JP2015178215A - Resin-made bottle excellent in gas barrier property and method of molding resin-made bottle - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resin-made bottle which is excellent in gas barrier properties, is reduced in costs by suppressing poor molding and has good recyclability and a method of molding a resin-made bottle.SOLUTION: A resin-made bottle excellent in gas barrier properties is produced by injection-molding a molding material having a blend ratio of an oxygen absorber in a synthetic resin of 0.3-3.0 mass% at an injection temperature of 250-275°C and blow-molding the obtained preform 31 with a blow molding die 111 temperature-adjusted to 20-40°C and is free of white turbidness and easily recyclable.

Description

本発明は各種の液状物を収容するガスバリア性に優れた樹脂製ボトル及び樹脂製ボトルの成形方法に関する。   The present invention relates to a resin bottle excellent in gas barrier properties containing various liquid materials and a method for molding a resin bottle.

ポリエチレンテレフタレートなどの合成樹脂で成形された樹脂製ボトルが、飲料、調味料、油、洗剤などの各種の液状物を充填するための容器として広く用いられるようになっている。ポリエチレンテレフタレートで成形された樹脂製ボトルはガスバリア性、高い透明性及び強靱性を有し、さらに内容物の匂いを転移させ難い性質も有するなどの数々の利点を持っている。このような樹脂製ボトルは容器軸方向上端に位置する口部と、この口部から拡径された筒状の胴部と、この胴部の容器軸方向下端を閉塞する底部とを備えるのが一般となっている。   Resin bottles molded from a synthetic resin such as polyethylene terephthalate are widely used as containers for filling various liquid materials such as beverages, seasonings, oils, and detergents. Resin bottles molded from polyethylene terephthalate have a number of advantages such as gas barrier properties, high transparency and toughness, as well as the ability to transfer the odor of the contents. Such a resin bottle includes a mouth portion positioned at the upper end in the container axial direction, a cylindrical body portion whose diameter is expanded from the mouth portion, and a bottom portion that closes the lower end in the container axial direction of the body portion. It has become common.

特に清涼飲料、アルコール飲料などの飲料製品の品質維持には、樹脂製ボトルに充填したときの飲料の香りや風味を低下させないようにすることが要求される。樹脂製ボトルに飲料が充填されて出荷された後の飲料製品は、搬送され、場合によっては保管庫で保管され、店頭で陳列販売或いは自動販売機で販売されるなど、所要の期間、様々な環境に曝される。飲料が充填されて製品化された樹脂製ボトル内には酸素が残留しており、保管時などにこの酸素が飲料の香りや風味を低下させる。さらに飲料は樹脂製ボトルを透過する外部の酸素にも影響を受けて品質が低下するおそれもある。   In particular, in order to maintain the quality of beverage products such as soft drinks and alcoholic beverages, it is required not to lower the aroma and flavor of the beverage when filled in a resin bottle. After beverages are filled in plastic bottles and shipped, the beverage products are transported, sometimes stored in storage, sold in stores or sold in vending machines, etc. Exposed to the environment. Oxygen remains in a resin bottle filled with a beverage and commercialized, and this oxygen lowers the aroma and flavor of the beverage during storage. Furthermore, the quality of beverages may be affected by external oxygen that permeates through the resin bottles, and the quality may deteriorate.

熱可塑性ポリエステルからなる内外層と、この内外層間の酸素吸収層とを備えた多層構造の樹脂製ボトルが知られている(特許文献1)。多層構造の樹脂製ボトルを得るには、2台以上の射出成形機を備えた共射出成形機や、多段成形機及びこれに併せた多数の金型で多層状のプリフォームを成形する必要があるため高コストとなってしまう。多層状のプリフォームをブロー成形するときに、ボトル底部の中央部及びその近傍で層間剥離が生じるおそれがあり、底部に層間剥離が生じた樹脂製ボトルでは、耐衝撃性が著しく低下するといった欠点もある。そこで、原料となる合成樹脂にガスバリア剤を配合して成形材料としてプリフォームを成形し、このプリフォームをブロー成形して樹脂製の成形体を得る方法が知られている(特許文献2及び特許文献3)。   A resin bottle having a multilayer structure including an inner and outer layer made of thermoplastic polyester and an oxygen absorbing layer between the inner and outer layers is known (Patent Document 1). In order to obtain a resin bottle with a multilayer structure, it is necessary to form a multilayer preform with a co-injection molding machine equipped with two or more injection molding machines, a multistage molding machine, and a number of molds combined therewith. Therefore, it becomes expensive. When blow-molding a multilayer preform, delamination may occur at the center of the bottle bottom and in the vicinity thereof, and the resin bottle with delamination at the bottom has the disadvantage of significantly reduced impact resistance. There is also. Therefore, a method is known in which a gas barrier agent is blended with a synthetic resin as a raw material, a preform is molded as a molding material, and the preform is blow-molded to obtain a resin molded body (Patent Document 2 and Patent). Reference 3).

特開2003−226322号公報JP 2003-226322 A 特開2003−082206号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2003-082206 特開2002−255231号公報JP 2002-255231 A

原料となる合成樹脂に酸素吸収剤を配合して成形材料とし、ガスバリア性を得る方法では射出成形時、酸素吸収剤の存在がプリフォームに影響を及ぼし、ブロー成形によって成形された樹脂製ボトルに白濁が生じる場合がある。またプリフォームの時点では影響はなくても、ブロー成形時に白濁が生じるおそれもある。これらによる成形不良はコスト増の要因となる。さらに酸素吸収剤を含ませることでリサイクル性が低下するといった懸念も生じている。   In a method to obtain a gas barrier property by blending an oxygen absorbent with a synthetic resin as a raw material to obtain gas barrier properties, the presence of the oxygen absorbent affects the preform at the time of injection molding, and it becomes a resin bottle molded by blow molding. White turbidity may occur. Even if there is no influence at the time of the preform, white turbidity may occur during blow molding. Molding defects due to these cause an increase in cost. Furthermore, there is a concern that the recyclability is reduced by including an oxygen absorbent.

そこで本発明は従来技術の問題点に鑑み、成形不良を起こし難くしてコストを低減し、かつリサイクル性の良好なガスバリア性に優れた樹脂製ボトル及び樹脂製ボトルの成形方法を提供することを目的とする。   Therefore, in view of the problems of the prior art, the present invention provides a resin bottle and a resin bottle molding method that are less prone to molding defects, reduce costs, and have excellent gas barrier properties with good recyclability. Objective.

上記目的を達成するため次の技術的手段を講じた。即ち本発明は、合成樹脂に酸素吸収剤を配合した成形材料を用いてプリフォームを射出成形し、このプリフォームをブロー成形して得られたガスバリア性に優れる樹脂製ボトルにおいて、前記成形材料中の前記酸素吸収剤の配合割合は0.3質量%〜3.0質量%とされており、前記プリフォームの射出温度を250℃〜275℃としていることを特徴とするガスバリア性に優れた樹脂製ボトルである。   In order to achieve the above objective, the following technical measures were taken. That is, the present invention relates to a resin bottle excellent in gas barrier properties obtained by injection-molding a preform using a molding material in which an oxygen absorber is blended with a synthetic resin and blow-molding the preform. The blending ratio of the oxygen absorbent is 0.3 mass% to 3.0 mass%, and the injection temperature of the preform is 250 ° C. to 275 ° C. Bottle made.

本発明の樹脂製ボトルによれば、多層構造としていないため耐衝撃性は低下せず、成形材料中の酸素吸収剤の配合割合を0.3質量%〜3.0質量%としているため、リサイクル性が低下するといった問題も生じない。プリフォームの射出温度を250℃〜275℃としていることから射出成形時、酸素吸収剤の存在がプリフォームに影響を及ぼし難く、ブロー成形によって成形された樹脂製ボトルに白濁が生じるのを防止することができる。さらに、プリフォームの射出温度を上記の温度に調整していることで酸素吸収剤の劣化も防ぐことができる。   According to the resin bottle of the present invention, the impact resistance does not decrease because it does not have a multilayer structure, and the mixing ratio of the oxygen absorbent in the molding material is 0.3 mass% to 3.0 mass%. There is no problem of lowering the performance. Since the injection temperature of the preform is set to 250 ° C. to 275 ° C., the presence of the oxygen absorbent hardly influences the preform during injection molding, and the occurrence of white turbidity in the resin bottle molded by blow molding is prevented. be able to. Furthermore, deterioration of the oxygen absorbent can be prevented by adjusting the injection temperature of the preform to the above temperature.

前記ブロー成形時のブロー成形型の温度を20℃〜40℃とすることが好ましい。この場合、ブロー成形に起因する酸素吸収剤の影響による白濁を防止することができる。   It is preferable that the temperature of the blow mold at the time of the blow molding is 20 ° C to 40 ° C. In this case, white turbidity due to the influence of the oxygen absorbent resulting from blow molding can be prevented.

本発明は、前記合成樹脂中の酸素吸収剤の配合割合を0.3質量%〜3.0質量%とした成形材料を、250℃〜275℃の射出温度で射出成形し、これにより得られたプリフォームを20℃〜40℃に調整したブロー成形型でブロー成形して樹脂製ボトルを得る樹脂製ボトルの成形方法である。   The present invention is obtained by injection molding a molding material in which the blending ratio of the oxygen absorbent in the synthetic resin is 0.3 mass% to 3.0 mass% at an injection temperature of 250 ° C. to 275 ° C. This is a resin bottle molding method in which a preform is blow-molded with a blow mold adjusted to 20 ° C. to 40 ° C. to obtain a resin bottle.

本発明の樹脂製ボトルの成形方法によれば、多層構造の樹脂製ボトルを形成するものではないため、樹脂製ボトルの耐衝撃性は低下せず、成形材料中の酸素吸収剤の配合割合を0.3質量%〜3.0質量%としているため、樹脂製ボトルのリサイクル性が低下するといった問題も生じない。プリフォームの射出温度を250℃〜275℃としていることから射出成形時、酸素吸収剤の存在がプリフォームに影響を及ぼし難く、ブロー成形によって成形された樹脂製ボトルに白濁が生じるのを防止することができる。さらに、プリフォームの射出温度を上記の温度に調整していることで酸素吸収剤の劣化も防ぐことができる。またブロー成形時のブロー成形型の温度を20℃〜40℃としているため、ブロー成形に起因する酸素吸収剤に影響による白濁を防止することもできる。   According to the method for molding a resin bottle of the present invention, since the resin bottle having a multilayer structure is not formed, the impact resistance of the resin bottle does not decrease, and the blending ratio of the oxygen absorbent in the molding material is reduced. Since it is 0.3 mass%-3.0 mass%, the problem that the recyclability of a resin bottle falls does not arise. Since the injection temperature of the preform is set to 250 ° C. to 275 ° C., the presence of the oxygen absorbent hardly influences the preform during injection molding, and the occurrence of white turbidity in the resin bottle molded by blow molding is prevented. be able to. Furthermore, deterioration of the oxygen absorbent can be prevented by adjusting the injection temperature of the preform to the above temperature. Moreover, since the temperature of the blow molding die at the time of blow molding is 20 ° C. to 40 ° C., white turbidity due to the influence of the oxygen absorbent resulting from blow molding can also be prevented.

本発明によれば、成形材料中の酸素吸収剤の配合割合を低く抑えていることからリサイクル性が低下するといった問題が生じない。酸素吸収剤の存在がプリフォームに影響を及ぼし難く、樹脂製ボトルに白濁が生じるのを防止できるため成形不良が起こらずコストを低減できる。   According to the present invention, since the blending ratio of the oxygen absorbent in the molding material is kept low, there is no problem that the recyclability is lowered. The presence of the oxygen absorbent hardly affects the preform, and it is possible to prevent white turbidity from occurring in the resin bottle, so that molding defects do not occur and costs can be reduced.

本発明の一実施形態におけるガスバリア性に優れた樹脂製ボトルの正面図である。It is a front view of the resin-made bottles excellent in gas barrier property in one embodiment of the present invention. プリフォーム成形工程を説明するためのプリフォーム成形用金型の断面図である。It is sectional drawing of the metal mold | die for preform shaping | molding for demonstrating a preform shaping | molding process. ブロー成形工程を説明するためのブロー成形用金型の断面図である。It is sectional drawing of the metal mold | die for blow molding for demonstrating a blow molding process. 溶存酸素量の測定結果を表すグラフである。It is a graph showing the measurement result of dissolved oxygen amount.

本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施形態に係るガスバリア性に優れた樹脂製ボトル1の正面図である。図1に示す樹脂製ボトル1はワインや日本酒を収容するアルコール飲料用として形成されたものであり、軸方向(図1紙面上下方向:以下単に上下方向とする)上端に位置する口部2と、内容物が充填される上下方向に延ばされた容器状のボトル本体3とで構成されている。このうちボトル本体3は、口部2に連続しかつ下拡がりに形成された筒状の肩部4と、この肩部4に連続して形成され上下方向に渡って略同径の筒状の胴部5と、この胴部5の下側を閉塞して接地面に接する底部6とで構成されている。底部6は、底部中央部分に形成された内部側へ隆起する椀状の隆起部7と、この隆起部7の外周側に形成され起立状態で載置面に接触する接地部8とで構成されている。   Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a front view of a resin bottle 1 having excellent gas barrier properties according to an embodiment of the present invention. A resin bottle 1 shown in FIG. 1 is formed for an alcoholic beverage containing wine or sake, and has a mouth 2 located at the upper end in the axial direction (up and down direction in FIG. 1; hereinafter simply referred to as the up and down direction). The container-shaped bottle body 3 is filled with the contents and is extended in the vertical direction. Among these, the bottle main body 3 has a cylindrical shoulder portion 4 that is continuous with the mouth portion 2 and is formed to expand downward, and a cylindrical shoulder portion that is formed continuously with the shoulder portion 4 and has substantially the same diameter in the vertical direction. It is comprised by the trunk | drum 5 and the bottom part 6 which obstruct | occludes the lower side of this trunk | drum 5 and touches a grounding surface. The bottom portion 6 is composed of a bowl-shaped raised portion 7 that is formed at the center portion of the bottom portion and that protrudes toward the inner side, and a grounding portion 8 that is formed on the outer peripheral side of the raised portion 7 and contacts the placement surface in the standing state. ing.

樹脂製ボトル1は、熱可塑性樹脂であるポリエチレンテレフタレートを主成分とする成形材料により一体的に成形された容器であって、内容物としてのアルコール飲料を充填した後に、口部2にキャップを装着することで密封できるようになっている。口部2は全体に略断面円形状に形成されており、当該口部2には、キャップを装着するための雄ねじ10と、大径のネックリング11が設けられている。口部2にキャップを螺合させることによって充填されたワインが密封される。   The resin bottle 1 is a container integrally formed of a molding material mainly composed of polyethylene terephthalate, which is a thermoplastic resin, and is filled with an alcoholic beverage as a content, and then a cap is attached to the mouth 2 By doing so, it can be sealed. The mouth portion 2 is formed in a substantially circular cross section as a whole, and the mouth portion 2 is provided with a male screw 10 for attaching a cap and a large-diameter neck ring 11. The filled wine is sealed by screwing the cap onto the mouth 2.

本実施形態では熱可塑性樹脂であるポリエチレンテレフタレートに酸素吸収剤を配合した成形材料からプリフォームを射出成形し、このプリフォームをブロー成形して樹脂製ボトル1を形成している。成形材料の主成分となる合成樹脂はポリエチレンテレフタレートに限定されず、その他ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリトリメチレンナフタレートなどのエステル系樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのオレフィン系樹脂など、食用品に適した熱可塑性樹脂又はこれらの樹脂同士、これらの樹脂と他の樹脂とのブレンド物を用いることができる。   In this embodiment, a preform is injection-molded from a molding material in which polyethylene terephthalate, which is a thermoplastic resin, is blended with an oxygen absorbent, and the preform is blow-molded to form the resin bottle 1. The synthetic resin that is the main component of the molding material is not limited to polyethylene terephthalate, but other ester resins such as polybutylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polybutylene naphthalate, polytrimethylene terephthalate, polytrimethylene naphthalate, polyethylene, polypropylene Thermoplastic resins suitable for foodstuffs such as olefinic resins such as these, or a blend of these resins with other resins can be used.

成形材料の主成分である樹脂に配合する酸素吸収剤は限定されず、公知のものが使用できる。酸素等のガスを遮蔽する性能に優れた酸素吸収剤は、食品・医薬品等を内容物とする包装材料の分野を中心に幅広く使用されている。酸素吸収剤として、従来この種の用途に使用されている還元性を有する化合物等からなるものを使用することができる。例えば、塩類である酸素吸収剤としては、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウム、アスコルビン酸塩(L−アスコルビン酸ナトリウムなど)が挙げられる。酸である酸素吸収剤としては、L−アスコルビン酸、エルソルビン酸、ヒドロキシルカルボン酸等が挙げられる。金属系の酸素吸収剤であり、還元性を有する金属粉としては、還元性鉄(粉)、還元性錫粉、還元性亜鉛(粉)、酸化物としては、酸化第一鉄、四三酸化鉄等、金属化合物としては、炭化鉄、ケイ素鉄、カルボニル鉄、水酸化鉄などが挙げられる。多価のフェノールを有する高分子化合物からなる酸素吸収剤を用いることもできる。   The oxygen absorbent to be blended with the resin that is the main component of the molding material is not limited, and known ones can be used. Oxygen absorbents with excellent performance for shielding gases such as oxygen are widely used mainly in the field of packaging materials containing foods and pharmaceuticals. As the oxygen absorbent, those composed of a reducing compound or the like conventionally used for this kind of application can be used. For example, oxygen absorbers that are salts include sodium sulfite, potassium sulfite, and ascorbate (such as sodium L-ascorbate). Examples of the oxygen absorbent that is an acid include L-ascorbic acid, ersorbic acid, and hydroxylcarboxylic acid. It is a metal-based oxygen absorber. Reducing metal powders include reducing iron (powder), reducing tin powder, reducing zinc (powder), and oxides such as ferrous oxide and tetrasodium oxide. Examples of the metal compound such as iron include iron carbide, silicon iron, carbonyl iron, and iron hydroxide. An oxygen absorbent made of a polymer compound having a polyvalent phenol can also be used.

さらにガスバリア性を有する樹脂材料を配合してもよく、このような樹脂として、エチレン−ビニルアルコール共重合体を代表とするビニルアルコール系重合体、塩化ビニリデン系重合体、アクリロニトリル系重合体、ナイロン6、ナイロン66、ナイロン6・66、ナイロン11などのポリアミド、ポリテトラフルオロエチレンのようなフッ素含有樹脂、シリコーン樹脂が挙げられる。これらの粉末又はペレットを樹脂製ボトル1の主成分である樹脂材料に酸素吸収剤とともに配合して成形材料とすればよい。   Further, a resin material having a gas barrier property may be blended, and as such a resin, a vinyl alcohol polymer represented by an ethylene-vinyl alcohol copolymer, a vinylidene chloride polymer, an acrylonitrile polymer, nylon 6 , Nylon 66, nylon 6, 66, polyamide such as nylon 11, fluorine-containing resin such as polytetrafluoroethylene, and silicone resin. What is necessary is just to mix | blend these powders or pellets with the oxygen absorber with the resin material which is the main components of the resin bottles 1 to make a molding material.

成形材料中の酸素吸収剤の配合割合は0.3質量%〜3.0質量%、より好ましくは1.5質量%〜3.0質量%である。配合割合が0.3質量%未満であると十分な酸素吸収性能が得られないことがあり、ガスバリア機能を十分に果たすことができない。配合割合が3.0質量%を越えるとリサイクル性が低下する。   The blending ratio of the oxygen absorbent in the molding material is 0.3% by mass to 3.0% by mass, more preferably 1.5% by mass to 3.0% by mass. If the blending ratio is less than 0.3% by mass, sufficient oxygen absorption performance may not be obtained, and the gas barrier function cannot be sufficiently achieved. When the blending ratio exceeds 3.0% by mass, the recyclability decreases.

樹脂製ボトル1はプリフォーム成形工程とブロー成形工程とからなる二軸延伸ブロー成形法で成形される。プリフォーム成形工程では、予備成形体である未延伸のプリフォームを成形し、ブロー成形工程では、得られたプリフォームを延伸ブロー成形する。   The resin bottle 1 is molded by a biaxial stretch blow molding method including a preform molding process and a blow molding process. In the preform molding process, an unstretched preform as a preform is molded, and in the blow molding process, the obtained preform is stretch blow molded.

図2はプリフォーム成形工程を説明するためのプリフォーム成形用金型100の断面図であり、図3はブロー成形工程を説明するためのブロー成形用金型110の断面図である。樹脂製ボトル1の成形方法を図2及び図3を参照して説明する。まずプリフォーム成形工程において、プリフォームを射出成形する。成形装置に備えられたプリフォーム成形用金型100は、第1キャビティ型101、ネック型102及びインコア型103で主構成されている。これら第1キャビティ型101、ネック型102及びインコア型103の温度をPETのガラス転移点以下に設定しておく。第1キャビティ型101、ネック型102を所定の位置で型閉めし、それらで形成された空間へインコア型103を挿入し、第1キャビティ104を形成する。その後、射出成形機105のノズル106を第1キャビティ104の下部に形成されたランナ部107に突き合わせ、ノズル106から溶融させたPET30を第1キャビティ104へ射出する。このときの射出成形機の射出温度であるシリンダー温度を250℃〜275℃としている。ホットランナーノズルを用いる場合、ノズルもシリンダー温度と略同じ温度に設定する。   FIG. 2 is a sectional view of a preform molding die 100 for explaining the preform molding step, and FIG. 3 is a sectional view of a blow molding die 110 for explaining the blow molding step. A method for forming the resin bottle 1 will be described with reference to FIGS. First, in the preform molding process, the preform is injection molded. A preform molding die 100 provided in the molding apparatus is mainly composed of a first cavity mold 101, a neck mold 102 and an in-core mold 103. The temperatures of the first cavity mold 101, the neck mold 102, and the in-core mold 103 are set below the glass transition point of PET. The first cavity mold 101 and the neck mold 102 are closed at predetermined positions, and the in-core mold 103 is inserted into the space formed by them to form the first cavity 104. Thereafter, the nozzle 106 of the injection molding machine 105 is abutted against the runner portion 107 formed in the lower portion of the first cavity 104, and the PET 30 melted from the nozzle 106 is injected into the first cavity 104. The cylinder temperature which is the injection temperature of the injection molding machine at this time is set to 250 ° C to 275 ° C. When a hot runner nozzle is used, the nozzle is also set to a temperature substantially the same as the cylinder temperature.

第1キャビティ104へ射出された溶融状態のPETは急冷され、そのまま所要時間、冷却され、口部フォーム、中空の筒状部フォーム及び底部フォームで構成されたプリフォームとなる。このプリフォームを第1キャビティ型101、インコア型103から離型し、ブロー成形工程へ移送する。図3のブロー成形装置に備えられたブロー成形用金型110は、第2キャビティ型111、ネック型102で主構成されている。得られたプリフォーム31の口部フォームを挟持した状態で、プリフォーム31に第2キャビティ型111を装着し、第2キャビティ112を形成する。プリフォーム31の筒状部フォームにストレッチロッド113を挿入し、プリフォーム31を所要の温度まで加熱した状態で、ストレッチロッド113を軸方向下方に延ばす。これによりプリフォーム31を軸方向下方に延伸する。   The molten PET injected into the first cavity 104 is rapidly cooled and cooled as it is for a required time to become a preform composed of a mouth foam, a hollow cylindrical foam, and a bottom foam. The preform is released from the first cavity mold 101 and the in-core mold 103 and transferred to the blow molding process. The blow molding die 110 provided in the blow molding apparatus of FIG. 3 mainly includes a second cavity die 111 and a neck die 102. The second cavity mold 111 is mounted on the preform 31 in a state where the mouth form of the obtained preform 31 is sandwiched, and the second cavity 112 is formed. The stretch rod 113 is inserted into the tubular portion foam of the preform 31 and the stretch rod 113 is extended downward in the axial direction while the preform 31 is heated to a required temperature. Thereby, the preform 31 is extended downward in the axial direction.

その一方で、ストレッチロッド113に気体を導入し、この気体によりプリフォーム31をブローし、径方向に延伸する。このときのブロー成形型である第2キャビティ型111の温度は20℃〜40℃に設定している。以上の操作によりプリフォーム31を二軸延伸し、第2キャビティ112の形状に沿って本実施形態の樹脂製ボトル1が成形される。即ち本実施形態の樹脂製ボトルの成形方法は、合成樹脂中の酸素吸収剤の配合割合を0.3質量%〜3.0質量%とした成形材料を、250℃〜275℃の射出温度で射出成形し、これにより得られたプリフォームを20℃〜40℃に調整したブロー成形型111でブロー成形して樹脂製ボトル1を得る樹脂製ボトルの成形方法である。以上のようにして構成された本実施形態の樹脂製ボトル1は、密封された状態で内容物を充填する樹脂製ボトルとして用いられ、ボトル形状を維持するのに十分な耐圧性、自立性を有している。   On the other hand, a gas is introduced into the stretch rod 113, the preform 31 is blown with this gas, and stretched in the radial direction. The temperature of the 2nd cavity type | mold 111 which is a blow molding type | mold at this time is set to 20 to 40 degreeC. The preform 31 is biaxially stretched by the above operation, and the resin bottle 1 of the present embodiment is formed along the shape of the second cavity 112. That is, the molding method of the resin bottle of this embodiment is a molding material in which the blending ratio of the oxygen absorbent in the synthetic resin is 0.3% by mass to 3.0% by mass at an injection temperature of 250 ° C. to 275 ° C. This is a method for molding a resin bottle by injection molding and blow molding the preform obtained thereby with a blow mold 111 adjusted to 20 ° C. to 40 ° C. The resin bottle 1 of the present embodiment configured as described above is used as a resin bottle filled with contents in a sealed state, and has sufficient pressure resistance and self-supporting property to maintain the bottle shape. Have.

本実施形態の樹脂製ボトル1及び樹脂製ボトルの成形方法によれば、多層構造としていないため耐衝撃性は低下せず、成形材料中の酸素吸収剤の配合割合を0.3質量%〜3.0質量%として低く抑えていることから、リサイクル性が低下するといった問題も生じない。プリフォーム31の射出温度を250℃〜275℃としていることから射出成形時、酸素吸収剤の存在がプリフォーム31に影響を及ぼし難く、ブロー成形によって成形された樹脂製ボトル1に白濁が生じるのを防止することができる。さらに、プリフォーム31の射出温度を上記の温度に調整しているため酸素吸収剤の劣化も防ぐことができる。ブロー成形時のブロー成形型111の温度を20℃〜40℃としているため、ブロー成形に起因する酸素吸収剤の影響による白濁を防止することができる。これにより成形不良が起こらずコストを低減することができる。   According to the resin bottle 1 and the resin bottle molding method of the present embodiment, the impact resistance does not decrease because it does not have a multilayer structure, and the blending ratio of the oxygen absorbent in the molding material is 0.3 mass% to 3 mass%. Since it is suppressed as low as 0.0% by mass, there is no problem that the recyclability is lowered. Since the injection temperature of the preform 31 is 250 ° C. to 275 ° C., the presence of the oxygen absorbent hardly affects the preform 31 at the time of injection molding, and white turbidity occurs in the resin bottle 1 molded by blow molding. Can be prevented. Furthermore, since the injection temperature of the preform 31 is adjusted to the above temperature, deterioration of the oxygen absorbent can also be prevented. Since the temperature of the blow mold 111 at the time of blow molding is set to 20 ° C. to 40 ° C., white turbidity due to the influence of the oxygen absorbent due to blow molding can be prevented. Thereby, molding defects do not occur and costs can be reduced.

以下、実施例を挙げて発明を具体的に説明する。本発明は以下の実施例に限定されるものではない。実施例としてPETにナイロン系の酸素吸収剤として1.5質量%配合した成形材料を用いて、射出温度:275℃で成形したプリフォームから実施形態と同じ形状で28gの樹脂製ボトルを製作した。比較例1として酸素吸収剤を含有しない同形状の28gの樹脂製ボトルを同条件で製作した。実施例及び比較例1について、溶存酸素量経時測定、酸素透過度測定を行った。比較例2として射出温度:310℃で成形したプリフォームを用い、その他は実施例と同様の樹脂製ボトルを製作した、実施例及び比較例2についてヘイズ測定を行った。   Hereinafter, the present invention will be specifically described with reference to examples. The present invention is not limited to the following examples. As an example, a 28 g resin bottle with the same shape as that of the embodiment was manufactured from a preform molded at an injection temperature of 275 ° C. using a molding material blended with PET in an amount of 1.5% by mass as a nylon-based oxygen absorbent. . As Comparative Example 1, a 28 g resin bottle having the same shape and containing no oxygen absorbent was produced under the same conditions. About the Example and the comparative example 1, the dissolved oxygen amount time-dependent measurement and the oxygen permeability measurement were performed. As Comparative Example 2, a preform molded at an injection temperature of 310 ° C. was used, and a haze measurement was performed on Example and Comparative Example 2 in which the same resin bottles as those in Examples were manufactured.

(溶存酸素量経時測定)
対常温3倍促進テストとして保管温度を40℃とし、脱酸素水充填後の溶存酸素の経時変化を測定した。試験結果を図4に示す。実施例の樹脂製ボトルで1年以上に渡って溶存酸素量を低く保っていることが認められる。実施例の樹脂製ボトルを用いることで内容物の風味の劣化及び変色を抑制できることが期待できる。
(Measurement of dissolved oxygen over time)
As a three-fold accelerated test for room temperature, the storage temperature was 40 ° C., and the change over time in dissolved oxygen after filling with deoxygenated water was measured. The test results are shown in FIG. It can be seen that the amount of dissolved oxygen is kept low for more than one year in the resin bottles of the examples. It can be expected that the deterioration and discoloration of the flavor of the contents can be suppressed by using the resin bottle of the example.

(酸素透過度測定)
試料内に一定流量の窒素を流して試料から出た窒素を試験機センサーに導入し、試料の外部から透過する空気中の酸素量を測定した。方法:JIS K7126−2:2006、試験装置:酸素透過性試験機 (モコン社製)OX−TRAN 2−61 MJ、試験温度:23℃、試験ガス:空気
実施例の酸素透過度[cc/(pkg・24h)、実測値(空気)、酸素=21%]は0.0004であり、比較例1の酸素透過度は0.038であった。実施例は比較例1に比べて約1/100であり、長期間に渡って内容物の劣化を抑制できることが期待できる。
(Oxygen permeability measurement)
Nitrogen from the sample was introduced into the tester sensor by flowing a constant flow of nitrogen into the sample, and the amount of oxygen in the air that permeated from the outside of the sample was measured. Method: JIS K7126-2: 2006, Test apparatus: Oxygen permeability tester (manufactured by Mocon) OX-TRAN 2-61 MJ, test temperature: 23 ° C., test gas: oxygen permeability of air example [cc / ( pkg · 24h), measured value (air), oxygen = 21%] was 0.0004, and the oxygen permeability of Comparative Example 1 was 0.038. An Example is about 1/100 compared with the comparative example 1, and it can be anticipated that deterioration of the content can be suppressed over a long period of time.

(ヘイズ測定)
測定方法はJIS K7105に準拠してn=5で行い、結果は次のとおりであった。
実施例:平均3.98%、max5.80%、min3.10%、標準偏差1.052
比較例2:平均7.44%、max11.1%、min5.32%、標準偏差2.508
実施例では比較例2に対して約1/2程度のヘイズ値であった。
(Haze measurement)
The measurement method was performed according to JIS K7105 with n = 5, and the results were as follows.
Examples: Average 3.98%, max 5.80%, min 3.10%, standard deviation 1.052
Comparative Example 2: Average 7.44%, max 11.1%, min 5.32%, standard deviation 2.508
In the examples, the haze value was about ½ that of Comparative Example 2.

実施形態及び実施例の樹脂製ボトルは本発明に係る樹脂製ボトルの一例を示したものであり形状、寸法などは適宜変更される。樹脂製ボトルとしての品質を損なわない範囲で、着色剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、離型剤、滑剤、核剤、帯電防止剤等の種々の樹脂添加剤を配合することができる。本実施形態のように単層の樹脂で樹脂製ボトルを構成する場合の他、2層以上の樹脂により樹脂製ボトルを構成することもできる。例えば外層、内層の2層とすることや、外層、単数又は複数の中間層及び内層とする2層を超える複数層とするものが挙げられる。   The resin bottles of the embodiments and examples show examples of the resin bottles according to the present invention, and the shape, dimensions, and the like are appropriately changed. Various resin additives such as a colorant, an antioxidant, an ultraviolet absorber, a release agent, a lubricant, a nucleating agent, and an antistatic agent can be blended within a range that does not impair the quality of the resin bottle. In addition to the case where the resin bottle is made of a single layer resin as in this embodiment, the resin bottle can be made of two or more layers of resin. For example, the outer layer and the inner layer may be two layers, or the outer layer, one or a plurality of intermediate layers, and the inner layer may be more than two layers.

1 樹脂製ボトル
2 口部
3 ボトル本体
4 肩部
5 胴部
6 底部
30 PET
31 プリフォーム
100 プリフォーム成形用金型
101 第1キャビティ型
102 ネック型
103 インコア型
104 第1キャビティ
105 射出成形機
110 ブロー成形用金型
111 第2キャビティ型
112 第2キャビティ
113 ストレッチロッド
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Resin bottle 2 Mouth part 3 Bottle main body 4 Shoulder part 5 Trunk part 6 Bottom part 30 PET
31 Preform 100 Preform Mold 101 First Cavity Mold 102 Neck Mold 103 In-core Mold 104 First Cavity 105 Injection Molding Machine 110 Blow Molding Mold 111 Second Cavity Mold 112 Second Cavity 113 Stretch Rod

Claims (3)

合成樹脂に酸素吸収剤を配合した成形材料を用いてプリフォームを射出成形し、このプリフォームをブロー成形して得られたガスバリア性に優れた樹脂製ボトルにおいて、
前記成形材料中の前記酸素吸収剤の配合割合は0.3質量%〜3.0質量%とされており、前記プリフォームの射出温度を250℃〜275℃としていることを特徴とするガスバリア性に優れた樹脂製ボトル。
In a resin bottle excellent in gas barrier properties obtained by injection molding a preform using a molding material in which an oxygen absorbent is blended with a synthetic resin and blow-molding this preform.
A gas barrier property, wherein a blending ratio of the oxygen absorbent in the molding material is 0.3% to 3.0% by mass, and an injection temperature of the preform is 250 ° C. to 275 ° C. Excellent plastic bottle.
前記ブロー成形時のブロー成形型の温度を20℃〜40℃としたことを特徴とする請求項1に記載のガスバリア性に優れた樹脂製ボトル。   The resin bottle excellent in gas barrier properties according to claim 1, wherein the temperature of the blow mold at the time of blow molding is 20C to 40C. 合成樹脂中の酸素吸収剤の配合割合を0.3質量%〜3.0質量%とした成形材料を、250℃〜275℃の射出温度で射出成形し、これにより得られたプリフォームを20℃〜40℃に調整したブロー成形型でブロー成形して樹脂製ボトルを得る樹脂製ボトルの成形方法。   A molding material in which the blending ratio of the oxygen absorbent in the synthetic resin is 0.3% by mass to 3.0% by mass is injection molded at an injection temperature of 250 ° C. to 275 ° C., and the preform thus obtained is 20 A method for molding a resin bottle, which is blow-molded with a blow mold adjusted to -40 ° C to obtain a resin bottle.
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