 20. Therefore, the spunbonded nonwoven fabric has a predetermined water resistance.
- the predetermined water resistance here means a physical property that continuously satisfies the water pressure required for the side seat 20 when the water pressure is repeatedly applied. Since the spunbonded nonwoven fabric used for the side sheet 20 has a sufficient strength, even if the water pressure is repeatedly applied, the decrease or fluctuation of the water pressure resistance is suppressed, and since the mesh is small, the water pressure resistance is improved. In other words, the side sheet 20 made of a spunbonded nonwoven fabric has higher strength than, for example, a nonwoven fabric including a meltblown layer, is not easily damaged by the applied water pressure, and easily maintains the water pressure resistance according to the “opening”. Therefore, even if the water pressure is repeatedly applied, the water pressure resistance is unlikely to decrease.
- the above-mentioned predetermined water resistance is not only “water pressure resistance” of the spunbond nonwoven fabric but also “aperture” of the spunbond nonwoven fabric and “area ratio of the embossed portion (hereinafter abbreviated as“ embossed area ratio ”)”. It will be a response.
- embossed area ratio area ratio of the embossed portion
- Water pressure resistance means the upper limit of the water pressure that can be withstood. Specifically, the upper limit value of the height of the water surface with respect to the spunbonded nonwoven fabric through which water placed in a bottomless cylinder installed on the spunbonded nonwoven fabric does not permeate is “water pressure resistance”. Specifically, when measured repeatedly the water pressure in compliance with the ISO 811, the second water pressure decrease amount of P 2 measured on the second and subsequent with respect to the first water pressure P 1 measured at a time is predetermined A spunbonded nonwoven fabric having a pressure P P or less is used for the side sheet 20.
- First Water pressure P 1 and the second predetermined pressure P 2 of the pressure P P is subtracted away from the first water pressure P 1 is greater than or equal to the water pressure required to prevent leakage of the liquid excreted.
- An example of the water pressure is 130 mmH 2 O.
- the first water pressure resistance P 1 is set to 160 mmH 2 O or more.
- the first water-pressure P 1, from the viewpoint of preventing liquid leakage reliably, it is preferably 170mmH 2 O or more, and more preferably 180mmH 2 O or more.
- the predetermined pressure P P is set to 30 mmH 2 O or less.
- the predetermined pressure P P from the viewpoint of maintaining the ability of preventing leakage, it is preferably 20 mm H 2 O or less, and more preferably 10 mm H 2 O or less.
- “Aperture” is a parameter representing the size of the eyes (pores) in the spunbonded nonwoven fabric. Therefore, if the “opening” is small, it is difficult for the liquid to permeate. Conversely, if the “opening” is large, the liquid is easily transmitted. As a result, the above-mentioned “water pressure resistance” increases as the “opening” decreases.
- the spunbond nonwoven fabric stretches and the “opening” can increase. Strictly speaking, the size of the “opening” and the level of “water pressure resistance” Does not correspond to linear. Furthermore, the size of the spunbonded nonwoven fabric is not uniform and varies. Therefore, it is difficult to directly use “mesh” as a parameter corresponding to “water pressure resistance”. Therefore, among the parameters corresponding to “mesh”, “fineness” and “weight per unit area” that do not vary regardless of the level of water pressure applied to the side seat 20 are used.
- Fiberness is a parameter corresponding to the fiber diameter (thickness) and the cross-sectional area of the fiber, and is represented by the weight per predetermined length.
- the number of grams per 9000 m [denier] for one fiber is used as the “fineness”. Therefore, the fiber diameter of the spunbonded nonwoven fabric decreases as the “fineness” decreases. Since the fiber diameter of the spunbonded nonwoven fabric varies, the average value of the “fineness” of the fiber is adopted as a parameter. Therefore, the average value of the “fineness” of the fiber is simply called “fineness”.
- the “weight per unit area” is a parameter corresponding to the thickness or the degree of lamination of the nonwoven fabric, and is represented by the weight per unit area.
- the number of grams per square meter is defined as “weight per unit area”.
- the fiber diameter decreases and the number of fibers (the number of fibers) increases. Therefore, it can be said that the “mesh size” decreases.
- the number of fibers increases as the “weight per unit area” increases, so it can be said that “aperture” decreases.
- a spunbonded nonwoven fabric having a “fineness” of 0.1 to 1.0 denier and a “weight per unit area” of 8 to 20 g / m 2 is used.
- the “fineness” is preferably 0.2 to 0.8 denier and more preferably 0.4 to 0.6 denier from the viewpoint of suppressing the “opening” while ensuring the spinnability of the fiber. preferable.
- the “weight per unit area” is less than 8 g / m 2 , the formability of the spunbonded nonwoven fabric may be lowered because the thickness and strength are lowered. On the other hand, if the “weight per unit area” is larger than 20 g / m 2 , the tactile sensation (touch) of the spunbonded nonwoven fabric may be lowered because the thickness and strength increase.
- This “weight per unit area” is preferably 10 to 18 g / m 2 , and more preferably 12 to 16 g / m 2 from the viewpoint of achieving both the formability and tactile feel of the spunbonded nonwoven fabric.
- the side sheet 20 of the spunbond nonwoven fabric is thinner than the fibers of the conventional spunbond nonwoven fabric while suppressing a decrease in strength.
- the fibers can be provided at a high density and have a small “opening”. Therefore, predetermined water resistance can be ensured for the spunbonded nonwoven fabric used for the side sheet 20.
- Embossed area ratio is the ratio of the total planar area of the embossed portion to the total planar area of the spunbonded nonwoven fabric.
- S1 total plane area of the spunbonded nonwoven fabric
- S2 total plane area of the embossed portion
- the percentage of “S1” with respect to “S2” is defined as “embossed area ratio”.
- a spunbonded nonwoven fabric having an “embossed area ratio” of 5 to 25% is used for the side sheet 20 of the present embodiment. If the “embossed area ratio” is less than 5%, the spunbonded nonwoven fabric tends to fluff, and the formability of the side sheet 20 may be reduced. On the other hand, if the “embossed area ratio” is larger than 25%, the strength or rigidity of the side sheet 20 is increased, and the tactile sensation may be decreased. This “embossed area ratio” is preferably 6 to 20% from the viewpoint of achieving both the formability and the tactile sensation of the side sheet 20. In addition, the water pressure resistance of the spunbond nonwoven fabric tends to increase as the “embossed area ratio” increases.
- a spunbond nonwoven fabric in which fibers are oriented in a specific direction may be used, or a spunbond nonwoven fabric in which fibers are irregularly oriented may be used.
- the former spunbonded nonwoven fabric strength and rigidity can be ensured in a specific direction (having anisotropy), so that the degree of freedom in designing the absorbent article can be improved.
- the latter spunbonded nonwoven fabric variations in strength and rigidity can be suppressed (has isotropic properties), and therefore the side sheet 20 can be disposed without considering orientation, and absorbability This contributes to the improvement of the manufacturing workability of articles.
- a polyolefin resin is used for the fibers of the spunbond nonwoven fabric forming the side sheet 20.
- This polyolefin resin includes polypropylene (PP).
- PE polyethylene
- the above polypropylene can be roughly classified into a low crystalline polypropylene (low crystalline polyolefin resin) having a melting point of less than 100 ° C. and a high crystalline polypropylene (high crystalline polyolefin resin) having a melting point of 100 ° C. or higher.
- Examples of the highly crystalline polypropylene include propylene homopolymer, propylene random copolymer, propylene block copolymer and the like. Details of the low crystalline polypropylene will be described later in the item [2-2-2] below.
- the polyolefin resin preferably has a melt flow rate (abbreviated as “MFR”) of 20 to 100 g / 10 min.
- MFR melt flow rate
- the melt flow rate is one of the measures showing the fluidity of a resin in a solution state, and the larger the value, the better the fluidity and moldability, but the lower the tensile strength.
- the melt flow rate of the polyolefin resin is more preferably 20 to 90 g / 10 minutes, and particularly preferably 20 to 80 g / 10 minutes, from the viewpoint of ensuring spinnability and feel.
- thermoplastic resins and additives may be mixed with the polyolefin resin used.
- Other thermoplastic resins include olefin polymers. Examples of the olefin polymerization include propylene-ethylene copolymer, propylene-ethylene-diene copolymer, ethylene / ⁇ -olefin copolymer, ethylene-vinyl acetate copolymer, hydrogenated styrene elastomer. These may be used individually by 1 type, and may be used in combination of 2 or more type.
- Additives include lubricants, foaming agents, crystal nucleating agents, anti-glare stabilizers, UV absorbers, light stabilizers, heat stabilizers, antistatic agents, mold release agents, flame retardants, synthetic oils, waxes, improved electrical properties Agent, anti-slip agent, anti-blocking agent, viscosity adjuster, anti-coloring agent, anti-fogging agent, pigment, dye, plasticizer, softener, anti-aging agent, hydrochloric acid absorbent, chlorine scavenger, antioxidant, adhesive A conventionally well-known thing, such as an inhibitor, is mentioned.
- Examples of the triad sequence include mesotriad ⁇ mm>, racemic triad ⁇ rr>, and triad ⁇ mr>.
- a mesotriad is a stereo rule in which two mesos are arranged
- a racemic triad is a stereo rule in which two racemates are arranged
- a triad is a stereo rule in which meso and racemic are arranged in this order.
- Examples of the pentad sequence include mesopentad ⁇ mmmm>, racemic pentad ⁇ rrrr>, and racemic mesoracemi mesopentad ⁇ rmrm>.
- a mesopentad is a stereo rule in which three meso are arranged
- a racemic pentad is a stereo rule in which three racemates are arranged
- a racemic meso-racemic mesopentad is a stereo rule in the order of racemic, meso, racemic, and meso.
- the ratio (here, percentage) in the low crystalline polypropylene used is defined by the name “stereoregule name” + “fraction” ”[mol%].
- the proportion of mesopentad is the fraction of mesopentad
- the proportion of racemic meso-racemic mesopentad is the fraction of racemic meso-racemic mesopentad.
- Examples of the low crystalline polypropylene used include crystalline polypropylene with a slightly broken stereoregularity. Specifically, it is preferable to use a low crystalline polypropylene satisfying ⁇ Characteristic a> to ⁇ Characteristic h> listed below.
- the mesopentad fraction is preferably 30 to 80 mol%. If the mesopentad fraction is less than 30 mol%, the solidification of the low crystalline polypropylene after melting is slow, and the fiber moldability may be reduced. On the other hand, if the mesopentad fraction is larger than 80 mol%, the crystallinity of the low crystalline polypropylene is excessively high, so that the fiber is easily cut and the moldability of the fiber may be lowered. Therefore, from the viewpoint of securing the moldability of the fiber, the mesopentad fraction is preferably 40 to 70 mol%, more preferably 50 to 60 mol%.
- Racemic meso racemic meso pentad fraction is preferably larger than 2.5 mol%.
- the racemic meso racemic meso pentad fraction is 2.5 mol% or less, the randomness of the low crystalline polypropylene is reduced, and the crystallinity is increased by crystallization with an isotactic polypropylene block chain. Therefore, the fiber is likely to be cut and the moldability of the fiber may be reduced. Therefore, from the viewpoint of securing the moldability of the fiber, the racemic meso racemic meso pentad fraction is preferably larger than 2.6 mol%, and more preferably larger than 2.7 mol%.
- the upper limit of the racemic meso racemic meso pentad fraction is generally about 10 mol%. Therefore, the racemic meso racemic meso pentad fraction is preferably 10 mol% or less.
- the inequality II It is more preferable that “0.2 ⁇ C ⁇ D / E 2 ⁇ 2.0” is satisfied, and it is particularly preferable that the inequality II ′′ “0.25 ⁇ C ⁇ D / E 2 ⁇ 1.8” is satisfied.
- the low crystalline polypropylene used preferably has a weight average molecular weight of 10,000 to 200,000.
- the weight average molecular weight is less than 10,000, the viscosity of the low crystalline polypropylene is excessively decreased, whereby the fiber is likely to be cut and the moldability of the fiber may be decreased.
- the weight average molecular weight is larger than 200,000, the viscosity of the low crystalline polypropylene may be excessively increased, so that the fiber spinnability may be lowered. Therefore, the weight average molecular weight is more preferably from 30,000 to 100,000, particularly preferably from 40,000 to 80,000, from the viewpoint of achieving both fiber moldability and spinnability.
- the low crystalline polypropylene used preferably satisfies the inequality III “Mw / Mn ⁇ 4” when the weight average molecular weight is “Mw” and the number average molecular weight is “Mn”.
- the left side of the inequality III can be used as an index indicating the stickiness of the fiber, and if it is larger than 4, the fiber becomes sticky easily. Therefore, from the viewpoint of suppressing stickiness, it is more preferable to satisfy the inequality III ′ “Mw / Mn ⁇ 3”, and it is even more preferable to satisfy the inequality III ′′ “Mw / Mn ⁇ 2”.
- the amount of boiling diethyl ether extract is preferably 0 to 10% by mass.
- the amount of boiling diethyl ether extract can be used as an index of fiber stickiness, and the higher the value, the more sticky. Therefore, the amount of the boiling diethyl ether extract is more preferably 0 to 5% by mass from the viewpoint of suppressing fiber stickiness.
- the mass ratio of the low crystallinity polypropylene used is preferably 5 to 50 mass% based on the total solid content.
- total solid content means the total content of low crystalline polypropylene and high crystalline polypropylene.
- the mass ratio of the low crystalline polypropylene is more preferably 10 to 50% by mass, and particularly preferably 20 to 50% by mass.
- ⁇ Others> Production Method As a method for producing the low crystalline polypropylene satisfying ⁇ Characteristic a> to ⁇ Characteristic h> described above, a method using a metallocene catalyst or a production method described in Japanese Patent No. 4242498 can be used.
- the paper diaper is configured as described above, the following operations and effects can be obtained.
- the spunbond nonwoven fabric forming the side sheet 20 has a predetermined water resistance, it is possible to suppress the liquid excreted through the side sheet 20 from passing therethrough, thereby preventing liquid leakage. Can be suppressed. Therefore, the wearer's comfort can be ensured.
- the conventional paper diaper has not been designed to give water resistance to a spunbonded nonwoven fabric.
- the reason is that it is difficult to achieve both water resistance and tactile sensation.
- the basis weight of the spunbonded nonwoven fabric is increased, water resistance can be ensured, but the tactile sensation tends to decrease.
- the basis weight of the spunbonded nonwoven fabric is suppressed to ensure tactile feel, it is difficult to ensure water resistance.
- the paper diaper of this embodiment was invented based on the new idea of giving the spunbonded nonwoven fabric a predetermined water resistance.
- a novel configuration in which the spunbonded nonwoven fabric used for the side sheet 20 has a predetermined water resistance can provide a disposable diaper that secures the wearer's comfort by suppressing liquid leakage. .
- the side sheet in which the SMS nonwoven fabric is used in the conventional paper diaper when the water pressure is applied, the spunbond nonwoven fabric layer is not damaged, but the melt blown nonwoven fabric layer may be damaged.
- the water pressure resistance of the SMS nonwoven fabric thus damaged is greatly reduced from the water pressure according to the opening of the meltblown nonwoven fabric layer to the water pressure according to the opening of the spunbond nonwoven fabric layer, compared to the SMS nonwoven fabric before the damage. Resulting in. Therefore, the side sheet using the conventional SMS nonwoven fabric tends to decrease the water pressure resistance when the water pressure is repeatedly applied, and may not satisfy the water pressure resistance required for the water pressure after the decrease.
- the side sheet 20 of the present embodiment even when the water pressure is repeatedly applied. Therefore, even when the wearer intermittently excretes the liquid, that is, when the water pressure is repeatedly applied to the side sheet 20, the liquid leakage can be continuously suppressed.
- the first water pressure P 1 is set to 160 mmH 2 O or more
- the predetermined pressure P P that is a decrease from the first water pressure P 1 to the second water pressure P 2 is set to 30 mmH 2 O or less.
- the water pressure resistances P 1 and P 2 are higher than the water pressure required to prevent leakage of excreted liquid. Therefore, the suppression of liquid leakage can be continued reliably. In other words, it is suppressed predetermined pressure P P, it is possible to suppress a decrease in liquid leakage prevention function.
- the two sheet portions 20a and 20b are overlapped. Therefore, the water pressure resistance of the side seat 20 can be increased at the place where the two sheet portions 20a and 20b are overlapped. Moreover, the two sheet portions 20a and 20b are only folded and overlapped, and are not integrated in the overlapping direction. Therefore, it is possible to suppress a decrease in tactile sensation due to an increase in rigidity as compared with a side sheet having a “weight per unit area” twice. Speaking flatly, it is possible to suppress the wrinkle (stiff feeling) of the sheet portions 20a, 20b.
- the side sheet 20 has a predetermined water resistance and also has a tactile sensation. Therefore, the side sheet
- the side sheet 20 since the side sheet 20 has a predetermined water resistance and has a tactile sensation, the side sheet 20 can be used for the three-dimensional gather 21 in which a tactile sensation is particularly required in a paper diaper. .
- the side sheet 20 for the three-dimensional gather 21 liquid leakage in the width direction can be suppressed and tactile sensation can be ensured. Therefore, the wearer's comfort can be ensured.
- the resin used for the material of the nonwoven fabric will be described with reference to Table 1 above.
- the resin A a polypropylene-based polyolefin resin (highly crystalline polypropylene) was used. This resin A has a melting point of 162 ° C. and a melt flow rate of 30 g / 10 minutes.
- the resin B a polypropylene-based polyolefin resin (low crystalline polypropylene) satisfying the above-mentioned ⁇ characteristic a> to ⁇ characteristic h> was used.
- This resin B has a melting point of 52 ° C. and a melt flow rate of 45 g / 10 min.
- a mixture in which the resin A and the resin B were mixed at a ratio shown in Table 1 was prepared. That is, a nonwoven fabric was produced by spinning polypropylene fibers.
- the melt blown nonwoven fabric is deposited on the polypropylene fibers that become the spunbond nonwoven fabric, and the polypropylene fibers that become the spunbond nonwoven fabric are deposited again.
- molding and deposition of the polypropylene fiber used as a spun bond nonwoven fabric are the same as the manufacturing method mentioned above.
- a melt blown nonwoven fabric having a predetermined basis weight (a basis weight shown in Table 1) is formed on a fiber web on which polypropylene fibers to be a spunbond nonwoven fabric are deposited by a melt blown method. On top of that, polypropylene fibers that would become spunbond nonwovens were deposited again. And like the manufacturing method of a spunbonded nonwoven fabric, heat and pressure were applied with an embossing roll, a part was melted at a predetermined embossing area ratio (embossing area ratio shown in Table 1), and the fibers were entangled. In this way, nonwoven fabrics of Comparative Examples 1 to 3 were obtained.
- Measurement method / Evaluation method Measurement methods or evaluation methods for deriving the results shown in Table 1 above are as shown in ⁇ Method i> to ⁇ Method vi> below. The method for evaluating the chemical composition is also shown in ⁇ Method vii> to ⁇ Method x>.
- melt flow rate is determined according to Table 1 of JIS-K7210 "Testing methods for melt mass flow rate (MFR) and melt volume flow rate (MVR) of plastics-thermoplastics". (Made by Toyo Seiki Co., Ltd .: Meltindexer S-101) Using a melt flow apparatus, the measurement was performed with an orifice diameter of 2.095 mm, an orifice length of 0.8 mm, and a load of 2160 g. The measurement temperature was measured at 230 ° C., and the amount of molten polymer discharged (g) per 10 minutes was calculated from the time required for discharging a constant volume.
- Embossed area ratio is obtained by sampling a 1 cm square test piece by dividing into approximately five equal parts in the width direction, excluding 10 cm at both ends of the manufactured nonwoven fabric, and taking an enlarged image of the nonwoven fabric with a microscope. Using the treatment program, the area ratio of the concave portions of the nonwoven fabric corresponding to embossing was measured 20 points each, and the average value was calculated.
- the water pressure resistance was measured according to ISO811 or JIS L1092. Hereinafter, the measurement of the water pressure resistance will be described in detail.
- the manufactured nonwoven fabric is cut into 20 cm pieces each, and the cut nonwoven fabric is set in a sample holder for a water pressure tester FX-3000 manufactured by TEXTEST.
- the nonwoven fabric to be set is one piece or two pieces so as not to be wrinkled, and the measurement area is set to 100 cm 2 .
- the water pressure is increased at a speed of 600 mmH 2 O / min to measure the water pressure resistance.
- the pressure at which water leaked to three or more locations was taken as the water pressure resistance.
- Tactile sensation is the texture (hand feeling) when a subject touches with a hand by arbitrarily collecting five test pieces of 20 cm in length and 20 cm in width, excluding 10 cm at both ends of the manufactured nonwoven fabric. ). This evaluation was ranked in three stages: “ ⁇ ” (good), “ ⁇ ” (normal), and “ ⁇ ” (bad).
- ⁇ Method ix> Mesopentad fraction, racemic pentad fraction, and racemic meso racemic mesopentad fraction
- the proportion of each stereoregulation in the low crystalline polypropylene used in the spunbonded nonwoven fabric is determined by measuring a 13C-NMR spectrum. It was. This measurement was performed according to the assignment of the peak proposed by “Macromolecules, 8, 687 (1975)” by A. Zambelli and the like. Listed below are devices and conditions related to this measurement. Apparatus: JNM-EX400 13C-NMR apparatus manufactured by JEOL Ltd.
- ⁇ Method x> Melting point and crystallization temperature Melting point and crystallization temperature were obtained by the apparatus and method described below. Using a differential scanning calorimeter (manufactured by Perkin Elmer, DSC-7), 10 mg of a sample is previously melted at 230 ° C. for 3 minutes in a nitrogen atmosphere, and then cooled to 0 ° C. at 10 ° C./min. The peak top of the maximum peak of the crystallization exothermic curve obtained at this time was defined as the crystallization temperature. Further, after maintaining at 0 ° C. for 3 minutes, the peak top of the maximum peak of the melting endothermic curve obtained by raising the temperature at 10 ° C./min was taken as the melting point.
- Example> First, consider the spunbonded nonwoven fabrics of Examples 1-6.
- the water pressure resistance measured first (first water pressure P 1 ) and the water pressure measured second (second water pressure P 2 ) were 130 mmH 2 O or more. And higher than the water pressure required to prevent leakage of excreted liquid. Further, the decrease (predetermined pressure P P ) from the water pressure measured at the first time to the water pressure (second water pressure P 2 ) measured at the second time is suppressed to 30 mmH 2 O or less.
- Example 5 Looking at the water pressure resistance measured in each of the first time and the second time in detail, it is 160 to 170 mmH 2 O in Examples 3 and 4, and 170 to 180 mmH 2 O or more in Examples 1, 2 and 6 In Example 5, it was 200 mmH 2 O or more.
- the water pressure resistance measured in Example 5 is higher than that in Examples 1 to 4 and 6 because Examples 1 to 4 and 6 use one spunbond nonwoven fabric, while Example 5 uses two sheets. This is thought to be because the spunbond nonwoven fabric was used in an overlapping manner.
- Example 1 to 6 are 10 mmH 2 O or less, In Examples 1 and 6, it was 0 mmH 2 O.
- the reason why the water pressure resistance is maintained in Examples 1 and 6 in this way is considered to be because the embossed area ratio is higher than in other Examples 2 to 5. Further, it is considered that Example 6 has a larger basis weight than the other Examples 1 to 5.
- the tactile evaluation was “ ⁇ ”. The reason why the tactile sensation is evaluated in this way is considered to be because the small-diameter fibers are used at a high density in the spunbonded nonwoven fabric as described above.
- the tactile evaluation was “x”.
- the reason why the tactile sensation is low is that the “fineness” is larger and the “weight per unit area” is larger than that of the spunbonded nonwoven fabrics of Examples 1 to 5, so that thick fibers are laminated to increase the rigidity of the nonwoven fabric. It is thought to be stiff.
- the nonwoven fabrics of Comparative Examples 1 to 6 are considered.
- the water pressure measured at the first time was 160 mmH 2 O or more, but the water pressure measured at the second time was less than 130 mmH 2 O. That is, in the SMS nonwoven fabrics of Comparative Examples 1 to 3, the decrease from the water pressure measured at the first time to the water pressure measured at the second time is larger than 30 mmH 2 O. Furthermore, the water pressure resistance measured this second time is lower than the water pressure required to prevent leakage of excreted liquid.
- the reason why the decrease in the water pressure resistance is not suppressed in this way and the water pressure resistance measured for the second time is low is considered to be as follows.
- the layer of the spunbond nonwoven fabric in the SMS nonwoven fabrics of Comparative Examples 1 to 3 has a smaller “weight per unit area” than the spunbond nonwoven fabrics of Examples 1 to 6. Furthermore, since the nonwoven fabric layer in the SMS nonwoven fabrics of Comparative Examples 1 to 3 has a “fineness” larger than that of the spunbond nonwoven fabrics of Examples 1 to 5, the “aperture” is large.
- the melt-blown nonwoven fabric layers in the SMS nonwoven fabrics of Comparative Examples 1 to 3 have lower “openings” than the spunbond nonwoven fabrics of Examples 1 to 6, but have lower strength.
- the layer of the meltblown nonwoven fabric was damaged during the first measurement of the water pressure resistance, and the “openness” (fineness and weight per unit area) of the spunbond nonwoven fabric provided around the damaged portion. ) Is considered to be measured for the second time.
- the tactile evaluation was “ ⁇ ”.
- the reason why the tactile sensation is not good in this way is considered to be that the “fineness” of the layer of the spunbond nonwoven fabric among the SMS nonwoven fabrics is large, and the stiffness is increased and the fabric is stiff.
- spunbonded nonwoven fabric of Comparative Examples 4-6 the water pressure measured at one time is not more 160mmH 2 O or less, was not obtained water pressure resistance of interest. Therefore, the second water pressure resistance measurement was not performed.
- the spunbond nonwoven fabric of Comparative Example 4 has a higher “fineness” than the spunbond nonwoven fabrics of Examples 1 to 5, and thus has a large “aperture” and is considered to have a low water pressure measured at the first time.
- the spunbond nonwoven fabric of Comparative Example 5 is considered to have a larger “aperture” and lower water pressure resistance measured at the first time than the spunbond nonwoven fabrics of Examples 1 to 6 because the “weight per unit area” is smaller. .
- the side sheet 20 is not limited to being composed of only a spunbond nonwoven fabric, and may include a melt blown nonwoven fabric.
- an SMS nonwoven fabric may be adopted for the side sheet 20.
- the layer of the spunbond nonwoven fabric having the predetermined water resistance described above is included in the SMS nonwoven fabric. If this way meltblown nonwoven is included in the side sheets 20, while ensuring a predetermined water resistance, it is possible to further increase the first water pressure P 1, it contributes to improving the comfort of the wearer To do.
- the spunbond nonwoven fabric having predetermined water resistance is not limited to the side sheet 20 and may be used for other sheets such as the back sheet 14 and the cover sheet 15.
- the above-mentioned spunbond nonwoven fabric and a sheet using the same are not limited to absorbent articles such as paper diapers, and can be applied to various items that require predetermined water resistance.
- the required water pressure resistance can be continuously satisfied by the spunbonded nonwoven fabric described above.
- the required water pressure resistance can be continuously satisfied even by a sheet using the spunbonded nonwoven fabric, and other functions can be added by components other than the spunbonded nonwoven fabric in the sheet.
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Abstract
スパンボンド不織布は、熱可塑性樹脂の繊維を用いており、ISO811に準拠して耐水圧を繰り返し測定した場合に、一回目に測定された第一耐水圧に対する二回目以降に測定された第二耐水圧の低下分が所定圧以下である所定の耐水性を有し、第一耐水圧が160mmH2O以上であり、所定圧が30mmH2O以下である。
Description
本件は、紙おむつや生理用ナプキンといった吸収性物品とこれに用いて好適なシートとこれに用いて好適なスパンボンド不織布とに関する。
従来、吸収性物品には、着用者から排泄される尿や経血といった液体を吸収する吸収マットのほか、所定の水圧に耐えることができる耐水性のシートが設けられている。このシートが立体ギャザーやその外側縁部などに設けられることで、吸収性物品の液漏れを抑えることができる。
上記した耐水性のシートの一つとして、メルトブローン不織布が用いられている。メルトブローン不織布は、目開きが小さいことから水分を透過させにくいものの、強度が低い。一方、他種の不織布の一つであるスパンボンド不織布は、メルトブローン不織布と比べて目開きが大きいことから水分を透過させやすいものの、強度は高い。
そこで、スパンボンド不織布でメルトブローン不織布を補強した耐水性のシートが開発されている。たとえば、図3Aに示すように、メルトブローン不織布42を二層のスパンボンド不織布41,41で挟み込むことにより、図3Bに示すように、メルトブローン不織布42がスパンボンド不織布41,41で補強されたSMS不織布40を耐水性のシートに採用することが検討されている(特許文献1参照)。
しかしながら、SMS不織布において、メルトブローン不織布の層がひとたび破損してしまうと、シートの耐水圧は、スパンボンド不織布の層の目開きに応じた耐水圧に大きく低下してしまう。したがって、吸収性物品においてSMS不織布を用いた耐水性のシートに高い水圧が繰り返し印加されると、液漏れを抑えることができないおそれがある。よって、着用者の快適性を確保するうえで改善の余地がある。
本件の吸収性物品とこれに用いて好適なシートとこれに用いて好適なスパンボンド不織布とは、上記のような課題に鑑みて創案されたものであり、着用者の快適性を確保することを目的の一つとする。
なお、ここでいう目的に限らず、後述する「発明を実施するための形態」に示す各構成から導き出される作用および効果であって、従来の技術では得られない作用および効果を奏することも、本件の他の目的として位置づけることができる。
なお、ここでいう目的に限らず、後述する「発明を実施するための形態」に示す各構成から導き出される作用および効果であって、従来の技術では得られない作用および効果を奏することも、本件の他の目的として位置づけることができる。
本件の発明者らは、上述した課題を解決すべく鋭意検討したところ、シートに用いるメルトブローン不織布に耐水性をもたせるという従来の観点ではなく、シートに用いるスパンボンド不織布に所定の耐水性をもたせるという新たな観点から、着用者の快適性を確保することができる吸収性物品を見出した。
(1)ここで開示するスパンボンド不織布は、熱可塑性樹脂の繊維を用いている。このスパンボンド不織布は、ISO811に準拠して耐水圧を繰り返し測定した場合に、一回目に測定された第一耐水圧に対する二回目以降に測定された第二耐水圧の低下分が所定圧以下の所定の耐水性を有する。さらに、前記第一耐水圧160mmH2O以上であり、前記所定圧が30mmH2O以下である。なお、前記所定の耐水性は、本シートに要求される耐水圧を継続して満たす物性を意味する。
(2)前記繊維の繊度の平均値が0.1~1.0デニールであり、本スパンボンド不織布は目付量が8~20g/m2であることが好ましい。
(3)前記熱可塑性樹脂には、ポリプロピレンを含むポリオレフィン樹脂が用いられたことが好ましい。
(3)前記熱可塑性樹脂には、ポリプロピレンを含むポリオレフィン樹脂が用いられたことが好ましい。
(4)前記ポリオレフィン樹脂は、下記の〈特性a〉~〈特性h〉を満たすことが好ましい。
〈特性a〉メソペンタッド分率が30~80モル%であること。
〈特性b〉前記メソペンタッド分率を「A」とし、ラセミペンタッド分率を「B」としたときに、不等式I「B/(1-A)≦0.1」を満たすこと。
〈特性c〉ラセミメソラセミメソペンタッド分率が2.5モル%よりも大きいこと。
〈特性d〉メソトリアッド分率を「C」とし、ラセミトリアッド分率を「D」とし、トリアッド分率を「E」としたときに、不等式II「C×D/E2≦2.0」を満たすこと。
〈特性e〉重量平均分子量が10000~200000であること。
〈特性f〉前記重量平均分子量を「Mw」とし、数平均分子量を「Mn」としたときに、不等式III「Mw/Mn≦4」を満たすこと。
〈特性g〉沸騰ジエチルエーテルによる抽出物の量が0~10質量%であること。
〈特性h〉上記した〈特性a〉~〈特性g〉を満たす低結晶性ポリオレフィン樹脂が全固形分を基準にして5~50質量%であること。
〈特性a〉メソペンタッド分率が30~80モル%であること。
〈特性b〉前記メソペンタッド分率を「A」とし、ラセミペンタッド分率を「B」としたときに、不等式I「B/(1-A)≦0.1」を満たすこと。
〈特性c〉ラセミメソラセミメソペンタッド分率が2.5モル%よりも大きいこと。
〈特性d〉メソトリアッド分率を「C」とし、ラセミトリアッド分率を「D」とし、トリアッド分率を「E」としたときに、不等式II「C×D/E2≦2.0」を満たすこと。
〈特性e〉重量平均分子量が10000~200000であること。
〈特性f〉前記重量平均分子量を「Mw」とし、数平均分子量を「Mn」としたときに、不等式III「Mw/Mn≦4」を満たすこと。
〈特性g〉沸騰ジエチルエーテルによる抽出物の量が0~10質量%であること。
〈特性h〉上記した〈特性a〉~〈特性g〉を満たす低結晶性ポリオレフィン樹脂が全固形分を基準にして5~50質量%であること。
(5)ここで開示するシートには、上記したスパンボンド不織布は含まれるものの、メルトブローン不織布は含まれないことが好ましい。すなわち、本シートは、上記したスパンボンド不織布のみからなることが好ましい。
(6)本シートは、前記繊維どうしを溶着させるエンボス部分の面積率が5~25%であることが好ましい。
(6)本シートは、前記繊維どうしを溶着させるエンボス部分の面積率が5~25%であることが好ましい。
(7)本シートは、二枚以上に重ね合わせられたことが好ましい。
(8)また、ここで開示する吸収性物品には、上記したシートが肌面側に配置されたことが好ましい。
(9)さらに、本吸収性物品には、前記シートが前記肌面側に立設される立体ギャザーに用いられたことが好ましい。
(8)また、ここで開示する吸収性物品には、上記したシートが肌面側に配置されたことが好ましい。
(9)さらに、本吸収性物品には、前記シートが前記肌面側に立設される立体ギャザーに用いられたことが好ましい。
本件の吸収性物品によれば、シートに用いられるスパンボンド不織布に所定の耐水性をもたせることで、着用者から排泄された液体がシートを透過することを抑えることができ、液漏れを抑えることができる。よって、着用者の快適性を確保することができる。
図面を参照して、実施形態としての吸収性物品について説明する。なお、以下に示す実施形態はあくまでも例示に過ぎず、以下の実施形態で明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図はない。本実施形態の各構成は、それらの趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。また、必要に応じて取捨選択することができ、あるいは適宜組み合わせることができる。
本実施形態の吸収性物品は、着用者に装着され、尿や経血といった液体を吸収する衛生用品である。この吸収性物品としては、テープ型やパンツ型の紙おむつ(いわゆる「使い捨ておむつ」),尿パッド,生理用ナプキン,パンティーライナーなどが挙げられる。以下の実施形態では、吸収性物品としてテープ型の紙おむつを例示する。
本実施形態では、紙おむつについて、着用者の腹部に位置する前身頃と背部に位置する後身頃とを結ぶ方向を長手方向とし、着用者の肌に向かう側(装着された状態で内側)を肌面側とし、肌面側の反対側(装着された状態で外側)を非肌面側とする。また、肌面側と非肌面側とを結ぶ方向を厚み方向とし、長手方向と厚み方向の何れにも直交する方向を幅方向とする。
そのほか、本実施形態では、特に断らない限り「数値X~数値Y」なる表記が「数値X以上であって数値Y以下である」ことを意味する。
そのほか、本実施形態では、特に断らない限り「数値X~数値Y」なる表記が「数値X以上であって数値Y以下である」ことを意味する。
[I.一実施形態]
[1.紙おむつ]
まず、図1を参照して、紙おむつの基本的な構成を説明する。ここでは、紙おむつにおいて着用者の股下に位置する股下部1の構成をおもに述べる。
紙おむつの股下部1は、長手方向中央に位置する。この股下部1には、幅方向内側に吸収体10が設けられ、幅方向外側の肌面側にサイドシート(シート)20が設けられる。
[1.紙おむつ]
まず、図1を参照して、紙おむつの基本的な構成を説明する。ここでは、紙おむつにおいて着用者の股下に位置する股下部1の構成をおもに述べる。
紙おむつの股下部1は、長手方向中央に位置する。この股下部1には、幅方向内側に吸収体10が設けられ、幅方向外側の肌面側にサイドシート(シート)20が設けられる。
吸収体10は、複数のシート状あるいはマット状の部材からなる吸液性の要素である。この吸収体10では、ラップシート11によって被包(ラップ)された吸収マット(「コア」とも称される)12に対して、肌面側にトップシート(「センターシート」とも称される)13が配置され、非肌面側にバックシート14が配置される。なお、吸収体10の非肌面側(すなわちバックシート14の非肌面側)は、カバーシート15で被覆される。
この吸収体10では、着用者から排泄された液体を吸収マット12に吸収させるために、ラップシート11やトップシート13は、液体を透過させる性質(液透過性)をもつ。一方、吸収マット12に吸収された液体の漏れを防ぐために、バックシート14やカバーシート15は、液体を透過させない性質(液不透過性)をもつ。
そのほか、着用者に対する紙おむつのフィット性,吸収体10に排泄される液体の拡散性,紙おむつの通気性などを向上させるために、溝状のパターン2が吸収体10に設けられている。
そのほか、着用者に対する紙おむつのフィット性,吸収体10に排泄される液体の拡散性,紙おむつの通気性などを向上させるために、溝状のパターン2が吸収体10に設けられている。
サイドシート20は、紙おむつの液漏れを防ぐために設けられたシート状の部材である。そのため、サイドシート20も液不透過性を有する。このサイドシート20は、詳細を後述する所定の耐水性を有する。
ここでは、サイドシート20のうち幅方向の各端部およびその周縁部(以下「端縁部」という)に、長手方向に沿ってギャザー21,22が設けられている。サイドシート20のうち、幅方向内側の端縁部には肌面側に立設された立体ギャザー21が形成され、幅方向外側の端縁部には幅方向外側に突設されたレッグギャザー22が形成されている。
ここでは、サイドシート20のうち幅方向の各端部およびその周縁部(以下「端縁部」という)に、長手方向に沿ってギャザー21,22が設けられている。サイドシート20のうち、幅方向内側の端縁部には肌面側に立設された立体ギャザー21が形成され、幅方向外側の端縁部には幅方向外側に突設されたレッグギャザー22が形成されている。
立体ギャザー21は、排泄された液体の幅方向外側への漏れを防ぐために設けられる。
この立体ギャザー21では、サイドシート20のうち幅方向内側の端縁部に位置するシート部20a,20bが折り曲げられて重ねられ、これらのシート部20a,20bで長手方向に延在する第一糸ゴム(弾性部材)31が囲まれている。言い換えれば、サイドシート20は、第一糸ゴム31に対して幅方向内側に内壁シート部20aが配置され、第一糸ゴム31に対して幅方向外側に外壁シート部20bが配置されている。そのため、サイドシート20の一部では、二枚のシート部20a,20bが重ね合わせられている。
このようにサイドシート20のシート部20a,20bが折り曲げられて重ねられた箇所に第一糸ゴム31が内蔵されることで、肌面側に立設されるとともに皺寄せられた立体ギャザー21が形成される。
この立体ギャザー21では、サイドシート20のうち幅方向内側の端縁部に位置するシート部20a,20bが折り曲げられて重ねられ、これらのシート部20a,20bで長手方向に延在する第一糸ゴム(弾性部材)31が囲まれている。言い換えれば、サイドシート20は、第一糸ゴム31に対して幅方向内側に内壁シート部20aが配置され、第一糸ゴム31に対して幅方向外側に外壁シート部20bが配置されている。そのため、サイドシート20の一部では、二枚のシート部20a,20bが重ね合わせられている。
このようにサイドシート20のシート部20a,20bが折り曲げられて重ねられた箇所に第一糸ゴム31が内蔵されることで、肌面側に立設されるとともに皺寄せられた立体ギャザー21が形成される。
レッグギャザー22は、着用者の脚部への追従性を高めて快適性を向上させるために設けられる。
このレッグギャザー22では、サイドシート20のうち幅方向外側の端縁部に位置する外側シート部20cとカバーシート15のうち幅方向外側の端縁部に位置する外側シート部15cとが重ね合わせられ、これらの外側シート部20c,15cで長手方向に延在する第二糸ゴム(弾性部材)32が囲まれている。
このようにサイドシート20およびカバーシート15の外側シート部20c,15cが重ねられた箇所に第二糸ゴム32が内蔵されることで、幅方向外側に突設されるとともに皺寄せられたレッグギャザー22が形成される。
このレッグギャザー22では、サイドシート20のうち幅方向外側の端縁部に位置する外側シート部20cとカバーシート15のうち幅方向外側の端縁部に位置する外側シート部15cとが重ね合わせられ、これらの外側シート部20c,15cで長手方向に延在する第二糸ゴム(弾性部材)32が囲まれている。
このようにサイドシート20およびカバーシート15の外側シート部20c,15cが重ねられた箇所に第二糸ゴム32が内蔵されることで、幅方向外側に突設されるとともに皺寄せられたレッグギャザー22が形成される。
[2.サイドシート]
つぎに、サイドシート20の詳細な構成を説明する。
このサイドシート20は、熱可塑性樹脂の繊維を用いたスパンボンド不織布のみから構成されている。そのため、SMS不織布やSMMS不織布といったメルトブローン層(メルトブローン不織布)を含む不織布やメルトブローン層のみからなるメルトブローン不織布は、サイドシート20に含まれていない。
つぎに、サイドシート20の詳細な構成を説明する。
このサイドシート20は、熱可塑性樹脂の繊維を用いたスパンボンド不織布のみから構成されている。そのため、SMS不織布やSMMS不織布といったメルトブローン層(メルトブローン不織布)を含む不織布やメルトブローン層のみからなるメルトブローン不織布は、サイドシート20に含まれていない。
スパンボンド不織布とは、熱可塑性樹脂が連続的な繊維に溶出された紡糸を集積して得られるシート状の部材である。このスパンボンド不織布では、集積された紡糸のそれぞれが長い繊維(長繊維)をなしている。ここでは、加熱および加圧の何れかまたは両方を施すことによって繊維どうしを溶着させるエンボス加工がスパンボンド不織布に施されている。
ここで、スパンボンド不織布の具体的な製法を下記に例示する。
はじめに、熱可塑性樹脂が溶融した状態で吐出された紡糸からなる長繊維群をエアーサッカーに導入して延伸して解繊し、コンベア上に集積することで繊維ウェブを得る。つづいて、繊維ウェブを形成する長繊維群どうしをエンボス加工で接合する。たとえば、コンベアの流れ方向およびこれに直交する方向に規則的に並んだ凹凸パターンが、この凹凸パターンに対応する凹凸が外周に形成されたエンボスロールで繊維ウェブに付与される。このようにしてエンボス加工された繊維ウェブがスパンボンド不織布として製造される。
はじめに、熱可塑性樹脂が溶融した状態で吐出された紡糸からなる長繊維群をエアーサッカーに導入して延伸して解繊し、コンベア上に集積することで繊維ウェブを得る。つづいて、繊維ウェブを形成する長繊維群どうしをエンボス加工で接合する。たとえば、コンベアの流れ方向およびこれに直交する方向に規則的に並んだ凹凸パターンが、この凹凸パターンに対応する凹凸が外周に形成されたエンボスロールで繊維ウェブに付与される。このようにしてエンボス加工された繊維ウェブがスパンボンド不織布として製造される。
なお、メルトブローン不織布とは、溶融した熱可塑性樹脂をスプレー状に吹き付けて生成された短い繊維(短繊維)を集積して得られるシート状の部材である。このメルトブローン不織布は、スパンボンド不織布と比較して、強度が低く、また、目開きが小さい傾向にある。
以下、サイドシート20について、構造的な構成,化学的な構成の順に詳述する。
以下、サイドシート20について、構造的な構成,化学的な構成の順に詳述する。
[2-1.構造的な構成]
本実施形態のサイドシート20は、図2に示すように、従来のスパンボンド不織布(図3の符号41参照)に用いられる繊維よりも小径の繊維を高密度で用いて製造した目開きの小さいスパンボンド不織布を用いることにより、強度の低下を抑えつつ所定の耐水性をもたせたものである。すなわち、サイドシート20の耐水性は、サイドシート20を構成するスパンボンド不織布で担保されている。そのため、スパンボンド不織布が所定の耐水性を有している。
本実施形態のサイドシート20は、図2に示すように、従来のスパンボンド不織布(図3の符号41参照)に用いられる繊維よりも小径の繊維を高密度で用いて製造した目開きの小さいスパンボンド不織布を用いることにより、強度の低下を抑えつつ所定の耐水性をもたせたものである。すなわち、サイドシート20の耐水性は、サイドシート20を構成するスパンボンド不織布で担保されている。そのため、スパンボンド不織布が所定の耐水性を有している。
ここでいう所定の耐水性とは、水圧が繰り返し印加された場合に、サイドシート20に要求される耐水圧を継続して満たす物性を意味する。
サイドシート20に用いられるスパンボンド不織布は、強度が確保されることから、水圧が繰り返し印加されたとしても耐水圧の低下あるいは変動が抑えられ、目開きが小さいことから、耐水圧が向上する。言い換えれば、スパンボンド不織布からなるサイドシート20は、たとえばメルトブローン層を含む不織布よりも強度が確保され、印加された水圧によって破損しにくく、「目開き」に応じた耐水圧が維持されやすい。そのため、水圧が繰り返し印加されたとしても耐水圧が低下しにくい。
サイドシート20に用いられるスパンボンド不織布は、強度が確保されることから、水圧が繰り返し印加されたとしても耐水圧の低下あるいは変動が抑えられ、目開きが小さいことから、耐水圧が向上する。言い換えれば、スパンボンド不織布からなるサイドシート20は、たとえばメルトブローン層を含む不織布よりも強度が確保され、印加された水圧によって破損しにくく、「目開き」に応じた耐水圧が維持されやすい。そのため、水圧が繰り返し印加されたとしても耐水圧が低下しにくい。
上記した所定の耐水性は、スパンボンド不織布の「耐水圧」はもちろんのこと、スパンボンド不織布の「目開き」や「エンボス部分の面積率(以下、「エンボス面積率」と略称する)」に応じたものとなる。
ここでは、サイドシート20に用いられるスパンボンド不織布について、「耐水圧」,「目開き」,「エンボス面積率」について説明する。
ここでは、サイドシート20に用いられるスパンボンド不織布について、「耐水圧」,「目開き」,「エンボス面積率」について説明する。
〈耐水圧〉
「耐水圧」とは、耐えることのできる水圧の上限を意味する。具体的には、スパンボンド不織布の上に設置された底無しの筒内に入れられた水が透過しない、スパンボンド不織布に対する水面の高さの上限値が「耐水圧」である。
具体的には、ISO811に準拠して耐水圧を繰り返し測定した場合に、一回目に測定された第一耐水圧P1に対する二回目以降に測定された第二耐水圧P2の低下分が所定圧PP以下のスパンボンド不織布がサイドシート20に用いられる。
「耐水圧」とは、耐えることのできる水圧の上限を意味する。具体的には、スパンボンド不織布の上に設置された底無しの筒内に入れられた水が透過しない、スパンボンド不織布に対する水面の高さの上限値が「耐水圧」である。
具体的には、ISO811に準拠して耐水圧を繰り返し測定した場合に、一回目に測定された第一耐水圧P1に対する二回目以降に測定された第二耐水圧P2の低下分が所定圧PP以下のスパンボンド不織布がサイドシート20に用いられる。
第一耐水圧P1およびこの第一耐水圧P1から所定圧PPを減算した第二所定圧P2は、排泄される液体の漏れを防ぐために必要とされる水圧以上である。この水圧としては、130mmH2Oが挙げられる。
ここでの第一耐水圧P1は、160mmH2O以上とされている。この第一耐水圧P1は、液漏れを確実に防ぐ観点から、170mmH2O以上であることが好ましく、180mmH2O以上であることが更に好ましい。
ここでの第一耐水圧P1は、160mmH2O以上とされている。この第一耐水圧P1は、液漏れを確実に防ぐ観点から、170mmH2O以上であることが好ましく、180mmH2O以上であることが更に好ましい。
また、所定圧PPは、30mmH2O以下とされている。この所定圧PPは、液漏れの防止性能を維持させる観点から、20mmH2O以下であることが好ましく、10mmH2O以下であることが更に好ましい。
したがって、第二耐水圧P2は、少なくとも130(=160-30)mmH2O以上とされ、好ましくは140(=170-30=160-20)mmH2O以上とされ、更に好ましくは150(=180-30=170-20=160-10)mmH2O以上とされる。更に言えば、第二耐水圧P2は、160(=180-20=170-10)mmH2O以上とされることがいっそう好ましく、170(=180-10)mmH2O以上とされることがますます好ましい。
したがって、第二耐水圧P2は、少なくとも130(=160-30)mmH2O以上とされ、好ましくは140(=170-30=160-20)mmH2O以上とされ、更に好ましくは150(=180-30=170-20=160-10)mmH2O以上とされる。更に言えば、第二耐水圧P2は、160(=180-20=170-10)mmH2O以上とされることがいっそう好ましく、170(=180-10)mmH2O以上とされることがますます好ましい。
〈目開き〉
「目開き」とは、スパンボンド不織布における目(細孔)の大きさを表すパラメータである。そのため、「目開き」が小さければ液体を透過させにくく、逆に、「目開き」が大きければ液体を透過させやすくなる。ひいては、「目開き」が小さくなるほど上述した「耐水圧」が高くなる。
「目開き」とは、スパンボンド不織布における目(細孔)の大きさを表すパラメータである。そのため、「目開き」が小さければ液体を透過させにくく、逆に、「目開き」が大きければ液体を透過させやすくなる。ひいては、「目開き」が小さくなるほど上述した「耐水圧」が高くなる。
しかしながら、サイドシート20に印加される水圧が高くなるにつれて、スパンボンド不織布が伸張して「目開き」が大きくなりうるため、厳密に言えば、「目開き」の大小と「耐水圧」の高低とは線形(リニア)に対応していない。さらに、スパンボンド不織布の目の大きさは均一ではなくばらつきがある。そのため、「耐水圧」に対応するパラメータとして「目開き」をそのまま用いることは困難である。
そこで、「目開き」に対応するパラメータのうち、サイドシート20に印加される水圧の高低にかかわらず変動しない「繊度」および「目付量」を用いている。
そこで、「目開き」に対応するパラメータのうち、サイドシート20に印加される水圧の高低にかかわらず変動しない「繊度」および「目付量」を用いている。
「繊度」とは、繊維の繊維径(太さ)や断面積に対応するパラメータであり、所定の長さあたりの重量で表される。ここでは、一本の繊維について9000mあたりのグラム数[デニール]を「繊度」として用いる。そのため、スパンボンド不織布は、「繊度」が小さくなるほど繊維径が細くなる。
なお、スパンボンド不織布での繊維径にばらつきがあることから、繊維の「繊度」の平均値をパラメータとして採用している。そのため、繊維の「繊度」の平均値のことを単に「繊度」と呼ぶ。
なお、スパンボンド不織布での繊維径にばらつきがあることから、繊維の「繊度」の平均値をパラメータとして採用している。そのため、繊維の「繊度」の平均値のことを単に「繊度」と呼ぶ。
「目付量」とは、不織布の厚みあるいは積層度合いに対応するパラメータであり、単位面積あたりの重量で表される。ここでは、一平米あたりのグラム数を「目付量」とする。
同じ「目付量」のもとでは、「繊度」が小さくなるほど繊維径が小さくなるうえに繊維数(繊維の本数)が増えることから、「目開き」が小さくなるものと言える。また、同じ「繊度」のもとでは、「目付量」が大きくなるほど繊維数が増えることから、「目開き」が小さくなるものと言える。
本実施形態のサイドシート20には、「繊度」が0.1~1.0デニールであり、「目付量」が8~20g/m2のスパンボンド不織布が用いられている。
同じ「目付量」のもとでは、「繊度」が小さくなるほど繊維径が小さくなるうえに繊維数(繊維の本数)が増えることから、「目開き」が小さくなるものと言える。また、同じ「繊度」のもとでは、「目付量」が大きくなるほど繊維数が増えることから、「目開き」が小さくなるものと言える。
本実施形態のサイドシート20には、「繊度」が0.1~1.0デニールであり、「目付量」が8~20g/m2のスパンボンド不織布が用いられている。
「繊度」が0.1デニール未満であると、繊維の強度が低く、繊維径が小さいため、繊維の紡糸性が低下する。一方、「繊度」が1.0デニールよりも大きいと、繊維径が大きいため、「目開き」が大きくなりやすい。この「繊度」は、繊維の紡糸性を確保しつつ「目開き」を抑える観点から、0.2~0.8デニールであることが好ましく、0.4~0.6デニールであることが更に好ましい。
「目付量」が8g/m2未満であると、厚みや強度が低下することからスパンボンド不織布の形成性が低下するおれがある。一方、「目付量」が20g/m2よりも大きいと、厚みや強度が増加することからスパンボンド不織布の触感(肌触り)が低下するおれがある。この「目付量」は、スパンボンド不織布の形成性および触感を両立させる観点から、10~18g/m2であることが好ましく、12~16g/m2であることが更に好ましい。
「繊度」および「目付量」を上述した所定の範囲内に設定することで、スパンボンド不織布のサイドシート20は、強度の低下が抑えられたうえで、従来のスパンボンド不織布の繊維よりも細い繊維が高密度で設けられ、「目開き」の小さいものとすることができる。よって、サイドシート20に用いられるスパンボンド不織布に所定の耐水性を確保することができる。
〈エンボス面積率〉
「エンボス面積率」とは、スパンボンド不織布の全平面面積に対するエンボス加工された部分の総平面面積の割合である。ここでは、スパンボンド不織布の全平面面積を「S1」とし、エンボス加工された部分の総平面面積を「S2」としたときに、「S2」に対する「S1」の百分率(=〈S1/S2〉×100)を「エンボス面積率」とする。
「エンボス面積率」とは、スパンボンド不織布の全平面面積に対するエンボス加工された部分の総平面面積の割合である。ここでは、スパンボンド不織布の全平面面積を「S1」とし、エンボス加工された部分の総平面面積を「S2」としたときに、「S2」に対する「S1」の百分率(=〈S1/S2〉×100)を「エンボス面積率」とする。
本実施形態のサイドシート20には、「エンボス面積率」が5~25%のスパンボンド不織布が用いられる。
「エンボス面積率」が5%未満であると、スパンボンド不織布が毛羽立ちやすくなり、サイドシート20の定形性が低下するおそれがある。一方、「エンボス面積率」が25%よりも大きいと、サイドシート20の強度あるいは剛性が高まり、触感が低下するおそれがある。この「エンボス面積率」は、サイドシート20の定形性および触感を両立させる観点から、6~20%であることが好ましい。なお、「エンボス面積率」が大きくなるほど、スパンボンド不織布の耐水圧が高まる傾向にある。
「エンボス面積率」が5%未満であると、スパンボンド不織布が毛羽立ちやすくなり、サイドシート20の定形性が低下するおそれがある。一方、「エンボス面積率」が25%よりも大きいと、サイドシート20の強度あるいは剛性が高まり、触感が低下するおそれがある。この「エンボス面積率」は、サイドシート20の定形性および触感を両立させる観点から、6~20%であることが好ましい。なお、「エンボス面積率」が大きくなるほど、スパンボンド不織布の耐水圧が高まる傾向にある。
〈その他〉
本実施形態のサイドシート20には、特定の方向に繊維が配向されたスパンボンド不織布を用いてもよいし、繊維が不規則に配向されたスパンボンド不織布を用いてもよい。
前者のスパンボンド不織布を用いた場合には、特定の方向において強度や剛性を確保できる(異方性を有する)ことから、吸収性物品の設計自由度を向上させることができる。後者のスパンボンド不織布を用いた場合には、強度や剛性のばらつきを抑えることができる(等方性を有する)ことから、配向を考慮せずにサイドシート20を配置することができ、吸収性物品の製造作業性の向上に寄与する。
本実施形態のサイドシート20には、特定の方向に繊維が配向されたスパンボンド不織布を用いてもよいし、繊維が不規則に配向されたスパンボンド不織布を用いてもよい。
前者のスパンボンド不織布を用いた場合には、特定の方向において強度や剛性を確保できる(異方性を有する)ことから、吸収性物品の設計自由度を向上させることができる。後者のスパンボンド不織布を用いた場合には、強度や剛性のばらつきを抑えることができる(等方性を有する)ことから、配向を考慮せずにサイドシート20を配置することができ、吸収性物品の製造作業性の向上に寄与する。
[2-2.化学的な構成]
つぎに、スパンボンド不織布のサイドシート20に関し、化学的な構成を説明する。これから述べる化学的な構成は、サイドシート20をなすスパンボンド不織布に用いる繊維の径を抑えつつ繊維の紡糸性を確保するための前提例である。
つぎに、スパンボンド不織布のサイドシート20に関し、化学的な構成を説明する。これから述べる化学的な構成は、サイドシート20をなすスパンボンド不織布に用いる繊維の径を抑えつつ繊維の紡糸性を確保するための前提例である。
サイドシート20をなすスパンボンド不織布の繊維には、ポリオレフィン樹脂が用いられている。このポリオレフィン樹脂には、ポリプロピレン(PP)が含まれる。なお、ここでいうポリオレフィン樹脂には、ポリエチレン(PE)が含まれていてもよい。
上記のポリプロピレンは、融点が100℃未満の低結晶性ポリプロピレン(低結晶性ポリオレフィン樹脂)と、融点が100℃以上の高結晶性ポリプロピレン(高結晶性ポリオレフィン樹脂)とに大別することができる。この高結晶性ポリプロピレンとしては、プロピレン単独重合体,プロピレンランダム共重合体,プロピレンブロック共重合体などが挙げられる。なお、低結晶性ポリプロピレンについては、下記の項目[2-2-2]で詳細を後述する。
上記のポリプロピレンは、融点が100℃未満の低結晶性ポリプロピレン(低結晶性ポリオレフィン樹脂)と、融点が100℃以上の高結晶性ポリプロピレン(高結晶性ポリオレフィン樹脂)とに大別することができる。この高結晶性ポリプロピレンとしては、プロピレン単独重合体,プロピレンランダム共重合体,プロピレンブロック共重合体などが挙げられる。なお、低結晶性ポリプロピレンについては、下記の項目[2-2-2]で詳細を後述する。
[2-2-1.ポリオレフィン樹脂]
上記のポリオレフィン樹脂は、メルトフローレート(「MFR」とも略称される)が20~100g/10分であることが好ましい。なお、メルトフローレートとは、溶液状態にある樹脂の流動性を示す尺度の一つであり、値が大きいほど流動性や成形性が向上するものの、引張強度が低下する傾向にある。
上記のポリオレフィン樹脂は、メルトフローレート(「MFR」とも略称される)が20~100g/10分であることが好ましい。なお、メルトフローレートとは、溶液状態にある樹脂の流動性を示す尺度の一つであり、値が大きいほど流動性や成形性が向上するものの、引張強度が低下する傾向にある。
メルトフローレートが20g/10分未満であると、ポリオレフィン樹脂から繊維への紡糸性が低下するおそれがある。一方、メルトフローレートが100g/10分よりも大きいと、ポリオレフィン樹脂から成形されたスパンボンド不織布からなるサイドシート20の触感が低下するおそれがある。そのため、ポリオレフィン樹脂のメルトフローレートは、紡糸性および触感を確保する観点から、20~90g/10分であることが更に好ましく、20~80g/10分であることが特に好ましい。
そのほか、用いられるポリオレフィン樹脂には、他の熱可塑性樹脂や添加剤が混合されてもよい。
他の熱可塑性樹脂には、オレフィン系重合体が含まれる。このオレフィン系重合としては、プロピレン-エチレン共重合体,プロピレン-エチレン-ジエン共重合体,エチレン/α-オレフィン共重合体,エチレン-酢酸ビニル共重合体,水素添加スチレン系エラストマーなどが挙げられる。これらは、一種単独で用いてもよいし、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
他の熱可塑性樹脂には、オレフィン系重合体が含まれる。このオレフィン系重合としては、プロピレン-エチレン共重合体,プロピレン-エチレン-ジエン共重合体,エチレン/α-オレフィン共重合体,エチレン-酢酸ビニル共重合体,水素添加スチレン系エラストマーなどが挙げられる。これらは、一種単独で用いてもよいし、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
添加剤としては、滑剤,発泡剤,結晶核剤,耐侯安定剤,紫外線吸収剤,光安定剤,耐熱安定剤,帯電防止剤,離型剤,難燃剤,合成油,ワックス,電気的性質改良剤,スリップ防止剤,アンチブロックング剤,粘度調製剤,着色防止剤,防曇剤,顔料,染料,可塑剤,軟化剤,老化防止剤,塩酸吸収剤,塩素捕捉剤,酸化防止剤,粘着防止剤などの従来公知のものが挙げられる。
[2-2-2.低結晶性ポリプロピレン]
つぎに、用いられる低結晶性ポリプロピレンの化学的な構成を詳述する。
まず、用いられる低結晶性ポリプロピレンの基本的な立体規則(シーケンス)を説明する。ここでは、二つの側鎖メチル基の配列が同じ方を向くダイアドの立体規則をメソ〈m〉と呼び、二つの側鎖メチル基の配列が互いに異なる方を向くダイアドの立体規則をラセミ〈r〉と呼ぶ。また、ダイアドが二つ並ぶ立体規則をトリアッドシーケンスと呼び、ダイアドが三つ並ぶ立体規則をペンタッドシーケンスと呼ぶ。
つぎに、用いられる低結晶性ポリプロピレンの化学的な構成を詳述する。
まず、用いられる低結晶性ポリプロピレンの基本的な立体規則(シーケンス)を説明する。ここでは、二つの側鎖メチル基の配列が同じ方を向くダイアドの立体規則をメソ〈m〉と呼び、二つの側鎖メチル基の配列が互いに異なる方を向くダイアドの立体規則をラセミ〈r〉と呼ぶ。また、ダイアドが二つ並ぶ立体規則をトリアッドシーケンスと呼び、ダイアドが三つ並ぶ立体規則をペンタッドシーケンスと呼ぶ。
トリアッドシーケンスとしては、メソトリアッド〈mm〉,ラセミトリアッド〈rr〉,トリアッド〈mr〉が挙げられる。メソトリアッドはメソが二つ並ぶ立体規則であり、ラセミトリアッドはラセミが二つ並ぶ立体規則であり、トリアッドはメソ,ラセミの順に並ぶ立体規則である。
ペンタッドシーケンスとしては、メソペンタッド〈mmmm〉,ラセミペンタッド〈rrrr〉,ラセミメソラセミメソペンタッド〈rmrm〉が挙げられる。メソペンタッドはメソが三つ並ぶ立体規則であり、ラセミペンタッドはラセミが三つ並ぶ立体規則であり、ラセミメソラセミメソペンタッドはラセミ,メソ,ラセミ,メソの順に並ぶ立体規則である。
ペンタッドシーケンスとしては、メソペンタッド〈mmmm〉,ラセミペンタッド〈rrrr〉,ラセミメソラセミメソペンタッド〈rmrm〉が挙げられる。メソペンタッドはメソが三つ並ぶ立体規則であり、ラセミペンタッドはラセミが三つ並ぶ立体規則であり、ラセミメソラセミメソペンタッドはラセミ,メソ,ラセミ,メソの順に並ぶ立体規則である。
なお、上記した種々の立体規則は、用いられる低結晶性ポリプロピレンにおける割合(ここでは百分率とする)が『「立体規則の名称」+「分率」』[モル%]の名称で定義される。たとえば、用いられる低結晶性ポリプロピレンにおいて、メソペンタッドの割合はメソペンタッド分率であり、ラセミメソラセミメソペンタッドの割合はラセミメソラセミメソペンタッド分率である。
用いられる低結晶性ポリプロピレンとしては、立体規則性がやや崩れた結晶性のポリプロピレンが挙げられる。具体的には、下記に列挙する〈特性a〉~〈特性h〉を満たす低結晶性ポリプロピレンを用いることが好ましい。
〈特性a〉メソペンタッド分率
メソペンタッド分率は、30~80モル%であることが好ましい。
メソペンタッド分率が30モル%未満であると、低結晶性ポリプロピレンの溶融後の固化が遅く、繊維の成形性が低下するおそれがある。一方、メソペンタッド分率が80モル%よりも大きいと、低結晶性ポリプロピレンの結晶化度が過度に高いため繊維が切れやすくなり、繊維の成形性が低下するおそれがある。そのため、繊維の成形性を確保する観点から、メソペンタッド分率は、40~70モル%であることが好ましく、50~60モル%であることが更に好ましい。
メソペンタッド分率は、30~80モル%であることが好ましい。
メソペンタッド分率が30モル%未満であると、低結晶性ポリプロピレンの溶融後の固化が遅く、繊維の成形性が低下するおそれがある。一方、メソペンタッド分率が80モル%よりも大きいと、低結晶性ポリプロピレンの結晶化度が過度に高いため繊維が切れやすくなり、繊維の成形性が低下するおそれがある。そのため、繊維の成形性を確保する観点から、メソペンタッド分率は、40~70モル%であることが好ましく、50~60モル%であることが更に好ましい。
〈特性b〉メソペンタッド分率およびラセミペンタッド分率の比率
メソペンタッド分率を「A」とし、ラセミペンタッド分率を「B」としたときに、不等式I「B/(1-A)≦0.1」を満たすことが好ましい。
不等式Iの左辺は、低結晶プリプロピレンの規則性分布の均一さを示す指標することができ、値が大きくなるとべたつきの原因となりうる。そのため、べたつきを確実に抑える観点からは、不等式I′「B/(1-A)≦0.05」を満たすことが更に好ましく、不等式I″「B/(1-A)≦0.04」を満たすことが特に好ましい。
メソペンタッド分率を「A」とし、ラセミペンタッド分率を「B」としたときに、不等式I「B/(1-A)≦0.1」を満たすことが好ましい。
不等式Iの左辺は、低結晶プリプロピレンの規則性分布の均一さを示す指標することができ、値が大きくなるとべたつきの原因となりうる。そのため、べたつきを確実に抑える観点からは、不等式I′「B/(1-A)≦0.05」を満たすことが更に好ましく、不等式I″「B/(1-A)≦0.04」を満たすことが特に好ましい。
〈特性c〉ラセミメソラセミメソペンタッド分率
ラセミメソラセミメソペンタッド分率は、2.5モル%よりも大きいことが好ましい。
ラセミメソラセミメソペンタッド分率が2.5モル%以下であると、低結晶性ポリプロピレンのランダム性が減少し、アイソタクチックポリプロピレンブロック鎖による結晶化によって結晶化度が高くなる。よって、繊維が切れやすくなり、繊維の成形性が低下するおそれがある。そのため、繊維の成形性を確保する観点から、ラセミメソラセミメソペンタッド分率は、2.6モル%よりも大きいことが好ましく、2.7モル%よりも大きいことが更に好ましい。
なお、ラセミメソラセミメソペンタッド分率の上限は、一般的に10モル%程度である。そのため、ラセミメソラセミメソペンタッド分率は、10モル%以下であることが好ましい。
ラセミメソラセミメソペンタッド分率は、2.5モル%よりも大きいことが好ましい。
ラセミメソラセミメソペンタッド分率が2.5モル%以下であると、低結晶性ポリプロピレンのランダム性が減少し、アイソタクチックポリプロピレンブロック鎖による結晶化によって結晶化度が高くなる。よって、繊維が切れやすくなり、繊維の成形性が低下するおそれがある。そのため、繊維の成形性を確保する観点から、ラセミメソラセミメソペンタッド分率は、2.6モル%よりも大きいことが好ましく、2.7モル%よりも大きいことが更に好ましい。
なお、ラセミメソラセミメソペンタッド分率の上限は、一般的に10モル%程度である。そのため、ラセミメソラセミメソペンタッド分率は、10モル%以下であることが好ましい。
〈特性d〉メソトリアッド分率,ラセミトリアッド分率およびトリアッド分率の比率
メソトリアッド分率を「C」とし、ラセミトリアッド分率を「D」とし、トリアッド分率を「E」としたときに、不等式II「C×D/E2≦2.0」を満たすことが好ましい。
不等式IIの左辺は、重合体のランダム性を示す指標とすることができ、値が小さいほどランダム性が高くなる傾向にある。そして、重合体のランダム性が高くなるほど、繊維が切れにくく、べたつきが抑制されうる、そのため、ランダム性の過度な高まりを抑えつつ繊維の成形性を確保するとともにべたつきを抑える観点からは、不等式II′「0.2≦C×D/E2≦2.0」を満たすことが更に好ましく、不等式II″「0.25≦C×D/E2≦1.8」を満たすことが特に好ましい。
メソトリアッド分率を「C」とし、ラセミトリアッド分率を「D」とし、トリアッド分率を「E」としたときに、不等式II「C×D/E2≦2.0」を満たすことが好ましい。
不等式IIの左辺は、重合体のランダム性を示す指標とすることができ、値が小さいほどランダム性が高くなる傾向にある。そして、重合体のランダム性が高くなるほど、繊維が切れにくく、べたつきが抑制されうる、そのため、ランダム性の過度な高まりを抑えつつ繊維の成形性を確保するとともにべたつきを抑える観点からは、不等式II′「0.2≦C×D/E2≦2.0」を満たすことが更に好ましく、不等式II″「0.25≦C×D/E2≦1.8」を満たすことが特に好ましい。
〈特性e〉重量平均分子量
用いられる低結晶性ポリプロピレンは、重量平均分子量が10000~200000であることが好ましい。
重量平均分子量が10000未満であると、低結晶性ポリプロピレンの粘度が過剰に低下することで繊維が切れやすくなり、繊維の成形性が低下するおそれがある。一方、重量平均分子量が200000よりも大きいと、低結晶性ポリプロピレンの粘度が過剰に高まることで繊維の紡糸性が低下するおそれがある。そのため、重量平均分子量は、繊維の成形性および紡糸性を両立させる観点から、30000~100000であることが更に好ましく、40000~80000であることが特に好ましい。
用いられる低結晶性ポリプロピレンは、重量平均分子量が10000~200000であることが好ましい。
重量平均分子量が10000未満であると、低結晶性ポリプロピレンの粘度が過剰に低下することで繊維が切れやすくなり、繊維の成形性が低下するおそれがある。一方、重量平均分子量が200000よりも大きいと、低結晶性ポリプロピレンの粘度が過剰に高まることで繊維の紡糸性が低下するおそれがある。そのため、重量平均分子量は、繊維の成形性および紡糸性を両立させる観点から、30000~100000であることが更に好ましく、40000~80000であることが特に好ましい。
〈特性f〉分子量分布(重量平均分子量および数平均分子量の比率)
用いられる低結晶性ポリプロピレンについて、重量平均分子量を「Mw」とし、数平均分子量を「Mn」としたときに、不等式III「Mw/Mn≦4」を満たすことが好ましい。
不等式IIIの左辺は、繊維のべたつきを示す指標とすることができ、4よりも大きいと繊維がべたつきやすくなる。そのため、べたつきを抑える観点からは、不等式III′「Mw/Mn≦3」を満たすことが更に好ましく、不等式III″「Mw/Mn≦2」を満たすことがいっそう好ましい。
用いられる低結晶性ポリプロピレンについて、重量平均分子量を「Mw」とし、数平均分子量を「Mn」としたときに、不等式III「Mw/Mn≦4」を満たすことが好ましい。
不等式IIIの左辺は、繊維のべたつきを示す指標とすることができ、4よりも大きいと繊維がべたつきやすくなる。そのため、べたつきを抑える観点からは、不等式III′「Mw/Mn≦3」を満たすことが更に好ましく、不等式III″「Mw/Mn≦2」を満たすことがいっそう好ましい。
〈特性g〉沸騰ジエチルエーテル抽出物の量
用いられる低結晶性ポリプロピレンについて、沸騰ジエチルエーテル抽出物の量が0~10質量%であることが好ましい。
沸騰ジエチルエーテル抽出物の量は、繊維のべたつきの指標とすることができ、値が大きくなるほどべたつきやすくなる。そのため、沸騰ジエチルエーテル抽出物の量は、繊維のべたつきを抑える観点から、0~5質量%であることが更に好ましい。
用いられる低結晶性ポリプロピレンについて、沸騰ジエチルエーテル抽出物の量が0~10質量%であることが好ましい。
沸騰ジエチルエーテル抽出物の量は、繊維のべたつきの指標とすることができ、値が大きくなるほどべたつきやすくなる。そのため、沸騰ジエチルエーテル抽出物の量は、繊維のべたつきを抑える観点から、0~5質量%であることが更に好ましい。
〈特性h〉低結晶性ポリプロピレンの質量割合
用いられる低結晶性ポリプロピレンの質量割合は、全固形分を基準にして5~50質量%であることが好ましい。ここでいう「全固形分」とは、低結晶性ポリプロピレンおよび高結晶性ポリプロピレンの合計分を意味する。
上記の質量割合が5質量%未満であると、高結晶性ポリプロピレンの欠点を補うことができず、ショット数を増加させずに繊維径を小さくしにくくなる。これに対し、質量割合が上述した質量%の範囲にあることで、低結晶性ポリプロピレンを確実に含有させて、繊維が切れにくくなり、紡糸性が向上することで、径の小さい繊維を安定的に生産することができる。このような観点から、低結晶性ポリプロピレンの質量割合は、10~50質量%であることが更に好ましく、20~50質量%であることが特に好ましい。
用いられる低結晶性ポリプロピレンの質量割合は、全固形分を基準にして5~50質量%であることが好ましい。ここでいう「全固形分」とは、低結晶性ポリプロピレンおよび高結晶性ポリプロピレンの合計分を意味する。
上記の質量割合が5質量%未満であると、高結晶性ポリプロピレンの欠点を補うことができず、ショット数を増加させずに繊維径を小さくしにくくなる。これに対し、質量割合が上述した質量%の範囲にあることで、低結晶性ポリプロピレンを確実に含有させて、繊維が切れにくくなり、紡糸性が向上することで、径の小さい繊維を安定的に生産することができる。このような観点から、低結晶性ポリプロピレンの質量割合は、10~50質量%であることが更に好ましく、20~50質量%であることが特に好ましい。
〈その他〉製法
上述した〈特性a〉~〈特性h〉を満たす低結晶性ポリプロピレンの製造方法としては、メタロセン触媒を使用する方法や特許第4242498号に記載された製法を用いることができる。
上述した〈特性a〉~〈特性h〉を満たす低結晶性ポリプロピレンの製造方法としては、メタロセン触媒を使用する方法や特許第4242498号に記載された製法を用いることができる。
[3.作用および効果]
上述したように紙おむつが構成されるため、以下のような作用および効果を得ることができる。
(1)本実施形態の紙おむつによれば、サイドシート20をなすスパンボンド不織布が所定の耐水性をもつため、サイドシート20を排泄された液体が透過することを抑えることができ、液漏れを抑えることができる。よって、着用者の快適性を確保することができる。
上述したように紙おむつが構成されるため、以下のような作用および効果を得ることができる。
(1)本実施形態の紙おむつによれば、サイドシート20をなすスパンボンド不織布が所定の耐水性をもつため、サイドシート20を排泄された液体が透過することを抑えることができ、液漏れを抑えることができる。よって、着用者の快適性を確保することができる。
そもそも、従来の紙おむつでは、スパンボンド不織布に耐水性をもたせるという着想がされていなかった。
その理由としては、耐水性および触感の両立が困難であることが挙げられる。たとえば、スパンボンド不織布の目付量を大きくすれば、耐水性は確保できるものの触感が低下しやすい。反対に、触感を確保するためにスパンボンド不織布の目付量を抑えれば、耐水性を確保しにくい。
その理由としては、耐水性および触感の両立が困難であることが挙げられる。たとえば、スパンボンド不織布の目付量を大きくすれば、耐水性は確保できるものの触感が低下しやすい。反対に、触感を確保するためにスパンボンド不織布の目付量を抑えれば、耐水性を確保しにくい。
そのため、紙おむつのように、触感の確保が前提とされる衛生用品あるいは吸収性物品では、スパンボンド不織布に耐水性をもたせるという着想が得られ難いという背景が存在する。
これに対し、本実施形態の紙おむつは、スパンボンド不織布に所定の耐水性をもたせるという新たな着想に基づき創案された。言い換えれば、サイドシート20に用いられるスパンボンド不織布に所定の耐水性をもたせるという新規な構成によって、液漏れを抑えることで着用者の快適性を確保した紙おむつを提供することができるようになった。
これに対し、本実施形態の紙おむつは、スパンボンド不織布に所定の耐水性をもたせるという新たな着想に基づき創案された。言い換えれば、サイドシート20に用いられるスパンボンド不織布に所定の耐水性をもたせるという新規な構成によって、液漏れを抑えることで着用者の快適性を確保した紙おむつを提供することができるようになった。
(2)従来の紙おむつにおいてSMS不織布が用いられたサイドシートでは、水圧が印加されると、スパンボンド不織布の層は破損しないものの、メルトブローン不織布の層が破損するおそれがある。このように破損したSMS不織布の耐水圧は、破損前のSMS不織布と比べて、メルトブローン不織布の層の目開きに応じた耐水圧からスパンボンド不織布の層の目開きに応じた耐水圧に大きく低下してしまう。よって、従来のSMS不織布が用いられたサイドシートは、水圧が繰り返し印加された際の耐水圧が低下しやすく、低下後の耐水圧が要求される耐水圧を満たさないおそれがある。
これに対して、本実施形態のサイドシート20には、水圧が繰り返し印加されたとしても、耐水圧の低下あるいは変動が抑えられたスパンボンド不織布が用いられている。そのため、着用者が間欠的に液体を排泄した場合、すなわち、サイドシート20に水圧が繰り返し印加された場合であっても、液漏れを継続的に抑えることができる。
具体的には、第一耐水圧P1が160mmH2O以上とされ、この第一耐水圧P1から第二耐水圧P2への低下分である所定圧PPは30mmH2O以下とされる。すなわち、第二耐水圧P2は、少なくとも130(=160-30)mmH2O以上とされる。このように、排泄される液体の漏れを防ぐために必要とされる水圧よりも耐水圧P1,P2のほうが高い。そのため、液漏れの抑制を確実に継続させることができる。言い換えれば、所定圧PPが抑えられ、液漏れ防止機能の低下を抑えることができる。
具体的には、第一耐水圧P1が160mmH2O以上とされ、この第一耐水圧P1から第二耐水圧P2への低下分である所定圧PPは30mmH2O以下とされる。すなわち、第二耐水圧P2は、少なくとも130(=160-30)mmH2O以上とされる。このように、排泄される液体の漏れを防ぐために必要とされる水圧よりも耐水圧P1,P2のほうが高い。そのため、液漏れの抑制を確実に継続させることができる。言い換えれば、所定圧PPが抑えられ、液漏れ防止機能の低下を抑えることができる。
(3)また、従来の紙おむつにおいてSMS不織布が用いられるサイドシートでは、メルトブローン不織布によって耐水性や触感が確保され、スパンボンド不織布によって強度が確保されている。そのため、耐水性や触感は、スパンボンド不織布ではなく、メルトブローン不織布によって確保されていた。
これに対して、サイドシート20には、従来のスパンボンド不織布に用いられる繊維よりも小径の繊維が高密度で用いられる。具体的には、「繊度」が0.1~1.0デニールであり、「目付量」が8~20g/m2のスパンボンド不織布がサイドシート20に用いられている。そのため、サイドシート20は、所定の耐水性をもつだけでなく、触感を確保することができる。
これに対して、サイドシート20には、従来のスパンボンド不織布に用いられる繊維よりも小径の繊維が高密度で用いられる。具体的には、「繊度」が0.1~1.0デニールであり、「目付量」が8~20g/m2のスパンボンド不織布がサイドシート20に用いられている。そのため、サイドシート20は、所定の耐水性をもつだけでなく、触感を確保することができる。
(4)さらに、サイドシート20の一部では、二枚のシート部20a,20bが重ね合わせられている。そのため、二枚のシート部20a,20bが重ねられた箇所において、サイドシート20の耐水圧を高めることができる。
そのうえ、二枚のシート部20a,20bは、折り曲げられて重ね合わせられるだけであり、重ね合わせられる方向に一体化されていない。そのため、「目付量」が二倍のサイドシートと比べて、剛性の増大による触感の低下を抑えることができる。平たく言えば、シート部20a,20bのごわつき(ごわごわ感)を抑えることができる。
そのうえ、二枚のシート部20a,20bは、折り曲げられて重ね合わせられるだけであり、重ね合わせられる方向に一体化されていない。そのため、「目付量」が二倍のサイドシートと比べて、剛性の増大による触感の低下を抑えることができる。平たく言えば、シート部20a,20bのごわつき(ごわごわ感)を抑えることができる。
(5)上述したように、サイドシート20は、所定の耐水性をもつのに加えて、触感が確保されている。そのため、紙おむつにおいて触感の要求される肌面側にサイドシート20を配置することができる。逆に言えば、スパンボンド不織布のサイドシート20を肌面側に配置した紙おむつにおいて、液漏れを抑えることができるうえに、触感を確保することができる。
(6)同様に、サイドシート20は、所定の耐水性をもつのに加えて触感が確保されていることから、紙おむつにおいて触感が特に要求される立体ギャザー21にサイドシート20を用いることができる。逆に言えば、立体ギャザー21にサイドシート20を用いた紙おむつにおいて、幅方向への液漏れを抑えることができるうえに、触感を確保することができる。よって、着用者の快適性を確保することができる。
[II.実施例]
以下、本件の実施例を述べる。
なお、下記の実施例に示す材料,使用量,割合,処理内容,処理手順などは、本件の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本件の範囲は、以下に示す具体例によって限定的に解釈されるべきものではない。
以下、本件の実施例を述べる。
なお、下記の実施例に示す材料,使用量,割合,処理内容,処理手順などは、本件の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本件の範囲は、以下に示す具体例によって限定的に解釈されるべきものではない。
[1.不織布の製造方法]
まず、上記の表1を参照して、不織布の材料に用いる樹脂を説明する。
樹脂Aとして、ポリプロピレン系のポリオレフィン樹脂(高結晶性ポリプロピレン)を用いた。この樹脂Aは、融点が162℃であり、メルトフローレートが30g/10分である。
まず、上記の表1を参照して、不織布の材料に用いる樹脂を説明する。
樹脂Aとして、ポリプロピレン系のポリオレフィン樹脂(高結晶性ポリプロピレン)を用いた。この樹脂Aは、融点が162℃であり、メルトフローレートが30g/10分である。
また、樹脂Bとして、上述した〈特性a〉~〈特性h〉を満たすポリプロピレン系のポリオレフィン樹脂(低結晶性ポリプロピレン)を用いた。この樹脂Bは、融点が52℃であり、メルトフローレートが45g/10分である。
これらの樹脂Aおよび樹脂Bを表1に示す割合で混合した混合物を調製した。すなわち、ポリプロピレン繊維を紡出して不織布を製造した。
これらの樹脂Aおよび樹脂Bを表1に示す割合で混合した混合物を調製した。すなわち、ポリプロピレン繊維を紡出して不織布を製造した。
以下、スパンボンド不織布(実施例1~6および比較例4~6)の製造方法を述べる。
はじめに、樹脂Aおよび樹脂Bを押出機で溶融して溶融物を得た。つづいて、溶融物を紡糸口金から吐出させて、ポリプロピレン繊維を紡出した。その後、紡出されたポリプロピレン繊維を冷却用エアによって冷却したうえで、延伸用エアによって張力を加えて所定の繊度(表1に示す繊度)とし、そのままコンベアベルト上に捕集して、所定の目付量(表1に示す目付量)となるように堆積させた。そして、堆積されたポリプロピレン繊維に対してエンボスロールで熱および圧力を印加し、所定のエンボス面積率(表1に示すエンボス面積率)で一部を溶融させて繊維を絡合させた。このようにして実施例1~6および比較例4~6の不織布を得た。
はじめに、樹脂Aおよび樹脂Bを押出機で溶融して溶融物を得た。つづいて、溶融物を紡糸口金から吐出させて、ポリプロピレン繊維を紡出した。その後、紡出されたポリプロピレン繊維を冷却用エアによって冷却したうえで、延伸用エアによって張力を加えて所定の繊度(表1に示す繊度)とし、そのままコンベアベルト上に捕集して、所定の目付量(表1に示す目付量)となるように堆積させた。そして、堆積されたポリプロピレン繊維に対してエンボスロールで熱および圧力を印加し、所定のエンボス面積率(表1に示すエンボス面積率)で一部を溶融させて繊維を絡合させた。このようにして実施例1~6および比較例4~6の不織布を得た。
つぎに、SMS不織布(比較例1~3)の製造方法を説明する。
この製法では、スパンボンド不織布となるポリプロピレン繊維が堆積されたものに対して、メルトブローン不織布が堆積されたうえで、再びスパンボンド不織布となるポリプロピレン繊維が堆積される。なお、スパンボンド不織布となるポリプロピレン繊維の成形および堆積は、上述した製法と同様である。
この製法では、スパンボンド不織布となるポリプロピレン繊維が堆積されたものに対して、メルトブローン不織布が堆積されたうえで、再びスパンボンド不織布となるポリプロピレン繊維が堆積される。なお、スパンボンド不織布となるポリプロピレン繊維の成形および堆積は、上述した製法と同様である。
具体的には、スパンボンド不織布となるポリプロピレン繊維が堆積された繊維ウェブ上に、メルトブローン法によって所定の目付量(表1に示す目付量)のメルトブローン不織布を形成する。そのうえで、スパンボンド不織布となるポリプロピレン繊維を再び堆積させた。そして、スパンボンド不織布の製法と同様に、エンボスロールで熱および圧力を印加し、所定のエンボス面積率(表1に示すエンボス面積率)で一部を溶融させて繊維を絡合させた。このようにして比較例1~3の不織布を得た。
[2.測定方法・評価方法]
上記の表1に示された結果を導くための測定方法あるいは評価方法は、下記の〈方法i〉~〈方法vi〉に示す通りである。なお、化学的構成を評価する方法についても、〈方法vii〉~〈方法x〉に示す。
上記の表1に示された結果を導くための測定方法あるいは評価方法は、下記の〈方法i〉~〈方法vi〉に示す通りである。なお、化学的構成を評価する方法についても、〈方法vii〉~〈方法x〉に示す。
〈方法i〉メルトフローレート
メルトフローレートは、JIS-K7210「プラスチック-熱可塑性プラスチックのメルトマスフローレイト(MFR)及びメルトボリュームフローレイト(MVR)の試験方法」の表1に準じて、メルトインデクサー(東洋精機社製:MELTINDEXER S-101)溶融流量装置を用い、オリフィス径2.095mm,オリフィス長0.8mm,荷重2160gで測定した。測定温度は230℃で測定し、一定体積分を吐出するのに要する時間から10分間あたりの溶融ポリマー吐出量(g)を算出して求めた。
メルトフローレートは、JIS-K7210「プラスチック-熱可塑性プラスチックのメルトマスフローレイト(MFR)及びメルトボリュームフローレイト(MVR)の試験方法」の表1に準じて、メルトインデクサー(東洋精機社製:MELTINDEXER S-101)溶融流量装置を用い、オリフィス径2.095mm,オリフィス長0.8mm,荷重2160gで測定した。測定温度は230℃で測定し、一定体積分を吐出するのに要する時間から10分間あたりの溶融ポリマー吐出量(g)を算出して求めた。
〈方法ii〉繊度
繊度は、製造した不織布における両端10cmを除き、幅方向にほぼ五等分して1cm角の試験片をサンプリングし、顕微鏡で繊維の直径を各20点ずつ測定し、その平均値から算出した。
〈方法iii〉目付量
目付量は、製造した不織布における両端10cmを除き、縦20cm×横20cmの試験片を任意に五枚採取して質量を測定し、その平均値を単位面積あたりの重量に換算して求めた。
繊度は、製造した不織布における両端10cmを除き、幅方向にほぼ五等分して1cm角の試験片をサンプリングし、顕微鏡で繊維の直径を各20点ずつ測定し、その平均値から算出した。
〈方法iii〉目付量
目付量は、製造した不織布における両端10cmを除き、縦20cm×横20cmの試験片を任意に五枚採取して質量を測定し、その平均値を単位面積あたりの重量に換算して求めた。
〈方法iv〉エンボス面積率
エンボス面積率は、製造した不織布における両端10cmを除き、幅方向にほぼ五等分して1cm角の試験片をサンプリングし、顕微鏡で不織布の拡大画像を撮影し、画像処理プログラムを使用してエンボスに対応する不織布の凹部の面積率を各20点ずつ測定し、その平均値を算出した。
エンボス面積率は、製造した不織布における両端10cmを除き、幅方向にほぼ五等分して1cm角の試験片をサンプリングし、顕微鏡で不織布の拡大画像を撮影し、画像処理プログラムを使用してエンボスに対応する不織布の凹部の面積率を各20点ずつ測定し、その平均値を算出した。
〈方法v〉耐水圧
耐水圧は、ISO811またはJIS L1092に準拠して測定した。
以下、耐水圧の測定を詳述する。
耐水圧を測定するには、製造した不織布を20cm各に八枚にカットし、TEXTEST社製耐水圧試験器FX-3000用のサンプルホルダーにカットされた不織布をセットする。セットされる不織布は、一枚または二枚であり、皺の入らないようにされ、また、測定面積を100cm2とされる。
耐水圧は、ISO811またはJIS L1092に準拠して測定した。
以下、耐水圧の測定を詳述する。
耐水圧を測定するには、製造した不織布を20cm各に八枚にカットし、TEXTEST社製耐水圧試験器FX-3000用のサンプルホルダーにカットされた不織布をセットする。セットされる不織布は、一枚または二枚であり、皺の入らないようにされ、また、測定面積を100cm2とされる。
そして、加圧試験モードにおいて、600mmH2O/minの速度で水圧を上昇させて耐水圧を測定する。この測定では、水の漏れる箇所が三箇所以上になった圧力を耐水圧とした。
耐水圧を繰り返し測定する場合には、耐水圧の測定された試料を上記の試験器から取り外し、サンプルホルダーに入れたまま不織布シートの両面(表面および裏面)からペーパータオルなどで水分を取り、再び上記の試験器に不織布をセットして、同様の手順で耐水圧を測定した。
耐水圧を繰り返し測定する場合には、耐水圧の測定された試料を上記の試験器から取り外し、サンプルホルダーに入れたまま不織布シートの両面(表面および裏面)からペーパータオルなどで水分を取り、再び上記の試験器に不織布をセットして、同様の手順で耐水圧を測定した。
〈方法vi〉触感
触感は、製造した不織布における両端10cmを除き、縦20cm×横20cmの試験片を任意に五枚採取して測定用サンプルとし、被験者が手で触ったときの風合い(手触り感)として評価した。この評価は、「○」(よい),「△」(ふつう),「×」(わるい)の三段階でランク付けした。
触感は、製造した不織布における両端10cmを除き、縦20cm×横20cmの試験片を任意に五枚採取して測定用サンプルとし、被験者が手で触ったときの風合い(手触り感)として評価した。この評価は、「○」(よい),「△」(ふつう),「×」(わるい)の三段階でランク付けした。
〈方法vii〉分子量分布
分子量分布の測定に関する装置や条件などを下記に列挙する。
GPC測定装置
カラム :TOSO GMHHR-H(S)HT
検出器 :液体クロマトグラフ用RI検出器 WATERS150C
測定条件
溶媒 :1,2,4-トリクロロベンゼン
測定温度:145℃
流速 :1.0ml/min
試料濃度:2.2mg/ml
注入量 :160μl
検量線 :Universal
Calibration
解析プログラム:HT-GPC(Ver.1.0)
分子量分布の測定に関する装置や条件などを下記に列挙する。
GPC測定装置
カラム :TOSO GMHHR-H(S)HT
検出器 :液体クロマトグラフ用RI検出器 WATERS150C
測定条件
溶媒 :1,2,4-トリクロロベンゼン
測定温度:145℃
流速 :1.0ml/min
試料濃度:2.2mg/ml
注入量 :160μl
検量線 :Universal
Calibration
解析プログラム:HT-GPC(Ver.1.0)
〈方法viii〉沸騰ジエチルエーテル抽出量
沸騰ジエチルエーテル抽出量の測定に関する装置や条件などを下記に列挙する。
ソックスレー抽出器
測定条件
抽出試料:5~6g
試料形状:パウダー状(ペレット化したものは粉砕によりパウダー化して用いる)
抽出溶媒:ジエチルエーテル
抽出時間:10時間
抽出回数:180回以上
抽出量の算出方法:以下の式により算出する。
〔ジエチルエーテルに抽出された量(g)/仕込みパウダー重量(g)〕×100
沸騰ジエチルエーテル抽出量の測定に関する装置や条件などを下記に列挙する。
ソックスレー抽出器
測定条件
抽出試料:5~6g
試料形状:パウダー状(ペレット化したものは粉砕によりパウダー化して用いる)
抽出溶媒:ジエチルエーテル
抽出時間:10時間
抽出回数:180回以上
抽出量の算出方法:以下の式により算出する。
〔ジエチルエーテルに抽出された量(g)/仕込みパウダー重量(g)〕×100
〈方法ix〉メソペンタッド分率,ラセミペンタッド分率およびラセミメソラセミメソペンタッド分率
スパンボンド不織布に用いられる低結晶性ポリプロピレンにおける立体規則ごとの割合は、13C-NMRスペクトルを測定することで求めた。この測定は、エイ・ザンベリ(A.Zambelli)などにより「Macromolecules、8、687(1975)」で提案されたピークの帰属に従って行った。
以下、本測定に関する装置や条件などを列挙する。
装置:日本電子(株)製JNM-EX400型13C-NMR装置
方法:プロトン完全デカップリング法
濃度:220mg/ml
溶媒:1、2、4-トリクロロベンゼンと重ベンゼンの90:10混合溶媒
温度:130℃
パルス幅:45°
パルス繰り返し時間:4秒
積算:10000回
<計算式>
M=m/S×100
R=γ/S×100
S=Pββ+Pαβ+Pαγ
S:全プロピレン単位の側鎖メチル炭素原子のシグナル強度
Pββ:19.8~22.5ppm
Pαβ:18.0~17.5ppm
Pαγ:17.5~17.1ppm
γ:ラセミペンタッド連鎖:20.7~20.3ppm
m:メソペンタッド連鎖:21.7~22.5ppm
スパンボンド不織布に用いられる低結晶性ポリプロピレンにおける立体規則ごとの割合は、13C-NMRスペクトルを測定することで求めた。この測定は、エイ・ザンベリ(A.Zambelli)などにより「Macromolecules、8、687(1975)」で提案されたピークの帰属に従って行った。
以下、本測定に関する装置や条件などを列挙する。
装置:日本電子(株)製JNM-EX400型13C-NMR装置
方法:プロトン完全デカップリング法
濃度:220mg/ml
溶媒:1、2、4-トリクロロベンゼンと重ベンゼンの90:10混合溶媒
温度:130℃
パルス幅:45°
パルス繰り返し時間:4秒
積算:10000回
<計算式>
M=m/S×100
R=γ/S×100
S=Pββ+Pαβ+Pαγ
S:全プロピレン単位の側鎖メチル炭素原子のシグナル強度
Pββ:19.8~22.5ppm
Pαβ:18.0~17.5ppm
Pαγ:17.5~17.1ppm
γ:ラセミペンタッド連鎖:20.7~20.3ppm
m:メソペンタッド連鎖:21.7~22.5ppm
〈方法x〉融点および結晶化温度
融点および結晶化温度は、つぎに述べる装置および方法で得た。
示差走査型熱量計(パーキン・エルマー社製,DSC-7)を用い、あらかじめ試料10mgを窒素雰囲気下、230℃で3分間溶融した後、10℃/分で0℃まで降温する。このときに得られた結晶化発熱カーブの最大ピークのピークトップを結晶化温度とした。また、さらに0℃で3分間保持した後、10℃/分で昇温させることにより得られた融解吸熱カーブの最大ピークのピークトップを融点とした。
融点および結晶化温度は、つぎに述べる装置および方法で得た。
示差走査型熱量計(パーキン・エルマー社製,DSC-7)を用い、あらかじめ試料10mgを窒素雰囲気下、230℃で3分間溶融した後、10℃/分で0℃まで降温する。このときに得られた結晶化発熱カーブの最大ピークのピークトップを結晶化温度とした。また、さらに0℃で3分間保持した後、10℃/分で昇温させることにより得られた融解吸熱カーブの最大ピークのピークトップを融点とした。
[3.考察]
つづいて、実施例1~6および比較例1~6の不織布について考察する。
〈実施例〉
まず、実施例1~6のスパンボンド不織布を考察する。
実施例1~6のスパンボンド不織布において、一回目に測定された耐水圧(第一耐水圧P1)および二回目に測定された耐水圧(第二耐水圧P2)は、130mmH2O以上であり、排泄される液体の漏れを防ぐために必要とされる水圧よりも高い。また、一回目に測定された耐水圧から二回目に測定された耐水圧(第二耐水圧P2)への低下分(所定圧PP)が30mmH2O以下に抑えられている。
このように確実な液漏れの防止機能とその機能の低下が抑えられるのは、実施例1~5については、上述した「繊度」および「目付量」によって小径の繊維が高密度に用いられ、スパンボンド不織布において、強度の低下が抑えられつつ所定の耐水性がもたせられたためと考えられる。
つづいて、実施例1~6および比較例1~6の不織布について考察する。
〈実施例〉
まず、実施例1~6のスパンボンド不織布を考察する。
実施例1~6のスパンボンド不織布において、一回目に測定された耐水圧(第一耐水圧P1)および二回目に測定された耐水圧(第二耐水圧P2)は、130mmH2O以上であり、排泄される液体の漏れを防ぐために必要とされる水圧よりも高い。また、一回目に測定された耐水圧から二回目に測定された耐水圧(第二耐水圧P2)への低下分(所定圧PP)が30mmH2O以下に抑えられている。
このように確実な液漏れの防止機能とその機能の低下が抑えられるのは、実施例1~5については、上述した「繊度」および「目付量」によって小径の繊維が高密度に用いられ、スパンボンド不織布において、強度の低下が抑えられつつ所定の耐水性がもたせられたためと考えられる。
一回目および二回目のそれぞれで測定された耐水圧を詳細にみれば、実施例3および4では160~170mmH2Oであり、実施例1,2および6では170~180mmH2O以上であり実施例5では200mmH2O以上であった。
実施例1~4,6よりも実施例5において測定された耐水圧が高いのは、実施例1~4,6では一枚のスパンボンド不織布が用いられるのに対し、実施例5では二枚のスパンボンド不織布が重ね合わせられて用いられたためと考えられる。
実施例1~4,6よりも実施例5において測定された耐水圧が高いのは、実施例1~4,6では一枚のスパンボンド不織布が用いられるのに対し、実施例5では二枚のスパンボンド不織布が重ね合わせられて用いられたためと考えられる。
また、一回目に測定された耐水圧から二回目に測定された耐水圧への低下分(所定圧PP)に着目すれば、実施例1~6の何れも10mmH2O以下であり、特に実施例1および6では0mmH2Oであった。
このように実施例1および6において耐水圧が維持されるのは、他の実施例2~5よりもエンボス面積率が高いためと考えられる。さらに、実施例6については、他の実施例1~5よりも目付量が大きいためと考えられる。
このように実施例1および6において耐水圧が維持されるのは、他の実施例2~5よりもエンボス面積率が高いためと考えられる。さらに、実施例6については、他の実施例1~5よりも目付量が大きいためと考えられる。
さらに、実施例1~5のスパンボンド不織布では、触感の評価も「○」であった。
このように触感の評価が良好なのは、スパンボンド不織布において、上記したように小径の繊維が高密度に用いられたためと考えられる。
このように触感の評価が良好なのは、スパンボンド不織布において、上記したように小径の繊維が高密度に用いられたためと考えられる。
なお、実施例6のスパンボンド不織布においては、一回目および二回目のそれぞれで測定された耐水圧が130mmH2O以上であるものの、触感の評価が「×」であった。
このように触感の評価が低いのは、実施例1~5のスパンボンド不織布よりも「繊度」が大きく「目付量」も大きいため、太い繊維が厚く積層されることで不織布の剛性が高まり、ごわつくためと考えられる。
このように触感の評価が低いのは、実施例1~5のスパンボンド不織布よりも「繊度」が大きく「目付量」も大きいため、太い繊維が厚く積層されることで不織布の剛性が高まり、ごわつくためと考えられる。
〈比較例〉
つぎに、比較例1~6の不織布を考察する。
比較例1~3のSMS不織布においては、一回目に測定された耐水圧が160mmH2O以上であるものの、二回目に測定された耐水圧が130mmH2O未満であった。すなわち、比較例1~3のSMS不織布では、一回目に測定された耐水圧から二回目に測定された耐水圧への低下分が30mmH2Oよりも大きい。さらに、この二回目に測定された耐水圧は、排泄される液体の漏れを防ぐために必要とされる水圧よりも低い。
つぎに、比較例1~6の不織布を考察する。
比較例1~3のSMS不織布においては、一回目に測定された耐水圧が160mmH2O以上であるものの、二回目に測定された耐水圧が130mmH2O未満であった。すなわち、比較例1~3のSMS不織布では、一回目に測定された耐水圧から二回目に測定された耐水圧への低下分が30mmH2Oよりも大きい。さらに、この二回目に測定された耐水圧は、排泄される液体の漏れを防ぐために必要とされる水圧よりも低い。
このように耐水圧の低下分が抑えられず、二回目に測定された耐水圧が低いのは、下記の理由と考えられる。
比較例1~3のSMS不織布におけるスパンボンド不織布の層は、実施例1~6のスパンボンド不織布よりも「目付量」が小さい。さらに、比較例1~3のSMS不織布における不織布の層は、実施例1~5のスパンボンド不織布よりも「繊度」が大きいことから、「目開き」が大きい。一方、比較例1~3のSMS不織布におけるメルトブローン不織布の層は、実施例1~6のスパンボンド不織布よりも「目開き」が小さいものの強度が低い。
そのため、比較例1~3のSMS不織布では、一回目の耐水圧の測定時にメルトブローン不織布の層が破損し、この破損箇所の周囲に設けられたスパンボンド不織布の「目開き」(繊度および目付量)に応じた耐水圧が二回目に測定されると考えられる。
比較例1~3のSMS不織布におけるスパンボンド不織布の層は、実施例1~6のスパンボンド不織布よりも「目付量」が小さい。さらに、比較例1~3のSMS不織布における不織布の層は、実施例1~5のスパンボンド不織布よりも「繊度」が大きいことから、「目開き」が大きい。一方、比較例1~3のSMS不織布におけるメルトブローン不織布の層は、実施例1~6のスパンボンド不織布よりも「目開き」が小さいものの強度が低い。
そのため、比較例1~3のSMS不織布では、一回目の耐水圧の測定時にメルトブローン不織布の層が破損し、この破損箇所の周囲に設けられたスパンボンド不織布の「目開き」(繊度および目付量)に応じた耐水圧が二回目に測定されると考えられる。
さらに、比較例1~3のSMS不織布では、触感の評価が「△」であった。
このように触感の評価が良好でないのは、SMS不織布のうちスパンボンド不織布の層の「繊度」が大きいため、剛性が高まってごわついたためと考えられる。
比較例4~6のスパンボンド不織布においては、一回目に測定された耐水圧が160mmH2O以下であり、目的とする耐水圧が得られなかった。そのため、二回目の耐水圧測定を実施しなかった。
このように触感の評価が良好でないのは、SMS不織布のうちスパンボンド不織布の層の「繊度」が大きいため、剛性が高まってごわついたためと考えられる。
比較例4~6のスパンボンド不織布においては、一回目に測定された耐水圧が160mmH2O以下であり、目的とする耐水圧が得られなかった。そのため、二回目の耐水圧測定を実施しなかった。
比較例4のスパンボンド不織布については、実施例1~5のスパンボンド不織布よりも「繊度」が大きいため、「目開き」が大きく、一回目に測定された耐水圧が低いものと考えられる。
比較例5のスパンボンド不織布については、実施例1~6のスパンボンド不織布よりも「目付量」が小さいため、「目開き」が大きく、一回目に測定された耐水圧が低いものと考えられる。
比較例6のスパンボンド不織布については、樹脂Bの含有量が多いため、用いられた繊維が切れやすくなり、一回目に測定された耐水圧が低いものと考えられる。
比較例5のスパンボンド不織布については、実施例1~6のスパンボンド不織布よりも「目付量」が小さいため、「目開き」が大きく、一回目に測定された耐水圧が低いものと考えられる。
比較例6のスパンボンド不織布については、樹脂Bの含有量が多いため、用いられた繊維が切れやすくなり、一回目に測定された耐水圧が低いものと考えられる。
[III.変形例]
最後に、本実施形態のその他の変形例について述べる。
サイドシート20は、スパンボンド不織布だけで構成されるものに限らず、メルトブローン不織布を含んでいてもよい。たとえばSMS不織布をサイドシート20に採用してもよい。この場合には、上述した所定の耐水性を有するスパンボンド不織布の層がSMS不織布に含まれる。このようにメルトブローン不織布がサイドシート20に含まれていれば、所定の耐水性を確保したうえで、第一耐水圧P1を更に高めることができ、着用者の快適性を向上させることに寄与する。
そのほか、所定の耐水性を有するスパンボンド不織布は、サイドシート20に限らず、バックシート14やカバーシート15といった他のシートに用いられてもよい。更に言えば、上述したスパンボンド不織布やこれを用いたシートは、紙おむつをはじめとした吸収性物品に限らず、所定の耐水性が要求されるさまざまな物に適用可能である。何れにしても、上述したスパンボンド不織布によって、要求される耐水圧を継続して満たすことができる。このスパンボンド不織布を用いたシートによっても要求された耐水圧を継続して満たすことができ、このシートにおけるスパンボンド不織布以外の構成要素によって他の機能を付加することもできる。
最後に、本実施形態のその他の変形例について述べる。
サイドシート20は、スパンボンド不織布だけで構成されるものに限らず、メルトブローン不織布を含んでいてもよい。たとえばSMS不織布をサイドシート20に採用してもよい。この場合には、上述した所定の耐水性を有するスパンボンド不織布の層がSMS不織布に含まれる。このようにメルトブローン不織布がサイドシート20に含まれていれば、所定の耐水性を確保したうえで、第一耐水圧P1を更に高めることができ、着用者の快適性を向上させることに寄与する。
そのほか、所定の耐水性を有するスパンボンド不織布は、サイドシート20に限らず、バックシート14やカバーシート15といった他のシートに用いられてもよい。更に言えば、上述したスパンボンド不織布やこれを用いたシートは、紙おむつをはじめとした吸収性物品に限らず、所定の耐水性が要求されるさまざまな物に適用可能である。何れにしても、上述したスパンボンド不織布によって、要求される耐水圧を継続して満たすことができる。このスパンボンド不織布を用いたシートによっても要求された耐水圧を継続して満たすことができ、このシートにおけるスパンボンド不織布以外の構成要素によって他の機能を付加することもできる。
1 股下部
2 パターン
10 吸収体
12 吸収マット
13 トップシート
14 バックシート
15 カバーシート
15c 外側シート部
20 サイドシート(シート)
20a 内壁シート部
20b 外壁シート部
20c 外側シート部
21 立体ギャザー
22 レッグギャザー
40 SMS不織布
41 スパンボンド不織布(層)
42 メルトブローン不織布(層)
2 パターン
10 吸収体
12 吸収マット
13 トップシート
14 バックシート
15 カバーシート
15c 外側シート部
20 サイドシート(シート)
20a 内壁シート部
20b 外壁シート部
20c 外側シート部
21 立体ギャザー
22 レッグギャザー
40 SMS不織布
41 スパンボンド不織布(層)
42 メルトブローン不織布(層)
Claims (9)
- 熱可塑性樹脂の繊維を用いたスパンボンド不織布であって、
ISO811に準拠して耐水圧を繰り返し測定した場合に、一回目に測定された第一耐水圧に対する二回目以降に測定された第二耐水圧の低下分が所定圧以下である所定の耐水性を有し、
前記第一耐水圧が160mmH2O以上であり、前記所定圧が30mmH2O以下である
ことを特徴とするスパンボンド不織布。 - 前記繊維の繊度の平均値が0.1~1.0デニールであり、
目付量が8~20g/m2である
ことを特徴とする請求項1に記載されたスパンボンド不織布。 - 前記熱可塑性樹脂には、ポリプロピレンを含むポリオレフィン樹脂が用いられた
ことを特徴とする請求項1または2に記載されたスパンボンド不織布。 - 前記ポリオレフィン樹脂は、
メソペンタッド分率が30~80モル%であり、
前記メソペンタッド分率を「A」とし、ラセミペンタッド分率を「B」としたときに、不等式I「B/(1-A)≦0.1」を満たし、
ラセミメソラセミメソペンタッド分率が2.5モル%よりも大きく、
メソトリアッド分率を「C」とし、ラセミトリアッド分率を「D」とし、トリアッド分率を「E」としたときに、不等式II「C×D/E2≦2.0」を満たし、
重量平均分子量が10000~200000であり、
前記重量平均分子量を「Mw」とし、数平均分子量を「Mn」としたときに、不等式III「Mw/Mn≦4」を満たし、
沸騰ジエチルエーテルによる抽出物の量が0~10質量%である
ことを満たす低結晶性ポリオレフィン樹脂が全固形分を基準にして5~50質量%である
ことを特徴とする請求項3に記載されたスパンボンド不織布。 - 請求項1~4の何れか1項に記載されたスパンボンド不織布を有するシートであって、メルトブローン不織布が含まれない
ことを特徴とするシート。 - 前記繊維どうしを溶着させるエンボス部分の面積率が5~25%である
ことを特徴とする請求項5に記載されたシート。 - 二枚以上に重ね合わせられた
ことを特徴とする請求項5または6に記載されたシート。 - 請求項5~7の何れか1項に記載されたシートが肌面側に配置された
ことを特徴とする吸収性物品。 - 前記シートは、前記肌面側に立設される立体ギャザーに用いられた
ことを特徴とする請求項8に記載された吸収性物品。
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