RU2183557C2 - Материал для изготовления контейнеров и контейнеры на его основе - Google Patents
Материал для изготовления контейнеров и контейнеры на его основе Download PDFInfo
- Publication number
- RU2183557C2 RU2183557C2 RU99120388A RU99120388A RU2183557C2 RU 2183557 C2 RU2183557 C2 RU 2183557C2 RU 99120388 A RU99120388 A RU 99120388A RU 99120388 A RU99120388 A RU 99120388A RU 2183557 C2 RU2183557 C2 RU 2183557C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sheet
- material according
- paragraphs
- containers
- film
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65D—CONTAINERS 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
- B65D65/00—Wrappers or flexible covers; Packaging materials of special type or form
- B65D65/38—Packaging materials of special type or form
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J9/00—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B27/00—Layered products comprising a layer of synthetic resin
- B32B27/36—Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyesters
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B5/00—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
- B32B5/18—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by features of a layer of foamed material
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J5/00—Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
- C08J5/18—Manufacture of films or sheets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65D—CONTAINERS 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
- B65D2565/00—Wrappers or flexible covers; Packaging materials of special type or form
- B65D2565/38—Packaging materials of special type or form
- B65D2565/381—Details of packaging materials of special type or form
- B65D2565/385—Details of packaging materials of special type or form especially suited for or with means facilitating recycling
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/90—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in food processing or handling, e.g. food conservation
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
- Y02W90/10—Bio-packaging, e.g. packing containers made from renewable resources or bio-plastics
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/13—Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]
- Y10T428/1352—Polymer or resin containing [i.e., natural or synthetic]
- Y10T428/1379—Contains vapor or gas barrier, polymer derived from vinyl chloride or vinylidene chloride, or polymer containing a vinyl alcohol unit
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2913—Rod, strand, filament or fiber
- Y10T428/2918—Rod, strand, filament or fiber including free carbon or carbide or therewith [not as steel]
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Wrappers (AREA)
- Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
- Biological Depolymerization Polymers (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Containers Having Bodies Formed In One Piece (AREA)
- Cartons (AREA)
- Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к материалам для изготовления контейнеров и к контейнерам на его основе, предназначенных для напитков и других пищевых продуктов, на которые можно нанести штамповкой контур конфигурации и создать форму контейнера путем сгибания листа. Материал включает по существу аморфный вспененный лист, полученный из сополиэтилентерефталата, содержащего 2 - 20 мол. % звеньев изофталевой и/или нафталиндикарбоновой кислот. Лист имеет плотность менее 700 кг/м3, толщину 0,2 - 3 мм и такую скорость кристаллизации, что при нагреве при 120oС в течение 5 мин степень кристалличности не достигает значений выше 15%. На основе этого материала изготавливают контейнеры для напитков или пищевых продуктов, фруктовых соков или стерилизованного молока. Материал по изобретению позволяет изготавливать на его основе контейнеры, которые можно сгибать по линиям сгиба для образования формы контейнера. 3 с. и 12 з.п.ф-лы.
Description
Настоящее изобретение относится к листу вспененного сложного полиэфира, способного к тепловой сварке и пригодного для изготовления контейнеров, предназначенных для напитков и других пищевых продуктов, на который можно нанести штамповкой контур конфигурации, по которому можно создать форму контейнера путем сгибания листа.
Настоящее изобретение включает контейнеры, полученные из такого листа. В частности, оно касается листа, имеющего барьерные свойства для газа, пригодные для изготовления контейнеров для таких напитков, как, например, фруктовые соки, молоко со средним сроком хранения, чай и т.п.
Материалы, применяемые до настоящего времени для изготовления контейнеров для напитков и пищевых продуктов, например контейнеров для фруктовых соков, молока или других продуктов, включают в себя по существу функциональный слой картона, который придает контейнеру механические свойства, в частности жесткость, а в некоторых случаях также приклеенный к картону слой тонкого листа алюминия, покрытый на стороне, которая будет находиться в контакте с напитком или пищевым продуктом, полиэтиленовой пленкой или подобным полимерным материалом.
Контейнеры, изготовленные из таких многослойных материалов, трудно поддаются переработке вследствие различной химической природы различных слоев.
Способность к повторной переработке материала, из которого изготавливают контейнер для пищевых продуктов или напитков, является наиболее важным требованием как с точки зрения сбережений, которые позволит получить переработка, так и с точки зрения экологии.
Очень важным предметом обсуждения в этом секторе является возможность иметь материал, способный к повторной переработке.
Контейнеры для напитков и жидкостей, изготовленные из полимерных материалов, существуют, но они не обладают жесткостью, сравнимой с жесткостью картона, и по этой причине они не подходят для изготовления жестких контейнеров. Контейнеры, полученные из таких материалов, принадлежат к категории небольших мешков (пакеты).
До настоящего времени попытка получить контейнеры с необходимой жесткостью из полимерных материалом была неудачной.
Жесткость контейнеров является функцией толщины стенки, а точнее она изменяется в зависимости от куба толщины стенки.
Применение полимерного материала, например полиолефинов, для изготовления контейнеров, имеющих достаточную жесткость, затрагивает толщину, являющуюся неэкономичной и неспособной к обработке вследствие трудностей, с которыми сталкиваются во время сгибания и сварки на стадии заделки контейнера.
Другой материал, например вспененный полистирол, не может применяться из-за его хрупкости при его превращении в тонкие слои.
Из патентной литературы (патент США 5000991) известны жесткие слоистые пластики, которые применяют для изготовления термоформованных контейнеров для пищевых продуктов из листа вспененного полиэфирного материала и пленки того же типа, как и лист, или из другого полимерного материала. Из патента ЕР-А-836937 известны полужесткие слоистые пластики, имеющие толщину 0,5-1,5 мм, которые содержат слой вспененного полиэфира, имеющего плотность 0,7-1 г/м3, на который приклеивают слой полимерного материала, отличного от слоя вспененного полиэфира и обладающего свойствами барьера для газа.
Для изготовления изделий для упаковки методом термоформования применяют слоистые пластики.
Материалы, содержащие слой во вспененном полиэфире, которые можно сгибать по линиям сгиба для образования формы контейнера в соответствии с конфигурацией, отштампованной на материале, не известны в патентной литературе.
Необходимыми требованиями для изготовления контейнеров для напитков и пищевых продуктов при применении способов образования линий сгиба и складывания по линиям сгиба являются способность однослойного или многослойного материала из вспененного полимера сгибаться в соответствии с конфигурацией, установленной для получения формы контейнера сгибанием, а также способность материала к сгибанию в соответствии с такой конфигурацией.
Материал может быть пригодным для сгибания, если сделанный на нем оттиск остается неизменным в течение времени и если во время образования оттиска такой конфигурации не происходит разрыв, который может ухудшить возможность сгибания материала.
Более того, материал должен быть пригоден для тепловой сварки, чтобы сделать возможной заделку контейнера.
Теперь был найден неожиданно полимерный материал из вспененного сложного полиэфира, который пригоден для изготовления контейнеров для напитков и пищевых продуктов, удовлетворяющий вышеупомянутым требованиям к сгибанию и имеющий достаточную жесткость для замены картона.
Вспененный материал в соответствии с настоящим изобретением состоит или изготовлен по существу из аморфного (имеет менее 5% кристалличности) вспененного листа, полученного из сложного полиэфира, имеющего такую скорость кристаллизации, что при нагреве при 120oС в течение 5 мин кристалличность не достигает значений свыше 15%, а предпочтительно достигает значений свыше 10%.
Полиэфирная смола, применяемая предпочтительно для изготовления листа вспененного материала, является сополимером этилена и терефталата, в котором 2-20 мол. % звеньев терефталевой кислоты замещены звеньями -производными изофталевой и/или нафталиндикарбоновых кислот.
Сополимер этилена и терефталата содержит предпочтительно от 4 до 10% звеньев - производных изофталевой кислоты.
С целью улучшения барьерных свойств для газа листа вспененного материала его можно покрыть пленкой из сложного полиэфира или другим материалом, имеющим барьерные свойства для газа.
В случае покрытия листа полиэфирной пленкой барьерные свойства последней достигаются за счет подвергания пленки поверхностной обработке, сообщающей ей барьерные свойства, либо путем нанесения на нее таких материалов, как, например, алюминия или окислов алюминия и кремния (Al2O3 и SiOx).
Характерной поверхностной обработкой является лакирование пленки слоем полисиликата лития или калия. Настоящая обработка позволяет получить очень низкие скорости проникновения кислорода, которые могут составлять 0,3 мл/м2/24 ч/атм или меньше.
Слои алюминия и окислов Аl и/или Si наносят согласно известным способам.
Поверхностные обработки и нанесение барьерных материалов выбирают и осуществляют таким образом, чтобы полиэфирной пленке можно было придать свойства проницаемости кислорода обычно ниже 70 мл/м2/24 ч/атм (ASTM 1434). В случае, если пленку подвергают металлизации алюминием или покрывают ее окислами Аl и/или Si, скорость проникновения кислорода можно уменьшить до значений менее 0,3 мл/м2/24 ч/атм.
Предпочтительны значения ниже 10 мл/м2/24 ч/атм. Полиэфирные пленки, металлизованные алюминием, являются доступными в продаже под названием Nu Roll of Nurol S.p.A. (Nu Roll - зарегистрированная торговая марка Nurol S.p.A.).
В том случае, если пленка с барьерными свойствами приклеена на листе, необработанная сторона этой пленки является той стороной, которая будет находиться в контакте с напитком или пищевым продуктом внутри контейнера.
Возможно также, и это находится в функции различных требований, например, печатание чернилами или другим образом, использование пленки, соответствующей вышеупомянутым требованиям, в качестве наружного слоя, имеющего лист вспененного материала, на который приклеивают пленку в качестве внутреннего слоя.
Адгезия пленки с барьерными свойствами или другой пленки на листе вспененного материала может быть достигнута в соответствии с известными способами приклеивания, горячего ламинирования или совместной экструзии.
Лист вспененного материала в соответствии с настоящим изобретением имеет толщину между 0,2 и 3 мм, наиболее предпочтительно между 0,2 и 1,5 мм. Плотность листа составляет менее 700 кг/м3, а предпочтительно между 10 и 500 кг/м3, наиболее предпочтительно между 100 и 200 кг/м3.
Лист вспененного полиэфира можно покрыть слоем полимера, способного к термосварке, отличного от сложного полиэфира.
Подготовку листа вспененного материала осуществляют в соответствии с известными способами экструзии-расширения.
Предпочтительным способом является тот, который раскрыт в патенте США 5362763, который указан здесь в качестве ссылки.
Документ US 5362763 описывает способ приготовления вспененных листов, предусматривающий твердофазную полимеризацию сополиэтилентерефталата, содержащего до 20 мол.% звеньев - производных изофталевой кислоты и/или нафталиндикарбоновой кислоты, которую осуществляют до тех пор, пока характеристическая вязкость не увеличится до величины по меньшей мере 0,1 дл/г звеньев и прочность расплава станет выше 8 сантиньютон при 280oС с последующим экструзионным вспениванием смолы для получения вспененных листов.
Другие способы - это те, которые раскрыты в патенте США 5362763, описание которых также указано для справки.
Жесткость листа вспененного материала зависит от его толщины: она увеличивается (не пропорционально) в зависимости от толщины. Применение неорганических наполнителей (можно применять до примерно 20 мас.%) позволяет увеличить жесткость. Примерами наполнителей являются двуокись кремния, окись алюминия, двуокись титана, карбонат кальция и т.п.
Изготовление контейнеров осуществляют согласно известным методикам путем складывания по контуру конфигурации, отштампованного на листе путем образования линий сгиба, установленного для получения формы контейнера.
Контейнеры могут иметь различную форму и объем согласно их конечному применению. Можно применять кубическую, продолговатую или пирамидальную форму. Обычно объем контейнеров для напитков и фруктовых соков находится между 0,2 и 2 литрами.
Сложный полиэфир, применяемый для изготовления листов вспененного материала, получают поликонденсацией ароматической бикарбоновой кислоты, предпочтительно терефталевой кислоты, с диодом, содержащим 2-12 атомов углерода, такими как этиленгликоль, 1, 4-бутандиол и 1,4-диметилолциклогексан, причем его выбирают предпочтительно из сополимеров полиэтилена и терефталата, в которых до 20 мол.% звеньев терефталевой кислоты замещены звеньями производных изофталевой кислоты и/или нафталиндикарбоновой кислоты.
Для придания листу вспененного материала способности к биодеструкции и/или к компостированию используемую полиэфирную смолу для изготовления листа смешивают с 10-35 мас. % биоразлагаемой алифатической полиэфирной смолы, а смесь подвергают реакции полиприсоединения в твердом состоянии в присутствии диангидрида тетракарбоновой кислоты, предпочтительно ароматического ряда.
Предпочтительным диангидридом является ангидрид пиромеллитовой кислоты, который применяют в количестве 0,05-2 мас.% от общего количества полимера.
Реакцию полиприсоединения в твердом состоянии проводят при температуре примерно 150-220oС в течение некоторого периода времени и при достаточной концентрации диангидрида для получения значений характеристической вязкости полимера свыше 0,7 дл/г (вязкость измеряют при 25oС в смеси 60/40 мас.% фенола и тетрахлорэтана), при этом значения прочности расплава достаточно высокие для обеспечения вспенивания полимера.
Значения характеристической вязкости находятся обычно между 0,8 и 1,2 дл/г.
Соответствующие значения прочности расплава составляют более 8 сантиньютон, а предпочтительно свыше 20 сантиньютон.
Измерение прочности расплава проводят с применением капиллярного вискозиметра Геоттферта согласно методу, раскрытому в патенте США 5442381, описание которого приведено в качестве ссылки.
Алифатический сложный полиэфир получают поликонденсацией оксикислоты с 2-22 атомами углерода или ее лактона или лактида либо поликонденсацией алифатической бикарбоновой кислоты, содержащей 2-22 атома углерода, с алифатическим или ароматическим диолом, содержащим 2-22 атома углерода. Предпочтительным сложным полиэфиром является поликапролактон. Названные сложные полиэфиры обладают способностью к биоразложению.
Для иллюстрации настоящего изобретения, а не для его ограничения представлены следующие примеры.
ПРИМЕР 1
Готовят лист вспененного материала СОРЕТ (сополимер этилена и терефталата, содержащий 4 мас.% изофталевой кислоты) толщиной 0,7, имеющий плотность 180 кг/м3 и такую скорость кристаллизации, что когда его нагревают при 120oС, степень его кристалличности не достигает значений свыше 15%; лист, выходящий с бобины, подвергают сгибанию в соответствии с контуром конфигурации для получения после складывания контейнера, имеющего форму параллелепипеда.
Готовят лист вспененного материала СОРЕТ (сополимер этилена и терефталата, содержащий 4 мас.% изофталевой кислоты) толщиной 0,7, имеющий плотность 180 кг/м3 и такую скорость кристаллизации, что когда его нагревают при 120oС, степень его кристалличности не достигает значений свыше 15%; лист, выходящий с бобины, подвергают сгибанию в соответствии с контуром конфигурации для получения после складывания контейнера, имеющего форму параллелепипеда.
Сложенный лист применяют для изготовления контейнеров для молока со средним сроком сохранности, а также для фруктовых соков.
Контейнер заделывают тепловой сваркой. Крышку заделывают герметично и ее можно легко открыть путем отрывания, резания или другими способами.
ПРИМЕР 2
Лист вспененного ПЭТФ с характеристиками, указанными в Примере 1, приклеивают клеем, совместимым со способностью контейнера к переработке для вторичного использования, к металлизованной пленке Nu Roll фирмы Nurol S.p. A., имеющей толщину 15 мк.
Лист вспененного ПЭТФ с характеристиками, указанными в Примере 1, приклеивают клеем, совместимым со способностью контейнера к переработке для вторичного использования, к металлизованной пленке Nu Roll фирмы Nurol S.p. A., имеющей толщину 15 мк.
Настоящий лист применяют для изготовления контейнеров для жидкостей.
ПРИМЕР 3
Лист вспененного материала, полученного из сополиэтилентерефталата, содержащего 4% звеньев изофталевой кислоты, который смешивают с 10 мас.% поликапролактона UC PCL 787 от фирмы Union Carbide, а затем подвергают реакции полиприсоединения в твердом состоянии при 180oС (до достижения характеристической вязкости 0,85 дл/г), имеющий толщину 0,7 мм и плотность 180 кг/м3 и такую скорость кристаллизации, что когда его нагревают при 120oС, степень кристалличности не достигает значений выше 15%, подвергают штамповке согласно конструкции, предназначенной для образования путем сгибания контейнера в форме параллелепипеда.
Лист вспененного материала, полученного из сополиэтилентерефталата, содержащего 4% звеньев изофталевой кислоты, который смешивают с 10 мас.% поликапролактона UC PCL 787 от фирмы Union Carbide, а затем подвергают реакции полиприсоединения в твердом состоянии при 180oС (до достижения характеристической вязкости 0,85 дл/г), имеющий толщину 0,7 мм и плотность 180 кг/м3 и такую скорость кристаллизации, что когда его нагревают при 120oС, степень кристалличности не достигает значений выше 15%, подвергают штамповке согласно конструкции, предназначенной для образования путем сгибания контейнера в форме параллелепипеда.
Лист, снабженный линиями сгиба, используют для изготовления контейнеров для молока со средним сроком хранения и для фруктовых соков.
Контейнеры заделывают тепловой сваркой. Крышку поддерживают герметически закрытой, и ее можно легко открыть, оторвав или отрезав ее, или другими способами. Контейнеры, подвергаемые компостированию при нормальных рабочих условиях, применяемых во время процессов компостирования, являются компостируемыми.
ПРИМЕР 4
Лист вспененного ПЭТФ, имеющего характеристики, указанные в Примере 3, приклеивают клеем, совместимым со способностью контейнера к переработке, к металлизованной пленке Nu Roll толщиной 15 микрон, полученной от Nurol S.p. A.
Лист вспененного ПЭТФ, имеющего характеристики, указанные в Примере 3, приклеивают клеем, совместимым со способностью контейнера к переработке, к металлизованной пленке Nu Roll толщиной 15 микрон, полученной от Nurol S.p. A.
Настоящий лист применяют для изготовления контейнеров для жидкостей.
Claims (15)
1. Материал для изготовления контейнеров для напитков и пищевых продуктов, включающий по существу аморфный вспененный лист, полученный из сополиэтилентерефталата, содержащего 2-20 мол. % звеньев, образованных изофталевой кислотой и/или нафталиндикарбоновыми кислотами, имеющий плотность менее 700 кг/м3, толщину 0,2-3 мм и такую скорость кристаллизации, что при нагреве при 120oС в течение 5 мин степень кристалличности не достигает значений выше 15%.
2. Материал по п. 1, отличающийся тем, что скорость кристаллизации листа такая, что при нагреве при 120oС в течение 5 мин кристаллизация составляет менее 10%.
3. Материал по любому из пп. 1-2, отличающийся тем, что лист приклеен к пленке, имеющей барьерные свойства для газа.
4. Материал по п. 3, отличающийся тем, что лист приклеен к полиэфирной пленке, причем полиэфирная пленка имеет скорость проницаемости кислорода ниже 70 мл/м2/24 ч/атм (измерение согласно ASTM 1434).
5. Материал по п. 4, отличающийся тем, что полиэфирная пленка металлизована алюминием или покрыта слоем алюминия или окисью кремния или полисиликатами калия или лития.
6. Материал по любому из пп. 2-5, отличающийся тем, что пленка с барьерными свойствами для газа приклеена к листу вспененного материала с применением клеев или горячего ламинирования.
7. Материал по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что лист вспененного материала имеет плотность между 10 и 500 кг/м3.
8. Материал по любому из пп. 1-7, отличающийся тем, что лист вспененного материала имеет плотность между 100 и 200 кг/м3.
9. Материал по любому из пп. 1-8, отличающийся тем, что он имеет толщину 0,2-1,5 мм.
10. Материал по любому из пп. 1-9, отличающийся тем, что лист включает неорганический наполнитель.
11. Материал по любому из пп. 1-10, отличающийся тем, что лист вспененного материала получен из сополиэтилентерефталата, смешанного с 10-30 мас. % алифатического сложного полиэфира.
12. Контейнер для напитков или пищевых продуктов, изготовленный из материала по любому из пп. 1-11.
13. Контейнер по п. 12, отличающийся тем, что он имеет крышку, заделанную тепловой сваркой.
14. Контейнер для фруктовых соков или для стерилизованного молока, изготовленный из материала по любому из пп. 1-11, причем вспененный лист приклеен к пленке, имеющей барьерные свойства для кислорода, соответствующие значениям скорости проницаемости кислорода менее 70 мл/м2/24 ч/атм.
15. Контейнер по п. 14, отличающийся тем, что пленка, приклеенная к листу, имеет скорость проницаемости кислорода менее 10 мл/м2/24 ч/атм.
Приоритет по пунктам:
25.09.1998 по пп. 1-10, 12, когда он зависит от пп. 1-10, пп. 13-15;
29.09.1998 - по п. 11;
14.10.1998 - по п. 12, когда он зависит от п. 11.
25.09.1998 по пп. 1-10, 12, когда он зависит от пп. 1-10, пп. 13-15;
29.09.1998 - по п. 11;
14.10.1998 - по п. 12, когда он зависит от п. 11.
Applications Claiming Priority (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
IT98MI002078 IT1302278B1 (it) | 1998-09-25 | 1998-09-25 | Materiali multistrato reciclabili in resina poliestere |
ITMI98A002078 | 1998-09-25 | ||
ITMI982081 IT1302281B1 (it) | 1998-09-29 | 1998-09-29 | Foglia espansa in resina poliestere |
ITMI98A002081 | 1998-09-29 | ||
ITMI98A002208 | 1998-10-14 | ||
IT98MI002208 IT1302669B1 (it) | 1998-10-14 | 1998-10-14 | Foglia poliestere espansa compostabile |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU99120388A RU99120388A (ru) | 2001-08-10 |
RU2183557C2 true RU2183557C2 (ru) | 2002-06-20 |
Family
ID=27274103
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99120388A RU2183557C2 (ru) | 1998-09-25 | 1999-09-24 | Материал для изготовления контейнеров и контейнеры на его основе |
Country Status (17)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6365249B1 (ru) |
EP (1) | EP0989148B1 (ru) |
JP (1) | JP3549781B2 (ru) |
KR (1) | KR100589081B1 (ru) |
CN (1) | CN1251805A (ru) |
AR (1) | AR023053A1 (ru) |
AT (1) | ATE290563T1 (ru) |
AU (1) | AU764281B2 (ru) |
BR (1) | BR9904333A (ru) |
CA (1) | CA2283039C (ru) |
DE (1) | DE69924063T2 (ru) |
ES (1) | ES2238801T3 (ru) |
HU (1) | HU224201B1 (ru) |
NO (1) | NO319966B1 (ru) |
PL (1) | PL195935B1 (ru) |
RU (1) | RU2183557C2 (ru) |
TW (1) | TWI239969B (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8075726B2 (en) | 2005-08-05 | 2011-12-13 | Kirin Beer Kabushiki Kaisha | Method for producing hermetically sealed container for beverage or food |
RU2450035C2 (ru) * | 2005-12-06 | 2012-05-10 | ДАК АМЕРИКАС ЭлЭлСи | Способ получения полимеров сложных сополиэфиров для прозрачных однослойных контейнеров, демонстрирующих улучшенные характеристики газонепроницаемости |
RU2710907C1 (ru) * | 2019-07-29 | 2020-01-14 | Дмитрий Сергеевич Расторгуев | Многослойный материал на основе вспененного вторичного полиэтилентерефталата и способ его производства |
RU2781530C1 (ru) * | 2022-02-25 | 2022-10-13 | Максим Александрович Неусыпов | Композитный полимерный материал |
Families Citing this family (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AU5464599A (en) * | 1998-08-06 | 2000-02-28 | Sig Combibloc Inc. | Containers prepared from laminate structures having a foamed polymer layer |
US9296126B2 (en) | 2003-05-17 | 2016-03-29 | Microgreen Polymers, Inc. | Deep drawn microcellularly foamed polymeric containers made via solid-state gas impregnation thermoforming |
US20070059511A1 (en) * | 2004-03-31 | 2007-03-15 | Edwards Walter L | Low density foamed polymers |
US7484167B2 (en) * | 2004-10-08 | 2009-01-27 | Regents Of The University Of Minnesota | Error detection using codes targeted to prescribed error types |
EP1865022A4 (en) * | 2005-03-30 | 2010-04-21 | Asahi Kasei Chemicals Corp | DAMAGED POLYESTER FOIL |
EP1790468A1 (en) | 2005-11-24 | 2007-05-30 | Sudnif S. A. | Package, blank and method of producing package |
US7807260B2 (en) | 2007-01-17 | 2010-10-05 | Microgreen Polymers, Inc. | Multi-layered foamed polymeric objects and related methods |
US8568125B2 (en) | 2008-04-14 | 2013-10-29 | Microgreen Polymers Inc. | Roll fed flotation/impingement air ovens and related thermoforming systems for corrugation-free heating and expanding of gas impregnated thermoplastic webs |
ES2484367T3 (es) * | 2010-01-13 | 2014-08-11 | Armacell Enterprise Gmbh & Co. Kg | Método de protección contra el fuego y modificación de propiedades de poliésteres expandidos |
CA2795961A1 (en) | 2010-04-19 | 2011-10-27 | Krishna Nadella | A method for joining thermoplastic polymer material |
US9914247B2 (en) | 2012-02-29 | 2018-03-13 | Dart Container Corporation | Method for infusing a gas into a thermoplastic material, and related systems |
US9809404B2 (en) | 2013-01-14 | 2017-11-07 | Dart Container Corporation | Systems for unwinding a roll of thermoplastic material interleaved with a porous material, and related methods |
KR101888820B1 (ko) * | 2016-08-11 | 2018-08-16 | 주식회사 휴비스 | 비결정성 폴리에스테르 발포 조성물 및 이를 포함하는 발포체 |
EP3438020B1 (en) * | 2016-09-30 | 2021-10-06 | Huvis Corporation | Food container with reduced elution of hazardous substances |
KR101985365B1 (ko) * | 2017-09-21 | 2019-09-03 | 주식회사 휴비스 | 신율이 우수한 식품 포장 용기 및 이의 제조방법 |
KR102319817B1 (ko) * | 2017-12-18 | 2021-11-02 | 주식회사 휴비스 | 내열성 및 가공성이 우수한 식품용기용 복합시트 및 이의 제조방법 |
KR102091526B1 (ko) | 2018-03-14 | 2020-03-24 | 김형호 | 공기 집진기 |
KR20190119861A (ko) | 2018-04-13 | 2019-10-23 | 조이운 | 고온 및 저온 냉각방식을 이용한 공기 정화장치 |
KR102040237B1 (ko) * | 2018-06-28 | 2019-11-06 | 주식회사 휴비스 | 가스 베리어층을 포함하는 성형체, 이를 포함하는 포장용기 및 성형체의 제조방법 |
JP6986075B2 (ja) * | 2018-12-18 | 2021-12-22 | ヒューヴィス コーポレーションHuvis Corporation | 熱成形性が優秀な発泡シートおよびその製造方法 |
RU2717050C1 (ru) * | 2019-08-16 | 2020-03-17 | Дмитрий Сергеевич Расторгуев | Полимерный материал и способ его производства |
KR102244493B1 (ko) | 2019-09-04 | 2021-04-27 | 조이운 | 악취탈취 및 초미세 먼지제거용 공기 정화기 |
CN111559101A (zh) * | 2020-05-15 | 2020-08-21 | 东莞中和生物材料科技有限公司 | 一种由可生物降解材料制成的饮用容器的生产工艺 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2004300C (en) * | 1988-12-01 | 1999-05-11 | Motoshige Hayashi | Process for producing polyester resin foam and polyester resin foam sheet |
AU642962B2 (en) * | 1990-02-16 | 1993-11-04 | Sekisui Kaseihin Kogyo Kabushiki Kaisha | Process of producing thermoplastic polyester series resin foamed material |
IT1252223B (it) * | 1991-12-16 | 1995-06-05 | M & G Ricerche Spa | Resine poliestere cellulari e loro procedimento di preparazione |
CH685755A5 (de) * | 1993-06-03 | 1995-09-29 | Tetra Pak Suisse Sa | Verfahren zur Herstellung eines Schichtstoffes. |
US5686540A (en) * | 1995-09-29 | 1997-11-11 | Dainippon Ink And Chemicals, Inc. | Process for the preparation of lactic acid-based polyester |
FI109286B (fi) * | 1996-10-17 | 2002-06-28 | Wihuri Oy | Muovilaminaatti, menetelmä sen valmistamiseksi ja sen käyttö |
IT1296878B1 (it) * | 1997-12-17 | 1999-08-02 | Sinco Ricerche Spa | Schiume di poliestere flessibili |
-
1999
- 1999-09-14 ES ES99117928T patent/ES2238801T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-09-14 AT AT99117928T patent/ATE290563T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-09-14 EP EP19990117928 patent/EP0989148B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-09-14 DE DE1999624063 patent/DE69924063T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-09-20 KR KR19990040362A patent/KR100589081B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1999-09-21 NO NO19994587A patent/NO319966B1/no not_active IP Right Cessation
- 1999-09-21 US US09/400,918 patent/US6365249B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-09-22 PL PL335534A patent/PL195935B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1999-09-22 JP JP26829299A patent/JP3549781B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1999-09-23 AR ARP990104795 patent/AR023053A1/es unknown
- 1999-09-23 CA CA 2283039 patent/CA2283039C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-09-23 BR BR9904333A patent/BR9904333A/pt not_active IP Right Cessation
- 1999-09-24 HU HU9903239A patent/HU224201B1/hu not_active IP Right Cessation
- 1999-09-24 CN CN99120732A patent/CN1251805A/zh active Pending
- 1999-09-24 RU RU99120388A patent/RU2183557C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-09-24 AU AU50138/99A patent/AU764281B2/en not_active Ceased
- 1999-10-01 TW TW88116940A patent/TWI239969B/zh not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8075726B2 (en) | 2005-08-05 | 2011-12-13 | Kirin Beer Kabushiki Kaisha | Method for producing hermetically sealed container for beverage or food |
RU2450035C2 (ru) * | 2005-12-06 | 2012-05-10 | ДАК АМЕРИКАС ЭлЭлСи | Способ получения полимеров сложных сополиэфиров для прозрачных однослойных контейнеров, демонстрирующих улучшенные характеристики газонепроницаемости |
RU2710907C1 (ru) * | 2019-07-29 | 2020-01-14 | Дмитрий Сергеевич Расторгуев | Многослойный материал на основе вспененного вторичного полиэтилентерефталата и способ его производства |
WO2021020988A1 (ru) * | 2019-07-29 | 2021-02-04 | Дмитрий Сергеевич РАСТОРГУЕВ | Многослойная композиция на основе вспененного вторичного полиэтилентерефталата и способ её производства |
RU2781530C1 (ru) * | 2022-02-25 | 2022-10-13 | Максим Александрович Неусыпов | Композитный полимерный материал |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20000023302A (ko) | 2000-04-25 |
EP0989148A3 (en) | 2002-03-20 |
PL335534A1 (en) | 2000-03-27 |
HU9903239D0 (en) | 1999-11-29 |
NO994587L (no) | 2000-03-27 |
KR100589081B1 (ko) | 2006-06-13 |
ATE290563T1 (de) | 2005-03-15 |
JP2000109042A (ja) | 2000-04-18 |
CA2283039A1 (en) | 2000-03-25 |
HUP9903239A3 (en) | 2003-02-28 |
AU5013899A (en) | 2000-03-30 |
BR9904333A (pt) | 2000-09-12 |
AU764281B2 (en) | 2003-08-14 |
JP3549781B2 (ja) | 2004-08-04 |
US6365249B1 (en) | 2002-04-02 |
CA2283039C (en) | 2010-03-02 |
HU224201B1 (hu) | 2005-06-28 |
HUP9903239A2 (hu) | 2000-06-28 |
NO319966B1 (no) | 2005-10-03 |
CN1251805A (zh) | 2000-05-03 |
DE69924063D1 (de) | 2005-04-14 |
AR023053A1 (es) | 2002-09-04 |
EP0989148A2 (en) | 2000-03-29 |
TWI239969B (en) | 2005-09-21 |
NO994587D0 (no) | 1999-09-21 |
PL195935B1 (pl) | 2007-11-30 |
EP0989148B1 (en) | 2005-03-09 |
ES2238801T3 (es) | 2005-09-01 |
DE69924063T2 (de) | 2006-04-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2183557C2 (ru) | Материал для изготовления контейнеров и контейнеры на его основе | |
CA2309227C (en) | Stretched polyester foamed sheets and containers obtained therefrom | |
RU99120388A (ru) | Листы вспененного сложного полиэфира | |
AU758170B2 (en) | Recyclable multi-layer material in polyester resin | |
US7182985B1 (en) | Recyclable multi-layer material of polyester resin | |
RU2194657C2 (ru) | Термосвариваемый многослойный листовой материал и контейнер из него | |
MXPA99008816A (en) | Polyester resin foamed sheets | |
ITMI982208A1 (it) | Foglia poliestere espansa compostabile | |
MXPA00005066A (en) | Stretched polyester foamed sheets and containers obtained therefrom | |
JPS5914948A (ja) | フイルム状積層体 | |
RU99114447A (ru) | Перерабатываемый термосвариваемый многослойный материал и контейнер из него | |
ITMI982081A1 (it) | Foglia espansa in resina poliestere | |
JPH10202733A (ja) | 成形容器の製造方法 | |
JP2714866C (ru) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050925 |