WO2019065220A1 - 包装体及びフィルム - Google Patents

包装体及びフィルム Download PDF

Info

Publication number
WO2019065220A1
WO2019065220A1 PCT/JP2018/033665 JP2018033665W WO2019065220A1 WO 2019065220 A1 WO2019065220 A1 WO 2019065220A1 JP 2018033665 W JP2018033665 W JP 2018033665W WO 2019065220 A1 WO2019065220 A1 WO 2019065220A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
film
alignment
package
oriented
crystalline
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/033665
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
裕二 竹内
裕子 滑川
崇 君塚
崇 兼平
Original Assignee
大和製罐株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 大和製罐株式会社 filed Critical 大和製罐株式会社
Priority to EP18862701.2A priority Critical patent/EP3689778B1/en
Priority to CN201880062941.4A priority patent/CN111164024B/zh
Publication of WO2019065220A1 publication Critical patent/WO2019065220A1/ja
Priority to US16/829,376 priority patent/US11731825B2/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D75/00Packages comprising articles or materials partially or wholly enclosed in strips, sheets, blanks, tubes, or webs of flexible sheet material, e.g. in folded wrappers
    • B65D75/52Details
    • B65D75/58Opening or contents-removing devices added or incorporated during package manufacture
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D81/00Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents
    • B65D81/34Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents for packaging foodstuffs or other articles intended to be cooked or heated within the package
    • B65D81/3446Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents for packaging foodstuffs or other articles intended to be cooked or heated within the package specially adapted to be heated by microwaves
    • B65D81/3461Flexible containers, e.g. bags, pouches, envelopes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/06Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
    • B32B27/08Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/32Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyolefins
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/36Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyesters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/40Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyurethanes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B7/00Layered products characterised by the relation between layers; Layered products characterised by the relative orientation of features between layers, or by the relative values of a measurable parameter between layers, i.e. products comprising layers having different physical, chemical or physicochemical properties; Layered products characterised by the interconnection of layers
    • B32B7/04Interconnection of layers
    • B32B7/12Interconnection of layers using interposed adhesives or interposed materials with bonding properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D51/00Closures not otherwise provided for
    • B65D51/16Closures not otherwise provided for with means for venting air or gas
    • B65D51/1633Closures not otherwise provided for with means for venting air or gas whereby venting occurs by automatic opening of the closure, container or other element
    • B65D51/1638Closures not otherwise provided for with means for venting air or gas whereby venting occurs by automatic opening of the closure, container or other element by means of an element bursting upon a predetermined pressure in the container being exceeded
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D65/00Wrappers or flexible covers; Packaging materials of special type or form
    • B65D65/38Packaging materials of special type or form
    • B65D65/40Applications of laminates for particular packaging purposes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D75/00Packages comprising articles or materials partially or wholly enclosed in strips, sheets, blanks, tubes, or webs of flexible sheet material, e.g. in folded wrappers
    • B65D75/006Packages comprising articles or materials partially or wholly enclosed in strips, sheets, blanks, tubes, or webs of flexible sheet material, e.g. in folded wrappers in stretch films
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D77/00Packages formed by enclosing articles or materials in preformed containers, e.g. boxes, cartons, sacks or bags
    • B65D77/10Container closures formed after filling
    • B65D77/20Container closures formed after filling by applying separate lids or covers, i.e. flexible membrane or foil-like covers
    • B65D77/2024Container closures formed after filling by applying separate lids or covers, i.e. flexible membrane or foil-like covers the cover being welded or adhered to the container
    • B65D77/2028Means for opening the cover other than, or in addition to, a pull tab
    • B65D77/2032Means for opening the cover other than, or in addition to, a pull tab by peeling or tearing the cover from the container
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D81/00Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents
    • B65D81/34Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents for packaging foodstuffs or other articles intended to be cooked or heated within the package
    • B65D81/3446Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents for packaging foodstuffs or other articles intended to be cooked or heated within the package specially adapted to be heated by microwaves
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/18Manufacture of films or sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2250/00Layers arrangement
    • B32B2250/24All layers being polymeric
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2255/00Coating on the layer surface
    • B32B2255/10Coating on the layer surface on synthetic resin layer or on natural or synthetic rubber layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2255/00Coating on the layer surface
    • B32B2255/26Polymeric coating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/30Properties of the layers or laminate having particular thermal properties
    • B32B2307/31Heat sealable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/50Properties of the layers or laminate having particular mechanical properties
    • B32B2307/514Oriented
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/50Properties of the layers or laminate having particular mechanical properties
    • B32B2307/514Oriented
    • B32B2307/518Oriented bi-axially
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/70Other properties
    • B32B2307/704Crystalline
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/70Other properties
    • B32B2307/724Permeability to gases, adsorption
    • B32B2307/7242Non-permeable
    • B32B2307/7244Oxygen barrier
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2439/00Containers; Receptacles
    • B32B2439/02Open containers
    • B32B2439/06Bags, sacks, sachets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D2205/00Venting means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2323/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers
    • C08J2323/02Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers not modified by chemical after treatment
    • C08J2323/04Homopolymers or copolymers of ethene
    • C08J2323/06Polyethene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2323/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers
    • C08J2323/02Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers not modified by chemical after treatment
    • C08J2323/10Homopolymers or copolymers of propene
    • C08J2323/12Polypropene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2367/00Characterised by the use of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Derivatives of such polymers
    • C08J2367/02Polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2375/00Characterised by the use of polyureas or polyurethanes; Derivatives of such polymers
    • C08J2375/04Polyurethanes

Definitions

  • the present invention relates to a package and a film containing contents to be heated by a microwave.
  • a through-hole is provided in a film having a laminated structure having a base film and a first sealant layer, and a linear low density polyethylene or the like is further extruded on the first sealant layer side.
  • a package is disclosed which is coated and provided with a second sealant layer. In the package, when the internal pressure is increased by microwave heating, the second sealant layer at the site where the through holes are provided expands outward and ruptures, and the holes are opened to release the vapor in the package.
  • JP-A-2015-13441 a package constituted by a film of a laminated structure having a seal layer capable of heat welding and an outer layer, and a part of the outer layer is linearly removed by a laser A package having a frangible portion is disclosed.
  • this package when the internal pressure is increased by microwave heating, a crack occurs along the fragile processing portion, a minute hole is formed through which the inner layer film penetrates in the thickness direction, and the vapor in the package is released.
  • a cutting line is provided over the area where the release agent is applied to the synthetic resin stretched film and the area where the release agent is not applied, and the surface where the release agent is applied.
  • a package in which a sealant film is laminated is disclosed.
  • the sealant film of the release agent applied portion under the stretched film cutting line is freely stretched and spread relative to the cutting line due to the internal pressure increase due to microwave heating, but the uncoated portion of the release agent is freely stretched and spread I can not do it. Therefore, stress concentration occurs at the boundary between the cutting line of the sealant film and the part without the release agent applied during heating, and small holes are formed in the sealant film, whereby the package releases the vapor in the package.
  • the package described above has a structure for removing or cutting a part of the outer package, and thus has a problem that the gas barrier properties such as oxygen decrease.
  • the decrease in the gas barrier properties such as oxygen tends to be particularly significant when a high barrier film such as a vapor deposition film, a gas barrier coat film, or a film using a gas barrier resin is used as a base film. For this reason, there is a demand for a package which can stably release the internal pressure increased by the water vapor generated at the time of microwave heating without providing a through hole or a cutting line in the base film.
  • an object of this invention is to provide the package body and film which can escape an internal pressure stably at the time of microwave oven heating.
  • the package is provided on the film including the crystalline stretched and oriented film, and the film, and a part of the crystalline stretched and oriented film is heated above the melting point of the crystalline stretched and oriented film And a fractured portion having a non-orientation portion oppositely disposed across the orientation portion of the crystalline stretched and oriented film.
  • the film is formed by heating a crystalline stretch oriented film and a part of the crystalline stretch oriented film at a temperature equal to or higher than the melting point of the crystalline stretch oriented film, and the crystalline stretch oriented film And a fractured part having a non-alignment part disposed opposite to each other across the alignment part of the alignment film.
  • the package body and film which can escape an internal pressure stably at the time of microwave oven heating can be provided.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a package according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is sectional drawing which shows typically the laminated constitution of the film used for the same package.
  • FIG. 3 is a perspective view showing an example of use of the same package.
  • FIG. 4 is a plan view showing the arrangement of a pair of non-alignment portions in Examples 1 to 7 and Comparative Example 1 as a configuration of a broken portion of a package.
  • FIG. 5 is a plan view showing the arrangement of a pair of non-oriented portions in Example 8 which is the configuration of the broken portion of the package.
  • FIG. 6 is a plan view showing the arrangement of a pair of non-alignment portions in Example 9 as a configuration of a broken portion of a package.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a package according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is sectional drawing which shows typically the laminated constitution of the film used for the same package.
  • FIG. 7 is a plan view showing the arrangement of a pair of non-alignment portions in Example 10, which is the configuration of the broken portion of the package.
  • FIG. 8 is a plan view showing the arrangement of a pair of non-alignment portions in Example 11 as a configuration of a broken portion of a package.
  • FIG. 9 is a plan view showing the arrangement of a pair of non-alignment portions in Example 12, which is the configuration of the broken portion of the package.
  • FIG. 10 is a plan view showing the arrangement of a pair of non-oriented portions in the thirteenth embodiment, which is the configuration of the broken portion of the package.
  • FIG. 11 is an explanatory view showing the result of the evaluation test 1 of the same package.
  • FIG. 12 is an explanatory view showing the result of the evaluation test 1 of the same package.
  • FIG. 13 is sectional drawing which shows the laminated constitution of the film of the comparative example used for the evaluation test 2 of the package body.
  • FIG. 14 is sectional drawing which shows the laminated constitution of the film of the comparative example used for the evaluation test 2 of the same package.
  • FIG. 15 is a perspective view showing the configuration of a package according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a perspective view showing an example of use of the same package.
  • FIG. 17 is a plan view showing the structure of a film according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view showing the configuration of the film.
  • FIG. 19 is a plan view showing the configuration of a film according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a configuration of a package 1 according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a layer configuration of a film 11 used for the package 1.
  • FIG. 3 is a perspective view which shows the state heated by the microwave oven as an example of use of the package body 1. As shown in FIG.
  • the packaging body 1 is a packaging container for microwave oven heating which shape
  • the packaging body 1 is, for example, a pillow packaging bag configured by storing the contents in a bag-shaped film 11 and sealing an end portion by the sealing portion 12.
  • the package 1 is provided on a film 11 having a laminated structure having a crystalline stretched orientation film 21 on the outer surface side, a sealing portion 12 in which the film 11 is formed into a bag shape and the ends are welded, And the fracture part 13 which fractures when the internal pressure rises.
  • the contents include a food which is cooked by a microwave oven, a towel which is heated by a microwave oven, and moisture which is heated by the microwave oven.
  • the film 11 is configured in, for example, a rectangular shape that can be formed in a bag shape.
  • the layer configuration of the film 11 is, as shown in FIG. 2, from the outer surface side of the package 1 when the package 1 is formed, the crystalline stretched orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23.
  • the crystalline stretched and oriented film 21 includes a non-alignment portion 21 a formed by heating a part thereof to the melting point or more.
  • the non-alignment portion 21 a constitutes a part of the fracture portion 13.
  • the non-alignment portion 21 a is configured in various shapes according to the configuration of the breakage portion 13.
  • the crystalline stretched and oriented film 21 is made of, for example, a general biaxially stretched film such as a biaxially stretched PET film, a biaxially stretched NY film, and a biaxially stretched PP film.
  • the crystalline stretched and oriented film 21 is a biaxially stretched film having a barrier property such as a biaxially stretched PVA film, a biaxially stretched EVOH film, PP / EVOH / PP, NY / EVOH / Co-extruded biaxially stretched films having a barrier resin such as NY, NY / MXD-NY / NY in the middle layer can be mentioned.
  • a film obtained by coating a general-purpose biaxially stretched film with a barrier resin of PVA type, PVDC, or PAA type, or a hybrid coat film in which an inorganic substance is dispersed in the above barrier resin can also be suitably used for the crystalline stretched orientation film 21 .
  • the thickness of the crystalline stretched alignment film 21 is preferably 12 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less.
  • the thickness of the crystalline stretched orientation film 21 is less than 12 ⁇ m, the physical strength of the package 1 may be reduced, and the film formation technology is difficult and the cost increases.
  • the thickness of the crystalline stretched and oriented film 21 exceeds 50 ⁇ m, the film 11 including the crystalline stretched and oriented film 21 is difficult to be stretched.
  • the non-alignment portion 21 a is formed by heating the crystalline stretched alignment film 21 to a temperature equal to or higher than the melting point to lose the alignment. That is, the crystalline stretched alignment film 21 of the film 11 has the non-alignment portion 21 a in a part of the alignment portion 21 b having the alignment which is not heated to the melting point or more.
  • the heating method of the crystalline stretched orientation film 21 for forming the non-alignment part 21a in the crystalline stretched orientation film 21 may use methods, such as hot plate heating, impulse heating, laser beam heating, near-infrared heating, etc. preferable.
  • heat plate heating or impulse heating may be performed using a process such as Teflon (registered trademark) surface treatment so that the resin of the crystalline stretched orientation film 21 and the resin of the sealant film 23 do not adhere to the pressing head portion. It is preferable to carry out to the part.
  • the holding head (hot plate) whose temperature is set at or above the melting point of the crystalline stretched and oriented film 21 is heated and melted and heated to the crystalline stretched and oriented film 21.
  • laser light heating and near infrared heating have the advantage of being able to heat the crystalline stretched orientation film 21 in a non-contact manner
  • laser light heating is preferred because it can be heated locally.
  • a laser light absorbing material which improves the absorptivity of the laser beam to the crystalline stretched and oriented film 21 May be blended in advance with the material of the crystalline stretched and oriented film 21 or the crystalline stretched and oriented film 21 may be coated with a laser light absorbing material.
  • a type of laser light it is preferable to use a carbon dioxide gas laser having relatively high absorbency for most of the resin materials used for the crystalline stretched alignment film 21.
  • a laser beam absorption material it can select suitably according to the kind of laser beam. These heating methods can be suitably selected according to the material etc. of the crystalline stretched orientation film 21 to be used.
  • the formed non-alignment portion 21a is properly formed so as to be non-orientation can be determined by inspecting the formed crystalline stretched alignment film 21.
  • the inspection method the measurement of the degree of crystallinity by X-ray diffraction, FT-IR, DSC or the like, an orientation viewer using a polarizing plate or the like can be used.
  • the breaking elongation of the oriented portion 21 b is set to 200% or less, and the breaking elongation of the non-oriented portion 21 a is set to 300% or more.
  • the adhesive layer 22 can be suitably selected and used from dry-laminate adhesives for general food applications. However, since the package 1 is used for microwave heating, the adhesive layer 22 preferably has heat resistance.
  • the thickness of the adhesive layer 22 is preferably 2 ⁇ m to 5 ⁇ m from the viewpoint of performance and economy.
  • the sealant film 23 is made of, for example, an unstretched low density polyethylene (LDPE) film, an unstretched linear low density polyethylene (LLDPE) film, an unstretched polypropylene (PP) film, an unstretched polyethylene terephthalate film, and the like.
  • the thickness of the sealant film 23 is preferably 10 ⁇ m to 100 ⁇ m. In addition, as for the thickness of the sealant film 23, 20 micrometers or more and 60 micrometers or less are more preferable.
  • the thickness of the sealant film 23 is less than 10 ⁇ m, the seal strength is low, and there is a possibility that the seal portion 12 may be broken before the breakage portion 13 is broken by microwave heating.
  • the thickness of the sealant film 23 exceeds 100 ⁇ m, it becomes difficult to elongate, and there is a possibility that a problem of reliability with respect to vapor removal may occur.
  • the sealing portion 12 is configured by heat sealing the film 11 at the end.
  • the break portion 13 is provided on a part of the film 11, extends linearly as a straight line or a curved line, and is provided singularly.
  • the fracture portion 13 is formed such that two non-alignment portions 21 a of the single non-alignment portion 21 a are provided with a predetermined interval and are opposed to each other by providing the non-alignment portion 21 a or by arranging a plurality of non-alignment portions 21 a.
  • the broken part 13 is an alignment part 21b which is not heated above the melting point of the crystalline stretched alignment film 21, in other words, one of the non-alignment parts 21a with the alignment part 21b of the crystalline stretched alignment film 21 having alignment interposed. It consists of the parts facing each other.
  • the non-alignment portion 21a has a short side and a long side, and is provided one or more.
  • the non-alignment portion 21a has its short sides facing each other at a predetermined interval, or its short sides and long sides have a predetermined interval. opposite.
  • two non-alignment portions 21a are provided, two short sides of the two non-alignment portions 21a face each other with a predetermined interval, or the short side of one non-alignment portion 21a and the other The long sides of the non-alignment portion 21a face each other at a predetermined interval.
  • any two non-alignment portions 21a or three or more non-alignment portions 21a have short sides or short sides and long sides having a predetermined interval. opposite.
  • a plurality of non-oriented portions 21a are provided in the broken portion 13
  • the one or more non-alignment portions 21a to which the crystalline stretched orientation film 21 is heated is a predetermined distance with the oriented portion 21b having the orientation of the crystalline stretched alignment film 21 interposed therebetween. It consists of being spaced apart and approaching.
  • the predetermined distance can be appropriately set as long as the breaking part 13 breaks at the time of microwave heating, but is preferably less than 5 mm.
  • the long side and the short side are not limited to linear but may be curved. That is, the fracture portion 13 is configured such that the non-alignment portion 21a extends in any direction, and one end of one non-alignment portion 21a is the other portion of the non-alignment portion 21a or the other non-alignment portion.
  • interposed into the opposing non-alignment part 21a may be non-alignment.
  • an annular ring, a polygonal ring, or the like in which a part is cut can be considered.
  • the two non-alignment portions 21a are, for example, configured in a straight line, and have a configuration in which the short sides face each other in a straight line or at a predetermined angle, or the short sides and the long sides face in a T shape.
  • the configuration is conceivable.
  • the two non-alignment portions 21a may have a wave-like configuration or the like.
  • the non-alignment portion 21a is preferably formed in a rectangular shape long in one direction and provided in a pair, and the short sides thereof face each other as shown in FIG.
  • the non-alignment portion 21a shown in FIG. 4 has a short side length of 0.5 to 10 mm and a long side length of 3 to 100 mm, and the short side length is longer than the long side length. It is preferable to set to a short range, and it selects suitably according to the size of a bag, and the composition of a layered product. Further, the distance between the opposing short sides of the two non-oriented portions 21a is set to less than 5 mm, and more preferably 0.5 to 3.0 mm, and the size of the bag and the configuration of the laminate It chooses suitably by.
  • a part of the film 11 is heated to a temperature equal to or higher than the melting point of the crystalline stretched and oriented film 21, and the alignment of a part of the crystalline stretched and oriented film 21 is eliminated to form a non-alignment portion 21a of a predetermined shape.
  • a laser beam such as a carbon dioxide gas laser is irradiated to a part of the film 11 at an output that makes the crystalline stretched orientation film 21 be the melting point or more.
  • a laser beam is scanned to the shape of the non-alignment part 21a to form.
  • laser light is scanned in the shape of one non-alignment portion 21a, and then the irradiation of the laser light is stopped and the other non-alignment portions 21a are formed.
  • the laser light is emitted again.
  • the laser beam is scanned in the shape of the other non-alignment portion 21a.
  • the film 11 is formed into a bag shape, and the contents are placed inside the bag.
  • the end of the film 11 is heat sealed to form a sealed portion 12, thereby forming a sealed bag-like package 1.
  • the package 1 containing the contents in this manner is placed in a microwave oven, and then the contents are heated by the microwave oven.
  • the contents are heated by the microwave oven, steam is generated from the contents, the internal pressure is increased, the package 1 is expanded, and the film 11 is stretched.
  • the film 11 is stretched, it breaks between the facing short sides of the non-oriented portion 21a of the breaking portion 13 shown in FIG. 3 or between the facing short side and the long side, and the vapor of the package 1 escapes to the outside. , The internal pressure decreases and steam is removed.
  • the function which the fracture part 13 fractures and the steam is discharged from the package 1 will be described.
  • the package 1 in which the content containing water is packaged is heated in a microwave oven, water vapor is generated from the content, the internal pressure rises, and as a result, the package 1 expands.
  • LDPE, LLDPE, CPP and the like used for the sealant film 23 are normally unstretched, that is, non-oriented, they have lower tensile strength and higher elongation at break value than the stretched film.
  • the crystalline stretched and oriented film 21 since the crystalline stretched and oriented film 21 usually has high tensile strength and a low value of elongation at break, the film 11 obtained by bonding the crystalline stretched and oriented film 21 and the sealant film 23 is unlikely to be stretched.
  • the non-alignment portion 21 a of the crystalline stretched alignment film 21 is a non-alignment region in which the crystalline stretched alignment film 21 is in the non-aligned state
  • the alignment is the alignment portion 21 b of the crystalline stretched alignment film 21
  • the tensile strength is lower compared to the area. For this reason, when the internal pressure rises and the package 1 expands and the film 11 expands, the film 11 in the region of the non-oriented portion 21a expands in the width direction due to stress concentration.
  • the film 11 in the region of the alignment portion 21b located between the facing short sides or the facing short sides and the long sides of the non-alignment portion 21a also extends following the extension of the region of the non-alignment portion 21a.
  • the numerical value of the breaking elongation is higher in the region of the alignment portion 21a.
  • the film including the oriented portion 21b located between the facing short sides or the facing short side and the long side of the non-oriented portion 21a is the film earlier due to the breaking elongation difference. Fractures, creating small holes that discharge water vapor. Steam is discharged from the package 1 by using the small holes as the steam port 21c.
  • the packaging body 1 configured in this manner, by providing the breakage portion 13 for arranging the short side or the short side and the long side of the non-alignment portion 21 a on the film 11 with the alignment portion 21 b of a predetermined width When the microwave oven is heated, the breaking portion 13 is broken, and the steam can be discharged. Further, by providing the fractured portion 13 on the upper side of the package 1, ie, the upper surface of the package 1 when disposed in the microwave oven, the contents from the steam port 21c generated when the fractured portion 13 is fractured Can be prevented from leaking out.
  • the package 1 is provided with the break 13 on the surface located above when placed in the microwave oven. Since it is the upper surface of the package 1 disposed in the microwave oven that the steam vent 21 c is formed by breaking, it is possible to prevent the liquid from leaking to the outside.
  • the breakage portion 13 is provided on the lower surface side or the side surface of the package 1 It may be
  • the packaging body 1 can prevent that the seal
  • the breakage portion 13 is not limited to being provided at the central portion of the package 1, and the position can be appropriately set depending on the use mode, and also, for example, the user when transporting the package 1
  • the portion to be pinched may be defined by the shape of the package 1 or the shape of the seal portion 12, and the fracture portion 13 may be disposed so as to avoid the portion.
  • evaluation test 1 and evaluation test 2 of the package 1 using the film 11 configured as described above and the evaluation results thereof will be described below.
  • the evaluation test is to make the features of the present invention more specific, and the scope of the present invention is not limited to the following examples.
  • positioning of the non-alignment part 21a in the evaluation test 1 is shown in FIG.4 and FIG.11.
  • Example 1 As Example 1, the following structures were used for the package 1 and the film 11. A 12 ⁇ m-thick biaxially stretched PET film (Toyobo Co., Ltd .: E5100) was used as the crystalline stretched alignment film 21. Further, as the sealant film 23, an LLDPE film (Toyobo Co., Ltd .: L4102) having a thickness of 40 ⁇ m was used. The crystalline stretch orientation film 21 and the sealant film 23 are bonded together using an urethane-based dry lamination adhesive as the adhesive layer 22, and the film shown in FIG. 1 is subjected to aging for 3 days in a thermostatic chamber at 38.degree. Created 11
  • the crystalline stretched orientation film 21 of this film 11 is heated by a carbon dioxide gas laser at a position near the center of the upper surface side of the package 1, as shown in FIG. Formed.
  • the non-alignment portion 21a has a rectangular shape long in one direction, a long side length of 15 mm, a short side length of 2 mm, and the pair has a linear shape so that the short sides of each other are coaxially opposed. Placed in The distance between the facing short sides of the pair of non-alignment portions 21a (the distance between the proximity) was 2 mm.
  • Example 2 The following structures were used for the package 1 and the film 11 of Example 2.
  • the material of the crystalline stretch oriented film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, the shape of the non-alignment portion 21a, and the shape of the package 1 are the same as in Example 1, but the pair of non-alignment portions 21a are opposed
  • the distance between the short sides (proximity distance) was 1 mm.
  • Example 3 The following structures were used for the package 1 and the film 11 of Example 3.
  • the material of the crystalline stretch orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, the shape of the non-alignment portion 21a, and the shape of the package 1 are the same as in the first embodiment and the second embodiment.
  • the distance between the facing short sides of the portion 21a was 4 mm.
  • Example 4 The following structures were used for the package 1 and the film 11 of Example 4.
  • the material of the crystalline stretch oriented film 21, the adhesive layer 22 and the sealant film 23, and the shape of the package 1 are the same as in the first to third embodiments, but the long side of the non-alignment portion 21a is 8 mm, The side was set to 2 mm, and the distance between the opposing short sides of the pair of non-alignment portions 21 a (distance between close proximity) was set to 2 mm.
  • Example 5 The package 1 and the film 11 of Example 5 used the thing of the following structures.
  • the material of the crystalline stretch orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, and the shape of the package 1 are the same as in the first to fourth embodiments, but the long side of the non-alignment portion 21a is 20 mm, short The side was set to 2 mm, and the distance between the opposing short sides of the pair of non-alignment portions 21 a (distance between close proximity) was set to 1 mm.
  • Example 6 The package 1 and the film 11 of Example 6 used the thing of the following structures.
  • CPP cast polypropylene
  • Example 7 The package 1 and the film 11 of Example 7 used the thing of the following structures.
  • the material of the adhesive layer 22, the shape of the non-alignment portion 21a, the distance between the facing short sides of the pair of non-alignment portions 21a (distance between the proximity), and the shape of the package 1 were the same as in the fifth embodiment.
  • a biaxially stretched PP film Mitsubishi Chemical Higashi Cello Co., Ltd .: OP U-1 having a thickness of 20 ⁇ m was used.
  • As the sealant film 23 a 30 ⁇ m thick milky white polyethylene film (Sekisui Film Co., Ltd .: Lamillon 2-CWW) was used.
  • a pair of non-alignment portions 21a were formed by heating the heating plate at a position near the center of the upper surface side of the package 1 which is the crystalline stretched orientation film 21 of the film 11.
  • Example 8 As Example 8, the following structures were used for the package 1 and the film 11. The materials of the crystalline stretched orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, and the shape of the package 1 were the same as in Example 1.
  • the non-alignment portion 21a has a rectangular shape long in one direction, the length of the long side is 15 mm, the length of the short side is 2 mm, and as shown in FIG. 5, the central axis of the non-alignment portion 21a along the longitudinal direction.
  • a pair of non-orientation portions 21a are arranged in a straight line so that the longitudinal direction becomes the same direction while being shifted in the direction orthogonal to the axis.
  • the distance between the facing short sides of the pair of non-alignment portions 21a was 1 mm.
  • the proximity distance is a distance connecting the centers of the short sides of the pair of non-alignment portions 21a.
  • Example 9 As Example 9, the following structures were used for the package 1 and the film 11. The materials of the crystalline stretched orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, and the shape of the package 1 were the same as in Example 1.
  • the non-alignment portion 21a was in the shape of a rectangle long in one direction, and the length of the long side was 15 mm, and the length of the short side was 2 mm. Further, as shown in FIG. 6, a pair of non-alignment portions 21a is provided, and the other non-alignment portion 21a is rotated by 135 degrees with respect to one non-alignment portion 21a.
  • the distance between the short sides was 2 mm.
  • the proximity distance is a distance connecting the centers of the short sides of the pair of non-alignment portions 21a.
  • Example 10 As Example 10, the following structures were used for the package 1 and the film 11. The materials of the crystalline stretched orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, and the shape of the package 1 were the same as in Example 1.
  • the non-alignment portion 21a was in the shape of a rectangle long in one direction, and the length of the long side was 15 mm, and the length of the short side was 2 mm. Further, as shown in FIG. 7, a pair of non-alignment portions 21 a is provided, and the other non-alignment portion 21 a is rotated 90 degrees with respect to one non-alignment portion 21 a, and the pair of non-alignment portions 21 a are opposed The distance between the short sides (proximity distance) was 2 mm.
  • the proximity distance is a distance connecting the centers of the short sides of the pair of non-alignment portions 21a.
  • Example 11 As Example 11, the following structures were used for the package 1 and the film 11. The materials of the crystalline stretched orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, and the shape of the package 1 were the same as in Example 1.
  • the non-alignment portion 21a was in the shape of a rectangle long in one direction, and the length of the long side was 15 mm, and the length of the short side was 2 mm. Further, as shown in FIG. 8, a pair of non-alignment portions 21 a is provided, and the other non-alignment portion 21 a is rotated by 90 degrees with respect to one non-alignment portion 21 a, and one short of non-alignment portions 21 a The side is opposed to the center of the long side of the other non-oriented portion 21a, and the distance between the opposing short side and the long side (distance between close sides) is 1 mm.
  • the proximity distance is the shortest distance from the center of the short side of the pair of non-alignment portions 21 a to the long side.
  • Example 12 As Example 12, the following configurations were used for the package 1 and the film 11. The materials of the crystalline stretched orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, and the shape of the package 1 were the same as in Example 1.
  • the non-alignment portion 21a has a curved wavy shape, and the width (long side) in the longitudinal direction is 20 mm, and the width (short side) of the end is 2 mm.
  • a pair of non-alignment portions 21a is provided, the short sides of the two are opposed to each other, and the distance between the opposing short sides (distance between the close sides) is 2 mm.
  • Example 13 As Example 13, the following structures were used for the package 1 and the film 11. The materials of the crystalline stretched orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, and the shape of the package 1 were the same as in Example 1.
  • the non-alignment portion 21a has an annular shape in which a part is cut off, the length in the circumferential direction (long side) is 60 mm, the width (short side) of the end is 1.5 mm, and the short side Were made to oppose, and the distance between close short sides (proximity distance) was 1 mm.
  • Comparative Example 1 The package 1 and the film 11 of the comparative example 1 used the thing of the following structures.
  • the material of the crystalline stretch oriented film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, the shape of the non-alignment portion 21a, and the shape of the package 1 are the same as in Example 1, but the pair of non-alignment portions 21a are opposed
  • the distance between the short sides (proximity distance) was 5 mm.
  • Comparative Example 2 As shown in FIG. 12, the package 1 and the film 11 of Comparative Example 2 had the following configuration. Although the material of the crystalline stretched orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, the shape of the non-alignment portion 21a, and the shape of the package 1 are the same as in Example 1, the non-alignment portion 21a is unidirectional. Only one long rectangular shape was provided.
  • Comparative Example 3 As shown in FIG. 12, the package 1 and the film 11 of the comparative example 3 used the thing of the following structures. Although the material of the crystalline stretched orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, the shape of the non-alignment portion 21a, and the shape of the package 1 are the same as in Example 1, the pair of non-alignment portions 21a is long The sides were opposed to each other, and the distance between the opposed long sides was 1 mm.
  • Comparative Example 4 As shown in FIG. 12, the package 1 and the film 11 of the comparative example 4 used the thing of the following structures. Although the material of the crystalline stretch orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, the arrangement of the non-alignment portion 21a, and the shape of the package 1 are the same as in Comparative Example 3, the non-alignment portion 21a has a long side. The length was 8 mm.
  • Comparative Example 5 As shown in FIG. 12, as the package 1 and the film 11 of Comparative Example 5, the following configurations were used.
  • the materials of the crystalline stretch orientation film 21, the adhesive layer 22, and the sealant film 23, and the shape of the package 1 are the same as in Comparative Example 3, but the non-oriented portion 21a has the same length on all sides, and one side And a pair of non-alignment portions 21a are arranged such that one side faces each other. Further, the distance between opposing sides of the pair of non-alignment portions 21a was 1 mm.
  • Comparative Example 1 when heated in a microwave oven, the entire area of one non-oriented portion 21a was broken with a loud noise, and stable vapor extraction could not be performed.
  • evaluation test 2 As the evaluation test 2, the gas barrier properties of the film 11 of the present embodiment were evaluated by the following tests 2-1 and 2-2.
  • the crystalline stretched orientation film 21 of this film 11 was heated to the melting point with a carbon dioxide gas laser to form a pair of rectangular non-alignment portions 21 a long in one direction of 15 mm on the long side and 2 mm on the short side.
  • the pair of non-alignment portions 21a are arranged in a straight line so that the short sides face each other, and the distance between the facing short sides of the pair of non-alignment portions 21a (distance between proximitys) is 1 mm.
  • the film 11 of Example 14 was produced. Before the test 2-1, the package 1 using the film 11 was produced, and the same evaluation as in Example 1 of the evaluation test 1 confirmed that the vapor was released without any problem.
  • Comparative Example 6 a film 11 of the same material as that of Example 14 was irradiated with a carbon dioxide gas laser, and as shown in FIG. 13, the crystalline stretched orientation film 21 was removed in a size of width 0.15 mm and length 40 mm. A film 11A including the outer layer removing portion 21d was formed.
  • a film 11B which is the same material as that of Example 14 and in which the non-alignment portion 21a is not provided is manufactured as a blank 1.
  • the film 11B since it is the structure which does not have the non-orientation part 21a of the film 11, it is not shown in figure.
  • the film 11 of Example 14 and the film 11A of Comparative Example 6 and the film 11B of the blank 1 were subjected to measurement according to JIS K-7126-1 in a gas permeability measurement device "GTR-30XA1BD" manufactured by GTR Tech.
  • Each film 11, 11A, 11B was set on the conditions of 0% RH, and the measurement of oxygen permeability (cc / m 2 ⁇ day ⁇ atm) was performed.
  • the measurement position of the oxygen permeability was the film 11 in the non-alignment portion 21 a, the film 11 A in the region (outer layer removed portion) 21 d from which the outer layer was removed, and the film 11 B in any region.
  • Permeation area at the time of measurement at this time is the circular area with a diameter of 4.4cm circular area, i.e. area 15.12Cm 2, since the area of the non-oriented portion 21a of Example 14 is about 0.6 cm 2 The ratio of the linear non-alignment portion area to the transmission area is 4%. On the other hand, since the area of the region 21d from which the outer layer of Comparative Example 6 is removed is about 0.06 cm 2 , the ratio of the area of the region 21d from which the outer layer is removed to the transmission area is 0.4%.
  • Example 14 The oxygen permeability measured in Example 14 was 1.39 (cc / m 2 ⁇ day ⁇ atm). On the other hand, the oxygen permeability measured with the blank 1 is 1.01 (cc / m 2 ⁇ day ⁇ atm), and the oxygen permeability measured with the comparative example 6 is 15.38 (cc / m 2 ⁇ day atm).
  • the film 11 of Example 14 provided with the non-oriented portion 21a has a slightly increased oxygen permeability to the film 11B of the blank 1 where the non-oriented portion 21a is not provided, while the value is almost the same level. In the film 11A of Comparative Example 6 in which the region 21d from which the outer layer was removed was provided, the oxygen permeability largely increased.
  • Example 2-2 Implemented with the same method, material and shape as in Test 2-1 except that the crystalline stretched alignment film 21 is a coextruded biaxially stretched film (Gunze Co., Ltd .: HPB) with a thickness of 15 ⁇ m consisting of NY / EVOH / NY configuration
  • a film 11 including the non-oriented portion 21a of Example 15 was produced.
  • the film 11 of Example 15 is manufactured by the same evaluation as that of Example 1 of the evaluation test 1 before producing the package 2 using the film 11 in the same manner as in Example 14.
  • the mouth 21c was produced, and it was confirmed that the steam escaped.
  • the crystalline stretched alignment film 21 is coated with a release agent 51, and the crystalline stretched alignment film 21 has a length of 40 mm with a cutter in the region where the release agent 51 is provided.
  • a film having an outer layer cut portion 21e of Comparative Example 7 by providing a cut outer layer cut portion 21e, facing the surface coated with the release agent 51 with the sealant film 23, adhering to the sealant film 23 with the adhesive layer 22 11A was made.
  • the sealant film 23 used was a 50 ⁇ m thick linear low density polyethylene (hereinafter referred to as LLDPE) film (Toyobo Co., Ltd .: L-6100).
  • LLDPE linear low density polyethylene
  • the film 11 of Example 15, the film 11A of Comparative Example 7 and the film 11B of the blank 2 were treated with GTR Tech's gas permeability measuring device "GTR-30XA1BD" in the same manner as in Test 2-1, JIS K-
  • Each film 11, 11A and 11B was set under the conditions of 23 ° C. ⁇ 0% RH according to 7126-1 and the measurement of oxygen permeability (cc / m 2 ⁇ day ⁇ atm) was performed.
  • the measurement position of the oxygen permeability was such that the film 11 was a non-alignment portion 21a, the film 11A was a region including the outer layer cut portion 21e, and the film 11B was an arbitrary region.
  • Example 15 The oxygen permeability measured in Example 15 was 1.61 (cc / m 2 ⁇ day ⁇ atm). On the other hand, the oxygen permeability measured with the blank 2 is 1.54 (cc / m 2 ⁇ day ⁇ atm), and the oxygen permeability measured with the comparative example 7 is 8.05 (cc / m 2 ⁇ day atm).
  • the film 11 of Example 15 in which the non-alignment portion 21a is provided is slightly higher in oxygen permeability than the film 11B of the blank 2 in which the non-alignment portion 21a is not provided. In the film 11A of Comparative Example 7 in which the outer layer cut portion 21e was provided, the oxygen permeability largely increased.
  • the internal pressure can be stably released without generating a loud noise at the time of microwave oven heating, and suitable gas barrier properties can be obtained.
  • the package 1 ⁇ / b> A includes a bottomed cylindrical resin container 15 and a lid 16 that covers the opening of the resin container 15, and uses the film 11 for the lid 16. is there. That is, the package 1 ⁇ / b> A uses the film 11 in which the broken part 13 is provided in the lid covering the opening of the resin container 15.
  • the resin container 15 is formed, for example, in a rectangular conical bottomed cylindrical shape, and has a flange portion 15a at the opening.
  • the lid 16 is bonded to the flange portion 15 a of the resin container 15 containing the contents by heat sealing.
  • the lid 16 is formed of a film 11 formed in an outer shape in the shape of the flange portion 15a, and a break portion 13 is disposed at the center.
  • the film 11 is provided with a pair of non-oriented portions 21a having a long side of 20 mm and a short side of 1 mm by a carbon dioxide gas laser, and the non-oriented portions 21a are arranged on the same straight line with the short sides facing each other at an interval of 1 mm. did.
  • the film 11 was cut into 115 mm ⁇ 115 mm so that the pair of non-oriented portions 21 a was at the center, and a lid 16 was produced.
  • the package 1A configured in this way produces the same effects as the package 1 described above.
  • the flange portion 15a is not heated by the steam because the location for steam removal is not the flange portion 15a.
  • the package body 1A can be carried by the user with the flange portion 15a after heating, the usability is improved.
  • FIGS. 17 and 18 a film 11C used for the packages 1 and 1A according to the third embodiment of the present invention will be described using FIGS. 17 and 18.
  • the same components as those of the film 11 according to the first embodiment and the second embodiment described above are designated by the same reference numerals, and the detailed description I omit it.
  • the film 11C is configured in a shape that can be used for the packages 1 and 1A. As shown in FIG. 17 and FIG. 18, the film 11 ⁇ / b> C includes, from the outer surface side of the package 1 when forming the package 1, the crystalline stretched orientation film 21, the adhesive layer 22 and the sealant film 23. Prepare. In addition, the film 11C includes a laser light absorbing unit 24.
  • the laser light absorbing portion 24 is a portion having high absorbability of the irradiated laser light.
  • the laser beam absorbing unit 24 is configured by printing an ink or the like having high laser beam absorptivity.
  • the laser light absorbing portion 24 is a black printed portion on which an ink containing carbon black that improves the laser absorptivity is printed.
  • the laser light absorbing portion 24 is provided, for example, in a region of the surface of the crystalline stretched and oriented film 21 facing the adhesive layer 22 where the non-alignment portion 21 a is formed, before the non-alignment portion 21 a is formed.
  • the crystalline stretched alignment film 21 includes the non-alignment portion 21 a formed by heating the laser light absorbing portion 24 to the melting point or more by the laser light.
  • the non-alignment portion 21 a constitutes a part of the fracture portion 13.
  • the non-alignment portion 21 a is configured in various shapes according to the configuration of the breakage portion 13.
  • an ink containing carbon black or the like is printed in a region where the non-alignment portion 21a of the crystalline stretched orientation film 21 is formed.
  • the region of the pair of non-alignment portions 21a or the width direction than the region A rectangular laser light absorbing portion 24 which is long in one direction is formed in two places along the longitudinal direction so as to be a slightly larger area.
  • the crystalline stretch orientation film 21 and the sealant film 23 are adhered via the adhesive layer 22.
  • the laser beam output device 100 for outputting the laser beam 101 is adjusted, and the laser beam 101 is not heated to the melting point or more above the melting point, and the laser beam absorbing portion 24 is heated to the melting point or more. Adjust to the output that is being Next, the laser light output device 100 is controlled to scan the laser light absorbing unit 24.
  • the laser beam 101 passes from one laser beam absorbing portion 24 to the other laser beam absorbing portion 24 through the alignment portion 21 b between the pair of laser beam absorbing portions 24, Make one scan.
  • the crystalline stretched orientation film 21 is heated to the melting point to form the non-oriented portion 21a, and in the region where the laser light absorbing portion 24 is not provided, crystals are provided.
  • the orientation oriented film 21 does not melt and remains oriented.
  • the film 11C used for the package 1 is manufactured by these processes, and can be used for arbitrary packages 1 and 1A.
  • the same effects as the film 11 according to the first embodiment can be obtained. Further, by providing the laser light absorbing portion 24 in the region where the non-alignment portion 21a is provided in the film 11C, the process of scanning the laser light 101 may be performed once as shown in FIG.
  • the laser light absorbing portion 24 is provided, and the output of the laser light 101 is adjusted so that the crystalline stretched alignment film 21 is melted only at the laser light absorbing portion 24.
  • the non-alignment portion 21a can be formed.
  • the evaluation test 1 performed in the first embodiment was performed as follows with the package 1 using the film 11C.
  • the film 11C uses a 12 ⁇ m thick biaxially stretched polyethylene terephthalate (PET) film (Toyobo Co., Ltd .: E5100) as the crystalline stretched and oriented film 21 and a black ink containing carbon black as the laser light absorbing portion 24 on one side thereof.
  • PET polyethylene terephthalate
  • LB-5 type black ink containing carbon black
  • the direction parallel to the flow direction of the film was the long side direction.
  • the LLDPE film with a thickness of 40 ⁇ m (Toyobo Co., Ltd .: L4102) is used as the sealant film 23 and the urethane based dry laminating adhesive is used as the adhesive layer 22 to provide the laser light absorbing portion 24 of the crystalline stretched alignment film 21
  • the sealant film 23 on the surface it was aged for 3 days in a thermostat of 38 ° C. to produce a film 11C.
  • the film 11C is directed from the center in the short side direction of one end of the laser light absorbing portion 24 of the crystalline stretched orientation film 21 to the center in the short side direction of the other end of the laser light absorbing portion 24 by a carbon dioxide gas laser.
  • the laser beam absorbing portion 24 can melt and heat the crystalline stretched alignment film 21, but the portions not coated with the laser beam absorbing portion 24 scan the short sides of each other by scanning the laser beam 101 whose output is not melted and heated.
  • a pair of non-alignment portions 21a each having a long side of 20 mm and a short side of 1 mm, each having a distance of 1 mm between them, is formed.
  • the alignment portion 21b located between the facing short sides or the facing short sides and the long sides of the non-alignment portion 21a, that is, the laser beam 101 is irradiated the laser beam absorbing portion 24 is coated. It confirmed that the non-alignment part 21a was not formed in the part which is not.
  • a 160 mm ⁇ 260 mm size pillow packaging bag shown in FIG. 1 was produced as the package 1.
  • the film 11C is used for the package 1 and microwave heating is performed, whereby the alignment portion 21b located between the facing short sides or the facing short sides and the long sides of the non-alignment portion 21a
  • the steam port 21c was formed in the chamber, and the steam was discharged. Further, the width of the steam port 21c was 2 mm. As apparent from this, it was revealed that the film 11C exhibits the same effect as the film 11.
  • a film 11D used for the packages 1 and 1A according to the third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the same configuration as that of the film 11 according to the first embodiment and the second embodiment described above and the film 11C according to the third embodiment is the same. It attaches a code
  • the film 11D is configured in a shape that can be used for the packages 1 and 1A. As shown in FIG. 19, the film 11D includes a crystalline stretched orientation film 21D, an adhesive layer 22, and a sealant film 23 from the outer surface side of the package 1 when the package 1 is formed. Also, for example, the film 11D includes the laser light absorbing unit 24.
  • the crystalline stretched alignment film 21D includes a non-alignment portion 21a and a continuous portion 21f that continues between the opposing short sides or the short sides and the long sides of the non-alignment portion 21a.
  • the continuous portion 21 f is a portion configured to be non-oriented by melting the crystalline stretched orientation film 21.
  • the continuous portion 21 f constitutes a part of the fracture portion 13.
  • the continuous portion 21 f is provided in a part of the alignment portion 21 b between opposing short sides or between the short side and the long side of the non-alignment portion 21 a. That is, the continuous portion 21 f is configured to have a width smaller than the width of the short side of the non-alignment portion 21 a.
  • an ink containing carbon black or the like is printed on a region where the non-alignment portion 21a of the crystalline stretched orientation film 21 is formed.
  • the region of the pair of non-alignment portions 21a or the width direction than the region A rectangular laser light absorbing portion 24 which is long in one direction is formed in two places along the longitudinal direction so as to be a slightly larger area.
  • the crystalline stretch orientation film 21 and the sealant film 23 are adhered via the adhesive layer 22. Subsequently, the laser beam output device 100 which outputs the laser beam 101 is adjusted, and the laser beam 101 is adjusted to an output capable of heating the crystalline stretched alignment film 21 to a melting point or more. Next, the laser light output device 100 is controlled to scan the laser light absorbing unit 24.
  • the laser beam 101 passes from the one laser beam absorbing portion 24 to the alignment portion 21 b between the pair of laser beam absorbing portions 24 and is scanned in one scan to the other laser beam absorbing portion 24.
  • the crystalline stretched orientation film 21 is heated to the melting point to form a non-alignment portion 21a having a wide width in the short direction, and the laser light absorbing portion 24 is provided.
  • a continuous portion 21f having a width smaller than that of the non-alignment portion 21a is formed.
  • the film 11D used for the package 1 is manufactured by these processes, and it can be used for the package of arbitrary shapes, such as package 1 and 1A.
  • the continuous part 21f is broken at the broken part 13 of the film 11 at the time of microwave heating, and the vapor port 21c is formed, as in the film 11 according to the first embodiment.
  • Ru This is because the width of the continuous portion 21f is smaller than the width of the non-oriented portion 21a when the internal pressure in the package 1 or 1A is increased at the time of microwave heating and the crystalline oriented film 21 is stretched. It is considered that the continuous portion 21 f is broken earlier because the absolute value of the amount is smaller than the non-oriented portion 21 a.
  • the non-alignment part 21a and the continuous part 21f not only laser beam heating but methods, such as hot plate heating, impulse heating, near-infrared heating, can be used, and when using such a method It is not necessary to provide the laser beam absorbing portion 24.
  • the hot plate may be shaped as the non-alignment portion 21a and the continuous portion 21f.
  • the fractured portion 13 has the alignment portion 21b and the continuity between the short sides or the short sides and the long sides of the non-alignment portion 21a.
  • the position of the continuous portion 21 f may be the center in the width direction of the short side or one end in the same width direction. Moreover, even if it is the non-alignment part 21a of the shape of the comparative example 3 thru
  • the package has been described as including the pillow package bag of the package 1, the resin container 15 of the package 1A, and the lid 16; however, the invention is not limited thereto.
  • the shape of the package can be appropriately set, as long as the space is configured and the films 11, 11C, and 11D are expanded by the increase of the internal pressure of the packages 1 and 1A, and the film 11 can be appropriately used.
  • Examples of other packaging shapes include a three-seal flat pouch, a half-folded flat pouch, a gusset pouch, a standing pouch and the like.
  • the films 11, 11C, and 11D have been described for the configuration used for the packages 1 and 1A, but the present invention is not limited thereto, and is distributed in the market as the films 11 used for the packages 1 and 1A. It may be a configuration. In the example described above, the configuration in which one breaking portion 13 is provided in the package 1 or 1A is described, but the same effect can be obtained even if the plurality of breaking portions 13 are provided. Furthermore, in the above-described example, the film 11 is described using a laminated film having a laminated structure, but the present invention is not limited to this. For example, the film 11 may be a single-layer crystalline stretched and oriented film 21 in which the fractured portion 13 having the non-oriented portion 21a is formed, and is a laminated film having a multilayer structure other than the above layer configuration It is also good.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and can be variously modified in the implementation stage without departing from the scope of the invention.
  • the embodiments may be implemented in combination as appropriate, in which case the combined effect is obtained.
  • the above embodiments include inventions of various stages, and various inventions can be extracted by a combination selected from a plurality of disclosed configuration requirements. For example, even if some configuration requirements are deleted from all the configuration requirements shown in the embodiment, the problem can be solved, and if an effect is obtained, a configuration from which this configuration requirement is removed can be extracted as the invention.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Package Specialized In Special Use (AREA)
  • Wrappers (AREA)
  • Packages (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Shaping By String And By Release Of Stress In Plastics And The Like (AREA)

Abstract

包装体(1)は、結晶性延伸配向フィルムを含むフィルム(11)と、フィルム(11)に設けられ、結晶性延伸配向フィルム(21)の一部を結晶性延伸配向フィルム(21)の融点以上で加熱することで形成され、結晶性延伸配向フィルム(21)の配向部(21b)を挟んで対向配置された無配向部(21a)を有する破断部(13)と、を備える。

Description

包装体及びフィルム
 本発明は、電子レンジで加熱する内容物を収容する包装体及びフィルムに関する。
 内容物を収容し密封した状態で内容物を電子レンジで加熱する包装体が知られている。しかしながら、このような包装体は、電子レンジによって内容物を加熱すると、内圧が増加する。このため、電子レンジ加熱中に、包装体内の蒸気を自動的に排出し、包装体の内圧を低下させる手段を備えた包装体も知られている。
 例えば、日本国特許第3942709号公報には、基材フィルムと第1のシーラント層を有する積層構造のフィルムに貫通孔を設け、第1のシーラント層側にさらに線状低密度ポリエチレン等をエクストルージョンコーティングして、第2のシーラント層を設けた包装体が開示されている。この包装体は、電子レンジ加熱により内圧が上昇すると、貫通孔を設けた部位の第2のシーラント層が外側に膨張して破裂し、穴が開くことにより、包装体内の蒸気を放出する。
 また、例えば、日本国特開2015-13441号公報には、熱溶着可能なシール層及び外層を有する積層構造のフィルムにより構成される包装体で、外層の一部がレーザーにより線形に除去された脆弱加工部を有する包装体が開示されている。この包装体は、電子レンジ加熱により内圧が上昇すると、脆弱加工部に沿って裂け目が生じ、内層フィルムが厚さ方向に貫通する微小な孔が形成され、包装体内の蒸気を放出する。
 他にも、日本国特許第4817583号公報には、合成樹脂製延伸フィルムに剥離剤を塗布した領域と、剥離剤を塗布していない領域に渡って切断線を設け、剥離剤を塗布した面にシーラントフィルムを貼りあわせた包装体も開示されている。この包装体は、電子レンジ加熱による内圧上昇により、延伸フィルム切断線下の剥離剤塗布部分のシーラントフィルムが切断線に対して自由に伸び広がるが、剥離剤未塗布部分は自由に伸び広がることが出来ない。このため、当該加熱時にシーラントフィルムの切断線及び剥離剤未塗布部分の境界部で応力集中が生じ、シーラントフィルムに小孔が形成されることで、包装体は、包装体内の蒸気を放出する。
 前述した包装体は、外装の一部を除去または切断する構造を備えるため、酸素等のガスバリア性が低下するという問題がある。また、酸素等のガスバリア性の低下は、特に、蒸着フィルム、ガスバリアコートフィルム、ガスバリア性の樹脂を使用したフィルム等のハイバリアフィルムを基材フィルムとして使用した場合に特に影響が大きくなる傾向にある。このため、基材フィルムに貫通孔や切断線を設けなくても、電子レンジ加熱時に生じる水蒸気によって上昇した内圧を安定的に逃がすことができる包装体が求められている。
 そこで、本発明は、電子レンジ加熱時に安定的に内圧を逃がすことができる包装体及びフィルムを提供することを目的とする。
 本発明の一態様によれば、包装体は、結晶性延伸配向フィルムを含むフィルムと、前記フィルムに設けられ、前記結晶性延伸配向フィルムの一部を前記結晶性延伸配向フィルムの融点以上で加熱することで形成され、前記結晶性延伸配向フィルムの配向部を挟んで対向配置された無配向部を有する破断部と、を備える。
 本発明の一態様によれば、フィルムは、結晶性延伸配向フィルムと、前記結晶性延伸配向フィルムの一部を前記結晶性延伸配向フィルムの融点以上で加熱することで形成され、前記結晶性延伸配向フィルムの配向部を挟んで対向配置された無配向部を有する破断部と、を備える。
 本発明によれば、電子レンジ加熱時に安定的に内圧を逃がすことができる包装体及びフィルムを提供することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る包装体の構成を示す斜視図である。 図2は、同包装体に用いられるフィルムの層構成を模式的に示す断面図である。 図3は、同包装体の使用の一例を示す斜視図である。 図4は、包装体の破断部の構成であって、実施例1乃至実施例7及び比較例1の一対の無配向部の配置を示す平面図である。 図5は、包装体の破断部の構成であって、実施例8の一対の無配向部の配置を示す平面図である。 図6は、包装体の破断部の構成であって、実施例9の一対の無配向部の配置を示す平面図である。 図7は、包装体の破断部の構成であって、実施例10の一対の無配向部の配置を示す平面図である。 図8は、包装体の破断部の構成であって、実施例11の一対の無配向部の配置を示す平面図である。 図9は、包装体の破断部の構成であって、実施例12の一対の無配向部の配置を示す平面図である。 図10は、包装体の破断部の構成であって、実施例13の一対の無配向部の配置を示す平面図である。 図11は、同包装体の評価試験1の結果を示す説明図である。 図12は、同包装体の評価試験1の結果を示す説明図である。 図13は、同包装体の評価試験2に用いる比較例のフィルムの層構成を示す断面図である。 図14は、同包装体の評価試験2に用いる比較例のフィルムの層構成を示す断面図である。 図15は、本発明の第2の実施形態に係る包装体の構成を示す斜視図である。 図16は、同包装体の使用の一例を示す斜視図である。 図17は、本発明の第3の実施形態に係るフィルムの構成を示す平面図である。 図18は、同フィルムの構成を示す断面図である。 図19は、本発明の第4の実施形態に係るフィルムの構成を示す平面図である。
(第1の実施形態)
 本発明の第1の実施形態に係るフィルム11を用いた包装体1を、図1乃至図3を用いて説明する。 
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る包装体1の構成を示す斜視図、図2は、包装体1に用いられるフィルム11の層構成を模式的に示す断面図である。図3は、包装体1の使用の一例として、電子レンジによって加熱した状態を示す斜視図である。
 図1に示すように、包装体1は、結晶性延伸配向フィルム21を外面側に有する多層構造を有するフィルム11を袋状に成形した電子レンジ加熱用包装容器である。包装体1は、例えば、袋状に形成したフィルム11に内容物を収容し、シール部12で端部を密封することで構成されたピロー包装袋である。
 具体例として、包装体1は、結晶性延伸配向フィルム21を外面側に有する積層構造のフィルム11と、フィルム11を袋状に成形して端部を溶着したシール部12と、フィルム11に設けられ、内圧が上昇したときに破断する破断部13と、を備えている。ここで、内容物とは、電子レンジにより加熱調理される食品、電子レンジにより加熱されるおしぼり等、電子レンジによって加熱される水分を含有するものである。
 フィルム11は、例えば、袋状に形成可能な矩形状に構成される。フィルム11の層構成は、図2に示すように、包装体1を形成したときの包装体1の外面側から、結晶性延伸配向フィルム21と、接着剤層22と、シーラントフィルム23と、を備える。また、結晶性延伸配向フィルム21は、一部を融点以上に加熱することで形成された無配向部21aを含む。無配向部21aは、破断部13の一部を構成する。無配向部21aは、破断部13の構成によって種々の形状に構成される。
 結晶性延伸配向フィルム21は、例えば、二軸延伸PETフィルム、二軸延伸NYフィルム、二軸延伸PPフィルム等の汎用二軸延伸フィルムにより構成される。また、その他好適な例としては、結晶性延伸配向フィルム21は、二軸延伸PVAフィルム、二軸延伸EVOHフィルム等のバリア性を有する二軸延伸フィルムや、PP/EVOH/PP、NY/EVOH/NY、NY/MXD-NY/NY等のバリア性樹脂を中間層に有する共押出二軸延伸フィルムが挙げられる。また、汎用二軸延伸フィルムにPVA系、PVDC、PAA系のバリア性樹脂をコートしたフィルム、あるいは前述のバリア性樹脂に無機物が分散したハイブリットコートフィルムも結晶性延伸配向フィルム21に好適に使用できる。結晶性延伸配向フィルム21の厚さは、12μm以上50μm以下が好適である。
 これは、結晶性延伸配向フィルム21の厚さを12μm未満とすると、包装体1の物理的強度が低下する虞があり、また、成膜技術的に難しく、コストアップとなるためである。また、結晶性延伸配向フィルム21の厚さが50μmを超えると、結晶性延伸配向フィルム21を含むフィルム11が伸長しにくくなるためである。
 無配向部21aは、結晶性延伸配向フィルム21を融点以上に加熱し、配向を消失させることで形成される。即ち、フィルム11の結晶性延伸配向フィルム21は、融点以上に加熱されていない配向を有する配向部21bの一部に、無配向部21aを有する。
 なお、結晶性延伸配向フィルム21に無配向部21aを形成するための結晶性延伸配向フィルム21の加熱方法は、熱板加熱、インパルス加熱、レーザー光加熱、近赤外線加熱等の方法を用いることが好ましい。例えば、熱板加熱やインパルス加熱は、押えヘッド部に溶融した結晶性延伸配向フィルム21の樹脂やシーラントフィルム23の樹脂の一部が付かないようテフロン(登録商標)表面処理等の処理を押えヘッド部に行うことが好ましい。例えば、熱板加熱であれば、結晶性延伸配向フィルム21の融点以上で温度設定された押えヘッド(熱板)を結晶性延伸配向フィルム21に加熱して溶融加熱することにより、無配向部21aを形成する。
 レーザー光加熱、近赤外線加熱は、非接触で結晶性延伸配向フィルム21を加熱できる利点があるが、局所的に加熱が可能であるから、レーザー光加熱が好ましい。また、使用する結晶性延伸配向フィルム21のレーザー光の吸収性が乏しく、無配向部21aの形成が困難である場合、結晶性延伸配向フィルム21にレーザー光の吸収性を向上させるレーザー光吸収材を事前に結晶性延伸配向フィルム21の材料にブレンドしても良いし、あるいは結晶性延伸配向フィルム21にレーザー光吸収材をコートしても良い。
 また、レーザー光の種類としては、結晶性延伸配向フィルム21に使用される樹脂素材の多くが比較的吸収性が高い炭酸ガスレーザーを用いることが好ましい。レーザー光吸収材としてはレーザー光の種類によって適宜選択することができる。これらの加熱方法は、使用する結晶性延伸配向フィルム21の材質等によって適宜選択できる。
 また、形成した無配向部21aが無配向となるように適正に形成されているか否かについては、形成した結晶性延伸配向フィルム21を検査することで判断できる。この検査方法としては、X線回折、FT-IR、DSC等による結晶化度測定、偏光板を使用した配向ビュワー等を用いることができる。
 このような結晶性延伸配向フィルム21は、配向部21bの破断伸度が200%以下に設定され、そして、無配向部21aの破断伸度が300%以上に設定される。
 接着剤層22は、一般的な食品用途のドライラミ用接着剤から適宜選択して使用できる。ただし、包装体1は、電子レンジ加熱に用いるため、接着剤層22は、耐熱性を有するものが好適である。接着剤層22の厚さは、2μm~5μmが性能的、経済的観点より好ましい。
 シーラントフィルム23は、例えば、未延伸低密度ポリエチレン(LDPE)フィルム、未延伸直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)フィルム、未延伸ポリプロピレン(PP)フィルム、未延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム等により構成される。シーラントフィルム23の厚さは、10μm以上100μm以下が好適である。なお、シーラントフィルム23の厚さは、20μm以上60μm以下がより好ましい。
 これは、シーラントフィルム23の厚さが10μm未満ではシール強度が低くなり、電子レンジ加熱により破断部13が破断する前にシール部12が破断する虞があるためである。また、シーラントフィルム23の厚さが100μmを超えると、伸長しにくくなるため、蒸気抜きに対する確実性の問題が生じる虞があるためである。
 シール部12は、フィルム11を端部でヒートシールすることで構成される。
 破断部13は、フィルム11の一部に設けられ、直線又は曲線等の線状に延び、単数設けられる。破断部13は、単数の無配向部21a自身の二箇所が所定の間隔を開けて対向する形状で無配向部21aが設けられるか又は複数の無配向部21aが対向して配置されることで構成される。即ち、破断部13は、結晶性延伸配向フィルム21の融点以上で加熱されていない配向部21b、換言すると配向を有する結晶性延伸配向フィルム21の配向部21bを介在して無配向部21aの一部が対向することで構成される。
 具体例として、図4乃至図10に示すように、無配向部21aは、短辺及び長辺を有し、一以上設けられる。無配向部21aが一つ設けられるときは、無配向部21aは、自身の短辺同士が所定の間隔を開けて対向するか、又は、自身の短辺及び長辺が所定の間隔を開けて対向する。無配向部21aが二つ設けられるときは、二つの無配向部21aは、それぞれの短辺同士が所定の間隔を開けて対向するか、又は、一方の無配向部21aの短辺及び他方の無配向部21aの長辺が所定の間隔を開けて対向する。同様に、無配向部21aが三つ以上設けられるときは、いずれか二つの無配向部21a又は三以上の無配向部21aは、短辺同士又は短辺及び長辺が所定の間隔を開けて対向する。なお、複数の無配向部21aを破断部13に設ける場合には、無配向部21aをサイズ及び形状を同じとすることが好ましいが、破断部13が破断する構成であれば、異なるサイズ及び形状であってもよい。
 より具体的には、破断部13は、結晶性延伸配向フィルム21が加熱された一以上の無配向部21aが、結晶性延伸配向フィルム21の配向を有する配向部21bを挟んで所定の距離だけ間隔を開けて近接することで構成される。ここで、所定の距離とは、電子レンジ加熱時に破断部13が破断する距離であれば、適宜設定可能であるが、好ましくは5mm未満である。また、長辺及び短辺は、直線状に限らず、曲線状であってもよい。即ち、破断部13は、無配向部21aがいずれかの方向に延びる形状に構成され、一の無配向部21aの一つの端部が、同無配向部21aの他の部位又は他の無配向部21aの一部と所定の間隔を開けて対向すればよい。なお、蒸気口21cを形成できる範囲内であれば、対向する無配向部21aに挟まれた配向部21bの一部が無配向となっていても良い。
 また、一つの無配向部21aは、形状としては、一部が切欠する円環状や多角環状等が考えられる。二つの無配向部21aは、例えば、直線状に構成され、互いに短辺同士が直線状に又は所定の角度で交差する様に対向する構成や、T字状に短辺と長辺が対向する構成が考えられる。また、二つの無配向部21aは、直線状以外にも、波状等の構成が考えられる。
 なお、無配向部21aは、製造コスト等を考慮すると、図4に示すように、一方向に長い矩形状に形成されるとともに一対設けられ、短辺同士が対向する構成が好ましい。また、図4に示す無配向部21aは、短辺の長さを0.5~10mm、長辺の長さを3~100mmの範囲とし、且つ、短辺の長さは長辺の長さよりも短い範囲に設定することが好ましく、袋のサイズや積層体の構成によって適宜選択する。また、二つの無配向部21aの対向する短辺間の距離は、5mm未満に設定され、さらにいえば0.5~3.0mmに設定することがより好ましく、袋のサイズや積層体の構成によって適宜選択する。
 これは、無配向部21aの寸法が当該範囲未満では伸長する範囲が狭すぎて蒸気抜きがうまく発動できない虞があり、当該範囲を超えると袋の強度の低下やガスバリア性低下の影響が大きくなる虞があるためである。また、二つの無配向部21aの対向する短辺間の距離は、当該範囲未満では対向する線状無配向部の先端同士が一体化してしまい蒸気口21cを形成できずに破裂してしまう虞があり、また、当該範囲を超えると二つの無配向部21aの対向する短辺間の領域が伸長できなくなるため、破断部13が破断せずに、包装体1が蒸気口21cを形成できずに破裂してしまう虞があるためである。
 次に、このような包装体1の製造方法及び使用方法について説明する。 
 先ず、フィルム11の一部を結晶性延伸配向フィルム21の融点以上に加熱し、結晶性延伸配向フィルム21の一部の配向を消失させて、所定の形状の無配向部21aを形成する。具体例として、結晶性延伸配向フィルム21を融点以上とする出力で炭酸ガスレーザー等のレーザー光をフィルム11の一部に照射する。次いで、形成する無配向部21aの形状にレーザー光を走査する。例えば、一対の無配向部21aを形成する場合には、一方の無配向部21aの形状にレーザー光を走査し、その後、レーザー光の照射を停止し、他方の無配向部21aを形成する位置に再びレーザー光を照射する。次いで、他方の無配向部21aの形状にレーザー光を走査する。これらの工程によって、フィルム11の一部を加熱して、無配向部21aを形成する。
 次いで、フィルム11を袋状に形成し、袋内部に内容物を配置する。次いで、フィルム11の端部をヒートシールし、シール部12を形成することで、密封された袋状の包装体1を形成する。
 このように内容物が収容された包装体1は電子レンジに配置され、次いで電子レンジにより内容物が加熱される。電子レンジにより内容物を加熱すると、内容物から蒸気が生じ、内圧が上昇して包装体1が膨張してフィルム11が伸長する。フィルム11が伸長すると、図3に示す破断部13の無配向部21aの対向する短辺間か、又は、対向する短辺及び長辺間が破断し、包装体1の蒸気が外部に逃げて、内圧が減少し、蒸気抜きが行われる。
 次に、破断部13が破断し、包装体1から蒸気が排出される機能について説明する。水分を含有する内容物を包装した包装体1を電子レンジで加熱すると、内容物から水蒸気が発生し、内圧が上昇し、結果、包装体1が膨張する。このときシーラントフィルム23に使用するLDPE、LLDPE、CPP等は通常無延伸、即ち無配向であるため、延伸フィルムよりも引張強度は低く、また破断伸度の数値も高い。一方で結晶性延伸配向フィルム21は、通常引張強度が高く、また破断伸度の数値も低いため、結晶性延伸配向フィルム21及びシーラントフィルム23を貼りあわせたフィルム11は伸長しにくい。
 しかし、結晶性延伸配向フィルム21の無配向部21aは、結晶性延伸配向フィルム21が無配向の状態となっている無配向領域であるため、結晶性延伸配向フィルム21の配向部21bである配向領域と比較して、引張強度は低い。このため、内圧が上昇して包装体1が膨張し、フィルム11が伸長すると、無配向部21aの領域のフィルム11が応力集中により幅方向に伸長する。
 このとき無配向部21aの対向する短辺間又は対向する短辺及び長辺間に位置する配向部21bの領域のフィルム11も無配向部21aの領域の伸長に追従して伸長するが、無配向部21aの領域の方が破断伸度の数値が高い。結果、フィルム11がある程度伸長したときに、無配向部21aの対向する短辺間又は対向する短辺及び長辺間に位置する配向部21bを含む領域の方が破断伸度差により先にフィルムが破断し、水蒸気を排出する小孔が生じる。この小孔を蒸気口21cとして包装体1から蒸気が排出される。
 このように構成された包装体1によれば、所定の幅の配向部21bを挟んで無配向部21aの短辺間又は短辺及び長辺をフィルム11に配置する破断部13を設けることで、電子レンジ加熱時に破断部13が破断し、蒸気を排出することができる。また、電子レンジ内に配置したときに包装体1の上方となる部位、即ち包装体1の上面に破断部13を設けることで、破断部13が破断したときに生じた蒸気口21cから内容物が漏出することを防止できる。
 例えば、包装体1内に内容物として液が多い食品を収容しても、包装体1は、電子レンジに配置されたときの上方に位置する面に破断部13を設けることで、破断部13が破断して蒸気口21cが形成されるのは、電子レンジ内に配置された包装体1の上面であることから、液が外部に漏れることを防止できる。ただし、皿の上に包装体1を載せて電子レンジで加熱する場合など、液が漏れてもよい使用態様の場合においては、破断部13は、包装体1の下面側や側面側に設ける構成であってもよい。
 また、包装体1は、破断部13を上面の中央付近に設けることで、破断時に排出された蒸気によってシール部12が加熱されることを防止できる。即ち、電子レンジ加熱後に使用者が包装体1を搬送する場合には、シール部12を摘んで搬送する場合が多く、蒸気によってシール部12が加熱されないことから、シール部12が熱くなることを防止でき、使用者がシール部12を摘んで包装体1を搬送することができるため、使用性が良い。ただし、破断部13は、包装体1の中央部に設けられることに限定されるわけではなく、使用態様によって適宜位置は設定可能であり、また、例えば、包装体1を搬送するときに使用者が摘む箇所を包装体1の形状やシール部12の形状によって規定し、当該箇所を避けるように破断部13を配置することもできる。
 次に、このように構成されたフィルム11を用いた包装体1の評価試験1及び評価試験2及びそれらの評価結果を、以下説明する。なお、評価試験は本発明の特徴をより具体的にするためのものであり、本発明の範囲は、以下の実施例に限定されるものではない。なお、評価試験1における無配向部21aの形状及び配置の概略図を、図4及び図11に示す。
 [評価試験1]
 内部に水道水10gをしみこませたティッシュを包装した、以下の実施例1乃至実施例13及び比較例1乃至比較例5の包装体1を作成する。次いで、当該包装体1を電子レンジ(日立製作所株式会社:MRO-MS7)で出力500Wの条件で加熱を行い、破断部13が破断し蒸気口21cが生じたものを○、蒸気口21cが生じずに他の箇所が破断したものを×と評価した。また、蒸気口21cの最大の幅を測定した。
 なお、作成した各包装体1の無配向部21aの同定を行い、無配向部21aが生じていることを確認した包装体1を用いた。
 [実施例1]
 実施例1として、包装体1及びフィルム11に以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21として、厚さ12μmの二軸延伸PETフィルム(東洋紡株式会社:E5100)を用いた。また、シーラントフィルム23として、厚さ40μmのLLDPEフィルム(東洋紡株式会社:L4102)を用いた。接着剤層22として、ウレタン系ドライラミネート接着剤を用いて、結晶性延伸配向フィルム21とシーラントフィルム23とを貼り合わせ、38℃の恒温槽内で3日間エージングをして、図1に示すフィルム11を作成した。
 このフィルム11の結晶性延伸配向フィルム21であって、且つ、包装体1の上面側の中心付近となる位置を、炭酸ガスレーザーにより加熱し、図4に示すように、一対の無配向部21aを形成した。また、無配向部21aは、一方向に長い矩形状とし、長辺の長さを15mm、短辺の長さを2mmとし、同軸上で互いの短辺が対向するように、一対を直線状に配置した。一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)は2mmとした。
 このフィルム11を用いて、包装体1として、図1に示す160mm×260mmサイズのピロー包装袋を作製した。
 [実施例2]
 実施例2の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、無配向部21aの形状、及び、包装体1の形状を実施例1と同じとしたが、一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)を1mmとした。
 [実施例3]
 実施例3の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、無配向部21aの形状、及び、包装体1の形状を実施例1、実施例2と同じとしたが、一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)を4mmとした。
 [実施例4]
 実施例4の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、及び、包装体1の形状を実施例1乃至実施例3と同じとしたが、無配向部21aの長辺を8mm、短辺を2mmとし、一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)を2mmとした。
 [実施例5]
 実施例5の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、及び、包装体1の形状を実施例1乃至実施例4と同じとしたが、無配向部21aの長辺を20mm、短辺を2mmとし、一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)を1mmとした。
 [実施例6]
 実施例6の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21及び接着剤層22の材料、無配向部21aの形状、一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)、並びに、包装体1の形状を実施例5と同じとしたが、シーラントフィルム23として、厚さ30μmのキャストポリプロピレン(CPP)(東洋紡株式会社:P1128)を用いた。
 [実施例7]
 実施例7の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。接着剤層22の材料、無配向部21aの形状、一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)、並びに、包装体1の形状を実施例5と同じとした。結晶性延伸配向フィルム21として、厚さ20μmの二軸延伸PPフィルム(三井化学東セロ株式会社:OP U-1)を用いた。シーラントフィルム23として、厚さ30μmの乳白ポリエチレンフィルム(積水フィルム株式会社:ラミロン 2-CWW)を用いた。また、フィルム11の結晶性延伸配向フィルム21であって、且つ、包装体1の上面側の中心付近となる位置を、熱板加熱によって一対の無配向部21aを形成した。
 [実施例8]
 実施例8として、包装体1及びフィルム11に以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、及び、包装体1の形状を実施例1と同じとした。
 無配向部21aは、一方向に長い矩形状とし、長辺の長さを15mm、短辺の長さを2mmとし、図5に示すように、長手方向に沿った無配向部21aの中心軸が、当該軸に対して直交する方向にずれるとともに、長手方向が同方向となるように、一対の無配向部21aを直線状に配置した。一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)は1mmとした。なお、ここで、近接間距離は、一対の無配向部21aの短辺の中心を結んだ距離とした。
 [実施例9]
 実施例9として、包装体1及びフィルム11に以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、及び、包装体1の形状を実施例1と同じとした。
 無配向部21aは、一方向に長い矩形状とし、長辺の長さを15mm、短辺の長さを2mmとした。また、図6に示すように、無配向部21aを一対設け、一方の無配向部21aに対して他方の無配向部21aを135度回転した位置であって、一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)を2mmとした。なお、ここで、近接間距離は、一対の無配向部21aの短辺の中心を結んだ距離とした。
 [実施例10]
 実施例10として、包装体1及びフィルム11に以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、及び、包装体1の形状を実施例1と同じとした。
 無配向部21aは、一方向に長い矩形状とし、長辺の長さを15mm、短辺の長さを2mmとした。また、図7に示すように、無配向部21aを一対設け、一方の無配向部21aに対して他方の無配向部21aを90度回転した位置であって、一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)を2mmとした。なお、ここで、近接間距離は、一対の無配向部21aの短辺の中心を結んだ距離とした。
 [実施例11]
 実施例11として、包装体1及びフィルム11に以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、及び、包装体1の形状を実施例1と同じとした。
 無配向部21aは、一方向に長い矩形状とし、長辺の長さを15mm、短辺の長さを2mmとした。また、図8に示すように、無配向部21aを一対設け、一方の無配向部21aに対して他方の無配向部21aを90度回転した位置であって、一方の無配向部21aの短辺を他方の無配向部21aの長辺の中央に対向させ、対向する短辺及び長辺間の距離(近接間距離)を1mmとした。なお、ここで、近接間距離は、一対の無配向部21aの短辺の中心から長辺までの最短の距離とした。
 [実施例12]
 実施例12として、包装体1及びフィルム11に以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、及び、包装体1の形状を実施例1と同じとした。
 図9に示すように、無配向部21aは、湾曲する波線状とし、長手方向の幅(長辺)を20mm、端部の幅(短辺)の長さを2mmとした。また、無配向部21aを一対設け、互いの短辺を対向させ、対向する短辺間の距離(近接間距離)を2mmとした。
 [実施例13]
 実施例13として、包装体1及びフィルム11に以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、及び、包装体1の形状を実施例1と同じとした。
 図10に示すように、無配向部21aは、一部が切欠する円環状とし、周方向の長さ(長辺)を60mm、端部の幅(短辺)を1.5mmとし、短辺を対向させ、対向する短辺間の距離(近接間距離)を1mmとした。
 [比較例1]
 比較例1の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、無配向部21aの形状、及び、包装体1の形状を実施例1と同じとしたが、一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)を5mmとした。
 [比較例2]
 図12に示すように、比較例2の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、無配向部21aの形状、及び、包装体1の形状を実施例1と同じとしたが、無配向部21aは一方向に長い矩形状を一つだけ設けた。
 [比較例3]
 図12に示すように、比較例3の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、無配向部21aの形状、及び、包装体1の形状を実施例1と同じとしたが、一対の無配向部21aは長辺同士を対向させて、対向する長辺間の距離を1mmとした。
 [比較例4]
 図12に示すように、比較例4の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、無配向部21aの配置、及び、包装体1の形状を比較例3と同じとしたが、無配向部21aは長辺の長さを8mmとした。
 [比較例5]
 図12に示すように、比較例5の包装体1及びフィルム11は、以下の構成のものを用いた。結晶性延伸配向フィルム21、接着剤層22及びシーラントフィルム23の材料、及び、包装体1の形状を比較例3と同じとしたが、無配向部21aは四辺が同じ長さを有し、一辺を5mmとした矩形状とし、一対の無配向部21aを一辺が対向するように配置した。また、一対の無配向部21aの対向する辺間の距離を1mmとした。
 [評価試験1の結果]
 図11及び図12に示すように、実施例1乃至実施例13の全てにおいて、無配向部21aの短辺同士又は無配向部21aの短辺及び長辺の間の配向部21bが破断し、蒸気口21cが生じ、安定した蒸気抜きができた。なお、蒸気口21cは、図11及び図12に形成された最大の蒸気口21cの幅を示すように、比較的小さい小孔であった。
 これに対し、比較例1は、電子レンジで加熱した時に、大きな音を伴って、一つの無配向部21aの全域にわたって破断し、安定した蒸気抜きができなかった。
 比較例2乃至比較例5は、電子レンジで加熱した時に、大きな音を伴って包装体1が破断したが、一対の無配向部21aの間では破断しなかった。
 これらの評価試験1の結果から、本実施形態に係る包装体1の構成とすることで、安定して蒸気抜きができること、及び、破断部13を破断させて蒸気口21cを形成することができることが明らかになった。
 [評価試験2]
 評価試験2として、以下の試験2-1及び試験2-2により、本実施形態のフィルム11のガスバリア性を評価した。
 [試験2-1]
 結晶性延伸配向フィルム21として厚さ15μmの2軸延伸ナイロンフィルムにガスバリア層が片面にコートされたフィルム(ユニチカ株式会社:エンブレムHG)を用い、シーラントフィルム23として厚さ50μmの直鎖状低密度ポリエチレン(以下LLDPE)フィルム(東洋紡績株式会社:L-6100)を用い、ウレタン系ドライラミネート接着剤を用いてガスバリア層を内側にして貼り合わせた後で38℃の恒温槽内で3日間エージングをしてフィルム11を得た。このフィルム11の結晶性延伸配向フィルム21を炭酸ガスレーザーにより融点まで加熱し、長辺を15mm、短辺を2mmの一方向に長い矩形状の無配向部21aを一対形成した。一対の無配向部21aは、図4に示すように、短辺が対向するように直線状に配置し、一対の無配向部21aの対向する短辺間の距離(近接間距離)を、1mmとした。このように実施例14のフィルム11を作製した。なお、試験2-1を行う前に、当該フィルム11を用いた包装体1を作製し、評価試験1の実施例1と同様の評価により問題なく蒸気が抜けるのを確認した。
 また比較例6として実施例14と同一の材料のフィルム11に炭酸ガスレーザーを照射し、図13に示すように、結晶性延伸配向フィルム21を幅0.15mm、長さ40mmのサイズで除去した外層除去部21dを含むフィルム11Aを形成した。
 加えて、実施例14と同一の材料であり、且つ、無配向部21aを設けないフィルム11Bをブランク1として作製した。なお、フィルム11Bについては、フィルム11の無配向部21aを有さない構成であることから、不図示とする。
 これらの実施例14のフィルム11、比較例6のフィルム11A及びブランク1のフィルム11Bを、GTRテック社のガス透過度測定装置「GTR-30XA1BD」に、JIS K-7126-1に従い、23℃×0%RHの条件で各フィルム11、11A、11Bをセットし、酸素透過度(cc/m・day・atm)の測定を実施した。このときの酸素透過度の測定位置は、フィルム11は無配向部21aで、フィルム11Aは外層を除去した領域(外層除去部)21dで、フィルム11Bは、任意の領域とした。このとき測定時の透過面積は直径4.4cm円形の領域、即ち面積が15.12cmの円形の領域であり、実施例14の無配向部21aの面積は約0.6cmであることから透過面積に占める線状無配向部面積の割合は4%となる。一方、比較例6の外層を除去した領域21dの面積は約0.06cmであることから透過面積に占める外層が除去された領域21dの面積の割合は0.4%となる。
 [試験2-1の結果]
 実施例14で測定した酸素透過度は1.39(cc/m・day・atm)であった。これに対し、ブランク1で測定した酸素透過度は、1.01(cc/m・day・atm)であり、比較例6で測定した酸素透過度は、15.38(cc/m・day・atm)であった。無配向部21aを設けた実施例14のフィルム11は、無配向部21aを設けないブランク1のフィルム11Bに対して、酸素透過度は若干増加したがほぼ同等レベルの値であったのに対し、外層を除去した領域21dを設けた比較例6のフィルム11Aにおいては、酸素透過度が大きく上昇した。
 この試験2-1から、無配向部21aを設けたとしても、酸素透過度が増加することはほとんどないことが明らかとなった。
 [試験2-2]
 結晶性延伸配向フィルム21をNY/EVOH/NYの構成からなる厚さ15μmの共押出二軸延伸フィルム(グンゼ株式会社:HPB)とした以外は試験2-1と同じ方法、材料、形状で実施例15の無配向部21aを含むフィルム11を作製した。実施例15のフィルム11は、実施例14と同様に、試験2-2を行う前に、当該フィルム11を用いた包装体1を作製し、評価試験1の実施例1と同様の評価により蒸気口21cが生じ、蒸気が抜けるのを確認した。
 また比較例7として図14に示すように、結晶性延伸配向フィルム21に剥離剤51をコートし、剥離剤51が設けられた領域内で結晶性延伸配向フィルム21をカッターで40mmの長さで切断した外層切断部21eを設け、剥離剤51がコートされている面をシーラントフィルム23と対向させて、接着剤層22でシーラントフィルム23に接着して比較例7の外層切断部21eを有するフィルム11Aを作製した。なお、シーラントフィルム23は、厚さ50μmの直鎖状低密度ポリエチレン(以下LLDPE)フィルム(東洋紡績株式会社:L-6100)を用いた。試験2-1と同様に、実施例15と同様の構成で無配向部21aを含まないフィルム11Bをブランク2として作製した。
 これらの実施例15のフィルム11、比較例7のフィルム11A及びブランク2のフィルム11Bを、試験2-1と同様に、GTRテック社のガス透過度測定装置「GTR-30XA1BD」に、JIS K-7126-1に従い、23℃×0%RHの条件で各フィルム11、11A、11Bをセットし、酸素透過度(cc/m・day・atm)の測定を実施した。このときの酸素透過度の測定位置は、フィルム11は無配向部21aで、フィルム11Aは外層切断部21eを含む領域で、フィルム11Bは、任意の領域とした。
 [試験2-2の結果]
 実施例15で測定した酸素透過度は1.61(cc/m・day・atm)であった。これに対し、ブランク2で測定した酸素透過度は、1.54(cc/m・day・atm)であり、比較例7で測定した酸素透過度は、8.05(cc/m・day・atm)であった。無配向部21aを設けた実施例15のフィルム11は、無配向部21aを設けないブランク2のフィルム11Bに対して、酸素透過度は若干増加したがほぼ同等レベルの値であったのに対し、外層切断部21eを設けた比較例7のフィルム11Aにおいては、酸素透過度が大きく上昇した。
 試験2-2の結果から、試験2-1と同様に、無配向部21aを設けたとしても、酸素透過度が増加することはほとんどないことが明らかとなった。
 [評価試験2の結果]
 上述の試験2-1、試験2-2の結果から明らかなように、本実施形態のフィルム11及び包装体1によれば、無配向部21aを設けても、酸素透過度が増加することがなく、好適なガスバリア性を有することが明らかとなった。
 このように構成された包装体1によれば、電子レンジ加熱時に、大きな音が生じずに、安定的に内圧を逃がすことができるとともに、好適なガスバリア性を得ることができる。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。以下、本発明の他の実施形態について説明する。
 (第2の実施形態)
 次に、本発明の第2の実施形態に係る包装体1Aについて、図15及び図16を用いて説明する。図15及び図16に示すように、包装体1Aは、有底筒状の樹脂容器15と、樹脂容器15の開口を覆う蓋体16と、を備え、蓋体16にフィルム11を用いる構成である。即ち、包装体1Aは、樹脂容器15の開口を覆う蓋体に、破断部13を設けたフィルム11を用いる。
 樹脂容器15は、例えば、矩形錘台形の有底筒状に構成され、開口にフランジ部15aを有する。蓋体16は、内容物が収容された樹脂容器15のフランジ部15aにヒートシールにより接着される。蓋体16は、フランジ部15aの形状の外形状に形成されたフィルム11により構成され、中央に破断部13が配置される。
 以下に、このような包装体1Aを用いて評価試験1を行った結果を以下に示す。
 結晶性延伸配向フィルム21として厚さ12μmの2軸延伸ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム(東洋紡株式会社:E5100)、シーラントフィルム23として厚さ50μmのイージーピールフィルム(DIC株式会社:E3701T)を用い、接着剤層22としてウレタン系ドライラミネート接着剤を用いて貼り合わせた後で38℃の恒温槽内で3日間エージングをしてフィルム11を作製した。当該フィルム11を炭酸ガスレーザーにより長辺が20mm、短辺が1mmの無配向部21aを一対設け、無配向部21aは、短辺同士を1mmの間隔を開けて対向させ、同一直線上に配置した。この、フィルム11を、一対の無配向部21aが中心となるように115mm×115mmに切り取り、蓋体16を作製した。
 また、樹脂容器15として110mm×110mmの深さ30mmのPP系角型容器を用い、これに水道水10gを染み込ませたティッシュを入れ、樹脂容器15の開口に蓋体16をヒートシールして溶着して樹脂容器15を密封した。この包装容器を電子レンジ[日立製作所株式会社:MRO-MS7]で出力500Wの条件で加熱を行った。結果、包装体1A内の内圧の上昇に伴い、無配向部21aを含む領域(破断部)が伸長し、一対の無配向部21aの短辺間の配向部21bを含む領域が破断し、蒸気口21cが形成され、蒸気口21cから水蒸気が抜けた。このとき蒸気口21cの幅は2mmであった。
 このように構成された包装体1Aは、上述した包装体1と同様の効果を生じる。また、包装体1Aは、破断部13を蓋体16の中央部に設けることで、蒸気抜きをする場所がフランジ部15aでないことから、フランジ部15aが蒸気によって加熱されることがない。結果、包装体1Aは、加熱後に使用者がフランジ部15aを持って搬送できるため、使用性が向上する。
 (第3の実施形態)
 次に、本発明の第3の実施形態に係る包装体1、1Aに用いられるフィルム11Cについて、図17及び図18を用いて説明する。なお、第3の実施形態に係るフィルム11Cの構成のうち、上述した第1の実施形態及び第2の実施形態に係るフィルム11と同様の構成には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。
 フィルム11Cは、包装体1、1Aに用いることが可能な形状に構成される。図17及び図18に示すように、フィルム11Cは、包装体1を形成したときの包装体1の外面側から、結晶性延伸配向フィルム21と、接着剤層22と、シーラントフィルム23と、を備える。また、フィルム11Cは、レーザー光吸収部24を備える。
 レーザー光吸収部24は、照射されたレーザー光の吸収性が高い部位である。例えば、レーザー光吸収部24は、レーザー光の吸収性が高いインク等が印刷されることで構成される。具体例として、レーザー光吸収部24は、レーザーの吸収性が向上するカーボンブラックを含有するインキが印刷された黒色印刷部である。レーザー光吸収部24は、例えば、結晶性延伸配向フィルム21の接着剤層22と対向する面の、無配向部21aが形成される領域に、無配向部21aの形成前に設けられる。
 また、結晶性延伸配向フィルム21は、レーザー光吸収部24をレーザー光によって融点以上に加熱することで形成された無配向部21aを含む。無配向部21aは、破断部13の一部を構成する。無配向部21aは、破断部13の構成によって種々の形状に構成される。
 このように構成されたフィルム11Cの製造方法は、例えば、先ず、結晶性延伸配向フィルム21の無配向部21aが形成される領域にカーボンブラック等を含むインクを印刷し、レーザー光吸収部24を形成する。このとき、例えば、一対の一方向に長く、且つ、長手方向に並べられる無配向部21aを形成する場合には、当該一対の無配向部21aの領域か、又は、当該領域よりも幅方向に若干大きい領域となるように、一方向に長い矩形状のレーザー光吸収部24を長手方向に並んで二箇所に形成する。
 次いで、接着剤層22を介して結晶性延伸配向フィルム21及びシーラントフィルム23を接着する。次いで、レーザー光101を出力するレーザー光出力装置100を調整し、レーザー光101を、結晶性延伸配向フィルム21が融点以上に加熱がされず、且つ、レーザー光吸収部24においては融点以上に加熱される出力に調整する。次いで、レーザー光出力装置100を制御して、レーザー光吸収部24を走査する。
 このとき、図17に矢印で示すように、当該レーザー光101を一方のレーザー光吸収部24から一対のレーザー光吸収部24間の配向部21bを通過して他方のレーザー光吸収部24まで、1走査させる。これにより、レーザー光吸収部24の領域においては、結晶性延伸配向フィルム21が融点まで加熱されて無配向部21aが形成されるとともに、レーザー光吸収部24が設けられていない領域においては、結晶性延伸配向フィルム21が溶融せずに、配向を有したままとなる。これらの工程によって包装体1に用いるフィルム11Cが製造され、任意の包装体1、1Aに用いることができる。
 このように構成されたフィルム11Cによれば、第1の実施形態に係るフィルム11と同様の効果を奏する。また、フィルム11Cは、無配向部21aを設ける領域にレーザー光吸収部24を設けることで、図17に示すようにレーザー光101を走査させる工程が1回でよい。
 具体的に説明すると、二つの無配向部21aを設けるために、それぞれレーザー光を走査すると2走査必要となる。しかしながら、フィルム11Cのように、レーザー光吸収部24を設け、レーザー光101の出力をレーザー光吸収部24でのみ結晶性延伸配向フィルム21が溶融するように調整することで、1走査で二つの無配向部21aを形成可能となる。このように、レーザー光101の走査回数を低減できることから、フィルム11Cの生産効率を向上可能となるとともに、形成する無配向部21aの精度を向上することができる。
 また、第1の実施形態で行った評価試験1を、フィルム11Cを用いた包装体1で以下のように行った。フィルム11Cは、結晶性延伸配向フィルム21として厚さ12μmの2軸延伸ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム(東洋紡株式会社:E5100)を使用し、その片側にレーザー光吸収部24としてカーボンブラックを含む墨インキ(大阪印刷インキ製造株式会社:LB-5タイプ)を長辺が20mm、短辺が2mmで短辺同士を1mmの間隔を開けて対向させるようにコートし、レーザー光吸収部を形成した。
このとき、フィルムの流れ方向に対して平行方向が長辺方向とした。また、シーラントフィルム23として厚さ40μmのLLDPEフィルム(東洋紡株式会社:L4102)を用い、接着剤層22としてウレタン系ドライラミネート接着剤を用いて結晶性延伸配向フィルム21のレーザー光吸収部24が設けられた面にシーラントフィルム23を貼り合わせた後で、38℃の恒温槽内で3日間エージングをしてフィルム11Cを作製した。
 当該フィルム11Cを炭酸ガスレーザーにより、結晶性延伸配向フィルム21の一方のレーザー光吸収部24端部の短辺方向中央部からもう一方のレーザー光吸収部24端部の短辺方向中央部に向かって、レーザー光吸収部24は結晶性延伸配向フィルム21を溶融加熱できるが、レーザー光吸収部24をコートしていない部位は溶融加熱がされない出力のレーザー光101を走査することにより、短辺同士の近接間距離を1mmとする、長辺が20mm、短辺が1mmの無配向部21aを一対形成した。このとき、無配向部21aの対向する短辺間又は対向する短辺及び長辺間に位置する配向部21b、即ち、レーザー光101は照射されているが、レーザー光吸収部24がコートされていない部位は無配向部21aが形成されていないことを確認した。このフィルム11Cを用いて、包装体1として、図1に示す160mm×260mmサイズのピロー包装袋を作製した。
 評価試験1を行った結果、フィルム11Cを包装体1に用い、電子レンジ加熱を行うことで、無配向部21aの対向する短辺間又は対向する短辺及び長辺間に位置する配向部21bにおいて蒸気口21cが形成され、蒸気が排出された。また、蒸気口21cの幅は2mmであった。このことからも明らかなように、フィルム11Cは、フィルム11と同様の効果を奏することが明らかになった。
 (第4の実施形態)
 次に、本発明の第3の実施形態に係る包装体1、1Aに用いられるフィルム11Dについて、図19を用いて説明する。なお、第4の実施形態に係るフィルム11Dの構成のうち、上述した第1の実施形態及び第2の実施形態に係るフィルム11及び第3の実施形態に係るフィルム11Cと同様の構成には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。
 フィルム11Dは、包装体1、1Aに用いることが可能な形状に構成される。図19に示すように、フィルム11Dは、包装体1を形成したときの包装体1の外面側から、結晶性延伸配向フィルム21Dと、接着剤層22と、シーラントフィルム23と、を備える。
また、例えば、フィルム11Dは、レーザー光吸収部24を備える。
 また、結晶性延伸配向フィルム21Dは、無配向部21aと、無配向部21aの対向する短辺間又は短辺及び長辺間を連続する連続部21f含む。連続部21fは、結晶性延伸配向フィルム21を溶融することで無配向に構成された部位である。連続部21fは、破断部13の一部を構成する。連続部21fは、無配向部21aの対向する短辺間又は短辺及び長辺間の配向部21bの一部に設けられる。即ち、連続部21fは、無配向部21aの短辺の幅よりも小さい幅により構成される。
 このように構成されたフィルム11Dの製造方法は、例えば、先ず、結晶性延伸配向フィルム21の無配向部21aが形成される領域にカーボンブラック等を含むインクを印刷し、レーザー光吸収部24を形成する。このとき、例えば、一対の一方向に長く、且つ、長手方向に並べられる無配向部21aを形成する場合には、当該一対の無配向部21aの領域か、又は、当該領域よりも幅方向に若干大きい領域となるように、一方向に長い矩形状のレーザー光吸収部24を長手方向に並んで二箇所に形成する。
 次いで、接着剤層22を介して結晶性延伸配向フィルム21及びシーラントフィルム23を接着する。次いで、レーザー光101を出力するレーザー光出力装置100を調整し、レーザー光101を、結晶性延伸配向フィルム21を融点以上に加熱できる出力に調整する。次いで、レーザー光出力装置100を制御して、レーザー光吸収部24を走査する。
 このとき、当該レーザー光101を一方のレーザー光吸収部24から一対のレーザー光吸収部24間の配向部21bを通過して他方のレーザー光吸収部24まで、1走査で走査させる。これにより、レーザー光吸収部24の領域においては、結晶性延伸配向フィルム21が融点まで加熱されて短手方向の幅が広い無配向部21aが形成されるとともに、レーザー光吸収部24が設けられていない領域においては、無配向部21aよりも幅が狭い連続部21fが形成される。これらの工程によって包装体1に用いるフィルム11Dが製造され、包装体1、1A等の任意の形状の包装体に用いることができる。
 このように構成されたフィルム11Dによれば、第1の実施形態に係るフィルム11と同様に、電子レンジ加熱時にフィルム11の破断部13において、連続部21fが破断し、蒸気口21cが形成される。これは、電子レンジ加熱時に包装体1、1A内の内圧が上昇し、結晶性延伸配向フィルム21が伸長したときに、連続部21fの幅が無配向部21aの幅よりも小さいことから、伸長量の絶対値が無配向部21aよりも連続部21fが小さいことで、先だって連続部21fは破断するためと考えられる。
 なお、無配向部21a及び連続部21fを形成する方法としては、レーザー光加熱に限らず、熱板加熱、インパルス加熱、近赤外線加熱等の方法を用いることができ、このような方法を用いる場合は、レーザー光吸収部24を設けなくても良い。例えば、熱板加熱を用いる場合には、熱板を無配向部21a及び連続部21fの形状とすればよい。また、いずれの方法で無配向部21a及び連続部21fを形成する場合であっても、破断部13は、無配向部21aの短辺間又は短辺及び長辺間に、配向部21b及び連続部21fを配置する構成であれば、連続部21fの位置は、短辺の幅方向の中央であっても同幅方向の一方の端部であってもよい。また、このような連続部21fを設けるフィルム11Dは、上述した比較例3乃至比較例5の形状の無配向部21aであっても、連続部21fを設けることで、電子レンジ加熱時に、連続部21fが破断し、蒸気口21cを形成することが可能となるため、高い自由度を有する。
 なお、本発明は、上述した実施形態に限定されない。例えば、上述した例では、包装体は、包装体1のピロー包装袋や包装体1Aの樹脂容器15及び蓋体16を有する構成を説明したが、これに限定されず、内容物を収容する密封空間を構成し、且つ、フィルム11、11C、11Dが包装体1、1Aの内圧の上昇によって伸長する構成であれば、包装体の形状は適宜設定可能であり、また、当該包装体にフィルム11を用いることができる。
他の包装体の形状の例としては、3方シールの平パウチ、半折りシールタイプの平パウチ、ガゼットパウチ、スタンディングパウチ等が挙げられる。
 また、上述した例では、フィルム11、11C、11Dは、包装体1、1Aに用いられる構成を説明したがこれに限定されず、包装体1、1A等に用いられるフィルム11として市場に流通させる構成であってもよい。また、上述した例では破断部13は、包装体1、1Aに1つ設けられる構成を説明したが、破断部13を複数設けるフィルム11であっても同様の効果が得られる。さらに、上述した例では、積層構造を有する積層フィルムを用いてフィルム11を説明したがこれに限定されない。例えば、フィルム11は、無配向部21aを有する破断部13が形成された単層の結晶性延伸配向フィルム21であってもよく、また、上記層構成以外の多層構造を有する積層フィルムであってもよい。
 即ち、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は適宜組み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件から選択された組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、課題が解決でき、効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。

Claims (10)

  1.  結晶性延伸配向フィルムを含むフィルムと、
     前記フィルムに設けられ、前記結晶性延伸配向フィルムの一部を前記結晶性延伸配向フィルムの融点以上で加熱することで形成され、前記結晶性延伸配向フィルムの配向部を挟んで対向配置された無配向部を有する破断部と、
     を備える包装体。
  2.  前記無配向部は、短辺及び長辺を有するとともに、一つ以上設けられ、前記短辺同士が前記配向部を挟んで近接して配置されるか、又は、前記短辺及び前記長辺が前記配向部を挟んで近接して配置される、請求項1に記載の包装体。
  3.  前記無配向部の前記短辺同士の間、又は、前記短辺及び前記長辺の間の距離は、5mm未満である、請求項2に記載の包装体。
  4.  前記無配向部は、直線状に形成され、前記短辺が対向して一対設けられる、請求項3に記載の包装体。
  5.  前記破断部は、前記無配向部の前記短辺同士の間又は前記短辺及び前記長辺間に設けられ、前記無配向部より幅の狭い無配向の連続部を有する、請求項2に記載の包装体。
  6.  結晶性延伸配向フィルムと、
     前記結晶性延伸配向フィルムの一部を前記結晶性延伸配向フィルムの融点以上で加熱することで形成され、前記結晶性延伸配向フィルムの配向部を挟んで対向配置された無配向部を有する破断部と、
     を備えるフィルム。
  7.  前記無配向部は、短辺及び長辺を有する一つ以上設けられ、前記短辺同士が前記配向部を挟んで近接して配置されるか、又は前記短辺及び前記長辺が前記配向部を挟んで近接して配置される、請求項6に記載のフィルム。
  8.  前記無配向部の前記短辺同士の間、又は、前記短辺及び前記長辺の間の距離は、5mm未満である、請求項7に記載のフィルム。
  9.  前記無配向部は、直線状に形成され、前記短辺が対向して一対設けられる、請求項8に記載のフィルム。
  10.  前記破断部は、前記無配向部の前記短辺同士の間又は前記短辺及び前記長辺間に設けられ、前記無配向部より幅の狭い無配向の連続部を有する、請求項7に記載のフィルム。
PCT/JP2018/033665 2017-09-29 2018-09-11 包装体及びフィルム WO2019065220A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP18862701.2A EP3689778B1 (en) 2017-09-29 2018-09-11 Film and package
CN201880062941.4A CN111164024B (zh) 2017-09-29 2018-09-11 包装体以及薄膜
US16/829,376 US11731825B2 (en) 2017-09-29 2020-03-25 Package and film

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-190647 2017-09-29
JP2017190647A JP7032092B2 (ja) 2017-09-29 2017-09-29 包装体及びフィルム

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/829,376 Continuation US11731825B2 (en) 2017-09-29 2020-03-25 Package and film

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019065220A1 true WO2019065220A1 (ja) 2019-04-04

Family

ID=65903299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/033665 WO2019065220A1 (ja) 2017-09-29 2018-09-11 包装体及びフィルム

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11731825B2 (ja)
EP (1) EP3689778B1 (ja)
JP (1) JP7032092B2 (ja)
CN (1) CN111164024B (ja)
TW (1) TWI771495B (ja)
WO (1) WO2019065220A1 (ja)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2024024453A (ja) * 2022-08-09 2024-02-22 大和製罐株式会社 フィルム、包装体及び内容物入り包装体
JP2024024448A (ja) * 2022-08-09 2024-02-22 大和製罐株式会社 蓋、カップ容器、包装体及び内容物入り包装体
JP2024024451A (ja) * 2022-08-09 2024-02-22 大和製罐株式会社 フィルム、包装体及び内容物入り包装体

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4817583B1 (ja) 1968-12-16 1973-05-30
JPH10287361A (ja) * 1997-02-14 1998-10-27 Kishimoto Akira 易開封性包材及び包装袋
JP2002059982A (ja) * 2000-08-11 2002-02-26 Toyo Seikan Kaisha Ltd 電子レンジ加熱用包装体
JP3942709B2 (ja) 1997-11-10 2007-07-11 株式会社メイワパックス 自動調圧機能を有する包装用袋の製造法
US20120308690A1 (en) * 2011-06-06 2012-12-06 American Packaging Corporation Microwavable film package having steam venting feature
JP2015013441A (ja) 2013-07-05 2015-01-22 凸版印刷株式会社 積層フィルムおよび包装容器
JP2017071430A (ja) * 2015-10-09 2017-04-13 凸版印刷株式会社 パウチの製造方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000103437A (ja) * 1998-09-30 2000-04-11 Hosokawa Yoko Co Ltd 包装袋
KR100469764B1 (ko) 2000-04-26 2005-02-02 가부시키가이샤 프라스토 포장재료 및 포장제품
GB0100352D0 (en) * 2001-01-08 2001-02-14 Ucb Sa Films packaging and methods for making them
CN100450888C (zh) * 2001-10-26 2009-01-14 株式会社细川洋行 具有容易打开结构的包装件
WO2012086295A1 (ja) * 2010-12-24 2012-06-28 株式会社メイワパックス 包装用容器及び包装用容器の検査方法
ES2604839T3 (es) * 2012-05-21 2017-03-09 Nestec S.A. Envase para alimentos
CN104736331B (zh) * 2012-10-15 2016-09-28 凸版印刷株式会社 层压薄膜以及包装容器
CN105377715B (zh) * 2013-07-03 2017-09-29 雕刻普拉斯特株式会社 包装材料、包装袋、包装容器和包装体

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4817583B1 (ja) 1968-12-16 1973-05-30
JPH10287361A (ja) * 1997-02-14 1998-10-27 Kishimoto Akira 易開封性包材及び包装袋
JP3942709B2 (ja) 1997-11-10 2007-07-11 株式会社メイワパックス 自動調圧機能を有する包装用袋の製造法
JP2002059982A (ja) * 2000-08-11 2002-02-26 Toyo Seikan Kaisha Ltd 電子レンジ加熱用包装体
US20120308690A1 (en) * 2011-06-06 2012-12-06 American Packaging Corporation Microwavable film package having steam venting feature
JP2015013441A (ja) 2013-07-05 2015-01-22 凸版印刷株式会社 積層フィルムおよび包装容器
JP2017071430A (ja) * 2015-10-09 2017-04-13 凸版印刷株式会社 パウチの製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
US11731825B2 (en) 2023-08-22
EP3689778A4 (en) 2021-06-09
JP2019064642A (ja) 2019-04-25
US20200239219A1 (en) 2020-07-30
JP7032092B2 (ja) 2022-03-08
EP3689778B1 (en) 2024-03-27
TW201919959A (zh) 2019-06-01
TWI771495B (zh) 2022-07-21
EP3689778A1 (en) 2020-08-05
CN111164024B (zh) 2023-06-23
CN111164024A (zh) 2020-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6365302B2 (ja) 積層フィルムおよび包装容器
US11731825B2 (en) Package and film
JP2015013441A (ja) 積層フィルムおよび包装容器
KR20150032186A (ko) 포장 용기 및 그의 제조 방법
JP4978077B2 (ja) 電子レンジ用包装袋
JP2016068416A (ja) 積層フィルムおよび包装容器
JP6063104B1 (ja) 包装袋
JP5733809B1 (ja) 包装材料、包装袋、包装容器及び包装体
JP2004106868A (ja) 電子レンジ用包装袋
JP2004115056A (ja) 電子レンジ用包装材料およびそれを用いた包装袋
JP2019136930A (ja) 積層フィルム、包装袋および包装容器
JP2008110763A (ja) 食品包装用フィルムおよびこれを用いた電子レンジ加熱用包装袋
JP7204024B2 (ja) 包装体、フィルム及び内容物入り包装体
JP2002059982A (ja) 電子レンジ加熱用包装体
JP2006062153A (ja) 包装用袋
JP2005047598A (ja) 蒸気抜き機能を有する包装袋とそれを用いた包装体
JP2006027627A (ja) 電子レンジ加熱用袋
JP6657749B2 (ja) 電子レンジ加熱用積層フィルム及び包装容器
WO2024034653A1 (ja) 蓋、カップ容器、包装体及び内容物入り包装体
WO2024034655A1 (ja) フィルム、包装体及び内容物入り包装体
JP2007217050A (ja) 電子レンジ用ピロータイプ包装袋
WO2024034654A1 (ja) フィルム、包装体及び内容物入り包装体
JP2006168764A (ja) 剥離袋
JP2005200022A (ja) 加熱用包装袋
JP2006069561A (ja) 紙を基材とする蓋材

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18862701

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018862701

Country of ref document: EP

Effective date: 20200429