JP7232111B2 - 伸縮性積層体 - Google Patents
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Description
例えば、以下の特許文献1には、長繊維不織布であるメルトブロウン不織布を単層としたパップ用支持体が開示されており、具体的には、PVAを原料をとしたメルトブロウン不織布をパップ用支持体とすることで、薬液保持性、薬液効果持続性および粘着性を有することが開示されている。
[1]不織布と伸縮性基材とがエンボス加工により接合している伸縮性積層体であって、該伸縮性積層体の厚みが0.02mm~3.0mmであり、かつ、該伸縮性積層体が下記式:
0.3≦1000×通気抵抗(kPa・s/m)/{エンボス率(%)×地合指数}≦2.3
を満たすことを特徴とする伸縮性積層体。
[2]前記エンボス率が5%~65%である、前記[1]に記載の伸縮性積層体。
[3]前記伸縮性積層体の通気抵抗が0.1kPa・s/m~4.0kPa・s/mである、前記[1]又は[2]に記載の伸縮性積層体。
[4]前記伸縮性積層体の地合指数が20~200である、前記[1]~[3]のいずれかに記載の伸縮性積層体。
[5]前記伸縮性積層体の5%伸長時の引張強度が0.01N/25mm~5.0N/25mmである、前記[1]~[4]のいずれかに記載の伸縮性積層体。
[6]前記伸縮性積層体の伸長回復率が60%~100%である、前記[1]~[5]のいずれかに記載の伸縮性積層体。
[7]前記不織布の平均繊維径が0.1μm~3μmである、前記[1]~[6]のいずれかに記載の伸縮性積層体。
[8]前記不織布の比表面積が0.1m2/g~4.5m2/gである、前記[1]~[7]のいずれかに記載の伸縮性積層体。
[9]前記不織布の目付が1.0g/m2~40g/m2である、前記[1]~[8]のいずれかに記載の伸縮性積層体。
[10]前記不織布の空隙率が40%~95%である、前記[1]~[9]のいずれかに記載の伸縮性積層体。
[11]医療用である、前記[1]~[10]のいずれかに記載の伸縮性積層体。
本実施形態の伸縮性積層体は、不織布と伸縮性基材とがエンボス加工により接合している伸縮性積層体であって、該伸縮性積層体の厚みが0.02mm~3.0mmであり、かつ、該伸縮性積層体が下記式:
0.3≦1000×通気抵抗(kPa・s/m)/{エンボス率(%)×地合指数}≦2.3
を満たすことを特徴とする。
本実施形態の伸縮性積層体を構成する不織布の種類に特に限りはなく、極細繊維を用いた乾式法、湿式法、エレクトロスピニング法、メルトブロウン法等による不織布であることができる。好ましくは、極細不織布を容易に緻密に形成できることから、メルトブロウン法による不織布である。
0.3≦1000×通気抵抗(kPa・s/m)/{エンボス率(%)×地合指数}≦2.3
を満たすことを特徴とする。1000×通気抵抗(kPa・s/m)/{エンボス率(%)×地合指数}が0.3未満であると、薬剤の伸縮性基材への染み出しが発生し、他方、2.3を超えると、不織布と伸縮性基材の剥離(層間剥離)が起こる。1000×通気抵抗(kPa・s/m)/{エンボス率(%)×地合指数}は、0.6以上2.0以下であることがより好ましい。
PEACOCK製の厚み計を用い、荷重5g/cm2で測定を実施する。タテ×ヨコに均等に計10点測定し、その平均値を厚みとする。
サンプルの通気抵抗を測定した。
測定装置:カトーテック製 KES-F8-AP1 通気性試験機
測定条件:ピストン速度:2.0cm/s
積分方法:Standard
感度:L(200Pa/V)
通気孔面積:2π(cm2)
装置型式:FMT-MIII 野村商事株式会社製を用いた。
サンプルをセットしない状態で、光源点灯時/消灯時の透過光量をCCDカメラで、それぞれ測定した。続いて、A4サイズにカットしたサンプルをセットした状態で同様に透過光量を測定し、平均透過率、平均吸光度、標準偏差(吸光度のバラツキ)を求めた。地合指数は、{標準偏差÷平均吸光度}×10で求めることができる。地合指数は、目視との相関が極めて高く、サンプルの地合を最も端的に指標している。また、地合指数は、地合が良い程小さく、悪いもの程大きな値になる。
不織布の平均繊維径は積層体のまま測定した。積層体を10cm×10cmにカットし、上下60℃の鉄板に0.30MPaの圧力で90秒間プレスした後、不織布面に白金を蒸着した。SEM装置(JSM-6510 日本電子株式会社製)を用いて、加速度電圧15kV、ワーキングディスタンス21mmの条件で不織布面を撮影した。撮影倍率は、平均繊維径が0.5μm未満の糸は10000倍、平均繊維径が0.5以上1.5μm未満の糸は6000倍、1.5μm以上の糸は4000倍とした。それぞれの撮影倍率での撮影視野は、10000倍では12.7μm×9.3μm、6000倍では21.1μm×15.9μm、4000倍では31.7μm×23.9μmとした。ランダムに繊維100本以上を撮影し、全ての繊維径を撮影した。但し、糸長方向で融着している繊維同士は測長対象から除いた。以下の式:
Dw=ΣWi・Di=Σ(NiDi2)/(Ni・Di)
{式中、Wi=繊維径Diの重量分率=Ni・Di/ΣNi・Diである。ここで、iは撮影した繊維の数であり、Diは、i番目の繊維の繊維径であり、そして、Niは、繊維径Diの繊維の数である。}
により求められる重量平均繊維径(Dw)を平均繊維径とした。
JIS 8113に規定の方法に従い、幅25mm×長さ200mmの試験片をつかみ具間の距離が100mmになるように固定し、クロスヘッドスピードを20mm/分で測定を行う。試験片が破断するまで荷重を加え、タテ及びヨコ方向それぞれの計5点測定し、その結果から5%伸長時の張力を確認する。
幅25mm×長さ200mmのサンプルをつかみ具間の距離が100mmになるように固定しクロスヘッドスピードを20mm/分でつかみ具間の距離が200mmまで伸ばす。その状態からつかみ具を解除し、その後のサンプルの長さを測定した結果から、以下の式:
伸長回復率(%)=100-{(A-B)/B×100}
{式中、A:伸長前寸法、B:伸長後寸法。}
により回復率を算出する。
装置型式:Gemini2360(株式会社島津製作所製)を用いる。
サンプルを円筒状に丸め比表面積測定用セルに詰める。この際に投入するサンプル重量は0.20~0.60g程度とする。サンプルを投入したセルを60℃の条件下で30分間乾燥した後に、10分間冷却を行う。その後、上記の比表面積測定装置にセルをセットし、サンプル表面への窒素ガス吸着により、下記BET関係式:
P/{(V(P0-P)}=1/(Vm×C)+{(C-1)/(Vm×C)}(P/P0)
{式中、Pは、吸着平衡圧であり、Vは、該吸着平衡圧での吸着量であり、P0は、飽和水蒸気圧(Pa)であり、Vmは、単分子層吸着量(mg/g)であり、そしてCは、吸着熱などに関するパラメーター(-)<0である。本関係式は、特にP/P0=0.05~0.35の範囲で良く成り立つ。}を適用し、比表面積値を求める。BET関係式とは、一定温度で吸着平衡状態である時、吸着平衡圧Pと、その圧力での吸着量Vの関係を表した式である。
サンプルを縦10cm×横10cmの形状に切り取り、単位面積当たりの質量に換算して求める。
空隙率を、以下の計算式:
空隙率(%)=[1-{目付/(厚み×素材の密度)}]×100
により算出する。
一般的な湿布薬であるサリチル酸メチル、dl-カンフル、l-メントールを6:1.5:1の割合で調製した薬剤を10cm×14cmに切り取った伸縮性積層体の不織布面に20gを均一に塗工する。塗工した際に本積層体の伸縮性基材側の表面(伸縮性基材の非接合面)に薬剤が滲み出しているか否かを以下の評価基準で判定する。
OK:薬剤の滲み出しがない
NG:薬剤の滲み出しがある。
前記湿布薬を塗工した後、薬剤面(不織布面)を人に接着させ伸縮性積層体の伸縮性基材を持ち、1N/10cmの力で剥がした際に、不織布と伸縮性基材が剥離するか、しないかを、以下の評価基準で判定する。
OK:剥離がない
NG:剥離がある。
メルトブロウン法により繊維素材としてポリエチレンテレフタレート(以下、PET)樹脂を用い、紡口ノズル径0.30mmの紡口ノズルから、押出機で溶融されたPET樹脂を押し出した。押出機におけるPET樹脂の溶融温度、紡糸ガス温度、溶融樹脂の単孔吐出量などを適宜選択し、熱可塑性樹脂を牽引細化させた。その後、天竺組織の丸編地である伸縮性基材と得られた不織布をカレンダー加工した。
メルトブロウン法により繊維素材としてポリプロピレン(以下、PP)樹脂を用い、紡口ノズル径0.30mmの紡口ノズルから、押出機で溶融されたPP樹脂を押し出した。押出機におけるPP樹脂の溶融温度、紡糸ガス温度、溶融樹脂の単孔吐出量などを適宜選択し、熱可塑性樹脂を牽引細化させた。その後、織物である伸縮性基材と得られた不織布をカレンダー加工した。
メルトブロウン法により繊維素材としてPET樹脂を用い、紡口ノズル径0.30mmの紡口ノズルから、押出機で溶融されたPET樹脂を押し出した。押出機におけるPET樹脂の溶融温度、紡糸ガス温度、溶融樹脂の単孔吐出量などを適宜選択し、熱可塑性樹脂を牽引細化させた。
実施例1で使用した伸縮性基材を不織布と積層加工せずに得た。
以上の実施例、比較例で得た布帛の各種物性を以下の表1に示す。
Claims (10)
- 不織布と伸縮性基材とがエンボス加工により接合している伸縮性積層体であって、該伸縮性積層体の厚みが0.02mm~3.0mmであり、かつ、該伸縮性積層体が下記式:
0.3≦1000×通気抵抗(kPa・s/m)/{エンボス率(%)×地合指数}≦2.3
を満たし、かつ、該伸縮性積層体の伸長回復率が60%~100%である、ことを特徴とする伸縮性積層体。 - 前記エンボス率が5%~65%である、請求項1に記載の伸縮性積層体。
- 前記伸縮性積層体の通気抵抗が0.1kPa・s/m~4.0kPa・s/mである、請求項1又は2に記載の伸縮性積層体。
- 前記伸縮性積層体の地合指数が20~200である、請求項1~3のいずれか1項に記載の伸縮性積層体。
- 前記伸縮性積層体の5%伸長時の引張強度が0.01N/25mm~5.0N/25mmである、請求項1~4のいずれか1項に記載の伸縮性積層体。
- 前記不織布の平均繊維径が0.1μm~3μmである、請求項1~5のいずれか1項に記載の伸縮性積層体。
- 前記不織布の比表面積が0.1m2/g~4.5m2/gである、請求項1~6のいずれか1項に記載の伸縮性積層体。
- 前記不織布の目付が1.0g/m2~40g/m2である、請求項1~7のいずれか1項に記載の伸縮性積層体。
- 前記不織布の空隙率が40%~95%である、請求項1~8のいずれか1項に記載の伸縮性積層体。
- 医療用である、請求項1~9のいずれか1項に記載の伸縮性積層体。
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