JP5282326B2 - Seal plug using hygroscopic laminate - Google Patents

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JP5282326B2 JP2009011275A JP2009011275A JP5282326B2 JP 5282326 B2 JP5282326 B2 JP 5282326B2 JP 2009011275 A JP2009011275 A JP 2009011275A JP 2009011275 A JP2009011275 A JP 2009011275A JP 5282326 B2 JP5282326 B2 JP 5282326B2
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Description

本発明は、吸湿による品質の低下が懸念される物品を乾燥した状態のまま保管する容器に用いられる密封栓に関する。
The present invention relates to a sealing stopper used for a container for storing an article that is liable to be deteriorated in quality due to moisture absorption in a dry state.

吸湿による品質の低下が懸念される食品や医薬品などを内容物とし、これを乾燥した状態のまま保管するための積層体や容器として、例えば、特許文献1や2には、吸湿層にポリエチレンなどのポリオレフィンやアルミ箔、ポリエステル樹脂といった層を配した積層体が開示されている。   For example, Patent Documents 1 and 2 include polyethylene as a moisture absorption layer as a laminate or container for storing food or pharmaceuticals whose contents are liable to be deteriorated due to moisture absorption as contents. A laminate in which layers such as polyolefin, aluminum foil, and polyester resin are arranged is disclosed.

特許第2885079号公報Japanese Patent No. 2885079 特開2004−143310号公報JP 2004-143310 A

このような特許文献1や2の積層体に限らず、吸湿性能を有する積層体においては、吸湿層に含まれる吸湿剤が直接内容物と接触しないように吸湿層保護のために保護層を設けることは一般的であり、内容物や包装体の形態にもよるが通常はポリオレフィン等の樹脂が用いられている。   In the laminated body having the moisture absorption performance, not only the laminated body of Patent Documents 1 and 2, a protective layer is provided for protecting the moisture absorbing layer so that the moisture absorbent contained in the moisture absorbing layer does not directly contact the contents. In general, resin such as polyolefin is used although it depends on the contents and the form of the package.

しかしながら、保護層を設けることによって初期の吸湿速度に影響を及ぼす場合があり、吸湿速度にこだわらない内容物の場合はそれほど問題にはならないが、特に水分に敏感な医薬品のような感湿性物質の場合には、初期吸湿速度のさらなる向上が望まれていた。   However, the initial moisture absorption rate may be affected by the provision of a protective layer, which is not a problem for contents that do not stick to the moisture absorption rate. In some cases, further improvement of the initial moisture absorption rate has been desired.

また、使用する形態によっては、管状のチューブに成形する必要がある場合もあり、保護層に用いる材料には成形性も考慮する必要があった。   Further, depending on the form to be used, it may be necessary to form a tubular tube, and the material used for the protective layer needs to be considered for moldability.

本発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、吸湿層の保護層としての基本的な性能を有し、かつ、初期の吸湿速度や成形性に優れた保護層と吸湿層とからなる積層体、及びそれを用いた密封栓の提供を目的とする。   The present invention has been made in view of the circumstances as described above, and has a basic performance as a protective layer for a hygroscopic layer, and a protective layer and a hygroscopic layer excellent in initial moisture absorption speed and moldability. And a sealing plug using the same.

本発明に係る密封栓は、ポリオレフィンとゼオライトとからなる吸湿層と熱可塑性エラストマーからなる保護層とを備えた積層体を用いた構成としてある。
The sealing plug according to the present invention has a configuration using a laminate including a hygroscopic layer made of polyolefin and zeolite and a protective layer made of a thermoplastic elastomer.

より具体的には、本発明における密封栓は、
貫通孔が穿設された基板と、前記基板から筒状に垂下する側壁部と、前記側壁部の内側面に保持される積層体を備え、
前記積層体が吸湿層と保護層からなる筒状で、内容物と接する側に保護層を有し、
前記吸湿層がポリオレフィンとゼオライトとからなり、
前記保護層が熱可塑性エラストマーからなり、
前記熱可塑性エラストマーがスチレン系熱可塑性エラストマー、
またはポリオレフィン樹脂とシリコーンとの重合体
からなる密封栓としたものである。
More specifically, the sealing plug in the present invention is:
A substrate having a through-hole, a side wall portion that hangs in a cylindrical shape from the substrate, and a laminate that is held on the inner side surface of the side wall portion,
The laminate is a cylinder composed of a hygroscopic layer and a protective layer, and has a protective layer on the side in contact with the contents,
The moisture absorption layer is made of polyolefin and zeolite,
The protective layer is made of a thermoplastic elastomer,
The thermoplastic elastomer is a styrenic thermoplastic elastomer,
Or it is set as the sealing stopper which consists of a polymer of polyolefin resin and silicone.

また、本発明においては、上記の積層体を保護層/吸湿層/保護層の3層構成で備えた密封栓としたものである。
Moreover, in this invention, it is set as the sealing stopper provided with said laminated body by 3 layer structure of a protective layer / hygroscopic layer / protective layer.

以上のような本発明によれば、初期の吸湿速度が向上することにより、吸湿による品質の低下が懸念される内容物を乾燥した状態のまま保管できることに加え、吸湿剤と内容物との接触を適切に防止することができる。   According to the present invention as described above, the initial moisture absorption rate can be improved, so that the contents that are liable to be deteriorated due to moisture absorption can be stored in a dry state, and the contact between the moisture absorbent and the contents. Can be prevented appropriately.

本発明に係る密封栓と密封容器の一実施形態を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows one Embodiment of the sealing stopper and sealing container which concern on this invention. 本発明に係る積層体シートの一実施形態を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows one Embodiment of the laminated body sheet which concerns on this invention. 本発明に係る密封栓の一実施形態を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows one Embodiment of the sealing stopper which concerns on this invention.

以下、本発明の好ましい実施形態について詳細に説明する。
本発明の密封栓に用いられる積層体は、ポリオレフィンとゼオライトとからなる吸湿層と熱可塑性エラストマーからなる保護層とからなる構成を備えたものである。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail.
The laminate used for the sealing plug of the present invention has a structure comprising a hygroscopic layer made of polyolefin and zeolite and a protective layer made of a thermoplastic elastomer.

[保護層]
本発明の保護層に使用される熱可塑性エラストマー(TPE)は、分子中にゴム弾性を有するソフトセグメントと、塑性変形を防止するハードセグメントからなっている。熱可塑性エラストマーは通常の熱可塑性樹脂用成形機が利用でき成形加工性が容易であるため、本発明に好適である。
熱可塑性エラストマーとしては、スチレン系熱可塑性エラストマー(SBC)、オレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)、エステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、アミド系熱可塑性エラストマー(TPAE)、塩ビ系熱可塑性エラストマー(TPVC)、シリコン系熱可塑性エラストマー、樹脂にシリコーンを重合したものなどが挙げられる。これらは単独で用いてもよく、また2種以上を組み合わせて用いてもよい。
本発明においては、スチレン系熱可塑性エラストマーや樹脂(特にポリオレフィン系樹脂)にシリコーンを重合したものが好適に使用される。
[Protective layer]
The thermoplastic elastomer (TPE) used for the protective layer of the present invention comprises a soft segment having rubber elasticity in the molecule and a hard segment that prevents plastic deformation. Thermoplastic elastomers are suitable for the present invention because they can be used with ordinary thermoplastic resin molding machines and are easy to mold.
Thermoplastic elastomers include styrene thermoplastic elastomer (SBC), olefin thermoplastic elastomer (TPO), urethane thermoplastic elastomer (TPU), ester thermoplastic elastomer (TPEE), and amide thermoplastic elastomer (TPAE). , PVC-based thermoplastic elastomer (TPVC), silicone-based thermoplastic elastomer, and resin-polymerized silicone. These may be used alone or in combination of two or more.
In the present invention, a styrene thermoplastic elastomer or resin (particularly polyolefin resin) obtained by polymerizing silicone is preferably used.

スチレン系熱可塑性エラストマーとは、スチレン、その同族体もしくはその類似体を含有する熱可塑性エラストマーをいう。スチレン系熱可塑性エラストマーとして知られるものは、特に限定されることなく使用できる。具体的な例としては、スチレン、その同族体もしくはその類似体のブロックを、少なくとも一つの末端ブロックとして含み、共役ジエンもしくはその水添物のエラストマーブロックを少なくとも一つ中間ブロックとして含むブロック共重合体を挙げることができる。   Styrenic thermoplastic elastomer refers to a thermoplastic elastomer containing styrene, a homologue thereof or an analogue thereof. What is known as a styrenic thermoplastic elastomer can be used without particular limitation. As a specific example, a block copolymer containing a block of styrene, a homologue thereof or an analogue thereof as at least one terminal block and at least one elastomer block of a conjugated diene or a hydrogenated product thereof as an intermediate block Can be mentioned.

スチレン系熱可塑性エラストマーの具体例としては、ソフトセグメントの種類によりポリスチレン−ポリブタジエン−ポリスチレン(SBS)、ポリスチレン−ポリエチレン/ポリブチレン−ポリスチレン(SEBS)、ポリスチレン−ポリイソプレン−ポリスチレン(SIS)、ポリスチレン−ポリエチレン/ポリプロピレン−ポリスチレン(SEPS)などに分けられ、ハードセグメントとソフトセグメントの結合様式により、リニアトリブロック、ラジアルブロック、マルチブロックなどの種類がある。
本発明においては、スチレンーブタジエンースチレンブロックコポリマーの水添物であるSEBS(ポリスチレン−ポリエチレン/ポリブチレン−ポリスチレン)が好適である。
Specific examples of the styrene-based thermoplastic elastomer include polystyrene-polybutadiene-polystyrene (SBS), polystyrene-polyethylene / polybutylene-polystyrene (SEBS), polystyrene-polyisoprene-polystyrene (SIS), polystyrene-polyethylene / It is divided into polypropylene-polystyrene (SEPS) and the like, and there are types such as a linear triblock, a radial block, and a multiblock depending on the coupling mode of the hard segment and the soft segment.
In the present invention, SEBS (polystyrene-polyethylene / polybutylene-polystyrene) which is a hydrogenated product of styrene-butadiene-styrene block copolymer is suitable.

SEBSは、耐熱性、耐候性に優れ、耐油性も有している。また、加工が容易であるため射出成形や押出成形が可能であり、種々の形態の包装体に適用できる。さらに、医療、食品衛生性にも適用可能である。   SEBS is excellent in heat resistance and weather resistance, and also has oil resistance. Moreover, since it is easy to process, injection molding and extrusion molding are possible, and it can be applied to various forms of packaging bodies. Furthermore, it is applicable to medical and food hygiene.

樹脂とシリコーンとを重合したものとは、ベースとなる樹脂にシリコーンをグラフト重合したものであり、より具体的には、各種樹脂に反応性ポリオルガノシロキサンをグラフト重合することによって作成されたものである。
本発明においては、ベースとなる樹脂にはポリオレフィン系の樹脂が好適であり、超低密度ポリエチレン(VLDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリプロピレン(PP)、PPをポリマーアロイしたもの(リアクターPP)、エチレン−プロピレンラバー(EPR)、エチレン−メタクリル酸メチル共重合体(EMMA)、エチレン−酢酸ビニル共重合体(EVA)、エチレン−アクリル酸共重合体(EAA)、エチレン−メタクリル酸共重合体(EMA)等が挙げられ、上記の樹脂単独でも良いし、2種以上をブレンドしたものでもよい。
また、シリコーンの含有率はベース樹脂に対し30〜80重量%であることが好ましい。
A polymer of resin and silicone is a polymer obtained by graft-polymerizing silicone to a base resin, and more specifically, a polymer produced by graft-polymerizing reactive polyorganosiloxane to various resins. is there.
In the present invention, a polyolefin-based resin is suitable for the base resin, such as very low density polyethylene (VLDPE), low density polyethylene (LDPE), linear low density polyethylene (LLDPE), and high density polyethylene (HDPE). ), Polypropylene (PP), polymer alloy of PP (reactor PP), ethylene-propylene rubber (EPR), ethylene-methyl methacrylate copolymer (EMMA), ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), ethylene -Acrylic acid copolymer (EAA), ethylene-methacrylic acid copolymer (EMA), etc. are mentioned, Said resin may be individual, and what blended 2 or more types may be used.
Moreover, it is preferable that the content rate of silicone is 30 to 80 weight% with respect to base resin.

[吸湿層]
本発明の吸湿層は、熱可塑性樹脂と吸湿剤とからなり、熱可塑性樹脂としては、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂等が使用できる。
本発明においては、ポリオレフィン系樹脂が好適に使用でき、具体的には、低密度ポリエチレン,直鎖状低密度ポリエチレン,エチレン−アクリル酸共重合体,エチレン−アクリル酸エステル共重合体,エチレン−メタクリル酸共重合体などが挙げられる。
[Hygroscopic layer]
The hygroscopic layer of the present invention comprises a thermoplastic resin and a hygroscopic agent, and a polyolefin resin, a polyester resin, a polyamide resin, or the like can be used as the thermoplastic resin.
In the present invention, polyolefin-based resins can be preferably used. Specifically, low-density polyethylene, linear low-density polyethylene, ethylene-acrylic acid copolymer, ethylene-acrylic acid ester copolymer, ethylene-methacrylic acid. An acid copolymer etc. are mentioned.

吸湿剤としては、ゼオライト、硫酸マグネシウム、シリカ、酸化カルシウム、塩化カルシウムなど公知のものが使用できるが、本発明においてはゼオライトが好適に使用でき、前記の熱可塑性樹脂に配合して吸湿層を形成する。
吸湿性素材として配合するゼオライトは、平均粒径が5〜70μmであるのが好ましい。70μmを超えると総表面積が小さくなり、所望の吸湿機能が得られ難くなってしまう傾向にある。一方、5μmに満たないと凝縮しやすく、径の大きい二次粒子が生じてしまい、かえって総表面積が小さくなってしまう傾向にある。また、ゼオライトの配合量は、0.1〜50重量%であるのが好ましい。50重量%を超えると、吸湿が大きすぎて発泡しやすくなってしまう傾向にある。一方、0.1重量%に満たないと、所望の吸湿機能が得られ難い傾向にある。
なお、吸湿層を形成する樹脂材料には、ゼオライトの他に、必要に応じて酸化防止剤、滑剤などの添加剤を適宜配合してもよい。
As the hygroscopic agent, known ones such as zeolite, magnesium sulfate, silica, calcium oxide, calcium chloride can be used, but in the present invention, zeolite can be preferably used, and the hygroscopic layer is formed by blending with the above thermoplastic resin. To do.
The zeolite blended as the hygroscopic material preferably has an average particle size of 5 to 70 μm. When it exceeds 70 μm, the total surface area becomes small, and it tends to be difficult to obtain a desired moisture absorption function. On the other hand, if it is less than 5 μm, it tends to condense and secondary particles having a large diameter are produced, and the total surface area tends to be reduced. Moreover, it is preferable that the compounding quantity of a zeolite is 0.1 to 50 weight%. When it exceeds 50% by weight, the moisture absorption is too large and the foam tends to be easily foamed. On the other hand, if it is less than 0.1% by weight, it tends to be difficult to obtain a desired moisture absorption function.
In addition to zeolite, additives such as antioxidants and lubricants may be appropriately blended in the resin material forming the moisture absorption layer as necessary.

[積層体]
本発明の積層体は吸湿層と保護層を有する構成をしており、保護層が内容物と接触する側にある。吸湿層と保護層との間には接着樹脂層を設けてもよく、吸湿層を保護層で挟んで3層構成としてもよい。
保護層の厚みは、吸湿層に内容物が直接触れるのを避けるために必要な厚みがあればよいが、初期の吸湿速度を確保する必要もある点から、少なくとも厚さ5〜50μm程度に積層形成するのが好ましい。
[Laminate]
The laminated body of this invention has the structure which has a moisture absorption layer and a protective layer, and a protective layer exists in the side which contacts a content. An adhesive resin layer may be provided between the hygroscopic layer and the protective layer, or the hygroscopic layer may be sandwiched between protective layers to form a three-layer structure.
The thickness of the protective layer may be as long as necessary to prevent the contents from directly touching the moisture absorption layer, but it is necessary to ensure the initial moisture absorption rate, so that the thickness is at least about 5 to 50 μm. Preferably formed.

本発明の積層体には、さらに外層に種々の機能を有する層を積層してもよい。
他の機能を有する層としては、例えば、熱可塑性樹脂層、酸素や水分を遮断するバリア層、酸素吸収層、紙層等の任意の層を設けることができる。
この外層を構成する熱可塑性樹脂層としては、例えば、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、ナイロン6,等のポリアミド、あるいはポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステルが挙げられる。
In the laminate of the present invention, layers having various functions may be further laminated on the outer layer.
As a layer having other functions, for example, an arbitrary layer such as a thermoplastic resin layer, a barrier layer that blocks oxygen and moisture, an oxygen absorption layer, a paper layer, and the like can be provided.
Examples of the thermoplastic resin layer constituting the outer layer include polyolefins such as low density polyethylene, high density polyethylene, and polypropylene, polyamides such as nylon 6, and polyesters such as polyethylene terephthalate and polyethylene naphthalate.

バリア層としては、金属箔、ガスバリア性樹脂、無機蒸着層、ガスバリア性コーティング層が挙げられる。金属箔としては、アルミニウムやアルミニウム合金等の軽金属箔、鉄箔、ブリキ箔、表面処理鋼箔等のスチール箔等が挙げられる。
また、ガスバリア性樹脂としては、低い酸素透過係数を有し、かつ熱成形可能な熱可塑性樹脂が好ましく、例えば、エチレン−ビニルアルコール共重合体、ポリアミド類等が挙げられる。また、無機蒸着層としては、CVDやPVD法によるシリカ、アルミナ等の蒸着層が挙げられる。また、ガスバリア性コーティングとしては、PVDC、PVA等のコーティングが挙げられる。
Examples of the barrier layer include a metal foil, a gas barrier resin, an inorganic vapor deposition layer, and a gas barrier coating layer. Examples of the metal foil include light metal foils such as aluminum and aluminum alloys, steel foils such as iron foil, tin foil, and surface-treated steel foil.
The gas barrier resin is preferably a thermoplastic resin having a low oxygen permeability coefficient and thermoforming, and examples thereof include ethylene-vinyl alcohol copolymers and polyamides. Moreover, as an inorganic vapor deposition layer, vapor deposition layers, such as a silica and an alumina by CVD and PVD method, are mentioned. Examples of the gas barrier coating include coatings such as PVDC and PVA.

本発明の積層体は物品を収納した容器に入れて用いても良いし、容器本体や蓋等に取り付けて使用してもよい。この場合、積層体はシート状でも良いしチューブ状に加工してしてもよい。
また、本発明の積層体を包装体に加工して使用してもよい。積層体を用いた包装体の具体例としては、例えば、フィルムやシートなどを用いた包装体、カップ、トレイ、ボトル、チューブなどの容器類等が挙げられる。
ボトルまたはチューブは、パリソンを押出した後、一対の割型でパリソンをピンチオフし、その内部に流体を吹き込むダイレクトブロー成形、また、プリフォームを射出成形し、プリフォームを冷却後、延伸温度に加熱し、軸方向に延伸するとともに、流体圧により周方向にブローする二軸延伸ブロー成形により成形される。カップまたはトレイ状容器は、フィルムまたはシートを真空成形、圧空成形、張出成形、プラグアシスト成形等の手段により成形される。
The laminate of the present invention may be used in a container containing an article, or may be used by being attached to a container body or a lid. In this case, the laminate may be formed into a sheet shape or a tube shape.
Moreover, you may process and use the laminated body of this invention for a package. Specific examples of the package using the laminate include, for example, a package using a film or a sheet, containers such as a cup, a tray, a bottle, and a tube.
The bottle or tube is extruded from the parison, then pinched off the parison with a pair of split molds, and direct blow molding that blows fluid into the inside of the bottle or tube. Also, the preform is injection molded, the preform is cooled, and then heated to the stretching temperature. In addition, the film is stretched in the axial direction and molded by biaxial stretch blow molding in which the fluid pressure blows in the circumferential direction. The cup or tray-like container is formed by means such as vacuum forming, pressure forming, stretch forming, plug assist forming, etc., of a film or sheet.

[密封栓]
本発明の密封栓の一実施形態を図1に示す。
図1に示す密封栓の例において、密封栓1は、密封栓本体20の内部に本発明の積層体10を備えた構成である。密封栓本体20は、円板状の基板21と、基板21から円筒状に垂下する側壁部22とを有している。基板21のほぼ中央には、貫通孔21aが円形状に穿設されており、側壁部22は、この貫通孔21aと同軸状に垂下している。そして、容器本体40の開口部を密封栓1で封止したときに、側壁部22よりも外周側に位置する基板21の下面が、容器本体40の開口部に形成されたフランジ部41に面接するようになっている。
また、密封栓1に垂下して設けられた側壁部22の内側面には、本発明の積層体10が保持されている。これによって、容器本体40に収容された内容物50の乾燥状態を維持する吸湿機能が、密封栓1に付与される。
[Sealing stopper]
One embodiment of the sealing plug of the present invention is shown in FIG.
In the example of the sealing plug shown in FIG. 1, the sealing plug 1 has a configuration in which the laminate 10 of the present invention is provided inside a sealing plug body 20. The sealing plug body 20 includes a disk-shaped substrate 21 and a side wall portion 22 that hangs down from the substrate 21 in a cylindrical shape. A through hole 21a is formed in a circular shape substantially at the center of the substrate 21, and the side wall portion 22 hangs coaxially with the through hole 21a. When the opening of the container body 40 is sealed with the sealing plug 1, the lower surface of the substrate 21 positioned on the outer peripheral side of the side wall portion 22 is in contact with the flange portion 41 formed in the opening of the container body 40. It is supposed to be.
Moreover, the laminated body 10 of the present invention is held on the inner side surface of the side wall portion 22 provided to hang down from the sealing plug 1. Thereby, the hygroscopic function for maintaining the dry state of the contents 50 accommodated in the container body 40 is given to the sealing plug 1.

積層体10は、筒状になっており内側に保護層を設けた構成となっている。密封栓の側壁部が筒状になっている場合は、吸湿層と保護層の2層構成となるが、より吸湿性能を向上させるために複数の柱状になっている場合には、保護層/吸湿層/保護層の3層構成とするのが好適である。
積層体10は多層の共押出成形にてチューブ状に成形し、所定の寸法に切断して作成される。
The laminate 10 has a cylindrical shape and is provided with a protective layer on the inside. When the side wall of the sealing plug has a cylindrical shape, the hygroscopic layer and the protective layer have a two-layer structure. However, in order to further improve the hygroscopic performance, the protective layer / It is preferable to have a three-layer structure of a moisture absorption layer / protective layer.
The laminate 10 is formed by forming into a tube shape by multi-layer coextrusion and cutting to a predetermined size.

密封栓1と容器40との嵌合は側壁部の径を所定の寸法に設定し打栓による封止を可能としている。また、側壁部やフランジ部にOリング等を用いて密封してもよいし、密封栓1のフランジ下面と容器本体の開口部天面とをヒートシールによって溶融接着することも可能である。更には、ゴム性シーリング剤等を塗布し、アルミ製キャップ等でかしめることもできる。さらには、密封栓と容器をネジによる嵌合としても良い。 The fitting between the sealing plug 1 and the container 40 enables the sealing with a stopper by setting the diameter of the side wall portion to a predetermined dimension. Further, the side wall portion or the flange portion may be sealed using an O-ring or the like, or the flange lower surface of the sealing plug 1 and the opening top surface of the container body may be melt bonded by heat sealing. Furthermore, a rubber sealing agent or the like can be applied and caulked with an aluminum cap or the like. Furthermore, the sealing stopper and the container may be fitted with screws.

また、密封栓1の基板21には貫通孔21aが穿設されているところ、この貫通孔21aは、密封栓1の基板21の天面側に取り付けられるシール部材23によって閉塞されている。シール部材23としては、透湿性が低く、かつ、ガスバリヤー性にも優れたアルミニウム箔などの金属箔が好ましく用いられる。
密封栓1によって容器本体40の開口部が封止された密封容器は、注射針のような先端が鋭利な中空の筒状部材を突き刺すなどして、シール部材23を切り裂くことによって開封することができる。そして、容器内に挿入された筒状部材を介して、吸引などすることによって内容物を取り出すことができる。これにより、従来の栓で封止されたバイアルにおいて問題視されていた、異物(栓の削り片)の混入を有効に回避することができる。
Further, a through hole 21 a is formed in the substrate 21 of the sealing plug 1, and this through hole 21 a is closed by a sealing member 23 attached to the top surface side of the substrate 21 of the sealing plug 1. As the seal member 23, a metal foil such as an aluminum foil having a low moisture permeability and an excellent gas barrier property is preferably used.
The sealed container in which the opening of the container body 40 is sealed by the sealing plug 1 can be opened by tearing the seal member 23 by piercing a hollow cylindrical member having a sharp tip such as an injection needle. it can. Then, the contents can be taken out by suction or the like through the cylindrical member inserted into the container. Thereby, it is possible to effectively avoid contamination of foreign matters (scrap pieces of stoppers), which has been regarded as a problem in a vial sealed with a conventional stopper.

密封栓本体は、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂,ナイロン等のポリアミド系樹脂,ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂などの種々の熱可塑性樹脂を用いて、射出成形などの適当な成形手段によって所定の形状に成形することができる。
本発明の密封栓においては、密封栓本体は、嵌合性に優れたポリオレフィン系樹脂を用いて成形するのが好ましい。
また、密封栓に使用される樹脂材料には、更にポリオキシエチレンアルキルアミン混合組成物、グリセリン脂肪酸エステル、直鎖脂肪酸飽和1価アルコールなどの帯電防止剤が配合されてもよい。
The sealing plug body is made into a predetermined shape by an appropriate molding means such as injection molding using various thermoplastic resins such as polyester resins such as polyethylene terephthalate, polyamide resins such as nylon, and polyolefin resins such as polypropylene. Can be molded.
In the sealing plug of the present invention, the sealing plug body is preferably molded using a polyolefin-based resin having excellent fitting properties.
The resin material used for the sealing plug may further contain an antistatic agent such as a polyoxyethylene alkylamine mixed composition, a glycerin fatty acid ester, and a linear fatty acid saturated monohydric alcohol.

このような密封栓に吸湿機能を付与するにあたり、吸湿剤の表面積は、容器本体の開口部の開口面積も大きくなるようにするのが好ましい。これによって、密封栓に付与される吸湿機能をより良好なものとすることができる。特に、吸湿剤の表面積を大きくすることで、初期の吸湿速度を向上させることができ、これによって、内容物が吸湿してしまうよりも先に、吸湿剤の吸湿機能を発揮させることが可能となる。
また、吸湿剤の最大吸湿量は、吸湿剤の厚みと表面積により決定され、用途に応じて、それぞれを自由に変更することが可能である。
In providing a moisture absorbing function to such a sealing stopper, it is preferable that the surface area of the moisture absorbent is such that the opening area of the opening of the container body is also increased. Thereby, the moisture absorption function given to the sealing plug can be made better. In particular, by increasing the surface area of the hygroscopic agent, it is possible to improve the initial moisture absorption rate, thereby making it possible to exert the hygroscopic function of the hygroscopic agent before the contents absorb moisture. Become.
Moreover, the maximum moisture absorption amount of the hygroscopic agent is determined by the thickness and surface area of the hygroscopic agent, and can be freely changed depending on the application.

以下の実施例を用いて本発明を詳細に説明する。なお、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。   The present invention is described in detail using the following examples. The present invention is not limited to these examples.

(実験方法1)
押出シート成形機を用いて、図2に示すように吸湿層60cの厚みを一定とし、前記吸湿層60cが中間層となるように、保護層(表面層)60a,60bの樹脂を変更し、積層体シート60を形成した。形成された積層体シート60は、10cm×10cm(100cm)サイズに切断し、40℃−75%RH環境下で経時保管して経時日数での重量増加を測定した。各サンプル吸湿能力は、飽和吸湿量に到達するまでの日数すなわち吸湿速度で比較することとした。保護層60a,60bがない吸湿層60c(低密度ポリエチレンにゼオライトを50重量%で配合)のみのシート(厚み300μm)は、2日で飽和吸湿量に到達した。
(Experiment Method 1)
Using an extrusion sheet forming machine, the resin of the protective layers (surface layers) 60a and 60b is changed so that the thickness of the moisture absorption layer 60c is constant as shown in FIG. 2 and the moisture absorption layer 60c is an intermediate layer, A laminate sheet 60 was formed. The formed laminate sheet 60 was cut into a size of 10 cm × 10 cm (100 cm 2 ), stored over time in a 40 ° C.-75% RH environment, and the weight increase over time was measured. The moisture absorption capacity of each sample was compared with the number of days until reaching the saturated moisture absorption amount, that is, the moisture absorption rate. The sheet (thickness 300 μm) of only the moisture absorption layer 60c (thickness polyethylene blended with 50% by weight of zeolite) without the protective layers 60a and 60b reached the saturated moisture absorption amount in 2 days.

(実施例1)
中間層には、低密度ポリエチレンにゼオライトを50重量%で配合した厚み300μmの吸湿層60cと中間層両面の保護層60a,60bには、スチレン系熱可塑性エラストマーを100μmずつ配置した構成の積層体シート60を形成した。このシートの飽和吸湿量到達日数は3日であり、前記吸湿層のみのシートよりやや低下は見られるもののほぼ同等の吸湿速度であった。
Example 1
In the intermediate layer, a laminate having a structure in which low-density polyethylene is mixed with zeolite at 50% by weight in a thickness of 300 μm and a protective layer 60a, 60b on both surfaces of the intermediate layer has a styrenic thermoplastic elastomer of 100 μm each. A sheet 60 was formed. The number of days of reaching the saturated moisture absorption amount of this sheet was 3 days, and the moisture absorption rate was almost the same as that of the sheet having only the moisture absorption layer although a slight decrease was observed.

(比較例1)
中間層には、低密度ポリエチレンにゼオライトを50重量%で配合した厚み300μmの吸湿層60cと中間層両面の保護層60a,60bには、低密度ポリエチレンを100μmずつ配置した構成の積層体シート60を形成した。このシートの飽和吸湿量到達日数は20日であり、前記吸湿層のみのシートと比較して、明らかな吸湿速度の低下が見られた。
(Comparative Example 1)
In the intermediate layer, a laminate sheet 60 having a structure in which low-density polyethylene is mixed with 50 wt% zeolite in a thickness of 300 μm and a protective layer 60a, 60b on both sides of the intermediate layer is provided with low-density polyethylene of 100 μm each. Formed. The number of days of reaching the saturated moisture absorption amount of this sheet was 20 days, and a clear decrease in the moisture absorption rate was observed as compared with the sheet having only the moisture absorption layer.

(実施例2)
中間層両面の保護層60a,60bには、低密度ポリエチレンにシリコーンとの重合体からなる熱可塑性エラストマーを100μmずつ配置した以外は、実施例1と同様に積層体シート60を形成した。このシートの飽和吸湿量到達日数は3日であり、前記吸湿層のみのシートよりやや低下は見られるもののほぼ同等の吸湿速度であった。
(Example 2)
A laminate sheet 60 was formed in the same manner as in Example 1 except that 100 μm each of thermoplastic elastomers made of a polymer of silicone and low density polyethylene were disposed on the protective layers 60a and 60b on both surfaces of the intermediate layer. The number of days of reaching the saturated moisture absorption amount of this sheet was 3 days, and the moisture absorption rate was almost the same as that of the sheet having only the moisture absorption layer although a slight decrease was observed.

(実験方法2)
射出成形機を用いて、図3に示すように厚みを一定とした円筒状の吸湿材90を側壁部70aに埋設し、最内面に保護層70bを設けた密封栓70を形成した。形成された密封栓70は、40℃−75%RH環境下で経時保管して経時日数での重量増加を測定した。各サンプル吸湿能力は、飽和吸湿量に到達するまでの日数すなわち吸湿速度で比較することとした。保護層70bがなく、吸湿層90(低密度ポリエチレンにゼオライトを50重量%で配合、厚み300μm)が最内面に露出した密封栓は、15日で飽和吸湿量に到達した。
(Experiment Method 2)
Using an injection molding machine, as shown in FIG. 3, a cylindrical hygroscopic material 90 having a constant thickness was embedded in the side wall 70a, and a sealing plug 70 having a protective layer 70b on the innermost surface was formed. The formed sealing plug 70 was stored over time in a 40 ° C.-75% RH environment, and the weight increase over time was measured. The moisture absorption capacity of each sample was compared with the number of days until reaching the saturated moisture absorption amount, that is, the moisture absorption rate. The sealing stopper without the protective layer 70b and the moisture absorbing layer 90 (low density polyethylene blended with zeolite at 50% by weight, thickness 300 μm) exposed on the innermost surface reached the saturated moisture absorption amount in 15 days.

(比較例2)
吸湿層90は、低密度ポリエチレンにゼオライトを50重量%で配合し、厚み300μmとし、最内面保護層70bには、低密度ポリエチレンを厚み100μm配置した構成の密封栓70を形成した。この密封栓の飽和吸湿量到達日数は60日であり、保護層がなく、吸湿層が最内面に露出した前記密封栓と比較して、明らかな吸湿速度の低下が見られた。
(Comparative Example 2)
The hygroscopic layer 90 was formed by blending zeolite with 50% by weight in low density polyethylene to a thickness of 300 μm, and the innermost protective layer 70b was formed with a sealing plug 70 having a structure in which the low density polyethylene was disposed to a thickness of 100 μm. The number of days to reach the saturated moisture absorption amount of this sealing plug was 60 days, and a clear decrease in the moisture absorption rate was observed as compared with the sealing plug having no protective layer and the moisture absorbing layer exposed on the innermost surface.

(実施例3)
吸湿層90は、低密度ポリエチレンにゼオライトを50重量%で配合し、厚み300μmとし、最内面保護層70bには、スチレン系熱可塑性エラストマーを100μm配置した構成の密封栓70を形成した。この密封栓の飽和吸湿量到達日数は24日であり、保護層がなく、吸湿層が最内面に露出した前記密封栓より低下は見られるものの、比較例2の構成と比べると吸湿速度は、大きく向上した。
(Example 3)
The hygroscopic layer 90 was formed by blending zeolite with 50% by weight in low density polyethylene to a thickness of 300 μm, and the innermost protective layer 70b was formed with a sealing plug 70 having a configuration in which 100 μm of styrene-based thermoplastic elastomer was disposed. The number of days for reaching the saturated moisture absorption amount of this sealing plug is 24 days, there is no protective layer, and although the moisture absorption layer is lower than the sealing plug exposed on the innermost surface, the moisture absorption rate is compared with the configuration of Comparative Example 2. Greatly improved.

(実施例4)
最内面保護層70bには、低密度ポリエチレンにシリコーンとの重合体からなる熱可塑性エラストマーを100μm配置した以外は、実施例3と同様に密封栓70を形成した。この密封栓の飽和吸湿量到達日数は24日であり、保護層がなく、吸湿層が最内面に露出した前記密封栓より低下は見られるものの、比較例2の構成と比べると吸湿速度は、大きく向上した。
Example 4
A sealing plug 70 was formed on the innermost surface protective layer 70b in the same manner as in Example 3 except that 100 μm of a thermoplastic elastomer made of a polymer with silicone was placed on low density polyethylene. The number of days for reaching the saturated moisture absorption amount of this sealing plug is 24 days, there is no protective layer, and although the moisture absorption layer is lower than the sealing plug exposed on the innermost surface, the moisture absorption rate is compared with the configuration of Comparative Example 2. Greatly improved.

(実施例5)
吸湿層90は、低密度ポリエチレンにゼオライトを50重量%で配合し、厚み300μmとし、最内面保護層80bには、スチレン系熱可塑性エラストマーを100μm配置し、更に密封栓側壁の最外面保護層81もスチレン系熱可塑性エラストマーを100μm配置した構成の密封栓80を形成した。この密封栓の飽和吸湿量到達日数は18日であり、保護層がなく、吸湿層が最内面に露出した前記密封栓よりやや低下は見られるものの、ほぼ同等の吸湿速度であった。比較例2の構成と比べると吸湿速度は、格段に向上した。
(Example 5)
The moisture absorption layer 90 is a low density polyethylene blended with 50% by weight of zeolite and has a thickness of 300 μm. The innermost surface protective layer 80b has a styrenic thermoplastic elastomer of 100 μm, and further the outermost surface protective layer 81 on the side wall of the sealing plug. Also, a sealing plug 80 having a configuration in which 100 μm of a styrene thermoplastic elastomer was disposed was formed. The number of days for reaching the saturated moisture absorption amount of this sealing plug was 18 days, and although there was no protective layer and the moisture absorption layer was slightly lower than the sealing plug exposed on the innermost surface, the moisture absorption rate was almost the same. Compared with the configuration of Comparative Example 2, the moisture absorption rate was significantly improved.

(実施例6)
最内面保護層80bには、低密度ポリエチレンにシリコーンとの重合体からなる熱可塑性エラストマーを100μm配置し、更に密封栓側壁の最外面保護層81も低密度ポリエチレンにシリコーンとの重合体からなる熱可塑性エラストマーを100μm配置した以外は、実施例5と同様に密封栓80を形成した。この密封栓の飽和吸湿量到達日数は18日であり、保護層がなく、吸湿層が最内面に露出した前記密封栓よりやや低下は見られるものの、ほぼ同等の吸湿速度であった。比較例2の構成と比べると吸湿速度は、格段に向上した。
上述した実施例及び比較例の結果を表1に示す。
(Example 6)
In the innermost protective layer 80b, 100 μm of a thermoplastic elastomer made of a polymer with silicone is disposed on low density polyethylene, and the outermost protective layer 81 on the side wall of the sealing plug is also made of a heat made of a polymer of silicone with low density polyethylene. A sealing plug 80 was formed in the same manner as in Example 5 except that 100 μm of the plastic elastomer was disposed. The number of days for reaching the saturated moisture absorption amount of this sealing plug was 18 days, and although there was no protective layer and the moisture absorption layer was slightly lower than the sealing plug exposed on the innermost surface, the moisture absorption rate was almost the same. Compared with the configuration of Comparative Example 2, the moisture absorption rate was significantly improved.
Table 1 shows the results of the above-described Examples and Comparative Examples.

Figure 0005282326
Figure 0005282326

以上、本発明について、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明は、前述した実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の趣旨を損なわない範囲で種々の変更実施が可能であることはいうまでもない。   While the present invention has been described with reference to the preferred embodiment, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention. Needless to say.

以上説明したように、本発明は、吸湿による品質の低下が懸念される内容物を保管する技術として、医薬品を内容物とする場合に限らず、食料品などの他の分野においても広く利用することができる。   As described above, the present invention is widely used not only in cases where pharmaceuticals are used as contents, but also in other fields such as foodstuffs, as a technique for storing contents in which deterioration in quality due to moisture absorption is a concern. be able to.

1 密封栓
10 積層体
20 密封栓
21 基板
21a 貫通孔
22 側壁部
23 シール部材
40 容器本体
50 内容物
60 積層体シート
60a、60b 保護層(表面層)
60c 吸湿層(中間層)
70、 密封栓
70a 側壁部
70b 側壁部最内面保護層
80 密封栓
80a 側壁部
80b 側壁部最内面保護層
81 側壁部最外面保護層
90 吸湿層
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Seal plug 10 Laminated body 20 Seal plug 21 Board | substrate 21a Through-hole 22 Side wall part 23 Seal member 40 Container main body 50 Contents 60 Laminated body sheet 60a, 60b Protective layer (surface layer)
60c Hygroscopic layer (intermediate layer)
70, Sealing plug 70a Side wall part 70b Side wall part innermost surface protective layer 80 Sealing plug 80a Side wall part 80b Side wall part innermost surface protective layer 81 Side wall part outermost surface protective layer 90 Moisture absorbing layer

Claims (2)

貫通孔が穿設された基板と、前記基板から筒状に垂下する側壁部と、前記側壁部の内側面に保持される積層体を備え、
前記積層体が吸湿層と保護層からなる筒状で、内容物と接する側に保護層を有し、
前記吸湿層がポリオレフィンとゼオライトとからなり、
前記保護層が熱可塑性エラストマーからなり、
前記熱可塑性エラストマーがスチレン系熱可塑性エラストマー、
またはポリオレフィン樹脂とシリコーンとの重合体
からなる密封栓。
A substrate having a through-hole, a side wall portion that hangs in a cylindrical shape from the substrate, and a laminate that is held on the inner side surface of the side wall portion,
The laminate is a cylinder composed of a hygroscopic layer and a protective layer, and has a protective layer on the side in contact with the contents,
The moisture absorption layer is made of polyolefin and zeolite ,
The protective layer is made of a thermoplastic elastomer,
The thermoplastic elastomer is a styrenic thermoplastic elastomer,
Or a sealing stopper made of a polymer of polyolefin resin and silicone .
前記積層体が保護層/吸湿層/保護層の3層構成である請求項1に記載の密封栓。The sealing stopper according to claim 1, wherein the laminate has a three-layer structure of a protective layer / a moisture absorbing layer / a protective layer.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6255712B2 (en) * 2013-05-13 2018-01-10 住友ベークライト株式会社 Hygroscopic film and package
KR20190035691A (en) * 2016-07-28 2019-04-03 니폰 제온 가부시키가이샤 Thermoplastic elastomer laminate and organic electroluminescence device
JP7311375B2 (en) * 2019-09-27 2023-07-19 株式会社吉野工業所 bottle mouth cap

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9405249D0 (en) * 1994-03-17 1994-04-27 Smithkline Beecham Plc Container
DE69523757T2 (en) * 1994-08-05 2002-08-01 West Pharm Serv Cornall Ltd CONTAINERS FOR HUMIDITY-SENSITIVE SUBSTANCES AND CORRESPONDING DRYING AND REDUCTION PROCESS
JP3844021B2 (en) * 1996-07-12 2006-11-08 三菱瓦斯化学株式会社 Deoxygenating multilayer structure and packaging container
JP2001000823A (en) * 1999-06-21 2001-01-09 Nidaiki Kk Film- or sheet-like moisture absorbing material
JP4914064B2 (en) * 2005-03-31 2012-04-11 出光ユニテック株式会社 Multi-layer tape and package for heat bonding
JP2009196666A (en) * 2008-02-21 2009-09-03 Toyo Seikan Kaisha Ltd Sealing stopper, sealed container, and freeze drying method

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