SE1400035A1 - Användning av polylaktid och förfarande för framställning aven värmeförseglad behållare eller förpackning av papper eller kartong - Google Patents

Användning av polylaktid och förfarande för framställning aven värmeförseglad behållare eller förpackning av papper eller kartong Download PDF

Info

Publication number
SE1400035A1
SE1400035A1 SE1400035A SE1400035A SE1400035A1 SE 1400035 A1 SE1400035 A1 SE 1400035A1 SE 1400035 A SE1400035 A SE 1400035A SE 1400035 A SE1400035 A SE 1400035A SE 1400035 A1 SE1400035 A1 SE 1400035A1
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
polylactide
cardboard
pla
paper
coated
Prior art date
Application number
SE1400035A
Other languages
English (en)
Other versions
SE538364C2 (sv
Inventor
Kimmo Nevalainen
Ville Ribu
Jari Räsänen
Outi Kylliäinen
Ari Rosling
Mohammad Bagher Khajeheian
Ella Lindström
Original Assignee
Stora Enso Oyj
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 Stora Enso Oyj filed Critical Stora Enso Oyj
Priority to SE1400035A priority Critical patent/SE538364C2/sv
Priority to ES15741066T priority patent/ES2732328T3/es
Priority to KR1020167023236A priority patent/KR102350217B1/ko
Priority to CN201580005774.6A priority patent/CN105934470B/zh
Priority to EP15741066.3A priority patent/EP3097144B1/en
Priority to PCT/IB2015/050489 priority patent/WO2015110981A1/en
Priority to PL15741066T priority patent/PL3097144T3/pl
Priority to US15/113,608 priority patent/US10414105B2/en
Priority to NZ721406A priority patent/NZ721406A/en
Priority to AU2015208775A priority patent/AU2015208775B2/en
Publication of SE1400035A1 publication Critical patent/SE1400035A1/sv
Publication of SE538364C2 publication Critical patent/SE538364C2/sv

Links

Classifications

    • 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
    • C08J7/00Chemical treatment or coating of shaped articles made of macromolecular substances
    • C08J7/12Chemical modification
    • C08J7/16Chemical modification with polymerisable compounds
    • C08J7/18Chemical modification with polymerisable compounds using wave energy or particle radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/70General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
    • B29C66/73General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset
    • B29C66/731General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined
    • B29C66/7312Rheological properties
    • B29C66/73121Viscosity
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/08Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/08Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
    • B29C35/0805Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/08Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
    • B29C35/0866Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using particle radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/01General aspects dealing with the joint area or with the area to be joined
    • B29C66/02Preparation of the material, in the area to be joined, prior to joining or welding
    • B29C66/028Non-mechanical surface pre-treatments, i.e. by flame treatment, electric discharge treatment, plasma treatment, wave energy or particle radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/40General aspects of joining substantially flat articles, e.g. plates, sheets or web-like materials; Making flat seams in tubular or hollow articles; Joining single elements to substantially flat surfaces
    • B29C66/41Joining substantially flat articles ; Making flat seams in tubular or hollow articles
    • B29C66/43Joining a relatively small portion of the surface of said articles
    • B29C66/432Joining a relatively small portion of the surface of said articles for making tubular articles or closed loops, e.g. by joining several sheets ; for making hollow articles or hollow preforms
    • B29C66/4322Joining a relatively small portion of the surface of said articles for making tubular articles or closed loops, e.g. by joining several sheets ; for making hollow articles or hollow preforms by joining a single sheet to itself
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/70General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
    • B29C66/71General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the composition of the plastics material of the parts to be joined
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/70General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
    • B29C66/72General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined
    • B29C66/723General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined being multi-layered
    • B29C66/7232General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined being multi-layered comprising a non-plastics layer
    • B29C66/72327General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined being multi-layered comprising a non-plastics layer consisting of natural products or their composites, not provided for in B29C66/72321 - B29C66/72324
    • B29C66/72328Paper
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/80General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
    • B29C66/84Specific machine types or machines suitable for specific applications
    • B29C66/851Bag or container making machines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C71/00After-treatment of articles without altering their shape; Apparatus therefor
    • B29C71/04After-treatment of articles without altering their shape; Apparatus therefor by wave energy or particle radiation, e.g. for curing or vulcanising preformed articles
    • 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
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/18Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives
    • B32B27/20Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives using fillers, pigments, thixotroping agents
    • 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
    • B32B37/00Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
    • B32B37/14Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers
    • B32B37/15Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with at least one layer being manufactured and immediately laminated before reaching its stable state, e.g. in which a layer is extruded and laminated while in semi-molten state
    • B32B37/153Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with at least one layer being manufactured and immediately laminated before reaching its stable state, e.g. in which a layer is extruded and laminated while in semi-molten state at least one layer is extruded and immediately laminated while in semi-molten state
    • 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
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/0008Organic ingredients according to more than one of the "one dot" groups of C08K5/01 - C08K5/59
    • C08K5/0025Crosslinking or vulcanising agents; including accelerators
    • 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
    • D21H19/14Coatings without pigments applied in a form other than the aqueous solution defined in group D21H19/12
    • D21H19/24Coatings without pigments applied in a form other than the aqueous solution defined in group D21H19/12 comprising macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D21H19/28Polyesters
    • 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
    • D21H19/36Coatings with pigments
    • D21H19/44Coatings with pigments characterised by the other ingredients, e.g. the binder or dispersing agent
    • D21H19/62Macromolecular organic compounds or oligomers thereof obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • 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
    • D21H25/00After-treatment of paper not provided for in groups D21H17/00 - D21H23/00
    • D21H25/04Physical treatment, e.g. heating, irradiating
    • D21H25/06Physical treatment, e.g. heating, irradiating of impregnated or coated paper
    • 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
    • D21H27/00Special paper not otherwise provided for, e.g. made by multi-step processes
    • D21H27/10Packing paper
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/08Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
    • B29C35/0805Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation
    • B29C2035/0827Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation using UV radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/08Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
    • B29C35/0866Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using particle radiation
    • B29C2035/0877Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using particle radiation using electron radiation, e.g. beta-rays
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C35/00Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
    • B29C35/02Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
    • B29C35/08Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
    • B29C35/10Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation for articles of indefinite length
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2067/00Use of polyesters or derivatives thereof, as moulding material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2067/00Use of polyesters or derivatives thereof, as moulding material
    • B29K2067/003PET, i.e. poylethylene terephthalate
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2067/00Use of polyesters or derivatives thereof, as moulding material
    • B29K2067/04Polyesters derived from hydroxycarboxylic acids
    • B29K2067/046PLA, i.e. polylactic acid or polylactide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2031/00Other particular articles
    • B29L2031/712Containers; Packaging elements or accessories, Packages
    • B29L2031/7132Bowls, Cups, Glasses
    • 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
    • B32B2270/00Resin or rubber layer containing a blend of at least two different polymers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/30Properties of the layers or laminate having particular thermal properties
    • B32B2307/31Heat sealable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/70Other properties
    • B32B2307/716Degradable
    • B32B2307/7163Biodegradable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2310/00Treatment by energy or chemical effects
    • B32B2310/08Treatment by energy or chemical effects by wave energy or particle radiation
    • B32B2310/0875Treatment by energy or chemical effects by wave energy or particle radiation using particle radiation
    • B32B2310/0887Treatment by energy or chemical effects by wave energy or particle radiation using particle radiation using electron radiation, e.g. beta-rays
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2439/00Containers; Receptacles
    • B32B2439/70Food packaging

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Wrappers (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Package Specialized In Special Use (AREA)

Abstract

Sammandrag Uppfinningen avser anvandning av polylaktid (PLA) som en extruderad polymerbelaggning pa papper eller papp/kartong som är avsett/avsedd for framstallning av behallare och forpackningar, som varms upp i en ugn eller mikrovAgsugn. Enligt uppfinningen blandas en tvarbindningskatalysator, s'asom triallylisocyanurat (TAIC) med PLA och det extruderade belaggningsskiktet utsatts for tvarbindande elektronstrale(EB)-stralning. PLA:en kan anvandas som sadan eller blandad med en annan biologiskt nedbrytbar polyester sasom polybutylensuccinat (PBS). EB-strAlning har visat sig forbattra belaggningens vidhaftning till papperseller papp-/kartongsubstratet, belaggningens varmefOrseglingsbarhet, samt de fardiga behallarnas och forpackningarnas varmebestandighet.

Description

1 Anvandning av polylaktid och forfarande for framstallning av en varmeforseglad behallare eller forpackning av papper eller kartong Uppfinningens omthde Uppfinningen hanfOr sig till anvandning av polylaktid for en extruderad belaggning pa ett fibersubstrat, sasom papper eller papp/kartong, som kan omvandlas till behallare och fOrpackningar genom varmefOrsegling. Ett sarskilt mai Mr uppfinningen ar aft astadkomma polylaktidbelagda varmeforseglade forpackningar, som kan varmas upp i en ugn eller en mikrovagsugn. En tragformad behallare kan till och med fungera fOr ugnsbakning av maten i ugn. Uppfinningen tacker aven ett forfarande für framstallning av sadana varmeforseglade behallare och forpackningar.
Teknisk bakgrund Polylaktid (PLA) är en polymer som anvands i star utstrackning inom forpackningsteknologi Mr sin biologiska nedbrytbarhet. PLA kan anvandas som en extruderad belaggning pa ett fibersubstrat, sasom papper eller kartong, som omvandlas till biologiskt nedbrytbara behallare och fOrpackningar. PLA har relativt goda barriaregenskaper for vattenanga och gas, men har problem med clang processbarhet och varmebestandighet, svag vidhaftning till ett fibersubstrat, samt en hog smalftemperatur, som resulterar i dalig varmefiirseglingsbarhet.
FOr att forbattra varmefOrseglingsbarheten hos PLA beskriver US 2002-0065345 Al blandning av PLA med en biologiskt nedbrytbar alifatisk polyester framstalld fran en diol och en dikarboxylsyra, till exempel polykaprolakton (PLC) eller polybutylensuccinat-adipat (PBSA), vars andel i blandningen är atminstone 9 c/o.
Enligt US 2005-0192410 Al fOrbattras processbarheten has PLA genom aft blanda in polykaprolakton och mineralpartiklar i densamma. US 2007-0259195 Al beskriver dessutom PLA-baserade filmer och polymerbelaggningar, som extruderas pa ett fibersubstrat och varvid polybutylenadipat-tereftalat (PBAT) blandas med PLA for aft forbattra dess varmebestandighet.
WO 2011/110750 beskriver en PLA-baserad dubbelskiktsbelaggning, som extruderas pa ett fibersubstrat och dar ytterskiktet har en storre andel av biologiskt nedbrytbar polyester (annan an PLA) blandad med detsamma an innerskiktet, med 2 en m'alsattning aft optimera vidhaftningen mellan PLA och fibersubstratet och varmeforseglingsbarheten hos PLA.
Nar varmefOrseglingsbarheten hos PLA forbattras med en annan polyester eller ett liknande tillsatsmedel som blandas med densamma finns nackdelen aft dessa tillsatsmedel är dyrare an PLA. Blandningen av polymerer utgar dessutom eft extra arbetssteg i den komplicerade processen.
Ett annat tillvagagangssatt representeras av WO 2011/135182, som faresprakar ultraviolett (UV)-bestrAlning av eft PLA-skikt for att farbattra dess varmeforseglingsbarhet. Enligt forsok sanks varmeforseglingstemperaturen, men nagon forklaring till varfar detta sker ges inte.
Polyetylentereftalat (PET) är en polymer som anvands allmant for ugnstaliga matbeh6llare och -fOrpackningar, beroende p6 dess haga varmebestandighet och varmestabilitet. PET har aven goda barriaregenskaper for vatten och gas, vilket är viktigt for farseglade matfarpackningar. En nackdel är dock aft PET är svar aft varmefOrsegla. Dessutom är vanlig PET inte biologiskt nedbrytbar.
Far aft forbattra varmebestandigheten hos PLA ar det kant aft utsatta den for elektronstrale(EB)-stralning, vilket ger tvarbindning medan materialets biologiska nedbrytbarhet bevaras. Publikationerna CN 101824211 A, CN 101735409 A och CN 101225221 A kan anfOras som exempel. Tvarbindningsrnedel sAsom triallylisocyanurat (TAIC) eller dess derivat kan anvandas som en katalysator.
Larorna enligt den relevanta kanda tekniken avser dock formpressade artiklar eller granuler, inte belaggningar pA ett fibersubstrat, dar vidhaftningsformAga till substratet och varmefOrseglingsbarhet kravs. Tvarbindning akar molekylvikten, vilket i allmanhet anses vara till forfang for varmefOrseglingsbarhet WO 98/04461 faresprkar anvandning av EB-stralning for all farbattra varmefOrseglingar av polyolefiner, sAsom I6gdensitetspolyeten (LDPE), p6 ett kartongsubstrat. EB-stralning framkallar tvarbindning av polymeren och akar darfor dess molekylvikt, sanker dess smaltindex och medfar en Okning av dess smaltviskositet. EB beskrivs som om den forbattrar styrkan hos varmeforseglingar, vilket är malet far dessa laror enligt kand teknik. Den Okade smaltviskositeten och varmestabiliteten kan dock fortfarande vara alltfar lAga for talighet i ugn och anvandning i ugn- eller mikrovAgsugn av sAdana polyolefinbelagda kartonger har inte fareslagits. 3 Sammanfattning av uppfinningen Det finns dad& fortfarande ett behov av ett fOrbattrat PLA-belagt papper eller en forbattrad PLA-belagd papp/kartong, som skulle uppfylla de samtidiga kraven pa biologisk nedbrytbarhet, vidhaftningsformaga hos PLA:en till pappers- eller papp- /kartongsubstratet, varmefOrseglingsbarhet for att medge framstallning av de fardiga artiklarna, samt tillracklig varmebestandighet far att medge uppvarmning i en mikrovagsugn eller i en ugn vid temperaturer upp till ungefar 240 °C.
Losningen enligt uppfinningen inbegriper, i allmanna ordalag, en tvarbindningskatalysator som en bestandsdel som blandas med PLA, extrudering av blandningen som ett belaggningsskikt pa papper eller kartong, samt EB-bestralning av belaggningsskiktet for aft tvarbinda PLA:en. Det belagda och EB-bestralade materialet kan darefter anvandas fOr framstallning av behallare eller fOrpackningar, som kommer aft utsattas for uppvarmning i ugn eller mikrovagsugn.
Enligt uppfinningen har man Overraskande funnit aft EB-stralning (betastralar) som riktas mot ett belaggningsskikt som innehaller PLA, ensam eller blandad med andra polyestrar, tillsammans med en tvarbindningskatalysator, avsevart fOrbattrar PLA:ens vidhaftningsformaga till pappers- eller kartongsubstratet, fOrbattrar varmefOrseglingsbarheten hos PLA trots en uppmatt Okning av flera storleksordningar i smaltviskositet (skjuvning saval som oscillation) pa grund av tvarbindning, samt Okar varmebestandighet och varmestabilitet hos PLA till aft uppfylla kraven for anvandning i ugn.
Uppfinningen kan utovas genom (i) aft blanda PLA med en tvarbindningskatalysator, (ii) aft extrudera namnda blandning pa en kipande bana av fiberbaserat papperseller kartongsubstrat far att bilda ett polymerbelaggningsskikt, (iii) att i produktionslinjen utsatta banan fOr tvarbindande EB-stralning riktad mot belaggningsskiktet, (iv) aft omvandla det EB-bestralade belagda materialet till behallare eller forpackningar genom varmefOrsegling av belaggningspolymeren, samt (v) aft varma upp en sadan behallare eller fOrpackning i en ugn eller mikrovagsugn. Uppfinningen ar tillampbar t.ex. pa forseglade fardigmatsfOrpackningar, som varms upp innan maten konsumeras.
Man har funnit aft EB-stralning, fOrutom eller i stallet for tvarbindning, kan bryta ned polymerkedjor i PLA, vilket tros bidra till vidhaftningsformaga och varmeforseglingsbarhet, men vilket inte bidrar till aft fOrbattra varmebestandigheten. Med tanke pa den foreslagna anvandningen i ugn är tvarbindning är dock 4 nodvandig. FOr aft sakerstalla talighet i ugn blandas ett lampligt polyfunktionellt tvarbindningsmedel, sasom TAIC eller dess derivat trimetylolpropantriakrylat (TMPTA), eller liknande, med PLA i en mangd om 1-5 vikt-%, lampligen 2-3 vikt-%. FOrsOken som genomfOrts av uppfinnarna har ovantat visat aft varken vidhaftning av PLA till fibersubstratet eller PLA-skiktets varmefOrseglingsbarhet fOrsamras av detta.
De ovannamnda rOnen nar det galler effekterna av EB-behandling är sarskilt overraskande da tvarbindning och Okad smaltviskositet enligt sunt farnuft snarare borde fOrstora vidhaftningsfOrmaga och varmefOrseglingsbarhet. Utan aft begransa uppfinningen kan det dock antas att det, trots narvaron av tvarbindningsmedlet, sker en viss kedjenedbrytning vid EB-bestralningen, som ger upphov till en arkitektonisk mikrostruktur som framjar varmefOrsegling och vidhaftning. De resulterande avbrutna kedjeandarna skulle i sá fall bidra till vidhaftningen saval som till varmefOrseglingsbarhet, medan samtidig katalyserad tvarbindning i huvudstrukturen framjar fOrbattrad varmebestandighet.
Genom fOrbattrad vidhaftningsformaga hos PLA till fibersubstratet kan vikten hos PLA-skiktet minskas, vilket kommer aft ge kostnadsbesparingar.
EB-stralning har en penetrerande och joniserande effekt pa ett polymerbelaggningsskikt, medan den absorberas och gradvis fOrsvagas av polymeren. I motsats till UV-stralning, som enbart verkar genom att varma upp ytan hos ett polymerskikt utan att tranga in i skiktet till nagot stOrre djup, ar det genom att reglera den verkande accelerationsspanningen mOjligt aft fâ effekten av EBstraining aft stracka sig till hela djupet av PLA-skiktet, medan branning eller missfargning av det underliggande pappers- eller kartongsubstratet av fiberbaserade fOrpackningsmaterial undviks. Accelerationsspanningen halls lampligen relativt lag, inom intervallet 50 till 300 keV och fOretradesvis vid 100 keV eller lagre.
For aft uppna bade fOrbattrad vidhaftning och forbattrad varmebestandighet genom EB-bestralningsbehandling kan saledes pappers- eller kartongsubstratet forses med enbart en enkelskiktsbelaggning eller med flerskiktsbelaggningar, dar bade det Oversta och understa belaggningsskiktet innefattar PLA och tvarbindningskatalysator. FOrbattrad varmefOrseglingsbarhet hos det Oversta skiktet och fOrbattrad vidhaftning till substratet hos det understa skiktet uppnas darigenom samtidigt.
Materialet kan vara fOrpackningspapper, kartong eller papp, varvid en enkelskiktseller flerskiktspolymerbelaggning Wars pa fibersubstratet genom extrudering och EB-stralning riktas mot det Oversta belaggningsskiktet, som innehaller PLA och katalysatorn. En lamplig absorberad dos far EB-bestralning ligger inom intervallet till 200 kGy, faretradesvis inom intervallet 50 - 100 kGy.
Vid farsok har EB-behandlingen enligt uppfinningen framgangsrikt genomfarts i omgivningsluft vid rumstemperatur. Far att farhindra nedbrytning och framja tvarbindning kan det dock vara foredraget aft genomfora behandlingen i en inert atmosfar, sasom kvave, eller i vakuum.
Eftersom PLA utgar belaggningspolymeren hos det fiberbaserade forpackningsmaterialet, sasom papper eller kartong, kan den extruderas direkt pa fiberunderlaget utan behov av ett mellanliggande polymervidhaftningsskikt. PLA kan anvandas som sadan eller blandad med de andra biologiskt nedbrytbara polyestrarna, till exernpel polybutylensuccinat (PBS). Fibrer eller oorganiska fyllmedelspartiklar kan inkluderas i PLA-belaggningen om sa Onskas. Uppfinningen medger varmefOrsegling av PLA eller annan polyester mot ett obelagt fibersubstrat, vilket i allmanhet är svarare an vanlig farsegling polymer-mot-polymer.
De ugnstaliga behallarna och forpackningarna som, enligt uppfinningen, varmefOrseglas av det fiberbaserade PLA-belagda forpackningsmaterialet framstallt och EB-bestralat sasom beskrivet ovan, inkluderar pappmuggar, sasom engangsmuggar, matt* av kartong eller papp, samt varmeforseglade kartong- och ladfOrpackningar av papp far mat som kan varmas upp i ugn. Kartongtrag med en PLA-belaggning atminstone pa deras insida kan formas genom dragpressning och ett lock varmefOrseglas mot deras kanfflans for aft tillsluta forpackningen.
Drickmuggarna kan vara PLA-belagda pa insidan och obelagda pa utsidan, varvid den vertikala fogen hos muggen i uppfinningen skapas genom aft farsegla belaggningen hos den invandiga ytan mot den obelagda pappen hos den utvandiga ytan. I kartongforpackningar kan i stallet den utvandiga ytan hos forpackningen vara PLA-belagd och den invandiga ytan obelagd, varvid belaggningen hos den utvandiga ytan varmefOrseglas mot den obelagda kartongytan has forpackningens insida vid farseglingen. I muggar, sasom drickmuggar, samt i kartongforpackningar är pappen/kartongen dock ofta polymerbelagd pa bagge sidor, varvid, enligt uppfinningen, belaggningen pa en eller bada sidorna kan EB-bestralas och belaggningsskikten farseglas mot varandra vid varmefOrseglingen. Aven i detta fall farbattrar EB-stralningen enligt uppfinningen varmefOrseglingsbarheten hos PLA. 6 Muggar eller forpackningar astadkomna med hjalp av uppfinningen kan aven utsattas for effekterna fran het anga, mot vilken PLA som tvarbundits med EBbestralning ger motstandskraft. Muggarna ar anvandbara t.ex. i kaffeautomater och varmefOrseglade forpackningar kan behandlas i en autoklav. Sadana anvandningar tacks av uppfinningen enligt patentkraven.
I forsok relaterade till uppfinningen har man observerat aft elektronstralestralning forbattrar forseglingsbarheten hos PLA eller en blandning innehallande PLA vid varmeforsegling som genomfOrs med varmluft. Dock forvantas aven anvandning av forseglingsbackar vara mojlig.
Enligt uppfinningen ar det mOjligt att kombinera EB- och UV-behandlingar genom aft forst utsatta en polylaktidbelaggning fOr UV-stralning i enlighet med laroma enligt WO 2011/135182 som infOrlivas han genom hanvisning och darefter for EBstraining sasom beskrivet har. En motsatt ordringsfOljd av stegen, dvs. EBbestralning fore UV, är ocksa mojlig.
Vid utOvande av uppfinningen ar det till och med mojligt att det PLA-belagda papperet eller den PLA-belagda kartongen fOrst omvandlas till en artikel sasom en behallare eller fOrpackning och aft belaggningsskiktet darefter utsatts fOr tvarbindande elektronstrale(EB)-stralning. I detta fall fOrbattrar EB-bestralningen varmestabiliteten hos belaggningen och forbattrar pa sa satt den fardiga produktfOrpackningens steriliserbarhet och talighet i ugn.
Exempel I det foljande beskrivs uppfinningen mera detaljerat med hjalp av tillampningsexempel och utfOrda forst*.
Eft exempel pa de fOredragna implementeringarna av uppfinningen ar aft pa papper eller kartong, som är tillverkat/tillverkad av kraftmassa, CTMP eller mekaniska massor och vars vikt är 40 - 500 g/m2, extrudera en polymerbelaggning som vasentligen best& av PLA, eller av en blandning av 40 - 95 vikt-% PLA och 5 - 60 vikt-% PBS, samt som inbegriper 1-5 vikt-% TAIC och har en vikt om 5 - 20 g/m2. Den andra sidan av papperet eller kartongen kan lamnas obelagd. Den polymerbelagda banan transporteras fOrbi en EB-stralare, med sin belagda sida mot anordningen, med en hastighet om 5 - 600 m/min, fOretradesvis 200 - 600 m/min. Den EB-bestralade banan skars till raamnen, som varmeforseglas till behallare sasom papptrag, eller forpackningar, sasom fOrpackningskartonger eller -lador. 7 Forseglingen kan uffOras med varmluft, varvid lufttemperaturen kan vara ungefar 420 - 470 °C. FOr material som bestralas mera intensivt, det viii saga vid en langsammare banhastighet, är lufttemperaturen som kravs for en fullstandig forsegling lagre an for material som far mindre straining. I stallet fOr varmluft kan forseglingsbackar anvandas, hos vilka temperaturen kan vara ungefar 145 - 160 °C, aven i detta fall lagst for material som bestralas mest.
I stallet for en lOpande bana kan EB-stralningen aven riktas mot fOrseglingslinjerna hos en bana eller ett raamne som är stillastaende i fOrhallande till stralaren, vilka linjer pa sa satt far en store stralningsandel, medan de Ovriga delarna av polymerytan inte exponeras fOr straining. Tragraamnen bestaende av PLA-belagd bakplatspapp kan anforas som ett exempel.
For att faststalla effekten av EB-bestralning pa ett extruderat belaggningsskikts vidhaftning till ett fibersubstrat utfOrdes en forstiksserie med ett enkelskikt av 35 g/m2 av PLA, blandad med 2 vikt-°/0 TAIC, extruderat pa ena sidan av en kartongbana. Det extruderade belaggningsskiktet utsattes fOr olika doser av EBstraining. Vidhaftning till ytan hos kartongbanan uppskattades via hur Ian det var att skala av belaggningen, pa en skala enligt 0 = ingen vidhaftning 1 = obetydlig vidhaftning till banan 2 = vidhaftning till banan 3 = stadig vidhaftning till banan 4 = stadig vidhaftning till banan, river loss en del fibrer = stadig vidhaftning till banan, river loss mycket fibrer EB-straldoserna var 0 (referens), 25 kGy, 50 kGy, 100 kGy och 200 kGy och vidhaftningsnivaerna pa den ovanstaende skalan var 3, 4, 5, 5 respektive 5. Med andra ord visade sig en dos cm 50 kGy fOrbattra vidhaftning fran nOjaktig till utmarkt, eftersom PLA-belaggningsskiktet inte langre skalades av fran fiberytan langs granslinjen mellan kartongen och belaggningen, utan ett forst* till avskalning fOrorsakade sOnderrivning av strukturen inuti kartongen. Delia är standardkravet fOr perfekt vidhaftning. 8 Som en jamforelse genomfordes liknande vidhaftningsfOrsok kw 35 g/m2 av PLA pa kartong utan tillsatt TAIC. Vidhaftningsnivaerna med EB-straldoser om 0, 25, 50, 100 och 200 kGy var 2, 3, 3, 5 respektive 5. Med andra ord behovdes en dos om 100 kGy fOr aft uppna perfekt vidhaftning.
Samma EB-bestralade prover med ett enkelskikt av 35 g/m2 av PLA blandad med 2 vikt-% TAIC pa kartong anvandes darefter for aft faststalla effekten av EB pa varmefOrseglingsbarhet.FOrvarjeprovuppmattesdeninitiala varmefOrseglingstemperaturen, som temperaturen hos varmfOrseglingsluft vid ett elektriskt uppvarmt luftmunstycke innan den traffade ytan hos belaggningsskiktet.
Vid de angivna temperaturerna hade polymeren smalt tillrackligt fOr perfekt forsegling med den obelagda baksidan av den fiberbaserade kartongen. Liksom i vidhaftningsfallet är kravet aft ett forsOk aft Oppna fOrseglingen resulterar i sOnderrivning inuti strukturen hos kartongen.
Fig. 1 är ett diagram som visas varmeforseglingstemperaturerna (°C) for de olika 15 doserna av EB-stralning matta som kGy. Det framgar aft EB-behandlingen markant forbattrarvarmeforseglingsbarhetengenomaftgradvissanka varmefOrseglingstemperaturen, fran initiala 500°C ner till 430°C, nar straldosen okas fran noll (ref = ingen behandling) upp till 200 kGy.
Som en jamfOrelse innefattar fig. 2 resultat fran en farsOksserie motsvarande den enligt fig. 1, men fOr 35 g/m2 av PLA pa kartong utan tillsatt TAIC. I detta fall forde den gradvis Okada EB-straldosen varmefOrseglingstemperaturen fran initiala 500°C ner till 420°C.
Fig. 3 visar grafer som plottar uppmatta skjuvviskositeter mot skjuvhastigheter for extruderade polymerfilmer, som har omsmalts vid 240°C fOr matningarna. Graf 1 representerar som en referens en film av enbart PLA som är obehandlad med EBstraining, graferna 2 och 3 representerar filmer av PLA blandad med 3 vikt-% TAIC, som har EB-behandlats %re omsmaltning med EB-straldoser om 100 kGy respektive 200 kGy, samt graf 4 representerar en film av PLA blandad med 5 vikt-% TAIC, som har EB-behandlats fore omsmaltning med en EB-straldos om 200 kGy.
FOrhallandena vid varmeforsegling uppskattas motsvara skjuvhastigheter om ungefar 5 till 50 1/s. Det kommer aft inses aft anvandningen av TAIC i PLA och EBbestralning tydligt har minskat skjuvviskositeten hos smaltan inom detta intervall, i jamfOrelse med referensen, vilket är en indikation pa fOrbattrad varmefOrseglingsbarhet, dvs. lagre varmluftstemperaturer kravs for varmeforsegling. 9 En annan viktig slutsats är aft anvandningen av TAIC och EB-bestralning markant har Okat skjuvviskositeten hos smaltan vid laga skjuvhastigheter, vilket visar aft de EB-behandlade PLA-blandningarna, vid statiska fdrhallanden, har en Overlagsen varmestabilitet och varmebestandighet i jamforelse med obehandlad PLA. Den 5 Okade viskositeten, dvs. begransad rOrelse hos makromolekylerna inom det langa intervallet, kan tolkas som eft resultat av tvarbindning mellan polymerkedjor, som ger fOrbattrad talighet i ugn at det belagda papperet eller den belagda kartongen oah at produkter tillverkade darav. Varmebestandigheten som Okats med hjalp av tvarbindande EB, som sadan bekant fran den kanda tekniken, bevaras saledes trots 10 den pavisade forbattrade varmefOrseglingsbarheten.
Fig. 4 visar grafer som plottar uppmatta viskositeter vid oscillation mot vinkelfrekvenser fOr samma smalta material 1 till 4 som i fig. 3. Resultaten är valdigt mycket i linje med de fOr skjuvviskositeterna, vilket bekraftar den fOrbattrade varmefOrseglingsbarheten och varmestabiliteten som uppnas med anvandning av TAIC som ett tvarbindningsmedel fOr PLA vid EB-bestralning.
PBS befanns i allmanhet ha hOgre smaltviskositeter an PLA, bade med EBbestralningsbehandling och utan. Man kan dra slutsatsen aft blandningar av PBS och PLA skulle ge annu !Atte varmebestandighet an PLA ensam, men varmefOrseglingsbarheten skulle kunna fOrsannras. Aft hitta en optimal sammansattning fOr en sadan blandning fOr att uppfylla specifika krav pa en ugnstalig produkt skulle ligga inom fOrmagorna hos en fackman.

Claims (2)

Patentkrav 1. Anvandning av polylaktid (PLA) far en extruderad polymerbelaggning pa ett fibersubstrat sasom papper eller papp/kartong, innefattande att blanda ett polyfunktionellt bind ningsmedel med polylaktid, samt att utsatta det extruderade belaggningsskiktet for tvarbindande elektronstrale(EB)-bestralning. 2. Anvandning av polylaktid enligt patentkrav 1, kannetecknad av att det polymerbelagda papperet eller den polymerbelagda pappen/kartongen genom varmefOrsegling omvandlas till en behallare eller fOrpackning, som varms upp i en ugn eller mikrovagsugn. 3. Anvandning av polylaktid enligt patentkrav 1 eller 2, kannetecknad av att belaggningen är en enkelskiktsbelaggning. 4. Anvandning av polylaktid enligt nagot av de foregaende patentkraven, kannetecknad av att polyfunktionella bindningsmedlet är triallylisocyanurat (TAIC). 5. Anvandning av polylaktid enligt nagot av de faregaende patentkraven, kannetecknad av att andelen av polyfunktionella bindningsmedlet i blandningen med polylaktid ar 1 till 5 vikt-%, foretradesvis 2 till 3 vikt-%. 6. Anvandning av polylaktid enligt nagot av de foregaende patentkraven, kannetecknad av att polylaktid blandad med tvarbindningskatalysatorn EBbestralas far att farbattra vidhaftning till pappers- eller papp-/kartongsubstratet. 7. Anvandning av polylaktid enligt nagot av de foregaende patentkraven, kannetecknad av att dosen av EB-stralning ligger inom intervallet 20 till 200 kGy, foretradesvis 50 till 100 kGy. 8. Anvandning av polylaktid enligt nagot av de faregaende patentkraven, kannetecknad av att EB-bestralning genomfors i en inert atmosfar, sasom kvave, eller i vakuum. 9. Anvandning av polylaktid enligt nagot av de faregaende patentkraven, kannetecknad av att en annan biologiskt nedbrytbar polymer, sasom polybutylensuccinat (PBS), anvands som en blandning med polylaktid i den extruderade belaggningen. 11 10. Anvandning av polylaktid enligt nagot av de foregaende patentkraven, kannetecknad av att fibrer eller oorganiska fyllmedelspartiklar inkluderas i belaggningen. 11. Anvandning av polylaktid enligt nagot av de fOregaende patentkraven, kannetecknad av att en belagd papp/kartong omvandlas till en engangsmugg eller ett mattrag. 12. Anvandning av polylaktid enligt nagot av patentkraven 1-10, kannetecknad av att en belagd kartong omvandlas till en fOrsluten kartongforpackning. 13. Anvandning av polylaktid enligt nagot av patentkraven 1 — 10, kannetecknad av att en belagd kartong omvandlas till en behallare forsluten med ett varmefOrseglat lock. 14. FOrfarande for framstallning av en behallare eller fOrpackning fran polylaktidbelagt papper eller polylaktidbelagd papp/kartong, kannetecknat av att (i) polylaktid blandas med en ett polyfunktionellt bindningsmedel, (ii) blandningen extruderas som ett belaggningsskikt pa papperet eller pappen/kartongen, 3. belaggningsskiktet utsatts for tvarbindande elektronstrale(EB)-stralning, samt 4. det belagda papperet eller den belagda pappen/kartongen omvandlas till behallaren eller fOrpackningen genom varmefOrsegling av belaggningsskiktet. 15. FOrfarande for framstallning av en behallare eller fOrpackning fran polylaktidbelagt papper eller polylaktidbelagd papp/kartong, kannetecknat av att
1. polylaktid blandas med ett polyfunktionellt bindningsmedel,
2. blandningen extruderas som ett belaggningsskikt pa papperet eller pappen/kartongen, (iii) det belagda papperet eller den belagda pappen/kartongen omvandlas till behallaren eller forpackningen, samt (iv) belaggningsskiktet utsatts for tvarbindande elektronstrale(EB)-stralning. 510 500 490 480 .,..., 470 .Y — 460 ei ea (I; 4 1 4 1— 420 410 400 390 380 Heat-sealability PLA - refPLA - 25kGyPLA - 50 kGyPLA - 100 kGyPLA - 200 kGy
SE1400035A 2014-01-24 2014-01-24 Användning av polylaktid och förfarande för framställning aven värmeförseglad behållare eller förpackning av papper eller kartong SE538364C2 (sv)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1400035A SE538364C2 (sv) 2014-01-24 2014-01-24 Användning av polylaktid och förfarande för framställning aven värmeförseglad behållare eller förpackning av papper eller kartong
ES15741066T ES2732328T3 (es) 2014-01-24 2015-01-22 Uso de polilactida y procedimientos para fabricar un contenedor o embalaje de cartón o papel sellado con calor
KR1020167023236A KR102350217B1 (ko) 2014-01-24 2015-01-22 폴리락타이드의 용도 및 열봉합된 종이 또는 보드 컨테이너 또는 패키지 제조 방법
CN201580005774.6A CN105934470B (zh) 2014-01-24 2015-01-22 聚交酯的用途以及纸或板的经热封接的容器或包装物的制造方法
EP15741066.3A EP3097144B1 (en) 2014-01-24 2015-01-22 Use of polylactide and methods of manufacturing a heat-sealed paper or board container or package
PCT/IB2015/050489 WO2015110981A1 (en) 2014-01-24 2015-01-22 Use of polylactide and method of manufacturing a heat-sealed paper or board container or package
PL15741066T PL3097144T3 (pl) 2014-01-24 2015-01-22 Zastosowanie polilaktydu i sposoby wytwarzania zgrzewanego pojemnika lub opakowania z papieru lub tektury
US15/113,608 US10414105B2 (en) 2014-01-24 2015-01-22 Method of use of polylactide and manufacturing a heat-sealed paper or board container or package
NZ721406A NZ721406A (en) 2014-01-24 2015-01-22 Use of polylactide and method of manufacturing a heat-sealed paper or board container or package
AU2015208775A AU2015208775B2 (en) 2014-01-24 2015-01-22 Use of polylactide and method of manufacturing a heat-sealed paper or board container or package

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1400035A SE538364C2 (sv) 2014-01-24 2014-01-24 Användning av polylaktid och förfarande för framställning aven värmeförseglad behållare eller förpackning av papper eller kartong

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1400035A1 true SE1400035A1 (sv) 2015-07-25
SE538364C2 SE538364C2 (sv) 2016-05-31

Family

ID=53680900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1400035A SE538364C2 (sv) 2014-01-24 2014-01-24 Användning av polylaktid och förfarande för framställning aven värmeförseglad behållare eller förpackning av papper eller kartong

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10414105B2 (sv)
EP (1) EP3097144B1 (sv)
KR (1) KR102350217B1 (sv)
CN (1) CN105934470B (sv)
AU (1) AU2015208775B2 (sv)
ES (1) ES2732328T3 (sv)
NZ (1) NZ721406A (sv)
PL (1) PL3097144T3 (sv)
SE (1) SE538364C2 (sv)
WO (1) WO2015110981A1 (sv)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL2021326B1 (en) * 2018-03-29 2019-10-07 Huhtamaki Molded Fiber Tech Bv Biodegradable and compostable food packaging unit from a moulded pulp material with a cellulose-base laminate layer, and method for manufacturing such food packaging unit
SE543550C2 (en) * 2018-10-04 2021-03-23 Stora Enso Oyj Paper and paperboard coated with a pet copolymer resin
CN110184854A (zh) * 2019-06-03 2019-08-30 武汉鑫亚泰科技有限公司 一种pla淋膜纸及其制备方法
CA3149185A1 (en) * 2019-07-30 2021-02-04 Westrock Mwv, Llc Compostable paperboard structure and method for manufacturing the same
CN110921099B (zh) * 2019-11-26 2021-12-07 江苏金之虹新材料有限公司 高阻隔生物降解自立袋及其制备方法
CN115284706B (zh) * 2022-08-03 2023-03-24 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一种聚丙烯薄膜及其制备方法和纸塑热复合基材
DE102023102876A1 (de) 2023-02-07 2024-08-08 Huhtamaki Flexible Packaging Germany Gmbh & Co. Kg Mehrlagiges biologisch abbaubares Tubenlaminat mit Papierlage und darauf angeordneter Schutzschicht, Tubenkörper und Tube

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5693373A (en) 1996-07-26 1997-12-02 International Paper Company Heat-seals for polyolefins
JP4660035B2 (ja) * 2000-09-28 2011-03-30 三井化学東セロ株式会社 脂肪族ポリエステル組成物、それからなるフィルム及びその積層体
DE112006000594T5 (de) * 2005-03-14 2008-01-31 Sumitomo Electric Fine Polymer, Inc. Verfahren zur Herstellung eines vernetzten Materials aus Polymilchsäure und vernetztes Polymilchsäurematerial
CN101104706A (zh) * 2007-08-06 2008-01-16 四川大学 聚乳酸及其衍生物的电子束辐射改性方法
CN101225221B (zh) 2007-12-27 2011-05-11 四川大学 聚乳酸及其共聚物复合材料的电子束辐射改性方法
TW201031524A (en) * 2009-02-16 2010-09-01 Wei Mon Ind Co Ltd Paperboard with polylactic acid
CN101735409A (zh) 2009-12-15 2010-06-16 上海新上化高分子材料有限公司 低辐照剂量下改性聚乳酸材料及其制备方法
FI124269B (sv) * 2010-03-12 2014-05-30 Stora Enso Oyj Biologiskt nedbrytbar förpackning som värmeförseglas, förfarande för dess framställning och produktförpackning bildad därav
CN101824211B (zh) 2010-04-15 2012-09-26 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 一种全生物降解高韧性耐热型聚乳酸树脂及其制备方法
FI126981B (sv) * 2010-04-30 2017-09-15 Stora Enso Oyj Förfaranden för att förbättra förpackningsmaterialets varmförseglingsbarhet samt för framställning av ett varmförseglat kärl eller en dylik förpackning
US10093824B2 (en) 2011-05-13 2018-10-09 Sagamore Adams Laboratories LLC Polylactic acid-based coating and uses therefor
FI126885B (sv) * 2011-05-31 2017-07-14 Stora Enso Oyj Användning av terpenfenolharts i extrusionsbeläggning
FI124660B (sv) 2011-07-12 2014-11-28 Stora Enso Oyj Användning av polybutylensuccinat vid extruderingsbeläggning av ett förpackningsmaterial
KR101376712B1 (ko) * 2012-02-23 2014-03-20 금오공과대학교 산학협력단 생분해성 고분자 섬유의 제조방법
KR101505708B1 (ko) * 2012-03-29 2015-03-24 (주)엘지하우시스 가교된 폴리락트산을 이용한 보드 및 이의 제조방법
PL399658A1 (pl) * 2012-06-25 2014-01-07 Inst Inzynierii Materialow Polimerowych I Barwnikow Sposób wytwarzania usieciowanego tworzywa biodegradowalnego

Also Published As

Publication number Publication date
EP3097144B1 (en) 2019-05-15
US10414105B2 (en) 2019-09-17
KR102350217B1 (ko) 2022-01-11
EP3097144A4 (en) 2017-09-06
AU2015208775A1 (en) 2016-07-07
AU2015208775B2 (en) 2018-04-19
PL3097144T3 (pl) 2019-09-30
CN105934470B (zh) 2019-09-17
CN105934470A (zh) 2016-09-07
NZ721406A (en) 2022-02-25
US20170008227A1 (en) 2017-01-12
KR20160113234A (ko) 2016-09-28
ES2732328T3 (es) 2019-11-21
EP3097144A1 (en) 2016-11-30
SE538364C2 (sv) 2016-05-31
WO2015110981A1 (en) 2015-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE1400035A1 (sv) Användning av polylaktid och förfarande för framställning aven värmeförseglad behållare eller förpackning av papper eller kartong
JP3187421B2 (ja) 耐熱性コポリエステルのフィルム及び容器
AU2011247197B2 (en) Method for improving the heat sealability of packaging material and method for manufacturing heat-sealed container or package
KR102339469B1 (ko) 폴리에스터의 용융 점도 저하 및 열봉합성 개선 방법 및 열봉합된 컨테이너 또는 패키지 제조 방법
AU2011247197A1 (en) Method for improving the heat sealability of packaging material and method for manufacturing heat-sealed container or package
KR20220148885A (ko) 다층 폴리락티드 기반 구조물 및 그로부터 제조되는 물품
EP2156949A1 (en) Film suitable for vacuum skin packaging applications and easy-to-open vacuum skin package obtained therewith
US10780683B2 (en) Modified polyester sheet having snapability
JP3523473B2 (ja) 耐熱・耐寒性食品容器
RU177087U1 (ru) Полимерная реторт-упаковка для автоклавной стерилизации продуктов длительного хранения
US20180222161A1 (en) Packaging tray with capping layer
KR20200025239A (ko) 식품의 신선도 유지 기능을 구비한 pet 시트 및 이를 이용하여 제조된 다층 식품 포장용기
US20190047267A1 (en) Packaging tray with surface-treated capping layer

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed