WO2006098231A1 - 包装用容器 - Google Patents

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WO2006098231A1
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Mitsuhiko Shinohara
Takafumi Kawano
Motokazu Kawano
Masaharu Kanai
Toshiro Watanabe
Mikio Ishimoto
Shinichi Hoshi
Shinichiro No
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Shikoku Kakoki Co Ltd
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    • B29C66/7314Electrical and dielectric properties
    • B29C66/73141Electrical conductivity
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    • B29C66/7317Hydrophilicity or hydrophobicity
    • B29C66/73171Hydrophilicity
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    • B29L2031/00Other particular articles
    • B29L2031/712Containers; Packaging elements or accessories, Packages
    • B29L2031/7158Bottles

Definitions

  • the present invention has a synthetic resin container body having a flange portion at the periphery of the upper end opening, a top plate portion, and a skirt portion provided in a suspended manner from the periphery of the top plate portion.
  • the present invention relates to a packaging container provided with a container lid that is heat sealed to the upper surface of the flange part of the container body.
  • a container for food such as beverage containers, yogurt containers, portion containers, cup bowls, and synthetic resin containers filled with disposable medical supplies
  • tensile strength, heat resistance, light resistance, Impact resistance with improved brittleness by blending GPPS (General Purpose Polystyrene) such as styrene homopolymer with excellent moldability and surface gloss, and GPPS with rubber such as SBR and BR.
  • GPPS General Purpose Polystyrene
  • HIPS High Impact Polystyrene
  • As a lid material for pasting and sealing the opening of such a polystyrene resin container an aluminum laminate with an aluminum foil as the base material and a sealant layer for adhesion to the container on its surface is used. Has been.
  • the aluminum lid has a so-called shape retaining property, that is, when a scart formed by bending the peripheral edge portion is provided, it maintains a bent and deformed form. For this reason, when drinking a filled beverage directly from the container, the state where the portion in contact with the mouth near the opening of the container is covered with the end of the lid is maintained, and the vicinity of the opening of the container is prevented from becoming dirty. It is suitable for use because of its excellent hygiene and appearance.
  • a lid made of synthetic resin has been proposed.
  • a central layer made of high-density polyethylene and a polypropylene polymer A laminated material provided with a sealant layer on the lower surface of a laminated base material laminated with a heat-resistant film on both sides of a base material of a coextruded film provided with a coating layer made of high-density polyethylene on both sides of the central layer is predetermined.
  • Patent Document 1 a container body having a mouth portion, and a lid that closes the mouth portion.
  • a liquid container formed of a synthetic resin has been proposed (see, for example, Patent Document 2).
  • a cold-molding resin sheet that can be molded by cold drawing has been proposed as a lid for packaging containers (see, for example, Patent Document 3).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 11-10810
  • Patent Document 2 JP 2002-225902 A
  • Patent Document 3 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-74794
  • the upper surface of the flange portion 26 of the conventional container body 24 is almost flat, and the pressure applied to the skirt folding corner portion 25 is not relaxed. It was a thing. In particular, in a container lid 23 that is cold-drawn from a cold-molding resin sheet, the boundary portion (skirt folding corner portion 25) between the top plate portion 21 and the skirt portion 22 is plastically deformed. As a result, the front side of the skirt folding corner 25 was damaged (C in FIG. 22), and the above problem was likely to occur. If a hole is formed in the skirt folding corner 25, the product is completely defective, and if the breaking strength of the skirt folding corner 25 is weakened, the skirt folding angle is increased when the container is opened. There was a problem that the part 25 was broken and the container main body 24 was left unsealed with only the top plate part 21 of the container lid 23 being sealed.
  • the flange part often deforms locally when the container body is taken out when the container body is molded, and the amount of deformation is not uniform. In some cases, the flange portion and the container lid did not adhere evenly, resulting in poor sealing. In addition, there is usually uneven thickness where the wall thickness of the container body, especially the container body by blow molding, is uniform, the reaction force is large on the thick side of the container and the seal strength is small on the thin side, and the pressure is high Since the value shows a larger value, the seal strength varies. In other words, since the container lid has a skirt part, it is difficult to support and seal the bottom part of the flange part.
  • the entire container is compressed by the sealing pressure, and the entire seal part does not have a uniform seal strength. As a result, when the easy peel is satisfied, the drop strength is not satisfied. On the other hand, when the seal is strongly sealed so as to satisfy the drop strength, there is a problem that breakage occurs at the time of opening.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and the first object of the present invention is to suppress the influence of the molten resin on the skirt bending corners of the container lid and stabilize it. Another object of the present invention is to provide a packaging container that can seal the container lid and can be opened easily and reliably.
  • the second problem of the present invention is to prevent a sealing failure caused by a non-uniform shape of the container body that occurs during the molding of the container body, to achieve stable sealing, and to perform the opening easily and reliably. It is to provide a packaging container that can be used.
  • the present inventors may generate a defective product when a hole is formed in a part of the container lid or when a part of the container lid is broken when the container is opened. Therefore, as a result of earnest research to improve them, it was found that the skirt folding corner, particularly the skirt folding corner on the thick side of the container body, was broken, and the cause was the lid It was found that this was due to the influence of the sealant resin of the body and the melting of the flange. As an improvement method, it is possible to prevent the melt of the sealant resin from directly contacting the skirt bending corner of the lid material and to suppress the pressure exerted on the skirt bending corner of the cover material. It has been found that breakage can be suppressed, and the present invention has been completed.
  • the present invention has (1) a synthetic resin container body having a flange portion at the periphery of the upper end opening, a top plate portion, and a skirt portion provided in a suspended manner from the periphery of the top plate portion, A packaging container, wherein the top plate portion includes a container lid heat-sealed on the upper surface of the flange portion of the container body, and has a first cutout portion at an upper end of an outer edge of the flange portion.
  • the packaging container as described in (1) above which has a second notch at the upper end of the inner edge of the flange part, and (3) downward on the upper surface of the flange part toward the outside in the radial direction.
  • the present invention provides (9) the packaging container according to (5) or (6), wherein the outer inclined surface and the inner inclined surface are formed through a horizontal plane, and (10) The packaging container according to any one of the above (1) to (9), wherein all or part of the upper surface of the flange portion is roughened, and (11) roughening is JIS B 0601-1994
  • the packaging container according to any one of the above (1) to (: 11), and (13) the container lid is cold drawn from the cold-molding resin sheet.
  • packaging container according to (12) characterized in that the packaging container according to (12), or (14) the container body and the container lid are fixed by ultrasonic heat sealing.
  • the present invention is characterized by comprising (16) the packaging container according to any one of the above (1) to (: 15), and a filling material filled in the packaging container.
  • the present invention relates to a filling package.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a packaging container according to the present invention.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view around the flange portion of the packaging container shown in FIG.
  • FIG. 3 (A) to (C) are longitudinal sectional views around the flange portion according to another example.
  • FIG. 4 (A) to (D) are diagrams showing examples of the shape of the rough surface on the upper surface of the flange portion.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram when the packaging container shown in FIG. 1 is sealed.
  • FIG. 6 is an enlarged view of the flange portion of FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing the uneven thickness of the container body.
  • FIG. 8 is an overall plan view of one embodiment of a filling and packaging machine to which the secondary lid forming apparatus is applied.
  • FIG. 9 is a longitudinal sectional view of a filling device in the filling and packaging machine shown in FIG.
  • FIG. 10 is a schematic view of a primary lid cold forming apparatus in the filling and packaging machine shown in FIG.
  • FIG. 11 is a plan view of the sheet-like lid member in the process of punching the lid in the primary lid cold forming apparatus shown in FIG.
  • FIG. 12 is a longitudinal sectional view of a lid punching forming apparatus in the primary lid cold forming apparatus shown in FIG.
  • FIG. 13 is a perspective view of a forming die in the lid punching forming apparatus shown in FIG.
  • FIG. 14 is a perspective view of a lid formed by the primary lid cold forming apparatus shown in FIG.
  • FIG. 15 is a longitudinal sectional view of a sealing device in the filling and packaging machine shown in FIG.
  • FIG. 16 is a plan view of a secondary lid forming apparatus in the filling and packaging machine shown in FIG.
  • FIG. 17 is a longitudinal sectional view of a main body of a secondary lid forming apparatus in the secondary lid forming apparatus shown in FIG. 18]
  • FIG. 17 is a longitudinal sectional view of a container on a transport conveyor in the secondary lid forming apparatus shown in FIG.
  • FIG. 19 is a longitudinal sectional view of a molding casing portion in the main body of the secondary lid molding apparatus shown in FIG.
  • FIG. 20] is an enlarged longitudinal sectional view near one end of the molding hole in the molding casing shown in FIG.
  • FIG. 21 A longitudinal sectional view showing the shape of the lid in the molding process.
  • the packaging container of the present invention has a synthetic resin container body having a flange portion at the periphery of the upper end opening, a top plate portion, and a skirt portion provided in a suspended manner from the periphery of the top plate portion.
  • the container is provided with a container lid heat-sealed on the upper surface of the flange portion of the container body, and is particularly limited as long as it is a packaging container having a first cutout at the outer edge upper end of the flange portion.
  • the packaging container of the present invention has a first cutout at the upper edge of the outer edge of the flange, thereby reducing the amount of molten resin near the corner of the skirt.
  • the container accommodates the molten resin from the inside in the radial direction in the cutout portion to suppress the influence of the molten resin on the skirt bending corner. It is possible to prevent breakage and damage at the corner of the lid skirt. That is, when this first notch is not provided, a large amount of the sealant resin laminated to the lid material melts, and the molten resin that has lost its escape area is intensively extruded near the corner of the lid skirt. In addition, the upper surface of the flange portion of the container lid is melted and pushed out in the vicinity of the scallop folding corner, and the molten resin protrudes to the skirt folding corner, which can be effectively prevented. In addition, since the pressure applied to the seal at the corner of the skirt is eased, the burden on the forceful part is reduced, which also prevents breakage and damage to the corner at the skirt of the container lid. it can.
  • the first cutout portion at the upper end of the outer edge of the flange portion may have any shape, size, etc. as long as the seal of the container lid on the upper surface of the flange is not disabled. Examples include rectangular, triangular, and 1/4 arc cutouts.
  • the first notch formed by the outer inclined surface inclined downward in the radial direction is preferred, and the longitudinal section of the outer inclined surface may be linear or curved. ,.
  • the packaging container of the present invention preferably has a second cutout portion at the upper end of the inner edge of the flange portion. Since the melted resin can be accommodated in the strong notch portion, the amount of the melted resin guided to the skirt folding corner portion side (first notch portion side) can be suppressed.
  • the second notch at the upper end of the inner edge of the flange is not particularly limited in shape, size, etc. unless the container lid can be sealed to the upper surface of the flange in relation to the first notch.
  • a cutout having a rectangular, triangular, or 1/4 arc shape in the longitudinal section may be used, and the cutout is preferably equal to or smaller than the first cutout.
  • the longitudinal section of the inner inclined surface which is preferred by the second notch formed by the inner inclined surface inclined downward inward in the radial direction, may be linear or curved. .
  • the outer inclined surface and the inner inclined surface formed on the upper surface of the flange portion are continuous, and the longitudinal sections of the outer inclined surface and the inner inclined surface are formed in an arc shape, or It is preferable that the outer inclined surface and the inner inclined surface are formed through a horizontal plane.
  • the outer inclined surface The radius of curvature of the arc in the longitudinal section of the surface and the inner inclined surface is preferably 1 to 3 times the flange width, more preferably 1.5 to 2.5 times.
  • the radius of curvature of the arc is 2 to 6 mm, and particularly effective when the radius of curvature of the arc is 3 mm.
  • the width of the horizontal plane is generally a force that depends on the flange width. About 0.5mm is more preferable.
  • the outer inclined surface and the inner inclined surface formed on the upper surface of the flange portion are continuous, and the longitudinal sections of the outer inclined surface and the inner inclined surface are formed in an arc shape, or the outer inclined surface and the inner inclined surface are formed.
  • the surface through a horizontal plane in other words, by making the flange part closer to the center and gradually lowering both ends, even if the flange part is deformed, the container seal part is near the top point.
  • the lid material is securely adhered in a state close to a linear shape, starts welding at the adhesion portion, and spreads when the heat softening portion is sealed and pressurized, so that a predetermined seal width can be stably obtained.
  • the height of both ends of the flange portion is low, the pressure applied to the seal is reduced at both ends of the seal portion, and breakage is unlikely to occur.
  • the whole or a part of the upper surface of the flange portion is roughened.
  • the degree of roughing is preferably roughing with an arithmetic mean roughness (Ra) force of 3 ⁇ 4 to 20 ⁇ m as defined in JIS B 0601-1994, 6 to 10 ⁇ m. It is more preferable that the surface is roughened by ⁇ . It is even more preferable that the surface is roughened by 7-9 ⁇ .
  • the average interval (Sm) of the irregularities is more preferably 100 to 250 than the force S.
  • the surface roughness is calculated by using the Tokyo Seimitsu Surfcom (SUFC ⁇ M) 570A-3 DF type measuring instrument, the arithmetic average roughness (Ra) defined by JIS B 0601-1994, Sm), and the measurement conditions were a measurement speed: 0.3 mm / s, a reference length (1): 2.5 mm, and a cutoff value: 2.5 mm.
  • the shape of the rough surface is not particularly limited, and examples thereof include a dot shape, a granular shape, a concentric circular shape, a vortex shape, and a lattice shape.
  • the rough surface can be produced, for example, by processing the mold into a predetermined shape and surface roughness.
  • sandblasting, etching, hounging, laser processing, etc. are particularly limited
  • the surface of the flange may be roughened directly by turning ij, milling, etc.
  • laser processing is preferred because the arithmetic average roughness (Ra) can be adjusted to an arbitrary value.
  • Laser microjet processing combining a water jet and a laser generates burrs on the processed surface. It is particularly preferable in that a stable rough surface can be obtained.
  • the sealant resin adheres along the rough surface shape, increasing the anchor effect and obtaining an appropriate seal strength even when the seal energy is low. It ensures easy peelability and satisfies the drop strength.
  • the first notch (and the second notch) is provided and further roughening is performed, a better product can be obtained due to a synergistic effect.
  • the container body in the packaging container of the present invention is not particularly limited as long as it is a synthetic resin container having a flange portion at the periphery of the upper end opening.
  • the outer diameter of the flange portion may be larger than the outer diameter of the cross section of the flange portion, or the outer diameter of the portion having the largest outer diameter of the cross section of the container body may be smaller than the outer diameter of the cross section of the flange portion.
  • It consists of a bottom part and a cylindrical body part.
  • the cylindrical body part has a tapered shape whose diameter is reduced from below to above, a single taper form whose diameter is reduced from above to below, and from the bottom part.
  • the thickness of the flange portion is about 0.5 to 2 mm, and the cutout portion is preferably formed to be about 5 to 25% of the thickness of the flange portion to be applied.
  • any material may be used for the container body, but in the case of a synthetic resin container lid, the same type of resin as the container lid is preferred.
  • PS polystyrene
  • AS styrene PS resins such as poly (acrylonitrile copolymer) resin, ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer) resin, AXS (terpolymer having acrylonitrile and styrene components) resin, unsaturated polyester resin, saturated polyester resin
  • PET resin high density polyethylene, low density polyethylene
  • EVA ethylene-butyl acetate copolymer
  • EVOH ethylene-but alcohol copolymer
  • Examples include resins, polypropylene resins, other polyolefin resins, polyacetal resins, polycarbonate resins, and the like, and may contain one or more of these. Among these, those containing PS resin, ABS resin, and PET resin are particularly preferable. In addition, for these resins, additives such as plasticizers, stabilizers, flame retardants, antioxidants, ultraviolet absorbers, colorants, antistatic agents, and auxiliary materials additives such as reinforcing agents and fillers are appropriately added. May be added.
  • the container lid includes a top plate portion and a scat portion provided so as to hang from the periphery of the top plate portion, and the top plate portion is heat-sealed on the upper surface of the flange portion of the container body.
  • aluminum container lids and synthetic resin container lids are not particularly limited.
  • a synthetic resin container lid particularly a lid formed by cold drawing from a cold-molding resin sheet, the strength of the skirt folding corner is low, so that the effect of the present invention is remarkably exhibited.
  • the thickness of the container lid is about 50 xm to lm m.
  • the container lid can be stably sealed without breaking.
  • the container lid is provided with a straw stab groove.
  • the method of sealing the container body and the container lid is not particularly limited as long as it is heat-sealed.
  • the resin is heated using the action of ultrasonic vibration, high-frequency induction, high-frequency dielectric, and laser light.
  • Ultrasonic seal, high frequency seal, laser light seal that melts and seals can be mentioned.
  • the present invention is particularly useful because breakage tends to occur at the skirt bending corner.
  • the lid formed by cold drawing from the cold-molding resin sheet is preferably a cold-molded resin sheet at room temperature or normal temperature without being heated, and in some cases under low-temperature heating.
  • Tg glass transition point Equivalent to a product container using a lid material based on a conventional aluminum staying layer by covering a cover made from a cold-molded resin sheet with a cold-drawn lid on a synthetic resin container filled with contents.
  • Product containers can be obtained.
  • the cold-molding resin sheet is used to produce a synthetic resin lid that is fixed to a resin-molded product (such as a container body), and a base layer (single layer) or a functional layer is laminated.
  • Base material layer (Lamination Even if it is a single layer structure composed only of a base material layer, it is not particularly limited as long as it is a resin sheet for cold forming that can impart shape retention to a resin lid.
  • the functional layer may be a laminated structure in which functional layers are laminated on both surfaces or one surface of the base material layer. Examples of the functional layer include a sealant layer having an adhesive function and an antistatic layer having an antistatic function. And a barrier layer having a gas permeation blocking function, a printing layer having a display function, and a protective layer having a printing layer protection function.
  • the base layer of the cold-molding resin sheet is a layer having cold formability that makes it possible to form a secondary processed product having shape retention by plastic deformation by cold forming of the sheet.
  • the material of the base material layer is not particularly limited.
  • PS polystyrene
  • AS styrene-acrylonitrile copolymer
  • ABS acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer
  • PS resin such as AXS (terpolymer having acrylonitrile and styrene component) resin
  • PET resin such as unsaturated polyester resin and saturated polyester resin
  • high density polyethylene low density polyethylene
  • EVA ethylene acetate butyl) copolymer
  • EV ⁇ _H ethylene Bulle alcohol copolymer
  • polyethylene-based resins such as resins, polypropylene resins, other polio And fin-based resin, and polyacetal resin
  • those containing PS resin, ABS resin, and PET resin are preferable, but containing a resin of the same type as the resin molded product as a main component is particularly preferable because recyclability can be improved.
  • the resin molding is made mainly of a polystyrene resin, particularly an impact-resistant polystyrene resin, it is more preferable to contain the same kind of polystyrene resin or impact-resistant polystyrene resin as the main component.
  • additives such as plasticizers, stabilizers, flame retardants, antioxidants, UV absorbers, colorants, antistatic agents, and auxiliary materials such as strengthening agents and fillers are added to these resins as appropriate.
  • An agent may be added.
  • Examples of the polystyrene resin contained in the base layer of the cold-molding resin sheet include so-called general-purpose polystyrene resins, rubber-modified polystyrene resins, and mixtures thereof. Among these, rubber-modified polystyrene resins are preferred. Among rubber-modified polystyrene resins, impact-resistant polystyrene resins are particularly preferred. More preferably, a styrene-butadiene copolymer is mixed and kneaded at a predetermined ratio with an impact-resistant polystyrene resin.
  • the general-purpose polystyrene resin is also called GPPS and is usually a styrene homopolymer, but the resin used for the base layer is not limited to the styrene homopolymer.
  • the styrenic monomer of the general-purpose polystyrene resin that can be used include styrene having one or more substituents such as alkyl groups and phenyl groups in addition to styrene.
  • styrene monomers include monomethyl styrene, monoethyl styrene, di-n-propyl styrene, di-isopropyl styrene, di-n-butyl styrene, di-t-butyl styrene, o-methyl styrene, m-methyl styrene, p-methyl styrene, o-ethyl styrene, m-ethyl styrene, p-ethyl styrene, o-isopropyl styrene, m-isopropyl styrene, p-isopropyl styrene, o_t-butyl styrene, m_t-butyl styrene, p_t —Alkyl-substitute
  • the rubber-modified polystyrene resin may be any so-called impact-resistant polystyrene (HIPS) in which synthetic rubber is blended with polystyrene.
  • HIPS impact-resistant polystyrene
  • Polystyrene that is, a method of mechanically blending polymers with each other, a method of mixing both in a latex form, or a method of dissolving a rubber in a styrene monomer and polymerizing the rubber may be used.
  • a method of polymerizing a styrene monomer in the presence is preferred.
  • Impact-resistant polystyrene obtained by polymerizing styrene monomers in the presence of such a rubbery polymer is a graft copolymer in which a side chain of polystyrene is attached to rubber.
  • polystyrene is generally talented into a rubber polymer called a salami structure or a single oscillating structure.
  • the styrene monomer is the same as GPPS above.
  • the rubber-like polymer can be exemplified by polybutadiene, styrene-butadiene copolymer, polyisoprene, etc. Among them, styrene-butadiene copolymer is particularly preferable. Examples of powerful styrene-butadiene copolymers include SBR thermoplastic rubbers, styrene-butadiene block copolymers having a SB or SBS structure, or fully or partially hydrogenated of these. You can also use SEBS etc.
  • the rubber-modified polystyrene resin contained in the base material layer impact-resistant polystyrene alone or a composition comprising impact-resistant polystyrene and a styrene-butadiene copolymer, among them, impact-resistant polystyrene 100 70 wt 0/0 and styrene - butadiene copolymer 0-30% by weight comprising the composition, in particular, obtained by polymerizing a styrene monomer in the presence of a rubber-like polymer, the weight average molecular weight of the matrix High-impact polystyrene (hereinafter referred to as “polystyrene”) having a styrene content of 82-94% by weight, a rubber content of 6-: 15% by weight, and a liquid paraffin content of 0-3.0% by weight.
  • polystyrene High-impact polystyrene
  • high impact polystyrene a styrene content of 30 to 90 weight 0/0, butadiene content 70: 10 weight 0/0 is a styrene-butadiene copolymer (hereinafter," Styrene Butadiene copolymer Combined (B) J and les)
  • a composition containing 0-30% by weight enables plastic deformation by cold forming of the sheet, and is obtained by cold forming of the sheet.
  • a molded product synthetic resin molding lid
  • the rubber content of impact-resistant polystyrene (A) is 6 wt% or more, preferably if the 9 wt 0/0 or less, the rubber content Nag that sheet is broken during the cold molding 15 wt% The following is preferable because the sheet is more easily plastically deformed by cold forming, and the obtained secondary formed product has sufficient shape retention.
  • the amount of rubber of impact-resistant polystyrene can be calculated from the amount of rubber used at the time of production, or by the infrared absorption spectrum (IR) method using impact-resistant polystyrene containing a known amount of rubber as a standard sample. It can be obtained by a method of creating and evaluating a calibration curve.
  • liquid paraffin in the above impact-resistant polystyrene (A) is 3.0% by weight or less, preferably 2.0% by weight or less, the sheet is more easily plastically deformed by cold forming.
  • the synthetic resin molding lid obtained is preferable because it has sufficient shape retention.
  • Specific examples of liquid paraffin include cycloparaffins such as cyclopentane, cyclohexane, and cycloheptane.
  • White mineral oil that can be used for food packaging materials average of alkyl naphthene hydrocarbon mixtures
  • a mineral oil having a weight molecular weight of about 300 to 600 can be suitably exemplified.
  • the weight average molecular weight of the matrix is preferably 150,000 to 300,000, particularly preferably in the range of 200,000 to 250,000. If this is the case, the synthetic resin molding lid obtained by cold molding will be a resin lid with more appropriate strength, and if it is 300,000 or less, the sheet will be more easily plastically deformed by cold molding. The synthetic resin molding lid obtained is preferable because it has sufficient shape retention.
  • the molecular weight of the high-impact polystyrene (A) matrix can be measured by the following method. That is, high impact polystyrene lg is dissolved in 30 ml of methyl ethyl ketone Z methanol mixed solvent (20/3 volume ratio).
  • the matrix part and soft component particles that are insoluble components are separated by centrifugation, and the supernatant liquid other than the insoluble components is taken out by decantation, and it is gradually added to about 500 ml of methanol with stirring to precipitate the polymer part.
  • the polymer part was separated by filtration, methanol was removed by drying, and the resulting dried sampnore was dissolved in tetrahydrofuran to a concentration of 2 mg / ml using gel permeation chromatography ( Gpc ). Measure the molecular weight of the matrix.
  • the GPC used is equipped with a differential refractometer (RI detector) as a detector, and the molecular weight can be calculated from a calibration curve obtained using commercially available monodisperse polystyrene.
  • the above impact-resistant polystyrene (A) those having a swelling degree of the soft component particles contained of 30 or less are preferable. If the swelling degree of the soft component particles is 30 or less, the sheet is more easily plastically deformed by cold forming, and the resulting synthetic resin molding lid has sufficient shape retention.
  • the degree of swelling can be measured by the following method. That is, 0.4 g of high-impact polystyrene is dissolved in 18 ml of toluene and left for 2 hours or longer. The obtained toluene solution is centrifuged (4500 rpm x 2 hours) to separate the insoluble matter. Discard the supernatant, weigh the insoluble matter, and let the weight be a.
  • the insoluble matter is dried with a vacuum dryer, and the weight after drying is defined as b.
  • the degree of swelling can be determined by a / b.
  • those having an average particle diameter of 0.5 to 10 am, particularly 1 to 5 ⁇ m are preferable. If it is 0.5 / im or more, preferably 1 ⁇ m or more, the sheet does not break during cold forming of the sheet, and is 10 ⁇ m or less, preferably 5 ⁇ m or less. Becomes more easily plastically deformed, and the resultant synthetic resin molded lid has sufficient shape retention.
  • the average particle diameter of the soft component particles can be measured by the following method.
  • impact-resistant polystyrene is methylethyl ketone at a concentration of about 1. / Dissolve to 0 .
  • This sample solution is irradiated with laser light using a laser diffraction particle size distribution analyzer (SALD1100, manufactured by Shimadzu Corporation), and images of the generated diffracted light and scattered light are detected, and particles are determined according to the pattern and intensity of the image. Calculate the size and quantity.
  • SALD1100 laser diffraction particle size distribution analyzer
  • a particle size of 50% can be used in the cumulative volume distribution.
  • styrene-butadiene copolymers (B) those having a styrene content of 30 to 90% by weight and a butadiene content of 10 to 70% by weight are superior in shape retention and impact resistance. It is preferable in that it can be added.
  • the base material layer in the resin sheet to be used various additives such as an antioxidant, a plasticizer, a heat stabilizer, an ultraviolet absorber, a light stabilizer, a lubricant, a release agent, Add additives such as flame retardants, flame retardant aids, pigments, dyes, carbon black, and antistatic agents, and add organic or inorganic fine particles to the extent that they do not impair the performance of the base material layer. You can also.
  • the thickness of the base material layer in the resin sheet is not particularly limited, but for example, a synthetic resin molding lid that requires peeling from a resin molded product such as an open container is produced. In the case of polystyrene resin sheet, the range of 50 ⁇ m to lmm is preferred.
  • the functional layer laminated on one or both sides of the base material layer in the resin sheet to be used has adhesiveness, antistatic properties, abrasion resistance, aesthetics, weather resistance, gas barrier properties, etc.
  • a sealant layer, an antistatic layer, a printing layer, and a barrier layer can be used.
  • the functional layer may be composed of a multilayer having each function, or may be composed of a single layer having a plurality of functions.
  • examples thereof include those in which an antistatic layer is sequentially provided, and those in which a barrier layer is laminated between a sealant layer and a base material layer.
  • These functional layers may contain additives such as antioxidants, heat stabilizers, UV absorbers, light stabilizers, flame retardants, mineral oils, and external lubricants as necessary. It is also possible to add organic fine particles and inorganic fine particles as long as the performance is not impaired.
  • a coating solution containing a component corresponding to each function for example, an adhesive component or an antistatic agent, is applied to one side or both sides of the base material layer. And a method of drying and kneading these ingredients into resin raw materials to produce a film.
  • a method of laminating the same As a coating method, a roll coater, a knife coater, a gravure knife coater, a spraying method or the like can be adopted. Even if the surface of the substrate layer is modified in advance by a corona discharge treatment method, an ozone treatment method, a plasma treatment method, or the like. Good.
  • a film containing the same type of resin as the base material layer is preferred. For example, when the base material layer contains the above-mentioned polystyrene resin, GPPS and / or styrene-butadiene copolymer Those containing coalescence are preferred.
  • the sealant layer as the functional layer is formed on both sides or one side of the base material layer in order to adjust the fixing strength between a synthetic resin molding lid molded from a resin sheet and a resin molded product (such as a container body). Directly or indirectly.
  • a synthetic resin molding lid molded from a resin sheet and a resin molded product (such as a container body).
  • the molding lid is made of the same kind of resin and the fixing lid is not required to be adjusted, such as a resin lid where high fixing strength is preferable, it is not particularly necessary to provide it.
  • the components and thickness of the sealant layer are the same as those of the synthetic resin molding lid and resin molded product fixed via the sealant layer and the fixing method (for example, physical heat fusion or chemical bonding). It can be selected as appropriate.
  • Adhesive components in chemical bonding include starch, glue, dextrin, butyl acetate resin, chlorinated resin, acrylic resin, and other rubber polymers, rubber such as natural rubber, open plain rubber, butyl rubber, amino resin, and epoxy resin. , Phenolic resin, tired Forces that can include Japanese polyester, polyurethane, polyimide, etc.
  • the thickness of the sealant layer is preferably in the range of 10 to 50 zm.
  • a sealant film for laminating for example, as a sealant layer in the case of ultrasonically welding a resin molded product containing a polystyrene-based resin as a main component and a synthetic resin molded lid, a base material layer and A sealant film containing the same kind of resin as a main component can be suitably exemplified.
  • a sealant film for laminating for example, as a sealant layer in the case of ultrasonically welding a resin molded product containing a polystyrene-based resin as a main component and a synthetic resin molded lid
  • a base material layer and A sealant film containing the same kind of resin as a main component can be suitably exemplified.
  • another thermoplastic resin is mixed with the same type of polystyrene resin as the base material layer of the resin molded product, the amount of the mixture depends on the amount of the mixture. The peel strength can be adjusted.
  • a sealant film mainly composed of a material having excellent adhesiveness such as a thermoplastic elastomer or an ethylene copolymer can be suitably exemplified.
  • the ethylene copolymer include an ethylene-butyl acetate copolymer and an ethylene-unsaturated carboxylic acid ester copolymer.
  • the sealant layer may contain various additives such as antioxidants, heat stabilizers, UV absorbers, light stabilizers, lubricants, flame retardants, flame retardant aids, antistatic agents, pigments, carbon black, It is possible to combine mineral oil and additives such as external lubricants. In addition, organic fine particles and inorganic fine particles can be added as long as the sealing function is not impaired.
  • the adhesive strength between the sealant layer and the base material layer is preferably 3N / 15mm width or more, particularly 5 to 8N / 15mm width. If the adhesive strength between the sealant layer and the base material layer is 3 N / 15 mm width or more, when the synthetic resin molding lid fixed to the resin molded product is peeled off with a finger, the delamination between the sealant layer and the base material layer is performed. Occurrence of lamination can be suppressed, peeling between the resin molded product and the lid, and delamination of the sealant layer caused by delamination between the base material layer and the sealant layer adheres to the resin molded product. If the width is 5-8 NZl 5 mm or more, a more remarkable effect can be obtained.
  • the adhesive strength can be measured by the following method based on JIS-K6854. In other words, using a tensile tester, the unbonded portions of the base material layer and sealant layer are sandwiched with chucks, the opening of both layers is 180 °, and the tensile speed is 300 mmZ, and the load at that time is measured. .
  • the adhesive strength can be obtained by converting the load per 15mm of adhesive width. Ma
  • the flexibility of the functional layer should be set higher than that of the base material layer. It is preferable to make it smaller than that of the base material layer.
  • the antistatic layer as the functional layer is provided in order to suppress frictional charging and enable continuous molding of a synthetic resin molding lid from a resin sheet.
  • Such an antistatic layer is usually laminated directly or indirectly to the base material layer on the surface opposite to the laminated surface of the sealant layer.
  • the lid is attached to the mold and is not released, and the next sheet to be supplied and the resin lid overlap, the mold periphery is charged and attached to a part of the shutter, or the resin lid just after molding is By flying in the air, it is possible to prevent the synthetic resin molding lid from being taken out and fed, making it impossible to carry it.
  • Such charging of the synthetic resin molding lid can be prevented by improving the electrical conductivity of the sheet surface and / or improving the slipperiness of the sheet surface.
  • the surface resistivity of the sheet surface to 10 6 to 10 14 ⁇
  • a surface active agent such as an antistatic agent or an antifogging agent, a hydrophilic polymer, etc.
  • the sheet can be produced by applying a conductive substance to the surface of the sheet or by kneading an antistatic agent, an antifogging agent or the like into the resin.
  • the coating amount is preferably in the range of 20 to 500 mg / m2.
  • the surface resistivity of the polystyrene resin sheet is greater than 10 14 ⁇ , as described above, the frictional charge during continuous molding is significant, and the resin lid adheres to the mold part, making it difficult to take out and feed. There is a possibility.
  • a surface lubricant such as polysiloxane resin is applied to the surface of the sheet, or the surface Lubricants and the like can be kneaded into a resin to produce a sheet.
  • polysiloxa The resin can be used in the form of either oil or aqueous emulsion. When applied, a coating amount in the range of 0.:!
  • a predetermined surface specific resistance value has an antistatic effect having a static friction coefficient. It can be replaced with a prevention layer.
  • the printed layer as the functional layer is provided for product display of the synthetic resin molding lid and for surface decoration, and even if it is provided on the surface of the base material layer, it is laminated on the base material layer. It may be provided between other functional layers, but when it has other functional layers on one or both sides of the base material layer, it is between the base material layer and the other functional layer. It is preferable that it is provided on the printing surface because there is no dropout or damage of the printed surface due to friction between the sheet and the mold during cold forming.
  • a method for forming the printing layer a method for forming by printing on the surface of the base material layer, or a method for forming by printing another functional layer on the printing surface applied to the surface of the base material layer.
  • a method of forming a print layer by separately printing a film and laminating the film between a base material layer and another functional layer may be used.
  • the printed layer may be decorated with metallic luster.
  • the barrier layer as the functional layer provides the sheet with weather resistance, gas barrier property, etc. against light, gas, etc., and when the processed product formed from the sheet is a container, its lid, packaging material, etc., its storage It is provided to add a fragrance retention function and a water vapor's harmful gas permeation prevention function in order to prevent alteration of the object.
  • the barrier layer is usually produced as a gas-impermeable film, and when another functional layer is provided on the surface of the base material layer or both surfaces or one surface of the base material layer, It is provided between the base material layer, for example, between the sealant layer and the base material layer.
  • a resin film containing a resin component constituting the base material layer, and a resin film produced from the film, if necessary, may contain an ultraviolet absorber or the like.
  • the thickness of the gas-impermeable film that forms the strong barrier layer is usually in the range of 10-100 ⁇ m.
  • the cold-molding resin sheet is usually heated at room temperature without being heated. Then, by pressing the female mold with the male mold and pressing at high speed, cold forming processing with plastic deformation such as molding, bending, cutting, drawing, etc. is performed. A high-speed impact test at room temperature is considered to be effective as a model evaluation method for plastic deformation. From this viewpoint, the resin sheet for cold forming uses a falling weight impact test in accordance with ASTM D3763. It is preferable that the propagation energy and displacement under maximum load have specific values when measured by the method.
  • the propagation energy in a 150 ⁇ m-thick sheet measured by a falling weight impact test method according to ASTM-D376 3 is not less than 0.015J. In particular, it is preferably 0.02J or more. If the propagation energy is 0.015J or more, the synthetic resin molding lid that can be sufficiently plastically deformed without breaking the sheet material has a uniform shape and has shape retention, and if it is 0.02J or more. The power and effect are more prominent.
  • the propagation energy in the drop weight impact test is the absorbed energy between the maximum load displacement and the displacement at break of the total absorbed energy required for fracture obtained in the drop weight impact test.
  • the measured values obtained from the falling weight impact are those measured at a falling speed of 5. OM / sec.
  • the displacement at the maximum load in a 150 ⁇ m-thick sheet measured by a falling weight impact test method according to ASTM-D376 3 is 10. Omm or less In particular, it is preferably 9.5 mm or less. If the maximum load indication displacement is 10. Omm or less, the sheet material can be sufficiently plastically deformed without breaking.
  • the synthetic resin molded lid has a uniform shape and has shape retention, and at 9.5 mm or less. If there is, the power and the effect will become more prominent.
  • the displacement at the maximum load in the drop weight impact test is the amount of displacement (the amount of displacement between the tip of the drop weight and the surface of the test piece sheet) when the load becomes maximum.
  • the measured values obtained from the falling weight impact are those measured at c) 45 mm for the holder, a ⁇ 13 mm weight for the striker, and the fall speed of the striker 5. OMZsec.
  • the cold-molding resin sheet used may be colored white or the like.
  • the sheet contains a polystyrene-based resin
  • Molded with a sheet containing polystyrene resin since the bending force portion where the plastic deformation has occurred is whitened, the whitening of the bent portion due to the plastic deformation can be unclear if these layers themselves are white-colored in advance.
  • a white pigment such as titanium oxide or zinc oxide, or a dye can be added to the raw material resin in the range of 0.5 to 8% by weight to produce a sheet.
  • the cold-forming resin sheet used can be produced by a known method using a sheet extrusion apparatus, a press processing apparatus, or the like. For example, a method in which a base material layer and a functional layer are simultaneously co-extruded using a sheet extrusion device, a method in which a base material layer and a functional layer are dry-laminated using a two-component reaction adhesive, etc.
  • a method of laminating the functional layer with a thermal lamination method a method of extruding and coating the functional layer on the base material layer, a method of printing on the base material layer and the functional layer, or By appropriately using these methods in combination, it can be produced as a single base layer or a laminate of the base layer and one or more functional layers.
  • examples of the lid forming apparatus using the cold forming resin sheet include a lid forming apparatus described in Japanese Patent Application No. 2004 164366, specifically, a top plate portion and the top plate.
  • a primary lid molding device (preferably a primary lid cold molding device) for molding a synthetic resin container lid having a skirt portion suspended from the periphery, and a synthetic resin container filled with the contents It has a secondary lid forming device that molds the lid of the sealed container sealed to the upper surface of the flange at the periphery of the top opening of the main body into the final lid shape, and has a drawing means or drawing / twisting means for the lid skirt of the sealed container.
  • a container supply device that supplies a container main body to a filling device, a filling device that fills the supplied container main body with contents, a sheet-like lid material, a top plate portion and the top plate
  • the "final lid shape” means a lid shape that is substantially the same as the lid shape in a product container using a conventional lid material based on an aluminum stay layer
  • "Squeeze means for the part” means means for squeezing or tightening the lid skirt part of the sealed container
  • squeezing / twisting means for the lid skirt part of the sealed container means that the lid skirt part of the sealed container is squeezed.
  • Means for twisting the lid skirt part or the sealed container body in the state of being tightened or the lid skirt part and the sealed container body being opposite to each other with the lid skirt part of the sealed container being squeezed or tightened Use a twisting means.
  • the squeezing means having an insertion hole or an insertion recess into which the lid skirt portion of the sealed container placed can be inserted, and the lid skirt portion are squeezed. It is preferable to have a means for twisting the lid skirt portion and / or the sealed container body in the closed state.
  • the narrowing means having a fitting hole or a fitting recess into which the lid skirt portion of the sealed container described above can be inserted, a container table on which the sealed container is placed, and a sealing container placed on the container table
  • the female molding member having a fitting hole or a fitting recess into which the lid skirt portion of the container can be fitted, and the container base and / or the female molding member, and the lid skirt portion of the sealed container is the fitting hole or fitting of the female molding member. It is preferable to have an elevating mechanism that moves close to and away from each other so that the force S can be inserted into and retracted from the recess.
  • the female molding member is provided with an extrusion piston, which is provided so as to be reciprocally movable in a cylindrical hollow portion thereof, and has an insertion hole or an insertion recess into which the lid skirt portion of the sealed container can be fitted at the lower end portion thereof, and an extrusion piston. It is preferable to have means for biasing toward the opening end of the forming hole. Further, the means for twisting the lid skirt portion and / or the sealed container body in a state where the lid skirt portion is squeezed is a toothed belt in which a gear fixed to a piston rod of an extrusion piston is stretched around a plurality of pulleys. It is preferably a means for rotating.
  • the lid forming apparatus heats the lid skirt portion of the sealed container provided before the squeezing step or the squeezing / twisting step of the lid skate portion of the sealed container by the squeezing means or the squeezing Z twisting means.
  • the heating means preferably includes a sealed container. It is preferable to have a hot air nozzle that injects hot air toward the lid skirt and a rotating means for rotating and transporting the sealed container about the longitudinal axis of the sealed container as a rotation axis. It is more preferable to provide a hot air cover above the path.
  • the filling package of the present invention is not particularly limited as long as it includes the packaging container and the filling material filled in the packaging container.
  • juice, milk drink, yognoreto, jelly, etc. may be mentioned.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of the packaging container of the present invention
  • Fig. 2 is a longitudinal sectional view of the periphery of the flange portion of the packaging container shown in Fig. 1
  • Figs. Fig. 4 is a longitudinal sectional view around the flange portion according to the example
  • Figs. 4 (A) to (C) are diagrams showing examples of the rough surface shape of the upper surface of the flange portion
  • Fig. 5 is a view of the packaging container shown in Fig. 1.
  • FIG. 6 is an explanatory view at the time of sealing
  • FIG. 6 is an enlarged view of the flange portion of FIG. 5
  • FIG. 7 is a view showing the uneven thickness state of the container body.
  • a packaging container 1 includes a container body 3 made of a synthetic resin having a flange portion 2 at the periphery of the upper end opening, a top plate portion 4 and a top plate portion.
  • a container having a skirt portion (5) suspended from the periphery, and a top plate portion (4) having a flange portion (2) and a container lid (6) heat-sealed on the upper surface of the container body (3)
  • the flange portion 2 of the container body 3 has the first cutout portion 7 at the upper end of the outer edge and the second cutout portion 8 at the upper end of the inner edge.
  • the container body 3 is an 80 ml container made of polystyrene, and the flange width of the flange portion 2 is about 2 mm.
  • the first notch 7 and the second notch 8 provided on the flange portion 2 are formed by the convex curved outer inclined surface 9 and the convex curved inner inclined surface 10 which are continuously provided. Yes.
  • the longitudinal section of the upper surface of the flange portion 2 formed in this way has an arc shape, and the radius of curvature is 3 mm.
  • the entire upper surface of the flange portion 2 is roughened (Ra 7 to 8 ⁇ m), which improves the adhesion with the container lid 6 (see FIGS. 5 and 6). ).
  • the first notch 7 formed at the upper edge of the outer edge of the flange 2 in addition to the one shown in FIG. 2, as shown in FIG. Linearly inclined to At this time, as shown in FIG. 3 (B), the second notch 8 formed by the inner inclined surface 10 that is inclined downward toward the radially inner side is provided. Can do.
  • the first cutout portion 7 may have a rectangular longitudinal section at the upper end of the outer edge of the flange portion 2.
  • examples of the shape of the roughened surface include a lattice shape, a dot shape, and a concentric circle shape as shown in FIGS.
  • the container lid 6 is a synthetic resin container lid that is cold-formed from a multilayer sheet material laminated with an easy peel sealant, and the front side portion 11a of the skirt folding corner 11 is cold-formed. Damage has been weakened.
  • the sealant portion 12 of the lid member is heated by the seal member 13 in a soft state.
  • the seal pressure is applied, the sealant is pushed, and a protrusion 14 is formed on the outer surface of the seal portion.
  • the protrusion 14 is away from the skirt folding corner 11 and the first cutout 7 is lowered, the pressure applied to the skirt folding corner 11 is reduced. Occurrence of breakage is prevented.
  • the reaction force RL of the seal pressure in the thin portion 15 where the wall thickness of the container body 3 is uniform is smaller than the reaction force RH of the thick portion 16.
  • a small pressing force is locally reduced.
  • the center part of the flange part 2 is raised, so in addition to the change in the wall thickness of the container body 3, even the flange part 2 Even if this deformation occurs, the container main body 3 and the container lid 6 can be tightly bonded in a linear manner at the center of the force, and a stable seal can be obtained.
  • the packaging container of the present invention as described above satisfies an upright drop strength of 80 cm, an inverted drop strength of 40 cm, and a peel strength of 7 to 16 N that is unbreakable.
  • FIG. 8 is an overall plan view showing an embodiment of a filling and packaging machine to which the lid forming apparatus is applied.
  • the filling and packaging machine fills the contents into the container supply device A that supplies the bottom body of the synthetic resin bottomed cylindrical container to the filling device.
  • Filling device B primary plate molding device C for molding a synthetic resin molding lid having a top plate portion and peripheral force of the top plate portion and a skirt portion provided in a suspended manner from a sheet-like lid material Formed with a lid supply device D that supplies a molding lid to the upper end opening of the filled container body, a sealing device E that seals the molding lid to the upper end opening of the container body to form a sealed container, and a primary lid molding device.
  • a secondary lid forming device F for forming the lid of the sealed container into a final lid shape is provided.
  • the container supply device A includes a container settling device A_l, a transfer conveyor A_2, and a screw conveyor A_3.
  • the container settling device A_l is made of a bottle-shaped synthetic resin that is supplied in an arbitrary direction. Place the containers in a row on the conveyor A_2 with the top opening facing up. The containers placed on the conveyor A-2 are conveyed downstream, and are aligned at a predetermined pitch by the screw conveyor A-3 at the downstream part of the conveyor. The aligned containers are fed to filling device B via inlet star foil A_4. In the filling apparatus B, the contents are filled into the container while the container rotates and moves within the apparatus. Containers filled with contents are transferred to intermediate star foil B-8.
  • a primary lid cold forming apparatus C is provided in the vicinity of the filling apparatus B of the filling and packaging machine.
  • the synthetic resin sheet-like lid material S is punched into a substantially disk shape, and the punched lid material is substantially U-shaped in cross section, that is, the top plate portion P-21 and the top plate. Molded into a lid P-2 consisting of a skirt P-22 that is suspended from the periphery of the plate (see Fig. 14). The formed lid P-2 is placed over the upper opening of the container being transported by the intermediate star wheel B-8.
  • the container filled with the contents and covered with the lid is supplied to the sealing device E.
  • the seal device E the lid is sealed and sealed while the container moves in the device.
  • the sealed container is placed on the conveyor F-4.
  • the containers placed on the conveyor F-4 are transported downstream, and are aligned at a predetermined pitch by the screw conveyor F_3 at the downstream part of the conveyor.
  • the aligned containers are fed to the secondary lid forming device F via the inlet star wheel F-5.
  • the lid sealed by the container is secondarily formed to form a final shape container.
  • the final shaped container is discharged to the transfer conveyor F-4 via the outlet star wheel F-7.
  • FIG. 9 shows a longitudinal sectional view of the filling device B.
  • the filling device B includes a filling liquid tank B-1 having a circular shape in plan view, a filling nozzle B-2 provided in a predetermined number downward at equal intervals on the bottom surface of the filling liquid tank, and a filling nozzle.
  • the container mounting table B-3 provided at the lower position corresponding to the filling nozzle and the rotating table B-4 to which the container mounting table B-3 is attached are provided.
  • the turntable B_4 and the filling liquid tank B_l are fixed to the filling device drive shaft B_5, and rotate integrally with the drive shaft B-5.
  • the container mounting table B-3 is fixed to the rotating table B-4 and is fixed to the fixing unit B-31 extending upward from the rotating table, and the fixing unit B-31 is slidably fitted in the vertical direction.
  • the upper end closed cylindrical moving part B 1 32 is closed by the top surface.
  • the moving part B-32 is urged upward by a spring B-33 provided upward in the middle of the fixed part B-31.
  • An outer roller shaft B-34 is provided outwardly from the lower part of the moving part B-32, and a rotatable roller B-35 is provided on the roller shaft B-34.
  • a cam B-6 that contacts the roller B-35 and regulates the position of the moving part B-32 is provided outside the container mounting base B-3.
  • a container holder B-7 with a substantially U-shaped horizontal cross section is provided on the top surface of the moving part B-32, and the container body P-1 is positioned with its inward force.
  • a guide (not shown) is provided outside the container holder B-7 along the container moving path, and the container positioned by the container holder B-7 is guided and conveyed along the guide.
  • the moving part B-32 of the container mounting table B-3 is pushed down by the cam B-6, and the top surface of the moving part B-32 is It is lowered to a level where P-1 can be placed.
  • the moving part B-32 of the container mounting table B-3 is restricted by the cam B-6. Is gradually released and moved upward by the urging force of panel B_33.
  • the container on the container mounting table B_3 is pressed against the filling nozzle B_2 by the urging force of the panel B_33.
  • FIG. 10 shows the entire primary lid cold forming apparatus C
  • FIG. 11 shows a sheet-like lid material S. As shown in Fig.
  • the primary lid cold forming device C consists of the lid material roll C 1, the lid material automatic joining device C 2, the half-cut forming device C 3, the lid punching and forming device C 4, and the recovery tool C_. Has five.
  • the synthetic resin sheet-like cover material S wound in a roll shape is guided to the half-cut forming device C-13 through the cover material automatic joining device C-12.
  • the half-cut forming device C-3 forms a substantially U-shaped groove S_1 in the sheet-like lid material S by the laser C-31.
  • the groove S_l ensures the openability when a straw is inserted into the lid P_2 of the container.
  • S_2 indicates a lid punching planned line
  • S_3 indicates a lid punching hole.
  • the sheet-like lid material S in which the grooves S_l are formed by the half-cut forming device C_3 is guided to the lid punching molding device C-14 shown in FIG.
  • FIG. 12 shows a sheet-like lid material S having a movable blade (male blade) C-41, a fixed blade (female blade) C-42, and a sheet-like lid material S holding member C-43.
  • Means for punching one or two or more cover materials from the die a forming die C-44 (see FIG. 13) in which a plurality of grooves C-441 are provided on the inner peripheral surface thereof, and the inside of the forming die C-44
  • a lid punching and forming apparatus C comprising: a piston C-45 for pushing back a lid provided on the lid, and a lid forming means having a former C-48 formed at an end of a rod C-47 for forward and backward operation.
  • a cross-sectional view of 4 is shown.
  • the movable blade C-41 moves forward and cooperates with the fixed blade C-42.
  • one or more substantially disc-shaped lid members are punched from the sheet-like lid material S, and the punched lid is formed into a substantially U-shaped cross section.
  • the front end surface of the former C 48 moves forward until it comes into contact with the packaging material S, and further advances to a predetermined position after punching and pushes the lid pushing-back piston C 45.
  • the lid pushing back piston C — 45 is piled up with the force of the spring C — 451 and retracts, so the lid material part outside the inner diameter of the forming die C — 44 (the lid P_ 2
  • the part that forms the skirt part P_22) is bent at the bent part P-23, and is sandwiched between the inner peripheral surface of the forming die C_44 with the groove C-441 and the outer peripheral surface of the former C_48 , And a plurality of grooves C-441 provided on the inner peripheral surface of the forming die C-44 induces wrinkles into the skate portion P-22 of the lid, and the lid body (flat portion) P- Molded into lid P_2 (see Fig.
  • lid punching and forming apparatus C-4 is not equipped with a heating mechanism, and is capable of forming a lid by causing plastic deformation of a resin sheet-like lid material by cold forming. .
  • FIG. 1 An overall cross-sectional view of one embodiment of seal device E is shown in FIG.
  • This sealing device E has a predetermined number of ultrasonic sealing devices E_l fixed at equal intervals on the periphery thereof, and a container table at a position opposite to the upper rotary table E_2 and below the ultrasonic sealing device.
  • E_3 is fixed and equipped with a lower turntable E-4.
  • the upper rotary table E-2 and lower rotary table E-4 are fixed to the seal device drive shaft E-5.
  • a control device E-6 for the sealing device E is provided above the ultrasonic sealing device E-1.
  • the ultrasonic sealing device E 1 is a sealing device body E-11 fixed to the upper rotary table E-2, and a round bar shape that protrudes downward from the sealing device body E-11 and has a sealing action surface at the lower end.
  • the horn E-12 consists of a seal device body E-11, which is not shown in the figure and has a built-in vibrator. Vibration is transmitted to the sealing surface of horn E-12 by the powerful vibrator.
  • the container P on the container table is lifted by the horn E12 of the ultrasonic sealing device E-1 by raising the container table E-3.
  • the container body P-1 and lid P-2 are heat-sealed by being pressed by the lower end sealing surface.
  • FIG. 16 is a plan view of the secondary lid forming apparatus F
  • Fig. 17 is a secondary lid forming apparatus F. It is a longitudinal cross-sectional view of the secondary lid molding apparatus main body in FIG.
  • FIG. 21 (a) shows a cross section of the primary molded lid and container body before sealing
  • FIG. 21 (b) shows a cross section of the primary molded lid and container body after sealing
  • (C) shows a cross section of the lid and the container body after the secondary molding.
  • the secondary lid forming apparatus F includes a heating means for heating the lid skirt P-22 sealed at the upper end of the sealed container, and the container in the position where the container lid is heated by the heating means. And a secondary lid forming apparatus main body F_l for secondary molding of the container lid.
  • the heating means is composed of a pipe-shaped hot air nozzle F_2 provided along the lid skirt of the container being transported before being carried into the main body of the secondary lid forming apparatus.
  • the rotating means rotates the container by the difference in conveying speed between the screw conveyor F-3 and the conveying conveyor F-4.
  • the secondary lid forming apparatus main body F-1 has an upper rotating base F-12 and a lower rotating base F-13 fixed to the drive shaft F-11 of the secondary lid forming apparatus F.
  • the lower turntable F-13 is provided with a container table F-131 on which a plurality of containers are placed at equal intervals on the periphery thereof, and a container holder F-132 is fixed to the upper part of the container table F_131.
  • the upper rotary table F_12 is provided with a molding means having a molding hole into which the upper end portion of the sealed container P placed on the container table F-131 can be inserted at an opposite position above the container table F-131. It has been.
  • the container base F-131 has a lifting mechanism similar to that of the filling device B and the sealing device E described above.
  • the sealed containers P on the conveyor belt F-41 conveyed by the conveyor F-4 are first aligned at a predetermined pitch by the screw conveyor F-3.
  • the aligned sealed containers P are supplied to the secondary lid forming apparatus main body F-1 by the concave portion of the inlet star wheel F-5 and the guide F-6.
  • a pipe-shaped hot air nozzle F-2 is provided at a position along the lid skirt P-22 of the sealed container P being conveyed.
  • the hot air nozzle F-2 is provided with a hot air blowing hole directed to the lid skirt P-22.
  • the lid skirt P-22 of the container is heated by the hot air blown from the hot air blowing hole.
  • the hot air nozzle F-2 is provided only on the left side in the container conveyance direction, but it is preferable to provide it on both sides in order to increase the capacity (speed increase) of the filling and packaging machine.
  • a hot air cover (not shown) is installed above the container transport path from the screw conveyor F-3 to the incoming roster foil F-5. More preferably.
  • FIG. 19 is an enlarged cross-sectional view of the forming portion F-14 of the forming means.
  • the molding part F-14 is provided with a cylindrical female die F-141 in which a molding hole is formed, a sliding recess provided in the molding hole, and a fitting recess into which the lid skirt P-22 can be fitted. It has an extrusion piston F-142.
  • a panel presser F-143 is fixed to the other end of the cylindrical female die F-141, and the extrusion piston F_142 is directed toward the open end of one end of the forming hole by the panel F-144 in contact with the panel presser F-143. Is energized.
  • a piston rod F-145 extending through the spring retainer F-143 and extending to the other end side of the cylindrical female die F-141 is connected to the extrusion piston F-142.
  • a stopper F-146 and a gear F-147 are fixed to the tip of the screw rod F-145. With the stopper F-146, the push-out piston F_142 biased toward one end side of the forming hole can be stopped near the opening end of the forming hole.
  • FIG. 20 is an enlarged cross-sectional view of the vicinity of one end of the forming hole.
  • An insertion recess F-148 is formed on the contact surface of the extrusion piston F-142 with the lid skirt P-22, as described above, and the lid skirt P-22 has a smaller diameter than the molding hole. Inserted into insertion recess F-148, the top force of the lid The lid skirt P-22 is inserted into the insertion recess of the extrusion piston F-142 by contacting the contact surface that is the bottom of the insertion recess of the extrusion piston Will be.
  • the secondary lid forming apparatus main body F-1 includes a molding auxiliary part F-15 having a toothed belt F-153 stretched over one driving pulley F-151 and two driven pulleys F-152. (See FIG. 16), the toothed belt F-153 and the toothed belt F-147 are continuously rotated clockwise in a plan view at a predetermined position of the circumferential path of the gear F-147. It is supposed to match.
  • the sealed container P in which the peripheral surface of the lid skirt P_ 22 is heated is sequentially placed on the container table F-131.
  • the sealed container P on the container table is gradually raised by the lifting mechanism described above.
  • the lid skirt P-22 of the raised sealed container P is pressed into the molding hole formed in the cylindrical female mold F_141, and when the container base F-131 reaches the upper limit, the lid upper surface P-21 Is in contact with the bottom of the insertion recess F-148 of the extrusion piston F-142, and the heated lid skirt P-22 is inserted into the insertion recess F-148 of the extrusion piston F-142.
  • the squeezing force is applied and the toothed belt F-153
  • the gear F-147 is rotated by the driving force of the piston, and the extrusion piston F-142 is rotated via the piston rod F-145.
  • the rotation of the extrusion piston F-142 rotates the sealed container P.
  • force acts the rotation of the container body P-1 is restricted by the container holder F-132, so the lid skirt P-22 sealed to the container body P-1 is tightened by insertion. Twisting force is applied in the state of being.
  • the secondary action of the lid is ensured by the cooperative action of the drawing force and the twisting force, and as shown in Fig. 21 (c), the secondary molding of the lid is completed and the final molded product is become.
  • the container base F-131 is lowered, and the lid P-2 is pushed out of the forming hole by the extrusion piston F-142, and the sealed container P on the container base passes through the outlet star wheel F-7. Then it is discharged onto the conveyor F-4.
  • the container lid can be prevented from being broken, can be stably sealed, and can be opened easily and reliably.
  • a packaging container that can achieve both sealing strength and easy-openability can be provided.
  • the skirt folding corners break and holes are formed, and the skirt folding corners break strength becomes very weak. Packaging containers that do not occur can be provided.

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Description

明 細 書
包装用容器
技術分野
[0001] 本発明は、上端開口周縁にフランジ部を有する合成樹脂製の容器本体と、天板部 及び該天板部周縁から垂下状に設けられたスカ一ト部を有し、該天板部が前記容器 本体のフランジ部上面にヒートシールされる容器蓋とを備えた包装用容器に関する。 背景技術
[0002] 従来から、飲料容器、ヨーグルト容器、ポーシヨン容器、カップ麵等の食品用容器 や、使い捨てタイプの医療用品等を充填する合成樹脂製容器としては、引張り強さ、 耐熱性、耐光性、成形性、表面光沢性に優れたスチレンホモポリマー等のいわゆる 一般用ポリスチレン系樹脂(GPPS ; General Purpose Polystyrene)や、 GPPSに SBR 、 BR等のゴムを配合し、その脆さを改善した耐衝撃性ポリスチレン (HIPS ; High Imp act Polystyrene)が多用されている。このようなポリスチレン系樹脂容器の開口部に貼 り合わせ密閉するための蓋材として、アルミニウム箔を基材とし、その表面に容器との 接着のためのシーラント層等を設けたアルミニウム積層体が使用されている。このよう なアルミニウム積層体から蓋の展開形に打ち抜かれた小片のアルミニウム蓋材が、端 部が折り返されスカートが付いた形状に成形され、容器の開口部にシールされるアル ミニゥム製蓋は、シール性に優れ、耐ピール性を有し、ピール時の安定性に優れ、容 器の開口部に供給されるとき、静電気による付着が少なく枚葉供給性が良好である ため、常用されている。また、アルミニウム製蓋は、周縁部を折り曲げて成形されるス カートが設けられたとき、折り曲げられて変形された形態を維持する性質、いわゆる 保形性を有する。このため、充填された飲料を直接容器から飲用する場合に、容器 の開口近傍の口に接触する部分が蓋の端部で被覆された状態が保持され、容器の 開口近傍が汚れるのを防止することができ、衛生上、また、外観上も優れているため 、好適に用いられている。
[0003] また、このような従来のアルミニウム製蓋の代替として、合成樹脂からなる蓋が提案 されている。例えば、高密度ポリエチレンとポリプロピレン系重合体からなる中心層と 、この中心層の両側に高密度ポリエチレンからなる被覆層を設けた共押出フィルムの 基材の両側に、耐熱性フィルムを積層した積層基材の下面に、シーラント層を設けた 積層材料を、所定の形状に打ち抜いてなる蓋材ゃ (例えば、特許文献 1参照。)、 口 部を有している容器本体と、口部を閉鎖している蓋とを備えており、容器本体および 蓋全体が、合成樹脂によって形成されている液体用容器が提案されている(例えば、 特許文献 2参照。)。また、包装用容器の蓋材として、冷間絞り成形によって成形可 能な冷間成形用樹脂シートが提案されている (例えば、特許文献 3参照。)。
[0004] 特許文献 1 :特開平 11一 10810号公報
特許文献 2 :特開 2002— 225902号公報
特許文献 3:特開 2004— 74794号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] 上記のように、アルミニウム製の容器蓋や合成樹脂製の容器蓋が用いられているが 、力、かる容器蓋を容器本体にヒートシールする際、容器蓋のスカート折り曲げ角部が 破断して穴が開いたり、スカート折り曲げ角部の破断強度が非常に弱くなつて開封時 にかかる部分が破断することがあった。特に、合成樹脂製の容器蓋においてはアルミ ニゥム製の容器蓋に比して力かる現象が頻繁に生じていた。
[0006] すなわち、図 22に示すように、天板部 21周縁から垂下状に設けられたスカート部 2 2を有する容器蓋 23を容器本体 24にシールする際、蓋材にラミネートされたィージ 一ピールシーラント及び容器本体 24のフランジ部 26表面の樹脂がシール部材 27に よって加熱されシール圧が付加されると、シーラントフランジ部 26の表面の樹脂が軟 化して半径方向外に向かってはみ出し(図 22中、 D部)、容器蓋 23のスカート折り曲 げ角部 25を突き破り際切れが発生し、そうでない場合であっても、スカート折り曲げ 角部 25の破断強度が非常に弱くなることがあった。また、従来の容器本体 24のフラ ンジ部 26上面はほぼフラットであり、スカート折り曲げ角部 25にもシール加圧力が緩 和されることなしに付加されることから力かる部分への負担が大きなものとなっていた 。特に、冷間成形用樹脂シートから冷間絞り成形された容器蓋 23においては、天板 部 21とスカート部 22の境界部分 (スカート折り曲げ角部 25)を塑性変形させることに よって成形されているので、スカート折り曲げ角部 25の表側部がダメージを受けてお り(図 22中、 C部)、上記問題を生じやすかつた。スカート折り曲げ角部 25に穴が開 いてしまうと、製品としては完全に不良品であり、また、スカート折り曲げ角部 25の破 断強度が弱くなつてしまうと、容器開封時に力、かるスカート折り曲げ角部 25が破断し て、容器本体 24に容器蓋 23の天板部 21のみがシールされたまま取り残されるという 開封不良の製品となってしまうという問題があった。
[0007] また、従来の包装用容器においては、容器本体の成形時における容器本体取り出 しの際にフランジ部が局部的に変形することが多々あり、その変形量も一様ではない ため、フランジ部と容器蓋が均一に密着せず、シール不良が発生することがあった。 さらに、容器本体、特にブロー成形による容器本体の肉厚が一様でなぐ通常偏肉 が存在しており、容器の厚肉側では反力が大きぐ薄肉側では小さぐシール強度は 圧力が大きい方が大きな値を示すので、シール強度にバラツキが発生していた。す なわち、容器蓋がスカート部を有するのでフランジ部の直下部を支えてシールするこ とは困難であり、容器全体がシール圧により圧縮され、シール部全体が均一なシー ル強度にならず、結果として、イージーピールを満足させると落下強度を満足せず、 他方、落下強度を満足させるよう強くシールすると、開封時に際切れが発生するとい う問題が生じていた。
[0008] 本発明は上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の第 1の課題は 、容器蓋のスカート折り曲げ角部への溶融樹脂の影響を抑制して、安定して容器蓋 の密閉ができると共に、開封も容易かつ確実に行なうことができる包装用容器を提供 することにある。また、本発明の第 2の課題は、容器本体成形時に生じる不均一な容 器本体の形状に起因するシール不良を防止して、安定した密閉ができると共に、開 封も容易かつ確実に行なうことができる包装用容器を提供することにある。
課題を解決するための手段
[0009] 本発明者らは、数多くの充填作業を行う中で、容器蓋の一部に穴が開いたり、容器 開封時に容器蓋の一部が破断するといつた不良製品が発生することがあることから、 それらを改善すべく鋭意研究した結果、スカート折り曲げ角部、特に容器本体の厚 肉側のスカート折り曲げ角部が破断される現象を知見すると共に、その原因が蓋本 体のシーラント樹脂及びフランジ部の溶融による影響であることを見い出した。そして 、その改善方法として、そのシーラント樹脂の溶融分が直接蓋材のスカート折り曲げ 角部に接触することを抑制すると共に、力かるスカート折り曲げ角部に力かる圧力を 抑制することにより、容器蓋の破断を抑制することができることを見い出し、本発明を 完成するに至った。
[0010] すなわち本発明は、(1)上端開口周縁にフランジ部を有する合成樹脂製の容器本 体と、天板部及び該天板部周縁から垂下状に設けられたスカート部を有し、該天板 部が前記容器本体のフランジ部上面にヒートシールされる容器蓋とを備えた容器で あって、前記フランジ部の外縁上端に第 1切欠部を有することを特徴とする包装用容 器や、(2)フランジ部の内縁上端に第 2切欠部を有することを特徴とする前記(1)に 記載の包装用容器や、(3)フランジ部の上面に、半径方向外側に向かって下方に傾 斜する外側傾斜面が形成されていることを特徴とする前記(1)又は(2)に記載の包 装用容器や、(4)外側傾斜面の縦断面が曲線状に形成されていることを特徴とする 前記(3)に記載の包装用容器や、(5)フランジ部上面に、半径方向内側に向かって 下方に傾斜する内側傾斜面が形成されてレ、ることを特徴とする前記(2)〜(4)のレ、 ずれかに記載の包装用容器や、(6)内側傾斜面の縦断面が曲線状に形成されてい ることを特徴とする前記(5)に記載の包装用容器や、 (7)外側傾斜面及び内側傾斜 面が連続し、外側傾斜面及び内側傾斜面の縦断面が円弧状に形成されていることを 特徴とする前記(5)又は(6)に記載の包装用容器や、(8)外側傾斜面及び内側傾斜 面の縦断面における円弧の曲率半径力 フランジ幅の 1〜3倍の長さであることを特 徴とする前記(7)に記載の包装用容器に関する。
[0011] また本発明は、(9)外側傾斜面及び内側傾斜面が水平面を介して形成されている こと特徴とする前記(5)又は(6)に記載の包装用容器や、(10)フランジ部の上面の 全部又は一部に粗面加工が施されている前記(1)〜(9)のいずれかに記載の包装 用容器や、(11)粗面加工が、 JIS B 0601 - 1994において定義される算術平均粗 さ(Ra)が 4〜20 μ mの粗面加工であることを特徴とする前記(10)に記載の包装用 容器や、(12)容器蓋が、合成樹脂製であることを特徴とする前記(1)〜(: 11)のいず れかに記載の包装用容器や、(13)容器蓋が、冷間成形用樹脂シートから冷間絞り 成形される蓋であることを特徴とする前記(12)に記載の包装用容器や、(14)容器 本体と容器蓋が超音波ヒートシールにより固着されることを特徴とする(1 )〜(13)の いずれかに記載の包装用容器や、(15)容器蓋の厚さが 50 /i m〜lmmであることを 特徴とする前記(1 )〜(14)のいずれかに記載の包装用容器に関する。
[0012] さらに本発明は、(16)前記(1 )〜(: 15)のいずれかに記載の包装用容器と、該包 装用容器に充填された充填物とを備えたことを特徴とする充填包装体に関する。 図面の簡単な説明
[0013] [図 1]本発明の包装用容器の縦断面図である。
[図 2]図 1に示す包装用容器のフランジ部周辺の縦断面図である。
[図 3] (A)〜(C)は他の例に係るフランジ部周辺の縦断面図である。
[図 4] (A)〜(D)はフランジ部上面の粗面の形状の例を表わす図である。
[図 5]図 1に示す包装用容器のシール時の説明図である。
[図 6]図 5のフランジ部の拡大図である。
[図 7]容器本体の偏肉状態を表わした図である。
[図 8]二次蓋成形装置が適用される充填包装機械の一実施態様の全体平面図であ る。
[図 9]図 8に示す充填包装機械における充填装置の縦断面図である。
[図 10]図 8に示す充填包装機械における一次蓋冷間成形装置の概略図である。
[図 11]図 10に示す一次蓋冷間成形装置における蓋打ち抜き途上のシート状蓋材の 平面図である。
[図 12]図 10に示す一次蓋冷間成形装置における蓋打ち抜き成形装置の縦断面図 である。
[図 13]図 12に示す蓋打ち抜き成形装置における成形ダイスの斜視図である。
[図 14]図 10に示す一次蓋冷間成形装置により成形された蓋の斜視図である。
[図 15]図 8に示す充填包装機械におけるシール装置の縦断面図である。
[図 16]図 8に示す充填包装機械における二次蓋成形装置の平面図である。
[図 17]図 16に示す二次蓋成形装置における二次蓋成形装置本体の縦断面図であ る。 園 18]図 16に示す二次蓋成形装置における搬送コンベア上の容器の縦断面図であ る。
園 19]図 17に示す二次蓋成形装置本体における成形カ卩ェ部の縦断面図である。 園 20]図 19に示す成形カ卩ェ部における成形孔の一端部付近の拡大縦断面図であ る。
園 21]成形過程の蓋の形状を示す縦断面図である。
園 22]従来の包装用容器のフランジ部周辺の拡大縦断面図である。
符号の説明
1 包装用容器
2 フランジ部
3 容器本体
4 天板部
5 スカート部
6 容器蓋
7 第 1切欠部
8 第 2切欠部
9 外側傾斜面
10 内側傾斜面
11 スカート折り曲げ角部
11a 表側部
12 シーラント部
13 シール部材
14 はみ出し
15 薄肉部
16 厚肉部
A 容器供給装置
A— 1 容器整立装置
A— 2 搬送コンベア A- -3 スクリューコンベア
A- -4 入口スターホイル
B 充填装置
B- - 1 充填液タンク
B- - 2 充填ノズル
B- ■3 容器載置台
B- ■31 固定部
B- ■32 移動部
B- - 33
B- ■34 ローラ軸
B- ■35 ローラ
B- ■4 回転台
B— 5 充填装置駆動軸
B— 6 カム
B— ■7 容器ホルダ
B— 8 中間スターホイル
C 一次蓋成形装置
C一 1 蓋材ロール c一 -2 蓋材自動継ぎ装置 c一 3 ハーフカット形成装置 c一 31 レーザ
c一 •4 蓋打ち抜き成形装置 c一 •41 可動刃(雄刃) c— ■42 固定刃(雌刃) c— ■43 押え部材
c— •44 成形ダイス c— ■441 溝
c— ■45 蓋押戻し用ピストン c-■451 スプリング
c- ■46 ピストンロッド
c- ■47 フォーマ往復動操作用ロッド c- ■48 フォーマ
c- ■5 回収ロール
D 蓋給送装置 (シュート)
E シール装置
E- 1 超音波シール装置
E- 11 シール装置本体
E- 12 ホーン
E- ■2 上回転テープノレ
E- 3 容器台
E- ■4 下回転台
E- 5 シール装置駆動軸
E- 6 制御装置
F 二次蓋成形装置
F- 1 二次蓋成形装置本体
F- 11 駆動軸
F- 12 上回転台
F- 131 容器台
F- 132 容器ホルダ
F- 14 成形加工部
F- 141 筒状雌型
F- 142 押出ピストン
F- 143 バネ押さえ
F- 144 ノ^ネ
F- 145 ピストンロッド
F- 146 ストッパ一 F- 147 歯車
F- 148 嵌入凹部
F- 15 成形補助部
F- 151 駆動プーリー
F- 152 従動プーリー
F- 153 困 Ί可さべノレト
F- ■2 パイプ状熱風ノズノレ
F- ■3 スクリューコンベア
F- ■4 搬送コンベア
F- ■41 搬送ベルト
F- ■5 入口スターホイル
F- ■6 ガイド
F- ■7 出口スターホイル
S 合成樹脂製シート状蓋材,包材
s- 1 略 U字状溝
P 容器
p- 1 容器本体
p- 2 蓋
p- 21 天板部(蓋上面)
p- 22 スカート部
p- 23 折り曲げ部分
発明を実施するための最良の形態
本発明の包装用容器としては、上端開口周縁にフランジ部を有する合成樹脂製の 容器本体と、天板部及び該天板部周縁から垂下状に設けられたスカート部を有し、 該天板部が前記容器本体のフランジ部上面にヒートシールされる容器蓋とを備えた 容器であって、前記フランジ部の外縁上端に第 1切欠部を有している包装用容器で あれば特に制限されるものではなぐ本発明の包装用容器は、フランジ部の外縁上 端に第 1切欠部を有することにより、スカート折り曲げ角部近傍での溶融樹脂量を減 少させてスカート折り曲げ角部への溶融樹脂の影響を抑制すると共に、かかる切欠 部分に半径方向内側からの溶融した樹脂を収容してスカート折り曲げ角部への溶融 樹脂の影響を抑制して、容器蓋のスカート折り曲げ角部の破断やダメージを防止す ること力 sできる。すなわち、この第 1切欠部を有しない場合には、蓋材にラミネートされ たシーラント樹脂が大量に溶融して、逃げ場を失った溶融樹脂が蓋のスカート折り曲 げ角部近傍に集中的に押し出され、また、容器蓋のフランジ部上面が溶融してスカ ート折り曲げ角部近傍に押し出されて、溶融樹脂がスカート折り曲げ角部に突出する が、これを有効に防止することができる。また、スカート折り曲げ角部のシール加圧力 が緩和されることから、力かる部分への負担が軽減され、これによつても、容器蓋のス カート折り曲げ角部の破断やダメージを防止することができる。
[0016] 前記フランジ部の外縁上端の第 1切欠部としては、フランジ上面への容器蓋のシー ルを不能としない限り特に形状や大きさ等はどのようなものであってもよぐ例えば、 縦断面が矩形、三角形、 1/4円弧の切欠部等が挙げられる。特に、半径方向外側 に向かって下方に傾斜する外側傾斜面によって形成される第 1切欠部が好ましぐこ の外側傾斜面の縦断面は、直線状であっても曲線状であってもよレ、。
[0017] また、本発明の包装用容器は、フランジ部の内縁上端に第 2切欠部を有することが 好ましレ、。力かる切欠部分に溶融した樹脂を収容できるので、スカート折り曲げ角部 側(第 1切欠部側)へ導かれる溶融樹脂量を抑制することができる。前記フランジ部の 内縁上端の第 2切欠部としては、前記第 1切欠部との関係でフランジ上面への容器 蓋のシールを不能としない限り特に形状や大きさ等はどのようなものであってもよぐ 第 1切欠部と同様、例えば、縦断面が矩形、三角形、 1/4円弧の切欠部等が挙げら れ、第 1切欠部と同等又は小さいものが好ましい。特に、半径方向内側に向かって下 方に傾斜する内側傾斜面によって形成される第 2切欠部が好ましぐこの内側傾斜面 の縦断面は、直線状であっても曲線状であってもよい。
[0018] また、本発明の包装用容器においては、フランジ部上面に形成される外側傾斜面 及び内側傾斜面が連続し、外側傾斜面及び内側傾斜面の縦断面が円弧状に形成 され、又は外側傾斜面及び内側傾斜面が水平面を介して形成されてレ、ることが好ま しい。外側傾斜面及び内側傾斜面の縦断面が円弧状に形成される場合、外側傾斜 面及び内側傾斜面の縦断面における円弧の曲率半径力 フランジ幅の 1〜3倍の長 さであることが好ましぐ 1. 5〜2. 5倍であることがより好ましい。具体的に、フランジ 幅が 2mmの容器本体を用いた場合、円弧の曲率半径が 2〜6mmであることが効果 的であり、円弧の曲率半径が 3mmの場合が特に効果的である。また、外側傾斜面及 び内側傾斜面が水平面を介して形成される場合、かかる水平面の幅としては、フラン ジ幅にもよる力 一般に、 0.:!〜 lmm程度が好ましぐ 0. 2〜0. 5mm程度がより好 ましい。
[0019] 上記のように、フランジ部上面に形成される外側傾斜面及び内側傾斜面が連続し、 外側傾斜面及び内側傾斜面の縦断面が円弧状に形成され、又は外側傾斜面及び 内側傾斜面が水平面を介して形成されていること、換言すれば、フランジ部の中央付 近が高く両端が次第に低くなる形状にすることにより、フランジ部に変形があっても頂 点付近で容器シール部と蓋材は線状に近い状態で確実に密着し、密着部で溶着を 開始して加熱軟化部がシール加圧されることにより広がり、所定のシール幅を安定し て得ること力 Sできる。また、フランジ部の両端の高さが低いので、シール加圧力がシー ル部両端で小さくなり、際切れが起こりにくくなる。
[0020] また、本発明の包装用容器においては、フランジ部の上面の全部又は一部に粗面 加工が施されていることが好ましレ、。粗面加工の程度としては、 JIS B 0601 - 1994 におレ、て定義される算術平均粗さ(Ra)力 ¾〜20 μ mの粗面加工であることが好まし く、 6〜10 μ ΐηの粗面加工であることがより好ましぐ 7〜9 μ ΐηの粗面加工であること が更に好ましレ、。このとき、凹凸の平均間隔(Sm)としては、 100〜250であること力 S より好ましい。なお、表面粗さは、東京精密社製サーフコム(SUFC〇M) 570A— 3 DF型測定器を用いて、 JIS B 0601— 1994で定義される算術平均粗さ(Ra)、凹凸 の平均間隔(Sm)を示しており、測定条件を、測定速度: 0. 3mm/s、基準長さ (1): 2. 5mm、カットオフ値: 2. 5mmとしたものである。
[0021] 粗面の形状としては特に制限されるものではなぐ例えば、点状、粒状、同心円状、 渦卷状、格子状等が挙げられる。粗面の製作は、例えば、金型を所定の形状および 面粗度に加工しておくことにより行うことができる。金型を粗面に加工する方法として は、サンドブラスト加工、エッチング加工、ホーユング加工、レーザー加工等特に限定 されるものではなレ、が、サンドブラスト加工力 尖った山形状の粗面が得られ、再現性 も良好で、 Sm値も 200 /i m以下のものが得られ、シール性が特に良好となるので好 ましレ、。また、旋肖 ij、ミーリング等により、フランジ部上面に直接粗面加工を施してもよ レ、。また、レーザー加工は、前記算術平均粗さ(Ra)を任意の値にカ卩ェできる点で好 ましぐ中でも、ウォータージェットとレーザーを組み合わせたレーザーマイクロジェット 加工は、加工面にバリが発生せず、安定した粗面が得られる点で特に好ましい。
[0022] フランジ部の上面の全部又は一部に粗面加工を施すことにより、シーラント樹脂が 粗面形状に沿って密着し、アンカー効果が大きくなりシールエネルギーが小さくても 適切なシール強度が得られ、イージーピール性を確保し、落下強度を満足する。ま た、上記第 1切欠部(及び第 2切欠部)を設けた上に、さらに粗面加工を施すと、相乗 効果によって、より良い製品を得ることができる。
[0023] 本発明の包装用容器における容器本体としては、上端開口周縁にフランジ部を有 する合成樹脂製の容器であれば特に制限されるものではなぐ容器本体の横断面外 径の最も大きい部分の外径がフランジ部の横断面外径より大きいものや、容器本体 の横断面外径の最も大きい部分の外径がフランジ部の横断面外径より小さいもので あってもよく、また、例えば、底部と筒状の胴部からなり、筒状の胴部が、下方から上 方に向かって縮径するテーパー状のもの、上方から下方に向かって縮径するテーパ 一状のもの、下部から上部にかけて同一径の円筒状のもの、及び前記形状の組合せ 等、公知の形状のものが例示できる。前記フランジ部の厚さとしては、 0. 5〜2mm程 度であって、上記切欠部は、力かるフランジ部の厚さの 5〜25%程度に形成されるこ とが好ましい。
[0024] 容器本体の材質としてはどのようなものでもよいが、合成樹脂製の容器蓋の場合、 力、かる容器蓋と同種の樹脂が好ましぐ例えば、 PS (ポリスチレン)樹脂、 AS (スチレ ン—アクリロニトリル共重合体)樹脂、 ABS (アクリロニトリル—ブタジエン—スチレン共 重合体)系樹脂、 AXS (アクリロニトリルとスチレン成分を有するターポリマー)樹脂等 の PS系樹脂や、不飽和ポリエステル樹脂、飽和ポリエステル樹脂等の PET系樹脂 や、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、 EVA (エチレン—酢酸ビュル共重合 体)樹脂、 EVOH (エチレン—ビュルアルコール共重合体)樹脂等のポリエチレン系 樹脂や、ポリプロピレン系樹脂、その他のポリオレフイン系樹脂や、ポリアセタール系 樹脂や、ポリカーボネート樹脂等を含有するものを例示することができ、これらの 1種 又は 2種以上を含有するものであってもよぐこれらのうち、特に、 PS系樹脂、 ABS系 樹脂、 PET系樹脂を含有するものが好ましい。また、これらの樹脂には、適宜、可塑 剤、安定剤、難燃剤、抗酸化剤、紫外線吸収剤、着色剤、帯電防止剤等の添加剤や 、強化剤、充填剤等の副資材添加剤が加えられていてもよい。
[0025] また、上記容器蓋としては、天板部及び該天板部周縁から垂下状に設けられたス カート部を有し、該天板部が前記容器本体のフランジ部上面にヒートシールされるも のであれば特に制限されるものではなぐ例えば、アルミニウム製の容器蓋、合成樹 脂製の容器蓋が挙げられる。合成樹脂製の容器蓋、特に冷間成形用樹脂シートから 冷間絞り成形された蓋の場合、スカート折り曲げ角部の強度が低いことから、本発明 の効果が顕著に現れる。合成樹脂製の場合、容器蓋の厚さとしては、 50 x m〜lm m程度であり、例えば、 300 / m以下のような厚さの薄い容器蓋であっても、本発明 によれば容器蓋が破断することなく安定したシールを行うことができる。なお、容器蓋 にはストロー突き刺し溝が設けられてレ、てもよレ、。
[0026] 容器本体と容器蓋のシール方法としては、ヒートシールであれば特に制限されるも のではなぐ例えば、超音波振動、高周波誘導、高周波誘電、レーザー光の作用を 利用して樹脂を加熱溶融してシールする、超音波シール、高周波シール、レーザー 光シールが挙げられる。特に振動により発熱シールされる超音波シールにおいては 、スカート折り曲げ角部で際切れが発生しやすいので、本発明が特に有用である。
[0027] 上記冷間成形用樹脂シートから冷間絞り成形された蓋とは、冷間成形用樹脂シー トを、好ましくは加熱することなく室温又は常温で、場合によっては、低温加熱下、実 質的に樹脂シートを構成する樹脂のガラス転移点 (Tg)未満の温度で、後述する蓋 成形装置によって成形した蓋をいう。冷間成形用樹脂シートから冷間絞り成形された 蓋を、内容物が充填された合成樹脂製容器に被せることにより、従来のアルミ泊層を 基材とする蓋材を用いた製品容器と同等の製品容器を得ることができる。
[0028] 前記冷間成形用樹脂シートとしては、樹脂成形品 (容器本体等)に固着する合成樹 脂製蓋の作製に使用され、基材層(単層体)又は機能層が積層された基材層 (積層 体)からなる樹脂シートで、樹脂製蓋に保形性を付与しうる冷間成形用樹脂シートで あれば特に限定されるものではなぐ基材層のみで構成される単層構造であっても、 また、かかる基材層の両面又は一方の片面に機能層が積層された積層構造であつ てもよぐ前記機能層としては、接着機能を有するシーラント層、帯電防止機能を有 する帯電防止層、ガス浸透遮断機能を有するバリア層、表示機能を有する印刷層、 印刷層の保護機能を有する保護層などを挙げることができる。
[0029] 冷間成形用樹脂シートの基材層は、シートの冷間成形による塑性変形によって保 形性を有する二次加工品を成形することを可能とする冷間成形性を有する層であり、 かかる基材層の材質としては、特に制限されるものではなぐ例えば、 PS (ポリスチレ ン)樹脂、 AS (スチレン—アクリロニトリル共重合体)樹脂、 ABS (アクリロニトリル—ブ タジェン一スチレン共重合体)系樹脂、 AXS (アクリロニトリルとスチレン成分を有する ターポリマー)樹脂等の PS系樹脂や、不飽和ポリエステル樹脂、飽和ポリエステル樹 脂等の PET系樹脂や、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、 EVA (エチレン 酢酸ビュル共重合体)樹脂、 EV〇H (エチレン ビュルアルコール共重合体)樹脂 等のポリエチレン系樹脂や、ポリプロピレン系樹脂、その他のポリオレフイン系樹脂や 、ポリアセタール系樹脂や、ポリカーボネート樹脂等を含有するものを例示することが でき、これらの 1種又は 2種以上を含有するものであってもよい。これらのうち、 PS系 樹脂、 ABS系樹脂、 PET系樹脂を含有するものが好ましいが、樹脂成形品と同種の 樹脂を主成分として含有することが、リサイクル性を向上することができるため特に好 ましぐ樹脂成形品がポリスチレン系樹脂、特に、耐衝撃性ポリスチレン系樹脂を主 成分とする場合は、これと同種のポリスチレン系樹脂、耐衝撃性ポリスチレン系樹脂 を主成分として含有することがより好ましい。また、これらの樹脂には、適宜、可塑剤、 安定剤、難燃剤、抗酸化剤、紫外線吸収剤、着色剤、帯電防止剤等の添加剤や、強 化剤、充填剤等の副資材添加剤が加えられていてもよい。
[0030] 冷間成形用樹脂シートの基材層に含有される上記ポリスチレン系樹脂としては、い わゆる一般用ポリスチレン系樹脂や、ゴム変性ポリスチレン系樹脂や、これらの混合 物を挙げることができる力 これらの中でも、ゴム変性ポリスチレン系樹脂が好ましぐ ゴム変性ポリスチレン系樹脂の中でも耐衝撃性ポリスチレン系樹脂が好ましぐ特に 耐衝撃性ポリスチレン系樹脂にスチレン ブタジエン共重合体を所定の割合で混合 •混練したものがより好ましい。
[0031] 上記一般用ポリスチレン系樹脂は、 GPPSとも呼ばれ、通常はスチレンホモポリマ 一であるが、基材層に用いられる樹脂としてはスチレンホモポリマーに限定されるも のではない。力かる一般用ポリスチレン系樹脂のスチレン系モノマーとしては、スチレ ンの他、アルキル基、フヱニル基等の置換基を 1又は複数有するスチレンを挙げるこ とができる。力、かるスチレンモノマーとして、具体的には、 ひ一メチルスチレン、 ひ一ェ チルスチレン、 ひ _n—プロピルスチレン、 ひ一イソプロピルスチレン、 ひ _n—ブチ ノレスチレン、 ひ _t—ブチルスチレン、 o—メチルスチレン、 m—メチルスチレン、 p—メ チルスチレン、 o—ェチルスチレン、 m—ェチルスチレン、 p—ェチルスチレン、 o—ィ ソプロピルスチレン、 m—イソプロピルスチレン、 p—イソプロピルスチレン、 o_t—ブ チルスチレン、 m_t—ブチルスチレン、 p_t—ブチルスチレン等のアルキル置換ス チレンを例示することができ、ポリスチレン系樹脂としては、これらのモノマーの単独 ポリマーや、又は 2種以上の共重合体であってもよぐ共重合体としてはランダム共重 合体、交互共重合体、ブロック共重合体、グラフト共重合体等いずれのものであって あよい。
[0032] また、上記ゴム変性ポリスチレン系樹脂としては、合成ゴムをポリスチレンに配合し たいわゆる耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)と呼ばれるものであればどのようなものでも よぐその配合方法も、ゴムとポリスチレン、すなわちポリマー同士を機械的にブレンド するか、あるいは両者をラテックス状で混合する方法や、スチレンモノマーにゴムを溶 解して重合させる方法等いずれの方法によってもよいが、ゴム状重合体の存在下に スチレン系モノマーを重合する方法が好ましい。このようなゴム状重合体の存在下に スチレン系モノマーを重合する方法により得られる耐衝撃性ポリスチレンは、ゴムにポ リスチレンの側鎖がついたグラフト共重合体であり、力かる耐衝撃性ポリスチレンはマ トリタスを形成するポリスチレン中に軟質成分粒子が分散して存在する構造を有し、 軟質成分粒子としては、一般にサラミ構造又は単一オタルージョン構造と呼ばれるゴ ム状重合体にポリスチレンがオタルードされた構造を有するものが好ましいが、これら に限定されるものではなレ、。また、スチレン系モノマーとしては、上記の GPPSと同様 のスチレン系モノマーを例示することができ、ゴム状重合体としては、ポリブタジエン、 スチレン一ブタジエン共重合体、ポリイソプレン等を例示することができ、中でも、スチ レン一ブタジエン共重合体が特に好ましい。力かるスチレン一ブタジエン共重合体と しては、 SBR系の熱可塑性ゴムを挙げることができ、 SB又は SBSの構造をもつスチ レン—ブタジエンブロック共重合体、又はこれらを完全又は部分水素添加した SEBS 等も用レ、ること力 Sできる。
[0033] 基材層に含有されるゴム変性ポリスチレン系樹脂として、耐衝撃性ポリスチレン単独 、又は、耐衝撃性ポリスチレンとスチレン一ブタジエン共重合体とからなる組成物、中 でも、耐衝撃性ポリスチレン 100〜70重量0 /0とスチレン—ブタジエン共重合体 0〜30 重量%とからなる組成物、特に、ゴム状重合体の存在下にスチレン系モノマーを重合 して得られ、マトリクスの重量平均分子量が 15万〜 30万であって、スチレン含量が 8 2〜94重量%、ゴム含量が 6〜: 15重量%、流動パラフィン量が 0〜3. 0重量%である 耐衝撃性ポリスチレン(以下、「耐衝撃性ポリスチレン (A)」という) 100〜70重量%と 、スチレン含量が 30〜90重量0 /0、ブタジエン含量が 70〜: 10重量0 /0であるスチレン ブタジエン共重合体(以下、「スチレン ブタジエン共重合体(B) Jとレ、う) 0〜30重 量%とからなる組成物を含有するものは、シートの冷間成形による塑性変形を可能と し、シートの冷間成形により得られる二次成形加工品(合成樹脂製成形蓋)が優れた 耐衝撃性と保形性とを兼備することから特に好ましい。
[0034] 上記耐衝撃性ポリスチレン (A)のゴム含量が 6重量%以上、好ましくは 9重量0 /0以 上であれば、冷間成形時にシートが破断することがなぐゴム含量が 15重量%以下 であれば、冷間成形によりシートが一層塑性変形し易くなり、得られる二次成形加工 品が充分な保形性を有するものとなることから好ましい。また、耐衝撃性ポリスチレン のゴム量は、製造時に使用したゴム量から計算する方法、あるいは、既知のゴム量を 含有する耐衝撃性ポリスチレンを標準サンプルとして、赤外吸収スペクトル (IR)法に より検量線を作成して、評価する方法によって求めることができる。
[0035] また上記耐衝撃性ポリスチレン (A)の流動パラフィンの含量力 3. 0重量%以下、 好ましくは 2. 0重量%以下であれば、冷間成形によりシートが一層塑性変形し易くな り、得られる合成樹脂製成形蓋が充分な保形性を有するものとなることから好ましい。 力かる流動パラフィンとしては、シクロペンタン、シクロへキサン、シクロヘプタン等の シクロパラフィンなどを具体的に例示することができるが、食品包装材料に使用可能 な白色鉱油(アルキルナフテン炭化水素の混合物で平均重量分子量 300〜600程 度の鉱油)を好適に例示することができる。
[0036] 上記耐衝撃性ポリスチレン (A)の中でも、マトリクスの重量平均分子量が 15万〜 30 万、特に 20万〜 25万の範囲のもが好ましぐマトリクスの重量平均分子量が 15万以 上であれば、冷間成形されて得られる合成樹脂製成形蓋が、より適切な強度を有す る樹脂製蓋となり、 30万以下であれば、冷間成形によりシートが一層塑性変形し易く なり、得られる合成樹脂製成形蓋が充分な保形性を有するものとなることから好まし レ、。上記耐衝撃性ポリスチレン (A)のマトリクスの分子量は、次の方法により測定する こと力 Sできる。すなわち、耐衝撃性ポリスチレン lgをメチルェチルケトン Zメタノール 混合溶媒(20/3体積比) 30mlに溶解させる。次に遠心分離でマトリクス部分と不溶 成分である軟質成分粒子とを分離し、不溶成分以外の上澄み液をデカンテーシヨン により取り出し、それをメタノール約 500mlに攪拌しながら徐々に入れ、ポリマー部分 を沈殿させる。ポリマー部分をろ過分別し、乾燥によりメタノールを除去し、得られた 乾燥サンプノレを濃度が 2mg/mlになるようにテトラヒドロフランに溶解させた溶解液 をゲル.パーミエーシヨン.クロマトグラフィー(Gpc)を用いてマトリクスの分子量を測 定する。使用する GPCは検出器として示差屈折率計 (RI検出器)を備えたものとし、 分子量は市販の単分散ポリスチレンを用いて求めた検量線によって算出することが できる。
[0037] また、上記耐衝撃性ポリスチレン (A)の中でも、含有される軟質成分粒子の膨潤度 が 30以下のものが好ましい。軟質成分粒子の膨潤度が 30以下であれば、冷間成形 によりシートが一層塑性変形し易くなり、得られる合成樹脂製成形蓋が充分な保形性 を有するものとなる。上記膨潤度は次の方法により測定することができる。すなわち、 耐衝撃性ポリスチレン 0. 4gを 18mlのトルエンに溶解し、 2時間以上放置する。得ら れたトルエン溶液を遠心分離機 (4500rpm X 2時間)にかけ、不溶分を分離する。上 澄み液を捨て、不溶分を秤量し、その重量を aとする。次に、該不溶分を真空乾燥機 にて乾燥し、乾燥後の重量を bとする。膨潤度は a/bにより求めることができる。 [0038] さらに、上記耐衝撃性ポリスチレン (A)の中でも、含有される軟質成分粒子の平均 粒子径が 0. 5〜10 a m、特に 1〜5 μ mのものが好ましい。 0. 5 /i m以上、好ましく は 1 μ m以上であれば、シートの冷間成形時にシートが破断することがなぐ 10 μ m 以下、好ましくは 5 μ m以下であれば、冷間成形によりシートが一層塑性変形し易く なり、得られる合成樹脂製成形蓋が充分な保形性を有するものとなる。上記軟質成 分粒子の平均粒子径は次の方法により測定することができる。すなわち、耐衝撃性 ポリスチレンをメチルェチルケトンに濃度が約 1。/0となるように溶解させる。この試料溶 液をレーザー回折式粒度分布測定装置(島津製作所株式会社製 SALD1100)を 用いてレーザー光を照射し、発生した回折光及び散乱光の像を検出し、像のパター ンと強度により粒子の大きさ及び量を計算する。平均粒子径は積算体積分布におい て、 50%の粒子径を用いることができる。
[0039] 他方、上記スチレン一ブタジエン共重合体(B)の中でも、スチレンの含量が 30〜9 0重量%、ブタジエンの含量が 10〜70重量%のもの力 より優れた保形性と耐衝撃 性とを付加しうる点で好ましい。
[0040] 用いられる樹脂シートにおける基材層には、必要に応じて、各種添加剤、例えば酸 化防止剤、可塑剤、熱安定剤、紫外線吸収剤、光安定剤、滑剤、離型剤、難燃剤、 難燃助剤、顔料、染料、カーボンブラック、帯電防止剤などの添加剤を配合すること や、基材層の性能を損なわない範囲で、有機系微粒子や無機系微粒子を添加する こともできる。また、樹脂シートにおける基材層の厚さは、特に制限されるものではな レ、が、例えば、開口容器等の樹脂成形品との間において剥離が必要となる合成樹脂 製成形蓋を作製するポリスチレン系樹脂シートの場合、 50 β m〜 lmmの範囲が好 ましい。
[0041] 用レ、られる樹脂シートにおける基材層の一方の片面又は両面に積層される機能層 は、接着性、帯電防止性、耐磨耗性、美観性、耐候性、耐ガスバリア性等を向上させ る種々の機能を付与するために設けられ、例えば、シーラント層、帯電防止層、印刷 層、バリア層等を挙げることができる。機能層は各機能をそれぞれ有する多層で構成 されるものであっても、また、複数の機能を兼備する一層で構成されるものであっても よぐこれらの機能層を備えた樹脂シートとして、例えば、基材層の両面又は一方の 片面にシーラント層が積層されたもの、基材層の表裏にシーラント層と帯電防止層と がそれぞれ積層されたもの、基材層の一方の面にシーラント層が積層され、他方の 面に印刷層、帯電防止層が順次設けられたもの、更に、シーラント層と基材層との間 にバリア層が積層されたもの等を例示することができる。また、これらの機能層には、 必要に応じて、適宜酸化防止剤、熱安定剤、紫外線吸収剤、光安定剤、難燃剤、ミ ネラルオイル、外潤剤等の添加剤を配合してもよぐ本性能を損なわない範囲で、有 機系微粒子や無機系微粒子を添加することもできる。
[0042] 上記シーラント層や帯電防止層等の機能層の作製方法としては、各機能に応じた 成分、例えば接着成分や帯電防止剤等を含有する塗布液を基材層の片面あるいは 両面に塗布し、乾燥する方法や、これらの成分を樹脂原料に混練しフィルムを作製し
、これをラミネートする方法等が挙げられる。塗布方法としてはロールコーター、ナイ フコーター、グラビアナイフコーター、噴霧等の方法を採用することができ、予め基材 層表面をコロナ放電処理法、オゾン処理法、プラズマ処理法等で改質してもよい。ま た、ラミネート用機能性フィルムの場合、基材層と同種の樹脂を含有するものが好ま しぐ例えば基材層が上述のポリスチレン系樹脂を含有する場合、 GPPS及び/又 はスチレン ブタジエン共重合体を含有するものが好ましい。
[0043] 上記機能層としてのシーラント層は、樹脂シートから成形される合成樹脂製成形蓋 と樹脂成形品 (容器本体等)との固着強度を調整するために、基材層の両面又は片 面に直接的又は間接的に積層される。樹脂成形品と合成樹脂製成形蓋間において 指で剥離する必要がある場合等、固着強度の調整を図る必要がある場合には、シー ラント層を設けることが好ましいが、樹脂成形品と合成樹脂製成形蓋とが同種の樹脂 から作製され、高い固着強度が好ましい樹脂製蓋の場合など、固着強度の調整を図 る必要がない場合には、とりわけ設けなくてもよい。シーラント層の構成成分やその厚 み等は、シーラント層を介して固着される合成樹脂製成形蓋と樹脂成形品の成分や その固着方法 (例えば、物理的熱融着ゃ化学的接着等)に応じて適宜選択すること ができる。化学的接着における接着剤成分としては、澱粉、にかわ、デキストリン、酢 酸ビュル樹脂、塩化ビュル樹脂、アクリル樹脂等のビュル系ポリマー、天然ゴム、クロ 口プレンゴム、ブチルゴム等のゴム、ァミノ樹脂、エポキシ樹脂、フエノール樹脂、不飽 和ポリエステル、ポリウレタン、ポリイミド等を挙げることができる力 かかる接着剤成分 の塗布により形成したシーラント層による化学的接着よりも、固着部位を調節する必 要がないラミネート用シーラントフィルムによる物理的熱融着が好ましい。また、一般 にシーラント層の厚さとしては、 10〜50 z mの範囲にあることが好ましい。
[0044] ラミネート用シーラントフィルムにより固着する場合、例えば、ポリスチレン系樹脂を 主成分として含有する樹脂成形品と合成樹脂製成形蓋を超音波溶接する場合にお けるシーラント層としては、基材層と同種の樹脂を主成分として含有するシーラントフ イルムを好適に例示することができ、樹脂成形品ゃ基材層と同種のポリスチレン系樹 脂に他の熱可塑性樹脂を混合させると、その混合量により剥離強度を調節すること ができる。また、熱可塑性エラストマ一やエチレン系共重合体等の粘着性に優れるも のを主体としたシーラントフィルムを好適に例示することができる。上記エチレン系共 重合体としては、エチレン—酢酸ビュル共重合体、エチレン—不飽和カルボン酸ェ ステル共重合体等を挙げることができる。シーラント層には、必要に応じて、各種添加 成分、例えば酸化防止剤、熱安定剤、紫外線吸収剤、光安定剤、滑剤、難燃剤、難 燃助剤、帯電防止剤、顔料、カーボンブラック、ミネラルオイル、外潤剤等の添加剤を 酉己合すること力 Sできる。また、シール機能を損なわない範囲で、有機系微粒子や無機 系微粒子を添加することもできる。
[0045] かかるシーラント層と基材層との接着強度は、 3N/15mm幅以上、特に 5〜8N/ 15mm幅が好ましレ、。かかるシーラント層と基材層との接着強度が 3N/15mm幅以 上であれば、樹脂成形品に固着された合成樹脂製成形蓋を指で剥離するとき、シー ラント層と基材層間のデラミネーシヨンの発生を抑制することができ、樹脂成形品と蓋 との間において剥離され、基材層とシーラント層との間におけるデラミネーシヨンに起 因するシーラント層の裂片が樹脂成形品に付着して残存することを回避することがで き、 5〜8NZl5mm幅以上であればより顕著な効果が得られる。接着強度は、 JIS— K6854に準拠した次の方法により測定することができる。すなわち、引張試験機を用 いて、基材層とシーラント層のそれぞれの未接着部分をチャックで挟み、両層の開度 を 180° として、引張速度 300mmZ分で引張り、そのときの荷重を測定する。その 荷重を接着幅 15mmあたりに換算することにより、接着強度を求めることができる。ま た、樹脂成形品と樹脂製蓋間のより一層良好な剥離性が要求される場合は、快適な ピール性を得るために、機能層の可撓性を基材層のそれより大きぐ硬度を基材層の それより小さくすることが好ましい。
[0046] 上記機能層としての帯電防止層は、摩擦帯電を抑制し樹脂シートから合成樹脂製 成形蓋の連続成形を可能とするために設けられる。かかる帯電防止層は、通常、上 記シーラント層の積層面と反対側表面に、基材層に対して直接的又は間接的に積層 される。力かる機能層が備えられたシートは、連続冷間成形を行う場合、金型部にお いて、シートと金型が摩擦され合成樹脂製成形蓋が著しく帯電し、その結果、得られ た樹脂製蓋が金型に付着して離型されず次に供給されるシート等と樹脂製蓋が重な つたり、金型周辺部ゃシユタ一部分に帯電付着したり、成形直後の樹脂製蓋が宙を 舞うこと等により、合成樹脂製成形蓋の取出し'送りが困難で搬送が不可能となること を防止することができる。このような合成樹脂製成形蓋の帯電は、シートの表面の導 電性を改良すること、及び/又は、シート表面の滑り性をよくすることにより防止するこ とができる。導電性の改良として、 JIS— K6911に準拠して測定したシート表面の表 面固有抵抗値を 106〜1014 Ωとすることが好ましぐまた、滑り性をよくすることとして、 JIS— K7125に準拠し測定したシート表面の静摩擦係数を 0.:!〜 0. 4とすること力 S 好ましい。
[0047] シート表面の表面固有抵抗値を 106〜: 1014 Ωとするには、例えば、帯電防止層とし て、帯電防止剤や防曇剤等の界面活性剤、親水性高分子等の導電性物質をシート の表面に塗布して作製するか、あるいは、帯電防止剤や防曇剤等を樹脂に練り込ん でシートとして作製することができる。例えば、ポリスチレン系樹脂シートの場合、ポリ スチレン系樹脂の基材層表面に導電性物質等を塗布して帯電防止層を形成する場 合は、塗布量は 20〜500mg/m2の範囲が好ましぐポリスチレン系樹脂シートの表 面固有抵抗値が 1014 Ωより大きいと、前記のように、連続成形時の摩擦帯電が著しく 、樹脂製蓋が金型部に付着し、取り出し ·送りが困難となる可能性がある。また、シー ト表面の静摩擦係数を 0.:!〜 0. 4とするには、例えば、機能層として、ポリシロキサン 樹脂等の表面滑性剤をシートの表面に塗布して作製するか、表面滑性剤等を樹脂 に練り込んでシートとして作製することができる。機能層の作製にあたり、ポリシロキサ ン樹脂はオイルであっても水性ェマルジヨンのどちらの形態でも使用でき、塗布する 場合は 0. :!〜 50mg/m2の範囲の塗布量が好ましレ、。なお、前記のように、帯電防 止剤や表面滑性剤等を基材層の原料樹脂に直接練り込むことにより、所定の表面固 有抵抗値ゃ静摩擦係数を有する帯電防止効果を備えた帯電防止層に代えることが できる。
[0048] 上記機能層としての印刷層は、合成樹脂製成形蓋の商品表示や、表面装飾のた めに設けられ、基材層の表面に設けられるものであっても、基材層に積層される他の 機能層との間に設けられるものであってもよいが、基材層の両面又は一方の片面に 他の機能層を有する場合は、基材層と他の機能層との間に設けることが、冷間成形 時のシートと金型等との摩擦による印刷面の脱落 ·損傷がなく好ましい。印刷層の形 成方法としては、基材層の表面に印刷を施すことにより形成する方法や、基材層の 表面に施された印刷面上に他の機能層を積層することにより形成する方法や、フィル ムとして作製された他の機能層の裏面に印刷を施し印刷層をも兼用させ、この印刷 層兼用フィルムを印刷面が基材層に接触するように積層して形成する方法や、また、 別途フィルムに印刷を施したものを印刷層とし、このフィルムを基材層と他の機能層と の間にラミネートして形成する方法等が挙げられる。また、印刷層は金属光沢を加飾 したものであってもよい。
[0049] 上記機能層としてのバリア層は、シートに光やガス等に対する耐候性、ガスバリア性 等を付与し、シートから成形される加工品が容器やその蓋、包装材等の場合、その 収納物の変質を防止するため、保香性機能や、水蒸気'有害ガスの透過防止機能を 付加するために設けられる。バリア層は、通常、ガス不透過性のフィルムとして作製さ れ、基材層の表面や、基材層の両面又は一方の片面に他の機能層が設けられる場 合は、他の機能層と基材層との間、例えば、シーラント層と基材層との間に設けられ る。上記ガス不透過性のフィルムとしては、基材層を構成する樹脂成分を含む樹脂 力、ら作製される樹脂フィルムが好ましぐ必要に応じて、紫外線吸収剤等を含有させ ることもできる。力かるバリア層を形成するガス不透過性のフィルムの厚さは、通常 10 〜100 μ mの範囲のものである。
[0050] ところで、前記のように、冷間成形用樹脂シートには、加熱することなく通常室温で 、雌金型に対して雄金型で押し込み、高速でプレスすることにより、型付け、曲げ、剪 断、絞り等の塑性変形を伴う冷間成形加工が施されるが、このときの樹脂シートの塑 性変形をモデル的に評価する手法として、室温における高速衝撃試験が有効である と考えられ、かかる観点からして、冷間成形用樹脂シートは、 ASTM— D3763に準 拠した落錘衝撃試験方法で測定した際の伝播エネルギーや最大荷重時変位が特定 の値を有することが好ましレ、。
[0051] 例えば、冷間成形用シートがポリスチレン系樹脂を含有する場合、 ASTM— D376 3に準拠した落錘衝撃試験方法で測定した 150 μ m厚みシートにおける伝播エネル ギ一が、 0. 015J以上、特に 0. 02J以上であることが好ましい。伝播エネルギーが 0. 015J以上であれば、シート材料が破断することなく十分に塑性変形し得られる合成 樹脂製成形蓋が均一な形状となり保形性を有するものとなり、 0. 02J以上であれば 力、かる効果がより顕著なものとなる。ここで、落錘衝撃試験の伝播エネルギーとは、落 錘衝撃試験で得られる破壊に要する全吸収エネルギーのうち、最大荷重時変位から 破断時変位までの間の吸収エネルギーのことである。なお、落錘衝撃で得られた測 定値は、ホルダーは <i> 45mm、撃芯は φ 13mmの錘型を用い、撃芯の落下速度 5. OM/secで測定した値である。
[0052] 同様に、冷間成形用シートがポリスチレン系樹脂を含有する場合、 ASTM— D376 3に準拠した落錘衝撃試験方法で測定した 150 β m厚みシートにおける最大荷重時 変位が 10. Omm以下、特に 9. 5mm以下であることが好ましい。最大荷重示変位が 、 10. Omm以下であればシート材料が破断することなく十分に塑性変形し得られる 合成樹脂製成形蓋が均一な形状となり保形性を有するものとなり、 9. 5mm以下であ れば力、かる効果がより顕著なものとなる。ここで、落錘衝撃試験における最大荷重時 変位とは、荷重が最大になる時点の変位量 (落錘先端と試験片シート表面の間の変 位量)のことである。なお、落錘衝撃で得られた測定値は、ホルダーは c) 45mm、撃 芯は φ 13mmの錘型を用レ、、撃芯の落下速度 5. OMZsecで測定した値である。
[0053] 用いられる冷間成形用樹脂シートは、白着色等着色することもできる。特に、シート がポリスチレン系樹脂を含有する場合、基材層ゃ機能層のいずれか一方、あるいは 双方が白着色されたものが好ましい。ポリスチレン系樹脂を含有するシートを成形加 ェした場合、塑性変形を生じた折れ曲力^部分は白化するため、これらの層自体が 予め白着色されたものは塑性変形による折れ曲がり部分の白化を不鮮明化できる。 これらの層を白着色するにはチタニウムオキサイドや、ジンクオキサイド等の白色顔 料、染料を原料樹脂に 0. 5〜8重量%の範囲で添加してシートを作製することができ る。
[0054] 用いられる冷間成形用樹脂シートは、シート押出装置やプレス加工装置等を用い て公知の方法により製造することができる。例えば、基材層と機能層とをシート押出装 置を用いて同時に共押出する方法や、基材層と機能層とを 2液反応接着剤等を用い てドライラミネートする方法や、基材層と機能層とを熱ラミネート方式 (thermal laminati on)によりラミネートする方法や、基材層上に機能層を押出しコーティングする方法や 、基材層上や機能層上に印刷を施す方法により、あるいは、これら方法を適宜併用 することにより、基材層単層として又は基材層と 1又は 2以上の機能層との積層体とし て製造すること力できる。
[0055] また、上記冷間成形用樹脂シートを用いた蓋成形装置としては、例えば、特願 200 4 164366号に記載の蓋形成装置が挙げられ、具体的に、天板部及び該天板部 周縁から垂下状に設けられたスカート部を有する合成樹脂製の容器蓋を成形する一 次蓋成形装置 (好ましくは一次蓋冷間成形装置)と、内容物が充填された合成樹脂 製の容器本体の上端開口周縁のフランジ部上面にシールした密封容器における蓋 を最終蓋形状に成形する二次蓋成形装置を備え、密封容器の蓋スカート部の絞り手 段又は絞り/捻り手段を有しているものが挙げられ、通常、容器本体に内容物を充 填し、内容物が充填された容器本体に蓋を被せ、容器本体と蓋をシールして密封容 器とする充填包装機械に適用される。力かる充填包装機械としては、容器本体を充 填装置に供給する容器供給装置と、供給された容器本体に内容物を充填する充填 装置と、シート状蓋材から、天板部及び該天板部周縁から垂下状に設けられたスカ 一ト部を有する合成樹脂製の容器蓋を成形する一次蓋成形装置と、内容物が充填さ れた容器本体の上端開口部に成形蓋を供給する蓋供給装置と、成形蓋を容器本体 の上端開口部にシールして密封容器とするシール装置と、一次蓋成形装置で成形さ れた密封容器の蓋を最終蓋形状に成形する二次蓋成形装置とを備えたものを好適 に例示することができる。本発明の包装用容器を上記蓋成形装置に適用することに より、本発明の効果がより顕著に表われる。
[0056] ここで「最終蓋形状」とは、従来のアルミ泊層を基材とする蓋材を用いた製品容器に おける蓋形状と略同等の蓋形状を意味し、「密封容器の蓋スカート部の絞り手段」と は、密封容器の蓋スカート部を絞る若しくは締めつける手段をレ、い、また「密封容器 の蓋スカート部の絞り/捻り手段」とは、密封容器の蓋スカート部を絞った状態若しく は締め付けた状態で、蓋スカート部又は密封容器本体を捻る手段、あるいは、密封 容器の蓋スカート部を絞った状態若しくは締め付けた状態で、蓋スカート部と密封容 器本体とを互いに反対方向に捻る手段をレ、う。
[0057] 密封容器の蓋スカート部の絞り Z捻り手段としては、載置された密封容器の蓋スカ 一ト部を嵌入しうる嵌入孔若しくは嵌入凹部を有する絞り手段と、蓋スカート部が絞ら れた状態で、蓋スカート部及び/又は密封容器本体を捻る手段とを有することが好 ましい。
[0058] 前記載置された密封容器の蓋スカート部を嵌入しうる嵌入孔若しくは嵌入凹部を有 する絞り手段としては、密封容器を載置する容器台と、容器台に載置された密封容 器の蓋スカート部を嵌入しうる嵌入孔若しくは嵌入凹部を有する雌型成形部材と、容 器台及び/又は雌型成形部材を、密封容器の蓋スカート部が雌型成形部材の嵌入 孔若しくは嵌入凹部に嵌入 ·退出すること力 Sできるように近接離間移動させる昇降機 構を有することが好ましい。前記雌型成形部材としては、その円筒状中空部分内で 往復動自在に設けられ、その下端部に密封容器の蓋スカート部を嵌入しうる嵌入孔 若しくは嵌入凹部を有する押出ピストンと、押出ピストンを成形孔の開口端に向けて 付勢する手段とを有することが好ましい。また、前記蓋スカート部が絞られた状態で、 蓋スカート部及び/又は密封容器本体を捻る手段が、押出ピストンのピストンロッドに 固定された歯車を複数のプーリーに架け渡された歯付ベルトで回転させる手段であ ることが好ましい。
[0059] さらに、上記蓋成形装置は、絞り手段又は絞り Z捻り手段による密封容器の蓋スカ ート部の絞り工程又は絞り/捻り工程の前に設けられた、密封容器の蓋スカート部を 加熱する加熱手段を備えていることが好ましぐ例えば、該加熱手段が、密封容器の 蓋スカート部に向けて熱風を噴射する熱風ノズルと、密封容器の長手方向軸線を回 転軸として密封容器を回転移送させる回転手段とを備えていることが好ましぐ密封 容器を回転移送させる搬送経路上方に、熱風カバーを設けることがより好ましレ、。
[0060] また、本発明の充填包装体としては、上記の包装用容器と、該包装用容器に充填 された充填物とを備えていれば特に制限されるものではなぐ充填物としては、液体 であっても、固体であってもよぐ具体的には、ジュース、乳飲料、ョーグノレト、ゼリー 等が挙げられる。
[0061] 以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこ れらの例示に限定されるものではない。
図 1は本発明の包装用容器の縦断面図であり、図 2は図 1に示す包装用容器のフ ランジ部周辺の縦断面図であり、図 3 (A)〜(C)は他の例に係るフランジ部周辺の縦 断面図であり、図 4 (A)〜(C)はフランジ部上面の粗面の形状の例を表わす図であり 、図 5は図 1に示す包装用容器のシール時の説明図であり、図 6は図 5のフランジ部 の拡大図であり、図 7は容器本体の偏肉状態を表わした図である。
[0062] 図 1に示すように、本発明の一実施形態に係る包装用容器 1は、上端開口周縁に フランジ部 2を有する合成樹脂製の容器本体 3と、天板部 4及び天板部 4周縁から垂 下状に設けられたスカート部 5を有し、天板部 4が容器本体 3のフランジ部 2上面にヒ ートシールされる容器蓋 6とを備えた容器であり、図 2に示すように、容器本体 3のフラ ンジ部 2の外縁上端に第 1切欠部 7を有し、内縁上端に第 2切欠部 8を有している。
[0063] 容器本体 3は、ポリスチレン製の 80ml容器であって、フランジ部 2のフランジ幅は 2 mm程度である。力かるフランジ部 2に設けられた第 1切欠部 7及び第 2切欠部 8は、 連設された凸型曲線状の外側傾斜面 9と凸型曲線状の内側傾斜面 10により形成さ れている。このように形成されたフランジ部 2の上面の縦断面は円弧状になっており、 曲率半径が 3mmとなっている。また、フランジ部 2の上面全面には、粗面加工(Ra7 〜8 μ m)が施されており、これにより、容器蓋 6との密着性の向上が図られる(図 5及 び図 6参照)。
[0064] ここで、フランジ部 2の外縁上端に形成される第 1切欠部 7としては、図 2に示すもの の他に、図 3 (A)に示すように、半径方向外側に向かって下方に傾斜する直線状の 外側傾斜面 9により形成されてもよぐこのとき、図 3 (B)に示すように、半径方向内側 に向かって下方に傾斜する内側傾斜面 10により形成される第 2切欠部 8を設けること ができる。また、他の例として、図 3 (c)に示すように、第 1切欠部 7は、フランジ部 2の 外縁上端の縦断面が矩形のものであってもよい。また、粗面加工された粗面(フラン ジ部 2の上面)の形状としては、図 4 (A)〜(C)に示すように、格子状、点状、同心円 状等が挙げられる。
[0065] 容器蓋 6は、イージーピールシーラントがラミネートされた多層シート材から冷間成 形された合成樹脂製の容器蓋であって、冷間成形時にスカート折り曲げ角部 11の表 側部 11aがダメージを受けて強度が弱くなつている。
[0066] 上記のような構成の包装用容器 1をシールする際には、図 5及び図 6に示すように、 蓋材のシ一ラント部 12がシール部材 13により加熱され軟ィ匕状態でシール加圧力を 付加されると、シーラントが押されてシール部の外面にはみ出し 14が形成される。し かし、はみ出し 14がスカート折り曲げ角部 11から離れており、また、第 1切欠部 7は 低くなつているのでスカート折り曲げ角部 11の加圧力が小さくなるので、スカート折り 曲げ角部 11での際切れの発生は防止される。
[0067] また、図 7に示すように、一般的に、容器本体 3の肉厚は一様でなぐ薄肉部 15に おけるシール圧の反力 RLは、厚肉部 16の反力 RHよりも小さぐ加圧力が局部的に 小さくなる。し力しながら、上記のような構成の包装用容器 1では、フランジ部 2の中央 部は高くなつているので、このような容器本体 3の肉厚の変化に加えて、たとえフラン ジ部 2の変形があつたとしても、力かる中央部で線状に容器本体 3と容器蓋 6とが密 着して安定したシールを得ることができる。
以上のような本発明の包装用容器は、正立落下強度 80cm、倒立落下強度 40cm を満足し、際切れがなぐピール強度 7〜: 16Nを満足する。
[0068] 以上のような包装用容器を適用可能な充填包装機械及び包装用容器の密閉方法 について以下具体的に説明する。
図 8には、蓋成形装置が適用される充填包装機械の一実施態様が全体平面図で 示されている。図 8に示すように、充填包装機械は、合成樹脂製有底筒状容器本体 を充填装置に供給する容器供給装置 A、供給された容器本体に内容物を充填する 充填装置 B、天板部及び該天板部周縁力 垂下状に設けられたスカート部とを有す る合成樹脂製成形蓋をシート状蓋材から成形する一次蓋成形装置 C、内容物が充 填された容器本体の上端開口部に成形蓋を供給する蓋供給装置 D、成形蓋を容器 本体の上端開口部にシールして密封容器とするシール装置 E、及び、一次蓋成形装 置で成形された密封容器の蓋を最終蓋形状に成形する二次蓋成形装置 Fを備えて いる。
[0069] 上記容器供給装置 Aは、容器整立装置 A_ l、搬送コンベア A_ 2、スクリューコン ベア A_ 3を備え、容器整立装置 A_ lでは、任意の向きで供給されるボトル状合成 樹脂製容器を、その上端開口部が上方を向くように整立して搬送コンベア A_ 2へ 1 列に載置する。搬送コンベア A— 2に載置された容器は下流側に搬送され、搬送コン ベア下流部でスクリューコンベア A— 3によって所定ピッチに整列される。整列された 容器は、入口スターホイル A_ 4を介して充填装置 Bへ供給される。充填装置 Bでは 、装置内を容器が回転移動する間に容器内に内容物が充填される。内容物が充填 された容器は中間スターホイル B— 8に移替えられる。
[0070] 充填包装機械の充填装置 Bの近傍には一次蓋冷間成形装置 Cが設けられている。
一次蓋冷間成形装置 Cでは、合成樹脂製シート状蓋材 Sを略円盤状に打ち抜くと共 に、打ち抜かれた蓋材を断面略コの字状、すなわち天板部 P— 21と、天板部周縁か ら垂下状に設けられたスカート部 P— 22よりなる蓋 P— 2に成形する(図 14参照)。成 形された蓋 P— 2は、中間スターホイル B— 8で搬送されている容器の上端開口部に 被せられる。
[0071] 次いで、内容物が充填され蓋が被せられた容器は、シール装置 Eへ供給される。シ ール装置 Eでは、装置内を容器が移動する間に容器に蓋がシールされ密封される。 密封された容器は、搬送コンベア F— 4に載置される。搬送コンベア F— 4に載置され た容器は下流側に搬送され、搬送コンベア下流部でスクリューコンベア F_ 3によつ て所定ピッチに整列される。整列された容器は、入口スターホイル F— 5を介して二次 蓋成形装置 Fへ供給される。二次蓋成形装置 Fでは、装置内を容器が移動する間に 、容器にシールされた蓋を二次成形し、最終形状の容器とする。最終形状の容器は 、出口スターホイル F— 7を介して搬送コンベア F— 4へ排出される。 [0072] 図 9には、充填装置 Bの縦断面図が示されている。図 9に示すように、充填装置 Bは 、平面視円形の充填液タンク B— 1と、充填液タンク周縁部下面に等間隔で下向きに 所定数設けられた充填ノズル B— 2と、充填ノズル下方の充填ノズル対応位置に設け られた容器載置台 B— 3と、容器載置台 B— 3が取り付けられている回転台 B— 4を有 してレ、る。回転台 B_4と充填液タンク B_ lは、充填装置駆動軸 B_ 5に固定されて おり、該駆動軸 B— 5によって一体的に回転する。容器載置台 B— 3は、回転台 B— 4 に固定され回転台から上方に延びた固定部 B— 31と、固定部 B— 31に上下方向に 摺動自在に嵌め被せられ、その上端が頂面により閉鎖された上端閉鎖筒状移動部 B 一 32とよりなる。移動部 B— 32は、固定部 B— 31中程に上方に向けて設けられたバ ネ B— 33によって上方に付勢されている。移動部 B— 32の下部外方には外向きに口 ーラ軸 B— 34が設けられており、ローラ軸 B— 34には回転自在なローラ B— 35が設 けられている。容器載置台 B— 3の外方には、ローラ B— 35に当接して移動部 B— 32 の位置を規制するカム B— 6が設けられている。移動部 B— 32の頂面には水平断面 略 U字状の容器ホルダ B— 7が設けられ、容器本体 P— 1をその内方力 位置決めし ている。容器ホルダ B— 7の外方には容器移動経路に沿って図示しないガイドが設け られており、容器ホルダ B— 7で位置決めされた容器はガイドに沿って案内搬送され るようになっている。
[0073] 容器本体 P— 1が容器搬入位置に搬送されてきたとき、容器載置台 B— 3の移動部 B— 32はカム B— 6によって押し下げられ、移動部 B— 32の頂面が容器 P—1を載置 できるレベルまで下降している。容器本体 P— 1が、容器載置台 B— 3に載置され充 填装置 B内を回転移動し始めると、容器載置台 B— 3の移動部 B— 32はカム B— 6に よる位置規制から徐々に解放され、パネ B_ 33の付勢力によって上方へ移動する。 容器載置台 B_ 3上の容器は、パネ B_ 33の付勢力によって充填ノズル B_ 2に押 圧させられる。充填ノズノレ B - 2に容器本体 P - 1が押圧させられることによつて充填 ノズノレ B— 2の充填弁が解放され、容器内に充填液が充填される。充填が完了すると 、容器載置台 B_ 3の移動部 B— 32は、カム B_6によって、容器本体 P_ lを中間ス ターホイル B_ 8へ移載可能なレベルまで徐々に押し下げられる。容器本体 P—1は 、容器搬出位置で中間スターホイル B_ 8へと移し替えられる。 [0074] 図 10には、一次蓋冷間成形装置 Cの全体が、また図 11にはシート状蓋材 Sが示さ れている。図 10に示すように、一次蓋冷間成形装置 Cは、蓋材ロール C 1、蓋材自 動継ぎ装置 C 2、ハーフカット形成装置 C 3、蓋打ち抜き成形装置 C 4、回収口 ール C_ 5を備えている。ロール状に巻かれた合成樹脂製シート状蓋材 Sは、蓋材自 動継ぎ装置 C一 2を経てハーフカット形成装置 C一 3へ案内される。ハーフカット形成 装置 C— 3は、レーザ C— 31によりシート状蓋材 Sに図 11に示すように略 U字状溝 S _ 1を形成する。溝 S _ lは、容器の蓋 P_ 2にストローを突き刺す際の開封性を担保 するものである。なお、図 11中、 S _ 2は蓋打ち抜き予定線、 S _ 3は蓋打ち抜き孔を 示す。ハーフカット形成装置 C_ 3で溝 S _ lが形成されたシート状蓋材 Sは、図 12に 示される蓋打ち抜き成形装置 C一 4に案内される。
[0075] 図 12には、可動刃(雄刃) C— 41と固定刃(雌刃) C— 42とシート状蓋材 Sの押え部 材 C— 43とを備えた、シート状蓋材 Sから 1又は 2以上の蓋材を打ち抜く蓋材打抜き 手段と、その内周面に複数の溝 C— 441が設けられている成形ダイス C— 44 (図 13 参照)と、成形ダイス C— 44内に設けられた蓋押戻し用ピストン C— 45と、フォーマ往 復動操作用ロッド C— 47の端部に形成されたフォーマ C— 48を有する蓋成形手段と を備えた、蓋打ち抜き成形装置 C 4の断面図が示されている。シート状蓋材 Sが上 方から下方に間欠的に給送され、打ち抜かれる部分が成形ダイス C 44に相当する 位置に至ると、可動刃 C— 41が前進し、固定刃 C— 42と協働してシート状蓋材 Sから 1又は 2以上の略円盤状の蓋材が打ち抜かれ、打ち抜かれた蓋が断面略コの字状に 成形される。このとき、フォーマ C 48の先端面は包材 Sに接するまで前進しており、 打抜き後さらに所定位置まで前進して蓋押戻し用ピストン C 45を押す。フォーマ C —48の前進に伴い蓋押戻し用ピストン C— 45はスプリング C— 451の力に杭して後 退するので、成形ダイス C— 44の内径より外側の蓋材部分(蓋 P_ 2のスカート部 P_ 22を形成する部分)が折り曲げ部分 P— 23で折り曲げられ、溝 C— 441が設けられ た成形ダイス C _44の内周面とフォーマ C _48の外周面との間で挟持された状態で 摺動し、成形ダイス C— 44の内周面に設けられた複数の溝 C— 441により、蓋のスカ ート部分 P— 22に襞が誘導されて、蓋本体(平坦部) P— 21とスカート部 P— 22とから なる蓋 P_ 2 (図 14参照)に成形される。成形後、フォーマ C— 48が後退して元の位 置に復帰するに従い、ピストン C— 45がスプリング C— 451の反発力により前進して 成形された蓋 P— 2を押し戻す。押し戻され、断面略コの字状に成形された蓋 P— 2 は下方の蓋給送装置 (シュート) Dに落とされ、中間スターホイル B— 8で搬送されて レ、る容器 P—1の上端開口部に 1つずつ蓋が被せられる。蓋が打ち抜かれたシート状 蓋材は回収ロール C—48によって回収される。このように、蓋打ち抜き成形装置 C— 4は、加熱機構を備えていなレ、もので、冷間成形によって樹脂製のシート状蓋材に塑 性変形を生じさせ、蓋を成形できるものである。
[0076] 内容物が充填され蓋が被せられた容器は、次いでシール装置 Eへ供給される。シ ール装置 Eの一実施態様である全体の断面図が図 15として示されている。このシー ル装置 Eは、所定数の超音波シール装置 E_ lがその周縁部に等間隔で固設されて レ、る上回転テーブル E_ 2と、超音波シール装置下方の相対する位置に容器台 E_ 3が固設されてレ、る下回転台 E— 4とを備えてレ、る。上回転テーブル E— 2及び下回 転台 E— 4はシール装置駆動軸 E— 5に固定されてレ、る。超音波シール装置 E— 1の 上方には、シール装置 Eの制御装置 E— 6が設けられている。超音波シール装置 E 1は、上回転テーブル E— 2に固設されているシール装置本体 E— 11と、シール装 置本体 E— 11から下方に突出し、かつ下端にシール作用面を有する丸棒状のホー ン E— 12からなり、シール装置本体 E— 11には図示しなレ、振動子が内蔵されてレ、る 。力かる振動子によって、ホーン E— 12のシール作用面に振動が伝えられる。前記 充填装置 Bの容器載置台 B— 3における昇降機構と同様のメカニズムで、容器台 E— 3が上昇することによって、容器台上の容器 Pは超音波シール装置 E— 1のホーン E 12の下端シール作用面に押圧され、容器本体 P— 1と蓋 P— 2はヒートシールされ ることになる。
[0077] 本発明の二次蓋成形装置 Fは、図 16〜図 20で説明されており、図 16は二次蓋成 形装置 Fの平面図であり、図 17は二次蓋成形装置 Fにおける二次蓋成形装置本体 の縦断面図である。また、図 21 (a)は、シール前の一次成形された蓋と容器本体の 断面を示したものであり、(b)は、シール後の一次成形された蓋と容器本体の断面を 示したものであり、(c)は、二次成形された後の蓋と容器本体の断面を示したもので ある。 [0078] 二次蓋成形装置 Fは、密封容器上端部にシールされた蓋スカート P— 22を加熱す る加熱手段と、加熱手段による容器蓋加熱位置において、容器をその長手方向軸線 を回転軸として回転させる回転手段と、容器の蓋を二次成形する二次蓋成形装置本 体 F_ lとを有している。加熱手段は、二次蓋成形装置本体に搬入される前の、搬送 中の容器の蓋スカ一トに沿つて設けられたパイプ状熱風ノズノレ F _ 2よりなる。回転手 段は、スクリューコンベア F— 3と搬送コンベア F— 4の搬送速度差により容器を回転さ せるものである。二次蓋成形装置本体 F— 1は、二次蓋成形装置 Fの駆動軸 F— 11 に固定された上回転台 F— 12と下回転台 F— 13を有している。下回転台 F— 13には 、その周縁部に等間隔で複数の容器を載置する容器台 F—131が設けられ、容器台 F _ 131の上部には容器ホルダ F - 132が固着されてレ、る。上回転台 F _ 12には、 容器台 F—131の上方の相対する位置に、容器台 F—131に載置された密封容器 P の上端部を挿入しうる成形孔を有する成形手段が設けられている。容器台 F—131 は、前述の充填装置 B、シール装置 Eと同様の昇降機構を有している。
[0079] 搬送コンベア F— 4で搬送されてきた搬送ベルト F— 41上の密封容器 Pは、まずスク リューコンベア F— 3によって所定ピッチに整列される。整列された密封容器 Pは、入 口スターホイル F— 5の凹部とガイド F— 6によって二次蓋成形装置本体 F— 1へと供 給される。スクリューコンベア F— 3から入口スターホイル F— 5にかけて、搬送中の密 封容器 Pの蓋スカート P— 22に沿う位置にパイプ状熱風ノズル F— 2が設けられてい る。熱風ノズル F— 2には、蓋スカート P— 22に向けられた熱風吹き出し孔が設けられ ている。熱風吹き出し孔から吹き出される熱風によって容器の蓋スカート P— 22加熱 される。搬送コンベア F— 4の搬送速度とスクリューコンベア F— 3の搬送速度には速 度差があり、スクリューコンベア F_ 3で整列中の密封容器 Pは、この速度差によって 回転させられる。入口スターホイル F— 5で搬送中の密封容器 Pも、ガイド F— 6との摩 擦抵抗により回転させられる。この密封容器 Pの回転によって、容器の蓋スカート P— 22の周面全体を均一に加熱することができる。図 16及び図 18では、熱風ノズル F— 2は容器搬送方向左側にのみ設けられているが、充填包装機械を高能力化(高速化 )する場合には両側に設けることが好ましい。さらに、スクリューコンベア F— 3から入 ロスターホイル F— 5にかけての容器搬送経路上方に、熱風カバー(図示省略)を設 けることがより好ましい。
[0080] 図 19は成形手段の成形加工部 F— 14の拡大断面図である。成形加工部 F— 14は 、成形孔が形成された筒状雌型 F— 141と、成形孔内に摺動自在に設けられ、その 下端に蓋スカート P— 22部を嵌入しうる嵌入凹部を有する押出ピストン F—142を有 している。筒状雌型 F— 141の他端にはパネ押さえ F— 143が固定され、押出ピスト ン F_ 142は、パネ押さえ F— 143に当接したパネ F— 144により成形孔の一端開放 側に向けて付勢されている。押出ピストン F— 142には、バネ押さえ F— 143を貫通し 、筒状雌型 F— 141の他端側に延びるピストンロッド F— 145が連結されている。ビス トンロッド F— 145の先端にはストッパー F— 146と歯車 F— 147が固定されている。ス トッパー F— 146により、成形孔の一端側に向けて付勢されている押出ピストン F_ 1 42を、成形孔の開口端近傍に停止させることができる。
[0081] 図 20は成形孔の一端部付近の拡大断面図である。押出ピストン F— 142の蓋スカ ート P— 22部との当接面には、上記のように嵌入凹部 F— 148が形成されており、蓋 スカート P— 22部は、成形孔より小径の嵌入凹部 F— 148に嵌め入れられ、蓋の天 面力 押出ピストンの嵌入凹部の底である当接面に当接することにより、蓋スカート P —22部が押出ピストン F— 142の嵌入凹部に嵌入されることになる。
[0082] 二次蓋成形装置本体 F— 1は、 1つの駆動プーリー F— 151と 2つの従動プーリー F — 152に架け渡された歯付きベルト F— 153を有する成形補助部 F— 15を備えてお り(図 16参照)、前記歯車 F— 147の移動円周経路所定位置で、歯車 F— 147が平 面視時計方向に連続的に回転させられている歯付きベルト F— 153と歯合するように なっている。
[0083] 次に、二次蓋成形加工について説明する。蓋スカート P_ 22の周面が加熱された 密封容器 Pは、容器台 F— 131に順次載置される。容器台上の密封容器 Pは、前述 の昇降機構によって次第に上昇していく。上昇した密封容器 Pの蓋スカート P— 22は 筒状雌型 F_ 141に形成された成形孔に押し嵌められていき、容器台 F—131が上 昇限に達した時、蓋上面 P— 21が押出ピストン F— 142の嵌入凹部 F— 148底に当 接し、押出ピストン F— 142の嵌入凹部 F— 148に加温状態の蓋スカート P— 22部が 嵌入され、蓋スカート P— 22部に絞り力が加えられるとともに、歯付きベルト F—153 の駆動力により歯車 F— 147が回転し、ピストンロッド F— 145を介して押出ピストン F — 142が回転するように構成されており、押出ピストン F— 142の回転によって、密封 容器 Pには回転力が作用するが、容器本体 P— 1は前記容器ホルダ F— 132により回 転が制限されているので、容器本体 P—1にシールされた蓋のスカート P— 22部が嵌 入により締め付けられた状態で捻り力が加えられる。このように、絞り力と捻り力の協 働作用によって、蓋の二次成形が確実なものとなり、図 21 (c)に示されるように、蓋の 二次成形が完了して最終成形品となる。二次成形完了後、容器台 F—131は下降し 、蓋 P— 2は押出ピストン F— 142によって、成形孔から押し出され容器台上の密封容 器 Pは、出口スターホイル F— 7を介して搬送コンベア F— 4上へと排出されていく。 産業上の利用可能性
本発明の包装用容器によれば、容器蓋の破断を防止して、安定した密閉ができる と共に、開封も容易かつ確実に行なうことができる。また、容器本体の底壁や胴壁の 肉厚に偏りが生じた場合であっても、シール強度と易開封性の両立を可能とする包 装用容器を提供することができる。さらに、冷間絞り成形によって成形された蓋を用い た場合であっても、スカート折り曲げ角部が破断して穴が開いてしまったり、スカート 折り曲げ角部の破断強度が非常に弱くなるといった問題の発生することがない包装 用容器を提供することができる。

Claims

請求の範囲
[I] 上端開口周縁にフランジ部を有する合成樹脂製の容器本体と、天板部及び該天板 部周縁から垂下状に設けられたスカート部を有し、該天板部が前記容器本体のフラ ンジ部上面にヒートシールされる容器蓋とを備えた容器であって、
前記フランジ部の外縁上端に第 1切欠部を有することを特徴とする包装用容器。
[2] フランジ部の内縁上端に第 2切欠部を有することを特徴とする請求項 1に記載の包 装用容器。
[3] フランジ部の上面に、半径方向外側に向かって下方に傾斜する外側傾斜面が形成 されていることを特徴とする請求項 1又は 2に記載の包装用容器。
[4] 外側傾斜面の縦断面が曲線状に形成されていることを特徴とする請求項 3に記載 の包装用容器。
[5] フランジ部上面に、半径方向内側に向かって下方に傾斜する内側傾斜面が形成さ れていることを特徴とする請求項 2〜4のいずれかに記載の包装用容器。
[6] 内側傾斜面の縦断面が曲線状に形成されていることを特徴とする請求項 5に記載 の包装用容器。
[7] 外側傾斜面及び内側傾斜面が連続し、外側傾斜面及び内側傾斜面の縦断面が円 弧状に形成されていることを特徴とする請求項 5又は 6に記載の包装用容器。
[8] 外側傾斜面及び内側傾斜面の縦断面における円弧の曲率半径力 フランジ幅の 1
〜3倍の長さであることを特徴とする請求項 7に記載の包装用容器。
[9] 外側傾斜面及び内側傾斜面が水平面を介して形成されていること特徴とする請求 項 5又は 6に記載の包装用容器。
[10] フランジ部の上面の全部又は一部に粗面加工が施されている請求項:!〜 9のいず れかに記載の包装用容器。
[II] 粗面加工が、 JIS B 0601 - 1994において定義される算術平均粗さ(Ra)が 4〜2 0 μ mの粗面加工であることを特徴とする請求項 10に記載の包装用容器。
[12] 容器蓋が、合成樹脂製であることを特徴とする請求項 1〜: 11のいずれかに記載の 包装用容器。
[13] 容器蓋が、冷間成形用樹脂シートから冷間絞り成形される蓋であることを特徴とす る請求項 12に記載の包装用容器。
[14] 容器本体と容器蓋が超音波ヒートシールにより固着されることを特徴とする請求項 1
〜13のいずれかに記載の包装用容器。
[15] 容器蓋の厚さが 50 x m〜lmmであることを特徴とする請求項 1〜: 14のいずれかに 記載の包装用容器。
[16] 請求項 1〜: 15のいずれかに記載の包装用容器と、該包装用容器に充填された充 填物とを備えたことを特徴とする充填包装体。
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