ВПИТЫВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ НАНОПОРИСТЫЕ СВЕРХВПИТЫВАЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ Российский патент 2022 года по МПК A61F13/53 

Описание патента на изобретение RU2770210C2

Родственные заявки

Настоящая заявка заявляет приоритет согласно предварительной заявке на патент США с регистрационным номером 62/538000 (поданной 28 июля 2017 г.), которая включена в данный документ во всей своей полноте посредством ссылки на нее.

Предпосылки изобретения

Одноразовые впитывающие изделия, как правило, включают впитывающий элемент, такой как впитывающая сердцевина, который содержит комбинацию гидрофильных волокон и сверхвпитывающих частиц. Несмотря на то, что такие впитывающие элементы характеризуются высокой степенью впитывающей способности, они иногда могут протекать во время применения. Протекание может быть частично обусловлено скоростью поглощения структурой, которая представляет собой скорость, с которой жидкость поступает в структуру и поглощается ею. Более конкретно, скорость поглощения может снижаться из-за недостаточной скорости впитывания сверхвпитывающих частиц. Кроме того, поскольку частицы набухают при впитывании жидкости, открытые каналы внутри частиц и/или между частицами и гидрофильными волокнами могут блокироваться. В связи с этим в настоящее время существует необходимость во впитывающих элементах, характеризующихся улучшенной эффективностью.

Краткое описание изобретения

В соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения раскрыт впитывающий элемент, который содержит волокнистый материал и сверхвпитывающие частицы. Частицы содержат поровую сеть, которая включает множество нанопор, характеризующихся средним размером поперечного сечения от приблизительно 10 до приблизительно 500 нанометров. В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения раскрыто впитывающее изделие, которое содержит впитывающий элемент, расположенный между верхним листом и нижним листом. Впитывающий элемент содержит по меньшей мере один слой, который содержит сверхвпитывающие частицы, содержащие нанопоры, характеризующиеся средним размером поперечного сечения от приблизительно 10 до приблизительно 500 нанометров.

Другие признаки и аспекты настоящего изобретения более подробно рассмотрены ниже.

Краткое описание графических материалов

Полное и достаточное раскрытие настоящего изобретения, включая наилучший способ его осуществления, предназначенное для специалиста средней квалификации в данной области техники, изложено ниже более конкретно в остальной части описания, в которой предусмотрены ссылки на прилагаемые графические материалы, при этом:

на фиг. 1 изображен аппарат, который может применяться для измерения впитываемости под нагрузкой («AUL») пористых сверхвпитывающих частиц по настоящему изобретению;

на фиг. 2 показана сборка для измерения AUL, показанная на фиг. 1;

на фиг. 3 показаны микрофотографии, полученные с помощью SEM, сверхвпитывающих частиц из примера 1, где на фиг. 3A (456X), фиг. 3B (10000X, увеличенное) и фиг. 3C (55000X, увеличенное) показаны частицы до образования пор и на фиг. 3D (670X), фиг. 3E (10000X, увеличенное) и фиг. 3F (55000X, увеличенное) показаны частицы после образование пор;

на фиг. 4 показано распределение пор по размеру контрольных частиц, рассмотренных в примере 1, перед заменой растворителя;

на фиг. 5 показано распределение пор по размеру для частиц из примера 1 после замены растворителя на метанол;

на фиг. 6 показано распределение пор по размеру для частиц из примера 2 после замены растворителя на этанол;

на фиг. 7 показано распределение пор по размеру для частиц из примера 3 после замены растворителя на изопропиловый спирт; и

на фиг. 8 показано распределение пор по размеру для частиц из примера 4 после замены растворителя на ацетон; и

на фиг. 9 представлен вид в перспективе варианта осуществления впитывающего изделия по настоящему изобретению.

Повторяющееся использование ссылочных позиций в настоящем описании и графических материалах предназначено для представления одинаковых или аналогичных признаков или элементов настоящего изобретения.

Подробное описание иллюстративных вариантов осуществления

Далее будет представлено подробное описание со ссылками на различные варианты осуществления настоящего изобретения, один или более примеров которых приведены ниже. Каждый пример приведен для пояснения настоящего изобретения и не ограничивает его. В действительности специалистам в данной области техники будет понятно, что в настоящее изобретение могут быть внесены различные модификации и изменения без отступления от объема или сути настоящего изобретения. Например, признаки, проиллюстрированные или описанные как часть одного варианта осуществления, могут быть использованы в другом варианте осуществления для получения еще одного варианта осуществления. Таким образом, имеется в виду, что настоящее изобретение охватывает такие модификации и изменения, которые подпадают под объем прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.

В целом настоящее изобретение направлено на впитывающее изделие, которое содержит впитывающий элемент, расположенный между верхним листом и нижним листом. Впитывающий элемент содержит множество сверхвпитывающих частиц, которые, как правило, характеризуются медианным размером (например, диаметром) от приблизительно 50 до приблизительно 2000 микрометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 100 до приблизительно 1000 микрометров и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 200 до приблизительно 700 микрометров. Применяемый в данном документе термин «медианный» размер относится к распределению частиц по размеру «D50», которое означает, что по меньшей мере 50% частиц имеет указанный размер. Частицы подобным образом могут характеризоваться распределением по размеру D90 (по меньшей мере 90% частиц имеют указанный размер) в диапазонах, указанных выше. Диаметр частиц может быть определен с применением известных методик, таких как ультрацентрифугирование, лазерная дифракция и т.д. Например, распределение по размерам частиц может быть определено в соответствии со стандартным способом испытания, такого как ISO 13320:2009. Частицы также могут иметь любую требуемую форму, такую как чешуйчатая, округлая, сферическая, трубчатая и т.д. Размер частиц может регулироваться для оптимизации характеристик для конкретного применения. Удельная площадь поверхности частиц также может быть относительно большой, такой как приблизительно 0,2 квадратных метра на грамм (м2/г) или больше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 0,6 м2/г или больше и в некоторых вариантах осуществления, от приблизительно 1 м2/г до приблизительно 5 м2/г, как определено в соответствии со способом испытания B.E.T., описанным в ISO 9277:2010.

Независимо от их конкретного размера или формы сверхвпитывающие частицы являются пористыми по своей природе и в целом обладают поровой сетью, которая может содержать комбинацию закрытых и открытых пор. Общая пористость частиц может быть относительно высокой. Например, частицы могут характеризоваться общей площадью пор, составляющей приблизительно 2 квадратных метра на грамм (м2/г) или больше, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 5 до приблизительно 150 м2/г, а в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 15 до приблизительно 60 м2/г. Пористость в процентах также может составлять приблизительно 5% или больше, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 10% до приблизительно 60% и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 15% до приблизительно 40%. Другим параметром, характеризующим пористость, является объемная плотность. В связи с этим, объемная плотность сверхвпитывающих частиц по настоящему изобретению, например, может составлять менее приблизительно 0,7 грамм на кубический сантиметр (г/см3), в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 0,1 до приблизительно 0,65 г/см3 и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 0,2 до приблизительно 0,6 г/см3, как определено при давлении 0,58 фунта/кв. дюйм посредством внедрения ртути.

Для достижения необходимых свойств пор поровая сеть содержит множество нанопор, характеризующихся средним размером поперечного сечения (например, шириной или диаметром) от приблизительно 10 до приблизительно 500 нанометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 15 до приблизительно 450 нанометров и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 20 до приблизительно 400 нанометров. Термин «размер поперечного сечения» в целом относится к характеристическому размеру (например, ширине или диаметру) поры, который по сути перпендикулярен ее главной оси (например, длине). Следует понимать, что в сети может существовать несколько типов пор. Например, также могут быть образованы микропоры, которые характеризуются средним размером поперечного сечения от приблизительно 0,5 до приблизительно 30 микрометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 1 до приблизительно 20 микрометров и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 2 микрометров до приблизительно 15 микрометров. Тем не менее, нанопоры могут присутствовать в относительно высоком количестве в сети. Например, нанопоры могут составлять по меньшей мере приблизительно 25 об. %, в некоторых вариантах осуществления по меньшей мере приблизительно 40 об. % и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 40 об. % до 80 об. % от общего объема пор в частицах. Средний объем в процентах, занимаемый нанопорами в пределах заданного единичного объема материала, также может составлять от приблизительно 15% до приблизительно 80% на см3, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 20% до приблизительно 70% и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 30% до приблизительно 60% на кубический сантиметр частиц. Также можно использовать несколько подтипов нанопор. В определенных вариантах осуществления, например, могут образоваться первые нанопоры, которые характеризуются средним размером поперечного сечения от приблизительно 80 до приблизительно 500 нанометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 90 до приблизительно 450 нанометров и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 100 до приблизительно 400 нанометров, при этом могут образоваться вторые нанопоры, которые характеризуются средним размером поперечного сечения от приблизительно 1 до приблизительно 80 нанометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 5 до приблизительно 70 нанометров и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 10 до приблизительно 60 нанометров. Нанопоры могут иметь любую правильную или неправильную форму, такую как сферическая, удлиненная и т.д. Независимо от этого, средний диаметр пор в пределах поровой сети, как правило, будет составлять от приблизительно 1 до приблизительно 1200 нанометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 10 нанометров до приблизительно 1000 нанометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 50 до приблизительно 800 нанометров и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 100 до приблизительно 600 нанометров.

Авторы настоящего изобретения обнаружили, что частично из-за конкретной природы поровой сети, полученные в результате сверхвпитывающие частицы могут характеризоваться повышенной скоростью впитывания в течение конкретного периода времени, во время которого они начинают контактировать с жидкостью, такой как вода, водные растворы соли (например, хлорид натрия), биологические жидкости (например, моча, кровь и т.д.) и т.д. Данный увеличенный уровень может быть охарактеризован несколькими путями. Например, частицы могут характеризоваться низким временем существования вихря, которое относится к количеству времени в секундах, необходимого для некоторого количества сверхвпитывающих частиц для остановки вихря, образованного путем перемешивания некоторого количества 0,9 процентного (%) по весу раствора хлорида натрия в соответствии с испытанием, описанным ниже. Более конкретно, сверхвпитывающие частицы могут характеризоваться временем существования вихря, составляющим приблизительно 80 секунд или меньше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 60 секунд или меньше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 45 секунд или меньше, приблизительно 35 секунд или меньше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 30 секунд или меньше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 20 секунд или меньше и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 0,1 до приблизительно 10 секунд. В качестве альтернативы после приведения в контакт с водным раствором хлорида натрия (0,9 вес. %) в течение 0,015 килосекунды («кс») скорость впитывания частиц может составлять приблизительно 300 г/г/кс или больше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 400 г/г/кс или больше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 500 г/г/кс или больше и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 600 до приблизительно 1500 г/г/кс. Высокие значения скорости впитывания могут даже сохраняться в течение относительно долгого периода времени. Например, после приведения в контакт с водным раствором хлорида натрия (0,9 вес. %) в течение 0,06 кс или даже не более 0,12 кс скорость впитывания частиц все еще может составлять приблизительно 160 г/г/кс или больше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 180 г/г/кс или больше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 200 г/г/кс или больше и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 250 до приблизительно 1200 г/г/кс.

Примечательно, увеличенная скорость впитывания может сохраняться без потери общей впитывающей способности частиц. Например, через 3,6 кс общая впитывающая способность частиц может составлять приблизительно 10 г/г или больше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 15 г/г или больше и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 20 до приблизительно 100 г/г. Аналогичным образом, частицы могут характеризоваться удерживающей способностью при центрифугировании («CRC»), составляющей приблизительно 20 грамм жидкости на грамм сверхвпитывающих частиц (г/г) или больше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 25 г/г или больше и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 30 до приблизительно 60 г/г. Наконец, сверхвпитывающие частицы также могут характеризоваться проницаемостью слоя геля в состоянии свободного набухания («GBP»), составляющей приблизительно 40 дарси или меньше, в некоторых вариантах осуществления приблизительно 25 дарси или меньше и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 0,1 до приблизительно 10 дарси.

Еще одним преимуществом частиц является то, что структура пор является обратимой в ходе применения впитывающего изделия. То есть, если впитывающий элемент приводят в контакт с текучей средой, сверхвпитывающие частицы могут впитывать текучую среду и набухать до разрушения поровой сети. Таким образом, набухшие частицы превращаются в относительно твердые частицы, что может увеличить открытые каналы между сверхвпитывающими частицами или между частицами и волокнистым материалом во впитывающем элементе, за счет чего обеспечивается сведение к минимуму любого блокирования в результате образования геля, которое может происходить.

Далее будут более подробно описаны различные варианты осуществления настоящего изобретения.

I. Сверхвпитывающие частицы

Сверхвпитывающие частицы, в целом, образуются из трехмерной сшитой полимерной сети, которая содержит повторяющиеся звенья, полученные из одного или более этиленненасыщенных (например, моноэтиленненасыщенных) мономерных соединений, содержащих по меньшей мере один гидрофильный радикал, такой как карбоксильная группа, группа ангидрида карбоновой кислоты, соли карбоновой кислоты, сульфоновой кислоты, соли сульфоновой кислоты, гидроксильная, эфирная, амидная группа, аминогруппа или группа соли четвертичного аммония. Конкретные примеры подходящих этиленненасыщенных мономерных соединений для образования сверхвпитывающих частиц включают, например, карбоновые кислоты (например, (мет)акриловая кислота (охватывает акриловую кислоту и/или метакриловую кислоту), малеиновая кислота, фумаровая кислота, кротоновая кислота, сорбиновая кислота, итаконовая кислота, коричная кислота и т.д.); ангидриды карбоновых кислот (например, малеиновый ангидрид); соли (соли щелочных металлов, соли аммония, соли аминов и т.д.) карбоновых кислот (например, (мет)акрилат натрия, триметиламин(мет)акрилат, триэтаноламин(мет)акрилат, малеат натрия, метиламинмалеат и т.д.); винилсульфоновые кислоты (например, винилсульфоновая кислота, аллилсульфоновая кислота, винилтолуолсульфоновая кислота, стиролсульфоновая кислота и т.д.); (мет)акриловые сульфоновые кислоты (например, сульфопропил(мет)акрилат, 2-гидрокси-3-(мет)акрилоксипропилсульфоновая кислота и т.д.); соли винилсульфоновых кислот или (мет)акриловых сульфоновых кислот; спирты (например, (мет)аллиловый спирт); простые эфиры или сложные эфиры полиолов (например, гидроксиэтил(мет)акрилат, гидроксипропил(мет)акрилат, триэтиленгликоля (мет)акрилат, поли(оксиэтиленоксипропилен)гликоля моно(мет)аллиловый эфир (в котором гидроксильные группы могут быть этерифицированы или эстерифицированы) и т.д.); винилформамиды; (мет)акриламиды, N-алкил(мет)акриламиды (например, N-метилакриламид, N-гексилакриламид и т.д.), N,N-диалкил(мет)акриламиды (например, N,N-диметилакриламид, N,N-ди-н-пропилакриламид и т.д.); N-гидроксиалкил(мет)акриламиды (например, N-метилол(мет)акриламид, N-гидроксиэтил(мет)акриламид и т.д.); N,N-дигидроксиалкил(мет)акриламиды (например, N,N-дигидроксиэтил(мет)акриламид); виниллактамы (например, N-винилпирролидон); содержащие аминогруппу сложные эфиры (например, сложные диалкиламиноалкиловые эфиры, сложные дигидроксиалкиламиноалкиловые эфиры, сложные морфолиноалкиловые эфиры и т.д.) карбоновых кислот (например, диметиламиноэтил(мет)акрилат, диэтиламиноэтил(мет)акрилат, морфолиноэтил(мет)акрилат, диметиламиноэтилфумарат и т.д.); гетероциклические виниловые соединения (например, 2-винилпиридин, 4-винилпиридин, N-винилпиридин, N-винилимидазол) и т.д.); содержащие группу соли четвертичного аммония мономеры (например, N,N,N-триметил-N-(мет)акрилоилоксиэтиламмония хлорид, N,N,N-триэтил-N-(мет)акрилоилоксиэтиламмония хлорид, 2-гидрокси-3-(мет)акрилоилоксипропилтриметиламмония хлорид и т.д.) и т.д., а также комбинации любых из вышеуказанных. В большинстве вариантов осуществления используются мономерные соединения на основе (мет)акриловой кислоты, а также ее солей для образования сверхвпитывающих частиц.

Мономерные соединения, рассмотренные выше, в целом растворимы в воде. Однако следует понимать, что также можно использовать соединения, которые могут становиться водорастворимыми посредством гидролиза. Подходящие гидролизируемые мономеры могут включать, например, этиленненасыщенные соединения, содержащие по меньшей мере один гидролизируемый радикал, такой как сложноэфирные, амидные и нитрильные группы. Конкретные примеры таких гидролизуемых мономеров включают метил(мет)акрилат, этил(мет)акрилат, 2-этилгексил(мет)акрилат, винилацетат, (мет)аллилацетат, (мет)акрилонитрил и т.д. Кроме того, следует понимать, что можно использовать дополнительные мономеры так, чтобы полученные частицы образовывались в виде сополимера, такого как статистический, привитый или блок-сополимер. При необходимости, сомономер(сомономеры) может быть выбран из группы мономеров, перечисленных выше. Например, сомономер(сомономеры) может представлять собой (мет)акриловую кислоту, соль (мет)акриловой кислоты, ангидрид малеиновой кислоты и т.д. Например, в одном конкретном варианте осуществления сополимер может быть образован из акриловой кислоты (или ее соли) и малеинового ангидрида. В других вариантах осуществления, описанных более подробно ниже, также можно использовать сомономер, который содержит сшиваемую функциональную группу, такую как алкоксисилановая группа. Независимо от используемого сомономера(сомономеров), в целом желательно, чтобы первичный этиленненасыщенный мономер(мономеры) составлял по меньшей мере, приблизительно 50 мол. %, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 55 мол. % до приблизительно 99 мол. % и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 60 мол. % до приблизительно 98 мол. % от мономеров, применяемых для образования полимера, при этом сомономер(сомономеры) составляет не более приблизительно 60 мол. %, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 1 мол. % до приблизительно 50 мол. % и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 2 мол. % до приблизительно 40 мол. % от мономеров, применяемых для образования полимера.

Для образования сети, способной впитывать воду, в целом желательно, чтобы полимер сшивали в ходе и/или после полимеризации. Например, в одном варианте осуществления этиленненасыщенное мономерное соединение(соединения) может быть полимеризовано в присутствии сшивающего средства с обеспечением сшитого полимера. Подходящие сшивающие средства, как правило, содержат две или больше групп, которые способны вступать в реакцию с этиленненасыщенным мономерным соединением, и при этом они по меньшей мере частично являются растворимыми в воде или диспергируемыми в воде или по меньшей мере частично растворимыми или диспергируемыми в водной мономерной смеси. Примеры подходящих сшивающих средств могут включать, например, тетрааллилоксиэтан, N,N'-метиленбисакриламид, N,N'-метиленбисметакриламид, триаллиламин, триметилолпропантриакрилат, глицеринпропокситриакрилат, дивинилбензол, N-метилолакриламид, N-метилолметакриламид, глицидилметакрилат, полиэтиленполиамины, этилдиамин, этилгликоль, глицерин, тетрааллилоксиэтан и триаллиловые эфиры пентаэритритола, алюминаты, диоксид кремния, алюмосиликаты и т.д., а также их комбинации. Количество сшивающего средства может изменяться, но, как правило, оно присутствует в количестве от приблизительно 0,005 до приблизительно 1,0 мольного процента в пересчете на моли этиленненасыщенного мономерного соединения(соединений).

В вариантах осуществления, описанных выше, в целом сшивание происходит во время полимеризации. Однако в других вариантах осуществления полимер может содержать латентную функциональную группу, которая способна подвергаться сшиванию при необходимости. Например, полимер может содержать алкоксисилановую функциональную группу, которая при воздействии воды образует силанольную функциональную группу, которая подвергается конденсации с образованием сшитого полимера. Одним конкретным примером такой функциональной группы является триалкоксисилановая группа, характеризующаяся следующей общей структурой:

,

где R1, R2 и R3 представляют собой алкильные группы, независимо содержащие от 1 до 6 атомов углерода.

Для введения такой функциональной группы в структуру полимера можно использовать мономерное соединение, которое содержит функциональную группу, такое как этиленненасыщенный мономер, содержащий триалкоксисилановую функциональную группу. Особенно подходящие мономеры представляют собой (мет)акриловые кислоты или их соли, такие как метакрилоксипропилтриметоксисилан, метакрилоксиэтилтриметоксисилан, метакрилоксипропилтриэтоксисилан, метакрилоксипропилтрипропоксисилан, акрилоксипропилметилдиметоксисилан, 3-акрилоксипропилтриметоксисилан, 3-метакрилоксипропилметилдиэтоксисилан, 3-метакрилоксипропилметилдиметоксисилан, 3-метакрилоксипропилтрис(метоксиэтокси)силан и т.д. Помимо мономеров, способных участвовать в сополимеризации, которые содержат триалкоксисилановую функциональную группу, также можно применять мономер, способный участвовать в сополимеризации, который затем можно вводить в реакцию с соединением, содержащим триалкоксисилановую функциональную группу, или фрагмент, который реагирует с водой с образованием силанольной группы. Такой мономер может содержать без ограничения аминогруппу или спиртовую группу. Аминогруппу, включенную в сополимер, можно затем вводить в реакцию, например, без ограничения с (3-хлорпропил)триметоксисиланом. Спиртовую группу, включенную в сополимер, затем можно вводить в реакцию, например, без ограничения с тетраметоксисиланом.

Сверхвпитывающие полимерные частицы по настоящему изобретению можно получать с помощью любого известного способа полимеризации. Например, частицы можно получать с помощью любой подходящей методики блочной полимеризации, такой как полимеризация в растворе, полимеризация в обратной суспензии или эмульсионная полимеризация, такой как описанная в патентах США №№ 4076663, 4286082, 4340706, 4497930, 4507438, 4654039, 4666975, 4683274 или 5145906. Например, при полимеризации в растворе мономер(мономеры) полимеризуют в водном растворе. При полимеризации в обратной суспензии мономер(мономеры) диспергируют в суспензионной среде на основе алициклического или алифатического углеводорода в присутствии диспергирующего средства, такого как поверхностно-активное вещество или защитное коллоидное средство. При необходимости, реакцию полимеризации можно проводить в присутствии инициатора свободнорадикальной полимеризации, инициатора окислительно-восстановительной полимеризации (восстанавливающие и окисляющие средства), инициатора термической полимеризации, фотоинициатора и т.д. Примеры подходящих восстанавливающих средств могут включать, например, аскорбиновую кислоту, сульфиты щелочных металлов, бисульфиты щелочных металлов, сульфит аммония, бисульфит аммония, гидросульфит щелочных металлов, гидросульфит аммония, соли железа, например, сульфаты железа, сахара, альдегиды, первичные и вторичные спирты и т.д. Примеры подходящих окисляющих средств могут включать, например, пероксид водорода, каприлилпероксид, бензоилпероксид, пероксид кумола, третичный бутилдиперфталат, третичный бутилпербензоат, перкарбонат натрия, перацетат натрия, персульфаты щелочных металлов, персульфаты аммония, алкилгидропероксиды, сложные эфиры перкислот, диакриловые пероксиды, соли серебра и т.д.

При необходимости, полученные частицы также могут быть уменьшены в размере для достижения необходимого размера, указанного выше. Например, уменьшение размера посредством ударного действия, при котором, как правило, используют устройство для измельчения, содержащее вращающийся измельчающий элемент, может применяться с образованием частиц. Повторяющееся ударное и/или сдвиговое напряжение может создаваться между вращающимся измельчающим элементом и неподвижным или вращающимся в противоположном направлении измельчающим элементом. При уменьшении размера посредством ударного действия может также использоваться поток воздуха для перемещения на измельчающий диск и ударения материала с измельчающим диском (или другим сдвиговым элементом). Одним особенно подходящим устройством для уменьшения размера посредством ударного действия является коммерчески доступное от Pallmann Industries (Клифтон, Нью-Джерси) под названием Turbofiner®, тип PLM. В данном устройстве в цилиндрической камере измельчения создается высокоактивное вихревое движение воздуха между неподвижным измельчающим элементом и вращающимся измельчающим элементом ударной мельницы. За счет большого объема воздуха частицы можно подвергать ударному действию и размер может быть уменьшен до необходимого размера частиц. Другие подходящие способы уменьшения размера посредством ударного действия могут быть описаны в патентах США №№ 6431477 и 7510133, оба выданы Pallmann. Другим подходящим способом образования микрочастиц является уменьшение размера посредством холодной экструзии, при котором обычно используют сдвиговые и сжимающие усилия для образования частиц, характеризующихся необходимым размером. Например, материал может проталкиваться через головку при температурах ниже точки плавления матричного полимера. Твердофазное сдвиговое измельчение в порошок является другим подходящим способом, который может применяться. Такие способы обычно включают непрерывную экструзию материала при условиях высоких сдвиговых и сжимающих усилий, при этом цилиндры экструдера и шнек охлаждают для предотвращения плавления полимера. Примеры таких методик твердофазного измельчения в порошок описаны, например, в патентах США №№ 5814673, выданном Khait; 6479003, выданном Furgiuele, et al.; 6494390, выданном Khait, et al.; 6818173, выданном Khait; и публикации заявки на патент США № 2006/0178465, выданной Torkelson, et al. Еще одной подходящей методикой образования микрочастиц является методика, известная как помол в криогенной дисковой мельнице. При помоле в криогенной дисковой мельнице обычно используют жидкость (например, жидкий азот) для охлаждения или заморозки материала до и/или во время измельчения. В одном варианте осуществления может использоваться дисковое устройство для помола с одним рабочим диском, которое имеет неподвижный диск и вращающийся диск. Материал поступает в пространство между дисками через канал вблизи центра диска и формуется в частицы посредством сил трения, создаваемых между дисками. Одно подходящее устройство для помола в криогенной дисковой мельнице доступно под названием система для криогенного измельчения Wedco® от ICO Polymers (Аллентаун, Пенсильвания).

Хотя это никоим образом не обязательно, также можно объединять дополнительные компоненты со сверхвпитывающим полимером перед, во время или после полимеризации. Например, в одном варианте осуществления можно использовать включения с высоким соотношением сторон (например, волокна, трубки, пластинки, проволоки и т.д.) для способствования обеспечению внутреннего взаимосвязанного укрепляющего каркаса, который стабилизирует набухающий сверхвпитывающий полимер и улучшает его упругость. Например, соотношение сторон (средняя длина, деленная на медианную ширину) может находиться в диапазоне от приблизительно 1 до приблизительно 50, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 2 до приблизительно 20 и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 4 до приблизительно 15. Такие включения могут характеризоваться медианной шириной (например, диаметром) от приблизительно 1 до приблизительно 35 микрометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 2 до приблизительно 20 микрометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 3 до приблизительно 15 микрометров и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 7 до приблизительно 12 микрометров, а также объемной средней длинной от приблизительно 1 до приблизительно 200 микрометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 2 до приблизительно 150 микрометров, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 5 до приблизительно 100 микрометров и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 10 до приблизительно 50 микрометров. Примеры таких включений с высоким соотношением сторон могут включать волокна с высоким соотношением сторон (также известные как «нитевидные кристаллы»), которые получены из карбидов (например, карбид кремния), силикатов (например, волластонит) и т.д.

При необходимости, гидрофобное вещество также можно объединять со сверхвпитывающим полимером, таким как вещество, содержащее углеводородную группу, вещество, содержащее углеводородную группу с атомом фтора, вещество, характеризующееся полисилоксановой структурой и т.д. Примеры таких веществ, а также сверхвпитывающих частиц, образованных из них, описаны, например, в патенте США № 8742023, выданном Fujimura, et al., который включен в данный документе во всей своей полноте посредством ссылки на него. Например, подходящие гидрофобные вещества могут включать полиолефиновые смолы, полистирольные смолы, воски, сложные эфиры длинноцепочечных жирных кислот, длинноцепочечные жирные кислоты и их соли, длинноцепочечные алифатические спирты, длинноцепочечные алифатические амиды и т.д., а также их смеси. В одном конкретном варианте осуществления можно использовать сложный эфир длинноцепочечной жирной кислоты, который представляет собой сложный эфир жирной кислоты, содержащей от 8 до 30 атомов углерода, и спирта, содержащего от 1 до 12 атомов углерода, таких как метиллаурат, этиллаурат, метилстеарат, этилстеарат, метилолеат, этилолеат, глицеринмонолаурат, глицеринмоностеарат, глицеринмоноолеат, пентаэритритолмонолаурат, пентаэритритолмоностеарат, пентаэритритолмоноолеат, сорбита монолаурат, сорбита моностеарат, сорбита моноолеат, монопальмитат сахарозы, дипальмитат сахарозы, трипальмитат сахарозы, моностеарат сахарозы, дистеарат сахарозы, тристеарат сахарозы, талловый жир и т.д. В другом варианте осуществления можно использовать длинноцепочечную жирную кислоту или ее соль, которая содержит от 8 до 30 атомов углерода, такую как лауриновая кислота, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, димерная кислота, бегеновая кислота и т.д., а также их соли цинка, кальция, магния и/или алюминия, такие как пальмитат кальция, пальмитат алюминия, стеарат кальция, стеарат магния, стеарат алюминия и т.д.

Независимо от конкретного способа, посредством которого образуют частицы, можно использовать ряд различных методик для инициации образования необходимой поровой сети. В некоторых вариантах осуществления контроль над самим процессом полимеризации может привести к образованию пор в полученных частицах. Например, полимеризацию можно проводить в гетерогенных, двухфазных или многофазных системах с обогащенной мономером непрерывной фазой, суспендированной в обогащенной растворителем дисперсной фазе. По мере того как обогащенная мономером фаза начинает полимеризироваться, может быть индуцировано образование пор с помощью обогащенной растворителем фазы. Разумеется, также можно использовать методики, при которых поровая сеть образуется в предварительно образованных частицах. Например, в одном конкретном варианте осуществления можно использовать методику, известную как «инверсия фаз», при которой полимер, растворенный или набухший в системе растворителей, представляющей собой непрерывную фазу, превращается в твердую макромолекулярную сеть, представляющую собой непрерывную фазу, образованную полимером. Данная инверсия может быть индуцирована посредством нескольких способов, таких как путем удаления растворителя посредством сухого способа (например, выпаривания или сублимации), добавления осадителя или дополнительно до осадителя посредством влажного способа. Например, в сухих способах температуру (или давление) частиц можно изменять таким образом, чтобы систему растворителей (например, воду) можно было превратить в другое состояние вещества, которое можно удалить без избыточной усадки либо путем создания вакуума, либо продувки газом. Сублимационное высушивание, например, предусматривает охлаждение системы растворителей ниже ее температуры замерзания и затем обеспечение ее сублимации при пониженном давлении так, что образуются поры. С другой стороны сверхкритическое высушивание предусматривает нагревание системы растворителей при давлении, выше сверхкритической точки так, что образуются поры.

Однако влажные способы являются особенно подходящими, поскольку они не зависят от значительного количества энергии для достижения необходимой инверсии. При влажном способе сверхвпитывающий полимер и система растворителей могут быть представлены в форме однофазной гомогенной композиции. Концентрация полимера, как правило, находится в диапазоне от приблизительно 0,1% до приблизительно 20 вес./об. % и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 0,5% до приблизительно 10 вес./об. % композиции. После этого композицию приводят в контакт с системой осадителей с применением любой известной методики, такой как путем погружения в баню, промывания в противотоке, струйного промывания, орошения на ленте и фильтрования. Разность химических потенциалов между системами растворителей и осадителей обуславливает диффузию молекул растворителя из сверхвпитывающего полимера, при этом молекулы осадителя диффундируют в полимер. В конечном итоге, это обуславливает прохождение перехода полимерной композиции из однофазной гомогенной композиции в неустойчивую двухфазную смесь, содержащую обогащенные полимером и обедненные по полимеру фракции. Мицеллярные капли системы осадителей в обогащенной полимером фазе также служат в качестве мест зародышеобразования и становятся покрытыми полимером, и в некоторой точке, такие капли выпадают в осадок с образованием непрерывной полимерной сети. Композиция из растворителей внутри полимерной матрицы также разрушается и образует пустоты. Затем матрицу можно высушить с удалением систем растворителей и осадителей и образованием стабильных пористых частиц.

Точные системы растворителей и осадителей, используемые для достижения инверсии фаз, не являются особенно критичными, при условии, что они выбраны последовательно на основе их смешиваемости. Более конкретно, системы растворителей и осадителей можно выбрать таким образом, что они характеризуются конкретной разностью в их параметрах растворимости Гильдебранда, δ, что является показателем, предсказывающим смешиваемость двух жидкостей, при этом в целом более высокие значения предусматривают более гидрофильную жидкость, и более низкие значения предусматривают более гидрофобную жидкость. В целом желательно, чтобы разность параметров растворимости Гильдебранда системы растворителей и системы осадителей (например, δрастворителя – δосадителей) составляла от приблизительно 1 до приблизительно 15 калорий1/2/см3/2, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 4 до приблизительно 12 калорий1/2/см3/2 и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 6 до приблизительно 10 калорий1/2/см3/2. В таких диапазонах растворитель/осадитель будут обладать достаточной смешиваемостью для обеспечения прохождения экстракции растворителя, но не слишком смешиваемыми так, что не будет осуществляться инверсия фаз. Подходящие растворители для применения в системе растворителей могут включать, например, воду, солевой раствор, глицерин и т.д., а также их комбинации. Подобным образом, подходящие осадители для применения в системе осадителей могут включать ацетон, н-пропиловый спирт, этиловый спирт, метанол, н-бутиловый спирт, пропиленгликоль, этиленгликоль и т.д., а также их комбинации.

Как правило, объемное соотношение системы растворителей и системы осадителей находится в диапазоне от приблизительно 50:1 до приблизительно 1:200 (объем на объем), в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 10:1 до приблизительно 1:180 (объем на объем), в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 1:1 до приблизительно 1:160 (объем на объем), в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 1:60 до приблизительно 1:150 (объем на объем), в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 1:1 до приблизительно 1:60 (объем на объем) и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 1:1 до приблизительно 1:2 (объем на объем). После контакта с осадителем и завершении инверсии фаз жидкую фазу можно высушивать и/или удалять с применением любой подходящей методики, такой как с помощью повышенной температуры, контроля времени, вакуума и/или расхода с применением любого подходящего оборудования (например, печей с принудительной подачей воздуха и вакуумных печей). Например, в одном примере высушивание при высокой температуре при значениях температуры не более приблизительно 175°C может оставлять не более приблизительно 16 вес. % этанола в образца. Затем образец можно помещать в увлажнительную камеру при 69°C при относительной влажности 50% для снижения содержания этанола до менее 0,13%.

II. Впитывающее изделие

Можно использовать сверхвпитывающие частицы в широком разнообразии различных впитывающих изделий, способных впитывать воду или другие текучие среды. Примеры некоторых впитывающих изделий включают без ограничения впитывающие изделия для личной гигиены, такие как подгузники, трусы для приучения к горшку, впитывающие трусы, изделия для взрослых, применяемые при недержании, гигиенические продукты для женщин (например, гигиенические прокладки), купальные костюмы, детские салфетки, салфетки для рук и т.д.; медицинские впитывающие изделия, такие как предметы одежды, материалы для фенестрации, подкладные пеленки, перевязочные материалы, впитывающие хирургические салфетки и медицинские салфетки; салфетки для использования в сфере общественного питания; швейные изделия и т.п.

Независимо от предполагаемого применения впитывающее изделие обычно содержит впитывающий элемент (например, сердцевинный слой, принимающий слой, слой задержки переноса, оберточный слой, вентиляционный слой и т.д.) расположенный между нижним листом и верхним листом. Впитывающий элемент может быть образован из одного впитывающего слоя или композиционного материала, содержащего отдельный и отличный впитывающий слой. Однако, как правило, впитывающий элемент содержит сверхвпитывающие частицы по настоящему изобретению необязательно в комбинации с волокнистым материалом. Например, впитывающий элемент может содержать волокнистый материал в комбинации со сверхвпитывающими частицами. Например, сверхвпитывающие частицы могут составлять от приблизительно 20 вес. % до приблизительно 90 вес. %, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 30 вес. % до приблизительно 85 вес. % и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 40 вес. % до приблизительно 80 вес. % в пересчете на общий вес слоя впитывающего элемента, при этом волокнистый материал может составлять от приблизительно 10 вес. % до приблизительно 80 вес. %, в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 15 вес. % до приблизительно 70 вес. % и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 20 вес. % до приблизительно 60 вес. % в пересчете на общий вес слоя впитывающего элемента. Сверхвпитывающие частицы могут быть по сути однородно смешаны с волокнистым материалом или могут быть неоднородно смешаны. Сверхвпитывающие частицы также можно выборочно помещать в необходимые участки впитывающего элемента, такие как целевая зона, например, для лучшего удержания и впитывания выделений организма.

Волокнистый материал, используемый во впитывающем элементе, может содержать впитывающие волокна, такие как целлюлозные волокна (например, волокна пульпы). Целлюлозные волокна, например, могут включать волокна пульпы древесины мягких пород, характеризующихся средней длиной волокна более 1 мм и в частности от приблизительно 2 до 5 мм в пересчете на взвешенную по длине среднюю длину. Такие волокна древесины мягких пород включают без ограничения древесину мягких пород северных видов, древесину мягких пород южных видов, секвойю вечнозеленую, тую складчатую, болиголов, сосну (например, южные сосны), ель (например, черная ель), их комбинации и т.д. Также можно применять волокна древесины твердых пород, такие как эвкалипт, клен, береза, осина и т.д. Также можно использовать синтетические полимерные волокна (например, сформованные из расплава термопластичные волокна), такие как волокна мелтблаун, волокна спанбонд и т.д. Например, можно использовать волокна мелтблаун, которые образованы из термопластичного полимера, такого как полиолефин, эластомер и т.д. В некоторых вариантах осуществления волокнистый материал также может представлять собой композит из различных типов волокон, таких как впитывающие волокна и волокна мелтблаун. Одним примером такого композита является материал «коформ», такой как описанный в патентах США №№ 4100324, выданном Anderson, et al.; 5350624, выданном Georger, et al.; и 5508102, выданном Georger, et al., а также в публикациях заявки на патент №№ 2003/0200991, выданный Keck, et al., и 2007/0049153, выданный Dunbar, et al. Впитывающий элемент также может включать слоистый материал из волокнистых полотен и сверхвпитывающих частиц и/или подходящую матрицу для удержания сверхвпитывающих частиц в локализованной области.

Как видно из фиг. 9, например, на ней показан один конкретный вариант осуществления впитывающего изделия 201 в форме подгузника. Разумеется, как указано выше, настоящее изобретение может быть воплощено в других видах впитывающих изделий, таких как изделия, применяемые при недержании, гигиенические прокладки, трусы-подгузники, женские прокладки, трусы для приучения к горшку и т.п. В иллюстративном варианте осуществления показано впитывающее изделие 201, имеющее форму песочных часов в расстегнутом виде. Однако, разумеется, можно использовать другие формы, такие как в целом прямоугольная форма, T-образная форма или I-образная форма. Как показано, впитывающее изделие 201 включает основу 202, образованную различными компонентами, в том числе нижним листом 217, верхним листом 205 и впитывающим элементом, расположенным между верхним листом и нижним листом. Например, на фиг. 9, впитывающий элемент, содержит впитывающую сердцевину 203, которая может содержать сверхвпитывающие частицы по настоящему изобретению и необязательно волокнистый материал (например, впитывающие волокна, синтетические полимерные волокна или их комбинацию). При необходимости, впитывающая сердцевина 203 может дополнительно включать подложку (например, по сути гидрофильную ткань или нетканый оберточный слой (не проиллюстрирован)) для способствования поддержанию цельности структуры впитывающей сердцевины 203. Оберточный слой из ткани может быть размещен вокруг полотна/листа материала с высокой впитываемостью и/или волокон, необязательно поверх по меньшей мере одной или обеих его основных лицевых поверхностей. Оберточный слой из ткани может включать впитывающий целлюлозный материал, такой как крепированную вату или ткань с высокой влагопрочностью. Оберточный слой из ткани может быть необязательно выполнен с возможностью обеспечения впитывающего слоя, который способствует быстрому распределению жидкости по всей массе впитывающих волокон, составляющих впитывающую сердцевину 203.

Впитывающий элемент также может содержать принимающий слой 207, который способствует замедлению и распределению выбросов или потоков жидкости, которые могут быть быстро введены во впитывающую сердцевину 203. Например, в иллюстративном варианте осуществления, принимающий слой 207 размещен между обращенной внутрь поверхностью 216 верхнего листа 205 и впитывающей сердцевиной 203. Принимающий слой 207 обычно выполнен из высокопроницаемых для жидкости материалов. Подходящие материалы могут включать пористые тканые материалы, пористые нетканые материалы и пленки с отверстиями. Примеры подходящих принимающих слоев описаны в патентах США №№ 5486166, выданном Ellis, et al., и 5490846, выданном Ellis, et al.

Нижний лист 217 также может содержать волокнистый материал, необязательно в форме нетканого полотна. Например, нетканое полотно может быть расположено так, что оно определяет лицевую по отношению к предмету одежды поверхность 333 впитывающего изделия 201. Верхний лист 205 подобным образом предназначен для контакта с телом пользователя и может быть проницаемым для жидкости. Например, верхний лист 205 может определять лицевую по отношению к телу поверхность 218, которая обычно является эластичной, мягкой на ощупь и не вызывает раздражение кожи носящего. Верхний лист 205 может окружать впитывающую сердцевину 203 так, что он полностью покрывает впитывающее изделие. В качестве альтернативы, верхний лист 205 и нижний лист 217 могут выступать за пределы впитывающего элемента и на периферии могут быть соединены друг с другом полностью либо частично с помощью известных методик, таких как адгезионное соединение, ультразвуковая сварка и т.д. При необходимости, верхний лист 205 может включать нетканое полотно (например, полотно спанбонд, полотно мелтблаун или связанное кардочесанное полотно). Другие приводимые в качестве примеров конструкции верхнего листа, которые содержат нетканое полотно, описаны в патентах США №№ 5192606; 5702377; 5931823; 6060638 и 6150002, а также в публикациях заявок на патент США №№ 2004/0102750, 2005/0054255 и 2005/0059941. Верхний лист 205 может также содержать множество отверстий, образованных в нем, чтобы, таким образом, обеспечить более легкое прохождения биологической жидкости во впитывающую сердцевину 203. Отверстия могут быть в произвольном порядке или равномерно распределены по всему верхнему листу 205 или они могут быть расположены только на узкой продольной линии или полосе, расположенной вдоль продольной оси впитывающего изделия. Отверстия обеспечивают быстрое проникновение биологической жидкости вниз во впитывающий элемент. Размер, форму, диаметр и количество отверстий можно изменять для соответствия конкретным требованиям.

При необходимости впитывающий элемент также может содержать слой задержки переноса, расположенный вертикально ниже принимающего слоя. Слой задержки переноса может содержать материал, который является менее гидрофильным, чем другие впитывающие слои, и может в целом характеризоваться как по сути гидрофобный. Например, слой задержки переноса может представлять собой нетканое полотно (например, полотно спанбонд). Волокна могут быть круглыми, трехлепестковыми или многолепестковыми по форме поперечного сечения, и они могут быть полыми или цельными по структуре. Как правило, полотна соединены, как, например, с помощью термической сварки, на площади от приблизительно 3% до приблизительно 30% площади полотна. Другие примеры подходящих материалов, которые можно применять для слоя задержки переноса, описаны в патентах США № 4798603, выданном Meyer, et al., и № 5248309, выданном Serbiak, et al. Для регулирования эффективности настоящего изобретения слой задержки переноса можно также обработать выбранным количеством поверхностно-активного вещества для увеличения его изначальной смачиваемости.

Слой задержки переноса в целом может иметь любой размер, как, например, длину от приблизительно 150 мм до приблизительно 300 мм. Как правило, длина слоя задержки переноса примерно равна длине впитывающего изделия. Слой задержки переноса может также быть равным по ширине принимающему слою, но обычно является более широким. Например, ширина слоя задержки переноса может составлять от приблизительно 50 мм до приблизительно 75 мм и, в частности, приблизительно 48 мм. Как правило, слой задержки переноса характеризуется меньшим базовым весом, чем таковой у других впитывающих элементов. Например, базовый вес слоя задержки переноса составляет, как правило, менее приблизительно 150 грамм на квадратный метр (г/м2) и в некоторых вариантах осуществления от приблизительно 10 г/м2 до приблизительно 100 г/м2.

Помимо вышеупомянутых компонентов, впитывающее изделие 201 может также содержать различные другие компоненты, известные из уровня техники. Например, впитывающее изделие 201 может также содержать по сути гидрофильный оберточный слой (не проиллюстрирован), который способствует поддержанию целостности волокнистой структуры впитывающей сердцевины 203. Оберточный слой, как правило, размещен вокруг впитывающей сердцевины 203, по меньшей мере поверх ее двух основных лицевых поверхностей, и состоит из впитывающего целлюлозного материала, такого как крепированная вата или ткань с высокой влагопрочностью. Оберточный слой может быть выполнен с возможностью обеспечения влагоотводящего слоя, который способствует быстрому распределению жидкости по всей массе впитывающих волокон впитывающей сердцевины 203. Материал оберточного слоя с одной стороны впитывающей волокнистой массы может быть связан с оберточным слоем, расположенным на противоположной стороне волокнистой массы, для эффективного удерживания впитывающей сердцевины 203. Кроме того, впитывающее изделие 201 может также включать вентиляционный слой (не показан), который расположен между впитывающей сердцевиной 203 и нижним листом 217. В случае использования вентиляционный слой может способствовать отделению нижнего листа 217 от впитывающей сердцевины 203, снижая тем самым влажность в нижнем листе 217. Примеры таких вентиляционных слоев могут включать нетканое полотно, наслоенное на воздухопроницаемую пленку, как, например, описано в патенте США № 6663611, выданном Blaney, et al.

В некоторых вариантах осуществления впитывающее изделие 201 может также содержать пару ушек (не показаны), которые проходят от боковых кромок 232 впитывающего изделия 201 к одному из участков, прилегающих к талии. Ушки могут быть образованы как единое целое с выбранным компонентом подгузника. Например, ушки могут быть сформированы как единое целое с нижним листом 217 или из материала, используемого для создания верхней поверхности. В альтернативных конфигурациях ушки могут быть представлены элементами, соединенными и собранными с нижним листом 217, верхней поверхностью, расположенными между нижним листом 217 и верхней поверхностью или в различных других конфигурациях.

Как иллюстративно показано на фиг. 9, впитывающее изделие 201 может также содержать пару герметичных отворотов 212, которые выполнены с возможностью создания барьера и сдерживания растекания выделений организма в поперечном направлении. Герметичные отвороты 212 могут быть размещены вдоль боковой линии противоположных боковых краев 232 верхнего листа 205, примыкающего к боковым краям впитывающей сердцевины 203. Герметичные отвороты 212 могут проходить продольно по всей длине впитывающей сердцевины 203 или могут проходить по длине впитывающей сердцевины 203 лишь частично. Если герметичные отвороты 212 короче по длине, чем впитывающая сердцевина 203, они могут быть выборочно расположены где угодно вдоль боковых краев 232 впитывающего изделия 201 в области промежности 210. В одном варианте осуществления герметичные отвороты 212 проходят вдоль всей длины впитывающей сердцевины 203 для лучшего удерживания выделений организма. Такие герметичные отвороты 212, как правило, хорошо известны специалистам в данной области техники. Например, подходящие конструкции и варианты расположения герметичных отворотов 212 описаны в патенте США № 4704116, выданном Enloe.

Впитывающее изделие 201 может содержать различные эластичные или растягиваемые материалы, такие как пара эластичных элементов 206 для ног, прикрепленных к боковым кромкам 232, для дополнительного предотвращения просачивания выделений организма и для поддержания впитывающей сердцевины 203. Кроме того, пара эластичных элементов 208 для талии может быть прикреплена к противолежащим в продольном направлении кромкам 215, прилегающим к талии, впитывающего изделия 201. Эластичные элементы 206 для ног и эластичные элементы 208 для талии, как правило, приспособлены для плотного облегания ног и талии носящего при применении для поддержания положительной контактной связи с носящим и для эффективного снижения или устранения просачивания выделений организма из впитывающего изделия 201. Впитывающее изделие 201 также может содержать одно или более креплений 230. Например, два гибких крепления 230, проиллюстрированные на фиг. 9 на противоположных боковых кромках участков, прилегающих к талии, предусмотрены для создания отверстия для талии и пары отверстий для ног носящего. Форма креплений 230, как правило, может изменяться, но может включать, например, в целом прямоугольные формы, квадратные формы, округлые формы, треугольные формы, овальные формы, линейные формы и т.п. Крепления могут включать, например, материал с крючками. В одном конкретном варианте осуществления каждое крепление 230 включает отдельный кусок материала с крючками, прикрепленный к внутренней поверхности гибкой подкладки.

Различные участки и/или компоненты впитывающего изделия 201 могут быть собраны вместе с применением какого-либо известного механизма скрепления, такого как клей, ультразвуковая сварка, термосварка и т.д. Подходящие клеи могут включать, например, термоплавкие клеи, клеи, склеивающие при надавливании, и т.п. В случае использования клей можно наносить в виде равномерного слоя, структурированного слоя, рисунка распыления или в виде любых отдельных линий, спиралей или точек. В иллюстративном варианте осуществления, например, нижний лист 217 и верхний лист 205 собраны друг с другом и с впитывающей сердцевиной 203 с применением клея. В качестве альтернативы, впитывающая сердцевина 203 может быть соединена с нижним листом 217 с применением традиционных креплений, таких как кнопки, крючки и крепления петлевого типа, крепления типа клейкой ленты и т.п. Аналогично, другие компоненты подгузника, такие как эластичные элементы 206 для ног, эластичные элементы 208 для талии и крепления 230, также могут быть собраны во впитывающее изделие 201 с применением любого механизма скрепления.

Хотя выше были описаны различные конфигурации подгузника, следует понимать, что другие конфигурации подгузника и впитывающего изделия также включены в объем настоящего изобретения. Кроме того, настоящее изобретение никоим образом не ограничено подгузниками. В действительности какие-либо другие впитывающие изделия можно образовать согласно настоящему изобретению, включая без ограничения другие впитывающие изделия личной гигиены, такие как трусы для приучения к горшку, впитывающие трусы, продукты для взрослых, применяемые при недержании, гигиенические продукты для женщин (например, гигиенические прокладки), купальные костюмы, детские салфетки и т.п.; медицинские впитывающие изделия такие, как предметы одежды, материалы для фенестрации, подкладные пеленки, перевязочные материалы, впитывающие хирургические салфетки и медицинские салфетки; салфетки для использования в сфере общественного питания; швейные изделия и т.п.

Следующие примеры будут способствовать большему пониманию настоящего изобретения.

Способы испытания

Свойства пор

Свойства пор (например, общая площадь пор, объемная плотность, распределение пор по размеру и пористость в процентах) сверхвпитывающих частиц можно определить с применением ртутной порометрии (также известной как внедрение ртути), хорошо известной из уровня техники. Например, можно использовать коммерчески доступный порозиметр, такой как AutoPore IV 9500 от Micrometrics. Такие устройства в целом определяют характеристики пористости путем применения различных уровней давления в отношении образца, погруженного во ртуть. Давление, необходимое для внедрения ртути в поры образца, обратно пропорционально размеру пор. Измерения можно осуществлять при исходном давлении 0,58 фунта/кв. дюйм и при конечном давлении приблизительно 60000 фунтов/кв. дюйм. Общую площадь пор и объемную плотность можно непосредственно измерить во время испытания с внедрением ртути. Общее распределение пор по размеру можно получить из графика дифференциальной зависимости интрузии и диаметра пор (мкм). Подобным образом, пористость в процентах можно рассчитать на основе снижения объемной плотности (предполагая постоянный размер, упаковку и форму частиц), учитывая, что примерно 50% объема занято пустым пространством из-за упаковки частиц. Более конкретно, пористость в процентах можно определить в соответствии со следующим уравнением:

100 x 0,5 x [(объемная плотность контрольного образца – объемная плотность испытуемого образца)/объемная плотность контрольного образца],

где объемную плотность (г/см3) определяют путем внедрения ртути при давлении 0,58 фунта/кв. дюйм.

Впитывающая способность

Впитывающую способность сверхвпитывающих частиц можно измерить с применением испытания на впитываемость под нагрузкой(«AUL»), которое представляет собой широко известное испытание для измерения способности сверхвпитывающих частиц впитывать 0,9 вес. % раствор хлорида натрия в дистиллированной воде при комнатной температуре (раствор, применяющийся при испытаниях), при этом материал находится под нагрузкой. Например, 0,16 грамма сверхвпитывающих частиц могут удерживаться в пределах 5,07 см2 области цилиндра для измерения впитываемости под нагрузкой («AUL») при номинальном давлении 0,01 фунта/кв. дюйм, 0,3 фунта/кв. дюйм или 0,9 фунта/кв. дюйм. Обеспечивают впитывание образцом раствора, применяющегося при испытаниях, из емкости, содержащей избыток текучей среды. В предварительно определенные интервалы времени образец взвешивают, после того как вакуумный аппарат удалил любой избыток внедренной текучей среды в цилиндре. Эти данные в отношении зависимости веса от времени затем применяют для определения значений скорости впитывания в различные интервалы времени.

Как видно из фиг. 1, например, на ней показан один вариант осуществления аппарата 910, который можно применять для определения впитывающей способности. Аппарат 910 включает сборку 925 для измерения AUL, содержащую цилиндр 920, поршень 930 и грузик 990. Грузик 990 может представлять собой 100 граммовый грузик. Можно использовать колбу 960 с боковым отводом, которая оснащена резиновой пробкой 945 и трубой 955 в верхней части колбы для способствования улавливанию любой текучей среды, удаленной из образца, перед тем, как она войдет в вакуумную систему. Резиновая или пластмассовая трубка 970 может применяться для колбы 960 с боковым отводом и камеры 940 для измерения AUL. Дополнительную трубку 970 также можно применять для соединения источника вакуума (не показан) и бокового отвода 980 колбы 960. Как видно из фиг. 2, можно применять цилиндр 920 для содержания сверхвпитывающих частиц 950 и он может быть получен из акриловой трубки с внутренним диаметром один дюйм (2,54 см), подвергнутой легкой механической обработке для обеспечения концентричности. После механической обработки ткань 414 с ячейками (например, 400 меш) можно прикрепить ко дну цилиндра 920 с применением подходящего растворителя, который обеспечивает плотное приклеивание экрана на цилиндр. Поршень 930 может представлять собой 4,4 г поршень, полученный из твердого материала с диаметром 1 дюйм (2,5 см) (например, из акрилового материала), и он может быть подвергнут механической обработке для плотной посадки без застревания в цилиндре 920. Как указано выше, аппарат 910 также включает камеру 940 для измерения AUL, которая удаляет внедренную жидкость, поглощенную во время набухания сверхвпитывающих частиц 950. Данный испытательный аппарат подобен GATS (гравиметрическая система для испытания на впитываемость), доступной от M/K Systems, а также системе, описанной Lichstein на страницах 129—142 в докладах технического симпозиума INDA, март 1974 г. Также используют диск 935 с отверстиями, при этом он имеет отверстия, расположенные в области диаметром 2,5 сантиметра.

Для проведения испытания можно осуществлять следующие стадии:

(1) протирают внутреннюю часть цилиндра 920 для измерения AUL антистатической тканью и взвешивают цилиндр 920, грузик 990 и поршень 930;

(2) записывают вес в виде ВЕС КОНТЕЙНЕРА в граммах до ближайшего значения в миллиграммах;

(3) медленно выливают 0,16 ± 0,005 грамма образца сверхвпитывающих частиц 950 в цилиндр 920 таким образом, чтобы частицы не контактировали с боковыми сторонами цилиндра или в противном случае они могут прилипать к стенкам цилиндра для измерения AUL;

(4) взвешивают цилиндр 920, грузик 990, поршень 930 и сверхвпитывающие частицы 950 и записывают значение на весах в виде ВЕСА В СУХОМ СОСТОЯНИИ в граммах до ближайшего значения в миллиграммах;

(5) аккуратно нажимают на цилиндр 920 для измерения AUL до тех пор, пока сверхвпитывающие частицы 950 не были равномерно распределены на дне цилиндра;

(6) аккуратно помещают поршень 930 и грузик 990 в цилиндр 920;

(7) помещают испытываемую текучую среду (0,9 вес. % водный раствор хлорида натрия) в баню с текучей средой с экраном с большими ячейками на дне;

(8) одновременно запускают таймер и помещают сверхвпитывающие частицы 950 и сборку 925 с цилиндром на экран в бане с текучей средой. Уровень в бане должен находиться на высоте, достаточной для обеспечения по меньшей мере 1 см положительного свободного пространства над основанием цилиндра;

(9) аккуратно взбалтывают образец для высвобождения любого захваченного воздуха и обеспечивают нахождение сверхвпитывающих частиц в контакте с текучей средой;

(10) удаляют цилиндр 920 из бани с текучей средой в определенный интервал времени и немедленно помещают цилиндр в вакуумный аппарат (диск 935 с отверстиями на верхней части камеры 940 для измерения AUL) и удаляют избыток внедренной текучей среды в течение 10 секунд;

(11) протирают наружную часть цилиндра бумажным полотенцем или тканью;

(12) немедленно взвешивают сборку для измерения AUL (т.е. цилиндр 920, поршень 930 и грузик 990) со сверхвпитывающими частицами и любой впитанной испытываемой текучей средой и записывают вес в виде ВЕС ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ в граммах до ближайшего значения в миллиграммах и интервал времени и

(13) повторяют для всех необходимых интервалов времени.

По меньшей мере два (2) образца в целом подвергали испытанию в каждый предварительно определенный интервал времени. Интервалы времени, как правило, составляют 15, 30, 60, 120, 300, 600, 1800 и 3600 секунд (или 0,015, 0,030, 0,060, 0,120, 0,300, 0,600, 1,8 или 3,6 килосекунды). «Впитывающую способность» сверхвпитывающих частиц в обозначенный интервал времени рассчитывают в граммах жидкости на грамм сверхвпитывающего материала с помощью следующей формулы:

(Вес во влажном состоянии−Вес в сухом состоянии)/(Вес в сухом состоянии−Вес контейнера)

Скорость впитывания

«Скорость впитывания» сверхвпитывающих частиц можно определить в обозначенный интервал времени путем деления впитывающей способности (г/г), описанной выше, на конкретный интервал времени (килосекунда, кс), представляющий интерес, такой как 0,015, 0,030, 0,060, 0,120, 0,300, 0,600, 1,8 или 3,6 килосекунды.

Удерживающая способность при центрифугировании (CRC)

В испытании на удерживающую способность при центрифугировании (CRC) измеряют способность сверхвпитывающих частиц удерживать жидкость после насыщения и подвергания центрифугированию в контролируемых условиях. Полученную удерживающую способность выражают в граммах удерживаемой жидкости на грамм веса образца (г/г). Образец, подлежащий испытанию, получают из частиц, предварительно просеянных через сито с размером ячеек 30 меш по американскому стандарту и удерживаемых на сите с размером ячеек 50 меш по американскому стандарту. Частицы можно предварительно просеивать вручную или автоматически и их хранят в герметичном контейнере до испытания. Удерживающую способность измеряют путем помещения 0,2 ± 0,005 грамма предварительно просеянного образца в водопроницаемый пакетик, который будет содержать образец, при этом обеспечивая свободное впитывание образцом раствора, применяющегося при испытаниях (0,9 весового процента хлорида натрия в дистиллированной воде). Может быть подходящим термосклеиваемый материал для чайного пакетика, такой как модель с обозначением 1234T термосклеиваемой фильтровальной бумаги. Пакетик образуют посредством сгибания образца 5 дюймов на 3 дюйма из материала пакетика пополам и термического склеивания двух открытых кромок с образованием прямоугольного пакета 2,5 дюйма на 3 дюйма. Склеиваемые швы могут составлять приблизительно 0,25 дюйма внутри кромки материала. После размещения образца внутри пакета, оставшаяся открытая кромка пакета также может термически склеиваться. Пустые пакетики также могут изготавливаться для выполнения функции контрольных образцов. Для испытания получали три образца (например, заполненные и герметичные пакетики). Заполненные пакетики подвергают испытанию в пределах трех минут после получения, если только их немедленно не помещают в герметичный контейнер, в этом случае заполненные пакетики необходимо подвергать испытанию в пределах тридцати минут после получения.

Пакетики помещают между двумя покрытыми TEFLON® стекловолоконными экранами с 3 дюймовыми отверстиями (Taconic Plastics, Inc., Петерсбург, Нью-Йорк) и погружают в сосуд с раствором, применяющимся при испытаниях, при 23ºC, убедившись, что экраны удерживаются до тех пор, пока пакетики не будут полностью смочены. После смачивания образцы остаются в растворе в течение приблизительно 30 ± 1 минута, по истечению которых их удаляют из раствора и временно кладут на невпитывающую плоскую поверхность. Для нескольких испытаний сосуд необходимо опустошить и повторно заполнить свежим раствором, применяющимся при испытаниях, после насыщения 24 пакетиков в сосуде.

Влажные пакетики затем помещают в корзину подходящей центрифуги, способной подвергнуть образцы перегрузке, составляющей приблизительно 350 g. Одной подходящей центрифугой является Heraeus LaboFuge 400, содержащая корзину для сбора воды, цифровой тахометр и подвергнутую механической обработке дренажную корзину, выполненную с возможностью удерживания образцов в пакетиках и слива из них раствора. Если центрифугированию подвергают несколько образцов, образцы можно размещать в противоположных положениях в центрифуге для уравновешивания корзины при вращении. Пакетики (в том числе влажные пустые пакетики) подвергают центрифугированию при приблизительно 1600 об/мин (например, для достижения перегрузки приблизительно 350 g) в течение 3 минут. Пакетики извлекают и взвешивают, при этом пустые пакетики (контрольные образцы) взвешивают первыми с последующим взвешиванием пакетиков, содержащих образцы. Количество раствора, удерживаемого образцом, с учетом раствора, удерживаемого самим пакетиком, представляет собой удерживающую способность при центрифугировании (CRC) образца, выраженную в виде граммов текучей среды на грамм образца. Более конкретно, удерживающую способность при центрифугировании определяют как:

Вес пакетика с образцом после центрифугирования – Вес пустого пакетика после центрифугирования – Вес сухого образца Вес сухого образца

Подвергают испытанию три образца и результаты усредняют для определения удерживающей способности (CRC) сверхвпитывающего материала. Образцы подвергают испытанию при 23ºC и 50% относительной влажности.

Время существования вихря

Время существования вихря представляет собой количество времени в секундах, необходимое для того, чтобы предварительно определенная масса сверхвпитывающих частиц остановила вихрь, созданный путем перемешивания 50 миллилитров 0,9 процентного по весу раствора хлорида натрия при 600 оборотах в минуту на плите магнитной мешалки. Время, необходимое для остановки вихря, является указателем скорости впитывания в состоянии свободного набухания для частиц. Испытание на время существования вихря можно осуществлять при температуре 23°C, и относительной влажности 50% в соответствии со следующей процедурой.

(1) Отмеряют 50 миллилитров (± 0,01 миллилитра) 0,9 процентного по весу раствора хлорида натрия в лабораторный стакан объемом 100 миллилитров.

(2) Помещают покрытый TEFLON® якорь магнитной мешалки без колец (такой как якорь, коммерчески доступный под торговым названием марки S/P® для одной упаковки круглых якорей мешалки с удаляемым опорным кольцом) с размерами 7,9 миллиметра x 32 миллиметра в лабораторный стакан.

(3) Устанавливают программу плиты магнитной мешалки (такой как плита, коммерчески доступная под торговым названием DATAPLATE®, модель № 721) на 600 оборотов в минуту.

(4) Помещают лабораторный стакан в центр плиты магнитной мешалки так, чтобы якорь магнитной мешалки активировался. Нижняя часть вихря должна находиться около верхней части якоря мешалки. Сверхвпитывающие частицы предварительно просеивают через сито с размером ячеек 30 меш по американскому стандарту (отверстия 0,595 миллиметра) и удерживают на сите с размером ячеек 50 меш по американскому стандарту (отверстия 0,297 миллиметра).

(5) Взвешивают необходимую массу сверхвпитывающих частиц, подлежащих испытанию, на бумаге для взвешивания.

(6) При перемешивании раствора хлорида натрия быстро выливают впитывающий полимер, подлежащий испытанию, в солевой раствор и запускают секундомер. Сверхвпитывающие частицы, подлежащие испытанию, необходимо добавлять в солевой раствор между центром вихря и стенкой лабораторного стакана.

(7) Останавливают секундомер, когда поверхность солевого раствора становиться плоской, и записывают время. Время, записанное в секундах, приведено как время существования вихря.

Испытание на проницаемость слоя геля в состоянии свободного набухания (GBP)

Как применяется в данном документе испытание на проницаемость слоя геля в состоянии свободного набухания (GBP) определяет проницаемость набухшего слоя сверхвпитывающего материала при условиях, обычно называемых условия «свободного набухания». Термин «свободное набухание» означает, что обеспечивается набухание сверхвпитывающего материала без ограничивающей набухание нагрузки во время впитывания раствора, применяющегося при испытаниях, как будет описано. Данное испытание описано в публикации патента США № 2010/0261812, выданном Qin, который включен в данный документ посредством ссылки на него. Например, можно использовать испытательный аппарат, который содержит контейнер для образца и поршень, который может включать цилиндрический вал LEXAN, содержащий концентрическое цилиндрическое отверстие, просверленное вниз по продольной оси вала. Оба конца вала могут быть подвергнуты механической обработке с обеспечением верхнего и нижнего концов. Грузик может находиться на одном конце, который содержит цилиндрическое отверстие, просверленное через по меньшей мере часть его центра. Круглая головка поршня может быть расположена на другом конце и обеспечена концентрическим внутренним кольцом из семи отверстий, каждый из которых характеризуется диаметром приблизительно 0,95 см, и концентрическим наружным кольцом из четырнадцати отверстий, каждое из которых характеризуется диаметром приблизительно 0,95 см. Отверстия просверлены от верхней части к нижней части головки поршня. Нижняя часть головки поршня также может быть покрыта биаксиально растянутым экраном из нержавеющей стали с ячейками. Контейнер для образца может содержать цилиндр и решетчатый экран из нержавеющей стали с размером ячеек 100 меш, который биаксиально растянут до натяжения и прикреплен к нижнему концу цилиндра. Сверхвпитывающие частицы могут поддерживаться на экране в цилиндре во время испытания.

Цилиндр может быть расточен из прозрачного стержня LEXAN или эквивалентного материала, или он может быть вырезан из трубки LEXAN или эквивалентного материала, и он характеризуется внутренним диаметром приблизительно 6 см (например, площадь поперечного сечения приблизительно 28,27 см2), толщиной стенок приблизительно 0,5 см и высотой примерно 5 см. Сливные отверстия могут быть образованы в боковой стенке цилиндра на высоте примерно 4,0 см выше от экрана для обеспечения слива жидкости из цилиндра, чтобы таким образом поддерживать уровень текучей среды в контейнере для образца на примерно 4,0 см выше экрана. Головку поршня можно изготавливать из стержня LEXAN или эквивалентного материала, и она характеризуется высотой примерно 16 мм и таким диаметром, чтобы она помещалась в цилиндр с минимальным зазором между стенками, но при этом все еще свободно двигалась. Вал можно изготавливать из стержня LEXAN или эквивалентного материала, и он характеризуется наружным диаметром приблизительно 2,22 см и внутренним диаметром приблизительно 0,64 см. Верхний конец вала характеризуется длиной примерно 2,54 см и диаметром примерно 1,58 см, образуя кольцевой заплечик для поддержки кольцевого грузика. Кольцевой грузик, в свою очередь, характеризуется внутренним диаметром приблизительно 1,59 см, так что он двигается на верхний конец вала и остается на кольцевом заплечике, образованном на нем. Кольцевой грузик может быть изготовлен из нержавеющей стали или из других подходящих материалов, устойчивых к коррозии в присутствии раствора, применяющегося при испытаниях, который представляет собой 0,9 вес. % раствор хлорида натрия в дистиллированной воде. Общий вес поршня и кольцевого грузика равняется примерно 596 грамм, что соответствует давлению, прилагаемому к образцу, составляющему приблизительно 0,3 фунта на квадратный дюйм или приблизительно 20,7 дина/см2, при площади образца приблизительно 28,27 см2. При протекании раствора, применяющегося при испытаниях, через испытательный аппарат во время испытания, описанного ниже, контейнер для образца в целом располагается на жестком поддерживающем экране из нержавеющей стали с ячейками 16 меш. В качестве альтернативы, контейнер для образца может располагаться на поддерживающем кольце, с диаметром по сути таким же, что и цилиндр, так что поддерживающее кольцо не затрудняет поток из нижней части контейнера.

Для проведения испытания на проницаемость слоя геля в условиях «свободного набухания» поршень с расположенным на нем грузиком помещают в пустой контейнер для образца и измеряют высоту от нижней части грузика до верхней части цилиндра с применением штангенциркуля или подходящего измерительного устройства с точностью 0,01 мм. Высоту каждого контейнера для образца можно измерять пустым, и какой поршень и грузик применяют можно отслеживать при применении нескольких испытательных аппаратов. Одинаковые поршень и грузик можно применять для измерения при последующем набухании образца после насыщения. Образец, подлежащий испытанию, получают из сверхвпитывающих частиц, предварительно просеянных через сито с размером ячеек 30 меш по американскому стандарту и удерживаемых на сите с размером ячеек 50 меш по американскому стандарту. Частицы могут быть предварительно просеяны вручную или автоматически. Примерно 0,9 грамма образца помещают в контейнер для образца, и контейнер без поршня и грузика в нем затем погружают в раствор, применяющийся при испытаниях, в течение периода времени приблизительно 60 минут для обеспечения насыщения образца и обеспечения набухания образца без любой ограничивающей нагрузки. По истечении данного периода поршень и грузик в сборе помещают на насыщенный образец в контейнере для образца и затем контейнер для образца, поршень, грузик и образец удаляют из раствора. Толщину насыщенного образца определяют путем измерения снова высоты от нижней части грузика до верхней части цилиндра с применением того же штангенциркуля или толщиномера, что использовался ранее, при условии, что нулевая точка не была изменена с исходного измерения высоты. Измерение высоты, полученное от измерения пустого контейнера для образца, поршня и грузика, вычитают из измерения высоты, полученного после насыщения образца. Полученное значение является толщиной или высотой «H» набухшего образца.

Измерение проницаемости начинают путем подачи потока раствора, применяющегося при испытаниях, в контейнер для образца с насыщенным образцом, поршнем и грузиком внутри. Скорость потока раствора, применяющегося при испытаниях, в контейнере регулируют для поддержания высоты текучей среды на приблизительно 4,0 см выше нижней части контейнера для образца. Количество раствора, проходящего через образец, в зависимости от времени измеряют гравиметрически. Точки данных собирают каждую секунду в течение по меньшей мере двадцати секунд, как только уровень текучей среды стабилизировался и поддерживается на высоте приблизительно 4,0 см. Скорость потока, Q, через набухший образец определяют в единицах грамм/секунду (г/с) посредством линейного приближения методом наименьших квадратов потока текучей среды, проходящей через образец (в граммах) в зависимости от времени (в секундах). Проницаемость получают с помощью следующего уравнения:

K = (1,01325 x 108) * [Q*H*Мю]/[A*Ро*P],

где

K = проницаемость (дарси),

Q = скорость потока (г/сек.),

H = высота образца (см),

Мю = вязкость жидкости (пуаз) (примерно 1 сантипуаз для раствора, применяющегося при испытаниях, применяемого в данном испытании),

A = площадь поперечного сечения для потока жидкости (см2),

Ро = плотность жидкости (г/см3) (примерно 1 г/см3 для раствора, применяющегося при испытаниях, применяемого в данном испытании) и

P = гидростатическое давление (дин/см2) (обычно примерно 3923 дин/см2), которое может быть рассчитано из Ро*g*h, где Ро = плотность жидкости (г/см3), g = гравитационное ускорение, номинально 981 см/сек.2, и h = высота жидкости, например, 4,0 см.

Подвергали испытанию минимум три образца и результаты усредняли для определения проницаемости слоя геля в состоянии свободного набухания для образца. Образцы подвергают испытанию при 23ºC и 50% относительной влажности.

ПРИМЕР 1

Изначально обеспечивали 15,00 грамма коммерчески доступных сверхвпитывающих частиц из сшитого полиакрилата. Частицы образовывали с помощью способа, описанного в патенте США № 8742023, выданном Fujimura, et al., и они характеризовались исходным временем существования вихря 35 секунд и CRC приблизительно 27,5 г/г. Частицы набухали в избытке хорошего растворителя (т.е. солевого раствора) в течение 60 минут с достижением равновесной набухаемости. Затем избыток солевого раствора сливали и внедренную жидкость удаляли с применением методики вакуумной фильтрации. Система вакуумной фильтрации состояла из воронки Бюхнера, увлажненной фильтровальной бумаги, колбы Бюхнера, резиновой пробки и вакуумной трубки. Набухшие сверхвпитывающих частицы затем вручную переносили в 1 кг метанола высокой степени чистоты, соответствующей стандарту ACS, при постоянном перемешивании в лабораторном стакане из стекла типа пирекс объемом 2 л. Перемешивание осуществляли с помощью якоря магнитной мешалки с размерами L=5 см, D=0,9 см и скоростью перемешивания 800—1000 об/мин. Через 30 минут смесь растворителей сливали и к сверхвпитывающим частицам добавляли еще 1 кг свежего метанола. Через 30 минут смесь растворителей снова сливали и сверхвпитывающие частицы переносили в тефлоновые чашки Петри и высушивали в течение 1 часа в печи с принудительной подачей воздуха при 85ºC. Затем сверхвпитывающие частицы переносили в вакуумную печь с полным высушиванием и удалением остаточного метанола. Высушивание осуществляли при температуре 120—140ºC и давлении 30 дюймов рт.ст. в течение 4 часов. Высушенные сверхвпитывающие частицы затем регулировали с применением набора сит с размером ячеек 45—850 микрон. Частицы с размером 300—600 микрон в диаметре собирали для дополнительной оценки.

ПРИМЕР 2

Частицы образовывали как описано в примере 1, за исключением того, что применяли этанол высокой степени чистоты, соответствующей стандарту ACS, 200 пруф во время стадии замены растворителя/осадителя.

ПРИМЕР 3

Частицы образовывали как описано в примере 1, за исключением того, что применяли изопропиловый спирт во время стадии замены растворителя/осадителя.

ПРИМЕР 4

Частицы образовывали как описано в примере 1, за исключением того, что применяли ацетон во время стадии замены растворителя/осадителя.

Также определяли различные свойства пор для примеров 1—4 с применением испытания, описанного выше. Распределение пор по размеру для образцов показано на фиг. 4—8, и результаты представлены в таблице ниже.

ПРИМЕР 5

Частицы образовывали как описано в примере 2, за исключением того, что частицы изначально набухали в 5 вес. % растворе хлорида натрия.

ПРИМЕР 6

Частицы образовывали как описано в примере 2, за исключением того, что частицы изначально набухали в 10 вес. % растворе хлорида натрия.

ПРИМЕР 7

Частицы образовывали как описано в примере 2, за исключением того, что частицы изначально набухали в 15 вес. % растворе хлорида натрия.

ПРИМЕР 8

Частицы образовывали как описано в примере 2, за исключением того, что частицы изначально набухали в 20 вес. % растворе хлорида натрия.

ПРИМЕР 9

Частицы образовывали как описано в примере 2, за исключением того, что частицы изначально набухали в 30 вес. % растворе этанола высокой степени чистоты, соответствующей стандарту ACS, 200 пруф в деионизованной воде.

ПРИМЕР 10

Частицы образовывали как описано в примере 2, за исключением того, что частицы изначально набухали в 40 вес. % растворе этанола высокой степени чистоты, соответствующей стандарту ACS, 200 пруф в деионизованной воде.

ПРИМЕР 11

Частицы образовывали как описано в примере 2, за исключением того, что частицы изначально набухали в 50 вес. % растворе этанола высокой степени чистоты, соответствующей стандарту ACS, 200 пруф в деионизованной воде.

ПРИМЕР 12

Частицы образовывали как описано в примере 2, за исключением того, что частицы изначально набухали в 60 вес. % растворе этанола высокой степени чистоты, соответствующей стандарту ACS, 200 пруф в деионизованной воде.

ПРИМЕР 13

Частицы образовывали как описано в примере 2, за исключением того, что частицы изначально набухали в 80 вес. % растворе этанола высокой степени чистоты, соответствующей стандарту ACS, 200 пруф в деионизованной воде.

ПРИМЕР 14

Частицы образовывали как описано в примере 1, за исключением того, что время замены растворителя/осадителя снижали от 30 мин до 15 мин на стадию.

ПРИМЕР 15

Частицы образовывали как описано в примере 1, за исключением того, что время замены растворителя/осадителя снижали от 30 мин до 5 мин на стадию.

ПРИМЕР 16

Частицы образовывали как описано в примере 1, за исключением того, что количество метанола снижали от 1 кг до 0,5 кг на стадию.

ПРИМЕР 17

Частицы образовывали как описано в примере 16, за исключением того, что время замены растворителя/плохого растворителя снижали от 30 минут до 15 минут.

ПРИМЕР 18

Частицы образовывали как описано в примере 16, за исключением того, что время замены растворителя/плохого растворителя снижали от 30 минут до 5 минут.

ПРИМЕР 19

15,00 грамм тех же сверхвпитывающих частиц, обеспеченных в примере 1, вручную переносили в 1 кг метанола высокой степени чистоты, соответствующей стандарту ACS, при постоянном перемешивании в лабораторном стакане из стекла типа пирекс объемом 2 л. Перемешивание осуществляли с помощью якоря магнитной мешалки с размерами L=5 см, D=0,9 см и скоростью перемешивания 800—1000 об/мин. Через 30 минут смесь растворителей сливали и к сверхвпитывающим частицам добавляли еще 1 кг свежего метанола. Через 30 минут смесь растворителей снова сливали и сверхвпитывающие частицы переносили в тефлоновые чашки Петри и высушивали в течение 1 часа в печи с принудительной подачей воздуха при 85ºC. Затем сверхвпитывающие частицы переносили в вакуумную печь с полным высушиванием и удалением остаточного метанола. Высушивание осуществляли при температуре 120—140ºC и давлении 30 дюймов рт.ст. в течение 4 часов. Высушенные сверхвпитывающие частицы затем регулировали с применением набора сит с размером ячеек 45—850 микрон. Частицы с размером 300—600 микрон в диаметре собирали для дополнительной оценки.

ПРИМЕР 20

Частицы образовывали как описано в примере 19, за исключением того, что применяли этанол высокой чистоты для промывания сверхвпитывающих частиц.

ПРИМЕР 21

Частицы образовывали как описано в примере 19, за исключением того, что применяли изопропиловый спирт высокой чистоты для промывания сверхвпитывающих частиц.

ПРИМЕР 22

Частицы образовывали как описано в примере 19, за исключением того, что применяли ацетон высокой чистоты для промывания сверхвпитывающих частиц.

Образцы из примеров 1—22 подвергали испытанию в отношении времени существования вихря и CRC, как рассмотрено выше. Результаты изложены ниже.

Сверхвпитывающие частицы из примера 1 также подвергали испытанию на AUL (при 0,01 фунта/кв. дюйм) перед осуществлением процедуры замены растворителя и после нее. Полученные результаты в отношении свойств представлены ниже.

На фиг. 3 также представлены микрофотографии, полученные с помощью SEM, на которых показаны частицы перед процедурой замены растворителя и после нее. Как указано, замена растворителя приводит к образованию частиц, содержащих поровую сеть, которая включает множество нанопор.

ПРИМЕР 23

Частицы образовывали с помощью способа, описанного в патенте США № 8742023, выданном Fujimura, et al., и они характеризовались исходным временем существования вихря 35 секунд и CRC приблизительно 27,5 г/г. Частицы просеивали до обеспечения размера 600—1000 микрон и затем уменьшали в размере с применением измельчителя и снова просеивали для сбора фракции 300—600 микрон.

ПРИМЕР 24

Частицы образовывали с помощью способа, описанного в патенте США № 8742023, выданном Fujimura, et al., и они характеризовались исходным временем существования вихря 35 секунд и CRC приблизительно 27,5 г/г. Частицы обрабатывали растворителем и затем промывали осадителем, как описано в данном документе, с образованием сверхвпитывающих частиц с пустотами. Частицы затем просеивали до обеспечения размера 600—850 микрон и уменьшали в размере с применением измельчителя и снова просеивали для сбора фракции 300—600 микрон.

Образцы из примера 23 и примера 24 подвергали испытанию в отношении удельной площади поверхности (B.E.T.) в соответствии с ISO 9277:2010. Результаты изложены ниже.

Несмотря на то что настоящее изобретение было подробно описано относительно его конкретных вариантов осуществления, следует понимать, что специалисты в данной области техники при достижении понимания вышеизложенного смогут легко представить себе изменения, модификации и эквиваленты этих вариантов осуществления. Соответственно, объем настоящего изобретения следует определять как объем прилагаемой формулы изобретения и любых ее эквивалентов.

Похожие патенты RU2770210C2

название год авторы номер документа
ВПИТЫВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ 2018
  • Ли, Вандук
  • Макдональд, Дж. Гэвин
  • Макбрайд, Мишелль
  • Родригес, Карин Дж.
  • Валаски, Мэттью
  • Шол, Нил Т.
  • Галабура, Юрий
  • Млезива, Марк М.
  • Тополкараев, Василий А.
  • Соуренс, Дейв
RU2770214C2
ВПИТЫВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ НАНОПОРИСТЫЕ СВЕРХВПИТЫВАЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ 2018
  • Тополкараев, Василий, А.
  • Пикетт, Остин, Н.
  • Гоэдерс, Карен
  • Млезива, Марк, М.
  • Тауэр, Теодор, Т.
  • Соуренс, Дейв
RU2757384C1
НАНОПОРИСТЫЕ СВЕРХВПИТЫВАЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ 2018
  • Тополкараев, Василий А.
  • Пикетт, Остин Н.
  • Гоэдерс, Карен
  • Млезива, Марк М.
  • Тауэр, Теодор Т.
  • Соуренс, Дейв
  • Такахаси, Казухиро
  • Уэда, Юсукэ
  • Томиока, Мегуми
RU2777893C2
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВПИТЫВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН, СОДЕРЖАЩЕЕ НАНОПОРИСТЫЕ СВЕРХВПИТЫВАЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ 2018
  • Галабура, Юрий
  • Пикетт, Остин Н.
  • Тополкараев, Василий А.
  • Млезива, Марк М.
  • Ли, Вандук
  • Валладжапет, Палани Радж Р.
  • Крюгер, Синтия С.
  • Коэн, Ричмонд Р.
RU2721501C1
ВПИТЫВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ 2019
  • Ли, Вандук
  • Чаудхари, Винод
  • Оркишевский, Бенджамин С.
  • Боуэрс, Райан Э.
  • Каммрат, Астер
RU2775098C1
МНОГОСЛОЙНЫЕ ВПИТЫВАЮЩИЕ СЕРДЦЕВИНЫ И СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2018
  • Чжан, Тунтун
  • Ван, Янь
  • Ли, Чжинхи
  • Лу, Цинчунь
RU2759995C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТЫХ ВОЛОКОН 2018
  • Макинини, Райан, Дж.
  • Тополкараев, Василий, А.
  • Сюй, Юэвень
RU2739906C1
АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОРИСТАЯ ПОЛИМЕРНАЯ МАКРОСТРУКТУРА, АБСОРБЕНТ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОРИСТОЙ ПОЛИМЕРНОЙ МАКРОСТРУКТУРЫ 1992
  • Дональд Кэрролл Роу[Us]
  • Фрэнк Генри Лэрман[Us]
  • Чарльз Джон Берг[Us]
RU2099093C1
ВПИТЫВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ПОРИСТУЮ ПОЛИОЛЕФИНОВУЮ ПЛЕНКУ 2014
  • Тополкараев, Василий, А.
  • Макинини, Райан, Дж.
  • Каррилло, Антонио Дж.
  • Млезива, Марк М.
  • Мейер, Энди Дж.
RU2622830C1
ВПИТЫВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ФОРМОВАННУЮ ВПИТЫВАЮЩУЮ СЕРДЦЕВИНУ, ОБРАЗОВАННУЮ НА ПОДЛОЖКЕ 2005
  • Вэнг Джеймс Х.
  • Эллайкер Питер Р.
  • Мандшоу Стэйси А.
  • Кон Джеймс М.
  • Тауэр Теодор Т.
RU2381020C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 770 210 C2

Реферат патента 2022 года ВПИТЫВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ НАНОПОРИСТЫЕ СВЕРХВПИТЫВАЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ

Представлено впитывающее изделие, содержащее впитывающий элемент, расположенный между верхним листом и нижним листом. Впитывающий элемент содержит по меньшей мере один слой, который содержит сверхвпитывающие частицы, содержащие нанопоры, характеризующиеся средним размером поперечного сечения от приблизительно 10 до приблизительно 500 нанометров. 2 н. и 20 з.п. ф-лы, 14 ил.

Формула изобретения RU 2 770 210 C2

1. Впитывающий элемент, содержащий волокнистый материал и сверхвпитывающие частицы, содержащие нанопоры, характеризующиеся средним размером поперечного сечения от 10 до 500 нанометров, где нанопоры составляют от 40 об. % до 80 об. % от общего объема пор в частицах.

2. Впитывающий элемент по п. 1, где волокнистый материал включает впитывающие волокна, синтетические полимерные волокна или их комбинацию.

3. Впитывающий элемент по п. 2, где впитывающие волокна содержат волокна пульпы.

4. Впитывающий элемент по п. 2, где синтетические полимерные волокна включают волокна мелтблаун.

5. Впитывающий элемент по п. 1, где сверхвпитывающие частицы смешаны в матрице из волокнистого материала.

6. Впитывающий элемент по п. 1, где сверхвпитывающие частицы составляют от 20 вес. % до 90 вес. % слоя впитывающего элемента.

7. Впитывающий элемент по п. 1, где сверхвпитывающие частицы характеризуются временем существования вихря, составляющим 80 секунд или меньше.

8. Впитывающий элемент по п. 1, где частицы характеризуются скоростью впитывания, составляющей от 300 до 1500 г/г/кс после приведения в контакт с 0,9 вес. % водным раствором хлорида натрия в течение 0,015 килосекунды.

9. Впитывающий элемент по п. 1, где сверхвпитывающие частицы характеризуются впитывающей способностью, составляющей от 10 до 100 г/г после приведения в контакт с 0,9 вес. % водным раствором хлорида натрия в течение 3,6 килосекунды.

10. Впитывающий элемент по п. 1, где частицы характеризуются удерживающей способностью при центрифугировании, составляющей от 20 до 60 г/г.

11. Впитывающий элемент по п. 1, где частицы дополнительно содержат микропоры.

12. Впитывающий элемент по п. 1, где частицы образованы из сшитого полимера, который содержит повторяющиеся звенья, полученные из одного или более этиленненасыщенных мономерных соединений, содержащих по меньшей мере один гидрофильный радикал.

13. Впитывающий элемент по п. 12, где мономерные соединения представляют собой моноэтиленненасыщенные соединения.

14. Впитывающий элемент по п. 12, где гидрофильный радикал включает карбоксильную группу, группу ангидрида карбоновой кислоты, соли карбоновой кислоты, сульфоновой кислоты, соли сульфоновой кислоты, гидроксильную, эфирную, амидную группу, аминогруппу, группу соли четвертичного аммония или их комбинацию.

15. Впитывающий элемент по п. 12, где полимер содержит повторяющиеся звенья, полученные из мономерного соединения на основе (мет)акриловой кислоты или ее соли.

16. Впитывающий элемент по п. 12, где полимер содержит алкоксисилановую функциональную группу.

17. Впитывающий элемент по п. 1, где частицы характеризуются медианным размером от 50 до 2000 микрометров.

18. Впитывающий элемент по п. 1, где частицы характеризуются удельной площадью поверхности от 0,2 до 5 квадратных метров на грамм.

19. Впитывающее изделие, содержащее впитывающий элемент по любому из предыдущих пунктов, расположенный между верхним листом и нижним листом, где впитывающий элемент содержит по меньшей мере один слой, который содержит сверхвпитывающие частицы, содержащие нанопоры, характеризующиеся средним размером поперечного сечения от 10 до 500 нанометров.

20. Впитывающее изделие по п. 19, где впитывающий элемент содержит впитывающую сердцевину, которая включает сверхвпитывающие частицы.

21. Впитывающее изделие по п. 20, где впитывающий элемент дополнительно содержит принимающий слой, расположенный рядом со впитывающей сердцевиной.

22. Впитывающее изделие по п. 21, где оберточный слой покрывает впитывающую сердцевину.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2770210C2

US 20150342799 A1, 03.12.2015
KR 20170075643 A, 03.07.2017
JP 2013252330 A, 19.12.2013
KR 100947302 B1, 16.03.2010
СМАЧИВАЕМЫЕ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЕ ВОЛОКНА И ТКАНИ 2001
  • Ли Шэншин
  • Леггио Эндрью Джозеф
  • Мензи Джордж Х.
  • Девор Дейвид
  • Макнамара Джон Джеймс
  • Юй Тахуа
  • Хорси Даглас Уэйн
RU2280111C2

RU 2 770 210 C2

Авторы

Галабура, Юрий

Пикетт, Остин Н.

Гоэдерс, Карен

Тополкараев, Василий А.

Соуренс, Дейв

Тауэр, Теодор Т.

Млезива, Марк М.

Ли, Вандук

Даты

2022-04-14Публикация

2018-07-20Подача