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非织造布的梯度表面能三维孔结构制作方法

  • 专利名称
    非织造布的梯度表面能三维孔结构制作方法
  • 发明者
    许大鹏
  • 公开日
    2003年6月18日
  • 申请日期
    2002年7月29日
  • 优先权日
    2002年7月29日
  • 申请人
    许大鹏
  • 文档编号
    A61F13/51GK2555817SQ02272189
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种一次性卫生用品用非织造布的梯度表面能三维孔结构,其特征在于,它是在任意幅面的基料(10)上布满以任意方式排列的三维孔(20),在孔的内、外表面涂覆有一层高于基料能级,并能形成表面能梯度的涂料(30)2.根据权利要求1所述的非织造布的梯度表面能三维孔结构,其特征在于,所述三维孔(20)是大致为圆锥形或棱锥形的孔3.根据权利要求2所述的非织造布的梯度表面能三维孔结构,其特征在于,所述三维孔(20)为上下贯通的孔4.根据权利要求2所述的非织造布的梯度表面能三维孔结构,其特征在于,所述三维孔(20)的顶部开口,底部保留纤维网5.根据权利要求1所述的非织造布的梯度表面能三维孔结构,其特征在于,所述涂料(30)为离子型、非离子型表面活性剂或水溶性纤维素6.根据权利要求5所述的非织造布的梯度表面能三维孔结构,其特征在于,所述涂料(30)涂覆于三维孔(20)自孔底部到大约1/3~2/3孔高处的内、外表面
  • 技术领域
    本实用新型涉及用于制作妇女卫生巾、护理垫、婴儿尿裤等一次性卫生用品的非织造布,特别是涉及一种能使液体迅速由表层渗透到吸收芯体中的非织造布的梯度表面能三维孔结构
  • 专利摘要
    一种一次性卫生用品用非织造布的梯度表面能三维孔结构,该结构是在任意幅面的基料上布满以任意方式排列的三维孔,在孔的内、外表面涂覆有一层高于基料能级,并能形成表面能梯度的涂料。三维孔是大致为圆锥形或棱锥形的孔,它们可以是上下贯通的孔,也可以是在顶部开口,底部保留纤维网。涂料为离子型、非离子型表面活性剂或水溶性纤维素。涂料涂覆于三维孔自孔底部到大约1/3~2/3孔高处的内、外表面。本实用新型可有效克服液体表面张力,使液体能从孔口到孔底定向流动,并能迅速渗透过表层到达吸收芯体,达到既能保持表层的干爽性,又具有良好透气和排湿性的目的。
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:非织造布的梯度表面能三维孔结构的制作方法
本实用新型旨在解决上述问题,而提供一种非织造布的梯度表面能三维孔结构,以便有效克服液体表面张力,使液体能从孔口到孔底定向流动,并能迅速渗透过表层到达吸收芯体,达到既能保持表层的干爽性,又具有良好透气和排湿性的目的。为实现上述目的,本实用新型提供一种非织造布的梯度表面能三维孔结构,该结构是在任意幅面的基料上布满以任意方式排列的三维孔,在孔的内、外表面涂覆有一层高于基料能级,并能形成表面能梯度的涂料。三维孔是大致为圆锥形或棱锥形的孔。三维孔可以是上下贯通的孔,也可以是在顶部开口,底部保留纤维网。涂料为离子型、非离子型表面活性剂或水溶性纤维素。涂料涂覆于三维孔自孔底部到大约1/3~2/3孔高处的内、外表面。本实用新型的贡献在于,它有效解决了现有非织造布所存在的干爽性、透气性及排湿性差等问题。由于本实用新型在非织造布基材上布设了具有三维结构的孔,且在孔表面涂覆了比基材表面能级更高的涂料,因而形成了表面能梯度,使得液体能从孔口到孔底定向流动,并迅速渗透过表层而到达吸收芯体。由于表层的疏水性,液体不能保留在上面,则表层的干爽性得以保证,很显然,干爽的非织造布的透气性也非常好,因而也具有良好排湿性,这样就杜绝了微生物滋生的环境。还由于孔底保留了纤维网,因而可阻止吸收芯体的粉末外漏。图2是


图1的剖视图。
图3是本实用新型的单个三维孔另一结构俯视图。
图4是图3的剖视图。
实施例1参阅
图1、图2,本实用新型的非织造布的梯度表面能三维孔结构是在任意幅面的非织造布基料10上布满三维孔20,该三维孔是大致为圆锥形或棱锥形的孔,本例中为棱锥形的孔,它们凸伸于基料下部,形成三维立体结构。本例中,三维孔为上下贯通的通孔。该三维孔可通过机机械式打孔,如穿刺打孔、模冲打孔等方式实现,也可采用热气流式打孔,如熔化打孔等方式实现。基料上的三维孔可以规则或不规则的任意方式排列,基料亦可采用聚乙烯薄膜等其它疏水幅状材料。为克服液体的表面张力,使其能定向流动,在孔的内、外表面用专用设备涂覆有一层涂料30,该涂料为离子型、非离子型表面活性剂或水溶性纤维素,它们的表面能级高于基料的表面能,使得在三维孔处形成表面能梯度,这种表面能梯度能使液体由孔口到孔底定向流动,并能迅速渗透过表层到达吸收芯体。为形成表面能梯度,涂料应涂覆于三维孔靠中下部,即自三维孔孔底部到大约1/3~2/3孔高处的内、外表面,其中涂覆于三维孔孔底部到大约2/3孔高处效果最佳。
实施例2参阅图3、图4,其基本结构同实施例1,所不同的是,三维孔20的顶部开口,底部保留纤维网11,即打孔时并不将底部打穿,由于孔的表面及孔底处涂覆有比基料更高能级的涂料,故孔底的纤维网不会阻碍流速及流量,也即底部网孔不影响液体的渗透性,却可有效阻止吸收芯体的粉末外漏。





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