JP2016159532A - Method of and device for producing cap liner - Google Patents

Method of and device for producing cap liner Download PDF

Info

Publication number
JP2016159532A
JP2016159532A JP2015040919A JP2015040919A JP2016159532A JP 2016159532 A JP2016159532 A JP 2016159532A JP 2015040919 A JP2015040919 A JP 2015040919A JP 2015040919 A JP2015040919 A JP 2015040919A JP 2016159532 A JP2016159532 A JP 2016159532A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
sliding layer
layer
cap
synthetic resin
liner
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2015040919A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6431406B2 (en
Inventor
英泰 武藤
Hideyasu Muto
英泰 武藤
文彦 臼井
Fumihiko Usui
文彦 臼井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Altemira Can Co Ltd
Original Assignee
Universal Can Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Universal Can Corp filed Critical Universal Can Corp
Priority to JP2015040919A priority Critical patent/JP6431406B2/en
Publication of JP2016159532A publication Critical patent/JP2016159532A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6431406B2 publication Critical patent/JP6431406B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Closures For Containers (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of and a device for producing a cap liner, capable of preparing the cap liner in which a ring-shaped hermetic layer is formed on a hard disc (slide layer), and to provide the cap liner produced by the method.SOLUTION: There is provided a method for production of a cap liner 2 installed in a bottomed cylindrical cap body 1 comprising a top plate 1a and a cylindrical peripheral wall 1b. The cap liner comprises a disk-like slide layer 2a disposed contacting the inner face of the top plate, and a toric hermetic layer 2b made of a synthetic resin more flexible than the slide layer and laminated to the slide layer. The method includes a resin coating process of coating a molten synthetic resin R to be a hermetic layer on the slide layer, and a hermetic layer-molding process of casting the molten synthetic resin to the toric hermetic layer. In the resin coating process, the molten resin is coated on the slide layer which is previously heated.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、摺動層上にリング状の密封層が形成されたキャップ用ライナーの製造方法および製造装置に関する。   The present invention relates to a method and an apparatus for manufacturing a cap liner in which a ring-shaped sealing layer is formed on a sliding layer.

従来、PP(ポリプロピレン)等の摺動層の上にリング状の密封層をモールド成形したキャップ用のライナーが知られている。例えば、特許文献1には、円盤状の摺動層と、該摺動層に積層された柔軟な合成樹脂である円環状(リング状)の密封層とを備えたキャップ用ライナー及びその製造装置並びに製造方法が記載されている。このようなリング状の密封層を用いると、ライナーの軽量化が図れると共に原料の削減も図ることが可能である。   Conventionally, a cap liner in which a ring-shaped sealing layer is molded on a sliding layer such as PP (polypropylene) is known. For example, Patent Document 1 discloses a cap liner provided with a disk-shaped sliding layer and an annular (ring-shaped) sealing layer that is a flexible synthetic resin laminated on the sliding layer, and an apparatus for manufacturing the same. A manufacturing method is also described. When such a ring-shaped sealing layer is used, it is possible to reduce the weight of the liner and reduce the raw material.

この装置及び方法では、固定側型板と可動側型板との間に摺動層を設置し、型締め時に、設置されている摺動層上に円環状のキャビティを形成し、該キャビティに溶融した合成樹脂を射出成形することで、リング状の密封層を摺動層上に形成している。   In this apparatus and method, a sliding layer is installed between the fixed side mold plate and the movable side template plate, and when the mold is clamped, an annular cavity is formed on the installed sliding layer, and the cavity is formed in the cavity. A ring-shaped sealing layer is formed on the sliding layer by injection molding the molten synthetic resin.

特許第5603742号公報Japanese Patent No. 5603742

従来、摺動層の上にリング状の密封層を成形しているが、密封層がリング状であるために接着面積が少なく、摺動層と密封層との接着強度が比較的小さくなってしまう不都合があった。このため、摺動層から密封層を剥がす方向に強い力が加わった場合、密封層に剥がれが生じるおそれがあり、剥がれが生じると中身液が漏れる可能性があった。したがって、摺動層とリング状の密封層とのより高い接着強度が要望されている。   Conventionally, a ring-shaped sealing layer is formed on the sliding layer. However, since the sealing layer is ring-shaped, the bonding area is small, and the adhesive strength between the sliding layer and the sealing layer is relatively small. There was an inconvenience. For this reason, when a strong force is applied in the direction in which the sealing layer is peeled off from the sliding layer, the sealing layer may be peeled off, and if the peeling occurs, the content liquid may leak. Therefore, there is a demand for higher adhesive strength between the sliding layer and the ring-shaped sealing layer.

本発明は、前述の課題に鑑みてなされたもので、摺動層上にリング状の密封層を高い接着強度で形成可能なキャップ用ライナーの製造方法および製造装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a cap liner manufacturing method and manufacturing apparatus capable of forming a ring-shaped sealing layer on a sliding layer with high adhesive strength. .

本発明は、前記課題を解決するために以下の構成を採用した。すなわち、第1の発明に係るキャップ用ライナーの製造方法は、天板部と該天板部の周縁から垂下した筒状周壁部とからなる有底筒状のキャップ本体内に設置されるキャップ用ライナーの製造方法であって、前記キャップ用ライナーが、前記天板部の内面に接して配される円盤状の摺動層と、該摺動層に積層され前記摺動層よりも柔軟な合成樹脂である円環状の密封層とを備えるものであり、前記摺動層上に前記密封層となる溶融した前記合成樹脂を塗布する樹脂塗布工程と、前記塗布した前記合成樹脂を円環状の前記密封層に成型する密封層成型工程とを有し、前記樹脂塗布工程において、前記摺動層が予め加熱された状態で溶融した前記合成樹脂を塗布することを特徴とする。   The present invention employs the following configuration in order to solve the above problems. That is, the manufacturing method of the cap liner according to the first invention is for a cap installed in a bottomed cylindrical cap body comprising a top plate portion and a cylindrical peripheral wall portion depending from the periphery of the top plate portion. A method of manufacturing a liner, wherein the cap liner includes a disc-shaped sliding layer disposed in contact with the inner surface of the top plate portion, and a synthetic layer that is laminated on the sliding layer and is more flexible than the sliding layer. An annular sealing layer that is a resin, and a resin application step of applying the molten synthetic resin to be the sealing layer on the sliding layer; and the applied synthetic resin in the annular shape A sealing layer molding step for molding into a sealing layer, and in the resin coating step, the molten synthetic resin is applied in a state where the sliding layer is heated in advance.

このキャップ用ライナーの製造方法では、溶融した合成樹脂を塗布する際に摺動層を予め加熱するので、摺動層が予備加熱されていることで、その上に塗布される合成樹脂の接着強度が向上し、密封層の高い密着性が得られる。   In this cap liner manufacturing method, the sliding layer is pre-heated when the molten synthetic resin is applied, so that the sliding layer is preheated so that the adhesive strength of the synthetic resin applied thereon is increased. Is improved and high adhesion of the sealing layer is obtained.

第2の発明に係るキャップ用ライナーの製造方法は、第1の発明において、前記キャップ本体が、金属製であり、前記樹脂塗布工程前に、前記キャップ本体内に前記摺動層を設置するシート設置工程を有し、前記樹脂塗布工程において、前記キャップ本体を誘導加熱によって予め加熱して前記摺動層を加熱することを特徴とする。
すなわち、このキャップ用ライナーの製造方法では、キャップ本体内に摺動層が設置された状態で、キャップ本体を誘導加熱によって予め加熱して摺動層を加熱するので、金属製のキャップ本体が誘導加熱で加熱されることで、天板部上に配された摺動層も加熱することができる。
The manufacturing method of the cap liner according to the second invention is the sheet according to the first invention, wherein the cap body is made of metal and the sliding layer is installed in the cap body before the resin coating step. An installation step, and in the resin coating step, the cap body is preheated by induction heating to heat the sliding layer.
That is, in this cap liner manufacturing method, the cap body is preheated by induction heating in a state where the sliding layer is installed in the cap body, so that the metal cap body is guided. By being heated by heating, the sliding layer disposed on the top plate portion can also be heated.

第3の発明に係るキャップ用ライナーの製造方法は、第1又は第2の発明において、前記樹脂塗布工程において、前記キャップ本体内の前記摺動層に熱風又は赤外線を当てて加熱することを特徴とする。
すなわち、このキャップ用ライナーの製造方法では、キャップ本体内の摺動層に熱風又は赤外線を当てて加熱しているので、摺動層を直接加熱することができる。
また、熱風又は赤外線を発生させる機構は、誘導加熱方式に比べて簡易かつ小型で済み、装置の省スペース化や低コスト化が可能である。
The manufacturing method of the cap liner according to the third invention is characterized in that, in the first or second invention, in the resin coating step, the sliding layer in the cap body is heated by applying hot air or infrared rays. And
That is, in this cap liner manufacturing method, the sliding layer in the cap body is heated by applying hot air or infrared rays, so that the sliding layer can be directly heated.
In addition, the mechanism for generating hot air or infrared rays is simpler and smaller than the induction heating method, and it is possible to reduce the space and cost of the apparatus.

第4の発明に係るキャップ用ライナーの製造装置は、天板部と該天板部の周縁から垂下した筒状周壁部とからなる有底筒状のキャップ本体内に設置されるキャップ用ライナーの製造装置であって、前記キャップ用ライナーが、前記天板部の内面に接して配される円盤状の摺動層と、該摺動層に積層され前記摺動層よりも柔軟な合成樹脂である円環状の密封層とを備えるものであり、前記摺動層上に前記密封層となる溶融した前記合成樹脂を塗布する樹脂塗布機構と、前記塗布した前記合成樹脂を円環状の前記密封層に成型する成形金型機構と、溶融した前記合成樹脂を塗布する際に前記摺動層を予め加熱するシート加熱機構とを備えていることを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a cap liner manufacturing apparatus comprising: a cap liner installed in a bottomed cylindrical cap body having a top plate portion and a cylindrical peripheral wall portion hanging from the periphery of the top plate portion. In the manufacturing apparatus, the cap liner is a disc-shaped sliding layer disposed in contact with the inner surface of the top plate portion, and a synthetic resin that is laminated on the sliding layer and is more flexible than the sliding layer. An annular sealing layer, and a resin application mechanism for applying the molten synthetic resin to be the sealing layer on the sliding layer; and the annular sealing layer for applying the applied synthetic resin And a sheet heating mechanism that preheats the sliding layer when the molten synthetic resin is applied.

第5の発明に係るキャップ用ライナーの製造装置は、第4の発明において、前記キャップ本体が、金属製であり、前記シート加熱機構が、前記キャップ本体内に前記摺動層が設置された状態で、前記キャップ本体を誘導加熱によって予め加熱して前記摺動層を加熱する誘導加熱部を有していることを特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, there is provided the cap liner manufacturing apparatus according to the fourth aspect, wherein the cap body is made of metal, and the sheet heating mechanism is provided with the sliding layer installed in the cap body. The cap main body is preliminarily heated by induction heating and has an induction heating section for heating the sliding layer.

第6の発明に係るキャップ用ライナーの製造装置は、第4又は第5の発明において、前記シート加熱機構が、前記キャップ本体内の前記摺動層に熱風又は赤外線を当てて加熱するシート直接加熱部を有していることを特徴とする。   The cap liner manufacturing apparatus according to a sixth aspect of the present invention is the direct heating apparatus according to the fourth or fifth aspect, wherein the sheet heating mechanism heats the sliding layer in the cap body by applying hot air or infrared rays. It has the part.

本発明によれば、以下の効果を奏する。
すなわち、本発明に係るキャップ用ライナーの製造方法および製造装置では、溶融した合成樹脂を塗布する際に摺動層を予め加熱するので、摺動層が予備加熱されていることで、その上に塗布された合成樹脂の接着強度が向上し、密封層の高い密着性が得られる。
したがって、本発明によれば、密封層が剥がれ難く、剥がれによる中身液の漏れを防止することができる。
The present invention has the following effects.
That is, in the cap liner manufacturing method and manufacturing apparatus according to the present invention, the sliding layer is preheated when the molten synthetic resin is applied, so that the sliding layer is preheated. The adhesive strength of the applied synthetic resin is improved, and high adhesion of the sealing layer is obtained.
Therefore, according to the present invention, the sealing layer is hardly peeled off, and leakage of the contents liquid due to peeling can be prevented.

本発明に係るキャップ用ライナーの製造方法および製造装置の第1実施形態において、製造工程を概略的な断面で示す説明図である。In the first embodiment of the cap liner manufacturing method and manufacturing apparatus according to the present invention, it is an explanatory view showing a schematic cross-section of the manufacturing process. 第1実施形態において、合成樹脂塗布工程を工程順に示す概略的な断面図である。In 1st Embodiment, it is schematic sectional drawing which shows a synthetic resin application | coating process to process order. 本発明に係るキャップ用ライナーの製造方法および製造装置の第2実施形態において、製造工程を概略的な断面で示す説明図である。In 2nd Embodiment of the manufacturing method and manufacturing apparatus of the cap liner which concern on this invention, it is explanatory drawing which shows a manufacturing process with a schematic cross section.

以下、本発明に係るキャップ用ライナーの製造方法および製造装置の第1実施形態を、図1及び図2を参照しながら説明する。   A first embodiment of a cap liner manufacturing method and manufacturing apparatus according to the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 and 2.

本実施形態のキャップ用ライナーの製造方法は、図1に示すように、天板部1aと該天板部1aの周縁から垂下した筒状周壁部1bとからなる有底筒状のキャップ本体1内に設置されるキャップ用ライナー2の製造方法である。
上記キャップ用ライナー2は、天板部1aの内面に接して配される円盤状の摺動層2aと、該摺動層2aに積層され摺動層2aよりも柔軟な合成樹脂である円環状の密封層2bとを備えている。
As shown in FIG. 1, the manufacturing method of the cap liner according to this embodiment includes a bottomed cylindrical cap body 1 including a top plate portion 1a and a cylindrical peripheral wall portion 1b suspended from the periphery of the top plate portion 1a. It is a manufacturing method of the liner 2 for caps installed in an inside.
The cap liner 2 includes a disc-shaped sliding layer 2a disposed in contact with the inner surface of the top plate portion 1a, and an annular shape that is a synthetic resin that is laminated on the sliding layer 2a and is more flexible than the sliding layer 2a. The sealing layer 2b.

このキャップ用ライナー2の製造方法は、摺動層2a上に密封層2bとなる溶融した合成樹脂Rを塗布する樹脂塗布工程と、塗布した合成樹脂Rを円環状の密封層2bに成型する密封層成型工程とを有している。
また、本実施形態では、キャップ本体1が、金属製であり、樹脂塗布工程前に、キャップ本体1内に摺動層2aを設置するシート設置工程を有している。
上記樹脂塗布工程では、摺動層2aが予め加熱された状態で溶融した合成樹脂Rを塗布する。すなわち、樹脂塗布工程において、キャップ本体1を誘導加熱によって予め加熱して摺動層を加熱する工程を有している。
The manufacturing method of the cap liner 2 includes a resin application step of applying a molten synthetic resin R to be a sealing layer 2b on the sliding layer 2a, and a sealing process in which the applied synthetic resin R is molded into an annular sealing layer 2b. A layer molding process.
Moreover, in this embodiment, the cap main body 1 is metal, and has the sheet | seat installation process which installs the sliding layer 2a in the cap main body 1 before the resin application | coating process.
In the resin application step, the synthetic resin R melted in a state where the sliding layer 2a is heated in advance is applied. That is, the resin coating step includes a step of heating the cap body 1 in advance by induction heating to heat the sliding layer.

この製造方法に用いる本実施形態のキャップ用ライナーの製造装置は、図1及び図2に示すように、摺動層2a上に密封層2bとなる溶融した合成樹脂Rを塗布する樹脂塗布機構4と、溶融した前記合成樹脂Rを円環状の密封層2bに成型する成形金型機構5と、溶融した合成樹脂Rを塗布する際に摺動層2aを予め加熱するシート加熱機構6とを備えている。
また、シート加熱機構6は、キャップ本体1内に摺動層2aが設置された状態で、キャップ本体1を誘導加熱によって予め加熱して摺動層2aを加熱する誘導加熱部7を有している。
As shown in FIGS. 1 and 2, the cap liner manufacturing apparatus of the present embodiment used in this manufacturing method has a resin application mechanism 4 for applying a molten synthetic resin R to be a sealing layer 2b on a sliding layer 2a. And a molding die mechanism 5 that molds the molten synthetic resin R into the annular sealing layer 2b, and a sheet heating mechanism 6 that preheats the sliding layer 2a when the molten synthetic resin R is applied. ing.
The sheet heating mechanism 6 includes an induction heating unit 7 that heats the sliding layer 2a by heating the cap body 1 in advance by induction heating in a state where the sliding layer 2a is installed in the cap body 1. Yes.

上記誘導加熱部7は、キャップ本体1の天板部1a下方に配置されるコイル7aを備えている。誘導加熱部7では、コイル7aに高周波の交流電流を流すことで、電磁誘導によってコイル7a上方に対向する天板部1aに渦電流を生じさせ、そのジュール熱で天板部1aを非接触で加熱させることができる。   The induction heating unit 7 includes a coil 7 a disposed below the top plate 1 a of the cap body 1. In the induction heating unit 7, an eddy current is generated in the top plate portion 1 a facing above the coil 7 a by electromagnetic induction by passing a high-frequency alternating current through the coil 7 a, and the top plate portion 1 a is contacted by the Joule heat without contact. Can be heated.

本実施形態のキャップ用ライナーの製造方法について、より詳細に説明する。なお、使用するキャップ本体1には、筒状周壁部1bに内側に突出させたライナー係止突起1cを予め形成しておく。
例えば、まずアルミニウム合金板の内外面にエポキシフェノール、ポリエステル等の塗料を1〜10μmの厚さで2〜数回焼付け塗装し、これをプレスにてカップ状に打ち抜く。そして、これに、ミシン部、ナール、ライナー係止突起1c等をカップ側面に加工してキャップ本体1を作製する。
The manufacturing method of the cap liner of this embodiment will be described in more detail. The cap main body 1 to be used is previously formed with a liner locking protrusion 1c that protrudes inward from the cylindrical peripheral wall 1b.
For example, first, a coating material such as epoxyphenol or polyester is baked and applied 2 to several times to a thickness of 1 to 10 μm on the inner and outer surfaces of an aluminum alloy plate, and this is punched into a cup shape with a press. And a sewing machine part, a knurl, liner latching protrusion 1c, etc. are processed into this at the cup side, and cap body 1 is produced.

まず、図1に示すように、円盤状の摺動層2aをキャップ本体1内に挿入する。この際、樹脂製ディスクである摺動層2aは、ライナー係止突起1cを超えて天板部1aの内面上に載置される。
上記摺動層2aは、PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、各種ナイロン、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PAN(ポリアクリロニトリル)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PC(ポリカーボネート)等の硬質の合成樹脂で形成される。
First, as shown in FIG. 1, the disc-shaped sliding layer 2 a is inserted into the cap body 1. At this time, the sliding layer 2a, which is a resin disk, is placed on the inner surface of the top plate portion 1a beyond the liner locking projection 1c.
The sliding layer 2a is made of PP (polypropylene), HDPE (high density polyethylene), PVC (polyvinyl chloride), various nylons, PET (polyethylene terephthalate), PAN (polyacrylonitrile), PBT (polybutylene terephthalate), PC ( (Polycarbonate) or the like.

また、摺動層2aに使用した硬質シートは、以下のように作製した。まず、硬質の合成樹脂を押出機とTダイとを使って硬質シート用の単層シートを作製する。このときの単層シートの厚さは0.1〜1.0mmの間が好ましい。より好ましくは0.2〜0.8mmの範囲のものである。この合成樹脂は一定の剛性が必要であり、厚さにもよるが曲げ弾性率が400MPa以上であることが好ましい。この硬質シートの表面に必要に応じてコロナ放電処理等を施しても良い。
なお、摺動層2aは、必ずしも合成樹脂だけではなく、例えば両面を合成樹脂でラミネートあるいは塗装したアルミニウムシート等でもよい。
Moreover, the hard sheet used for the sliding layer 2a was produced as follows. First, a single layer sheet for a hard sheet is produced from a hard synthetic resin using an extruder and a T die. The thickness of the single layer sheet at this time is preferably between 0.1 and 1.0 mm. More preferably, it is in the range of 0.2 to 0.8 mm. This synthetic resin requires a certain rigidity, and preferably has a flexural modulus of 400 MPa or more, although it depends on the thickness. Corona discharge treatment or the like may be performed on the surface of the hard sheet as necessary.
The sliding layer 2a is not necessarily made of synthetic resin, but may be, for example, an aluminum sheet laminated or painted on both surfaces with synthetic resin.

次に、摺動層2aを設置したキャップ本体1を誘導加熱部7の上方に設置し、コイル7aに交流電流を流して天板部1aを加熱する。この際、天板部1a上の摺動層2aの表面温度が、45〜158℃になるように天板部1aを加熱する。PPの摺動層2aの場合、摺動層2aの表面温度が45℃よりも低いと十分な接着強度が得られず、158℃を超えると摺動層2aが変形したり、異臭が発生したりする。なお、摺動層2aの表面温度は、65〜105℃の範囲がより好ましい。また、摺動層2aの予熱加熱温度は、塗布される溶融した合成樹脂Rの温度に対して100〜180℃低く設定されることが好ましい。   Next, the cap body 1 on which the sliding layer 2a is installed is installed above the induction heating unit 7, and an alternating current is passed through the coil 7a to heat the top plate unit 1a. At this time, the top plate portion 1a is heated so that the surface temperature of the sliding layer 2a on the top plate portion 1a is 45 to 158 ° C. In the case of the PP sliding layer 2a, if the surface temperature of the sliding layer 2a is lower than 45 ° C, sufficient adhesive strength cannot be obtained, and if it exceeds 158 ° C, the sliding layer 2a is deformed or a strange odor is generated. Or The surface temperature of the sliding layer 2a is more preferably in the range of 65 to 105 ° C. Moreover, it is preferable that the preheating heating temperature of the sliding layer 2a is set to be 100 to 180 ° C. lower than the temperature of the melted synthetic resin R to be applied.

次に、摺動層2aが予熱加熱されている状態で、摺動層2a上に密封層2bとなる溶融した合成樹脂Rを塗布する。
合成樹脂Rとしては、エラストマーまたは樹脂とエラストマーとのブレンド等が良好な結果を示す。エラストマーとしては、オレフィン系エラストマー、スチレン系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、ポリエステル系エラストマー、ポリウレタン系エラストマー、塩ビ系エラストマー等が採用可能である。
Next, in a state where the sliding layer 2a is preheated and heated, a molten synthetic resin R that becomes the sealing layer 2b is applied onto the sliding layer 2a.
As the synthetic resin R, an elastomer or a blend of a resin and an elastomer shows a good result. As the elastomer, olefin elastomer, styrene elastomer, polyamide elastomer, polyester elastomer, polyurethane elastomer, vinyl chloride elastomer and the like can be used.

合成樹脂Rは、図2に示すように、樹脂塗布機構4によって摺動層2a上にリング状に塗布される。この樹脂塗布機構4は、中心軸上に合成樹脂Rの樹脂供給路8aが形成された内側円柱部8と、内側円柱部8の外周に内側円柱部8に対して軸方向に移動可能に設置された外側円筒部9とを備えている。内側円柱部8は、下部に底面が円形の円錐形状部8bと、樹脂供給路8aの下端から半径方向外方に複数分岐し円錐形状部8b上に形成された分岐路8cとを有している。これら分岐路8cの先端は、外側円筒部9が上方に移動した状態で円錐形状部8bの外周上に形成される円環状のギャップ8d内に開口している。   As shown in FIG. 2, the synthetic resin R is applied in a ring shape on the sliding layer 2 a by the resin application mechanism 4. The resin coating mechanism 4 is installed on an inner cylinder portion 8 in which a resin supply path 8a of the synthetic resin R is formed on the central axis, and is installed on the outer periphery of the inner cylinder portion 8 so as to be movable in the axial direction with respect to the inner cylinder portion 8. The outer cylindrical portion 9 is provided. The inner cylindrical portion 8 includes a conical portion 8b having a circular bottom at the bottom, and a branch path 8c formed on the conical shape portion 8b by branching a plurality of portions radially outward from the lower end of the resin supply passage 8a. Yes. The tips of these branch paths 8c are opened in an annular gap 8d formed on the outer periphery of the conical portion 8b with the outer cylindrical portion 9 moving upward.

上記樹脂供給路8aは、溶融した合成樹脂Rを供給可能な押出機(図示略)に接続されている。
外側円筒部9が上方に移動した状態では、内側円柱部8の円錐形状部8bと外側円筒部9の下部との間に、円環状のギャップ8dが形成されている。すなわち、供給された合成樹脂Rが各分岐路8cからギャップ8d内に押し出されるように設定されている。
The resin supply path 8a is connected to an extruder (not shown) capable of supplying a molten synthetic resin R.
When the outer cylindrical portion 9 is moved upward, an annular gap 8 d is formed between the conical portion 8 b of the inner cylindrical portion 8 and the lower portion of the outer cylindrical portion 9. That is, it is set so that the supplied synthetic resin R is pushed out from each branch path 8c into the gap 8d.

合成樹脂Rを摺動層2a上に塗布する場合、図2に(a)に示すように、内側円柱部8および外側円筒部9をキャップ本体1の上部開口部から挿入し、底面の摺動層2a上に内側円柱部8の円錐形状部8bを接触させる。また、外側円筒部9は、上方に移動させておき、各分岐路8cの先端を開口させた状態とする。この状態で、溶融させた合成樹脂Rを樹脂供給路8aに供給する。樹脂供給路8aに供給された合成樹脂Rは、各分岐路8cを介して外周のギャップ8d内に所定量だけ送り出される。
次に、この状態で、図2の(b)に示すように、外側円筒部9を下方に移動させるとギャップ8d内の合成樹脂Rが下方に押し出され、摺動層2a上にリング状にドロップされる。
When the synthetic resin R is applied onto the sliding layer 2a, the inner cylindrical portion 8 and the outer cylindrical portion 9 are inserted from the upper opening of the cap body 1 as shown in FIG. The conical portion 8b of the inner cylindrical portion 8 is brought into contact with the layer 2a. Further, the outer cylindrical portion 9 is moved upward, and the tip of each branch path 8c is opened. In this state, the melted synthetic resin R is supplied to the resin supply path 8a. The synthetic resin R supplied to the resin supply path 8a is sent out by a predetermined amount into the outer peripheral gap 8d through each branch path 8c.
Next, in this state, as shown in FIG. 2 (b), when the outer cylindrical portion 9 is moved downward, the synthetic resin R in the gap 8d is pushed downward to form a ring shape on the sliding layer 2a. Dropped.

次に、図1に示すように、キャップ本体1内に、成形金型機構5の円柱状の成形パンチ10と該成形パンチ10の外周に設けられた円筒状の成形スリーブ11とを挿入し、これらの下部を摺動層2a上の合成樹脂Rに押しつけ型押しを行う。成形パンチ10下部と成形スリーブ11との間には、円環状に延在したキャビティである断面矩形状の溝部10aが形成されている。また、成形パンチ10は、内部に冷却水が流通する冷却水流路(図示略)が形成されており、冷却水により冷却されている。したがって、成形パンチ10と成形スリーブ11との下部を合成樹脂Rに押しつけることで、合成樹脂Rが溝部10aで成形されると共に冷却されて固化し、円環状の密封層2bが形成される。   Next, as shown in FIG. 1, a cylindrical molding punch 10 of the molding die mechanism 5 and a cylindrical molding sleeve 11 provided on the outer periphery of the molding punch 10 are inserted into the cap body 1, These lower parts are pressed against the synthetic resin R on the sliding layer 2a for embossing. Between the lower part of the molding punch 10 and the molding sleeve 11, a groove 10a having a rectangular cross section which is a cavity extending in an annular shape is formed. Further, the molding punch 10 has a cooling water passage (not shown) through which cooling water flows, and is cooled by the cooling water. Therefore, by pressing the lower portions of the molding punch 10 and the molding sleeve 11 against the synthetic resin R, the synthetic resin R is molded by the groove 10a and is cooled and solidified to form the annular sealing layer 2b.

このように本実施形態のキャップ用ライナーの製造方法では、溶融した合成樹脂Rを塗布する際に摺動層2aを予め加熱するので、摺動層2aが予備加熱されていることで、その上に塗布される合成樹脂Rの接着強度が向上し、密封層2bの高い密着性が得られる。
また、キャップ本体1内に摺動層2aが設置された状態で、キャップ本体1を誘導加熱によって予め加熱して摺動層2aを加熱するので、金属製のキャップ本体1が誘導加熱で加熱されることで、天板部1a上に配された摺動層2aも加熱することができる。
Thus, in the manufacturing method of the cap liner of this embodiment, since the sliding layer 2a is preheated when the molten synthetic resin R is applied, the sliding layer 2a is preheated. The adhesive strength of the synthetic resin R applied to the surface is improved, and high adhesion of the sealing layer 2b is obtained.
In addition, in the state where the sliding layer 2a is installed in the cap body 1, the cap body 1 is preheated by induction heating to heat the sliding layer 2a, so that the metal cap body 1 is heated by induction heating. Thus, the sliding layer 2a disposed on the top plate 1a can also be heated.

次に、本発明に係るキャップ用ライナーの製造方法および製造装置の第2実施形態について、図3を参照して以下に説明する。なお、以下の実施形態の説明において、上記実施形態において説明した同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。   Next, a second embodiment of a cap liner manufacturing method and manufacturing apparatus according to the present invention will be described below with reference to FIG. Note that, in the following description of the embodiment, the same components described in the above embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

第2実施形態と第1実施形態との異なる点は、第1実施形態では、誘導加熱部7による誘導加熱で天板部1aを加熱し、その熱で摺動層2aも加熱しているのに対し、第2実施形態のキャップ用ライナーの製造方法では、図3に示すように、シート加熱機構26として、キャップ本体1内の摺動層2aに熱風Wを当てて加熱するシート直接加熱部27を用いている点である。すなわち、第2実施形態では、シート加熱機構26が、複数の送風口27aから熱風Wを吹き出すことができるシート直接加熱部27を備えている。このシート直接加熱部27は、キャップ本体1の上部開口部の上方に配置され、送風口27aから熱風Wを内部の摺動層2aに向けて吹き付けることで、摺動層2aを直接加熱している。   The difference between the second embodiment and the first embodiment is that, in the first embodiment, the top plate 1a is heated by induction heating by the induction heating unit 7, and the sliding layer 2a is also heated by the heat. In contrast, in the cap liner manufacturing method according to the second embodiment, as shown in FIG. 3, as the sheet heating mechanism 26, a sheet direct heating unit that heats the sliding layer 2 a in the cap body 1 by applying hot air W thereto. 27 is used. That is, in the second embodiment, the sheet heating mechanism 26 includes the sheet direct heating unit 27 that can blow the hot air W from the plurality of air outlets 27a. The sheet direct heating unit 27 is disposed above the upper opening of the cap body 1 and directly blows the sliding layer 2a by blowing hot air W from the air blowing port 27a toward the internal sliding layer 2a. Yes.

このように第2実施形態では、キャップ本体1内の摺動層2aに熱風Wを当てて加熱しているので、摺動層2aを直接加熱することができる。また、熱風を発生させるシート直接加熱部27は、誘導加熱方式に比べて簡易かつ小型で済み、装置の省スペース化や低コスト化が可能である。   Thus, in 2nd Embodiment, since the hot air W is applied and heated to the sliding layer 2a in the cap main body 1, the sliding layer 2a can be heated directly. Further, the sheet direct heating unit 27 for generating hot air is simpler and smaller than the induction heating method, and the space of the apparatus can be reduced and the cost can be reduced.

上記第2実施形態に基づいてキャップ用ライナーを製造し、摺動層の予備加熱温度を変えて密封層の接着強度について評価した。
使用した摺動層は、PPシートで作製し、密封層は、オレフィン系エラストマー、スチレン系エラストマーで形成した。また、摺動層の表面粗さは、Rz≦20μmに設定した。
A cap liner was manufactured based on the second embodiment, and the adhesive layer strength was evaluated by changing the preheating temperature of the sliding layer.
The sliding layer used was made of a PP sheet, and the sealing layer was made of an olefin elastomer or a styrene elastomer. The surface roughness of the sliding layer was set to Rz ≦ 20 μm.

摺動層の予備加熱は、キャップ本体の上部開口部側から熱風を吹き付けることで行い、その際の摺動層の表面温度を放射温度計で測定し、接着強度と密封性とについて評価した。なお、比較例として、予備加熱を行わずに密封層を形成したものも同様に評価した。これらの評価結果を、表1に示す。   The sliding layer was preheated by blowing hot air from the upper opening side of the cap body, and the surface temperature of the sliding layer at that time was measured with a radiation thermometer to evaluate the adhesive strength and the sealing performance. In addition, as a comparative example, what formed the sealing layer without performing preheating was evaluated similarly. These evaluation results are shown in Table 1.

Figure 2016159532
Figure 2016159532

上記接着強度の測定は、以下の条件で行った。
・測定温度:室温(常温)
・引張強度:780mm/min
・測定機:SHIMPO製 型番FGC−10
・引っ張り機:ORIENTAL MOTOR 型番4RK25RGN−A(スピードコントロールモーター)4LB20N−2(リニアヘッド)
なお、表1の数値はピーク値を記載している(N=10)。
The measurement of the adhesive strength was performed under the following conditions.
・ Measurement temperature: Room temperature (room temperature)
・ Tensile strength: 780 mm / min
-Measuring machine: Model No. FGC-10 manufactured by SHIMPO
・ Pulling machine: ORIENTAL MOTOR Model No. 4RK25RGN-A (speed control motor) 4LB20N-2 (linear head)
In addition, the numerical value of Table 1 has described the peak value (N = 10).

上記密封性の評価は、以下の方法で行った。
まず、作製したライナー付きキャップを缶胴に装着し、そのボトル缶の缶底に穴を開け、水中で5psi/sec(0.35kg/cm)で昇圧していき、内圧が漏えいするかどうかを確認した。
このとき、1MPaにて1分間保持し、漏洩しなければ良好(○)、1本以上漏洩したら不良(×)と判定した(サンプル数:N=100)。
The sealing property was evaluated by the following method.
First, the prepared cap with liner is attached to the can body, a hole is made in the bottom of the bottle can, the pressure is increased at 5 psi / sec (0.35 kg / cm 2 ) in water, and the internal pressure leaks. It was confirmed.
At this time, it was held at 1 MPa for 1 minute, and if it did not leak, it was judged as good (◯), and if one or more leaked, it was judged as defective (x) (number of samples: N = 100).

また、密封性評価サンプルは以下の容量で準備した。
水:275ml(全量338ml)、充填温度85℃、LN2充填
初期内圧設定0.1MPa(1.02kgf/cm):at20℃
1日放置し、室温に戻ったサンプルで密封性評価を実施した。
Moreover, the sealing evaluation sample was prepared with the following capacity.
Water: 275 ml (total amount 338 ml), filling temperature 85 ° C., LN 2 filling Initial internal pressure setting 0.1 MPa (1.02 kgf / cm 2 ): at 20 ° C.
The sample was allowed to stand for 1 day and returned to room temperature, and the sealing performance was evaluated.

これらの評価の結果、摺動層の予備加熱を行った本発明の実施例は、いずれも比較例に比べて接着強度が向上していると共に、良好な密封性が得られている。また、予備加熱の温度が高いほど、接着強度が高くなっていることが分かる。
なお、予備加熱が45℃よりも低いと接着強度の向上が小さく、良好な密封性が得られなかった。また、予備加熱が158℃よりも高いとPPシートの摺動層が変形したり、異臭が発生したりした。
さらに、PPシートの摺動層とエラストマーの密封層との接着力が弱いと、熱と内圧の影響で密封層が摺動層の径方向外側にずれてしまい、ボトル口部から外れてしまうことで密封性が保てなくなることが分かった。
As a result of these evaluations, all of the examples of the present invention in which the sliding layer was preheated had improved adhesive strength as compared with the comparative example, and good sealing performance was obtained. It can also be seen that the higher the preheating temperature, the higher the adhesive strength.
In addition, when preheating was lower than 45 degreeC, the improvement of adhesive strength was small and favorable sealing performance was not obtained. Moreover, when preheating was higher than 158 degreeC, the sliding layer of PP sheet | seat deform | transformed or the bad smell generate | occur | produced.
Furthermore, if the adhesive force between the sliding layer of the PP sheet and the sealing layer of the elastomer is weak, the sealing layer is shifted to the outside in the radial direction of the sliding layer due to the influence of heat and internal pressure, and it is detached from the bottle mouth. It was found that the sealing performance could not be maintained.

なお、本発明の技術範囲は上記各実施形態及び上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。   The technical scope of the present invention is not limited to the above embodiments and examples, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.

例えば、第2実施形態では、熱風を吹き付けて摺動層を直接加熱しているが、赤外線(輻射熱)を当てるシート直接加熱部を設けて、赤外線によって摺動層を直接加熱しても構わない。すなわち、シート直接加熱部として、赤外線を発生可能な電熱線等を有して赤外線を照射する赤外線照射部をキャップ本体の上方に配置し、赤外線照射部から赤外線を摺動層に向けて照射し、加熱するようにしてもよい。
また、シート加熱機構として、第1実施形態の誘導加熱部と第2実施形態のシート直接加熱部とを併用しても構わない。
For example, in the second embodiment, hot air is blown to directly heat the sliding layer. However, a sheet direct heating unit that applies infrared rays (radiant heat) may be provided to directly heat the sliding layer with infrared rays. . That is, as the sheet direct heating section, an infrared irradiation section that radiates infrared rays having a heating wire or the like that can generate infrared rays is disposed above the cap body, and infrared rays are irradiated from the infrared irradiation section toward the sliding layer. You may make it heat.
Further, as the sheet heating mechanism, the induction heating unit of the first embodiment and the sheet direct heating unit of the second embodiment may be used in combination.

1…キャップ本体、1a…天板部、1b…筒状周壁部、2…キャップ用ライナー、2a…摺動層、2b…密封層、4…樹脂塗布機構、5…成形金型機構、6,26…シート加熱機構、7…誘導加熱部、27…シート直接加熱部、W…熱風   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Cap main body, 1a ... Top plate part, 1b ... Cylindrical peripheral wall part, 2 ... Cap liner, 2a ... Sliding layer, 2b ... Sealing layer, 4 ... Resin application mechanism, 5 ... Mold mechanism, 26 ... sheet heating mechanism, 7 ... induction heating unit, 27 ... sheet direct heating unit, W ... hot air

Claims (6)

天板部と該天板部の周縁から垂下した筒状周壁部とからなる有底筒状のキャップ本体内に設置されるキャップ用ライナーの製造方法であって、
前記キャップ用ライナーが、前記天板部の内面に接して配される円盤状の摺動層と、該摺動層に積層され前記摺動層よりも柔軟な合成樹脂である円環状の密封層とを備えるものであり、
前記摺動層上に前記密封層となる溶融した前記合成樹脂を塗布する樹脂塗布工程と、
前記塗布した前記合成樹脂を円環状の前記密封層に成型する密封層成型工程とを有し、
前記樹脂塗布工程において、前記摺動層が予め加熱された状態で溶融した前記合成樹脂を塗布することを特徴とするキャップ用ライナーの製造方法。
A method for producing a liner for a cap installed in a bottomed cylindrical cap body comprising a top plate portion and a cylindrical peripheral wall portion suspended from the periphery of the top plate portion,
A disc-shaped sliding layer in which the cap liner is disposed in contact with the inner surface of the top plate portion, and an annular sealing layer that is laminated on the sliding layer and is a synthetic resin that is more flexible than the sliding layer. With
A resin application step of applying the molten synthetic resin to be the sealing layer on the sliding layer;
A sealing layer molding step of molding the coated synthetic resin into the annular sealing layer;
In the resin application step, the synthetic resin melted in a state where the sliding layer is heated in advance is applied.
請求項1に記載のキャップ用ライナーの製造方法において、
前記キャップ本体が、金属製であり、
前記樹脂塗布工程前に、前記キャップ本体内に前記摺動層を設置するシート設置工程を有し、
前記樹脂塗布工程において、前記キャップ本体を誘導加熱によって予め加熱して前記摺動層を加熱することを特徴とするキャップ用ライナーの製造方法。
In the manufacturing method of the liner for caps according to claim 1,
The cap body is made of metal;
Before the resin coating step, has a sheet installation step of installing the sliding layer in the cap body,
In the resin coating step, the cap body is preheated by induction heating to heat the sliding layer.
請求項1又は2に記載のキャップ用ライナーの製造方法において、
前記樹脂塗布工程において、前記キャップ本体内の前記摺動層に熱風又は赤外線を当てて加熱することを特徴とするキャップ用ライナーの製造方法。
In the manufacturing method of the liner for caps according to claim 1 or 2,
In the resin coating step, the cap liner is produced by heating the sliding layer in the cap body by applying hot air or infrared rays.
天板部と該天板部の周縁から垂下した筒状周壁部とからなる有底筒状のキャップ本体内に設置されるキャップ用ライナーの製造装置であって、
前記キャップ用ライナーが、前記天板部の内面に接して配される円盤状の摺動層と、該摺動層に積層され前記摺動層よりも柔軟な合成樹脂である円環状の密封層とを備えるものであり、
前記摺動層上に前記密封層となる溶融した前記合成樹脂を塗布する樹脂塗布機構と、
前記塗布した前記合成樹脂を円環状の前記密封層に成型する成形金型機構と、
溶融した前記合成樹脂を塗布する際に前記摺動層を予め加熱するシート加熱機構とを備えていることを特徴とするキャップ用ライナーの製造装置。
A cap liner manufacturing apparatus installed in a bottomed cylindrical cap body comprising a top plate portion and a cylindrical peripheral wall portion hanging from the periphery of the top plate portion,
A disc-shaped sliding layer in which the cap liner is disposed in contact with the inner surface of the top plate portion, and an annular sealing layer that is laminated on the sliding layer and is a synthetic resin that is more flexible than the sliding layer. With
A resin application mechanism for applying the molten synthetic resin to be the sealing layer on the sliding layer;
A molding die mechanism for molding the applied synthetic resin into the annular sealing layer;
An apparatus for manufacturing a liner for a cap, comprising: a sheet heating mechanism that preheats the sliding layer when the molten synthetic resin is applied.
請求項4に記載のキャップ用ライナーの製造装置において、
前記キャップ本体が、金属製であり、
前記シート加熱機構が、前記キャップ本体内に前記摺動層が設置された状態で、前記キャップ本体を誘導加熱によって予め加熱して前記摺動層を加熱する誘導加熱部を有していることを特徴とするキャップ用ライナーの製造装置。
In the cap liner manufacturing apparatus according to claim 4,
The cap body is made of metal;
The sheet heating mechanism includes an induction heating unit that heats the sliding layer by heating the cap body in advance by induction heating in a state where the sliding layer is installed in the cap body. A cap liner manufacturing apparatus.
請求項4又は5に記載のキャップ用ライナーの製造装置において、
前記シート加熱機構が、前記キャップ本体内の前記摺動層に熱風又は赤外線を当てて加熱するシート直接加熱部を有していることを特徴とするキャップ用ライナーの製造装置。
In the cap liner manufacturing apparatus according to claim 4 or 5,
The apparatus for producing a cap liner, wherein the sheet heating mechanism includes a sheet direct heating unit that heats the sliding layer in the cap body by applying hot air or infrared rays.
JP2015040919A 2015-03-03 2015-03-03 Cap liner manufacturing method and manufacturing apparatus Active JP6431406B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015040919A JP6431406B2 (en) 2015-03-03 2015-03-03 Cap liner manufacturing method and manufacturing apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015040919A JP6431406B2 (en) 2015-03-03 2015-03-03 Cap liner manufacturing method and manufacturing apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2016159532A true JP2016159532A (en) 2016-09-05
JP6431406B2 JP6431406B2 (en) 2018-11-28

Family

ID=56846082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015040919A Active JP6431406B2 (en) 2015-03-03 2015-03-03 Cap liner manufacturing method and manufacturing apparatus

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6431406B2 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS564441A (en) * 1979-06-08 1981-01-17 Japan Crown Cork Co Ltd Preparation of vessel lid with liner
JPS58183213A (en) * 1982-04-21 1983-10-26 Uchiyama Mfg Corp Manufacture of sealing material
JP2005350088A (en) * 2004-06-09 2005-12-22 Mitsubishi Materials Corp Bottle can and method for manufacturing it
JP2010269832A (en) * 2009-05-23 2010-12-02 Universal Seikan Kk Cap with liner and bottle with cap
JP2012101374A (en) * 2010-11-05 2012-05-31 Universal Seikan Kk Apparatus for producing liner for cap, method for producing the same, and liner for cap
JP2015003325A (en) * 2013-06-19 2015-01-08 ユニバーサル製缶株式会社 Method of producing liner-provided cap, liner-provided cap and cap-provided container

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS564441A (en) * 1979-06-08 1981-01-17 Japan Crown Cork Co Ltd Preparation of vessel lid with liner
JPS58183213A (en) * 1982-04-21 1983-10-26 Uchiyama Mfg Corp Manufacture of sealing material
JP2005350088A (en) * 2004-06-09 2005-12-22 Mitsubishi Materials Corp Bottle can and method for manufacturing it
JP2010269832A (en) * 2009-05-23 2010-12-02 Universal Seikan Kk Cap with liner and bottle with cap
JP2012101374A (en) * 2010-11-05 2012-05-31 Universal Seikan Kk Apparatus for producing liner for cap, method for producing the same, and liner for cap
JP2015003325A (en) * 2013-06-19 2015-01-08 ユニバーサル製缶株式会社 Method of producing liner-provided cap, liner-provided cap and cap-provided container

Also Published As

Publication number Publication date
JP6431406B2 (en) 2018-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060127618A1 (en) Method and apparatus for reforming a portion of a plastic container to include a three-dimensional feature or transferable element
CN102149608B (en) Method for producing a metal-plastic or biplastic article
JP6431406B2 (en) Cap liner manufacturing method and manufacturing apparatus
US10513075B2 (en) Method for laminating a profiled fibre moulding
US20080054524A1 (en) Tool, apparatus, and method for reporting a trimmed finish portion of a plastic container
US7191632B2 (en) Device and method for manufacturing resin coated metal seamless container shell
EP1786615A1 (en) Apparatus and method for reforming the neck finish end surface of a blow molded plastic container
US4269801A (en) Method and device for forming a flange on a tubular element of a synthetic resin
JP2009184169A (en) Ultrasonic adhesion device for paper cup, ultrasonic horn, cup holder mold, and manufacturing method for paper cup using the same
JP3908518B2 (en) Method for producing resin-coated metal seamless can body
JP2016210012A (en) Method of producing decorative molded product
CN104690907B (en) Annular valve gated die device
JP2003136167A (en) Apparatus and method for manufacturing seamless can body made of resin-coated metal
JP5603742B2 (en) Cap liner production apparatus and production method
JP2016175348A (en) Matted metallic tone decorative sheet, and method for producing the same
JP2006123446A (en) In-mold label, in-mold labeled container using the in-mold label and method of molding the container
JPS61501504A (en) Molding method
US11148344B1 (en) Blow molding method and apparatus
JP4626285B2 (en) Tire bead molding method
CN211279551U (en) Die structure for machining car logo
JP2015189028A (en) Thermal welding tip
US20190315028A1 (en) Method for manufacturing an injection device with a bypass channel and tool for this purpose
JP2018052093A (en) Method for producing resin molding
CN104325012A (en) Dual-metal-sheet molding die
TW201607732A (en) Stereoscopic recognition structure of hollow blow molding unit

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170925

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180726

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20180725

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20180925

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20181010

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20181102

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6431406

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250