CN1213193C - 用凡士林改性的非织造布 - Google Patents
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Abstract
一种化妆水替代物,即,一种用水基凡士林-表面活性剂混合物处理过的非织造织物,能在产品使用期间同时提供流体转移和皮肤健康功效。该凡士林-表面活性剂混合物可通过发泡法施涂到非织造布上。该发泡法与现有非织造布工业生产设备和在线高生产速率相容。
Description
技术领域
本发明涉及一种用含凡士林的稳定含水制剂处理的非织造纤网。本发明包括将该凡士林制剂施加到非织造纤网上的发泡法。
背景技术
许多由非织造布制成的产品,如个人护理吸收制品,与使用者皮肤相互作用。各种各样皮肤病常常与个人护理吸收制品的使用相联系。尿布疹是一个通常部分地由非织造布与使用者皮肤之间的摩擦引起的皮肤病的重要例子。几年来,已开发并采用了许多预防措施,例如局部施涂乳剂和化妆水(lotion),以预防或治疗尿布疹。
皮肤屏障障碍常常与皮肤的含脂区中物质和结构的丧失有关。皮肤护理产品发展的一个领域是,通过外部施涂某种补加了已知存在于活体内的特定成分的化妆水来补给脂。采用屏障乳剂,如包含凡士林或矿物油的那些,也很普遍。这些屏障乳剂的典型作用原理是利用疏水涂层掩蔽皮肤。凡士林基化妆水不同于含植物提取物的高档化妆水之处在于,后者旨在向皮肤外表递送某种活性物质。
美国专利5,635,191,授予Roe等人;5,609,587,授予Roe;和5,643,588,授予Roe等人,公开了非水蜡、条纹施涂剂(stripedapplication)和不透水基材。
凡士林基化妆水能有效地预防和减少许多常见皮肤病的发生。然而,此种化妆水必须在每次使用非织造布个人护理吸收服装之间直接施涂在皮肤上,因此是一种既费时,又常常很脏的差事。目前存在着对一种能预防或减少与非织造布个人护理吸收服装相联系的多种常见皮肤病发生的非织造布基材局部处理的需要或愿望。还存在一种将局部处理剂施涂到非织造布基材上去的有效方法的需要或愿望。
发明概述
针对现有技术所遇到的上述困难和问题,现已发现一种新的非织造布基材用局部处理剂。该局部处理剂是凡士林水包油型乳液。在维持非织造布基材具有可接受的流体转移性能和皮肤水化程度的同时,该表面处理剂在基材/皮肤接触后能向使用者皮肤递送凡士林。另外,与类似、未处理的非织造布基材相比,基材的柔软性得到改善。
该局部处理剂可通过多种多样方法递送给非织造布基材,包括发泡、喷涂、饱和浸渍以及高固体分离心施涂。发泡法是这样实施的,即将凡士林、水、空气、任选地,烷基化聚苷或其他发泡助剂送到混合室中,在混合室中产生泡沫,然后将该泡沫通过喷嘴施涂器施涂到非织造布基材上。此种方法与现有非织造布工业生产设备相容。
凡士林乳液稳定并具有加工和使用方面所想要的流变学性能。不溶于水的添加剂,如植物提取物之类的油,可轻易地结合到分散体中而没有负面效应。此类油在基材/皮肤接触后便随同凡士林一起被递送到使用者皮肤上。处理过的非织造布基材可用作各种各样个人护理服装的衬里,包括尿布、湿抹布、训练裤、女性卫生制品和失禁用品。
综上所述,本发明的特征和优点是提供一种在材料/皮肤接触后能给皮肤递送凡士林的表面改性非织造织物。
本发明的特征和优点还在于提供一种利用现有非织造布工业生产设备在非织造布基材上施涂凡士林乳液的有效方法。
附图简述
图1是泡沫处理施涂***示意图;以及
图2是用本发明分散体处理过的非织造布的流体吸入时间与未处理非织造布相比较的直方图。
定义
本说明书文中,下面的每一术语或短语将包括以下一种或多种含义。
“亲水的”或“可湿的”描述可被与纤维接触的含水液体润湿的纤维或纤维表面。该纤维或纤维表面可经过表面活性剂、表面活性剂组合或其他整理剂的处理。材料的润湿程度,又可用纤维聚集体的几何形状、所涉及的液体与材料之间的接触角和表面张力来描述。测定特定纤维材料或纤维材料共混物的可湿性的设备和适宜技术可由CahnSFA-222表面力分析仪***,或者基本等价的***提供。用此种***测定时,接触角小于90°的纤维规定为“可湿的”或“亲水的”,而接触角大于90°的纤维则规定为“不可湿的”或疏水的。
“层”,当以单数使用时可具有单个元件或多个元件的双重含义。
术语“熔喷纤维”是指按如下方法成形的纤维:将熔融热塑性材料从多个纤细,通常为圆形的纺丝孔中以熔融丝束形式挤出到逐渐汇聚的高速加热气流(例如空气流)中,气流将熔融热塑性材料丝束拉细,直径变小,可能小到微纤维的直径范围。然后,熔融纤维被高速气流夹带着,最后沉积在收集表面上,形成由散乱分布的熔喷纤维组成的纤网。此类方法,例如公开在授予Buntin的美国专利3,849,241中。熔喷纤维属于微纤维,可以是连续的或不连续的,通常小于约0.6旦,且当沉积到收集表面上时通常自粘合。本发明使用的熔喷纤网优选沿长度基本连续。
“非织造布”和“非织造织物或纤网”是指不借助纺织的机织或针织方法而形成的材料和材料纤网。非织造织物或纤网一向采用多种方法成形,如熔喷法、纺粘法、气流铺网法以及粘合-梳理纤网法。非织造布的基重通常以每平方码材料的盎司数(osy)或每平方米的克数(gsm)表示;有用的纤维直径通常以微米数计。(注:要从osy数值换算为gsm值,可用33.91乘上osy的数值)。
“个人护理产品”或“个人护理吸收制品”是指尿布、训练裤、泳装、吸收性内裤、婴儿擦拭布、成人失禁用品和女性卫生用品。
“凡士林”是指半固态烃类的提纯混合物,主要包括通式为CnH2n+2的甲烷系列。外观从黄色到浅琥珀色或白色,该半固体、油腻的物质实际上无嗅无味。白色凡士林当为薄层时,即使在0℃仍保持透明。凡士林实际上不溶解于水、甘油和醇,但可溶于苯、氯仿、醚、石油醚、二硫化碳和油类。
“聚合物”包括但不限于:均聚物;共聚物,如嵌段、接枝、无规及交替共聚物、三元共聚物等;以及上述的共混物及各种改性形式。而且,除非另行具体限定,术语“聚合物”应涵盖该材料所有可能的分子几何构型。这些构型包括但不限于,全同立构、间同立构及无规立构的对称构型。
“浆粕纤维”是指取自天然来源的纤维如,取自木本或非木本植物。木本植物例如包括阔叶和针叶树。非木本植物例如包括棉花、亚麻、西班牙草、马利筋属植物(milkweed)、麦稻秸、黄麻、***和甘蔗渣。
“纺粘纤维”是指一类小直径纤维,其成形方法包括将熔融热塑性材料从纺丝板的多个纤细,圆形或其他形状的纺丝孔中挤出为丝束,随后,挤出丝束的直径,借助例如以下文献中的方法迅速拉细:授予Appel等人的美国专利4,340,563及授予Dorschner等人的美国专利3,692,618、授予Matsuki等人的美国专利3,802,817、授予Kinney的美国专利3,338,992及3,341,394、授予Hartman的美国专利3,502,763、授予Petersen的美国专利3,502,538、授予Dobo等人的美国专利3,542,615,在此均全文收作参考。纺粘纤维经骤冷,当沉积到收集表面上时通常是不发粘的。纺粘纤维通常为连续状且平均旦数通常大于约0.3,更具体地,介于约0.6~10。
“超吸收剂”或“超吸收性材料”是指在最有利条件下能够吸收至少约15倍于自身重量,优选至少约30倍于自身重量含0.9wt%氯化钠的水溶液的水-可溶胀、不溶于水的有机或无机材料。超吸收性材料可以是天然、合成和改性天然聚合物和材料。另外,超吸收性材料可以是无机材料,如硅胶,或者有机化合物如交联聚合物。
“热塑性”描述一种聚合材料,当受热时软化,而当冷却至室温时基本上完全恢复到非软化状态。
这些术语在本说明的其余部分可能用附加的词句加以定义。
优选实施方案的详述
稳定的水包油凡士林分散体可用非织造布材料,优选聚烯烃非织造布表面改性用的非离子表面活性剂配制。此种表面改性材料可用于制造接触使用者皮肤的个人护理吸收制品,从而将治疗数量的凡士林从该材料转移到使用者皮肤上。用于稳定油分散体以抗凝聚和相分离的表面活性剂混合物在处理过的非织造布上维持一种亲水表面,使得处理的材料起到流体转移层的作用。涂层中的疏水凡士林不改变非织造布的水润湿或流体转移特性,此种特性虽经多次排液仍保持稳定。再者,涂层中的疏水凡士林成分赋予非织造布以柔软和润滑的手感。
水包油分散体包括凡士林和表面活性剂混合物,后者包括第一乳化剂,例如长链脂肪醇;第二乳化剂,例如糖的乙氧基化脂肪酸酯;以及润湿剂,包括,例如糖的单脂肪酸酯。分散体在宽浓度和温度范围内保持稳定。稳定的化妆水分散体可配制成含高达75wt%凡士林(水不计算在内)。更具体地说,凡士林的浓度范围介于20~70wt%,更具体地说,凡士林浓度介于40~60wt%的范围。化妆水分散体在约25℃~约60℃的温度范围保持其稳定性,而不聚集成因密度差而沉降的大分散相。
第一乳化剂的浓度介于约2~30wt%,更具体地约4~25wt%,更具体地约5~20wt%。第二乳化剂的浓度介于约0.1~20wt%,更具体地约0.2~15wt%,更具体地约0.3~10wt%。润湿剂的浓度介于约10~30wt%,更具体地约12~28wt%,更具体地约15~25wt%。分散体可包含约1wt%~约40wt%固体分和约60wt%~约99wt%水。术语“固体分”是指任何非水的和/或粒状的物质,包括油和粒状物质。
一种合适的局部处理组合物包括(水不算在内):55wt%凡士林、15wt%鲸蜡醇、22wt%乙氧基化山梨醇单油酸酯和8wt%脱水山梨醇棕榈酸酯。在60℃和高剪切混合下,在此混合物中加入大致60~70wt%水(以整个组合物为基准),制成一种33wt%固体的化妆水,后者很容易以水增量制成含少至1wt%固体的乳液。水蒸发后,在非织造布纤维表面产生凡士林涂层。该涂层可采用下面描述的发泡法或任何合适的沉积方法施涂。
该分散体灵活多用,因为它允许结合进多种活性成分,例如不溶于水的油,包括植物提取物,如巴西胡桃油、葵花子油或鳄梨油,并与凡士林分散相共乳化。这些其他成分的加入量可占到组合物(不包括水)的约2~40wt%。用凡士林/油混合物的乳液处理的织物可将这两种成分转移到皮肤上,从而提供这两种成分的联合,可能是协同的功效。可制备凡士林与其他油的掺混物,其中总油组合物,即,凡士林和其他油的组合,可占到高达组合物的75wt%,更具体地50~60wt%(不包括水)。可制备凡士林与矿物油或巴西胡桃油,一种代表性植物提取物,的等量组合(equal combinations)。其他表面活性剂组合是可能的,结果获得亲水/亲油平衡值(HLB)介于7~12的局部处理组合物(不包括水)。
巴西胡桃油是一种典型植物提取物,因为它具有高含量亚油酸这样一种构成皮肤油脂中存在的脂肪酸配合物的主要成分。此种重要脂肪酸的存在已知可帮助维持皮肤的屏障功能。
磷脂是另一种类型可结合到分散体中的添加剂。磷脂代表在哺乳类和非哺乳类细胞体系中起多种作用的一系列化合物。虽然磷脂在食品工业中作为优异乳化剂已获得广泛应用,但其在个人护理领域一直受到诸如颜色不稳定、纯度低、气味和配制困难的限制。最近,新的一类合成磷脂已在市场上推出,它们在结构和功能上都酷似天然磷脂。合成磷脂与天然磷脂相比的独特优势在于,它们是自防腐的,因此特别适合皮肤护理用途。此种磷脂可由Uniqema购得,并已生产出具有各种各样化学组成的产品。几种适合用于本发明化妆水的典型化合物包括:磷脂PLN(聚硅氧基吡咯烷酮亚油酰磷脂)、磷脂CDM(椰油PG-二铵化氯磷酸酯)和磷脂PTC(椰油酰氨基丙基PG-二铵化氯磷酸酯),所有这些皆可由Uniqema购得。
聚二甲基硅氧烷是另一种可结合到分散体中的油。聚二甲基硅氧烷是基于聚二甲基硅氧烷的合成润肤剂,广泛应用在美容制剂中。使用的一种具体的聚二甲基硅氧烷是Surfactant DC 193(“DC 193”),由Dow Corning公司制造。DC 193之所以适合是由于其润肤、柔软、流平和润湿特性使然。
一种适合施加本发明分散体的基材是包括大量由一种或多种聚合物制成的长丝的非织造纤网。非织造纤网可以是纺粘纤网、熔喷纤网、粘合梳理纤网或其他类型非织造纤网,且可以以包括一或更多个非织造纤网层的单层或多层复合物形式存在。
多种多样热塑性聚合物可用于制造该非织造纤网,包括但不限于,聚酰胺、聚酯、聚烯烃、乙烯与丙烯的共聚物、乙烯或丙烯与C4~C20α-烯烃的共聚物、乙烯与丙烯和C4~C20α-烯烃的三元共聚物、乙烯-醋酸乙烯共聚物、丙烯-醋酸乙烯共聚物、苯乙烯-聚(乙烯-α-烯烃)弹性体、聚氨酯、A-B嵌段共聚物,其中A由聚(乙烯基芳烃)部分如聚苯乙烯构成,而B是弹性体链中嵌段,例如共轭二烯或低级链烯,聚醚、聚醚酯、聚丙烯酸酯、乙烯-丙烯酸烷基酯、聚异丁烯、聚丁二烯、异丁烯-异戊二烯共聚物以及上述的任意组合。聚烯烃是优选的。聚乙烯和聚丙烯的均聚物和共聚物是最优选的。非织造纤网可具有各种各样不同的基重,优选介于约10g/m2(gsm)~约120gsm。
像本文中配制的凡士林涂层,当在非织造织物上时,并不改变非织造布的水润湿或流体转移特性。另外,处理过的非织造织物经多次排液仍保持稳定。该处理的非织造织物,由于能将治疗量凡士林从该材料转移到使用者皮肤上,故可用于各种各样吸收制品领域,包括,特别是,个人护理吸收制品。个人护理吸收制品包括尿布、训练裤、泳装、吸收性内裤、婴儿擦拭布、成人失禁用品、女性卫生制品以及诸如此类,还有其他缓冲(surge)和吸入材料产品。在大多数吸收制品中,处理的非织造织物用作衬里,借以将使用者皮肤与吸收性介质分开。吸收性介质例如可包括浆粕纤维,可单独或者与超吸收性材料组合起来。处理的非织造织物还可用在医用吸收制品中,包括但不限于,身下垫、吸收性被单、绷带和医用揩布。
浆粕纤维可以是任何高平均纤维长度的浆粕、低平均纤维长度浆粕或其混合物。优选的浆粕纤维包括纤维素纤维。术语“高平均纤维长度浆粕”是指包含长度短的纤维和非纤维颗粒比较少的浆粕。高纤维长度浆粕的典型平均纤维长度大于约1.5mm,优选约1.5~6mm,按光学纤维分析仪确定,例如用Kajaani,FS-100型,由Kajaani OyElectronics(Kajaani,芬兰)供应。来源通常包括非二次(原生)纤维,以及二次纤维浆粕,即,经过筛选的。高平均纤维长度浆粕的例子包括漂白和未漂白原生软木纤维浆粕。
术语“低平均纤维长度浆粕”是指包含显著数量长度短的纤维和非纤维颗粒的浆粕。低平均纤维长度浆粕的平均纤维长度小于约1.5mm,优选约0.7~1.2mm,按例如上面提到的Kajaani测试仪之类的光学纤维分析仪确定。低纤维长度浆粕的例子包括原生硬木浆粕,以及来自办公室废纸、报纸和纸板边角料之类来源的二次纤维浆粕。
高平均纤维长度木浆的例子包括由U.S.Aliance Coosa Pines公司按商品名Longlac 19、Coosa River 56和Coosa River 57供应的那些。低平均纤维长度浆粕可包括某些原生硬木浆和来自包括报纸、回收纸板和办公室废纸之类来源的二次(即,回收利用的)纤维浆粕。高平均纤维长度与低平均纤维长度浆粕的混合物可包含占多数的低平均纤维长度浆粕。例如,混合物可包含约50wt%以上的低平均纤维长度浆粕和少于50wt%的高平均纤维长度浆粕。
超吸收性材料可以是天然、合成和改性的天然聚合物和材料。另外,超吸收性材料可以是无机材料,如硅胶,或有机化合物,如交联聚合物。术语“交联”是指任何将通常为水溶性的材料有效地转化为基本不溶于水但可溶胀的手段。此种手段例如可包括,物理缠结、结晶畴(domain)、共价键、离子配合物和缔合物、亲水缔合,如氢键,以及疏水缔合或范德华力。
合成超吸收性材料聚合物的例子包括聚(丙烯酸)和聚(甲基丙烯酸)的碱金属和铵盐、聚(丙烯酰胺)、聚(乙烯基醚)、马来酐与乙烯基醚和α-烯烃的共聚物、聚(乙烯基吡咯烷酮)、聚(乙烯基吗啉酮)、聚(乙烯醇)以及它们的混合物和共聚物。另一些超吸收性材料包括天然和改性的天然聚合物,如水解的丙烯腈-接枝淀粉、丙烯酸接枝淀粉、甲基纤维素、聚氨基葡糖、羧甲基纤维素、羟丙基纤维素以及天然树胶,如海藻酸盐、黄原胶、刺槐豆胶等。天然与完全或部分合成的超吸收性聚合物的混合物也可用于本发明中。其他合适的吸收性胶凝物质公开在Assarsson等人,美国专利3,901,236中,1975-08-26授权。制备合成吸收性胶凝聚合物的方法公开在美国专利4,076,633中,1978-02-28授予Edwards等人;和美国专利4,286,082中,1981-08-25授予Tsubakimoto等人。
超吸收性材料可以是在打湿时形成水凝胶的干凝胶。但术语“水凝胶”也一直被普遍用来指超吸收性聚合物材料的润湿和未润湿这两种形式。超吸收性材料可采取多种形式,例如薄片、粉末、颗粒、纤维、连续纤维、网状、溶液纺丝长丝和纤网。颗粒可具有任何要求的形状,例如,螺旋或半螺旋、立方、棒状、多面体等。针状、薄片、纤维及其组合也可使用。
超吸收剂通常以约20~约1000μm的粒度供应。市售供应的例子包括SANWETIM 3900和SANWETIM-5000P,由Hoescht Celanese(Portsmouth,弗吉尼亚州)供应;DRYTECH2035LD,由Dow化学公司(Midland,密歇根州)供应;FAVOR880,由Stockhausen(Greensboro,北卡罗来纳州)供应。纤维状超吸收剂的例子是OASIS101,由Technical Absorbents(Grimsby,英国)供应。
本发明分散体的粘度与水接近,因此给将油类施涂到非织造织物上提供多种不同的方法选择。饱和浸渍、喷涂或泡沫涂布、纺织处理剂的普通单元操作是沉积凡士林的范例方法。
非织造布表面处理用分散体的粘度控制基于若干理由是重要的。该分散体必须在处理剂施涂加工的条件和约束下能够流动和必须表现出可控的流变学特性。该分散体还必须在处理设备(泵、软管等)的剪切作用影响下保持稳定和“稀薄”,但是该分散体必须能展布在衬里表面以便达到均匀的表面覆盖。另外,分散体处理的非织造布不得负面地影响尿布的吸收性能。换句话说,施涂到非织造布衬里上的分散体在干燥期间当水被闪蒸掉时必须保持足够高的粘度。在没有水的存在和环境条件下,这种高粘度将大大减少分散体从衬里迁移到其他尿布成分的可能。当施涂到衬里上时,分散体的粘度应足够高,但在个人护理吸收服装正常使用期间在身体活动和体温影响下却又应“稀薄”,以便使得分散体容易从衬里转移到皮肤上。转移的分散体起到保护屏障的作用和皮肤/衬里界面的润滑剂作用。润滑的界面据信可减少机械诱导的皮肤损伤和与屏障功能相联系的相关皮肤健康问题。
在实施发泡法的过程中,凡士林或凡士林/油混合物与表面活性剂混合物掺混,其中该混合物包括第一乳化剂,如长链脂肪醇;第二乳化剂,如糖的乙氧基化脂肪酸酯;以及润湿剂,包括例如糖的单脂肪酸酯。发泡助剂,如烷基化聚苷,例如Glucopon220 UP(“Glucopon”),可加入到凡士林分散体中,达到分散体重量的10~60wt%的浓度,以便产生稳定泡沫。
Glucopon220 UP(“Glucopon”)是一种烷基聚苷,主要用作分散体的发泡加工助剂。更具体地说,Glucopon是60%辛基聚苷和40%水的溶液。烷基聚苷是非离子表面活性剂,由诸如脂肪酸和糖之类的可再生材料合成。此类表面活性剂显示出皮肤护理应用的卓越毒理学性能,并且是强力表面活性剂,具有良好润湿性和良好发泡性能。烷基聚苷还具有与传统表面活性剂的确凿协同效应,并起到水溶助长剂作用,即,一种化学品,具有提高各种各样溶解性略低的有机化学品在水中溶解度的性能。Glucopon以浓度依赖的方式降低和稳定本发明分散体的粘度。分散体在Glucopon存在下的流变学行为显示出与分散体单独时一样的剪切变稀行为。
该发泡法与现有非织造布工业生产设备相容。一种发泡法的示意图示于图1。在该方法中,多个计量泵10连接到装有凡士林和表面活性剂混合物的化妆水供应装置12、发泡助剂供应装置14、水装置16和空气源18。计量泵10调节化妆水、发泡助剂、水和空气进入泡沫发生器20中的数量。泡沫发生器20是高剪切混合室。泡沫发生器20中产生的泡沫被送到泡沫分配器22,随后通过大量喷嘴区施涂器26被施涂到非织造布衬里24上。
该发泡法提供与其他方法相比在设备简单、操作容易、处理均匀、工艺可变性低和清洁等方面的优点。因而,这些优点使得该发泡法特别适合用于产品质量控制和质量保证方面要求严格、允许误差小的领域,例如美容产品。
实施例
在下面的实施例中,一种基础制剂借助饱和浸渍和压榨被用来处理由Exxon PP 3155聚烯烃纺粘纤网制成的市售非织造布衬里。该衬里被制成具有0.5osy的平均基重和2.2dpf的平均纤维旦数。基础制剂,以下称化妆水,的组成,示于表1。各成分的商业来源也一并列在表1中。
表1:化妆水的组成
成分 | 制造商 | 功能 | wt% |
凡士林USP | Glenncorp | 活性剂 | 57.1 |
鲸蜡醇 | Aldrich | 乳化剂 | 14.3 |
Span40(脱水山梨醇单棕榈酸酯) | Uniqema | 乳化剂 | 7.1 |
Tween60(乙氧基化(20)脱水山梨醇单硬脂酸酯 | Uniqema | 润湿 | 21.5 |
如表1所示诸化妆水成分称重后放在不锈钢容器中。该容器随后放在60℃的烘箱内保持约2h,直至所有成分完全熔融。随后,熔融的油成分在高剪切混合机中进行充分均化。
典型而言,水包油分散体原料液的配制包括:在60℃,一份熔融并均化的油与2份水掺混,从而产生33%固体分的化妆水。该水包油分散体原料液也接受高剪切混合,从而达到受控的粒度和油颗粒在连续水相中的均匀分散。要求浓度和组成的最终分散体可通过用水和/或其他活性成分稀释水包油分散体原料液而获得。
平均粒度和粒度分布由采用准弹性光散射80-通道关联器的Coulter N4MD粒度仪测定。测定的平均粒度和粒度分布载于表2。基础制剂用经过0.2微米滤材的过滤、18μΩ水增量,从而产生约106颗粒/秒的散射计数。采用单峰和粒度分布曲线(SDP)算法对粒度和分布的自相关函数进行解卷积。仪器的性能通过测定由单分布已知粒度聚苯乙烯胶乳球组成的粒度标准物加以确认。
表2:测定粒度的准弹性光散射
wt%,固体分 | 粒度(μm) | |
单峰(Unimodal) | 分布曲线 | |
0.75 | 0.715 | 0.124(21%)0.830(20%)4.4(59%) |
1.5 | 0.813 | 0.120(24%)0.760(32%)7.6(45%) |
5* | 0.794 | 0.172(13%)1.7(87%) |
15* | 1.76 | 0.130(10%)4.0(83%) |
注:
*用高剪切混合机生产该分散体
分散体可通过任何合适的手段施涂到非织造织物上,包括喷涂、发泡和饱和浸渍。在下面的例子中,化妆水通过饱和浸渍和压榨施涂到非织造布衬里上。
实施例1
化妆水处理过的衬里的流体转移能力采用EDANA试验(液体穿透时间150.1-90)做了评估。该试验方法在非织造布工业中广泛用于测定穿透时间,即,已知体积施加到与底下标准吸墨纸接触的非织造布衬里试样表面上的液体,透过非织造布所需要的时间。典型而言,4英寸×4英寸衬里样品放在5层吸收能力已知的规定标准吸墨纸上面。将该样品放在圆形收集容器下方,容器中装有液体传感器。除非另行指出,将5mL盐水的排液倒在样品上并由容器收集。该排液完全透过样品和吸水纸的时间由电子***记录。据信,若流体吸入速率快,则可大大减少衬里表面的积液,并从而减少尿布泄漏的发生。又据信,流体从排液区域移开得越快,从皮肤干爽的角度考虑就越好。EDANA试验还可提供当布料受到多次排液时有关处理剂耐久性的信息。
在本实施例中,重要的是确定某种衬里当用包含显著数量凡士林(它是疏水的)的化妆水处理后是否依然能有效地转移含水体液。如图2所示EDANA结果表明,化妆水赋予经化妆水处理过的衬里材料以充足吸入速率。测定的吸入时间大大短于在未处理衬里对照样上测定的吸入时间。再者,化妆水处理效果耐久,因为经过5次排液之后,吸入时间依然保持基本上不变(图2)。化妆水所赋予的快速吸入时间表明,结合在化妆水制剂中的润湿剂(Tween 60)所赋予的快速吸入时间随时在衬里表面起作用。润湿性机理和动力学与排出液表面张力的下降相一致。此种机理已相当成熟并且通常发生在非常低的表面活性剂含量水平。尽管布料的一些Tween 60在提供润湿的同时被洗出,但其大部分仍保留在布料中,从而提供多次排液的表现(或耐久性)。
实施例2
皮肤干爽程度利用Trans-Epidermal Water Loss(TEWL)(水的沿皮肤散失)进行了试验。在该试验的典型实施中,标准尿布,即,在除了对照例之外的所有代号中,衬里全部换成试验衬里的尿布,被穿戴在对象的内前臂上并按规定流率加载三次标准体积的体温盐水。对象穿戴产品达1h。此段时间以后,取下产品并在2min时间内测定皮肤的水蒸发损失。读数越低,说明产品越干。表3所载结果是作为20次测定的平均值汇集的。该结果表明,在3%化妆水处理的衬里与对照样中使用的目前供应的可湿衬里之间存在统计学差异。表3还表明,在化妆水施涂量介于0.75%~3%范围内的TEWL数值当中,没有统计学差异。因而,TEWL试验表明,流体从排液区域到尿布其他吸收性成分的转移是高效的并且,尿布使用期间流体倒流的潜在危险极小。衬里的可湿性,通常被认为对排液期间流体一旦排出便迅速将其移开至关重要,又据信过大的可湿性会在衬里/皮肤界面诱导不希望的过大湿气滞留,从而导致高TEWL数值和不可心的皮肤水化状态。
流体吸入数据(图2)与TEWL数据(表3)的组合清楚地表明,化妆水同时促进流体转移性能(即,尿布的主要功能)与皮肤干爽状态二者的改善。
表3:按TEWL测定的皮肤干爽
代号 | 施涂量(wt%) | TEWL g/(m2hr) | 标准偏差 |
对照* | NA | 38.82 | 9.80 |
化妆水** | 0.75 | 39.09 | 7.21 |
化妆水** | 1.75 | 40.78 | 10.48 |
化妆水** | 3.0 | 37.32 | 9.08 |
注:
*市售衬里(Huggies尿布)用表面活性剂进行过可湿性处理
**采用饱和方法施加到市售衬里(Huggies尿布)上的化妆水
实施例3
柔软据信是评价皮肤/材料相互作用的重要因素。已证明,皮肤磨损或皮肤受干扰将对TEWL具有负面影响,并从而导致皮肤水化。皮肤磨损还将对其他皮肤防生物学、化学和环境侵蚀的保护功能产生负面影响。定性评估,如同在手指磨搓衬里的试验中那样,清楚地显示,化妆水处理的衬里表面的光滑感比未处理的衬里显著得多。此种光滑感表明在皮肤/衬里界面的摩擦系数较低。摩擦系数又利用Sintech Tensile Tester,ASTM D1894做了测定。该试验的结果示于表4。
表4的定量摩擦系数结果表明,化妆水处理的衬里的摩擦力比未处理衬里有所下降。用表面活性剂处理的可湿市售衬里也表现出在摩擦方面的显著下降。据信,诸如摩擦和接触刺激之类的机械刺激是导致尿布皮炎的重要因素,尤其当皮肤潮湿时。因此,化妆水处理后测得的较低摩擦系数是一种可减少尿布皮炎发生的重要属性。
表4:非织造布衬里的摩擦系数
衬里处理 | 摩擦系数 |
未处理衬里 | 1.20 |
可湿市售衬里(Huggies尿布) | 0.42 |
化妆水处理的衬里(1.5%施涂量) | 0.37 |
实施例4
为改善凡士林从衬里到皮肤的转移效率,已做过各种尝试以尽量提高初始化妆水制剂中的凡士林含量。具有各种不同含量凡士林的组合物载于表5中。方案1和2分别包含65.5%和70.5%凡士林。虽然这两种代号都轻易地混合并在剪切条件下看上去稳定和均一,但它们在没有剪切的条件下都具有在一夜间相分离的倾向。约60℃的较高温度似乎也加速相分离过程。方案1和2都包含Span40作为乳化剂。另一方面,方案3包含70.5%凡士林但用Span60作乳化剂配制,在相同条件下比方案1和2更稳定。于是,看来Span60(脱水山梨醇单硬脂酸酯)是一种在稳定油相上比Span40(脱水山梨醇单棕榈酸酯)更有效的乳化剂。其他方案,如表5所示,具有较高凡士林含量,也已成功地用Span80(脱水山梨醇单油酸酯)制成,它非常类似Span60,只不过二者仅在烷基链不饱和度,分别为C18:1与C18,上不同。
表5:各种不同凡士林含量的配方
代号 | 成分 | 组成,wt% | 稳定性 | ||
净 | 33%含水 | 25℃ | 60℃ | ||
化妆水 | 凡士林鲸蜡醇Span40Tween60水 | 57.114.37.121.5 | 19.034.772.377.1766.67 | s | s |
方案1 | 凡士林鲸蜡醇Span40Tween60水 | 65.510.12.921.5 | 21.833.370.977.1766.67 | s | us |
方案2 | 凡士林鲸蜡醇Span40Tween60水 | 70.57.60.421.5 | 23.52.530.137.1766.67 | us | us |
方案3 | 凡士林鲸蜡醇Span60Tween60水 | 70.57.60.421.5 | 23.52.530.137.1766.67 | s | s |
方案4 | 凡士林鲸蜡醇Span80Tween60水 | 57.114.37.121.5 | 19.034.772.377.1766.67 | s | s |
方案5 | 凡士林鲸蜡醇Span60Tween60水 | 65.510.12.921.5 | 21.833.370.977.1766.67 | s | s |
方案6 | 凡士林鲸蜡醇Span80Tween60水 | 65.510.12.921.5 | 21.833.370.977.1766.67 | s | s |
方案7 | 凡士林鲸蜡醇Span80Tween60水 | 70.57.60.421.5 | 23.52.530.137.1766.67 | s | s |
注:
*“s”表明稳定
**“us”表明不稳定或相分离
虽然,这里公开的实施方案是目前优选的,但在不偏离本发明精神和范围的前提下尚可做出各种各样修改和改进。本发明范围由所附权利要求规定,且所有属于等价含义和范围范畴的变化都应涵盖在内。
Claims (16)
1.一种表面改性非织造织物,包含:
用凡士林-表面活性剂混合物的水基分散体处理过的非织造纤网;
该水基分散体包含60wt%~99wt%的水;
该凡士林表面活性剂混合物包括凡士林、长链脂肪醇、糖的乙氧基化脂肪酸酯和糖的单脂肪酸酯。
2.权利要求1的非织造织物,其中所述凡士林表面活性剂混合物包含最高75wt%凡士林。
3.权利要求1的非织造织物,其中所述凡士林表面活性剂混合物包含20wt%~70wt%凡士林。
4.权利要求1的非织造织物,其中所述凡士林表面活性剂混合物包含40wt%~60wt%凡士林。
5.权利要求1的非织造织物,其中所述凡士林表面活性剂混合物包含5wt%~20wt%长链脂肪醇。
6.权利要求1的非织造织物,其中所述凡士林表面活性剂混合物包含0.1wt%~20wt%糖的乙氧基化脂肪酸酯。
7.权利要求1的非织造织物,其中所述凡士林表面活性剂混合物包含10wt%~30wt%糖的单脂肪酸酯。
8.权利要求1的非织造织物,其中所述长链脂肪醇包含鲸蜡醇。
9.权利要求1的非织造织物,其中所述糖的乙氧基化脂肪酸酯包含乙氧基化山梨醇单油酸酯。
10.权利要求1的非织造织物,其中所述糖的单脂肪酸酯包含脱水山梨醇棕榈酸酯。
11.权利要求1的非织造织物,其中所述凡士林-表面活性剂混合物具有7~12的亲水/亲油平衡值。
12.包含权利要求1的非织造织物的吸收服装。
13.包含权利要求1的非织造织物的尿布。
14.包含权利要求1的非织造织物的训练裤。
15.包含权利要求1的非织造织物的女性卫生制品。
16.包含权利要求1的非织造织物的吸收性内裤。
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