NO306938B1 - Stive flerlags anti-statiske pakkematerialer samt beholder som omfatter samme - Google Patents

Stive flerlags anti-statiske pakkematerialer samt beholder som omfatter samme Download PDF

Info

Publication number
NO306938B1
NO306938B1 NO914932A NO914932A NO306938B1 NO 306938 B1 NO306938 B1 NO 306938B1 NO 914932 A NO914932 A NO 914932A NO 914932 A NO914932 A NO 914932A NO 306938 B1 NO306938 B1 NO 306938B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
layer
static
packaging material
antistatic
cardboard
Prior art date
Application number
NO914932A
Other languages
English (en)
Other versions
NO914932L (no
NO914932D0 (no
Inventor
Judson A Bradford
Original Assignee
Bradford Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bradford Co filed Critical Bradford Co
Publication of NO914932L publication Critical patent/NO914932L/no
Publication of NO914932D0 publication Critical patent/NO914932D0/no
Publication of NO306938B1 publication Critical patent/NO306938B1/no

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B29/00Layered products comprising a layer of paper or cardboard
    • B32B29/002Layered products comprising a layer of paper or cardboard as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
    • B32B29/007Layered products comprising a layer of paper or cardboard as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material next to a foam layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/06Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
    • B32B27/10Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of paper or cardboard
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D5/00Rigid or semi-rigid containers of polygonal cross-section, e.g. boxes, cartons or trays, formed by folding or erecting one or more blanks made of paper
    • B65D5/42Details of containers or of foldable or erectable container blanks
    • B65D5/44Integral, inserted or attached portions forming internal or external fittings
    • B65D5/48Partitions
    • B65D5/48024Partitions inserted
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D5/00Rigid or semi-rigid containers of polygonal cross-section, e.g. boxes, cartons or trays, formed by folding or erecting one or more blanks made of paper
    • B65D5/42Details of containers or of foldable or erectable container blanks
    • B65D5/44Integral, inserted or attached portions forming internal or external fittings
    • B65D5/48Partitions
    • B65D5/48024Partitions inserted
    • B65D5/48026Squaring or like elements, e.g. honeycomb element, i.e. at least four not aligned compartments
    • B65D5/48038Strips crossing each other
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D81/00Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents
    • B65D81/24Adaptations for preventing deterioration or decay of contents; Applications to the container or packaging material of food preservatives, fungicides, pesticides or animal repellants
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0067Devices for protecting against damage from electrostatic discharge
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/20Properties of the layers or laminate having particular electrical or magnetic properties, e.g. piezoelectric
    • B32B2307/21Anti-static
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2310/00Treatment by energy or chemical effects
    • B32B2310/08Treatment by energy or chemical effects by wave energy or particle radiation
    • B32B2310/0875Treatment by energy or chemical effects by wave energy or particle radiation using particle radiation
    • B32B2310/0887Treatment by energy or chemical effects by wave energy or particle radiation using particle radiation using electron radiation, e.g. beta-rays
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2323/00Polyalkenes
    • B32B2323/04Polyethylene
    • B32B2323/046LDPE, i.e. low density polyethylene
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2439/00Containers; Receptacles
    • B32B2439/40Closed containers
    • B32B2439/62Boxes, cartons, cases

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Wrappers (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Wrapping Of Specific Fragile Articles (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse vedrører relativt stive flerlags anti-statiske pakkematerialer og spesielt pappmaterialer som kan anvendes for pakking av artikler som er ømtålige for elektrostatiske ladninger, samt beholder som omfatter samme.
Statisk ladning er et naturlig forekommende elektronisk fenomen. Trimboelektrisk ladning, ofte referert til som statisk elektrisitet, bygges i en viss grad opp i alle materialer og blir eventuelt utladet når ladningen følger en bane mot elektrisk jord. Oppbygging av statisk elektrisitet er sterkest i isolerende materialer.
Kretskort som inneholder mikroelektronikk kan lett ødelegges av elektrostatiske utladninger ved en relativt liten størrelsesorden. Utladningsstørrelser på så lite som 50 volt kan ødelegge disse anordningene permanent. For sammen-lignings skyld og for å vise den ekstreme sensitiviteten til denne typen mikroelektronikk mot dette fenomenet, er en synlig ladning fra en menneskehånd til et dørhåndtak om vinteren ofte mer enn 10.000 volt. Det må derfor tas ekstreme forholdsregler for å beskytte slike mikroelek-tronikkomponenter fra elektrostatiske utladninger.
For å beskytte pakkede artikler fr.a elektrostatiske utladninger, benyttes det ofte et prinsipp som innen fysikken refereres til som Faradaybureffekten. Elektrisitet pene-trerer ikke en konduktiv innkapsling. Den statiske elektriske ladningen vil gå rundt det innkapslede rommet og søke en vei med minst elektrisk motstand mot jord. Ved å omgi en statisk sensitiv artikkel med en ledende innkapsling, er artikkelen skjermet fra elektrostatiske utladninger hvis opprinnelse ligger på utsiden av innkapslingen.
I vår avdelte patentsøknad US-PS søknad nr. 07/336.733, er det beskrevet et flerlags anti-statisk papprodukt for bruk i en pakning av Faradayburtypen for elektrostatisk ladningsføl-somme artikler, som for eksempel elektriske komponenter eller elektriske kretskort. Flerlags papproduktet omfatter et sjikt av papp med høyt karboninnhold plassert mellom to sjikt av anti-statisk (nå definert som statisk spredende) materiale. Slik flerlags-papp er spesielt anvendelig ved fremstilling av skillevegger, puter eller vegger til beholdere for innpakning av artikler som må skjermes fra eksponering til statiske utladninger.
Pakningsmaterialet beskrevet i den avdelte søknaden, er funnet å være meget fordelaktig for beskyttelse av artikler mot skade fra statisk elektrisitet, men i mange tilfeller gir materialet en bedre beskyttelse mot visse typer statisk elektrisitet og mindre beskyttelse mot andre typer statisk elektrisitet enn det som er påkrevet for visse anvendelses-områder. Spesielt og som et eksempel, krever mange anvendelser kun beskyttelse mot statisk elektrisitet som genereres inne i pakningen, enten av en elektrisk komponent eller en artikkel som gnisser mot en del av pakningen eller ved at en del av pakningen gnisser mot en annen del av pakningen. I anvendelser av denne typen, er det ikke behov for elektrisk ledningsevne i det midtre laget til dette flerlags anti-statiske materialet.
En hensikt med foreliggende oppfinnelse har derfor vært å frembringe et flerlags pakningsmateriale som kan brukes ved fremstilling av en beholder eller en del av en beholder og som gir effektiv beskyttelse mot skade av produktene eller artiklene som er pakket i beholdere som resulterer fra statisk elektrisistet som pakningen kan utsettes for.
Forsøk på å beskytte artikler som er følsomme mot statisk elektrisitet er beskrevet i US-PS nr. 4.658.958 McNulty. Dette patentet beskriver en pose med to lag anti-statisk (polyetylen) materiale og elektrisk ledende tekstil eller matte mellom disse for å danne en skjerm mot elektrostatisk utladning for en pakket artikkel. Siden posen er foret med et anti-statisk materiale, gir den beskyttelse mot elek trostatisk ladning som dannes inne i pakningen, men posen gir i seg selv ikke tilstrekkelig stivhet for fysisk beskyttelse av en mikrokretskomponent. For å gi fysisk beskyttelse, må den innpakkede artikkelen plasseres i en annen celle i en stiv beholder. Dette resulterer i ytterligere materiale og materialhåndteringskostnader ved at posen må pakkes inn, ytterligere arbeidskostnader forbundet med pakking av komponentene eller artikkelen og ytterligere fraktkostnader på grunn av redusert pakningstetthet. Redusert pakningstetthet opptrer fordi hver celle i en beholder må inneholde en artikkel i en pose, i stedet for kun selve artikkelen og dette opptar mer rom enn artikkelen alene. For en beholder med et gitt volum, vil bruk av posepakking kreve større celler, noe som resulterer i at hver beholder kan inneholde færre artikler.
En annen teknikk for å beskytte statisk elektrisitets-sensitive artikler mot statisk elektrisitet, er beskrevet i US-PS nr. 4.623.594 Keough. Dette patentet beskriver at en blanding av prepolymer og anti-statisk middel kan påføres til et substrat som for eksempel polypropylenfiber eller papir eller glass og deretter herde det anti-statiske midlet ved å elektronbestråle blandingen. Siden blandingen herdes in situ, etter påføring av substratet, har denne teknikken et meget begrenset anvendelsesomfang, og inntil nå har den kun vært kommersielt brukt på posematerialer. For fysisk beskyttelse må artiklene som er beskyttet mot statisk elektrisitet av materiale behandles i henhold til beskrivelsen i dette patentet, plasseres i en pose og denne posen må, dersom den skal beskyttet fysisk, pakkes i en annen stiv beholder. Dette resulterer igjen i ytterligere materiale og materialhåndteringskostnader og også redusert pakketetthet.
Hittil har anti-statiske materialer også blitt påført til et pappsubstrat, men dette pappsubstrat påført det anti-statiske materialet, vanligvis polyetylen med lav tetthet, er blitt gjort anti-statisk ved at det er dopet med et kjemisk anti- statisk additiv generelt i form av et amin. Uheldigvis har aminer flere uheldige egenskaper når de brukes til å gi antistatiske egenskaper til pakningsmaterialer. For det første blir ikke materialet som aminene påføres permanent anti-statiske. Det anti-statiske belegget på materialet mister sin anti-statiske egenskap med tiden. Uttrykt med andre ord, har amindopede materialer en relativt kort levetid fordi aminet som er innfanget i plasten, fordamper eller forgasser med tiden fra plasten eller et annet materiale som aminet er innfanget i, slik at plasten taper sin ati-statiske egenskap. For det andre er amin meget korrosivt for mange metaller, inkludert metallene som mikrokretsene er fremstilt av. Aminet som forgasser fra den anti-statiske plasten, kan og vil ofte korrodere og ødelegge komponentenes elektriske overføringsegenskaper som det anti-statiske materialet er ment å beskytte. I tillegg kan og vil ofte aminene som unnslipper fra den anti-statiske plasten angripe polykar-bonatkortene som mange av mikrokretsene er anordnet på. Ved angrep på polykarbonatet, vil aminet medføre spennings-sprekker, og eventuelt feil i platen. I tillegg er aminene i den anti-statiske plasten fuktighetsavhengig, noe som betyr at atmosfæren som den amindopede plasten er ment å beskytte artiklene i pakningen mot, må det aminholdige anti-statiske materialet brukes i en atmosfære med et visst minimum fuktighetsnivå. I enkelte atmosfærer som for eksempel i meget tørre områder i USA, har aminholdige antistatiske plastmaterialer ingen antistatiske egenskaper.
Det har derfor vært en hensikt med denne oppfinnelsen å frembringe et relativt stivt anti-statisk flerlags pakningsmateriale som ikke inneholder aminer og som er permanent anti-statisk.
Foreliggende oppfinnelse vil innfri disse hensiktene ved at den omfatter et relativt stivt lag av papp eller lignende materiale, hvorpå minst et lag av permanent anti-statisk/ statisk spredende plastmateriale påføres, hvilket materiale tidligere er gjort anti-statisk. I den foretrukne utførel-sesformen er dette permanent anti-statiske/statisk spredende plastmaterialet laminert på pappen via et mellomliggende lag av polyetylen med lav tetthet. Det anti-statiske plastmaterialet er aminfritt og i foreliggende foretrukne utførelsesform omfatter den en film av lav tetthetspolyetylen som er kjemisk belagt og utsatt for elektronbestråling med høy energi. Et slikt passende aminfritt beleggmateriale er identifisert som "Staticure", fremstilt av MPI Metallized Products, Inc., Winchester, Massachusetts.
Det foretrukne anti-statiske/statisk-spredende materialet er en film av polyetylen med lav tetthet som har vært utsatt for høyenergi elektronbestråling på en måte som er beskrevet i TJS-PS nr. 4.623.594. Denne forstøpte anti-statiske plast-filmen som tidligere har vært eksponert for elektronbestråling for å feste det anti-statiske materialet permanent, er fortrinnsvis laminert på begge sider av en ubehandlet, ledende papp ved å legge den forstøpte filmen over pappen mens pappen belegges med et tynt belegg av smeltet polyetylen. Ved størkning av det smeltede polyety-lenet, blir den forstøpte filmen permanent laminert til pappen.
Ved frembringelse av de ytre lagene for alle de tidligere beskrevne utførelsesformene, kan det tilsettes en korrosjonsinhibitor for å beskytte den pakkede artikkelen fra kjemisk korrosjon. For å frembringe kjemisk beskyttelse, vil den tilsatte korrosjonsinhibitoren fordampe av det ytre laget og feste seg til den pakkede artikkelen og derved skjerme artikkelen fra svovelholdige forbindelser.
Således angår den foreliggende oppfinnelsen et første lag av relat stivt materiale med første og andre overflater og et andre lag av permanent anti-statisk/statisk spredemateriale påført til en av de første og andre overflater, hvilket andre lag er aminfritt og har en overflatesensltlvitet på mer enn enn IO<5>, men mindre enn lO-^ ohm pr. kvadrattomme, hvor det andre laget er påført i fast tilstand og er gjort permanent antistatisk/statisk spredende før påføring til overflaten, som er kjennetegnet ved at det første stive laget er elektrisk ikke-konduktivt.
I tillegg angår den foreliggende oppfinnelsen en beholder for pakking av en artikkel som kan skades ved statisk elektrisitet, innbefattende en boks med sidevegger og topp og bunn og et mangfold relativt stive skillevegger anbragt i boksen, kjennetegnet ved at hver skillevegg innbefatter et ark av flerlagspakkemateriale innbefattende et første lag av elektrisk ikke-konduktivt, relativt stivt materiale med første og andre overflater og et andre lag av permanent antistatisk/statisk spredende materiale påført en av de første og andre overflater, hvilket andre lag er aminfritt og har en overflateresistivitet på mer enn 10^, men mindre enn lO<1>^ ohm pr. kvadrattomme og er påført til overflaten i fast tilstand etter å ha blitt gjort permanent antistatisk/statisk spredende, hvilke skillevegger delvis definerer et forutbe-stemt antall celler i boksen, hvor hver celle gir beskyttelse mot elektrostatisk ladning for artikler som er følsomme for statisk elektrisitet som skal pakkes i denne.
Disse og andre hensikter og fordeler med oppfinnelsen vil fremgå klarere fra den etterfølgende detaljerte beskrivelse med henvisning til de medfølgende tegninger. Figur 1 er en perspektivskisse av en korrogert beholder med et mangfold av pakkeceller definert av tverrgående og langsgående skillevegger av flerlags anti-statisk papp i henhold til oppfinnelsen. Figur 2 viser et tverrsnitt langs linjen 2-2 i figur 1. Figur 3 er et tverrsnitt av en foretrukket utførelsesform av et flerlags anti-statisk papp i henhold til oppfinnelsen. Figur 4 er et skjema som viser fremgangsmåten ved fremstilling av pappen i figur 3. Figur 5 er et tverrsnitt av en utførelsesf orm av flerlags anti-statisk papp i henhold til oppfinnelsen.
Mange av begrepene som brukes i denne søknaden, har i den senere tid blitt definert av American National Standard Institute i deres nye standarder for pakningsmaterialer for ESD sensitive gjenstander E1A-541, publisert juni, 1988. I disse nye standardene er pakningsmaterialene definert å være i det ledende området dersom de har en målbar overflatemotstand på mindre enn IO<4>ohm pr. kvadrat-tomme. Inntil disse standardene ble endret i juni 1988, var konduktivet materialer definert som de som hadde målbar overflatemotstand på mindre enn IO<5>ohm pr. kvadrat-tomme. På samme måte definerer den nye standarden ANSI/E1A-541-1988, "statisk dissipative materialer" (tidligere kjent som statisk dissipative eller anti-statiske materialer) som de som har en overflatemotstand større enn 10^ ohm/kvadrattomme, men mindre enn IO<12>ohm/kvadrattomme. Og, disse standardene definerer nå "isolerende materialer" som de som har en overflatemotstand lik eller større enn IO<12>ohm/kvadrattomme. "Anti-statiske materialer" er nå definert ved disse nye standardene som de materialene som minimaliserer elektrostatisk ladning når de gnis mot eller adskilles fra seg selv eller andre lignende materialer. I denne beskrivelsen skal begrepene "anti-statisk", "statisk-dissipative", "konduktive" og "isolerende" brukes som definert i de nye definisjonene i ANSI/E1A-514-1988.
Med henvisning først til figur 1, er det vist en beholder 10 som omfatter foreliggende oppfinnelse. Denne beholderen 10 er forsynt med tverrgående delevegger 12 og langsgående delevegger 13 som definerer sideveggene til et mangfold av celler 14. Hver celle 14 er utformet til å inneholde en artikkel 15 som skal forsendes. Både de tverrgående skilleveggene 12 og de langsgående skilleveggene 13 har en overskytende del 16 som strekker seg forbi en nærliggende celle 14 og i kontakt med sideflatene 17 til beholderen 10, og definerer derved et mangfold av tomrom 18 som ikke brukes. Som kjent innen beholderindustrlen, har de tverrgående skilleveggene 12 vertikalt nedoverstrekkende slisser og de langsgående skilleveggene 13 har tilsvarende vertikale oppoverstrekkende slisser for å muliggjøre sammenføyning av skilleveggene i beholderen 10 for delvis å definere cellene 14. Alternativt kan de vertikale slissene i de tverrgående skilleveggene 12 strekke seg oppover og de vertikale slissene i de langsgående skilleveggene 13 kan strekke seg nedover.
Som vist i figur 2, ligger det en nedre plate 23 under skilleveggene og en øvre plate 22 ligger over skilleveggene for fullstendig å innkapsle cellene 14. I henhold til oppfinnelsen består de tverrgående skilleveggene 12, de langsgående skilleveggene 13 og topplaten 22 og bunnplaten 23 av et flerlags anti-statisk papp 25 som er vist i figur 3.
Flerlags anti-statisk papp 25 består av et sjikt av isolerende papp eller fiberplater 26 som fortrinnsvis er plassert mellom to sjikt av anti-statisk polyetylen med lav tetthet 27 som vist i figur 3. Det indre papplaget 26 er elektrisk isolerende og en overflatemotstand som er lik eller større enn IO1<2>ohm kvadrat tomme.
Det foretrukne isolerende indre sjiktet 26 er et relativt stivt lag av papp, fremstilt ved en konvensjonell papir-fremstillingsprosess og utgjør en fiberplate eller et pappark med en overf latemotstand lik eller større enn IO<*2>ohm pr. kvadrat tomme. De isolerende egenskapene til pappen er ikke kritisk for anvendelse av oppfinnelsen. Det er kun kritisk at det indre sjiktet 26 er relativt stivt, slik at det kan være selvbærende og gi fysisk beskyttelse for artiklene i beholderens celler.
En foretrukket utførelsesform av flerlags anti-statisk papp 25 er vist i figur 3. I denne utførelsesf ormen er et forstøpt permanent anti-statisk/statisk spredende plast-sj ikt 27 laminert på motsatte sider av den konduktive papp-platen 26. Det foretrukne forstøpte permanent anti-statiske/ statisk spredende plastsjiktet 27 er sjikt med polyetylenfilm med lav tetthet som er belagt og utsatt for høyenergetisk elektronbestråling som gjør filmen permanent anti-statisk og permanent statisk spredende. En fullstendig beskrivelse av fremstillingsprosessen for en slik polyetylenfilm, kan finnes i US-PS nr. 4.623.594. Denne polyetylenfilmen er kjennetegnet ved en overf latemotstand på mer enn IO<5>, men mindre enn lO^<2>ohm pr. kvadrat tomme. En foretrukket forstøpt polyetylenfilm med denne permanent anti-statiske/statisk spredende overflatemotstanden, er fremstilt av MPI Metallized Products, Inc., Winchester, Massachusetts og selges under navnet "Staticure". Dette "Staticure" produktet er spesielt fordelaktig for anvendelse i det nevnte området, fordi det er permanent anti-statisk og statisk spredende, d.v.s. det taper ikke sine anti-statiske eller statisk spredende egenskaper eller endrer sin overflatemotstand i løpet av lange tids-perioder .
Med henvisning til figur 4, er det der vist skjematisk måten som papproduktet 25 i figur 3 er fremstilt på. Som vist blir en rull 30 av papp 26 med høyt karboninnhold rullet av ved et første nivå 31. Ved en første ekstruderingsstasjon 32 blir en tynn film 33 av smeltet polyetylen med lav tetthet ekstrudert på oversiden av pappen 26. Før polyetylenfilmen størkner, blir et første lag av forstøpt, permanent, anti-statisk/statisk spredende plastfilm 27 rullet ut fra en rull 34 og pålagt over pappflaten av den smeltede polyetylenfilmen 33. Rullene 34 retter deretter papplaten 26 som er påført et lag av forstøpt anti-statisk plastfilm 27 til et andre nivå 35. Når papplaten 26 beveges langs det andre nivået 35, plasserer papplaten 26 under en andre ekstruderingsstasjon 56, hvor en andre tynn film 33 av smeltet polyetylen med lav tetthet påføres til den nåværende toppflaten (tidligere undersiden) til papplaten 26. Mens denne andre filmen 33 av smeltet polyetylen fremdeles er i smeltet tilstand, er et andre lag 27 forstøpt permanent antistatisk/statisk spredende plastfilm, rullet ut fra en rull 37 og legges på oversiden av den smeltede polyetylenfilmen 33. Når polyetylenfUrnene 33 er størknet, fester de permanent topp- og bunnplatene eller laminatene 27 til papplaten 26 med høyt karboninnhold som nå er anordnet mellom disse. Den flerlags anti-statiske papplaten 25 er nå klar for oppskjæring før bruk.
I henhold til en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen blir et lag av papp 26 eller et annet relativt stivt materiallag anordnet mellom sjikt av permanent anti-statisk/ statisk spredende materiale. Det anti-statiske sjiktet nær artikkelen hindrer avskraping eller avslitning av det elektrisk konduktive pappmaterialet på artiklene som er pakket i materialet, noe som kunne skade kretsene. Det forhindrer også dannelse av statisk elektrisitet som er resultatet av relativ bevegelse mellom de beskyttede artiklene og innpakningspappen.
Den flerlags anti-statisk/statisk-spredende papplaten gir også tilstrekkelig stivhet til å beskytte de pakkede artiklene rent fysisk. Denne fysiske beskyttelsen oppnås samtidig med besparelse i materialet og arbeid, sammenlignet med innpakning som krever en pose.
Den flerlags anti-statiske/statisk-spredende papplaten i henhold til oppfinnelsen har den fordelen av at den er permanent anti-statisk og opprettholder permanent sin statisk spredende kvalitet. Uttrykt med andre ord, kan foreliggende oppfinnelse lagres i det uendelige. Hittil har alle anti-statiske og/eller statisk spredende belegg eller materialer vært fremstilt ved å dope polypropylen eller et annet plastmateriale med et amin for å gi plastmaterialet anti-statiske egenskaper. Aminet ble spredd eller forgasset fra polypropylenplasten i løpet av tiden, noe som resulterte i at polypropylenplasten tapte sin anti-statiske egenskap i løpet av tiden. Slike materialer hadde derfor en begrenset levetid.
Siden den flerlags anti-statiske/statisk spredende pappen i henhold til oppfinnelsen er aminfri, medfører ikke materialet aminkorrosjon av metall som er pakket i slike aminfrie materialer. I tillegg er mange trykte elektroniske kretser trykt på polykarbonatplast og denne plasten utsettes for påkjenningssprekker når den utsettes for eller eksponeres til aminer. Foreliggende oppfinnelse har ikke denne negative effekten på polykarbonatplatene fordi den ikke inneholder aminer. Anti-statisk plast som inneholder aminer, er også fuktighetsfølsomme, d.v.s. de er kun brukbare og opprettholder kun sin anti-statiske egenskap så lengde det er et minimumsnivå av fuktighet i atmosfæren. Aminholdige anti-statiske plast kan derfor ikke brukes i meget tørre atmosfærer som slike anti-statiske materialer ofte eksponeres til. Foreliggende oppfinnelse er ikke avhengig av fuktighet.
Den flerlags anti-statiske pappen i henhold til oppfinnelsen kan gi kjemisk beskyttelse for de pakkede artiklene. For eksempel kan en korrosjonsinhibitor som kalles Cobra Tech, fremstilt av PMC Speciality og tidligere fremstilt av Sherwin Williams, blandes inn i de ytre sjiktene 27 før påføring ab disse ytre sjiktene til det indre sjiktet 26 for å beskytte kobber og kobberlegerte artikler. Denne substansen spres fra det ytre sjiktet og fester seg til kobberet eller kobber-legeringen og skjermer derfor artikkelen fra svovelforbin-delser i papiret. På samme måte kan andre korrosjons-inhibitorer brukes ved andre typer artikler, avhengig av metallet som skal beskyttes. Siden de anti-statiske/statisk spredende polyetylensjiktene ved lav tetthet i den foretrukne utførelsesformen er kjemisk inert, vil de fysisk skjerme den pakkede artikkelen fra kjemisk korrosjon. Tilførselen av en korrosjonsinhibitor i denne utførelsesformen, er derfor ikke nødvendig, men kan gi ytterligere beskyttelse mot kjemisk korrosjon.
Selv om oppfinnelsen hittil er beskrevet ved et utførelses-eksempel av det flerlags anti-statisk/statisk spredende materialet i henhold til oppfinnelsen som bruker kun et enkelt lag av papp eller et annet relativt stivt materiale, anordnet mellom to lag av anti-statisk/statisk spredende materiale, omfatter oppfinnelsen også at slike flerlags-materialer kan omfatte kun et enkelt lag eller belegg 27 på en side av basismaterialet 26 som vist i figur 5. Et slikt flerlagsprodukt er spesielt anvendelig i pakninger hvor kun en side av materialet eksponeres for elektriske komponenter eller statisk sensitive artikler. Slik anvendelse av enkeltsidebelagt flerlags anti-statisk/statisk spredende materiale, er ved fremstilling av korrogerte pappmaterialer som brukes ved fremstilling av bokser eller beholdere som statisk sensitive elektriske komponenter eller artikler kan pakkes. Når det brukes til å fremstille permanent anti-statisk/statisk spredende korrugert papp, blir basislaget av papp først laminert eller belagt med et enkelt sjikt av anti-statisk/statisk spredende materiale, og deretter blir dette belagte eller laminerte materialet utsatt for en korru-geringsprosess, hvor det omdannes til korrugert papp.
Et annet alternativ ved utførelsen av oppfinnelsen, er at basislaget av materialet 26 i steden for å være elektrisk isolerende papp, kan være et relativt stivt ark av ekstrudert plastmateriale som belegget eller laget av anti-statisk/
statisk spredende materiale påføres.
I beskrivelsen av oppfinnelsen har den foretrukne utførelsen av oppfinnelsen blitt beskrevet med et ytre lag av anti-statisk/statisk spredende materiale, laminert til basislaget av papp eller et annet materiale. Det ytre laget kan også påføres til basislaget 26 ved ekstrudering av permanent anti-statisk/statisk spredende materiale på basislaget.
Den foretrukne utførelsesformen av oppfinnelsen beskrevet tidligere, anvender "Staticure", et polyetylenmateriale som er blitt kjemisk belagt og utsatt for høyenergetisk elektronbestråling og brukes som anti-statisk/statisk spredende materiale i flerlagsproduktet. Fremstillingsprosessen for dette "Staticure" materialet er beskrevet i US-PS nr. 4.623.594, inngitt 18. november 1986 til MPI Metallized Products, Inc. Dette materialet er funnet å være meget tilfredsstillende ved utøvelse av oppfinnelsen. Det bør imidlertid legges merke til at slike polyetylenmaterialer før de behandles for å bli anti-statiske/statisk spredende, kan ha innblandet konvensjonelle materialer som gjør polyety-lenmaterialet biologisk nedbrytbart, enten ved kjemisk nedbryting av materialet eller ved nedbryting med ultra-fiolett lys.
Det bør også legges merke til at innen oppfinnelsens beskyttelsesomfang, siden polyetylenfilmmaterialet brukes ved utførelse av oppfinnelsen som det permanent anti-statisk/ statisk spredende materialet, kan polyetylenskum behandles og brukes som permanent anti-statisk/statisk spredende material-sjikt. Polyetylenskummet blir ellers behandlet på samme måten som filmen for å gi skummet permanente anti-statisk/ statisk spredende egenskaper. Etter dannelse av skummet og antistatisk middel og behandling ved eksponering til elektronbestråling for å gi skummet permanent anti-statisk/ statisk spredende egenskaper, blir skummet limt til pappen eller et annet relativt stivt substrat på nøyaktig samme måte som polyetylenfilmen beskrevet over, som blir laminert til pappen eller et annet substrat. Fordelene med et skumbelagt produkt er selvfølgelig at det gir ytterligere fysisk beskyttelse til produktet som er pakket i det flerlags skumbelagte produktet.

Claims (11)

1. Flerlags pakkemateriale innbefattende et første lag (26) av relativt stivt materiale med første og andre overflater og et andre lag (27) av permanent antistatisk/statisk spredemater"i-ale påført til en av de første og andre overflater, hvilket andre lag er aminfritt og har en overflateresistivitet på mer enn IO<5>, men mindre enn IO<*2>ohm pr. kvadrattomme, hvor det andre laget (27) er påført i fast tilstand og er gjort permanent antistatisk/statisk spredende før påføring til overflaten,karakterisert vedat det første stive laget (26) er elektrisk ikke-konduktivt.
2. Flerlags pakkemateriale i henhold til krav 1,karakterisert vedat det andre laget har en overflateresistivitet på mer en IO<5>, men mindre enn 10^ ohm pr. kvadrattomme.
3. Flerlags pakkemateriale i henhold til kravene 1 eller 2,karakterisert vedat det innbefatter et mellomliggende lag (33).
4. Flerlags pakkemateriale i henhold til krav 3,karakterisert vedat det mellomliggende laget er polyetylen med lav tetthet.
5 . Flerlags pakkemateriale i henhold til et hvilket som helst av de foregående krav,karakterisert vedat et tredje lag (27) identisk med det andre laget (27) er påført til den andre av de første og andre overflater.
6. Flerlags pakkemateriale i henhold til et hvilket som helst av de foregående krav,karakterisert vedat det stive materialet innbefatter papp.
7. Flerlags pakkemateriale i henhold til et hvilket som helst av de foregående krav,karakterisert vedat hvert lag (27) av antistatisk/statisk spredende materiale er et lag av forstøpt plastmateriale, laminert på laget (26) av relativt stivt materiale.
8. Flerlags pakkemateriale i henhold til et hvilket som helst av de foregående krav,karakterisert vedat det antistatiske/statisk spredende materialet innbefatter et plastmateriale, enten skummet eller ikke-skummet.
9. Flerlags pakkemateriale i henhold til et hvilket som helst av de foregående krav,karakterisert vedat det antistatiske/statisk spredende materiale innbefatter et plastmateriale som har vært utsatt for elektronstrålebestrå-ling.
10. Beholder (10) for pakking av en artikkel (15) som kan skades av statisk elektrisitet, innbefattende en boks med sidevegger og topp og bunn og et mangfold relativt stive skillevegger (12, 13) anbragt i boksen,karakterisertved at hver skillevegg innbefatter et ark av flerlagspakkemateriale (25) innbefattende et første lag av elektrisk ikke-konduktivt, relativt stivt materiale med første og andre overflater og et andre lag av permanent antistatisk/statisk spredende materiale påført en av de første og andre overflater, hvilket andre lag er aminfritt og har en overflateresistivitet på mer enn IO<5>, men mindre enn IO<12>ohm pr. kvadrattomme og er påført til overflaten i fast tilstand etter å ha blitt gjort permanent antistatisk/statisk spredende, hvilke skillevegger delvis definerer et forutbe-stemt antall celler (14) i boksen, hvor hver celle (14) gir beskyttelse mot elektrostatisk ladning for artikler (15) som er følsomme for statisk elektrisitet som skal pakkes i denne.
11. Beholder (10) i henhold til krav 10,karakterisert vedat den videre innbefatter relativt stive topp-og bunnputer (22, 23) anbragt respektivt mellom toppen og bunnen til boksen og skilleveggene, hvor hver pute innbefatter et ark av flerlags pakkemateriale (25), hvor putene (22, 23) og skilleveggene (12, 13) fullstendig omgir cellene (14) med et lag av permanent antistatisk/statisk spredende materiale.
NO914932A 1989-06-15 1991-12-13 Stive flerlags anti-statiske pakkematerialer samt beholder som omfatter samme NO306938B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/366,434 US5017260A (en) 1989-04-12 1989-06-15 Anti-static coated paperboard or similar rigid material
PCT/US1990/002806 WO1990015760A1 (en) 1989-06-15 1990-05-23 Anti-static coated paperboard or similar rigid material

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO914932L NO914932L (no) 1991-12-13
NO914932D0 NO914932D0 (no) 1991-12-13
NO306938B1 true NO306938B1 (no) 2000-01-17

Family

ID=23442979

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO914932A NO306938B1 (no) 1989-06-15 1991-12-13 Stive flerlags anti-statiske pakkematerialer samt beholder som omfatter samme

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5017260A (no)
EP (1) EP0477237B1 (no)
JP (1) JPH04506199A (no)
AU (1) AU5815190A (no)
CA (1) CA2058627C (no)
DE (1) DE69031594D1 (no)
NO (1) NO306938B1 (no)
WO (1) WO1990015760A1 (no)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5205406A (en) * 1988-05-04 1993-04-27 Bradford Company Anti-static coated paperboard or similar rigid material
US5177660A (en) * 1990-09-11 1993-01-05 Sunclipse, Inc. Biodegradable and recyclable electrostatically shielded packaging for electronic devices and media
US5270901A (en) * 1991-11-08 1993-12-14 Presstek, Incorporated Charge-dissipating packaging system
CA2092061C (en) * 1992-03-30 2001-12-25 Wolf-Henning Laves A corrugated board
US5236647A (en) * 1992-05-11 1993-08-17 E. I. Du Pont De Nemours And Company Electrostatic dissipative material and process relating thereto
DE9418046U1 (de) * 1994-11-11 1994-12-22 Hermann Nawrot GmbH Spezialpapier- und Folienfabrik, 51688 Wipperfürth Verbundfolien
US5518120A (en) * 1994-12-20 1996-05-21 Conductive Containers Inc. Anti-static package for protecting sensitive electronic components from electrostatic charges
BE1009382A3 (nl) * 1995-05-10 1997-03-04 Maja S A Doos en wandmateriaal, plano en inrichting voor vervaardiging van een plano.
US20020192432A1 (en) * 2001-05-07 2002-12-19 Vermillion Robert J. Dissipative layer suitable for use in protective package
EP1206399B1 (en) * 1999-07-23 2010-03-17 Ray G. Brooks Protective system for integrated circuit (ic) wafers
US6892104B2 (en) * 2000-01-18 2005-05-10 Dell Products L.P. System and method for manufacturing products according to customer orders
US6631606B2 (en) * 2000-01-18 2003-10-14 Dell Products L.P. System and method for accommodating atypical customer requirements in a mass customization manufacturing facility
US6711798B2 (en) 2000-01-18 2004-03-30 Dell Products L.P. Method for manufacturing products according to customer orders
KR100383020B1 (ko) * 2000-08-26 2003-05-09 권호근 정전기방지 휴대용 카드 및 이의 제조방법
US6615092B2 (en) 2001-03-05 2003-09-02 Dell Products L.P. Method, system and facility for controlling resource allocation within a manufacturing environment
US6816746B2 (en) 2001-03-05 2004-11-09 Dell Products L.P. Method and system for monitoring resources within a manufacturing environment
US6529797B2 (en) 2001-03-05 2003-03-04 Dell Products L.P. System and method for automatically releasing collections of goods for shipment
US20020123918A1 (en) * 2001-03-05 2002-09-05 Dell Products L.P. System and method for manufacturing and shipping products according to customer orders
US6634506B2 (en) 2001-03-05 2003-10-21 Dell Products L.P. Reusable container management system and method
US6560509B2 (en) 2001-03-05 2003-05-06 Dell Products L.P. System and method for automated management of a distribution facility
US6611727B2 (en) 2001-03-05 2003-08-26 Dell Products L.P. Method and system for simulating production within a manufacturing environment
US6505094B2 (en) 2001-03-05 2003-01-07 Dell Products L.P. System and method for shipping items from a distribution facility
US20040111929A1 (en) * 2002-07-01 2004-06-17 Susan Hickey Mousepad calendar
US6962306B2 (en) * 2002-07-15 2005-11-08 West Ronald R Units for storing flexible elongated objects
US20050092504A1 (en) * 2003-11-03 2005-05-05 Walthall Lacy M. Personal electromagnetic security unit and method for electromagnetically shielding portable electronic communication and data devices and the like
US20060254815A1 (en) * 2005-04-26 2006-11-16 Humphrey Thomas W Radiofrequency identification shielding
US9487329B2 (en) 2013-03-25 2016-11-08 Orbis Corporation Sleeve pack assembly with latching mechanism
US9764876B2 (en) 2015-01-02 2017-09-19 Orbis Corporation Sleeve pack assembly
US11577883B2 (en) 2019-04-05 2023-02-14 Orbis Corporation Latch for a sleeve pack assembly
CN112224643B (zh) * 2020-10-16 2022-03-25 杭州百富电子技术有限公司 一种方便智能采集终端周转箱及周转方法
US20220230901A1 (en) * 2021-01-21 2022-07-21 Micron Technology, Inc. Containers for protecting semiconductor devices and related methods

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4154344A (en) * 1976-11-09 1979-05-15 Minnesota Mining And Manufacturing Company Material for forming envelopes used to protect electronic components
US4293070A (en) * 1979-03-30 1981-10-06 Ohlbach Ralph C For protecting printed circuit boards and other items against the ravages of a discharge of static electricity
US4528222A (en) * 1981-04-24 1985-07-09 Pervel Industries, Inc. Conductively printed flexible sheet material
US4553190A (en) * 1982-08-26 1985-11-12 Minnesota Mining And Manufacturing Co. Transparent container for electrostatic sensitive electronic components
US4496406A (en) * 1982-09-30 1985-01-29 General Dynamics, Pomona Division Method of making a conductive resealable pouch
US4424900A (en) * 1982-11-08 1984-01-10 Petcavich Robert J Anti-static packages and packaging material
US4623594A (en) * 1984-03-12 1986-11-18 Metallized Products, Inc. Antistatic resin composition
US4685563A (en) * 1983-05-16 1987-08-11 Michelman Inc. Packaging material and container having interlaminate electrostatic shield and method of making same
US4482048A (en) * 1983-10-19 1984-11-13 James M. Brown Container for static-sensitive articles
US4707414A (en) * 1984-04-09 1987-11-17 General Dynamics, Pomona Division Electrostatic-free package
US4647714A (en) * 1984-12-28 1987-03-03 Sohwa Laminate Printing Co., Ltd. Composite sheet material for magnetic and electronic shielding and product obtained therefrom
US4712674A (en) * 1985-03-25 1987-12-15 Hy-Con Products, Inc. Container for static-sensitive articles
US4610353A (en) * 1985-03-25 1986-09-09 Hy-Con Products, Inc. Container for static-sensitive articles
US4677809A (en) * 1985-05-10 1987-07-07 General Dyanmics, Pomona Division Method of making packing material with anti-static coating
US4684020A (en) * 1985-09-20 1987-08-04 Conductive Container, Inc. Conductive container
US4711702A (en) * 1985-09-25 1987-12-08 Stone Container Corporation Protective containerboard
US4756414A (en) * 1985-10-09 1988-07-12 The Dow Chemical Company Antistatic sheet material and package
US4767003A (en) * 1985-10-18 1988-08-30 Hughes Aircraft Company Transparent, electrostatic protective container with readily accessible identification means
US4658958A (en) * 1985-10-30 1987-04-21 Robert A. Neal Transparent article
US4699830A (en) * 1986-06-30 1987-10-13 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Laminated sheet material for packaging electronic components
US4792042A (en) * 1987-11-24 1988-12-20 Minnesota Mining And Manufacturing Company Transparent box for protecting against damage from electrostatic discharge and sheet material to be cut into a box blank for forming same
US4773534A (en) * 1988-03-28 1988-09-27 Deheras Charles Printed circuit board transporter
US4966280B1 (en) * 1988-05-04 1997-03-25 Bradford Co Multiple-ply anti-static paperboard

Also Published As

Publication number Publication date
NO914932L (no) 1991-12-13
AU5815190A (en) 1991-01-08
EP0477237A4 (en) 1993-03-10
JPH04506199A (ja) 1992-10-29
EP0477237A1 (en) 1992-04-01
DE69031594D1 (de) 1997-11-20
US5017260A (en) 1991-05-21
CA2058627A1 (en) 1990-12-16
CA2058627C (en) 1996-03-19
WO1990015760A1 (en) 1990-12-27
NO914932D0 (no) 1991-12-13
EP0477237B1 (en) 1997-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO306938B1 (no) Stive flerlags anti-statiske pakkematerialer samt beholder som omfatter samme
US5613610A (en) Naturally degradable and recyclable static-dissipative packaging material
US5205406A (en) Anti-static coated paperboard or similar rigid material
US4966280A (en) Multiple-ply anti-static paperboard
JP4028984B2 (ja) 保存および出荷用に設計された容器内に保持された集積回路(ic)ウェーハの保護システム
US20020144927A1 (en) IC wafer cushioned separators
US4677809A (en) Method of making packing material with anti-static coating
EP0422928A1 (en) Electronics protective packaging film
JPS6018294B2 (ja) 電子部品保護用包袋の材料及び該材料から作られた包袋
US4557379A (en) Circuit board package and method of manufacture
JPH04506186A (ja) 帯電防止シート材料、包装体及び製造方法
US5041319A (en) Static protective laminated material
US4610353A (en) Container for static-sensitive articles
US5177660A (en) Biodegradable and recyclable electrostatically shielded packaging for electronic devices and media
US4712674A (en) Container for static-sensitive articles
US11541645B2 (en) Cover film
US5090563A (en) Electro-static protective container for electrical components
US5228567A (en) Wrapping sheet for electronic parts
US4883172A (en) Container for static-sensitive articles
WO2020129740A1 (ja) カバーフィルムおよびそれを用いた電子部品包装体
US4623564A (en) Method of coating packaging material with anti-static composition
CN218336525U (zh) 一种防静电薄膜
JPH06925A (ja) 電子部品搬送体用のキャリアテープ
TWI302898B (en) Anti-static pallet
JPH05221458A (ja) チップ型電子部品包装用カバーテープ

Legal Events

Date Code Title Description
MK1K Patent expired