CN109923262A - 来自模制纸浆材料的可生物降解和可堆肥的食品包装单元以及用于制造这样的食品包装单元的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及来自模制纸浆材料的可生物降解的食品包装单元以及用于制造这样的可生物降解的包装单元的方法。根据本发明的包装包括食品接收或承载隔室,其中模制纸浆材料包括一定量的可生物降解的脂族聚酯,其中食品包装单元是可堆肥的食品包装单元。在优选的实施方案中,可生物降解的脂族聚酯的量在0.5wt.%‑20wt.%的范围内,更优选地在1wt.%‑15wt.%的范围内。

Description

来自模制纸浆材料的可生物降解和可堆肥的食品包装单元以 及用于制造这样的食品包装单元的方法
本发明涉及来自模制纸浆材料(moulded pulp material)的食品包装单元。这样的食品包装单元可以涉及箱子、盒子、杯子、盘子、承载架(carrier)、饮料盖(sip lid)等。
由模制纸浆材料制成的包装单元是已知的。这样的模制纸浆通常来源于再生纸材料和/或原生纤维(virgin fibre)。这些包装单元被用于储存、运输和/或展示一系列产品,包括诸如蛋类、西红柿、猕猴桃的食品。
与食品产品接触的包装单元受到许多限制。这通常需要在包装单元上或在包装单元中提供另外的膜层,其中膜层充当屏障。该屏障将食品产品与包装单元的模制纸浆材料分开。
这样的包括另外的膜层的食品包装单元的问题之一是包装单元通常不是可持续的,或者至少不是完全可持续的。此外,这种另外的膜层的使用还对再循环可能性施加限制。
本发明为了它的目的必须消除或至少减少常规的食品包装单元中的上述问题,并且提供更可持续的和/或具有改进的回收可能性的食品包装单元。
为此目的,本发明提供了来自模制纸浆材料的食品包装单元,其中该包装单元包括食品接收或承载隔室(food receiving or carrying compartment),并且其中模制纸浆材料包括一定量的可生物降解的脂族聚酯,其中食品包装单元是可堆肥的食品包装单元(compostable food packaging unit)。
根据本发明的食品包装单元包括能够接收或承载食品产品的隔室。例如,食品接收隔室可以涉及能够容纳食品产品诸如蛋类、西红柿、猕猴桃的隔室,或者用于容纳饮料的容器。承载隔室可以涉及在其上或在其中可以放置食品产品的承载表面,例如板、瓶子分隔器等。
在本发明的上下文中,可降解的涉及导致性能的损失的降解,而可生物降解的涉及由诸如细菌、真菌和藻类的微生物的作用导致的降解。可堆肥的涉及通过生物过程的降解以产生CO2、水、无机化合物和生物质。
根据本发明的食品包装单元是可堆肥的,从而提供可持续的包装单元。例如,这为塑料提供了可生物降解的可选择的材料。这改进了由模制纸浆(包括所谓的原生纤维材料和/或再循环纤维材料)制成并包含可生物降解的脂族聚酯的包装单元的再循环性能。
添加一定量的可生物降解的脂族聚酯的另外的优点是,包装单元还可以使用例如土壤中的微生物来分解。这使得能够将包含可生物降解的脂族聚酯的食品包装单元作为整体分解。在这样的优选的实施方案中,食品包装单元可以在家里被分解,从而使食品包装单元是可在家里堆肥的(home-compostable)。这样的可在家里堆肥的包装单元还改进了本发明的包装单元的整体可持续性。这使得能够在食品包装单元中替代使用不太可持续的材料,例如CPET、PP、PE、PS、铝。
可生物降解的脂族聚酯可以混合在原始模制纸浆材料中,使得其分布在基本上整个食品包装单元上,和/或可以在食品包装单元的可能与例如食品产品接触的一侧上作为单独的层被提供。
本发明的另外的优点是屏障性能的改进。屏障性能可以包括氧气屏障和/或油脂屏障。此外,可以减少源自诸如面条(pasta)或炸薯条的食品产品的油渗透到食品包装单元中。此外,在(Chinet)一次性餐具的生产中,氟化学可以从制造工艺中被减少或甚至被省略。此外,例如,可以改进水屏障性能,以减少水渗透到包装单元中,并且从而减少隆起(ridging)问题。
当在食品包装单元中使用可生物降解的脂族聚酯时的另一个优点是大小的恒定性(constancy of size)或尺寸稳定性。
作为使用可生物降解的脂族聚酯的另外的优点,包装单元的所谓的热密封能力被改进。这进一步改进了食品包装特性。
在食品包装单元中引入一定量的可生物降解的脂族聚酯的还另外的优点是,可以通过将主要的可生物降解的脂族聚酯与其他聚合物或剂混合或共混来调节包装单元的性能。此外,可以制备用于(纸)涂覆和印刷的可生物降解的脂族聚酯材料。此外,在一些实施方案中,数字印刷可以被应用于层压托盘(laminated tray),以降低包装单元的总成本。这进一步改进了包装单元的可持续性。此外,可以实现纸质外观。
利用根据本发明的包装单元实现的另外的效果是改进的绝缘。这改进了包装单元的所谓的“触手不烫(cool-to-touch)”特性。这在例如烤箱或微波炉中加热该单元时是有益的。这防止消费者在从烤箱中取出包装单元时受伤。更具体地,“触手不烫”涉及在例如烤箱中加热产品之后在10℃-30℃范围内的外部包装温度。与例如常规的CPET包装单元相比,这是较低的温度。因此,根据本发明的包装单元在使用中更安全。此外,改进了擦拭能力(尤其是对于清洁/擦拭包装单元的外表面的清洁可能性),并且实现了用于掩盖(隐藏)不期望的污渍和/或促进包装单元的可堆肥效果的更多可能性。
在本发明的目前优选的实施方案之一中,食品包装单元中可生物降解的脂族聚酯的量在0.5wt.%-20wt.%的范围内,更优选地在1wt.%-15wt.%的范围内。
通过应用在上述范围之一中的量的可生物降解的脂族聚酯,根据本发明的食品包装单元的可持续性和包装特性被显著地改进。
在本发明的另外的优选实施方案中,可生物降解的脂族聚酯的量在2wt.%-10wt.%的范围内,优选地在5wt.%-9wt.%的范围内,并且最优选地在6.5wt.%-8wt.%的范围内。
应用在这些范围内的量的可生物降解的脂族聚酯提供了既稳定又坚固的包装单元。优选地,该材料被充分地精炼(refine)以进一步增强期望的特性。特别是,应用约150kWh/吨材料的精炼能量(refining energy)在可生物降解的脂族聚酯的所提及的范围内示出良好的效果。作为另外的效果,与诸如CPET或PP托盘或类似物的常规产品相比,可以实现高达约20%的包装单元的总重量减少而不影响包装单元的强度和稳定性。
如先前所提及的,除了使用可生物降解的脂族聚酯之外,食品包装单元还可以包含一种或更多种另外的剂。这使得能够根据顾客的规格或需求,考虑到特定的食品产品,实现食品包装单元的特性和性能的特定设计。
优选地,一种或更多种另外的剂包括可生物降解的脂族聚酯。这样的可生物降解的脂族聚酯的使用实现了食品包装单元保持其可持续性和再循环性能,同时改进了食品包装单元的特定特性。例如,可生物降解的脂族聚酯可以包含一定量的PBS、PHB、PHA、PCL、PLA、PGA、PHBH和PHBV中的一种或更多种。优选地,可生物降解的脂族聚酯的使用与旨在改进或实现包装单元的特定性能的另外的添加剂或物质的使用相结合。在另外的目前优选的实施方案中,所应用的生物聚合物源自所谓的非-gmo(非转基因有机体)生物聚合物。
例如,已经表明,除了另一种可生物降解的脂族聚酯之外还使用PLA可以改进包装单元的强度和稳定性,从而提供更坚固的包装单元和/或需要更少的原材料。
根据本发明的优选的实施方案之一,可生物降解的脂族聚酯包含一定量的聚丁二酸丁二醇酯(PBS)。PBS是可生物降解的脂族聚酯之一。PBS也可以被称为聚四亚甲基琥珀酸酯(polytetramethylene succinate)。PBS自然地分解成水、CO2和生物质。使用PBS作为可堆肥材料有助于提供可持续的产品。
在包括来自模制纸浆材料的食品包装单元的食品接触应用中,使用PBS是可能的。使用PBS的优点是,与诸如PLA(包括其变体例如PLLA、PDLA和PLDLLA)的其他剂或组分相比,PBS的分解速率高得多。
因此,在来自模制纸浆的食品包装单元中使用PBS显著地改进了包装单元的可持续性。这改进了再循环可能性并且使包装单元生物降解或分解。例如,在盖密封件中使用PBS可以避免对作为内部衬里(inner liner)的不可堆肥的PE的需求。
优选地,在本发明的实施方案之一中,包装单元包含一定量的微原纤化纤维素(micro fibrillated cellulose)(MFC),该微原纤化纤维素有时也被称为纳米原纤化纤维素(nanofibrillar cellulose)或纤维素纳米纤维。MFC优选地源自植物来源的纤维素原料。MFC的使用增强了纤维-纤维的结合强度,并且进一步改进了强化效果。尽管MFC优选地与可生物降解的脂族聚酯中的一种或更多种结合应用,但是还可以使用MFC作为这些组分的替代物。
在本发明的实施方案中,生物聚合物和/或MFC在包装单元的表面(的一部分)上或在包装单元的表面(的一部分)处提供生物膜。实验表明,可以实现良好的屏障性能。可选择地或除此之外,可以提供纸质外观和/或纸质触感的表面层。例如,纸层可以密封到(生物)膜的薄层上,或者生物膜或生物聚合物的薄层可以被涂覆到或层压到纸层上。例如,生物聚合物层可以被密封到用于食品的托盘或容器的表面上。该纸质外观和/或纸质触感的表面层有助于消费者对根据本发明的这样的实施方案的包装单元的欣赏。测试已示出良好的湿强度和屏障性能。屏障性能可以包括氧气屏障和/或油脂屏障。据信氧气屏障性能是通过MFC形成涉及氢键的致密网络的能力来实现的。
任选地,将一些疏水性成分(element)添加至MFC层中,以进一步改进水屏障性能。这可能涉及羟基基团的改性,例如在微原纤维的表面上化学改性和/或通过聚合物的吸收改性。
使用MFC的另外的优点是改进的可印刷性,包括数字印刷可能性。另外或作为替代方案,MFC可以通过经由增加填料的量减少重量或克重来降低成本。这还可以增强光学性能。
应当理解,MFC和/或可生物降解的脂族聚酯的组合可以进一步改进所提及的效果和优点。此外,与常规聚合物膜的组合,例如通过在其上涂覆MFC和/或可生物降解的脂族聚酯,可以提供具有这两种类型材料的优点的产品。
在本发明的优选的实施方案之一中,食品包装单元是可生物降解的。更优选地,该单元在5℃至60℃的范围内、优选地在5℃-40℃的范围内、更优选地在10℃-30℃的范围内、甚至更优选地在15℃-25℃的范围内的温度并且最优选地在约20℃的温度是可生物降解的。这使包装单元的分解更容易。此外,这能够实现根据本发明的包装单元的所谓的环境分解或在家里分解。例如,根据本发明的包装单元可以是根据EN 13432的工业可堆肥的和/或家庭可堆肥的。
任选地,可生物降解的脂族聚酯,例如PBS,可以由化石资源制造。更优选地,可生物降解的脂族聚酯,例如PBS,是生物基的,并且由例如植物资源制成。这样的生物基的可生物降解的脂族聚酯,例如PBS,还改进了食品包装单元的可持续性。
任选地,模制纸浆材料可以使用添加剂、染料(碱性染料、直接染料、阴离子和/或阳离子带电染料)、颜料或为包装单元提供颜色的其他组分来着色。这使得能够为包装单元提供代表其(预期的)内容物的颜色。
在本发明的另外的实施方案中,包装单元还包含一定量的天然纤维和/或替代纤维(alternative fiber)。
提供一定量的天然纤维和/或替代纤维为包装单元提供了天然的感觉和/或改进了包装单元的整体强度和稳定性。这样的天然纤维/替代纤维可以包括来自不同来源的纤维,特别是来自植物来源的生物质纤维。这种植物来源的生物质可以涉及来自禾本目(order of Poales)的植物,包括草、甘蔗、竹子和包括大麦和大米的谷物。植物来源的生物质的其他实例是茄目的植物,包括可以使用其叶子和/或茎的西红柿植物,例如来自棕榈目的植物,包括可以使用其叶子的棕榈油植物,例如来自马普海耶尔斯目(OrderMaphighiales)的植物,包括亚麻,来自蔷薇目的植物,包括大麻和苎麻,来自锦葵目的植物,包括棉花、洋麻和黄麻。可选择地,或者另外,植物来源的生物质涉及所谓的草本植物,该草本植物除了草系植物(grass type plant)和一些上述植物之外还包括黄麻、包括香蕉的芭蕉属、苋菜(Amarantha)、大麻(hemp)、大麻(cannabis)等。此外或作为替代方案,可以应用源自泥炭和/或苔藓的生物质材料。
优选地,植物来源的(木质纤维素)生物质包括源自禾本科(Family of Poaceae)(其还被称为禾本科(Gramineae))的植物的生物质。该科包括草系的植物,包括草和大麦、玉米、水稻、小麦、燕麦、黑麦、芦苇草、竹子、甘蔗(其来自糖加工的残余物也可以被使用,该残余物还被称作甘蔗渣)、玉米(maize)(玉米(corn))、高粱、油菜籽、其他谷物等。特别地,当制造诸如蛋类包装的包装单元时,使用所谓的天然草提供了良好的结果。例如,这样的天然草可以源自自然景观。这种科的植物已经示出了良好的制造可能性,同时为消费者提供可持续的产品。
本发明还涉及用于由模制纸浆材料制造食品包装单元的方法,该方法包括以下步骤:
-制备模制纸浆材料;
-添加一定量的可生物降解的脂族聚酯;
-模制该食品包装单元;以及
-从模具中释放该食品包装单元。
这样的方法提供了如关于食品包装单元描述的相同的效果和优点。通过向模制纸浆材料中添加一定量的可生物降解的脂族聚酯,包装单元可以由包含纤维和可生物降解的脂族聚酯的共混物来制造,和/或可以实现包含可生物降解的脂族聚酯的单独的层。这提供了比为食品产品模制的常规包装单元更可持续的食品包装单元。任选地,其他生物材料可以与主要的可生物降解的脂族聚酯组合使用,所述主要的可生物降解的脂族聚酯例如PBS、PLA或类似的可生物降解组分。这样的组合或替代方案可以提供与如关于包装单元所描述的相似的效果和优点。
优选地,该方法包括以下步骤:添加在0.5wt.%-20wt.%的范围内、更优选地在1wt.%-15wt.%的范围内的量的可生物降解的脂族聚酯。实验表明,添加在这些范围内的量的可生物降解的脂族聚酯提供了具有适当特性的可持续的食品包装单元。
优选地,在食品包装单元的模制步骤中,将可生物降解的脂族聚酯连接至模制纸浆材料的纤维素纤维。这提供了具有足够强度的食品包装单元。在目前优选的实施方案中,这些连接是通过活化可生物降解的脂族聚酯来实现的。这可以涉及使包装单元经历可生物降解的脂族聚酯的约熔化温度,例如145℃-175℃。更具体地,生物聚合物熔化并与纤维(纤维素)交联/相互作用,以增加强度并且改变诸如屏障性能的性能。
在包装单元的生命周期中,在本发明的上下文中,食品包装单元的制造工艺优选地还包括使包装单元生物降解的步骤。因此,关于本发明,优选地,包装单元的生物降解也被认为是整个制造工艺的一部分。从可持续性来看,生物降解构成生命周期的重要部分。
优选地,生物降解包括使食品包装单元分解。
甚至更优选地,分解在5℃-40℃的范围内、优选地在10℃-30℃的范围内、更优选地在15℃-25℃的范围内的温度并且最优选地在约20℃的温度进行,从而与环境分解相关。
在本发明的目前优选的实施方案之一中,制造方法包括除了主要的可生物降解的脂族聚酯之外还添加一种或更多种另外的剂的步骤。所述剂优选地包含可生物降解的脂族聚酯,该可生物降解的脂族聚酯优选地包含一定量的PBS、PHB、PHA、PCL、PLA、PGA、PHBH和PHBV中的一种或更多种。这进一步改进了产品特性,优选地保持了可持续性能。在目前优选的实施方案中,所应用的生物聚合物源自所谓的非-gmo(非转基因有机体)生物聚合物。
在本发明的另外的优选实施方案中,该方法还包括模内干燥(in-mould dry)包装单元的步骤。在其他实施方案中,该方法涉及粗模制(rough moulding),例如在模制纤维蛋盒生产(moulded fiber egg carton production)中,其中模制物品是3D成形的、干燥的和后压制的(after-pressed)。模内干燥进一步改进了整体制造可能性。作为另外的效果,可生物降解的脂族聚酯和纤维材料之间的连接被增强。
在目前优选的实施方案中,该单元首先在模具中模制,在此之后,将未加工的单元(raw unit)转移至干燥模具中以进行模内干燥。在干燥之后,释放该单元,并且实现高品质产品,该产品与常规产品相比具有显著较低的表面粗糙度。例如,可以使用Bendtsen测量工艺(Bendtsen measurement process)来测量表面粗糙度。
在目前优选的实施方案之一中,通过提供一定量的表面粗糙度降低剂来进一步降低表面粗糙度,在这些目前优选的实施方案中的一些中,该剂包括可生物降解的脂族聚酯。
优选地,制造工艺包括精炼模制纸浆材料的步骤,优选地与可生物降解的脂族聚酯一起精炼。精炼步骤改进了材料的混合并使纤维原纤化。精炼纤维可以减少纤维长度,使纤维原纤化,从而提供纤维分支的更大的比表面,这改进键合和氢桥形成,这导致更坚固的、更硬的产品。事实上,这改进了模制纸浆材料和可生物降解的脂族聚酯之间的连接的数目和强度,使得包装单元的整体强度和稳定性被改进。当将精炼步骤与热处理步骤结合以活化可生物降解的脂族聚酯时,这甚至被进一步改进。
本发明的另外的优点、特征和细节在其优选实施方案的基础上被阐明,其中参考了附图,在附图中:
-图1A和图1B示出了根据本发明的包装单元,该包装单元包含PBS和/或另一种可生物降解的脂族聚酯;
-图2示出了根据本发明的可选择的食品包装产品的实例;
-图3A和图3B示出了根据本发明的另外的可选择的食品包装产品的实例;
-图4A和图4B示出了根据本发明的用于蛋类的另外的包装单元;以及
-图5示出了根据本发明的用于冰淇淋产品的另外的包装单元。
包装单元2(图1A和图1B)承载或容纳蛋类,并且包括覆盖部分4和底部部分6。底部部分6设置有后表面8、侧面10和前表面12以及底表面14。覆盖部分4设置有后表面16、侧表面18、前表面20和顶表面22。在图示的实施方案中,过渡部24设置在顶表面22与后表面16和前表面20之间。
在图示的实施方案中,覆盖部分4的顶表面22设置有包括多个开口28的凹槽(groove)26。开口28由两个相邻的拱形边缘30、32界定,该拱形边缘30、32与覆盖部分4的平均厚度相比具有更大的厚度。
覆盖部分4的侧表面18设置有非套叠凹口(denest nock)或非套叠元件(denestelement)34。在图示的实施方案中,底部部分6设置有与非套叠元件34镜像的类似元件36。铰链(hinge)38将覆盖部分4的后表面16与底部部分6的后表面8连接。锁40包括连接至底部部分6的翼片44的鼻状锁元件42。覆盖部分4设置有开口46,开口46捕获锁元件42,由此限定锁40。
在图示的实施方案中,底部部分6设置有多个产品接收隔室48、锥体50和分隔壁52。锥体50从底部部分6的底部在向上的方向上延伸。覆盖部分4包括锥体支撑物54。包装单元2的内表面58包含PBS和/或PLA材料,任选地作为膜层或者可选择地与模制纸浆材料的纤维共混和/或成一体。
在图示的实施方案中,包装单元2包括12个产品接收隔室48,这些产品接收隔室设置在两排的六个隔室48中。单个隔室48通过壁52和锥体50彼此分开。将理解的是,根据本发明,还可以预期其他配置。
包装单元2还可以被配置成接收其他产品,例如西红柿、猕猴桃。
将理解的是,根据本发明,还可以预期其他类型的食品包装单元。作为另外的实例,图示了瓶子分隔器101(图2)。此外,瓶子分隔器102可以包括PBS(和/或合适的可选择的可生物降解的脂族聚酯)的膜层和/或可以包括被共混到模制纸浆中的一定量的PBS。
根据本发明的另外的实例是覆盖物202,例如用于冰杯(ice cup)。根据本发明的包装单元的另一个实例是饮料盖302(图3B)。覆盖物202和饮料盖302包括可生物降解的脂族聚酯的膜层和/或可以包括被共混到模制纸浆中的一定量的可生物降解的脂族聚酯。这使得覆盖物202和饮料盖302防水或拒液(liquid repellent)。使用可生物降解的脂族聚酯的另外的优点之一是减少或防止液体在使用期间进入或迁移到饮料盖材料中。另一个优点是大小的恒定性或尺寸稳定性。在这种特定情况下,这防止了饮料盖302从用于诸如咖啡、茶或汤的热饮料或诸如碳酸饮料的冷饮的杯子或大口杯(beaker)中松动,以及防止杯子202从例如冰杯中松动。将理解的是,这样的盖302还可以应用于其他食品容器。例如,盖302可以应用于用于例如奶昔的容器。盖302的另外的细节和实例在WO 2010/064899中公开,包括具有特定凸缘和槽口的实施方案。
饮料盖302优选地涂覆有可生物降解的脂族聚酯衬里,例如PBS衬里。如所提及的,饮料盖302可以用于杯子和奶昔。此外,饮料盖可以应用于所谓的即食餐托盘(ready mealtray)(例如用于比萨饼、卷饼(wraps)、鱼、肉、龙虾、面条……),并且例如充当(数字)可印刷的和屏障密封件。
将理解的是,可以预期用于根据本发明的包装单元的其他设计。例如,容器402、502(图4A和图4B)图示出了用于能够容纳蛋P的蛋盒的不同设计。
食品包装产品的其他实例可以涉及杯子承载架、杯子、盘子和其他餐具等。
包装单元602(图5)包括底部部分604和覆盖部分606。单元602设置有可生物降解的脂族聚酯,例如PBS和/或PLA,并且能够容纳一定量的冰淇淋。覆盖部分606包括(纸)标签的顶部密封件608,在该顶部密封件608上设置可生物降解的脂族聚酯的层或膜610。任选地,纤维612被包括在覆盖部分606中。这改进了用于为该单元提供自然纸质触感和/或外观的可能性。这还可以应用于其他类型的包装单元。例如,在快餐或即食餐中,使得常规的套筒(sleeve)可以从包装单元中省略。这能够实现在可能重量减轻的情况下更具成本效益的包装单元。
当制造食品包装单元2、102、202、302、402、502、602时,制备模制纸浆材料。任选地,将一定量的可生物降解的脂族聚酯(例如PBS)共混到或混合到模制纸浆材料中,和/或在单独的层中包含一定量的PBS,所述单独的层设置在单元2、102、202、302、402、502、602中或设置在单元2、102、202、302、402、502、602上。这样的单独的层可以与食品产品接触。接下来,模制未加工的单元。任选地,应用模内干燥工艺在模具中干燥未加工的单元。最后,将产品从模具中释放。若干个后模制操作可以关于单元2、102、202、302、402、502、602任选地进行,所述后模制操作任选地包括但不限于:贴标签,包括模内贴标签;标记,包括印刷和数字印刷;测试。在若干优选的实施方案中,可堆肥的生物膜至少布置在包括包装单元的一部分的产品的食品接触区域上。在优选的实施方案中,该膜能够作为所谓的可烘烤膜(ovenablefilm)被用于微波炉或烤箱中。优选地,生物膜能够承受高达170℃、190℃或甚至更高的温度。该生物膜优选地包含一定量的PBS和/或MFC和/或可生物降解的脂族聚酯,该可生物降解的脂族聚酯可以包含一定量的PHB、PHA、PCL、PLA、PGA、PHBH和PHBV中的一种或更多种。特别地,与常规的包装单元相比,涉及模内干燥的可堆肥的包装单元的组合还改进了可持续性。(数字)可印刷性能使得能够印刷包装和/或食品特征/信息。例如,这可以避免使用单独的套筒。此外,它还使得能够在包装单元上应用印刷品,例如鱼和薯条(报纸)印刷品。
已经用一个或更多个图示的食品包装单元进行了实验。这些实验涉及比较食品包装单元与常规的包装单元相比的“使用中”特性,以及可堆肥特性。将一定量的可生物降解的脂族聚酯添加至模制纸浆材料中,并且进行精炼步骤。测量在约23℃的温度和约50%的相对湿度完成。测量涉及压缩测试。这示出了压缩值的显著改进。例如,具有7.5%PLA和精炼步骤的包装单元示出450N-500N的压缩值,而对于相同条件下的类似常规产品,该值是约180N。即使RH约90%的次优条件,用于根据本发明的包装单元的压缩值也是约250N-270N,因此仍优于在其最佳条件下的常规产品。
进行其他测试以示出根据本发明的包装单元的双重可烘烤(烤箱和微波炉)性能。在实验中,将具有可生物降解的脂族聚酯(PBS/PLA和/或PHBH)的膜的层压产品加热至约190℃的温度持续约30分钟。结果表明,膜层保持完整并且不熔化。此外,包装单元的强度和稳定性没有受到显著影响。作为另外的效果,考虑当从烤箱中取出包装单元时的扭曲,包装单元更加稳定,正如通常常规包装单元的情况。此外,本发明的包装单元示出有限的温度增加至约50℃-70℃,而常规单元在类似条件下达到约90℃-100℃的温度。用层压在(食品)托盘内侧上的PHBH膜的其他实验示出了当将托盘加热至180℃-200℃的温度时甚至改进的耐热性,并且此外,示出了(改进的)对油、酸和潮湿的抗性/排斥性。
在又另外的测试中,检查了其他特性。表明,可以改进包装单元的可擦拭性(wipeability)。通过添加另外的添加剂示出进一步的改进。
本发明决不限于上文描述的其优选的实施方案。所寻求保护的权利由所附权利要求界定,在权利要求的范围内可以预期许多修改。

Claims (17)

1.食品包装单元,所述食品包装单元来自模制纸浆材料,所述包装单元包括食品接收或承载隔室,其中所述模制纸浆材料包括一定量的可生物降解的脂族聚酯,其中所述食品包装单元是可堆肥的食品包装单元。
2.根据权利要求1所述的食品包装单元,其中所述可生物降解的脂族聚酯的量在0.5wt.%-20wt.%的范围内,更优选地在1wt.%-15wt.%的范围内。
3.根据权利要求2所述的食品包装单元,其中所述可生物降解的脂族聚酯的量在2wt.%-10wt.%的范围内,优选地在5wt.%-9wt.%的范围内,并且最优选地在6.5wt.%-8wt.%的范围内。
4.根据权利要求1、2或3所述的食品包装单元,还包含来自可生物降解的脂族聚酯的一种或更多种另外的剂。
5.根据前述权利要求中的一项所述的食品包装单元,其中所述可生物降解的脂族聚酯包含一定量的PBS、PHB、PHA、PCL、PLA、PGA、PHBH和PHBV中的一种或更多种。
6.根据前述权利要求中的一项所述的食品包装单元,其中所述单元在5℃至60℃的范围内、优选地在5℃至40℃的范围内、更优选地在10℃至30℃的范围内、甚至更优选地在15℃至25℃的范围内的温度并且最优选地在约20℃的温度是可生物降解的。
7.根据前述权利要求中的一项或更多项所述的食品包装单元,其中所述可生物降解的脂族聚酯是生物基的。
8.根据前述权利要求中的一项或更多项所述的食品包装单元,还包含一定量的天然纤维和/或替代纤维。
9.用于由模制纸浆材料制造食品包装单元的方法,所述方法包括以下步骤:
-制备模制纸浆材料;
-添加一定量的可生物降解的脂族聚酯;
-模制所述食品包装单元;以及
-从模具中释放所述食品包装单元。
10.根据权利要求9所述的方法,其中添加在0.5wt.%-20wt.%的范围内、更优选地在1wt.%-15wt.%的范围内的量的可生物降解的脂族聚酯。
11.根据权利要求9或10所述的方法,其中模制所述食品包装单元包括将可生物降解的脂族聚酯连接至所述模制纸浆材料的纤维素纤维。
12.根据权利要求9、10或11所述的方法,还包括使所述包装单元生物降解的步骤。
13.根据权利要求12所述的方法,其中生物降解包括使所述食品包装单元分解。
14.根据权利要求13所述的方法,其中所述分解在5℃至40℃的范围内、优选地在10℃至30℃的范围内、更优选地在15℃至25℃的范围内的温度并且最优选地在约20℃的温度进行。
15.根据权利要求9-14中的一项或更多项所述的方法,还包括除了所述可生物降解的脂族聚酯之外还添加一种或更多种另外的剂的步骤,所述剂优选地包含可生物降解的脂族聚酯,优选地包含一定量的PBS、PHB、PHA、PCL、PLA、PGA、PHBH和PHBV中的一种或更多种。
16.根据权利要求9-15中的一项或更多项所述的方法,还包括模内干燥所述包装单元的步骤。
17.根据权利要求9-16中的一项或更多项所述的方法,还包括添加一定量的天然纤维的步骤。
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