RU2566787C2 - Способ снабжения подложки барьером и подложка, содержащая барьер - Google Patents

Способ снабжения подложки барьером и подложка, содержащая барьер Download PDF

Info

Publication number
RU2566787C2
RU2566787C2 RU2012144331/05A RU2012144331A RU2566787C2 RU 2566787 C2 RU2566787 C2 RU 2566787C2 RU 2012144331/05 A RU2012144331/05 A RU 2012144331/05A RU 2012144331 A RU2012144331 A RU 2012144331A RU 2566787 C2 RU2566787 C2 RU 2566787C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substrate
barrier layer
barrier
fiber base
nanofibers
Prior art date
Application number
RU2012144331/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012144331A (ru
Inventor
Исто ХЕЙСКАНЕН
Кай БАКФОЛЬК
Original Assignee
Стора Энсо Ойй
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 Стора Энсо Ойй filed Critical Стора Энсо Ойй
Publication of RU2012144331A publication Critical patent/RU2012144331A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2566787C2 publication Critical patent/RU2566787C2/ru

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H19/00Coated paper; Coating material
    • D21H19/10Coatings without pigments
    • 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
    • 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
    • B32B29/02Layered products comprising a layer of paper or cardboard next to a fibrous or filamentary layer
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/0007Electro-spinning
    • D01D5/0015Electro-spinning characterised by the initial state of the material
    • D01D5/003Electro-spinning characterised by the initial state of the material the material being a polymer solution or dispersion
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/0007Electro-spinning
    • D01D5/0061Electro-spinning characterised by the electro-spinning apparatus
    • D01D5/0076Electro-spinning characterised by the electro-spinning apparatus characterised by the collecting device, e.g. drum, wheel, endless belt, plate or grid
    • D01D5/0084Coating by electro-spinning, i.e. the electro-spun fibres are not removed from the collecting device but remain integral with it, e.g. coating of prostheses
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F6/00Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof
    • D01F6/02Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D01F6/14Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolymers obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds from polymers of unsaturated alcohols, e.g. polyvinyl alcohol, or of their acetals or ketals
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H15/00Pulp or paper, comprising fibres or web-forming material characterised by features other than their chemical constitution
    • D21H15/02Pulp or paper, comprising fibres or web-forming material characterised by features other than their chemical constitution characterised by configuration
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H19/00Coated paper; Coating material
    • D21H19/80Paper comprising more than one coating
    • D21H19/84Paper comprising more than one coating on both sides of the substrate
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D21H21/00Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its function, form or properties; Paper-impregnating or coating material, characterised by its function, form or properties
    • D21H21/14Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its function, form or properties; Paper-impregnating or coating material, characterised by its function, form or properties characterised by function or properties in or on the paper
    • D21H21/16Sizing or water-repelling agents
    • 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
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24802Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.]
    • Y10T428/2481Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.] including layer of mechanically interengaged strands, strand-portions or strand-like strips
    • 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
    • Y10T442/00Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
    • Y10T442/20Coated or impregnated woven, knit, or nonwoven fabric which is not [a] associated with another preformed layer or fiber layer or, [b] with respect to woven and knit, characterized, respectively, by a particular or differential weave or knit, wherein the coating or impregnation is neither a foamed material nor a free metal or alloy layer
    • Y10T442/2025Coating produced by extrusion
    • 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
    • Y10T442/00Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
    • Y10T442/60Nonwoven fabric [i.e., nonwoven strand or fiber material]
    • Y10T442/681Spun-bonded nonwoven fabric

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Spinning Methods And Devices For Manufacturing Artificial Fibers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к упаковочным материалам и касается способа снабжения поверхности подложки с волоконной основой барьерным слоем. Барьерный слой формируют осаждением нановолокон на поверхности посредством использования электроформования или формования из расплава, при этом пленку формируют посредством постобработки подложки с осажденными нановолокнами после осаждения нановолокон на поверхности. Изобретение обеспечивает создание барьерного слоя с волоконной основой с улучшенными барьерными свойствами. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

Description

Область изобретения
Изобретение относится к способу снабжения поверхности подложки барьерным слоем посредством использования электроформования или формования из расплава. Оно также относится к подложке, содержащей барьерный слой.
Предпосылки изобретения
Рост рынка пластиковых упаковок постоянно увеличивается. Предсказания на будущее указывают, что эта тенденция сохранится, а рост продаж пластиковых упаковок отчасти основан на захвате долей рынка у упаковок с волоконной основой. Упаковки с волоконной основой могут конкурировать с пластиковыми упаковками только в случае, если можно снизить затраты на материалы и производство. Одними из критических свойств упаковок с волоконной основой являются барьерный слой или слои, их функциональные возможности и экономическая эффективность в процессе производства барьерных слоев. В зависимости от применения, барьер будет разрабатываться таким образом, что он мог придать упаковке функциональные возможности одного или нескольких барьеров. Зачастую, барьерный слой нужен упаковкам с волоконной основой для того, чтобы обеспечить стойкость к проникновению или диффузии воды или влаги, масла/жира/консистентной смазки, ароматики и/или газов.
Традиционными способами создания барьерных покрытий для изделий из бумаги и картона были нанесение покрытий, пропитка, ламинирование или экструзия.
Один из способов создания барьерных покрытий, который интенсивно исследовался и развивался в течение последних лет, является нанесение барьерного покрытия из дисперсии. Применяя дисперсию или эмульсию полимера с технологией нанесения покрытия ножевым устройством или поливом, можно предложить технологию, которая в состоянии заменить нанесение покрытия экструзионным методом. Преимущества в связи с технологией нанесения барьерного покрытия из дисперсии заключаются в том, что она дает возможность нанесения покрытия непосредственно в процессе производства бумаги или картона, так как можно измельчать бумагу или картон с барьерным покрытием, что упрощает переработку использованной подложки с волоконной основой.
Вместе с тем, создание одиночного барьерного слоя за счет использования нанесения покрытия из дисперсии затрудняет достижение всех требуемых свойств для упаковки или изделия из нее. Как правило, для изготавливаемых барьеров этих типов трудно получить термосвариваемость и хорошие барьерные свойства одновременно.
Другой недостаток при производстве барьеров за счет использования нанесения покрытия из дисперсии заключается в том, что стабильность дисперсии должна быть хорошей для гарантии хорошей работоспособности. Чтобы достичь хорошей стабильности дисперсии, необходимо добавлять стабилизирующие компоненты. Однако за счет введения многочисленных компонентов приготовление барьерной дисперсии окажется более трудным.
Другая характеристика дисперсного барьера заключается в том, что при формировании барьера на подложку наносится существенное количество воды. Эту воду нужно испарить, и поэтому требуется много энергии для сушки с тем, чтобы гарантировать сухой барьер и завершить формирование пленки барьерного слоя. Обычно температура сухого покрытия должна быть значительно выше, чем температура стеклования полимера для того, чтобы гарантировать, что происходит формирование пленки. Вместе с тем, использование высоких температур сушки также может вызывать проблемы с образованием пузырей или адгезией между барьерным слоем и подложкой с основой. Другая проблема в связи с высокой температурой сушки заключается в том, что липкость полимерной пленки увеличивается из-за того, что эта температура зачастую будет выше температуры стеклования.
Еще одна проблема в связи с традиционным нанесением барьерного покрытия из дисперсии заключается в том, что вязкость является относительно низкой (как и содержание твердой фазы), что вызывает высокий уровень проникновения в подложку с основой. Это означает не только то, что для гарантии покрытия без пропусков и хороших барьерных свойств требуется большее количество покрытия, но и то, что требуется много энергии для сушки. Для непокрытого картона, как правило, требуется 15-25 г/м2 сухого покрытия, чтобы создать поверхность барьерного слоя без пропусков.
Таким образом, существует потребность в усовершенствованном способе производства бумаги или картона с одним или несколькими барьерными слоями экономически эффективным образом.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Одна задача данного изобретения состоит в том, чтобы улучшенным образом снабдить поверхность подложки с волоконной основой барьерным слоем.
Другая задача данного изобретения состоит в том, чтобы разработать способ введения тонкого барьерного слоя на поверхность подложки с волоконной основой.
Еще одна задача данного изобретения состоит в том, чтобы разработать подложку с волоконной основой с улучшенными барьерными свойствами.
Вышеупомянутые задачи, а также иные преимущества достигаются посредством способа и подложки в соответствии с изобретением.
Изобретение относится к способу снабжения поверхности подложки с волоконной основой барьерным слоем, причем барьерный слой формируют осаждением нановолокон на поверхности посредством использования электроформования или формования из расплава.
Барьерный слой может быть сформирован как пленка на поверхности подложки с волоконной основой.
Пленку предпочтительно формируют посредством постобработки подложки после осаждения нановолокон на поверхности. Упомянутую постобработку предпочтительно проводят посредством увеличения температуры осажденных нановолокон таким образом, что происходит образование пленки. Температуру предпочтительно увеличивают до или выше температуры стеклования или температуры плавления осажденных нановолокон, так что происходит формирование пленки.
Возможно формование и осаждение на поверхность подложки по меньшей мере двух компонентов одновременно. Одновременное формование различных компонентов можно проводить через разные фильеры или другие подающие приспособления, так что формование одного компонента проводят через одну фильеру, а другого компонента - через другую. Таким образом, барьерный слой будет содержать смесь разных нановолокон, что дает возможность придать единственному барьерному слою разные свойства, т.е. создать некую разновидность композиционного материала.
Барьерный слой может содержать более одного слоя, т.е. по меньшей мере два слоя. Таким образом, также возможно придавать разным слоям разные свойства.
Предпочтительно, чтобы барьерный слой имел массу в сухом состоянии 0,1-20 г/м2, предпочтительнее - 0,1-5 г/м2 или еще предпочтительнее - 0,2-3 г/м2. Возможно формирование непрерывной пленки без пропусков на пористой поверхности малыми количествами осажденных нановолокон.
Подложку с волоконной основой можно снабдить слоем покрытия, на который осаждают нановолокна. Таким образом обеспечивается более гладкая поверхность, что дает возможность еще более уменьшить количество осажденных волокон.
Барьерный слой подложки можно снабдить слоем покрытия. Предпочтительно, чтобы этот слой покрытия содержал полимер, который нанесен на барьерный слой ламинированием или экструзионным методом.
Нановолокна формируют посредством электроформования или формования из расплава полимера, такого как поливиниловый спирт, лак, полистирол, полибутадиен, полиуретаны, дисперсии полиэтилена, полипропилен, PLA, хитозан, крахмал, карбоксиметилцеллюлоза натрия, сополимеры акрилата, поливинилацетат, полиэтиленоксид, дисперсии полиэтилена, дисперсии полиэтилентерефталата, смеси или их модифицированные аналоги любых из указанных компонентов.
Электроформование можно провести с использованием жидкости или дисперсии, содержащей по меньшей мере один полимер. Можно также использовать твердый полимер или воск (парафин) в качестве исходного вещества, которое расплавляют, т.е. проводить формование из расплава.
Барьерному слою можно дополнительно придать функциональные свойства посредством введения функциональной добавки в барьер. Эту функциональную добавку можно формовать вместе с полимером. Возможно также формование функциональной добавки отдельно, чтобы сформировать отдельный слой барьерных слоев.
Изобретение также относится к подложке с волоконной основой, которая содержит слой волоконной основы и барьерный слой, причем барьерный слой сформирован полученными электроформованием или формованием из расплава нановолокнами на поверхности слоя волоконной основы.
Барьерный слой предпочтительно представляет собой пленку, образованную осажденными нановолокнами.
Пленка может быть образована расплавленными нановолокнами, т.е. осажденные нановолокна могут быть расплавлены с образованием упомянутой пленки. Пленку также можно формировать посредством увеличения температуры нановолокон до или выше температуры стеклования, вследствие чего волокна «текут» и образовывается пленка. Возможно, что пленка является непрерывной, т.е. она полностью покрывает поверхность подложки с волоконной основой, а пропуски и т.п. отсутствуют, что позволяет компонентам достигать поверхности волоконной основы подложки.
Пленка также может быть прерывистой. В некоторой области применений необязательно полностью покрывать всю поверхность - поверхность волоконной основы, чтобы добиться достаточной защиты.
Барьер может быть барьером от жидкости, пара, масла, ароматики, жира, консистентной смазки, нефти, растворителей, тепла, УФ-света и/или газа.
Если пленка прерывистая, то барьер может быть барьером от масла, консистентной смазки и/или жира. Показано, что достаточные свойства барьера от масла, консистентной смазки и/или жира достижимы даже несмотря на то, что пленка, которая образует барьер, является прерывистой, т.е. она содержит нанодырочки или аналогичные несовершенства. Это происходит благодаря тому, что угол контакта между пленкой и маслом, консистентной смазкой и/или жиром является достаточно большим, так что масло не проникнет сквозь барьерный слой. Это можно использовать для свойств краткосрочного барьера, например временного барьера от жира/консистентной смазки.
Барьерный слой может содержать нановолокна по меньшей мере двух компонентов. Посредством одновременного формования разных компонентов, предпочтительно - через разные фильеры или другие подающие приспособления, можно получить барьерный слой, который содержит по меньшей мере два компонента. Таким образом, барьерный слой может обладать разными свойствами, поскольку один компонент может придавать свойства барьера от одного соединения, такого как вода, а другой компонент может придавать свойства барьера от другого соединения, такого как консистентная смазка. Таким образом, можно также формовать один компонент, который будет плавиться для формирования пленки, и один компонент, который будет поддерживать расплавленный компонент и предотвращать его проникновение слишком глубоко в материал основы, т.е. удерживая их на поверхности подложки с волоконной основой. Таким образом, возможно, что единственный барьерный слой составляет защиту от нескольких разных соединений.
Барьерный слой может содержать по меньшей мере два слоя. Возможно, что барьерный слой содержит два или более слоя. Каждый слой может обладать разными свойствами, например, один слой может придавать подложке свойства барьера от пара, а второй слой может обеспечивать барьер с теплоизолирующими свойствами.
Слой волоконной основы может быть покрыт любым обычным покрытием перед осаждением нановолокон на поверхности. В этом случае барьерный слой сформирован на снабженной покрытием поверхности слоя волоконной основы. Поэтому барьерный слой сформирован на гладкой поверхности, что дает возможность еще больше уменьшить количество осажденных нановолокон.
Барьерный слой подложки с волоконной основой может быть также снабжен покрытием.
Изобретение дополнительно относится к подложке с волоконной основой, полученной в соответствии с вышеописанным способом.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное изобретение относится к способу снабжения поверхности подложки с волоконной основой барьерным слоем, причем барьерный слой формируют путем осаждения нановолокон на поверхности посредством использования электроформования или формования из расплава.
Обнаружено, что путем осаждения нановолокон на поверхности подложки с волоконной основой посредством использования электроформования или формования из расплава можно сформировать тонкий слой нановолокон, который будет образовывать на поверхности барьерный слой. Неожиданно обнаружено, что тонкий слой осажденных нановолокон достаточен для того, чтобы полностью покрыть шероховатую поверхность, такую как поверхность подложки с волоконной основой. Помимо этого, благодаря характеристическому размеру волокон и волоконным свойствам нановолокон, получаемых и осаждаемых посредством электроформования или формования из расплава, проникновение нановолокон в подложку является незначительным. Таким образом, нановолокна будут осаждаться на поверхности и оставаться на поверхности подложки. Они по-прежнему будут удовлетворительно сцеплены с поверхностью подложки благодаря химическим и/или физико-химическим взаимодействиям между волокнами подложки и осажденными нановолокнами. Также может быть некоторая взаимная диффузия, которая может создавать механическое или физическое взаимосцепление волокон. Осажденные нановолокна будут либо сращиваться, либо сплавляться на поверхности подложки, образуя пленку, которая будет работать как барьер. За счет осаждения волокон на поверхности до того, как она заимеет целую (совершенную) пленку, требуется значительно меньшее количество покрытия, и это происходит благодаря тому, что проникновение в подложку оказывается гораздо меньшим или даже незначительным по сравнению с другими сформированными на подложках с волоконной основой барьерами, создаваемыми с помощью других методов нанесения покрытия. Следовательно, формирование пленки в соответствии с изобретением происходит из сетки волокон, что следует сравнить с известными из уровня техники решениями, где пленки формируются из раствора или дисперсии.
Количество волокон, присоединяемых к поверхности подложки с волоконной основой, зависит от разных параметров, например от шероховатости поверхности. Предпочтительно, чтобы барьерный слой имел массу в сухом состоянии 0,1-20 г/м2, предпочтительнее - 0,1-5 г/м2 или еще предпочтительнее - 0,2-3 г/м2. Если поверхность, к которой присоединяют барьерный слой, является шероховатой, то нужно присоединять большее количество волокон, и предпочтительно, чтобы масса барьерного слоя в сухом состоянии составляла между 2-20 г/м2.
За счет оптимизации условий формования можно увеличивать влажность во время формования таким образом, что осажденные волокна сращиваются в пленку. Первые осажденные волокна будут сухими, или же они будут иметь высокое содержание твердой фазы, что делает реологические свойства волокон высокими. Это происходит отчасти из-за того, что поверхность, на которую их осаждают, является сухой. Условия формования будут затем изменяться, так что следующие осажденные волокна становятся влажнее, т.е. полусухими. Это приводит к тому, что волокна сращиваются в пленку, которая будет работать как превосходный барьер. Сухостью и/или твердой фазой жидкости или воздуха, используемых во время электроформования или формования из расплава, можно управлять таким образом, что волокна будут сращиваться в пленку. Также можно управлять влажностью, температурой, скоростью получения и расстоянием формования таким образом, что волокна будут образовывать пленку. Поэтому возможно изготовление подложки с волоконной основой очень простым путем.
Также возможна постобработка подложки или поверхности подложки вместе с осажденными нановолокнами для того, чтобы эти нановолокна образовывали пленку. Предпочтительно использовать термообработку, которая будет увеличивать температуру осажденных нановолокон таким образом, что произойдут изменения свойств осажденных нановолокон, вследствие чего сформируется пленка. Предпочтительно увеличивать температуру до или выше температуры стеклования или температуры плавления нановолокон. Таким образом, свойства осажденных нановолокон будут изменяться, например, они начнут «течь» или плавиться, и поэтому они будут образовывать пленку, которая станет работать как барьерный слой подложки с волоконной основой. В зависимости от материала, используемого для получения нановолокон, и от времени обработки увеличение температуры до или выше температуры стеклования может не понадобиться. При некоторых материалах для изменения свойств осажденных нановолокон и формирования пленки может оказаться достаточным некоторое увеличение температуры, при котором она по-прежнему остается ниже температуры стеклования. Нагревание можно проводить посредством использования пламени, инфракрасной сушилки, валика для термического закрепления, воздушной сушилки, плазмы, водяного пара, УФ-излучения лазера, электронного луча или любого другого известного метода. Также можно использовать метод термического закрепления или термического сдавливания, при котором осажденные волокна нагреваются и одновременно приобретают форму тонкой пленки на подложке. Также возможна постобработка осажденных нановолокон посредством увеличения давления, предпочтительно - в сочетании с увеличенной температурой. Еще одной возможной постобработкой является воздействие на нановолокна электрическим полем. Другими возможными постобработками могут быть отверждение излучением, например, в инфракрасной (ИК) области спектра, ближней инфракрасной (БИК) области спектра, и т.д. Если осажденные волокна являются горячими, можно также охлаждать их и тем самым формировать пленку за счет уменьшения температуры.
Вещество или вещества, из которых формируют нановолокна посредством использования электроформования или формования из расплава, могут быть полимерами или смесью полимеров. Подходящие полимеры можно выбрать, например, из полиолефинов, поливинилов, полиамидов, полиимидов, полиакрилатов, сложных полиэфиров и их смесей. Особенно предпочтительно использовать поливиниловый спирт, лак, полистирол, полибутадиен, полиуретаны, дисперсии полиэтилена, полипропилен, PLA, хитозан, крахмал, карбоксиметилцеллюлозу натрия, сополимеры акрилата, поливинилацетат, полиэтиленоксид, дисперсии полиэтилена, дисперсии полиэтилентерефталата, смеси или их модифицированные аналоги любых из указанных компонентов. Используемый полимер зависит от конечного применения подложки с волоконной основой. Разные полимеры будут образовывать барьерный слой с разными свойствами, например, поливинилацетат (PVA) будет образовывать слой барьера от консистентной смазки.
Данное изобретение позволяет предусмотреть барьерный слой, содержащий по меньшей мере два компонента. Это можно проделать посредством одновременного формования двух или более компонентов, которые будут тем самым осаждаться на поверхности подложки. Одновременное формование двух или более компонентов можно осуществить посредством разных фильер или других подающих приспособлений, так что один компонент формуется через одну фильеру, а другой компонент - через другую. Таким образом, барьерный слой будет содержать смесь разных нановолокон, что дает возможность снабдить единственный барьерный слой разными свойствами, т.е. создать некую разновидность композиционного материала. Например, один компонент может придавать свойства барьера от одного соединения, такого как вода, а другой компонент может придавать свойства барьера от другого соединения, такого как консистентная смазка. Таким образом, можно также формовать один компонент, который будет плавиться для формирования пленки, и один компонент, который будет поддерживать расплавленный компонент и предотвращать его проникновение слишком глубоко в материал основы, т.е. удерживая их на поверхности подложки с волоконной основой. Таким образом, возможно, чтобы единственный барьерный слой составлял защиту от нескольких разных соединений.
Большое преимущество в связи с данным изобретением заключается в том, что возможно обеспечить барьерный слой с более чем одним слоем простым путем. Поэтому можно получить барьерный слой, который обладает разными свойствами, ранее требовавшими проведения нескольких технологических этапов. Таким образом, можно обеспечить барьерный слой с несколькими слоями с разными свойствами, например один грунтовочный слой, барьерный слой, защитный слой, термоотверждающийся слой и/или блокирующий стойкий слой. Использование дисперсий разных полимеров придает разные свойства. Например, дисперсия полиуретана даст барьер от ароматики, жира и консистентной смазки, а также свойства герметизируемости. Таким образом, подложка с волоконной основой, снабженная полиуретановым барьером, окажется легкогерметизируемой для формирования упаковки, и при этом она будет обладать сильными барьерными свойствами. Если слой полиуретанового барьера сочетается со слоем этилена, то подложка с волоконной основой также будет обладать барьером от воды.
Поверхность подложки с волоконной основой можно снабдить слоем покрытия. Впоследствии на этом слое покрытия подложки с волоконной основой будут осаждаться нановолокна. Таким образом, осаждение слоя покрытия проводится на гладкой поверхности, и количество нановолокон можно еще больше снизить. Покрытие может иметь любой обычный цвет покрытия, такой как у карбоната кальция или каолина.
Барьерный слой подложки можно снабдить слоем покрытия. Предпочтительно, чтобы этот слой покрытия содержал полимер, который нанесен ламинированием или экструзией на барьерный слой. Таким образом, барьерный слой может содержать грунтовку, которая увеличит адгезию между подложкой с волоконной основой и наносимым экструзией слоем, что позволяет увеличить скорость процесса нанесения покрытия экструзией. Слой покрытия также может содержать любые компоненты обычного покрытия, как слой полимера, так и слой пигментного покрытия.
Можно также придать барьерному слою функциональные свойства посредством введения функциональной добавки в ту среду, которую формуют. Возможными добавками могут быть наполнители, которые могут увеличивать белизну или придавать подложке защиту от УФ, или абсорбенты, которые могут улавливать обладающие вкусом и запахом химические вещества и тем самым снижать проблемы. Функциональную добавку можно смешивать со средой, предпочтительно - дисперсией полимера, и вследствие этого - формовать вместе с полимером. Сформированные нановолокна будут, таким образом, содержать смесь нановолокон полимера и нановолокон из добавки. Можно также внедрять добавку в сформированные нановолокна. Еще одной возможностью является формование функциональной добавки одновременно с полимером, как описано выше.
Можно также использовать твердую среду, такую как твердый полимер или воск, в качестве исходной среды для процесса формирования нановолокон. Это обычно называют формованием из расплава. Большое преимущество в связи с этим методом заключается в том, что на поверхность подложки не вводится вода или иная жидкость, и поэтому нет необходимости испарять вводимую воду за счет интенсифицированной сушки. Таким образом, можно уменьшить объем сушки, экономя и энергию, и время.
Подложка с волоконной основой предпочтительно является бумагой или картоном, полученными из разновидностей лигноцеллюлозы. Можно также использовать другую подложку с волоконной основой, такую как нетканый материал, или текстильные ткани.
Формирование частиц осуществляют за счет электроформования или формования из расплава, вследствие чего формируются ультрадисперсные волокна. Диаметр одиночных волокон может составлять, например, менее 5 мкм или даже менее 40 нм. Термин «электроформование» или «формование из расплава» относится к образованию волокон в наноразмерном диапазоне благодаря вязкоупругим и электростатическим силам. Средой, из которой формируют волокна, может быть пена, расплав или твердый материал, предпочтительно - полимер.
Предпочтительно, чтобы сформированные нановолокна были осаждены на бумажной или картонной подложке. Можно, например, наносить частицы на движущееся полотно бумаги или картона во время процесса изготовления бумаги. Поэтому способ по изобретению можно использовать, например, при покрывании или проклейке бумаги или картона. Этот способ можно использовать для введения разных типов полимерных волокон непосредственно на или внедрения в поверхность бумаги или картона.
Электростатическое формирование частиц по данному изобретению можно осуществлять посредством обычного устройства, пригодного для электроформования. Это устройство может содержать сборник, секцию подачи и источник напряжения, приспособленный создавать разность электрических потенциалов между сборником и секцией подачи. Сборник может быть металлической плитой для поддержания подложки, хотя можно также использовать пластину, валик, ленту, барабан, цилиндр или т.п. Электростатическое напряжение предпочтительно составляет между 10 и 100 кВ, предпочтительнее - между 40 и 60 кВ, а расстояние между средой и подложкой предпочтительно составляет между 10 и 300 мм, а предпочтительнее - примерно 50 мм.
Электроформование частиц можно проводить с использованием как постоянного, так и переменного напряжения. В одном варианте реализации изобретения электростатическую обработку осуществляют в присутствии электрического поля переменного тока (ПТ). Этого можно достичь посредством приложения знакопеременного электрического потенциала к одному из электродов, создающих электрическое поле, например, знакопеременный электрический потенциал можно прикладывать либо к секции подачи, либо к сборнику. Использование потенциалов переменного тока приводит к улучшенному покрытию поверхности осаждения формируемыми частицами.
Электроформование также можно проводить с одновременным использованием и переменного тока, и постоянного тока. Таким образом можно изменять форму частиц, получаемых в этом процессе. В соответствии с одним вариантом реализации знакопеременный электрический потенциал прикладывают к коллектору, а знакопостоянный электрический потенциал прикладывают к секции подачи, вследствие чего можно получать частицы в форме довольно крупных волокон. В другом варианте реализации знакопеременный электрический потенциал прикладывают к секции подачи, а знакопостоянный электрический потенциал прикладывают к сборнику, вследствие чего можно получать более мелкие частицы.
Подходящая секция подачи устройства может представлять собой, например, отверстие, одну или некоторое число фильер, или возможно также формование с открытой поверхности, например, поверхности свободно текущей жидкости на поверхности валика.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Изобретение будет описано в дальнейшем со ссылками на несколько нижеследующих примеров. Следует понимать, что изобретение не ограничивается описанными здесь конкретными технологическими этапами и материалами. Результаты показаны на прилагаемых фигурах.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР
На фиг. 1а) показан картон без покрытия, используемый в качестве эталона.
На фиг. 1b) показан картон после электроформования, на который нанесено покрытие массой 0,3 г/м2.
На фиг. 1с) показан картон после электроформования, на который нанесено покрытие массой 1,2 г/м2.
На фиг. 2а) показан картон после электроформования с массой покрытия (в сухом состоянии) 1,2 г/м2, нагревавшийся в печи при 550°C в течение 1 с.
На фиг. 2b) показан картон после электроформования с массой покрытия (в сухом состоянии) 1,2 г/м2, обрабатывавшийся в печи при 550°C в течение 3 с.
На фиг. 3а) показан картон с покрытием при электроформовании с использованием Cartaseal VGL после постобработки нагревом.
На фиг. 3b) - покрытие при электроформовании с использованием Cartaseal FTU после постобработки нагревом.
ПРИМЕР 1
Нановолокна, полученные посредством использования электроформования, осаждали на образце картона без покрытия. Используемым полимером был поливиниловый спирт, а концентрация наносимого при электроформовании раствора была немного меньшей, чем 10% по массе, причем осажденные волокна имели высокое содержание твердой фазы благодаря испарению, происходящему во время переноса между фильерой и подложкой.
Прилагаемые снимки были сделаны с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), и на фиг. 1а показан снимок картона без покрытия, использовавшегося в качестве эталона. На этом снимке очевидны волокна и поры между волокнами.
На фиг. 1b и 1c массы осажденных нановолокон постепенно увеличиваются, что можно заметить по большему количеству нановолокон, а также по тому, что начинается локальное межволоконное сращивание (слияние) нановолокон.
Гладкие места, показанные на фиг. 1c, указывают, что сформировалась пленка. Эти места получены посредством изменения условий электроформования так, чтобы осажденные нановолокна были частично влажными, т.е. полусухими, и поэтому сращивались в пленку. Таким образом, внешнее нагревание для осуществления формирования пленки в этом случае не применялось.
ПРИМЕР 2
Два образца картона, которые были покрыты получаемыми электроформованием нановолокнами до массы в сухом состоянии, составлявшей 1,2 г/м2, как описано в примере 1, подвергали постобработке нагреванием. За счет этой термообработки осажденных электроформованием волокон можно расплавить осажденные волокна, чтобы создать пленку. Массы покрытия в этом случае были довольно низкими, но по-прежнему давали почти полное покрытие картона, что демонстрирует преимущества данного изобретения.
Образцы картона обрабатывали в печи при 550°C в течение 1 с и 3 с соответственно. Фиг. 2a и 2b демонстрируют эффект постобработки нагревом образцов с полученным электроформованием покрытием.
ПРИМЕР 3
Испытывали промышленные барьерные химические вещества (Cartaseal, Clariant) и наносили их на картон с использованием упомянутого способа осаждения или нанесения покрытия, описанного выше. В этом случае свойства текучести регулировали полиэтиленоксидом.
Рецептура была следующей:
- 2000 г Cartaseal VGL или, соответственно, FTU при 10% твердой фазы;
- 200 г полиэтиленоксида 600000 при 6%.
В результате, на подложке создали полученные электроформованием волокна. В этом конкретном случае использовали шероховатую подложку, а целевая масса покрытия в сухом состоянии составляла 10 г/м2. После этого картон сушили при 115°C в течение 10 минут и делали СЭМ-снимки картона с полученным электроформованием покрытием.
Результаты, показанные на фиг. 3a и фиг. 3b, демонстрируют, что получено совершенное покрытие и что пропуски отсутствуют.
Таблица 1 демонстрирует результаты испытаний на стойкость к жиру/консистентной смазке в соответствии с модифицированной процедурой испытаний по стандарту ASTM F 119-82, которая включает в себя испытания на предписанные химические вещества при заданной температуре (40 °C).
Таблица 1
Химическое вещество Стойкость к прохождению консистентной смазки сквозь картон,
время проступания
Стойкость к прохождению консистентной смазки сквозь картон до пластины для тонкослойной хроматографии (ТСХ),
время проникновения
Cartaseal VGL >52 ч >52 ч
Cartaseal FTU >52 ч >52 ч

Claims (23)

1. Способ снабжения поверхности подложки с волоконной основой барьерным слоем, при котором барьерный слой формируют как пленку осаждением нановолокон на поверхности посредством использования электроформования или формования из расплава, при этом пленку формируют посредством постобработки подложки с осажденными нановолокнами после осаждения нановолокон на поверхности.
2. Способ по п. 1, при этом упомянутую постобработку проводят посредством увеличения температуры так, что осажденные нановолокна образуют пленку.
3. Способ по п. 2, при этом температуру увеличивают до или выше температуры стекловании или температуры плавления осажденных нановолокон, так что формируется пленка.
4. Способ по п. 1, при этом одновременно формуют по меньшей мере два компонента для того, чтобы осадить нановолокна этих компонентов на поверхность подложки за один этап.
5. Способ по п. 1, при этом барьерный слой содержит по меньшей мере два слоя.
6. Способ по п. 1, при этом барьерный слой имеет массу в сухом состоянии 0,1-20 г/м2, предпочтительно между 0,1-5 г/м2 или еще предпочтительнее 0,2-3 г/м2.
7. Способ по п. 1, при этом поверхность подложки с волоконной основой снабжают слоем покрытия перед осаждением нановолокон на поверхности.
8. Способ по п. 1, при этом барьерный слой снабжают слоем покрытия.
9. Способ по п. 1, при этом нановолокна формируют посредством электроформования или формования из расплава полимера, такого как поливиниловый спирт, лак, полистирол, полибутадиен, полиуретаны, дисперсии полиэтилена, полипропилен, PLA, хитозан, крахмал, карбоксиметилцеллюлоза натрия, сополимеры акрилата, поливинилацетат, полиэтиленоксид, дисперсии полиэтилена, дисперсии полиэтилентерефталата, смеси или их модифицированные аналоги любых из указанных компонентов.
10. Способ по п. 9, при этом электроформование проводят с жидкостью или дисперсией, содержащей упомянутый полимер.
11. Способ по п. 1, при этом барьерному слою дополнительно придают функциональное свойство посредством введения функциональной добавки.
12. Способ по п. 11, при этом функциональную добавку формуют вместе с полимером.
13. Способ по п. 11, при этом функциональную добавку формуют как отдельный слой барьерных слоев.
14. Подложка с волоконной основой, содержащая слой волоконной основы и барьерный слой, причем барьерный слой представляет собой пленку, сформированную полученными электроформованием или формованием из расплава нановолокнами, которые осаждены на поверхности слоя волоконной основы, при этом пленка сформирована посредством постобработки подложки с осажденными нановолокнам.
15. Подложка с волоконной основой по п. 14, при этом осажденные нановолокна расплавлены для формирования упомянутой пленки.
16. Подложка с волоконной основой по п. 14, при этом пленка является непрерывной.
17. Подложка с волоконной основой по п. 14, при этом пленка является прерывистой.
18. Подложка с волоконной основой по п. 14, при этом барьер является барьером от жидкости, пара, масла, растворителей, тепла, УФ-света, ароматики и/или газа.
19. Подложка с волоконной основой по п. 17, при этом барьер является барьером от масла, консистентной смазки и/или жира.
20. Подложка с волоконной основой по п. 14, при этом барьерный слой содержит по меньшей мере два компонента.
21. Подложка с волоконной основой по п. 14, при этом барьерный слой содержит по меньшей мере два слоя.
22. Подложка с волоконной основой по п. 14, при этом слой волоконной основы снабжен покрытием, а барьерный слой сформирован на снабженной покрытием поверхности слоя волоконной основы.
23. Подложка с волоконной основой по п. 14, при этом барьерный слой снабжен покрытием.
RU2012144331/05A 2010-03-18 2011-03-18 Способ снабжения подложки барьером и подложка, содержащая барьер RU2566787C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1050251A SE534876C2 (sv) 2010-03-18 2010-03-18 Metod för att förse ett substrat med en barriär genom användning av elektrospinning eller smältspinning av nanofiber
SE1050251-6 2010-03-18
PCT/IB2011/051138 WO2011114311A1 (en) 2010-03-18 2011-03-18 Method for providing a substrate with a barrier and a substrate comprising a barrier

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012144331A RU2012144331A (ru) 2014-04-27
RU2566787C2 true RU2566787C2 (ru) 2015-10-27

Family

ID=44648489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144331/05A RU2566787C2 (ru) 2010-03-18 2011-03-18 Способ снабжения подложки барьером и подложка, содержащая барьер

Country Status (14)

Country Link
US (1) US9611588B2 (ru)
EP (1) EP2547521B1 (ru)
JP (1) JP5752718B2 (ru)
KR (1) KR101854928B1 (ru)
CN (1) CN102811860B (ru)
AU (1) AU2011228663B2 (ru)
BR (1) BR112012023478B1 (ru)
CA (1) CA2792235C (ru)
CL (1) CL2012002457A1 (ru)
NZ (1) NZ601742A (ru)
RU (1) RU2566787C2 (ru)
SE (1) SE534876C2 (ru)
WO (1) WO2011114311A1 (ru)
ZA (1) ZA201206551B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612280C1 (ru) * 2015-12-02 2017-03-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук Способ получения материала на основе нановолокон из ароматического полиимида

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE534876C2 (sv) 2010-03-18 2012-01-31 Stora Enso Oyj Metod för att förse ett substrat med en barriär genom användning av elektrospinning eller smältspinning av nanofiber
US20140305455A1 (en) * 2013-04-11 2014-10-16 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking articles with nanocellulose barrier
US10697118B2 (en) * 2013-06-03 2020-06-30 Oji Holdings Corporation Method for producing sheet containing fine fibers
FR3024468B1 (fr) 2014-07-30 2019-05-17 Munksjö Oyj Procede de fabrication d'un papier barriere thermoscellant
JP6416604B2 (ja) * 2014-12-07 2018-10-31 シンワ株式会社 キトサンフィルムの製造方法
US10814586B2 (en) 2016-03-30 2020-10-27 Parker-Hannifin Corporation Direct deposition of nanofiber on a textile substrate
JP2017190544A (ja) * 2016-04-15 2017-10-19 凸版印刷株式会社 バリア紙、紙カップ
WO2018081764A1 (en) 2016-10-31 2018-05-03 Sun Chemical Corporation Grease, oil, and water resistant coating compositions
JP7105250B2 (ja) 2017-04-28 2022-07-22 サン・ケミカル・コーポレーション ヒートシール性バリアコーティング
CN107354821B (zh) * 2017-06-27 2020-04-07 华南理工大学 一种绿色医疗阻菌包装用纸及其制备方法
WO2021179306A1 (zh) * 2020-03-13 2021-09-16 浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司 一种不含氟碳化合物且可生物降解的防油纸及其制备方法
KR20210126809A (ko) * 2020-04-10 2021-10-21 동원시스템즈 주식회사 친환경 용기 라벨 및 친환경 용기 제조 방법
JP2022129905A (ja) * 2021-02-25 2022-09-06 株式会社東芝 複合電極の製造方法および複合電極の製造装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2007118300A (ru) * 2006-05-17 2008-11-27 Кервуд, Инк. (Us) Упаковочные изделия, пленки и способы, которые обеспечивают или сохраняют желаемый цвет мяса
WO2008150970A2 (en) * 2007-05-30 2008-12-11 Dow Global Technologies Inc. High-output solvent-based electrospinning
WO2009091406A1 (en) * 2008-01-18 2009-07-23 Meadwestvaco Corporation Coated paperboard with enhanced compressibility

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2895767B2 (ja) * 1995-02-06 1999-05-24 昭和高分子株式会社 液体用紙製容器
SE514845C2 (sv) * 1996-09-04 2001-04-30 Tetra Laval Holdings & Finance Biologiskt nedbrytbart förpackningslaminat, sätt att framställa förpackningslaminatet samt av förpackningslaminatet framställda förpackningsbehållare
JP2003094574A (ja) * 2001-09-27 2003-04-03 Kuraray Co Ltd バリア性紙積層体およびその製造方法
AU2003263985A1 (en) * 2002-08-15 2004-03-03 Donaldson Company, Inc. Polymeric microporous paper coating
US8129450B2 (en) 2002-12-10 2012-03-06 Cellresin Technologies, Llc Articles having a polymer grafted cyclodextrin
US8487156B2 (en) * 2003-06-30 2013-07-16 The Procter & Gamble Company Hygiene articles containing nanofibers
US8889054B2 (en) * 2005-10-17 2014-11-18 The University Of Akron Hybrid manufacturing platform to produce multifunctional polymeric films
FI118973B (fi) * 2006-08-24 2008-05-30 Stora Enso Oyj Menetelmä adheesion hallitsemiseksi paperi- tai pahvisubstraatissa
US8647179B2 (en) * 2007-02-01 2014-02-11 Kuraray Co., Ltd. Polishing pad, and method for manufacturing polishing pad
JP2009079137A (ja) * 2007-09-26 2009-04-16 Fujifilm Corp 膜形成用組成物及び膜の製造方法
DE09702443T1 (de) * 2008-01-18 2011-04-07 MMI-IPCO, LLC, Lawrence Verbundgewebe
SE534876C2 (sv) 2010-03-18 2012-01-31 Stora Enso Oyj Metod för att förse ett substrat med en barriär genom användning av elektrospinning eller smältspinning av nanofiber

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2007118300A (ru) * 2006-05-17 2008-11-27 Кервуд, Инк. (Us) Упаковочные изделия, пленки и способы, которые обеспечивают или сохраняют желаемый цвет мяса
WO2008150970A2 (en) * 2007-05-30 2008-12-11 Dow Global Technologies Inc. High-output solvent-based electrospinning
WO2009091406A1 (en) * 2008-01-18 2009-07-23 Meadwestvaco Corporation Coated paperboard with enhanced compressibility

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612280C1 (ru) * 2015-12-02 2017-03-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук Способ получения материала на основе нановолокон из ароматического полиимида

Also Published As

Publication number Publication date
CA2792235A1 (en) 2011-09-22
JP2013522083A (ja) 2013-06-13
CN102811860A (zh) 2012-12-05
EP2547521A1 (en) 2013-01-23
NZ601742A (en) 2014-12-24
EP2547521A4 (en) 2014-06-04
RU2012144331A (ru) 2014-04-27
BR112012023478B1 (pt) 2020-02-11
CA2792235C (en) 2018-02-06
US9611588B2 (en) 2017-04-04
AU2011228663A1 (en) 2012-08-30
WO2011114311A1 (en) 2011-09-22
KR20130038213A (ko) 2013-04-17
AU2011228663B2 (en) 2015-05-28
ZA201206551B (en) 2013-09-25
CL2012002457A1 (es) 2012-12-21
JP5752718B2 (ja) 2015-07-22
SE534876C2 (sv) 2012-01-31
CN102811860B (zh) 2017-10-24
SE1050251A1 (sv) 2011-09-19
US20130004748A1 (en) 2013-01-03
KR101854928B1 (ko) 2018-05-04
BR112012023478A2 (pt) 2016-05-24
EP2547521B1 (en) 2017-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2566787C2 (ru) Способ снабжения подложки барьером и подложка, содержащая барьер
JP5571093B2 (ja) リサイクル可能な塗工紙または塗工板紙の製造方法
EP1749134A1 (fr) Procede de fabrication de papier decoratif et stratifie decoratif comportant un tel papier decoratif
FR2991230A1 (fr) Complexe multicouche comprenant une couche a base d'un polymere biodegradable et un support a base de fibres cellulosiques ; procede de fabrication et utilisation
JP2021507829A (ja) ヒートシール可能なパッケージ材料
KR20170039179A (ko) 지방산 클로라이드로의 셀룰로스계 섬유상 기판 웹의 연속적 코팅 방법
CA2956766A1 (fr) Papier barriere thermoscellant
KR20080006542A (ko) 프라이밍 및 코팅 공정
JP6681891B2 (ja) 熱封止性バリア紙の製造方法
BR112020009162B1 (pt) Revestimentos termosselantes
GB650784A (en) Improvements in or relating to plastic films and process for producing same
US3020597A (en) Method of making microporous film
Putkisto et al. Polymer coating of paper using dry surface treatment: Coating structure and performance
RU2428537C2 (ru) Субстрат для обоев и способ его изготовления
Ovaska Oil and grease barrier properties of converted dispersion-coated paperboards
Yun et al. Facile Fabrication of Cellulosic Paper-based Composites with Temperature-controlled Hydrophobicity and Excellent Mechanical Strength
CN108705837A (zh) 一种纸塑包装袋及其制备方法
SE502675C2 (sv) Förfarande för behandling av cellulosamaterial för användning som omslags- och förpackningsmaterial, belagt cellulosamaterial samt användning av materialet
TW201609398A (zh) 熱密封阻隔紙
Toriseva et al. Pilot‐scale demonstration of novel tandem coating process: Combining dispersion and extrusion coating with enhanced barrier properties
US20180258317A1 (en) High energy drying method to form a continuous plastic film on a substrate
SE1951180A1 (en) Polypropylene coated paper and paperboard