JPH0741579A - ガスバリア性容器 - Google Patents
ガスバリア性容器Info
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Abstract
止した包装容器を提供することにある。 【構成】 容器の内面に硅素化合物を酸素の存在下にプ
ラズマ照射しながら酸化硅素系ガスバリア層をコーティ
ングしたガス透過度の低いガスバリア性容器。
Description
乱暴な取扱いにおいてもガスバリア性が低下しにくい容
器に関するものである。さらに詳しくはプラズマ化した
シリカを酵素で酸化させながら容器の内面にコーティン
グした容器に関するものである。
容器として広くガラスが用いられているが、ガラスは重
く、また落とすと割れやすいので、軽く、落としても割
れにくいプラスチック容器が盛んに使用されるようにな
った。しかしプラスチック容器は、ガラスに比較してガ
スバリア性が悪く中身の食品や医薬品が酸化劣化しやす
いという欠点があった。この欠点を改良するために、プ
ラスチックの容器にPVDCをコーティングする方法が
あるが、ガスバリア性が不十分なことと、PVDCが塩
素を含有するために廃棄物が環境を汚染し、容器のリサ
イクリングもできないという問題があり実用化される至
っていない。米国のAirco 社は、プラズマ化したシリカ
雰囲気中にPETボトルを置き、酸素を流して、酸化す
ることにより、二酸化珪素をPETボトルの表面にコー
ティングし、ガスバリア性に優れ、かつ廃棄物が環境を
汚染せず、リサイクリングでもできるボトルを製造し
た。しかしこの方法では容器の表面に2酸化珪素がコー
トされるために、乱暴な取扱いをすれば、コーティング
された2酸化珪素にクラックが入りガスバリア性が低下
するために実用化が困難があった。
面に酸化硅素をコートすることにより、乱暴な取扱いを
おこなっても酸化硅素被膜にクラックが入ることがな
く、バリヤ性が低下しない容器を提供しようとするもの
であり、従来Airco 社が行っているシリカプラズマ雰囲
気下に容器を置き外面にシリカをコートするのではな
く、容器の内面に硅素プラズマを発生させ酸素で酸化さ
せながら容器の内面に酸化硅素系コートを行おうとする
ものである。
を酸素の存在下にプラズマ照射しながら酸化硅素をコー
ティングしたガス透過度の低い容器。詳しくは本発明
は、TMDSO(テトラメチレンヂシロキサン)、HM
DSO(ヘキサメチレンヂシロキサン)、SiH4 (シ
ラン)、SiN(窒化珪素)などの珪素化合物と、酸化
させるための酸素と、窒素、ヘリュウムなどのキャリや
ガスを混合し、10〜10-5torrの真空度の容器の
内面に導入し、高周波または電磁波、または高周波と電
磁波の混合ハイブリッド波を照射することにより、珪素
化合物をプラズマ化し、プラズマ化した珪素を酸素によ
り酸化して、酸化硅素を容器内面に蒸着コートするもの
である。
乱暴に取り扱っても剥離したリラックが発生することな
く、容器のガスバリア性は低下しない。本発明による容
器内面のシリカコーティングは10〜10-5torrの
真空下で行うが、耐圧性の容器の場合には容器の内部を
真空にしてから混合ガスを導入し、高周波または電磁波
を照射し酸化硅素コーティングを行うことができるが、
耐圧性に乏しい容器の場合には、容器の内部と外部を真
空にしてから、内部に混合ガスを導入し、高周波または
電磁波を照射する事により、酸化硅素コーティングを行
う。高周波または電磁波または高周波と電磁波の混合波
の照射は、容器の外面または内面から行うことができ
る。
する容器とはPET、ポリエチレン、ポリプロピレン、
ポリスチレン ポリカーボネート、PVCはどのプラス
チックのボトル、広口ジャー、カップ、トレイなどがあ
るが、紙にポリオレフイン系樹脂をコーティングした、
ペーパーカートンも本発明の対象となる容器であり、本
発明の方法により内面に酸化硅素をコーティングすれば
ガス透過度が低下する。
をコーティングしてもよいし、ボトル内のみ真空にして
コーティングしてもよい。これらのガス透過度が低下し
たプラスチック容器やペーパーカートンは、食品、医薬
品、化粧品、トイレタリー、化学薬品などの容器に適し
ており、内容物の酸化変質を防ぎ、フレーバーや香りが
外部に発散することを防ぎ、また香りやフレーバーを吸
着しない。炭酸飲料の容器としては炭酸ガスが外部に発
散することを防止できるので、シェルフライフが長くな
る。次に本発明を実施例により説明する。
空ポンプで吸引し10 -3torrの真空度とし、次にS
iH4 、酸素、窒素、ヘリュウムの混合ガスを注入し、
PETボトルを回転させながら外部の棒状電極から、
2.45GHzの電磁波を照射した。照射が終了したP
ETボトルの内面には、酸化珪素が200Åの厚みにコ
ーティングされていた。照射する前のPETボトルの酸
素透過度は、30cc/m2、24hrs・1atmで
あったが、酸化硅素が内面に200ÅコートされたPE
Tボトルの酸素透過度は、3cc/m2・24hrsに
低下していた。
状の電極を挿入し、内部を真空ポンプで吸引し、10-3
torrの真空度とし、次にSiH4、酸素、窒素、ヘ
リュウムの混合ガスを注入し、内部の棒状電極から、
2.54GHzの電磁波を照射した。照射が終了したP
ETボトルの内面には、酸化硅素が400Åの厚みにコ
ーティングされていた。酸化硅素が内面に400Åコー
トされたPETボトルの酸素透過度は、2cc/m2・
24hrsであった。
部に、棒状の電極を立て装置全体を10-4torrの真
空にしてから、PETジャーの内部にHMDSO(ヘキ
サメチルジシロキサン)、酵素、窒素ねヘリュウムの混
合ガスを注入し、PETジャーを回転させながら外部電
極から13.56MHzの高周波を照射した。照射終了
後のPETジャーの内面には酸化硅素が200Åコーテ
ィングされていた。照射前のPETジャーの酸素透過度
は、300cc/m2・24hrsであったが、酸化硅
素が内面に200ÅコーティングされたPETジャーの
酸素透過度は、5cc/m2・24hrsに低下してい
た。
部に棒状の電極を立て、装置全体を10-4torrの真
空にしてから、PETジャーの内部にHMDSO、酸
素、窒素、ヘリュウムの混合ガスを注入し、内部電極か
ら13.56MHzの高周波を照射した。照射終了後の
PETジャーの内面には酸化硅素が250Åコーティン
グされていた。酸化硅素が内面に250Åコーティング
さけたPETジャーの酸素透過度は、4cc/m2・2
4hrsであった。
バリア性の良好なボトル容器が得られ、その外の包装材
料への適用も有用であることがわかる。
Claims (1)
- 【請求項1】 容器の内面に主として硅素化合物を酸素
の存在下にプラズマ照射しながら酸化硅素系ガスバリア
層をコーティングしたガス透過度の低いガスバリア性容
器。
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