JP2008207868A - Liquid soup packaging material - Google Patents

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Risato Tanaka
吏里 田中
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid soup packaging material filled with a liquid as contents, which is excellent in gas-barrier properties and pressure resisting performance, and which can be easily disposed of by incineration. <P>SOLUTION: A supporting base material film is a base material composed of a transparent oriented polyamide film. The liquid soup packaging material is composed of a polyamide film laminate 10 in which a primer layer 2, a vapor deposition layer 3 and a protective coating layer 4 are sequentially superposed at least on one surface of the polyamide film base material 1. A printed layer 5 and/or a heat-sealing layer 6 are/is provided on the protective coating layer 4. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

ポリアミドフィルムを用いたガスバリア性を有する液体スープ包材に関する。   The present invention relates to a liquid soup wrapping material having a gas barrier property using a polyamide film.

近年、食品等の包装形態も大幅に変ってきており、流通販売過程における温度変化や湿度分や、酸素ガス等の影響による製品の品質低下は、販売上の損失のみならず食品衛生面からも大きな問題である。こうした状況の下で、気体や水分の透過度が小さく、食品としての品質低下を起こさない様な包装フィルムの要望が高まっている。   In recent years, the packaging form of foods has also changed significantly, and the deterioration in product quality due to the effects of temperature changes, humidity, oxygen gas, etc. in the distribution and sales process is not only from sales losses but also from food sanitation. It is a big problem. Under such circumstances, there is an increasing demand for packaging films that have low gas and moisture permeability and do not cause quality degradation as food.

即ち、食品成分の蛋白質や油脂等の酸化や変質を抑制し、味や鮮度を保持することが重要である。そのためには、ガスバリア性の良好な包装材を用いて空気やガスの透過を遮断することが望まれる。しかも、ガスバリア性フィルムで包装すれば、内容物の香気が保持されると共に湿度分の透過も阻止されるので、乾燥物では吸湿劣化が抑制され、含水物の場合は水分の揮発による変質や固化が抑制され、包装時の新鮮な風味を長時間保持することが可能となる。   That is, it is important to maintain the taste and freshness by suppressing the oxidation and alteration of proteins, fats and oils of food ingredients. For this purpose, it is desired to block the permeation of air and gas using a packaging material having a good gas barrier property. Moreover, packaging with a gas barrier film retains the aroma of the contents and prevents moisture from passing through, so moisture absorption deterioration is suppressed in dry products, and in the case of hydrated materials, alteration and solidification due to moisture volatilization. Is suppressed, and a fresh flavor during packaging can be maintained for a long time.

こうした理由から、包装フィルムに求められるガスバリア性や防湿性は極めて重要な特性とされている。これらの特性は、上記の様な食品包装用フィルムに限られるものではなく、医療品や、電子部品等の包装用フィルムにおいても極めて重要となる。   For these reasons, gas barrier properties and moisture resistance required for packaging films are extremely important characteristics. These characteristics are not limited to the food packaging film as described above, but are also extremely important for packaging films for medical products and electronic parts.

ガスバリア性包装材料として、アルミニウム等の金属からなる金属箔を用いた包装材料は、ガスバリア性に優れているが、使用後の廃棄の際は不燃物として処理しなければならないことや、包装材料を透視して内容物を確認することができないこと等の問題があり、充填シール時のシール不良などの確認が困難でり、また金属探知器による異物の検知ができないなどの欠点を有し問題があった。また、ガスバリア層としてアルミニウム等の金属箔を積層したものは、ガスバリア性が良好で経済性にも優れたものであるが、またマイクロ波を透過しないため電子レンジによる加熱処理ができない。   As a gas barrier packaging material, a packaging material using a metal foil made of metal such as aluminum is excellent in gas barrier properties, but it must be treated as an incombustible material when discarded after use. There is a problem that the contents cannot be confirmed through seeing through, and it is difficult to check for a sealing failure at the time of filling seal, and there is a problem that foreign matter cannot be detected by a metal detector. there were. In addition, a metal barrier such as aluminum laminated as a gas barrier layer has good gas barrier properties and excellent economics, but does not transmit microwaves and cannot be heat-treated by a microwave oven.

また、塩化ビニリデン等をガスバリア層としてコーティングしたものは、安価で経済的であるが、水蒸気や酸素ガス等に対するガスバリア性が十分でない。また、塩化ビニリデン系については、焼却時のダイオキシン、塩素ガスの発生等により大気汚染の問題も生じてくる。   Further, coating with vinylidene chloride or the like as a gas barrier layer is inexpensive and economical, but does not have sufficient gas barrier properties against water vapor, oxygen gas, and the like. For vinylidene chloride, air pollution problems occur due to generation of dioxins and chlorine gas during incineration.

そこで、近年、塩化ビニリデン、アルミニウム金属箔等を使用しない、いわゆる脱塩素、脱アルミニウムのガスバリア性包装材料として、無機酸化物からなる蒸着薄膜をプラスチック基材、例えばポリエステル系フィルム上に形成した蒸着フィルムが多く用いられるようになった。   Therefore, in recent years, as a so-called dechlorinated and dealuminated gas barrier packaging material that does not use vinylidene chloride, aluminum metal foil, etc., a vapor deposited film formed of an inorganic oxide on a plastic substrate such as a polyester film is used. Has come to be used a lot.

一般に、液体スープ包材には、突き刺し性や耐衝撃性、耐ピンホール性が求められるため基材はポリアミドフィルムが好ましい。しかし、ポリアミド系フィルムはポリエステル系フィルムと比較してガラス転移点が低く柔らかいために、硬い蒸着層を均一に成膜することが難しくバリア性が発現しにくい問題がある。また、蒸着膜の上にヒートシール層を積層した包装材料では密着性が充分でないために、耐圧強度が低く、液体スープ等の包装材料として用いるとダンボールに箱詰めにした際に最下層の袋が破袋するなどの問題点があった。   Generally, a liquid soup wrapping material is required to have a piercing property, impact resistance, and pinhole resistance, so that the base material is preferably a polyamide film. However, since the polyamide film has a lower glass transition point and is softer than the polyester film, there is a problem that it is difficult to uniformly form a hard vapor deposition layer and the barrier property is hardly exhibited. In addition, since the adhesiveness is not sufficient in the packaging material in which the heat seal layer is laminated on the deposited film, the pressure resistance is low, and when used as a packaging material such as liquid soup, the lowermost layer bag is formed when boxed in cardboard. There were problems such as sacking.

以下に公知文献を記す。
公開昭62−38140号公報
The known literature is described below.
Publication 62-38140

本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであって、ガスバリア性に優れ、焼却処理が容易であると供に、耐圧性能に優れる液体スープ包材を提供することを目的とするものである。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and has an object to provide a liquid soup packaging material that has excellent gas barrier properties, is easy to incinerate, and has excellent pressure resistance. To do.

本発明の請求項1に係る発明は、内容物として液体を充填する液体スープ包材において、透明な延伸ポリアミドフィルムからなる基材の少なくとも片面にプライマー層、薄膜の蒸着層、保護コート層を順次積層した積層体を構成要素とすることを特徴とする液体スープ包材である。   The invention according to claim 1 of the present invention is a liquid soup packaging material filled with a liquid as a content, wherein a primer layer, a thin film deposition layer, and a protective coating layer are sequentially formed on at least one side of a substrate made of a transparent stretched polyamide film. A liquid soup packaging material comprising a laminated body as a constituent element.

本発明の請求項2に係る発明は、前記保護コート層の上に印刷層および/又はヒートシール層を設けることを特徴とする請求項1記載の液体スープ包材である。   The invention according to claim 2 of the present invention is the liquid soup packaging material according to claim 1, wherein a printing layer and / or a heat seal layer is provided on the protective coating layer.

本発明のポリアミドフィルム基材の積層体フィルムを用いた液体スープ包材では、ガスバリア性および耐圧性能に優れる液体スープ包材であって、液体スープ等の包装材料として用いた場合、耐ピンホール性が優れ、突き刺し性や耐衝撃性、加重等による袋の破袋が発生せず、焼却時のダイオキシン、塩素ガスの発生等により大気汚染の問題も発生しない。   In the liquid soup packaging material using the laminate film of the polyamide film base of the present invention, it is a liquid soup packaging material having excellent gas barrier properties and pressure resistance, and when used as a packaging material for liquid soup, pinhole resistance The bag is not broken due to piercing properties, impact resistance, weighting, etc., and air pollution does not occur due to generation of dioxin and chlorine gas during incineration.

本発明の液体スープ包材の実施例を、図面を用いて更に詳細に説明する。図1は、本発明の液体スープ包材用のガスバリアフィルム積層体を説明する断面図である。図1は、積層体を構成要素とする液体スープ包材の一実施例であって、支持基材であるポリアミドフィルム基材(1)上に、プライマー層(2)、蒸着層(3)と、保護コート層(4)、印刷層(5)と、ヒートシール層(6)が順次積層された積層構成になっている。   Examples of the liquid soup packaging material of the present invention will be described in more detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a gas barrier film laminate for a liquid soup packaging material according to the present invention. FIG. 1 shows an example of a liquid soup packaging material having a laminate as a constituent element. On a polyamide film substrate (1) as a support substrate, a primer layer (2), a vapor deposition layer (3), and The protective coating layer (4), the printing layer (5), and the heat seal layer (6) are sequentially laminated.

液体スープ包材には、突き刺し性や耐衝撃性、耐ピンホール性が求められるためフィルム基材はポリアミドフィルムである必要がある。ポリアミドフィルム基材(1)は、プラスチック材料の中で柔軟性に優れているナイロン樹脂からなり、延伸された透明フィルムが良好である。透明な延伸ポリアミドフィルムは、例えばε−カプロラクタムの開環重合反応で得られるナイロン6、ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸塩との縮重合反応で得られるナイロン66、メタキシレンジアミンとアジピン酸を縮重合して得られるMXD6ナイロン、ナイロン11、ナイロン12等からなる汎用の単層フィルムを使用する。延伸方法は2軸延伸方法でも逐次延伸方法でもかまわない。厚みはフィルムの製膜性及び経済性等の観点から12〜25μmの範囲のものが好ましい。また、このポリアミドフィルム基材(1)に種々の添加剤や安定剤、例えば帯電防止剤、紫外線防止剤、可塑剤、滑剤などが使用されていても良い。ポリアミドフィルム基材(1)の表面に前処理としてコロナ処理、低温プラズマ処理、イオンボンバード処理を施しておいても良い。   Since the liquid soup packaging material is required to have piercing property, impact resistance, and pinhole resistance, the film base material needs to be a polyamide film. The polyamide film substrate (1) is made of a nylon resin having excellent flexibility among plastic materials, and a stretched transparent film is good. The transparent stretched polyamide film is, for example, nylon 6 obtained by ring-opening polymerization reaction of ε-caprolactam, nylon 66 obtained by polycondensation reaction of hexamethylenediamine and adipate, metaxylenediamine and adipic acid. A general-purpose single layer film made of MXD6 nylon, nylon 11, nylon 12 or the like obtained in this way is used. The stretching method may be a biaxial stretching method or a sequential stretching method. The thickness is preferably in the range of 12 to 25 μm from the viewpoint of film formability and economic efficiency. In addition, various additives and stabilizers such as an antistatic agent, an ultraviolet ray preventing agent, a plasticizer, and a lubricant may be used for the polyamide film substrate (1). The surface of the polyamide film substrate (1) may be subjected to corona treatment, low temperature plasma treatment, or ion bombardment treatment as pretreatment.

さらにポリアミドフィルム基材(1)に薬品処理、溶剤処理などを施しても良い。ポリアミドフィルムの片面もしくは両面に易接着層が設けられているとプライマー層との密着性が向上するため、より物理的なストレスがかかる形状ないし構造の容器に用いる場合には易接着があることが望ましい。   Further, the polyamide film substrate (1) may be subjected to chemical treatment, solvent treatment and the like. If an easy-adhesion layer is provided on one or both sides of the polyamide film, the adhesion with the primer layer is improved, so there may be easy adhesion when used for containers with shapes or structures that require more physical stress. desirable.

次ぎにプライマー層(2)について説明する。プライマー層(2)は基材と薄膜層との間の密着性を高め、内容物の影響などによるラミネート強度低下を抑えることを目的に設けられるものである。プライマー樹脂として用いることができるのは、基材と薄膜層との密着性を向上できる材料であれば任意の樹脂材料が使用できる。プライマー層には、アクリルポリオールやポリビニルアセタール、ポリエステルポリオール、ポリウレタンポリオール等のポリオール類とイソシアネート化合物との二液反応によって得られる有機高分子、またはポリイソシアネート化合物および水との反応によりウレア結合を有する有機化合物、ポリエチレンイミンまたはその誘導体、ポリオレフィン系エマルジョン、ポリイミド、メラミン、フェノール、また有機変性コロイダルシリカのような無機シリカ、シランカップリング剤及びその加水分解物のような有機シラン化合物を主剤とするものなどが挙げられ、どれもがプライマー剤として使用できる。またこれらを2つ以上を組み合わせて使用しても全くかまわない。厚みは、一般的には乾燥後の厚さで50〜50000Åの範囲になるようにコーティングする事が望ましく、より好ましくは100〜10000Åの範囲にある。100Å以下の場合は塗工技術の点から均一な塗膜が得られ難く、逆に1μmを越える場合は不経済である。   Next, the primer layer (2) will be described. The primer layer (2) is provided for the purpose of enhancing the adhesion between the base material and the thin film layer and suppressing a decrease in laminate strength due to the influence of the contents. Any resin material can be used as the primer resin as long as it can improve the adhesion between the substrate and the thin film layer. The primer layer is an organic polymer obtained by a two-component reaction of an isocyanate compound with a polyol such as acrylic polyol, polyvinyl acetal, polyester polyol or polyurethane polyol, or an organic compound having a urea bond by reaction with a polyisocyanate compound and water. Compounds, polyethyleneimine or derivatives thereof, polyolefin emulsions, polyimides, melamines, phenols, inorganic silicas such as organically modified colloidal silica, organic silane compounds such as silane coupling agents and hydrolysates thereof, etc. Any of these can be used as primer agents. In addition, two or more of these may be used in combination. In general, it is desirable to coat so that the thickness after drying is in the range of 50 to 50,000 mm, and more preferably in the range of 100 to 10,000 mm. When the thickness is less than 100 mm, it is difficult to obtain a uniform coating film from the viewpoint of coating technology. On the contrary, when it exceeds 1 μm, it is uneconomical.

次に無機化合物からなる薄膜の蒸着層(3)について説明する。無機化合物からなる蒸着層(3)は、ケイ素、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、錫、マグネシウムなどの酸化物、チッソ、弗化物の単体、あるいはそれらの複合物からなり層であり、その蒸着層の形成方法は、真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマ気相成長法などの真空プロセスにより形成される。特に酸化アルミニウムは、無色透明であり、煮沸殺菌や加熱や加圧の殺菌にも優れ、広範囲の用途に使用することができる。蒸着層(3)の膜厚は、用途によって異なるが、20Åから5000Åの範囲が望ましいが、50Å以下では薄膜の連続性に問題があり、また3000Åを超えるとクラックが発生しやすく、可とう性が低下するため、好ましくは50〜3000Åである。   Next, the thin film vapor deposition layer (3) made of an inorganic compound will be described. The vapor deposition layer (3) made of an inorganic compound is a layer made of an oxide of silicon, aluminum, titanium, zirconium, tin, magnesium, etc., nitrogen, fluoride, or a composite thereof. Formation of the vapor deposition layer The method is formed by a vacuum process such as a vacuum deposition method, a sputtering method, or a plasma vapor deposition method. In particular, aluminum oxide is colorless and transparent, excellent in boiling sterilization, sterilization by heating and pressure, and can be used for a wide range of applications. The film thickness of the vapor deposition layer (3) varies depending on the application, but is preferably in the range of 20 to 5000 mm. However, if the thickness is less than 50 mm, there is a problem in the continuity of the thin film. Is preferably 50 to 3000 mm.

またさらに、蒸着層(3)上には必要に応じて蒸着層を保護する保護コート層(4)を形成することができる。蒸着層はきわめて薄い膜であり、こすれなどの物理的刺激により比較的容易に傷つき易く、場合によっては基材から脱落するおそれがある。従って、蒸着層を形成した後、他の加工を施す前に保護コート層を形成することは有意義である。   Furthermore, a protective coat layer (4) for protecting the vapor deposition layer can be formed on the vapor deposition layer (3) as necessary. The deposited layer is a very thin film, and is easily damaged by a physical stimulus such as rubbing. In some cases, the deposited layer may fall off the substrate. Therefore, it is meaningful to form the protective coat layer after forming the vapor deposition layer and before performing other processing.

保護コート層(4)について説明する。保護コート層としては、任意の樹脂をコーティングなどの方法により形成すればよく、蒸着層を保護するものであれば、アクリルポリオールやポリビニルアセタール、ポリエステルポリオールポリウレタンポリオール等のポリオール類とイソシアネート化合物との二液反応によって得られる有機高分子、またはポリイソシアネート化合物および水との反応によりウレア結合を有する有機化合物、ポリエチレンイミンまたはその誘導体、ポリオレフィン系エマルジョン、ポリイミド、メラミン、フェノール、また有機変性コロイダルシリカのような無機シリカ、シランカップリング剤のような有機シリカなどの非水系保護層や、ポリビニルアルコール、でんぷん、セルロース、エマルジョンアクリル系高分子、SBRラテックス、ポリ酢酸ビニル、エチレン・ビニル共重合体、シランカップリング剤や金属アルコキシドおよびその加水分解のようなシラン化合物などの水系保護層でもよい。またこれらの材料を2種類以上組み合わせて使用してもよい。例えば水溶性高分子であるポリビニルアルコールと金属アルコキシドおよびその加水分解物の混合物は蒸着層との密着も良好でバリア性も良好である。本発明のガスバリア性被膜の保護コート層(4)は、Si(OR14およびR2Si(OR33(R1、R2はCH3、C25、C24OCH3等の加水分解性基、R2は有機官能基)、で表されるケイ素化合物あるいはその加水分解物と、水酸基を有する水溶性高分子を混合した溶液を塗布し加熱乾燥して形成したものが好ましい。 The protective coat layer (4) will be described. As the protective coating layer, an arbitrary resin may be formed by a method such as coating. As long as the vapor deposition layer is protected, a polyol such as acrylic polyol, polyvinyl acetal, polyester polyol polyurethane polyol, or the like and an isocyanate compound are used. Organic polymer obtained by liquid reaction, or organic compound having urea bond by reaction with polyisocyanate compound and water, polyethyleneimine or its derivative, polyolefin emulsion, polyimide, melamine, phenol, organically modified colloidal silica, etc. Non-aqueous protective layers such as inorganic silica and organic silica such as silane coupling agent, polyvinyl alcohol, starch, cellulose, emulsion acrylic polymer, SBR latex, polyvinyl acetate , Ethylene-vinyl copolymer, it may be a water-based protective layer, such as a silane coupling agent or a metal alkoxide and silane compounds such as hydrolysis. Two or more of these materials may be used in combination. For example, a mixture of polyvinyl alcohol, which is a water-soluble polymer, a metal alkoxide, and a hydrolyzate thereof has good adhesion to the vapor deposition layer and good barrier properties. The protective coating layer (4) of the gas barrier coating of the present invention comprises Si (OR 1 ) 4 and R 2 Si (OR 3 ) 3 (R 1 and R 2 are CH 3 , C 2 H 5 , C 2 H 4 OCH 3 such hydrolyzable group, R 2 represents an organic functional group), in a silicon compound or hydrolyzate thereof represented, those formed by solution coating heated dry mixed with the water-soluble polymer having a hydroxyl group Is preferred.

上記保護コート層(4)に、耐水性、インキ若しくは接着剤との密着性、濡れ性、収縮
によるクラック防止性を考慮して、ケイ素化合物、その加水分解物と、水酸基を有する水溶性高分子を混合した溶液にシランカップリング剤や、イソシアネート化合物、コロイダルシリカやスメクタイトなどの粘土鉱物、安定化剤、着色剤、粘度調整剤などの公知の添加剤なども添加して塗布し加熱乾燥することもできる。
A water-soluble polymer having a silicon compound, a hydrolyzate thereof, and a hydroxyl group in consideration of water resistance, adhesion to ink or adhesive, wettability, and prevention of cracking due to shrinkage in the protective coating layer (4) Add silane coupling agents, isocyanate compounds, clay minerals such as colloidal silica and smectite, known additives such as stabilizers, colorants, viscosity modifiers, etc. to the mixed solution, and apply and dry. You can also.

保護コート層(4)の上に印刷層を設けることもできる。印刷層(5)は、包装袋などとして実用的に用いるために形成されるものであり、ウレタン系、アクリル系、ニトロセルロース系、ゴム系、塩化ビニル系等の従来から用いられているインキバインダー樹脂に各種顔料、体質顔料及び可塑剤、乾燥剤、安定剤等の添加剤などが添加されてなるインキにより構成される印刷層であり、文字、絵柄等が形成されている。形成方法としては、例えばオフセット印刷法、グラビア印刷法、シルクスクリーン印刷法等の周知の印刷方式や、ロールコート、ナイフエッジコート、グラビアコート等の周知の塗布方式を用いることができる。厚さは0.1〜2.0μmで良い。   A printing layer can also be provided on the protective coating layer (4). The printing layer (5) is formed for practical use as a packaging bag or the like, and conventionally used ink binders such as urethane, acrylic, nitrocellulose, rubber and vinyl chloride. It is a printing layer composed of ink obtained by adding various pigments, extender pigments and additives such as plasticizers, desiccants, stabilizers, etc. to the resin, and letters, pictures, etc. are formed. As a forming method, for example, a known printing method such as an offset printing method, a gravure printing method, a silk screen printing method, or a known coating method such as a roll coating, a knife edge coating, or a gravure coating can be used. The thickness may be 0.1 to 2.0 μm.

また、本発明の液体スープ包材用の積層体を包装材料として使用する場合、積層体の最上面となる側にポリオレフィン系熱可塑性樹脂からなるヒートシール層(6)を形成することが好ましい。またこの積層体を用いた包装材料では、必要に応じて中間層を設けることができる。この中間層は、引裂性付与や包装材の腰強度を上げるなど更に包装材料を機能化させるために設けられるもので、消費者の要求や内容物の適性等によって任意の材料を選択して用いることができる。例えば引裂性を付与する場合は、一軸延伸ナイロンフィルム、一軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム、一軸延伸ポリプロピレンフィルム等を用いることができ、また腰強度を上げるためには、2軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム、二軸延伸ポリプロピレンフィルム等のプラスチック材料を用いることができる。   Moreover, when using the laminated body for liquid soup packaging materials of this invention as a packaging material, it is preferable to form the heat seal layer (6) which consists of a polyolefin-type thermoplastic resin in the side used as the uppermost surface of a laminated body. Moreover, in the packaging material using this laminated body, an intermediate | middle layer can be provided as needed. This intermediate layer is provided to further functionalize the packaging material, such as imparting tearability and increasing the waist strength of the packaging material. Any material can be selected and used according to consumer requirements, suitability of contents, etc. be able to. For example, when imparting tearability, a uniaxially stretched nylon film, a uniaxially stretched polyethylene terephthalate film, a uniaxially stretched polypropylene film, or the like can be used. In order to increase waist strength, a biaxially stretched polyethylene terephthalate film or a biaxially stretched film can be used. A plastic material such as a polypropylene film can be used.

また、前記中間層の厚さは、材質や要求品質、要求物性等に応じて決められるが、一般的には10〜30μmの範囲である。中間層の形成方法としては、2液硬化型ウレタン系樹脂等の接着剤を用いて貼り合わせるドライラミネート法や加熱溶融させた樹脂をカーテン状に押出貼り合わせるエキストルージョンラミネート法等の公知の方法を用いることより積層することができるが、一般的にはドライラミネート法を用いる場合が多い。   The thickness of the intermediate layer is determined according to the material, required quality, required physical properties, etc., but is generally in the range of 10 to 30 μm. As a method for forming the intermediate layer, a known method such as a dry laminating method in which an adhesive such as a two-component curable urethane resin is bonded or an extrusion laminating method in which a heat-melted resin is extruded and bonded in a curtain shape is used. Although it can be laminated by using, generally a dry lamination method is often used.

ヒートシール層(6)、例えばポリエチレン系熱可塑性樹脂層は、袋状包装体などを形成する際の接着部に利用されるものであり、その他、例えばポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチレン−メタクリル酸共重合体、エチレン−メタクリル酸エステル共重合体、エチレン−アクリル酸共重合体、エチレン−アクリル酸エステル共重合体及びそれらの金属架橋物等の樹脂が用いられる。厚さは目的に応じて決められるが、一般的には15〜200μmの範囲である。形成方法としては、上記樹脂からなるフィルム状のものを2液硬化型ウレタン樹脂などの接着剤を用いて貼り合わせるドライラミネート法、ノンソルベントラミネートにより積層する方法、上記樹脂を加熱溶融させカーテン状に押出し貼り合わせるエキストルージョンラミネート法、ニーラム法等いずれも公知の方法により積層することができる。   The heat seal layer (6), for example, a polyethylene-based thermoplastic resin layer, is used for an adhesive part when forming a bag-like package or the like. In addition, for example, polyethylene, polypropylene, ethylene-vinyl acetate copolymer Resins such as ethylene-methacrylic acid copolymer, ethylene-methacrylic acid ester copolymer, ethylene-acrylic acid copolymer, ethylene-acrylic acid ester copolymer, and metal cross-linked products thereof are used. The thickness is determined according to the purpose, but is generally in the range of 15 to 200 μm. As a forming method, a film-like product made of the above resin is bonded by using an adhesive such as a two-component curable urethane resin, a method of laminating by a non-solvent laminate, and the resin is heated and melted to form a curtain. Any of the extrusion laminating method, the extrusion method, and the knee laminating method can be laminated by a known method.

延伸ポリアミドフィルム基材(1)の反対面にも、印刷層、ヒートシール層、接着剤を介する複数の樹脂の積層も可能である。   On the opposite side of the stretched polyamide film substrate (1), a plurality of resins can be laminated via a printing layer, a heat seal layer, and an adhesive.

本発明の液体スープ包材用のガスバリア性積層体について具体的な実施例を挙げて更に説明する。図2は、本発明にかかる液体スープ包材の層構成の実施例1を示す側断面図である。以下、図2を参照して、本発明の実施例1〜3を説明する。   The gas barrier laminate for the liquid soup packaging material of the present invention will be further described with specific examples. FIG. 2 is a side sectional view showing Example 1 of the layer configuration of the liquid soup packaging material according to the present invention. Hereinafter, Embodiments 1 to 3 of the present invention will be described with reference to FIG.

本発明の液体スープ包材では、保護コート液は、テトラエトキシシラン10.4gに塩
酸(0.1N)89.6gを加え、30分間撹拌し加水分解させた固形分3wt%(SiO2換算)の加水分解溶液(A液)と、ポリビニルアルコールの3wt%水/イソプロピルアルコール溶液(水:イソプロピルアルコール重量比で90:10)液(B液)とを作製したあと、前記のA液とB液を配合比(wt%)で60/40に混合したものを保護コート液とした。
In the liquid soup wrapping material of the present invention, the protective coating liquid is prepared by adding 89.6 g of hydrochloric acid (0.1N) to 10.4 g of tetraethoxysilane, stirring for 30 minutes, and hydrolyzing to a solid content of 3 wt% (in terms of SiO2). After preparing a hydrolysis solution (liquid A) and a 3 wt% water / isopropyl alcohol solution (water: isopropyl alcohol weight ratio 90:10) liquid (liquid B) of polyvinyl alcohol, the liquid A and liquid B What was mixed with 60/40 by the mixture ratio (wt%) was made into the protective coating liquid.

支持基材フィルムとしてポリアミドフィルム基材(1)は、片面がコロナ処理された厚さ15μmの二軸延伸ナイロンフィルム(ユニチカ(株)、エンブレムONM)を使用した。グラビアコート機を用いて二軸延伸ナイロンフィルムのコロナ処理面にポリエステル樹脂とイソシアネート化合物からなる厚さ約0.1μmのプライマー層(2)を積層した。次に、プライマー層(2)上に真空蒸着装置で厚さ12nmの酸化アルミニウムからなる蒸着層(3)を積層した。さらに、再度グラビアコート機にて蒸着層(3)の上に保護コート液を塗布、乾燥した厚さ0.2μmの乾燥被膜からなる保護コート層(4)を積層し、ポリアミドフィルム積層体を得た。さらにポリアミドフィルム積層体の保護コート層(4)上にインキ組成物をグラビア印刷にて印刷層(5)を積層した。次に、押出しラミネート法により、印刷層(5)の上にグラビアコートにより2液硬化型ウレタン系溶液を約0.3g/m2塗布してアンカーコート層(7)を設けた後、押出しラミネート法により、厚さ30μmの直鎖状低密度ポリエチレンを積層後、さらに厚さ30μmの直鎖状低密度ポリエチレンを積層して、合わせて厚さ60μmの直鎖状低密度ポリエチレンからなるヒートシール層(6)を形成した。その後40℃5日間養生させて本発明の液体スープ包材に用いる実施例1のポリアミドフィルムの積層体フィルムを得た(図2参照)。 As the support base film, a polyamide film base (1) was a biaxially stretched nylon film (Unitika Ltd., Emblem ONM) having a thickness of 15 μm and subjected to corona treatment on one side. A primer layer (2) made of a polyester resin and an isocyanate compound was laminated on the corona-treated surface of the biaxially stretched nylon film using a gravure coater. Next, the vapor deposition layer (3) which consists of aluminum oxide with a thickness of 12 nm was laminated | stacked on the primer layer (2) with the vacuum vapor deposition apparatus. Further, a protective coating layer (4) composed of a dried coating having a thickness of 0.2 μm was laminated by applying a protective coating solution on the vapor deposition layer (3) again with a gravure coater to obtain a polyamide film laminate. It was. Furthermore, the printing layer (5) was laminated | stacked on the protective coat layer (4) of the polyamide film laminated body by gravure printing. Next, the extrusion lamination method, after forming the anchor coat layer (7) a two-component curable urethane solution was about 0.3 g / m 2 coated by gravure coating on the printing layer (5), extrusion lamination A heat-seal layer made of a linear low-density polyethylene having a thickness of 60 μm after laminating a linear low-density polyethylene having a thickness of 30 μm and further laminating a linear low-density polyethylene having a thickness of 30 μm. (6) was formed. Thereafter, the laminate film of Example 1 used for the liquid soup packaging material of the present invention was obtained by curing at 40 ° C. for 5 days (see FIG. 2).

実施例1において、保護コート液にシランカップリング剤を全固形分量に対し、5w%添加し、保護コート層(4)を形成した以外は実施1と同様にして本発明の液体スープ包材に用いる実施例2のポリアミドフィルムの積層体フィルムを得た(図2参照)。   In Example 1, 5 w% of the silane coupling agent was added to the protective coating solution with respect to the total solid content to form the protective coating layer (4). A laminate film of the polyamide film of Example 2 to be used was obtained (see FIG. 2).

本発明の実施例1、実施例2に対して、比較例として実施例3を実施した。以下その実施例3を説明する。   Example 3 was carried out as a comparative example with respect to Example 1 and Example 2 of the present invention. The third embodiment will be described below.

本発明の比較例である実施例3は、実施例1において、支持基材フィルムのポリアミドフィルム基材(1)の代わりに厚さ15umの塩化ビニリデンコートナイロンフィルムを用いた以外は実施例1と同様の層構成、すなわち本発明のポリアミドフィルムの積層体の層構成の液体スープ包材に用いる実施例3の積層体フィルムを得た(図2参照)。   Example 3 which is a comparative example of the present invention is the same as Example 1 except that a vinylidene chloride-coated nylon film having a thickness of 15 μm was used instead of the polyamide film substrate (1) of the supporting substrate film in Example 1. A laminate film of Example 3 used for the liquid soup packaging material having the same layer constitution, that is, the layer constitution of the laminate of the polyamide film of the present invention was obtained (see FIG. 2).

次いで、本発明の実施例1、実施例2、ポリアミドフィルムの積層体フィルム及び実施例3の積層体フィルムを評価1〜評価4によって、液体スープ包材としての品質特性を評価した。以下説明する。   Subsequently, the quality characteristic as a liquid soup packaging material was evaluated by Evaluation 1 to Evaluation 4 of the laminated film of Example 1 and Example 2, the laminated film of the polyamide film and the laminated film of Example 3. This will be described below.

評価1として、実施例1、2のポリアミドフィルムの積層体フィルムおよび実施例3の積層体フィルムのフィルム試料の酸素透過度を測定した。JIS―7126Bに準拠し、酸素透過度測定装置(OX―TRAN 10/50A:Modern Controls社製)により、温度30℃、湿度70%RHの環境下で測定した。   As evaluation 1, the oxygen permeability of the film samples of the laminate films of the polyamide films of Examples 1 and 2 and the laminate film of Example 3 was measured. Based on JIS-7126B, it measured in the environment of temperature 30 degreeC and humidity 70% RH with the oxygen permeability measuring apparatus (OX-TRAN 10 / 50A: Product made by Modern Controls).

評価2として、実施例1、2および実施例3のフィルム試料を用いて10cm角の4方シールノッチ付き袋作成し、内容物として市販品のめんつゆ50gを充填した。このめんつゆ入りの小袋の一部を縦+横+高さ=100cmのダンボールに隙間なく充填し、封をして宅配便にて東京―大阪間を往復輸送し、輸送後の小袋の破袋状況を確認した。   As evaluation 2, a 10 cm square four-side sealed notched bag was prepared using the film samples of Examples 1, 2 and Example 3, and 50 g of commercially available noodle soup was filled as the contents. Part of this noodle soup sachet is filled into cardboard boxes of length + width + height = 100 cm without any gaps, sealed and transported back and forth between Tokyo and Osaka by courier, and the sachet breakage after transport It was confirmed.

評価3として、さらに、評価2で作製しためんつゆ入りの小袋の残り一部を40℃90%RHの促進試験室で2週間保存し、保存前後でめんつゆの味覚を官能試験した。めんつゆの風味が変化していないものを○、味覚が変化したものを×とした。   As evaluation 3, the remaining part of the sachet containing the noodle soup prepared in evaluation 2 was stored in an accelerated test room at 40 ° C. and 90% RH for 2 weeks, and the taste of noodle soup was subjected to a sensory test before and after storage. The case where the flavor of the noodle soup did not change was indicated as ◯, and the case where the taste was changed was indicated as ×.

評価4として、また実施例1、2のポリアミドフィルムの積層体フィルムおよび実施例3の積層体フィルムをもちいて燃焼試験を実施した。この燃焼試験に塩素ガスが出ないものを○、塩素ガスが出るものを×とした。その評価1〜評価4の結果を下記の表1に記す。   As Evaluation 4, a combustion test was conducted using the polyamide film laminate film of Examples 1 and 2 and the laminate film of Example 3. In this combustion test, ◯ indicates that no chlorine gas was emitted, and X indicates that chlorine gas was emitted. The results of Evaluation 1 to Evaluation 4 are shown in Table 1 below.

Figure 2008207868
なお、燃焼試験の評価では、○は、塩素ガスが出ない、
×は、塩素ガスが出る。
Figure 2008207868
In the evaluation of the combustion test, ○ indicates that no chlorine gas is emitted.
X indicates chlorine gas.

表1より、実施例1、2のポリアミドフィルムの積層体フィルムは、実施例3の塩化ビニリデンコートフィルムの積層体フィルムと比べてバリア性が高く、優れている。耐圧性能も良好で輸送試験による破袋もおこらない。また40℃90%RHによる促進保存試験でも、実施例1、2のポリアミドフィルムの積層体フィルムは、バリア性が高いため内容物の味覚の変化を防ぐことができる。さらに燃焼試験でも塩素ガスの発生もない。   From Table 1, the laminated film of the polyamide film of Examples 1 and 2 has a higher barrier property and is superior to the laminated film of the vinylidene chloride coated film of Example 3. Good pressure resistance and no bag breakage due to transportation tests. Further, even in the accelerated storage test at 40 ° C. and 90% RH, the polyamide film laminates of Examples 1 and 2 have high barrier properties and can prevent changes in the taste of the contents. Furthermore, there is no generation of chlorine gas in the combustion test.

本発明にかかる液体スープ包材の層構成の一実施例を示す側断面図である。It is a sectional side view which shows one Example of the laminated constitution of the liquid soup packaging material concerning this invention. 本発明にかかる液体スープ包材の層構成の実施例1〜3を示す側断面図である。It is a sectional side view which shows Examples 1-3 of the layer structure of the liquid soup packaging material concerning this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…ポリアミドフィルム基材
2…プライマー層
3…蒸着層
4…保護コート層
5…印刷層
6…ヒートシール層
7…アンカーコート層
10…ポリアミドフィルム積層体
20…液体スープ包材用ポリアミドフィルム積層体
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Polyamide film base material 2 ... Primer layer 3 ... Deposition layer 4 ... Protective coating layer 5 ... Print layer 6 ... Heat seal layer 7 ... Anchor coating layer 10 ... Polyamide film laminated body 20 ... Polyamide film laminated body for liquid soup packaging materials

Claims (2)

内容物として液体を充填する液体スープ包材において、透明な延伸ポリアミドフィルムからなる基材の少なくとも片面にプライマー層、薄膜の蒸着層、保護コート層を順次積層した積層体を構成要素とすることを特徴とする液体スープ包材。   In a liquid soup wrapping material filled with a liquid as a content, a laminated body in which a primer layer, a thin film deposition layer, and a protective coating layer are sequentially laminated on at least one side of a substrate made of a transparent stretched polyamide film is used as a constituent element. Characteristic liquid soup packaging. 前記保護コート層の上に印刷層および/又はヒートシール層を設けることを特徴とする請求項1記載の液体スープ包材。   The liquid soup packaging material according to claim 1, wherein a printing layer and / or a heat seal layer is provided on the protective coating layer.
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