JP7392768B1 - ヒートシール紙および包装袋 - Google Patents
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Abstract
Description
<1> 紙基材の少なくとも一方の面に1層以上のヒートシール層を有するヒートシール紙であって、前記ヒートシール層は、水分散性樹脂バインダーを含有し、前記ヒートシール紙の比引裂強さの縦横相乗平均が10mN・m2/g以上であり、前記ヒートシール紙の比破裂強さが3.0kPa・m2/g以上であり、前記ヒートシール層同士を150℃、0.2MPa、1秒の条件でヒートシールした際のヒートシール剥離強度が2.0N/15mm以上10N/15mm以下である、ヒートシール紙。
<2> 前記ヒートシール層がさらに滑剤を含む、<1>に記載のヒートシール紙。
<3> 前記滑剤が、パラフィンワックス、カルナバワックス、およびポリオレフィンワックスよりなる群から選択される少なくとも1種を含む、<2>に記載のヒートシール紙。
<4> 前記ヒートシール層中の滑剤の含有量が1質量%以上5質量%以下である、<2>または<3>に記載のヒートシール紙。
<5> 前記水分散性樹脂バインダーのガラス転移温度が0℃以上100℃以下である、<1>~<4>のいずれか1つに記載のヒートシール紙。
<6> 前記水分散性樹脂バインダーが、スチレン-ブタジエン共重合体およびオレフィン-不飽和カルボン酸系共重合体よりなる群から選択される少なくとも1種を含む、<1>~<5>のいずれか1つに記載のヒートシール紙。
<7> 前記紙基材を構成するパルプのカナダ標準ろ水度が、500mL以上750mL以下である、<1>~<6>のいずれか1つに記載のヒートシール紙。
<8> 前記紙基材を構成するパルプの主成分が、針葉樹未晒クラフトパルプである、<1>~<7>のいずれか1つに記載のヒートシール紙。
<9> クラークこわさの縦横相乗平均を坪量(g/m2)で除した値(クラークこわさ/坪量)が0.20m2/g以上1.20m2/g以下である、<1>~<8>のいずれか1つに記載のヒートシール紙。
<10> <1>~<9>のいずれか1つに記載のヒートシール紙を用いてなる、包装袋。
本実施形態のヒートシール紙(以下、単に「ヒートシール紙」ともいう)は、紙基材の少なくとも一方の面に1層以上のヒートシール層を有するヒートシール紙であって、前記ヒートシール層は、水分散性樹脂バインダーを含有し、前記ヒートシール紙の比引裂強さの縦横相乗平均が10mN・m2/g以上であり、前記ヒートシール紙の比破裂強さが3.0kPa・m2/g以上であり、前記ヒートシール層同士を150℃、0.2MPa、1秒の条件でヒートシールした際のヒートシール剥離強度が2.0N/15mm以上10N/15mm以下である。本実施形態のヒートシール紙によれば、破袋しにくく、かつ、開封時には容易に開封可能な包装袋が得られる。
(原料パルプ)
紙基材を構成するパルプとしては、特に制限されず、公知のパルプを使用できる。具体的には、広葉樹未晒クラフトパルプ(LUKP)、針葉樹未晒クラフトパルプ(NUKP)等の未晒パルプ;広葉樹晒クラフトパルプ(LBKP)、針葉樹晒クラフトパルプ(NBKP)等の化学パルプ;砕木パルプ(GP)、加圧式砕木パルプ(PGW)、リファイナーメカニカルパルプ(RMP)、サーモメカニカルパルプ(TMP)、ケミサーモメカニカルパルプ(CTMP)、ケミメカニカルパルプ(CMP)、ケミグランドパルプ(CGP)等の機械パルプ;古紙パルプ;ケナフ、バガス、竹、コットン等の非木材繊維パルプ;合成パルプ等が挙げられる。これらのパルプは1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの中でも、広葉樹未晒クラフトパルプ(LUKP)、針葉樹未晒クラフトパルプ(NUKP)、広葉樹晒クラフトパルプ(LBKP)、針葉樹晒クラフトパルプ(NBKP)よりなる群から選択される少なくとも1種が好ましく、広葉樹未晒クラフトパルプ(LUKP)および針葉樹未晒クラフトパルプ(NUKP)よりなる群から選択される少なくとも1種がより好ましく、針葉樹未晒クラフトパルプ(NUKP)がさらに好ましい。
紙基材を構成する原料パルプの叩解度は、特に限定するものではないが、所望の比引裂強度および比破裂強さを有するヒートシール紙を得る観点から、カナダ標準ろ水度(CSF)として、好ましくは500mL以上、より好ましくは550mL以上であり、そして、好ましくは750mL以下、より好ましくは700mL以下である。また、紙表面の平滑性が良好となり、印刷適性を維持することができる。
CSFは、JIS P 8121-2:2012「パルプ-ろ水度試験方法-第2部:カナダ標準ろ水度法」に従って測定される。
JIS P 8211:2011に準拠して測定される、紙基材を構成するパルプのカッパー価は、耐衝撃性および加工性を有するヒートシール紙を得る観点から、好ましくは30以上であり、そして、好ましくは60以下、より好ましくは55以下、さらに好ましくは50以下、さらに好ましくは46以下である。紙基材を構成するパルプのカッパー価は、JIS P 8220-1:2012に準拠して離解した紙基材パルプを試料として、JIS P 8211:2011に準拠して測定される。
紙基材の坪量は、特に限定されないが、所望の比引裂強度および比破裂強さを有するヒートシール紙を得る観点から、好ましくは50g/m2以上、より好ましくは60g/m2以上、さらに好ましくは70g/m2以上であり、そして、好ましくは150g/m2以下、より好ましくは120g/m2以下、さらに好ましくは100g/m2以下である。紙基材の坪量は、JIS P 8124:2011に準拠して測定される。
紙基材の厚さは、所望の比引裂強度および比破裂強さを有するヒートシール紙を得る観点から、好ましくは60μm以上、より好ましくは80μm以上、さらに好ましくは100μm以上であり、そして、好ましくは200μm以下、より好ましくは180μm以下、さらに好ましくは160μm以下である。紙基材の厚さは、JIS P 8118:2014に準拠して測定される。
紙基材の密度は、所望の比引裂強度および比破裂強さを有するヒートシール紙を得る観点、および成形加工性の観点から、好ましくは0.3g/cm3以上、より好ましくは0.5g/cm3以上であり、そして、好ましくは1.0g/cm3以下、より好ましくは0.9g/cm3以下、さらに好ましくは0.75g/cm3以下である。紙基材の密度は、上述した測定方法により得られた、紙基材の坪量および厚さから算出される。
紙基材には、必要に応じて、例えば、アニオン性、カチオン性もしくは両性の歩留剤、濾水性向上剤、乾燥紙力増強剤、湿潤紙力増強剤、サイズ剤、定着剤、填料等の内添助剤、耐水化剤、染料、蛍光増白剤等の任意成分を含んでいてもよい。
本実施形態のヒートシール紙は、紙基材の少なくとも一方の面に、少なくとも1層のヒートシール層を有する。ヒートシール層は、加熱、超音波等で溶融し、接着する層である。
ヒートシール層は、水分散性樹脂バインダーを含有する。水分散性樹脂バインダーとは、水溶性ではない(具体的には、25℃の水に対する溶解度が10g/L以下である)が、エマルションやサスペンションのように水中で微分散された状態となる樹脂バインダーをいう。水分散性樹脂バインダーを用いてヒートシール層を水系塗工することで、再離解性に優れ、紙として再生利用可能なヒートシール紙を得ることができる。なお、水分散性樹脂バインダーが下記の滑剤にも該当する場合は、滑剤に分類するものとする。
これらの中でも、スチレン-ブタジエン共重合体およびオレフィン-不飽和カルボン酸系共重合体よりなる群から選択される少なくとも1種が好ましい。
さらに、ヒートシール剥離強度を高くする観点からは、オレフィン-不飽和カルボン酸系共重合体がより好ましく、入手容易性、コスト面およびリサイクル性の観点からは、スチレン-ブタジエン共重合体がより好ましい。
よって、ヒートシール層に含まれる水分散性樹脂バインダーは、スチレン-ブタジエン共重合体およびエチレン-(メタ)アクリル酸共重合体よりなる群から選択される少なくとも1種であることが好ましい。なお、オレフィン-不飽和カルボン酸系共重合体は、アイオノマーであってもよい。
水分散性樹脂バインダーのガラス転移温度は、示差走査熱量計により測定される値を採用するものとする。
ヒートシール紙の滑り性付与およびブロッキング抑制の観点から、ヒートシール層は、上記の水分散性樹脂バインダーに加えて、滑剤を含有することが好ましい。滑剤とは、ヒートシール層に配合することにより、ヒートシール層表面の摩擦係数を低減させることができる物質である。
カルナバワックスとしては、合成品、市販品のいずれを使用してもよく、市販品としては中京油脂株式会社製セロゾール524、マイケルマン社製ML160RPH等が挙げられる。パラフィンワックスとしても、合成品、市販品のいずれを使用してもよく、市販品としては中京油脂株式会社製ハイドリンL-700等が挙げられる。ポリエチレンワックスとしても、合成品、市販品のいずれを使用してもよく、市販品としてはBYK社製Aquacer 531等が挙げられる。
本実施形態において、ヒートシール層は、上記水分散性樹脂バインダーに加えて、顔料を含有してもよい。顔料を含有することにより、ヒートシール紙を製造する際に、ヒートシール層塗工面が、ヒートシール紙の裏面に貼り付き、剥がれが生じる(ブロッキングする)という問題が抑制され、耐ブロッキング性に優れたヒートシール紙が得られる。
ヒートシール層は、上記水分散性樹脂バインダー、必要に応じて滑剤および/または顔料に加えて、他の成分を含有してもよい。他の成分としては、例えば、シランカップリング剤;消泡剤;粘度調整剤;界面活性剤、アルコール等のレベリング剤;着色染料等の着色剤などが例示される。
(比引裂強さ)
ヒートシール紙の比引裂強さの縦横相乗平均は、破袋しにくく、かつ、開封時には容易に開封可能な包装袋を得る観点から、10mN・m2/g以上であり、好ましくは12mN・m2/g以上であり、そして、上限は特に限定されないが、好ましくは30mN・m2/g以下、より好ましくは25mN・m2/g以下、さらに好ましくは20mN・m2/g以下である。
ヒートシール紙の比引裂強さは、JIS P 8116:2000に準じて測定される引裂強さを坪量で除した値である。
ヒートシール紙の比引裂強さの相乗平均を上記の範囲に調整する方法は特に限定されないが、紙基材を構成するパルプの種類や叩解条件(叩解度、叩解時のパルプ濃度など)を選択することで調整することができ、例えば、針葉樹パルプ、好ましくは針葉樹未晒クラフトパルプを使用することで、比引裂強さを高くすることができる。また、適切な叩解度とすることで、比引裂強さを調整することができ、叩解度が高い(CSFが小さい)と、比引裂強さが低下する傾向がある。また、高濃度叩解することにより、パルプがより分枝化あるいはマイクロフィブリル状になり、引裂強さを高めることもできる。さらに、紙基材として、クルパック処理した伸張紙を採用することでも、伸びることにより引裂時のエネルギーを吸収することが可能となり、高い比引裂強さを得ることができる。
ヒートシール紙の比破裂強さは、破袋しにくく、かつ、開封時には容易に開封可能な包装袋を得る観点から、3.0kPa・m2/g以上であり、好ましくは3.5kPa・m2/g以上であり、そして、上限は特に限定されないが、好ましくは10.0kPa・m2/g以下、より好ましくは8.5kPa・m2/g以下、さらに好ましくは7.0kPa・m2/g以下である。
ヒートシール紙の比破裂強さは、JIS P 8112:2008に準じて測定される破裂強さを坪量で除した値である。
ヒートシール紙の比破裂強さを上記の範囲に調整する方法は特に限定されないが、紙基材を構成するパルプの種類や叩解度を選択することで調整することができ、例えば、針葉樹パルプ、好ましくは針葉樹未晒クラフトパルプを使用することで、比破裂強さを高くすることができる。また、適切な叩解度とすることで、比破裂強さを調整することができ、叩解度が高い(CSFが小さい)と、比破裂強さが低下する傾向がある。また、高濃度叩解することにより、パルプがより分枝化あるいはマイクロフィブリル状になり、破裂強さを高めることもできる。
さらに、紙基材として、クルパック処理した伸張紙を採用することでも、高い比破裂強さを得ることができる。また、紙基材に内添紙力増強剤等を添加することによって、比破裂強さを高くすることができる。
本実施形態のヒートシール紙は、破袋しにくく、かつ、開封時には容易に開封可能な包装袋を得る観点から、ヒートシール剥離強度が、2.0N/15mm以上、好ましくは3.0N/15mm以上、より好ましくは4.0N/15mm以上、さらに好ましくは4.5N/15mm以上であり、そして10N/15mm以下、より好ましくは9.0N/15mm以下、さらに好ましくは8.0N/15mm以下、よりさらに好ましくは7.0N/15mm以下である。さらに、加工適性の観点からは、4.8N/15mm以上であることが好ましい。ヒートシール層の剥離強度は、ヒートシール層同士を150℃、0.2MPa、1秒の条件でヒートシールした際の剥離強度であり、具体的には後述の実施例に記載の方法によって測定される値である。
水分散性樹脂バインダーのガラス転移温度および種類、並びに塗工量を選択することによって、剥離強度を調整することができる。例えば、水分散性樹脂バインダーのガラス転移温度を100℃以下とすることで、所定のヒートシール条件で樹脂が溶融してヒートシール層同士が良好に接着するため、所望の剥離強度を確保することができる。
本実施形態のヒートシール紙のヒートシール層表面の王研式平滑度は、ヒートシール剥離強度を向上させる観点から、好ましくは30秒以上、より好ましくは40秒以上、さらに好ましくは50秒以上であり、上限は特に限定されないが、好ましくは500秒以下、より好ましくは300秒以下、さらに好ましくは100秒以下である。
なお、ヒートシール層は、紙基材のW面(ワイヤー面)に設けてもよく、F面(フェルト面)に設けてもよく、特に限定されない。ここで、W面(ワイヤー面)とは、紙匹が形成されるときのワイヤーに接した面であり、その反対面はF面(フェルト面)である。
また、ヒートシール層と反対面(例えば、紙基材の一方の面のみにヒートシール層が設けられ、他方の面は紙基材が露出している場合は、紙基材表面)の王研式平滑度は、印刷適性を向上させる観点から、好ましくは3秒以上、より好ましくは5秒以上であり、上限は特に限定されないが、好ましくは1000秒以下、より好ましくは300秒以下、さらに好ましくは100秒以下である。
王研式平滑度は、JIS P8155:2010に準拠して測定される。
ヒートシール紙のヒートシール層表面および反対面の王研式平滑度は、後述するスーパーカレンダー処理等により、上記範囲内に調整することができる。
本実施形態のヒートシール紙の坪量は、破袋しにくく、かつ、開封時には容易に開封可能な包装袋を得る観点から、好ましくは50g/m2以上、より好ましくは70g/m2以上、さらに好ましくは80g/m2以上、よりさらに好ましくは85g/m2以上であり、そして、好ましくは200g/m2以下、より好ましくは150g/m2以下、さらに好ましくは120g/m2以下、よりさらに好ましくは100g/m2以下である。
ヒートシール紙の坪量は、JIS P 8124:2011に準拠して測定される。
本実施形態のヒートシール紙の厚さは、破袋しにくく、かつ、開封時には容易に開封可能な包装袋を得る観点から、好ましくは60μm以上、より好ましくは80μm以上、さらに好ましくは90μm以上、よりさらに好ましくは100μm以上であり、そして、好ましくは300μm以下、より好ましくは200μm以下、さらに好ましくは150μm以下である。
ヒートシール紙の厚さは、JIS P 8118:2014に準拠して測定される。
ヒートシール紙の密度は、破袋しにくく、かつ、開封時には容易に開封可能な包装袋を得る観点から、好ましくは0.50g/cm3以上、より好ましくは0.60g/cm3以上、さらに好ましくは0.65g/cm3以上であり、そして、好ましくは1.0g/cm3以下、より好ましくは0.90g/cm3以下、さらに好ましくは0.80g/cm3以下である。ヒートシール紙の密度は、上述した測定方法により得られた、ヒートシール紙の坪量および厚さから算出される。
ヒートシール紙のクラークこわさの縦横相乗平均は、破袋しにくく、かつ、開封時には容易に開封可能な包装袋を得る観点、および成形性の観点から、好ましくは20以上、より好ましくは30以上、さらに好ましくは40以上であり、そして、好ましくは150以下、より好ましくは100以下、さらに好ましくは70以下、よりさらに好ましくは50以下である。
ヒートシール紙のクラークこわさは、JIS P 8143:2009に準じて、実施例の方法により測定される。
ヒートシール紙のクラークこわさは、後述のようにスーパーカレンダー処理を行うことにより、低下させることが可能である。
ヒートシール紙のクラークこわさの縦横相乗平均を坪量(g/m2)で除した値(クラークこわさ/坪量)(単位:m2/g)は、破袋しにくく、かつ、開封時には容易に開封可能な包装袋を得る観点、および成形性(例えば、袋の外観)や自動包装への適用の観点から、好ましくは0.20m2/g以上、より好ましくは0.30m2/g以上、さらに好ましくは0.40m2/g以上であり、そして、好ましくは1.20m2/g以下、より好ましくは1.00m2/g以下、さらに好ましくは0.80m2/g以下、よりさらに好ましくは0.60m2/g以下、特に好ましくは0.55m2/g以下である。
本実施形態のヒートシール紙の製造方法は、特に限定されない。例えば、原料パルプの蒸解処理を行なう蒸解工程と、蒸解処理した原料パルプを20質量%以上45質量%以下含有する分散液を叩解処理する叩解工程と、叩解処理した原料パルプを抄紙する抄紙工程と、を含む方法により得られた紙基材の少なくとも一方の面上に、少なくとも1層のヒートシール層を塗工する塗工工程を含む製造方法が挙げられる。当該製造方法のそれぞれの工程について、以下に説明する。
蒸解工程は、原料パルプの蒸解処理を行なう工程である。蒸解工程により、原料パルプのカッパー価を30以上60以下とすることが好ましい。特に限定されないが、原料パルプの材料として用いられる原料チップを、水酸化ナトリウムを含む薬液で処理することが好ましく、水酸化ナトリウムを含む薬液による処理方法としては、公知の薬液を使用する公知の処理方法を用いることができる。
叩解工程は、蒸解処理した原料パルプを好ましくは20質量%以上45質量%以下含有する分散液を叩解処理する工程である。叩解処理の方法は特に限定されないが、蒸解処理した原料パルプを水中に分散させて、上記の原料パルプ濃度の分散液を作製し、叩解することが好ましい。叩解処理方法としては、特に限定されないが、例えば、ダブルディスクリファイナー、シングルディスクリファイナー、コニカルリファイナー等の叩解機を用いて行うことができる。
抄紙工程は、叩解処理した原料パルプを抄紙する工程である。抄紙方法については、特に限定されず、例えばpHが4.5付近で抄紙を行う酸性抄紙法、pHが約6~約9で抄紙を行う中性抄紙法等が挙げられる。抄紙工程では、必要に応じて、pH調整剤、消泡剤、ピッチコントロール剤、スライムコントロール剤等の抄紙工程用薬剤を適宜添加できる。抄紙機についても、特に限定されず、例えば、長網式、円網式、傾斜式等の連続抄紙機、またはこれらを組み合わせた多層抄き合わせ抄紙機等が挙げられる。
スーパーカレンダー処理を行うことによって、ヒートシール層表面の平滑性が向上し、その結果、ヒートシール剥離強度の向上(最低基材破壊温度の低下)、およびクラークこわさの減少につながるので好ましい。
また、ヒートシール層とは反対面(例えば、紙基材の一方の面のみにヒートシール層が設けられ、他方の面は紙基材が露出している場合は、紙基材表面)の平滑性が向上し、その結果、印刷適性が向上するので好ましい。
さらに、スーパーカレンダー処理を行うことによって、ヒートシール紙の密度が上がる傾向があり、また、上述したように表面平滑性が向上することから、製袋の際に、包装機におけるヒートシール紙の送り出しが良好となり、加工適性が向上するので好ましい。
スーパーカレンダー処理における線圧は、好ましくは10kg/cm以上、より好ましくは30kg/cm以上、さらに好ましくは50kg/cm以上であり、そして、好ましくは1000kg/cm以下、より好ましくは500kg/cm以下、さらに好ましくは200kg/cm以下である。ただし、上記の線圧は、所望の平滑度や密度に応じて適宜変更すればよい。
また、スーパーカレンダー処理において加熱を行う場合、加熱温度は特に限定されないが、処理の効果を高めつつ、紙基材やヒートシール層の熱による劣化やヒートシール層の貼り付きを防ぐ観点から、好ましくは20℃以上、より好ましくは30℃以上、さらに好ましくは35℃以上であり、そして、好ましくは80℃以下、より好ましくは70℃以下、さらに好ましくは60℃以下である。
本実施形態に係るヒートシール紙は、食品、生活雑貨、書籍、日用品(石鹸、洗剤、おむつ)などの包装袋として好適に使用できる。従って、本発明は、上記ヒートシール紙を用いた包装袋についても提供する。
<ヒートシール層塗料の調製>
スチレン/ブタジエン系共重合体の水分散液(日本ゼオン株式会社製、NipolラテックスLX407S12、固形分46%、ガラス転移温度18℃(カタログ値))98部(固形分換算)、パラフィンワックスエマルション(中京油脂株式会社製、ハイドリンL-700、固形分30%)2部(固形分換算)を混合し、固形分濃度が33%になるよう水を加えて撹拌し、ヒートシール層塗料(濃度33%)を調製した。上記スチレン/ブタジエン系共重合体は、25℃の水に対する溶解度が10g/L以下であった。
得られたヒートシール層塗料を、坪量82.9g/m2、厚さ123μm、密度0.67g/cm3の伸張紙(王子マテリア株式会社製、針葉樹未晒クラフトパルプ100質量%、フリーネス677mL、クルパック処理あり、平滑度F面4秒、W面7秒)のW面にヒートシール層の乾燥後の塗工量が10g/m2となるように、エアナイフコーターでヒートシール層を形成し、130~160℃のドライヤーで乾燥し、最後に線圧90kg/cmとなるようにして、塗工面にチルドロール、非塗工面にコットンロールが接触するようにし、ロールを40℃に加温して1段のスーパーカレンダー処理を行い、ヒートシール紙(平滑度F面8秒、W面64秒)を得た。スーパーカレンダー処理により、塗工前の紙と比べて平滑度が上がり、印刷適性が向上した。
伸張紙を、坪量78.3g/m2、厚さ126μm、密度0.62g/cm3の伸張紙(王子マテリア株式会社製、針葉樹未晒クラフトパルプ100質量%、フリーネス563mL、平滑度F面12秒、W面29秒)に変更し、ヒートシール層の乾燥後の塗工量が12g/m2となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして、ヒートシール層形成およびスーパーカレンダー処理を行い、ヒートシール紙(平滑度F面15秒、W面61秒)を得た。
伸張紙を、坪量79.2g/m2、厚さ132μm、密度0.60g/cm3の重包装用紙(王子マテリア株式会社製、針葉樹未晒クラフトパルプ100質量%、フリーネス578mL、平滑度F面3秒、W面2秒、クルパック処理なし)に変更し、ヒートシール層の乾燥後の塗工量が10g/m2となるようにしたこと以外は実施例1と同様にして、ヒートシール層形成およびスーパーカレンダー処理を行い、ヒートシール紙(平滑度F面25秒、W面65秒)を得た。
市販のエチレン-アクリル酸共重合体(ガラス転移温度45℃)の水分散液98部(固形分換算)と、市販のカルナバワックスの水分散液2部(固形分換算)を混合し、固形分濃度が35%になるよう水を加えて撹拌し、ヒートシール層塗料(濃度35%)を調製した。得られたヒートシール層塗料を使用したこと以外は実施例2と同様にして、ヒートシール層形成およびスーパーカレンダー処理を行い、ヒートシール紙(平滑度F面8秒、W面82秒)を得た。上記エチレン-アクリル酸共重合体は、25℃の水に対する溶解度が10g/L以下であった。
パラフィンワックスエマルション2部(固形分換算)の代わりに、ポリエチレンワックスエマルション(Aquacer 531、BYK社製、固形分濃度45質量%)2部(固形分換算)を添加してヒートシール層塗料を調製したこと以外、実施例1と同様にして、ヒートシール層形成およびスーパーカレンダー処理を行い、ヒートシール紙(平滑度F面8秒、W面42秒)を得た。
スーパーカレンダー処理をしなかったこと以外は、実施例2と同様にして、ヒートシール紙を得た(平滑度F面12秒、W面40秒)。
パラフィンワックスエマルションを添加しなかったこと以外、実施例1と同様にして、ヒートシール層形成およびスーパーカレンダー処理を行い、ヒートシール紙(平滑度F面8秒、W面60秒)を得た。
ヒートシール層塗料に、カオリン(平均粒子径8μm、アスペクト比80~100)の濃度50%水分散液を10部(固形分換算)となるように混合し、スチレン/ブタジエン系共重合体の水分散液(日本ゼオン株式会社製、NipolラテックスLX407S12、固形分46%、ガラス転移温度18℃(カタログ値))を88部(固形分換算)としたこと以外、実施例1と同様にして、ヒートシール紙(平滑度F面8秒、W面12秒)を得た。
パラフィンワックスエマルション2部(固形分換算)の代わりに、カルナバワックスエマルション(ML160RPH、マイケルマン社製、固形分濃度25質量%)2部(固形分換算)を添加してヒートシール層塗料を調製したこと以外、実施例1と同様にして、ヒートシール層形成およびスーパーカレンダー処理を行い、ヒートシール紙(平滑度F面8秒、W面64秒)を得た。
超伸張紙を、坪量80.5g/m2、厚さ114μm、密度0.71g/cm3の未晒軽包装用紙(王子マテリア株式会社製、針葉樹未晒クラフトパルプ/広葉樹晒クラフトパルプ=80/20(質量比)、フリーネス478mL、平滑度F面17秒、W面16秒)に変更したこと以外は実施例1と同様にして、ヒートシール層形成およびスーパーカレンダー処理を行い、ヒートシール紙(平滑度F面89秒、W面219秒)を得た。
坪量70g/m2、厚さ100μm、密度0.70g/cm3の未晒軽包装用紙(王子マテリア株式会社製、針葉樹未晒クラフトパルプ/広葉樹晒クラフトパルプ=80/20(質量比)、フリーネス478mL、平滑度F面16秒、W面14秒)にポリエチレンを厚さ20μmとなるように溶融押出ラミネートしてできた坪量89.2g/m2のポリエチレンラミネート紙(平滑度F面16秒、W面140秒)を作製した。
ヒートシール層塗料のスチレン/ブタジエン系共重合体の水分散液の代わりにエチレン/酢酸ビニル共重合体の水分散液(住化ケムテックス株式会社製、スミカフレックス470HQ、固形分55%、ガラス転移温度0℃(カタログ値))を用い、パラフィンワックスエマルションを使用しなかったこと以外、実施例3と同様にして、ヒートシール層形成およびスーパーカレンダー処理を行い、ヒートシール紙を得た(平滑度F面25秒、W面56秒)。
超伸張紙を坪量78.2g/m2、厚さ100μm、密度0.78g/cm3の片艶クラフト紙(王子マテリア株式会社製、針葉樹晒クラフトパルプ/広葉樹晒クラフトパルプ=35/65(質量比)、フリーネス578mL、平滑度F面120秒、W面18秒)に変更したこと以外は実施例1と同様にして、ヒートシール層形成およびスーパーカレンダー処理を行い、ヒートシール紙(平滑度F面300秒、W面291秒)を得た。
得られたヒートシール紙について、以下の測定を行った。
<クラークこわさ>
JIS P 8143:2009に準じて、紙の縦方向と横方向のクラークこわさをそれぞれ測定し、両者を相乗平均して、クラークこわさ相乗平均値とした。
2枚1組のヒートシール紙を、ヒートシール層が向き合うように重ね、ヒートシールテスター(テスター産業製、TP-701-B)を用いて、150℃、0.2MPa、1秒の条件でヒートシールした。ヒートシールされた試験片を温度23℃±1℃、湿度50%±2%の室内で4時間以上静置した。続いて、ヒートシールされた試験片を15mm幅にカットし、引張試験機を用いて、引張速度300mm/minでT字剥離し、記録された最大荷重をヒートシール剥離強度とした。
JIS P 8116:2000に準じて、ヒートシール紙の引裂強さの測定を行った。縦方向、横方向のそれぞれについて引裂強さを測定し、得られた値を坪量で除算し、得られた値を比引裂強さとした。得られた縦方向および横方向の比引裂強さから、縦横相乗平均を求めた。
JIS P 8112:2008に準じて、ヒートシール紙の破裂強さの測定を行った。また、得られた値を坪量で除算し、得られた値を比破裂強さとした。
400mm角のヒートシール紙2枚を、ヒートシール層面を向かい合わせとして、3方をヒートシールし、約2kg分の砂を封入してから最後の1方をヒートシールして内容物入りの包装袋を作製した。これに対して、JIS Z 0202:2017に準じて落下試験を行った。落下試験は上記の様にして5つの袋を作製し、すべての袋での破れおよび破袋、ヒートシール部分開封回数を合算し、下記基準に基づいて判定した(Aのみが合格である)。
A:落下試験で紙の破れや袋の破袋、ヒートシール部の開封が全く発生しなかった
B:落下試験で紙の破れあるいはヒートシール部の開封のいずれかの合計箇所が1つ以上4つ以下であった
C:落下試験で紙の破れあるいはヒートシール部の開封のいずれかの合計箇所が5つ以上であった
前記落下試験に使用したものと同様の包装袋のヒートシール部を、引き裂くことなく、ヒートシール面に対して垂直に両方向から引張って(ヒートシール層同士を剥離させるように、両方のヒートシール紙を逆方向に引っ張って)、開封した時の開封しやすさを以下の様に評価した。
A:容易に開封できる
B:非常に硬く、開封しにくい
ヒートシール紙を塗工面と非塗工面が接触するようにして、ヒートシール紙を10枚積層し、ホットプレス機で上下40℃に加温しながら20kgf/cm2の圧力で15時間プレスした。圧力解放後の紙を取り出し、手で剥離した時の結果を評価した。
A:破れおよび紙剥けが発生しない
B:破れまたは紙剥けが発生する
JIS P8155:2010に準じて王研式平滑度測定を行い、平滑度の値とした。紙基材の平滑度についても、上記と同様にして測定した。
なお、滑剤を含有する実施例1~6、8および9のヒートシール紙は、耐ブロッキング性に優れるものであった。また、実施例2および6の対比から、スーパーカレンダー処理を行うことにより、クラークこわさが低減され、また、ヒートシール剥離強度が向上することが分かった。
Claims (10)
- 紙基材の少なくとも一方の面に1層以上のヒートシール層を有するヒートシール紙であって、
前記ヒートシール層は、水分散性樹脂バインダーを含有し、
前記ヒートシール紙の比引裂強さの縦横相乗平均が10mN・m2/g以上であり、
前記ヒートシール紙の比破裂強さが3.0kPa・m2/g以上であり、
前記ヒートシール層同士を150℃、0.2MPa、1秒の条件でヒートシールした際のヒートシール剥離強度が2.0N/15mm以上10N/15mm以下である、
ヒートシール紙。 - 前記ヒートシール層がさらに滑剤を含む、請求項1に記載のヒートシール紙。
- 前記滑剤が、パラフィンワックス、カルナバワックス、およびポリオレフィンワックスよりなる群から選択される少なくとも1種を含む、請求項2に記載のヒートシール紙。
- 前記ヒートシール層中の滑剤の含有量が1質量%以上5質量%以下である、請求項2に記載のヒートシール紙。
- 前記水分散性樹脂バインダーのガラス転移温度が0℃以上100℃以下である、請求項1に記載のヒートシール紙。
- 前記水分散性樹脂バインダーが、スチレン-ブタジエン共重合体およびオレフィン-不飽和カルボン酸系共重合体よりなる群から選択される少なくとも1種を含む、請求項1に記載のヒートシール紙。
- 前記紙基材を構成するパルプのカナダ標準ろ水度が、500mL以上750mL以下である、請求項1に記載のヒートシール紙。
- 前記紙基材を構成するパルプの主成分が針葉樹未晒クラフトパルプである、請求項1に記載のヒートシール紙。
- クラークこわさの縦横相乗平均を坪量(g/m2)で除した値(クラークこわさ/坪量)が0.20m2/g以上1.20m2/g以下である、請求項1に記載のヒートシール紙。
- 請求項1~9のいずれか1項に記載のヒートシール紙を用いてなる、包装袋。
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