ES2282396T3 - Material multicapa que excluye luz. - Google Patents
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Abstract
Un material multicapa que comprende: una capa interna; una capa externa; una capa re-triturada dispuesta entre dicha capa interna y dicha capa externa; dicha capa externa contiene dióxido de titanio; y dicha capa re-triturada contiene un colorante seleccionado entre un grupo compuesto por colorante amarillo y colorante negro.
Description
Material multicapa que excluye luz.
\global\parskip0.900000\baselineskip
La presente invención se refiere en general a un
material multicapa, y más en particular a un material multicapa que
incluye una capa re-triturada que contiene un
colorante que se selecciona para proteger los contenidos sensibles a
la luz del recipiente de la luz ambiental.
Se sabe bien que ciertos productos nutricionales
son sensibles a la luz. Por ejemplo, los productos alimentarios
líquidos de bajo contenido de ácido contienen típicamente
nutrientes, incluyendo, aunque sin limitación, vitaminas tales como
vitamina B2 (riboflavina), que son sensibles a la luz. La exposición
de dichos productos alimentarios a la luz puede dar como resultado
un daño a la actividad biológica de estos nutrientes y/o al sabor u
otras características de los productos. Esto presenta un desafío
particular en el envasado de productos alimentarios, incluyendo
productos nutricionales médicos y pediátricos, porque dichos
productos están sometidos a requisitos de etiquetado que requieren
que los contenidos nutricionales, por ejemplo, los contenidos de
vitaminas, del producto alimentario estén identificados
específicamente. En aquellos casos en los que los contenidos
nutricionales mostrados sean sensibles a la luz, puede haber una
reducción en la cantidad o actividad de uno o más de los contenidos
nutricionales del producto con el tiempo debido a la exposición a la
luz, provocando de esta manera que el producto alimentario no sea
conforme a su etiquetado. En dicha situación, puede ser necesario
reducir el periodo de validez del producto alimentario, y aumentar
de esta manera el coste del producto alimentario. Como alternativa,
puede ser necesario aumentar el volumen de los contenidos
nutricionales del producto, por ejemplo, a modo de fortificación
vitamínica, que aumenta también el coste del producto alimentario.
Es preferible proporcionar un envase protector de la luz de manera
que los contenidos nutricionales del producto permanezcan dentro de
los intervalos especificados en el etiquetado, proporcionando de
esta manera un periodo de validez más duradero para el producto.
La Patente de Estados Unidos Nº 5.750.226 de
Macauley, et al. describe una botella diseñada para
proporcionar protección para productos sensibles a la luz contenidos
en su interior. La Patente de Estados Unidos Nº 5.750.226 se
incorpora a este documento como referencia, en su totalidad.
Macauley, et al. describen una botella que tiene una
estructura de pared multicapa. La pared incluye capas interna y
externa de polipropileno de calidad alimentaria, una capa
re-triturada situada entre las capas interna y
externa de polipropileno de calidad alimentaria, y un par de capas
adhesivas de alta temperatura. La pared incluye adicionalmente una
capa de barrera. Las capas adhesivas sirven para unir las otras
capas a la capa de barrera. Se incorpora dióxido de titanio a las
capas de polipropileno de calidad alimentaria y a la capa
re-triturada para reducir la transmisión de luz a
través de la pared. El dióxido de titanio confiere un color blanco a
cada capa en la que está presente.
El dióxido de titanio es un material inerte que
puede usarse en autoclave y técnicas de envasado asépticas. El
dióxido de titanio es un material reflectante, es decir, funciona
reflejando la luz fuera de los contenidos del producto. Aunque el
dióxido de titanio refleja eficazmente la luz que tiene una longitud
de onda mayor de aproximadamente 500 nanometros, se ha descubierto
que algo de luz que tiene una longitud de onda menor de 500
nanometros se refleja cuando la pared de una botella contiene
cantidades relativamente altas de dióxido de titanio. Sin embargo,
como se analiza en la Patente de Estados Unidos Nº 5.750.226, las
altas concentraciones de dióxido de titanio pueden crear problemas
significativos en la fabricación de recipientes. Además, puede ser
difícil conseguir altas concentraciones de dióxido de titanio en
paredes de recipiente relativamente delgadas.
Aunque la botella descrita por Macauley, et
al. proporciona características de barrera para la luz
potenciadas significativamente respecto a las botellas de la técnica
anterior, es deseable proporcionar un nuevo recipiente que esté
construido para proporcionar características de barrera para la luz
potenciadas, incluso cuando la pared del recipiente sea
relativamente delgada. En particular, es deseable proporcionar un
recipiente que esté construido para reducir o eliminar la
transmisión de luz que tiene las longitudes de onda que tenderán a
degradar los contenidos nutricionales de un producto alimentario
contenido en el recipiente.
El uso de un colorante en una capa de un
material multicapa para inhibir que se transmita luz de una cierta
longitud se describe en el documento GB 2086342. Una película de
envasado que comprende un colorante amarillo y partículas
inorgánicas blancas se describe en el documento EP 0 155 595.
Para una comprensión más completa de la presente
invención, puede hacerse referencia a la siguiente Descripción
Detallada interpretada en conexión con los dibujos adjuntos, en los
que:
La Figura 1 es una vista de sección transversal
de un material de pared de recipiente construido de acuerdo con la
presente invención; y
La Figura 2 es una vista en planta de una
botella construida de un material multicapa de acuerdo con la
presente invención.
\global\parskip1.000000\baselineskip
El recipiente 10 de la presente invención puede
tener diversas formas. Como se representa en la Figura 2, el
recipiente 10 está configurado como una botella 11 para un producto
líquido. Sin embargo, se entenderá que este recipiente 10 puede
tener diversas formas sin alejarse del espíritu y alcance de la
presente invención. Por ejemplo, el recipiente 10 puede configurarse
como una caja, un barril, un vial, o un tubo sin alejarse del
alcance pretendido de la invención. Además, el recipiente 10 puede
ser el recipiente primario para los contenidos del mismo, es decir,
los contenidos están en contacto directo con el recipiente 10, o el
recipiente 10 puede estar en forma de un recipiente secundario, es
decir, una barrera protectora de la luz proporcionada sobre un
recipiente primario que está en contacto directo con los
contenidos.
El recipiente 10 como se describe en este
documento, y como se representa en la Figura 2, es particularmente
adecuado para usar en el envasado y almacenamiento de productos
nutricionales médicos y pediátricos tales como los productos
fabricados y comercializados por Abbott Laboratories mediante su
División de Productos Ross. Las características de barrera para la
luz del recipiente 10, como se describe en detalle en este
documento, proporcionan una protección potenciada para los
contenidos nutricionales, por ejemplo, contenidos de vitamina, de
dichos productos. Sin embargo, debe entenderse que este recipiente
10 de la presente invención puede usarse en el envasado y
almacenamiento de otros productos sensibles a la luz sin alejarse
del alcance pretendido de la presente inven-
ción.
ción.
El recipiente 10 se construye a partir de un
material de pared multicapa 12 que tiene una capa externa 14, una
capa interna 16, y una capa re-triturada 18
dispuesta entre la capa externa 14 y la capa interna 16. La capa
externa 14 y la capa interna 16 pueden construirse de diversos
materiales conocidos. En una realización de la presente invención en
la que el recipiente 10 se construye para contener un producto
alimentario, un especialista habitual en la técnica entenderá que la
capa externa 14 y la capa interna 16 pueden construirse de
polipropileno, polietileno de alta densidad (HDPE), y/o
poliestireno. No es necesario que la capa externa 14 y la capa
interna 16 estén construidas del mismo material.
El espesor de la capa externa 14 y la capa
interna 16 puede variar dependiendo de las necesidades de envasado
encontradas. Sin embargo, el Código de Normas Federales de Estados
Unidos exige que la capa interna 16 tenga un espesor de al menos
aproximadamente 50,8 \mum (0,002 pulgadas) cuando el recipiente 10
se usa para contener un producto alimentario. En una realización
ejemplar de la presente invención, la capa interna 16 tiene un
espesor de aproximadamente 91,4 \mum (0,0036 pulgadas), mientras
que la capa externa 14 tiene un espesor de aproximadamente 163
\mum (0,0064 pulgadas). En esta realización ejemplar, la capa
externa 14 y la capa interna 16 están construidas de HPDE, aunque,
como se ha analizado anteriormente, pueden usarse otros materiales.
También en esta realización ejemplar, la capa
re-triturada 18 tiene un espesor de aproximadamente
467 \mum (0,0184 pulgadas). Un especialista habitual en la técnica
entenderá que son posibles otros espesores de pared sin alejarse del
alcance de la presente invención.
La capa re-triturada 18 puede
construirse a partir de diversos materiales. Por ejemplo, la capa
re-triturada 18 puede construirse a partir de un
material re-triturado, material virgen, y/o una
combinación de materiales re-triturados y vírgenes.
La capa re-triturada 18 puede incluir adicionalmente
colorantes cuando los colorantes son aportados por el material
re-triturado y/o colorantes vírgenes. Las
características de la capa re-triturada 18 se
describirán con mayor detalle en este documento.
El material de pared multicapa 12 puede incluir
opcionalmente una capa de barrera para el oxígeno 24, como se
representa en la Figura 1. La capa de barrera para el oxígeno 24
puede construirse de diversos materiales conocidos que se sabe que
proporcionan características de barrera para el oxígeno, por
ejemplo, alcohol etilen vinílico (EVOH) y nylons. En una realización
de la presente invención, la capa de barrera para el oxígeno 24 se
construye de EVOH y tiene un espesor de aproximadamente 22,9 \mum
(0,0009 pulgadas). Sin embargo, se entenderá que la capa de barrera
para el oxígeno 24 puede tener diversos espesores sin alejarse del
alcance de la presente invención. Por ejemplo, la capa de barrera
para el oxígeno 24 puede ser de un espesor de 5,08 - 50,8 \mum
(0,0002 - 0,002 pulgadas).
En una realización de la presente invención, la
capa externa 14 está unida a la capa de barrera para el oxígeno 24
mediante la primera capa adhesiva 20. La capa
re-triturada 18 está unida al lado opuesto de la
capa de barrera para el oxígeno 24 mediante la segunda capa adhesiva
22. La primera y segunda capas adhesivas 20, 22 pueden construirse
de diversos materiales adhesivos conocidos que son útiles como
materiales de unión del tipo incluido en el material de pared
multicapa 12. Por ejemplo, la primera y segunda capas adhesivas 20,
22 pueden construirse a partir de poliolefina, por ejemplo, una capa
de poliolefina que tiene un espesor de aproximadamente 10,2
\mum
(0,0004 pulgadas).
(0,0004 pulgadas).
En una realización alternativa de la presente
invención, la capa de barrera para el oxígeno 24 se dispone entre la
capa interna 16 y la capa re-triturada 18. En esta
realización, una primera capa adhesiva se usa para unir la capa de
barrera para el oxígeno 24 a la capa interna 16, y una segunda capa
adhesiva se usa para unir la capa de barrera para el oxígeno 24 a la
capa re-triturada 18. Un especialista habitual en la
técnica reconocerá que la capa de barrera para el oxígeno 24 puede
tener otras posiciones relativas respecto a la capa interna 16, capa
re-triturada 18, y capa
externa 14.
externa 14.
En la realización de la presente invención
representada en las figuras adjuntas, la capa de barrera para el
oxígeno 24 se sitúa entre la capa re-triturada 18 y
la capa externa 14. La colocación de la capa de barrera para el
oxígeno 24 en esta posición protege la capa 24 de la humedad que
puede hacerla ineficaz. Además, la colocación de la capa de barrera
para el oxígeno 24 en esta posición mueve las capas adhesivas más
lejos de los contenidos del recipiente 10. Se entenderá que poner
las capas adhesivas más lejos de los contenidos del recipiente 10 es
deseable en aquellos casos en los que la interacción entre el
adhesivo y los contenidos puede ser perjudicial para los contenidos
del
recipiente 10.
recipiente 10.
La capa externa 14 y/o la capa interna 16 en la
realización ejemplar de la presente invención pueden contener un
aditivo de barrera para la luz tal como dióxido de titanio. La
presencia de dióxido de titanio en la capa externa 14 conferirá un
color blanco a la capa externa 14 que es estéticamente agradable,
haciendo de esta manera al material multicapa 12 útil en la
fabricación de recipientes para productos para el consumidor. De
forma similar, la presencia de dióxido de titanio en la capa interna
16 conferirá un color blanco a la capa interna 16. Cuando el
material multicapa 12 se usa en el envasado de productos
alimentarios, puede ser deseable proporcionar una pared interna de
color blanco para proporcionar una apariencia estéticamente
agradable al interior del envase. De esta manera, cuando un cliente
mira hacia el interior del envase, verá una pared interna blanca
rodeando el producto contenido en el envase.
En la realización ejemplar de la presente
invención, la capa externa 14 y la capa interna 16 contienen
aproximadamente el 5% en peso de dióxido de titanio. Como se ha
analizado anteriormente, la presencia del 5% en peso de dióxido de
titanio en la capa externa 14 dará al recipiente 10 un color
exterior global blanco mientras que la presencia de dióxido de
titanio en la capa interna 16 dará al recipiente 10 un color
interior global blanco. Sin embargo, debe entenderse que la
cantidad de dióxido de titanio añadido a la capa externa 14 y/o a la
capa interna 16 puede variarse dependiendo de la estética deseada
para un recipiente construido a partir del material multicapa 12 así
como las características de barrera para la luz deseadas del
material multicapa 12. Además, se entenderá que las características
de barrera para la luz deseadas del material multicapa 12 dependerán
de los contenidos deseados del recipiente 10 así como de las
condiciones de luz ambiental deseadas a las que se van a exponer el
recipiente 10, y el producto en su interior.
La capa re-triturada 18 puede
contener también dióxido de titanio. Se entenderá que la presencia
de dióxido de titanio en la capa re-triturada 18 no
afecta a la estética de un recipiente construido a partir del
material multicapa 12 porque la capa re-triturada 18
no es visible. En lugar de ello, se añade dióxido de titanio a la
capa re-triturada 18 únicamente con el propósito de
aumentar las características de barrera para la luz del material
multicapa 12. De esta manera, se entenderá que la cantidad de
dióxido de titanio añadido a la capa re-triturada 18
puede variarse dependiendo de las características de barrera para la
luz deseadas del material multicapa 12 y dependiendo de la cantidad
de dióxido de titanio contenido en la capa externa 14 y la capa
interna 16. Es decir, si la capa externa 14 y la capa interna 16
contienen poco o nada de dióxido de titanio, se entenderá que la
cantidad de dióxido de titanio incorporada en la capa
re-triturada 18 tendrá que aumentarse para conferir
las características de barrera para la luz deseadas al material
multicapa 12 de la presente invención.
En una realización de la presente invención, la
capa re-triturada 18 se produce usando
aproximadamente el 40% de material re-triturado, por
ejemplo, material multicapa re-triturado 12. En esta
realización, la capa re-triturada 18 incluye
adicionalmente aproximadamente el 60% de material virgen, por
ejemplo, material virgen de polipropileno de calidad alimentaria que
no contiene dióxido de titanio y un colorante, como se analiza con
detalle en este documento. De esta manera, en esta realización, la
capa re-triturada 18 contiene aproximadamente el 2%
en peso de dióxido de titanio. Sin embargo, se entenderá que esta
capa re-triturada 18 puede producirse a partir de
diferente mezclas de material virgen y re-triturado,
y que la cantidad de dióxido de titanio y otro colorante contenido
en la capa re-triturada 18 puede variarse
dependiendo de las características de barrera para la luz deseadas
del material multicapa 12.
La capa re-triturada 18 de la
presente invención contiene un colorante o tinte seleccionado para
reducir la transmitancia a través de la capa
re-triturada 18 de luz que tiene una longitud de
onda menor de 500 nanometros. En una realización de la presente
invención, un colorante amarillo que contiene el 1% en peso de
colorante amarillo y el 99% en peso de una resina de soporte, por
ejemplo, un polietileno de alta densidad, se incorpora a la capa
re-triturada 18. Los contenidos de la resina de
soporte no forman parte de la presente invención, como entenderá un
especialista habitual en la técnica que el tipo de resina de soporte
puede variarse dependiendo de los otros materiales usados para
construir el material multicapa 12 de la presente invención. Se
entenderá que el colorante amarillo potenciará las características
de barrera para la luz del material multicapa 12, proporcionando de
esta manera características de barrera para la luz añadida a un
envase producido usando el material multicapa 12. El colorante
amarillo es eficaz para reducir la cantidad de luz transmitida por
el material de pared multicapa 12, particularmente luz que tiene
longitudes de onda menores de 500 nm.
En una realización alternativa, la capa
re-triturada 18 contiene un colorante negro, por
ejemplo, negro de humo. Como se ha analizado anteriormente, la
cantidad de colorante negro usado puede variarse dependiendo de las
características de barrera para la luz deseadas y del espesor
relativo de las capas de material multicapa 12. El colorante negro
es eficaz para reducir la cantidad de luz transmitida por el
material de pared multicapa 12, particularmente luz que tiene
longitudes de onda menores de 500 nm. Cuando el colorante negro
usado es negro de humo, es preferible que el negro de humo se
proporcione en forma de gránulos, por razones que son bien
conocidas por los especialistas habituales en la técnica.
Se ha descubierto que el colorante negro y el
colorante amarillo son igualmente eficaces para reducir la cantidad
de luz que tiene longitudes de onda menores de 500 nm que se
transmite a través del material multicapa 12 de la presente
invención, aunque se entenderá que el colorante negro será eficaz
para reducir la transmisión de luz a todas las longitudes de onda
visibles, mientras que el colorante amarillo es eficaz a longitudes
de onda menores de 500 nm. Además, se ha descubierto que el uso del
colorante negro de acuerdo con la presente invención reduce la
transmisión de luz ultravioleta a través del material multicapa 12.
De esta manera, usando el colorante negro, es posible proteger los
contenidos del recipiente 10 de longitudes de onda visible y
ultravioleta. Por ejemplo, se ha descubierto que la vitamina A es
susceptible de degradación cuando se expone a luz ultravioleta. Se
entenderá que pueden incluirse otros aditivos distintos del
colorante negro en el material multicapa 12 para reducir o bloquear
la transmisión de luz ultravioleta a su través.
En una realización de un material de pared
multicapa 12 producido de acuerdo con la presente invención, la capa
externa 14 constituye el 20,5% en peso del material de pared
multicapa 12. La capa externa 14 en este ejemplo incluye el 89,3% en
peso de polietileno de alta densidad virgen y el 10,7% en peso de un
colorante blanco que contiene el 80% en peso de dióxido de titanio.
Un especialista habitual en la técnica entenderá que esta capa
externa 14 contribuye en un 2,2% en peso de colorante blanco al
material de pared multicapa 12, y que como el 80% del colorante
blanco es dióxido de titanio, esta capa externa 14 contribuye en un
1,8% en peso de dióxido de titanio al material de pared multicapa
12.
En esta realización de la presente invención, el
material de pared multicapa 12 incluye adicionalmente una primera y
una segunda capas adhesivas 20, 22 que contribuyen en conjunto en un
1,35% en peso de material de pared multicapa 12. La primera y
segunda capas adhesivas están construidas a partir de un material de
poliolefina en esta realización de la presente invención.
También en esta realización, la capa interna 16
constituye el 12,5% en peso del material de pared multicapa 12. La
capa interna contiene el 89,3% en peso de polietileno de alta
densidad virgen y el 10,7% en peso de un colorante blanco que
contiene el 80% en peso de dióxido de titanio y el 20% en peso de
una resina de soporte apropiada. De esta manera, la capa interna 16
contribuye en un 1,07% en peso de dióxido de titanio al material de
pared multicapa
12.
12.
También en esta realización, el material de
pared multicapa 12 incluye adicionalmente una capa de barrera para
el oxígeno que constituye el 2,0% en peso del material de pared
multicapa 12 y está construido por el 100% de
EVOH.
EVOH.
En esta realización de la presente invención, el
material de pared multicapa 12 incluye también adicionalmente una
capa re-triturada 18 que constituye el 62,3% en peso
del material de pared multicapa 12. El material de pared multicapa
12 contiene el 59,5% en peso de polietileno de alta densidad virgen
y el 39,6% en peso de chatarra re-triturada, donde
la chatarra es chatarra de un material de pared multicapa 12
fabricado de acuerdo con este primer ejemplo. Además, la capa
re-triturada 18 contiene el 0,9% en peso de un
colorante amarillo. Un especialista habitual en la técnica entenderá
que la adición de colorante amarillo en la capa
re-triturada 18 contribuye en un 0,6% en peso de
colorante amarillo al material de pared multicapa 12. Suponiendo que
el material re-triturado incorporado en la capa
re-triturada 18 contiene el 0,6% en peso de
colorante amarillo, el material re-triturado
contribuyen en un 0,14% en peso de colorante amarillo al material de
pared multicapa 12. De esta manera, el colorante amarillo en la capa
re-triturada 18 constituye el 0,7% en peso del
material de pared multicapa 12. En el primer ejemplo, el colorante
amarillo contiene el 1% en peso de pigmento o colorante amarillo y
el 99% en peso de una resina de soporte. De esta manera, el pigmento
o colorante amarillo en la capa re-triturada 18
constituye el 0,007% en peso del material de pared multicapa 12.
Debe entenderse que el colorante amarillo puede sustituirse con un
colorante negro, como se ha indicado anteriormente, sin alejarse del
alcance pretendido de la presente invención.
En esta realización de la presente invención, el
material de pared multicapa 12 contiene tanto dióxido de titanio
como un colorante amarillo o negro, cada uno de los cuales aumenta
las características de barrera para la luz del material de pared
multicapa 12. En este ejemplo, el material de pared multicapa 12
contiene el 0,007% en peso de pigmento/colorante amarillo y el 3,5%
en peso de dióxido de titanio.
Se entenderá que pueden producirse variaciones
de esta realización del material de pared multicapa 12 de la
presente invención sin alejarse del espíritu y alcance pretendido de
la presente invención. Por ejemplo, las cantidades de dióxido de
titanio y colorante amarillo o negro incluidas en el material de
pared multicapa 12 pueden variarse dependiendo de las
características de barrera para la luz deseadas para un recipiente
producido usando el material de pared multicapa 12. En este aspecto,
se entenderá que las características de barrera para la luz
deseadas para un envase deben determinarse basándose en la
sensibilidad a la luz del producto a contener en un envase producido
usando material de pared multicapa 12, así como la cantidad y tipo
de luz a la que se expondrá el producto durante la fabricación,
almacenamiento, y exposición para venta de este producto.
En el ejemplo analizado anteriormente de un
material de pared multicapa 12 construido de acuerdo con la presente
invención, se supuso que la capa re-triturada 18
resultante contenía el 0,7% en peso de colorante amarillo, donde el
0,6% en peso de colorante amarillo está aportado por la carga
directa de colorante amarillo y el 0,14% en peso de colorante
amarillo está aportado por el colorante amarillo contenido en el
material re-triturado. Se entenderá que este ejemplo
supone que la cantidad de colorante amarillo contenido en el
material de pared multicapa 12 ha alcanzado un estado estacionario,
es decir, que el sistema usado para construir el material de pared
multicapa 12 ha funcionado durante un tiempo suficiente para
conseguir un estado en el que la cantidad de colorante amarillo
contenido en el material de pared multicapa 12 ya no aumenta ni
disminuye más. De esta manera, todo el material de pared multicapa
12 producido contiene una cantidad predeterminada de colorante
amarillo. Como se ha analizado anteriormente, el colorante amarillo
puede sustituirse con un colorante negro.
Claims (9)
1. Un material multicapa que comprende:
una capa interna;
una capa externa;
una capa re-triturada dispuesta
entre dicha capa interna y dicha capa externa;
dicha capa externa contiene dióxido de titanio;
y dicha capa re-triturada contiene un colorante
seleccionado entre un grupo compuesto por colorante amarillo y
colorante negro.
2. Un material multicapa de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que dicha capa interna contiene dióxido de
titanio.
3. Un material multicapa de acuerdo con la
reivindicación 1, que comprende adicionalmente una capa de barrera
para el oxígeno, una primera capa adhesiva, y una segunda capa
adhesiva, estando construida dicha primera capa adhesiva para unir
dicha capa de barrera para el oxígeno a una superficie externa de
dicha capa re-triturada, y estando construida dicha
segunda capa adhesiva para unir dicha capa de barrera para el
oxígeno a una superficie interna de dicha capa externa.
4. Un material multicapa de acuerdo con la
reivindicación 3, en el que dicha capa de barrera para el oxígeno
está construida a partir de un material que comprende alcohol etilen
vinílico.
5. Un material multicapa de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que dicho colorante es colorante
amarillo.
6. Un material multicapa de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que dicho colorante es colorante negro.
7. Un material multicapa de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que dicha capa re-triturada
contiene dióxido de titanio.
8. Un envase para un producto sensible a la luz,
estando construido dicho envase por un material multicapa de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
9. Un envase para un producto sensible a la luz
construido por un material multicapa de acuerdo con la
reivindicación 3, en el que dicha capa re-triturada
comprende un material de polietileno de alta densidad virgen y un
material re-triturado.
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