WO2021107058A1 - 吸収性物品 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an absorbent article.
- a sanitary napkin that absorbs excrement such as menstrual blood
- Such sanitary napkins include an absorber (absorbent core), which contains water-retaining fibers.
- absorber absorbent core
- softwood pulp fiber having a long fiber length is used as the water-retaining fiber.
- Patent Document 1 also discloses a water-retaining fiber using a broad-leaved pulp fiber having a fiber length shorter than that of a softwood pulp fiber.
- Absorbent articles are generally provided with a squeezing portion in the absorber in order to improve absorption performance and fit to the body.
- a squeezing portion in the absorber in order to improve absorption performance and fit to the body.
- softwood pulp fiber is used as a water-retaining fiber for the absorbent core of a sanitary napkin, which is generally called thin
- the pressed portion of the absorber becomes too hard, which makes the wearer uncomfortable. There was a risk.
- the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide an absorbent article in which the hardness felt by the body is reduced and a comfortable wearing feeling is realized. is there.
- the main invention for achieving the above object has a longitudinal direction, a width direction, and a thickness direction orthogonal to each other, and a liquid permeable top sheet, a liquid impermeable back sheet, the top sheet, and the above.
- An absorbent article comprising an absorbent core provided between the backsheet and the absorbent core, the absorbent core having crushed fibers, the crushed fibers from a broadleaf tree.
- the absorbent core is provided with a squeezed portion in which the density of the absorbent core is higher than the density around the absorbent core.
- the squeezed portion has a second dimension that is orthogonal to the first dimension and has a length equal to or greater than the first dimension, and the maximum value of the first dimension of the squeezed portion is the average of the water-retaining fibers made of the broadleaf tree. It is an absorbent article characterized by being larger than the fiber length.
- An absorbent article comprising a core, wherein the absorbent core has crushed fibers, the crushed fibers containing water-retaining fibers made of broadleaf tree, said.
- the absorbent core is provided with a squeezed portion in which the density of the absorbent core is higher than the density around the absorbent core, and the squeezed portion is orthogonal to the first dimension and the first dimension and is equal to or larger than the first dimension. It has a second dimension having a length of, and is characterized in that the maximum value of the first dimension of the squeezed portion is larger than the average fiber length of the water-retaining fiber made of the broadleaf tree.
- the squeezed portion of the absorbent article has a hinge portion in which the absorbent core and the sheet on the skin side of the absorbent core are integrally squeezed.
- the absorbent core containing the water-retaining fiber of the broad-leaved tree is easily twisted. Therefore, by providing the hinge portion, the twisting of the absorbent core can be suppressed.
- top sheet and the absorbent core of the hinge portion of the absorbent article are integrally squeezed.
- the absorbent article has a wing portion for fixing the absorbent article to the crotch portion of the wearer's underwear, and the hinge portion has the width of the wing portion.
- a central hinge portion having the second dimension in the longitudinal direction is provided in a region between the extension start point on the front side and the extension start point on the rear side in the longitudinal direction extending outward in the direction. It is desirable that the maximum value of the first dimension of the central hinge portion is larger than the average fiber length of the water-retaining fiber made of the hardwood.
- the hinge portion includes a base pressing portion and a high-density pressing portion in which the base pressing portion is pressed at a higher density than the base pressing portion, and the high-density pressing portion is provided. It is desirable that the maximum value of the dimension of the portion in the longitudinal direction is larger than the average fiber length of the water-retaining fiber made of the hardwood.
- the hinge portion can be easily deformed in the longitudinal direction in the high-density pressed portion.
- the hinge portion of the absorbent article has a wavy shape when viewed from the thickness direction.
- the wave shape is less likely to concentrate the force at one point as compared with the linear shape, so that it is possible to suppress the shape loss of the absorbent article.
- the squeezed portion includes a peripheral squeezed portion squeezed along the outer peripheral edge of the absorbent article, and the maximum value of the first dimension of the peripheral squeezed portion is the hardwood. It is desirable that it is larger than the average fiber length of the water-retaining fiber made of.
- the rigidity can be lowered, so that the deformation (folding habit) of the peripheral portion can be suppressed.
- the absorbent article includes a second sheet made of fibers, the second sheet is provided adjacent to the skin side surface of the absorbent core, and the crushed fibers. At least a part of the absorbent core protrudes from the skin-side surface of the absorbent core and extends to the inside of the second sheet, and inside the second sheet, at least a part of the crushed fiber is the second sheet. It is desirable to be in contact with the fibers of the sheet.
- menstrual blood or the like can easily enter the inside of the absorbent core through the fibers of each other, and the liquid absorption rate can be increased.
- the density of the absorbent core is 0.04 g / cm 3 or more and less than 0.3 g / cm 3.
- the density of the squeezed portion is 0.2 g / cm 3 or more and less than 0.8 g / cm 3 , and the joint portion between the absorbent core and the squeezed portion is broken by tension. It is desirable that the tensile strength, which is the maximum tensile force, is 0.5 N / 25 mm or more and less than 1.0 N / 25 mm.
- the torque value of the absorbent article is 4 mN ⁇ m or more and less than 10 N ⁇ m.
- the absorbent article includes a second sheet made of fibers, and in the absorbent core, a plurality of the crushed fibers are entangled with each other, and the top sheet and the second sheet are entangled with each other. It is desirable that the average interfiber distance of the sheet is larger than the average interfiber distance of the crushed fibers, and the average interfiber distance of the crushed fibers is 5 ⁇ m or more and less than 40 ⁇ m.
- the excrement liquid quickly reaches the absorbent core, the capillary effect is likely to act, and the absorbent article having good absorbency can be provided.
- the absorbent core is provided with a low basis weight portion in which the basis weight of the absorbent core is lower than the basis weight of the periphery thereof, and the low basis weight portion is the absorption. It is desirable that a recessed shape is formed on the surface of the sex core, and the maximum value of the first dimension of the low basis weight portion is larger than the average fiber length of the water-retaining fiber made of the hardwood.
- a plurality of slip stoppers extending in the first direction are provided on the non-skin side of the back sheet at intervals in the second direction orthogonal to the first direction, and the slip stopper is provided. It is desirable that the minimum value of the interval in the second direction of the stop is larger than the average fiber length of the water-retaining fiber made of the hardwood.
- the absorbent core is easily bent between the slip stoppers, so that the absorbent article is easily linked with the movement of the body and the fit is improved.
- the absorbent article has a core wrap sheet that covers the outer peripheral surface of the absorbent core, and the core wrap sheets are provided at intervals in the width direction. It is bonded to the absorbent core by the core wrap bonding agent extending in the longitudinal direction, and the minimum value of the spacing in the width direction of the core wrap bonding agent is larger than the average fiber length of the water-retaining fiber made of the hardwood. Larger is desirable.
- the portion to which the core wrap bonding agent is not applied is easily deformed, so that it is possible to provide an absorbent article having both prevention of shape loss of the absorbent core and followability.
- the average fiber width of the water-retaining fiber made of the hardwood is 15 ⁇ m or less, and the number of the water-retaining fiber made of the hardwood contained per unit area of the absorbent core is 300 fibers / It is desirable to have a highly absorbent polymer between the water-retaining fibers composed of the plurality of hardwoods having a thickness of 2 mm or more and less than 2500 fibers / mm2.
- the excrement liquid contained in the hardwood pulp is easily drawn into the highly absorbent polymer between the hardwood pulps, so that the liquid return can be reduced even when the excrement liquid is absorbed multiple times. Can be done.
- the standard deviation of the fiber length of the water-retaining fiber made of the hardwood is 0.27 or less, and the standard deviation of the fiber width of the water-retaining fiber made of the hardwood is 7.55 or less. Is desirable.
- the value obtained by adding the standard deviation of the fiber length of the water-retaining fiber made of the broad-leaved tree to the average fiber length of the water-retaining fiber made of the broad-leaved tree is the average fiber of the water-retaining fiber made of the broad-leaved tree.
- the value obtained by subtracting the standard deviation of the fiber length of the water-retaining fiber made of the broad-leaved tree from the average fiber length of the water-retaining fiber made of the broad-leaved tree, which is smaller than twice the length, is the water-retaining fiber made of the broad-leaved tree. It is desirable that the value is larger than 1/2 of the average fiber length.
- the absorbent core contains a plurality of thermoplastic fibers and has a squeezing portion for integrally squeezing the absorbent core in the thickness direction. , It is desirable that the thermoplastic fibers are fused to each other.
- the absorbent article is at least one of a sanitary napkin, a vaginal discharge sheet, and a light incontinence pad.
- an absorbent article it is possible to realize a sanitary napkin, a vaginal discharge sheet, and a light incontinence pad that reduce the hardness felt by the body and provide a comfortable wearing feeling.
- the absorbent article has a pair of wing portions extending from the central region in the longitudinal direction to both outer sides in the width direction.
- the absorbent article when worn, can be easily attached to the underwear or the like by folding the wing portion from the outside to the inside (inseam side of the wearer's underwear) in the width direction.
- the non-skin side surface of the absorbent article is provided with an adhesive portion for attaching the absorbent article to the wearer's underwear when worn.
- the position of the absorbent article is fixed by attaching the adhesive portion to the skin side surface of the wearer's underwear or the like at the time of wearing, and it is possible to prevent misalignment.
- a sanitary napkin 1 (hereinafter, also simply referred to as a napkin 1) will be described as an example of the absorbent article according to the present embodiment.
- a sanitary napkin will be described as an example of an absorbent article, but the absorbent article of the present embodiment also includes a so-called pantyliner, a light incontinence pad, a urine absorbing pad, and the like. It is not limited to sanitary napkins.
- FIG. 1 is a schematic plan view of the napkin 1 as viewed from the skin side in the thickness direction.
- FIG. 2 is a schematic cross-sectional view shown by arrow AA in FIG.
- each direction is defined as shown in FIGS. 1 and 2. That is, the "longitudinal direction” along the product longitudinal direction of the napkin 1, the “width direction” orthogonal to the longitudinal direction along the product short direction of the napkin 1, and the “thickness” orthogonal to the longitudinal direction and the width direction, respectively.
- “Direction” is defined.
- the direction that is the ventral side of the wearer when the napkin 1 is used is defined as the "front side”
- the direction that is the dorsal side of the wearer is defined as the “rear side”.
- the side that comes into contact with the wearer's skin when the napkin 1 is worn is referred to as the “skin side (upper side)”
- the opposite side is referred to as the “non-skin side (lower side)”.
- the napkin 1 is a vertically elongated sheet-like member in a plan view, and a pair of side sheets 2, a top sheet 3, a second sheet 4, an absorber 10, a cover sheet 6, and a back sheet 5 are in the thickness direction. It is formed by laminating in order from the skin side to the non-skin side (see FIG. 2). Each of these members is joined to a member adjacent to each other in the thickness direction with an adhesive such as a hot melt adhesive (HMA). Examples of the adhesive application pattern include an ⁇ pattern, a spiral pattern, and a stripe pattern.
- HMA hot melt adhesive
- the napkin 1 has a napkin main body 20 provided with an absorber 10 and a pair of wing portions 30 extending outward from the central region in the longitudinal direction of the napkin main body 20 in the width direction.
- a central region in the longitudinal direction in which the wing portion 30 is provided also referred to as a wing region WA. More specifically, an extension start point t1 on the front side in the longitudinal direction and an extension on the rear side in which the wing portion 30 extends outward in the width direction.
- the region between the starting point t2 and (see FIG. 1) is the region that comes into contact with the wearer's excretion port (lower crotch) when the napkin 1 is used.
- the top sheet 3 is a member that comes into contact with the wearer's skin when the napkin 1 is used, and allows liquids such as menstrual blood to permeate from the skin side to the non-skin side in the thickness direction and move to the absorber 10. Therefore, as the top sheet 3, an appropriate liquid-permeable flexible sheet such as an air-through non-woven fabric is used.
- the second sheet 4 is a sheet made of liquid-permeable fibers, and the same air-through non-woven fabric as the top sheet 3 can be exemplified.
- the second sheet 4 is provided on the skin side surface of the absorber 10 (adjacent to the skin side surface), and plays a role of preventing the reversion of excrement such as menstrual blood, improving the diffusion of excrement, and improving the cushioning property. ..
- the napkin 1 does not have to have the second sheet 4 (for example, the top sheet 3 may replace it).
- the cover sheet 6 may be a liquid-permeable sheet or a liquid-impermeable sheet, and examples thereof include tissue paper, SMS (spun bond / melt blown / spun bond) non-woven fabric, and the like.
- the cover sheet 6 is provided between the absorber 10 and the back sheet 5. That is, the napkin 1 includes the cover sheet 6, the cover sheet 6 is joined to the absorber 10 adjacent to the non-skin side of the absorber 10, and the back sheet 5 is the 6 non-skin side of the cover sheet. It is joined to the cover sheet 6 adjacent to the side. However, the napkin 1 does not have to have the cover sheet 6 (for example, the back sheet 5 may replace it).
- the back sheet 5 prevents the liquid that has passed through the top sheet 3 and absorbed by the absorber 10 from seeping out to the clothing side (non-skin side) such as underwear when the napkin 1 is used.
- an appropriate liquid-impermeable flexible sheet such as a polyethylene (PE) resin film is used.
- PE polyethylene
- the side sheet 2 may be a liquid-permeable sheet or a liquid-impermeable sheet, and examples thereof include an SMS non-woven fabric and the same air-through non-woven fabric as the top sheet 3.
- the outer peripheral edges of the side sheet 2 and the top sheet 3 and the back sheet 5 are bonded to each other by adhesion or welding, so that the sheets are absorbed between the sheets.
- Body 10 is held.
- the pair of side seats 2 extend from both side portions in the width direction of the top sheet 3 to the outside in the width direction, and form a pair of wing portions 30 together with the back seat 5.
- an appropriate adhesive for example, hot melt adhesive
- An adhesive portion 21 for the main body (corresponding to a slip stopper) formed thereby is provided (see FIGS. 2 and 10). That is, on the non-skin side of the back sheet 5, a plurality of slip stoppers extending in the longitudinal direction are provided at intervals in the width direction.
- the adhesive portion 21 for the main body is attached to the side surface of the skin such as underwear, whereby the napkin 1 is fixed to the underwear or the like.
- an adhesive portion 31 for the wing portion is provided on the non-skin side surface of each wing portion 30 in the thickness direction (that is, the non-skin side surface of the back sheet 5) (see FIG. 2).
- the wing portion 30 is bent toward the non-skin side, and the adhesive portion 31 for the wing portion is attached to the non-skin side surface of the underwear or the like, whereby the napkin 1 is fixed to the underwear or the like. That is, the wing portion 30 is a portion for fixing the napkin 1 to the inseam of the wearer's underwear.
- Absorber 10 (corresponding to an absorbent core) is a vertically long member that is long along the longitudinal direction, and absorbs liquid (excrement) such as menstrual blood and holds it inside. Details of the absorber 10 will be described later.
- the second sheet 4, the absorber 10, and the cover sheet 6 have the same planar shape and are laminated in the thickness direction.
- the respective members are bonded to each other by a hot melt adhesive (HMA), but they may not be bonded to each other.
- HMA hot melt adhesive
- the napkin 1 is provided with a plurality of squeezed portions 40 (recesses) (see FIG. 1).
- the squeezed portion 40 is a portion recessed from the skin side to the non-skin side in the thickness direction, and the density of the absorber 10 is higher than the density of the periphery thereof. The details of the pressing unit 40 will be described later.
- the absorber 10 has water-retaining fibers that absorb liquid, and is formed into a vertically elongated shape in a plan view. Further, the absorber 10 may contain a material other than the water-retaining fiber (for example, a thermoplastic resin fiber). When the water-retaining fiber and the thermoplastic resin fiber are provided, the absorber 10 is formed in a state where these fibers are mixed with each other.
- a material other than the water-retaining fiber for example, a thermoplastic resin fiber.
- water-retaining fiber examples include pulp, for example, wood pulp obtained from coniferous tree (for example, Southern Yellow Pine) or broadleaf tree (for example, eucalyptus), bagus, kenaf, bamboo, hemp, cotton (for example, cotton linter) and the like.
- pulp for example, wood pulp obtained from coniferous tree (for example, Southern Yellow Pine) or broadleaf tree (for example, eucalyptus), bagus, kenaf, bamboo, hemp, cotton (for example, cotton linter) and the like.
- Non-wood pulp regenerated cellulose fiber such as rayon fiber
- semi-synthetic fiber such as acetate fiber and the like can be mentioned.
- softwood pulp having a long fiber length is often used as the water-retaining fiber.
- FIG. 3 is a diagram showing the distribution of fiber lengths of hardwood pulp fibers (hereinafter, also referred to as hardwood pulp; corresponding to water-retaining fibers made of hardwood) and softwood pulp fibers (hereinafter, also referred to as softwood pulp).
- the horizontal axis shows the fiber length (mm), and the vertical axis shows the frequency (%).
- the average fiber length of softwood pulp is 2.5 mm, and the distribution width of the fiber length is wide (fibers of 3 mm or more are included. The standard deviation is 1.6).
- the average fiber length of hardwood pulp is 0.79 mm, and the distribution width of the fiber length is narrow (standard deviation is 0.27).
- the definition of average fiber length, measurement method, etc. will be described later.
- hardwood pulp has a shorter fiber length than softwood pulp.
- hardwood pulp is used as the absorber 10.
- the average fiber length of the water-retaining fibers is shortened (see FIG. 13).
- the density of the absorber 10 is 0.04 g / cm 3 or more and less than 0.3 g / cm 3 (described later). As a result, the body fluid can be diffused without delay, and the absorbability can be ensured.
- thermoplastic resin fiber examples include a single fiber made of polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET), etc., a fiber obtained by polymerizing PP and PE, or PP and PE.
- examples thereof include composite fibers having a core-sheath structure composed of.
- the degree of crimping can be adjusted.
- the fiber can be crimped by using a core-sheath type or eccentric type composite fiber composed of two synthetic fiber components having different melting points as the thermoplastic resin fiber.
- the average fiber length of the thermoplastic resin fiber is about 30 mm. Further, the average number of crimps per unit length of the thermoplastic resin fiber is set to be smaller than the average number of crimps per unit length of the water-retaining fiber. As a result, the entanglement between the thermoplastic resin fiber and the water-retaining fiber is reduced, so that the finish can be made soft. Therefore, even when the thermoplastic resin fiber is contained, the wearing feeling can be improved and the leakage prevention property can be improved.
- a method for measuring the average number of crimps for example, a plurality of test pieces (for example, 5 cm square test pieces) are sampled in the width direction, and a Keyence microscope VH-Z450 or the like is used in the test pieces.
- the number of crimps per inch (2.54 cm) may be measured several times with no load applied to the fibers.
- the number of crimps (average number of crimps per unit length) can be calculated from the average value.
- rayon fiber or the like which is a water-retaining fiber
- the absorber 10 has at least one of rayon fibers and synthetic fibers (thermoplastic resin fibers). Then, since the rigidity of the absorbent core is improved, the shape of the absorbent core is suppressed from being deformed, and the deterioration of the fit can be suppressed. Further, when rayon fiber is used, the absorbency of the absorber 10 can be further enhanced.
- the absorber 10 may contain fibers other than the above, and may contain natural fibers such as cellulose, for example.
- liquid absorbent granules such as a highly absorbent polymer (so-called SAP) may be added.
- SAP highly absorbent polymer
- FIG. 4 is a diagram for explaining a method for manufacturing the absorber 10.
- the absorber 10 includes a water-retaining fiber, a thermoplastic resin fiber, and a highly absorbent polymer (SAP) will be described.
- SAP highly absorbent polymer
- the rotating drum 70 is a hollow cylindrical drum, and a plurality of recesses 71 are formed at a predetermined pitch as a mold for filling an absorber material on the peripheral surface.
- the absorber material supplied from the material supply section 80 is deposited (accumulated) in the recess 71 by the suction of the suction section 72.
- the material supply unit 80 with the hood 80a is formed so as to cover the upper part of the rotating drum 70, and the material supply unit 80 is a crushed pulp (coniferous pulp, hardwood pulp) obtained by crushing a pulp sheet with a crusher (not shown). A mixture of (corresponding to crushed fibers) and a thermoplastic resin is supplied to the recess 71 by air transportation. Further, the material supply unit 80 includes a particle supply unit 81 for supplying superabsorbent polymer particles, and supplies superabsorbent polymer particles to the recess 71. The mixture of the water-absorbent fiber and the thermoplastic resin fiber and the superabsorbent polymer particles are deposited in the recess 71 in a mixed state, and the absorber 10 is formed in the recess 71.
- the absorber 10 When the recess 71 accommodating the absorber 10 reaches the bottom of the drum due to the further rotation of the rotating drum 70, the absorber 10 is disengaged from the recess 71, and the base material (cover sheet 6, etc.) conveyed by the conveyor. It will be placed on top and handed over to the next process.
- the second sheet 4 and the absorber 10 are joined with a hot melt adhesive (HMA) or the like, the second sheet 4 is pressed against the absorber 10. That is, since the absorber 10 is pressed in the thickness direction in the subsequent steps, the fiber density is higher at both end portions in the thickness direction than in the central portion.
- HMA hot melt adhesive
- the absorber 10 for example, it is possible to prevent the hot melt adhesive applied to the skin side for joining the second sheet 4 from penetrating into the center of the absorber 10, and the absorber 10 can be prevented from penetrating into the center of the absorber 10. 10 can be finished softly. Further, on the non-skin side of the absorber 10, the capillary effect is generated from the center in the thickness direction to the non-skin side to improve the diffusivity of the excrement liquid. The whole of 10 can be used to hold the excrement.
- FIG. 5 is an explanatory view showing how the fibers of the second sheet 4 and the fibers of the absorber 10 are entangled with each other.
- the water-retaining fiber of FIG. 5 represents hardwood pulp.
- the water-retaining fiber 10f of the absorber 10 comes into contact with the fiber 4f of the second sheet 4 (indicated by a white line in the enlarged view). ing. That is, at least a part of the water-retaining fiber 10f (crushed fiber) made of hardwood protrudes from the surface of the absorber 10 on the skin side and extends to the inside of the second sheet 4, and inside the second sheet 4. , At least a part of the water-retaining fiber 10f (crushed fiber) made of hardwood is in contact with the fiber of the second sheet 4.
- the excrement liquid easily enters the inside of the absorber 10 from the fibers 4f of the second sheet 4 through the water-retaining fibers 10f, so that the liquid absorption rate can be increased.
- the water-retaining fibers are in a state of being caught on the skin-side sheet, it is possible to suppress the twisting of the absorber 10 and the shape loss of the absorber 10.
- a pulp fiber, a thermoplastic resin fiber, a powder, or the like described in Patent Document 1 is formed into a sheet by the same manufacturing method as a non-woven fabric (airlaid method). I am using it.
- a binder is attached to the airlaid, and by using such a binder, the rigidity of the absorber 10 is higher than that manufactured by the manufacturing method shown in FIG. 4, and the liquid diffusivity and liquid absorbability of the excrement liquid are improved. Reduce. That is, when the absorber 10 is manufactured by the manufacturing method shown in FIG. 4, the absorber 10 has lower rigidity (softer) and higher liquid diffusibility and liquid absorption than the absorber manufactured by the airlaid method. be able to.
- the absorption and diffusion of excrement liquid is hindered by the binder, and the liquid absorbency and the liquid diffusibility are reduced. Since the crushed pulp fibers (broadwood pulp and coniferous pulp) are entangled and formed, the excrement liquid is smoothly absorbed and diffused (high liquid absorption and liquid diffusivity).
- the thickness of the absorber 10 is 2 mm or more and 10 mm or less. If the thickness of the absorber 10 is less than 2 mm, it is too thin and twisted, and if it exceeds 10 mm, it is too hard and the wearer may feel uncomfortable.
- the fiber number density of hardwood pulp is larger than that of softwood pulp when compared under the same density condition.
- the fiber number density corresponds to the average number of fibers per unit area, and is a value obtained by calculating the number of fibers included per unit area in the case of a finely packed structure by the fiber thickness + the average distance between fibers. .. Looking at these estimated values, the fiber number density of hardwood pulp is 1182.2 fibers / mm 2, which is about 6 times the fiber number density of softwood pulp (200.3 fibers / mm 2). Therefore, when hardwood pulp is used, the density can be increased as compared with the case where softwood pulp is used.
- Fiber number density is desirably 2500 lines / mm less than 2 300 lines / mm 2 or more. If the fiber number density is less than 300 fibers / mm 2 , the absorber 10 becomes faint and becomes liable during use, resulting in a decrease in the absorber area and easy leakage. If the density of the number of fibers is 2500 fibers / mm 2 or more, the absorber 10 will be finished too hard, and the feeling of discomfort during use will increase. If the number of fibers density 300 lines / mm 2 or more 2,500 / mm 2 under a, it is possible to enhance the capillary effect, also it allows thinner and softening, it is possible to enhance the absorbency.
- the density of fibers of hardwood pulp is larger than that of softwood pulp. Then, the capillary effect can be increased while maintaining the softness of the absorber 10.
- the absorber 10 in the absorber 10 containing the thermoplastic resin fibers, it is desirable that the thermoplastic resin fibers are fused to each other in the pressing portion 40 that integrally presses the absorber 10 in the thickness direction. That is, the absorber 10 includes a plurality of thermoplastic fibers and has a squeezed portion 40 that integrally squeezes the absorber 10 in the thickness direction. In the squeezed portion 40, the thermoplastic fibers are fused to each other. It is desirable to do.
- thermoplastic fibers are fused to each other, so that the top sheet 3 and the absorber 10 become more integrally and the shape of the absorber 10 becomes more stable.
- the absorber 10 becomes more stable.
- thermoplastic fibers are heat-sealed to each other in a portion of the absorber 10 other than the squeezed portion 40, the absorber 10 becomes hard or becomes a film at the location where the heat fusion occurs. Problems such as reduced liquid diffusivity may occur.
- the squeezed portion 40 of the absorber 10 is a portion that conforms to the deformation of the absorber 10 by being squeezed and hardened, the thermoplastic fibers may be heat-sealed and hardened at the portion. The effect of reduced liquid diffusivity is small. Therefore, even if the thermoplastic fibers are fused to each other in the squeezed portion 40 of the napkin 1, a problem is unlikely to occur.
- the napkin 1 As shown in FIG. 1, the napkin 1 according to the present embodiment has a plurality of types of squeezing portions 40 (hereinafter, a typical squeezing portion 40 will be used for easy understanding).
- a typical squeezing portion 40 In the wing region WA of the napkin 1, the first squeezed portion 40a is squeezed in a circular shape, and the second squeezed portion 40b (corresponding to the vertical dimension described later) having a predetermined dimension extending in the longitudinal direction (on the central hinge portion). Equivalent) is provided.
- a third squeezing portion 40c extending in the width direction is provided on the front side and the rear side of the second squeezing portion 40b. Further, on the outer peripheral edge of the napkin 1, a fourth squeezing portion 40d (corresponding to the peripheral squeezing portion) in which the side sheet 2 and the back sheet 5 and the like are squeezed along the outer peripheral edge is provided. A fifth squeezed portion 40e (corresponding to a low-density squeezed portion) that is squeezed in a wavy shape when viewed in the thickness direction is provided on the outside of the second squeezed portion 40b in the width direction.
- FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of the squeezed portion 40 shown by arrow BB in FIG. As shown in FIG. 6, in the sixth squeezed portion 40f, only the absorber 10 is squeezed from both sides in the thickness direction toward the center.
- the members of the first squeezing section 40a to the sixth squeezing section 40f are different from each other, and the first squeezing section 40a to the third squeezing section 40c and the fifth squeezing section 40e are the top sheet 3 and the second squeezing section 40e.
- the sheet 4 and the absorber 10 are integrally squeezed (corresponding to the hinge portion), and the side sheet 2 and the back sheet 5 and the like (the absorber 10 is not included) are integrally squeezed in the fourth squeezed portion 40d. It is squeezed, and only the absorber 10 is squeezed in the sixth squeezed portion 40f.
- the squeezed portion has a hinge portion in which the absorber 10 and the sheets (top sheet 3 and second sheet 4) on the skin side of the absorber 10 are integrally squeezed.
- the entanglement of the water-retaining fibers of the hardwood is less than the entanglement of the water-retaining fibers of the softwood, and the absorber 10 containing the water-retaining fiber of the broad-leaved tree is easily twisted. And by integrating with the second sheet 4), it is possible to suppress the twisting of the absorber 10. Further, since the top sheet 3 and the absorber 10 are integrally squeezed, the distance between the top sheet 3 and the absorber 10 is reduced to improve the liquid transferability to the absorber 10 and suppress the kinking. be able to.
- the member to be squeezed is not limited to the one shown in FIG. 6, and the back sheet 5 to the absorber 10 may be integrally squeezed. Further, the arrangement pattern of the pressed portion is not limited to that shown in FIG.
- the hinge portion includes a base pressing portion Lp and a high-density pressing portion Hp that is pressed at a higher density than the base pressing portion Lp in the base pressing portion Lp.
- the fifth squeezing portion 40e which is a part of the squeezing portion 40 (hinge portion), is, for example, the same as the base squeezing portion Lp of the second squeezing portion 40b or more squeezed than the base squeezing portion Lp.
- the density is low (the groove depth in the thickness direction is deep). That is, the hinge portion includes a low-density squeezed portion that is the same as the base squeezed portion Lp or in which the absorber 10 is squeezed to a lower density than the base squeezed portion Lp.
- the fifth squeezing portion 40e (low density squeezing portion) has a wavy shape
- the wavy shape is less likely to concentrate the force at one point than the linear shape, so that the linear squeezing portion is formed. It is possible to suppress the shape loss of the napkin 1 (in particular, a situation in which the wearer violently moves both legs back and forth (a situation in which he / she is playing sports)).
- the hinge portion shown in a wavy shape in FIG. 1 is not limited to the low-density squeezed portion of the fifth squeezed portion 40e, and may have a squeezing density of, for example, about the base squeezed portion Lp. That is, if the shape of the hinge portion is a wave shape when viewed from the thickness direction, the same effect can be obtained.
- FIG. 7 is an explanatory view for explaining the horizontal dimension and the vertical dimension of the squeezed portion. As an example, each triangular squeezed part is shown. Then, in FIG. 7, the horizontal dimension is represented by a solid arrow and the vertical dimension is represented by a broken line arrow.
- the more accurate direction in which the second squeezing portion 40b extends is the direction of the broken line shown in the upper figure of FIG. That is, the second squeezed portion 40b extends in a curved shape in the longitudinal direction, and the curved dimension (the dimension when the second squeezed portion 40b is straightened) is the vertical dimension of the second squeezed portion 40b. ..
- the dimension orthogonal to the vertical dimension (tangent to the vertical dimension) is the horizontal dimension of the second squeezed portion 40b. That is, the second squeezed portion 40b has a plurality of horizontal dimensions, and the horizontal dimension (solid arrow) shown in the upper figure of FIG. 7 is the maximum value in the horizontal dimension of the second squeezed portion 40b (in FIG. 7). The same shall apply hereinafter).
- the upper 40ca of the third squeezed portion extending in a curved shape in the diagonally upward leftward direction and the diagonally upward rightward direction of the paper surface. It can be disassembled into two squeezed portions, that is, 40 cc below the third squeezed portion that protrudes upward on the paper surface and extends in a curved line in the width direction. That is, the third squeezing portion 40c can be said to be one squeezing portion formed by combining a plurality of squeezing portions. Then, in the squeezed portion composed of a plurality of squeezed portions such as the third squeezed portion 40c, each of the disassembled squeezed portions has its own vertical dimension and horizontal dimension.
- the upper 40ca of the third squeezing portion has a vertical dimension extending diagonally upward to the left of the paper surface, a horizontal dimension orthogonal to the vertical dimension, and a vertical dimension extending diagonally upward to the right of the paper surface.
- the lower 40 cc of the third squeezed portion has a horizontal dimension that is orthogonal to the vertical dimension, and has a vertical dimension that protrudes upward on the paper surface and extends in a curved line in the width direction, and a horizontal dimension that is orthogonal to the vertical dimension. ing.
- the second squeezed portion 40b and the third squeezed portion 40c were both squeezed portions 40 extending in a curved shape, but the present invention is not limited to this, and for example, they may extend in a straight line or have a linear shape. And the squeezed portion extending in a curved line may be combined to form one squeezed portion.
- the dot-shaped squeezed portion when a straight line straddling the dot-shaped squeezed portion along a certain plane direction (direction represented by the components in the longitudinal direction and the width direction) is drawn, the outer edge and the straight line of the dot-shaped rolled portion are drawn.
- the dimension that maximizes the distance between the intersections of the dots is defined as the straddling dimension of the dot-shaped squeezed portion in a certain plane direction. That is, for example, in the lower figure of FIG.
- a triangular vertical line (a straight line indicated by a solid arrow) is a straddling dimension in the vertical direction of each dot-shaped squeezed portion.
- the dimension in which the straddling dimension is the shortest is the horizontal dimension. That is, the horizontal dimension of the dot-shaped squeezed portion is the shortest straddling dimension of the straddling dimensions of the dot-shaped squeezed portion.
- the straight lines (diameters) in all directions passing through the center of the circle have the same length, and it can be said that all the straddling dimensions are the shortest straddling dimensions.
- the horizontal direction of the paper surface is set to the horizontal dimension in order to make the explanation easy to understand.
- the perpendicular line from the apex having the largest internal angle has the shortest straddling dimension (horizontal dimension).
- it is a straddle dimension in the vertical direction of the paper surface.
- the vertical dimension of the dot-shaped pressed portion is a dimension orthogonal to the horizontal dimension. That is, in the first squeezed portion 40a, the vertical straddling dimension of the paper surface is the vertical dimension, and in the triangular squeezed portion, the horizontal straddling dimension of the paper surface is the vertical dimension.
- the horizontal dimension and the vertical dimension of the squeezed portion 40 in the circular first squeezed portion 40a, the horizontal dimension and the vertical dimension have the same length, and the other squeezed portions have the same length.
- the vertical dimension is longer than the horizontal dimension. That is, the squeezing portion 40 has a horizontal dimension (first dimension) and a vertical dimension (second dimension) that is orthogonal to the horizontal dimension (first dimension) and has a length equal to or greater than the horizontal dimension (first dimension). doing.
- the relationship between the squeezed portion 40 and the adhesive portion 21 for the main body portion will be described with respect to the average fiber length of the water-retaining fibers.
- the relationship with the pressing portion 40 will be described, and then the relationship with the adhesive portion 21 for the main body portion will be described.
- the absorbent body 10 general softwood pulp and soft hardwood pulp having a short average fiber length are used as water-retaining fibers. As shown in FIG. 3, the average fiber length of each is 0.79 mm for hardwood pulp and 2.5 mm for softwood pulp.
- the maximum value (about 1.0 to 2.0 mm) of the lateral dimension (first dimension) of the pressed portion 40 according to the present embodiment is larger than the average fiber length (0.8 mm) of the hardwood pulp, and the softwood pulp. Is smaller than the average fiber length (2.5 mm) of.
- the dimension of the squeezing portion 40 means the dimension between the squeezing start points where the squeezing portion 40 begins to dent in the thickness direction in the plane direction.
- the lateral dimension of the first squeezing portion 40a as an example, as shown in the enlarged view of FIG. 6, it is the lateral dimension La between the squeezing start point La1 and the squeezing start point La2 at which the first squeezing portion 40a begins to dent.
- FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing a squeezed portion of hardwood pulp 50L and softwood pulp 50N
- FIG. 8a is a squeezed portion of hardwood pulp 50L (100%)
- FIG. 8b is a squeezed portion of softwood pulp 50N (100%).
- FIG. 8c shows the pressed portion of the absorber 10 in which 50 L (50%) of hardwood pulp and 50 N (50%) of softwood pulp are mixed.
- the dimension L is the maximum value of the horizontal dimension of the pressed portion (about 1.0 to 2.0 mm)
- the dimension LL is the average fiber length of the hardwood pulp 50L of 0.8 mm
- the dimension LN is the average fiber length of the softwood pulp 50N 2.
- Each represents .5 mm.
- the horizontal dimension is a dimension in the width direction in order to make the explanation easy to understand by using the left and right.
- the number of water-retaining fibers straddling the left and right boundary EDs in the width direction of the pressed portion differs depending on whether the hardwood pulp is 50 L or the softwood pulp is 50 N.
- the size L of the pressed portion is larger than the fiber length dimension LL of the hardwood pulp 50L, when the pressed portion and the hardwood pulp 50L overlap in the thickness direction, at the boundary ED of the pressing portion. Fiber straddling may or may not occur.
- the water-retaining fibers are straddled at two locations, the upper left boundary portion P1 and the lower left boundary portion P2.
- softwood pulp 50N FIG. 8a
- the dimension L of the pressed portion is smaller than the fiber length dimension LN of the softwood pulp 50N.
- Fiber straddling occurs in ED.
- the water-retaining fibers are straddled at either the left or right boundary ED, and the water-retaining fibers are straddled at about 10 points. Then, when the water-retaining fibers are straddled at the boundary ED of the squeezed portion, the boundary ED of the squeezed portion becomes harder than in the case where the straddle does not occur.
- the absorber 10 When the absorber 10 according to the present embodiment contains 50 L of hardwood pulp having an average fiber length equal to or less than the maximum value of the lateral dimension of the pressed portion 40, it is compared with a water-retaining fiber containing only 50 N of general softwood pulp. Alternatively, there is an effect that the straddling of the water-retaining fibers is reduced as compared with the case where 50 L of hardwood pulp having an average fiber length larger than the maximum value of the lateral dimension of the pressed portion 40 is included. For example, in FIG. 8c, there are 6 locations where the water-retaining fibers are straddled, which is less than 10 locations of the softwood pulp 50N (100%) shown in FIG. 8b. That is, in the water-retaining fiber (FIGS.
- FIG. 9 is an explanatory view for explaining the deformation of the squeezed portion of the hardwood pulp 50 L
- the left figure is an explanatory view when the left boundary portion of the squeezed portion is deformed inward
- the central view is an explanatory view of the squeezed portion. It is an explanatory view when the right side boundary part is deformed inward, and the right figure is the explanatory view when the pressed part is deformed starting from the end part 50Le of hardwood pulp 50L.
- the average fiber length of the water-retaining fiber is shortened, the straddle of the water-retaining fiber is reduced, and many deformations occur starting from the end portion 50Le of the water-retaining fiber as shown in the right figure of FIG. That is, in the absorber 10, the hardwood pulp 50L has more deformation starting from the end portion 50Le than the softwood pulp 50N.
- the squeezed portion is easily deformed as shown in the central figure, and the absorbent article in which the squeezed portion is deformed more often as shown in the right figure has the upper left boundary portion P1 as shown in the left figure. It is possible to obtain a more comfortable wearing feeling than an absorbent article that is hard and hard to be deformed.
- the absorber 10 containing 50 L of hardwood pulp there is an effect that the straddling of the water-retaining fibers in the pressed portion is reduced, so that it is generally composed of only softwood pulp 50N having a long average fiber length.
- the water-retaining fibers that straddle the boundary ED (edge of the squeezed portion 40) between the squeezed portion 40 and the non-squeezed portion (absorber 10) can be reduced, and when the squeezed portion 40 is deformed, the body is affected. It is possible to provide the napkin 1 in which the feeling hardness is reduced and a comfortable wearing feeling is realized.
- the second squeezed portion 40b (center hinge).
- the maximum value of the lateral dimension Lb (first dimension) of the part) is larger than the average fiber length LL of the broadleaf tree pulp.
- the water-retaining fibers straddling the boundary ED between the squeezed portion 40 and the non-squeezed portion (absorber 10) can be reduced, so that when the squeezed portion 40 is deformed, it can be reduced. It is possible to provide a napkin 1 in which the hardness felt by the body is reduced and a comfortable wearing feeling is realized. Furthermore, since hardwoods have narrow fiber widths, the straddling fibers are more likely to bend than softwoods. As a result, it can be said that a comfortable fit is further realized.
- the horizontal dimension La between the squeezing start point La1 and the squeezing start point La2 where the first squeezing portion 40a starts to dent is set, but the lower left boundary of the squeezing portion shown in FIG. 8a. It may be a dimension between the squeezing start points where the bottoms of the portion P2 and the lower right boundary P4 begin to bend. In this case, since the lower left boundary portion P2 and the lower right boundary portion P4 are more easily bent, it is possible to provide the napkin 1 in which the hardness felt by the body when the squeezed portion is deformed is reduced and a comfortable wearing feeling is realized. it can.
- the maximum value (about 1.0 mm) of the dimension W in the longitudinal direction of the high-density pressed portion Hp shown in the enlarged view C of FIG. 1 comparing the maximum value (about 1.0 mm) of the dimension W in the longitudinal direction of the high-density pressed portion Hp shown in the enlarged view C of FIG. 1 with the average fiber length LL of the hardwood pulp 50 L, the length of the high-density pressed portion Hp.
- the maximum value of the dimension W in the direction is larger than the average fiber length LL of hardwood pulp.
- the water-retaining fibers straddling the boundary ED between the high-density pressing portion Hp and the low-pressure pressing portion can be reduced, so that the hinge portion is easily deformed in the longitudinal direction. be able to. That is, since the hinge portion easily follows the roundness of the wearer's body, it becomes easy to fit the body. In addition, since it is easier to draw the liquid in the thickness direction than the diffusion of the excrement liquid in the plane direction, leakage can be reduced (the fibers straddle the squeezed part, so that the excrement liquid once absorbed is transmitted through the fibers. It becomes easier to move in the opposite direction, and the excretory fluid is less easily drawn in).
- the maximum lateral dimension Le of the fifth squeezed portion 40e (low density squeezed portion) is compared. The value is greater than the average fiber length LL of hardwood pulp.
- the water-retaining fibers straddling the boundary ED between the squeezed portion 40 and the non-squeezed portion (absorber 10) can be reduced, so that when the squeezed portion 40 is deformed. It is possible to provide a napkin 1 in which the hardness felt by the body is reduced and a comfortable wearing feeling is realized.
- the first squeezed portion 40a (circular squeezed portion) with the average fiber length LL of the hardwood pulp 50 L, the first squeezed portion 40a (circular squeezed portion).
- the maximum value of the lateral dimension La is larger than the average fiber length LL of hardwood pulp.
- the water-retaining fibers straddling the boundary ED between the squeezed portion 40 and the non-squeezed portion can be reduced, so that when the squeezed portion 40 is deformed. It is possible to provide a napkin 1 in which the hardness felt by the body is reduced and a comfortable wearing feeling is realized.
- the average fiber length of the water-retaining fiber is shorter than the thickness of the absorber 10, and the thickness of the high-density pressed portion Hp (from the bottom surface of the high-density pressed portion Hp to the non-skin side of the absorber 10). Longer than the distance to the surface).
- the hardwood pulp is located along the plane direction, so that it can have flexibility in the thickness direction (so that the hardwood pulp stands up (along the thickness direction).
- the hardwood pulp functions to support the high-density pressed portion Hp when the high-density pressed portion Hp is pressed (for example, when worn), and the flexibility is impaired). That is, according to the absorber 10, it is possible to provide the napkin 1 with further reduced discomfort.
- FIG. 10 is a schematic plan view of the napkin 1 as viewed from the non-skin side in the thickness direction.
- the adhesive portion 21 for the main body extending in the longitudinal direction (corresponding to the first direction) is in the width direction (first direction) orthogonal to the longitudinal direction (first direction).
- a plurality of intervals of 21 g are provided in (corresponding to two directions), and the minimum value of the interval of 21 g in the width direction (second direction) is larger than the average fiber length of the water-retaining fibers made of hardwood.
- the water-retaining fibers straddling the outer edge of the main body adhesive portion 21 can be reduced, and the absorbent body 10 can easily bend between the main body adhesive portions 21.
- the napkin 1 is easily linked with the movement of the body and the fit is improved.
- a plurality of adhesive portions 21 for the main body shown in FIG. 10 extend in the longitudinal direction and are provided at intervals of 21 g in the width direction, but the present invention is not limited to this, and for example, the adhesive portions 21 extend in the width direction. It may be provided at intervals in the longitudinal direction.
- the density and tensile strength of squeezed part 40 were evaluated by changing the squeezing conditions.
- the squeezed portion was formed by three types of embossed rolls having different squeezing depths, and each was set as squeezing condition 1 to squeezing condition 3.
- ⁇ Thickness evaluation method> To evaluate the thickness, the measurement sample is frozen in liquid nitrogen, cut so as to cross the target portion, and the cut surface is cut with a digital microscope VHX-100 (lens VH-Z20R + variable illumination attachment VH) manufactured by Keyence Co., Ltd. Using ⁇ K20), an image of a cross section of the target portion of the measurement sample was taken and measured at a measurement area: length 20 mm ⁇ width 20 mm.
- ⁇ Tensile strength evaluation method> 11A and 11B are explanatory views for explaining a method for evaluating tensile strength.
- the left figure shows a schematic cross-sectional view of a normal squeezed portion 40
- the right figure shows a schematic cross-sectional view of a squeezed portion 40 during a tensile test. ..
- the tensile strength test is performed by removing the top sheet 3 and the second sheet 4 on the left side of the left boundary of the squeezed portion 40 from the absorber 10 and folding them toward the right side (the product is a core wrap sheet). If included, the skin-side and non-skin-side core wrap sheets are also folded to the right, and the back sheet 5 is also folded to the right).
- the top sheet 3 and the second sheet 4 folded to the right are pulled to the right, and the absorber 10 from which the top sheet 3 and the second sheet 4 are removed is pulled to the left.
- the maximum value of the tensile force when the top sheet 3, the second sheet 4, and the absorber 10 are broken is measured as the tensile strength.
- the direction of penetrating the paper surface is the width direction, and the tensile strength of the squeezed portion 40 having a width of 25 mm is evaluated (since the width of the squeezed portion 40 is based on 25 mm, the denominator of the unit is It is 25 mm).
- FIG. 12 shows the evaluation results of the density (Table 1) and the tensile strength (Table 2) of the pressed portion 40.
- the density of the squeezed portion 40 is preferably 0.2 g / cm 3 or more and less than 0.8 g / cm 3 , and the joint portion between the absorber 10 and the squeezed portion 40 (welded portion with the second sheet 4 in this embodiment) is formed.
- the tensile strength which is the maximum tensile force at the time of breaking by tension, is 0.5 N / 25 mm or more and less than 1.0 N / 25 mm.
- the density of the squeezed portion 40 is less than 0.2 g / cm 3 , the strength is insufficient and it is easy to break (it becomes easy to twist), and if it is 0.8 g / cm 3 or more, it is hard and it becomes easy to feel a sense of discomfort when wearing it. .. Further, if the tensile strength is less than 0.5 N / 25 mm, the strength is insufficient and it is easy to be damaged, and if it is 1.0 N / 25 mm or more, it is hard and it is easy to feel a sense of discomfort when wearing it.
- the density of the pressed portion 40 is 0.2 g / cm 3 or more and less than 0.8 g / cm 3
- the tensile strength is 0.5 N / 25 mm or more and less than 1.0 N / 25 mm.
- the hardwood pulp is squeezed condition 2 and squeezed condition 3. That is, in the generally used softwood pulp absorber 10, since there are many fiber entanglements and the tensile strength is high, the above conditions do not apply, and by using hardwood pulp (combined with softwood pulp), twisting is suppressed. It is possible to provide a comfortable napkin 1 with less discomfort when worn.
- the absorber containing hardwood pulp and manufactured by the production method of FIG. 4 was used as a sample.
- hardwood pulp and thermoplastic resin fibers having an average fiber length of 6 to 70 mm are mixed in a predetermined ratio (Examples 1 and 2), and hardwood pulp and coniferous pulp are mixed in a predetermined ratio (Example 3). 4) and only hardwood pulp (Example 5) were evaluated.
- a direct balance for example, an electronic balance HF-300 manufactured by Kensei Ko
- the average fiber length means a length-weighted average fiber length measured by the central fiber length (Cont).
- the length-weighted average fiber length is measured as an L (l) value by Kajaani FiberLab Fiber Properties (offline) [kajaaniFiberLab fiber products (off-line)] manufactured by metso automation. This is also the method recommended by JIS P 8226-2 (a method for measuring fiber length by pulp-engineering automatic analysis method, which conforms to the non-polarizing method). Further, as described in the JIS evaluation method, the average fiber length and the fiber width described later are the results measured excluding the fiber mass.
- the average fiber length of fibers other than pulp fibers is the glass with the scale of "A7.1.1 A method (standard method)" in “A7.1 Fiber length measurement” of Annex A of JIS L 1015: 2010. Measure according to "Method of measuring the length of individual fibers on a plate”. The above method is a test method corresponding to ISO 6989 published in 1981.
- FIG. 13 is a diagram (Table 3) showing the evaluation results of the absorber density and the average fiber length of the water-retaining fiber. If the average fiber length of the water-retaining fibers contained in the absorber is long, the rigidity of the absorber becomes high and the finish becomes hard in the pressed portion of the absorber as described above. For example, if softwood pulp fibers are used as water-retaining fibers in an absorber of a sanitary napkin, which is generally called thin, the pressed portion of the absorber becomes too hard, which may cause discomfort to the wearer. ..
- the average fiber length of the water-retaining fiber is shortened due to the inclusion of hardwood pulp. That is, the napkins having the absorbers of Examples 1 to 5 are napkins in which the hardness felt by the body is reduced and a comfortable wearing feeling is realized.
- Comparative Example 1 Comparative Example 2, and Comparative Example 4, since hardwood pulp was not used, the average fiber length was 2.5 mm, which was longer than that of Examples 1 to 5, and therefore, the water-retaining fiber straddling the squeezed portion 40 described above.
- the wearer tends to feel a sense of discomfort (hardness) when the squeezed portion 40 is deformed, for example, it is possible to reduce the hardness by reducing the weight of the absorber. Is. However, in this case, the absorbency is lowered, so that the product may not function as an absorbent article.
- Comparative Example 3 the ratio of hardwood pulp to softwood pulp is the same as that of Example 3, and the average fiber length is less than 2 mm, but it is airlaid and a binder is added.
- a binder is applied, the rigidity of the absorber 10 may be increased even if soft hardwood pulp is used. Further, since the liquid diffusing property and the liquid absorbing property of the absorber 10 are reduced by the binder, the effect of the hardwood pulp that improves the liquid diffusing property and the liquid absorbing property is less likely to be exhibited.
- the absorber density is 0.04 to 0.3 (g / cm 3 ).
- the absorber density is less than 0.04 g / cm 3, it is too soft and easily loses its shape, and if it is 0.3 g / cm 3 or more, it is too hard and feels bad to the touch. That is, when the absorber density is 0.04 to 0.3 g / cm 3, it is possible to provide a highly liquid-diffusible napkin that does not easily lose its shape and realizes a comfortable wearing feeling.
- the part corresponding to the sample to be measured is cut out in a square shape (cut in the thickness direction) as a sample, and the 3D image connection function of the microscope (VEYENCE VHX-2000, lens VH-Z20W aperture open) is used. Then, a magnified image (for example, a 500x image for hardwoods and a 100x image for conifers) is obtained from the surface of the sample to a depth of 100 ⁇ m, and the focused fibers are obtained based on the magnified image. The outside was extracted. The surface formed there is used as a fiber space. The diameter of the maximum inscribed circle of the fiber space was defined as the fiber space distance, and the average value for 100 fiber spaces was defined as the average interfiber distance (Dp).
- Dp average interfiber distance
- FIG. 14 is a diagram showing the average interfiber distance Dp of the fibers.
- the fiber ratio (%) is the weight ratio of the fibers constituting the absorber 10.
- Weight ratio In this embodiment, it does not have a core wrap sheet.
- the average interfiber distance of hardwood pulp is smaller than that of softwood pulp (100% hardwood is 18.7 ⁇ m, 100% softwood is 50.0 ⁇ m).
- the average interfiber distance between hardwood pulp and softwood pulp is obtained (27.7 ⁇ m for 50% hardwood and 50% softwood).
- thermoplastic resin fiber having an average fiber length of 6 to 70 mm when the thermoplastic resin fiber having an average fiber length of 6 to 70 mm is mixed with the coniferous pulp, the distance between the average fibers is reduced due to the mixing of the thermoplastic resin fiber (the coniferous tree and the thermoplastic resin fiber are mixed). 32.3 ⁇ m and 36.7 ⁇ m, which are smaller than 50.0 ⁇ m of 100% coniferous tree). Further, when the same thermoplastic fiber resin is mixed with the broad-leaved tree pulp, the average inter-fiber distance is increased due to the mixing of the thermoplastic resin fibers (the mixture of the broad-leaved tree and the thermoplastic resin fiber is 19. 0 ⁇ m, 32.3 ⁇ m, 36.7 ⁇ m, which is larger than 18.7 ⁇ m of 100% broadleaf tree).
- the average interfiber distance Dp is 5 ⁇ m or more and less than 40 ⁇ m. Furthermore, it is desirable that the average interfiber distance Dp of the top sheet 3 and the second sheet 4 is larger than the average interfiber distance of the crushed fibers (50 ⁇ m or more in this embodiment).
- the average interfiber distance between the top sheet 3 and the second sheet 4 the excrement liquid reaches the absorber 10 directly, and if the average interfiber distance of the crushed fibers is less than 5 ⁇ m, the liquid passes through. If the average interfiber distance is 40 ⁇ m or more, the capillary phenomenon is unlikely to occur and the absorbability is lowered. That is, by setting the average interfiber distance within such a range, the excrement liquid quickly reaches the absorbent core, the capillary effect is likely to act, and an absorbent article having good absorbency can be provided.
- ⁇ Torque value measurement method The torque value in the longitudinal direction of the napkin 1 was measured.
- the measurement method is as follows: Nidec-Shimpo Co., Ltd., electric torque tester (DSP-10) with a chuck size of 25 mm x 25 mm attached up and down, a distance between chucks of 50 mm, a right-handed angular velocity of 30 rpm, and a rotation angle of 50 degrees.
- the angular velocity of left rotation was 30 rpm
- the rotation angle was 50 degrees
- the number of repetitions was 1
- the stop time when switching from right to left rotation was 3 seconds
- the measurement angle was up to 45 degrees.
- the sample multiple samples (for example, the shape and size of the squeezed portion are different) are prepared, and the area in the longitudinal direction behind the vaginal opening contact area of the sample and the area where the absorber is located is the measurement region, and the sample is in the longitudinal direction.
- the unnecessary area of is truncated. Then, the sample was attached to the chuck so that the central portion in the width direction became the center of rotation, and the measurement was performed by the above measurement method.
- the torque value of the napkin 1 is preferably 4 mN ⁇ m or more and less than 10 N ⁇ m. If the torque value of the napkin 1 is less than 4 mN ⁇ m, the bending rigidity is insufficient and it is easy to twist, and if it is 10 mN ⁇ m or more, the bending rigidity is high and it is easy to feel a sense of discomfort when wearing it. That is, it is possible to provide the napkin 1 in which twisting is suppressed and comfortable wearing with less discomfort is realized.
- FIG. 15 is a diagram showing the distribution of the average fiber width of hardwood pulp and softwood pulp.
- the horizontal axis shows the fiber width ( ⁇ m), and the vertical axis shows the frequency (%).
- the average fiber width of softwood pulp is about 30 ⁇ mm (upper figure), and the distribution width of the fiber width is wide (standard deviation is 11.9).
- the average fiber width of hardwood pulp is about 15 ⁇ m (see the figure below), and the distribution width of the fiber width is narrow (standard deviation is 7.55).
- the average fiber width of the water-retaining fibers is shorter than that in the case where only softwood pulp is used.
- the average fiber width of hardwood pulp is not more 15 ⁇ m or less, a fiber number density of less than 300 lines / mm 2 or more 2,500 / mm 2 as described above, with the superabsorbent polymer between the hardwood pulp Is desirable. Then, since the fibers are short and the fibers are thin, the fibers are less likely to be entangled because the absolute fiber area is small, and the broadleaf pulp, which is characterized by a short fiber width, is densely packed, so that the fibers are likely to contain excrement. Therefore, the excrement liquid contained in the broad-leaved pulp is easily drawn into the highly absorbent polymer between the broad-leaved pulp, so that the liquid return can be reduced even in the absorption of the excrement liquid a plurality of times.
- the softwood pulp is thicker and longer than the hardwood pulp, so the pulps are easily entangled with each other and form a solid skeleton. ..
- hardwood pulp is thin and short, it is difficult for the pulp to entangle with each other, but it is easy to get in between the softwood pulp. It is possible to provide a napkin 1 having high liquid diffusivity and high rewetability.
- the fourth squeezing unit 40d does not integrally squeeze the absorber 10, but the present invention is not limited to this.
- a peripheral squeezing portion that squeezes the outer peripheral edge such as a panty liner, may integrally squeeze the absorber 10.
- the maximum value of the lateral dimension of the peripheral squeezed portion is larger than the average fiber length of hardwood pulp (water-retaining fiber made of hardwood). That is, the squeezed portion 40 includes a peripheral squeezed portion squeezed along the outer peripheral edge of the napkin 1, and the maximum value of the lateral dimension (first dimension) of the peripheral squeezed portion is larger than the average fiber length of the hardwood pulp. large.
- the water-retaining fibers straddling the interface between the squeezed portion and the non-squeezed portion are reduced. Since the hardness of the peripheral edge portion is reduced, it is easy to return to the original shape when the peripheral edge portion is deformed, and the deformation (folding habit) of the peripheral edge portion can be suppressed.
- the sixth squeezed portion 40f shown in FIG. 6 may have a low basis weight and a low basis weight portion. That is, the absorber 10 is provided with a low basis weight portion in which the basis weight of the absorber 10 is lower than the basis weight around the absorber 10, and the low basis weight portion forms a recess shape on the surface of the absorber 10.
- the maximum value of the lateral dimension (first dimension) of the low basis weight portion is larger than the average fiber length of hardwood pulp.
- the water-retaining fibers straddling the edges of the low basis weight portion (low basis weight portion, etc.) can be reduced, and the low basis weight portion can be easily deformed in the width direction.
- the skin side surface of the low basis weight portion is closer to the non-skin side than the most skin side surface of the absorber 10 in the thickness direction.
- the non-skin side surface of the low basis weight portion is located closer to the skin side than the most non-skin side surface of the absorber 10.
- a shape such as the sixth squeezed portion 40f is illustrated as the low basis weight portion, but the shape is not limited to this, and a shape in which one of the skin side and the non-skin side is recessed may be used. If the low-tsubo rainfall portion is provided on the skin side, the liquid drawing property is improved, and if it is on the non-skin side, it can be easily deformed along the skin side.
- FIG. 16 is a schematic cross-sectional view of the napkin 100 having the core wrap sheet 11, and is a view corresponding to FIG. 2 of the above-described embodiment.
- the core wrap sheet 11 is provided so as to cover the outer peripheral surface of the absorber 10.
- the core wrap sheet 11 include a liquid-permeable sheet such as tissue paper or non-woven fabric, and the core wrap sheet 11 is bonded to the absorber 10 with a core wrap bonding agent (HMA shown in enlarged view D) extending in the longitudinal direction. That is, the napkin 100 has a core wrap sheet 11 that covers the outer peripheral surface of the absorber 10, and the core wrap sheet 11 is provided with a core wrap adhesive extending in the longitudinal direction at intervals of 11 g in the width direction. It is joined to the absorber 10.
- HMA core wrap bonding agent
- the minimum value of the interval 11g in the width direction of the core wrap bonding agent is larger than the average fiber length of the water-retaining fiber made of hardwood. Therefore, it is possible to reduce the water-retaining fibers that straddle the outer edge of the core wrap bonding agent, and the portion coated with the core wrap bonding agent hardens the entire absorbent core, while the portion not coated with the core wrap bonding agent is easily deformed. Therefore, it is possible to provide a napkin 100 that has both prevention of shape loss of the absorber 10 and followability.
- a plurality of core wrap bonding agents shown in FIG. 16 extend in the longitudinal direction and are provided at intervals of 11 g in the width direction, but the present invention is not limited to this, and for example, they extend in the width direction and extend in the longitudinal direction. It may be provided at intervals.
- one core wrap sheet 11 is used so that the core wrap sheet 11 wraps the absorber 10, but even if only one of the skin side and the non-skin side is provided.
- the skin-side and non-skin-side sheets may be joined outside the outer edge of the absorber 10.
- a sanitary napkin, a vaginal discharge sheet (panty liner), and a light incontinence pad have been described as an example of an absorbent article, but other absorbent articles may be used.
- the present invention can be applied to breast milk pads, fecal incontinence pads, shorts type napkins, and various disposable diapers such as tape type and pants type. That is, it is possible to realize a breast milk pad, a fecal incontinence pad, or the like that can reduce the hardness felt by the body and provide a comfortable wearing feeling.
- Hinge part 40f 6th pressed part 50L Hardwood pulp (water-retaining fiber made of hardwood) 50N softwood pulp 50Le end 70 rotating drum 71 recess 72 suction part, 80 Material supply unit 80a Hood, 81 Particle supply unit 100 Napkin (absorbent article) ED Boundary Lp Base squeezing part Hp High-density squeezing part P1 Upper left boundary part P2 Lower left boundary part P3 Upper right boundary part P4 Lower right boundary part WA Wing area t1 Front extension start point t2 Posterior extension start point
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Abstract
吸収性コア(10)は、粉砕された繊維を有しており、粉砕された繊維には、広葉樹からなる保水性繊維(50L)が含まれており、吸収性コア(10)には、吸収性コア(10)の密度がその周囲の密度よりも高い圧搾部(40)が設けられており、圧搾部(40)は、第1寸法と、第1寸法と直交し第1寸法以上の長さを有する第2寸法と、を有しており、圧搾部(40)の第1寸法の最大値が、広葉樹からなる保水性繊維(50L)の平均繊維長よりも、大きいことを特徴とする。
Description
本発明は、吸収性物品に関する。
吸収性物品の一例として、経血等の排泄液を吸収する生理用ナプキンが知られている。このような生理用ナプキンは吸収体(吸収性コア)を備えており、吸収性コアには保水性繊維が含まれている。通常、保水性繊維として、繊維長が長い針葉樹パルプ繊維が用いられている。また、特許文献1には、保水性繊維として、針葉樹パルプ繊維よりも繊維長の短い広葉樹パルプ繊維を用いたものも開示されている。
吸収性物品には、吸収性能や身体へのフィット性等を高めるために、吸収体に圧搾部が設けられていることが一般的である。そして、一般的に薄型と呼ばれる生理用ナプキンの吸収性コアに、例えば、針葉樹パルプ繊維が保水性繊維として用いられると、吸収体の圧搾部が硬くなりすぎてしまい、着用者が不快感を覚えるおそれがあった。
また、特許文献1の吸収性物品では、針葉樹パルプ繊維よりも柔らかい広葉樹パルプ繊維が用いられているが、不織布と同様の製法(エアレイド法)で形成されており、結合材が付与されている。そして、結合材によって剛性が高くなりすぎて、着用者が不快感を覚えるおそれがあった。
本発明は、上記のような問題を鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、身体に感じる硬さが低減され快適な装着感が実現された吸収性物品を提供することである。
上記目的を達成するための主たる発明は、互いに直交する長手方向、幅方向、及び厚さ方向を有し、液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、前記トップシートと前記バックシートとの間に設けられた吸収性コアと、を備えた吸収性物品であって、前記吸収性コアは、粉砕された繊維を有しており、前記粉砕された繊維には、広葉樹からなる保水性繊維が含まれており、前記吸収性コアには、前記吸収性コアの密度がその周囲の密度よりも高い圧搾部が設けられており、前記圧搾部は、第1寸法と、前記第1寸法と直交し前記第1寸法以上の長さを有する第2寸法と、を有しており、前記圧搾部の前記第1寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことを特徴とする吸収性物品である。
本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
本発明によれば、身体に感じる硬さが低減され快適な装着感が実現された吸収性物品を提供することが可能となる。
本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
互いに直交する長手方向、幅方向、及び厚さ方向を有し、液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、前記トップシートと前記バックシートとの間に設けられた吸収性コアと、を備えた吸収性物品であって、前記吸収性コアは、粉砕された繊維を有しており、前記粉砕された繊維には、広葉樹からなる保水性繊維が含まれており、前記吸収性コアには、前記吸収性コアの密度がその周囲の密度よりも高い圧搾部が設けられており、前記圧搾部は、第1寸法と、前記第1寸法と直交し前記第1寸法以上の長さを有する第2寸法と、を有しており、前記圧搾部の前記第1寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことを特徴とする吸収性物品。
このような吸収性物品によれば、圧搾部が変形した際に身体に感じる硬さが低減されて快適な装着感が実現された吸収性物品を提供することができる。
かかる吸収性物品であって、前記圧搾部は、前記吸収性コアと、前記吸収性コアの肌側にあるシートと、が一体的に圧搾されたヒンジ部を有していることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、広葉樹の保水性繊維を含んだ吸収性コアはよれやすくなるので、ヒンジ部を設けることにより、吸収性コアのよれを抑制することができる。
かかる吸収性物品であって、前記ヒンジ部は、前記トップシートと前記吸収性コアが一体的に圧搾されていることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、トップシートと吸収性コアの距離を近づけることで吸収体への液移行性を向上させつつ、よれを抑制することができる。
かかる吸収性物品であって、前記吸収性物品は、着用者の下着の股下部に前記吸収性物品を固定するためのウイング部を有しており、前記ヒンジ部は、前記ウイング部が前記幅方向の外側へ延出する前記長手方向における前側の延出開始点と後側の延出開始点との間の領域に、前記長手方向に前記第2寸法を有した中央ヒンジ部を備えており、前記中央ヒンジ部の前記第1寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことが望ましい。
このような吸収性物品によれば、中央ヒンジ部において、圧搾部が変形した際に身体に感じる硬さが低減されて快適な装着感が実現された吸収性物品を提供することができる。
かかる吸収性物品であって、前記ヒンジ部は、ベース圧搾部と、前記ベース圧搾部において前記ベース圧搾部よりも高密度に圧搾された高密度圧搾部と、を備えており、前記高密度圧搾部の前記長手方向における寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことが望ましい。
このような吸収性物品によれば、高密度圧搾部において、ヒンジ部を長手方向に変形しやすくすることができる。
かかる吸収性物品であって、前記ヒンジ部の形状が、前記厚さ方向から見たときに波形状であることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、直線形状に比べて、波形状は力が1点に集中しにくいので、吸収性物品の型崩れを抑制することができる。
かかる吸収性物品であって、前記圧搾部は、前記吸収性物品の外周縁に沿って圧搾された周縁圧搾部を備えており、前記周縁圧搾部の前記第1寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことが望ましい。
このような吸収性物品によれば、周縁部に吸収体が含まれていても、剛性を低下させることができるため、周縁部の変形(折り癖)を抑制することができる。
かかる吸収性物品であって、前記吸収性物品は、繊維からなるセカンドシートを備えており、前記セカンドシートは、前記吸収性コアの肌側面に隣接して設けられており、前記粉砕された繊維の少なくとも一部が、前記吸収性コアの肌側の表面から突出して、前記セカンドシートの内部まで延出しており、前記セカンドシートの内部において、前記粉砕された繊維の少なくとも一部が、前記セカンドシートの繊維と接触していることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、経血等が互いの繊維を伝って吸収性コアの内部に入りやすくなり、液吸収速度を高めることができる。
かかる吸収性物品であって、前記吸収性コアの密度が、0.04g/cm3以上0.3g/cm3未満であることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、違和感の少ない快適な着用が実現された吸収性物品を提供することができる。
かかる吸収性物品であって、前記圧搾部の密度が、0.2g/cm3以上0.8g/cm3未満であり、前記吸収性コアと前記圧搾部の接合部分が引張によって破断する際の最大引張力である引張強度が、0.5N/25mm以上1.0N/25mm未満であることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、違和感の少ない快適な着用が実現された吸収性物品を提供することができる。
かかる吸収性物品であって、前記吸収性物品のトルク値が、4mN・m以上10N・m未満であることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、違和感の少ない快適な着用が実現された吸収性物品を提供することができる。
かかる吸収性物品であって、前記吸収性物品は、繊維からなるセカンドシートを備えており、前記吸収性コアにおいては、複数の前記粉砕された繊維が互いに絡み合っており、前記トップシート及び前記セカンドシートの平均繊維間距離が、前記粉砕された繊維の平均繊維間距離よりも大きく、前記粉砕された繊維の平均繊維間距離が、5μm以上40μm未満であることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、排泄液が速やかに吸収性コアまで到達し、毛細管効果が作用しやすく、吸収性が良い吸収性物品を提供することができる。
かかる吸収性物品であって、前記吸収性コアには、前記吸収性コアの坪量がその周囲の坪量よりも低い低坪量部が設けられており、前記低坪量部は、前記吸収性コアの表面に窪み形状を形成しており、前記低坪量部の前記第1寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことが望ましい。
このような吸収性物品によれば、違和感が低減されて快適な装着感が実現された吸収性物品を提供することができる。
かかる吸収性物品であって、前記バックシートの非肌側には、第1方向に延びるズレ止めが、前記第1方向と直交する第2方向に間隔を置いて複数設けられており、前記ズレ止めの前記第2方向における前記間隔の最小値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことが望ましい。
このような吸収性物品によれば、吸収性コアがズレ止めの間で曲がり易くなるので、吸収性物品が身体の動きと連動しやすくフィット性が向上する。
かかる吸収性物品であって、前記吸収性物品は、前記吸収性コアの外周面を被覆するコアラップシートを有しており、前記コアラップシートは、前記幅方向に間隔を置いて設けられた前記長手方向に延びるコアラップ接合剤により前記吸収性コアと接合されており、前記コアラップ接合剤の前記幅方向における前記間隔の最小値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことが望ましい。
このような吸収性物品によれば、コアラップ接合剤が塗布されていない部分が変形しやすくなるので、吸収性コアの型崩れ防止と追従性が両立した吸収性物品を提供することができる。
かかる吸収性物品であって、前記広葉樹からなる保水性繊維の平均繊維幅は15μm以下であり、前記吸収性コアの単位面積当たりに含まれる前記広葉樹からなる保水性繊維の本数は、300本/mm2以上、2500本/mm2未満であり、複数の前記広葉樹からなる保水性繊維の間に高吸収性ポリマーを有していることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、広葉樹パルプに含まれた排泄液は広葉樹パルプの間にある高吸収性ポリマーに引き込まれやすいので、複数回の排泄液の吸収においても液戻りを低減することができる。
かかる吸収性物品であって、前記広葉樹からなる保水性繊維の繊維長の標準偏差は0.27以下であり、前記広葉樹からなる保水性繊維の繊維幅の標準偏差は7.55以下であることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、吸収体において均一な繊維密度を保持しやすいので、平面方向において偏りが少なく同心円状に拡散しやすくなる。
かかる吸収性物品であって、前記広葉樹からなる保水性繊維の平均繊維長に前記広葉樹からなる保水性繊維の繊維長の標準偏差を加えた値は、前記広葉樹からなる保水性繊維の前記平均繊維長の2倍の値よりも小さく、前記広葉樹からなる保水性繊維の前記平均繊維長から前記広葉樹からなる保水性繊維の繊維長の前記標準偏差を引いた値は、前記広葉樹からなる保水性繊維の前記平均繊維長の1/2の値よりも大きいことが望ましい。
このような吸収性物品によれば、吸収体において均一な繊維密度を保持しやすいので、平面方向において偏りが少なく同心円状に拡散しやすくなる。
かかる吸収性物品であって、前記吸収性コアは、複数の熱可塑性繊維を含み、且つ前記吸収性コアを前記厚さ方向に一体的に圧搾する圧搾部を有しており、前記圧搾部において、前記熱可塑性繊維が互いに融着していることが望ましい。
このような吸収性物品によれば、着用者が身体を大きく動かした場合であっても、吸収体10が型崩れを生じたり吸水性が悪化したりすることを抑制しやすくすることができる。
かかる吸収性物品であって、前記吸収性物品は、生理用ナプキン、おりものシート、及び軽失禁パットの少なくとも何れかである、ことが望ましい。
このような吸収性物品によれば、身体に感じる硬さが低減され快適な装着感が得られる生理用ナプキン、おりものシート、及び軽失禁パットを実現することができる。
かかる吸収性物品であって、前記長手方向における中央領域から前記幅方向の両外側に延出する一対のウイング部を有する、ことが望ましい。
このような吸収性物品によれば、着用時において、幅方向の外側から内側(着用者の下着の股下側)にウイング部を折り込むことで吸収性物品を下着等に取り付けやすくすることができる。
かかる吸収性物品であって、前記吸収性物品の非肌側面には、着用時において前記吸収性物品を着用者の下着に貼り付けるための粘着部が設けられている、ことが望ましい。
このような吸収性物品によれば、着用時において、着用者の下着等の肌側面に粘着部を貼り付けることで、吸収性物品の位置が固定され、位置ずれを生じ難くすることができる。
===実施形態===
<<生理用ナプキンの基本的構成>>
本実施形態に係る吸収性物品の一例として生理用ナプキン1(以下、単にナプキン1とも呼ぶ)について説明する。なお、以下の説明では吸収性物品の例として生理用ナプキンについて説明するが、本実施形態の吸収性物品には、所謂おりものシート(例えばパンティライナー)、軽失禁パッド、尿取りパッド 等も含まれており、生理用ナプキンに限定されるものではない。
<<生理用ナプキンの基本的構成>>
本実施形態に係る吸収性物品の一例として生理用ナプキン1(以下、単にナプキン1とも呼ぶ)について説明する。なお、以下の説明では吸収性物品の例として生理用ナプキンについて説明するが、本実施形態の吸収性物品には、所謂おりものシート(例えばパンティライナー)、軽失禁パッド、尿取りパッド 等も含まれており、生理用ナプキンに限定されるものではない。
図1は、ナプキン1を厚さ方向の肌側から見た概略平面図である。図2は、図1中のA-A矢視で示す概略断面図である。また、以下の説明では、図1、図2に示すように、各方向を定義する。すなわち、ナプキン1の製品長手方向に沿った「長手方向」と、ナプキン1の製品短手方向に沿って長手方向と直交する「幅方向」と、長手方向及び幅方向とそれぞれ直交する「厚さ方向」と、を定義する。長手方向のうち、ナプキン1の使用時において着用者の腹側となる方向を「前側」とし、着用者の背側となる方向を「後側」とする。厚さ方向のうち、ナプキン1の着用時に着用者の肌と当接する側を「肌側(上側)」とし、その逆側を「非肌側(下側)」とする。
ナプキン1は、平面視縦長形状のシート状部材であり、一対のサイドシート2と、トップシート3と、セカンドシート4と、吸収体10と、カバーシート6と、バックシート5とが厚さ方向の肌側から非肌側へと順に積層されて形成されている(図2参照)。そして、これら各部材は、それぞれ、厚さ方向に隣接する部材とホットメルト接着剤(HMA)等の接着剤で接合されている。なお、接着剤の塗布パターンとしては、Ωパターンやスパイラルパターン、ストライプパターン等を例示できる。
また、ナプキン1は、吸収体10が設けられたナプキン本体部20と、ナプキン本体部20の長手方向中央領域から幅方向の両外側に延出した一対のウイング部30とを有する。このウイング部30が設けられる長手方向中央領域(ウイング域WAともいう。より詳しくは、ウイング部30が幅方向の外側へ延出する長手方向の前側の延出開始点t1と後側の延出開始点t2との間の領域。図1参照)は、ナプキン1の使用時において着用者の排泄口(股下部)と当接する領域である。
トップシート3は、ナプキン1の使用時において着用者の肌と当接する部材であり、経血等の液体を厚さ方向の肌側から非肌側に透過させ、吸収体10に移動させる。このため、トップシート3には、エアスルー不織布などの適宜な液透過性の柔軟なシートが用いられる。
セカンドシート4は、液透過性の繊維からなるシートであり、トップシート3と同じエアスルー不織布等を例示できる。セカンドシート4は、吸収体10の肌側面上に(肌側面に隣接して)設けられ、経血等の排泄物の逆戻り防止、排泄物の拡散向上、及びクッション性の向上等の役割を果たす。但し、ナプキン1がセカンドシート4を有さなくても良い(例えば、トップシート3が代替してもよい)。
カバーシート6は、液透過性のシートであっても液不透過性のシートであっても良く、ティッシュペーパーやSMS(スパンボンド/メルトブローン/スパンボンド)不織布等を例示できる。カバーシート6は吸収体10とバックシート5の間に設けられている。つまり、ナプキン1は、カバーシート6を備えており、カバーシート6は、吸収体10の非肌側に隣接して吸収体10に接合されており、バックシート5は、カバーシートの6非肌側に隣接してカバーシート6に接合されている。但し、ナプキン1がカバーシート6を有さなくても良い(例えば、バックシート5が代替してもよい)。
バックシート5は、ナプキン1の使用時においてトップシート3を透過して吸収体10によって吸収された液体が下着等の着衣側(非肌側)に染み出すことを抑制する。バックシート5には、ポリエチレン(PE)の樹脂フィルムなど適宜な液不透過性の柔軟なシートが用いられる。なお、トップシート3及びバックシート5は、平面サイズが吸収体10よりも大きくされている。
サイドシート2は、液透過性のシートであっても液不透過性のシートであっても良く、SMS不織布やトップシート3と同じエアスルー不織布等を例示できる。
そして、図1及び図2に示されるように、サイドシート2及びトップシート3と、バックシート5との外周縁部同士が接着又は溶着で接合されることにより、これらのシート同士の間に吸収体10が保持されている。また、一対のサイドシート2は、トップシート3の幅方向の両側部から幅方向の外側に延出しており、バックシート5と共に一対のウイング部30を形成している。
ナプキン本体部20の厚さ方向における非肌側面(つまりバックシート5の非肌側面)には、長手方向に沿った複数の帯状の領域に適宜な接着剤(例えばホットメルト接着剤)を塗布することにより形成された本体部用粘着部21(ズレ止めに相当)が設けられている(図2、図10参照)。つまり、バックシート5の非肌側には、長手方向に延びるズレ止めが、幅方向に間隔を置いて複数設けられている。ナプキン1の使用時に本体部用粘着部21は下着等の肌側面に貼り付けられ、これによりナプキン1は下着等に固定される。
同様に各ウイング部30の厚さ方向における非肌側面(つまりバックシート5の非肌側面)には、ウイング部用粘着部31が設けられている(図2参照)。ナプキン1の使用時にウイング部30は非肌側に折り曲げられ、ウイング部用粘着部31は下着等の非肌側面に貼り付けられ、これによりナプキン1は下着等に固定される。つまり、ウイング部30は、着用者の下着の股下部にナプキン1を固定するための部位である。
吸収体10(吸収性コアに相当)は、長手方向に沿って長い縦長の部材であり、経血等の液体(排泄物)を吸収して内部に保持する。吸収体10の詳細については後述する。セカンドシート4、吸収体10、カバーシート6は、平面形状が同じであり、厚さ方向に積層されている。なお、本実施形態ではこれらの各部材がホットメルト接着剤(HMA)によって互いに接合されているが、接合されていなくても良い。
また、ナプキン1には、圧搾部40(凹部)が複数設けられている(図1参照)。圧搾部40は、厚さ方向の肌側から非肌側に向かって凹んだ部位であり、吸収体10の密度がその周辺の密度よりも高い部位である。圧搾部40の詳細については後述する。
<<吸収体10について>>
吸収体10は、液体を吸収する保水性繊維を有し、平面視縦長形状に成形されている。また、吸収体10に保水性繊維以外の素材(例えば、熱可塑性樹脂繊維)が含まれても良い。保水性繊維と熱可塑性樹脂繊維とを有する場合、吸収体10は、これらの繊維同士が互いに混合した状態で形成される。
吸収体10は、液体を吸収する保水性繊維を有し、平面視縦長形状に成形されている。また、吸収体10に保水性繊維以外の素材(例えば、熱可塑性樹脂繊維)が含まれても良い。保水性繊維と熱可塑性樹脂繊維とを有する場合、吸収体10は、これらの繊維同士が互いに混合した状態で形成される。
保水性繊維としては、パルプ、例えば、針葉樹(例えば、サザンイエローパイン)又は広葉樹(例えば、ユーカリ)を原料として得られる木材パルプ、バガス、ケナフ、竹、麻、綿(例えば、コットンリンター)等の非木材パルプ;レーヨン繊維等の再生セルロース繊維;アセテート繊維等の半合成繊維等が挙げられる。通常、保水性繊維として繊維長が長い針葉樹パルプが用いられることが多い。
図3は広葉樹パルプ繊維(以下、広葉樹パルプともいう。広葉樹からなる保水性繊維に相当)と針葉樹パルプ繊維(以下、針葉樹パルプともいう)の繊維長の分布を示す図である。横軸は繊維長(mm)を示し、縦軸は頻度(%)を示している。図に示すように、針葉樹パルプの平均繊維長は2.5mmであり、繊維長の分布幅が広い(3mm以上の繊維が含まれる。標準偏差は1.6)。これに対し、広葉樹パルプの平均繊維長は0.79mmであり、繊維長の分布幅が狭い(標準偏差は0.27)。なお、平均繊維長の定義、測定方法等については後述する。このように、広葉樹パルプは、針葉樹パルプと比べて繊維長が短い。本実施形態のナプキン1では、吸収体10に広葉樹パルプを用いている。これにより、保水性繊維の平均繊維長が短くなっている(図13参照)。
また、吸収体10の密度は0.04g/cm3以上0.3g/cm3未満である(後述)。これにより、体液を滞りなく拡散させることができ、吸収性を確保することができる。
熱可塑性樹脂繊維としては、例えば、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)等を素材とする単独繊維や、PPとPEとを重合してなる繊維、又は、PPとPEとからなる芯鞘構造の複合繊維等が挙げられる。また、熱可塑性樹脂繊維では捲縮の程度を調整することが可能である。例えば、熱可塑性樹脂繊維として、融点の異なる2つの合成繊維成分からなる芯鞘型、偏心型の複合繊維を用いることで繊維を捲縮させることができる。
本実施形態では、熱可塑性樹脂繊維の平均繊維長は30mm程度である。また、熱可塑性樹脂繊維の単位長さ当たりの平均捲縮数を、保水性繊維の単位長さ当たりの平均捲縮数よりも少なくなるように定めている。これにより、熱可塑性樹脂繊維と保水性繊維との交絡が少なくなるので、柔らかく仕上げることができる。よって、熱可塑性樹脂繊維を含む場合においても、装着感を向上でき、漏れ防止性を高めることができる。
なお、平均捲縮数の測定方法としては、例えば、幅方向に複数個の試験片(例えば5cm角の試験片)をサンプリングし、キーエンス製マイクロスコープVH-Z450などを用いて、試験片中の繊維に荷重がかからない状態で、1インチ(2.54cm)当たりの捲縮数を数回測定すればよい。その平均値より捲縮数(単位長さ当たりの平均捲縮数)を算出することができる。
また、熱可塑性樹脂繊維に追加する繊維又は代わりの繊維として、保水性繊維であるレーヨン繊維等を用いてもよい。すなわち、吸収体10は、レーヨン繊維及び合成繊維(熱可塑性樹脂繊維)の少なくとも一方を有する。そうすると、吸収性コアの剛性が向上するので、吸収性コアの型崩れが抑制され、フィット性の低下を抑制することができる。また、レーヨン繊維を用いると吸収体10の吸収性をさらに高めることができる。
また、吸収体10が上記以外の繊維を含んでいても良く、例えばセルロース等の天然繊維等を含んでいても良い。
また、高吸収性ポリマー(所謂SAP)等の液体吸収性粒状物を加えても良い。
吸収体10の製造方法としては、粉砕パルプや高吸収性ポリマー等を集積させる方法が知られている。
図4は、吸収体10の製造方法を説明するための図である。なお、ここでは、吸収体10として、保水性繊維と熱可塑性樹脂繊維と高吸収性ポリマー(SAP)を含むものを製造する場合について説明する。
回転ドラム70は、中空円筒形のドラムであり、周面には吸収体材料を詰める型として、複数の凹部71が所定のピッチで形成されている。回転ドラム70が回転して凹部71が材料供給部80へ進入すると、吸引部72の吸引により、材料供給部80から供給された吸収体材料が、凹部71に堆積(集積)する。
フード80a付きの材料供給部80は、回転ドラム70の上部を覆うように形成されており、材料供給部80は、パルプシートを粉砕機(不図示)で粉砕した粉砕パルプ(針葉樹パルプ、広葉樹パルプであり、粉砕された繊維に相当)と熱可塑性樹脂との混合物を空気搬送により凹部71に供給する。また、材料供給部80は、高吸水性ポリマー粒子を供給する粒子供給部81を備えており、凹部71に対して高吸水性ポリマー粒子を供給する。吸水性繊維と熱可塑性樹脂繊維との混合物及び高吸水性ポリマー粒子は、混合状態で凹部71に堆積され、凹部71に吸収体10が形成される。
回転ドラム70の更なる回転により、吸収体10を収容した凹部71がドラムの最下部に到達すると、吸収体10が凹部71から外れ、コンベアにて搬送される基材(カバーシート6など)の上に配置され、次の工程に引き渡されることになる。
なお、以後の工程において、例えば、セカンドシート4と吸収体10をホットメルト接着剤(HMA)等で接合する際に、セカンドシート4を吸収体10へ押し付ける。つまり、吸収体10は、以後の工程において厚さ方向にプレスされるので、厚さ方向の両側端部において中央部よりも繊維密度が高くなる。
そうすると、吸収体10の肌側においては、例えば、セカンドシート4を接合するために肌側に塗布されたホットメルト接着剤が吸収体10の中央へ浸透することを抑制することができ、吸収体10を柔らかく仕上げることができる。また、吸収体10の非肌側においては、厚さ方向の中心から非肌側へ毛細管効果が発生して排泄液の拡散性が向上するので、毛細管効果が発生しない場合に比べて、吸収体10の全体を使って排泄液を保持することができる。
また、セカンドシート4と吸収体10を厚さ方向にプレスすることにより、吸収体10の保水性繊維がセカンドシート4の繊維と絡み合う。図5は、セカンドシート4の繊維と吸収体10の繊維が絡み合う様子を示した説明図である。なお、後述するが、広葉樹パルプは細いので繊維間に入り込みかかる絡み合いが発生するが、針葉樹パルプは太いので繊維間に入り込みにくくかかる絡み合いが発生しにくい(又は発生しない)。つまり、図5の保水性繊維は広葉樹パルプを表している。
図5をみると、セカンドシート4の内部において、セカンドシート4の繊維4f(拡大図に白抜き線で表示)に吸収体10の保水性繊維10f(拡大図に黒線で表示)が接触している。つまり、広葉樹からなる保水性繊維10f(粉砕された繊維)の少なくとも一部が、吸収体10の肌側の表面から突出して、セカンドシート4の内部まで延出しており、セカンドシート4の内部において、広葉樹からなる保水性繊維10f(粉砕された繊維)の少なくとも一部が、セカンドシート4の繊維と接触している。
そして、この繊維同士の接触により、排泄液がセカンドシート4の繊維4fから保水性繊維を10f伝って吸収体10の内部に入りやすくなるので、液吸収速度を高めることができる。また、保水性繊維が肌側シートに引っ掛かったような状態となるので、吸収体10のよれを抑制することができ、吸収体10の型崩れを抑制することができる。
なお、吸収体10の比較例(後述)として、特許文献1に記載のパルプ繊維や熱可塑性樹脂繊維や紛体などを不織布と同様の製法(エアレイド法)によってシート状に形成したもの(エアレイド)を用いている。エアレイドには結合材が付与されており、かかる結合材を用いることにより、図4の製造方法で製造したものよりも吸収体10の剛性が高くなり、排泄液の液拡散性や液吸収性が低減する。つまり、図4で示す製造方法を用いて吸収体10を製造すると、エアレイド法により製造した吸収体と比べて、剛性が低くて(柔らかくて)液拡散性及び液吸収性が高いものを製造することができる。
換言すると、エアレイド法により製造された吸収体は、排泄液の吸収及び拡散が、結合材により阻害されて液吸収性、液拡散性が低減するが、図4で示す製造方法の吸収体10は、粉砕されたパルプ繊維(広葉樹パルプ及び針葉樹パルプ)が絡み合って形成されているので、排泄液がスムーズに吸収及び拡散される(液吸収性及び液拡散性が高い)。
また、吸収体10の厚さは、2mm以上10mm以下であることが望ましい。吸収体10の厚さが2mm未満だと薄すぎてよれてしまい、10mmを超えると硬すぎて着用者が違和感を覚えるおそれがある。
また、広葉樹パルプは針葉樹パルプよりも細くて繊維間距離が短いので、同密度の条件下で比較した場合、広葉樹パルプの繊維本数密度は、針葉樹パルプの繊維本数密度よりも大きい。なお、繊維本数密度は、単位面積当たりの平均繊維本数に相当し、繊維太さ+平均繊維間距離にて、細密充填構造の場合に単位面積当たりに含まれる繊維の本数を試算した値である。かかる試算値をみると、広葉樹パルプの繊維本数密度は、1182.2本/mm2であり、針葉樹パルプの繊維本数密度(200.3本/mm2)の約6倍である。よって、広葉樹パルプを使用すると、針葉樹パルプを使用した場合と比べて高密度化が可能である。
繊維本数密度は300本/mm2以上2500本/mm2未満であることが望ましい。繊維本数密度が300本/mm2未満だと吸収体10がすかすかになってしまい、使用中によれてしまい、結果吸収体面積が減少し、漏れやすくなってしまう。繊維本数密度が2500本/mm2以上だと吸収体10がかたく仕上がりすぎてしまい、使用中の違和感が増大してしまう。繊維本数密度が300本/mm2以上2500本/mm2未満であれば、毛細管効果を高めることができ、また、薄膜化及び柔軟化が可能になり、吸収性を高めることができる。
また、繊維本数密度は広葉樹パルプが針葉樹パルプよりも大きいことが好ましい。そうすると、吸収体10の柔らかさを維持しつつも、毛細管効果を増やすことができる。
また、熱可塑性樹脂繊維を含む吸収体10は、吸収体10を厚さ方向に一体的に圧搾する圧搾部40において、熱可塑性樹脂繊維同士が融着していることが望ましい。つまり、吸収体10は、複数の熱可塑性繊維を含み、且つ吸収体10を厚さ方向に一体的に圧搾する圧搾部40を有しており、圧搾部40において、熱可塑性繊維が互いに融着していることが望ましい。
つまり、圧搾部40を形成する際に、熱可塑性繊維同士が互いに融着することにより、トップシート3と吸収体10との一体性が強くなるとともに、吸収体10の形状が安定しやすくなる。これにより、例えばナプキン1を着用した状態で着用者が身体を大きく動かした場合であっても、吸収体10が型崩れを生じたり吸水性が悪化したりすることを抑制しやすくすることができる。
なお、吸収体10のうち圧搾部40以外の部分で熱可塑性繊維同士が熱融着していると、当該熱融着が発生している箇所において、吸収体10が硬くなったり、フィルム化して液拡散性が低下したりするといった問題が生じるおそれがある。一方、吸収体10のうち圧搾部40は、圧搾して硬くすることによって吸収体10の変形を即す部位であることから、当該部位において熱可塑性繊維同士が熱融着して硬くなったり、液拡散性が低下したりすることによる影響は小さい。したがって、ナプキン1の圧搾部40において熱可塑性繊維が互いに融着していたとしても問題は生じ難い。
<<圧搾部40について>>
次に、圧搾部40について説明する。図1に示すように、本実施形態にかかるナプキン1においては、複数種類の圧搾部40を有している(以下では説明を解り易くするため代表的な圧搾部40を用いて説明する)。ナプキン1のウイング域WAにおいては、円形状に圧搾されている第1圧搾部40a、長手方向に延びる所定の寸法(後述する縦寸法に相当)を有した第2圧搾部40b(中央ヒンジ部に相当)が設けられている。
次に、圧搾部40について説明する。図1に示すように、本実施形態にかかるナプキン1においては、複数種類の圧搾部40を有している(以下では説明を解り易くするため代表的な圧搾部40を用いて説明する)。ナプキン1のウイング域WAにおいては、円形状に圧搾されている第1圧搾部40a、長手方向に延びる所定の寸法(後述する縦寸法に相当)を有した第2圧搾部40b(中央ヒンジ部に相当)が設けられている。
第2圧搾部40bの前側と後側には、幅方向に延びる第3圧搾部40cが設けられている。また、ナプキン1の外周縁には、外周縁に沿ってサイドシート2とバックシート5等が圧搾されている第4圧搾部40d(周縁圧搾部に相当)が設けられている。そして、第2圧搾部40bの幅方向における外側には、厚さ方向に見たときに波形状に圧搾されている第5圧搾部40e(低密度圧搾部に相当)が設けられている。
図6は、図1中のB-B矢視で示す圧搾部40の概略断面図である。図6に示すように、第6圧搾部40fは、厚さ方向の両側から中心へ向けて吸収体10のみが圧搾されている。
つまり、第1圧搾部40a乃至第6圧搾部40fは、圧搾している部材が異なっており、第1圧搾部40a乃至第3圧搾部40c、及び第5圧搾部40eは、トップシート3、セカンドシート4、及び吸収体10が一体的に圧搾されており(ヒンジ部に相当)、第4圧搾部40dは、サイドシート2とバックシート5等(吸収体10は含まれない)が一体的に圧搾されており、第6圧搾部40fは、吸収体10のみが圧搾されている。
すなわち、圧搾部は、吸収体10と、吸収体10の肌側にあるシート(トップシート3及びセカンドシート4)と、が一体的に圧搾されたヒンジ部を有している。広葉樹の保水性繊維は繊維の交絡は、針葉樹の保水性繊維の交絡より少なく、広葉樹の保水性繊維を含んだ吸収体10はよれやすくなるので、ヒンジ部を設ける(吸収体10がトップシート3及びセカンドシート4と一体化する)ことにより、吸収体10のよれを抑制することができる。また、トップシート3と吸収体10が一体的に圧搾されていることにより、トップシート3と吸収体10の距離を近づけることで吸収体10への液移行性を向上させつつ、よれを抑制することができる。
なお、圧搾する部材は図6に示すものに限らず、バックシート5から吸収体10までを一体的に圧搾しても良い。また、圧搾部の配置パターンも図1に示すものに限るものではない。
また、図1のC拡大図に示すように、ヒンジ部の一部(ここでは一例として第2圧搾部40bを示している)は、圧搾部40の密度が2段階になるように圧搾されている。すなわち、ヒンジ部は、ベース圧搾部Lpと、ベース圧搾部Lpにおいてベース圧搾部Lpよりも高密度に圧搾された高密度圧搾部Hpとを備えている。
また、図6に示すように、圧搾部40(ヒンジ部)の一部である第5圧搾部40eは、例えば、第2圧搾部40bのベース圧搾部Lpと同じ又はベース圧搾部Lpよりも圧搾された密度が低くなっている(厚さ方向における溝深さが深い)。すなわち、ヒンジ部は、ベース圧搾部Lpと同じ又はベース圧搾部Lpよりも吸収体10が低密度に圧搾された低密度圧搾部を備えている。
また、第5圧搾部40e(低密度圧搾部)が波形状をしていることは既に述べたが、波形状は直線形状に比べて力が1点に集中しにくいので、直線形状の圧搾部に比べてナプキン1の型崩れを抑制することができる(特に、着用者が両脚を前後に激しく動かすような状況(スポーツをしているような状況))。なお、図1において波形状で示しているヒンジ部は、第5圧搾部40eの低密度圧搾部に限るものではなく、例えば、ベース圧搾部Lp程度の圧搾密度であってもよい。つまり、ヒンジ部の形状が、前記厚さ方向から見たときに波形状であれば、同じ作用効果が得られる。
<圧搾部の横寸法及び縦寸法について>
次に、圧搾部40の横寸及(第1寸法に相当)及び縦寸法(第2寸法に相当)について説明する。図7は、圧搾部の横寸法及び縦寸法を説明するための説明図であり、上図は第2圧搾部40b、中央図は前側の第3圧搾部40c、下図は第1圧搾部40aと一例として三角形状の圧搾部をそれぞれ示している。そして、図7においては、横寸法を実線の矢印で、縦寸法を破線の矢印で表している。
次に、圧搾部40の横寸及(第1寸法に相当)及び縦寸法(第2寸法に相当)について説明する。図7は、圧搾部の横寸法及び縦寸法を説明するための説明図であり、上図は第2圧搾部40b、中央図は前側の第3圧搾部40c、下図は第1圧搾部40aと一例として三角形状の圧搾部をそれぞれ示している。そして、図7においては、横寸法を実線の矢印で、縦寸法を破線の矢印で表している。
第2圧搾部40bが長手方向に延びていることは既に述べたが、その延びているより正確な方向は、図7上図に示す破線の方向である。つまり、第2圧搾部40bは、長手方向に曲線状に延びており、かかる曲線状の寸法(第2圧搾部40bを直線状にした際の寸法)が第2圧搾部40bの縦寸法である。そして、縦寸法(縦寸法の接線)と直交する寸法が第2圧搾部40bの横寸法である。つまり、第2圧搾部40bは、複数の横寸法を有しており、図7上図に示す横寸法(実線矢印)は、第2圧搾部40bの横寸法における最大値である(図7においては以下同様とする)。
第3圧搾部40cについてその延びている方向を見てみると、例えば、図7中央図に示すように、紙面の左斜め上方向及び右斜め上方向に曲線状に延びる第3圧搾部上側40caと、紙面の上方向に突出した幅方向に曲線状に延びる第3圧搾部下側40cbと、の2つの圧搾部に分解することができる。すなわち、第3圧搾部40cは、複数の圧搾部が組み合わされて構成された1つの圧搾部と言える。そして、第3圧搾部40cのような複数の圧搾部から構成される圧搾部は、分解した圧搾部の各々がそれぞれの縦寸法と横寸法を有している。
つまり、第3圧搾部上側40caは、紙面の左斜め上方向に曲線状に延びる縦寸法と、かかる縦寸法と直交する横寸法、及び、紙面の右斜め上方向に曲線状に延びる縦寸法と、かかる縦寸法と直交する横寸法を有し、第3圧搾部下側40cbは、紙面の上方向に突出した幅方向に曲線状に延びる縦寸法と、かかる縦寸法と直交する横寸法を有している。
なお、第2圧搾部40bと第3圧搾部40cは、どちらとも曲線状に延びる圧搾部40であったが、これに限るものではなく、例えば、直線状に延びていても良いし、直線状と曲線状に延びる圧搾部が組み合わされて1つの圧搾部を構成していてもよい。
次に、図7下図に示す円形状の第1圧搾部40aや三角形状の圧搾部のような、圧搾部がどちらの方向にも延びていない又は延びている方向が不明瞭(横寸法に対して縦寸法が十分に大きくなく延びている方向が不明瞭)な圧搾部(以下、ドット状圧搾部ともいう)における横寸法と縦寸法を説明する。
ドット状圧搾部においては、或る平面方向(長手方向と幅方向の成分で表される方向)に沿ったドット状圧搾部を跨ぐ直線を引いたときに、ドット状圧延部の外縁と直線との交点間距離が最大となる寸法を、かかるドット状圧搾部の或る平面方向における跨ぎ寸法とする。つまり、例えば、図7下図において、或る平面方向として、紙面の上下方向に沿った直線の引いた場合、第1圧搾部40aでは円の中心を通過する直線(破線矢印で示す直線)、三角形状では三角形の垂線(実線矢印で示す直線)がそれぞれのドット状圧搾部の上下方向における跨ぎ寸法となる。
そして、ドット状圧搾部の跨ぎ寸法を平面方向の全方向で見たときに、跨ぎ寸法が最も短くなる寸法が横寸法である。つまり、ドット状圧搾部の横寸法は、ドット状圧搾部の跨ぎ寸法のうちの最も短い跨ぎ寸法である。そうすると、第1圧搾部40aでは円の中心を通る全方向の直線(直径)が同じ長さとなり、全ての跨ぎ寸法が最も短い跨ぎ寸法と言える。図7下図の第1圧搾部40aでは、説明を解り易くするため、紙面の左右方向を横寸法とした。また、三角形状の圧搾部では最も内角が大きい頂点からの垂線が最も短い跨ぎ寸法(横寸法)となる。図7下図では、紙面の上下方向の跨ぎ寸法となる。そして、ドット状圧搾部における縦寸法は、横寸法と直交する寸法である。つまり、第1圧搾部40aでは紙面の上下方向の跨ぎ寸法が縦寸法であり、三角形状の圧搾部では紙面の左右方向の跨ぎ寸法が縦寸法である。
また、圧搾部40の横寸法と縦寸法の長さの関係を見てみると、円形状の第1圧搾部40aにおいては、横寸法と縦寸法の長さが同じであり、その他の圧搾部40においては、縦寸法が横寸法よりも長い。つまり、圧搾部40は、横寸法(第1寸法)と、横寸法(第1寸法)と直交し横寸法(第1寸法)以上の長さを有する縦寸法(第2寸法)と、を有している。
<<保水性繊維の平均繊維長について>>
次に、保水性繊維の平均繊維長について、圧搾部40及び本体部用粘着部21との関係を説明する。先に圧搾部40との関係について説明し、その後に本体部用粘着部21との関係を説明する。上述したように、吸収体10には、保水性繊維として一般的な針葉樹パルプと平均繊維長が短くて柔らかい広葉樹パルプが用いられている。そして、図3に示すように、それぞれの平均繊維長は、広葉樹パルプが0.79mmであり、針葉樹パルプが2.5mmである。
次に、保水性繊維の平均繊維長について、圧搾部40及び本体部用粘着部21との関係を説明する。先に圧搾部40との関係について説明し、その後に本体部用粘着部21との関係を説明する。上述したように、吸収体10には、保水性繊維として一般的な針葉樹パルプと平均繊維長が短くて柔らかい広葉樹パルプが用いられている。そして、図3に示すように、それぞれの平均繊維長は、広葉樹パルプが0.79mmであり、針葉樹パルプが2.5mmである。
そして、本実施形態に係る圧搾部40の横寸法(第1寸法)の最大値(1.0~2.0mm程度)は、広葉樹パルプの平均繊維長(0.8mm)よりも大きく、針葉樹パルプの平均繊維長(2.5mm)よりも小さい。
なお、本実施形態に係る圧搾部40の寸法とは、平面方向において、圧搾部40が厚さ方向に窪み始める圧搾開始点の間の寸法を意味する。第1圧搾部40aの横寸法を例に挙げると、図6の拡大図に示すように、第1圧搾部40aが窪み始める圧搾開始点La1と圧搾開始点La2の間の横寸法Laである。
図8は、広葉樹パルプ50Lと針葉樹パルプ50Nの圧搾部を示した概略断面図であり、図8aが広葉樹パルプ50L(100%)の圧搾部、図8bが針葉樹パルプ50N(100%)の圧搾部、図8cが広葉樹パルプ50L(50%)と針葉樹パルプ50N(50%)が混合された吸収体10の圧搾部を表している。図中の寸法Lは圧搾部の横寸法の最大値(1.0~2.0mm程度)、寸法LLは広葉樹パルプ50Lの平均繊維長0.8mm、寸法LNは針葉樹パルプ50Nの平均繊維長2.5mmをそれぞれ表している。なお、図8においては、左右を用いて説明を解り易くするため、横寸法は幅方向における寸法とする。
図8に示すように、広葉樹パルプ50Lか針葉樹パルプ50Nかによって、圧搾部の幅方向における左右の境界EDを跨ぐ保水性繊維の数量が異なる。広葉樹パルプ50Lの場合(図8a)、圧搾部の寸法Lが広葉樹パルプ50Lの繊維長の寸法LLより大きいので、厚さ方向に圧搾部と広葉樹パルプ50Lが重複した場合、圧搾部の境界EDにおいて繊維の跨ぎが生じたり生じなかったりする。例えば、図8aでは左上境界部P1及び左下境界部P2の2箇所で保水性繊維の跨ぎが生じる。一方、針葉樹パルプ50Nの場合(図8b)、圧搾部の寸法Lが針葉樹パルプ50Nの繊維長の寸法LNより小さいので、厚さ方向に圧搾部と針葉樹パルプ50Nが重複した場合、圧搾部の境界EDにおいて繊維の跨ぎが生ずる。例えば、図8bのように左右どちらの境界EDでも保水性繊維の跨ぎが生じ、10箇所ほどで保水性繊維の跨ぎが生じる。そして、圧搾部の境界EDで保水性繊維の跨ぎが生じると、跨ぎが生じない場合に比べて、圧搾部の境界EDが硬くなる。
本実施形態にかかる吸収体10のように圧搾部40の横寸法の最大値以下の平均繊維長を有する広葉樹パルプ50Lを含む場合は、一般的な針葉樹パルプ50Nのみの保水性繊維と比較して、あるいは、圧搾部40の横寸法の最大値より大きい平均繊維長を有する広葉樹パルプ50Lを含む場合と比較して、保水性繊維の跨ぎが少なくなる効果がある。例えば、図8cでは、保水性繊維の跨ぎが生じる箇所が6カ所となり、図8bに示す針葉樹パルプ50N(100%)の10箇所よりも少なくなる。つまり、圧搾部40の横寸法の最大値以下の平均繊維長を有する広葉樹パルプ50Nを含む保水性繊維(図8a、図8c)においては、圧搾部の境界EDの硬い部分が少なくなり、着用者が硬く感じる部分が少なくなるので、快適な装着感を実現することができる。
また、圧搾部の境界EDで保水性繊維の跨ぎが生じると、跨ぎが生じない場合に比べて、圧搾部の境界EDが変形しにくくなる。図9は、広葉樹パルプ50Lの圧搾部の変形を説明するための説明図であって、左図は圧搾部の左側境界部が内側へ変形した際の説明図であり、中央図は圧搾部の右側境界部が内側へ変形した際の説明図であり、右図は、圧搾部が広葉樹パルプ50Lの端部50Leを起点として変形した際の説明図である。
図9の左図と中央図を比べると、左図の変形の際には、左上境界部P1を跨いている広葉樹パルプ50Lと左下境界部P2を跨いでいる広葉樹パルプ50Lを変形させる必要があるのに対し、中央図の変形の際には、右上境界部P3及び右下境界部P4を跨いでいる広葉樹パルプ50Lが無いので、左図に比べて変形しやすい。
また、保水性繊維の平均繊維長が短くなると、保水性繊維の跨ぎが少なくなり図9の右図に示すような保水性繊維の端部50Leを起点とした変形が多く生じる。つまり、吸収体10において、針葉樹パルプ50Nよりも広葉樹パルプ50Lのほうが、端部50Leを起点とするような変形が多く生じる。
そして、着用者は、中央図に示すように圧搾部が変形しやすく、右図に示すように圧搾部の変形が多く生じる吸収性物品の方が、左図に示すように左上境界部P1が硬く、変形しにくい吸収性物品よりも、快適な装着感を得ることができる。
すなわち、広葉樹パルプ50Lを含んだ吸収体10の場合、上述したように圧搾部における保水性繊維の跨ぎが少なくなる効果があるので、平均繊維長が長い針葉樹パルプ50Nのみで構成された一般的な吸収体に比べて、圧搾部40と非圧搾部(吸収体10)の境界ED(圧搾部40の端)を跨ぐ保水性繊維を低減させることができ、圧搾部40が変形した際に身体に感じる硬さが低減されて快適な装着感が実現されたナプキン1を提供することができる。
また、第2圧搾部40bの横寸法Lb(ベース圧搾部Lp部の寸法)の最大値(約2.0mm)と広葉樹パルプ50Lの平均繊維長LLを比べると、第2圧搾部40b(中央ヒンジ部)の横寸法Lb(第1寸法)の最大値が、広葉樹パルプの平均繊維長LLよりも大きい。
したがって、第2圧搾部40b(中央ヒンジ部)において、圧搾部40と非圧搾部(吸収体10)の境界EDを跨ぐ保水性繊維を低減させることができるので、圧搾部40が変形した際に身体に感じる硬さが低減されて快適な装着感が実現されたナプキン1を提供することができる。さらに、広葉樹は繊維幅が細いため、跨いでいる繊維が針葉樹と比べて曲がりやすい。これにより快適な装着感がさらに実現されるといえる。
なお、上記では図6の拡大図に示すように、第1圧搾部40aが窪み始める圧搾開始点La1と圧搾開始点La2の間の横寸法Laとしたが、図8aに示す圧搾部の左下境界部部P2及び右下境界部P4の底部が曲がり始める圧搾開始点の間の寸法としてもよい。この場合、左下境界部P2及び右下境界部P4がさらに曲がりやすくなるので、圧搾部が変形した際に身体に感じる硬さ低減されて快適な装着感が実現されたナプキン1を提供することができる。
また、図1の拡大図Cに示す高密度圧搾部Hpの長手方向における寸法Wの最大値(約1.0mm)と広葉樹パルプ50Lの平均繊維長LLを比べると、高密度圧搾部Hpの長手方向における寸法Wの最大値が、広葉樹パルプの平均繊維長LLよりも大きい。
したがって、高密度圧搾部Hpにおいて、高密度圧搾部Hpと低圧搾部(ベース圧搾部Lp)の境界EDを跨ぐ保水性繊維を低減させることができるので、ヒンジ部を長手方向に変形しやすくすることができる。つまり、着用者の身体の丸みに対して、ヒンジ部が追従しやすくなるので、身体にフィットしやすくなる。 また、排泄液の平面方向への拡散よりも厚さ方向に液を引き込みやすくなるので、モレを軽減する事ができる(圧搾部を繊維が跨ぐことによって、一度吸収した排泄液が繊維を伝って逆移動しやすくなり、排泄液の引き込み性が悪くなる)。
また、第5圧搾部40eの横寸法Leの最大値(約1.0mm)と広葉樹パルプ50Lの平均繊維長LLを比べると、第5圧搾部40e(低密度圧搾部)の横寸法Leの最大値が、広葉樹パルプの平均繊維長LLよりも大きい。
したがって、第5圧搾部40e(低密度圧搾部)において、圧搾部40と非圧搾部(吸収体10)の境界EDを跨ぐ保水性繊維を低減させることができるので、圧搾部40が変形した際に身体に感じる硬さが低減されて快適な装着感が実現されたナプキン1を提供することができる。
また、第1圧搾部40a(円形状圧搾部)の横寸法Laの最大値(約1.0mm)と広葉樹パルプ50Lの平均繊維長LLを比べると、第1圧搾部40a(円形状圧搾部)の横寸法Laの最大値が、広葉樹パルプの平均繊維長LLよりも大きい。
したがって、第1圧搾部40a(円形状圧搾部)において、圧搾部40と非圧搾部(吸収体10)の境界EDを跨ぐ保水性繊維を低減させることができるので、圧搾部40が変形した際に身体に感じる硬さが低減されて快適な装着感が実現されたナプキン1を提供することができる。
また、厚さ方向において、保水性繊維の平均繊維長は、吸収体10の厚さよりは短く、高密度圧搾部Hpの厚さ(高密度圧搾部Hpの底面から吸収体10の非肌側の面までの距離)よりは長い。そうすると、高密度圧搾部Hpの非肌側において、広葉樹パルプが平面方向に沿うように位置するので、厚さ方向に柔軟性を有することができる(広葉樹パルプが立って(厚さ方向に沿うように)位置していると、高密度圧搾部Hpを押さえ付けた際(例えば、着用の際)に高密度圧搾部Hpを支えるように広葉樹パルプが機能して柔軟性を損ねる)。すなわち、かかる吸収体10によると、さらに違和感が低減されたナプキン1を提供することができる。
次に、保水性繊維の平均繊維長と本体部用粘着部21の関係を説明する。図10は、ナプキン1を厚さ方向の非肌側から見た概略平面図である。図10に示すように、バックシート5の非肌側には、長手方向(第1方向に相当)に延びる本体部用粘着部21が、長手方向(第1方向)に直交する幅方向(第2方向に相当)に間隔21gを置いて複数設けられており、かかる幅方向(第2方向)の間隔21gの最小値は、広葉樹からなる保水性繊維の平均繊維長よりも大きい。
そのため、下着から変形する力を受けた場合に、本体部用粘着部21の外縁を跨ぐ保水性繊維を低減することができ、吸収体10が本体部用粘着部21の間で曲がり易くなるので、ナプキン1が身体の動きと連動しやすくフィット性が向上する。
なお、図10に示す本体部用粘着部21は、長手方向に延びて、幅方向に間隔21gを置いて複数設けられているが、これに限るものではなく、例えば、幅方向に延びて、長手方向に間隔を置いて設けられていてもよい。
===吸収体10の評価について==
吸収体10の繊維の成分や製造方法の異なるサンプルを作製し、圧搾部40の密度、引張強度等の以下の項目について評価を行った。
吸収体10の繊維の成分や製造方法の異なるサンプルを作製し、圧搾部40の密度、引張強度等の以下の項目について評価を行った。
<<圧搾部40の密度、引張強度評価>>
圧搾する条件を変えて圧搾部40の密度と引張強度を評価した。なお、圧搾する条件は、圧搾深さが異なる3種類のエンボスロールにて圧搾部を形成し、各々を圧搾条件1~圧搾条件3とした。
圧搾する条件を変えて圧搾部40の密度と引張強度を評価した。なお、圧搾する条件は、圧搾深さが異なる3種類のエンボスロールにて圧搾部を形成し、各々を圧搾条件1~圧搾条件3とした。
サンプルは、広葉樹パルプと針葉樹パルプのサンプルを圧搾条件ごとに5つ用意した。サンプルは、それぞれを重量で直示天秤(例えば、研精工業株式会社製 電子天秤HF-300)で0.2g準備し、長さ38mm×幅25mmに広げてから同じ形状のトップシート3とセカンドシート4を重ねて、上記条件でそれぞれを一体的に圧搾して測定サンプルとした。そして、以下の方法で測定サンプルの厚さを評価(測定)して、重量(0.2g)を体積(厚さ×サンプル面積)で割って密度を算出した。
<厚さ評価方法>
厚さの評価は、液体窒素にて測定サンプルを凍結させ、対象部を横断するように切断し、かかる切断面を株式会社キーエンス製のデジタルマイクロスコープVHX-100(レンズVH-Z20R+可変照明アタッチメントVH-K20)を使用して、測定面積:縦20mm×横20mmにて、測定サンプルの対象部における断面の画像を撮影して測定した。
厚さの評価は、液体窒素にて測定サンプルを凍結させ、対象部を横断するように切断し、かかる切断面を株式会社キーエンス製のデジタルマイクロスコープVHX-100(レンズVH-Z20R+可変照明アタッチメントVH-K20)を使用して、測定面積:縦20mm×横20mmにて、測定サンプルの対象部における断面の画像を撮影して測定した。
<引張強度評価方法>
図11は、引張強度の評価方法を説明するための説明図であり、左図に通常の圧搾部40の概略断面図、右図に引張試験時の圧搾部40の概略断面図を示している。引張強度試験は、右図に示すように、圧搾部40の左側境界よりも左側のトップシート3とセカンドシート4を吸収体10から取り外し、右側のほうへ折りたたんで行う(製品がコアラップシートを含む場合は、肌側と非肌側のコアラップシートも同様に右側へ折りたたみ、バックシート5も右側へ折りたたむ)。
図11は、引張強度の評価方法を説明するための説明図であり、左図に通常の圧搾部40の概略断面図、右図に引張試験時の圧搾部40の概略断面図を示している。引張強度試験は、右図に示すように、圧搾部40の左側境界よりも左側のトップシート3とセカンドシート4を吸収体10から取り外し、右側のほうへ折りたたんで行う(製品がコアラップシートを含む場合は、肌側と非肌側のコアラップシートも同様に右側へ折りたたみ、バックシート5も右側へ折りたたむ)。
つまり、右図の白抜き矢印に示すように、右側へ折りたたんだトップシート3及びセカンドシート4を右側へ引っ張り、トップシート3とセカンドシート4が取り外された吸収体10を左側へ引っ張る。そして、右図のXに示すように、トップシート3及びセカンドシート4と吸収体10が破断した際の、引張力の最大値を引張強度として測定する。なお、図11において、紙面を貫く方向が幅方向となっており、幅25mm分の圧搾部40の引張強度を評価している(圧搾部40の幅を25mm基準としているので、単位の分母が25mmとなっている)。
図12は、圧搾部40の密度(表1)と引張強度(表2)の評価結果である。一般的に圧搾部40の密度は0.2g/cm3以上0.8g/cm3未満が望ましく、吸収体10と圧搾部40の接合部分(本実施形態ではセカンドシート4との溶着部)が引っ張りによって破断する際の最大引張力である引張強度が、0.5N/25mm以上1.0N/25mm未満であることが望ましい。つまり、圧搾部40の密度が0.2g/cm3未満であると強度が不足し破損しやすくなり(よれやすくなり)、0.8g/cm3以上だと硬くて着用時に違和感を覚えやすくなる。また、引張強度が0.5N/25mm未満だと強度が不足し破損しやすくなり、1.0N/25mm以上だと硬くて着用時に違和感を覚えやすくなる。
図12をみると、圧搾部40の密度が0.2g/cm3以上0.8g/cm3未満であって、引張強度が0.5N/25mm以上1.0N/25mm未満であるのは、広葉樹パルプの圧搾条件2及び圧搾条件3である。つまり、一般的に用いられる針葉樹パルプの吸収体10においては、繊維交絡が多く引張強度が高いので上記の条件が当てはまらなく、広葉樹パルプを用いる(針葉樹パルプと併用する)ことにより、よれが抑制され着用時の違和感の少ない快適なナプキン1を提供することができる。
<<吸収体密度、平均繊維長の評価>>
吸収体密度、平均繊維長を評価した。サンプルの条件については図13参照。
吸収体密度、平均繊維長を評価した。サンプルの条件については図13参照。
実施例としては、吸収体に広葉樹パルプが含まれ、かつ、図4の製造方法で製造された吸収体をサンプルとした。ここでは広葉樹パルプと6~70mmの平均繊維長の熱可塑性樹脂繊維とを所定割合で混合したもの(実施例1、2)、広葉樹パルプと針葉樹パルプとを所定割合で混合したもの(実施例3、4)、及び広葉樹パルプのみのもの(実施例5)を評価した。
比較例としては、吸収体に広葉樹パルプが含まれないサンプル(比較例1、2,4)、及び、吸収体がエアレイド法で製造されたサンプル(比較例3、4)とした。なお、比較例3には広葉樹パルプが含まれているが、エアレイド法で製造されているので、吸収体に結合材が付与されている。
<吸収体密度評価方法>
実施例及び比較例の各条件の吸収体サンプルとして、長さ10mm×幅40mmのサイズの吸収体サンプルを複数用意し、上述した厚さ評価方法で吸収体サンプル厚さを測定した。また、吸収体サンプル目付(g/cm2)として重量を直示天秤(例えば、研精工業株式会社製 電子天秤HF-300)で測定して算出した。そして、吸収体サンプル目付と吸収体サンプル厚さから、吸収体サンプル密度(g/cm3)を計算して求めた。なお、サンプル数N=5程度測定し、平均値をサンプル密度とした。また、長さ10mm×幅40mmのサイズが取れない場合には、最大幅、最大面積で採取するとともに、サンプル数Nを倍以上測定する。
実施例及び比較例の各条件の吸収体サンプルとして、長さ10mm×幅40mmのサイズの吸収体サンプルを複数用意し、上述した厚さ評価方法で吸収体サンプル厚さを測定した。また、吸収体サンプル目付(g/cm2)として重量を直示天秤(例えば、研精工業株式会社製 電子天秤HF-300)で測定して算出した。そして、吸収体サンプル目付と吸収体サンプル厚さから、吸収体サンプル密度(g/cm3)を計算して求めた。なお、サンプル数N=5程度測定し、平均値をサンプル密度とした。また、長さ10mm×幅40mmのサイズが取れない場合には、最大幅、最大面積で採取するとともに、サンプル数Nを倍以上測定する。
<繊維長評価方法>
吸収体密度評価と同じ部分で繊維長を測定した。
吸収体密度評価と同じ部分で繊維長を測定した。
なお、平均繊維長は、中心繊維長(Cont)による測定で長さ加重平均繊維長を意味する。長さ加重平均繊維長は、メッツォオートメーション(metso automation)社製のカヤーニファイバーラボファイバープロパティーズ(オフライン)[kajaaniFiberLab fiber properties(off-line)]により、L(l)値として測定される。なお、これはJIS P 8226-2(パルプ-工学的自動分析法による繊維長測定方法 非偏光法に準ずる)で推奨されている方法でもある。また、JISの評価法に記載あるように、平均繊維長及び後述する繊維幅は繊維塊を除いて測定された結果である。
また、パルプ繊維以外の繊維の平均繊維長は、JIS L 1015:2010の附属書Aの「A7.1 繊維長の測定」の「A7.1.1 A法(標準法)目盛りが付いたガラス板上で個々の繊維の長さを測定する方法」に従って測定する。上記方法は、1981年に発行されたISO 6989に相当する試験方法である。
図13は、吸収体密度と保水性繊維平均繊維長の評価結果を示す図(表3)である。吸収体に含まれる保水性繊維の平均繊維長が長いと、上述したように吸収体の圧搾部において、吸収体の剛性が高くなり硬く仕上がってしまう。例えば、一般的に薄型と呼ばれる生理用ナプキンの吸収体に、針葉樹パルプ繊維が保水性繊維として用いられると、吸収体の圧搾部が硬くなりすぎてしまい、着用者が不快感を覚えるおそれがある。
これに対し、実施例1~5においては、広葉樹パルプが含まれることにより、保水性繊維平均繊維長が短くなっている。つまり実施例1~5の吸収体を有するナプキンは、身体に感じる硬さが低減され快適な装着感が実現されたナプキンである。
比較例1、比較例2、及び比較例4では、広葉樹パルプが用いられていないため、平均繊維長2.5mmと実施例1~5よりも長いので、上述した圧搾部40を跨ぐ保水性繊維が多くなり、圧搾部40が変形した際に着用者が違和感(硬さ)を感じやすくなることは既に述べたが、例えば、吸収体目付を小さくすることで、硬さを低減させることは可能である。ただし、この場合、吸収性が低下してしまうため吸収性物品として機能しなくなるおそれがある。
また、比較例3は、広葉樹パルプと針葉樹パルプの比率が実施例3と同じであり、平均繊維長も2mm未満であるが、エアレイドであり結合材が付与されている。結合剤が付与されると、柔らかい広葉樹パルプを用いても吸収体10の剛性が高くなるおそれがある。また、結合材により吸収体10の液拡散性や液吸収性が低減するので、液拡散性や液吸収性を向上させる広葉樹パルプの効果が発現しにくくなる。
また、実施例1~5では、吸収体密度が0.04~0.3(g/cm3)である。ナプキンにおいては、吸収体密度が0.04g/cm3未満だと柔らかすぎて型崩れが発生しやすく、0.3g/cm3以上だと硬すぎて肌触りが悪くなる。つまり、吸収体密度が0.04~0.3g/cm3であると、型崩れしにくく快適な装着感が実現された液拡散性の高いナプキンを提供することができる。
<<平均繊維間距離評価>>
保水性繊維の平均繊維間距離を以下の方法で評価した。
保水性繊維の平均繊維間距離を以下の方法で評価した。
測定対象のサンプルに該当する部位を四角形形状に切り出した(厚さ方向に切断した)ものを試料とし、マイクロスコープ(KEYENCE製 VHX-2000、レンズ VH-Z20W絞り開放)の3D画像連結機能を用いて、試料の表面から深度100μmまで焦点が一致している拡大画像(例えば、広葉樹は500倍、針葉樹は100倍の画像)を得て、その拡大画像を基に焦点が一致している繊維の外側を抽出した。そこに形成された面を繊維空間とする。その繊維空間の最大内接円の直径を繊維空間距離とし、繊維空間100カ所分の平均値を平均繊維間距離(Dp)とした。
図14は、繊維の平均繊維間距離Dpを示す図である。図において繊維の割合(%)は吸収体10を構成する繊維の重量割合であり、吸収体10がコアラップシートを有する場合はコアラッシートを除く部分の重量割合、コアラップシートが無い場合はそのままの重量割合である。本実施形態においては、コアラップシートを有していない。
図14に示すように、広葉樹パルプは、針葉樹パルプよりも平均繊維間距離が小さい(広葉樹100%が18.7μm、針葉樹100%が50.0μm)。また、互いを混合することで広葉樹パルプと針葉樹パルプの間の平均繊維間距離となる(広葉樹50%、針葉樹50%で27.7μm)。
また、6~70mmの平均繊維長の熱可塑性樹脂繊維を針葉樹パルプと混合した場合、熱可塑性樹脂繊維が混合されることで平均繊維間距離が小さくなっている(針葉樹と熱可塑性樹脂繊維が混合したものは、32.3μm、36.7μmであり針葉樹100%の50.0μmより小さい)。また、同様の熱可塑性繊維樹脂を広葉樹パルプと混合した場合、熱可塑性樹脂繊維が混合されることにより平均繊維間距離が大きくなっている(広葉樹と熱可塑性樹脂繊維が混合したものは、19.0μm、32.3μm、36.7μmであり広葉樹100%の18.7μmより大きい)。
平均繊維間距離Dpは、5μm以上40μm未満であることが望ましい。さらには、トップシート3及びセカンドシート4の平均繊維間距離Dpが、粉砕された繊維の平均繊維間距離よりも大きいことが望ましい(本実施形態においては50μm以上)。トップシート3及びセカンドシート4の平均繊維間距離を大きくすることにより、排泄液が直接的に吸収体10まで到達し、粉砕された繊維の平均繊維間距離が5μm未満であると液体が通過するのに要する時間が長くなってしまい、平均繊維間距離が40μm以上であると毛細管現象が発生しにくく吸収性が低下する。つまり、平均繊維間距離をかかる範囲とすることにより、排泄液が速やかに吸収性コアまで到達し、毛細管効果が作用しやすく、吸収性が良い吸収性物品を提供することができる。
<<曲げ剛性評価方法>>
ナプキン1の曲げ剛性を、以下の方法でトルク値を測定することにより評価した。
ナプキン1の曲げ剛性を、以下の方法でトルク値を測定することにより評価した。
<トルク値測定方法>
ナプキン1の長手方向のトルク値を測定した。測定方法は、日本電産シンポ株式会社製、電動トルク試験機(DSP-10)の機器にチャックサイズ25mm×25mmを上下に取り付け、チャック間距離50mm、右回転の角速度30rpm、回転角度50度、左回転の角速度30rpm、回転角度50度、繰り返し回数1回、右から左回転へ切り替わる際の停止時間3秒、計測角度を45度までとした。
ナプキン1の長手方向のトルク値を測定した。測定方法は、日本電産シンポ株式会社製、電動トルク試験機(DSP-10)の機器にチャックサイズ25mm×25mmを上下に取り付け、チャック間距離50mm、右回転の角速度30rpm、回転角度50度、左回転の角速度30rpm、回転角度50度、繰り返し回数1回、右から左回転へ切り替わる際の停止時間3秒、計測角度を45度までとした。
サンプルは、複数のサンプル(例えば、圧搾部の形状やサイズが異なる)を作製してサンプルの膣口当接域よりも長手方向の後方で吸収体のある範囲を測定領域として、長手方向の前方の不要領域を切り捨てた。そして、幅方向における中心部が回転の中心となるようにサンプルをチャックに取り付け上記測定方法にて測定を行った。
測定結果(トルク値)は、右回転時の最大トルク値とし、サンプル数N=5の平均値とした。そして、ナプキン1のトルク値は、4mN・m以上10N・m未満であることが望ましい。ナプキン1のトルク値が4mN・m未満であると曲げ剛性が不足しよれやすくなり、10mN・m以上だと曲げ剛性が高くて着用時に違和感を覚えやすくなる。つまり、よれが抑制され違和感の少ない快適な着用が実現されたナプキン1を提供することができる。
<<保水性繊維の平均繊維幅について>>
次に、保水性繊維の平均繊維幅について説明する。なお、測定は、上記した平均繊維長と同様の方法で行い、FiberWidthとして測定される。
次に、保水性繊維の平均繊維幅について説明する。なお、測定は、上記した平均繊維長と同様の方法で行い、FiberWidthとして測定される。
図15は、広葉樹パルプと針葉樹パルプの平均繊維幅の分布を示した図である。横軸は繊維幅(μm)を示し、縦軸は頻度(%)を示している。図15に示すように、針葉樹パルプの平均繊維幅は30μmm程度であり(上図)、繊維幅の分布幅が広い(標準偏差は11.9)。これに対し、広葉樹パルプの平均繊維幅は15μm程度であり(下図)、繊維幅の分布幅が狭い(標準偏差は7.55)。本実施形態のナプキン1では、吸収体10に広葉樹パルプを用いていることにより、針葉樹パルプのみを用いている場合と比較して、保水性繊維の平均繊維幅が短くなっている。
そして、広葉樹パルプの平均繊維幅が15μm以下であって、上述したように繊維本数密度が300本/mm2以上2500本/mm2未満であって、広葉樹パルプの間に高吸収性ポリマーを有するのが望ましい。そうすると、繊維が短く、繊維が細いため、絶対的な繊維面積が小さいから繊維が交絡しにくく、かつ、繊維幅が短いという特徴がある広葉樹パルプが密集するので、繊維に排泄液が含まれやすくなり、広葉樹パルプに含まれた排泄液は広葉樹パルプの間にある高吸収性ポリマーに引き込まれやすいので、複数回の排泄液の吸収においても液戻りを低減することができる。
また、分布幅を見てみると、広葉樹パルプは、針葉樹パルプよりも繊維長(図3)と繊維幅の分布幅が狭い。つまり、広葉樹パルプの繊維長の標準偏差は0.27以下であり、広葉樹パルプの繊維幅の標準偏差は7.55以下である。さらに、広葉樹パルプの平均繊維長に広葉樹パルプの繊維長の標準偏差を加えた値(0.79+0.27=1.06)は、広葉樹パルプの平均繊維長の2倍の値(1.58)よりも小さく、広葉樹パルプの平均繊維長から広葉樹パルプの繊維長の標準偏差を引いた値(0.79-0.27=0.52)は、広葉樹パルプの平均繊維長の1/2の値(0.395)よりも大きい。
このように分布幅が狭くて標準偏差が小さいと、吸収体において均一な繊維密度を保持しやすいので、平面方向において偏りが少なく同心円状に拡散しやすくなる。
このように、保水性繊維の平均繊維長、平均繊維幅を見てみると、広葉樹パルプと比較して、針葉樹パルプは太くて、長いので、パルプ同士が交絡しやすく、しっかりした骨格を形成する。一方、広葉樹パルプは細くて、短いので、パルプ同士の交絡はしにくいが、針葉樹パルプの間に入り込みやすいので、針葉樹パルプで作られた骨格内に広葉樹パルプが充填されることにより、ヨレ耐性が高く、液拡散性とリウエット性が高いナプキン1を提供することができる。
===その他の実施形態===
上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更・改良され得ると共に、本発明には、その等価物が含まれることは言うまでもない。
上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更・改良され得ると共に、本発明には、その等価物が含まれることは言うまでもない。
また、上記実施の形態においては、第4圧搾部40dが吸収体10を一体的に圧搾していないが、これに限るものではない。例えば、パンティライナーのように外周縁を圧搾する周縁圧搾部が吸収体10を一体的に圧搾してもよい。そして、かかる場合において、周縁圧搾部の横寸法の最大値が広葉樹パルプ(広葉樹からなる保水性繊維)の平均繊維長よりも大きい。すなわち、圧搾部40は、ナプキン1の外周縁に沿って圧搾された周縁圧搾部を備えており、周縁圧搾部の横寸法(第1寸法)の最大値が、広葉樹パルプの平均繊維長よりも大きい。
そうすると、パンティライナー(トップシート3やバックシート5等が吸収体10と一体的に圧搾される場合)のような周縁圧搾部において、圧搾部と非圧搾部の界面を跨ぐ保水性繊維を低減させることができ、周縁部の硬さが低減するので、周縁部が変形した際に元の形状に復帰しやすくなり、周縁部の変形(折り癖)を抑制することができる。
また、上記実施の形態においては、吸収体10の表面に凹凸を形成する際に、圧搾して凹凸を形成していたが、これに限るものではない。例えば、図6に示す第6圧搾部40fを低目付として、低坪量部としてもよい。すなわち、吸収体10には、吸収体10の坪量がその周囲の坪量よりも低い低坪量部が設けられており、低坪量部は、吸収体10の表面に窪み形状を形成しており、低坪量部の横寸法(第1寸法)の最大値が、広葉樹パルプの平均繊維長よりも大きい。
そうすると、低坪量部(低目付部等)の端を跨ぐ保水性繊維を低減させることができ、低坪量部を幅方向に変形しやすくすることができる。
また、図6に示す第6圧搾部40fのような低坪量部とすると、厚さ方向において、低坪量部の肌側面は、吸収体10の最も肌側の面よりも非肌側に位置し、低坪量部の非肌側面は、吸収体10の最も非肌側の面よりも肌側に位置することとなる。
そうすると、低坪量部の厚さ方向における両側に窪みが生じるので、低坪量部を起点として肌側と非肌側の両側に変形しやすくすることができる。
また、上述では低坪量部として第6圧搾部40fのような形状を例示したが、これに限るものではなく、肌側又は非肌側の一方が凹んだような形状でもよい。低坪雨量部が肌側に設けられていると液引き込み性が向上し、非肌側にあると肌側に沿うように変形しやすくすることができる。
また、上記実施の形態においては、ナプキン1はコアラップシートを有していないが、これに限るものではなく、コアラップシートを有していてもよい。図16は、コアラップシート11を有するナプキン100の概略断面図であり、上記実施形態の図2に相当する図である。
コアラップシート11は、図16に示すように、吸収体10の外周面を被覆するように設けられている。コアラップシート11としては、ティッシュペーパーや不織布等の液透過性シートを例示でき、吸収体10とは長手方向に延びるコアラップ接合剤(拡大図Dに示すHMA)で接合されている。つまり、ナプキン100は、吸収体10の外周面を被覆するコアラップシート11を有しており、コアラップシート11は、幅方向に間隔11gを置いて設けられた長手方向に延びるコアラップ接合剤により吸収体10と接合されている。
そして、コアラップ接合剤の幅方向における間隔11gの最小値が、広葉樹からなる保水性繊維の平均繊維長よりも大きい。そのため、コアラップ接合剤の外縁を跨ぐ保水性繊維を低減することができ、コアラップ接合剤が塗布された部分が吸収性コア全体を固めつつ、コアラップ接合剤が塗布されていない部分が変形しやすくなるので、吸収体10の型崩れ防止と追従性が両立したナプキン100を提供することができる。
なお、図16に示すコアラップ接合剤は、長手方向に延びて、幅方向に間隔11gを置いて複数設けられているが、これに限るものではなく、例えば、幅方向に延びて、長手方向に間隔を置いて設けられていてもよい。
また、コアラップシート11が設けられることで吸収体10の崩れを抑制することができる。図16においては、1枚のコアラップシート11を用いて、かかるコアラップシート11が吸収体10を包むようにした例を示したが、肌側又は非肌面側の一方のみ設けられていてもよいし、肌側及び非肌側のシートが吸収体10の外縁よりも外側で接合されていてもよい。
前述の実施形態では、吸収性物品の一例として、生理用ナプキンや、おりものシート(パンティライナー)、軽失禁パッドについて説明されていたが、これ以外の吸収性物品であっても良い。例えば、母乳パッド、便失禁パット、ショーツ型ナプキン、及び、テープ型やパンツ型等の各種使い捨ておむつにも本発明を適用可能である。すなわち、身体に感じる硬さが低減され快適な装着感を得ることが可能な母乳パッドや便失禁パット等を実現することができる。
1 生理用ナプキン(吸収性物品)
2 サイドシート
3 トップシート
4 セカンドシート
4f セカンドシートの繊維
5 バックシート
6 カバーシート
10 吸収体(吸収性コア)
10f 保水性繊維
11 コアラップシート
20 ナプキン本体部
21 本体部用粘着部
30 ウイング部
31 ウイング部用粘着部
40 圧搾部
40a 第1圧搾部(ヒンジ部)
40b 第2圧搾部(中央ヒンジ部)
40c 第3圧搾部(ヒンジ部)
40ca 第3圧搾部上側
40cb 第3圧搾部下側
40d 第4圧搾部(周縁圧搾部)
40e 第5圧搾部(低密度圧搾部。ヒンジ部)
40f 第6圧搾部
50L 広葉樹パルプ(広葉樹からなる保水性繊維)
50N 針葉樹パルプ
50Le 端部
70 回転ドラム
71 凹部
72 吸引部、
80 材料供給部
80a フード、
81 粒子供給部
100 ナプキン(吸収性物品)
ED 境界
Lp ベース圧搾部
Hp 高密度圧搾部
P1 左上境界部
P2 左下境界部
P3 右上境界部
P4 右下境界部
WA ウイング域
t1 前側の延出開始点
t2 後側の延出開始点
2 サイドシート
3 トップシート
4 セカンドシート
4f セカンドシートの繊維
5 バックシート
6 カバーシート
10 吸収体(吸収性コア)
10f 保水性繊維
11 コアラップシート
20 ナプキン本体部
21 本体部用粘着部
30 ウイング部
31 ウイング部用粘着部
40 圧搾部
40a 第1圧搾部(ヒンジ部)
40b 第2圧搾部(中央ヒンジ部)
40c 第3圧搾部(ヒンジ部)
40ca 第3圧搾部上側
40cb 第3圧搾部下側
40d 第4圧搾部(周縁圧搾部)
40e 第5圧搾部(低密度圧搾部。ヒンジ部)
40f 第6圧搾部
50L 広葉樹パルプ(広葉樹からなる保水性繊維)
50N 針葉樹パルプ
50Le 端部
70 回転ドラム
71 凹部
72 吸引部、
80 材料供給部
80a フード、
81 粒子供給部
100 ナプキン(吸収性物品)
ED 境界
Lp ベース圧搾部
Hp 高密度圧搾部
P1 左上境界部
P2 左下境界部
P3 右上境界部
P4 右下境界部
WA ウイング域
t1 前側の延出開始点
t2 後側の延出開始点
Claims (22)
- 互いに直交する長手方向、幅方向、及び厚さ方向を有し、
液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、前記トップシートと前記バックシートとの間に設けられた吸収性コアと、を備えた吸収性物品であって、
前記吸収性コアは、粉砕された繊維を有しており、
前記粉砕された繊維には、広葉樹からなる保水性繊維が含まれており、
前記吸収性コアには、前記吸収性コアの密度がその周囲の密度よりも高い圧搾部が設けられており、
前記圧搾部は、第1寸法と、前記第1寸法と直交し前記第1寸法以上の長さを有する第2寸法と、を有しており、
前記圧搾部の前記第1寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1に記載の吸収性物品であって、
前記圧搾部は、前記吸収性コアと、前記吸収性コアの肌側にあるシートと、が一体的に圧搾されたヒンジ部を有していることを特徴とする吸収性物品。 - 請求項2に記載の吸収性物品であって、
前記ヒンジ部は、前記トップシートと前記吸収性コアが一体的に圧搾されていることを特徴とする吸収性物品。 - 請求項2又は請求項3に記載の吸収性物品であって、
前記吸収性物品は、着用者の下着の股下部に前記吸収性物品を固定するためのウイング部を有しており、
前記ヒンジ部は、前記ウイング部が前記幅方向の外側へ延出する前記長手方向における前側の延出開始点と後側の延出開始点との間の領域に、前記長手方向に前記第2寸法を有した中央ヒンジ部を備えており、
前記中央ヒンジ部の前記第1寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項2~請求項4のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記ヒンジ部は、ベース圧搾部と、前記ベース圧搾部において前記ベース圧搾部よりも高密度に圧搾された高密度圧搾部と、を備えており、
前記高密度圧搾部の前記長手方向における寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項2~請求項7のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記ヒンジ部の形状が、前記厚さ方向から見たときに波形状であることを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項6のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記圧搾部は、前記吸収性物品の外周縁に沿って圧搾された周縁圧搾部を備えており、
前記周縁圧搾部の前記第1寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項7のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記吸収性物品は、繊維からなるセカンドシートを備えており、
前記セカンドシートは、前記吸収性コアの肌側面に隣接して設けられており、
前記粉砕された繊維の少なくとも一部が、前記吸収性コアの肌側の表面から突出して、前記セカンドシートの内部まで延出しており、
前記セカンドシートの内部において、前記粉砕された繊維の少なくとも一部が、前記セカンドシートの繊維と接触していることを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項8のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記吸収性コアの密度が、0.04g/cm3以上0.3g/cm3未満であることを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項9のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記圧搾部の密度が、0.2g/cm3以上0.8g/cm3未満であり、
前記吸収性コアと前記圧搾部の接合部分が引張によって破断する際の最大引張力である引張強度が、0.5N/25mm以上1.0N/25mm未満であることを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項10のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記吸収性物品のトルク値が、4mN・m以上10N・m未満であることを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項11のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記吸収性物品は、繊維からなるセカンドシートを備えており、
前記吸収性コアにおいては、複数の前記粉砕された繊維が互いに絡み合っており、
前記トップシート及び前記セカンドシートの平均繊維間距離が、前記粉砕された繊維の平均繊維間距離よりも大きく、
前記粉砕された繊維の平均繊維間距離が、5μm以上40μm未満であることを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項12のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記吸収性コアには、前記吸収性コアの坪量がその周囲の坪量よりも低い低坪量部が設けられており、
前記低坪量部は、前記吸収性コアの表面に窪み形状を形成しており、
前記低坪量部の前記第1寸法の最大値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項13のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記バックシートの非肌側には、第1方向に延びるズレ止めが、前記第1方向と直交する第2方向に間隔を置いて複数設けられており、
前記ズレ止めの前記第2方向における前記間隔の最小値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項14のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記吸収性物品は、前記吸収性コアの外周面を被覆するコアラップシートを有しており、
前記コアラップシートは、前記幅方向に間隔を置いて設けられた前記長手方向に延びるコアラップ接合剤により前記吸収性コアと接合されており、
前記コアラップ接合剤の前記幅方向における前記間隔の最小値が、前記広葉樹からなる前記保水性繊維の平均繊維長よりも、大きいことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項15に記載の吸収性物品であって、
前記広葉樹からなる保水性繊維の平均繊維幅は15μm以下であり、
前記吸収性コアの単位面積当たりに含まれる前記広葉樹からなる保水性繊維の本数は、300本/mm2以上、2500本/mm2未満であり、
複数の前記広葉樹からなる保水性繊維の間に高吸収性ポリマーを有している、ことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項16のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記広葉樹からなる保水性繊維の繊維長の標準偏差は0.27以下であり、
前記広葉樹からなる保水性繊維の繊維幅の標準偏差は7.55以下である、ことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項17に記載の吸収性物品であって、
前記広葉樹からなる保水性繊維の平均繊維長に前記広葉樹からなる保水性繊維の繊維長の標準偏差を加えた値は、前記広葉樹からなる保水性繊維の前記平均繊維長の2倍の値よりも小さく、
前記広葉樹からなる保水性繊維の前記平均繊維長から前記広葉樹からなる保水性繊維の繊維長の前記標準偏差を引いた値は、前記広葉樹からなる保水性繊維の前記平均繊維長の1/2の値よりも大きい、ことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~請求項18のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記吸収性コアは、複数の熱可塑性繊維を含み、且つ前記吸収性コアを前記厚さ方向に一体的に圧搾する圧搾部を有しており、
前記圧搾部において、前記熱可塑性繊維が互いに融着している、ことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~19のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記吸収性物品は、生理用ナプキン、おりものシート、及び軽失禁パットの少なくとも何れかである、ことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~20のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記長手方向における中央領域から前記幅方向の両外側に延出する一対のウイング部を有する、ことを特徴とする吸収性物品。 - 請求項1~21のいずれか1項に記載の吸収性物品であって、
前記吸収性物品の非肌側面には、着用時において前記吸収性物品を着用者の下着に貼り付けるための粘着部が設けられている、ことを特徴とする吸収性物品。
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