WO2019069963A1 - バリア素材 - Google Patents

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WO2019069963A1
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貴治 野田
福永 正明
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    • Y02W90/10Bio-packaging, e.g. packing containers made from renewable resources or bio-plastics

Definitions

  • the present invention is a barrier material which has a high degree of biomass, low CO 2 emissions, and is biodegradable and has both excellent gas barrier properties and water vapor barrier properties, and in particular, packaging materials such as food, bags, paper containers
  • packaging materials such as food, bags, paper containers
  • the present invention relates to a barrier material that can be suitably used for packaging applications, such as cardboard boxes and cups.
  • gas barrier properties in particular, oxygen barrier properties
  • paper-made materials in particular paper-made packaging materials
  • gas barrier properties in particular, oxygen barrier properties
  • a resin film such as polyvinylidene chloride or polyacrylonitrile, or a film coated with such a resin, or a ceramic vapor-deposited film or the like on which an inorganic oxide such as silicon oxide or aluminum oxide is vapor deposited is laminated to a paper substrate
  • paper packaging materials having gas barrier properties other than the above include paper gas barrier materials (Patent Documents 1 and 2) having a gas barrier layer composed of a water-soluble polymer and an inorganic layered compound, and a specific vinyl on the covering layer.
  • the paper-made gas barrier material (patent document 2, 3) etc. which provided the barrier layer which consists of alcohol-type polymers is disclosed.
  • imparting moisture resistance (water vapor barrier property) to a paper packaging material is also important for protecting various products to be packaged from deterioration due to moisture (water vapor).
  • a resin film excellent in the water vapor barrier property on a paper substrate, or a film coated with a resin excellent in these water vapor barrier properties is extrusion laminated on the paper substrate, Or the method of bonding is mainly used.
  • a packaging paper (patent document 4) having a moisture-proof layer composed of a synthetic resin latex, wax and inorganic fine particles is disclosed.
  • a packaging material which gave both the gas barrier property and the water vapor barrier property to the paper-made packaging material a packaging material in which a resin having a gas barrier property and a resin having a water vapor barrier property are laminated on a paper substrate is known. .
  • packaging waste problems are being highlighted around the world. For example, in Europe, the United States, Asia, etc., wastes may be buried in the soil or dumped in the field without being incinerated, so the petroleum-derived components in the packaging material are not decomposed in the natural world, It becomes plastic and flows into the ocean through rivers by rain etc., causing problems of ocean pollution. Under such circumstances, packaging materials that are degraded in the environment are required. That is, as the packaging material, packaging materials which are not of petroleum origin but of biological origin (biomass origin) and are biodegradable are further required.
  • Patent Document 5 discloses a paper core layer, a barrier layer, and a thermoplastic resin layer as a packaging material having a barrier property using a material derived from a living organism other than paper in order to reduce the addition to the environment. And a thermoplastic resin layer, wherein the thermoplastic resin layer comprises a plant-based plastic.
  • packaging materials in which a resin having gas barrier properties and a resin having water vapor barrier properties are laminated or bonded to a paper substrate have limitations in the types of resins that can be laminated, and thus can not meet various required qualities. was there.
  • packaging materials provided with a gas barrier property and a water vapor barrier property by coating the paper base with a resin having a gas barrier property and a water vapor barrier property have various limitations such as the type of resin that can be used. It is possible to cope with various quality requirements.
  • the present invention is a barrier material having a high degree of biomass and a low amount of CO 2 emission, and further having biodegradability and excellent gas barrier properties and water vapor barrier properties, and in particular, packaging materials such as food, bags It is an object of the present invention to provide a barrier material suitably used for packaging applications, such as paper containers, cardboard boxes, cups and the like.
  • the present invention provides the following [1] to [22].
  • [1] A barrier material characterized in that the oxygen permeability at a temperature of 23 ° C. and a relative humidity of 0% is 10 ml / m 2 ⁇ day ⁇ atm or less, and the entire biomass degree is 50% or more.
  • [2] The barrier material according to [1], wherein the barrier material has a resin layer containing a biodegradable resin as a main component on at least one surface of a substrate.
  • the biodegradable resin is polylactic acid or polybutylene succinate.
  • the barrier material according to [1], wherein the barrier material has a resin layer which is a coated layer on at least one surface of a substrate [6] the barrier material contains mica The barrier material according to [1], characterized in that: [7] The barrier material according to any one of [2] to [6], wherein the substrate is a paper substrate. [8] The barrier material according to [7], wherein the paper substrate has a gas barrier layer on a base paper.
  • the water vapor transmission rate at a temperature of 40 ⁇ 0.5 ° C. and a relative humidity difference of 90 ⁇ 2% is 100 g / m 2 ⁇ day or less, according to any one of [1] to [9] Barrier material.
  • the water vapor permeability at a temperature of 40 ⁇ 0.5 ° C. and a relative humidity difference of 90 ⁇ 2% is 10 g / m 2 ⁇ day or less, according to any one of [1] to [10] Barrier material.
  • a barrier material having both excellent gas barrier properties and water vapor barrier properties can be provided. Furthermore, since the barrier material of the present invention has a high degree of biomass, it can reduce the amount of CO 2 emissions from production to disposal especially when used for packaging material, and can contribute to the prevention of global warming. By imparting biodegradability, it is decomposed in the environment, so that the microplastic can be prevented from remaining. In addition, the ratio of renewable materials in raw materials is high, and continuous resources can be used.
  • the present invention relates to a barrier material having an oxygen permeability of 10 ml / m 2 ⁇ day ⁇ atm or less and a total biomass degree of 50% or more at a temperature of 23 ° C. and a relative humidity of 0%.
  • the barrier material of the present invention preferably has a biomass degree of 70% or more, more preferably 75% or more, still more preferably 80% or more, still more preferably 85% or more. % Or more is particularly preferred. Furthermore, the barrier material of the present invention can have a water vapor permeability of 100 g / m 2 ⁇ day or less at a temperature of 40 ⁇ 0.5 ° C. and a relative humidity difference of 90 ⁇ 2%. The water vapor permeability is preferably 30 g / m 2 ⁇ day or less, more preferably 10 g / m 2 ⁇ day or less, and still more preferably 3.5 g / m 2 ⁇ day or less.
  • the barrier material of the present invention can have an oxygen permeability of 5 ml / m 2 ⁇ day ⁇ atm or less at a temperature of 23 ° C. and a relative humidity of 0%.
  • the oxygen permeability of under desiccation is preferably from 3ml / m 2 ⁇ day ⁇ atm , more preferably not more than 1.5ml / m 2 ⁇ day ⁇ atm .
  • the barrier material of the present invention can have an oxygen permeability of 50 ml / m 2 ⁇ day ⁇ atm or less at a temperature of 23 ° C. and a relative humidity of 85%.
  • the oxygen permeability under the high humidity is preferably 30 ml / m 2 ⁇ day ⁇ atm or less, more preferably 3 ml / m 2 ⁇ day ⁇ atm or less.
  • the barrier material of the present invention preferably has a resin layer containing a biodegradable resin as a main component on at least one surface of the base material.
  • a base material in order to raise the biomass degree as the whole barrier material, the film or paper base material which consists of bio-derived resin can be used suitably.
  • the barrier material of the present invention preferably uses a paper barrier base paper having a gas barrier layer as a paper base on a base paper in order to exert high barrier properties, and has a water vapor barrier layer and a gas barrier layer on the base paper.
  • a paper-made barrier base paper as a paper base
  • a paper-made barrier base paper having a water vapor barrier layer and a gas barrier layer in this order on a base paper as a paper base.
  • the resin layer can be provided on both sides of the paper barrier base paper, but in order to prevent the influence (deterioration) on the water vapor barrier layer and the gas barrier layer due to moisture in the air, it is preferable to have at least on these barrier layers. .
  • the reason for the combination of excellent water vapor barrier properties and gas barrier properties of a paper base paper having a water vapor barrier layer and a gas barrier layer on a base paper, particularly a paper barrier base paper having a water vapor barrier layer and a gas barrier layer in this order is presumed as follows. Be done.
  • a water-soluble polymer or a water-dispersible resin (hereinafter sometimes collectively referred to as a water-based resin) is generally used as exemplified below.
  • the layer and the water vapor barrier layer are provided in this order, the gas barrier layer containing the water-based resin is likely to be degraded by the water in the base paper or the water in the air permeating through the base paper.
  • the paper-made barrier base paper which especially has a water vapor barrier layer and a gas barrier layer in this order has good water vapor barrier properties and gas barrier properties.
  • the barrier material of the present invention is (1) Water vapor permeability of 3.5 g / m 2 ⁇ day or less at a temperature of 40 ⁇ 0.5 ° C and a relative humidity difference of 90 ⁇ 2% (2) Oxygen permeability of 3 ml / h at a temperature of 23 ° C and a relative humidity of 0% m 2 ⁇ day ⁇ atm or less (3) temperature 23 ° C, oxygen permeability at 85% relative humidity preferably satisfies the condition of 3 ml / m 2 ⁇ day ⁇ atm or less, (1-2) Water vapor transmission rate at a temperature of 40 ⁇ 0.5 ° C.
  • the film or paper base material which consists of biological origin resin can be utilized suitably.
  • a paper base is preferred.
  • the bio-based resin refers to a polymer material having a number average molecular weight (Mn) of 1,000 or more, which is obtained by chemical or biological synthesis, containing a substance derived from renewable organic resources as a raw material.
  • organic resources include living animals and plants, harvested agriculture and fishery products, forest products, and remains of living organisms. Specific examples include the following. Waste-based organic resources: Food waste, livestock excrement, construction waste, waste paper, etc. Unused organic resources: Non-food parts for agricultural products, forest residue, etc.
  • Grain-based organic resources Plants grown for the purpose of energy sources and raw materials for products.
  • New crop-based organic resources Marine plants and genetically modified plants suitable for organic resource production.
  • a bio-derived resin specifically, polylactic acid (PLA), polyglycolic acid, esterified starch, cellulose acetate, polybutylene succinate (PBS), polybutylene succinate adipate (PBSA), a fermentation method
  • PBS polybutylene succinate
  • PBSA polybutylene succinate adipate
  • PTT propanediol and polyester
  • terephthalic acid derived from fossil resources soybean polyol, polyhydroxyalkanoate, biopolyethylene, biopolyethylene terephthalate, biopolyurethane and the like can be mentioned.
  • the paper base is a sheet mainly composed of pulp (hereinafter, also referred to as "base paper"), and this sheet (base paper) has a water vapor barrier layer, a gas barrier layer, or both. It can also be done.
  • pulp include hardwood bleached kraft pulp (LBKP), softwood bleached kraft pulp (NBKP), hardwood unbleached kraft pulp (LUKP), softwood unbleached pulp (NUKP), chemical pulp such as sulfite pulp, stone grind pulp, thermo Mechanical pulp such as mechanical pulp, wood fibers such as deinked pulp and waste paper pulp, non-wood fibers obtained from kenaf, bamboo, hemp or the like can be used, and they can be used as appropriate.
  • LLKP hardwood bleached kraft pulp
  • NKP softwood bleached kraft pulp
  • LKP hardwood unbleached kraft pulp
  • NUKP softwood unbleached pulp
  • chemical pulp such as sulfite pulp, stone grind pulp
  • thermo Mechanical pulp such as mechanical pulp
  • Fillers and various auxiliary agents can be added to the base paper of the present invention.
  • known fillers such as white carbon, talc, kaolin, clay, ground calcium carbonate, light calcium carbonate, titanium oxide, zeolite, synthetic resin filler and the like can be used.
  • internal additives for paper making such as sulfuric acid bands and various anionic, cationic, nonionic or amphoteric retention improvers, freeness improvers, paper strength improvers and internal sizing agents as needed It can be used.
  • dyes, fluorescent whitening agents, pH adjusters, antifoaming agents, pitch control agents, slime control agents and the like can be added as required.
  • the method for producing the base paper is not particularly limited, and acid paper making, neutral paper making, alkaline paper making using the known long wire former, on-top hybrid former, gap former machine, etc.
  • Base paper can be produced.
  • the base paper may be a single layer or may be composed of two or more layers.
  • the agent used include oxidized starch, hydroxyethyl etherified starch, enzyme-modified starch, polyacrylamide, polyvinyl alcohol, surface sizing agent, water resistant agent, water retention agent, thickener, lubricant, etc. These can be used individually or in mixture of 2 or more types.
  • these various agents and pigments may be used in combination.
  • kaolin, clay, engineered kaolin, layered clay, ground calcium carbonate, light calcium carbonate, mica, talc, titanium dioxide, barium sulfate, calcium sulfate, zinc oxide, silicic acid, silicate, colloidal silica, satin Inorganic pigments such as white and organic pigments such as solid, hollow, or core-shell may be used alone or in combination of two or more.
  • the method of surface treatment of the base paper is not particularly limited, known coating devices such as a rod metal ring size press, a pound type size press, a gate roll coater, a spray coater, a blade coater and a curtain coater may be used. it can.
  • known coating devices such as a rod metal ring size press, a pound type size press, a gate roll coater, a spray coater, a blade coater and a curtain coater may be used. it can.
  • various types of paper such as high quality paper, medium quality paper, coated paper, single-glossy paper, kraft paper, single-gloss kraft paper, bleached kraft paper, glassine paper, paperboard, white paperboard, liner, etc. A well-known thing can be illustrated.
  • the basis weight of the base paper can be appropriately selected depending on various qualities desired for the barrier material, the handleability and the like, but in general, those having a weight of about 20 g / m 2 to 600 g / m 2 are preferable.
  • those of 25 g / m 2 or more and 600 g / m 2 or less are more preferable.
  • 30 g / m 2 or more and 150 g / m 2 or less for bags or soft packaging materials described later, 170 g / m 2 or more and 600 g / m 2 or less for paper containers, 150 g / m 2 or more for 300 g / m 2 for cardboard m 2 or less, for the corrugated medium is 120 g / m 2 or more 200 g / m 2 or less of what is particularly preferred.
  • a paper barrier base paper having a gas barrier layer on a base paper can be used as a paper base in order to further enhance the barrier property.
  • a water vapor barrier layer, a paper barrier base paper having a gas barrier layer on a base paper as a paper base, and a water vapor barrier layer and a gas barrier layer on a base paper in this order The paper-made barrier base paper which it has can be used.
  • the water vapor barrier layer and the gas barrier layer can be formed on the substrate by applying an aqueous coating solution mainly using water as a solvent.
  • water vapor barrier layer In the present invention, as the water vapor barrier resin used for the water vapor barrier layer, styrene butadiene type, styrene acrylic type, ethylene vinyl acetate type, paraffin (WAX) type, butadiene methyl methacrylate type, vinyl acetate butyl
  • Various adhesives such as acrylates, synthetic adhesives such as maleic anhydride copolymer, acrylic acid / methyl methacrylate copolymer, etc., or paraffin (WAX) compounded synthetic adhesives thereof or the like are used singly or in combination of two or more kinds. Can be used.
  • the styrene-butadiene based synthetic adhesive is obtained by emulsion polymerization of styrene and butadiene as main constituent monomers, in combination with various comonomers to be modified.
  • comonomers include methyl methacrylate, acrylonitrile, acrylamide, hydroxyethyl acrylate, unsaturated carboxylic acids such as itaconic acid, maleic acid, acrylic acid and the like.
  • anionic surfactants such as sodium oleate, rosin acid soap, sodium alkyl allyl sulfonate, sodium dialkyl sulfosuccinate and the like can be used alone or in combination with the nonionic surfactant.
  • amphoteric or cationic surfactants may be used.
  • Starches such as starch, cationized starch, urea phosphate esterified starch, hydroxyethyl etherified starch, cellulose derivatives such as carboxymethyl cellulose, hydroxymethyl cellulose and hydroxyethyl cellulose, water-soluble polymers such as polyvinyl pyrrolidone and sodium alginate, and polychlorinated It is also possible to use a water dispersible resin such as vinylidene or modified polyolefin resin together with the water vapor barrier resin.
  • a pigment in the water vapor barrier layer from the viewpoint of adhesion between the water vapor barrier layer and the gas barrier layer in the structure having the water vapor barrier layer and the gas barrier layer.
  • inorganic pigments such as kaolin, mica and talc having a flat shape are preferable, and kaolin and mica are more preferable, from the viewpoints of both improvement of water vapor barrier properties and permeation suppression of the gas barrier layer.
  • inorganic pigments such as kaolin, mica and talc having a flat shape are preferable, and kaolin and mica are more preferable, from the viewpoints of both improvement of water vapor barrier properties and permeation suppression of the gas barrier layer.
  • D50 50% average particle diameter
  • average particle diameter average particle diameter
  • the water vapor barrier layer containing an inorganic pigment having an average particle diameter of 5 ⁇ m or more and an aspect ratio of 10 or more further has an average particle diameter of 5 ⁇ m.
  • the following pigments may be contained.
  • an inorganic particle having an average particle size of 5 ⁇ m or more and an aspect ratio of 10 or more and a pigment having an average particle size of 5 ⁇ m or less when used in combination, an inorganic particle having an average particle size of 5 ⁇ m or more and an aspect ratio of 10 or more.
  • the blending ratio of the pigment having an average particle diameter of 5 ⁇ m or less is preferably 50/50 to 99/1 on a dry weight basis. If the blending ratio of the inorganic pigment having an average particle diameter of 5 ⁇ m or more and an aspect ratio of 10 or more is smaller than the above range, the number of times water vapor bypasses in the water vapor barrier layer decreases and the moving distance becomes short. Improvement effect may be reduced.
  • the voids formed by the inorganic pigment having a large average particle diameter in the water vapor barrier layer can not be sufficiently filled with the pigment having an average particle diameter of 5 ⁇ m or less. I can not.
  • pigments having an average particle size of 5 ⁇ m or more and an inorganic pigment having an aspect ratio of 10 or more an average particle size of 5 ⁇ m or less, kaolin, clay, engineered kaolin, delaminated clay, heavy calcium carbonate
  • kaolin clay
  • engineered kaolin delaminated clay
  • heavy calcium carbonate Light calcium carbonate, mica, talc, titanium dioxide, barium sulfate, calcium sulfate, zinc oxide, silica, silicate, colloidal silica, inorganic pigments such as satin white, and organic pigments such as solid type, hollow type, or core-shell type Etc. can be used alone or in combination of two or more.
  • ground calcium carbonate it is preferable to use ground calcium carbonate.
  • the blending amount of the pigment is used in a range of 50 parts by weight or more and 2000 parts by weight or less based on a total of 100 parts by weight of the water vapor barrier resin and the water soluble polymer by dry weight. And more preferably 65 parts by weight or more and 1000 parts by weight or less.
  • the water vapor barrier layer is usually used as a dispersant, thickener, water retention agent, antifoaming agent, water resistant agent, dye, fluorescent dye, etc.
  • the various auxiliary agents can be used.
  • a crosslinking agent typified by a polyvalent metal salt can be added to the water vapor barrier layer.
  • the crosslinking agent causes a crosslinking reaction with the water-based resin contained in the water vapor barrier layer, thereby increasing the number of bonds (crosslinking point) in the water vapor barrier layer. That is, the water vapor barrier layer has a dense structure, and good water vapor barrier properties can be exhibited.
  • the type of the crosslinking agent is not particularly limited, and a polyvalent metal salt (copper, zinc, silver, etc.) in accordance with the type of water vapor barrier resin and water soluble polymer contained in the water vapor barrier layer.
  • polyvalent metals such as iron, potassium, sodium, zirconium, aluminum, calcium, barium, magnesium and titanium, carbonate ion, sulfate ion, nitrate ion, phosphate ion, silicate ion, nitrogen oxide, boron oxide etc.
  • a compound to which an ionic substance is bound), an amine compound, an amide compound, an aldehyde compound, a hydroxy acid and the like can be appropriately selected and used.
  • a polyvalent metal salt from the viewpoint of the crosslinking effect More preferably, potassium alum is used.
  • the compounding amount of the crosslinking agent can be compounded without particular limitation as long as it is within the range of the paint concentration and the paint viscosity which can be applied, but the compounding amount of the crosslinking agent is preferably a water vapor barrier by dry weight.
  • Part is preferably used in a range of 0.5 to 30 parts by weight, and more preferably in a range of 1 to 15 parts by weight with respect to a total of 100 parts by weight of the water-soluble resin and the water-soluble polymer is there. If the amount is less than 0.5 parts by weight, the addition effect of the crosslinking agent may not be sufficiently obtained. On the other hand, if the amount is more than 30 parts by weight, the viscosity increase of the paint may be remarkable, which may make the coating difficult.
  • a crosslinking agent when added to a paint for a water vapor barrier layer, it is preferable to dissolve the crosslinking agent in a polar solvent such as ammonia and then add it to the paint.
  • a polar solvent such as ammonia
  • a bond is formed between the crosslinking agent and the polar solvent, and even if it is added to the coating, the crosslinking reaction with the water vapor barrier resin or the water-soluble polymer does not occur immediately. Can be suppressed.
  • the polar solvent component is volatilized by drying after coating on a paper substrate, a cross-linking reaction with a water vapor barrier resin or a water soluble polymer occurs, a dense water vapor barrier layer is formed, and the water vapor barrier property Is supposed to improve.
  • a water repellent into the water vapor barrier layer from the viewpoint of improvement of the water vapor barrier property.
  • the water repellent paraffin type water repellent mainly composed of alkane compound, natural oil and fat type water repellent derived from animals and plants such as carnauba and lanolin, silicone containing water repellent containing silicone or silicone compound, fluorine compound The fluorine-containing water repellent which it contains etc. can be illustrated.
  • a paraffin-based water repellent from the viewpoint of water vapor barrier performance expression.
  • these water repellents can be used individually or in mixture of 2 or more types.
  • the compounding amount of the water repellent is not particularly limited, but the compounding amount of the water repellent is repellent to the total of 100 parts by weight of the water-vapor barrier resin and the water-soluble polymer in dry weight. It is preferable that a liquid agent is 1 to 100 parts by weight. If the content of the water repellent is less than 1 part by weight, the effect of improving the water vapor barrier properties may not be sufficiently obtained. On the other hand, when it exceeds 100 parts by weight, it is difficult to form the gas barrier layer uniformly when the gas barrier layer is provided on the water vapor barrier layer, and the gas barrier properties may be lowered.
  • the wetting tension of the surface of the water vapor barrier layer is preferably 10 mN / m or more and 60 mN / m or less, more preferably 15 mN / m or more and 50 mN / m, from the viewpoint of improvement of the water vapor barrier property and adhesion with the gas barrier layer. It is more preferable that it is m or less.
  • the water vapor barrier layer coating solution preferably contains water as a main solvent.
  • examples of the water-soluble polymer used for the gas barrier layer include completely saponified polyvinyl alcohol, partially saponified polyvinyl alcohol, polyvinyl alcohols such as ethylene copolymerized polyvinyl alcohol, and proteins such as casein, soybean protein and synthetic protein. , Starches such as oxidized starch, cationized starch, urea phosphate esterified starch, hydroxyethyl etherified starch, cellulose derivatives such as carboxymethyl cellulose, hydroxymethyl cellulose and hydroxyethyl cellulose, polyvinyl pyrrolidone, sodium alginate etc. it can.
  • polyvinyl alcohols and cellulose derivatives are preferable, and polyvinyl alcohols are more preferable, from the viewpoint of gas barrier properties.
  • polyvinylidene chloride, modified polyolefin resin, etc. are mentioned as water dispersible resin.
  • a pigment in the gas barrier layer from the viewpoint of the improvement of the gas barrier properties.
  • pigments used for the gas barrier layer kaolin, clay, engineered kaolin, laminated clay, ground calcium carbonate, light calcium carbonate, mica, talc, titanium dioxide, barium sulfate, calcium sulfate, zinc oxide, silicic acid, Inorganic pigments such as silicates, colloidal silica, and satin white, and organic pigments such as solid, hollow, or core-shell types may be used alone or in combination of two or more.
  • an inorganic pigment in view of gas barrier properties, more preferably an inorganic pigment having an average particle size of 3 ⁇ m or more and an aspect ratio of 10 or more, and an average particle size of 5 ⁇ m or more and an aspect It is further preferable to use an inorganic pigment having a ratio of 30 or more. Kaolin and mica are particularly preferred as the inorganic pigment.
  • a gas such as oxygen bypasses the pigment and passes through. For this reason, it has the outstanding gas barrier property in high humidity atmosphere compared with the gas barrier layer which consists of a water-soluble polymer which does not contain a pigment.
  • the blending amount of the pigment is preferably in the range of 1 part by weight to 1000 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the water-soluble polymer by dry weight.
  • the blending amount of the pigment is preferably in the range of 1 part by weight to 1000 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the water-soluble polymer by dry weight.
  • a crosslinking agent typified by a polyvalent metal salt can be added to the gas barrier layer.
  • the crosslinking agent causes a crosslinking reaction with the water-based resin contained in the gas barrier layer, so the number of bonds (crosslinking point) in the gas barrier layer increases. That is, the gas barrier layer has a dense structure, and can exhibit good gas barrier properties.
  • the kind of the crosslinking agent is not particularly limited, and a polyvalent metal salt (copper, zinc, silver, iron, potassium, sodium) according to the kind of the water-soluble polymer contained in the gas barrier layer And polyvalent metals such as zirconium, aluminum, calcium, barium, magnesium and titanium, and ionic substances such as carbonate ion, sulfate ion, nitrate ion, phosphate ion, silicate ion, nitrogen oxide and boron oxide It is possible to appropriately select and use a compound), an amine compound, an amide compound, an aldehyde compound, a hydroxy acid and the like.
  • a polyvalent metal salt copper, zinc, silver, iron, potassium, sodium
  • polyvalent metals such as zirconium, aluminum, calcium, barium, magnesium and titanium, and ionic substances such as carbonate ion, sulfate ion, nitrate ion, phosphate ion, silicate ion, nitrogen oxide and boro
  • the compounding amount of the crosslinking agent can be compounded without particular limitation as long as it is within the range of the paint concentration and the paint viscosity which can be applied, but the compounding amount of the crosslinking agent is preferably water soluble by dry weight. It is preferably used in the range of 0.1 to 30 parts by weight, and more preferably 1 to 15 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the polymer. If the amount is less than 0.1 parts by weight, the addition effect of the crosslinking agent may not be sufficiently obtained. On the other hand, if the amount is more than 30 parts by weight, the viscosity increase of the paint may be remarkable, which may make the coating difficult.
  • a surfactant in the gas barrier layer from the viewpoint of adhesion to the water vapor barrier layer.
  • the ionicity of the surfactant is not limited, and any one of anionic surfactant, cationic surfactant, amphoteric surfactant and nonionic surfactant may be used alone or in combination of two or more. It can be used in combination. Further, specific types include silicone surfactants, fluorosurfactants, alcohol surfactants, acetylene surfactants having an acetylene group, acetylene diol surfactants having an acetylene group and two hydroxyl groups.
  • alkyl sulfonic acid surfactant having alkyl group and sulfonic acid
  • ester surfactant amide surfactant
  • amine surfactant alkyl ether surfactant
  • phenyl ether surfactant sulfuric acid
  • an ester surfactant, a phenolic surfactant, etc. it is preferable to use an acetylene diol surfactant having a large effect of improving the leveling property of the paint.
  • gas barrier property since the uniformity of a gas barrier layer will improve if the leveling property of a coating material improves, gas barrier property will improve.
  • the surface tension of the paint for the gas barrier layer is preferably adjusted to 10 mN / m or more and 60 mN / m or less, and is adjusted to 15 mN / m or more and 50 mN / m or less from the viewpoint of adhesion with the water vapor barrier layer. Is preferred. Further, it is preferable from the viewpoint of the adhesion between the water vapor barrier layer and the gas barrier layer that the surface tension of the paint for the gas barrier layer be ⁇ 20 mN / m with respect to the wetting tension of the water vapor barrier layer surface.
  • the gas barrier layer coating solution preferably contains water as a main solvent.
  • the gas barrier layer in addition to the above-mentioned water-soluble polymers and pigments, various commonly used assistants such as dispersants, thickeners, water retention agents, antifoaming agents, water resistance agents, dyes, fluorescent dyes and the like Agents can be used.
  • various commonly used assistants such as dispersants, thickeners, water retention agents, antifoaming agents, water resistance agents, dyes, fluorescent dyes and the like Agents can be used.
  • the coating method of the water vapor barrier layer and the gas barrier layer is not particularly limited, and the coating can be performed by a known coating apparatus and coating system.
  • a coating apparatus a blade coater, a bar coater, a roll coater, an air knife coater, a reverse roll coater, a curtain coater, a spray coater, a size press coater, a gate roll coater and the like can be mentioned.
  • water-based coating using a solvent such as water
  • solvent-based coating using a solvent such as an organic solvent, and the like
  • a usual method such as a steam heater, a gas heater, an infrared heater, an electric heater, a hot air heater, microwave, or a cylinder drier is used.
  • the coating amount of the water vapor barrier layer is preferably 3 g / m 2 or more and 50 g / m 2 or less by dry weight, more preferably 5 g / m 2 or more and 40 g / m 2 or less, and 7 g It is more preferable to set it as m / m 2 or more and 30 g / m 2 or less.
  • the coating amount of the water vapor barrier layer is less than 3 g / m 2 , it becomes difficult for the coating liquid to completely cover the base paper, and sufficient water vapor barrier properties can not be obtained. And may not be able to obtain sufficient gas barrier properties.
  • the water vapor barrier layer may be a single layer, or may be a multilayer of two or more layers. In the case where the water vapor barrier layer is formed of two or more layers, it is preferable to set the coating amount obtained by totaling all the water vapor barrier layers in the above range.
  • the coating amount of the gas barrier layer is preferably 0.2 g / m 2 or more and 20 g / m 2 or less on a dry weight basis.
  • the coating amount of the gas barrier layer is less than 0.2 g / m 2 , it is difficult to form a uniform gas barrier layer, and therefore sufficient gas barrier properties may not be obtained.
  • the gas barrier layer may be a single layer or may be a multilayer of two or more layers. In the case where the gas barrier layer is formed of two or more layers, it is preferable to set the coating amount obtained by totaling all the gas barrier layers in the above range.
  • the barrier material of the present invention can have a resin layer on at least one surface of the substrate.
  • the resin layer can further impart water vapor barrier properties, gas barrier properties, or oil resistance, solvent resistance, heat resistance, abrasion resistance, impact resistance, light resistance, heat sealability, etc. to the barrier material. .
  • the base material is a paper barrier base paper
  • the resin layer can be provided on either side of the substrate made of paper barrier base paper, but is preferably provided on the barrier layer side.
  • the resin of the resin layer includes polylactic acid (PLA), polyglycolic acid, esterified starch, cellulose acetate, polybutylene succinate (PBS), polybutylene succinate adipate (PBSA), propanediol obtained by fermentation method and fossil Resource-derived polyester (PTT) of terephthalic acid, soybean polyol, polyhydroxyalkanoate, bioderived resin such as biopolyethylene, biopolyethylene terephthalate, biopolyurethane, polyester, polyvinyl alcohol, polypropylene, polyethylene, polystyrene, polyethylene terephthalate, polybutylene Terephthalate, polymethylpentene, polyvinyl chloride, acrylonitrile butadiene styrene, acrylonitrile styrene, polymethyl methacrylate, poly Fluoride, polyamides (nylons) can include polyacetal, a petroleum resin such as polycarbonate.
  • PBS polybutylene succinate
  • the bio-based resin is a polymer material having a number average molecular weight (Mn) of 1,000 or more, which is obtained by chemical or biological synthesis, containing a substance derived from renewable organic resources as a raw material.
  • organic resources include living animals and plants, harvested agriculture and fishery products, forest products, and remains of living organisms. Specific examples include the following. Waste-based organic resources: Food waste, livestock excrement, construction waste, waste paper, etc. Unused organic resources: Non-food parts for agricultural products, forest residue, etc.
  • the resin of the resin layer contains a biodegradable resin as a main component.
  • the biodegradable resin is a resin having a property of being decomposed to the molecular level by the function of a microorganism, and eventually circulating as carbon dioxide and water to the natural world.
  • having the biodegradable resin as the main component means containing 50% by weight or more of the biodegradable resin.
  • the resin layer can be provided by forming a coating layer or a resin laminate layer by a coating or resin lamination method.
  • the thickness of the resin layer can be appropriately designed according to the application, the type of resin provided on the substrate, the type of film, etc., but usually 10 ⁇ m to 300 ⁇ m. It is preferable to set it as 10 micrometers or more and 100 micrometers or less.
  • the barrier material when the resin layer is formed as a coating layer by coating, the barrier material is heat-sealed by applying a water-based or solvent-based coating liquid containing a resin having heat-sealability. It can also be granted.
  • a resin layer is formed as a coating layer using a resin having heat sealability, the resulting barrier material has better deagglomeration properties than forming a resin layer as a resin laminate layer, so it can be easily recycled as waste paper It is possible. Therefore, it is preferable because the environmental load can be reduced.
  • resin which has heat sealability resin which has biodegradability and resin which does not have biodegradability can be used suitably.
  • polylactic acid (PLA) resin examples include polylactic acid (PLA) resin, styrene acrylic acid ester copolymer resin, polyolefin copolymer, ethylene methacrylic acid copolymer and the like.
  • PLA polylactic acid
  • PMMA polylactic acid
  • styrene acrylic acid ester copolymer resin examples include polylactic acid (PLA) resin, manufactured by Chukyo Yushi Co., Ltd., trade name: Rezem PLA-1, manufactured by Miyoshi Fat Co., Ltd., trade name: Randy PL-1000, etc.
  • specific examples of styrene acrylic acid ester copolymer resin As the first paint company, trade name: Harville HS-1 etc., as a specific example of the polyolefin copolymer, Sumitomo Seika Co., Ltd.
  • the coating amount of the heat-sealable resin can be appropriately adjusted depending on the required heat-sealability and is not particularly limited, but it is about 2 to 20 g / m 2 on a dry weight basis.
  • a resin laminating method an extrusion laminating method of melting resin and extruding it on a substrate and laminating, or bonding a film to a substrate with or without an adhesive (film bonding Dry lamination method, sand lamination method and the like.
  • film lamination layers such as an extrusion laminate layer, a barrier film, a vapor deposition film, can be mentioned.
  • the resin laminate layer is an extrusion laminate layer, the above-mentioned various bio-derived resins and petroleum-derived resins are melted and laminated as a resin laminate layer by an extrusion laminating method on at least one surface of a substrate made of paper barrier base paper.
  • the films of various bio-derived resins and petroleum-derived resins described above are dry-laminated, sand-laminated on at least one surface of a substrate made of paper-made barrier base paper. It bonds as a resin laminate layer by a method etc.
  • films made of the above-mentioned various organism-derived resins and petroleum-derived resins can be mentioned.
  • a petroleum-derived resin a film mainly composed of a resin such as polyvinyl alcohol, ethylene-vinyl alcohol copolymer, polyvinylidene chloride or polyacrylonitrile, or a film made of any of the various resins described above was coated with a resin such as polyvinyl alcohol Films, films obtained by bonding metal foils made of various metals such as aluminum to films made of the various resins described above, films made of various resins as described above, various metals such as aluminum, or inorganic oxides such as silicon oxide or aluminum oxide And a barrier film such as a vapor-deposited film formed by vapor deposition of Depending on the purpose, these films can be used by laminating one or more layers.
  • the barrier material of the present invention may be laminated with a barrier material as it is or laminated with various resins, or may be laminated with various general-purpose films, barrier films, aluminum foils, etc. to form packaging materials such as food, bags, paper containers, cardboard boxes
  • a packaging material used for packaging applications such as cups, or a laminate used for industrial materials and the like.
  • it can be suitably used as a packaging material used for packaging applications such as food, bags, paper containers, cardboard boxes, cups and the like, and particularly preferably used as soft packaging materials such as food.
  • the soft packaging material is a packaging material composed of a material having high flexibility, and generally, a thin, flexible material such as paper, a film, an aluminum foil, etc.
  • packaging material As a shape, it refers to a packaging material which maintains a three-dimensional shape by putting contents, such as a bag.
  • the barrier material of the present invention is used as a packaging material for foods and the like, particularly as a soft packaging material, the sealing property as the packaging material is enhanced by laminating it with a resin having heat sealability, and the contents are oxidized by oxygen and moisture Thus, it is possible to protect from deterioration and the like and to extend the storage period.
  • the barrier material of the present invention can also be used as industrial materials such as wallpaper, materials for construction, paper tubes, rustproof paper and the like.
  • the barrier material of the present invention since the entire biomass degree is 50% or more, compared to the synthetic resin film systems of the barrier material widely used heretofore, environmental impact per 1 m 2, in particular, The global warming impact (CO 2 emissions) can be halved.
  • the environmental impact is based on the Life Cycle Assessment (LCA) method, and the production and procurement of raw materials in the life cycle, the environmental impact at the paper making / coating, laminating process, disposal (incineration) stage CO 2 emissions) are quantitatively evaluated.
  • LCA is an international standard of environmental management by ISO (International Organization for Standardization), which is internationally standardized by ISO 14040/44.
  • the barrier material of the present invention has a total biomass degree of 50% or more, and among the CO 2 generated during disposal (incineration), plant-derived carbon neutral (does not affect global warming) since that is, in comparison with the synthetic resin film systems of the barrier material, the environmental impact per 1 m 2, in particular, is believed to be able to about half the global warming impact.
  • Oxygen permeability gas barrier property: Measured under conditions of 23 ° C.-0% RH and 23 ° C.-85% RH using OX-TRAN 2/21 manufactured by MOCON.
  • Water vapor transmission rate water vapor barrier property: How to determine the water vapor transmission rate of JIS K 7129: 2008 plastic film and sheet under the condition of temperature 40 ⁇ 0.5 ° C. and relative humidity difference 90 ⁇ 2% According to the instrumental measurement method, it measured using the moisture permeability measuring device (Dr.Lyssy company make, L80-4000).
  • the barrier material is cut into small pieces of 1 cm x 1 cm square, and immersed in a 2 wt% aqueous solution of sodium hydroxide at a liquid temperature of 60 ° C so that the sample concentration is 2 wt%.
  • the degree of disaggregation in an aqueous solution was evaluated when it was deaggregated for 60 minutes. [Evaluation criteria] ⁇ : Pulp fibers are dispersed and deaggregation is good. Fair: There are lumps on the resin layer, but the pulp fiber is dispersed. X: No change.
  • Example 1 Preparation of base paper
  • a Canadian standard freeness (CSF) 500 ml of hardwood kraft pulp (LBKP) and CSF 530 ml of softwood kraft pulp (NBKP) were blended at a weight ratio of 80/20 to make a raw material pulp.
  • Raw material pulp Polyacrylamide (PAM) with a molecular weight of 2.5 million as a dry strength agent: 0.1% per bone dry weight, alkyl ketene dimer (AKD) as a sizing agent: 0.35 per weight of bone dry pulp %, Polyamide epichlorohydrin (PAEH) based resin as wet paper strength agent to 0.15% per dry weight pulp weight, and as a retention agent, polyacrylamide (PAM) having a molecular weight of 10 million to dry weight pulp weight After adding 0.08% per, it was made into a paper by a Fourdrinier paper making machine to obtain a base paper with a basis weight of 50 g / m 2 .
  • PAM Polyacrylamide
  • the coating liquid 1 for water vapor barrier layer was coated on one side using a blade coater so as to have a coating weight of 12 g / m 2 on a dry weight basis, dried, and then coated on a gas barrier layer
  • the liquid 1 was coated on one side with a roll coater so as to have a coating weight of 3.0 g / m 2 on a dry weight basis, and dried to obtain a paper barrier base paper 1.
  • the biodegradability (JIS K 6955: 2006) of the obtained paper-made barrier base paper 1 was 90% 90 days after the start of the test.
  • a polylactic acid (PLA) resin was laminated to a thickness of 20 ⁇ m (25.2 g / m 2 ) on the gas barrier layer of the obtained paper-made barrier base paper 1 by an extrusion laminating method to obtain a barrier material.
  • the biological material is pulp and polylactic acid resin, and the biomass degree is 83.4%.
  • Example 2 On the gas barrier layer of the resulting paper barrier base paper 1, a polylactic acid (PLA) resin (manufactured by Miyoshi Yushi Co., Ltd., trade name: Randy PL-1000) is applied at a dry weight of 10.0 g / m 2 A barrier material was obtained in the same manner as in Example 1 except that one side was coated. In this barrier material, the biological material was pulp, polylactic acid resin, and the biomass degree was 80.0%.
  • PLA polylactic acid
  • Example 3 A biomass polyethylene resin (made by Braskem, trade name: green polyethylene) is laminated to a thickness of 20 ⁇ m (25.2 g / m 2 ) on the gas barrier layer of the obtained paper-made barrier base paper 1 by extrusion lamination to obtain a barrier material.
  • the in this barrier material the biological material is pulp and biomass polyethylene resin, and the degree of biomass is 83.4%.
  • Example 4 Preparation of Coating Solution 2 for Water Vapor Barrier Layer
  • Sodium polyacrylate as a dispersant (0.2% pigment) is added to Engineered Kaolin (IMERIZ, Varisurf HX, average particle size 9.0 ⁇ m, aspect ratio 80-100), and dispersed using a variety mixer
  • a kaolin slurry having a solid concentration of 60% was prepared.
  • Coating solution 2 for water vapor barrier layer was coated on one side to a coating weight of 15 g / m 2 on a dry weight basis on the base paper obtained in Example 1 and dried, and then coating solution for a gas barrier layer 2 was applied onto one side so that a coating amount 5.0 g / m 2 by dry weight, to obtain a paper barrier sheet 2.
  • the biodegradability (JIS K 6955: 2006) of the obtained paper-made barrier base paper 2 was 90% 90 days after the start of the test.
  • a polylactic acid (PLA) resin was laminated to a thickness of 20 ⁇ m (25.2 g / m 2 ) on the gas barrier layer of the obtained paper-made barrier base paper 2 by an extrusion laminating method to obtain a barrier material.
  • the biological material was pulp and polylactic acid resin, and the biomass degree was 79.0%.
  • Example 5 On the gas barrier layer of the resulting paper barrier base paper 2, a polylactic acid (PLA) resin (manufactured by Miyoshi Yushi Co., Ltd., trade name: Randy PL-1000) is applied at a dry weight of 10.0 g / m 2 A barrier material was obtained in the same manner as in Example 4 except that one side was coated. In this barrier material, the biological material was pulp, polylactic acid resin, and the biomass degree was 75.0%.
  • PLA polylactic acid
  • Example 6 On the gas barrier layer of the obtained paper-made barrier base paper 2, an acrylic ester copolymer resin (manufactured by Daiichi Paint Co., Ltd., trade name: Harville HS-1) has a coating amount of 10.0 g / m 2 by dry weight.
  • a barrier material was obtained in the same manner as in Example 4 except that the coating was performed on one side. In this barrier material, the biological material was pulp, and the degree of biomass was 62.5%.
  • Example 7 A biomass polyethylene resin (made by Braskem, trade name: green polyethylene) is laminated to a thickness of 20 ⁇ m (25.2 g / m 2 ) on the gas barrier layer of the obtained paper-made barrier base paper 2 by extrusion lamination to obtain a barrier material.
  • the in this barrier material the biological material is pulp and biomass polyethylene resin, and the degree of biomass is 79.0%.
  • Example 8 (Preparation of Coating Solution 3 for Water Vapor Barrier Layer) A styrene / acrylic copolymer as a water vapor barrier resin per 100 parts of pigment (solid content) in mica slurry (product name: NTS-10, aspect ratio: 1500, solid content concentration 10%, manufactured by TOPY INDUSTRIES, LTD.) 100 parts (solid content) of an emulsion (Ciden Chemical Co., Ltd., X-511-374E), 100 parts (solid content) of a paraffin-based water repellent (Maruyoshi Chemical Co., Ltd., MYE-35G, wax-containing polyethylene emulsion) It blended so that it became, and the coating liquid 3 for water vapor barrier layers of solid content concentration 32% was obtained.
  • a paraffin-based water repellent Maruyoshi Chemical Co., Ltd., MYE-35G, wax-containing polyethylene emulsion
  • Coating solution 3 for water vapor barrier layer was coated on one side to a coating weight of 15 g / m 2 on a dry weight basis on the base paper obtained in Example 1 and dried, and then a coating solution for a gas barrier layer The single sided coating was carried out to give a coating weight of 5.0 g / m 2 on a dry weight basis to obtain a paper barrier base paper 3.
  • the biodegradability (JIS K 6955: 2006) of the obtained paper-made barrier base paper 3 was 90% 90 days after the start of the test.
  • a polylactic acid (PLA) resin was laminated to a thickness of 20 ⁇ m (25.2 g / m 2 ) on the gas barrier layer of the obtained paper-made barrier base paper 3 by an extrusion laminating method to obtain a barrier material.
  • the biological material was pulp and polylactic acid resin, and the biomass degree was 79.0%.
  • Comparative Example 1 A 20 ⁇ m thick biaxially oriented polypropylene film by dry lamination on one side of a 12 ⁇ m thick EVOH film, and a 25 ⁇ m thick linear low density polyethylene film by dry lamination on the opposite side Each was stuck to obtain a barrier material.

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Abstract

高バイオマス度でCO2排出量が少なく、さらには、生分解性を有し、優れたガスバリア性と水蒸気バリア性を併せ持つバリア素材であり、特に食品などの包装材、袋、紙器、段ボール箱、カップなど、包装用途に好適に用いられるバリア素材を提供することを課題とする。解決手段として、温度23℃、相対湿度0%における酸素透過度が10ml/m2・day・atm以下であり、且つ全体のバイオマス度が50%以上であるバリア素材を提供する。

Description

バリア素材
 本発明は、高バイオマス度でCO排出量が少なく、さらには、生分解性を有し、優れたガスバリア性と水蒸気バリア性を併せ持つバリア素材であり、特に食品などの包装材、袋、紙器、段ボール箱、カップなど、包装用途に好適に用いることのできるバリア素材に関する。
 紙製の材料、特に紙製の包装材料にガスバリア性(特に、酸素バリア性)を付与することは、包装される各種製品をガスによる劣化、例えば酸素による酸化などから守るために重要である。
 従来から、紙製の包装材料へのガスバリア性の付与には、紙基材上にガスバリア層として、アルミニウム等の金属からなる金属箔や金属蒸着フィルム、ポリビニルアルコールやエチレン-ビニルアルコール共重合体、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリロニトリル等の樹脂フィルム、あるいはこれらの樹脂をコーティングしたフィルム、さらに酸化珪素や酸化アルミニウム等の無機酸化物を蒸着したセラミック蒸着フィルム等を紙基材に押し出しラミネートする、または貼合する方法が主に用いられてきた。
 上記以外のガスバリア性を付与した紙製の包装材料としては、水溶性高分子と無機層状化合物からなるガスバリア層を有する紙製のガスバリア材料(特許文献1、2)、被覆層上に特定のビニルアルコール系重合体からなるバリア層を設けた紙製のガスバリア材料(特許文献2、3)などが開示されている。
 また、紙製の包装材料に耐湿性(水蒸気バリア性)を付与することも、包装される各種製品を湿気(水蒸気)による劣化から守るために重要である。
 紙製の包装材料への水蒸気バリア性の付与として、紙基材上に水蒸気バリア性に優れる樹脂フィルム、あるいはこれらの水蒸気バリア性に優れる樹脂をコーティングしたフィルム等を紙基材に押し出しラミネートする、または貼合する方法が主に用いられてきた。
 これらの方法以外の水蒸気バリア性を付与した紙製の包装材料としては、合成樹脂ラテックス、ワックスおよび無機微粒子からなる防湿層を有する包装用紙(特許文献4)が開示されている。
 さらに、紙製の包装材料にガスバリア性と水蒸気バリア性の両方を付与した包装材料としては、紙基材にガスバリア性を有する樹脂と水蒸気バリア性を有する樹脂をラミネートした包装材料が知られている。
 一方で近年、地球温暖化防止のため、温室効果ガスの排出を削減する動きがあり、包装材料においても、石油由来の原料から生物由来の原料への変更が模索されている。また、世界中で包装廃棄物の問題がクローズアップされている。例えば、欧米やアジアなどでは、廃棄物を焼却処理をせず、土中に埋没あるいは野積みされて放棄されることがあり、そのため、包装材料中の石油由来の成分が自然界で分解されずマイクロプラスチックとなり、雨等により河川を通じて海洋に流れ出て、海洋汚染を引き起こすことが問題となっている。このような状況から、環境中で分解される包装材料が求められている。すなわち、包装材料として、石油由来ではなく生物由来(バイオマス由来)であり、さらに生分解性を有する包装材料が求められている。
 ガスバリア性を有する紙製の包装材料において、紙は、主成分であるパルプが生物由来の材料である。しかし、紙以外のバリアフィルム、ラミネート層等に使用される樹脂の多くは石油由来である。
 近年、環境への付加を軽減させるために、紙以外についても生物由来の材料を使用したバリア性を有する包装材料として、例えば、特許文献5には、紙コア層、バリア層および熱可塑性樹脂層を含む積層包装材料であって、熱可塑性樹脂層が、植物原料プラスチックを含む食品用積層包装材が提案されている。
特開2009-184138号公報 特開2003-094574号公報 特許第5331265号公報 特開2005-162213号公報 特開2008-105709号公報
 しかしながら、紙基材にガスバリア性を有する樹脂と水蒸気バリア性を有する樹脂をラミネートや貼合した包装材料は、ラミネート可能な樹脂の種類などに制限があるため、様々な要求品質に対応できないといった問題があった。
 一方、紙基材にガスバリア性を有する樹脂、水蒸気バリア性を有する樹脂をコーティングすることによってガスバリア性と水蒸気バリア性とを付与した包装材料は、使用できる樹脂の種類などの制限が少ないため、様々な要求品質への対応は可能になる。しかしながら、ガスバリア性、水蒸気バリア性の両方を付与した包装材料、例えば、特許文献1あるいは特許文献2のガスバリア性を有する包装材料の上に、特許文献4の防湿層を設けた場合、良好な水蒸気バリア性は得られるもののガスバリア性が得られなくなる問題があった。また、特許文献4の水蒸気バリア層を有する防湿紙の上に、特許文献1あるいは特許文献2のガスバリア層を設けた場合においても、十分なガスバリア性と水蒸気バリア性の両立を得ることができなかった。
 また、従来、バリア性を有する素材としては、石油由来の樹脂しか存在しなかった。そのため、バイオマス度の高いバリア素材は、生物由来である紙基材に、ガスバリア性を有する石油由来の樹脂や水蒸気バリア性を有する石油由来の樹脂を押し出しラミネート、ドライラミネートにより積層するなどして製造されていた。
 しかし、使用する樹脂が石油由来であると、バイオマス度の向上やCO排出量の抑制に限界があると共に、樹脂部分は分解せずに環境中に残留するという問題点があった。
 そこで、本発明は、高バイオマス度でCO排出量が少なく、さらには、生分解性を有し、優れたガスバリア性と水蒸気バリア性を併せ持つバリア素材であり、特に食品などの包装材、袋、紙器、段ボール箱、カップなど、包装用途に好適に用いられるバリア素材を提供することを目的とする。
 本発明は、以下の〔1〕~〔22〕を提供するものである。
〔1〕温度23℃、相対湿度0%における酸素透過度が10ml/m・day・atm以下であり、且つ全体のバイオマス度が50%以上であることを特徴とするバリア素材。
〔2〕前記バリア素材が、基材の少なくとも一方の面に、生分解性樹脂を主成分とする樹脂層を有することを特徴とする〔1〕に記載のバリア素材。
〔3〕前記生分解性樹脂が、ポリ乳酸、または、ポリブチレンサクシネートであることを特徴とする〔2〕に記載のバリア素材。
〔4〕前記バリア素材が、基材の少なくとも一方の面に、生物由来樹脂を主成分とする樹脂層を有することを特徴とする〔1〕に記載のバリア素材。
〔5〕前記バリア素材が、基材の少なくとも一方の面に、塗工層である樹脂層を有することを特徴とする〔1〕に記載のバリア素材
〔6〕前記バリア素材が、マイカを含有することを特徴とする〔1〕に記載のバリア素材。
〔7〕前記基材が、紙基材であることを特徴とする〔2〕~〔6〕のいずれかに記載のバリア素材。
〔8〕前記紙基材が、基紙上にガスバリア層を有することを特徴とする〔7〕に記載のバリア素材。
〔9〕前記紙基材が、基紙上に水蒸気バリア層、ガスバリア層をこの順に有することを特徴とする〔7〕または〔8〕に記載のバリア素材。
〔10〕温度40±0.5℃、相対湿度差90±2%における水蒸気透過度が100g/m・day以下であることを特徴とする〔1〕~〔9〕のいずれかに記載のバリア素材。
〔11〕温度40±0.5℃、相対湿度差90±2%における水蒸気透過度が10g/m・day以下であることを特徴とする〔1〕~〔10〕のいずれかに記載のバリア素材。
〔12〕下記(1)~(3)の条件を満たすことを特徴とする〔1〕~〔11〕のいずれかに記載のバリア素材:
(1)温度40±0.5℃、相対湿度差90±2%における水蒸気透過度が3.5g/m・day以下、
(2)温度23℃、相対湿度0%における酸素透過度が3ml/m・day・atm以下、
(3)温度23℃、相対湿度85%における酸素透過度が3ml/m・day・atm以下。
〔13〕前記ガスバリア層が水溶性高分子および界面活性剤を含有することを特徴とする〔8〕または〔9〕に記載のバリア素材。
〔14〕前記水蒸気バリア層が水蒸気バリア性樹脂および撥水剤を含有することを特徴とする〔9〕に記載のバリア素材。
〔15〕前記水蒸気バリア層が水蒸気バリア性樹脂および撥水剤を含有し、且つ前記ガスバリア層が水溶性高分子および界面活性剤を含有することを特徴とする〔9〕に記載のバリア素材。
〔16〕前記紙基材の坪量が、30g/m以上150g/m以下であることを特徴とする〔7〕~〔15〕のいずれかに記載のバリア素材。
〔17〕〔1〕~〔16〕のいずれかに記載のバリア素材を使用した包装材料。
〔18〕〔1〕~〔16〕のいずれかに記載のバリア素材を使用した袋。
〔19〕〔1〕~〔16〕のいずれかに記載のバリア素材を使用した紙器。
〔20〕〔1〕~〔16〕のいずれかに記載のバリア素材を使用した段ボール箱。
〔21〕〔1〕~〔16〕のいずれかに記載のバリア素材を使用したカップ。
〔22〕〔1〕~〔16〕のいずれかに記載のバリア素材を使用した軟包装材。
 本発明によれば、優れたガスバリア性と水蒸気バリア性を併せ持つバリア素材を提供することができる。さらに、本発明のバリア素材は、バイオマス度が高いため、特に包装材料に使用した際の製造から廃棄までの間におけるCO排出量を低減させることができ、地球温暖化防止に貢献できると共に、生分解性を付与することにより、環境中で分解されるため、マイクロプラスチックの残留防止ができる。また、原料中の再生可能材料の比率が高く、継続的な資源の活用ができる。
 本発明は、温度23℃、相対湿度0%における酸素透過度が10ml/m・day・atm以下であり、且つ全体のバイオマス度が50%以上であるバリア素材に関する。
 ここで、本発明において、「バイオマス度」とは、石油由来の原料と、生物由来(バイオマス由来)の原料との混合比率を表す指標であり、バリア素材中の生物由来の原料の重量比により決定され、下記式で表される。
  バイオマス度(%)=生物由来原料の乾燥重量(g)/バリア素材の乾燥重量(g)×100
 本発明のバリア素材は、バイオマス度が70%以上であることが好ましく、75%以上であることがより好ましく、80%以上であることがさらに好ましく、85%以上であることが一層好ましく、90%以上であることが特に好ましい。
 さらに、本発明のバリア素材は、温度40±0.5℃、相対湿度差90±2%における水蒸気透過度が100g/m・day以下とすることができる。この水蒸気透過度は、30g/m・day以下であることが好ましく、10g/m・day以下であることがより好ましく、3.5g/m・day以下であることがさらに好ましい。
 また、本発明のバリア素材は、温度23℃、相対湿度0%における酸素透過度が5ml/m・day・atm以下とすることができる。この乾燥下での酸素透過度は、3ml/m・day・atm以下であることが好ましく、1.5ml/m・day・atm以下であることがより好ましい。
 また、本発明のバリア素材は、温度23℃、相対湿度85%における酸素透過度が50ml/m・day・atm以下とすることができる。この高湿度下での酸素透過度は、30ml/m・day・atm以下が好ましく、3ml/m・day・atm以下であることがより好ましい。
 本発明のバリア素材は、基材の少なくとも一方の面に、生分解性樹脂を主成分とする樹脂層を有することが好ましい。基材としては、バリア素材全体としてのバイオマス度を高くするために、生物由来樹脂からなるフィルム、または、紙基材を好適に用いることができる。本発明のバリア素材は、高いバリア性を発揮するために、基紙上に、ガスバリア層を有する紙製バリア原紙を紙基材とすることが好ましく、基紙上に、水蒸気バリア層、ガスバリア層を有する紙製バリア原紙を紙基材とすることがより好ましく、基紙上に、水蒸気バリア層、ガスバリア層をこの順に有する紙製バリア原紙を紙基材とすることがさらに好ましい。樹脂層は、紙製バリア原紙の両面に設けることもできるが、空気中の水分などによる水蒸気バリア層やガスバリア層への影響(劣化)を防ぐため、少なくともこれらのバリア層上に有することが好ましい。
 基紙上に、水蒸気バリア層、ガスバリア層を有する紙製バリア原紙、特に水蒸気バリア層、ガスバリア層をこの順に有する紙製バリア原紙が優れた水蒸気バリア性およびガスバリア性を併せ持つ理由は次のように推測される。
 ガスバリア層に用いられるガスバリア性を有する樹脂としては下記に例示するように水溶性高分子または水分散性樹脂(以下、併せて水系樹脂ということがある。)が一般的であり、基紙上にガスバリア層、水蒸気バリア層をこの順に設けた場合、基紙中の水分や基紙を経由して浸透する空気中の水分などにより、水系樹脂を含有するガスバリア層が劣化しやすい。一方、基紙上に、耐水性の良好な樹脂を含有する水蒸気バリア層、ガスバリア層をこの順に有することにより、水蒸気バリア層が基紙中の水分などによるガスバリア層への影響(劣化)を効果的に抑制することができる。このため、特に水蒸気バリア層、ガスバリア層をこの順に有する紙製バリア原紙は、良好な水蒸気バリア性およびガスバリア性を有する。
 本発明のバリア素材は、具体的には、
(1)温度40±0.5℃、相対湿度差90±2%における水蒸気透過度が3.5g/m・day以下
(2)温度23℃、相対湿度0%における酸素透過度が3ml/m・day・atm以下
(3)温度23℃、相対湿度85%における酸素透過度が3ml/m・day・atm以下
 の条件を満たすことが好ましく、
(1-2)温度40±0.5℃、相対湿度差90±2%における水蒸気透過度が2g/m・day以下
(2-2)温度23℃、相対湿度0%における酸素透過度が2ml/m・day・atm以下
(3-2)温度23℃、相対湿度85%における酸素透過度が2ml/m・day・atm以下
 の条件を満たすことがより好ましい。
 (基材)
 基材としては、バリア素材のバイオマス度を高くするために、生物由来樹脂からなるフィルム、または、紙基材を好適に利用することができる。本発明においては、紙基材が好ましい。
 生物由来樹脂とは、原料として再生可能な有機資源由来の物質を含み、化学的または生物学的に合成することにより得られる、数平均分子量(Mn)1,000以上の高分子材料をいう。
 また、有機資源には生きている動植物、収穫された農水産・林産物、生物の遺骸などが含まれ、具体例としては以下のものが挙げられる。
 廃棄物系有機資源 :食物廃棄物、家畜排泄物、建築廃材、古紙など。
 未利用系有機資源 :農作物非食用部、林地残材など。
 資源穀物系有機資源:エネルギー源や、製品の原料を目的として栽培され
           る植物。
 新作物系有機資源 :有機資源生産に適した、海洋植物や、遺伝子組み換
           え植物。
 このような生物由来樹脂として、具体的には、ポリ乳酸(PLA)、ポリグリコール酸、エステル化澱粉、酢酸セルロース、ポリブチレンサクシネート(PBS)、ポリブチレンサクシネートアジペート(PBSA)、発酵法で得られるプロパンジオールと化石資源由来のテレフタル酸のポリエステル(PTT)、大豆ポリオール、ポリヒドロキシアルカノエート、バイオポリエチレン、バイオポリエチレンテレフタレート、バイオポリウレタン等が挙げられる。
 (紙基材)
 本発明において紙基材とは、主としてパルプからなるシート(以下、「基紙」ともいう。)であり、このシート(基紙)上に水蒸気バリア層、ガスバリア層のいずれか、または両方を有することもできる。
 パルプとしては、広葉樹漂白クラフトパルプ(LBKP)、針葉樹漂白クラフトパルプ(NBKP)、広葉樹未漂白クラフトパルプ(LUKP)、針葉樹未漂白パルプ(NUKP)、サルファイトパルプなどの化学パルプ、ストーングラインドパルプ、サーモメカニカルパルプなどの機械パルプ、脱墨パルプ、古紙パルプなどの木材繊維、ケナフ、竹、麻などから得られた非木材繊維などを用いることができ、適宜配合して用いることが可能である。これらの中でも、基紙中への異物混入が発生し難いこと、使用後のバリア素材を古紙原料に供してリサイクル使用する際に経時変色が発生し難いこと、高い白色度を有するため印刷時の面感が良好となり、特に包装材料として使用した場合の使用価値が高くなることなどの理由から、木材繊維の化学パルプ、機械パルプを用いることが好ましく、化学パルプを用いることがより好ましい。
 本発明の基紙には、填料や各種助剤を添加することができる。填料としては、ホワイトカーボン、タルク、カオリン、クレー、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、酸化チタン、ゼオライト、合成樹脂填料等の公知の填料を使用することができる。また、硫酸バンドや各種のアニオン性、カチオン性、ノニオン性あるいは、両性の歩留まり向上剤、濾水性向上剤、紙力増強剤や内添サイズ剤等の抄紙用内添助剤を必要に応じて使用することができる。さらに、染料、蛍光増白剤、pH調整剤、消泡剤、ピッチコントロール剤、スライムコントロール剤等も必要に応じて添加することができる。
 基紙の製造(抄紙)方法は特に限定されるものではなく、公知の長網フォーマー、オントップハイブリッドフォーマー、ギャップフォーマーマシン等を用いて、酸性抄紙、中性抄紙、アルカリ抄紙方式で抄紙して基紙を製造することができる。また、基紙は1層であってもよく、2層以上の多層で構成されていてもよい。
 さらに、基紙の表面を各種薬剤で処理することが可能である。使用される薬剤としては、酸化澱粉、ヒドロキシエチルエーテル化澱粉、酵素変性澱粉、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール、表面サイズ剤、耐水化剤、保水剤、増粘剤、滑剤などを例示することができ、これらを単独あるいは2種類以上を混合して用いることができる。さらに、これらの各種薬剤と顔料を併用してもよい。顔料としてはカオリン、クレー、エンジニアードカオリン、デラミネーテッドクレー、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、マイカ、タルク、二酸化チタン、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、酸化亜鉛、珪酸、珪酸塩、コロイダルシリカ、サチンホワイトなどの無機顔料および密実型、中空型、またはコアーシェル型などの有機顔料などを単独または2種類以上混合して使用することができる。
 基紙の表面処理の方法は特に限定されるものではないが、ロッドメタリングサイズプレス、ポンド式サイズプレス、ゲートロールコーター、スプレーコーター、ブレードコーター、カーテンコーターなど公知の塗工装置を用いることができる。
 このようにして得られる基紙としては、上質紙、中質紙、塗工紙、片艶紙、クラフト紙、片艶クラフト紙、晒クラフト紙、グラシン紙、板紙、白板紙、ライナーなどの各種公知のものが例示可能である。
 また、基紙の坪量は、バリア素材に所望される各種品質や取り扱い性等により適宜選択可能であるが、通常は20g/m以上600g/m以下程度のものが好ましい。食品などの包装材、袋、紙器、段ボール箱、カップなど、包装用途に使用する包装材料の場合は、25g/m以上600g/m以下のものがより好ましい。
 さらに、袋用または後述する軟包装材用では30g/m以上150g/m以下、紙器用では170g/m以上600g/m以下、段ボール用ではライナー用は150g/m以上300g/m以下、中芯用は120g/m以上200g/m以下のものが特に好ましい。
 本発明において、バリア性をより高くするために、紙基材として、基紙上にガスバリア層を有する紙製バリア原紙を用いることができる。また、より高いバリア性が要求される場合は、紙基材として、基紙上に、水蒸気バリア層、ガスバリア層を有する紙製バリア原紙、さらに、基紙上に、水蒸気バリア層、ガスバリア層をこの順に有する紙製バリア原紙を用いることができる。水蒸気バリア層およびガスバリア層は、主として水を溶媒とした水系の塗工液を塗工することにより、基材上に形成することができる。
 (水蒸気バリア層)
 本発明において、水蒸気バリア層に使用される水蒸気バリア性樹脂としては、スチレン・ブタジエン系、スチレン・アクリル系、エチレン・酢酸ビニル系、パラフィン(WAX)系、ブタジエン・メチルメタクリレート系、酢酸ビニル・ブチルアクリレート系等の各種共重合体、無水マレイン酸共重合体、アクリル酸・メチルメタクリレート系共重合体等の合成接着剤、またはそれらのパラフィン(WAX)配合合成接着剤等を単独あるいは2種類以上混合して使用することができる。これらの中では、水蒸気バリア性の点からスチレン・ブタジエン系合成接着剤を使用することが好ましい。
 本発明においてスチレン・ブタジエン系合成接着剤とは、スチレンとブタジエンを主構成モノマーとし、これに変性を目的とする各種のコモノマーを組み合わせ、乳化重合したものである。コモノマーの例として、メチルメタクリルレート、アクリロニトリル、アクリルアミド、ヒドロキシエチルアクリレートや、イタコン酸、マレイン酸、アクリル酸などの不飽和カルボン酸などが挙げられる。また、乳化剤としては、オレイン酸ナトリウム、ロジン酸石鹸、アルキルアリルスルホン酸ナトリウム、ジアルキルスルホコハク酸ナトリウムなどのアニオン性界面活性剤が単独、またはノニオン性界面活性剤と組み合わせて用いることができる。目的によっては、両性またはカチオン性界面活性剤を用いてもよい。
 なお、水蒸気バリア性に問題がない程度であれば、完全ケン化ポリビニルアルコール、部分ケン化ポリビニルアルコール、エチレン共重合ポリビニルアルコールなどのポリビニルアルコール類、カゼイン、大豆タンパク、合成タンパクなどのタンパク質類、酸化澱粉、カチオン化澱粉、尿素リン酸エステル化澱粉、ヒドロキシエチルエーテル化澱粉などの澱粉類、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース等のセルロース誘導体、ポリビニルピロリドン、アルギン酸ナトリウムなどの水溶性高分子やポリ塩化ビニリデン、変性ポリオレフィン系樹脂などの水分散性樹脂を、上記水蒸気バリア性樹脂と併用することも可能である。
 本発明において、水蒸気バリア層に顔料を含有させることは、水蒸気バリア層とガスバリア層を有する構成において、水蒸気バリア層とガスバリア層の密着性の点から好ましい。
 顔料としてはカオリン、クレー、エンジニアードカオリン、デラミネーテッドクレー、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、マイカ、タルク、二酸化チタン、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、酸化亜鉛、珪酸、珪酸塩、コロイダルシリカ、サチンホワイトなどの無機顔料および密実型、中空型、またはコアーシェル型などの有機顔料などを単独または2種類以上混合して使用することができる。
 これらの顔料の中でも、水蒸気バリア性の向上と、ガスバリア層の浸透抑制の両方の観点から、形状が扁平なカオリン、マイカ、タルクなどの無機顔料が好ましく、カオリン、マイカがより好ましい。また、体積50%平均粒子径(D50)(以下、「平均粒子径」ともいう。)が5μm以上且つアスペクト比が10以上の無機顔料を単独または2種類以上混合して使用することが好ましい。使用する無機顔料の平均粒子径またはアスペクト比が上記範囲より小さいと、水蒸気バリア層中を水蒸気が迂回する回数が減少し、移動する距離が短くなるため、結果として水蒸気バリア性の改善効果が小さくなることがある。
 本発明において、水蒸気バリア性の向上、およびガスバリア層との密着性の点から、平均粒子径が5μm以上且つアスペクト比が10以上の無機顔料を含有する水蒸気バリア層に、さらに平均粒子径が5μm以下の顔料を含有させてもよい。平均粒子径が5μm以下の顔料を併用することにより、平均粒子径が5μm以上且つアスペクト比が10以上の無機顔料により形成された水蒸気バリア層中の空隙を減少させることができるため、さらに優れた水蒸気バリア性が発現する。つまり、水蒸気バリア層に平均粒子径の異なる顔料を含有させた場合、水蒸気バリア層中で大きな平均粒子径の無機顔料により形成される空隙に小さな平均粒子径の顔料が充填された状態となり、水蒸気は顔料を迂回して通過するため、異なる平均粒子径の顔料を含有していない水蒸気バリア層と比較して、高い水蒸気バリア性を有するものと推測される。
 本発明において、平均粒子径が5μm以上且つアスペクト比が10以上の無機顔料と、平均粒子径が5μm以下の顔料を併用する場合、平均粒子径が5μm以上且つアスペクト比が10以上の無機顔料と、平均粒子径が5μm以下の顔料の配合比率は、乾燥重量で、50/50~99/1であることが好ましい。平均粒子径が5μm以上且つアスペクト比が10以上の無機顔料の配合比率が上記範囲より少ないと、水蒸気が水蒸気バリア層中を迂回する回数が減少し、移動する距離が短くなるため、水蒸気バリア性の改善効果が小さくなることがある。一方、上記範囲より多いと、水蒸気バリア層中の大きな平均粒子径の無機顔料が形成する空隙を平均粒子径が5μm以下の顔料で十分に埋めることができないため、水蒸気バリア性のさらなる向上は見られない。
 本発明において、平均粒子径が5μm以上且つアスペクト比が10以上の無機顔料と併用する平均粒子径が5μm以下の顔料としては、カオリン、クレー、エンジニアードカオリン、デラミネーテッドクレー、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、マイカ、タルク、二酸化チタン、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、酸化亜鉛、珪酸、珪酸塩、コロイダルシリカ、サチンホワイトなどの無機顔料および密実型、中空型、またはコアーシェル型などの有機顔料などを単独または2種類以上混合して使用することができる。これらの顔料の中では、重質炭酸カルシウムを使用することが好ましい。
 水蒸気バリア層に顔料を含有させる場合、顔料の配合量は、乾燥重量で水蒸気バリア性樹脂と水溶性高分子の合計100重量部に対して、50重量部以上2000重量部以下の範囲で使用されることが好ましく、より好ましくは65重量部以上1000重量部以下である。
 また、水蒸気バリア層には、上記した水蒸気バリア性樹脂、水溶性高分子、顔料の他、分散剤、増粘剤、保水剤、消泡剤、耐水化剤、染料、蛍光染料等の通常使用される各種助剤を使用することができる。
 本発明において、水蒸気バリア層に多価金属塩などに代表される架橋剤を添加することができる。架橋剤は水蒸気バリア層に含有される水系樹脂と架橋反応を起こすため、水蒸気バリア層内の結合の数(架橋点)が増加する。つまり、水蒸気バリア層が緻密な構造となり、良好な水蒸気バリア性を発現することができる。
 本発明において、架橋剤の種類としては特に限定されるものではなく、水蒸気バリア層に含有される水蒸気バリア性樹脂や水溶性高分子の種類に合わせて、多価金属塩(銅、亜鉛、銀、鉄、カリウム、ナトリウム、ジルコニウム、アルミニウム、カルシウム、バリウム、マグネシウム、チタンなどの多価金属と、炭酸イオン、硫酸イオン、硝酸イオン、リン酸イオン、珪酸イオン、窒素酸化物、ホウ素酸化物などのイオン性物質が結合した化合物)、アミン化合物、アミド化合物、アルデヒド化合物、ヒドロキシ酸など適宜選択して使用することが可能である。
 水蒸気バリア性に優れた効果を発現するスチレン・ブタジエン系、スチレン・アクリル系などのスチレン系の水蒸気バリア性樹脂を用いた場合、架橋効果発現の観点から、多価金属塩を使用することが好ましく、カリウムミョウバンを使用することがより好ましい。
 架橋剤の配合量については、塗工可能な塗料濃度や塗料粘度の範囲内であれば特に限定されることなく配合することができるが、架橋剤の配合量は、好ましくは乾燥重量で水蒸気バリア性樹脂と水溶性高分子の合計100重量部に対して、0.5重量部以上30重量部以下の範囲で使用されることが好ましく、より好ましくは1重量部以上15重量部以下の範囲である。0.5重量部未満であると架橋剤の添加効果が十分に得られないことがある。また、30重量部より多いと塗料の粘度上昇が著しくなり、塗工が困難となることがある。
 本発明において、水蒸気バリア層用塗料に架橋剤を添加する場合、アンモニアなどの極性溶媒に架橋剤を溶解させてから塗料へ添加することが好ましい。架橋剤を極性溶媒に溶解させると架橋剤と極性溶媒で結合を作るため、塗料へ添加しても直ちには水蒸気バリア性樹脂や水溶性高分子との架橋反応が起こらないため、塗料の増粘を抑制することができる。その場合、紙基材への塗工後に乾燥することにより極性溶媒成分が揮発し、水蒸気バリア性樹脂や水溶性高分子との架橋反応が起こり、緻密な水蒸気バリア層が形成され、水蒸気バリア性が向上すると推測される。
 本発明において、水蒸気バリア性向上の観点から、水蒸気バリア層に撥水剤を含有させることが好ましい。撥水剤としては、アルカン化合物を主体とするパラフィン系撥水剤、カルナバやラノリンなどの動植物由来の天然油脂系撥水剤、シリコーンまたはシリコーン化合物を含有するシリコーン含有系撥水剤、フッ素化合物を含有するフッ素含有系撥水剤など例示することができる。これらの中では、水蒸気バリア性能発現の観点からパラフィン系撥水剤を使用することが好ましい。また、これらの撥水剤を単独あるいは2種類以上混合して使用することができる。
 本発明において、撥水剤の配合量は特に限定されるものではないが、撥水剤の配合量は、乾燥重量で水蒸気バリア性樹脂と水溶性高分子の合計100重量部に対して、撥水剤が1重量部以上100重量部以下であることが好ましい。撥水剤の配合量が1重量部未満であると、水蒸気バリア性の向上効果が十分に得られない可能性がある。一方、100重量部を超えた場合には、水蒸気バリア層上にガスバリア層を設ける場合にガスバリア層が均一に形成し難くなるため、ガスバリア性が低下する可能性がある。
 また、本発明において、水蒸気バリア性の向上、およびガスバリア層との密着性から、水蒸気バリア層表面の濡れ張力としては10mN/m以上60mN/m以下であることが好ましく、15mN/m以上50mN/m以下であることがより好ましい。
 水蒸気バリア層用塗工液は、水を主溶媒とすることが好ましい。
 (ガスバリア層)
 本発明において、ガスバリア層に使用される水溶性高分子としては、完全ケン化ポリビニルアルコール、部分ケン化ポリビニルアルコール、エチレン共重合ポリビニルアルコールなどのポリビニルアルコール類、カゼイン、大豆タンパク、合成タンパクなどのタンパク質類、酸化澱粉、カチオン化澱粉、尿素リン酸エステル化澱粉、ヒドロキシエチルエーテル化澱粉などの澱粉類、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース等のセルロース誘導体、ポリビニルピロリドン、アルギン酸ナトリウムなどを例示することができる。これらの中では、ガスバリア性の点から、ポリビニルアルコール類、セルロース誘導体が好ましく、ポリビニルアルコール類がさらに好ましい。また、水分散性樹脂としては、ポリ塩化ビニリデン、変性ポリオレフィン系樹脂などが挙げられる。
 本発明において、ガスバリア層に顔料を含有させることは、ガスバリア性の向上の点から好ましい。ガスバリア層に使用される顔料としては、カオリン、クレー、エンジニアードカオリン、デラミネーテッドクレー、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、マイカ、タルク、二酸化チタン、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、酸化亜鉛、珪酸、珪酸塩、コロイダルシリカ、サチンホワイトなどの無機顔料および密実型、中空型、またはコアーシェル型などの有機顔料などを単独または2種類以上混合して使用することができる。
 これらの中では、ガスバリア性の点から無機顔料を使用することが好ましく、平均粒子径が3μm以上且つアスペクト比が10以上の無機顔料を使用することがより好ましく、平均粒子径が5μm以上且つアスペクト比が30以上の無機顔料を使用することがさらに好ましい。無機顔料としてはカオリン、マイカが特に好ましい。
 ガスバリア層に顔料を含有させた場合、酸素などのガスは顔料を迂回して通過する。このため、顔料を含有していない水溶性高分子からなるガスバリア層と比較して高湿度雰囲気下における優れたガスバリア性を有する。
 本発明において、ガスバリア層に顔料を含有させる場合、顔料の配合量は、乾燥重量で水溶性高分子100重量部に対して、1重量部以上1000重量部以下の範囲で使用されることが好ましい。
 なお、本発明において、顔料を水溶性高分子中に配合する際に、顔料がスラリー化したものを添加し混合することが好ましい。
 本発明において、ガスバリア層に多価金属塩などに代表される架橋剤を添加することができる。架橋剤はガスバリア層に含有される水系樹脂と架橋反応を起こすため、ガスバリア層内の結合の数(架橋点)が増加する。つまり、ガスバリア層が緻密な構造となり、良好なガスバリア性を発現することができる。
 本発明において、架橋剤の種類としては特に限定されるものではなく、ガスバリア層に含有される水溶性高分子の種類に合わせて、多価金属塩(銅、亜鉛、銀、鉄、カリウム、ナトリウム、ジルコニウム、アルミニウム、カルシウム、バリウム、マグネシウム、チタンなどの多価金属と、炭酸イオン、硫酸イオン、硝酸イオン、リン酸イオン、珪酸イオン、窒素酸化物、ホウ素酸化物などのイオン性物質が結合した化合物)、アミン化合物、アミド化合物、アルデヒド化合物、ヒドロキシ酸など適宜選択して使用することが可能である。なお、架橋効果発現の観点から、多価金属塩を使用することが好ましく、カリウムミョウバンを使用することがより好ましい。
 架橋剤の配合量については、塗工可能な塗料濃度や塗料粘度の範囲内であれば特に限定されることなく配合することができるが、架橋剤の配合量は、好ましくは乾燥重量で水溶性高分子100重量部に対して、0.1重量部以上30重量部以下の範囲で使用されることが好ましく、より好ましくは1重量部以上15重量部以下である。0.1重量部未満であると架橋剤の添加効果が十分に得られないことがある。また、30重量部より多いと塗料の粘度上昇が著しくなり、塗工が困難となることがある。
 本発明において、水蒸気バリア層との密着性の観点より、ガスバリア層中に界面活性剤を含有することが好ましい。界面活性剤のイオン性は制限されるものはなく、陰イオン性界面活性剤、陽イオン性界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン性界面活性剤のいずれの種類でも単独もしくは2種類以上を組み合わせて使用することができる。また、具体的な種類としては、シリコーン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤、アルコール系界面活性剤、アセチレン基を有するアセチレン系界面活性剤、アセチレン基と2つの水酸基を有するアセチレンジオール系界面活性剤、アルキル基とスルホン酸を有するアルキルスルホン酸系界面活性剤、エステル系界面活性剤、アミド系界面活性剤、アミン系界面活性剤、アルキルエーテル系界面活性剤、フェニルエーテル系界面活性剤、硫酸エステル系界面活性剤、フェノール系界面活性剤などを例示することができる。これらの中では塗料のレベリング性の向上効果が大きい、アセチレンジオール系界面活性剤を使用することが好ましい。なお、塗料のレベリング性が向上すると、ガスバリア層の均一性が向上するため、ガスバリア性が向上する。
 本発明において、水蒸気バリア層との密着性の観点から、ガスバリア層用塗料の表面張力を、10mN/m以上60mN/m以下に調整することが好ましく、15mN/m以上50mN/m以下に調整することが好ましい。
 また、水蒸気バリア層表面の濡れ張力に対して、ガスバリア層用塗料の表面張力を±20mN/mとすることが、水蒸気バリア層とガスバリア層との密着性の観点から好ましい。
 ガスバリア層用塗工液は、水を主溶媒とすることが好ましい。
 本発明において、ガスバリア層には、上記した水溶性高分子、顔料の他、分散剤、増粘剤、保水剤、消泡剤、耐水化剤、染料、蛍光染料等の通常使用される各種助剤を使用することができる。
(水蒸気バリア層、ガスバリア層の塗工)
 本発明において、水蒸気バリア層、ガスバリア層の塗工方法については特に限定されるものではなく、公知の塗工装置および塗工系で塗工することができる。例えば、塗工装置としてはブレードコーター、バーコーター、ロールコーター、エアナイフコーター、リバースロールコーター、カーテンコーター、スプレーコーター、サイズプレスコーター、ゲートロールコーターなどが挙げられる。また、塗工系としては、水等の溶媒を使用した水系塗工、有機溶剤等の溶媒を使用した溶剤系塗工などが挙げられる。
 水蒸気バリア層、ガスバリア層を乾燥させる手法としては、例えば、蒸気加熱ヒーター、ガスヒーター、赤外線ヒーター、電気ヒーター、熱風加熱ヒーター、マイクロウェーブ、シリンダードライヤー等の通常の方法が用いられる。
 本発明において、水蒸気バリア層の塗工量は、乾燥重量で3g/m以上50g/m以下とすることが好ましく、5g/m以上40g/m以下とすることがより好ましく、7g/m以上30g/m以下とすることがさらに好ましい。水蒸気バリア層の塗工量が3g/m未満であると、基紙を塗工液が完全に被覆することが困難となり、十分な水蒸気バリア性が得られなくなることや、ガスバリア層が基紙にまで浸透して、十分なガスバリア性が得られなくなることがある。一方、50g/mより多いと、塗工時の乾燥負荷が大きくなる。
 なお、本発明において、水蒸気バリア層は1層であってもよく、2層以上の多層で構成してもよい。水蒸気バリア層を2層以上の多層で構成する場合は、全ての水蒸気バリア層を合計した塗工量を上記範囲とすることが好ましい。
 本発明において、ガスバリア層の塗工量は、乾燥重量で0.2g/m以上20g/m以下とすることが好ましい。ガスバリア層の塗工量が0.2g/m未満であると、均一なガスバリア層を形成することが困難であるため、十分なガスバリア性が得られなくなることがある。一方、20g/mより多いと、塗工時の乾燥負荷が大きくなる。
 なお、本発明において、ガスバリア層は1層であってもよく、2層以上の多層で構成してもよい。ガスバリア層を2層以上の多層で構成する場合は、全てのガスバリア層を合計した塗工量を上記範囲とすることが好ましい。
(樹脂層)
 本発明のバリア素材は、基材の少なくとも一面に樹脂層を有することができる。樹脂層は、バリア素材にさらなる水蒸気バリア性、ガスバリア性を付与する、あるいは耐油性、耐溶剤性、耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐光性、ヒートシール性などを付与することができる。特に、基材が紙製バリア原紙である場合は、空気中の水分などによる水蒸気バリア層、ガスバリア層への影響(劣化)を効果的に防ぐことができる。樹脂層は、紙製バリア原紙からなる基材のどちらの側に設けることもできるが、バリア層側に設けることが好ましい。
 樹脂層の樹脂としては、ポリ乳酸(PLA)、ポリグリコール酸、エステル化澱粉、酢酸セルロース、ポリブチレンサクシネート(PBS)、ポリブチレンサクシネートアジペート(PBSA)、発酵法で得られるプロパンジオールと化石資源由来のテレフタル酸のポリエステル(PTT)、大豆ポリオール、ポリヒドロキシアルカノエート、バイオポリエチレン、バイオポリエチレンテレフタレート、バイオポリウレタン等の生物由来樹脂、ポリエステル、ポリビニルアルコール、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリメチルペンテン、ポリ塩化ビニル、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン、アクリロニトリル・スチレン、ポリメチルメタアクリル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアミド(ナイロン)、ポリアセタール、ポリカーボネート等の石油由来樹脂を含むことができる。
 なお、生物由来樹脂とは、原料として再生可能な有機資源由来の物質を含み,化学的または生物学的に合成することにより得られる、数平均分子量(Mn)1,000以上の高分子材料をいう。
 また、有機資源には生きている動植物、収穫された農水産・林産物、生物の遺骸などが含まれ、具体例としては以下のものが挙げられる。
 廃棄物系有機資源 :食物廃棄物、家畜排泄物、建築廃材、古紙など。
 未利用系有機資源 :農作物非食用部、林地残材など。
 資源穀物系有機資源:エネルギー源や、製品の原料を目的として栽培され
           る植物。
 新作物系有機資源 :有機資源生産に適した、海洋植物や、遺伝子組み換
           え植物。
 本発明において、樹脂層の樹脂は生分解性樹脂を主成分とすることが好ましい。なお、生分解性樹脂とは、微生物の働きにより、分子レベルまで分解され、最終的には二酸化炭素と水となって自然界へと循環していく性質の樹脂をいう。
 ここで、生分解性樹脂を主成分とするとは、生分解性樹脂を50重量%以上含むことを意味する。
 本発明において、樹脂層は、塗工や樹脂ラミネート法により塗工層や樹脂ラミネート層を形成し、設けることが可能である。
 袋用または後述する軟包装材用では、用途や基材上に設ける樹脂の種類、フィルムの種類等に応じて樹脂層の厚みを適宜設計することができるが、通常は、10μm以上300μm以下とすることが好ましく、10μm以上100μm以下とすることがより好ましい。
 本発明において、塗工により塗工層として樹脂層を形成する場合は、ヒートシール性を有する樹脂を含有する水系または溶剤系の塗工液を塗工することにより、バリア素材にヒートシール性を付与することもできる。ヒートシール性を有する樹脂を使用して塗工層として樹脂層を形成すると、樹脂ラミネート層として樹脂層を形成するよりも、得られるバリア素材は離解性が良好であるため、古紙として容易にリサイクル可能である。従って、環境負荷を下げることができるため好ましい。
 ヒートシール性を有する樹脂としては、生分解性を有するものでも生分解性を有しないものでも適宜使用できる。これらの樹脂としては、ポリ乳酸(PLA)樹脂、スチレンアクリル酸エステル共重合樹脂、ポリオレフィン系共重合物、エチレンメタクリル酸共重合物などが挙げられる。ポリ乳酸(PLA)樹脂の具体例としては、中京油脂社製、商品名:レゼムPLA-1、ミヨシ油脂社製、商品名:ランディPL-1000などが、スチレンアクリル酸エステル共重合樹脂の具体例としては、第一塗料社製、商品名:ハービルHS-1などが、ポリオレフィン系共重合物の具体例としては、住友精化社製、商品名:ザイクセンACなどが、エチレンメタクリル酸共重合物の具体例としては、三井化学社製、商品名:ケミパールS100などが、それぞれ挙げられる。
 ヒートシール性を有する樹脂の塗工量は、求められるヒートシール性により適宜調整可能であり特に限定されないが、乾燥重量で2~20g/m程度である。
本発明において、樹脂ラミネート法としては、樹脂を溶融してそれを基材上に押し出してラミネートする押し出しラミネート法や、フィルムを接着剤を介して、または介さずに基材に貼合(フィルム貼合)するドライラミネート法、サンドラミネート法などが挙げられる。また、樹脂ラミネート層としては、押し出しラミネート層や、バリアフィルム、蒸着フィルム等のフィルム貼合層を挙げることができる。
 樹脂ラミネート層が押し出しラミネート層の場合は、紙製バリア原紙からなる基材の少なくとも一方の面上に、上記した各種生物由来樹脂、石油由来樹脂を溶融して押し出しラミネート法により樹脂ラミネート層として積層する。また、樹脂ラミネート層がフィルム貼合層の場合は、紙製バリア原紙からなる基材の少なくとも一方の面上に、上記した各種生物由来樹脂、石油由来樹脂製のフィルムをドライラミネート法、サンドラミネート法等により樹脂ラミネート層として貼合する。
 本発明において、フィルム貼合層に使用するフィルムとしては、上記した各種生物由来樹脂、石油由来樹脂製のフィルムが挙げられる。石油由来樹脂としては、ポリビニルアルコール、エチレン-ビニルアルコール共重合体、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリロニトリル等の樹脂を主成分としたフィルム、上記した各種樹脂製のフィルムにこれらポリビニルアルコール等の樹脂をコーティングしたフィルム、上記した各種樹脂製のフィルムにアルミニウム等の各種金属からなる金属箔を貼合したフィルム、上記した各種樹脂製のフィルムにアルミニウム等の各種金属、または酸化珪素や酸化アルミニウム等の無機酸化物を蒸着させた蒸着フィルム等のバリアフィルムが挙げられる。目的に応じてこれらのフィルムを1層または複数層を貼合して使用することができる。
 本発明のバリア素材は、バリア素材のまま、または各種樹脂等と積層する、各種汎用フィルム、バリアフィルム、アルミ箔等と貼合するなどして、食品などの包装材、袋、紙器、段ボール箱、カップ等の包装用途に用いられる包装材料、または産業用資材などに用いられる積層体とすることが可能である。これらの中で、食品などの包装材、袋、紙器、段ボール箱、カップ等の包装用途に用いられる包装材料として好適に使用することができ、食品などの軟包装材として特に好適に使用することができる。なお、軟包装材とは、構成としては、柔軟性に富む材料で構成されている包装材であり、一般には紙、フィルム、アルミ箔等の薄く柔軟性のある材料を、単体あるいは貼り合せた包装材を指す。また、形状としては、袋など、内容物を入れることにより立体形状を保つような包装材を指す。
 本発明のバリア素材を食品などの包装材、特に軟包装材として用いる場合は、ヒートシール性を有する樹脂と積層することにより、包装材料としての密閉性を高め、内容物を酸素による酸化や湿気などによる劣化などから守り、保存期間の延長を可能にすることができる。
 また、本発明のバリア素材は、壁紙、建築用資材、紙管、防錆紙などの産業用資材としても用いることができる。産業用資材などに用いられる積層体として使用する場合においても、酸素や湿気の侵入を抑えることで、腐敗、劣化、湿度を防止できるほか、溶剤の臭気が漏れ出るのを防止するフレーバーバリア性などの効果が期待される。
 さらに、本発明のバリア素材は、全体のバイオマス度が50%以上であることから、これまで広く用いられている合成樹脂フィルム系のバリア素材と比較して、1m当たりの環境影響、特に、地球温暖化影響(CO排出量)を半分程度にすることができる。
 ここでいう、環境影響は、ライフサイクルアセスメント(LCA:Life Cycle Assessment)手法に基づき、ライフサイクルのうちの原材料の製造・調達、抄紙・塗工、ラミネート加工、廃棄(焼却)段階における環境負荷(CO排出量)を定量的に評価したものである。LCAについては、ISO(国際標準化機構)による環境マネジメントの国際規格の中で、ISO14040/44により国際規格化されているものである。
 本発明のバリア素材は、全体のバイオマス度が50%以上であり、廃棄(焼却)の際に発生するCOのうち、植物由来のものはカーボンニュートラル(地球温暖化に影響しないものとする)とされるため、合成樹脂フィルム系のバリア素材と比較して、1m当たりの環境影響、特に、地球温暖化影響を半分程度にすることができるものと考えられる。
 以下に実施例を挙げて、本発明を具体的に説明するが、本発明は、もちろんこれらの例に限定される物ではない。なお、特に断らない限り、例中の部および%は、それぞれ重量部、重量%を示す。なお、得られたバリア素材について以下に示す評価法に基づいて試験を行った。
 (評価方法)
(1)酸素透過度(ガスバリア性):MOCON社製、OX-TRAN2/21を使用し、23℃-0%RH条件および23℃-85%RH条件にて測定した。
(2)水蒸気透過度(水蒸気バリア性):温度40±0.5℃、相対湿度差90±2%の条件下で、JIS K 7129:2008 プラスチック-フィルム及びシート-水蒸気透過度の求め方(機器測定法)に準拠して、透湿度測定器(Dr.Lyssy社製、L80-4000)を用いて測定した。
(3)離解性
 バリア素材を1cm×1cm角の小片に切断し、試料濃度が2重量%となるように液温60℃の水酸化ナトリウムの2重量%水溶液に浸漬させ、Tappi標準離解機にて60分間離解処理したときの、水溶液中への離解の程度を評価した。
 [評価基準]
  ○:パルプ繊維が分散しており、離解性が良好。
  △:樹脂層上に塊はあるが、パルプ繊維分は分散している。
  ×:変化なし。
 [実施例1]
 (基紙の作製)
 カナダ式標準ろ水度(CSF)500mlの広葉樹クラフトパルプ(LBKP)とCSF530mlの針葉樹クラフトパルプ(NBKP)を80/20の重量比で配合して、原料パルプとした。
 原料パルプに、乾燥紙力増強剤として分子量250万のポリアクリルアミド(PAM)を対絶乾パルプ重量あたり0.1%、サイズ剤としてアルキルケテンダイマー(AKD)を対絶乾パルプ重量あたり0.35%、湿潤紙力増強剤としてポリアミドエピクロロヒドリン(PAEH)系樹脂を対絶乾パルプ重量あたり0.15%、さらに歩留剤として分子量1000万のポリアクリルアミド(PAM)を対絶乾パルプ重量あたり0.08%添加した後、長網抄造機で抄紙し、坪量50g/mの基紙を得た。
 (水蒸気バリア層用塗工液1の調製)
 エンジニアードカオリン(イメリス社製、バリサーフHX、平均粒子径9.0μm、アスペクト比80-100)に分散剤としてポリアクリル酸ソーダを添加し(対顔料0.2%)、セリエミキサーで分散して固形分濃度55%のカオリンスラリーを調製した。得られたカオリンスラリー中に、顔料100部(固形分)に対し水蒸気バリア性樹脂としてスチレン・ブタジエン系ラテックス(日本ゼオン社製、PNT7868)を100部(固形分)となるように配合し、固形分濃度50%の水蒸気バリア層用塗工液Aを得た。
 (ガスバリア層用塗工液1の調製)
 エンジニアードカオリン(イメリス社製、バリサーフHX、平均粒子径9.0μm、アスペクト比80-100)に分散剤としてポリアクリル酸ソーダを添加し(対顔料0.2%)、セリエミキサーで分散して固形分濃度55%のカオリンスラリーを調製した。ポリビニルアルコール(クラレ社製、PVA117)水溶液を固形分濃度10%となるよう調製し、PVA水溶液を得た。得られたカオリンスラリーと、PVA水溶液を固形分で顔料:PVA水溶液=100:100として固形分濃度が10%となるよう混合し、ガスバリア層用塗工液Bを得た。
(紙製バリア原紙、バリア素材の作製)
 得られた基紙に、水蒸気バリア層用塗工液1を乾燥重量で塗工量12g/mとなるようブレードコーターを用いて片面塗工、乾燥した後、その上にガスバリア層用塗工液1を乾燥重量で塗工量3.0g/mとなるようロールコーターを用いて片面塗工、乾燥し、紙製バリア原紙1を得た。得られた紙製バリア原紙1の生分解性(JIS K6955:2006)は、試験開始90日後で90%であった。
 さらに、得られた紙製バリア原紙1のガスバリア層上に、押し出しラミネート法によりポリ乳酸(PLA)樹脂を厚み20μm(25.2g/m)積層し、バリア素材を得た。このバリア素材において、生物由来原料は、パルプ、ポリ乳酸樹脂であり、バイオマス度は、83.4%であった。
 [実施例2]
 得られた紙製バリア原紙1のガスバリア層上に、ポリ乳酸(PLA)樹脂(ミヨシ油脂社製、商品名:ランディPL-1000)を乾燥重量で塗工量10.0g/mとなるよう片面塗工した以外は、実施例1と同様にして、バリア素材を得た。このバリア素材において、生物由来原料は、パルプ、ポリ乳酸樹脂であり、バイオマス度は、80.0%であった。
 [実施例3]
 得られた紙製バリア原紙1のガスバリア層上に、押し出しラミネート法によりバイオマスポリエチレン樹脂(Braskem社製、商品名:グリーンポリエチレン)を厚み20μm(25.2g/m)積層し、バリア素材を得た。このバリア素材において、生物由来原料は、パルプ、バイオマスポリエチレン樹脂であり、バイオマス度は、83.4%であった。
 [実施例4]
 (水蒸気バリア層用塗工液2の調製)
 エンジニアードカオリン(イメリス社製、バリサーフHX、平均粒子径9.0μm、アスペクト比80-100)に分散剤としてポリアクリル酸ソーダを添加し(対顔料0.2%)、セリエミキサーで分散して固形分濃度60%のカオリンスラリーを調製した。得られたカオリンスラリー中に、顔料100部(固形分)に対し水蒸気バリア性樹脂としてスチレン・アクリル系共重合体エマルジョン(サイデン化学社製、X-511-374E)を100部(固形分)、パラフィン系撥水剤(丸芳化学社製、MYE-35G、ワックス含有ポリエチレンエマルジョン)を100部(固形分)となるように配合し、固形分濃度45%の水蒸気バリア層用塗工液2を得た。
 (ガスバリア層用塗工液2の調製)
 エンジニアードカオリン(イメリス社製、バリサーフHX、平均粒子径9.0μm、アスペクト比80-100)に分散剤としてポリアクリル酸ソーダを添加し(対顔料0.2%)、セリエミキサーで分散して固形分濃度60%のカオリンスラリーを調製した。別に、ポリビニルアルコール(クラレ社製、PVA117)水溶液を固形分濃度10%となるよう調製した。得られたポリビニルアルコール水溶液中に、ポリビニルアルコール100部(固形分)に対しカオリンスラリーを145部(固形分)、シリコーン系界面活性剤(サンノプコ社製、SNウェット125)を1部(固形分)となるように配合し、ガスバリア層用塗工液2を得た。
(紙製バリア原紙、バリア素材の作製)
 実施例1で得られた基紙に、水蒸気バリア層用塗工液2を乾燥重量で塗工量15g/mとなるよう片面塗工、乾燥した後、その上にガスバリア層用塗工液2を乾燥重量で塗工量5.0g/mとなるよう片面塗工し、紙製バリア原紙2を得た。得られた紙製バリア原紙2の生分解性(JIS K6955:2006)は、試験開始90日後で90%であった。
 さらに、得られた紙製バリア原紙2のガスバリア層上に、押し出しラミネート法によりポリ乳酸(PLA)樹脂を厚み20μm(25.2g/m)積層し、バリア素材を得た。このバリア素材において、生物由来原料は、パルプ、ポリ乳酸樹脂であり、バイオマス度は、79.0%であった。
 [実施例5]
 得られた紙製バリア原紙2のガスバリア層上に、ポリ乳酸(PLA)樹脂(ミヨシ油脂社製、商品名:ランディPL-1000)を乾燥重量で塗工量10.0g/mとなるよう片面塗工した以外は、実施例4と同様にして、バリア素材を得た。このバリア素材において、生物由来原料は、パルプ、ポリ乳酸樹脂であり、バイオマス度は、75.0%であった。
 [実施例6]
 得られた紙製バリア原紙2のガスバリア層上に、アクリル酸エステル共重合樹脂(第一塗料社製、商品名:ハービルHS-1)を乾燥重量で塗工量10.0g/mとなるよう片面塗工した以外は、実施例4と同様にして、バリア素材を得た。このバリア素材において、生物由来原料は、パルプであり、バイオマス度は、62.5%であった。
 [実施例7]
 得られた紙製バリア原紙2のガスバリア層上に、押し出しラミネート法によりバイオマスポリエチレン樹脂(Braskem社製、商品名:グリーンポリエチレン)を厚み20μm(25.2g/m)積層し、バリア素材を得た。このバリア素材において、生物由来原料は、パルプ、バイオマスポリエチレン樹脂であり、バイオマス度は、79.0%であった。
 [実施例8]
 (水蒸気バリア層用塗工液3の調製)
 マイカスラリー(トピー工業社製、製品名:NTS-10、アスペクト比:1500、固形分濃度10%)中に、顔料100部(固形分)に対し水蒸気バリア性樹脂としてスチレン・アクリル系共重合体エマルジョン(サイデン化学社製、X-511-374E)を100部(固形分)、パラフィン系撥水剤(丸芳化学社製、MYE-35G、ワックス含有ポリエチレンエマルジョン)を100部(固形分)となるように配合し、固形分濃度32%の水蒸気バリア層用塗工液3を得た。
 (ガスバリア層用塗工液3の調製)
 マイカスラリー(トピー工業社製、製品名:NTS-10、アスペクト比:1500、固形分濃度10%)を用意した。別に、ポリビニルアルコール(クラレ社製、PVA117)水溶液を固形分濃度10%となるよう調製した。得られたポリビニルアルコール水溶液中に、ポリビニルアルコール100部(固形分)に対しマイカスラリーを30部(固形分)、シリコーン系界面活性剤(サンノプコ社製、SNウェット125)を1部(固形分)となるように配合し、ガスバリア層用塗工液3を得た。
(紙製バリア原紙、バリア素材の作製)
 実施例1で得られた基紙に、水蒸気バリア層用塗工液3を乾燥重量で塗工量15g/mとなるよう片面塗工、乾燥した後、その上にガスバリア層用塗工液3を乾燥重量で塗工量5.0g/mとなるよう片面塗工し、紙製バリア原紙3を得た。得られた紙製バリア原紙3の生分解性(JIS K6955:2006)は、試験開始90日後で90%であった。
 さらに、得られた紙製バリア原紙3のガスバリア層上に、押し出しラミネート法によりポリ乳酸(PLA)樹脂を厚み20μm(25.2g/m)積層し、バリア素材を得た。このバリア素材において、生物由来原料は、パルプ、ポリ乳酸樹脂であり、バイオマス度は、79.0%であった。
[比較例1]
 厚さ12μmのEVOHフィルムの一方の面上に、ドライラミネート法により厚さ20μmの二軸延伸ポリプロピレンフィルムを、反対の面上に、ドライラミネート法により厚さ25μmの直鎖状低密度ポリエチレンフィルムを、それぞれ貼合して、バリア素材を得た。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001

Claims (22)

  1.  温度23℃、相対湿度0%における酸素透過度が10ml/m・day・atm以下であり、且つ全体のバイオマス度が50%以上であることを特徴とするバリア素材。
  2.  前記バリア素材が、基材の少なくとも一方の面に、生分解性樹脂を主成分とする樹脂層を有することを特徴とする請求項1に記載のバリア素材。
  3.  前記生分解性樹脂が、ポリ乳酸、または、ポリブチレンサクシネートであることを特徴とする請求項2に記載のバリア素材。
  4.  前記バリア素材が、基材の少なくとも一方の面に、生物由来樹脂を主成分とする樹脂層を有することを特徴とする請求項1に記載のバリア素材。
  5.  前記バリア素材が、基材の少なくとも一方の面に、塗工層である樹脂層を有することを特徴とする請求項1に記載のバリア素材。
  6.  前記バリア素材が、マイカを含有することを特徴とする請求項1に記載のバリア素材。
  7.  前記基材が、紙基材であることを特徴とする請求項2~6のいずれかに記載のバリア素材。
  8.  前記紙基材が、基紙上にガスバリア層を有することを特徴とする請求項7に記載のバリア素材。
  9.  前記紙基材が、基紙上に水蒸気バリア層、ガスバリア層をこの順に有することを特徴とする請求項7または8に記載のバリア素材。
  10.  温度40±0.5℃、相対湿度差90±2%における水蒸気透過度が100g/m・day以下であることを特徴とする請求項1~9のいずれかに記載のバリア素材。
  11.  温度40±0.5℃、相対湿度差90±2%における水蒸気透過度が10g/m・day以下であることを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載のバリア素材。
  12.  下記(1)~(3)の条件を満たすことを特徴とする請求項1~11のいずれかに記載のバリア素材:
    (1)温度40±0.5℃、相対湿度差90±2%における水蒸気透過度が3.5g/m・day以下、
    (2)温度23℃、相対湿度0%における酸素透過度が3ml/m・day・atm以下、
    (3)温度23℃、相対湿度85%における酸素透過度が3ml/m・day・atm以下。
  13.  前記ガスバリア層が水溶性高分子および界面活性剤を含有することを特徴とする請求項8または9に記載のバリア素材。
  14.  前記水蒸気バリア層が水蒸気バリア性樹脂および撥水剤を含有することを特徴とする請求項9に記載のバリア素材。
  15.  前記水蒸気バリア層が水蒸気バリア性樹脂および撥水剤を含有し、且つ前記ガスバリア層が水溶性高分子および界面活性剤を含有することを特徴とする請求項9に記載のバリア素材。
  16.  前記紙基材の坪量が、30g/m以上150g/m以下であることを特徴とする請求項7~15のいずれかに記載のバリア素材。
  17.  請求項1~16のいずれかに記載のバリア素材を使用した包装材料。
  18.  請求項1~16のいずれかに記載のバリア素材を使用した袋。
  19.  請求項1~16のいずれかに記載のバリア素材を使用した紙器。
  20.  請求項1~16のいずれかに記載のバリア素材を使用した段ボール箱。
  21.  請求項1~16のいずれかに記載のバリア素材を使用したカップ。
  22.  請求項1~16のいずれかに記載のバリア素材を使用した軟包装材。
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