UA124123C2 - Листовий матеріал, що розкладається - Google Patents

Листовий матеріал, що розкладається Download PDF

Info

Publication number
UA124123C2
UA124123C2 UAA201909446A UAA201909446A UA124123C2 UA 124123 C2 UA124123 C2 UA 124123C2 UA A201909446 A UAA201909446 A UA A201909446A UA A201909446 A UAA201909446 A UA A201909446A UA 124123 C2 UA124123 C2 UA 124123C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
amount
composition
sheet material
additive
polymer
Prior art date
Application number
UAA201909446A
Other languages
English (en)
Inventor
Крістофер Валліс
Кристофер Валлис
Грахам Чапман
Гавін Хілл
Гавин Хилл
Original Assignee
Полиматеріа Лімітед
Полиматериа Лимитед
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 Полиматеріа Лімітед, Полиматериа Лимитед filed Critical Полиматеріа Лімітед
Publication of UA124123C2 publication Critical patent/UA124123C2/uk

Links

Classifications

    • 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
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/24Acids; Salts thereof
    • C08K3/26Carbonates; Bicarbonates
    • 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
    • B65D1/00Containers having bodies formed in one piece, e.g. by casting metallic material, by moulding plastics, by blowing vitreous material, by throwing ceramic material, by moulding pulped fibrous material, by deep-drawing operations performed on sheet material
    • B65D1/22Boxes or like containers with side walls of substantial depth for enclosing contents
    • B65D1/26Thin-walled containers, e.g. formed by deep-drawing operations
    • B65D1/265Drinking cups
    • 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
    • B65D65/46Applications of disintegrable, dissolvable or edible materials
    • B65D65/466Bio- or photodegradable packaging materials
    • 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
    • C08J11/00Recovery or working-up of waste materials
    • C08J11/04Recovery or working-up of waste materials of polymers
    • C08J11/10Recovery or working-up of waste materials of polymers by chemically breaking down the molecular chains of polymers or breaking of crosslinks, e.g. devulcanisation
    • 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
    • C08J11/00Recovery or working-up of waste materials
    • C08J11/04Recovery or working-up of waste materials of polymers
    • C08J11/10Recovery or working-up of waste materials of polymers by chemically breaking down the molecular chains of polymers or breaking of crosslinks, e.g. devulcanisation
    • C08J11/105Recovery or working-up of waste materials of polymers by chemically breaking down the molecular chains of polymers or breaking of crosslinks, e.g. devulcanisation by treatment with enzymes
    • 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
    • C08J11/00Recovery or working-up of waste materials
    • C08J11/04Recovery or working-up of waste materials of polymers
    • C08J11/10Recovery or working-up of waste materials of polymers by chemically breaking down the molecular chains of polymers or breaking of crosslinks, e.g. devulcanisation
    • C08J11/14Recovery or working-up of waste materials of polymers by chemically breaking down the molecular chains of polymers or breaking of crosslinks, e.g. devulcanisation by treatment with steam or water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/18Manufacture of films or sheets
    • 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
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/20Oxides; Hydroxides
    • C08K3/22Oxides; Hydroxides of metals
    • 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
    • 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
    • C08K5/04Oxygen-containing compounds
    • C08K5/09Carboxylic acids; Metal salts thereof; Anhydrides thereof
    • 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
    • C08K5/04Oxygen-containing compounds
    • C08K5/09Carboxylic acids; Metal salts thereof; Anhydrides thereof
    • C08K5/098Metal salts of carboxylic acids
    • 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
    • C08K5/04Oxygen-containing compounds
    • C08K5/10Esters; Ether-esters
    • C08K5/101Esters; Ether-esters of monocarboxylic acids
    • 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
    • C08K5/04Oxygen-containing compounds
    • C08K5/13Phenols; Phenolates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L21/00Compositions of unspecified rubbers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L23/00Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L23/02Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
    • C08L23/04Homopolymers or copolymers of ethene
    • C08L23/06Polyethene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L23/00Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L23/02Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
    • C08L23/10Homopolymers or copolymers of propene
    • C08L23/12Polypropene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L25/00Compositions of, homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an aromatic carbocyclic ring; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L25/02Homopolymers or copolymers of hydrocarbons
    • C08L25/04Homopolymers or copolymers of styrene
    • C08L25/08Copolymers of styrene
    • C08L25/10Copolymers of styrene with conjugated dienes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L3/00Compositions of starch, amylose or amylopectin or of their derivatives or degradation products
    • C08L3/02Starch; Degradation products thereof, e.g. dextrin
    • 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
    • C08J2323/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers
    • C08J2323/02Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers not modified by chemical after treatment
    • C08J2323/04Homopolymers or copolymers of ethene
    • C08J2323/06Polyethene
    • 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
    • C08J2323/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers
    • C08J2323/02Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers not modified by chemical after treatment
    • C08J2323/10Homopolymers or copolymers of propene
    • C08J2323/12Polypropene
    • 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
    • C08J2403/00Characterised by the use of starch, amylose or amylopectin or of their derivatives or degradation products
    • C08J2403/02Starch; Degradation products thereof, e.g. dextrin
    • 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
    • C08J2409/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of conjugated diene hydrocarbons
    • C08J2409/06Copolymers with styrene
    • 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
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/24Acids; Salts thereof
    • C08K3/26Carbonates; Bicarbonates
    • C08K2003/265Calcium, strontium or barium carbonate
    • 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
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/002Physical properties
    • C08K2201/005Additives being defined by their particle size in general
    • 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
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/014Additives containing two or more different additives of the same subgroup in C08K
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2201/00Properties
    • C08L2201/06Biodegradable
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2205/00Polymer mixtures characterised by other features
    • C08L2205/03Polymer mixtures characterised by other features containing three or more polymers in a blend
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2207/00Properties characterising the ingredient of the composition
    • C08L2207/06Properties of polyethylene
    • C08L2207/062HDPE
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/90Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in food processing or handling, e.g. food conservation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02W90/10Bio-packaging, e.g. packing containers made from renewable resources or bio-plastics

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Wrappers (AREA)
  • Hydrogenated Pyridines (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Description

причому дві або більше сполуки перехідних металів вибрані зі сполук заліза, марганцю, міді, цинку, титану, кобальту й церію, і при цьому перехідні метали у двох або більшій кількості сполук перехідних металів є різними.
Даний винахід стосується одноразового листового матеріалу, що підходить для застосування як упаковка або для одержання контейнера. Листовий матеріал є особливо підходящим у тих випадках, у яких водонепроникний матеріал потрібний для однократного або тимчасового застосування. Переважне застосування являє собою одноразовий контейнер, призначений для вмісту гарячих або холодних напоїв і звичайно називаний терміном "кавова чашка". Матеріал, описаний у даному документі, має особливу перевагу, оскільки він легко розкладається й задовольняє вимогам повільного розкладання стандартних пакувальних матеріалів.
Щодня викидають у якості відходів тонни паперових пакувальних матеріалів. Оскільки здається очевидним, що виріб виготовлений з паперу, кінцеві споживачі неправильно припускають, що його матеріал буде швидко розкладатися, що може спонукати їх до викидання цього матеріалу у відходи, або вони можуть навіть припускати, що матеріал є придатним до переробки, і поміщають його в контейнер для сміття, що переробляється. Однак коли паперовому матеріалу надають водонепроникності, це звичайно здійснюють за допомогою комбінації паперу з поліетиленом, одержуючи матеріал, який не може бути розділений на вихідні компоненти в стандартному процесі переробки відходів, і запобігаючи швидкому розкладанню матеріалу, що викидається у відходи.
Ця проблема є особливо актуальною для кавових чашок, які використовують для продажу на винос напоїв, таких як кава й чай, у пришляхових закладах, таких як кафе. Як правило, зазначені чашки виготовлені з картону, який був оброблений для надання йому водонепроникності і який може бути обладнаний окремою або інтегрованою манжетою для ізоляції вмісту й захисту рук споживача від гарячих або холодних рідких напоїв.
Крім того, відоме одержання пластмасових пакувальних матеріалів і контейнерів, включаючи пластмасові кавові чашки. Застосування таких полімерних матеріалів має численні переваги й може забезпечувати хімічно й біологічно інертні міцні матеріали при відносно низькій вартості. На жаль, багато із зазначених характеристик роблять важкою утилізацію без нанесення довгостроково діючого збитку навколишньому середовищу. Дуже короткий термін служби пластмасових контейнерів призводить до швидкого накопичення відходів, які є інертними до більшості фізичних і хімічних впливів, яких вони зазнають протягом традиційної
Зо утилізації.
У міру того, як населення Землі стає більш інформованим про вплив людини на наш клімат, наші екосистеми й планету в цілому, зростає потреба в збільшенні частки відходів, що підлягають переробці. Відповідно, зростає попит на альтернативи традиційним полімерним матеріалам.
Розроблений ряд полімерних композицій, що розкладаються. Однак існують значні недоліки, пов'язані із цими традиційними полімерами, що розкладаються. Традиційні полімери, що розкладаються (такі як аліфатичні складні поліефіри), як правило, виявляються стійкими й складними для переробки, що призводить до зниження продуктивності. Зазначені матеріали мають значно більш високі густини й менші значення міцності, ніж традиційні товарні полімери, що не розкладаються.
У документі Ш5 4,016,117 розкрите застосування матеріалів-нсаповнювачів, що біорозкладаються, таких як крохмаль, і речовин, що автоокислюються, таких як жир, які при впливі перехідних металів у грунті утворюють пероксиди, що розщеплюють зв'язки між атомами вуглецю в смолі.
У документі 5 4,931,488 розкрите додавання речовини, що біологічно розкладається (крохмалю), сполуки заліза (ГеОНістеарат)г) і жирної кислоти або складного ефіру жирної кислоти (наприклад, соєвого масла, яке являє собою суміш складних ефірів жирних кислот) у термопластичний полімер. Одержувана в результаті пластмасова композиція розкладається під дією тепла та/або ультрафіолетового випромінювання та/або сонячного світла. Зазначені композиції мають недостатні швидкості абіотичного розкладання й біорозкладання.
Сучасний споживач стає усе більш інформованим про свою соціальну відповідальність й свій внесок у викиди діоксиду вуглецю. Відповідно, зростає негативне суспільне ставлення до цієї проблеми відходів, і виникає нагальна потреба пошуку сприятливої для навколишнього середовища альтернативи. Отже, виявляється бажаним пропонування листового матеріалу, що розкладається та підходить для застосування в одержанні упаковок або контейнерів, зокрема, кавових чашок, та/або вирішення щонайменше деяких із проблем, пов'язаних з попереднім рівнем технікию, або щонайменше пропонування відповідних альтернатив, придатних для промислового застосування. Зокрема, виявляється бажаним пропонування пакувального або обгорткового матеріалу, який є придатним для переробки, а також легко розкладається, 60 зокрема, коли його викидають як відходи.
Відповідно до першого аспекту даний винахід пропонує листовий матеріал, отриманий з композиції, що розкладається, причому композиція містить: від 30 до 80 мас.95 карбонату кальцію щодо маси композиції; добавку; і полімер, що складає решту маси, обраний з полієтилену, поліпропілену та їх співполімерів і сумішей, і при цьому добавка містить, щодо об'єднаної маси добавки й полімеру: (а) дві або більше сполук перехідних металів у повній кількості від 0,15 до 0,6 мас.95; (5) моно- або поліненасичену С1і4-Сг--кКкарбонову кислоту або її складний ефір, ангідрид або амід у кількості від 0,04 до 0,08 мас.9о; (с) синтетичний каучук у кількості від 0,04 до 0,2 мас.9о; і необов'язково: (а) сухий крохмаль у кількості від 0 до 20 мас.9о; та/або (є) оксид кальцію у кількості від 0 до 1 мас.95; та/або (Її фенольний антиоксидантний стабілізатор у кількості від 0 до 0,2 мас.9б; причому дві або більше сполуки перехідних металів обрані зі сполук заліза, марганцю, міді, цинку, титану, кобальту й церію, і при цьому перехідні метали у двох або більшій кількості сполук перехідних металів є різними.
Переважно листовий матеріал являє собою одноразову кавову чашку. Хоча наступний опис зосереджений на листових матеріалах, він може бути застосований так само до варіанта здійснення, у якому листовий матеріал присутній у формі одноразової кавової чашки.
Переважно добавка складається в основному з перерахованих компонентів (а)-(ї).
Переважно композицію складають в основному добавка, карбонат кальцію й полімер. Тобто переважно композиція містить менше ніж 5 мас.9о і переважніше менше ніж 1 мас.9о інших інгредієнтів; найбільш переважно в ній відсутні інші інгредієнти.
Далі представлений опис даного винаходу. У наступних розділах різні аспекти даного винаходу визначені більш докладно. Кожний аспект, визначений таким чином, може бути об'єднаний з будь-яким іншим аспектом або аспектами, якщо чітко не зазначена інша умова.
Зокрема, будь-яка ознака, зазначена як краща або переважна, може бути об'єднана з будь-якою
Зо іншою ознакою або ознаками, зазначеними як кращі або переважні.
Даний винахід пропонує листовий матеріал, який може бути використаний для упаковки або для одержання контейнера. Один приклад листа являє собою традиційна обгортка для булочок з котлетами. Це тонка водонепроникна обгортка, яку споживач часто викидає, неправильно вважаючи, що вона повинна легко розкладатися. Інший приклад являє собою формований контейнер або складений і склеєний контейнер, такий як картонна коробка для харчових продуктів, застосовувана для упаковування продуктів на винос. Інші приклади являють собою упаковки для продуктів, призначені для загального застосування в роздрібній торгівлі.
Переважно композиції, описані в даному документі, можуть піддаватися термозварюванню для одержання закритих контейнерів або герметичних упаковок.
Одноразова кавова чашка являє собою контейнер, який призначений для вмісту однієї порції напою, і з якого споживач може пити цей напій. Як правило, такий контейнер має обсяг від ЗО мл до 1 л, більш конкретно, від 200 до 350 мл. Контейнер є підходящим для вмісту гарячого напою при температурі аж до 100 "С, хоча звичайно максимальна температура його застосування становить лише від 80 до 95"С. Таким чином, контейнер зберігає водонепроникність протягом періоду часу, передбаченого для його застосування, тобто протягом щонайменше однієї доби. Кавова чашка є одноразовою, і це означає, що вона призначена для утилізації після застосування, а не для повторного застосування для іншої порції напою. Контейнер має отвір, через який контейнер може бути наповнений і спустошений.
Типові кавові чашки мають форму порожнього усіченого конуса, який має нижню закриту основу з меншим діаметром, що становить, наприклад, від З до 8 см, верхню відкриту основу з більшим діаметром, що становить, наприклад, від 5 до 10 см, і висоту, що становить, наприклад, від 5 до 15 см. Типова маса кавової чашки становить від 5 до 20 г ії звичайно приблизно від 10 до 12 г.
Листовий матеріал одержують із композиції, що розкладається. Використовуваний у наступному описі термін "що розкладається" означає синтетичні полімерні компоненти, які розкладаються на СО», НгО, біомасу й неорганічні солі в умовах звичайного компостування та в інших умовах. Як можна зрозуміти, карбонат кальцію не розкладається, але залишається як інертний порошкоподібний компонент після розкладання полімеру. Таким чином, наступне обговорення стосується взаємозамінним чином розкладання композиції й розкладання бо полімеру, який утворює структуру листа. Переважно листи, описані в даному документі, є підходящими для переробки, оскільки маточну суміш карбонату кальцію й поліетилену часто додають у вторинну сировину для поліпшення її переробки. Таким чином, високий вміст карбонату кальцію не перешкоджає переробці. Внаслідок низького вмісту полімеру листи можуть бути навіть підходящими для компостування в певних умовах.
Композиція містить від 30 до 80 мас.95 карбонату кальцію щодо маси композиції. Карбонат кальцію являє собою дешевий поновлюваний матеріал, розповсюджений у природі. Його широко застосовують у виробах для особистої гігієни, біленому папері, таблетках при розладі травлення тощо. При випалі він утворює вапно (оксид кальцію), яке звичайно додають у питну воду. Карбонат кальцію може бути отриманий з таких джерел, як родовища крейди, морські раковини або яєчна шкарлупа. Переважно композиція містить від 50 до 75 мас.95 і найбільш переважно від 60 до 70 мас.95 карбонату кальцію.
Додавання карбонату кальцію забезпечує стійкий кінцевий матеріал, який легко руйнується після початку розкладання, має низьку вартість і здійснює незначний вплив на навколишнє середовище. Карбонат кальцію має середній більший діаметр часток, що становить переважно від 1 до 30 мікронів і переважніше 1 до 20 мікронів. Це є бажаним для гарного розподілу в обсязі полімеру й забезпечує простоту переробки композиції, включаючи екструзію.
Карбонат кальцію міститься в обсязі полімеру, обраного з поліетилену, поліпропілену та їх співполімерів і сумішей. Зазначені полімери переважно становлять від 19 до 6995 маси композиції, а решту маси становлять добавки й карбонат кальцію. Переважно полімер являє собою поліетилен високої густини (НОРЕ). Переважно полімер має показник плинності розплаву від 10 до 20, оскільки це забезпечує гарну переробку композиції, що містить карбонат кальцію, відповідно до опису у даному документі.
Уведення карбонату кальцію в полімер є відомим. Наприклад, природний мінеральний папір (МІМР) являє собою композиційний матеріал, який містить в основному карбонат кальцію (гірський мінерал), що становить аж до 80 95, і органічну зв'язувальну речовину (НОРЕ). Цей матеріал був винайдений в 1970-і роки й знайшов застосування тільки на ринках спеціалізованих виробів, таких як художні сувенірні пакети, етикетки, багажні ярлики й канцелярське приладдя.
Крім того, у наш час уведення карбонату кальцію в поліолефіни є популярним, оскільки це
Зо може бути використане для зменшення часу переробки й скорочення витрат за допомогою збільшення маси/обсягу матеріалів для зниження їх вартості. Зазначені матеріали можуть також мати поліпшені властивості при розтяганні й властивості світлонепроникності У наш час розроблені маточні суміші, які можуть поліпшувати переробку вторинної сировини за допомогою поліпшення взаємної змішуваності різних полімерів, зокрема, у випадку тришарових або п'ятишарових плівок, що містять газонепроникний шар. "Папір", який утворює природний мінеральний папір, зберігає багато з властивостей паперу, таких як утворення чітких складок, що не зминаються, і гарне утримування барв, а також є водонепроникним, стійким до розриву й значно більш дешевим і чистим у виробництві, яке витрачає менше енергії та води й не потребує відбілюючих речовин. Багато із сучасних виробників заявляють, що він здатний розкладатися під дією світла, можливо, за рахунок домішок оксиду заліза(І), які містить крейда, але при цьому вони не вказують строки розкладання, у результаті чого ця властивість не розширює область можливого застосування.
Кам'яний папір (ММР) сучасного покоління, як правило, містить карбонат кальцію й НОРЕ у співвідношенні 80:20 у випадку листів товщиною менше ніж 300 мкм (для застосування як друкованого паперу, етикеток, пакетів, схожих на паперові, тощо) і 60:40 у випадку листів товщиною більше ніж 300 мкм (для застосування як карток, глянсових коробок тощо).
Обговорювана в даному документі композиція листового матеріалу може містити інші тверді частки, що доповнюють карбонат кальцію, а також інші інгредієнти, описані в даному документі, такі як тверді частки інших карбонатів металів і оксидів металів. Однак присутність таких додаткових твердих часток становить переважно менше ніж 20 мас.9о, переважніше менше ніж 5 мас.уо і найбілош переважно менше ніж 1 масо щодо маси композиції. Відповідно до переважного варіанта здійснення композиція складається з інгредієнтів, описаних у даному документі, без будь-яких додаткових твердих часток.
Полімер додатково містить добавку, яка відповідає за досягнення розкладності композиції.
Кількість добавки описана в даному документі щодо об'єднаної маси добавки й полімеру. При практичному одержанні композиції для листового матеріалу добавка може бути попередньо отримана як маточна суміш, що містить певну кількість поліетилену, поліпропілену та їх співполімерів і сумішей, перед змішуванням з об'ємним полімером і карбонатом кальцію.
Добавка містить дві або більше сполуки перехідних металів у повній кількості від 0,15 до 0,6 60 мас.уюо, переважно від 0,2 до 0,3 масою щодо об'єднаної маси добавки й полімеру.
Використовуваний у наступному описі термін "перехідний метал" означає будь-який з елементів-металів груп ІМВ-МІЇ, ІВ, ІВ або 4-12 періодичної системи елементів. Переважні перехідні метали являють собою залізо, марганець, мідь, кобальт і церій; коли використовують залізо, воно переважно присутнє в ступені окиснення ї3, а коли використовують мідь, вона переважно присутня в ступені окиснення 2. Зазначені сполуки каталізують розкладання.
Уведення більших кількостей перехідних металів збільшує вартість композиції, що розкладається, і може призводити до накопичення перехідних металів у місцях утилізації відходів. Крім того, оскільки перехідний метал виступає як каталізатор у процесі розкладання, збільшення вмісту перехідного металу вище зазначених значень чинить ефект зменшення швидкості розкладання.
Дві або більше сполуки перехідних металів обрані зі сполук заліза (переважно заліза(і)), марганцю, міді, цинку, титану, кобальту й церію, причому перехідні метали у двох або більшій кількості сполук перехідних металів є різними.
Переважно перехідний метал у двох або більшій кількості сполук перехідних металів містить: (ї) залізо, марганець і мідь; або (і) марганець і мідь; або (ії) залізо й марганець.
Температура полімерної композиції й вплив на неї світлом можуть також впливати на швидкість її розкладання. Автори даного винаходу несподівано виявили, що вибір перехідного металу може бути використаний для додаткового регулювання зазначених ефектів. Зокрема, автори даного винаходу виявили, що залізо являє собою більш ефективний каталізатор у процесі фоторозкладання, у той час як марганець являє собою більш ефективний каталізатор у процесі термічного розкладання. Таким чином, компонент перехідного металу може бути використаний для регулювання швидкості розкладання залежно від передбачуваного впливу тепла й світла на конкретний продукт.
Конкретні перехідні метали можуть здійснювати вплив на властивості полімерної композиції.
Наприклад, сполуки заліза можуть забарвлювати полімерну композицію.
Крім того, інші метали, такі як мідь, переважно збільшують швидкість розкладання, але
Зо можуть зробити полімерну композицію непідходящою для певних застосувань внаслідок своєї токсичності. Застосування заліза може бути виключене в кольорочутливих композиціях.
Застосування міді може бути виключене в харчовій промисловості.
Переважно сполуки перехідних металів містять фрагменти, обрані зі стеарату, карбоксилату, ацетилацетонату, тріазациклононану або комбінацій двох або більше вищезгаданих фрагментів. Переважно сполуки перехідних металів можуть бути присутніми при масовому співвідношенні стеарату заліза й стеарату марганцю до стеарату міді, що становить від 4:11 до 8:1. Переважно сполуки перехідних металів можуть бути присутніми при масовому співвідношенні стеарату заліза) і стеарату марганцю до стеарату міді, що становить від 471 до 817.
Як альтернатива або як доповнення, можуть також бути присутніми певні неіонні ліганди, які відіграють активну роль у розкладанні. Коли присутні неїіонні ліганди, їх переважно обирають із амінів, імінів, амідів, фосфітів, фосфінів і карбенів. Автори даного винаходу виявили, що такі неіонні ліганди можуть здійснювати переважний вплив на швидкості розкладання композиції, зберігаючи при цьому істотні властивості матеріалу. Неіонні ліганди переважно становлять щонайменше 5 95 лігандів, переважно аж до 50 95 лігандів і переважно від 10 до 40 95 лігандів.
Переважно ліганди перехідних металів обирають, щоб зробити перехідний метал фізично й хімічно сумісним з полімером. Переважно вибір ліганду може впливати на каталітичну активність перехідного металу. Можна обирати ліганди, щоб зробити метал сумісним з конкретним використовуваним поліолефіном і регулювати швидкість розкладання полімерної композиції.
Переважно ліганди в сполуках металів являють собою неорганічні ліганди та/або насичені органічні ліганди. Переважно ліганди в сполуках металів не являють собою моно- або поліненасичені С14-Сг«--карбонові кислоти або їх складні ефіри, ангідриди або аміди.
Добавка містить моно- або поліненасичену С14-Сг«--карбонову кислоту у кількості від 0,04 до 0,08 мас.уюо, переважно 0,04 до 0,06 мас.У5 щодо об'єднаної маси добавки й полімеру.
Використовуваний у наступному описі термін "карбонова кислота" означає ряд сполук, молекули яких містять карбоксильну групу -СООН. Карбонова кислота відповідно до даного винаходу є моно- або поліненасиченою й має вуглецевий скелет, що містить від 14 до 24 атомів вуглецю, причому у вуглецевому скелеті присутній щонайменше один подвійний зв'язок. бо Вуглецевий скелет карбонової кислоти може бути лінійним, розгалуженим або ароматичним.
Переважно моно- або поліненасичена карбонова кислота являє собою Сів-Сго-карбонову кислоту. Переважні карбонові кислоти являють собою олеїнову, лінолеву й коричну кислоти, найбільш переважна карбонова кислота являє собою олеїнову кислоту.
Як альтернатива, добавка містить складний ефір, ангідрид або амід моно- або поліненасиченої С14-Сг--карбонової кислоти у кількості від 0,04 до 0,08 мас.95, переважно від 0,04 до 0,06 мас.95 щодо об'єднаної маси добавки й полімеру.
Карбонова кислота або складний ефір, ангідрид або амід як компоненти переважно є "вільними" або "некоординованими" у тому розумінні, що вони не становлять частину сполуки перехідного металу.
Коли добавка містить складний ефір моно- або поліненасиченої С14-Сг«--карбонової кислоти, спиртовий компонент переважно являє собою Сі-Сзо-спирт, переважніше насичений прямоланцюговий С1-Сзо-спирт.
Коли добавка містить ангідрид моно- або поліненасиченої С14-Сга--карбонової кислоти, цей ангідрид може бути симетричним або несиметричним. Друга карбонова кислота як компонент переважно являє собою С1і-Сзо-карбонову кислоту, переважніше насичену прямоланцюгову Сі1-
Сзо-карбонову кислоту.
Коли добавка містить амід моно- або поліненасиченої С14-Сг--карбонової кислоти, цей амід може являти собою первинний, вторинний або третинний амід. Коли є присутнім вторинний або третинний амід, кожний з вуглецевих ланцюгів переважно містить від 1 до 30 атомів вуглецю, переважніше кожний вуглецевий ланцюг являє собою С1-Сзо-алкільну групу.
Якщо не задана інша умова, коли в даному описі обговорюються як ознаки карбонові кислоти, передбачено, що вони також охоплюють відповідні складні ефіри, ангідриди або аміди.
Без наміру обмеження теорією автори вважають, що моно- або поліненасичена Ст14-Сга- карбонова кислота в полімерній композиції автоокислюється, утворюючи пероксиди, які можуть розщеплювати зв'язки між атомами вуглецю в полімерному ланцюзі, піддаючи полімер звичайним процесам розкладання. Присутні перехідні метали каталізують автоокислення, збільшуючи швидкість розкладання композиції.
Вміст більше ніж 0,08 мас.9о моно- або поліненасиченої Сі4-Сг--карбонової кислоти може робити полімер надмірно чутливим до повітря. Надмірне автоокислення карбонової кислоти
Зо може створювати відносно високу концентрацію пероксидів і призводити до швидкого руйнування полімерної структури. Це може викликати проблеми строку зберігання. З іншого боку, вміст менше ніж 0,04 мас.95 моно- або поліненасиченої С14-Сг--карбонової кислоти може призводити до незначної швидкості розкладання. Автори даного винаходу виявили, що вміст від 0,04 до 0,08 мас.95 моно- або поліненасиченої Сті4-Сг--ькарбонової кислоти дозволяє встановлювати швидкість розкладання на бажаних рівнях для численних застосувань.
Несподівано автори даного винаходу виявили, що лінійні мононенасичені кислоти, включаючи, зокрема, олеїнову кислоту, здійснюють найбільший вплив на швидкість розкладання. Це неможливо було б припускати на підставі хімічної стійкості зазначених сполук у чистому вигляді, оскільки, як правило, збільшення числа подвійних зв'язків у карбоновій кислоті робить її такою, що більш піддається окисненню.
Добавка містить синтетичний каучук у кількості від 0,04 до 0,2 мас.95, переважно від 0,08 до 0,12 мас.95, найбільш переважно приблизно 0,1 мас.бо щодо об'єднаної маси добавки й полімеру. Використовуваний у наступному описі термін "каучук" означає в'язкі пружні полімери.
Каучуки являють собою аморфні полімери, які існують при температурах вище своєї температури склування. Переважно каучук відповідно до даного винаходу являє собою ненасичений каучук, переважніше каучук відповідно до даного винаходу являє собою поліїізопрен, стирол-ізопрен, стирол-ізопрен-стирол або суміш двох або більше із зазначених полімерів.
Вміст каучуку може переважно поліпшувати механічні властивості полімерної композиції.
Крім того, каучуки звичайно мають меншу хімічну стійкість, ніж об'ємний поліолефін. Відповідно, вміст каучуку може поліпшувати швидкість розкладання без несприятливого впливу на фізичні властивості полімеру. Таким чином, він, очевидно, виступає як сокаталізатор.
Переважно присутність синтетичного каучуку в полімерній композиції поліпшує пружність.
Це сприяє протидії окрихчуванню полімерної композиції, яке викликають інші добавки. Вміст менше ніж 0,04 95 синтетичного каучуку може зробити полімер надмірно крихким і непридатним.
Вміст більше ніж 0,12 95 синтетичного каучуку може призводити до збільшення швидкості розкладання й може несприятливо впливати на властивості полімерного матеріалу. Крім того, вважається, що вміст синтетичного каучуку збільшує швидкість розкладання без необхідності збільшення вмісту перехідного металу, крохмалю або карбонової кислоти.
Добавка необов'язково містить сухий крохмаль у кількості від 0 до 20 мас.95, переважно від
О до 10 мас.9о, переважніше від 0,1 до 1 мас.9»5 і найбільш переважно від 0,1 до 0,4 мас.У5 щодо об'єднаної маси добавки й полімеру. Використовуваний у наступному описі термін "крохмаль" означає полісахарид, що містить велику кількість (як правило, від 500 до 2000000 мономерних ланок) глюкозних ланок, з'єднаних глікозидними зв'язками. Крохмаль відповідно до даного винаходу являє собою сухий крохмаль. Тобто крохмаль містить менше ніж 5 мас.Уо води щодо маси крохмалю, переважно менше ніж 1 мас.95 води, найбільш переважно в крохмалі практично відсутня вода.
Вміст крохмалю в більших кількостях може збільшувати густину і зменшувати міцність при розтяганні полімеру. Крім того, високий вміст крохмалю може викликати проблеми строку зберігання внаслідок швидкого розкладання. Високий вміст крохмалю робить утримуючий його полімер схильним до погіршення косметичних і фізичних властивостей внаслідок впливу води й мікроорганізмів. Якщо вміст крохмалю є недостатнім, добавка може здійснювати незначний вплив на швидкість біорозкладання.
Добавка необов'язково містить оксид кальцію у кількості від 0 до 1 мас.9о, переважно від 0 до 0,4 мас.9о, переважніше від 0,1 до 0,3 мас.ую щодо об'єднаної маси добавки й полімеру.
Використовуваний у наступному описі термін "оксид кальцію" означає кристалічну тверду речовину, що має хімічну формулу Сас. Переважно оксид кальцію реагує з водою в композиції й іммобілізує її. Це стабілізує композицію протягом обробки й може зменшувати виникнення дефектів поверхні й зміну кольору кінцевого продукту. Крім того, до свого подиву автори даного винаходу несподівано виявили, що збільшення вмісту оксиду кальцію в полімерній композиції може збільшувати швидкість розкладання. Переважно, СаО, що міститься, може бути використаний для поліпшення розкладності без необхідності збільшення вмісту перехідного металу в крохмалі. Вміст більше ніж 0,4 мас.9ю СаО призводить до окрихчування полімеру.
Добавка необов'язково містить добавку, що виробляє кисень. Добавки, що виробляють кисень, можуть бути органічними або неорганічними. Переважно як добавку, що виробляє кисень, обирають нітрати, пероксиди, сульфати й фосфати або комбінації двох або більше зазначених сполук. Переважна добавка, що виробляє кисень, являє собою нітрат кальцію.
Переважно добавка, що виробляє кисень, присутня у кількості від 0,1 до 1,0 мас.9о щодо
Ко) об'єднаної маси добавки й полімеру. Було виявлено, що добавка, що виробляє кисень, додатково збільшує швидкість окиснення полімеру.
Добавка необов'язково містить фенольний антиоксидантний стабілізатор у кількості від О до 0,2 мас.95, переважно від 0,02 до 0,15 мас.9о . фенольні антиоксидантні стабілізатори добре відомі в техніці і являють собою, наприклад, Ігдапох 1076 і Ігдаапох 1010. Було виявлено, що фенольний антиоксидантний стабілізатор дозволяє поліпшувати регулювання часу розкладання полімеру. Зокрема, уведення фенольного антиоксидантного стабілізатора може затримувати початок розкладання, збільшуючи строк зберігання продукту й період, протягом якого продукт може бути перероблений на існуючих лініях переробки поліолефінів.
Переважно добавка додатково містить забарвлюючу добавку, таку як, але не винятково, технічний вуглець або оксид титану.
Відповідно, даний винахід пропонує листовий матеріал, отриманий з композиції на основі певної комбінації інгредієнтів, які забезпечують одержання ідеальної композиції, що розкладається.
Листовий матеріал має середню товщину, що складає переважно від 100 до 500 мікронів і переважніше від 200 до 400 мікронів.
Відповідно до одного варіанта здійснення листовий матеріал має структуру, що містить піну.
Тобто може бути отриманий листовий матеріал із захопленими внутрішніми порожнинами, які забезпечують перевагу ізоляції для споживача. Товщина піноматеріалу може переважно становити від 1000 мікронів до 10 см.
Відповідно до наступного аспекту запропоновані упаковка або контейнер, отримані з листового матеріалу, який описаний у даному документі.
Відповідно до переважного варіанта здійснення кавової чашки переважно чашка містить додатковий компонент, обраний із групи, яку становлять кришка, ручка й манжета, причому вищезгаданий компонент також складається з композиції, що розкладається.
Даний винахід пропонує кавову чашку, виготовлену з композиції на основі конкретної комбінації інгредієнтів, яка допускає одержання ідеальної композиції, що розкладається.
Чашка має товщину стінки, що складає від 100 до 500 мікронів і переважніше від 200 до 400 мікронів.
Відповідно до одного варіанта здійснення композиція має структуру, що містить піну. Тобто бо може бути отримана стінка чашки із захопленими внутрішніми порожнинами, які забезпечують перевагу ізоляції стінки чашки, запобігаючи опіку рук споживача гарячого напою. Товщина стінки чашки з піноматеріалу може становити від 400 до 3000 мікронів, переважно від 1000 до 2000 мікронів.
Відповідно до наступного аспекту запропонований спосіб одержання контейнера, причому спосіб включає: одержання композиції, що містить від 30 до 80 мас.9о карбонату кальцію, добавку й полімер, формування композиції з одержанням контейнера, і при цьому полімер і добавка є такими, як описано в даному документі.
Відповідно до наступного аспекту запропонований спосіб одержання одноразової кавової чашки, причому спосіб включає: одержання композиції, що містить від 30 до 80 мас.9о карбонату кальцію, добавку й полімер, формування композиції з одержанням кавової чашки, і при цьому полімер і добавка є такими, як описано в даному документі.
Відповідно до наведених вище варіантів здійснення стадія одержання звичайно включає змішування компонентів, необов'язково з добавкою, що присутня у складі концентрованої маточної суміші, з одержанням композиції.
Переважно стадія формування композиції з одержанням контейнера або кавової чашки включає формування композиції в конфігурацію контейнера або одержання й формування одного або декількох листів композиції в конфігурацію контейнера й необов'язково фіксацію конфігурації за допомогою термозварювання або склеювання або тривимірного друку.
Переважно одержання здійснюють за допомогою формування, такого як термоформування, інжекційне формування, інжекційне формування з роздуванням або компресійне формування.
Як альтернатива, формування може включати технології складання. Це може передбачати термозварювання під тиском. Внаслідок вмісту полімеру це може бути переважно досягнуто без застосування зв'язувальної речовини.
Переважно спосіб призначений для виготовлення контейнера або кавової чашки, які докладно описані вище.
Відповідно до наступного аспекту запропонований спосіб ініціювання хімічного розкладання упаковки або контейнера, які описані в даному документі, причому спосіб включає вплив на
Зо листовий матеріал температур, що перевищують 50 "С, переважно при вміщенні в контейнер гарячого напою або харчового продукту, або при впливі на контейнер мікрохвильового нагрівання. Тобто композиція, описана в даному документі, є термочутливою, і в результаті цього застосування контейнера, наприклад, для вмісту гарячого напою, ініціює розкладання.
Розкладання є повільним, і тому контейнер або упаковка продовжує служити для своєї заданої мети, але розкладається протягом наступних декількох тижнів після застосування. Переважно первинне руйнування відбувається в істотному ступені протягом 6 тижнів, переважно протягом 4 тижнів, і вторинне мікробне розкладання відбувається в істотному ступені протягом 1 року, переважно протягом 6 місяців.
Первинне розкладання/руйнування, описане в даному документі, переважно відбувається протягом від 2 до б тижнів, і це може бути продемонстровано в умовах неконтрольованих викидів (на дорожньому узбіччі або пустирі), грунту й аеробного компостування. Як правило, первинне розкладання порушує структурну цілісність контейнера таким чином, що він більше не є підходящим для своєї первісної мети. Мікробне розкладання матеріалів відбувається протягом від 6 місяців до 1 року за тієї умови, що листовий матеріал перебуває в середовищі з підходящими мікроорганізмами. Після розкладання матеріали перетворюються в білий порошок крейди.
Відповідно до наступного аспекту запропонований спосіб ініціювання хімічного розкладання одноразової кавової чашки, яка описана в даному документі, причому спосіб включає вплив на кавову чашку температур, що перевищують 50 "С, переважно за допомогою вміщення в кавову чашку гарячого напою. Тобто композиція, описана в даному документі, є термочутливою, і в результаті цього застосування чашки для вмісту гарячого напою ініціює розкладання.
Розкладання є повільним, і тому чашка продовжує служити для своєї заданої мети, але розкладається протягом наступних декількох тижнів після застосування. Переважно первинне руйнування відбувається в істотному ступені протягом 6 тижнів, переважно протягом 4 тижнів, і вторинне мікробне розкладання відбувається в істотному ступені протягом 1 року, переважно протягом 6 місяців.
Відповідно до іншого аспекту запропоноване застосування добавки для ініціювання розкладання листового матеріалу (або кавової чашки) зі вмістом вищезгаданої добавки після впливу температур, що перевищують 50 "С, причому композиція добавки й листового матеріалу бо є такою, як описано в даному документі. Переважно вплив температур, що перевищують 50 "С,
включає введення листового матеріалу в контакт із гарячим напоєм або харчовим продуктом або вплив мікрохвильового нагрівання на листовий матеріал (або кавову чашку).
Листовий матеріал відповідно до даного винаходу призначений для вирішення проблеми неправильної утилізації упаковок і контейнерів, таких як кавові чашки. Коли споживачі вважають контейнери такими, що підлягають переробці, виявляється переважним, що даний винахід пропонує матеріал, що переробляється, який може бути введений у стандартні процеси переробки, оскільки інгредієнти є сумісними з іншими матеріалами, що переробляються. Коли споживачі вважають контейнери виготовленими із простого паперу й здатними природно розкладатися при викиданні в канаву, виявляється переважним, що даний винахід пропонує матеріал, що розкладається, який буде швидко розкладатися в таких умовах.
Приклади конкретних застосувань для листового матеріалу, обговорюваного в даному документі, являють собою паперові тарілки, картонні коробки для харчових продуктів/напоїв, пакувальний папір, харчові етикетки, ярлики для садівництва/сільського господарства, соломинки для напоїв, візитні картки, сувенірні коробки й пакети, схожі на паперові. Зазначені приклади є особливо підходящими для литих плівок. Інші застосування являють собою одноразові столові прилади, одноразові контейнери, такі як квіткові горщики, стаканчики для йогуртів, контейнери для харчових продуктів на винос і чашки із кришками для гарячих/холодних напоїв, які можуть бути виготовлені за допомогою технологій термоформування. Наступні застосування являють собою господарські пакети, що розкладаються, пакети для сміття, пакети для насіння/зерен, пакети для цементу й обгортки для силосу, а також харчові обгортки, такі як обгортки для булочок з котлетами, причому всі ці упаковки можуть бути виготовлені з роздувних плівок. Можуть бути використані композиції піноматеріалів, які передбачають однократне застосування ізолюючих контейнерів для напоїв/харчових продуктів, пакувальних матеріалів, ізоляції, тимчасових пластмасових сидінь, велосипедних сидінь або велосипедних шоломів. Переважно на матеріалі може бути легко виконаний друк.
Усі відсоткові співвідношення, що використовуються в даному описі, являють собою масові співвідношення, якщо не задана інша умова.
Щоб уникнути сумніву, представлений приклад відносних кількостей. У композиції, що
Зо містить 50 мас.9о карбонату кальцію, 1 мас.95 добавки й полімер, що становить решту маси (49 мас.) , компонент добавки, який становить 0,5 мас.9о об'єднаної маси полімеру й добавки, становить 0,25 мас.9о щодо повної маси композиції.
Далі даний винахід буде описаний щодо наступних необмежувальних фігур.
На фіг. 1 представлений зразковий контейнер.
На фіг. 2 представлені зразкові кавова чашка й кришка.
Далі даний винахід буде описаний щодо наступних необмежувальних прикладів.
Приклади
Зразкова композиція листа описана нижче.
Зразкова композиція термоформованих виробів ММР
Лист для формування контейнера (кавової чашки) одержували з композиції, що містить поліолефін, що представляє собою НОРЕ або поліпропілен (РР), співполімер або суміш РЕ/РР з показником плинності розплаву від 10 до 30 г/10 хв, і карбонат кальцію з розмірами часток від 1 до 30 мікронів. У цю композицію додавали композицію маточної суміші (0,2-5 90), що представляє собою суміш, що містить стеарати й інші карбоксилати металів, прооксидант, такий як нітрати й фосфати металів, оксид кальцію, карбонати металів, сухий крохмаль і ненасичений каучук. Для забарвлення можуть бути додані технічний вуглець або інші пігменти, вміст яких становить від 0,1 до 10 95.
Зразкова композиція для роздувних плівкових виробів
Лист для формування контейнера одержували з поліолефіну, що представляє собою НОРЕ,
ГОГОРЕ або РР, співполімер або суміш із показником плинності розплаву від 0,2 до 2 г/10 хв, й містить карбонат кальцію, з розмірами часток від 1 до 30 мікронів, і композицію добавки, що становить від 0,1 до 5595 й представляє собою вищезгадану суміш стеаратів металів, з додаванням технічного вуглецю як барвника.
Зразкова композиція для пінополіпропіленових виробів
Одержували пінополіпропіленову смолу, що містить від 30 до 50 95 карбонату кальцію із середнім діаметром часток від 0,1 до 5 мікронів, а також від 0,1-5 95 добавки, що описана в даному документі й містить сухий крохмаль, ненасичений каучук і суміш каталізаторів на основі металів. Цю смолу піддавали формуванню з одержанням кавової чашки.
Конкретні композиції
Наступні композиції були використані для одержання пластмаси, що підходить для виготовлення кавової чашки за допомогою додаткового введення НОРЕ і карбонату кальцію.
Карбонат кальцію становив 50 мас.95 суміші, ії НОРЕ становив 48 мас.9о суміші. Чашки були досліджені у твердих атмосферних умовах і продемонстрували швидке розкладання. Крім того, чашки справляли гарне відчуття паперу й підходящу міцність для заданого застосування.
Композиція 1
Одержували композицію добавки, яку складали: ї) Висушений крохмаль - 10,00 мас.9о і) Стеарат марганцю - 4,00 мас.9о ії) Стеарат заліза(І!) - 8,00 мас.9Уо ім) Стеарат міді - 1,30 мас.9о м) Олеїнова кислота - 2,00 мас. мі) Співполімер стирол-ізопрен-стирол (5І5)/стирол-ізопрен (51) - 4,00 мас.9Уо мії) Оксид кальцію - 10 мас.9о мії) Лінійний поліетилен низкої густини (ГОРЕ) - 60,70 мас.9о
Композиція 2
Одержували композицію добавки, яку складали: ї) Висушений крохмаль - 10,00 мас.9о і) Стеарат марганцю - 2,00 мас.9о ії) Стеарат заліза(І!) - 10,00 мас.9Уо їм) І)дапох 1076 - 13,0 мас.9о м) Олеїнова кислота - 1,00 мас.9о мі) Співполімер 51І5/51І - 2,00 мас.9о мії) Оксид кальцію - 10,00 мас.9Уо мії) ГОРЕ - 52,0 мабс.9о
Композиція З
Одержували композицію добавки, яку складали: ї) Висушений крохмаль - 10,00 мас.9о
Зо і) Стеарат марганцю - 4,00 мас.9о ії) Стеарат міді - 8,00 мас.9о ім) Олеїнова кислота - 6,00 мас.9Уо м) Співполімер 51І5/51І - 2,00 мас.9о мі) ГОРЕ - 70,00 мас.
Зразкові композиції 1, 2 і З одержували за допомогою гарячої екструзії компонентів ії-мії і наступного окремого додавання крохмалю. При окремому додаванні крохмалю його можна додавати після стадій нагрівання, запобігаючи ушкодженню структури.
Композиція 4
Одержували композицію добавки, яку складали: ї) Стеарат марганцю - 4,00 мас.9о і) Стеарат залізаці!!) - 8,00 мас.9о ії) Стеарат міді - 1,30 мас.9о ім) Олеїнова кислота - 6,00 мас.9Уо м) Співполімер 51І5/51І - 1,00 мас.9о мі) Оксид кальцію - 10,00 мас.9Уо мі) ГОРЕ - 69,70 мас.
Композиція 5
Одержували композицію добавки, яку складали: ї) Стеарат марганцю - 4,00 мас.9Уо і) Стеарат заліза(І!!) - 8,00 мас.9о ії) Стеарат міді - 1,30 мас.9о ім) Олеїнова кислота - 2,00 мас.9Уо м) Співполімер 51І5/51І - 1,00 мас.9о мі) Оксид кальцію - 10,00 мас.9о мії) Ії)дапох 1076 - 10,00 мас.9о мії) ГОРЕ - 63,70 мас.9о
Зразкові композиції 4 і 5 одержували за допомогою гарячої екструзії компонентів.
Композиції коротко представлені нижче:
11111112 | 315 )Висушенийкрохмаль /333.......1.100. | 700 1 100 | 1 й) Стеаратзалізадй) 7777777 1180 1 100 | щ | 80 | 80
Пд стеаратмідї 33331181... 1801313
У Олеїновакислота. 33.........1.20. 10 1 60 | 60 | 20 і) Оксидкальцю 3.1.1 .7100. | .100.1...1.100 3 1007 бюртдалох 076 32303031 7301 1 | 007
Хоча в даному документі докладно описані переважні варіанти здійснення даного винаходу, фахівці в даній галузі техніки повинні розуміти, що можуть бути зроблені відповідні зміни без виходу за межі обсягу даного винаходу або прикладеної формули винаходу.

Claims (17)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Листовий матеріал, отриманий з композиції, що розкладається, причому композиція містить: від 30 до 80 мас. 95 карбонату кальцію щодо маси композиції; добавку; і полімер, що складає решту маси, вибраний з поліетилену, поліпропілену та їх співполімерів і сумішей, і при цьому добавка містить щодо об'єднаної маси добавки й полімеру: (а) дві або більше сполуки перехідних металів у повній кількості від 0,15 до 0,6 мас. 95; (5) моно- або поліненасичену С14-Сг--карбонову кислоту або її складний ефір, ангідрид або амід у кількості від 0,04 до 0,08 мас. 95; (с) синтетичний каучук у кількості від 0,04 до 0,2 мас. 95 і необов'язково: (а) сухий крохмаль у кількості від 0 до 20 мас. 95 та/або (є) оксид кальцію у кількості від 0 до 1 мас. 95; та/або (Її фенольний антиоксидантний стабілізатор у кількості від 0 до 0,2 мас. 95; причому дві або більше сполуки перехідних металів вибрані зі сполук заліза, марганцю, міді, цинку, титану, кобальту й церію, і при цьому перехідні метали у двох або більшій кількості сполук перехідних металів є різними.
2. Листовий матеріал за п. 1, у якому композиція містить від 60 до 70 мас. 95 карбонату кальцію, і при цьому карбонат кальцію переважно має середній більший діаметр часток від 1 до 30 мікронів.
3. Листовий матеріал за будь-яким із попередніх пунктів, що має середню товщину від 100 до 500 мікронів, переважно від 200 до 400 мікронів.
4. Листовий матеріал за п. 1 або 2, у якому композиція має структуру, що містить піну. Зо
5. Листовий матеріал за будь-яким із попередніх пунктів, у якому сполуки перехідних металів містять фрагменти, вибрані зі стеарату, карбоксилату, карбонату, ацетилацетонату, триазациклононану або комбінацій двох або більше вищезгаданих фрагментів.
6. Листовий матеріал за будь-яким із попередніх пунктів, у якому перехідний метал у двох або більшій кількості сполук перехідних металів містить: (і) залізо, марганець і мідь або (і) марганець і мідь; або (ії) залізо й марганець.
7. Листовий матеріал за будь-яким із попередніх пунктів, у якому композиція містить окисну добавку, переважно нітрат кальцію.
8. Листовий матеріал за будь-яким із попередніх пунктів, у якому моно- або поліненасичена Сі4- Сга-карбонова кислота являє собою лінійну Стів-Сго-карбонову кислоту, переважно олеїнову кислоту, та/або у якому синтетичний каучук містить ненасичений полімер, переважно стирол-ізопрен-стирол, переважніше суміш співполімерів типу стирол-ізопрен-стирол і стирол-ізопрен; та/або у якому полімер являє собою поліетилен високої густини (НОРЕ), що переважно має показник плинності розплаву від 10 до 20.
9. Листовий матеріал за будь-яким із попередніх пунктів, у якому композиція містить щодо об'єднаної маси добавки й полімеру:
(р) два або більше стеаратів перехідних металів у повній кількості від 0,2 до 0,3 мас. 95 та/або (с) мононенасичену лінійну Ств-Сго-карбонову кислоту у кількості від 0,04 до 0,06 мас. 95; та/або (а) синтетичний каучук у кількості від 0,08 до 0,12 мас. 90; та/або (є) сухий крохмаль у кількості від 0,1 до 0,4 мас. 95; та/або (Ї) оксид кальцію у кількості від 0,1 до 0,3 мас. 95; та/або (9) нітрат кальцію у кількості від 0,1 до 1,0 мас. Об.
10. Упаковка або контейнер, отримані з листового матеріалу за будь-яким із попередніх пунктів.
11. Одноразова кавова чашка, отримана з листового матеріалу за будь-яким із попередніх пунктів, що необов'язково містить додатковий компонент, вибраний із групи, яку становлять кришка, ручка й манжета, причому вищезгаданий компонент також отриманий з композиції, що розкладається.
12. Спосіб одержання контейнера, переважно кавової чашки, який включає: одержання композиції, що містить від 30 до 80 мас. 95 карбонату кальцію щодо маси композиції, полімеру й добавки, формування композиції з одержанням контейнера, причому полімер вибраний з поліетилену, поліпропілену та їх співполімерів і сумішей, і при цьому добавка містить щодо об'єднаної маси добавки й полімеру: (а) дві або більше сполуки перехідних металів у повній кількості від 0,15 до 0,6 мас. 95; (5) моно- або поліненасичену С14-Сг--карбонову кислоту або її складний ефір, ангідрид або амід у кількості від 0,04 до 0,08 мас. 95; (с) синтетичний каучук у кількості від 0,04 до 0,2 мас. 95 і необов'язково: (а) сухий крохмаль у кількості від 0 до 20 мас. 95 та/або (є) оксид кальцію у кількості від 0 до 1 мас. 95; та/або (Ї) фенольний антиоксидантний стабілізатор у кількості від 0 до 0,2 мас. 95; причому дві або більше сполуки перехідних металів вибрані зі сполук заліза(І), марганцю, міді, цинку, титану, кобальту й церію, і при цьому перехідні метали у двох або більшій кількості сполук перехідних металів є різними.
13. Спосіб за п. 12, у якому стадія формування композиції з одержанням контейнера включає: (а) формування композиції з конфігурацією контейнера, переважно за допомогою Зо термоформування, інжекційного формування, інжекційного формування з роздуванням або компресійного формування або (Б) одержання й формування одного або декількох листів композиції в конфігурацію контейнера й необов'язково фіксацію конфігурації за допомогою термозварювання або склеювання; або (с) тривимірний друк.
14. Спосіб за п. 12 або 13, призначений для одержання контейнера за п. 10 або одноразової кавової чашки за п. 11.
15. Спосіб ініціювання хімічного розкладання упаковки або контейнера за п. 10, або одноразової кавової чашки за п. 11, який включає вплив на листовий матеріал температур, що перевищують 50 "С, переважно за допомогою вміщення в контейнер гарячого напою або харчового продукту або за допомогою впливу на контейнер мікрохвильового нагрівання.
16. Спосіб за п. 15, у якому первинне руйнування відбувається в істотному ступені протягом 6 тижнів і вторинне мікробне розкладання відбувається в істотному ступені протягом 1 року.
17. Застосування добавки для ініціювання розкладання листового матеріалу, переважно кавової чашки, після впливу температур, що перевищують 50 "С, причому листовий матеріал одержують із композиції, що містить: від 30 до 80 мас. 95 карбонату кальцію щодо маси композиції; добавку і полімер, що складає решту маси, вибраний з поліетилену, поліпропілену та їх співполімерів і сумішей, і при цьому добавка містить щодо об'єднаної маси добавки й полімеру: (а) дві або більше сполуки перехідних металів у повній кількості від 0,15 до 0,6 мас. 95; (5) моно- або поліненасичену С14-Сг--карбонову кислоту або її складний ефір, ангідрид або амід у кількості від 0,04 до 0,08 мас. 95; (с) синтетичний каучук у кількості від 0,04 до 0,2 мас. 95 і необов'язково: (а) сухий крохмаль у кількості від 0 до 20 мас. 95 та/або (є) оксид кальцію у кількості від 0 до 1 мас. 95; та/або (Її фенольний антиоксидантний стабілізатор у кількості від 0 до 0,2 мас. 95; причому дві або більше сполуки перехідних металів вибрані зі сполук заліза, марганцю, міді, цинку, титану, кобальту й церію, і при цьому перехідні метали у двох або більшій кількості сполук перехідних металів є різними, при цьому вплив температур, що перевищують 50 "С,
переважно включає введення листового матеріалу в контакт із гарячим напоєм або харчовим продуктом або вплив на листовий матеріал мікрохвильового нагрівання. ЗЕШНННИ ООН КОВО Мн, АК Ко - ОК оовввввввоесо шанс коки М НК ов ВО КН Й КО ок Фіг і з г ЕЕ с ОО ОО ОО ОВС: о г с ОО ще Ки ПОХотЕ во ОО и
Фіг.е
UAA201909446A 2017-01-20 2018-01-08 Листовий матеріал, що розкладається UA124123C2 (uk)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP17152497 2017-01-20
EP17152496 2017-01-20
PCT/EP2018/050375 WO2018134071A1 (en) 2017-01-20 2018-01-08 Degradable sheet material

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA124123C2 true UA124123C2 (uk) 2021-07-21

Family

ID=60943024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201909446A UA124123C2 (uk) 2017-01-20 2018-01-08 Листовий матеріал, що розкладається

Country Status (23)

Country Link
US (1) US10570263B2 (uk)
EP (1) EP3571131B1 (uk)
JP (1) JP6843249B2 (uk)
KR (1) KR102256551B1 (uk)
CN (1) CN110214114B (uk)
AU (1) AU2018209045B2 (uk)
BR (1) BR112019014996B1 (uk)
CA (1) CA3049614C (uk)
CL (1) CL2019001987A1 (uk)
CO (1) CO2019008319A2 (uk)
DK (1) DK3571131T3 (uk)
ES (1) ES2872874T3 (uk)
HU (1) HUE054187T2 (uk)
IL (1) IL268201A (uk)
MX (1) MX2019008629A (uk)
PE (1) PE20191166A1 (uk)
PH (1) PH12019501669A1 (uk)
PL (1) PL3571131T3 (uk)
PT (1) PT3571131T (uk)
SG (1) SG11201906589TA (uk)
UA (1) UA124123C2 (uk)
WO (1) WO2018134071A1 (uk)
ZA (1) ZA201905088B (uk)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
HUE063241T2 (hu) 2016-11-22 2024-01-28 Polymateria Ltd Lebomló polimer és eljárás annak elõállítására
US10577159B2 (en) 2017-04-07 2020-03-03 Berry Plastics Corporation Drink cup lid
WO2019032564A1 (en) 2017-08-07 2019-02-14 Berry Global, Inc. METHOD AND APPARATUS FOR THERMOFORMING AN ARTICLE
USD907997S1 (en) 2018-08-10 2021-01-19 Berry Global, Inc. Drink cup lid
US11433591B2 (en) 2019-02-06 2022-09-06 Berry Global, Inc. Process of forming polymeric material
USD911168S1 (en) 2019-03-05 2021-02-23 Berry Global, Inc. Drink cup lid
US11149131B2 (en) * 2020-01-30 2021-10-19 Edward Showalter Earth plant compostable biodegradable substrate and method of producing the same
CN111283913B (zh) * 2020-02-27 2021-09-17 江苏兴达钢帘线股份有限公司 一种无损分离轮胎橡胶中钢丝和橡胶的方法
US12084231B2 (en) 2020-08-05 2024-09-10 Berry Global, Inc. Polypropylene sheets and articles

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4016117A (en) 1972-05-18 1977-04-05 Coloroll Limited Biodegradable synthetic resin sheet material containing starch and a fatty material
CH671961A5 (uk) 1987-02-27 1989-10-13 Amrotex Ag
US5416133A (en) * 1992-08-24 1995-05-16 Gaia Research Limited Partnership Chemically degradable polyolefin films
JPH1112379A (ja) * 1997-06-25 1999-01-19 Toyo Purasuto:Kk 生分解樹脂発泡体
CN1233717C (zh) 2000-12-06 2005-12-28 郝本忠 用于光和生物降解塑料制品的多元组合物及用途
US7306836B2 (en) 2002-04-05 2007-12-11 Dixie Consumer Products Llc Black food containers
KR100602386B1 (ko) 2003-07-11 2006-07-20 김찬형 복합분해성 열가소성 중합체 조성물 및 이로부터 제조되는복합분해성 열가소성 중합체 제품 및 그의 제조 방법
SE530267C3 (sv) * 2004-07-19 2008-05-13 Add X Biotech Ab Nedbrytbar förpackning av en polyolefin
MY176917A (en) * 2005-06-23 2020-08-26 Gain Mark Tech Limited A composition of matter for degradable additive and process for making same
JP2009292875A (ja) * 2008-06-03 2009-12-17 Kobayashi Kk 防湿澱粉組成物
WO2011040073A1 (ja) * 2009-09-30 2011-04-07 ソニー株式会社 樹脂組成物及び発泡成形体
US8507581B2 (en) 2010-09-21 2013-08-13 Green Folks & Macleod, Llc Stone based copolymer substrate
EP2699630A1 (en) * 2011-04-21 2014-02-26 Pactiv LLC Disposable lid having polymer composite of polyolefin and mineral filler
CN106032422A (zh) * 2015-03-13 2016-10-19 香港纺织及成衣研发中心有限公司 一种可降解合成纤维组合物及其制备方法和制品
HUE063241T2 (hu) * 2016-11-22 2024-01-28 Polymateria Ltd Lebomló polimer és eljárás annak elõállítására

Also Published As

Publication number Publication date
KR20190104403A (ko) 2019-09-09
CN110214114A (zh) 2019-09-06
BR112019014996A2 (pt) 2020-04-28
HUE054187T2 (hu) 2021-08-30
AU2018209045B2 (en) 2020-06-11
NZ756502A (en) 2021-05-28
EP3571131A1 (en) 2019-11-27
IL268201A (en) 2019-09-26
KR102256551B1 (ko) 2021-05-26
US10570263B2 (en) 2020-02-25
EP3571131B1 (en) 2021-02-24
PH12019501669A1 (en) 2020-02-24
PE20191166A1 (es) 2019-09-09
ZA201905088B (en) 2020-12-23
CA3049614A1 (en) 2018-07-26
BR112019014996B1 (pt) 2023-03-28
PL3571131T3 (pl) 2021-08-30
CL2019001987A1 (es) 2019-10-18
JP6843249B2 (ja) 2021-03-17
AU2018209045A1 (en) 2019-09-12
MX2019008629A (es) 2019-12-02
ES2872874T3 (es) 2021-11-03
PT3571131T (pt) 2021-05-25
SG11201906589TA (en) 2019-08-27
DK3571131T3 (da) 2021-05-25
WO2018134071A1 (en) 2018-07-26
JP2020506985A (ja) 2020-03-05
CA3049614C (en) 2021-07-27
CN110214114B (zh) 2020-11-24
CO2019008319A2 (es) 2019-08-20
US20190352476A1 (en) 2019-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA124123C2 (uk) Листовий матеріал, що розкладається
CN101027224B (zh) 包装材料
EP2678247B1 (en) Containers having embedded micro-porous particles
US20090149606A1 (en) Degradable plastic composition and methods
CA3044126C (en) Degradable polymer and method of production
EA039636B1 (ru) Разлагающийся листовой материал
WO2011143664A2 (en) Recyclable and biodegradable refrigerant packing
CN112839987B (zh) 用于生产二氧化碳中性且可生物降解的聚合物的方法及其生产的包装产品
NZ756502B2 (en) Degradable sheet material
TW202237729A (zh) 可降解聚合物及製造方法
Martelli Environmentally compatible polymeric blends and composites based on oxo-biodegradable polyethylene
JP3817694B2 (ja) 分解性プラスチック製食品用容器
KR20230164335A (ko) 생분해성 플라스틱 조성물 및 이에 의해 제조된 생분해성 플라스틱 제품
EA039308B1 (ru) Разлагаемый полимер и способ его получения
EP3919568A1 (en) Biodegradable and compostable composition
JPS61209662A (ja) 脱臭性樹脂組成物および脱臭性包材
CN117715978A (zh) 包含与极高含量的纤维素混合的聚羟基烷酸酯树脂的用于制造包装件的材料
JPH09157359A (ja) リターナブル容器