发明名称 制造柔软薄纸的方法及其制成品
摘要 可用来转变成薄纸产品(如面纸、卫生纸)的薄纸片(如皱纹薄纸),可藉着通过一或更多孔隙固定之非压缩性应变轧辊来软化,其中轧辊由二个具有部分啮合之有形状小应变元件的刻花滚筒组成,应变元件的形状可在各方向上扭曲薄片。此应变处理在实质地不降低抗张强度下,藉由增加内部松度来实质地降低薄纸片刚度。该方法提供一个将湿压法薄纸片制成似透气乾燥法薄纸片的装置。
申请公布号 TW309475 申请公布日期 1997.07.01
申请号 TW083102866 申请日期 1994.04.01
申请人 金百利克拉克股份有限公司 发明人 伯哈特.E.克里斯纳;玲尼丝.G.尼尔森;理查.J.坎帕斯;陈芳秋;贾尼卡.S.贝汉克
分类号 B31D1/04 主分类号 B31D1/04
代理机构 代理人 黄静嘉 台北巿忠孝东路四段五六三号十楼
主权项 1.一种制造柔软薄纸的方法,包括将薄片通过一个或更多之非压缩、固定轧辊之应变滚筒,每一轧辊在二个具有部分啮合之交相啮合应变元件的刻花滚筒间形成,该应变元件在各个方向上非压缩性地扭曲薄片,其中薄片的孔隙面积平均百分比在几何平均抗张强度每损失100克下增加1.5个百点。2.如申请专利范围第1项所述的方法,其中薄片为湿压法皱纹薄纸。3.如申请专利范围第2项所述的方法,其中成品薄纸片的孔隙面积平均百分比约63至65。4.如申请专利范围第1项所述的方法,其中薄片为透气乾燥法薄片。5.如申请专利范围第1项所述的方法,其中薄片为无皱纹薄纸。6.如申请专利范围第1项所述的方法,其中薄片为未起皱的薄纸片。7.如申请专利范围第1项所述的方法,其中应变轧辊数数为2到6个。8.如申请专利范围第7项所述的方法,其中至少有二个应变轧辊具有不同的啮合程度。9.如申请专利范围第7项所述的方法,其中至少有二个应变轧辊具有不同的应变元件。10.如申请专利范围第7项所述的方法,其中在后继应变轧辊中应变元件的啮合程度小于在先行应变轧辊中应变元件的啮合程度。11.如申请专利范围第7项所述的方法,其中在后继应变轧辊中应变元件的啮合程度同于在先行应变轧辊中应变元件的啮合程度。12.如申请专利范围第7项所述的方法,其中在后继应变轧辊中应变元件的啮合程度大于在先行应变轧辊中应变元件的啮合程度。13.如申请专利范围第1项所述的方法,其中应变轧辊数之最小値为3。14.如申请专利范围第1项所述的方法,其中应变轧辊数6到54。15.如申请专利范围第1项所述的方法,其中当视线垂直于应变滚筒表面时应变元件具有圆形的形状。16.如申请专利范围第1项所述的方法,其中当视线垂直于应变滚筒表面时应变元件具有椭圆形的形状。17.如申请专利范围第1项所述的方法,其中应变滚筒圆周方向上每单位长的应变元件数大于应变滚筒轴向上每单位长的应变元件数。18.如申请专利范围第1项所述的方法,其中应变滚筒圆周方向上每单位长的应变元件数小于应变滚筒轴向上每单位长的应变元件数。19.如申请专利范围第1项所述的方法,其中应变滚筒圆周方向上每单位长的应变元件数同于应变滚筒轴向上每单位长的应变元件数。20.如申请专利范围第1项所述的方法,其中薄片的孔隙面积平均百分比在几何平均抗张强度每损失100克下增加2至5个百分点。21.如申请专利范围第1项所述的方法,其中薄片的孔隙面积平均百分比在几何平均抗张强度每损失100克下增加3至5个百分点。22.如申请专利范围第1项所述的方法制成的薄片。23.一湿压法薄纸片,该薄纸片之孔隙面积平均百分比最小値为约63。24.如申请专利范围第23项所述之薄纸片,其中该薄纸片之孔隙面积平均百分比最小値为约65。25.如申请专利范围第23项所述之薄纸片,其中该薄纸片具有约63至65之孔隙面积平均百分比。26.如申请专利范围第23项所述之薄纸片,其中该薄纸片之几何平均抗张强度最小値为约400克。27.如申请专利范围第23项所述之薄纸片,其中该薄纸片之几何平均抗张强度最小値为约500克。28.如申请专利范围第23项所述之薄纸片,其中该薄纸片具有约400至1000克之几何平均抗张强度。29.可充当为卫生纸之单层湿压法薄纸片,具有约10至40克/平方米的基重、约64到65之孔隙面积平均百分比、几何平均抗张强度最小値约400克。30.依申请专利范围第29项所述的薄纸片,其中几何平均抗张强度约400庢1000克。31.由申请专利范围第一项之方法所制的纸浆薄片,该纸浆薄片具有约150至400克/平方米的基重、约15000到50000克之延展硬挺度。图示简单说明:图一系二个相配钢压花轧辊内的薄纸片之横断面视图,其中显示沿着压花元件侧墙的高程度应变或切变。图二系钢压花滚筒及橡胶支持滚筒之压花轧辊间的薄纸片之横断面图式,其中显示高程度的薄片压缩及切变。图三A、三B、三C为薄纸片通过本发明轧辊之前、期间、后的横断面图式。图三D及三E系木浆薄片通过依照本发明之多种应变轧辊之前与后的横面照片。图四A为市售单层卫生纸之柔软度对几何平均抗张强度的图表,其中显示柔软度通常比湿压法薄纸为优秀的透气乾燥薄纸。图四B系与图四相似之图表,但以APVA取代柔软度来说明柔软度及APVA之关连性。图五系数种相异薄纸产品之强度对柔软度的图表,其中显示这类产品的正常强度/柔软度曲线(直线),以及利用一次或多次通过应变轧辊之本发明方法时所处理的湿压薄纸片的改良。图六系相似于图五的图表,其主要地显示应用于湿压薄纸片的本发明方法以及同薄纸片被施加相同元件式样之压花操作间的比较。图七系以不同强度层次来制造(以便说明此产品之柔软度/强度关系)之单层薄纸的柔软度对几何平均强度的图表,并且更进一步显示依本发明扭曲高强度产品(提升柔软度至透气乾燥产品之范围)所获得之柔软度改良。图七B及图七A因薄片样本相同而相似,但是其纵座标上以APVA代替柔软度,显示柔软度与APVA之关连性。图八A系与图七A相似之图表,但是其显示:藉着先将薄纸片通过六个微应变路径,之后将该薄纸片通过四估额外路径(总数为十),使单层湿压薄纸片的柔软度改良渐增。图八B与图八A因薄片样本相同而相似,但是其纵座标以APVA代替柔软度,显示多次路径后APVA可能的下降。图九A系与图七A相似之图表,其显示通过依照本发明之路径一次后,在相同强度/柔软度曲线上二个湿压薄纸片之柔软度改良。图九B系与使用相同样本之图九A相似,但其纵座标以APVA取代柔软度。图十至十五有关于决定样本之孔隙面积平均百分比方法。
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