UA124968C2 - Спосіб виробництва біологічного полімерного матеріалу - Google Patents

Спосіб виробництва біологічного полімерного матеріалу Download PDF

Info

Publication number
UA124968C2
UA124968C2 UAA201811421A UAA201811421A UA124968C2 UA 124968 C2 UA124968 C2 UA 124968C2 UA A201811421 A UAA201811421 A UA A201811421A UA A201811421 A UAA201811421 A UA A201811421A UA 124968 C2 UA124968 C2 UA 124968C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
composite material
sunflower
biodegradable
biological composite
zro
Prior art date
Application number
UAA201811421A
Other languages
English (en)
Inventor
Себастіан Мейєр
Себастиан Мейер
Ульріх Мейєр
Ульрих Мейер
Райнхард Трумме
Крістіна Зімеоне
Кристина Зимеоне
Штефан Альберс
Original Assignee
Спк Санфлауер Пластік Кампаунд Ґмбх
Спк Санфлауер Пластик Кампаунд Гмбх
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 Спк Санфлауер Пластік Кампаунд Ґмбх, Спк Санфлауер Пластик Кампаунд Гмбх filed Critical Спк Санфлауер Пластік Кампаунд Ґмбх
Publication of UA124968C2 publication Critical patent/UA124968C2/uk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L67/00Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L67/02Polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds
    • C08L67/025Polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds containing polyether sequences
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/02Receptacles, e.g. flower-pots or boxes; Glasses for cultivating flowers
    • A01G9/029Receptacles for seedlings
    • A01G9/0291Planting receptacles specially adapted for remaining in the soil after planting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/002Methods
    • B29B7/007Methods for continuous mixing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/34Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices
    • B29B7/38Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary
    • B29B7/40Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with single shaft
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/34Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices
    • B29B7/38Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary
    • B29B7/46Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/80Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/88Adding charges, i.e. additives
    • B29B7/90Fillers or reinforcements, e.g. fibres
    • 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
    • B29C45/00Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
    • B29C45/0001Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor characterised by the choice of material
    • 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
    • B29C45/00Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
    • B29C45/16Making multilayered or multicoloured articles
    • B29C45/1642Making multilayered or multicoloured articles having a "sandwich" structure
    • 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
    • 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
    • B65D85/00Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials
    • B65D85/70Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for materials not otherwise provided for
    • B65D85/804Disposable containers or packages with contents which are mixed, infused or dissolved in situ, i.e. without having been previously removed from the package
    • B65D85/8043Packages adapted to allow liquid to pass through the contents
    • 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
    • C08K7/00Use of ingredients characterised by shape
    • C08K7/02Fibres or whiskers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L67/00Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L67/02Polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L99/00Compositions of natural macromolecular compounds or of derivatives thereof not provided for in groups C08L89/00 - C08L97/00
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/02Receptacles, e.g. flower-pots or boxes; Glasses for cultivating flowers
    • A01G9/021Pots formed in one piece; Materials used therefor
    • 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
    • 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
    • B29K2511/00Use of natural products or their composites, not provided for in groups B29K2401/00 - B29K2509/00, as filler
    • 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
    • B29K2995/00Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds
    • B29K2995/0037Other properties
    • B29K2995/0059Degradable
    • B29K2995/006Bio-degradable, e.g. bioabsorbable, bioresorbable or bioerodible
    • 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
    • B29K2995/00Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds
    • B29K2995/0037Other properties
    • B29K2995/0065Permeability to gases
    • B29K2995/0067Permeability to gases non-permeable
    • 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
    • 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
    • B29L2031/7136Vases, pots, e.g. for flowers
    • 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
    • B29L2031/7174Capsules
    • 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
    • C08K2201/018Additives for biodegradable polymeric composition
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2201/00Properties
    • C08L2201/06Biodegradable
    • 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

  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Biological Depolymerization Polymers (AREA)
  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Wrappers (AREA)
  • Dry Formation Of Fiberboard And The Like (AREA)
  • Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
  • Containers Having Bodies Formed In One Piece (AREA)
  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)

Abstract

Винахід стосується способу виробництва придатного до побутового компосту біологічного композитного матеріалу (SPC PBS, SPC PBSA), який включає сполучення матеріалу на основі лушпиння соняшнику з полімерним матеріалом, що біологічно розкладається, а саме полібутиленсукцинатом (PBS), полібутиленсукцинату адипатом (PBSA), при цьому композитний матеріал використовують для виробництва придатного до побутового компосту продукту, наприклад: ємності, пакування, плівки, кавової капсули, чайної капсули, урни, горщика для рослин, квіткового горщика, спіралі для дерева, механічного захисту для дерев та паростків, при цьому біологічний композитний матеріал (SPC PBS, SPC PBSA) переробляють за технологією лиття під тиском. 20

Description

Матеріали, що розкладаються біологічно, відомі вже досить тривалий час, також відомі й полімерні матеріали, що розкладаються біологічно. Сюди відносять, зокрема, полібутлен сукцинат, скорочено РВ5, біологічний полімер, що розкладається біологічно та виробляється з бутандіолу (напр. біологічний ВО) та бурштинової кислоти, яка, в свою чергу, також має біологічну основу.
До того ж класу полімерних матеріалів, що розкладаються біологічно, відноситься також полібутилен сукцинат адипат (РВБА), до якого, окрім бурштинової кислоти, також додатково полімеризується ще адипінова кислота. Цей полімерний матеріал, в залежності від походження мономеру, може більш або менш активно розкладатись біологічно.
З патенту ОЕ 10 2007017321 відома багатошарова плівка та спосіб для її виробництва і в представленому в цій заявці варіанті застосовується термопластичний поліестер, наприклад,
РВ5, який використовується окремо або в комбінації з іншими термопластичними поліестрами.
Відомі до цього полімерні матеріали, що розкладаються біологічно - це стосується також і
РГА (поліактидної кислоти) - хоча й досить відомі, але все ще відносно дорогі у виробництві та у переробці, перш за все, при литті під тиском.
З патентів ОЕ 10 2013 216 309 АТ, ОЕ 10 2013 208 876 АТ, УМО 2013/072146 А1 відомий біологічний композит, або біологічний матеріал з лушпиння/опліддя соняшника, в якому у якості полімерного компоненту застосовується РІ А.
Окрім цього, заходи для регулювання відповідних фізичних властивостей, таких як крихкість, еластичність, модуль пружності, міцність у таких полімерних матеріалів, що розкладаються біологічно, є відносно складними та затратними.
В основу винаходу покладено завдання скоротити існуючі недоліки або їх повністю усунути.
Винахід вирішує завдання за допомогою способу з ознаками згідно з пунктом 1 патентної формули. Корисні додаткові варіанти винаходу описано в додаткових пунктах патентної формули.
Згідно з винаходом відомі полібутилен сукцинат (РВ5), РВБЗА або аналогічні матеріали сполучаються з волокнами лушпиння соняшника (можуть також застосовуватись волокна опліддя соняшникового зерна) (в подальшому матеріал позначається як 5РС РВЗ або 5"РС
РВБА).
Зо Оскільки волокна лушпиння соняшника є чисто біологічним продуктом, тому що лушпиння соняшника оточує зерно соняшникового насіння, яке містить олію, для підготовки волокон лушпиння соняшника лушпиння, за необхідності, слід зчистити з насіння, подрібнити (напр. шляхом розмелювання) матеріал з лушпиння до потрібної фракції, а також просушити його до відповідного показника вологості та знежирити (знизити жирність) до встановленого показника вмісту олії та жиру.
Подрібнення волокон лушпиння соняшника відбувається в процесі розмелювання, при цьому розмір гранул складає близько З міліметрів або менше, переважно в діапазоні від 0,01 мм до 1,0 мм, особливо ефективним є діапазон від 0,1 до 0,3 мм.
Приведені вище дані про фракцію гранул означають, що, щонайменше, встановлена частка, напр. 80 відсотків або більше, волоконного матеріалу повинна мати вказану фракцію, а за межами діапазону заданого розміру гранул буде знаходитись якомога менша частка матеріалу.
За рахунок сполучення матеріалу, отриманого з лушпиння соняшника з матеріалом на основі РВ5 в екструдері, напр. у спареному шнековому екструдері, утворюється суміш, яка є придатною для лиття під тиском та модуль пружності та/"або межа міцності на розрив у кінцевому біологічному полімерному матеріалі суттєво вищі, ніж у біологічного полімерного матеріалу з чистого РВ5, а також відзначається ряд інших покращених властивостей.
Особливою сферою застосування винаходу є виробництво пакування та ємностей, що біологічно розкладаються, таких, напр. як капсули для кави, квіткові горщики, пакети, коробки та інше.
Перш за все, завдяки винаходові створюється можливість суттєво скоротити виробничі витрати у порівнянні з застосуванням чистого РВ5, напр. більш ніж на 10 95. Це пояснюється тією обставиною, що волокна лушпиння соняшника та їх підготовка є набагато більш економічними, ніж виготовлення матеріалу РВ5. Завдяки тому, що волокна лушпиння соняшника зберігають свою термічну стабільність при температурах до 200 градусів Цельсія, на кавовий продукт не створюється ніякого негативного впливу в процесі його приготування у відповідній кавоварці з застосуванням кавових капсул згідно до винаходу при відносно високому тискові та/або високій температурі.
Завдяки тому, що волокна лушпиння соняшника фактично є "біоволоконним підсиленням" полімеру, у порівнянні з матеріалом з чистого РВ5 стінки капсул можна зробити значно бо тоншими, що дозволяє скоротити кількісні показники використання РВ5 на окрему ємність,
пакування, кавову капсулу та ін. та додатково дозволяє економити кошти.
В подальшому винахід пояснюється на основі наглядного матеріалу.
Приклади реалізації стосуються кавових капсул, що біологічно розкладаються, та композитного контейнера (квітковий горщик) для рослин, що також біологічно розкладається, але можуть бути застосовані до будь яких композитних пакувань, контейнерів та аналогічних виробів.
На Фігурах показано:
Фіг. з 1 по 4 різні проекції кавової капсули згідно типу Неспрессо згідно з винаходом.
Фіг. 5 та 6 різні проекції кавової капсули типу Тассімо згідно з винаходом.
При виготовленні кавової капсули типу Тассімо застосовувалась рецептура, приведена в
Таблиці 1, при виготовленні кавових капсул типу Неспрессо склад матеріалу був таким, як показано в Таблиці 2.
З обох таблиць видно, що 69 відсотків матеріалу кавових капсул складається з біологічного матеріалу РВ5 Е271РМ (специфікацію якого також наведено в додатку) а 30 відсотків матеріалу суміші складає борошно з лушпиння соняшника (фракція « 0,5 або 0,2 мм), а також було застосовано присадку (підсилювач адгезії), а саме Лікоцен РР МА 7452.
Інформацію про застосований біологічний матеріал РВ5 Е271РМ наведено в технічній специфікації в кінці даного опису.
Інші дані про матеріал, перш за все фізичні параметри представленого у винаході матеріалу
ЗРО 3071 МІ (для кавових капсул типу Тассімо) та 5"РС 3071 МІЕ (для кавових капсул типу
Неспрессо) наведено в специфікаціях матеріалів у додатку.
Особливо слід виділити деякі показники, напр. модуль пружності, межа міцності на розрив.
Модуль пружності для чистого РВ5 за наявними даними знаходиться в діапазоні від 300 до 700 МПа, в той же час модуль пружності для представленого у винаході біологічного матеріалу
ЗРО РВБЗ/РВ5А - дивіться відповідні специфікації матеріалів в Таблицях З та 4 - становить понад 1200 МПа, для матеріалу 5"РС 3071 МІР близько 1300 МПа, для матеріалу 5"РС 3071 МІ навіть вище 1468 МПа (5РС-ЗипПоуег Ріазійс Сотрошипа - соняшникова полімерна суміш).
Завдяки кращому модулеві пружності матеріал краще пробивається стержнем або струменем води. Отвори у матеріалі, що утворюються при такому пробиванні, для кавових
Зо капсул (звичайних кавових капсул) є необхідними та важливими.
Підвищення частки волокна лушпиння соняшника у композиті дозволяє ще більш підняти модуль пружності.
Для описаних у заявці та винаході горшків для рослин необхідний показник модуля пружності становить 1150 МПа, досягти якого при використанні чистого матеріалу РВ5-Маїегіа! не можливо.
Зрозуміло, що в рамках винаходу розглядаються варіанти зміни частки борошна з лушпиння соняшника з одного боку, та матеріалу РВ5 з іншого боку. Наведені в Таблицях до цієї заявки дані про співвідношенні матеріалу РВ5 (69 95) та борошна з лушпиння (30 95) є лише прикладом і відхилення від цих параметрів (ж/- 1-25 90) цілююом допустимі та не виходять за рамки передбаченого винаходом діапазону.
Окрім того, можна змінити частку (ваговий відсоток) присадки Лікоцен РР МА 7452, не виводячи її повністю з складу винаходу або застосувати інші, аналогічні присадки.
Особливою властивістю біологічного матеріалу згідно до винаходу, який складається, по перше, з борошна з лушпиння соняшника та, по друге, з матеріалу РВ5, є те, що цей матеріал є таким, що повністю біологічно розкладається, тобто перетворюється на компост. Конкретно це означає, що створюється "побутова придатність для компосту", оскільки виготовлений таким чином матеріал може повністю розкладатись у відповідному біологічному оточенні (компост або грунт /земля).
Матеріал згідно з винаходом має ще й ту перевагу, що тривалість циклу у процесі лиття під тиском, тобто коли композит згідно з винаходом використовується у машині для лиття під тиском при виготовленні відповідного кінцевого виробу, напр. кавових капсул або горщика для рослин, або схожої продукції, час, протягом якого матеріал відливається в машині для лиття під тиском та дістається з машини, може бути скорочено суттєво, тобто більш ніж на 5 - 10 95 і навіть більше, що дозволяє значно підвищити ефективність процесу лиття під тиском на наявному виробничому обладнанні та, як результат, додатково заощадити кошти.
В розумінні "побутової придатності для компосту" та оптимального розкладання у грунті всіх відлитих кінцевих виробів винахід дозволяє використовувати борошно з лушпиння соняшника як природній матеріал гумусу, який прискорює процес біологічного розкладання у порівнянні зі звичайними умовами, оскільки бактерії та організми, що діють в процесі утворення компосту 60 краще засвоюють весь матеріал, розповсюджуючись спочатку на борошні з лушпиння соняшника, а потім переробляючи й той матеріал, що залишився.
До того ж, біологічний матеріал згідно з винаходом дозволяє суттєво підвищити теплову формостійкість, що складає 97 градусів Цельсію у порівнянні з показником 95 градусів Цельсію для чистого РВ5. Це дуже важлива перевага, оскільки при необхідній для кавових капсул температурі в 90 градусів Цельсію бажаним є кожен градус, на який можна підвищити теплову формостійкість, для того щоб кавова капсула і у процесі приготування кави залишалась достатньо стабільною, щоб запобігти смаковій (негативній) деградації кавового продукту.
Оскільки у представленому винаходові йдеться про борошно з лушпиння, тобто борошно з лушпиння опліддя соняшника, то вона виготовляється з лушпиння соняшника за певною технологією розмелювання, напр. у ударно-віддентровому млині, завдяки якій лушпиння доводиться до необхідної фракції або довжини волокон, напр. 0,5 мм, 0,2 мм або інших показників.
Частка олії в сировині з лушпиння матеріалу 5РС РВЗ за рахунок знежирення складає до 6 відсотків або менше, а залишкова вологість в композитному матеріалі за рахунок сушки складає до менше ніж 1 відсотка, ще краще, якщо до 0,05 відсотка (або ще нижче, хоча показник у діапазоні від 0,1 95 до 0,5 956 вважається прийнятним).
В рамках винаходу передбачається також застосування замість РВ5 інших видів полімерних компонентів, що біологічно розкладаються, та, за необхідності, інших біологічних волокон, наприклад деревних волокон, у якості компонента композиту з волокон соняшника та РВ5.
Перші тести, наприклад, показали, що у випадках коли застосовувались деревні волокна, коноплі або волокно льону, які подрібнювались до аналогічної фракції, напр. розміру часток / довжини волокна 0,1 - 0,5 мм та їх частка в композиті складала 5-10 95, фізичні, біологічні та хімічні властивості матеріалу ЗРО-РВ5З згідно з винаходом не змінювались критично, у будь- якому випадку вони суттєво не погіршувались. В ході подальших досліджень переважно слід провести пошук інших біологічних матеріалів, що оптимально сумісні з сировиною з лушпиння соняшника та матеріалом РВБЗ/РВ5БА, хоча при цьому слід постійно слідкувати за тим, щоб біологічний матеріал, що застосовується, не досягав своїх термічних меж та, за певних обставин, не горів / обвуглювався або розкладався якимось іншим чином.
Як вже було згадано, винахід охоплює представлену заявку на виготовлення плівки як
Зо продукту, що біологічно розкладається, на основі лушпиння соняшника або оболонок насіння соняшника та використання його у поєднанні з матеріалами РВ5, РВ5БА або аналогічними сполуками.
Ця плівка згідно з винаходом може виготовлятись на відомому обладнанні для виготовлення плівки (нормальний одинарний шнековий екструдер). Товщина може становити від 200 мкм до 1000 мкм, хоча найбільш переважною є товщина 300 мкм. Плівка згідно з винаходом відрізняється тим, що наповнена 35 95 борошна з лушпиння соняшника (борошно з лушпиння характеризується при цьому довжиною волокон / розміром часток 200 мкм) та додатково 30 9о мінерального наповнювача, напр., але не виключно, каоліну.
Ця плівка у якості плівки товщиною 300 мкм для запечатування кавових капсул (наприклад типу Неспрессо або аналогічних), визначається особливо оптимальними показниками міцності на розрив. При застосуванні такої плівки забезпечується її пробивання під дією тиску води (у визначених, попередньо награвованих місцях) на капсули у кавоварці. Це неможливо забезпечити при застосуванні звичайної полімерної плівки (РЕ, РУС, РР або аналогічної) без наповнювачів, оскільки ці плівки, зазвичай, занадто еластичні та, з цієї причини, не піддаються тискові води. Як правило, плівка для запечатування, що використовується у кавових капсулах, є більш тонкою, ніж матеріал стінок (що виготовляється також з плівки, напр. методом лиття під тиском або за технологією глибокої витяжки), що утворює нижню частину кавової капсули (включаючи "язичок" у якості прийомного резервуара/стаканчика для кавового/чайного матеріалу (див. Фіг. 4 в боковій проекції, Фіг. 1, вид зверху), в такому випадку товщина матеріалу у зоні стінок близько 500 мкм (або менше) є повністю достатньою, але її слід налаштовувати індивідуально.
З цієї причини у багатьох кавових капсулах до цього часу у якості верхньої кришки застосовується тонка алюмінієва плівка (на якій попередньо роблять насічку), на якій у певних місцях висічено відповідні місця для пробиванні водою під тиском. Для таких капсул третіх виробників, які, наприклад сумісні з типом Неспрессо, також застосовується алюмінієва плівка.
Але такі кавові капсули не розкладаються біологічно, оскільки алюміній не є придатним для використання у компості або для біологічного розкладання у грунті, а навпаки, він забруднює компост.
Якщо такі капсули рекламуються як "біологічні" чи "екологічні", то значить в них бо використовується певний папір або певний сорт паперу. Недоліками такого паперу є, однак, те,
що він не утворює бар'єру на шляху кисню, тому мелена кава у капсулах швидко втрачає свою якість. На відміну від паперу, кавова капсула згідно з винаходом, яка у її верхній частині та/або по окружності обладнана плівкою, представленою у винаході, відрізняється дуже високою ефективністю у якості кисневого бар'єру. Цей ефект кисневого бар'єру складає « 50 см3/м""д"'бар. Наведена одиниця виміру означає, що менше ніж 50 см? кисню на день (д) при тиску, вказаному в барах, проникає скрізь наявний квадратний метр (матеріалу плівки).
Якщо плівку виготовляти у вигляді багатошарового продукту, в якому у якості проміжного шару використовується шар товщиною 30 мкм матеріалу РМОН або ,б-полімеру", ефект кисневого бар'єру плівки можна підвищити до показника 0,4 сму/м"д"бар.
Очевидно, що бар'єрний ефект плівки згідно до винаходу в багатошаровій комбінації з проміжним шаром з матеріалу РМУОН суттєво підвищується.
Під ,б-полімером" розуміють модифікований полівініловий спирт, який особливо переважним є для використання у багатошаровому матеріалі. (-полімер розроблено фірмою
Мірроп Сойзеї ("Ніппон Гохсей"), він також відомий як ,Міспідо-с-РоїЇутег-Атогрпоив Міпуї
АїЇІсопої Везіп" ("С-полімер Нічіго" - смола з аморфного вінілового спирту") та описаний на сайті пЕрулимли. пірроп-донзеї.сот/піспідо-д-роїутег.
Виготовлення багатошарової плівки для застосування в кавових капсулах вже добре відомо та такі плівки виготовляються за багатошаровою технологією. Ця багатошарова технологія також може застосовуватись при виготовленні плівки згідно з винаходом з використанням матеріалу 5"РО-РВ5. Для цього кавові капсули виготовляються за технологією коінжекції (яка відома, наприклад, з патентів М/О 2016/071036 або ЕР 1576 6515), у якій бар'єрний шар складається з РМОН або С-полімеру. Ця технологія дозволяє досягти дуже високих показників кисневого бар'єру. Це представляє собою один з переважних варіантів застосування винаходу, згідно з яким застосовується композит згідно з винаходом, який складається з борошна з лушпиння соняшника у поєднанні з ЗРО РВ5 та/або РВБА.
В таблицях 5 та 6 показано порівняння різноманітних фізичних параметрів матеріалу 5РО-
РГА з представленим у винаході матеріалом 5РС РВ5.
Ці таблиці демонструють, що матеріал 5РС РІ А (у лівій частині таблиці) схильний до дуже крихкого композиту, який одночасно є дуже жорстким, у той час, як представлений у винаході
Зо варіант матеріалу ЗРС РВЗ (позначений у таблиці як 5"РС 3092 МІЕТ13) характеризується неочікувано більш м'яким (нижчим) модулем пружності, а також низькою міцністю на розрив, при цьому його ударна в'язкість вища, ніж у матеріалу 5РС РІ А.
И, нарешті, особливо необхідно відзначити ту обставину, що матеріал 5РС РІА характеризується тепловою формостійкістю лише приблизно до 55" за Цельсієм, тому він лише обмежено може застосовуватись при виробництві кавових капсул (гаряча вода регулярно пропускається кавоваркою під тиском крізь кавові капсули з температурою приблизно 907 ж 3" за Цельсієм), в той же час представлений у винаході матеріал 5РС-РВО5 має теплову формостійкість близько 907 за Цельсієм й очевидно є більш придатним і виготовлені з нього капсули при приготуванні кави будуть більш стабільними.
Саме завдяки особливо високій температурі теплової формостійкості представленого у винаході матеріалу 5БРО-РВ5 (яка у нього вища, ніж у матеріалу з чистого РВ5) з цього матеріалу можливо виготовити ємність, яка здатна витримувати рідини/харчові продукти з відносно високою температурою, такі як кава, чай, суп, локшина та інші.
На Фігурах 7 та 8 показано відповідний стаканчик (для кави) (Фіг. 7) з ємністю для стакану (Фіг.8). Висота стаканчика може складати від 100 до 250 мм, діаметр 90 мм також не є проблематичним, легко можна виготовляти стаканчики об'ємом 300 мл і більше, а тести показують, що, незважаючи на заповнення гарячою кавою або чаєм стаканчик залишається стабільним. Такий стаканчик також може бути багаторазовим, після використання він прекрасно миється (також і в посудомийній машині) та, на відміну від звичайних пластикових стаканів, він придатний для "використання у побутовому компості".
Звичайно, відповідні пластикові стаканчики вже виробляються з біологічних полімерів, що розкладаються біологічно, однак таких, що придатні для побутового компосту, серед них ще не існує, вони можуть утилізуватись промисловим способом, а це означає, що такі стаканчики можуть перероблятись на компост лише за промисловою технологією за дуже специфічних умов (з додаванням спеціальних матеріалів для розкладання) та лише в промислових масштабах, тобто зовсім не так, як представлені в у винаході стаканчики чи ємності, які протягом короткого часу без останку розкладаються на компостній купі та вважаються придатними для побутового компосту.
Хоча у представленій заявці мова йде про кавові капсули, під цим розуміється будь-яке інше 60 застосування, окрім для виготовлення кавових капсул, наприклад, для виробництва чайних капсул, супових капсул та ін.
Прекрасні властивості біологічного розкладання та придатності до побутового компостування представленого у винаході матеріалу 5"РС-РВ5 дозволяють також застосовувати цей матеріал для виробництва урн (урни для кремації). При цьому з композитного матеріалу за відповідною технологією, наприклад глибокої витяжки, тиснення, лиття під тиском та ін. виготовляється урна, у яку складається прах. Перші тести показують, що повне розкладання продукту у грунті (на глибині приблизно 50-100 см) повністю завершується вже через 5 років (прекрасна придатність до розкладання у грунті представлених у винаході матеріал 5РС РВ5, та 5РС РВ5БА) та після цього не залишає у землі ніяких небезпечних решток.
Й нарешті, необхідно згадати про переважне застосування матеріалу 5РС РВ5 для захисту від потрави дикими тваринами. Коли молоді рослини висаджують у грунт у одному пакуванні, необхідно потурбуватись про те, щоб вони не були пошкоджені косулями та іншими дикими тваринами. Раніше для цього використовувались захисні сітки або пластикові щитки, які встановлюються навколо молодих рослин, таким чином, щоб вони могли продовжувати свій ріст вверх, але при цьому були недоступними для зубів дичини. Проблемою існуючих засобів захисту дерев (також існують численні полімерні матеріали для захисту дерев, такі як пластикові стручки, які згортаються навколо рослин у спіралі, а також пластикові сітки та ін.). є те, що ці полімерні матеріали залишаються у природньому середовищі, але при цьому вони не розкладаються, ними можуть зацікавитись і дикі тварини й за певних обставин ці полімерні матеріали потрапляють до шлунково-кишкового тракту тварин та завдають їм значної шкоди. У разі застосування представленого у винаході матеріалу БРС РВБЗ/РВЗА цей композит повністю розкладається через декілька років та не може завдати шкоди шлунково-кишковому трактові диких тварин.
Застосування представленого у винаході біологічного матеріалу з 5РС РВ5, який складається з сировини на основі лушпиння соняшника з одного боку та сполученого з ним матеріалу РВ5 з іншого боку для виготовлення захисних спіралей для дерев, механічних засобів захисту рослин від диких тварин та ін. має ще й ту перевагу, що після встановлення на деревах такі захисні засоби вже не треба прибирати з лісу, оскільки в процесі природного
Зо розкладання вони розчиняються в природному середовищі вже через кілька років.
Якщо в представленій патентній заявці мова йде про механічні засоби захисту від диких тварин, то це означає, що під такими засобами розуміють спіралі для дерев, захисні сітки для дерев, розтяжні оболонки, що застосовуються як захист для молодих дерев, рослин, паростків винограду та подібних рослин.
Таблиця 1
БоРВЗЕРАТІРМ 77777771 17111690071771717171717171690 17171711
Таблиця 2
БоРВЗЕРАТІРМ 77777771 17111690071771717171717171690 17171711
Таблиця З
Легко текучий композит з 30 ваговими 95 волокон з лушпиння соняшника
Волокна лушпиння соняшника є побічним продуктом виробництва соняшникової олії. Вони не містять ГМО, не складають конкуренції продуктам харчування та не потребують додаткових площ для вирощування. ЗРО? визначається у порівняні з іншими матеріалами низьким вуглецевим слідом.
Механічні властивості вигляді
ІБО 1183
Модуль пружності ІБО 527 1468
ІЗО 527
Міцність при розриві, номінальна ІЗО 527
Ударна в'язкість за Шарпі 23 "С, без ІєО 179/16 16,51 насічки
Ударна в'язкість за Шарпі 29 "С, 2 насічкою ІБО 179/1е6) кДж/м 4,23
Теплова формостійкість НОТ В ІБО75-1 (0,45 МПа)
Умови обробки тиском
Температура стінокінструментуї | | с | 20-60
Температура сушки нини ши о Тривалстьсушки.ї/ 77777711 Ї11од | 7 4 СС (Максимальназалишковавологсть |: |Ї7711196 0 Ї7111117111004 1
Таблиця 4
СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛУ 52РС23071 МІЕ
Легко текучий композит з 30 ваговими 95 волокон з лушпиння соняшника
Волокна лушпиння соняшника є побічним продуктом виробництва соняшникової олії. Вони не містять ГМО, не складають конкуренції продуктам харчування та не потребують додаткових площ для вирощування. 52РО? визначається у порівняні з іншими матеріалами низьким вуглецевим слідом.
Механічні властивості . Значення
Властивість Стандарт Одиниця й в сухому вигляді
ІБО 1183
Модуль пружності ІБО 527 1300
ІЗО 527
Ударна в'язкість за Шарпі 23 "С, 2 без насічки ІБО 179/1е6) кДж/м 19
Ударна в'язкість за Шарпі 29 "С, 2 насічкою ІБО 179/1е6) кДж/м 4,9
Теплова формостійкість НОТ В | 150 75-1 (0,45 МПа)
Умови обробки тиском
Температура стінокінструменту | 1111 20-60
Температура сушки ни нн ши о Тривалстьсушки.ї/ 77777171 Ї1год | 7 477721 шини Гл вологість

Claims (6)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Спосіб виробництва придатного до побутового компосту біологічного композитного матеріалу (5РСО РВ5, ЗРО РВЗА), який включає: - сполучення матеріалу на основі лушпиння соняшнику (ЗРО) з полімерним матеріалом, що біологічно розкладається, а саме полібутиленсукцинатом (РВ5), полібутиленсукцинату адипатом (РВБА), при цьому композитний матеріал використовують для виробництва придатного до побутового компосту продукту, що біологічно розкладається.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що біологічний композитний матеріал (ЗРО РВ5, 5РС РВЗА) переробляють за технологією лиття під тиском.
3. Застосування придатного до побутового компосту біологічного композитного матеріалу (ЗРО РВ5, ЗРС РВЗА) для виробництва продукту, а саме: пакування, кавової капсули, чайної капсули, ємності, горщика для рослин, урни, квіткового горщика, плівки, спіралі для дерев, механічного захисту для рослин та паростків, що біологічно розкладається, при цьому біологічний композитний матеріал (5РС РВ5, ЗРО РВ5А) складається з полімерного матеріалу, що біологічно розкладається, а саме з полібутиленсукцинату (РВ5), полібутиленсукцинату адипату (РВБА), який сполучено з матеріалом на основі лушпиння соняшнику (ЗРО).
4. Продукт, вироблений з придатного до побутового компосту біологічного композитного матеріалу (ЗРО РВ5, 5РС РВ5А) за будь-яким з попередніх пунктів, а саме: пакування, кавова капсула, чайна капсула, ємність, горщик для рослин, урна, квітковий горщик, плівка, спіраль для дерева, механічний захист для рослин та паростків, що складається з першого шару, другого шару та проміжного шару, який розташований між цими двома шарами, при цьому перший та другий шари складаються з придатного до побутового компосту біологічного композитного матеріалу (ЗРС РВ5, 5РС РВБА), що складається з полімерного матеріалу, що біологічно розкладається, а саме з полібутиленсукцинату (РВБ5), полібутиленсукцинату адипату (РВБА), який сполучено з матеріалом на основі лушпиння соняшнику (ЗРО), а проміжний шар складається з РУОН-полімеру і виконує роль бар'єра як кисневий бар'єрний шар, для якого ефект кисневого бар'єра становить нижче 50 см3/м-:д:105 Па, переважно нижче 10 см3з/ме:д:-1095 Па, особливо переважно нижче 1 см3/м-:д:-105 Па.
5. Продукт за п. 4, який відрізняється тим, що виготовлений за технологією лиття під тиском з придатного до побутового компосту біологічного композитного матеріалу (5РС РВ5, 5РС РВ5А), при цьому частка матеріалу з лушпиння соняшнику (5РС) в біологічному композитному матеріалі складає не менше 10 95.
6. Продукт за п. 5, який відрізняється тим, що частка матеріалу з лушпиння соняшнику (ЗРО) в біологічному композитному матеріалі (5РС РВ5, 5РС РВБА) складає переважно 30 95 або більше.
UAA201811421A 2016-04-25 2017-04-25 Спосіб виробництва біологічного полімерного матеріалу UA124968C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102016107654.6A DE102016107654A1 (de) 2016-04-25 2016-04-25 Verfahren zur Herstellung eines Bio-Kunststoffprodukts
PCT/EP2017/059835 WO2017186743A1 (de) 2016-04-25 2017-04-25 Verfahren zur herstellung eines bio-kunststoffprodukts

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA124968C2 true UA124968C2 (uk) 2021-12-22

Family

ID=58645051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201811421A UA124968C2 (uk) 2016-04-25 2017-04-25 Спосіб виробництва біологічного полімерного матеріалу

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10858511B2 (uk)
EP (1) EP3448649B1 (uk)
JP (1) JP2019519411A (uk)
KR (1) KR20190003624A (uk)
CN (1) CN109070410B (uk)
BR (1) BR112018071890B1 (uk)
CA (1) CA3022181C (uk)
DE (1) DE102016107654A1 (uk)
EA (1) EA201892426A1 (uk)
UA (1) UA124968C2 (uk)
WO (1) WO2017186743A1 (uk)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016117168B4 (de) * 2016-09-13 2018-06-28 Spc Sunflower Plastic Compound Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Biokunststoffgranulats auf Basis von Sonnenblumenkernschalen/Sonnenblumenkernhülsenmaterial einerseits und eines Kunststoffmaterials andererseits
DE102018201187B3 (de) 2018-01-25 2019-04-04 rezemo GmbH Portionsbehälter aus mit Biokunststoff compoundiertem Holzmaterial
DE102018115107A1 (de) 2018-06-22 2019-12-24 Spc Sunflower Plastic Compound Gmbh Mehrschichtig aufgebautes Kunststoffprodukt
DE102018115236A1 (de) * 2018-06-25 2020-01-02 Spc Sunflower Plastic Compound Gmbh Mehrschichtige Folie, insbesondere Siegelfolie
NL2021592B1 (en) * 2018-09-10 2019-10-07 Compostable Coffee Cups Ip B V Biodegradable beverage cartridge comprising plant seed
DE102018009723B3 (de) 2018-12-11 2020-01-23 Tilda Cseri Verfahren zur Herstellung eines kompostierbaren Behälters aus pflanzlichen landwirtschaftlichen Abfällen
US20200231326A1 (en) * 2019-01-22 2020-07-23 Jessica Romano Biodegradable Drinking Cup Assembly
CN110282246B (zh) * 2019-06-03 2020-09-08 虎彩印艺股份有限公司 一种耐热的可降解环保茶叶罐及其制备工艺
DE202019003361U1 (de) * 2019-08-13 2019-09-23 Müller-Technik Gmbh Grablicht
AU2020345695A1 (en) * 2019-09-10 2022-03-31 Igloo Products Corp. Double-walled, slip fit cooler
BR112022019350A2 (pt) * 2020-04-01 2022-11-16 Novadelta Comercio E Ind De Cafes Lda Confinamentos de materiais compósitos incluindo afinidade de substâncias
EP3907158A1 (de) 2020-05-08 2021-11-10 Tchibo GmbH Portionenkapsel und verfahren zur herstellung einer portionenkapsel
EP3907157A1 (de) 2020-05-08 2021-11-10 Tchibo GmbH Verbundwerkstoff mit einer aus silberhäutchen der kaffeekirsche gewonnenen komponente und diesen verbundverkstoff umfassende portionenkapsel
DE102021112867A1 (de) * 2020-07-08 2022-01-13 Orga.nico GmbH & Co. KG Behältnis und Spritzgießvorrichtung
DE102020125863A1 (de) 2020-10-02 2022-04-07 Theiß Klingelhöfer Biologisch abbaubarer Behälter
CA3201873A1 (en) * 2020-12-11 2022-06-16 Peter Gregory WILSON Improved biodegradable composition and their methods for manufacture
EP4032943A1 (en) 2021-01-26 2022-07-27 ecobrain AG Manufacturing process for components from sunflower seed shells, particle/polymer biocomposites, moldings and laminates comprising sunflower seed shells, and their use
EP4053038A1 (de) 2021-03-05 2022-09-07 Tchibo GmbH Biologisch abbaubare portionenkapsel
NL2027976B1 (en) * 2021-04-15 2022-10-28 Threehundredsixty Degrees B V Capsule, assembly, and method for the preparation of single-serve beverages
KR102678149B1 (ko) * 2022-05-04 2024-06-25 주식회사 어라운드블루 바이오 플라스틱을 이용한 커피 캡슐
WO2024089174A1 (en) * 2022-10-27 2024-05-02 Neoplants Sas Container
PL444312A1 (pl) * 2023-04-04 2023-08-14 Politechnika Lubelska Biodegradowalna kompozycja polimerowa do wytłaczania i wtryskiwania

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050143502A1 (en) * 2002-04-24 2005-06-30 Shinichiro Yamada Biodegradable flame retardant composite composition and process for producing the same
JP2005323637A (ja) * 2004-05-12 2005-11-24 Lion Corp 歯ブラシハンドル
WO2007118828A1 (de) 2006-04-14 2007-10-25 Biotec Biologische Naturverpackungen Gmbh & Co. Kg Mehrschichtfolie und verfahren zu deren herstellung
CN100537661C (zh) * 2006-04-25 2009-09-09 邓国权 可生物降解的复合及改性树脂及其制备方法和用途
FR2940297B1 (fr) * 2008-12-18 2013-12-20 Ab7 Ind Materiau plastique composite sous la forme de granulats issus de matieres proteiques vegetales et son procede de fabrication
US20120097602A1 (en) * 2010-10-22 2012-04-26 International Paper Company Biodegradable or compostable beverage filter cartridge
US8083064B2 (en) * 2011-01-25 2011-12-27 The Procter & Gamble Company Sustainable packaging for consumer products
CN103958368B (zh) * 2011-11-14 2017-11-24 Spc向日葵塑料复合有限责任公司 具有葵花籽壳/外皮的生物复合材料或者生物材料
US20160108187A1 (en) * 2013-05-14 2016-04-21 Spc Sunflower Plastic Compound Gmbh Biomaterial product based on sunflower seed shells and/or sunflower seed hulls
DE102013216309A1 (de) * 2013-08-16 2015-02-19 Spc Sunflower Plastic Compound Gmbh Biokomposit bzw. Biowerkstoff mit Sonnenblumenkernschalen/ - hülsen
DE102013208876A1 (de) * 2013-05-14 2014-11-20 Spc Sunflower Plastic Compound Gmbh Biokomposit bzw. Biowerkstoff mit Sonnenblumenkernschalen/ - hülsen
CH710340A1 (de) 2014-11-06 2016-05-13 Fostag Formenbau Ag Koinjektionsdüse für eine Spritzgussvorrichtung zur Herstellung von mehrschichtigen Spritzgusserzeugnissen.
JP2016020551A (ja) * 2015-07-09 2016-02-04 三菱瓦斯化学株式会社 樹脂成形体の製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
BR112018071890A2 (pt) 2019-02-05
EA201892426A1 (ru) 2019-03-29
JP2019519411A (ja) 2019-07-11
EP3448649B1 (de) 2022-03-02
US10858511B2 (en) 2020-12-08
CN109070410A (zh) 2018-12-21
BR112018071890B1 (pt) 2022-11-01
WO2017186743A1 (de) 2017-11-02
CN109070410B (zh) 2022-05-17
EP3448649A1 (de) 2019-03-06
DE102016107654A1 (de) 2017-10-26
US20190144664A1 (en) 2019-05-16
CA3022181A1 (en) 2017-11-02
CA3022181C (en) 2024-03-05
KR20190003624A (ko) 2019-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA124968C2 (uk) Спосіб виробництва біологічного полімерного матеріалу
US7767283B2 (en) Packages
Kasirajan et al. Polyethylene and biodegradable mulches for agricultural applications: a review
US20100216909A1 (en) Biodegradable composition, preparation method and their application in the manufacture of functional containers for agricultural and/or forestry use
CN107083075A (zh) 一种生物降解秸秆一次性用品及其制备方法
JP2020050855A (ja) 生分解性樹脂組成物、マスターバッチ及びその成形体
JP2015532334A (ja) 溶融処理された、ヤシ科に属する木の葉鞘に由来するポリマー組成物
WO2013141687A1 (en) Pulp composition, pulp article(s) and preparation process thereof
TW201319144A (zh) 可降解的六包裝環、組成物及關於其之方法
JP2023541800A (ja) 生分解性複合材料
US20220162423A1 (en) Cellulose Ester Composition and Articles Made Therefrom
Versino et al. Green Biocomposites for Packaging Applications
CN112442261A (zh) 一种抗菌可生物降解复合材料及其制备方法和应用
KR101877020B1 (ko) 천연 항균 기능성 물질을 함유하는 서방성 복합 나노 입자 및 이의 제조방법
CN118119655A (zh) 用于制备包含无定形生物填料的可熔融加工的纤维素酯组合物的方法
EA042026B1 (ru) Способ получения изделия из биопластика
KR100979734B1 (ko) 생분해성 조성물의 제조방법, 그리고 제조방법을 통해 제조된 생분해성 조성물을 이용한 용기의 제조방법
KR101169735B1 (ko) 왕겨, 쌀겨 및 생분해성 전분을 주성분으로 하는 친환경 육묘용 포트 및 그 제조 방법
Martino Biodegradable materials: current research and applications in the food packaging sector in Europe and Colombia
BR102020003074A2 (pt) Composição de espuma biodegradável, compostável e reciclável e produtos resultantes
Kumar et al. Recent trends in food packaging: a review.
CN118382371A (zh) 含有包含碱性填料的可熔融加工的乙酸纤维素组合物的制品
CN106317542A (zh) 一种保味可降解塑料包装材料
Leabwan et al. Observations of the effect of different bioplastic packaging on prolonging the storage life of rambutan and biodegradability of the packaging
CN118076683A (zh) 包含含有无定形生物填料的可熔融加工的乙酸纤维素组合物的制品