JP4453512B2 - Laminating film for packaging - Google Patents

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Description

本発明は、落花生等の硬質で突起を有する食品や、砂利等の硬質の工業製品を包装するに際して、突刺によるピンホールが発生しにくい包装用ラミネートフィルムに関するものである。   The present invention relates to a laminate film for packaging in which pinholes due to piercing are unlikely to occur when packaging hard and protrusiony foods such as peanuts and hard industrial products such as gravel.

近年、地球環境問題の一つである資源枯渇問題の対策として、省資源化の動きが活発化している。   In recent years, as a countermeasure for the resource depletion problem which is one of the global environmental problems, the movement of resource saving has been activated.

従来、包装用材料は、その耐ピンホール性を、包装材料を構成しているプラスチックフィルムを厚くすることや、構成する枚数を増やす等して、突刺強度等を増強することにより確保されてきた。しかし、この方法では、包装材料が厚くなってしまい資源を大量に使用するばかりか、コストがかさむという問題があった。   Conventionally, packaging materials have been secured for pinhole resistance by increasing the puncture strength by increasing the thickness of the plastic film constituting the packaging material or by increasing the number of components. . However, this method has a problem that the packaging material becomes thick and not only a large amount of resources are used, but also the cost is increased.

そこで、プラスチックフィルムを増強することなく、耐ピンホール性を確保する試みがなされてきた。例えば、ラミネート層に剥離強度が小さい層を設け、ラミネート部分を剥離させる試みがなされてきた。これにより、フィルムの破断が剥離部分で止まり貫通ピンホールの発生が抑制されてきた。(例えば特許文献1参照)
図5は、特許文献1に記載の従来のラミネートフィルムの断面を示すものである。
Thus, attempts have been made to ensure pinhole resistance without increasing the plastic film. For example, an attempt has been made to provide a laminate layer with a low peel strength and peel the laminate portion. Thereby, the breakage of the film stops at the peeled portion, and the generation of through pin holes has been suppressed. (For example, see Patent Document 1)
FIG. 5 shows a cross section of a conventional laminate film described in Patent Document 1.

図5に示すように、従来のラミネートフィルムは、基材1と、耐衝撃性樹脂層2と、接着剤層3と、シーラント層4と、印刷インキ層5とから構成されている。従来のラミネートフィルムは、印刷インキ層5を設けることにより、基材1とシーラント層4の剥離強度が小さくなっている。   As shown in FIG. 5, the conventional laminate film is composed of a substrate 1, an impact resistant resin layer 2, an adhesive layer 3, a sealant layer 4, and a printing ink layer 5. In the conventional laminate film, the peel strength between the substrate 1 and the sealant layer 4 is reduced by providing the printing ink layer 5.

上記従来のラミネートフィルムを用いて作製した袋は、氷等を内包し落下等により外部から衝撃が加わり基材1が破断しても、印刷インキ層5が破壊され破断が止まることでシーラント層5が破断しないことにより貫通ピンホールの発生を防ぐものである。
特開2003−340972号公報
The bag produced using the above conventional laminate film encloses the sealant layer 5 by breaking the printing ink layer 5 and stopping the breakage even if the base material 1 breaks due to an impact from the outside due to the inclusion of ice etc. Prevents breakthrough pinholes by not breaking.
JP 2003-340972 A

しかしながら、上記従来の構成では、剥離強度が小さいというフィルムのラミネート方向に垂直な特性を利用している。従って以下に示す理由により十分な耐ピンホール性が得られない。   However, the above-described conventional configuration utilizes a property that is low in peel strength and perpendicular to the film laminating direction. Therefore, sufficient pinhole resistance cannot be obtained for the following reasons.

ラミネートフィルムに貫通ピンホールが生じる要因は、破断が生じたフィルムが貼り合わせ部を介して隣接するフィルムに引き伸ばす力、つまりせん断力を加えることにより破断が伝播することによる。また、フィルムを引き伸ばす力はラミネート方向と平行に加えられる。   The cause of the occurrence of through-pinholes in the laminate film is that the breakage propagates by applying a force that the film where the breakage has occurred is stretched to the adjacent film through the bonded portion, that is, a shearing force. The force for stretching the film is applied parallel to the laminating direction.

従って、フィルムの剥離強度が小さくても破断が生じたフィルムが隣接するフィルムに加える力は必ずしも減少せず、被包装物によっては十分な耐ピンホール性が得られるというものではない。特に、被包装物が砂等の様に微細である場合や落花生等の硬質・鋭利な物を真空包装する場合には容易にピンホールが生じるという課題を有していた。   Therefore, even if the peel strength of the film is small, the force applied to the adjacent film by the film in which breakage occurs is not necessarily reduced, and sufficient pinhole resistance cannot be obtained depending on the package. In particular, when the object to be packaged is as fine as sand or when a hard and sharp object such as peanut is vacuum-packed, there is a problem that a pinhole easily occurs.

本発明では、被包装物が鋭利な場合や真空包装の様に過酷な包装条件においても、十分な耐ピンホール性を有する包装用ラミネートフィルムを提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a packaging laminate film having sufficient pinhole resistance even when the packaged item is sharp or under severe packaging conditions such as vacuum packaging.

上記目的を達成ずるために、本発明の包装用ラミネートフィルムは、直鎖型低密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、未延伸ポリプロピレンのいずれかからなるシーラント層と、第一の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第一のプラスチックフィルムと、第二の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第二のプラスチックフィルムを順に積層してなる包装用ラミネートフィルムであって、前記第一の接着剤層は、主剤にはポリエステル系接着剤、硬化剤にはポリイソシアネート系接着剤を用い、前記第二の接着剤層は、主剤にポリエステルウレタンポリオール、硬化剤には脂肪族ポリイソシアネートを用いるか、もしくは、前記第一の接着剤層と前記第二の接着剤層は、主剤にはポリエステル系接着剤、硬化剤にはポリイソシアネート系接着剤、溶剤として酢酸エチルを用い、前記第二の接着剤層は、前記第一の接着剤層よりも前記硬化剤に対する前記主剤の割合を高めた配合比にして、ラミネート構成中で最もせん断強度が小さい層を前記第二の接着剤層にするか、前記第一のプラスチックフィルムの前記シーラント層側にアルミニウム蒸着層を設け、前記アルミニウム蒸着層にポリアクリル酸系樹脂をコーティングをすることにより、ラミネート構成中で破断が生じても、前記第二の接着剤層、または、前記第一のプラスチックフィルムと前記蒸着層の界面で、破断の伝播が止まるようにしたものである。 In order to achieve the above object, the packaging laminate film of the present invention comprises a sealant layer composed of any one of linear low-density polyethylene, low-density polyethylene, high-density polyethylene, and unstretched polypropylene, and a first adhesive layer. A biaxially stretched nylon, a biaxially stretched polyethylene terephthalate, a biaxially stretched polypropylene, a second adhesive layer, a biaxially stretched nylon, a biaxially stretched polyethylene terephthalate, a biaxial A laminated film for packaging in which a second plastic film made of any of stretched polypropylenes is laminated in order, wherein the first adhesive layer is a polyester-based adhesive as a main agent and a polyisocyanate-based as a curing agent. The second adhesive layer is made of polyester urethane polyol The aliphatic polyisocyanate is used as the curing agent, or the first adhesive layer and the second adhesive layer are a polyester-based adhesive as a main agent, a polyisocyanate-based adhesive as a curing agent, Ethyl acetate is used as the solvent, and the second adhesive layer has the lowest shear strength in the laminate structure with a blending ratio in which the ratio of the main agent to the curing agent is higher than that of the first adhesive layer. Laminate structure by forming a layer as the second adhesive layer or providing an aluminum vapor deposition layer on the sealant layer side of the first plastic film and coating the aluminum vapor deposition layer with a polyacrylic resin. even rupture occurs in the middle, the second adhesive layer, or at the interface of the deposited layer and the first plastic film, and so fracture propagation stops Than is.

これによって、鋭い異物が押し付けられフィルムが圧縮され、圧縮と異なる方向に伸びて隣接するフィルムに及ぼすせん断力が軽減される。   Thereby, a sharp foreign object is pressed and the film is compressed, and the shearing force exerted on the adjacent film by extending in a direction different from the compression is reduced.

つまり、圧縮され、圧縮と異なる方向に伸びたフィルムは貼り合わせ部にせん断力を加え、貼り合わせ部は、加えられたせん断力と同じ大きさのせん断力を隣接しているフィルムに加える。ところが、貼り合わせ部が破断した時点でせん断力は緩和され働かなくなる。従って、隣接フィルムが破断するせん断力より小さいせん断力で貼り合わせ部が破壊された場合は隣接するフィルムが破断しないため破断の伝播が止まる。   That is, a film that is compressed and stretched in a direction different from the compression applies a shearing force to the bonded portion, and the bonded portion applies a shearing force having the same magnitude as the applied shearing force to the adjacent film. However, when the bonded portion breaks, the shearing force is relaxed and does not work. Therefore, when the bonded portion is broken with a shear force smaller than the shear force at which the adjacent film breaks, the propagation of the break stops because the adjacent film does not break.

従って、低せん断強度部分で破断の伝播が止まり耐ピンホール性を確保することができる。低せん断強度部分は、貼り合わせ部であってもフィルム内部であっても同様の効果が得られる。   Therefore, propagation of fracture stops at the low shear strength portion, and pinhole resistance can be ensured. The same effect can be obtained regardless of whether the low shear strength portion is a bonded portion or inside the film.

ラミネートフィルムに突刺力が加えられると、ラミネートフィルムを構成するプラスチックフィルムのうち、突刺力の作用点に最も近いプラスチックは大きく圧縮される。圧縮されたプラスチックフィルムは、ラミネートの方向に押し広げられて破断する。押し広げられて破断したフィルムは、低せん断強度層または低せん断強度界面を通して隣接しているフィルムに引きずる力、つまりせん断力を加えようとするが、低せん断強度層または低せん断強度界面は、このせん断力で破壊されるため、低せん断強度層または低せん断強度界面を介してラミネートされているプラスチックフィルムにせん断力は伝わらない。従って、ラミネートフィルムに貫通孔は生じず優れた耐ピンホール性を得ることができる。本発明の包装用ラミネートフィルムは、低せん断強度部分が破壊されることにより破断の伝播が止まるため、被包装物が鋭い場合や真空包装の様に厳しい包装条件であっても耐ピンホール性を得ることができる。 When a piercing force is applied to the laminate film, the plastic film that is closest to the point of application of the piercing force among the plastic films constituting the laminate film is greatly compressed. The compressed plastic film is spread in the direction of the laminate and breaks. A film that has been stretched and ruptured tries to apply a drag force, i.e., a shear force, to an adjacent film through a low shear strength layer or a low shear strength interface. Since it is broken by the shear force, the shear force is not transmitted to the plastic film laminated through the low shear strength layer or the low shear strength interface. Therefore, through-holes do not occur in the laminate film, and excellent pinhole resistance can be obtained. Since the laminate film for packaging of the present invention stops the propagation of breakage due to the destruction of the low shear strength portion, it has pinhole resistance even when the package is sharp or under severe packaging conditions such as vacuum packaging. Obtainable.

請求項1に記載の包装用ラミネートフィルムの発明は、直鎖型低密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、未延伸ポリプロピレンのいずれかからなるシーラント層と、第一の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第一のプラスチックフィルムと、第二の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第二のプラスチックフィルムを順に積層してなり、前記第一の接着剤層は、主剤にはポリエステル系接着剤、硬化剤にはポリイソシアネート系接着剤を用い、前記第二の接着剤層は、主剤にポリエステルウレタンポリオール、硬化剤には脂肪族ポリイソシアネートを用いて、ラミネート構成中で最もせん断強度が小さい層を前記第二の接着剤層にすることにより、前記シーラント層側から異物が押し付けられて前記シーラント層、前記第一のプラスチックフィルムが破断した場合でも、前記第二の接着剤層が破壊されて、前記第二のプラスチックフィルムにはせん断力が伝わらず破断しないようにしたものである。ラミネートフィルムに突刺力が加えられると、ラミネートフィルムを構成するプラスチックフィルムのうち、突刺力の作用点に最も近いプラスチックは大きく圧縮される。圧縮されたプラスチックフィルムは、ラミネートの方向に押し広げられて破断する。押し広げられて破断したフィルムは、低せん断強度層または低せん断強度界面を通して隣接しているフィルムに引きずる力、つまりせん断力を加えようとするが、低せん断強度層または低せん断強度界面は、このせん断力で破壊されるため、低せん断強度層または低せん断強度界面を介してラミネートされているプラスチックフィルムにせん断力は伝わらない。破断が伝播しないため少なくとも1枚以上のプラスチックフィルムには破断が生じない。従って、ラミネートフィルムに貫通孔は生じず優れた耐ピンホール性を得ることができる。また、適切な接着剤を選定することにより、せん断強度を制御でき優れた耐ピンホール性を得ることができる。また、プラスチックフィルムの特性と独立に制御できるため、プラスチックフィルムによって必要な性質を得ることが妨げられず、多くの用途に適用することができる。 The invention of the laminated film for packaging according to claim 1 includes a sealant layer made of any one of linear low density polyethylene, low density polyethylene, high density polyethylene and unstretched polypropylene, a first adhesive layer, and 2 A first plastic film made of any one of axially stretched nylon, biaxially stretched polyethylene terephthalate, and biaxially stretched polypropylene, a second adhesive layer, biaxially stretched nylon, biaxially stretched polyethylene terephthalate, and biaxially stretched polypropylene. A second plastic film made of any one of these layers is laminated in order, and the first adhesive layer uses a polyester-based adhesive as a main agent and a polyisocyanate-based adhesive as a curing agent. The agent layer uses polyester urethane polyol as the main agent and aliphatic polyisocyanate as the curing agent. In addition, when the layer having the smallest shear strength in the laminate configuration is the second adhesive layer, foreign matter is pressed from the sealant layer side and the sealant layer, even when the first plastic film is broken, The second adhesive layer is broken so that the second plastic film is not broken by shear force. When a piercing force is applied to the laminate film, the plastic film that is closest to the point of application of the piercing force among the plastic films constituting the laminate film is greatly compressed. The compressed plastic film is spread in the direction of the laminate and breaks. A film that has been stretched and ruptured tries to apply a drag force, i.e., a shear force, to an adjacent film through a low shear strength layer or a low shear strength interface. Since it is broken by the shear force, the shear force is not transmitted to the plastic film laminated through the low shear strength layer or the low shear strength interface. Since breakage does not propagate, breakage does not occur in at least one plastic film. Therefore, through-holes do not occur in the laminate film, and excellent pinhole resistance can be obtained. Further, by selecting an appropriate adhesive, the shear strength can be controlled and excellent pinhole resistance can be obtained. In addition, since it can be controlled independently of the properties of the plastic film, it is not hindered to obtain the necessary properties by the plastic film, and can be applied to many applications.

請求項2に記載の包装用ラミネートフィルムの発明は、直鎖型低密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、未延伸ポリプロピレンのいずれかからなるシーラント層と、第一の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第一のプラスチックフィルムと、第二の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第二のプラスチックフィルムを順に積層してなり、前記第一の接着剤層と前記第二の接着剤層は、主剤にはポリエステル系接着剤、硬化剤にはポリイソシアネート系接着剤、溶剤として酢酸エチルを用い、前記第二の接着剤層は、前記第一の接着剤層よりも前記硬化剤に対する前記主剤の割合を高めた配合比にして、ラミネート構成中で最もせん断強度が小さい層を前記第二の接着剤層にすることにより、前記シーラント層側から異物が押し付けられて前記シーラント層、前記第一のプラスチックフィルムが破断した場合でも、前記第二の接着剤層が破壊されて、前記第二のプラスチックフィルムにはせん断力が伝わらず破断しないようにしたものである。ラミネートフィルムに突刺力が加えられると、ラミネートフィルムを構成するプラスチックフィルムのうち、突刺力の作用点に最も近いプラスチックは大きく圧縮される。圧縮されたプラスチックフィルムは、ラミネートの方向に押し広げられて破断する。押し広げられて破断したフィルムは、低せん断強度層または低せん断強度界面を通して隣接しているフィルムに引きずる力、つまりせん断力を加えようとするが、低せん断強度層または低せん断強度界面は、このせん断力で破壊されるため、低せん断強度層または低せん断強度界面を介してラミネートされているプラスチックフィルムにせん断力は伝わらない。破断が伝播しないため少なくとも1枚以上のプラスチックフィルムには破断が生じない。従って、ラミネートフィルムに貫通孔は生じず優れた耐ピンホール性を得ることができる。また、適切な接着剤を選定することにより、せん断強度を制御でき優れた耐ピンホール性を得ることができる。また、プラスチックフィルムの特性と独立に制御できるため、プラスチックフィルムによって必要な性質を得ることが妨げられず、多くの用途に適用することができる。 The invention of the laminate film for packaging according to claim 2 includes a sealant layer made of any one of linear low density polyethylene, low density polyethylene, high density polyethylene and unstretched polypropylene, a first adhesive layer, A first plastic film made of any one of axially stretched nylon, biaxially stretched polyethylene terephthalate, and biaxially stretched polypropylene, a second adhesive layer, biaxially stretched nylon, biaxially stretched polyethylene terephthalate, and biaxially stretched polypropylene. A second plastic film made of any one of these is laminated in order, and the first adhesive layer and the second adhesive layer are a polyester adhesive as a main agent and a polyisocyanate adhesive as a curing agent. , Using ethyl acetate as a solvent, the second adhesive layer is more hardened to the curing agent than the first adhesive layer. The ratio of the main agent to increase the mixing ratio, by making the layer having the smallest shear strength in the laminate structure the second adhesive layer, foreign matter is pressed from the sealant layer side, the sealant layer, Even when the first plastic film is ruptured, the second adhesive layer is broken so that shearing force is not transmitted to the second plastic film so that it is not broken. When a piercing force is applied to the laminate film, the plastic film that is closest to the point of application of the piercing force among the plastic films constituting the laminate film is greatly compressed. The compressed plastic film is spread in the direction of the laminate and breaks. A film that has been stretched and ruptured tries to apply a drag force, i.e., a shear force, to an adjacent film through a low shear strength layer or a low shear strength interface. Since it is broken by the shear force, the shear force is not transmitted to the plastic film laminated through the low shear strength layer or the low shear strength interface. Since breakage does not propagate, breakage does not occur in at least one plastic film. Therefore, through-holes do not occur in the laminate film, and excellent pinhole resistance can be obtained. Further, by selecting an appropriate adhesive, the shear strength can be controlled and excellent pinhole resistance can be obtained. In addition, since it can be controlled independently of the properties of the plastic film, it is not hindered to obtain the necessary properties by the plastic film, and can be applied to many applications.

請求項に記載の包装用ラミネートフィルムの発明は、直鎖型低密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、未延伸ポリプロピレンのいずれかからなるシーラント層と、第一の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなり前記シーラント層側に蒸着層を設けた第一のプラスチックフィルムと、第二の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第二のプラスチックフィルムを順に積層してなり、前記蒸着層をアルミニウム蒸着層とし、前記アルミニウム蒸着層にポリアクリル酸系樹脂をコーティングをして、ラミネート構成中で最もせん断強度が小さい部分を前記第一のプラスチックフィルムと前記蒸着層の界面とすることにより、ラミネート構成中で破断が生じても、前記第一のプラスチックフィルムと前記蒸着層の界面で破断の伝播が止まるようにしたものである。ラミネートフィルムに突刺力が加えられると、ラミネートフィルムを構成するプラスチックフィルムのうち、突刺力の作用点に最も近いプラスチックは大きく圧縮される。圧縮されたプラスチックフィルムは、ラミネートの方向に押し広げられて破断する。押し広げられて破断したフィルムは、低せん断強度層または低せん断強度界面を通して隣接しているフィルムに引きずる力、つまりせん断力を加えようとするが、低せん断強度層または低せん断強度界面は、このせん断力で破壊されるため、低せん断強度層または低せん断強度界面を介してラミネートされているプラスチックフィルムにせん断力は伝わらない。破断が伝播しないため少なくとも1枚以上のプラスチックフィルムには破断が生じない。従って、ラミネートフィルムに貫通孔は生じず優れた耐ピンホール性を得ることができる。また、特殊な接着剤を用いなくても小さいせん断強度を得ることができ、優れた耐ピンホール性を得ることができる。また、蒸着層を有しているため、ガスバリア性が要求される用途に適用することが可能である。 The invention of the laminate film for packaging according to claim 3 includes a sealant layer made of any one of linear low density polyethylene, low density polyethylene, high density polyethylene and unstretched polypropylene, a first adhesive layer, and 2 A first plastic film made of any one of axially stretched nylon, biaxially stretched polyethylene terephthalate, and biaxially stretched polypropylene, provided with a vapor deposition layer on the sealant layer side, a second adhesive layer, biaxially stretched nylon, A second plastic film made of either axial-stretched polyethylene terephthalate or biaxially-stretched polypropylene is laminated in order, the vapor-deposited layer is an aluminum vapor-deposited layer, and the aluminum vapor-deposited layer is coated with a polyacrylic resin. The part with the lowest shear strength in the laminate configuration is the first plastic With the interface plastic film and the deposited layer, even if broken in the laminate structure, in which as the fracture propagates at the interface of the first plastic film and the deposited layer is stopped. When a piercing force is applied to the laminate film, the plastic film that is closest to the point of application of the piercing force among the plastic films constituting the laminate film is greatly compressed. The compressed plastic film is spread in the direction of the laminate and breaks. A film that has been stretched and ruptured tries to apply a drag force, i.e., a shear force, to an adjacent film through a low shear strength layer or a low shear strength interface. Since it is broken by the shear force, the shear force is not transmitted to the plastic film laminated through the low shear strength layer or the low shear strength interface. Since breakage does not propagate, breakage does not occur in at least one plastic film. Therefore, through-holes do not occur in the laminate film, and excellent pinhole resistance can be obtained. Moreover, a small shear strength can be obtained without using a special adhesive, and excellent pinhole resistance can be obtained. Moreover, since it has a vapor deposition layer, it can be applied to applications requiring gas barrier properties.

本発明において、層とはラミネートフィルム、接着剤の様に厚みを有するもの。界面とは、フィルムとフィルムの境界の様に厚みを有さないものである。   In the present invention, a layer has a thickness such as a laminate film or an adhesive. The interface does not have a thickness like the boundary between films.

また、共押し出しでラミネートされた場合の様に、プラスチックフィルム間に物質が存在しない場合、接着剤のみ存在する場合、接着剤と蒸着層が存在する場合、その他複数の物質が存在する場合であっても、2枚のプラスチックフィルムの相対位置関係が固定されている場合はその部分を貼り合わせ部と総称する。   In addition, as in the case of laminating by coextrusion, when there is no substance between plastic films, there is only an adhesive, there is an adhesive and a vapor deposition layer, and there are other substances. Even when the relative positional relationship between the two plastic films is fixed, the portion is collectively referred to as a bonding portion.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態により、本発明が限定されるものではない。特に、被包装物については適用可能な品目が非常に多岐にわたるが突刺ピンホールを生じさせやすい製品に対して特に有効である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments. In particular, the items to be packaged are particularly effective for products that have a wide variety of applicable items but are likely to cause piercing pinholes.

(実施の形態1)
図1は本発明の実施の形態1における包装用ラミネートフィルム6の断面図である。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a cross-sectional view of a packaging laminate film 6 according to Embodiment 1 of the present invention.

図1に示すように、包装用ラミネートフィルム6は、シーラント層7、第一の接着剤層8、第一のプラスチックフィルム9、第二の接着剤層10、第二のプラスチックフィルム11を順に積層したものである。   As shown in FIG. 1, a packaging laminate film 6 is formed by laminating a sealant layer 7, a first adhesive layer 8, a first plastic film 9, a second adhesive layer 10, and a second plastic film 11 in this order. It is a thing.

シーラント層7には直鎖型低密度ポリエチレン(以下LLと記載)、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン(以下HDと記載)、未延伸ポリプロピレン(以下CPPと記載)等を用いることができるが特に指定するものではない。   For the sealant layer 7, linear low density polyethylene (hereinafter referred to as LL), low density polyethylene, high density polyethylene (hereinafter referred to as HD), unstretched polypropylene (hereinafter referred to as CPP), etc. can be used. Not what you want.

第一の接着剤層8は、公知の接着剤により形成されている。例えば主剤にはポリエステル系接着剤、硬化剤にはポリイソシアネート系接着剤を用いることができるが特に指定するものではない。   The first adhesive layer 8 is formed of a known adhesive. For example, a polyester-based adhesive can be used as the main agent, and a polyisocyanate-based adhesive can be used as the curing agent, but it is not particularly specified.

第一のプラスチックフィルム9は、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート(2軸延伸PET)、2軸延伸ポリプロピレン(以下OPPと記載)等を用いることができるが特に指定するものではない。   The first plastic film 9 may be biaxially stretched nylon, biaxially stretched polyethylene terephthalate (biaxially stretched PET), biaxially stretched polypropylene (hereinafter referred to as OPP) or the like, but is not particularly specified.

第二の接着剤層10は、主剤にポリエステルウレタンポリオール、接着剤層の弾性率を小さくするために硬化剤には脂肪族ポリイソシアネートを用いること望ましいが、接着剤層が低弾性率となるものであれば特に指定するものではない。また、硬化剤に芳香族イソシアネート系接着剤を使用する際は、硬化剤に対する主剤の割合を高めた配合比にする。このようにすることにより、接着剤層の弾性率を小さくすることができる。なお、一般に接着剤層の弾性率が小さくなるとせん断強度が小さくなるため、このような構成にすることにより低せん断強度を実現できる。   In the second adhesive layer 10, it is desirable to use polyester urethane polyol as the main agent and aliphatic polyisocyanate as the curing agent in order to reduce the elastic modulus of the adhesive layer, but the adhesive layer has a low elastic modulus. If so, it is not particularly specified. Moreover, when using an aromatic isocyanate adhesive for the curing agent, the blending ratio is set so that the ratio of the main agent to the curing agent is increased. By doing in this way, the elasticity modulus of an adhesive bond layer can be made small. In general, when the elastic modulus of the adhesive layer is reduced, the shear strength is reduced. Therefore, by adopting such a configuration, a low shear strength can be realized.

第二のプラスチックフィルム11には2軸延伸ナイロン、2軸延伸PET、OPP等を用いることができるが特に指定するものではない。   Biaxially stretched nylon, biaxially stretched PET, OPP, or the like can be used for the second plastic film 11, but it is not particularly specified.

本実施の形態において優れた耐ピンホール性が得られるメカニズムは以下のとおりである。   The mechanism for obtaining excellent pinhole resistance in the present embodiment is as follows.

シーラント層側から異物が押し付けられてシーラント層7、第一のプラスチックフィルム9が破断すると、第一のプラスチックフィルム9は圧縮方向と異なる方向に広がり、第二のプラスチックフィルム11にせん断力を加えようとする。しかし、第二の接着剤層10が破壊されるため、第二のプラスチックフィルム11にはせん断力が伝わらず破断しない。   When foreign matter is pressed from the sealant layer side and the sealant layer 7 and the first plastic film 9 are broken, the first plastic film 9 spreads in a direction different from the compression direction, and a shear force is applied to the second plastic film 11. And However, since the second adhesive layer 10 is broken, the shear force is not transmitted to the second plastic film 11 and does not break.

(実施の形態2)
図2は本発明の実施の形態2における包装用ラミネートフィルム6の断面図である。
(Embodiment 2)
FIG. 2 is a cross-sectional view of the packaging laminate film 6 according to Embodiment 2 of the present invention.

図2に示すように、包装用ラミネートフィルム6は、シーラント層7、第一の接着剤層8、蒸着層12、第一のプラスチックフィルム9、第二の接着剤層10、第二のプラスチックフィルム11を順に積層したものである。   As shown in FIG. 2, the packaging laminate film 6 includes a sealant layer 7, a first adhesive layer 8, a vapor deposition layer 12, a first plastic film 9, a second adhesive layer 10, and a second plastic film. 11 are laminated in order.

シーラント層7にはLL、低密度ポリエチレン、HD、CPP等を用いることができるが特に指定するものではない。   For the sealant layer 7, LL, low-density polyethylene, HD, CPP, or the like can be used, but is not particularly specified.

第一の接着剤層8は、公知の接着剤により形成されている。例えば主剤にはポリエステル系接着剤、硬化剤にはポリイソシアネート系接着剤等を用いることができるが特に指定するものではない。   The first adhesive layer 8 is formed of a known adhesive. For example, a polyester-based adhesive can be used as the main agent, and a polyisocyanate-based adhesive can be used as the curing agent, but it is not particularly specified.

第一のプラスチックフィルム9は、2軸延伸ナイロン、2軸延伸PET、OPP等を用いることができるが特に指定するものではない。   The first plastic film 9 may be biaxially stretched nylon, biaxially stretched PET, OPP, or the like, but is not particularly specified.

第二の接着剤層10は、公知の接着剤により形成されている。例えば主剤にはポリエステル系接着剤、硬化剤にはポリイソシアネート系接着剤等を用いることができるが特に指定するものではない。   The second adhesive layer 10 is formed of a known adhesive. For example, a polyester-based adhesive can be used as the main agent, and a polyisocyanate-based adhesive can be used as the curing agent, but it is not particularly specified.

第二のプラスチックフィルム11には、2軸延伸ナイロン、2軸延伸PET、OPP等を用いることができるが特に指定するものではない。   The second plastic film 11 may be biaxially stretched nylon, biaxially stretched PET, OPP, or the like, but is not particularly specified.

蒸着層12は、金属、無機物を用いることができる。金属の蒸着物としては、アルミニウム、金、銀、ニッケル、コバルト、銅等を用いることができるが特に指定するものではない。無機物の蒸着物としては、シリカ、アルミナ、カーボンなどを用いることができるが特に指定するものではない。本実施の形態では、蒸着層12は第一のプラスチックフィルム9のシーラント層7側であるが、ラミネートフィルムの内部であれば設置場所は特に指定するものではない。   The vapor deposition layer 12 can use a metal and an inorganic substance. As the metal deposit, aluminum, gold, silver, nickel, cobalt, copper, or the like can be used, but is not particularly specified. Silica, alumina, carbon and the like can be used as the inorganic deposit, but are not particularly specified. In the present embodiment, the vapor deposition layer 12 is on the sealant layer 7 side of the first plastic film 9, but the installation location is not particularly specified as long as it is inside the laminate film.

また、蒸着層12と基材フィルムのせん断強度を小さくする方法として、蒸着層との親和性が高い樹脂を蒸着層にコートし、基材フィルムとの結合を弱めることができる。この手法で特に有効なのは、アルミニウム蒸着層にポリアクリル酸系樹脂をコーティングすることである。このような構成にすることにより約100N/cm2の非常に小さいせん断強度を得ることができる。 In addition, as a method for reducing the shear strength between the vapor deposition layer 12 and the base film, a resin having a high affinity with the vapor deposition layer can be coated on the vapor deposition layer to weaken the bond with the base film. Particularly effective in this method is to coat a polyacrylic acid resin on the aluminum vapor deposition layer. With such a configuration, a very small shear strength of about 100 N / cm 2 can be obtained.

本実施の形態では、第一のプラスチックフィルム8と蒸着層12または、第一の接着剤層8と蒸着層12が低せん断強度界面となる。   In the present embodiment, the first plastic film 8 and the vapor deposition layer 12 or the first adhesive layer 8 and the vapor deposition layer 12 serve as a low shear strength interface.

以上の様に、本実施の形態2では構成に蒸着層があるため、優れたガスバリア性を要求される用途に用いることができる。なお、実施の形態においてはラミネートに箔を使用した構成は挙げてないが、蒸着層では対応できないガスバリア性が要求される用途には箔を用いてもよい。箔としては、金、銀、銅、アルミニウム等の金属を用いることができるが特に指定するものではない。   As described above, since the configuration of the second embodiment includes a vapor deposition layer, it can be used for applications that require excellent gas barrier properties. In addition, although the structure which uses foil for a laminate is not mentioned in embodiment, you may use foil for the use for which the gas-barrier property which cannot respond with a vapor deposition layer is requested | required. As the foil, metals such as gold, silver, copper, and aluminum can be used, but are not particularly specified.

(実施の形態3)
図3は本発明の実施の形態2における包装用ラミネートフィルム6の断面図である。
(Embodiment 3)
FIG. 3 is a cross-sectional view of the packaging laminate film 6 according to Embodiment 2 of the present invention.

図3に示すように、包装用ラミネートフィルム6は、シーラント層7、第一の接着剤層8、第一のプラスチックフィルム9、第二のプラスチックフィルム11を順に積層したものである。   As shown in FIG. 3, the packaging laminate film 6 is obtained by laminating a sealant layer 7, a first adhesive layer 8, a first plastic film 9, and a second plastic film 11 in this order.

シーラント層7にはLL、低密度ポリエチレン、HD、CPP等を用いることができるが特に指定するものではない。   For the sealant layer 7, LL, low-density polyethylene, HD, CPP, or the like can be used, but is not particularly specified.

第一の接着剤層8は、公知の接着剤により形成されている。例えば主剤にはポリエステル系接着剤、硬化剤にはポリイソシアネート系接着剤等を用いることができるが特に指定するものではない。   The first adhesive layer 8 is formed of a known adhesive. For example, a polyester-based adhesive can be used as the main agent, and a polyisocyanate-based adhesive can be used as the curing agent, but it is not particularly specified.

本実施の形態では第一のプラスチックフィルムと第二のプラスチックフィルムが擬似接着によりラミネートされており低せん断強度になっている。   In this embodiment, the first plastic film and the second plastic film are laminated by pseudo-adhesion and have low shear strength.

擬似接着にすると非常に小さいせん断強度が得られ、約100N/cm2〜200N/cm2となる。 Very small shear strength to give a quasi bond is obtained, is about 100N / cm 2 ~200N / cm 2 .

本実施の形態では3方シール袋を作製したが、ガゼット袋、ピロー袋、センターテープシール袋等があるが、特に指定するものではない。   In this embodiment, a three-sided seal bag is produced, but there are a gusset bag, a pillow bag, a center tape seal bag, and the like, which are not particularly specified.

なお、各実施の形態では、せん断強度が100N/cm2を下回ることは無かったが、100N/cm2を下回るとせん断によるデラミが生じるため、耐ピンホール性には優れているが、製品としての取り扱い性が劣るため好ましくない。 In each of the embodiments, the shear strength did not fall below 100 N / cm 2 , but if it falls below 100 N / cm 2 , delamination due to shear occurs, and thus the pinhole resistance is excellent. This is not preferred because of poor handling.

また、せん断強度が500N/cm2以下であれば良好な耐ピンホール性が得られるが、鋭利で硬質なものを真空包装する場合等の様に、条件が非常に厳しい場合は400N/cm2以下が望ましい。従って、100N/cm2から400N/cm2の範囲でせん断強度を調整するのが望ましい。 Also, good pinhole resistance can be obtained if the shear strength is 500 N / cm 2 or less, but 400 N / cm 2 when the conditions are very severe, such as when vacuum-packing sharp and hard materials. The following is desirable. Therefore, it is desirable to adjust the shear strength in the range of 100 N / cm 2 to 400 N / cm 2 .

本発明における、低せん断強度層または低せん断界面とは、JIS K6850において、小さい引張せん断力で破壊する層または界面である。但し、一般にフィルムの引張強度は小さいため、たとえ低せん断強度層または界面であっても、それらが破壊されるより先にフィルムが切れるため測定は困難である。   The low shear strength layer or the low shear interface in the present invention is a layer or interface that breaks with a small tensile shear force in JIS K6850. However, since the tensile strength of a film is generally small, even if it is a low shear strength layer or an interface, measurement is difficult because the film is broken before they are broken.

従って、せん断強度を測定する場合は、図4に示すように金属板13などをラミネートフィルムに貼り付けたものの対を作製し、金属板13と同時に引っ張ることにより試験を行う。   Therefore, when measuring the shear strength, a pair of metal plates 13 and the like attached to a laminate film is prepared as shown in FIG.

(実施例1)
シーラント層7に厚さが50μmのLL、第一の接着剤層には主剤としてポリエステル系接着剤、硬化剤としてポリイソシアネート系接着剤、いずれも溶剤として酢酸エチルを用い固形分割合はいずれも50%であり、主剤:硬化剤=12:1の重量比で混合した。接着剤の塗布量は硬化後の厚さが3μmとなるように調整した。第一のプラスチックフィルム9には厚さが25μmの2軸延伸ナイロンフィルム、第二の接着剤層10には主剤としてポリエステルウレタンポリオール、硬化剤として脂肪族ポリイソシアネートを、いずれも溶剤としては酢酸エチルを用い固形分割合はいずれも50%であり、主剤:硬化剤=15:1の割合で混合した。接着剤の塗布量は硬化後の厚さが3μmとなるように調整した。第二のプラスチックフィルム11に厚さ15μmの2軸延伸ナイロンフィルムを用いた。
Example 1
The sealant layer 7 has an LL thickness of 50 μm, the first adhesive layer has a polyester-based adhesive as a main agent, a polyisocyanate-based adhesive as a curing agent, and ethyl acetate as a solvent. %, And mixed at a weight ratio of main agent: curing agent = 12: 1. The coating amount of the adhesive was adjusted so that the thickness after curing was 3 μm. The first plastic film 9 has a biaxially stretched nylon film with a thickness of 25 μm, the second adhesive layer 10 has a polyester urethane polyol as a main agent, an aliphatic polyisocyanate as a curing agent, and ethyl acetate as a solvent. The solid content ratio was 50% in all cases, and the mixture was mixed at a ratio of main agent: curing agent = 15: 1. The coating amount of the adhesive was adjusted so that the thickness after curing was 3 μm. A biaxially stretched nylon film having a thickness of 15 μm was used for the second plastic film 11.

以上のように構成した包装用ラミネートフィルムの各ラミネート部分のせん断強度を測定した。   The shear strength of each laminate part of the packaging laminate film configured as described above was measured.

第一の接着剤層のせん断強度は800N/cm2であった。第二の接着剤層のせん断強度は300N/cm2であった。 The shear strength of the first adhesive layer was 800 N / cm 2 . The shear strength of the second adhesive layer was 300 N / cm 2 .

このラミネートフィルムを用いて3方シール袋を製袋し各種食品、工業用品を入れた後シールを行ったものの振動試験を行いピンホールの発生の有無を評価した。評価を行った品目は、米、とうもろこし、落花性、コーヒー豆、魚介類(甲殻類)、鰹節、魚肉練り製品(さつま揚げ、はんぺん、竹輪)、ポテトチップス、ハム、ソーセージ、りんご、冷凍みかん、飴、セメント、砂利、砂である。   Using this laminate film, a three-side sealed bag was made, and various foods and industrial goods were put in and sealed, and a vibration test was conducted to evaluate the presence or absence of pinholes. Items evaluated were rice, corn, peanuts, coffee beans, seafood (crustaceans), bonito, fish paste (satsumaage, hampen, bamboo rings), potato chips, ham, sausage, apples, frozen tangerines, strawberries, Cement, gravel and sand.

振動試験の条件は振幅が5mm、5回/秒、1分間である。   The conditions of the vibration test are an amplitude of 5 mm, 5 times / second, and 1 minute.

試験後に、ピンホールの有無を評価したところいずれの場合もピンホールが発生しておらず、優れた耐ピンホール性が確認された。   After the test, the presence or absence of pinholes was evaluated. No pinholes were generated in any case, and excellent pinhole resistance was confirmed.

(実施例2)
実施例1の第二の接着剤層を、硬化剤をポリイソシアネート系接着剤、溶剤を酢酸エチル、固形分割合を50%とし、主剤:硬化剤=18:1の配合比で作製した。
(Example 2)
The second adhesive layer of Example 1 was prepared with a polyisocyanate-based adhesive as the curing agent, ethyl acetate as the solvent, and a solid content ratio of 50%, and a mixing ratio of main agent: curing agent = 18: 1.

このようにして作製したラミネートフィルムの第一の接着剤層のせん断強度は800N/cm2であった。第二の接着剤層のせん断強度は350N/cm2であった。 The shear strength of the first adhesive layer of the laminate film thus produced was 800 N / cm 2 . The shear strength of the second adhesive layer was 350 N / cm 2 .

このラミネートフィルムに対して実施の形態1と同様の試験を行いピンホールの有無を評価したところ、いずれの場合もピンホールが発生しておらず、優れた耐ピンホール性が確認された。   When the same test as in Embodiment 1 was performed on this laminate film to evaluate the presence or absence of pinholes, no pinholes were generated in any case, and excellent pinhole resistance was confirmed.

(実施例3)
シーラント層7、第一の接着剤層8、第一のプラスチックフィルム9、第二の接着剤層10、第二のプラスチックフィルム11は比較例1と同じ構成とした。蒸着層12はシリカ蒸着であり厚さは450Åである。
(Example 3)
The sealant layer 7, the first adhesive layer 8, the first plastic film 9, the second adhesive layer 10, and the second plastic film 11 have the same configuration as that of Comparative Example 1. The vapor deposition layer 12 is silica vapor deposition and has a thickness of 450 mm.

以上のように構成した包装用ラミネートフィルムの各ラミネート部分のせん断強度を測定した。   The shear strength of each laminate part of the packaging laminate film configured as described above was measured.

第一の接着剤層7と蒸着層12の界面のせん断強度は350N/cm2であった。第二の接着剤層のせん断強度は800N/cm2であった。 The shear strength at the interface between the first adhesive layer 7 and the vapor deposition layer 12 was 350 N / cm 2 . The shear strength of the second adhesive layer was 800 N / cm 2 .

このラミネートフィルムを用いて3方シール袋を製袋し、ゆでとうもろこしを入れ真空包装し、ピンホール発生の有無を評価したところピンホールの発生は認められなかった。   Using this laminate film, a three-sided seal bag was made, boiled corn was placed in a vacuum package, and the presence or absence of pinholes was evaluated. No pinholes were found.

なお、大気圧により大きな突刺力が生じているため振動試験は行わなかった。   The vibration test was not performed because a large piercing force was generated by the atmospheric pressure.

(実施例4)
第一のプラスチックフィルムには厚さ12μmのPETフィルム、蒸着層12はアルミニウム蒸着層で厚さ500Åとしポリアクリル酸系樹脂でコーティングを行った。その他の構成は実施例3と同等である。
Example 4
The first plastic film was a PET film having a thickness of 12 μm, and the vapor deposition layer 12 was an aluminum vapor deposition layer having a thickness of 500 mm and coated with a polyacrylic resin. Other configurations are the same as those of the third embodiment.

このようにして作製したラミネートフィルムの第一のプラスチックフィルム9と蒸着層12の界面のせん断強度は110N/cm2であった。第二の接着剤層10のせん断強度は800N/cm2であった。 The shear strength at the interface between the first plastic film 9 and the vapor deposition layer 12 of the laminate film thus produced was 110 N / cm 2 . The shear strength of the second adhesive layer 10 was 800 N / cm 2 .

このラミネートフィルムを用いて3方シール袋を作製し、ガラス繊維からなる芯剤を用いて真空断熱材を作製した。芯材はガラス繊維に限定するものはなく、多孔質体、薄膜積層体、グラスファイバー、アルミナ繊維、ロックウール、シリカ、パーライト、カーボンブラック、発泡樹脂等を用いることができる。   A three-sided seal bag was produced using this laminate film, and a vacuum heat insulating material was produced using a core material made of glass fiber. The core material is not limited to glass fibers, and porous materials, thin film laminates, glass fibers, alumina fibers, rock wool, silica, perlite, carbon black, foamed resins, and the like can be used.

以上の様に作製した真空断熱材のピンホール発生の有無を評価するために初期熱伝導率を評価したところ0.0025W/mKであった。さらに、微小ピンホールによるスローリークの有無を評価するため、1週間大気中にて保存後の熱伝導率を評価したところ、0.0025W/mKであり劣化は認められなかった。従って、微小ピンホールも存在しないことが確認された。   The initial thermal conductivity was evaluated to evaluate the presence or absence of pinholes in the vacuum heat insulating material produced as described above, and it was 0.0025 W / mK. Furthermore, in order to evaluate the presence or absence of a slow leak due to minute pinholes, the thermal conductivity after storage in the atmosphere for 1 week was evaluated, and it was 0.0025 W / mK, and no deterioration was observed. Therefore, it was confirmed that there were no minute pinholes.

(実施例5)
シーラント層7、第一の接着剤層8、第一のプラスチックフィルム9、第二のプラスチックフィルム11は、比較例1と同じ構成とした。第一のプラスチックフィルム9と第二のプラスチックフィルム11は共押し出しによりラミネートされている。
(Example 5)
The sealant layer 7, the first adhesive layer 8, the first plastic film 9, and the second plastic film 11 have the same configuration as that of Comparative Example 1. The first plastic film 9 and the second plastic film 11 are laminated by coextrusion.

このようにして作製したラミネートフィルムの第一の接着剤層のせん断強度は800N/cm2であった。第一のプラスチックフィルム9と第二のプラスチックフィルム11のせん断強度は200N/cm2であった。 The shear strength of the first adhesive layer of the laminate film thus produced was 800 N / cm 2 . The shear strength of the first plastic film 9 and the second plastic film 11 was 200 N / cm 2 .

このラミネートフィルムを用いて3方シール袋を作製し、一辺が約3cmのロックアイスをいれ、実施の形態1と同様の試験を行ったところ、ピンホールの発生は認められなかった。   Using this laminate film, a three-side sealed bag was prepared, and rock ice with a side of about 3 cm was added. When a test similar to that in Embodiment 1 was performed, no pinholes were observed.

(実施例6)
シーラント層7、第一の接着剤層8、第一のプラスチックフィルム9、第二のプラスチックフィルム11は比較例1と同じ構成とした。第一のプラスチックフィルム9と第二のプラスチックフィルム11は圧力を加えながら熱を加え軟化させてラミネートされている。
(Example 6)
The sealant layer 7, the first adhesive layer 8, the first plastic film 9, and the second plastic film 11 have the same configuration as that of Comparative Example 1. The first plastic film 9 and the second plastic film 11 are laminated by being softened by applying heat while applying pressure.

本実施例で用いたナイロンフィルムの融点は215℃であったため、熱を加えた際の温度は200℃とした。   Since the melting point of the nylon film used in this example was 215 ° C, the temperature when heat was applied was 200 ° C.

このようにして作製したラミネートフィルムの第一の接着剤層8のせん断強度は800N/cm2であった。第一のプラスチックフィルム9と第二のプラスチックフィルム11のせん断強度は150N/cm2であった。 The shear strength of the first adhesive layer 8 of the laminate film thus produced was 800 N / cm 2 . The shear strength of the first plastic film 9 and the second plastic film 11 was 150 N / cm 2 .

このラミネートフィルムを用いて3方シール袋を作製し、アーモンドを入れ実施例1と同様の試験を行ったところピンホールの発生は認められなかった。   Using this laminate film, a three-side sealed bag was prepared, and almonds were added and the same test as in Example 1 was performed. No pinholes were observed.

(実施例7)
シーラント層7に厚さ50μmのCPPフィルム、第一のプラスチックフィルムに厚さ25μmのLLフィルム、第二のプラスチックフィルムに厚さ25μmのPETフィルムを用い、第一の接着剤層8は実施例1と同一構成とした。第一のプラスチックフィルム9と第二のプラスチックフィルム11は圧力を加えながら第一のプラスチックフィルム9を融解させてラミネートされている。
(Example 7)
A CPP film having a thickness of 50 μm is used as the sealant layer 7, a LL film having a thickness of 25 μm is used as the first plastic film, and a PET film having a thickness of 25 μm is used as the second plastic film. And the same configuration. The first plastic film 9 and the second plastic film 11 are laminated by melting the first plastic film 9 while applying pressure.

本実施例で用いたPETフィルムの融点は260℃、CPPフィルムの融点は155℃、LLフィルムの融点は140℃であったため、熱を加えた際の温度は150℃とした。   Since the melting point of the PET film used in this example was 260 ° C., the melting point of the CPP film was 155 ° C., and the melting point of the LL film was 140 ° C., the temperature when heat was applied was 150 ° C.

このようにして作製したラミネートフィルムの第一の接着剤層のせん断強度は800N/cm2であった。第一のプラスチックフィルム9と第二のプラスチックフィルム11のせん断強度は180N/cm2であった。 The shear strength of the first adhesive layer of the laminate film thus produced was 800 N / cm 2 . The shear strength of the first plastic film 9 and the second plastic film 11 was 180 N / cm 2 .

このラミネートフィルムを用いて3方シール袋を作製し、即席用の乾燥麺を入れ実施例1と同様の試験を行ったところピンホールの発生は認められなかった。   Using this laminate film, a three-side sealed bag was prepared, and instant dried noodles were put in and the same test as in Example 1 was performed. No pinholes were observed.

また、ゆでとうもろこしを真空パックしたものを10段重ねにして実施例1と同様の振動試験を行った。試験後にピンホール発生の有無を評価したところ、大きな荷重が加わる最下層の製品にもピンホールが発生しなかった。また、重ねたことにより摩擦力が働くが、摩擦によるピンホールも発生しなかった。これは、PETフィルムの耐摩擦性が優れているためである。   Further, the same vibration test as in Example 1 was performed with 10 layers of boiled corn vacuum-packed. When the presence or absence of pinhole generation was evaluated after the test, no pinhole was generated in the lowermost layer product to which a large load was applied. In addition, although the frictional force works by overlapping, no pinhole due to friction was generated. This is because the PET film has excellent friction resistance.

(実施例8)
第二のプラスチックフィルム11を厚さが50μmのHDフィルムとした。その他は、比較例1と同一構成とした。HDは脆くせん断強度が小さいという特徴がある。
(Example 8)
The second plastic film 11 was an HD film having a thickness of 50 μm. The other configurations were the same as those of Comparative Example 1. HD is brittle and has low shear strength.

このようにして作製したラミネートフィルムの第一の接着剤層のせん断強度は800N/cm2であった。第二のプラスチックフィルム11のせん断強度は250N/cm2であった。 The shear strength of the first adhesive layer of the laminate film thus produced was 800 N / cm 2 . The shear strength of the second plastic film 11 was 250 N / cm 2 .

このラミネートフィルムを用いて3方シール袋を作製し、コーヒー豆を入れ実施例1と同様の試験を行ったところピンホールの発生は認められなかった。   Using this laminate film, a three-side sealed bag was prepared, and coffee beans were added and the same test as in Example 1 was performed. No pinholes were observed.

(比較例1)
実施例2において第二の接着剤層を主剤:硬化剤=12:1の割合で混合した構成でラミネートフィルムを作製した。
(Comparative Example 1)
In Example 2, a laminate film was produced in a configuration in which the second adhesive layer was mixed at a ratio of main agent: curing agent = 12: 1.

このようにして作製したラミネートフィルムの第一の接着剤層のせん断強度は800N/cm2であった。第二の接着剤層のせん断強度は800N/cm2であった。従って、主剤に対する硬化剤の割合を大きくすると接着剤層のせん断強度が大きくなる。 The shear strength of the first adhesive layer of the laminate film thus produced was 800 N / cm 2 . The shear strength of the second adhesive layer was 800 N / cm 2 . Therefore, increasing the ratio of the curing agent to the main agent increases the shear strength of the adhesive layer.

このラミネートフィルムに対して実施の形態1と同様の試験を行ったところ、落花生、砂利、砂を包装した場合においてピンホールの発生が認められた。従って、せん断強度が小さくなると耐ピンホール性が低下することがわかる。   When the same test as in Embodiment 1 was performed on this laminate film, occurrence of pinholes was observed when peanuts, gravel, and sand were packaged. Therefore, it can be seen that the pinhole resistance decreases as the shear strength decreases.

(比較例2)
実施例7において第二のプラスチックフィルムに厚さが25μmのナイロンフィルム用いた構成でラミネートフィルムを作製した。
(Comparative Example 2)
In Example 7, a laminate film was produced by using a nylon film having a thickness of 25 μm as the second plastic film.

実施例7と同様の振動試験を行いピンホールの発生の有無を評価した。即席用の乾燥麺を入れて振動試験を行った結果ピンホールの発生は認められなかった。ゆでとうもろこしを真空包装し振動試験を行いピンホールの発生の有無を評価したろころ、突刺しによるピンホールの発生は認められなかったが、摩擦によるピンホールの発生が認められた。摩擦によるピンホールは、最も下の段の製品は10個に対して3個、下から2段目は10個に対して1個発生していた。これは、ナイロンフィルムの耐摩擦性がPETフィルムの対摩擦性に対して劣るためである。   A vibration test similar to that in Example 7 was performed to evaluate the presence or absence of pinholes. As a result of carrying out a vibration test with dry noodles for instant use, no pinholes were observed. Boiled corn was vacuum-packed and subjected to a vibration test to evaluate the occurrence of pinholes. No pinholes were found due to piercing, but pinholes due to friction were observed. Pinholes due to friction were generated for every 10 products in the lowest stage, and for every 10 products in the second stage from the bottom. This is because the friction resistance of the nylon film is inferior to the friction resistance of the PET film.

以上の様に、本発明にかかる包装用ラミネートフィルムは、低せん断の面状部分が存在するため、ラミネートフィルムの突刺強度を向上することなく優れた耐ピンホール性を得ることができた。従って、軟包装材料を用いて硬質であり、フィルムに突刺ピンホールを生じさせやすい物を包装することができる。このため、真空断熱材等の工業製品、氷、落花生、飴などの硬質の食品等、耐ピンホール性が要求される分野に適用することができる。   As described above, since the laminate film for packaging according to the present invention has a low-shear planar portion, excellent pinhole resistance can be obtained without improving the puncture strength of the laminate film. Therefore, it is possible to wrap an object that is hard using a soft packaging material and easily causes a stab pinhole in the film. For this reason, it can be applied to fields that require pinhole resistance, such as industrial products such as vacuum heat insulating materials, hard foods such as ice, peanuts, and strawberries.

本発明の実施の形態1における包装用ラミネートフィルムの断面図Sectional drawing of the laminated film for packaging in Embodiment 1 of this invention 本発明の実施の形態2における包装用ラミネートフィルムの断面図Sectional drawing of the laminate film for packaging in Embodiment 2 of this invention 本発明の実施の形態3における包装用ラミネートフィルムの断面図Sectional drawing of the laminated film for packaging in Embodiment 3 of this invention 本発明におけるせん断強度測定サンプルの断面図Sectional view of shear strength measurement sample in the present invention 従来のラミネートフィルムの断面図Cross section of conventional laminate film

符号の説明Explanation of symbols

6 包装用ラミネートフィルム
8 第一の接着剤層
9 第一のプラスチックフィルム
10 第二の接着剤層
11 第二のプラスチックフィルム
12 蒸着層
6 Laminating film for packaging 8 First adhesive layer 9 First plastic film 10 Second adhesive layer 11 Second plastic film 12 Deposition layer

Claims (3)

直鎖型低密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、未延伸ポリプロピレンのいずれかからなるシーラント層と、第一の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第一のプラスチックフィルムと、第二の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第二のプラスチックフィルムを順に積層してなり、前記第一の接着剤層は、主剤にはポリエステル系接着剤、硬化剤にはポリイソシアネート系接着剤を用い、前記第二の接着剤層は、主剤にポリエステルウレタンポリオール、硬化剤には脂肪族ポリイソシアネートを用いて、ラミネート構成中で最もせん断強度が小さい層を前記第二の接着剤層にすることにより、前記シーラント層側から異物が押し付けられて前記シーラント層、前記第一のプラスチックフィルムが破断した場合でも、前記第二の接着剤層が破壊されて、前記第二のプラスチックフィルムにはせん断力が伝わらず破断しないようにした包装用ラミネートフィルム。 Sealant layer composed of linear low density polyethylene, low density polyethylene, high density polyethylene, unstretched polypropylene, first adhesive layer, biaxially stretched nylon, biaxially stretched polyethylene terephthalate, biaxially stretched polypropylene A first plastic film made of any one of the above, a second adhesive layer, a biaxially stretched nylon, a biaxially stretched polyethylene terephthalate, and a second plastic film made of any of biaxially stretched polypropylene are laminated in order. The first adhesive layer uses a polyester-based adhesive as the main agent and a polyisocyanate-based adhesive as the curing agent, and the second adhesive layer uses a polyester urethane polyol as the main agent and a curing agent. Use aliphatic polyisocyanate for the layer with the lowest shear strength in the laminate construction By making the second adhesive layer, even when foreign matter is pressed from the sealant layer side and the sealant layer and the first plastic film are broken, the second adhesive layer is broken, A laminated film for packaging in which shear force is not transmitted to the second plastic film so that it does not break . 直鎖型低密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、未延伸ポリプロピレンのいずれかからなるシーラント層と、第一の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第一のプラスチックフィルムと、第二の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第二のプラスチックフィルムを順に積層してなり、前記第一の接着剤層と前記第二の接着剤層は、主剤にはポリエステル系接着剤、硬化剤にはポリイソシアネート系接着剤、溶剤として酢酸エチルを用い、前記第二の接着剤層は、前記第一の接着剤層よりも前記硬化剤に対する前記主剤の割合を高めた配合比にして、ラミネート構成中で最もせん断強度が小さい層を前記第二の接着剤層にすることにより、前記シーラント層側から異物が押し付けられて前記シーラント層、前記第一のプラスチックフィルムが破断した場合でも、前記第二の接着剤層が破壊されて、前記第二のプラスチックフィルムにはせん断力が伝わらず破断しないようにした包装用ラミネートフィルム。 Sealant layer composed of linear low density polyethylene, low density polyethylene, high density polyethylene, unstretched polypropylene, first adhesive layer, biaxially stretched nylon, biaxially stretched polyethylene terephthalate, biaxially stretched polypropylene A first plastic film made of any one of the above, a second adhesive layer, a biaxially stretched nylon, a biaxially stretched polyethylene terephthalate, and a second plastic film made of any of biaxially stretched polypropylene are laminated in order. The first adhesive layer and the second adhesive layer are composed of a polyester adhesive as a main agent, a polyisocyanate adhesive as a curing agent, and ethyl acetate as a solvent, and the second adhesive. The layer is a laminating composition with a higher ratio of the main agent to the curing agent than the first adhesive layer. By forming the layer having the lowest shear strength in the configuration as the second adhesive layer, even when foreign matter is pressed from the sealant layer side and the sealant layer and the first plastic film break, A laminated film for packaging in which the second adhesive layer is broken so that the second plastic film is not broken by shear force . 直鎖型低密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、未延伸ポリプロピレンのいずれかからなるシーラント層と、第一の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなり前記シーラント層側に蒸着層を設けた第一のプラスチックフィルムと、第二の接着剤層と、2軸延伸ナイロン、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、2軸延伸ポリプロピレンのいずれかからなる第二のプラスチックフィルムを順に積層してなり、前記蒸着層をアルミニウム蒸着層とし、前記アルミニウム蒸着層にポリアクリル酸系樹脂をコーティングをして、ラミネート構成中で最もせん断強度が小さい部分を前記第一のプラスチックフィルムと前記蒸着層の界面とすることにより、ラミネート構成中で破断が生じても、前記第一のプラスチックフィルムと前記蒸着層の界面で破断の伝播が止まるようにした包装用ラミネートフィルム。 Sealant layer composed of linear low density polyethylene, low density polyethylene, high density polyethylene, unstretched polypropylene, first adhesive layer, biaxially stretched nylon, biaxially stretched polyethylene terephthalate, biaxially stretched polypropylene A first plastic film having a vapor deposition layer on the sealant layer side, a second adhesive layer, biaxially stretched nylon, biaxially stretched polyethylene terephthalate, and biaxially stretched polypropylene. The second plastic film is laminated in order, the vapor deposition layer is an aluminum vapor deposition layer, and the aluminum vapor deposition layer is coated with a polyacrylic acid resin, and the portion having the lowest shear strength in the laminate structure is By making the interface between one plastic film and the vapor deposition layer Even if breaks in the laminate structure, the packaging laminate film as fracture propagation at the interface between the deposited layer and the first plastic film is stopped.
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