RU2183557C2 - Материал для изготовления контейнеров и контейнеры на его основе - Google Patents

Материал для изготовления контейнеров и контейнеры на его основе Download PDF

Info

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
Application number
RU99120388A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99120388A (ru
Inventor
Гвидо ГИСОЛФИ (IT)
Гвидо ГИСОЛФИ
ГХАТТА Хуссейн АЛЬ (IT)
ГХАТТА Хуссейн АЛЬ
Original Assignee
СИНКО РИЧЕРКЕ С.п.А.
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
Priority claimed from IT98MI002078 external-priority patent/IT1302278B1/it
Priority claimed from ITMI982081 external-priority patent/IT1302281B1/it
Priority claimed from IT98MI002208 external-priority patent/IT1302669B1/it
Application filed by СИНКО РИЧЕРКЕ С.п.А. filed Critical СИНКО РИЧЕРКЕ С.п.А.
Publication of RU99120388A publication Critical patent/RU99120388A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183557C2 publication Critical patent/RU2183557C2/ru

Links

Classifications

    • 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
    • B65D65/00Wrappers or flexible covers; Packaging materials of special type or form
    • B65D65/38Packaging materials of special type or form
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J9/00Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
    • 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
    • B32B27/36Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyesters
    • 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
    • B32B5/00Layered 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
    • B32B5/18Layered 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/18Manufacture of films or sheets
    • 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
    • B65D2565/00Wrappers or flexible covers; Packaging materials of special type or form
    • B65D2565/38Packaging materials of special type or form
    • B65D2565/381Details of packaging materials of special type or form
    • B65D2565/385Details of packaging materials of special type or form especially suited for or with means facilitating recycling
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/90Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in food processing or handling, e.g. food conservation
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02W90/10Bio-packaging, e.g. packing containers made from renewable resources or bio-plastics
    • YGENERAL 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/13Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]
    • Y10T428/1352Polymer or resin containing [i.e., natural or synthetic]
    • Y10T428/1379Contains vapor or gas barrier, polymer derived from vinyl chloride or vinylidene chloride, or polymer containing a vinyl alcohol unit
    • YGENERAL 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2918Rod, 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.
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.
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, 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.
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.
RU99120388A 1998-09-25 1999-09-24 Материал для изготовления контейнеров и контейнеры на его основе RU2183557C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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