JP5168554B2 - Thin container with in-mold label - Google Patents

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Description

本発明はブロー成形と同時にラベルを貼着したインモールドラベル付き薄肉容器に関する。   The present invention relates to a thin container with an in-mold label in which a label is attached simultaneously with blow molding.

ブロー成形による合成樹脂製容器の表面に対する装飾模様とか商品名や説明文の表示を達成する手段として、表面に装飾模様とか商品名、説明文を印刷表示したラベルを、容器本体の胴部表面に貼着する手段が多用されている。
たとえば、特許文献1には胴部外周面にラベルが貼合一体化された薄肉のプラスチックボトルについての記載がある。しかしながら特許文献1に記載される方法では、薄肉容器のブロー成形後、ラベルを貼付するために用意した金型内にラベルと該容器を供給する工程が必要であり、生産効率やエネルギー効率が劣るといった問題があった。
As a means to achieve the display of decorative patterns and product names and explanations on the surface of synthetic resin containers by blow molding, a label printed with decorative patterns or product names and explanations on the surface is placed on the body surface of the container body Many means of sticking are used.
For example, Patent Literature 1 describes a thin plastic bottle in which a label is bonded and integrated on the outer peripheral surface of a body portion. However, the method described in Patent Document 1 requires a process of supplying the label and the container into a mold prepared for applying the label after blow molding of the thin-walled container, resulting in poor production efficiency and energy efficiency. There was a problem.

一方、このラベルを貼着する方法の一つとして、容器本体をブロー成形する際に、ラベルを予め成形型面にセットして成形と同時に貼着する所謂インモールド成形法がある。   On the other hand, as one of the methods for sticking the label, there is a so-called in-mold molding method in which when the container body is blow-molded, the label is set in advance on the molding die surface and stuck simultaneously with the molding.

このインモールド成形法は、容器本体の成形と同時に容器本体に対するラベルの貼着が達成され、専用の別工程の貼着作業を必要としないこと、容器本体の表面とインモールドラベルとの間に段差が生じないので、この段差による容器の外観体裁や触感の劣化の恐れが全くないこと、そして容器本体の薄肉化に関わり無く、容器本体に対するラベルの強固で安定した貼着を確実に得ることができること、と云う優れた作用を発揮する。
特開2002−321722
In this in-mold molding method, labeling to the container body is achieved at the same time as the molding of the container body, and no special separate process of pasting work is required, and between the surface of the container body and the in-mold label. Since there is no step, there is no risk of deterioration of the appearance or tactile sensation of the container due to this step, and reliable and stable sticking of the label to the container body is ensured regardless of the thinness of the container body. It has an excellent effect of being able to.
JP 2002-321722 A

しかし、化石資源消費縮減、炭酸ガス排出量削減による地球温暖化防止等の地球環境への配慮の観点から容器本体およびラベルに使用される樹脂量のさらなる削減、つまりはさらなる薄肉化が要請される中、容器本体の胴部の肉厚を数100ミクロン以下程度にまで薄肉化することが要請されている。   However, further reduction in the amount of resin used in the container body and label, that is, further thinning, is required from the viewpoint of consideration of the global environment, such as reduction of fossil resource consumption and reduction of carbon dioxide emissions. In particular, it is required to reduce the thickness of the body of the container body to several hundred microns or less.

一方で、容器本体を薄肉化すると、容器本体をブロー成形で成形する場合、インモールド成形法でラベルを貼着する際、パリソンの熱でラベルが収縮するため、ラベルに皺が入ったり、パリソンとラベルとの間のエアが逃げ切れないため、容器本体とラベルの間に浮きが発生したりする。
また、ラベルが厚い場合には、ラベルが金型によるパリソンの冷却を遅くさせるため、容器本体の胴部のラベルが貼着した面の方がそれ以外の部分の容器本体の成形収縮よりも大きくなり、薄肉故に容器本体が変形してしまうと云う問題、また、ラベルの弾性率が大きな場合や容器本体とラベルの弾性率の差が大きい場合にも容器本体が変形してしまうと云う問題が発生する。
On the other hand, if the container body is thinned, when the container body is molded by blow molding, the label shrinks due to the heat of the parison when the label is pasted by the in-mold molding method. Since the air between the label and the label cannot escape, floating may occur between the container body and the label.
Also, if the label is thick, the label slows down the cooling of the parison by the mold, so the surface of the container body where the label is affixed is larger than the molding shrinkage of the container body in other parts. Therefore, there is a problem that the container body is deformed due to its thin wall, and that the container body is also deformed when the elastic modulus of the label is large or the difference between the elastic modulus of the container body and the label is large. Occur.

そこで、本発明はブロー成形容器、特に薄肉容器におけるインモールド成形法によるラベルの貼着による変形の発生、そしてラベルでの皺と浮きの発生を効果的に抑制することを課題とし、ラベルにより綺麗にそして高品位に外装されたブロー成形容器を、生産効率を低下させることなく廉価で少ないエネルギーで提供することを目的とする。
Accordingly, the present invention has an object to effectively suppress the occurrence of deformation due to sticking of a label by an in-mold molding method in a blow-molded container, particularly a thin-walled container, and the occurrence of wrinkles and floats on the label. In addition, an object is to provide a blow molded container with a high quality exterior at low cost and with little energy without lowering the production efficiency.

上記課題を解決するための本発明の手段に係る主たる構成は、
ブロー成形法による胴部の平均肉厚が0.1〜0.8mmの範囲の合成樹脂製の容器本体に、成形と同時にインモールド成形法により、合成樹脂製の基材フィルム層と、接着層を積層したラベルを胴部に貼着した容器において、次の構成要件を満足するようにしたものである。
但し、本願における「ラベル厚さ」とは図3に示すようにラベル断面において基材フィルムの表面から接着層のエンボスの凸部頂点までの平均厚さtを云い、基材フィルム、印刷層、ドライラミネート層、エンボス加工を施す前の接着層となるフィルムの厚さの合計を云う。
(1)接着層を容器本体表面と同系統の合成樹脂製フィルムとし、さらにエンボス加工を施したものとする。
(2)ラベルの厚さを30〜80ミクロンの範囲とする。
(3)ラベルの弾性率を200〜1000MPaの範囲とする。
(4)[容器本体の弾性率]−[ラベルの弾性率]で算出される弾性率の差を−500MPa以上の範囲とする。
(5)ラベルを、透明性を有する基材フィルム層の一方の面に印刷層を形成し、この印刷層の上から接着層を積層した構成とする。
The main configuration according to the means of the present invention for solving the above problems is as follows.
A synthetic resin base film layer and an adhesive layer are formed on a synthetic resin container body with an average wall thickness of 0.1 to 0.8 mm by a blow molding method by an in-mold molding method at the same time as molding. In a container in which a label laminated with is attached to the body part, the following constitutional requirements are satisfied.
However, the “label thickness” in the present application refers to the average thickness t from the surface of the base film to the top of the convex portion of the embossment of the adhesive layer in the cross section of the label as shown in FIG. This is the total thickness of the film that will be the dry laminate layer and the adhesive layer before embossing.
(1) The adhesive layer is made of a synthetic resin film of the same system as the surface of the container body, and further embossed.
(2) The label thickness is in the range of 30 to 80 microns.
(3) The elastic modulus of the label is in the range of 200 to 1000 MPa.
(4) The difference in elastic modulus calculated by [elastic modulus of container body] − [elastic modulus of label] is set to a range of −500 MPa or more.
(5) The label has a configuration in which a printed layer is formed on one surface of a base film layer having transparency, and an adhesive layer is laminated on the printed layer.

容器本体にインモールでラベルを貼付する際には主として次の1)〜4)の要素や問題を考慮してラベルの材質や肉厚を選定する必要がある。
1)ラベルの金型キャビティ内への連続的な供給に係る生産性
2)高温の溶融樹脂からなるパリソンが膨張変形しながらラベルに接触することによる、ラベルでの皺の発生や、エア溜まりによる浮きの発生
3)金型内での樹脂の冷却固化そして成形後の収縮に伴なう容器の変形
4)ラベルの容器表面への強固な接着性
特に容器本体の胴部の平均肉厚が0.1〜0.8mm程度の薄肉容器の場合には2)に示される成形中にラベルに発生する皺やエア溜まりの問題、3)に示される成形収縮に起因する容器の変形の問題が顕著に現出する。

このため、たとえば成形中におけるラベルでの皺の発生を抑制することだけを考慮して、ラベルの弾性率を大きくしたり、ラベルを厚くしたりすると、成形収縮による容器の変形が大きくなってしまう等の問題が発生するため、上記した1)〜4)の要素や問題を全体的に考慮してラベルの材質や肉厚を選定する必要がある。
When a label is affixed to the container body in-mold, it is necessary to select the label material and thickness mainly in consideration of the following factors 1) to 4).
1) Productivity related to continuous supply of labels into the mold cavity 2) Due to generation of wrinkles on the label due to a parison made of high-temperature molten resin coming into contact with the label while expanding and deforming, or due to air accumulation Occurrence of float 3) Cooling and solidification of resin in the mold and deformation of the container due to shrinkage after molding 4) Strong adhesion of the label to the container surface Especially the average thickness of the body of the container body is 0 In the case of a thin container of about 1 to 0.8 mm, the problem of wrinkles and air accumulation generated in the label during the molding shown in 2), and the problem of container deformation caused by molding shrinkage shown in 3) To appear.

For this reason, for example, if the elastic modulus of the label is increased or the label is thickened only in consideration of suppressing the generation of wrinkles on the label during molding, the deformation of the container due to molding shrinkage increases. Therefore, it is necessary to select the material and thickness of the label in consideration of the above factors and problems 1) to 4) as a whole.

そこで、本発明の主たる構成に示される(1)〜(4)の構成要件は上記したインモールドでラベルを貼着する際における1)〜4)の要素や問題を全体的に考慮したものであり、ラベルの材質や肉厚を(1)〜(4)の構成要件に沿って選定することにより、
ラベルの金型キャビティ内への連続的な供給に係る生産性を確保しながら、成形中におけるラベルでの皺の発生や、エア溜まりによる浮きの発生を十分抑制することができると共に、成形収縮に起因する容器の変形を効果的に抑制することができ、高い生産性でラベルを容器本体の胴壁に一体的に高品位に強固に接着できると云う、インモールド成形の特徴を損なうことなく生かしながら、ラベルに皺や浮きがなく、容器に変形のない良好な外観のラベル付き薄肉容器を提供することができる。
Therefore, the structural requirements (1) to (4) shown in the main configuration of the present invention are based on overall consideration of the elements and problems of 1) to 4) when sticking the label with the in-mold described above. Yes, by selecting the label material and thickness according to the requirements (1) to (4)
While ensuring productivity related to continuous supply of labels into the mold cavity, generation of wrinkles on the label during molding and occurrence of floating due to air accumulation can be sufficiently suppressed, and molding shrinkage can also be achieved. The resulting deformation of the container can be effectively suppressed, and the label can be firmly and integrally bonded to the body wall of the container main body with high productivity without sacrificing the characteristics of in-mold molding. On the other hand, it is possible to provide a thin container with a label having a good appearance with no wrinkles or floats on the label and no deformation of the container.

すなわち、構成要件(1)において、接着層をエンボス加工を施したものとすると、このエンボス加工により形成される凹凸により、皺の発生の主たる要因である高温のパリソンの接触によるラベルの収縮挙動を緩和することができ、皺の発生を効果的に抑制することができる。
また、上記のようにエンボス加工による凹凸により皺の発生を効果的に抑制することができるので、皺の発生を抑えるためにラベルの厚さや弾性率を一定の大きさ以上に大きくする必要がなくなり、後述するようにラベルの厚さや弾性率が大きいことに起因する成形収縮による容器の変形を抑制することが可能となる。
That is, in the component (1), if the adhesive layer is embossed, the unevenness formed by this embossing causes the shrinkage behavior of the label due to the contact of the high temperature parison, which is the main cause of wrinkles. It can be mitigated and the generation of wrinkles can be effectively suppressed.
Moreover, since the generation of wrinkles can be effectively suppressed by the unevenness due to the embossing as described above, it is not necessary to increase the thickness and elastic modulus of the label beyond a certain size in order to suppress the generation of wrinkles. As will be described later, it becomes possible to suppress the deformation of the container due to molding shrinkage due to the large thickness and elastic modulus of the label.

また、エンボス加工により重ね合わされたラベル同士の接触面積が小さくなるため、ラベル同士のブロッキングを防止でき、ホルダー内のラベルを一枚毎に確実に金型内に供給することができ、金型内へのラベルの供給に伴なうトラブルをなくして高い生産性を実現することが可能となる。
さらに、エンボス加工による凹凸を利用してパリソンとラベルの間のエアが逃げることができ、エア溜まりよるラベルにおける浮きの発生を効果的に抑制することが可能となる。
In addition, since the contact area between the labels superimposed by embossing is reduced, blocking between the labels can be prevented, and the labels in the holder can be reliably fed into the mold one by one. High productivity can be realized by eliminating troubles associated with the supply of labels.
Furthermore, the air between the parison and the label can escape by using the unevenness due to the embossing, and it is possible to effectively suppress the occurrence of floating in the label due to the air accumulation.

また、接着層を容器本体表面と同系統の材質とすることにより、接着層表面がパリソンの熱で溶融し、ラベルが容器本体表面と溶着するため、強固に接着し、高温多湿などの過酷な環境下で使用されたり、内容物を取り出すために容器をスクイズしたり、押し潰したりしてもラベルが剥がれることがない。   In addition, by making the adhesive layer the same material as the container body surface, the adhesive layer surface is melted by the heat of the parison, and the label is welded to the container body surface. Even if the container is used in the environment or the container is squeezed or crushed to take out the contents, the label does not peel off.

次に、構成要件(2)と(3)に沿って、ラベルの厚さを30ミクロン以上、またラベルの弾性率を200MPa以上の範囲とすることにより、インモールド成形に際し、ラベルを所定のホルダー内に整列させて、一枚毎に確実に金型内に供給することができ、金型内へのラベルの供給に伴なうトラブルをなくして高い生産性を実現することが可能となる。このように、ラベルの確実な供給を実現するためにはラベルの厚さと弾性率が共に一定値以上であることを要し、ラベルの厚さを30ミクロン以上とすると共に、弾性率を200MPa以上とすることによりラベルの確実な供給を実現することができる。   Next, in accordance with the structural requirements (2) and (3), the label thickness is set to 30 microns or more and the elastic modulus of the label is set to a range of 200 MPa or more. It is possible to reliably supply the sheet one by one into the mold, eliminating the trouble associated with the supply of the label into the mold and realizing high productivity. Thus, in order to realize the reliable supply of the label, it is necessary that the label thickness and the elastic modulus are both a certain value or more, the label thickness is set to 30 microns or more, and the elastic modulus is set to 200 MPa or more. By doing so, a reliable supply of labels can be realized.

また、インモールド成形法によりラベルを貼着した容器の場合、ラベル端部と容器本体との境界部にV字型のノッチ状の溝が形成されるが、ラベルが厚すぎるとこの溝が深く大きくなり、特に薄肉容器の場合、容器を落下させた際、この溝を基点として容器が破損しやすい問題があるが、ラベルの厚さを80ミクロン以下とすることにより、溝を小さくでき、たとえ薄肉容器であっても溝に起因する容器の破損が起こりにくくなる。   In the case of a container with a label attached by an in-mold molding method, a V-shaped notch groove is formed at the boundary between the label end and the container body. If the label is too thick, the groove becomes deeper. In particular, in the case of a thin-walled container, there is a problem that when the container is dropped, there is a problem that the container is easily damaged with this groove as a starting point. However, by making the label thickness 80 μm or less, the groove can be made small. Even in a thin container, the container is less likely to be damaged due to the groove.

次に、薄肉容器では、前述したようにラベルが厚い場合には、ラベルが金型によるパリソンの冷却を遅くさせるため、容器本体の胴部のラベルが貼着した面の方がそれ以外の部分の容器本体の成形収縮よりも大きくなり、薄肉故に容器本体が変形してしまう。また、ラベルの弾性率が大きな場合や容器本体とラベルの弾性率の差が大きい場合にも容器本体が変形してしまうと云う問題があるが、
ラベルの材質と肉厚を、構成要件(2)、(3)及び(4)に沿って選定することにより、上記の成形収縮に起因する容器の変形を効果的に抑制することができる。
Next, in the case of a thin-walled container, as described above, when the label is thick, the label slows down the cooling of the parison by the mold, so the surface of the container body where the label is attached is the other part. This is larger than the molding shrinkage of the container body, and the container body is deformed because it is thin. In addition, there is a problem that the container body is deformed even when the elastic modulus of the label is large or the difference between the elastic modulus of the container body and the label is large,
By selecting the material and thickness of the label along the configuration requirements (2), (3), and (4), the deformation of the container due to the molding shrinkage can be effectively suppressed.

ここで、容器本体の材質は外観、耐薬品性、剛性等の容器としての基本的な性能、さらには材料費等を考慮して選定されるものであり、
構成要件(4)の、[容器本体の弾性率]−[ラベルの弾性率]で算出される弾性率の差を−500MPa以上の範囲とする、と云う要件は、上記のような観点から材料選定される容器本体の弾性率に対して、ラベルの弾性率を必要以上に大きくしないようにするものである。
そして、構成要件(2)、(3)に沿ってラベルの厚さを80ミクロン以下、弾性率を1000MPa以下の範囲とすると共に、さらに[容器本体の弾性率]−[ラベルの弾性率]で算出される弾性率の差を−500MPa以上の範囲として、ラベルの弾性率の上限を抑えることにより、特にラベル貼着面とそれ以外の部分で容器本体の成形収縮が異なることに起因する容器の変形を抑制することができる。
さらに、構成要件(5)により、印刷層により図案や模様を現出させて、高品位な加飾性を発揮させることができる。印刷層はラベル表面に露出せず、所謂フィルムの裏印刷であるため、ラベル面同士や外装との摩擦や水、内容液との接触により印刷が剥離したり、脱色したりする心配がない。
Here, the material of the container body is selected in consideration of basic performance as a container such as appearance, chemical resistance, rigidity, and further material cost,
The requirement that the difference in elastic modulus calculated by [elastic modulus of container body] − [elastic modulus of label] in the component requirement (4) is in the range of −500 MPa or more is the material from the above viewpoint. The elastic modulus of the label is not increased more than necessary with respect to the elastic modulus of the selected container body.
And according to the structural requirements (2) and (3), the thickness of the label is set to 80 microns or less and the elastic modulus is set to a range of 1000 MPa or less, and the [elasticity of container body]-[elasticity of label] The difference in the calculated elastic modulus is set to a range of −500 MPa or more, and the upper limit of the elastic modulus of the label is suppressed. Deformation can be suppressed.
Furthermore, according to the configuration requirement (5), a design or a pattern can be made to appear by the printed layer, and high-quality decoration can be exhibited. Since the printing layer is not exposed on the label surface and is so-called film back printing, there is no concern that the printing peels off or discolors due to friction between the label surfaces or the exterior or contact with water or content liquid.

本発明の他の構成は、上記主たる構成に加えて、容器本体の成形収縮率とラベルの熱収縮率の差を(+/−)3%以内とする、と云うものである。   In another configuration of the present invention, in addition to the above main configuration, the difference between the molding shrinkage rate of the container body and the thermal shrinkage rate of the label is within (+/−) 3%.

上記構成により、容器本体の成形収縮率とラベルの熱収縮率の差を(+/−)3%以内とすることにより、容器本体とラベルの収縮率の差に起因する容器の変形を効果的に抑制することができる。   With the above configuration, by making the difference between the molding shrinkage of the container body and the thermal shrinkage of the label within (+/−) 3%, the container is effectively deformed due to the difference in shrinkage between the container body and the label. Can be suppressed.

本発明のさらに他の構成は、容器本体をポリオレフィン系樹脂製とし、ラベルの基材フィルム層と接着層をポリオレフィン系フィルム製とする、と云うものである。   Still another configuration of the present invention is that the container body is made of a polyolefin resin, and the base film layer and the adhesive layer of the label are made of a polyolefin film.

上記構成により、ポリオレフィン系樹脂は結晶性で容器本体の成形収縮率が比較的大きくなるが、ラベルを構成する基材フィルム層と接着層をポリオレフィン系フィルム製とすることにより、容器本体の成形収縮率とラベルの熱収縮率の差を小さくすることが可能となる。また、ラベルを接着層を介して容器本体に直接溶着することができる。   With the above configuration, the polyolefin resin is crystalline, and the molding shrinkage rate of the container body is relatively large. However, by making the base film layer and the adhesive layer constituting the label made of a polyolefin film, the molding shrinkage of the container body The difference between the rate and the thermal shrinkage rate of the label can be reduced. Further, the label can be directly welded to the container body through the adhesive layer.

ここで、本発明において容器本体を構成するポリオレフィン系樹脂として、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン(以下PPと略記する場合がある。)樹脂、あるいはエチレンあるいはプロピレンを主体とした共重合体を使用でき、またこれらのポリオレフィン樹脂系を主体としたブレンド品を使用することができる。また、他の樹脂を中間層として設け、積層としても良く、例えばエチレン−ビニルアルコール共重合体等のガスバリアー製樹脂等を中間層として設けても良い。
また、基材フィルム層と接着層に使用するポリオレフィン系フィルムとしてはポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、あるいはエチレンあるいはプロピレンを主体とした共重合体からなるフィルムや合成紙を使用でき、共押出フィルムやラミネートフィルム、無延伸フィルム、延伸フィルムさらにはその延伸態様、ヒートセット温度等により、広い範囲でその熱収縮率を選択することができる。また、帯電防止剤、着色剤、パール材等が練り込まれていても良いし、一方の面に金属蒸着が施されていても良い。
Here, as the polyolefin resin constituting the container body in the present invention, a polyethylene resin, a polypropylene (hereinafter sometimes abbreviated as PP) resin, or a copolymer mainly composed of ethylene or propylene can be used. A blended product mainly composed of polyolefin resin can be used. Further, another resin may be provided as an intermediate layer and may be laminated. For example, a gas barrier resin such as ethylene-vinyl alcohol copolymer may be provided as an intermediate layer.
In addition, as the polyolefin film used for the base film layer and the adhesive layer, polyethylene resin, polypropylene resin, or a film made of a copolymer mainly composed of ethylene or propylene, or synthetic paper can be used. The heat shrinkage ratio can be selected in a wide range depending on the unstretched film, stretched film, further stretched mode, heat set temperature, and the like. Moreover, an antistatic agent, a coloring agent, a pearl material, etc. may be kneaded, and metal vapor deposition may be given to one side.

本発明のさらに他の構成は、上記構成において、容器本体をポリエチレン系樹脂製とし、ラベルを、PP樹脂無延伸フィルム製の基材フィルム層に、グラビア印刷により印刷層を形成し、さらにドライラミネート層を介して直鎖状低密度ポリエチレン(以下、LLDPEと略記する。)樹脂フィルム製の接着層を積層する、というものである。   Still another configuration of the present invention is the above configuration, wherein the container body is made of polyethylene resin, the label is formed on the base film layer made of PP resin unstretched film by gravure printing, and further dry laminated An adhesive layer made of a linear low density polyethylene (hereinafter abbreviated as LLDPE) resin film is laminated through the layers.

上記構成はラベルの具体的な層構成に係るものであり、特にポリエチレン系の容器本体に適したラベルとして使用することができる。
The said structure concerns the specific layer structure of a label, and can be used as a label especially suitable for a polyethylene-type container main body.

本発明は、上記した構成となっているので、以下に示す効果を奏する。
すなわち、主たる構成を有するものにあっては、インモールドラベル付き薄肉容器において、ラベルの接着層を容器本体と同系統の合成樹脂製フィルムとし、さらにエンボス加工したものとし、ラベルの厚さを30〜80ミクロン、弾性率を200〜1000MPaの範囲とし、さらに[容器本体の弾性率]−[ラベルの弾性率]で算出される弾性率の差を−500MPa以上とすることにより、
ラベルの金型キャビティ内への連続的な供給に係る生産性を確保しながら、成形中におけるラベルでの皺の発生や、エア溜まりによる浮きの発生を十分抑制することができると共に、成形収縮に起因する容器の変形を効果的に抑制することができ、高い生産性でラベルを容器本体の胴壁に一体的に高品位に強固に接着できると云う、インモールド成形の特徴を損なうことなく生かしながら、ラベルに皺や浮きがなく、容器表面に強固に接着し、容器に変形のない良好な外観のラベル付き薄肉容器を提供することができる。さらに、高品位な加飾性を安全に発揮させることができる。
Since the present invention has the above-described configuration, the following effects can be obtained.
In other words, in a thin container with an in-mold label, the label adhesive layer is made of a synthetic resin film of the same system as the container body and further embossed, and the thickness of the label is 30. By setting the elastic modulus in the range of ˜80 microns, the elastic modulus in the range of 200 to 1000 MPa, and the difference in elastic modulus calculated by [elastic modulus of container body] − [elastic modulus of label] to be −500 MPa or more,
While ensuring productivity related to continuous supply of labels into the mold cavity, generation of wrinkles on the label during molding and occurrence of floating due to air accumulation can be sufficiently suppressed, and molding shrinkage can also be achieved. The resulting deformation of the container can be effectively suppressed, and the label can be firmly and integrally bonded to the body wall of the container main body with high productivity without sacrificing the characteristics of in-mold molding. On the other hand, it is possible to provide a thin-label container with a good appearance that does not have wrinkles or floats on the label, adheres firmly to the surface of the container, and does not deform. Furthermore, high-quality decoration can be exhibited safely.

以下、本発明の実施の形態を実施例に沿って図面を参照しながら説明する。
図1〜図3は本発明の容器の一実施例を示すものであり、図1は正面図、図2は図1中のA−A線に沿って示す平断面図、そして図3はラベル11の層構成を示す縦断面図である。
容器本体1は、高密度ポリエチレン(HDPE)樹脂製のダイレクトブロー成形による楕円筒状の胴部2を有する壜体で、高さが200mm、容量が400mlであり、胴部2の平均肉厚は0.6mmである。
また、この容器本体1の胴部2の成形収縮率は径方向が2.2%、高さ方向が1.8%であり、弾性率は径方向、高さ方向共に550MPa程度である。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiments of the present invention will be described below along the examples with reference to the drawings.
1 to 3 show an embodiment of the container of the present invention. FIG. 1 is a front view, FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1, and FIG. It is a longitudinal cross-sectional view which shows the 11 layer structure.
The container body 1 is a casing having an elliptical cylindrical body portion 2 made of high-density polyethylene (HDPE) resin by direct blow molding, having a height of 200 mm and a capacity of 400 ml. The average thickness of the body portion 2 is 0.6 mm.
Further, the molding shrinkage rate of the body portion 2 of the container body 1 is 2.2% in the radial direction and 1.8% in the height direction, and the elastic modulus is about 550 MPa in both the radial direction and the height direction.

胴部2の正面と背面には、矩形状のラベル11が、インモールド成形法により容器本体1のブロー成形と同時に貼付されている。
このラベル11は、基材フィルム層12をPP樹脂製無延伸フィルム(CPP)製、そして接着層15をLLDPE樹脂フィルム製とするもので、
基材フィルム層12/グラビア印刷層13/ドライラミネート層14/接着層15と云う層構成を有する(図3参照)。
基材フィルム層12の層厚は30ミクロン、接着層15の層厚は30ミクロンで、全体の平均厚さtは65ミクロン、また、ラベルの横方向の熱収縮率は2.0%、縦方向の熱収縮率は1.4%である。また弾性率は横方向、縦方向共に600MPa程度である。
A rectangular label 11 is affixed to the front and back of the body 2 simultaneously with the blow molding of the container body 1 by an in-mold molding method.
The label 11 has a base film layer 12 made of PP resin unstretched film (CPP) and an adhesive layer 15 made of LLDPE resin film.
It has a layer structure of base film layer 12 / gravure printing layer 13 / dry laminate layer 14 / adhesive layer 15 (see FIG. 3).
The base film layer 12 has a layer thickness of 30 microns, the adhesive layer 15 has a layer thickness of 30 microns, the overall average thickness t is 65 microns, and the thermal contraction rate in the lateral direction of the label is 2.0%. The direction of thermal shrinkage is 1.4%. The elastic modulus is about 600 MPa in both the horizontal and vertical directions.

ここで、LLDPE樹脂フィルム製の接着層15はインモールド成形により容器本体1の胴部2の表面に接着(溶着)する機能を果たすものであるが、エンボス加工により凹凸を形成している。
そしてこのエンボス加工により形成される凹凸により、皺の発生の主たる要因である高温のパリソンの接触によるラベルの収縮挙動を緩和することができ、皺の発生を効果的に抑制するようにしている。
また、この凹凸がホルダー内に重ねて整列されたラベル表面とラベル接着面との接触面積を小さくするため、ラベルの金型への自動供給においてラベルを一枚一枚確実にホルダーから取り出し、金型内に供給することができる。
さらに、この凹凸がインモールド成形時における空気の逃げ道としての機能を発揮してラベル11に、空気溜まりに起因する浮き(ブリスター)の発生がないようにしている。
Here, the adhesive layer 15 made of an LLDPE resin film functions to adhere (weld) to the surface of the body portion 2 of the container body 1 by in-mold molding, but has irregularities formed by embossing.
And the unevenness | corrugation formed by this embossing can relieve the shrinkage | contraction behavior of the label by the contact of the high temperature parison which is a main factor of wrinkle generation, and suppresses generation | occurrence | production of wrinkles effectively.
In addition, in order to reduce the contact area between the label surface where the irregularities overlap and align in the holder, and the label adhesive surface, the labels are removed from the holder securely one by one in the automatic supply of labels to the mold. Can be supplied in the mold.
Further, the unevenness exerts a function as an air escape path during in-mold molding so that the label 11 is free from the occurrence of floating (blister) due to air accumulation.

そしてこのラベル11は、基材フィルム層12の一方の面をコロナ処理をし、グラビア印刷により印刷層13を形成し、さらにドライラミネーション工程でドライラミネート層14を介して接着層15を積層し、所定の形状でブッシュ方式により打ち抜いて作成したものである。   And this label 11 corona-treats one surface of the base film layer 12, forms a printed layer 13 by gravure printing, and further laminates an adhesive layer 15 via a dry laminate layer 14 in a dry lamination process, It is created by punching with a bush method in a predetermined shape.

また、上記容器本体1とラベル11において、
[容器本体1の弾性率]−[ラベル11の弾性率]で算出される弾性率の差は550−600=−50MPa程度であり、−500MPa以上の範囲となる。
また、容器本体1の成形収縮率とラベルの熱収縮率の差は、
[容器本体1の径方向の成形収縮率2.2%]−[ラベル11横方向の収縮率2.0%]で、0.2%であり、
[容器本体1の高さ方向の成形収縮率1.8%]−[ラベル11縦方向の収縮率1.4%]で、0.4%であり、いずれも(+/−)3%以内の範囲となる。
Moreover, in the said container main body 1 and the label 11,
The difference in elastic modulus calculated by [elastic modulus of container body 1] − [elastic modulus of label 11] is about 550−600 = −50 MPa, and is in a range of −500 MPa or more.
The difference between the molding shrinkage of the container body 1 and the thermal shrinkage of the label is
[Molding shrinkage rate in the radial direction of the container body 1 is 2.2%] − [shrinkage rate in the horizontal direction of the label 11 is 2.0%], 0.2%,
[Molding shrinkage ratio 1.8% in the height direction of the container body 1]-[shrinkage ratio 1.4% in the vertical direction of the label 11] is 0.4%, both within (+/-) 3% It becomes the range.

ここで、図5は、本実施例のインモールドラベル付き薄肉容器を成形する工程の概略説明図である。ダイス21から円筒状のHDPE樹脂製パリソン22を押し出し、その上下をブロー成形割金型23で挟んだ状態である。
この状態で、ブローエアを吹き込むとパリソン22は膨張し(図5中の矢印方向参照)キャビティの形状に賦形され(図5中の2点鎖線の状態参照)、容器本体1が成形されるが、この成形と同時に予め型面に減圧吸気路24により固定配設しておいたラベル11は胴壁2Wに一体化された状態に貼着される。
Here, FIG. 5 is a schematic explanatory view of a process of forming the thin container with an in-mold label of the present embodiment. A cylindrical HDPE resin parison 22 is extruded from a die 21, and the upper and lower sides thereof are sandwiched by a blow molding split mold 23.
When blown air is blown in this state, the parison 22 expands (see the arrow direction in FIG. 5) and is shaped into the shape of the cavity (see the state of the two-dot chain line in FIG. 5), and the container body 1 is molded. At the same time as the molding, the label 11 fixed and arranged in advance on the mold surface by the reduced pressure intake passage 24 is stuck to the body wall 2W in an integrated state.

図2はこのように成形された容器本体1の胴部2の平断面を示すものである。接着層15のエンボス加工による凹凸の作用効果が相俟って、ラベル11には皺や浮きもなく、容器本体1の正面部分に、略半周に亘って胴壁2W表面と同一平面に綺麗に貼着されており、平滑で高品位な貼着状態にある。
また、容器の変形についてみると、ラベル11の貼着に起因する容器全体の変形は勿論のこと、ラベル11のエッジ部11e近傍で胴壁2Wが内側に凹むようなヒケの発生も、外見では感知できない程度に十分抑制されたものであった。
FIG. 2 shows a plane cross section of the body portion 2 of the container body 1 formed in this way. Combined with the effect of the unevenness due to the embossing of the adhesive layer 15, the label 11 has no wrinkles or floats, and is cleanly flush with the front surface of the container main body 1 in the same plane as the surface of the body wall 2 </ b> W over almost a half circumference. It is stuck and is in a smooth and high-quality sticking state.
As for the deformation of the container, not only the deformation of the entire container due to the sticking of the label 11 but also the occurrence of sink marks in which the body wall 2W is dented inward in the vicinity of the edge portion 11e of the label 11 It was suppressed enough to be undetectable.

図4は、本発明の主たる構成に定めた範囲に対して、ラベル11の肉厚が厚い場合、弾性率が高い場合、あるいは容器本体1の成形収縮率がラベル11に比較して大きい場合における、ラベル貼着面とそれ以外の部分で容器本体の成形収縮が異なることに起因する容器の変形態様の一例を平断面で示した概略説明図である。図4中に示されるように、ラベル11が貼着されていない部分(図中の左右の部分)で、胴壁2Wが正常な状態に比べ凸状に出張った変形状態となり、容器全体が大きく変形している。   FIG. 4 shows a case where the thickness of the label 11 is thick, the elastic modulus is high, or the molding shrinkage rate of the container body 1 is larger than that of the label 11 with respect to the range defined in the main configuration of the present invention. It is the schematic explanatory drawing which showed in a plane cross section the example of the deformation | transformation aspect of a container resulting from the molding shrinkage | contraction of a container main body differing between a label sticking surface and the other part. As shown in FIG. 4, at the portion where the label 11 is not attached (the left and right portions in the drawing), the trunk wall 2W is in a deformed state where it travels in a convex shape compared to the normal state, and the entire container is large. It is deformed.

以上、実施例に沿って本発明の実施の形態とその作用効果を説明したが、本願発明はこの実施例に限定されるものではない。
容器本体1とラベル11に使用する材料の組み合わせは、弾性率や収縮率に係る要件を満たす範囲でさまざまな組み合わせとすることができる。たとえば、上記実施例では容器本体1をHDPE樹脂製としたが、たとえばPP樹脂製等の他のポリオレフィン系樹脂や、ポリエステル系樹脂、ポリスチレン系樹脂等、従来よりブロー成形に使用されている樹脂を使用することができる。
As mentioned above, although embodiment of this invention and its effect were demonstrated along the Example, this invention is not limited to this Example.
The combination of the materials used for the container main body 1 and the label 11 can be various combinations within a range that satisfies the requirements relating to the elastic modulus and the shrinkage rate. For example, in the above embodiment, the container body 1 is made of HDPE resin. However, other polyolefin resins such as PP resin, polyester resins, polystyrene resins, and the like conventionally used for blow molding are used. Can be used.

また、ラベル11の基材として、PP樹脂製フィルムの他にもたとえばポリエステル系フィルム等のフィルムを使用することができ、無延伸フィルム、あるいはさまざまな延伸倍率の延伸フィルムの中から選択することができる。
In addition to the PP resin film, a film such as a polyester film can be used as the base material of the label 11, and can be selected from an unstretched film or stretched films having various stretching ratios. it can.

以上説明したように本発明のインモールドラベル付き薄肉容器は、ラベルに皺や浮きがなく、容器の変形のないものでありインモールドラベルで高品位に外装した薄肉容器としてさまざまな用途での使用の展開が期待される。
As described above, the thin-walled container with an in-mold label according to the present invention has no wrinkles or floats on the label, and does not deform the container. Is expected.

本発明の容器の一実施例を示す正面図である。It is a front view which shows one Example of the container of this invention. 図1中のA−A線に沿って示す平断面図である。It is a plane sectional view shown along the AA line in FIG. 図1の容器に使用されているラベルの層構成を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the layer structure of the label used for the container of FIG. 容器の変形態様の一例を平断面で示す概略説明図である。It is a schematic explanatory drawing which shows an example of the deformation | transformation aspect of a container in a plane cross section. 本発明の容器を成形するための工程の一実施形態を示す概略説明図である。It is a schematic explanatory drawing which shows one Embodiment of the process for shape | molding the container of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 ;容器本体
2 ;胴部
2w;胴壁
11;ラベル
11e;エッジ部
12;基材フィルム層
13;印刷層
14;ドライラミネート層
15;接着層
21;ダイス
22;パリソン
23;ブロー割型
24;減圧吸気路
t ;厚さ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1; Container body 2; Body part 2w; Body wall 11; Label 11e; Edge part 12; Base film layer 13; Print layer 14; Dry laminate layer 15; ; Decompression intake passage t; thickness

Claims (4)

ブロー成形法による胴部(2)の平均肉厚が0.1〜0.8mmの範囲の合成樹脂製の容器本体(1)に、成形と同時にインモールド成形法により、合成樹脂製の基材フィルム層(12)と、接着層(15)を積層したラベル(11)を前記胴部(2)に貼着した容器において、前記ラベル(11)を、透明性を有する基材フィルム層(12)の一方の面に印刷層(13)を形成し、該印刷層(13)の上から接着層(15)を積層した構成とし、接着層(15)を容器本体表面と同系統の合成樹脂製フィルムとし、さらにエンボス加工を施したものとし、ラベル(11)の厚さを30〜80ミクロンの範囲とし、ラベル(11)の弾性率を200〜1000MPaの範囲とし、[容器本体(1)の弾性率]−[ラベル(11)の弾性率]で算出される弾性率の差を−500MPa以上の範囲としたことを特徴とするインモールドラベル付き薄肉容器。 Synthetic resin base material by the in-mold molding method at the same time as molding on the synthetic resin container body (1) having an average thickness of 0.1 to 0.8 mm in the body (2) by blow molding method In a container in which a label (11) on which a film layer (12) and an adhesive layer (15) are laminated is adhered to the body (2), the label (11) is made of a transparent base film layer (12 ) Is formed on one surface of the printed layer (13), and the adhesive layer (15) is laminated on the printed layer (13), and the adhesive layer (15) is the same type of synthetic resin as the container body surface. The film is made of an embossed film, the thickness of the label (11) is in the range of 30 to 80 microns, the elastic modulus of the label (11) is in the range of 200 to 1000 MPa, and [container body (1) Of elasticity]-[elastic modulus of label (11)] In-mold labeled thin container, wherein the difference in elastic modulus issued that the above range -500 MPa. 容器本体(1)の成形収縮率とラベルの熱収縮率の差を(+/−)3%以内としたことを特徴とする請求項1記載のインモールドラベル付き薄肉容器。 The thin-walled container with an in-mold label according to claim 1, wherein the difference between the molding shrinkage of the container body (1) and the thermal shrinkage of the label is within (+/-) 3%. 容器本体(1)をポリオレフィン系樹脂製とし、ラベル(11)の基材フィルム層(12)と接着層(15)をポリオレフィン系フィルム製とした請求項1または記載のインモールドラベル付き薄肉容器。 The thin-walled container with an in-mold label according to claim 1 or 2, wherein the container body (1) is made of a polyolefin resin, and the base film layer (12) and the adhesive layer (15) of the label (11) are made of a polyolefin film. . 容器本体(1)表面をポリエチレン系樹脂製とし、ラベル(11)を、ポリプロピレン樹脂無延伸フィルム製の基材フィルム層(12)に、グラビア印刷により印刷層(13)を形成し、さらにドライラミネート層(14)を介して直鎖状低密度ポリエチレン樹脂フィルム製の接着層(15)を積層した構成とした請求項記載のインモールドラベル付き薄肉容器。 The container body (1) has a surface made of polyethylene resin, a label (11) is formed on a base film layer (12) made of polypropylene resin unstretched film by gravure printing, and further dry laminated. The thin-walled container with an in-mold label according to claim 3, wherein an adhesive layer (15) made of a linear low density polyethylene resin film is laminated via the layer (14).
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