CN104853706B - 用于与液体接触的物件,尤其是绷带 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及具有流体(L)存储和/或排放特性的物件(10),尤其是绷带,其包括可渗透液体近端结构(20),该可渗透液体近端结构包括在存在所述液体(L)的情况下能够膨胀的材料;远端结构(30),其能够排放液体(L);疏水性与非吸收性***结构(40),其在所述远端结构(30)与近端结构(20)之间延伸,并且该***结构能够在所述材料不膨胀时通过保持所述结构之间的间隙局部地限制远端结构与近端结构之间的液体交换,并且能够允许近端结构在其中所述材料响应于与液体接触而膨胀的至少一个区域(P)中的局部膨胀,所述膨胀致使所述近端结构与所述远端结构局部地移动在一起并且致使所述液体从已经经受膨胀的近端结构(20)的区域传送到远端结构(30)。

Description

用于与液体接触的物件,尤其是绷带
技术领域
本发明涉及旨在经由其近端侧与液体接触的物件,尤其是通过皮肤、伤口和/或粘膜分泌的液体,以便控制这些液体的传播与存储,并且更特别地、但是非排它地涉及将要施加到伤口的绷带(dressing)。
背景技术
液体的传播的控制以及此外它们的存储是待解决的复杂的问题,为此,在绷带与卫生产品的领域中提出的物件当前未提供完全令人满意的解决方案。
这些物件必须实际上满足包括对立特性的具体规定。第一要求是使液体尽可能远地并且尽可能快地移开,以便防止由于它们的积聚而在皮肤、伤口或粘膜层面处的任何浸渍或刺激现象。液体不可以积聚,但是还优选的是避免它们从分泌位置的侧向迁移,以便为了确保更好的卫生的目的以及为了使用者舒适的利益而减小润湿面积的增加。
当使用绷带时,这是尤其重要的。在此情形中,重要的是防止位于伤口边缘处的被称为病灶周围皮肤的非常脆弱的的皮肤润湿,因为这可能造成皮肤的改变,例如促使感染和/或刺激。
因此,期望绷带有效地排走由伤口分泌的体液,并且尤其防止这些液体从它们分泌位置侧向迁移到此位置的周边。此排放使得能够保持伤口的周边干燥,由此保持更好的卫生以及改进的愈合条件。
第二个要求是存储这些液体并且防止它们返回到皮肤、伤口或者粘膜。相当大的存储使得能够增加使用物件的持续时间。在绷带的情形中,由于通过较少频率地更换所述绷带减小了损害伤口愈合进程的风险,因此使用的持续时间是尤其重要的。然而,由于液体的积聚,存储能力的优化导致较厚且较重的物件,由于物件重量的拆除的泄露,例如由于在腿部溃疡上的绷带的竖直定位,以及液体从存储区域返回到皮肤,伤口或者粘膜的泄露的风险为此增加。就事实而言,还期望具有尽可能薄并且尽可能柔性以及舒适的产品以使身体区域的解剖适于它们所被施加的地方。
因此可能期望的是具有物件,其使得能够通过使所述液体与它们的分泌点隔开来控制液体的传播与存储,尤其是通过伤口、皮肤或粘膜分泌的液体,以便防止它们积聚而且还有它们的侧向迁移以及它们返回到皮肤、伤口或粘膜。在绷带的情形中,可能另外期望的是,在最佳版本中,因为对于所述绷带来说为了尽可能薄且舒适能够消除与具有存储层相关的缺点,这会使得能够减少或者甚至消除周期性地改变它的必要性。
本发明旨在精确地制造物件并且尤其是满足这些目的绷带。
除了绷带以外,本发明还试图在吸收能力不损害用户舒适性的情况下,通过提供用于吸收泄露体液的高容量优化卫生物件,诸如一次性尿布或妇女卫生用品。
申请US2004/0127833公开了用于制造绷带的方法,此绷带包括接收吸收材料的离散腔体形成其中的吸收结构。这些腔体仅旨在加强绷带的存储能力,并且不能够令人满意地符合上述目的。
专利US4676785描述了物件,其中跟随在近端侧引入来自穿孔的流体的材料的膨胀致使阀构件闭合此穿孔。含有水膨胀材料的单元通过相对于液体排放区域构成远端结构的可渗透基膜支撑。没有液体从定位在流体排放侧的物件的面传送到远端结构。
申请EP1974705A1描述了包括与皮肤接触的近端结构与由不可渗透膜形成的远端结构的物件。在液体的吸收以后,具有存在于物件的腔体中的材料的膨胀,但是此膨胀不致使液体传送到远端结构。
在此两个文献中,能够膨胀的材料相对于用于容纳它的腔体中的液体的穿孔存在。
申请EP0875222描述了涉及可以在水吸收的作用下膨胀的吸收层的物件,其膨胀致使与伤口接触的狭缝打开。
发明内容
根据本发明的第一方面,本发明的目的是具有液体排放和/或存储特性的物件,尤其是绷带,其包括:
-液体可渗透近端结构,其包括在存在液体的情况下能够膨胀的材料;
-能够排放液体的远端结构;以及
-疏水性与非吸收性***结构,优选地具有开口,所述结构在远端与近端结构之间延伸,并且当所述材料未膨胀时能够通过保持这些结构之间的间隙局部地限定远端结构与近端结构之间的液体互换,并且能够允许所述近端结构在所述材料响应于与液体接触而膨胀的至少一个区域中局部膨胀,该膨胀致使近端结构与远端结构局部地移动靠近在一起并且致使所述液体从已经经受膨胀的近端结构的区域传送到远端结构。
当***结构中具有开口时,在所述开口内可能发生膨胀,并且经由通过开口的近端结构与远端结构之间的接触可以发生通过毛细动作的传送。
根据本发明,此物件能够就在它们排放的地方通过将它们排放到远端结构有效地排放分泌物。此外,其中物件覆盖皮肤、伤口和/或粘膜但是其中没有排放分泌物的区域不受存在于远端结构中的液体影响,因为由于存在***结构因此所述液体不能朝向近端结构回降。
与US4676785和EP1974705A1的教导不同,可以存在液体到远端结构的排放,液体可以在那里继续排放。此排放可以在不伴随有阀构件的关闭的情形下发生。该材料可以在物件中初始地比相对侧更加靠近表面定位以便允许物件中的液体进入。
术语“能够排放”旨在描述存储液体、使其扩展或者通过侧向扩散传送它的能力。
术语“侧向扩散”应该理解为表示沿着基本上与其中物件的厚度被测量方向垂直的方向,也就是说基本上与当使用时物件被放置其上的表面平行。
术语“能够膨胀的材料”应该理解为表示在存在水的情况下其体积经历增加的材料,例如至少10%、甚至更好地200%、或者甚至500%或3000%。其可以是由高吸收性聚合物组成或者包括此聚合物的材料。
术语“材料”指示单个材料或者结合在一起的一组不同的材料,在此情形中,材料例如是合成材料,该合成材料包括混合有用作用于高吸收性材料的支撑的一种或多种其它材料或放置在用作用于高吸收性材料的支撑的一种或多种其它材料之间的高吸收性材料。
由此,能够膨胀的材料可以是以粉末、颗粒或纤维的形式在与液体接触时膨胀的水解胶体,诸如例如亲水性聚氨酯泡沫的水膨胀气泡材料,或诸如例如亲水性聚氨酯胶的亲水性凝胶。作为水解胶体的实例,可以涉及纤维素衍生物,诸如例如羧甲基纤维素、海藻酸盐或高吸收性树脂聚合物(SAPs)的碱金属盐。
通过高吸收性聚合物(SAP),可以使用一种或多种聚合物,例如能够吸收其重量的从10到50倍的水(代表生理液体),并且能够在所述聚合物经受中度压力的情形中不释放水。水吸收能力由于水分子与聚合物的亲水组之间的强大的相互作用尤其能够建立氢键。尤其可以从基于淀粉的接枝共聚物、羧甲基纤维素的交联衍生物以及改良的亲水性聚丙烯酸酯中选择高吸收性聚合物。更特别地,它们可以是水解淀粉/丙烯腈共聚物、中和淀粉/丙烯酸共聚物、皂化共聚物、丙烯酸和醋酸乙烯酯的酯类、水解丙烯腈共聚物、丙烯酰胺共聚物、改良的交联聚乙烯醇、交联聚丙烯酸酯盐、中和与交联聚丙烯酸、羧化物纤维素,或者其混合物。
通常来说,此材料在粉末状态下使用并且其仅与流体接触,例如生理液体,其将形成具有保持特性的凝胶。
通过优选的高吸收性材料,可以更加特别地涉及诸如例如在名称下销售的这些聚丙烯酸钠。
通过水膨胀气泡材料,也可以使用由例如通过Advanced Medical Solution(AMS)公司在MCF.03名称下销售的亲水性聚氨酯(PU)泡沫等。
作为合成材料,可以涉及包括并入到基于聚合物的配制的基质中的上述水解胶体的材料,诸如例如在绷带或气孔场中使用的水解胶体粘附性合成物,或者织物材料,诸如例如包括通常地在卫生领域中使用的SAP颗粒的吸收性非纺织物。
优选地使用通过称为“无尘(airlaid)”的干式生产方法获得的非纺织物,其含有SAP颗粒并且尤其地SAP的重量相对于非纺织物的总重量在20%与60%之间。此非纺织物例如是在参考下通过公司EAM Corporation销售的。根据本发明的一个优选实施方式,在不包括热结合材料或者乳胶的情况下,使用基于高吸收性聚合物颗粒和纤维素纤维的非纺织物并且用基于纤维素的网覆盖在非纺织物的每个面上。
根据本发明的另一个变型,还可以使用作为合成材料的包括两种基于纤维素的网的材料,在两种基于纤维素的网之间单独或者与结合剂结合地并入高吸收性聚合物颗粒。
根据本发明的应用,优选的是使用具有可反转膨胀特性的能够膨胀的材料,即,在干燥过程中,其收缩并且例如返回到大约其初始体积,诸如例如水溶性聚氨酯泡沫或者基于SAP颗粒的材料。
通常来说,在绷带中使用过程中,选择与消毒兼容并且适于该使用的材料,尤其从其无毒性的观点考虑。
对于近端结构来说,期望的是设计为使得液体在所述结构中从其中释放分泌物的区域不侧向地迁移(或者很少迁移),使得所述材料的膨胀基本上仅相对于其中释放分泌物的区域发生。
近端结构具有非均匀分布的能够膨胀的材料,尤其根据其平面的基质分布,例如在其中存在能够膨胀的材料的区域之间具有范围从1mm到20mm的间隙。能够膨胀的材料的分布是离散的,即,其中存在能够膨胀的材料的区域不彼此接触。
能够膨胀的材料可以以多种方式保持在物件上。为此效果,对于近端结构来说,优选的是包括用作用于能够膨胀材料的支撑层的可渗透基层。可渗透支撑层必须限制或者甚至防止渗出物的侧向迁移。它还用作旨在与皮肤、与伤口或者与粘膜接触的界面层。
通常来说,支撑层包括可渗透、但是难于吸收或者非吸收性材料。
通过可渗透材料,可能涉及诸如针织物、机织物或非纺织物的非吸收性织物材料。优选地,将使用非吸收性非纺织物。非纺织物可以是通常在卫生与绷带领域中使用的任何类型的非纺织物,尤其是通常利用术语网或面层(coverstock)指示的纺丝成网、梳理成网或水刺非纺织物。其克重优选地在5与50g/m2之间,优选地在20与40g/m2之间。在其不含有诸如人造丝、粘胶或纤维素衍生物的吸收性纤维并且其不含有吸收性颗粒的意义上,织物材料是非吸收性的。例如,它可以包括聚酰胺、聚酯和/或聚烯烃纤维。
网可以是亲水性或疏水性的,但是优选疏水网。根据一个实施方式,此网包括聚乙烯纤维。例如将选择纺丝成网法非纺织物,优选地是由Fiberweb公司在的名称下销售的疏水纺粘型,或者选择由Sandler公司在名称下销售的包括聚酯和聚乙烯纤维的亲水梳理成网非纺织物。
虽然非吸收性网优选地包括疏水纤维,但是其还可以包括亲水纤维并且经受处理以便使其疏水。相反地,其可以包括疏水性纤维并且可以经受处理以使其亲水。只要其可渗透性充足,网就可以包括若干层。
支撑层可以包括单一材料或者并置的不同材料,在此种情形中使用术语合成材料。
作为其它可渗透材料,可以涉及穿孔或微穿孔材料,例如穿孔塑料膜(例如,基于聚氨酯或聚乙烯),或者诸如由Tredegar Film Products公司销售的产品的3D膜。这些材料对于本领域中的技术人员来说是公知的并且在卫生领域是常用的。还可能的是,使用作为可渗透材料的称作“界面绷带”的绷带,诸如例如分别由Laboratoires Urgo公司和Molnlycke Health Care公司在名称下销售的产品。
最后,可以使用配制的穿孔层,基于聚合物,其是疏水性的或者是亲水的但是非吸收性的或难于吸收的。这些配置可以是附着的或者非附着的。在绷带的情形中,将优选地使用微附着或者非附着配制,这使得当从伤口移除时,能够不损害愈合过程。
此配制对于本领域中的技术人员是众所周知的,并且例如,基于硅凝胶、压力敏感硅粘合剂或者含有聚(苯乙烯-烯烃-苯乙烯)类型的块弹性体的合成物、诸如矿物油的塑化剂与少量水解胶体制造,从而在使合成物不吸收以避免阻挡孔的情况下,形成湿润环境以便促进愈合过程。例如在由Laboratoires Urgo公司在的名称下销售的绷带中使用此微附着配制。
根据可能的变型,这些界面绷带与疏水或亲水配制的这些穿孔层可以与上述可渗透材料、尤其是非吸收性非纺织物结合。
在本发明实施的一个实例中,能够膨胀的材料由可渗透支撑层支撑,如上详细说明的,其优选是疏水的并且例如附接到面向***结构的此层的面。在一个变型中,能够膨胀的材料存在于近端结构的两个层之间并且例如通过由组配这些层形成的腔体陷于其中。
在其制造过程中,能够膨胀的材料可以非粉末形式集成在物件中,例如以诸如颗粒(pellet)或聚合物的***物的形式,其最大尺寸是例如大于或等于1mm并且小于或等于15mm。在适用的情况下,这些***物可以由包括以粉末形式的高吸收性聚合物的合成材料制成。在本发明的实施的一个实例中,能够膨胀的材料在被从片材切除以后由此例如通过冲孔操作包含在物件中,这使得能够形成上述颗粒,该颗粒例如具有圆形或者多边形轮廓,优选规则的轮廓。
在本发明实施的其它实例中,在其制造过程中,能够膨胀的材料以粉末形式、优选地通过例如以类似***结构的开口定位的簇的形式的不均匀分布包含在物件中。
如上所述,近端结构可以包括至少一个支撑层,以将能够膨胀的材料保持在物件上,此支撑层被制造为以便不妨碍能够膨胀的材料沿着远端结构的方向的扩张,同时优选地妨碍沿着相反方向的扩张。作为变型,近端结构仅由能够膨胀的材料组成,由***结构提供支撑能够膨胀的材料的功能。尤其在此情形中,能够膨胀的材料可以以非连续方式包含在物件中,例如以诸如容纳在***结构的开口中的颗粒的***件的形式。特别地,在此种情形中,***结构可以与皮肤、伤口或粘膜接触。优选地,尤其在绷带的情形中,此物件包括与连续的并且在易于与伤口接触的物件的全部下面上方延伸的伤***界的层。此界面层可以或可以不用于将能够膨胀的材料保持在物件上。界面层可以用于限制、或者甚至防止近端结构沿着皮肤和/或粘膜的方向的扩张。当界面层抵靠***结构放置时,可以通过界面层支撑***件。
在存在能够膨胀的材料的膨胀的情况下,近端结构可以完全地定位在***结构的外部。作为变型,在能够膨胀的材料没有膨胀的情况下,近端结构***到***结构中,仅在其厚度的一部分上延伸。
近端结构例如包括能够以***件的形式膨胀的材料,所述材料优选地是其中束缚有高吸收性物质的颗粒的非纺织物,***结构包括***件至少部分地***其中的开口,***结构具有足够厚度使得在膨胀以前***件不与远端结构接触,***结构尤其具有比***件的厚度大、并且足够小的厚度以便***件的膨胀使它们达到与远端结构接触。
***结构是疏水性且非吸收性的,以便在其中近端结构不发生膨胀的位置处流体地隔离近端结构与远端结构。其还必须防止液体的侧向迁移并且,在其中具有开口的情形中,防止液体侧向地从一个开口传递到另一个。优选地,其是柔性的以便能够符合解剖轮廓。***结构例如是以由尤其是聚烯烃(例如聚乙烯)的热塑性材料制成的泡沫层的形式的闭孔气泡材料,或者多个此类层的组配。它还可以是以膜、织物材料或者层的形式,其基于粘合剂、聚合物或者弹性体是疏水的且非吸收性的,诸如聚氨酯、聚二甲基硅氧烷及其变形(通常地在通用术语下以“硅”指示)、聚烯烃(诸如例如聚乙烯)、聚苯醚,或其是基于与塑化剂结合的例如(苯乙烯-烯烃-苯乙烯)或(苯乙烯-烯烃)类型的嵌段聚合物的配制。
***结构的厚度例如在0.5mm与4mm之间以用于构成绷带的物件。当能够膨胀的材料在***层内以***件的形式存在时,所述层的厚度大于***件的厚度。
如上所述,***结构优选地具有开口,然后在***结构的开口中至少部分地发生近端结构的扩张。因此,***结构的开口的分布有利地与能够膨胀的材料的分布基本上相同,使得其中存在此材料的区域可以优选地以居中在各开口内的方式叠加在开口上。开口可以具有任意形状。可以通过在物件的制造过程中在线从片材切割形成开口,,或者可以在先前操作过程中切割。开口可以是或者可以不是全部具有相同的轮廓,例如开口的规则或者不规则的分布。开口可以具有圆形或多边形、尤其是正多边形的轮廓。开口可以具有贯穿***结构的厚度都是恒定的横截面,或者作为变型,开口可以具有变化、尤其沿着近端结构的方向减小的横截面,以便促进其沿着远端结构的方向而非沿着相反方向的扩展。为了获取减小的横截面,能够使用例如其中以减小尺寸切割开口的几个片材,并且然后组配所述片材。还可能的是直接地以期望的形状、例如利用激光切割开口。
远端结构能够排出液体,即,远端结构使得能够存储它们,传送它们和/或将它们扩散出去。
在本发明的实施的一个实例中,远端结构包括形成储层的层,具有大于或等于500g/m2或者甚至800g/m2的水吸收能力。形成储层的层可以叠加在***结构上。形成储层的层可以包括能够存储液体的任何材料,诸如例如,通常在卫生与绷带领域中使用的吸收性层。通过实例,可以涉及吸收性泡沫并且优选亲水性聚氨酯泡沫以及前述的全部SAP为基础的材料,可以涉及吸收性织物诸如例如粘胶基、人造丝基或纤维素基的非纺织物,诸如例如脱脂棉或水凝胶。
在本发明的实施的另一个实例中,远端结构没有具有大于或等于800g/m2的水吸收能力的形成储层的层。在此情形中,远端层包括允许液体侧向扩散以使其扩展或者促使其传送的层。然后,液体例如朝向形成定位在***结构的周边的储层的层或者朝向其中液体可以蒸发的自由端部分排放。
当形成储层的层至少部分地定位在***结构的侧面上时,可以获得较薄并且具有等效吸收能力的物件。在实施的一个实例中,形成储层的层在***结构周围延伸。当形成储层的层定位在***层的侧面上时,此物件有利地包括定位在皮肤和/或粘膜与形成储层的层之间的形成障碍物的层,其是不渗水的。当形成储层的层定位在***结构的侧面上时,液体通过构成远端结构的全部或部分的传送层输送到此形成储层的层中。外部保护层可以覆盖此传送层以及形成储层的层。优选地,将使用侧向扩散层与储层的组合以便凭借此两个层之间的大的接触面积促进通过储层的液体的吸收。
在卫生与绷带领域中通常使用通过侧向扩散使液体能够扩展和/或传送的材料。
由此可以涉及由诸如针织、纺织与非常特别地非纺织物的织物材料。基于吸收性或非吸收性纤维,这些织物材料可以是疏水的或亲水的。在非纺织物中,亲水非纺织物将是优选的,并且尤其是基于吸收性纤维的亲水非纺织物,诸如,与诸如例如聚酯或聚烯烃纤维的非吸收性纤维结合的粘胶或纤维素。通过此非纺织物的实例,可以涉及分别通过Suominen Corp公司和Orsa公司在名称下销售的产品。
作为其它材料,还可以涉及纸或微结构膜,其通道能够使液体扩展并且迁移。
***结构可以提供近端结构到远端结构的附接,并且尤其可以包括在远端结构与近端结构之间不连续延伸的不透水粘合剂层或者以在远端结构与近端结构之间不连续延伸的不透水粘合剂层的形式,从而使得形成至少一个开口缺少粘结剂,在所述至少一个开口处,其中所述近端结构的所述材料的膨胀在所述膨胀的作用下通过所述近端结构与所述远端结构之间的接触导致液体通过毛细作用传送到所述远端结构。
远端结构包括沿着近端结构的方向打开的至少一个腔体,该腔体至少部分地叠加在易于发生膨胀的近端结构的区域上,并且优选地至少部分地叠加在***结构的开口上。此腔体的存在可以使得能够在没有膨胀的情况下使近端结构与远端结构局部地隔开距离,并且使得能够在存在能够膨胀材料的位置处减小***结构的厚度或者增加近端结构的厚度。
***结构可以包括具有开口的两层,其包括在近端结构的侧面上的一个下层与在远端结构的侧面上的一个上层,上层的开口具有比下层的开口更小的横截面,并且叠加在下层的开口上。当干燥时,能够膨胀的材料可以至少部分地容纳在下层的开口中。能够膨胀的材料可以或可以不完全地填充下层的开口。此变型可以促使能够膨胀的材料保持在适当位置处。此外,容纳能够膨胀的材料的腔体的阶梯形式(staged form)可以增加由该材料形成的流体断续器的水敏感性,因为与恒定横截面和相同高度的腔体以及相同量的初始材料相比,以材料的相等膨胀体积,较窄上部的存在使得能够增加通过其材料沿着远端结构的方向移动的距离,并且以便更加快速地接触所述结构。
下层的开口优选地具有较大尺寸,尤其是在5mm和25mm之间的直径,并且上层的开口优选地具有较大尺寸,尤其是在1mm和10mm之间的直径。
优选地,在近端结构的侧面上不使用粘合剂的情况下,能够膨胀的材料保持在下层的开口中。
能够膨胀的材料至少在物件的制备过程中可以有利地是糊状的,尤其在其引入到***结构的开口中的过程中。这可以通过扩展与刮削促进其布置在开口中。
能够膨胀的材料可以包括尤其基于SAP颗粒的水可膨胀聚合物,以及尤其基于聚乙烯吡咯烷酮和/或羟丙基纤维素的水溶性结合剂。
能够膨胀的材料可以特别地具有下面配制,以相对于混合物的总重量的重量表述:
-从10%到90%的水可膨胀聚合物,尤其基于SAP颗粒;
-从1%到20%的水溶性结合剂,例如基于聚乙烯吡咯烷酮和/或羟丙基;
-从0%到20%的丙三醇;以及
-从30%到80%的均化液体,尤其基于醇,优选乙醇。
远端结构可以包括根据基质分布布置的多个腔体,此腔体优选地被类似近端结构的能够膨胀的区域来分布。腔体或多个腔体的深度优选地小于远端结构的厚度,并且在例如远端结构的厚度的10%与90%之间。
物件优选地构成以无菌状态下包装的绷带,但是作为变型还可以构成一次性尿布或者女性卫生物件。当物件是绷带时,除了上面限定的三个结构以外(近端结构、中间结构、远端结构),绷带优选地包括其它层以便确保它在使用以前以及在使用过程中是无菌的。
因此,在伤口侧,根据界面层的性质,尤其如果其基于界面绷带或者其是基于聚合物的配制,那么其可以包括能够在使用以前被移除的临时保护件。在相对侧面上,其覆盖有不可渗透细菌与水、但是可渗透水蒸气以便促进液体的蒸发的层,称作外部保护层。这些层通常地用于绷带的制造中,并且这些层例如包括聚氨酯薄膜,诸如由Exopack AdvancedCoating公司的在Inspire名称下销售的膜。此膜可以通过例如不连续的粘合剂的方式装配到绷带,以便不影响膜对气体以及尤其对水蒸气的可渗透性。它还可以在绷带的周边处被装配到近端结构。
在其中传送条带具有比***结构的长度大的长度版本中,其有利的覆盖有这种外部保护层,以便防止存在于层中的分泌物弄脏伤口周围的区域并且还防止绷带被细菌外部污染的风险。
因此,根据其一个方面,本发明涉及用于传送液体的设备,其包括:
-用于与液体接触的可渗透液体近端结构;
-可渗透液体远端结构;以及
-疏水性与非吸收性***结构,其布置在近端结构与远端结构之间;
所述近端结构包括在液体的作用下能够膨胀的材料,使得所述材料的膨胀减小近端结构与远端结构之间的距离,然后液体能够通过***结构从近端结构传递到远端结构。
附图说明
在阅读下面的所述发明的非限定实施实例的详细描述并且仔细观察附图时,将可能更清楚地理解本发明,在附图中;
图1图示地并且局部地示出了根据本发明制造的物件的实例;
图2是根据图1的II-II的截面;
图3示出了图1的细节;
图4示出了在伤口上的适当位置处的图1至图3的物件的使用;
图5至图8是与图1类似的实施变型的视图;
图9是根据图8的IX-IX的截面;
图10是与图1类似的实施变型的视图;
图11示出了图10的物件的使用;
图12是与图1类似的据本发明的物件的实施变型;
图13示出了图12的物件的使用;
图14是与图3类似的实施变型的视图;
图15是与图1类似的实施变型的视图;以及
图16和图17分别示出了从上面观察的具有图15的结构的开口的层。
具体实施方式
在附图中,为了附图清晰起见,通常不重视不同组成元件的实际比例。同样地,尽管它们实际上是接触的,但是一些元件可以示出具有间隙。
虽然根据在图1至图4中示出的本发明的物件10是用于施加到伤口的绷带,但是下面的全部描述对于除了绷带、尤其对于女性卫生用品或一次性尿布的物件是有效的。
为了简化的目的,在全部附图中都未示出绷带具有外部保护层。
物件10包括近端结构20,其旨在与皮肤和伤口接触,同时优选地居中在伤口上;远端结构30以及***结构40。
近端、远端与***结构中的每个都可以包括利用粘合剂和/或通过材料的局部融合永久地或者非永久地装配在一起的一个或多个组成层。当使用粘合剂层时,为了清楚的目的,其通常不被显示在附图上。
在图1至图4的实例中,以此种方式制造远端结构30使得具有较高的并且尤其大于500g/m2或者甚至800g/m2的吸收能力以吸收液体并且存储它。作为变型,以使液体能够侧向迁移的此种方式生产远端结构30。如随后将详细说明的,此迁移可以朝向物件的其中液体可以通过蒸发来排放的区域和/或朝向定位在物件的侧面上的储层发生。
***结构40使得能够限制在远端结构30与近端结构20之间的液体交换。此物件布置为促进叠加在液体分泌区域P上的物件的区域中的液体的交换,并且布置为减小或者甚至更好消除在相对于液体分泌区域P侧向地偏移的区域S中从远端结构到近端结构的液体的交换。
由此可以制造***结构40以便在除了液体分泌区域P的底部的近端结构20与远端结构30之间保持间隙。
在图1至图4的实例中,***结构40包括尤其与栅格的孔类似布置的开口50,在彼此垂直的两个方向中的开口之间具有恒定间隙。
在开口50外部,根据其中***结构40例如通过粘合剂结合或焊接附接到远端结构30的装配区域52,***结构40与远端结构30接触。
近端结构20包括在存在水的情况下能够膨胀的材料。此材料,例如如示出的以***到开口50中的***件22的形式存在。如图4中所示,在考虑下的实例中,在存在分泌的液体的情况下发生于开口50处的***件22的膨胀允许近端结构20经受膨胀到与远端结构30接触的点。此接触形成允许液体从近端结构扩散到远端结构30中的流体桥。
为了制造物件10,可以例如通过对疏水与非吸收性片材打孔以形成开口50、以栅格的形式来制造***结构40。
可以通过切割具有在存在水的情况下膨胀的能力的片材来形成***件22,同时给各***件提供与开口的形状互补的形状或者至少允许***件22成为至少部分地容纳在开口50中。由于***件22的厚度小于开口50的厚度,因此一旦物件10被装配,就在***件22的自由面20与远端结构30之间获得非零间隙e。
如示出的,***件22优选地由随着皮肤、伤口和/或粘膜在***结构40下延伸的界面层23支撑。
在制造过程中,例如在其与***结构40装配以前,将***件22放在界面层23上的适当位置处。
远端结构30包括例如如示出的形成具有大于或等于500g/m2的吸收能力的储层31的层,其定位在传送层32与外部保护层33之间,外部保护层33例如不透水但是可渗透水蒸气。
传送层32可以通过其它方式粘性地结合或者装配到***结构40。
在物件10的使用过程中,在有物件10放置其上的至少一个区域P中的液体L的分泌导致叠加在此区域P上的***件22的膨胀。
在传送层32的恰当的情形中,这些***件22的膨胀致使它们在***结构40的整个厚度上膨胀并且与远端结构30接触,如示出地,这导致在近端结构20与远端结构30之间局部地形成流体桥。此流体桥允许液体从近端结构20传送到远端结构30,在考虑下的实例中,此流体桥允许形成储层31的层吸收所分泌的液体。然后,所述液体可以在远端结构30中侧向地扩散到至少一个区域S,从区域P侧向地偏移。
由于在未经受膨胀的***件22与传送层32之间的开口50中存在空气填充空间,因此在区域S中积聚的液体不能通过竖直地回降穿过物件10返回到皮肤、伤口和/或粘膜。由此,物件10使得能够保持定位在区域S中的皮肤、伤口和/或相互隔膜的表面干燥。
为了制造界面层23,可以使用如在国际申请WO00/16725的实例1中描述的、涂覆有由被高度塑化并且含有少量水解胶体的颗粒的疏水弹性基质形成的凝胶的开口网眼织物。
***件22例如由以板的形式的水膨胀材料制成,具有例如约1mm或者甚至十分之一毫米的厚度,并且布置在界面层23的旨在与伤口接触的相对的内面上。
为了制造***件22,可以使用由EAM公司在参考J4000950DTNB下销售的商标的片材,其是具有400g/m2的克重与1.14mm的厚度的纤维素纤维与高吸收性聚合物的基板,或者由Buckeye Steinfurt GmbH公司在参考(180MBS3A)下销售的具有大约180g/m2克重的片材。
为了形成***结构40,闭孔泡沫的几个薄层,例如3到4个层可以被装配以便实现大于或等于3mm的厚度。例如利用双面粘合剂、通过层压实施此装配。***结构40例如由具有0.8mm厚度的三层商标的闭孔聚乙烯(PE)疏水性泡沫组成。开口50包括例如直径5mm的圆形孔,其圆心沿着两个方向均匀地隔开1cm。
传送层32例如由来自Orsa公司的非纺织物制成,并且形成储层31的层例如由亲水性泡沫制成,例如具有来自AMS公司的参考MCF03与4.5mm的厚度的亲水性PU泡沫组成。
为了将界面层23与***结构40装配,整体组件可以例如在压力下加热。
双面粘合剂可以例如用于将传送层32粘性地结合到***结构40。
例如利用65-100℃热结合网,可以执行形成储层31的层的附着粘合。
在一个实施变型中,利用前述面层式(coverstock type)疏水性非纺织物()替换界面层23。
比较性测试
在23℃与33/35%湿度下处执行测试。
在具有参考Urgotul的已知绷带与根据本发明的具有图1至图4示出的结构的绷带之间进行比较并且以下面材料进行比较:
-界面层23:根据WO00/16725的实例1,由涤纶丝制成的热定型针织物,其涂覆有凝胶,该凝胶由高度塑化的高分子量S-EB-S弹性基质形成,该高分子量S-EB-S弹性基质包含由羧甲基纤维素钠组成的水解胶体的亲水性颗粒的相对于凝胶的重量的大约15%的重量的扩散;
-***件22:的颗粒,其厚度大约是1mm;
-***结构40:闭孔PE疏水性泡沫3mm厚,如图2中穿孔,具有直径5mm的圆孔,圆孔的中心相距10mm;
-传送层32:以纤维素(55%)与聚酯(45%)为基础的非纺织物,来自Orsa公司的
形成储层31的层:4.5mm厚的亲水性聚氨酯(PU)泡沫,其具有来自制造商AMS的参考标记MCF03。
油墨点可以沉积在***件22上,以便在使用以后确定哪个是经受膨胀的***件并且油墨因为哪个被稀释。
绷带每个都放置在烧结玻璃平板上,通过其注入0.83%的氯化钠以及0.04%(按重量)的氯化钙的溶液。
通过连接到与绷带的下表面接触的烧结玻璃平板的注射器驱动件,将10ml的体积注入到绷带中,此烧结玻璃平板模拟伤口。通过施加25毫巴的压力而布置在绷带的表面的重量,使绷带水平地定位。通过烧结玻璃板的液体注射流设定在10μl/min。
在实验结束时,仅与伤口接触的***件将会经受膨胀:在所述***件上不再看到油墨。未与模拟伤口接触的***件将保持它们的初始外观。在参考绷带(Urgotul Absorb)的情形中,与皮肤接触的湿润区域估计在90cm2,然而,对于根据本发明的绷带来说,湿润表面区域估计仅在7cm2,也就是说烧结玻璃平板的表面区域,其证实了关于保护病灶周围皮肤的效果。由此,通过本发明,与皮肤接触的湿润表面区域居中保持在伤口上,并且此外泄露的风险减小,尤其当绷带不是水平时。
对于水平定向的绷带以及对于竖直定向的绷带来说,此结果证实了本发明的有效性。
图5中示出的用于物件10的实施变型与参照图1至图4所描述的不同在于,叠加在***结构40上的形成储层31的层被形成储层80的侧向地偏移并且例如跨越***结构40的全部周边延伸的层替换。
界面层23可以制作为在形成储层80的层的下面不透水,或者将未示出的形成障碍物的层引入到两者之间。
在图5的实例中,远端结构30限于传送层32,此传送层允许到达其的液体侧向地扩散直到形成储层80的层。
外部保护层82可以覆盖形成形成储层80的层并且可以在其周边处与界面层23装配。
图5的实例包括与在图1至图4的实例中的相同的允许选择性地触发流体联通的布置,即将***件22放置在通过***结构40形成的开口50中。
形成储层80的层的厚度,例如如示出的大约等于***结构40的+/-20%厚度,以便具有基本上具有均匀厚度的物件10。
在使用过程中,由伤口分泌的液体致使在伤口上方的***件22膨胀,以允许在这些***件22与传送层32之间的接触,然后在所述层内的液体沿着形成其中可以积聚液体的储层80的层的方向扩散。
不在液体分泌物的发出源上方的***件22没有膨胀或没有充分膨胀以与传送层32接触,使得当达到形成储层80的层时,在此传送层32中扩散的液体不朝向界面层23回降。
由于缺少形成储层31或80的层,图6的实施变型与刚刚参照图1至图5所描述的这些不同,基本上通过蒸发执行液体的排放。在此实例中,保护层82是可透水蒸气的并且在其周边处与界面层23装配。
在图7中示出的实施变型中,传送层32以悬臂方式侧向地延伸超过***结构40,例如超过距离m等于20cm,并且形成与周围环境空气接触的自由端部84。
外部保护层82延伸跨越小于m的距离d,例如在实体模型制造中大约10cm,并且外部保护层82覆盖传送层32的顶部仅跨越其长度的一部分,以便使端部84自由并且促进在其水平面处的水的蒸发。内部保护层86可以存在于其下面的侧面上的传送层32上,以便防止传送层32与伤口附近的皮肤和/或粘膜之间的任何接触。
在图7的物件的使用过程中,凭借在直接地面对液体分泌物的***件22膨胀以后形成的流体桥,液体局部地与传送层32接触,并且迁移到水可能在那里蒸发的端部84。
通过连接到与绷带的下表面接触的熔块的注射器驱动件,将30ml的体积注入到绷带中。
液体注射流设定在10μl/min。在操作50h以后,注射液体的28ml蒸发,即大于90%的蒸发程度。
根据本发明的一个变型,在传送条带32或储层80的上方并入腔室,所述室允许空气通过,优选干燥的空气,以便增加存在于远端结构中的液体的蒸发。
在图6中示出的此类型的绷带,不包括在本发明的含义内的储层,特别地适于具有中度或低渗出的伤口,例如经受表皮形成。
如图7中所示,对于渗出更多的伤口来说,优选的是使用包括储层的绷带,或者没有吸收层的绷带,传送条带的溢流使得能够优化蒸发。
可以看出,由此能够在具有或没有储层的情况下,具有根据伤口是渗出或者不是非常渗出而适于几种伤口的一系列绷带。
已经在图8中示出了对于近端结构20来说在***件22与***结构40之间包括至少一个内层的可能性。内层101可以改变形状以便伴随***件22的膨胀并且允许所述层与远端结构30接触,在此实例中的恰当的情形中限定到传送层32。例如,***件22容纳在界面层23与内层101之间。***件22类似于***结构40的开口50被分布。
不同层23与101的液体吸收与扩散特性选择为使得液体的迁移可以在其中近端结构20叠加在液体分泌区域P上的位置处优先地朝向远端结构30发生。换句话说,在近端结构20中侧向地迁移的液体量对于在近端结构20与远端结构30之间的流体桥来说足够低或者足够慢,以显著地建立在液体分泌区域P上方。
在一个实施实例中,利用以PE/PET为基础的具有30g/m2克重的来自Sandler公司的亲水非纺织物以便制造界面层23,***件22是高吸收性聚合物的颗粒,并且内层101是由Tredegar公司在参考40HEX X26424下销售的穿孔3D膜。***结构40是商标的PE疏水性泡沫并且传送层32是以45%PET与55%纤维素为基础的非纺织物,其参考是来自Orsa公司的
其中近端结构20包括具有竖直排出能量(draining power)的第一层90和第二层和91的实施实例,即,水优先地根据所述层的厚度迁移,并且例如以如上所述的***件22的形式地将水膨胀材料布置在其间,已经在图10和图11中被示出。
***结构40由使近端结构20与远端结构30接合在一起的不透水粘合剂层组成。所述层包括与***件22相对布置的腔体95。如图11中所示,第二层91能够改变形状,并且可以在存在液体的情况下的下面***件22的膨胀过程中与腔体95的底部接触。此接触允许近端结构20的液体通过毛细动作或扩散传送到远端结构30,对于液体来说,一旦在远端结构30结构中,就可能侧向地扩散以便在所述结构内积聚。
图12和图13旨在描述这样的事实:可以通过此种方式生产物件,在与液体接触水膨胀材料膨胀以后,不发生在近端结构20与远端结构30之间的直接接触,但是由于近端结构20与远端结构30移动靠近在一起的事实,然而可以建立流体桥。
在图12中,示出了在其被放置在存在液体的情况中以前的物件,并且在图13中,示出了在近端结构20的局部膨胀以后的物件。在此实例中看出,***结构40能够改变形状以便伴随近端结构20的膨胀。在初始状态中,在物件被布置在存在液体的情况下中以前,***结构的厚度防止在近端结构与远端结构之间建立流体桥。当***结构通过近端结构的膨胀被局部地压紧时,近端结构与远端结构足够靠近在一起以便通过毛细作用建立的将液体从近端结构到远端结构的传送是可能的。在此实例中,***结构40例如是以聚合物为基础的柔性与非吸收疏水性材料,例如聚烯烃,诸如聚乙烯或聚苯醚或乙烯醋酸乙烯酯,其中优选地从上面观察以网格形式的狭缝110制成使得当材料经受弯曲时狭槽可以打开。此材料可以例如是柔性膜的形式。然后,在***结构40中局部地形成开口115,液体可以到开口从近端结构流动到远端结构。在相邻区域中,较少受到弯曲,狭缝不充分打开以允许在近端结构与远端结构之间建立流体桥,由此阻挡液体从远端结构到近端结构的通路。
此材料的使用使得能够制造没有开口的***结构。根据本发明的另一个变型,此材料还可以代替在例如参照图1至图8描述的变型中的在膨胀元件与远端结构之间的***结构的腔体中的空气。这些材料还可以用于填充图10和图11的腔体并且由此通过消除在远端层中液体的侧向迁移过程中液体返回到伤口、皮肤或粘膜的任何风险来优化物件的操作。这还可以使得能够在远端层中形成小厚度的腔体并且使得能够促使获得薄的物件。对于***件22来说,具有促使它们沿着远端结构30的方向而非朝向物件10施加在其上的表面膨胀的形状是有利的。图14示出了以陷于***结构40的开口50中的***件22的形式制造近端结构20的可能性,开口50的横截面变得越窄,其离远端结构30越远,并且***件22具有互补形状,从而,机械地阻止了***件朝向物件布置在其上的表面的膨胀。
在图15至图17的全部附图中,物件包括***结构40,该***结构包括相互叠加的两个层401和402,选择性地,如示出的具有***在两层之间的粘合剂层150。层401和402包括相应的开口501、502。
邻近界面层23的下层401的开口501具有在与近端结构20平行的平面中比在上层402中形成的开口502的横截面大的横截面,开口502邻近远端结构30。
包括能够在存在水的情况下膨胀的材料的***件22布置在下层401的开口中。优选地,上层402的开口502初始地不含有此***件。由此,上层402的功能是使每个***件22保持在下层401的开口501中。
如在图15中示出的,当***件22是干燥的时,由于下层401与上层402之间的开口的横截面的减小,其被保持在界面层23与上层402之间。
当***件22布置为与液体接触时,其包含的材料逐渐地膨胀,并且延伸通过上层402的开口502,以便达到远端结构30。
用于制造此物件的处理使得能够在不要求使用与***件22接触的粘合剂的情况下保持下层401的***件22抵靠界面层23,这是有利的。
下层401的开口501优选地具有在5mm和25mm之间的直径(或者最大尺寸),例如8mm,同时上层402的开口502具有在1mm和10mm之间的直径(或者最大尺寸),例如3mm。
在一个实施实例中,每个层401或402是由例如具有参考TEE10008的疏水性泡沫制成。***件22的水膨胀构成包括以下组分(百分比是重量分数)。
对于在存在水的情形下能够膨胀的材料来说,以水膨胀糊状物的形式是有利的,该糊状物按照重量包括,
-从10%到90%的水可膨胀聚合物,尤其以SAP颗粒为基础(例如来自Evonik的Favor PAC 230);
-从1%到20%的水溶性粘结剂,例如以聚乙烯吡咯烷酮(例如来自BASF的Kollidon 30)为基础和/或以羟丙基纤维素(例如来自Hercules的Klucel MF Pharm)为基础;
-从0%到20%的丙三醇;
从30%到80%的均化液体,例如基于例如乙醇的醇。
具有以糊状形式的水膨胀材料使得在制造过程中更容易操作。
本发明不限于描述的实例,并且在附图中示出的实施特征可以结合在未示出的变型中。
物件的界面层和/或全部其它层尤其在绷带的情形中可以包括,一种或多种活性剂诸如促进愈合物质或杀生物质、止血化合物或抗炎化合物,并且还选择地包括香味、抗气味剂或除臭剂。在一个未示出的变型中,图7的实例的端部84经由一个表面连接到形成储层的偏移层。除非另外指明,表述“包括一个”应该理解为与“包括至少一个”同义并且表述“在……之间”应该理解为表示包括极限。

Claims (27)

1.一种具有液体(L)存储和/或排放特性的物件(10),其包括:
-可渗透液体近端结构(20),其在相对于液体排放区域的近端,包括在存在所述液体(L)的情况下能够膨胀的材料;
-远端结构(30),其在相对于所述液体排放区域的远端,能够排放液体(L);
-疏水性与非吸收性***结构(40),其在所述远端结构(30)与所述近端结构(20)之间延伸,并且能够在所述材料不膨胀时通过保持在远端结构和近端结构之间的间隙局部地限制在所述远端结构与所述近端结构之间的液体交换,并且能够允许所述近端结构在其中所述材料响应于与液体接触而膨胀的至少一个区域(P)中的局部膨胀,该膨胀致使所述近端结构与所述远端结构局部地移动靠近在一起并且致使所述液体从已经经受膨胀的所述近端结构(20)的该区域传送到所述远端结构(30)。
2.根据权利要求1所述的物件,所述近端结构(20)具有非均匀分布的所述能够膨胀的材料。
3.根据权利要求1所述的物件,所述***结构(40)具有开口,所述近端结构(20)的所述膨胀至少部分地发生在所述***结构(40)的开口(50)中。
4.根据权利要求3所述的物件,所述开口(50)的分布与所述能够膨胀的材料的分布相同。
5.根据权利要求1所述的物件,所述***结构(40)是闭孔疏水性气泡材料。
6.根据权利要求1所述的物件,所述***结构(40)包括当所述***结构经受弯曲时能够打开的狭槽(110)。
7.根据上述权利要求中任一项所述的物件,所述能够膨胀的材料从下面选择:
包括至少一个高吸收性聚合物(SAP)的材料,其本身从高吸收性聚合物颗粒或者基于纤维素纤维以及基于高吸收性聚合物颗粒的非纺织物选择;
水膨胀气泡材料。
8.根据权利要求1所述的物件,所述近端结构包括旨在与所述液体排放区域接触的界面层(23)。
9.根据权利要求8所述的物件,从非吸收性织物材料中选择所述界面层(23)。
10.根据权利要求1所述的物件,所述***结构(40)提供所述近端结构(20)附接到所述远端结构(30),从而使得在其中所述近端结构的所述材料的膨胀通过所述近端结构与所述远端结构之间的接触导致所述液体传送到所述远端结构的位置处形成至少一个开口(50)。
11.根据权利要求1所述的物件,在能够膨胀的所述材料没有膨胀的情况下,所述近端结构(20)完全地定位在所述***结构(40)外部。
12.根据权利要求1所述的物件,在能够膨胀的所述材料没有膨胀的情况下,所述近端结构(20)***到所述***结构(40)中,并且仅在其厚度的一部分上延伸。
13.根据权利要求1所述的物件,所述近端结构(20)包括所述能够膨胀的材料的***件(22)或者由所述能够膨胀的材料的***件(22)组成,所述***结构(40)具有足够的厚度使得在膨胀以前所述***件不与所述远端结构接触。
14.根据权利要求13所述的物件,所述***件通过界面层(23)支承。
15.根据权利要求1所述的物件,所述远端结构(30)包括沿着所述近端结构(20)的方向打开的至少一个腔体(95),所述腔体(95)至少部分地叠加在易于发生所述膨胀的所述近端结构的区域上。
16.根据权利要求1所述的物件,所述***结构(40)包括具有开口的两层(401,402),其包括在所述近端结构(20)的侧面上的一个下层(401)以及在所述远端结构(30)的侧面上的一个上层(402),所述上层(402)的所述开口(502)具有小于所述下层(401)的所述开口(501)的横截面,并且所述上层(402)的所述开口(502)叠加在所述下层(401)的所述开口(501)上,当干燥时,所述能够膨胀的材料至少部分地容纳在所述下层(401)的所述开口(501)中.
17.根据权利要求16所述的物件,能够膨胀的所述材料完全地填充所述下层(401)的所述开口(501)。
18.根据权利要求16所述的物件,所述下层(401)的所述开口(501)具有在5mm和25mm之间的较大尺寸,并且所述上层(402)的所述开口(502)具有在1mm和10mm之间的较大尺寸。
19.根据权利要求16所述的物件,在所述近端结构的所述侧面上不使用粘结剂的情况下,所述能够膨胀的材料保持在所述上层(401)的所述开口(501)中。
20.根据权利要求1所述的物件,至少在所述物件的制备过程中,所述能够膨胀的材料是糊状的。
21.根据权利要求20所述的物件,所述能够膨胀的材料包括水可膨胀聚合物,以及水溶性结合剂。
22.根据权利要求21所述的物件,以相对于所述混合物的总重量的重量,所述能够膨胀的材料具有以下配制:
从10%到90%的水可膨胀聚合物;
从1%到20%的水可溶性粘合剂;
从0%到20%的丙三醇;以及
从30%到80%的均化液体。
23.根据权利要求1所述的物件,所述远端结构(30)包括根据基质分布布置的多个腔体(95)。
24.根据权利要求1所述的物件,所述远端结构(30)包括形成储层(31)的层,形成储层(31)的层具有大于或等于500g/m2的液体吸收能力。
25.根据权利要求1所述的物件,所述远端结构(30)由传送层形成并且没有形成具有大于或等于800g/m2的液体吸收能力的储层的层。
26.根据权利要求1所述的物件,所述物件包括形成储层的偏移层,其相对于所述***结构横向偏移,并且所述远端结构包括连接到所述形成储层(80)的偏移层的传送层(32)。
27.根据权利要求1所述的物件,其包括具有液体可以从那里蒸发的自由端部(84)的传送层(32),所述传送层(32)部分地叠加在所述***结构上。
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