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公开(公告)号:CN111511412B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN201880049766.5
申请日:2018-07-20
Applicant: 金伯利-克拉克环球有限公司
Abstract: 本发明提供了超吸收颗粒,其具有约50微米至约2,000微米的中值尺寸并包含平均横截面尺寸为约10纳米至约500纳米的纳米孔。所述超吸收颗粒表现出约80秒或更短的涡旋时间。
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公开(公告)号:CN111511412A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201880049766.5
申请日:2018-07-20
Applicant: 金伯利-克拉克环球有限公司
Abstract: 本发明提供了超吸收颗粒,其具有约50微米至约2,000微米的中值尺寸并包含平均横截面尺寸为约10纳米至约500纳米的纳米孔。所述超吸收颗粒表现出约80秒或更短的涡旋时间。
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公开(公告)号:CN112218665A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201880094279.0
申请日:2018-06-27
Applicant: 金伯利-克拉克环球有限公司
Abstract: 一种吸收制品包括定位在顶片与底片之间的吸收构件。所述吸收构件包含至少一个包括超吸收颗粒的层,所述超吸收颗粒包含多孔网络,所述多孔网络包括平均横截面尺寸为约10纳米至约500纳米的多个纳米孔,其中所述超吸收颗粒表现出约80秒或更短的涡旋时间,以及5达西或更大、10达西或更大、60达西或更大、或90达西或更大的自由溶胀凝胶床渗透率(GBP)。
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公开(公告)号:CN111565688A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201880049343.3
申请日:2018-07-20
Applicant: 金伯利-克拉克环球有限公司
IPC: A61F13/53 , A61F13/537 , A61L15/60
Abstract: 提供了一种吸收制品,其包括定位在顶片与底片之间的吸收构件。所述吸收构件包含至少一个包括超吸收颗粒的层,所述超吸收颗粒包含具有约10纳米至约500纳米的平均横截面尺寸的纳米孔。
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公开(公告)号:CN111565688B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN201880049343.3
申请日:2018-07-20
Applicant: 金伯利-克拉克环球有限公司
IPC: A61F13/53 , A61F13/537 , A61L15/60
Abstract: 提供了一种吸收制品,其包括定位在顶片与底片之间的吸收构件。所述吸收构件包含至少一个包括超吸收颗粒的层,所述超吸收颗粒包含具有约10纳米至约500纳米的平均横截面尺寸的纳米孔。
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公开(公告)号:CN111867538A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201880047180.5
申请日:2018-07-20
Applicant: 金伯利-克拉克环球有限公司
Inventor: W·李 , J·G·麦克唐纳 , M·麦克布赖德 , K·J·罗德里格斯 , M·瓦拉斯基 , N·T·肖勒 , Y·加拉鲁拉 , M·M·麦莱兹瓦 , V·A·托普尔卡罗夫 , D·瑟伦斯
IPC: A61F13/53 , A61L15/60 , A61F13/472 , A61F13/537
Abstract: 提供了一种吸收制品,其包括定位在顶片与底片之间的吸收构件。所述吸收构件包含至少一个包括多孔超吸收颗粒的层,其中所述颗粒在暴露于具有约23℃的温度和80%的相对湿度的气氛20分钟的时间段之后表现出约67%或更小的相对湿度微气候。
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公开(公告)号:CN111867538B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201880047180.5
申请日:2018-07-20
Applicant: 金伯利-克拉克环球有限公司
Inventor: W·李 , J·G·麦克唐纳 , M·麦克布赖德 , K·J·罗德里格斯 , M·瓦拉斯基 , N·T·肖勒 , Y·加拉鲁拉 , M·M·麦莱兹瓦 , V·A·托普尔卡罗夫 , D·瑟伦斯
IPC: A61F13/53 , A61L15/60 , A61F13/472 , A61F13/537
Abstract: 提供了一种吸收制品,其包括定位在顶片与底片之间的吸收构件。所述吸收构件包含至少一个包括多孔超吸收颗粒的层,其中所述颗粒在暴露于具有约23℃的温度和80%的相对湿度的气氛20分钟的时间段之后表现出约67%或更小的相对湿度微气候。
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公开(公告)号:CN112135645B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201880093564.0
申请日:2018-06-27
Applicant: 金伯利-克拉克环球有限公司
Abstract: 本发明公开了超吸收颗粒,所述超吸收颗粒具有约50至约2,000微米的中值尺寸并且包含多孔网络,所述多孔网络包括平均横截面尺寸为约10至约500纳米的多个纳米孔,其中所述超吸收颗粒表现出约80秒或更短的涡旋时间,以及5达西或更大、10达西或更大、20达西或更大、30达西或更大、60达西或更大、或90达西或更大的自由溶胀凝胶床渗透率(GBP)。一种形成此类超吸收颗粒的方法,所述方法包括形成包含超吸收聚合物和溶剂体系的组合物;使所述组合物与非溶剂体系接触以通过相转化引发所述多孔网络的形成;从所述组合物中除去非溶剂;以及使所述超吸收颗粒进行表面交联。
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公开(公告)号:CN112135645A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201880093564.0
申请日:2018-06-27
Applicant: 金伯利-克拉克环球有限公司
Abstract: 本发明公开了超吸收颗粒,所述超吸收颗粒具有约50至约2,000微米的中值尺寸并且包含多孔网络,所述多孔网络包括平均横截面尺寸为约10至约500纳米的多个纳米孔,其中所述超吸收颗粒表现出约80秒或更短的涡旋时间,以及5达西或更大、10达西或更大、20达西或更大、30达西或更大、60达西或更大、或90达西或更大的自由溶胀凝胶床渗透率(GBP)。一种形成此类超吸收颗粒的方法,所述方法包括形成包含超吸收聚合物和溶剂体系的组合物;使所述组合物与非溶剂体系接触以通过相转化引发所述多孔网络的形成;从所述组合物中除去非溶剂;以及使所述超吸收颗粒进行表面交联。
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