WO2021045195A1 - パルプモールド蓋およびその製造方法 - Google Patents
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- B65D47/04—Closures with discharging devices other than pumps
- B65D47/06—Closures with discharging devices other than pumps with pouring spouts or tubes; with discharge nozzles or passages
Definitions
- the present invention relates to a pulp mold lid and a method for manufacturing the same.
- Patent Document 1 is a plastic molding lid that is mounted on a cup-shaped or tray-shaped plastic molding container and heat-sealed with an inner sealing material on a flange on the upper peripheral portion.
- a plastic molded lid with an inner seal is described on the inner surface side of the lid, which is characterized in that an inner sealing material is laminated via a peelable layer and then vacuum-pressed and pneumatically molded.
- plastic molded lid has a problem that it is easy to close and open, and it is difficult to maintain the fitted state in a normal use state.
- An object of the present invention is to provide a pulp mold lid that is both easy to close and easy to open and can maintain a mated state under normal use conditions.
- the present inventors have provided a pulp mold lid having the following configuration, which is both easy to close and easy to open, and can maintain a mated state in a normal use state. I found that I could do it. Further, the present inventors have found that a pulp mold lid having excellent oil resistance and surface smoothness can be provided by setting the surface irregularities within a specific range. That is, the present invention relates to the following ⁇ 1> to ⁇ 18>. ⁇ 1> A pulp mold lid having a top and an outer peripheral edge hanging from the outer peripheral edge of the top, which can be fitted and detached from the open end of the container, according to the following requirements 1 and 2. A pulp mold lid that meets at least one.
- Requirement 1 The pulp mold lid is placed above the open end of the container and horizontally with respect to the upper end of the open end, and a load is applied in the vertical direction at a speed of 100 mm / min, and the open end of the container is applied.
- the fitting force which is the maximum load value when fitted to, is 0.2 N / cm or more and 6.0 N / cm or less.
- Requirement 2 An L-shaped jig is hooked on the lower end of the outer peripheral edge of the pulp mold lid fitted to the open end of the container, pulled up at a speed of 300 mm / min, and the load when the fitting is released.
- the opening force, which is a value is 0.05 N / cm or more and 1.5 N / cm or less.
- ⁇ 2> The pulp mold lid according to ⁇ 1>, which satisfies the above requirements 1 and 2.
- ⁇ 3> The pulp mold lid according to ⁇ 1> or ⁇ 2>, wherein the outer peripheral edge portion includes a convex portion that fits with the open end portion.
- ⁇ 4> The pulp mold lid according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 3>, wherein the top portion is provided with a recessed step portion.
- ⁇ 5> The pulp mold lid according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 4>, wherein the outer peripheral edge portion includes a flange portion.
- ⁇ 6> The pulp mold lid according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 5>, which satisfies at least one of the following requirements 3 and 4.
- Requirement 3 The height Sp (ISO 25178) of the surface convexity of at least one of the outer surface and the inner surface of the pulp mold lid is 80 ⁇ m or less.
- Requirement 4 The surface unevenness difference Sp + Sv absolute value (ISO 25178) of at least one of the outer surface and the inner surface of the pulp mold lid is 100 ⁇ m or less.
- ⁇ 7> The pulp mold lid according to ⁇ 6>, which satisfies both the above requirements 3 and 4.
- ⁇ 8> The pulp mold lid according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 7>, wherein the pulp raw material of the pulp mold lid contains 80% by mass or more of virgin pulp.
- ⁇ 9> The pulp mold lid according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 8>, wherein the pulp raw material of the pulp mold lid is a mixed pulp of wood pulp and non-wood pulp.
- density of the pulp mold closure is not more than 0.45 g / cm 3 or more 1.0g / cm 3, ⁇ 1> Pulp mold closure according to any one of 1 to ⁇ 10>.
- ⁇ 12> The pulp mold lid according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 11>, wherein the pulp mold lid has a one-layer structure.
- ⁇ 13> The pulp mold lid according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 12>, wherein the container is a beverage container.
- ⁇ 14> The pulp mold lid according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 13>, wherein the top portion includes at least one of a spout and a notch.
- ⁇ 15> The pulp mold lid according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 14>, wherein the container is a paper cup.
- the method for producing a pulp mold lid according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 15> which comprises a pulp suspension preparation step of preparing a pulp suspension and a pulp suspension from the pulp suspension via a mold.
- a second press mold located in the opposite direction to the first press mold and the first press mold while heating the molding intermediate obtained after the pulp-making step and the molding intermediate.
- a method for manufacturing a pulp mold lid which comprises a hot pressing step of hot pressing with a pressing mold of the above.
- a pulp mold lid that is both easy to close and easy to open and can maintain a mated state in a normal use state.
- FIG. 2B in the figure is a bottom side external perspective view illustrating the pulp mold lid according to the second embodiment.
- the fraction (a) in the figure is a side view illustrating the pulp mold lid according to the second embodiment, and the fraction in the figure.
- FIG. (B) is a vertical cross-sectional view illustrating the pulp mold lid according to the second embodiment. It is a plane side external perspective view which illustrates the pulp mold lid which concerns on 3rd Embodiment.
- the pulp mold lid of the present invention is a pulp mold lid that includes a top portion and an outer peripheral edge portion that hangs down from the outer peripheral edge of the top portion, and can be fitted and detached from the open end of the container, and has the following requirements. At least one of 1 and 2 is satisfied, and preferably the following 1 and 2 are satisfied.
- Requirement 1 The pulp mold lid is placed above the open end of the container and horizontally with respect to the upper end of the open end, and a load is applied in the vertical direction at a speed of 100 mm / min, and the open end of the container is applied.
- the fitting force (hereinafter, also simply referred to as “fitting force” or “fitting shock peak value”), which is the maximum load value when mated to, is 0.2 N / cm or more and 6.0 N / cm or less.
- Requirement 2 An L-shaped jig is hooked on the lower end of the outer peripheral edge of the pulp mold lid fitted to the open end of the container, pulled up at a speed of 300 mm / min, and the load when the fitting is released.
- the opening force (hereinafter, also simply referred to as “opening force” or “opening shock peak value”), which is a value, is 0.05 N / cm or more and 1.5 N / cm or less.
- the fitting force of the pulp mold lid is measured as follows. First, the pulp mold lid and the container are allowed to stand for 24 hours in an environment compliant with ISO 187: 1990 (temperature 23 ⁇ 1 ° C., relative humidity 50 ⁇ 2%) to control the temperature and humidity. After that, the pulp mold lid is placed above the open end of the container and horizontally with respect to the upper end of the open end, and a load is applied vertically to the upper surface of the pulp mold lid at a speed of 100 mm / min (in FIG. 2). (See diagram (a)). Then, the maximum load value (fitting shock peak value) when the pulp mold lid is fitted to the open end of the container is used as the fitting force (see the fractional diagram (b) in FIG.
- a plate for example, a disk-type compression jig "PC-5100" manufactured by Imada Co., Ltd.
- horizontal means a substantially horizontal state, and for example, a state of about ⁇ 5 ° is allowed.
- the fitting force of the pulp mold lid is preferably 0.4 N / cm or more, more preferably 0, from the viewpoint of achieving both ease of closing and opening, and maintaining the fitting state with the container 1 under normal use conditions. .6 N / cm or more, more preferably 0.8 N / cm or more, even more preferably 1.0 N / cm or more, and preferably 5.5 N / cm or less, more preferably 5.0 N / cm or less, It is even more preferably 4.5 N / cm or less, and even more preferably 4.0 N / cm or less.
- the pulp mold lid When the pulp mold lid is pressed in the vertical direction (direction of the container) by the user, unlike the plastic lid, the pulp mold lid fits not only a part of the open end of the container but also the entire circumference of the open end of the container. Since it is easy to fit, it closes tightly and can prevent the contents of the container from leaking out.
- the opening force of the pulp mold lid is measured as follows. First, a container fitted with a pulp mold lid is allowed to stand for 24 hours in an environment compliant with ISO 187: 1990 (temperature 23 ⁇ 1 ° C., relative humidity 50 ⁇ 2%) to control the temperature and humidity. Then, an L-shaped jig is hooked on the lower end of the outer peripheral edge of the pulp mold lid fitted to the open end of the container and pulled up at a speed of 300 mm / min (see the fraction (a) in FIG. 3). Then, the load value (opening shock peak value) when the pulp mold lid and the container are released from the fitting is used as the opening force (see the fractional diagram (b) in FIG. 3).
- the L-shaped jig a chip peeling jig (GT-20) manufactured by Imada Co., Ltd. is used.
- the opening force of the pulp mold lid is preferably 0.15 N / cm or more, more preferably 0. It is 25 N / cm or more, and preferably 1.4 N / cm or less, more preferably 1.3 N / cm or less, still more preferably 1.2 N / cm or less.
- the pulp mold lid of the present invention preferably satisfies at least one of the following requirements 3 and 4, and more preferably both of the following requirements 3 and 4.
- Requirement 3 The height Sp (ISO 25178) of the surface convexity of at least one of the outer surface and the inner surface of the pulp mold lid is 80 ⁇ m or less.
- Requirement 4 The surface unevenness difference Sp + Sv absolute value (ISO 25178) of at least one of the outer surface and the inner surface of the pulp mold lid is 100 ⁇ m or less.
- the height Sp of the surface convex is simply referred to as Sp
- the depth Sv of the surface concave is simply referred to as Sv.
- the surface unevenness difference Sp + Sv (absolute value) is also simply referred to as Sp +
- the height Sp of the surface convex and the depth Sv of the surface concave are measured according to ISO 25178.
- the Sp obtained in the above is Sp1, Sp2, Sp3 ... Sp10, it can be obtained by the following formula (1).
- the measurement target has an area of 1000 mm 2 or less, the number of measurement points is reduced, and the measurement area at each measurement point is 100 mm 2 . Further, when the width is less than 10 mm, the measurement may be performed in a rectangular shape so that the measurement area is 100 mm 2.
- Requirement 3 is a requirement that the height Sp of the surface convexity of at least one of the outer surface and the inner surface of the pulp mold lid, which is measured according to ISO 25178, is 80 ⁇ m or less.
- Sp is preferably 75 ⁇ m or less, more preferably 65 ⁇ m or less, still more preferably 50 ⁇ m or less, still more preferably 30 ⁇ m or less, still more preferably 20 ⁇ m or less, still more preferably 10 ⁇ m or less, still more. It is preferably 5 ⁇ m or less.
- the lower limit is not particularly limited, but from the viewpoint of ease of manufacture, it is preferably 1 ⁇ m or more, more preferably 2 ⁇ m or more. Sp is measured according to ISO 25178 by the method described in the examples.
- Requirement 4 is a requirement that the surface unevenness difference Sp + Sv (absolute value) of at least one of the outer surface and the inner surface of the pulp mold lid, which is measured according to ISO 25178, is 100 ⁇ m or less.
- Sp + Sv (absolute value) is 100 ⁇ m or less, preferably 95 ⁇ m or less, more preferably 90 ⁇ m or less, still more preferably 80 ⁇ m or less, still more preferably 60 ⁇ m or less, still more preferably 40 ⁇ m or less, still more. It is preferably 30 ⁇ m or less, more preferably 20 ⁇ m or less, and even more preferably 10 ⁇ m or less.
- the lower limit is not particularly limited, but from the viewpoint of ease of manufacture, it is preferably 1 ⁇ m or more, more preferably 3 ⁇ m or more, still more preferably 5 ⁇ m or more.
- the pulp mold lid preferably satisfies at least one of Requirement 3 and Requirement 4, but more preferably at least Requirement 4, and even more preferably Requirement 3 and 4.
- the outer surface of the pulp mold lid is a surface that comes into contact with the first press die (female die) described later, and the inner surface is a surface that comes into contact with the second press die (male die) described later. ..
- the pulp mold lid of the present invention is excellent in touch and touch, it is more preferable that the surface that the hand or mouth touches satisfies the above requirements. Further, it is more preferable that the outer surface and the inner surface satisfy the requirements 3 and 4.
- Examples of the pulp raw material of the pulp mold lid of the present invention include wood pulp, non-wood pulp, and used paper. Wood pulp and non-wood pulp are preferable, and a mixed pulp of wood pulp and non-wood pulp is more preferable.
- the pulp raw material is the pulp constituting the pulp mold lid.
- Examples of wood pulp include wood pulp generally used for papermaking, and chemical pulp such as kraft pulp (KP), sulfite pulp (SP), and soda pulp (AP); Semi-chemical pulp such as chemical pulp (SCP) and chemi-grand wood pulp (CGP); mechanical pulp such as crushed wood pulp (GP), thermomechanical pulp (TMP, BCTMP), refiner ground wood pulp (RGP); etc.
- wood pulp examples include softwood pulp and hardwood pulp depending on the raw material.
- softwood pulp examples include pulps obtained from the genus Fir, the genus Pine, and the like.
- hardwood pulp examples include pulps obtained from the genus Acacia, the genus Eucalyptus, the genus Aspen (for example, poplar) and the like.
- softwood kraft pulp (NKP) and hardwood kraft pulp (LKP) are more preferable.
- wood pulps of the genus Acacia and the genus Eucalyptus are preferable from the viewpoint of the smoothness of the obtained pulp mold lid.
- One type of hardwood pulp may be used alone, or two or more types may be used in combination.
- the softwood pulp the softwood pulp of the genus Pinus is preferable, and radiata pine is more preferable.
- a pulp mold lid having higher strength can be obtained.
- One type of softwood pulp may be used alone, or two or more types may be used in combination.
- the content of wood pulp in the pulp raw material is preferably 5% by mass from the viewpoint of further improving the surface smoothness and oil resistance of the pulp mold lid.
- the above is more preferably 10% by mass or more, still more preferably 15% by mass or more, still more preferably 20% by mass or more, still more preferably 45% by mass or more, and preferably 95% by mass or less, more preferably. It is 90% by mass or less, more preferably 80% by mass or less, and even more preferably 55% by mass or less.
- Non-wood pulp is a fiber collected from plant skins, stems, leaves and leaf sheaths. Specifically, cotton linters, rags (cotton, linen, cannabis, ramie, etc.), straw, esparto, abaca and other Manila hemp, zeal hemp, jute, flax, kenaf, ramie, bamboo, bagus, ganpi, mitsumata, This includes pulp obtained from mulberry.
- the non-wood pulp preferably contains at least one selected from bagasse and bamboo pulp, and more preferably at least one selected from bagasse and bamboo pulp, from the viewpoint of improving the oil resistance of the pulp mold lid. It is preferable, and bagasse is more preferable.
- the content of the non-wood pulp in the pulp raw material is preferably 5 mass from the viewpoint of further improving the surface smoothness and oil resistance of the pulp mold lid. % Or more, more preferably 10% by mass or more, still more preferably 20% by mass or more, still more preferably 45% by mass or more, and preferably 95% by mass or less, more preferably 90% by mass or less, still more preferably. It is 85% by mass or less, more preferably 80% by mass or less, and even more preferably 55% by mass or less.
- the pulp raw material preferably contains 80% by mass or more of virgin pulp.
- the content of virgin pulp in the pulp raw material is more preferably 85% by mass or more, further preferably 90% by mass or more, still more preferably 95% by mass or more, and 100% by mass or less, still more preferably. Is 100% by mass.
- As the virgin pulp bleached pulp and semi-bleached pulp are preferable.
- the unbleached pulp tends to have a large residual amount of lignin, a low whiteness, and a poor decorativeness.
- the content of unbleached pulp in the pulp raw material is preferably 20% by mass or less, more preferably 10% by mass or less, still more preferably 5% by mass or less, and even more preferably not contained (0% by mass). is there.
- the contents of the marcel pulp and the crosslinked pulp in the pulp raw material are preferably 20% by mass or less, more preferably 10% by mass or less, still more preferably 5% by mass or less, and even more preferably not contained (0). Mass%).
- Recycled paper pulp has a large amount of ink remaining and tends to be inferior in dispersibility.
- the fibers of used paper tend to be fluffy and deformed.
- recycled paper pulp has a low whiteness, and there are uninked fibers that appear elongated and black with ink remaining on the pulp fibers, and black whiskers tend to occur.
- dust can be seen because vinyl that looks gray and black spots remain.
- the appearance and surface smoothness of the obtained pulp mold lid tend to be deteriorated, so that the content of the used paper pulp in the pulp raw material is preferably 20% by mass or less, more preferably 10% by mass or less. It is more preferably 5% by mass or less, and even more preferably not contained (0% by mass).
- the Canadian standard freshness of the pulp raw material is preferably 100 mL or more, more preferably 150 mL or more, still more preferably 200 mL or more, from the viewpoint of the productivity of the pulp raw material and the papermaking property at the time of manufacturing the pulp mold lid. And, from the viewpoint of surface smoothness, preferably 700 mL or less, more preferably 650 mL or less, still more preferably 600 mL or less, still more preferably 520 mL or less, still more preferably 450 mL or less, still more preferably 400 mL or less. Even more preferably, it is 300 mL or less.
- the degree of beating may be adjusted so that the Canadian standard freeness is within the above range. Canadian standard freshness is measured according to JIS P 811-2: 2012.
- the pulp mold lid is formed using the above-mentioned pulp as a main raw material.
- the pulp mold lid may be made of 100% pulp, but other materials such as various internal aids can be added in addition to the pulp.
- Other components include inorganic substances such as talc and kaolin, inorganic fibers such as glass fibers and carbon fibers, powders or fibers of synthetic resins such as polyolefins, polysaccharides such as carboxymethyl cellulose, sizing agents, wet paper strength enhancers, and drying. Examples thereof include paper strength enhancers, oil resistant agents, retention agents, drainage improvers, bulking agents, sulfuric acid bands, pH adjusters, pitch control agents, slime control agents, and colorants such as pigments. It is preferable to contain a sizing agent as another component.
- the sizing agent examples include styrene-containing polymers such as rosin-based sizing agents (for example, acidic rosin-based sizing agents and neutral rosin-based sizing agents), alkyl ketene dimers, alkenyl anhydride succinic acid, and styrene- (meth) acrylate copolymers. Alkylketen dimers are preferred.
- polyamideamine-epichlorohydrin resin epoxidized polyamide polyamine, dialdehyde starch, urea formaldehyde resin, melamine-formaldehyde, polyacrylamide, methylolation
- water repellents include wax emulsions, metal soaps (alkali salts such as sodium, potassium, zinc, lithium, magnesium, etc.), fatty acid chromium complex salts (myristine complex salts, chromic chloride complex salts, etc.), zirconium water repellents, silicones. Emulsions and the like are exemplified.
- the pulp mold lid of the present invention contains non-wood pulp, it is possible to improve the oil resistance only with the pulp raw material, so that even if the amount of the wet paper strength enhancer and the water repellent is reduced. , Or even without addition, it is possible to obtain sufficient oil resistance. It should be noted that the mode of adding a wet paper strength enhancer or a water repellent is not excluded for the purpose of obtaining higher oil resistance and water resistance.
- the pulp mold lid of the present invention may be composed of a plurality of layers by performing the making process described later a plurality of times or by hot pressing a plurality of mold intermediates in the hot pressing process, but the surface smoothness and surface smoothness and From the viewpoint of being more excellent in oil resistance, a one-layer structure is preferable.
- the density of pulp mold lid of the present invention is preferably 0.45 g / cm 3 or more, more preferably 0.50 g / cm 3 or more, more preferably 0 It is .60 g / cm 3 or more, and preferably 1.0 g / cm 3 or less, more preferably 0.95 g / cm 3 or less.
- the density of the pulp mold lid can be measured according to JIS P 8118: 2014. JIS P 8118: 2014 is a method used for paper and paperboard, and in the present invention, the sample size may not be obtained as specified. In that case, the sample size is appropriately adjusted and used for measurement. .. The basis weight is measured according to JIS P 8124: 2011, but the sample size is also adjusted in the same manner as described above. The flat part of the lid is used for the measurement.
- the basis weight of the pulp mold lid is preferably 200 g / m 2 or more, more preferably 250 g / m 2 or more, still more preferably 300 g / m 2 or more, from the viewpoint of water resistance and strength, and from an economical viewpoint. Is preferably 1500 g / m 2 or less, more preferably 1000 g / m 2 or less, still more preferably 500 g / m 2 or less.
- the basis weight of the pulp mold lid is measured by the method described in Examples.
- the thickness of the pulp mold lid is preferably 0.30 mm or more, more preferably 0.35 mm or more, and preferably 1.50 mm or less, more preferably 1.20 mm or less, from the viewpoint of heat retention and handleability. Is. The thickness of the pulp mold lid is measured by the method described in the examples.
- the container is not particularly limited as long as it can accommodate the contents, but it is preferably a food container or a beverage container, and more preferably a beverage container.
- Beverage containers include, for example, plastics (eg, thermoplastics such as PET (eg, C-PET), PP, PE, PS; biodegradable plastics; natural mixed plastics), foamed styrol, paper (eg, fine quality). Examples thereof include a cup made of paper (paper, pulp mold), and a paper cup is more preferable.
- the container preferably has an outer curl shape at the open end.
- the pulp mold lid of the present invention may be surface-processed to obtain a secondary processed pulp mold lid.
- the secondary processed pulp mold lid is a pulp mold lid that has been surface-processed. Since the pulp mold lid of the present invention has excellent surface smoothness, it also has an advantage that surface processing can be easily performed.
- the method of secondary processing is not particularly limited as long as it can process the surface of the pulp mold, but the secondary processing pulp mold lid is a direct printing method, a laminating method, a transfer method, and a vapor deposition method.
- the surface is preferably surface-processed by at least one surface processing method, and more preferably surface-processed by at least one surface processing method of a direct printing method, a laminating method, and a transfer method. It is more preferable that the surface is processed by at least one surface processing method of the method and the transfer method, and the surface is processed by at least one surface processing method of the vacuum laminating method and the hot stamp transfer method described later. Is even more preferable.
- the method is not limited to these methods, and a pre-printed sticker or the like may be attached.
- the direct printing method directly applies ink or resin to the surface of the pulp mold lid for the purpose of imparting color, pattern, pattern, etc., waterproofness, moisture resistance, etc., and by impregnation, printing, etc.
- a method of surface processing the pulp mold lid can be mentioned.
- the printing may be any printing means such as letterpress printing using a rubber plate or a resin plate, silk screen printing, tampo printing, electrostatic printing, and thermal transfer printing.
- a pattern, characters, or the like can be provided on the surface of the pulp mold lid obtained by printing.
- direct printing may be performed by brushing or spraying the pulp mold lid. Among these, spray coating is preferable from the viewpoint of uniformly applying the resin or the like.
- the spray application may be performed by any of air spray, airless spray, electrostatic spray and the like.
- acrylic resin, styrene resin, urethane resin, melamine resin, olefin resin, epoxy resin, polyvinyl alcohol resin, vinylidene chloride resin A water-based emulsion paint containing a resin such as the above in the solid content, an aqueous solution paint of these resins, an organic solvent-based paint, or the like may be applied.
- the laminating process is preferably performed by coating with a resin film, and the resin film used includes a polyolefin resin such as polyethylene, polypropylene and polymethylpentene, and a polyester resin such as polyethylene terephthalate and polybutylene terephthalate.
- Polyamide resin such as nylon, polyvinyl resin such as polyvinyl chloride, styrene resin such as polystyrene, ethylene-vinyl alcohol copolymer, thermoplastic resin film such as polyacrylonitrile, modified polyethylene terephthalate, raw polyester such as aliphatic polyester Degradable resin film can be mentioned.
- a polyolefin-based resin is preferable in consideration of manufacturing cost, moldability, and the like, and a biodegradable resin film is preferable from the viewpoint of environmentally friendly disposability.
- the laminating process may be formed by laminating two or more of these resin films.
- the thickness of the resin film is not particularly limited, but is preferably 10 ⁇ m or more and 300 ⁇ m or less.
- a pattern may be printed in advance on the resin film to be laminated, and a coloring pigment, fine particles (pearl pigment, hologram, etc.), a luminous dye, a luminous pigment, or the like may be added.
- a resin film By using such a resin film, it is possible to impart glossiness and designability to the surface of the pulp mold lid.
- the laminating process may be performed on the pulp mold lid by a known method such as extrusion lamination, thermal lamination, dry lamination, or wet lamination. Among these, thermal lamination is preferable, vacuum lamination and vacuum press are preferable, and vacuum lamination is more preferable.
- the sheet placed on the upper part may be deformed and laminated by suction from the base material side (pulp mold side), or the upper and lower chambers that have been evacuated in advance may be divided into two by a resin film.
- a method of laminating on a base material (pulp mold lid) placed in the lower chamber may also be used by evacuating the upper chamber provided with the resin film heating device.
- silicon rubber or the like is vacuum-sucked from the base material (pulp mold lid) side, and in some cases, pressure aerodynamic force is applied from above to deform the base material into a base material shape, which is sandwiched between the base material and the silicon rubber or the like.
- the resin film is laminated on the base material by the pressure of the silicon rubber. Further, the resin film may be preformed by a mold according to the shape of the pulp mold lid and laminated with the pulp mold lid.
- the laminating process may be performed by a conventionally known method, and examples of the vacuum lamination device include a TOM molding machine (manufactured by Fuse Vacuum Co., Ltd.). Conditions such as temperature and pressure at the time of lamination may be appropriately selected depending on the material and thickness of the resin film to be laminated, the shape of the base material, the presence or absence of an adhesive, and the like. For example, the heating temperature of the heater is 80 ° C. The bonding is performed at a temperature of 200 ° C. or higher.
- an adhesive may or may not be applied between the resin film and the pulp mold lid.
- the adhesive polyurethane adhesives, polyacrylic adhesives, polyester adhesives, epoxy adhesives, polyvinyl acetate adhesives, cellulose adhesives, and other laminating adhesives can be used. ..
- a pigment having colorability, a pearl pigment, fine particles (hologram, etc.), a luminous pigment, a luminous dye, or the like may be added to the adhesive.
- Transfer method examples include various transfer methods such as a hot stamp transfer method, an in-mold transfer method, and a hydraulic transfer method, and any of a dry transfer method and a wet transfer method may be used. Further, in the in-mold transfer method, a pre-molding step may be added.
- the hot stamp transfer method (hereinafter, also simply referred to as “hot stamp method”) is preferable.
- the hot stamping method is a method in which a metal called "foil" is vapor-deposited or a film coated with a pigment is used and heat-transferred to a base material via a heat-adhesive layer provided on the foil surface.
- the foil used in the hot stamping method is laminated in the order of a base film having releasability (for example, a biaxially stretched polyester film), a release layer (protective layer), a pattern layer or a vapor deposition layer, and a heat adhesive layer. If necessary, a release layer is provided between the base film and the protective layer.
- a base film having releasability for example, a biaxially stretched polyester film
- a release layer protecting layer
- a pattern layer or a vapor deposition layer a vapor deposition layer
- a heat adhesive layer is provided between the base film and the protective layer.
- Examples of the hot stamping method include (i) up-down method and (ii) roll transfer method, and the principle that the pattern layer or the vapor-deposited layer in the portion where the heat pressure exists is transferred to the base material (pulp mold lid) is based on the principle. It is the same.
- a template with a built-in heater is pressed against the base film from the base film side, and the pattern layer or the vapor-deposited layer is transferred to the base material via the heat-adhesive layer.
- the pattern layer or the vapor deposition layer is transferred to the base material by pressing the heated roller from the base film side. Further, by performing grinding, gloss treatment, unevenness processing, etc. on the base film side, it is possible to shape (make unevenness) the pattern layer and the vapor deposition layer at the time of transfer.
- the vapor deposition may be a conventionally known vapor deposition method, which may be physical vapor deposition or chemical vapor deposition, and is not particularly limited. However, vapor deposition is preferably performed for the purpose of imparting metallic luster to the pulp mold lid, and vacuum vapor deposition is physical vapor deposition. Is more preferable.
- the vapor deposition material it is preferable to use metals such as aluminum, chromium, zinc, gold, silver, platinum and nickel, and oxides and fluorides such as SiO 2 , TiO 2 , ZrO 2 and MgF 2.
- the thickness of the thin-film deposition layer is not particularly limited, but is preferably 0.1 ⁇ m or more.
- the manufacturing method of the pulp mold lid is not particularly limited, but it is preferable to manufacture the pulp mold lid by a manufacturing method having the following steps 1 to 3 in this order.
- Step 1 Pulp suspension preparation step for preparing the pulp suspension
- Step 2 Pulp suspension for making pulp from the pulp suspension via a papermaking process
- Step 3 Obtained after the above-mentioned making step Hot press process in which the mold intermediate is hot-pressed by the first press mold and the second press mold located in the opposite direction to the first press mold while heating.
- the pulp raw material and size are used.
- Other additives such as agents are added to prepare a pulp suspension (pulp slurry).
- the concentration of the suspension is preferably 0.1% by mass or more, more preferably 0.3% by mass or more, still more preferably 0, from the viewpoint of surface smoothness, dimensional stability, and productivity. It is 5.5% by mass or more, and preferably 7% by mass or less, more preferably 5% by mass or less, still more preferably 3% by mass or less.
- Step 2 is a making step of making pulp from a pulp suspension via a making mold.
- a molding die such as a wire mesh mold having a vacuum-permeable structure is immersed in the pulp suspension, and the pulp suspension is sucked into the molding die to discharge water, and at the same time, the pulp fibers are laminated and adsorbed on the mold. Then, a three-dimensional wet paper symmetrical to the mold is formed, and then the molding die is pulled up from the pulp suspension, and suction dehydration or pressure dehydration of the water-containing three-dimensional wet paper is performed.
- the molding die in which the pulp is laminated and adsorbed on the molding die surface is opposed to the pulp suction surface while continuing the vacuum suction, and the removing die (molding device) with the vacuum suction is brought close to the pulp mold.
- the vacuum pressure of the molding die is returned to normal pressure, and the method of taking is pulled back with the pulp mold intermediate adsorbed on the die to release the die.
- Step 3 is hot by the first press die and the second press die located in the direction opposite to the first press die while heating the mold intermediate obtained after the making step.
- This is a hot pressing process for pressing.
- the dehydrated pulp mold intermediate obtained in step 2 is transferred to, for example, a first press die for hot pressing, which is composed of a porous die.
- the pulp mold intermediate transferred to the first press die is located in the direction opposite to the first press die and the first press die, and engages with the first press die. It is heated and pressurized by a second press die for hot pressing to obtain a predetermined pulp mold lid.
- An electric heater is built in at least one of the first press die and the second press die for hot pressing, whereby at least one of the first press die and the second press die is built. It is preferable to heat one. Further, by accommodating the entire mold including the first press die and the second press die in the furnace into which the hot air is introduced, the hot air may also pass through the inside of the mold.
- the pressure during pressing by the first press die and the second press die is preferably 0.1 MPa or more from the viewpoint of obtaining a pulp mold lid having excellent surface smoothness. It is preferably 0.3 MPa or more, more preferably 0.4 MPa or more, still more preferably 0.6 MPa or more, and from the viewpoint of power consumption and device load, preferably 3.0 MPa or less, more preferably 2.0 MPa or more. Below, it is more preferably 1.5 MPa or less.
- the temperature during hot pressing is preferably 130 ° C. or higher, more preferably 150 ° C. or higher, still more preferably 170 ° C. or higher, from the viewpoint of obtaining a pulp mold lid having excellent surface smoothness.
- the temperature is preferably 280 ° C. or lower, more preferably 250 ° C. or lower, and even more preferably 230 ° C. or lower.
- the pulp mold lid obtained as described above may be further subjected to processing such as cutting unnecessary parts and drilling holes if necessary to form, for example, at least one of a spout and a notch.
- the pulp mold lid 100 according to the first embodiment includes a top portion 10 and an outer peripheral edge portion 30 hanging from the outer peripheral edge of the top portion 10, and is an open end of the container 1.
- Requirement 1 The pulp mold lid 100 is placed above the open end 3 of the container 1 horizontally with respect to the upper end 5 of the open end 3, and a load is applied in the vertical direction at a speed of 100 mm / min, and the container 1 is placed.
- the fitting force which is the maximum load value when fitted to the open end portion 3, is 0.2 N / cm or more and 6.0 N / cm or less.
- Requirement 2 An L-shaped jig N is hooked on the lower end 31 of the outer peripheral edge portion 30 of the pulp mold lid 100 fitted to the open end portion 3 of the container 1, pulled up at a speed of 300 mm / min, and the fitting is released.
- the opening force which is the load value at the time, is 0.05 N / cm or more and 1.5 N / cm or less.
- the top portion 10 is the portion of the pulp mold lid 100 that has the longest distance from the lower end 31 of the outer peripheral edge portion 30, that is, the highest portion of the pulp mold lid 100 and covers the opening of the container 1.
- the top portion 10 may be provided with a step or the like depending on the intended use of the container 1. An uneven pattern can be formed on the top 10 with a mold, a laser, or the like used for molding.
- the top 10 preferably includes at least one of a drinking spout and a notch (not shown). A straw or the like can be inserted into the notch.
- the outer peripheral edge portion 30 is a portion that hangs down from the outer peripheral edge of the top portion 10 and constitutes the outer peripheral side surface of the pulp mold lid 100.
- a convex portion 33 that fits with the open end portion 3 of the container 1 is provided.
- the outer peripheral edge portion 30 may be provided with a step, a flange, or the like depending on the use of the container 1.
- An uneven pattern can also be formed on the outer peripheral edge portion 30 by using a mold, a laser, or the like used for molding.
- the outer peripheral edge portion 30 may have a convex portion on the outer peripheral side, may have a concave portion, or may have a convex portion and a concave portion.
- the convex portion 33 may protrude from the outer peripheral edge portion 30 toward the inside of the pulp mold lid 100 so that it can be fitted with the open end portion 3 of the container 1.
- the convex portion 33 may be solid or hollow in a vertical cross-sectional view, and is configured such that the inner peripheral side of the groove formed by recessing the outer peripheral edge portion 30 from the outer peripheral side protrudes. It may be.
- the convex portion 33 may be formed in one row over one inner circumference of the outer peripheral edge portion 30 and may be continuous or may be formed in two or more rows.
- a plurality of convex portions 33 may be formed on the inner peripheral side of the outer peripheral edge portion 30 and may be discontinuous and arranged in a broken line shape, or may be formed only on a part of the inner peripheral edge of the outer peripheral edge portion 30. Often, for example, it may be arranged at half the inner peripheral diameter of the outer peripheral edge portion 30.
- the pulp mold lid 100 arranged above the container 1 is pressed in the vertical direction (the direction of the arrow in the fractional diagram (a) in FIG. 2), so that the open end 3 of the container 1 is pressed by the pulp mold lid 100.
- the convex portion 33 of the pulp mold lid 100 can be fitted to the open end portion 3 of the container 1 by overcoming the convex portion 33 of the above (see the fractional diagram (b) in FIG. 2).
- the pulp mold lid 100 fitted with the container 1 has a convex portion 33 when the user hooks a finger or the like on the lower end 31 of the outer peripheral edge portion 30 and pulls it up (see the fractional diagram (a) in FIG. 3). However, it gets over the open end 3 of the container 1 and is released from the fitting with the container 1 (see the fractional diagram (b) in FIG. 3).
- the pulp mold lid 100 according to the first embodiment has been described above.
- the pulp mold lid 110 according to the second embodiment will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
- the same or similar configurations as those in the above-described embodiment may be designated by the same reference numerals and the description thereof may be omitted.
- the pulp mold lid 110 according to the second embodiment includes a top portion 10 and an outer peripheral edge portion 30 hanging from the outer peripheral edge of the top portion 10, and is of a container (not shown). It can be fitted and unfitted to the open end and satisfies at least one of the above requirements 1 and 2, preferably the above requirements 1 and 2.
- the top portion 10 of the pulp mold lid 110 according to the second embodiment is configured to include inclined portions 11 and 12 and a recessed stepped portion 15 having a recessed step.
- the inclined portions 11 and 12 are arranged to form the recessed step portion 15.
- the inclined portions 11 and 12 according to the second embodiment are configured to include a first inclined portion 11 and a second inclined portion 12.
- the first inclined portion 11 and the second inclined portion 12 have different inclinations, but the inclinations may be the same or may change in the middle. Further, the inclined portions 11 and 12 have only the first inclined portion 11 and do not have to have the second inclined portion 12, and the number of the inclined portions 11 and 12 can be appropriately changed.
- the first inclined portion 11 or the second inclined portion 12 may be perpendicular to the recessed step portion 15. Further, the first inclined portion 11 and the second inclined portion 12 may have a curved portion having a curved shape.
- the recessed step portion 15 according to the second embodiment is recessed to a depth at which the convex portion 33 on the inner peripheral side of the outer peripheral edge portion 30 described later is disposed so as to face the inclined portions 11 and 12.
- the pulp mold lid 110 is in a state in which the open end portion of the container (not shown) is guided and supported by the inclined portions 11 and 12 while being fitted over the convex portion 33, and the fitting is completed.
- the inclined portions 11 and 12 support the open end portion of the container (not shown), the fitting state with the container becomes stronger.
- the present embodiment is configured to include one recessed step portion 15, a plurality of recessed step portions may be provided. When a plurality of recessed step portions are provided, a plurality of inclined portions are formed in order to form the recessed step portion.
- the outer peripheral edge portion 30 of the pulp mold lid 110 includes a convex portion 33 that fits into an open end portion of a container (not shown), a groove portion 34 that is recessed from the outer peripheral side, and an outer peripheral edge portion.
- a flange-shaped flange portion 35 extending outward from the lower end 31 of the portion 30 and a chamfered portion 37 are provided.
- the inner peripheral surface side of the groove portion 34 is the convex portion 33. That is, the inner peripheral side of the groove 34 formed by recessing the outer peripheral edge 30 from the outer peripheral side protrudes to form the convex portion 33.
- the convex portion 33 fits into the open end portion of a container (not shown).
- the outer peripheral edge portion 30 has a plurality of groove portions 34 (convex portions 33), and the groove portions 34 (convex portions 33) are discontinuous at equal intervals from the upper end or the lower end of the outer peripheral edge portion 30. They are arranged so that the distance is constant.
- the groove portion 34 (convex portion 33) has a rectangular shape. However, the shape and arrangement position of the groove portion 34 and the convex portion 33 are not limited to this.
- the flange portion 35 By providing the flange portion 35, when the user of the pulp mold lid 110 releases the mating state between the pulp mold lid 110 and the container (not shown), the user's finger is easily caught on the flange portion 35.
- the pulp mold lid 110 can be easily opened.
- the pulp mold lid 110 according to the second embodiment is also pressed in the vertical direction (see the arrow in the minute diagram (a) in FIG. 2) from above the pulp mold lid 110, so that the open end of a container (not shown) is shown.
- the portion gets over the convex portion 33 of the pulp mold lid 110, engages with the convex portion 33 of the pulp mold lid 110, and can be fitted with a container (not shown).
- the pulp mold lid 110 fitted with a container (not shown) is convex when the user hooks a finger or the like on the lower end 31 of the outer peripheral edge portion 30 and pulls it up (see the fraction (a) in FIG. 3).
- the portion 33 gets over the open end portion of the container and is released from the fitting with the container (see the fractional diagram (b) in FIG. 3).
- the pulp mold lid 110 according to the second embodiment has been described above.
- the pulp mold lid 120 according to the third embodiment will be described with reference to FIG.
- the same or similar configurations as those in the above-described embodiment may be designated by the same reference numerals and the description thereof may be omitted.
- the pulp mold lid 120 according to the third embodiment includes a top portion 10 and an outer peripheral edge portion 30 hanging from the outer peripheral edge of the top portion 10, and is an open end portion of a container (not shown). Can be fitted and disengaged, and satisfies at least one of the above requirements 1 and 2, preferably the above requirements 1 and 2.
- the top portion 10 includes a first inclined portion 11, a first recessed step portion 15A, a second inclined portion 12, a second recessed step portion 15B, a drinking spout 17, and two through holes. It is composed of 19, 19, a third inclined portion 13, a third recessed step portion 15C, and a fourth inclined portion 14.
- the first inclined portion 11 is arranged to form the first recessed step portion 15A.
- the second inclined portion 12 is arranged so as to connect the first recessed step portion 15A and the second recessed step portion 15B.
- the third inclined portion 13 and the fourth inclined portion 14 are arranged to form the third recessed step portion 15C.
- the first inclined portion 11, the second inclined portion 12, the third inclined portion 13, and the fourth inclined portion 14 have the first recessed step portion 15A, the second recessed step portion 15B, the third recessed step portion 15C, and the fourth inclined portion 14, respectively. It may be perpendicular to the third recessed step portion 15C.
- the first inclined portion 11, the second inclined portion 12, the third inclined portion 13, and the fourth inclined portion 14 may have a curved portion having a curved shape, and the inclination may not be constant.
- the drinking spout 17 is formed in a substantially rectangular shape and is arranged at the top 10 (the highest portion of the pulp mold lid 120), but can be appropriately changed.
- the two through holes 19 and 19 are passages for steam and air, and are installed so that the user can smoothly drink the beverage from the spout 17.
- the through hole 19 is not particularly limited, but is preferably arranged at a position away from the drinking spout 17.
- the number of through holes 19 may be one or more, and the number and the installation position can be appropriately changed.
- the two through holes 19 and 19 are arranged at the top 10 (the highest portion of the pulp mold lid 120) and the second recessed step portion 15B, respectively.
- the first recessed step portion 15A and the second recessed step portion 15B have a substantially semicircular shape when viewed from the usage direction when the user drinks a beverage from the drinking spout 17, and the first The recessed step portion 15A has a chipped portion arranged on the lower chord, and the second recessed step portion 15B has a chipped portion arranged on the upper chord, but can be appropriately changed.
- the third recessed step portion 15C is configured to extend outward from the lower end of the third inclined portion 13 in a brim shape, but can be appropriately changed.
- the top portion 10 is configured to include a collar-shaped third recessed step portion 15C and a fourth inclined portion 14 in a cylindrical portion including the third inclined portion 13.
- the outer peripheral edge portion 30 is formed from a groove portion 34 formed by being recessed from the outer peripheral side, a convex portion (not shown) protruding on the inner peripheral side of the groove portion 34, and a lower end 31 of the outer peripheral edge portion 30. It is configured to include a flange-shaped flange portion 35 extending outward and a chamfered portion 37.
- the pulp mold lid 120 according to the third embodiment also has an open end of a container (not shown) due to a load being applied to the upper surface of the pulp mold lid 120 in the vertical direction (see the arrow in the segment (a) in FIG. 2).
- the portion gets over the convex portion 33 of the pulp mold lid 120, and the open end portion of the container (not shown) and the convex portion 33 of the pulp mold lid 120 can be fitted.
- the pulp mold lids 110 and 120 can be fitted and disengaged from the container having a circular shape in a plan view. It may be capable of fitting and unfitting with the container. That is, the top of the pulp mold lid may have a rectangular shape in a plan view or the like.
- the convex portion 33 when the convex portion 33 is formed in one row over the inner circumference of the outer peripheral edge portion 30, and has a rectangular shape and is discontinuous at equal intervals, the outer peripheral edge portion 30 is formed.
- the case where the distance from the upper end or the lower end of the is constant is illustrated and described.
- the shape and arrangement position of the convex portion 33 are not limited to this.
- the convex portion 33 may be a curved line in which the distance from the upper end or the lower end of the outer peripheral edge portion 30 is not constant, or may be a discontinuous curve.
- the convex portion 33 has a special shape such as a dogleg shape, an inverted dogleg shape, a U shape, an inverted U shape, a C shape, an inverted C shape, a U shape, and an inverted U shape. It may have, or it may be a combination thereof. That is, when the outer peripheral edge portion 30 has a plurality of convex portions 33, the convex portions 33 may have the same shape or a combination of different shapes. Further, when the outer peripheral edge portion 30 includes a plurality of convex portions 33, the arrangement intervals thereof do not have to be equal.
- the convex portion 33 has a substantially semicircular shape in a vertical cross-sectional view has been described as an example, but the shape of the convex portion 33 is not limited to this.
- the convex portion may have a triangular shape or a polygonal shape such as a quadrangular shape in a vertical cross-sectional view.
- the convex portion may have a hook shape in a vertical cross-sectional view.
- the convex portion may have undulations, that is, irregularities.
- the convex portions 33 may be arranged in two rows or three or more rows, and the number and arrangement positions thereof can be appropriately changed.
- FIG. 8 illustrates a case where the convex portions are arranged in two rows so as to have a certain distance from the upper end or the lower end of the outer peripheral edge portion in the vertical cross-sectional view of the pulp mold lid. , The distance from the upper end or the lower end of the outer peripheral edge portion may be different.
- the convex portions arranged in two or more rows on the outer peripheral edge portion may be discontinuous, and the shape thereof is not particularly limited and can be appropriately changed to the above-mentioned shape or the like. Further, the convex portion arranged in two or more rows on the outer peripheral edge portion may be a curved line or a discontinuous curve. Further, as illustrated in FIG. 8, the pulp mold lid of the present invention may or may not have the groove portion 34 described above. When there are two or more fitting shock peak values, the maximum load value (fitting shock peak value) is used as the fitting force.
- the pulp mold lid 100 according to the first embodiment has been described by exemplifying a case where the top portion 10 is flat, but as illustrated in the fractional diagram (b) in FIG. 9, the top portion is illustrated. Does not have to be flat and may be configured in a dome shape so as to rise toward the center of the pulp mold lid. Further, the top may be configured to be lowered toward the center of the pulp mold lid. That is, the top may have a height difference.
- the top portion may have an inclined portion and a recessed step portion such as the pulp mold lid 110 according to the second embodiment.
- the top portion may have one inclined portion and one recessed step portion, and the fractional diagram (b) in FIG. 10 and the segmented portion (a) in FIG.
- a plurality of inclined portions and recessed step portions may be provided, and the number and arrangement positions thereof and the like can be appropriately changed.
- the recessed stepped portion facing the top portion facing the recessed stepped portion may have a linear shape as illustrated in the fractional diagram (b) in FIG. 10, and the portion in FIG. 10 As illustrated in FIG. (C), it may have a shape corresponding to the shape of the opposing recessed step portions, and the shape can be changed as appropriate.
- the thickness of the outer peripheral edge portion 30 is constant has been described as an example, but as illustrated in FIG. 11, the thickness of the outer peripheral edge portion 30 is not constant. May be good. As illustrated in the fractional diagram (a) in FIG. 11, it may be divergent toward the lower end of the outer peripheral edge portion 30, or as illustrated in the fractional diagram (b) in FIG. 11, the outside. The thickness may decrease from the upper part to the lower part of the peripheral edge portion 30. That is, the thickness of the outer peripheral edge portion 30 does not have to be constant and may have a difference.
- the thickness of the outer peripheral edge portion 30 means the thickness of the portion excluding the flange portion 35 when the flange portion 35 is provided.
- the pulp mold lid according to the above-described modification may have a configuration included in the pulp mold lids 100, 110, 120 according to the above-described embodiment, or the pulp mold lid according to another modification.
- the pulp mold lid according to the above-described modification may have, for example, a flange portion 35, a drinking spout 17, or a through hole 19. It may have a notch.
- the outer peripheral edge portion of the pulp mold lid illustrated in FIGS. 7 to 9 is directed toward the lower end of the outer peripheral edge portion as in the pulp mold lid illustrated in the fractional drawing (a) in FIG. , It may be divergent, or as illustrated in the segment (b) in FIG. 11, the thickness may be reduced from the upper part to the lower part of the outer peripheral edge portion.
- the pulp mold lids illustrated in FIGS. 7 to 9 and 11 may have an inclined portion and a recessed step portion, and the number and the arrangement position thereof can be appropriately changed.
- FIGS. 9 to 11 exemplify a case where the outer peripheral edge portion of the pulp mold lid does not have a convex portion, but the present invention is not limited to this, and the pulp mold lid may have a convex portion. ..
- the shape of the pulp mold lid 100 according to the first embodiment and the shape of the pulp mold lid according to the modified example may be the same, but the shape, number, and arrangement position of the convex portions are not particularly limited.
- the convex portion may have the above-mentioned shape or the like, may be discontinuous, or may be arranged so that the distance from the upper end or the lower end of the outer peripheral edge portion is different.
- the convex portions of the pulp mold lid illustrated in FIG. 7 may be arranged in two or more rows, or may be discontinuously arranged in two or more rows.
- Example 1-1 Eucalyptus bleached virgin pulp (LBKP, Canadian standard freshness (CSF): 620 mL), which is a broadleaf bleached pulp, is made into a pulp slurry, and AKD (alkyl keten dimer) is used as a sizing agent for 100% by mass of the pulp slurry. , Seikou PMC Corporation) was added in an amount of 0.8% by mass, and the slurry concentration was adjusted to 7% by mass after stirring.
- LLKP Canadian standard freshness (CSF): 620 mL
- AKD alkyl keten dimer
- the slurry is filtered, a papermaking mold having a metal mesh on the surface is submerged in the filtered slurry, vacuum suction is performed from the inside of the mold, and the pulp slurry is sucked onto the mesh. It was attached to form a three-dimensional wet paper.
- the wet paper was transferred to a dehydration die, dehydrated under pressure at a pressure of 0.65 MPa, then transferred to a die heated to 180 ° C., and further pressure-dried at a pressure of 1.1 MPa. After cutting the excess portion, the pulp mold lid 200 shown in FIG. 12 was obtained by punching. As shown in FIG.
- the pulp mold lid 200 includes a top portion 10 and an outer peripheral edge portion 30 that hangs down from the outer peripheral edge of the top portion 10, and the top portion 10 is recessed and has a step with the inclined portions 11 and 12.
- the outer peripheral edge portion 30 is provided with a recessed step portion 15 having a recessed step portion 15, and the outer peripheral edge portion 30 is recessed from the outer peripheral side and is arranged over one inner circumference, and the groove portion 34 projects on the inner peripheral side of the groove portion 34 to open the container. It includes a single convex portion (not shown) that fits with the end portion, a flange-shaped flange portion 35 extending outward from the lower end 31 of the outer peripheral edge portion 30, and a chamfered portion 37.
- the basis weight of the pulp mold lid 200 was 400 g / m 2 .
- the inner diameter of the pulp mold lid 200 was 80 mm, which was almost the same as the outer diameter of the container (paper cup) used for measuring the fitting force and the opening force.
- the size (outer diameter) of the pulp mold lid was about 82 mm, the thickness was about 0.7 mm, and the density was about 0.57 g / cm 3 .
- the depth and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) when the pulp mold lid 200 was fitted into the container (paper cup) was 0.30 N / cm.
- the pulp mold lid 200 had an opening force (opening shock peak value) of 0.10 N / cm when the fitting was released.
- Example 1-2 The same as in Example 1-1, except that the height and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) and the opening force (opening shock peak value) were the values shown in Table 1. To obtain a pulp mold lid.
- Example 1-3 The same as in Example 1-1, except that the height and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) and the opening force (opening shock peak value) were the values shown in Table 1. To obtain a pulp mold lid.
- Example 1-4 The same as in Example 1-1, except that the height and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) and the opening force (opening shock peak value) were the values shown in Table 1. To obtain a pulp mold lid.
- Example 1-5 The same as in Example 1-1, except that the height and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) and the opening force (opening shock peak value) were the values shown in Table 1. To obtain a pulp mold lid.
- Example 1-6 The same as in Example 1-1, except that the height and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) and the opening force (opening shock peak value) were the values shown in Table 1. To obtain a pulp mold lid.
- Example 1-7 The same as in Example 1-1, except that the height and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) and the opening force (opening shock peak value) were the values shown in Table 1. To obtain a pulp mold lid.
- Example 1-8 The same as in Example 1-1, except that the height and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) and the opening force (opening shock peak value) were the values shown in Table 1. To obtain a pulp mold lid.
- Example 1-9 The same as in Example 1-1, except that the height and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) and the opening force (opening shock peak value) were the values shown in Table 1. To obtain a pulp mold lid.
- Example 1-10 The basis weight of the pulp mold lid is changed to 550 g / m 2 , the density is changed to 0.55 g / cm 3, and the fitting force (fitting shock peak value) when the pulp mold lid is fitted to the container (paper cup) is 0.
- a pulp mold lid was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the depth and width of the convex portion were adjusted so as to be .18 N / cm.
- the pulp mold lid had an opening force (opening shock peak value) of 0.12 N / cm.
- Example 1-11 The basis weight of the pulp mold lid was changed to 300 g / m 2 , the density was changed to 0.58 g / cm 3, and the fitting force (fitting shock peak value) when the pulp mold lid was fitted into the container (paper cup) was 6.
- a pulp mold lid was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the depth and width of the convex portion were adjusted so as to be .2 N / cm.
- the opening force (opening shock peak value) of the pulp mold lid was 1.40 N / cm.
- Example 1-12 The mold was changed, and as shown in FIG. 4, the shape of the convex portion was changed so that the groove portion (convex portion) was partially formed instead of one line, and the convex portion was arranged in a broken line shape.
- a pulp mold lid was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the depth and width of the portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) was adjusted to 1.0 N / cm.
- the pulp mold lid had an opening force (opening shock peak value) of 0.24 N / cm.
- Example 1-13 The mold was changed to obtain a pulp mold lid 210 as shown in FIG.
- the pulp mold lid 210 includes a top portion 10 and an outer peripheral edge portion 30 that hangs down from the outer peripheral edge of the top portion 10, and the top portion 10 has an inclined portion 11 and a first recessed step portion 15A.
- the inclined portion 12 and the second recessed step portion 15B are provided, and the outer peripheral edge portion 30 is further provided with a flange portion 35 and a chamfered portion 37.
- the distance from the uppermost portion of the top portion 10 is shorter in the second recessed step portion 15B than in the first recessed step portion 15A.
- the vertical cross section of the pulp mold lid 210 has a shape in which the flange portion 35 is formed on the pulp mold lid illustrated in the minute view (b) of FIG.
- the basis weight of the pulp mold lid 210 was 200 g / m 2 .
- the inner diameter of the pulp mold lid 210 was 80 mm, which was almost the same as the outer diameter of the container (paper cup) used for measuring the fitting force and the opening force.
- the size (outer diameter) of the pulp mold lid was about 82 mm, the thickness was about 0.3 mm, and the density was about 0.58 g / cm 3 .
- the opening force (opening shock peak value) when the pulp mold lid 210 was released from the fitting was 0.15 N / cm. Further, the pulp mold 210 lid of Example 1-13 had a fitting shock peak value of 0.60 N / cm when fitted into the container.
- Comparative Example 1-1 The same as in Example 1-1, except that the height and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) and the opening force (opening shock peak value) were the values shown in Table 1. To obtain a pulp mold lid.
- Comparative Example 1-2 The same as in Example 1-1, except that the height and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) and the opening force (opening shock peak value) were the values shown in Table 1. To obtain a pulp mold lid.
- Reference example 1-1 instead of the pulp mold lid 200, a commercially available plastic lid (trade name "SMT-280-F” manufactured by Tokan Kogyo Co., Ltd.) was used.
- Example 2-1 Eucalyptus bleached virgin pulp (LBKP, Canadian standard filtrate (CSF): 500 mL), which is a broadleaf pulp, is made into a pulp slurry, and AKD (alkyl keten dimer, as a sizing agent in terms of solid content is used for 100% by mass of the pulp slurry. 0.8% by mass of Seiko PMC Corporation was added, and the slurry concentration was adjusted to 0.7% by mass after stirring. In order to remove agglomerates, the slurry is filtered, a papermaking mold having a metal mesh on the surface is submerged in the filtered slurry, vacuum suction is performed from the inside of the mold, and the pulp slurry is sucked onto the mesh.
- LLKP Canadian standard filtrate
- CSF Canadian standard filtrate
- the wet paper is transferred to a dehydration die, dehydrated under pressure at 0.7 MPa, then transferred to a die heated to 180 ° C., and further pressure-dried at a pressure of 1.2 MPa. After cutting the excess portion, the pulp mold lid shown in FIG. 14 was obtained by punching.
- the basis weight of the pulp mold lid was 455 g / m 2 .
- the inner diameter of the pulp mold lid was 80 mm, which was almost the same as the outer diameter of the container (paper cup) used for measuring the fitting force and the opening force.
- the depth and width of the convex portion were adjusted so that the fitting force (fitting shock peak value) when the pulp mold lid was fitted into the container (paper cup) was 1.5 N / cm.
- the pulp mold lid had an opening force (opening shock peak value) of 0.40 N / cm when the fitting was released.
- the size (outer diameter) of the pulp mold lid was about 82 mm, the thickness was about 0.7 mm, and the density was about 0.65 g / cm 3 . The same was true for Examples 2-2 to 2-16.
- Example 2-2 50 parts by mass of eucalyptus bleached virgin pulp (LBKP, Canadian standard freshness (CSF): 500 mL), which is a broad-leaved tree pulp, and 50 parts by mass of bagasse bleached virgin pulp (Canada standard freshness (CSF): 380 mL), which is a non-wood pulp.
- the parts were mixed to obtain a pulp slurry.
- AKD alkyl ketene dimer, manufactured by Seiko PMC Corporation
- AKD alkyl ketene dimer
- the fitting force (fitting shock peak value) when the pulp mold lid is fitted into the container (paper cup) is set to 1.5 N / cm in the same manner as in Example 2-1.
- the depth and width of the convex portion were adjusted to obtain a pulp mold lid having the shape shown in FIG.
- Example 2-3 A pulp mold lid having the shape shown in FIG. 14 was obtained in the same manner as in Example 2-1 except that the eucalyptus-bleached virgin pulp was changed to acacia-bleached virgin pulp.
- Example 2-4 A pulp mold lid having the shape shown in FIG. 14 was obtained in the same manner as in Example 2-2 except that the eucalyptus-bleached virgin pulp was changed to acacia-bleached virgin pulp.
- Example 2-5 A pulp mold lid having the shape shown in FIG. 14 was obtained in the same manner as in Example 2-1 except that the Canadian standard freshness (CSF) of eucalyptus-bleached virgin pulp was changed to 350 mL.
- CSF Canadian standard freshness
- Example 2-6 A pulp mold lid having the shape shown in FIG. 14 was obtained in the same manner as in Example 2-1 except that the Canadian standard freshness (CSF) of eucalyptus-bleached virgin pulp was changed to 250 mL.
- CSF Canadian standard freshness
- Example 2-7 Fig. 2 in the same manner as in Example 2-1 except that eucalyptus bleached virgin pulp (LBKP, Canadian standard filtrate (CSF): 500 mL) was changed to bagasse virgin pulp (Canada standard filtrate (CSF): 250 mL). A pulp mold lid having the shape shown in No. 14 was obtained.
- LKP Canadian standard filtrate
- CSF Canadian standard filtrate
- CSF Canada standard filtrate
- Example 2-8 The shape shown in FIG. 14 is the same as in Example 2-2, except that the Canadian standard freshness (CSF) of eucalyptus-bleached virgin pulp is changed to 250 mL and the Canadian standard freshness (CSF) of bagasse-bleached virgin pulp is changed to 250 mL. Obtained a pulp mold lid.
- CSF Canadian standard freshness
- CSF Canadian standard freshness
- Example 2-9 Eucalyptus bleached virgin pulp (LBKP, Canadian standard filtrate (CSF): 500 mL) 45 parts by mass, recycled paper pulp (Canada standard filtrate (CSF): 500 mL) 5 parts by mass, and bagasse bleached virgin pulp (Canadian standard filtrate (CSF): 380 mL) was mixed with 50 parts by mass to obtain a pulp slurry.
- AKD alkyl ketene dimer, manufactured by Seiko PMC Corporation
- the slurry concentration was 0.7% by mass. Adjusted to.
- the fitting force (fitting shock peak value) when the pulp mold lid is fitted into the container (paper cup) is set to 1.5 N / cm in the same manner as in Example 2-1.
- the depth and width of the convex portion were adjusted to obtain a pulp mold lid having the shape shown in FIG. On the outside, a few black spots, which seemed to be derived from used paper, could be confirmed.
- Example 2-10 Same as Example 2-1 except that eucalyptus bleached virgin pulp (LBKP, Canadian standard filtrate (CSF): 500 mL) was changed to radiata pine bleached virgin pulp (NBKP, Canadian standard filtrate (CSF): 380 mL). A pulp mold lid having the shape shown in FIG. 14 was obtained.
- LKP eucalyptus bleached virgin pulp
- NNKP Canadian standard filtrate
- CSF Canadian standard filtrate
- Example 2-11 50 parts by mass of radiata pine bleached virgin pulp (NBKP, Canadian standard freshness (CSF): 380 mL), which is a softwood pulp, and 50 parts by mass of bagasse bleached virgin pulp (Canadian standard freshness (CSF): 250 mL) are mixed. And obtained a pulp slurry. To 100% by mass of this pulp slurry, 0.8% by mass of AKD (alkyl ketene dimer, manufactured by Seiko PMC Corporation) was added as a sizing agent in terms of solid content, and after stirring, the slurry concentration was 0.7% by mass. Adjusted to.
- NNKP Canadian standard freshness
- CSF Canadian standard freshness
- Example 2-13 Eucalyptus bleached virgin pulp (LBKP, Canadian standard filtrate (CSF): 500 mL), which is a broadleaf pulp, is made into a pulp slurry, and AKD (alkyl keten dimer, as a sizing agent in terms of solid content is used for 100% by mass of this pulp slurry. 0.8% by mass of Seiko PMC Corporation was added, and the slurry concentration was adjusted to 2.5% by mass after stirring. Using the slurry, the fitting force (fitting shock peak value) when the pulp mold lid is fitted into the container (paper cup) is set to 1.5 N / cm in the same manner as in Example 2-1. The depth and width of the convex portion were adjusted to obtain a pulp mold lid having the shape shown in FIG.
- LLKP Canadian standard filtrate
- CSF Canadian standard filtrate
- Example 2-16 Same as in Example 2-1 except that the eucalyptus bleached virgin pulp (LBKP, Canadian standard filtrate (CSF): 500 mL) was changed to bamboo bleached virgin pulp (Canada standard filtrate (CSF): 500 mL). A pulp mold lid having the shape shown in the above was obtained.
- LKP eucalyptus bleached virgin pulp
- CSF Canadian standard filtrate
- CSF bamboo bleached virgin pulp
- the fitting force of the pulp mold lid or the plastic lid was measured as follows. First, in an environment compliant with ISO 187: 1990 (temperature 23 ⁇ 1 ° C., relative humidity 50 ⁇ 2%), a pulp mold lid or a plastic lid and a container (commercially available paper cup, outer diameter about 80 mm) are placed for 24 hours. It was allowed to stand, and the temperature and humidity were adjusted. Then, a pulp mold lid or a plastic lid was placed above the open end of the container and horizontally with respect to the upper end of the open end, and a load was applied in the vertical direction at a speed of 100 mm / min (see FIG. 2). Then, the maximum load value (fitting shock peak value) when the pulp mold lid or the plastic lid was fitted to the open end of the container was used as the fitting force.
- the opening force of the pulp mold lid or the plastic lid was measured as follows. First, a container in which a pulp mold lid or a plastic lid is fitted in an environment (temperature 23 ⁇ 1 ° C., relative humidity 50 ⁇ 2%) conforming to ISO 187: 1990 (commercially available paper cup, outer diameter: about 80 mm). Was allowed to stand for 24 hours to control the temperature and humidity. Then, an L-shaped jig was hooked on the lower end of the outer peripheral edge of the pulp mold lid or the plastic lid fitted to the open end of the container and pulled up at a speed of 300 mm / min (see FIG. 3). Then, the load value (opening shock peak value) when the fitting between the pulp mold lid or the plastic lid and the container was released was defined as the opening force.
- the fitting force or the opening force is within a predetermined range to achieve both ease of closing and opening, and fitting under normal use conditions.
- the state can be maintained.
- the oil resistance and the surface smoothness are excellent because the height of the surface convexity or the absolute value of the surface unevenness difference is not more than a predetermined value.
- the pulp mold lid of the present invention is suitable for a lid of a container such as a beverage container such as a paper cup because it is easy to close and open and can maintain a fitted state under normal use conditions. ..
- Pulp mold lid 10: Top, 11: First inclined part, 12: Second inclined part, 13: Third inclined part, 14: Fourth inclined part, 15: Recessed step Part, 15A: 1st recessed step, 15B: 2nd recessed step, 15C: 3rd recessed step, 17: drinking spout, 19: through hole, 30: outer peripheral edge, 31: (outer peripheral edge) Lower end, 33: convex part, 34: groove part, 35: flange part, 37: chamfered part, 1: container, 3: open end part, 5: upper end (at the open end), N: L-shaped jig, H: Height of convex part, W: Width of convex part
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Abstract
パルプモールド蓋(100)は、頂部(10)と、外周縁部(30)と、を備え、容器(1)の開口端部(3)に嵌合および嵌合解除可能であり、要件1または2を満たす。要件1:パルプモールド蓋(100)を容器(1)の開口端部(3)の上方に、開口端部(3)の上端(5)に対して水平に置き、100mm/minの速度で鉛直方向に荷重をかけ、容器(1)の開口端部(3)に嵌合したときの最大荷重値である嵌合力が、0.2N/cm以上6.0N/cm以下である。要件2:容器(1)の開口端部(3)に嵌合したパルプモールド蓋(100)の外周縁部(30)の下端(31) にL字形状の治具(N)を引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げ、嵌合が解除されたときの荷重値である開封力が、0.05N/cm以上1.5N/cm以下である。
Description
本発明は、パルプモールド蓋およびその製造方法に関する。
従来、容器の蓋は、コスト等の観点から、プラスチック製であるものが多い。たとえば、特許文献1には、カップ状またはトレー状のプラスチック成形容器に被せて装着して、上周部のフランジにインナーシール材を熱融着して密封するプラスチック成形蓋であって、プラスチック成形蓋の内面側に、インナーシール材を、剥離可能層を介して積層した後に、真空,圧空成形したことを特徴とするインナーシール付のプラスチック成形蓋が記載されている。
しかしながら、近年、プラスチックによる海洋汚染等が問題となっており、プラスチックを使用しない製品の開発が望まれている。また、プラスチック成形蓋では、閉めやすさと開けやすさとを両立し、通常の使用状態で嵌合状態を維持させることが難しいという課題があった。
本発明は、閉めやすさと開けやすさとを両立し、通常の使用状態で嵌合状態を維持できるパルプモールド蓋を提供することを目的とする。
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、下記構成を有することにより、閉めやすさと開けやすさとを両立し、通常の使用状態で嵌合状態を維持できるパルプモールド蓋を提供することができることを見出した。また、本発明者らは、表面の凹凸を特定の範囲とすることにより、耐油性および表面平滑性に優れるパルプモールド蓋を提供できることを見出した。
すなわち、本発明は、以下の<1>~<18>に関する。
<1> 頂部と、該頂部の外周縁から垂下する外周縁部と、を備え、容器の開口端部に嵌合および嵌合解除可能なパルプモールド蓋であって、下記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たす、パルプモールド蓋。
要件1:前記パルプモールド蓋を前記容器の開口端部の上方に、該開口端部の上端に対して水平に置き、100mm/minの速度で鉛直方向に荷重をかけ、前記容器の開口端部に嵌合したときの最大荷重値である嵌合力が、0.2N/cm以上6.0N/cm以下である。
要件2:前記容器の開口端部に嵌合した前記パルプモールド蓋の外周縁部の下端にL字形状の治具を引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げ、嵌合が解除されたときの荷重値である開封力が、0.05N/cm以上1.5N/cm以下である。
<2> 上記要件1および要件2を満たす、<1>に記載のパルプモールド蓋。
<3> 前記外周縁部は、前記開口端部と嵌合する凸部を備える、<1>または<2>に記載のパルプモールド蓋。
<4> 前記頂部は、凹み段差部を備える、<1>~<3>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<5> 前記外周縁部は、フランジ部を備える、<1>~<4>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<6> 下記要件3および要件4の少なくともいずれかを満たす、<1>~<5>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
要件3:パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凸の高さSp(ISO 25178)が80μm以下である。
要件4:パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凹凸差Sp+Sv絶対値(ISO 25178)が100μm以下である。
<7> 上記要件3および要件4を共に満たす、<6>に記載のパルプモールド蓋。
<8> パルプモールド蓋のパルプ原料が、バージンパルプを80質量%以上含有する、<1>~<7>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<9> パルプモールド蓋のパルプ原料が、木材パルプおよび非木材パルプの混合パルプである、<1>~<8>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<10> パルプモールド蓋を構成するパルプのカナダ標準ろ水度が100mL以上700mL以下である、<1>~<9>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<11> パルプモールド蓋の密度が0.45g/cm3以上1.0g/cm3以下である、<1>~<10>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<12> パルプモールド蓋が1層構成である、<1>~<11>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<13> 前記容器は、飲料用容器である、<1>~<12>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<14> 前記頂部は、飲み口および切込みの少なくともいずれかを備える、<1>~<13>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<15> 前記容器は、紙コップである、<1>~<14>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<16> <1>~<15>のいずれかに記載のパルプモールド蓋の製造方法であり、パルプ懸濁液を準備するパルプ懸濁液準備工程と、パルプ懸濁液から抄型を介してパルプを抄き上げる抄き上げ工程と、前記抄き上げ工程後に得られたモールド中間体を加熱しながら第1のプレス金型と前記第1のプレス金型とは反対方向に位置する第2のプレス金型とによりホットプレスするホットプレス工程とを有する、パルプモールド蓋の製造方法。
<17> 前記ホットプレス工程における圧力が、0.1MPa以上3.0MPa以下である、<16>に記載のパルプモールド蓋の製造方法。
<18> 前記ホットプレス工程における温度が、130℃以上280℃以下である、<16>または<17>に記載のパルプモールド蓋の製造方法。
すなわち、本発明は、以下の<1>~<18>に関する。
<1> 頂部と、該頂部の外周縁から垂下する外周縁部と、を備え、容器の開口端部に嵌合および嵌合解除可能なパルプモールド蓋であって、下記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たす、パルプモールド蓋。
要件1:前記パルプモールド蓋を前記容器の開口端部の上方に、該開口端部の上端に対して水平に置き、100mm/minの速度で鉛直方向に荷重をかけ、前記容器の開口端部に嵌合したときの最大荷重値である嵌合力が、0.2N/cm以上6.0N/cm以下である。
要件2:前記容器の開口端部に嵌合した前記パルプモールド蓋の外周縁部の下端にL字形状の治具を引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げ、嵌合が解除されたときの荷重値である開封力が、0.05N/cm以上1.5N/cm以下である。
<2> 上記要件1および要件2を満たす、<1>に記載のパルプモールド蓋。
<3> 前記外周縁部は、前記開口端部と嵌合する凸部を備える、<1>または<2>に記載のパルプモールド蓋。
<4> 前記頂部は、凹み段差部を備える、<1>~<3>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<5> 前記外周縁部は、フランジ部を備える、<1>~<4>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<6> 下記要件3および要件4の少なくともいずれかを満たす、<1>~<5>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
要件3:パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凸の高さSp(ISO 25178)が80μm以下である。
要件4:パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凹凸差Sp+Sv絶対値(ISO 25178)が100μm以下である。
<7> 上記要件3および要件4を共に満たす、<6>に記載のパルプモールド蓋。
<8> パルプモールド蓋のパルプ原料が、バージンパルプを80質量%以上含有する、<1>~<7>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<9> パルプモールド蓋のパルプ原料が、木材パルプおよび非木材パルプの混合パルプである、<1>~<8>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<10> パルプモールド蓋を構成するパルプのカナダ標準ろ水度が100mL以上700mL以下である、<1>~<9>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<11> パルプモールド蓋の密度が0.45g/cm3以上1.0g/cm3以下である、<1>~<10>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<12> パルプモールド蓋が1層構成である、<1>~<11>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<13> 前記容器は、飲料用容器である、<1>~<12>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<14> 前記頂部は、飲み口および切込みの少なくともいずれかを備える、<1>~<13>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<15> 前記容器は、紙コップである、<1>~<14>のいずれかに記載のパルプモールド蓋。
<16> <1>~<15>のいずれかに記載のパルプモールド蓋の製造方法であり、パルプ懸濁液を準備するパルプ懸濁液準備工程と、パルプ懸濁液から抄型を介してパルプを抄き上げる抄き上げ工程と、前記抄き上げ工程後に得られたモールド中間体を加熱しながら第1のプレス金型と前記第1のプレス金型とは反対方向に位置する第2のプレス金型とによりホットプレスするホットプレス工程とを有する、パルプモールド蓋の製造方法。
<17> 前記ホットプレス工程における圧力が、0.1MPa以上3.0MPa以下である、<16>に記載のパルプモールド蓋の製造方法。
<18> 前記ホットプレス工程における温度が、130℃以上280℃以下である、<16>または<17>に記載のパルプモールド蓋の製造方法。
本発明によれば、閉めやすさと開けやすさとを両立し、通常の使用状態で嵌合状態を維持できるパルプモールド蓋が提供される。
[パルプモールド蓋]
本発明のパルプモールド蓋は、頂部と、該頂部の外周縁から垂下する外周縁部と、を備え、容器の開口端部に嵌合および嵌合解除可能なパルプモールド蓋であって、下記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たし、好ましくは下記要件1および要件2を満たす。
要件1:前記パルプモールド蓋を前記容器の開口端部の上方に、該開口端部の上端に対して水平に置き、100mm/minの速度で鉛直方向に荷重をかけ、前記容器の開口端部に嵌合したときの最大荷重値である嵌合力(以下、単に「嵌合力」、または「嵌合ショックピーク値」ともいう)が、0.2N/cm以上6.0N/cm以下である。
要件2:前記容器の開口端部に嵌合した前記パルプモールド蓋の外周縁部の下端にL字形状の治具を引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げ、嵌合が解除されたときの荷重値である開封力(以下、単に「開封力」、または「開封ショックピーク値」ともいう)が、0.05N/cm以上1.5N/cm以下である。
本発明のパルプモールド蓋は、頂部と、該頂部の外周縁から垂下する外周縁部と、を備え、容器の開口端部に嵌合および嵌合解除可能なパルプモールド蓋であって、下記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たし、好ましくは下記要件1および要件2を満たす。
要件1:前記パルプモールド蓋を前記容器の開口端部の上方に、該開口端部の上端に対して水平に置き、100mm/minの速度で鉛直方向に荷重をかけ、前記容器の開口端部に嵌合したときの最大荷重値である嵌合力(以下、単に「嵌合力」、または「嵌合ショックピーク値」ともいう)が、0.2N/cm以上6.0N/cm以下である。
要件2:前記容器の開口端部に嵌合した前記パルプモールド蓋の外周縁部の下端にL字形状の治具を引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げ、嵌合が解除されたときの荷重値である開封力(以下、単に「開封力」、または「開封ショックピーク値」ともいう)が、0.05N/cm以上1.5N/cm以下である。
(嵌合力)
パルプモールド蓋の嵌合力は、具体的には、以下のとおり測定される。まず、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、パルプモールド蓋と容器とを24時間静置し、調温および調湿する。その後、パルプモールド蓋を容器の開口端部の上方に、開口端部の上端に対して水平に置き、100mm/minの速度で、パルプモールド蓋上面に鉛直方向に荷重をかける(図2中の分図(a)参照)。そして、パルプモールド蓋が、容器の開口端部に嵌合したときの最大荷重値(嵌合ショックピーク値)を嵌合力とする(図2中の分図(b)参照)。ここで、パルプモールド蓋上面に鉛直方向に荷重をかける際には、プレート(たとえば、株式会社イマダ製の円盤型圧縮治具「PC-5100」)等を用いることができる。また、ここで、水平とは、概ね水平な状態をいい、たとえば±5°程度の状態を許容するものとする。
パルプモールド蓋の嵌合力は、具体的には、以下のとおり測定される。まず、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、パルプモールド蓋と容器とを24時間静置し、調温および調湿する。その後、パルプモールド蓋を容器の開口端部の上方に、開口端部の上端に対して水平に置き、100mm/minの速度で、パルプモールド蓋上面に鉛直方向に荷重をかける(図2中の分図(a)参照)。そして、パルプモールド蓋が、容器の開口端部に嵌合したときの最大荷重値(嵌合ショックピーク値)を嵌合力とする(図2中の分図(b)参照)。ここで、パルプモールド蓋上面に鉛直方向に荷重をかける際には、プレート(たとえば、株式会社イマダ製の円盤型圧縮治具「PC-5100」)等を用いることができる。また、ここで、水平とは、概ね水平な状態をいい、たとえば±5°程度の状態を許容するものとする。
パルプモールド蓋の嵌合力は、閉めやすさと開けやすさとを両立し、通常の使用状態で、容器1との嵌合状態を維持させる観点から、好ましくは0.4N/cm以上、より好ましくは0.6N/cm以上、さらに好ましくは0.8N/cm以上、よりさらに好ましくは1.0N/cm以上であり、そして、好ましくは5.5N/cm以下、より好ましくは5.0N/cm以下、さらに好ましくは4.5N/cm以下、よりさらに好ましくは4.0N/cm以下である。
パルプモールド蓋は、使用者により、鉛直方向(容器の方向)に押圧されると、プラスチック蓋とは異なり、容器の開口端部の一部のみではなく、容器の開口端部の全周と嵌合しやすいのでしっかり閉まり、容器の内容物が流出してしまうことを防ぐことができる。
(開封力)
パルプモールド蓋の開封力は、具体的には、以下のとおり測定される。まず、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、パルプモールド蓋が嵌合した容器を24時間静置し、調温および調湿する。その後、容器の開口端部に嵌合したパルプモールド蓋の外周縁部の下端にL字形状の治具を引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げる(図3中の分図(a)参照)。そして、パルプモールド蓋と容器との嵌合が解除されたときの荷重値(開封ショックピーク値)を開封力とする(図3中の分図(b)参照)。ここで、L字形状の冶具は、株式会社イマダ製のチップ剥離用治具(GT-20)を用いることとする。
パルプモールド蓋の開封力は、具体的には、以下のとおり測定される。まず、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、パルプモールド蓋が嵌合した容器を24時間静置し、調温および調湿する。その後、容器の開口端部に嵌合したパルプモールド蓋の外周縁部の下端にL字形状の治具を引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げる(図3中の分図(a)参照)。そして、パルプモールド蓋と容器との嵌合が解除されたときの荷重値(開封ショックピーク値)を開封力とする(図3中の分図(b)参照)。ここで、L字形状の冶具は、株式会社イマダ製のチップ剥離用治具(GT-20)を用いることとする。
パルプモールド蓋の開封力は、通常の使用状態で、容器との嵌合状態を維持し、閉めやすさと開けやすさとを両立する観点から、好ましくは0.15N/cm以上、より好ましくは0.25N/cm以上であり、そして、好ましくは1.4N/cm以下、より好ましくは1.3N/cm以下、さらに好ましくは1.2N/cm以下である。
(表面凹凸)
本発明のパルプモールド蓋は、下記要件3および要件4の少なくともいずれかを満たすことが好ましく、下記要件3および要件4を共に満たすことがより好ましい。
要件3:パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凸の高さSp(ISO 25178)が80μm以下である。
要件4:パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凹凸差Sp+Sv絶対値(ISO 25178)が100μm以下である。
本発明において、パルプモールド蓋が上記の要件3および要件4のいずれかを満たすことにより、耐油性および表面平滑性に優れたパルプモールド蓋が得られる。
上述の効果が得られる詳細な理由は不明であるが、一部は以下のように考えられる。要件3および要件4の少なくともいずれかを満たすことにより、パルプモールド蓋の表面の平均面からの凸の高さまたは凹凸差が小さくなり、これにより、表面の毛羽立ち等が抑制され、表面平滑性に優れたパルプモールド蓋が得られる。また、上述のような表面特性を有するパルプモールド蓋は、耐油性にも優れるものであった。これは、上記のようなSpまたはSp+Sv(絶対値)を得るためには、パルプモールド蓋の製造時のプレス圧力を高く設定する必要があり、また、パルプ原料として、特定のパルプ原料を適用することが好ましいことから、結果として、耐油性にも優れるパルプモールド蓋が得られたものと考えられる。
本発明のパルプモールド蓋は、下記要件3および要件4の少なくともいずれかを満たすことが好ましく、下記要件3および要件4を共に満たすことがより好ましい。
要件3:パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凸の高さSp(ISO 25178)が80μm以下である。
要件4:パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凹凸差Sp+Sv絶対値(ISO 25178)が100μm以下である。
本発明において、パルプモールド蓋が上記の要件3および要件4のいずれかを満たすことにより、耐油性および表面平滑性に優れたパルプモールド蓋が得られる。
上述の効果が得られる詳細な理由は不明であるが、一部は以下のように考えられる。要件3および要件4の少なくともいずれかを満たすことにより、パルプモールド蓋の表面の平均面からの凸の高さまたは凹凸差が小さくなり、これにより、表面の毛羽立ち等が抑制され、表面平滑性に優れたパルプモールド蓋が得られる。また、上述のような表面特性を有するパルプモールド蓋は、耐油性にも優れるものであった。これは、上記のようなSpまたはSp+Sv(絶対値)を得るためには、パルプモールド蓋の製造時のプレス圧力を高く設定する必要があり、また、パルプ原料として、特定のパルプ原料を適用することが好ましいことから、結果として、耐油性にも優れるパルプモールド蓋が得られたものと考えられる。
なお、以下の説明において、表面凸の高さSpを単にSpともいい、表面凹の深さSvを単にSvともいう。また、表面凹凸差Sp+Sv(絶対値)を、単にSp+|Sv|ともいう。
ここで、表面凸の高さSp、表面凹の深さSvは、ISO 25178に準拠して測定される。
Spは、表面の平均面からの高さの最大値を意味し、本発明において、測定箇所(10箇所、1箇所当たりの測定面積=10mm×10mm)をランダムに選択して、それぞれの測定箇所で得られたSpを、Sp1、Sp2、Sp3・・・・Sp10としたとき、以下の式(1)により求められる。
表面凸の高さSp=(Sp1+Sp2+Sp3+・・・+Sp10)/10 (1)
また、同様にして測定箇所(10箇所、1箇所当たりの測定面積=10mm×10mm)をランダムに選択して、それぞれの測定箇所で得られたSvをSv1、Sv2、Sv3、・・・・Sv10としたとき、Svは以下の式(2)により求められる。
表面凹の深さSv=(Sv1+Sv2+Sv3+・・・+Sv10)/10 (2)
ここで、Svは、表面の平均面からの深さの最大値であることから、一般に負の値で表す。
したがって、表面凹凸差Sp+Sv(絶対値)は、Sp+|Sv|で表される。
なお、測定対象が1000mm2以下の面積の場合は、測定箇所を減らし、それぞれの測定箇所における測定面積は、100mm2とする。また、幅が10mm未満の場合は測定面積が100mm2となるように、長方形で測定を行ってもよい。
ここで、表面凸の高さSp、表面凹の深さSvは、ISO 25178に準拠して測定される。
Spは、表面の平均面からの高さの最大値を意味し、本発明において、測定箇所(10箇所、1箇所当たりの測定面積=10mm×10mm)をランダムに選択して、それぞれの測定箇所で得られたSpを、Sp1、Sp2、Sp3・・・・Sp10としたとき、以下の式(1)により求められる。
表面凸の高さSp=(Sp1+Sp2+Sp3+・・・+Sp10)/10 (1)
また、同様にして測定箇所(10箇所、1箇所当たりの測定面積=10mm×10mm)をランダムに選択して、それぞれの測定箇所で得られたSvをSv1、Sv2、Sv3、・・・・Sv10としたとき、Svは以下の式(2)により求められる。
表面凹の深さSv=(Sv1+Sv2+Sv3+・・・+Sv10)/10 (2)
ここで、Svは、表面の平均面からの深さの最大値であることから、一般に負の値で表す。
したがって、表面凹凸差Sp+Sv(絶対値)は、Sp+|Sv|で表される。
なお、測定対象が1000mm2以下の面積の場合は、測定箇所を減らし、それぞれの測定箇所における測定面積は、100mm2とする。また、幅が10mm未満の場合は測定面積が100mm2となるように、長方形で測定を行ってもよい。
≪要件3≫
要件3は、ISO 25178に準拠して測定される、パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凸の高さSpが80μm以下であるとの要件である。
Spは、表面平滑性の観点から、好ましくは75μm以下、より好ましくは65μm以下、さらに好ましくは50μm以下、よりさらに好ましくは30μm以下、よりさらに好ましくは20μm以下、よりさらに好ましくは10μm以下、よりさらに好ましくは5μm以下である。下限はとくに限定されないが、製造容易性の観点から、好ましくは1μm以上、より好ましくは2μm以上である。
Spは、実施例に記載の方法により、ISO 25178に準拠して測定される。
要件3は、ISO 25178に準拠して測定される、パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凸の高さSpが80μm以下であるとの要件である。
Spは、表面平滑性の観点から、好ましくは75μm以下、より好ましくは65μm以下、さらに好ましくは50μm以下、よりさらに好ましくは30μm以下、よりさらに好ましくは20μm以下、よりさらに好ましくは10μm以下、よりさらに好ましくは5μm以下である。下限はとくに限定されないが、製造容易性の観点から、好ましくは1μm以上、より好ましくは2μm以上である。
Spは、実施例に記載の方法により、ISO 25178に準拠して測定される。
≪要件4≫
要件4は、ISO 25178に準拠して測定される、パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凹凸差Sp+Sv(絶対値)が100μm以下であるとの要件である。
Sp+Sv(絶対値)は、表面平滑性の観点から、100μm以下、好ましくは95μm以下、より好ましくは90μm以下、さらに好ましくは80μm以下、よりさらに好ましくは60μm以下、よりさらに好ましくは40μm以下、よりさらに好ましくは30μm以下、よりさらに好ましくは20μm以下、よりさらに好ましくは10μm以下である。下限はとくに限定されないが、製造容易性の観点から、好ましくは1μm以上、より好ましくは3μm以上、さらに好ましくは5μm以上である。
要件4は、ISO 25178に準拠して測定される、パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凹凸差Sp+Sv(絶対値)が100μm以下であるとの要件である。
Sp+Sv(絶対値)は、表面平滑性の観点から、100μm以下、好ましくは95μm以下、より好ましくは90μm以下、さらに好ましくは80μm以下、よりさらに好ましくは60μm以下、よりさらに好ましくは40μm以下、よりさらに好ましくは30μm以下、よりさらに好ましくは20μm以下、よりさらに好ましくは10μm以下である。下限はとくに限定されないが、製造容易性の観点から、好ましくは1μm以上、より好ましくは3μm以上、さらに好ましくは5μm以上である。
本発明においてパルプモールド蓋は、要件3および要件4の少なくともいずれかを満たすことが好ましいが、少なくとも要件4を満たすことがより好ましく、要件3および4を共に満たすことがさらに好ましい。要件3および要件4を共に満たすことにより、より表面平滑性に優れるパルプモールド蓋が得られる。
なお、パルプモールド蓋の外面とは、後述する第1のプレス金型(雌型)に接する面であり、内面とは、後述する第2のプレス金型(雄型)に接触する面である。
本発明において、パルプモールド蓋の外面および内面のいずれか一面において、Spが80μm以下、およびSp+Sv(絶対値)が100μm以下のいずれかを満たすことが好ましい。これらの中でも、本発明のパルプモールド蓋は、手触りや口触り等の触感に優れることから、手や口が触れる面が、上記の要件を満たすことがより好ましい。また、外面および内面が、要件3および要件4を満たすことがさらに好ましい。
なお、パルプモールド蓋の外面とは、後述する第1のプレス金型(雌型)に接する面であり、内面とは、後述する第2のプレス金型(雄型)に接触する面である。
本発明において、パルプモールド蓋の外面および内面のいずれか一面において、Spが80μm以下、およびSp+Sv(絶対値)が100μm以下のいずれかを満たすことが好ましい。これらの中でも、本発明のパルプモールド蓋は、手触りや口触り等の触感に優れることから、手や口が触れる面が、上記の要件を満たすことがより好ましい。また、外面および内面が、要件3および要件4を満たすことがさらに好ましい。
<パルプ原料>
本発明のパルプモールド蓋のパルプ原料としては、木材パルプ、非木材パルプ、古紙が例示され、木材パルプ、非木材パルプが好ましく、木材パルプおよび非木材パルプの混合パルプであることがより好ましい。ここで、パルプ原料は、パルプモールド蓋を構成するパルプである。
木材パルプとしては、一般に製紙用途で使用されている木材パルプが挙げられ、その調製法の違いにより、クラフトパルプ(KP)、サルファイトパルプ(SP)、ソーダパルプ(AP)等の化学パルプ;セミケミカルパルプ(SCP)、ケミグランドウッドパルプ(CGP)等の半化学パルプ;砕木パルプ(GP)、サーモメカニカルパルプ(TMP、BCTMP)、リファイナーグランドウッドパルプ(RGP)等の機械パルプ;等に分類される。
木材パルプとしては、原料により、針葉樹パルプおよび広葉樹パルプが例示される。針葉樹パルプとしては、モミ属、マツ属等から得られるパルプが例示される。また、広葉樹パルプとしては、アカシア属、ユーカリ属、ヤマナラシ属(たとえば、ポプラ)等から得られるパルプが例示される。
これらの中でも、木材パルプとしては、針葉樹クラフトパルプ(NKP)、広葉樹クラフトパルプ(LKP)がより好ましい。
本発明のパルプモールド蓋のパルプ原料としては、木材パルプ、非木材パルプ、古紙が例示され、木材パルプ、非木材パルプが好ましく、木材パルプおよび非木材パルプの混合パルプであることがより好ましい。ここで、パルプ原料は、パルプモールド蓋を構成するパルプである。
木材パルプとしては、一般に製紙用途で使用されている木材パルプが挙げられ、その調製法の違いにより、クラフトパルプ(KP)、サルファイトパルプ(SP)、ソーダパルプ(AP)等の化学パルプ;セミケミカルパルプ(SCP)、ケミグランドウッドパルプ(CGP)等の半化学パルプ;砕木パルプ(GP)、サーモメカニカルパルプ(TMP、BCTMP)、リファイナーグランドウッドパルプ(RGP)等の機械パルプ;等に分類される。
木材パルプとしては、原料により、針葉樹パルプおよび広葉樹パルプが例示される。針葉樹パルプとしては、モミ属、マツ属等から得られるパルプが例示される。また、広葉樹パルプとしては、アカシア属、ユーカリ属、ヤマナラシ属(たとえば、ポプラ)等から得られるパルプが例示される。
これらの中でも、木材パルプとしては、針葉樹クラフトパルプ(NKP)、広葉樹クラフトパルプ(LKP)がより好ましい。
本発明において、広葉樹パルプとしては、得られるパルプモールド蓋の平滑性の観点から、アカシア属およびユーカリ属の木材パルプが好ましい。広葉樹パルプは、1種を単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。
本発明において、針葉樹パルプとしては、マツ属の針葉樹パルプが好ましく、ラジアータパインがより好ましい。パルプ原料として、針葉樹パルプを含有することにより、より強度に優れたパルプモールド蓋が得られる。針葉樹パルプは、1種を単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。
本発明において、針葉樹パルプとしては、マツ属の針葉樹パルプが好ましく、ラジアータパインがより好ましい。パルプ原料として、針葉樹パルプを含有することにより、より強度に優れたパルプモールド蓋が得られる。針葉樹パルプは、1種を単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。
パルプ原料が木材パルプと非木材パルプとの混合パルプである場合、パルプ原料中の木材パルプの含有量は、パルプモールド蓋の表面平滑性および耐油性をより向上させる観点から、好ましくは5質量%以上、より好ましくは10質量%以上、さらに好ましくは15質量%以上、よりさらに好ましくは20質量%以上、よりさらに好ましくは45質量%以上であり、そして、好ましくは95質量%以下、より好ましくは90質量%以下、さらに好ましくは80質量%以下、よりさらに好ましくは55質量%以下である。
非木材パルプは、植物の皮、茎、葉、葉鞘から採取した繊維である。具体的には、コットンリンター、ぼろ(木綿、リネン、大麻、ラミーなど)、わら、エスパルト、アバカ等のマニラ麻、ザイザル麻、黄麻、亜麻、ケナフ、ラミー、竹、バガス、がんぴ、みつまた、こうぞ、桑から得られるパルプが挙げられる。
非木材パルプは、パルプモールド蓋の耐油性を向上させる観点から、バガスおよび竹パルプから選択される少なくともいずれかを含むことが好ましく、バガスおよび竹パルプから選択される少なくともいずれかであることがより好ましく、バガスであることがさらに好ましい。
パルプ原料が木材パルプと非木材パルプとの混合パルプである場合、パルプ原料中の非木材パルプの含有量は、パルプモールド蓋の表面平滑性および耐油性をより向上させる観点から、好ましくは5質量%以上、より好ましくは10質量%以上、さらに好ましくは20質量%以上、よりさらに好ましくは45質量%以上であり、そして、好ましくは95質量%以下、より好ましくは90質量%以下、さらに好ましくは85質量%以下、よりさらに好ましくは80質量%以下、よりさらに好ましくは55質量%以下である。
非木材パルプは、パルプモールド蓋の耐油性を向上させる観点から、バガスおよび竹パルプから選択される少なくともいずれかを含むことが好ましく、バガスおよび竹パルプから選択される少なくともいずれかであることがより好ましく、バガスであることがさらに好ましい。
パルプ原料が木材パルプと非木材パルプとの混合パルプである場合、パルプ原料中の非木材パルプの含有量は、パルプモールド蓋の表面平滑性および耐油性をより向上させる観点から、好ましくは5質量%以上、より好ましくは10質量%以上、さらに好ましくは20質量%以上、よりさらに好ましくは45質量%以上であり、そして、好ましくは95質量%以下、より好ましくは90質量%以下、さらに好ましくは85質量%以下、よりさらに好ましくは80質量%以下、よりさらに好ましくは55質量%以下である。
本発明において、パルプ原料はバージンパルプを80質量%以上含有することが好ましい。バージンパルプの含有量を80質量%以上とすることにより、より表面平滑性に優れるパルプモールド蓋が得られる。パルプ原料中のバージンパルプの含有量は、より好ましくは85質量%以上、さらに好ましくは90質量%以上、よりさらに好ましくは95質量%以上であり、そして、100質量%以下であり、よりさらに好ましくは100質量%である。
バージンパルプとしては、晒しパルプ、半晒しパルプが好ましい。
なお、未晒しパルプは、リグニンの残留量が多く、白色度が低く、装飾性に劣る傾向にある。したがって、パルプ原料中の未晒しパルプの含有量は、好ましくは20質量%以下、より好ましくは10質量%以下、さらに好ましくは5質量%以下、よりさらに好ましくは含有しないこと(0質量%)である。
また、パルプ原料として、マーセルパルプ、架橋パルプを含有すると、パルプモールド蓋の強度が低下したり、密度が低下する傾向がある。したがって、パルプ原料中のマーセルパルプおよび架橋パルプの含有量は、それぞれ、好ましくは20質量%以下、より好ましくは10質量%以下、さらに好ましくは5質量%以下、よりさらに好ましくは含有しないこと(0質量%)である。
古紙パルプは、インキの残留量が多く、分散性に劣る傾向がある。また、古紙の繊維は毛羽立ち、変形している傾向にある。また、古紙パルプは白色度が低く、インキがパルプ繊維上に残留したまま細長く黒く見える未脱墨繊維が存在し、黒ひげが発生する傾向にある。また、灰色に見えるビニール等や、黒色斑点スポットが残留しているためにチリが見られる。その結果として、得られるパルプモールド蓋の外観や、表面平滑性が低下する傾向にあることから、パルプ原料中の古紙パルプの含有量は、好ましくは20質量%以下、より好ましくは10質量%以下、さらに好ましくは5質量%以下、よりさらに好ましくは含有しないこと(0質量%)である。
バージンパルプとしては、晒しパルプ、半晒しパルプが好ましい。
なお、未晒しパルプは、リグニンの残留量が多く、白色度が低く、装飾性に劣る傾向にある。したがって、パルプ原料中の未晒しパルプの含有量は、好ましくは20質量%以下、より好ましくは10質量%以下、さらに好ましくは5質量%以下、よりさらに好ましくは含有しないこと(0質量%)である。
また、パルプ原料として、マーセルパルプ、架橋パルプを含有すると、パルプモールド蓋の強度が低下したり、密度が低下する傾向がある。したがって、パルプ原料中のマーセルパルプおよび架橋パルプの含有量は、それぞれ、好ましくは20質量%以下、より好ましくは10質量%以下、さらに好ましくは5質量%以下、よりさらに好ましくは含有しないこと(0質量%)である。
古紙パルプは、インキの残留量が多く、分散性に劣る傾向がある。また、古紙の繊維は毛羽立ち、変形している傾向にある。また、古紙パルプは白色度が低く、インキがパルプ繊維上に残留したまま細長く黒く見える未脱墨繊維が存在し、黒ひげが発生する傾向にある。また、灰色に見えるビニール等や、黒色斑点スポットが残留しているためにチリが見られる。その結果として、得られるパルプモールド蓋の外観や、表面平滑性が低下する傾向にあることから、パルプ原料中の古紙パルプの含有量は、好ましくは20質量%以下、より好ましくは10質量%以下、さらに好ましくは5質量%以下、よりさらに好ましくは含有しないこと(0質量%)である。
本発明において、パルプ原料のカナダ標準ろ水度は、パルプ原料の生産性、およびパルプモールド蓋を製造時の抄紙性の観点から、好ましくは100mL以上、より好ましくは150mL以上、さらに好ましくは200mL以上であり、そして、表面平滑性の観点から、好ましくは700mL以下、より好ましくは650mL以下、さらに好ましくは600mL以下、よりさらに好ましくは520mL以下、よりさらに好ましくは450mL以下、よりさらに好ましくは400mL以下、よりさらに好ましくは300mL以下である。
カナダ標準ろ水度が上記範囲内となるように、叩解の程度を調整すればよい。
カナダ標準ろ水度は、JIS P 8121-2:2012に準拠して測定される。
カナダ標準ろ水度が上記範囲内となるように、叩解の程度を調整すればよい。
カナダ標準ろ水度は、JIS P 8121-2:2012に準拠して測定される。
<その他の成分>
パルプモールド蓋は、上述したパルプを主原料として形成されている。パルプモールド蓋は、パルプ100%から形成されていてもよいが、パルプに加えて、各種内添助剤等の他の材料を添加することが可能である。
他の成分としては、タルク、カオリン等の無機物、ガラス繊維やカーボン繊維等の無機繊維、ポリオレフィン等の合成樹脂の粉末または繊維、カルボキシメチルセルロース等の多糖類、サイズ剤、湿潤紙力増強剤、乾燥紙力増強剤、耐油剤、歩留剤、濾水向上剤、嵩高剤、硫酸バンド、pH調整剤、ピッチコントロール剤、スライムコントロール剤、顔料等の着色剤等が例示される。他の成分として、サイズ剤を含有することが好ましい。
パルプモールド蓋は、上述したパルプを主原料として形成されている。パルプモールド蓋は、パルプ100%から形成されていてもよいが、パルプに加えて、各種内添助剤等の他の材料を添加することが可能である。
他の成分としては、タルク、カオリン等の無機物、ガラス繊維やカーボン繊維等の無機繊維、ポリオレフィン等の合成樹脂の粉末または繊維、カルボキシメチルセルロース等の多糖類、サイズ剤、湿潤紙力増強剤、乾燥紙力増強剤、耐油剤、歩留剤、濾水向上剤、嵩高剤、硫酸バンド、pH調整剤、ピッチコントロール剤、スライムコントロール剤、顔料等の着色剤等が例示される。他の成分として、サイズ剤を含有することが好ましい。
サイズ剤としては、ロジン系サイズ剤(たとえば、酸性ロジン系サイズ剤、中性ロジン系サイズ剤)、アルキルケテンダイマー、アルケニル無水コハク酸、スチレン-(メタ)アクリレート共重合体などのスチレン含有ポリマーが挙げられ、アルキルケテンダイマーが好ましい。
湿潤紙力増強剤としては、内添用の湿潤紙力増強剤として、ポリアミドアミン-エピクロロヒドリン樹脂、エポキシ化ポリアミドポリアミン、ジアルデヒドでんぷん、尿素ホルムアルデヒド樹脂、メラミン-ホルムアルデヒド、ポリアクリルアミド、メチロール化ポリアクリルアミド、ポリエチレンイミン等が例示される。
また、撥水剤としては、ワックスエマルジョン、金属石けん(ナトリウム、カリウム、亜鉛、リチウム、マグネシウム等のアルカリ塩)、脂肪酸クロム錯塩(ミリスチン錯塩、ステアリン酸クロミッククロライド錯塩等)、ジルコニウム撥水剤、シリコーンエマルジョン等が例示される。
本発明のパルプモールド蓋は、非木材パルプを含有する場合、パルプ原料のみで耐油性を向上させることが可能であることから、湿潤紙力増強剤および撥水剤の添加量を減少しても、または添加しなくても、十分な耐油性を得ることが可能である。なお、より高い耐油性および耐水性を得ることを目的として、湿潤紙力増強剤または撥水剤を添加する態様を排除するものではない。
また、撥水剤としては、ワックスエマルジョン、金属石けん(ナトリウム、カリウム、亜鉛、リチウム、マグネシウム等のアルカリ塩)、脂肪酸クロム錯塩(ミリスチン錯塩、ステアリン酸クロミッククロライド錯塩等)、ジルコニウム撥水剤、シリコーンエマルジョン等が例示される。
本発明のパルプモールド蓋は、非木材パルプを含有する場合、パルプ原料のみで耐油性を向上させることが可能であることから、湿潤紙力増強剤および撥水剤の添加量を減少しても、または添加しなくても、十分な耐油性を得ることが可能である。なお、より高い耐油性および耐水性を得ることを目的として、湿潤紙力増強剤または撥水剤を添加する態様を排除するものではない。
本発明のパルプモールド蓋は、後述する抄き上げ工程を複数回行ったり、ホットプレス工程において、複数のモールド中間体をホットプレスすることにより、複数層の構成としてもよいが、表面平滑性および耐油性により優れる観点から、1層構成とすることが好ましい。
(密度)
本発明のパルプモールド蓋の密度は、表面平滑性および耐油性をより向上させる観点から、密度が好ましくは0.45g/cm3以上、より好ましくは0.50g/cm3以上、さらに好ましくは0.60g/cm3以上であり、そして、好ましくは1.0g/cm3以下、より好ましくは0.95g/cm3以下である。
パルプモールド蓋の密度は、JIS P 8118:2014に準じて測定することができる。なお、JIS P 8118:2014は紙や板紙に用いる方法であり、本発明においては、サンプルの大きさが規定通りに取れないことがあり、その際にはサンプルサイズを適宜調整して測定に用いる。坪量はJIS P 8124:2011に準じて測定するが、サンプルサイズの調整も前記同様である。測定には蓋の平面部分を用いる。
本発明のパルプモールド蓋の密度は、表面平滑性および耐油性をより向上させる観点から、密度が好ましくは0.45g/cm3以上、より好ましくは0.50g/cm3以上、さらに好ましくは0.60g/cm3以上であり、そして、好ましくは1.0g/cm3以下、より好ましくは0.95g/cm3以下である。
パルプモールド蓋の密度は、JIS P 8118:2014に準じて測定することができる。なお、JIS P 8118:2014は紙や板紙に用いる方法であり、本発明においては、サンプルの大きさが規定通りに取れないことがあり、その際にはサンプルサイズを適宜調整して測定に用いる。坪量はJIS P 8124:2011に準じて測定するが、サンプルサイズの調整も前記同様である。測定には蓋の平面部分を用いる。
(坪量)
パルプモールド蓋の坪量は、耐水性や強度の観点から、好ましくは200g/m2以上、より好ましくは250g/m2以上、さらに好ましくは300g/m2以上であり、そして、経済的観点からは、好ましくは1500g/m2以下、より好ましくは1000g/m2以下、さらに好ましくは500g/m2以下である。
パルプモールド蓋の坪量は、実施例に記載の方法により測定される。
パルプモールド蓋の坪量は、耐水性や強度の観点から、好ましくは200g/m2以上、より好ましくは250g/m2以上、さらに好ましくは300g/m2以上であり、そして、経済的観点からは、好ましくは1500g/m2以下、より好ましくは1000g/m2以下、さらに好ましくは500g/m2以下である。
パルプモールド蓋の坪量は、実施例に記載の方法により測定される。
(厚さ)
パルプモールド蓋の厚さは、保温性とハンドリング性の観点から、好ましくは0.30mm以上、より好ましくは0.35mm以上であり、そして、好ましくは1.50mm以下、より好ましくは1.20mm以下である。パルプモールド蓋の厚さは、実施例に記載の方法により測定される。
パルプモールド蓋の厚さは、保温性とハンドリング性の観点から、好ましくは0.30mm以上、より好ましくは0.35mm以上であり、そして、好ましくは1.50mm以下、より好ましくは1.20mm以下である。パルプモールド蓋の厚さは、実施例に記載の方法により測定される。
なお、容器は、内容物を収容することができるものであればとくに限定されないが、食品用容器、飲料用容器であることが好ましく、飲料用容器であることがより好ましい。飲料用容器は、たとえば、プラスチック(たとえば、PET(たとえば、C-PET)、PP、PE、PSなどの熱可塑性樹脂;生分解性プラスチック;天然素材混合プラスチック)、発砲スチロール、紙(たとえば、上質紙、パルプモールド)からなるコップが挙げられ、紙コップであることがより好ましい。なお、容器は、開口端部が外巻きのカール形状を有することが好ましい。
<二次加工パルプモールド蓋>
本発明のパルプモールド蓋を表面加工して、二次加工パルプモールド蓋としてもよい。なお、本発明において、二次加工パルプモールド蓋とは、パルプモールド蓋に、表面加工を施したものである。なお、本発明のパルプモールド蓋は、表面平滑性に優れるため、表面加工を容易に施すことができるという利点をも有する。
二次加工の方法としてはとくに限定されず、パルプモールドの表面加工が可能な方法であればとくに限定されないが、二次加工パルプモールド蓋は、直刷法、ラミネート法、転写法、および蒸着法の少なくとも1つの表面加工法により表面加工されたものであることが好ましく、直刷法、ラミネート法、および転写法の少なくとも1つの表面加工法により表面加工されたものであることがより好ましく、ラミネート法および転写法の少なくとも1つの表面加工法により表面加工されたものであることがさらに好ましく、後述する真空ラミネート法およびホットスタンプ転写法の少なくとも1つの表面加工法により表面加工されたものであることがよりさらに好ましい。
なお、これらの方法に限定されず、予め印刷されたシール等を貼付してもよい。
本発明のパルプモールド蓋を表面加工して、二次加工パルプモールド蓋としてもよい。なお、本発明において、二次加工パルプモールド蓋とは、パルプモールド蓋に、表面加工を施したものである。なお、本発明のパルプモールド蓋は、表面平滑性に優れるため、表面加工を容易に施すことができるという利点をも有する。
二次加工の方法としてはとくに限定されず、パルプモールドの表面加工が可能な方法であればとくに限定されないが、二次加工パルプモールド蓋は、直刷法、ラミネート法、転写法、および蒸着法の少なくとも1つの表面加工法により表面加工されたものであることが好ましく、直刷法、ラミネート法、および転写法の少なくとも1つの表面加工法により表面加工されたものであることがより好ましく、ラミネート法および転写法の少なくとも1つの表面加工法により表面加工されたものであることがさらに好ましく、後述する真空ラミネート法およびホットスタンプ転写法の少なくとも1つの表面加工法により表面加工されたものであることがよりさらに好ましい。
なお、これらの方法に限定されず、予め印刷されたシール等を貼付してもよい。
(直刷法)
直刷法は、色、柄、模様等の付与や、防水性、防湿性等の付与を目的として、直接パルプモールド蓋の表面にインクや樹脂を付与するものであり、含浸、印刷等により、パルプモールド蓋を表面加工する方法が挙げられる。
印刷としては、ゴム版や樹脂版による凸版印刷、シルクスクリーン印刷、タンポ印刷、静電印刷、熱転写印刷などのいずれの印刷手段であってもよい。印刷により、得られたパルプモールド蓋の表面に、図柄や文字等を設けることができる。
また、パルプモールド蓋への刷毛、スプレーなどによって直刷してもよい。これらの中でも、均一に樹脂等を付与する観点から、スプレー塗布が好ましい。スプレー塗布はエアスプレー、エアレススプレー、静電スプレー等のいずれにより行ってもよい。
パルプモールド蓋の表面に防水または防湿性を付与する場合には、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ウレタン系樹脂、メラミン系樹脂、オレフィン系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、塩化ビニリデン系樹脂等の樹脂を固形分に含む水系エマルジョン塗料、またはこれらの樹脂の水溶液塗料若しくは有機溶剤系塗料等を塗工すればよい。
直刷法は、色、柄、模様等の付与や、防水性、防湿性等の付与を目的として、直接パルプモールド蓋の表面にインクや樹脂を付与するものであり、含浸、印刷等により、パルプモールド蓋を表面加工する方法が挙げられる。
印刷としては、ゴム版や樹脂版による凸版印刷、シルクスクリーン印刷、タンポ印刷、静電印刷、熱転写印刷などのいずれの印刷手段であってもよい。印刷により、得られたパルプモールド蓋の表面に、図柄や文字等を設けることができる。
また、パルプモールド蓋への刷毛、スプレーなどによって直刷してもよい。これらの中でも、均一に樹脂等を付与する観点から、スプレー塗布が好ましい。スプレー塗布はエアスプレー、エアレススプレー、静電スプレー等のいずれにより行ってもよい。
パルプモールド蓋の表面に防水または防湿性を付与する場合には、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ウレタン系樹脂、メラミン系樹脂、オレフィン系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、塩化ビニリデン系樹脂等の樹脂を固形分に含む水系エマルジョン塗料、またはこれらの樹脂の水溶液塗料若しくは有機溶剤系塗料等を塗工すればよい。
(ラミネート法)
ラミネート加工は、樹脂フィルムで被覆することにより行われることが好ましく、使用される樹脂フィルムとしては、ポリエチレンやポリプロピレン、ポリメチルペンテン等のポリオレフィン系樹脂、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等のポリエステル系樹脂、ナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリ塩化ビニル等のポリビニル系樹脂、ポリスチレン等のスチレン系樹脂、エチレン-ビニルアルコール共重合体、ポリアクリロニトリル等の熱可塑性樹脂フィルム、変性ポリエチレンテレフタレート、脂肪族ポリエステル等の生分解性樹脂フィルムが挙げられる。製造コスト、成形性等を考慮すると、ポリオレフィン系樹脂が好ましく、環境に配慮した廃棄性の点からは、生分解性樹脂フィルムが好ましい。ラミネート加工は、これらの樹脂フィルムの2種以上を積層させて形成してもよい。
樹脂フィルムの厚みはとくに限定されないが、10μm以上300μm以下であることが好ましい。
ラミネート加工は、樹脂フィルムで被覆することにより行われることが好ましく、使用される樹脂フィルムとしては、ポリエチレンやポリプロピレン、ポリメチルペンテン等のポリオレフィン系樹脂、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等のポリエステル系樹脂、ナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリ塩化ビニル等のポリビニル系樹脂、ポリスチレン等のスチレン系樹脂、エチレン-ビニルアルコール共重合体、ポリアクリロニトリル等の熱可塑性樹脂フィルム、変性ポリエチレンテレフタレート、脂肪族ポリエステル等の生分解性樹脂フィルムが挙げられる。製造コスト、成形性等を考慮すると、ポリオレフィン系樹脂が好ましく、環境に配慮した廃棄性の点からは、生分解性樹脂フィルムが好ましい。ラミネート加工は、これらの樹脂フィルムの2種以上を積層させて形成してもよい。
樹脂フィルムの厚みはとくに限定されないが、10μm以上300μm以下であることが好ましい。
上記の樹脂フィルムをラミネート加工することにより、耐水性、耐油性、ガスバリア性等の機能を向上または付与することができる。
また、ラミネート加工する樹脂フィルムに、予め絵柄を印刷してもよく、着色性のある顔料、微細粒子(パール顔料、ホログラム等)、夜光染料・夜光顔料等を添加しておいてもよい。このような樹脂フィルムを使用することにより、パルプモールド蓋の表面に、光沢性や意匠性を付与することができる。
また、ラミネート加工する樹脂フィルムに、予め絵柄を印刷してもよく、着色性のある顔料、微細粒子(パール顔料、ホログラム等)、夜光染料・夜光顔料等を添加しておいてもよい。このような樹脂フィルムを使用することにより、パルプモールド蓋の表面に、光沢性や意匠性を付与することができる。
ラミネート加工は、パルプモールド蓋に対して押出ラミネーション、熱ラミネーション、ドライラミネーション、またはウェットラミネーション等の公知の方法で行えばよい。
これらの中でも、熱ラミネーションが好ましく、真空ラミネーション、真空プレスが好ましく、真空ラミネーションがより好ましい。
真空ラミネーションは、基材側(パルプモールド側)からの吸引により、その上部に置かれたシートを変形させてラミネートを行ってもよく、また、予め真空にされた上下チャンバーを樹脂フィルムで2分割しておき、樹脂フィルム加熱装置を備えた上部チャンバーを圧空とすることにより、下部チャンバーに置かれた基材(パルプモールド蓋)にラミネートする方法でもよい。
また、真空プレスは、シリコンラバー等を基材(パルプモールド蓋)側からの真空吸引、場合により上部より圧空力を加えて基材形状に変形させ、シリコンゴム等と基材との間に挟まれた樹脂フィルムがシリコンゴムの圧力により基材にラミネートされる。
また、樹脂フィルムを、パルプモールド蓋の形状に合わせて、金型により予備成形し、パルプモールド蓋とラミネートしてもよい。
これらの中でも、熱ラミネーションが好ましく、真空ラミネーション、真空プレスが好ましく、真空ラミネーションがより好ましい。
真空ラミネーションは、基材側(パルプモールド側)からの吸引により、その上部に置かれたシートを変形させてラミネートを行ってもよく、また、予め真空にされた上下チャンバーを樹脂フィルムで2分割しておき、樹脂フィルム加熱装置を備えた上部チャンバーを圧空とすることにより、下部チャンバーに置かれた基材(パルプモールド蓋)にラミネートする方法でもよい。
また、真空プレスは、シリコンラバー等を基材(パルプモールド蓋)側からの真空吸引、場合により上部より圧空力を加えて基材形状に変形させ、シリコンゴム等と基材との間に挟まれた樹脂フィルムがシリコンゴムの圧力により基材にラミネートされる。
また、樹脂フィルムを、パルプモールド蓋の形状に合わせて、金型により予備成形し、パルプモールド蓋とラミネートしてもよい。
ラミネート加工は、従来公知の方法で行えばよく、真空ラミネーション装置としては、TOM成形機(布施真空株式会社製)などが例示される。
また、ラミネーションの際の温度、圧力などの条件は、ラミネートする樹脂フィルムの素材および厚み、基材の形状、接着剤の有無等により適宜選択すればよいが、たとえば、ヒーターの加熱温度は80℃以上200℃以下で、貼合を行う。
また、ラミネーションの際の温度、圧力などの条件は、ラミネートする樹脂フィルムの素材および厚み、基材の形状、接着剤の有無等により適宜選択すればよいが、たとえば、ヒーターの加熱温度は80℃以上200℃以下で、貼合を行う。
ラミネートの際に、樹脂フィルムとパルプモールド蓋との間に、接着剤を付与してもよく、また、付与しなくてもよい。接着剤としては、ポリウレタン系接着剤、ポリアクリル系接着剤、ポリエステル系接着剤、エポキシ系接着剤、ポリ酢酸ビニル系接着剤、セルロース系接着剤、その他のラミネート用接着剤をしようすることができる。接着剤を付与する場合には、接着剤に着色性を有する顔料、パール顔料、微細粒子(ホログラム等)、夜光顔料、夜光染料等を添加してもよい。
(転写法)
転写法としては、ホットスタンプ転写法、インモールド転写法、水圧転写法などの種々の転写法が例示され、乾式転写法、湿式転写法のいずれでもよい。またインモールド転写法において、予備成形工程を加えてもよい。
転写法の中では、ホットスタンプ転写法(以下、単に「ホットスタンプ法」ともいう)が好ましい。ホットスタンプ法は、「箔」と呼ばれる金属を蒸着したり、顔料を塗布したフィルムを使用し、箔表面に設けた熱接着層を介して基材に熱転写する方法である。ホットスタンプ法に使用される箔は、離型性を有するベースフィルム(たとえば、二軸延伸ポリエステルフィルム)、剥離層(保護層)、絵柄層または蒸着層、熱接着層の順に積層されており、必要に応じて、ベースフィルムと保護層との間に離形層が設けられる。ホットスタンプ法としては、(i)アップダウン方式、(ii)ロール転写方式が挙げられ、熱圧の存在する部分の絵柄層または蒸着層が、基材(パルプモールド蓋)に転移するという原理は同じである。アップダウン方式では、ヒーターが内蔵された型板を、ベースフィルム側から基材に押し付け、熱接着層を介して、絵柄層または蒸着層を基材に転写する。同様に、ロール転写方式では、加熱したローラをベースフィルム側から押し付けることで、絵柄層または蒸着層を基材に転写する。また、ベースフィルム側に研削加工、艶差処理、凹凸加工等を施すことにより、転写時に、絵柄層、蒸着層に賦形(凹凸を付す)を行うことも可能である。
転写法としては、ホットスタンプ転写法、インモールド転写法、水圧転写法などの種々の転写法が例示され、乾式転写法、湿式転写法のいずれでもよい。またインモールド転写法において、予備成形工程を加えてもよい。
転写法の中では、ホットスタンプ転写法(以下、単に「ホットスタンプ法」ともいう)が好ましい。ホットスタンプ法は、「箔」と呼ばれる金属を蒸着したり、顔料を塗布したフィルムを使用し、箔表面に設けた熱接着層を介して基材に熱転写する方法である。ホットスタンプ法に使用される箔は、離型性を有するベースフィルム(たとえば、二軸延伸ポリエステルフィルム)、剥離層(保護層)、絵柄層または蒸着層、熱接着層の順に積層されており、必要に応じて、ベースフィルムと保護層との間に離形層が設けられる。ホットスタンプ法としては、(i)アップダウン方式、(ii)ロール転写方式が挙げられ、熱圧の存在する部分の絵柄層または蒸着層が、基材(パルプモールド蓋)に転移するという原理は同じである。アップダウン方式では、ヒーターが内蔵された型板を、ベースフィルム側から基材に押し付け、熱接着層を介して、絵柄層または蒸着層を基材に転写する。同様に、ロール転写方式では、加熱したローラをベースフィルム側から押し付けることで、絵柄層または蒸着層を基材に転写する。また、ベースフィルム側に研削加工、艶差処理、凹凸加工等を施すことにより、転写時に、絵柄層、蒸着層に賦形(凹凸を付す)を行うことも可能である。
(蒸着)
蒸着は、従来公知の蒸着法を採用すればよく、物理蒸着でも化学蒸着でもよく、とくに限定されないが、パルプモールド蓋に金属光沢を付与する目的で蒸着することが好ましく、物理蒸着である真空蒸着がより好ましい。
蒸着材料は、アルミニウム、クロム、亜鉛、金、銀、プラチナ、ニッケルなどの金属類、SiO2、TiO2、ZrO2、MgF2などの酸化物やフッ化物を使用することが好ましい。
蒸着層の厚みは、とくに限定されないが、0.1μm以上であることが好ましい。
蒸着は、従来公知の蒸着法を採用すればよく、物理蒸着でも化学蒸着でもよく、とくに限定されないが、パルプモールド蓋に金属光沢を付与する目的で蒸着することが好ましく、物理蒸着である真空蒸着がより好ましい。
蒸着材料は、アルミニウム、クロム、亜鉛、金、銀、プラチナ、ニッケルなどの金属類、SiO2、TiO2、ZrO2、MgF2などの酸化物やフッ化物を使用することが好ましい。
蒸着層の厚みは、とくに限定されないが、0.1μm以上であることが好ましい。
[パルプモールド蓋の製造方法]
パルプモールド蓋の製造方法はとくに限定されないが、以下の工程1~工程3をこの順で有する製造方法により製造することが好ましい。
工程1:パルプ懸濁液を準備するパルプ懸濁液準備工程
工程2:パルプ懸濁液から抄型を介してパルプを抄き上げる抄き上げ工程
工程3:前記抄き上げ工程後に得られたモールド中間体を加熱しながら第1のプレス金型と前記第1のプレス金型とは反対方向に位置する第2のプレス金型とによりホットプレスするホットプレス工程
工程1では、パルプ原料、サイズ剤等のその他の添加剤を加えて、パルプ懸濁液(パルプスラリー)を調製する。該懸濁液の濃度(スラリー濃度)は、表面平滑性、寸法安定性、および生産性の観点から、好ましくは0.1質量%以上、より好ましくは0.3質量%以上、さらに好ましくは0.5質量%以上であり、そして、好ましくは7質量%以下、より好ましくは5質量%以下、さらに好ましくは3質量%以下である。
パルプモールド蓋の製造方法はとくに限定されないが、以下の工程1~工程3をこの順で有する製造方法により製造することが好ましい。
工程1:パルプ懸濁液を準備するパルプ懸濁液準備工程
工程2:パルプ懸濁液から抄型を介してパルプを抄き上げる抄き上げ工程
工程3:前記抄き上げ工程後に得られたモールド中間体を加熱しながら第1のプレス金型と前記第1のプレス金型とは反対方向に位置する第2のプレス金型とによりホットプレスするホットプレス工程
工程1では、パルプ原料、サイズ剤等のその他の添加剤を加えて、パルプ懸濁液(パルプスラリー)を調製する。該懸濁液の濃度(スラリー濃度)は、表面平滑性、寸法安定性、および生産性の観点から、好ましくは0.1質量%以上、より好ましくは0.3質量%以上、さらに好ましくは0.5質量%以上であり、そして、好ましくは7質量%以下、より好ましくは5質量%以下、さらに好ましくは3質量%以下である。
工程2は、パルプ懸濁液から抄型を介してパルプを抄き上げる抄き上げ工程である。
パルプ懸濁液中に真空引き通水性構造の金網張り金型などの成形金型を浸漬し、パルプ懸濁液を成形金型に吸引して水を排出させると同時にパルプ繊維を型に積層吸着させて型に対称な立体的な湿紙を形成し、次いで、成形金型をパルプ懸濁液から引き上げ、含水した立体的な湿紙の吸引脱水または加圧脱水を行う。
この際、成形金型面にパルプを積層吸着した成形金型は、真空吸引を続けながら、パルプ吸着面と対向させて、真空吸引をきかせた取り型(離型装置)を接近させ、パルプモールド中間体を圧縮真空吸引して脱水した後、成形金型の真空圧を常圧に戻して、取り型にパルプモールド中間体を吸着させた状態で取り方を引き戻して離型する。
パルプ懸濁液中に真空引き通水性構造の金網張り金型などの成形金型を浸漬し、パルプ懸濁液を成形金型に吸引して水を排出させると同時にパルプ繊維を型に積層吸着させて型に対称な立体的な湿紙を形成し、次いで、成形金型をパルプ懸濁液から引き上げ、含水した立体的な湿紙の吸引脱水または加圧脱水を行う。
この際、成形金型面にパルプを積層吸着した成形金型は、真空吸引を続けながら、パルプ吸着面と対向させて、真空吸引をきかせた取り型(離型装置)を接近させ、パルプモールド中間体を圧縮真空吸引して脱水した後、成形金型の真空圧を常圧に戻して、取り型にパルプモールド中間体を吸着させた状態で取り方を引き戻して離型する。
工程3は、前記抄き上げ工程後に得られたモールド中間体を加熱しながら第1のプレス金型と前記第1のプレス金型とは反対方向に位置する第2のプレス金型とによりホットプレスするホットプレス工程である。
工程3は、工程2で得られた脱水後のパルプモールド中間体を、たとえば、多孔質金型からなるホットプレス用の第1のプレス金型に移し変える。前記第1のプレス金型に移し変えられたパルプモールド中間体は、第1のプレス金型と、第1のプレス金型とは反対方向に位置し、第1のプレス金型に係合するホットプレス用の第2のプレス金型とによって加熱、加圧されて、所定のパルプモールド蓋が得られる。
なお、ホットプレス用の第1のプレス金型および第2のプレス金型の少なくとも1つに内部に電熱ヒータを内蔵させ、それにより前記第1のプレス金型および第2のプレス金型の少なくとも1つを加熱することが好ましい。また、第1のプレス金型および第2のプレス金型を含む金型全体を熱風を導入した炉内に収容することによって、型の内部にも熱風が通過するようにしてもよい。
工程3は、工程2で得られた脱水後のパルプモールド中間体を、たとえば、多孔質金型からなるホットプレス用の第1のプレス金型に移し変える。前記第1のプレス金型に移し変えられたパルプモールド中間体は、第1のプレス金型と、第1のプレス金型とは反対方向に位置し、第1のプレス金型に係合するホットプレス用の第2のプレス金型とによって加熱、加圧されて、所定のパルプモールド蓋が得られる。
なお、ホットプレス用の第1のプレス金型および第2のプレス金型の少なくとも1つに内部に電熱ヒータを内蔵させ、それにより前記第1のプレス金型および第2のプレス金型の少なくとも1つを加熱することが好ましい。また、第1のプレス金型および第2のプレス金型を含む金型全体を熱風を導入した炉内に収容することによって、型の内部にも熱風が通過するようにしてもよい。
工程3(ホットプレス工程)において、第1のプレス金型および第2のプレス金型によるプレス時の圧力は、表面平滑性に優れるパルプモールド蓋を得る観点から、好ましくは0.1MPa以上、より好ましくは0.3MPa以上、さらに好ましくは0.4MPa以上、よりさらに好ましくは0.6MPa以上であり、そして、消費電力および装置負荷の観点から、好ましくは3.0MPa以下、より好ましくは2.0MPa以下、さらに好ましくは1.5MPa以下である。
工程3(ホットプレス工程)において、ホットプレス時の温度は、表面平滑性に優れるパルプモールド蓋を得る観点から、好ましくは130℃以上、より好ましくは150℃以上、さらに好ましくは170℃以上であり、そして、消費電力、装置負荷、および変色抑制の観点から、好ましくは280℃以下、より好ましくは250℃以下、さらに好ましくは230℃以下である。
上記のようにして得られたパルプモールド蓋は、さらに、不要部分の断裁、必要に応じて穴あけ等の加工を施されて、たとえば飲み口および切込みの少なくともいずれかが形成されてもよい。
以下、本発明を実施するための好適な実施形態について、図面を用いて説明する。なお、以下の実施形態は、各請求項に係る発明を限定するものではなく、また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせのすべてが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
まず、図1ないし図3を用いて、第一の実施形態に係るパルプモールド蓋100について説明する。
[第一の実施形態に係るパルプモールド蓋]
図1ないし図3に示すように、第一の実施形態に係るパルプモールド蓋100は、頂部10と、該頂部10の外周縁から垂下する外周縁部30と、を備え、容器1の開口端部3に嵌合および嵌合解除可能なパルプモールド蓋100であって、下記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たし、好ましくは下記要件1および要件2を満たす。
要件1:パルプモールド蓋100を前記容器1の開口端部3の上方に、該開口端部3の上端5に対して水平に置き、100mm/minの速度で鉛直方向に荷重をかけ、容器1の開口端部3に嵌合したときの最大荷重値である嵌合力が、0.2N/cm以上6.0N/cm以下である。
要件2:容器1の開口端部3に嵌合したパルプモールド蓋100の外周縁部30の下端31にL字形状の治具Nを引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げ、嵌合が解除されたときの荷重値である開封力が、0.05N/cm以上1.5N/cm以下である。
図1ないし図3に示すように、第一の実施形態に係るパルプモールド蓋100は、頂部10と、該頂部10の外周縁から垂下する外周縁部30と、を備え、容器1の開口端部3に嵌合および嵌合解除可能なパルプモールド蓋100であって、下記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たし、好ましくは下記要件1および要件2を満たす。
要件1:パルプモールド蓋100を前記容器1の開口端部3の上方に、該開口端部3の上端5に対して水平に置き、100mm/minの速度で鉛直方向に荷重をかけ、容器1の開口端部3に嵌合したときの最大荷重値である嵌合力が、0.2N/cm以上6.0N/cm以下である。
要件2:容器1の開口端部3に嵌合したパルプモールド蓋100の外周縁部30の下端31にL字形状の治具Nを引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げ、嵌合が解除されたときの荷重値である開封力が、0.05N/cm以上1.5N/cm以下である。
頂部10は、パルプモールド蓋100の外周縁部30の下端31からの距離が一番長い部分、すなわち、パルプモールド蓋100における最高部分であり、容器1の開口部を覆う部分である。頂部10は、容器1の用途等に応じて、段差等を備えていてもよい。頂部10には、成形に用いる金型、レーザー等で凹凸模様を形成することができる。また、パルプモールド蓋100と嵌合する容器1が飲料用容器である場合、頂部10は、不図示の飲み口および切込みの少なくともいずれかを備えることが好ましい。切込みには、ストローなどを挿入することができる。
外周縁部30は、頂部10の外周縁から垂下する部分であり、パルプモールド蓋100の外周側面を構成する。外周縁部30の内周側には、容器1の開口端部3と嵌合する凸部33を備えて構成される。外周縁部30は、容器1の用途等に応じて、段差、フランジ等を設けてもよい。外周縁部30にも、成形に用いる金型、レーザー等で凹凸模様を形成することができる。また、外周縁部30は、外周側に凸部を有してもよいし、凹部を有していてもよいし、凸部と凹部とを有していてもよい。
凸部33は、外周縁部30からパルプモールド蓋100の内方に向かって、容器1の開口端部3と嵌合することができるように突出していればよい。凸部33は、中実であってもよく、縦断面視において中空であってもよく、外周縁部30を、外周側から窪ませて構成される溝部の内周側が突出して構成されるものであってもよい。凸部33は、外周縁部30の内周1周にわたって1条形成され、連続していてもよく、2条以上形成されていてもよい。また、凸部33は、外周縁部30の内周側に複数形成され、不連続で、破線状に配置されてもよく、外周縁部30の内周の一部だけに形成されていてもよく、たとえば、外周縁部30の内周径の半分に配置されていてもよい。開口端部3の形状等に応じて、凸部33の高さHおよび幅Wを調整することにより、パルプモールド蓋100の嵌合力および開封力が調整される(図1参照)。
容器1の上方に配置されたパルプモールド蓋100は、鉛直方向(図2中の分図(a)における矢印方向)に押圧されることにより、容器1の開口端部3が、パルプモールド蓋100の凸部33を乗り越えて、容器1の開口端部3とパルプモールド蓋100の凸部33が嵌合可能である(図2中の分図(b)参照)。
また、容器1と嵌合したパルプモールド蓋100は、使用者が、外周縁部30の下端31に指等を引っ掛け、引き上げることにより(図3中の分図(a)参照)、凸部33が、容器1の開口端部3を乗り越えて、容器1との嵌合が解除される(図3中の分図(b)参照)。
以上、第一の実施形態に係るパルプモールド蓋100について説明した。次に、図4および図5を用いて、第二の実施形態に係るパルプモールド蓋110について説明する。上述した実施形態と同一または類似する構成については、同一の符号を付して説明を省略する場合がある。
[第二の実施形態に係るパルプモールド蓋]
図4および図5に示すように、第二の実施形態に係るパルプモールド蓋110は、頂部10と、該頂部10の外周縁から垂下する外周縁部30と、を備え、不図示の容器の開口端部に嵌合および嵌合解除可能であり、上記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たし、好ましくは上記要件1および要件2を満たす。
図4および図5に示すように、第二の実施形態に係るパルプモールド蓋110は、頂部10と、該頂部10の外周縁から垂下する外周縁部30と、を備え、不図示の容器の開口端部に嵌合および嵌合解除可能であり、上記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たし、好ましくは上記要件1および要件2を満たす。
第二の実施形態に係るパルプモールド蓋110の頂部10は、傾斜部11,12と、窪んで段差を有する凹み段差部15と、を備えて構成される。
傾斜部11,12は、凹み段差部15を形成するために配置される。第二の実施形態に係る傾斜部11,12は、第一傾斜部11と第二傾斜部12とを備えて構成される。第一傾斜部11と第二傾斜部12とは、傾斜が異なっているが、傾斜が同じであってもよいし、傾斜が途中で変わっていてもよい。また、傾斜部11,12は、第一傾斜部11のみを有し、第二傾斜部12を有していなくてもよく、傾斜部11,12の数は適宜変更することができる。第一傾斜部11または第二傾斜部12は、凹み段差部15に対して垂直であってもよい。また、第一傾斜部11および第二傾斜部12は、曲線形状の曲線部を有していてもよい。
第二の実施形態に係る凹み段差部15は、後述する外周縁部30の内周側の凸部33が、傾斜部11,12と対向配置される深さまで窪んでいることが好ましい。このような構成により、パルプモールド蓋110は、不図示の容器の開口端部が、傾斜部11,12に案内および支持されながら、凸部33を乗り越えて嵌合し、嵌合が完了した状態でも傾斜部11,12が不図示の容器の開口端部を支持するため、容器との嵌合状態がより強固になる。なお、本実施形態では、1つの凹み段差部15を備えて構成されているが、複数の凹み段差部を備えていてもよい。複数の凹み段差部を備える場合、凹み段差部を形成するために、複数の傾斜部が形成されることになる。
第二の実施形態に係るパルプモールド蓋110の外周縁部30は、不図示の容器の開口端部と嵌合する凸部33と、外周側から窪ませて構成される溝部34と、外周縁部30の下端31から外方に延びる鍔状のフランジ部35と、面取り部37と、を備えて構成される。
本実施形態では、溝部34の内周面側が凸部33となっている。すなわち、外周縁部30を、外周側から窪ませて構成される溝部34の内周側が突出して凸部33が構成される。この凸部33が、不図示の容器の開口端部と嵌合する。本実施形態では、外周縁部30は、溝部34(凸部33)を複数有しており、溝部34(凸部33)が等間隔で不連続に、外周縁部30の上端または下端からの距離が一定となるように配置されている。また、本実施形態では、溝部34(凸部33)が矩形状を有して構成されている。しかし、溝部34および凸部33の形状および配置位置はこれに限定されない。
フランジ部35を備えることにより、パルプモールド蓋110の使用者が、パルプモールド蓋110と不図示の容器との嵌合状態を解除する際に、フランジ部35に使用者の指が引っ掛かりやすくなり、パルプモールド蓋110を開けやすくなる。
パルプモールド蓋110に、面取り部37が形成されると稜角がなくなるので、パルプモールド蓋110は全体的に丸みを帯びた印象になり、意匠性に優れるという効果を奏する。
第二の実施形態に係るパルプモールド蓋110も、パルプモールド蓋110の上方から鉛直方向(図2中の分図(a)の矢印参照)に押圧されることにより、不図示の容器の開口端部が、パルプモールド蓋110の凸部33を乗り越えて、パルプモールド蓋110の凸部33と係合し、不図示の容器と嵌合可能である。
また、不図示の容器と嵌合したパルプモールド蓋110は、使用者が、外周縁部30の下端31に指等を引っ掛け、引き上げることにより(図3中の分図(a)参照)、凸部33が、容器の開口端部を乗り越えて、容器との嵌合が解除される(図3中の分図(b)参照)。
以上、第二の実施形態に係るパルプモールド蓋110について説明した。次に、図6を用いて第三の実施形態に係るパルプモールド蓋120について説明する。上述した実施形態と同一または類似する構成については、同一の符号を付して説明を省略する場合がある。
[第三の実施形態に係るパルプモールド蓋]
図6に示すように、第三の実施形態に係るパルプモールド蓋120は、頂部10と、該頂部10の外周縁から垂下する外周縁部30と、を備え、不図示の容器の開口端部に嵌合および嵌合解除可能であり、上記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たし、好ましくは上記要件1および要件2を満たす。
図6に示すように、第三の実施形態に係るパルプモールド蓋120は、頂部10と、該頂部10の外周縁から垂下する外周縁部30と、を備え、不図示の容器の開口端部に嵌合および嵌合解除可能であり、上記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たし、好ましくは上記要件1および要件2を満たす。
第三の実施形態に係る頂部10は、第一傾斜部11と、第一凹み段差部15Aと、第二傾斜部12と、第二凹み段差部15Bと、飲み口17と、2つの貫通孔19,19と、第三傾斜部13と、第三凹み段差部15Cと、第四傾斜部14と、を備えて構成される。
第一傾斜部11は、第一凹み段差部15Aを形成するために配置される。第二傾斜部12は、第一凹み段差部15Aと第二凹み段差部15Bとを接続するように配置される。第三傾斜部13および第四傾斜部14は、第三凹み段差部15Cを形成するために配置される。第一傾斜部11、第二傾斜部12、第三傾斜部13、および第四傾斜部14は、それぞれ、第一凹み段差部15A、第二凹み段差部15B、第三凹み段差部15C、および第三凹み段差部15Cに対して垂直であってもよい。また、第一傾斜部11、第二傾斜部12、第三傾斜部13、および第四傾斜部14は、傾斜が一定でなくてもよく、曲線形状の曲線部を有していてもよい。
本実施形態では、飲み口17は、略矩形状に構成されており、頂部10(パルプモールド蓋120における最高部)に配置されているが、適宜変更することができる。2つの貫通孔19,19は、蒸気や空気の通り道であり、使用者が飲み口17から飲料をスムーズに飲むために設置される。貫通孔19は、とくに限定されないが、飲み口17から離れた位置に配置されることが好ましい。貫通孔19は、1つ以上あればよく、その数や設置位置は適宜変更することができる。本実施形態では、2つの貫通孔19,19は、それぞれ、頂部10(パルプモールド蓋120における最高部)と、第二凹み段差部15Bとに配置されている。
本実施形態では、第一凹み段差部15Aおよび第二凹み段差部15Bは、使用者が飲み口17から飲料を飲む際の使用方向から見たとき、略半円形状となっており、第一凹み段差部15Aは、欠けた部分が下弦に配置され、第二凹み段差部15Bは、欠けた部分が上弦に配置されているが、適宜変更することができる。また、本実施形態では、第三凹み段差部15Cは、第三傾斜部13の下端から外方に向けて鍔状に延びて構成されているが、適宜変更することができる。
第三実施形態に係る頂部10は、第三傾斜部13を含む円柱形状部に鍔状の第三凹み段差部15Cと、第四傾斜部14と、を備えて構成されている。
第三実施形態に係る外周縁部30は、外周側から窪ませて構成される溝部34と、溝部34の内周側において突出する凸部(不図示)と、外周縁部30の下端31から外方に延びる鍔状のフランジ部35と、面取り部37と、を備えて構成される。
第三の実施形態に係るパルプモールド蓋120も、パルプモールド蓋120上面に鉛直方向(図2中の分図(a)の矢印参照)に荷重がかけられることにより、不図示の容器の開口端部が、パルプモールド蓋120の凸部33を乗り越えて、不図示の容器の開口端部とパルプモールド蓋120の凸部33が嵌合可能である。
以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施形態に記載された範囲には限定されない。上記実施形態には、多様な変更または改良を加えることが可能である。
たとえば、上述した実施形態では、パルプモールド蓋110,120が、平面視円形状の容器と嵌合および嵌合解除可能なものである場合を例示して説明したが、たとえば平面視矩形状等の容器と嵌合および嵌合解除可能であるものとしてもよい。すなわち、パルプモールド蓋の頂部が平面視矩形状等を有していてもよい。
また、たとえば、上述した実施形態では、凸部33が外周縁部30の内周1周にわたって1条形成されている場合、および矩形状を有し、等間隔で不連続に、外周縁部30の上端または下端からの距離が一定となるように配置されている場合を例示して説明した。しかし、凸部33の形状および配置位置はこれに限定されない。たとえば、凸部33は、外周縁部30の上端または下端からの距離が一定でない曲線であってもよいし、不連続曲線であってもよい。また、凸部33は、くの字形状、逆くの字形状、コの字形状、逆コの字形状、C字形状、逆C字形状、U字形状、逆U字形状等の特殊形状を有していてもよく、それらの組み合わせであってもよい。すなわち、外周縁部30が、複数の凸部33を有する場合、凸部33は、同じ形状であっても、異なる形状の組み合わせであってもよい。また、外周縁部30が複数の凸部33を備える場合、その配置間隔は、等間隔でなくてもよい。
さらに、たとえば、上述した実施形態では、凸部33が縦断面視略半円形状を有している場合を例示して説明したが、凸部33の形状は、これに限定されない。図7中の分図(a)に例示するように、凸部は、縦断面視において、三角形状を有していてもよく、四角形状等の多角形状を有していてもよい。また、図7中の分図(b)に例示するように、凸部は、縦断面視において、フック形状を有していてもよい。さらに、図7中の分図(c)に例示するように、凸部は、起伏、すなわち、凹凸を有していてもよい。
また、たとえば、上述した実施形態では、凸部33が1条配置されている場合を例示して説明したが、凸部33の配置は、これに限定されない。図8に例示するように、凸部は、2条配置されていてもよく、3条以上配置されていてもよく、その数や配置位置は適宜変更することができる。図8では、パルプモールド蓋の縦断面視において、凸部が、外周縁部の上端または下端から一定の距離を有するように、2条配置されている場合を例示しているが、凸部は、外周縁部の上端または下端からの距離が異なるように配置されていてもよい。また、外周縁部に2条以上配置される凸部は、不連続であってもよく、その形状もとくに限定されず、上述した形状等に適宜変更可能である。さらに、外周縁部に2条以上配置される凸部は、曲線であってもよいし、不連続曲線であってもよい。また、図8に例示するように、本発明のパルプモールド蓋は、上述した溝部34を備えていても、備えていなくてもよい。
なお、嵌合ショックピーク値が2つ以上あるときには、最大荷重値(嵌合ショックピーク値)を嵌合力とする。
なお、嵌合ショックピーク値が2つ以上あるときには、最大荷重値(嵌合ショックピーク値)を嵌合力とする。
さらに、たとえば、上述した実施形態では、外周縁部30が凸部33を有している場合を例示して説明したが、図9に例示するように、外周縁部30は凸部33を有していなくてもよい。
また、たとえば、第一の実施形態に係るパルプモールド蓋100は、頂部10が平らになっている場合を例示して説明したが、図9中の分図(b)に例示するように、頂部は、平らでなくてもよく、パルプモールド蓋の中央に向かって高くなるようなドーム形状に構成されていてもよい。また、頂部は、パルプモールド蓋の中央に向かって低くなるように構成されていてもよい。すなわち、頂部は、高低差を有していてもよい。
さらに、図10に例示するように、頂部は、第二の実施形態に係るパルプモールド蓋110のような傾斜部および凹み段差部を有していてもよい。図10中の分図(a)に例示するように、頂部は、傾斜部および凹み段差部を1つずつ有していてもよいし、図10中の分図(b)および図10中の分図(c)に例示するように、傾斜部および凹み段差部を複数有していてもよく、その数および配置位置等は、適宜変更可能である。また、頂部の凹み段差部に対向する凹み段差部対向部は、図10中の分図(b)に例示するように、直線形状を有して構成されていてもよく、図10中の分図(c)に例示するように、対向する凹み段差部の形状に対応する形状を有していてもよく、その形状は適宜変更可能である。
また、たとえば、上述した実施形態では、外周縁部30の厚さが一定である場合を例示して説明したが、図11に例示するように、外周縁部30の厚さは一定でなくてもよい。図11中の分図(a)に例示するように、外周縁部30の下端に向けて、末広がりになっていてもよいし、図11中の分図(b)に例示するように、外周縁部30の上部から下部に向けて厚さが小さくなっていてもよい。すなわち、外周縁部30の厚さは一定でなくてもよく、差を有していてもよい。
なお、外周縁部30の厚さとは、フランジ部35を有している場合にはフランジ部35を除いた部分の厚さをいう。
なお、外周縁部30の厚さとは、フランジ部35を有している場合にはフランジ部35を除いた部分の厚さをいう。
上述した変形例に係るパルプモールド蓋は、上述した実施形態に係るパルプモールド蓋100,110,120、または他の変形例に係るパルプモールド蓋が備える構成を有していてもよい。
具体的には、上述した変形例に係るパルプモールド蓋は、たとえば、フランジ部35を有していてもよいし、飲み口17を有していてもよいし、貫通孔19を有していてもよいし、切込みを有していてもよい。
また、たとえば、図7ないし図9に例示されるパルプモールド蓋の外周縁部が、図11中の分図(a)に例示されるパルプモールド蓋のように、外周縁部の下端に向けて、末広がりになっていてもよいし、図11中の分図(b)に例示するように、外周縁部の上部から下部に向けて厚さが小さくなっていてもよい。
さらに、たとえば、図7ないし図9、および図11に例示されるパルプモールド蓋が、傾斜部および凹み段差部を有していてもよく、その数および配置位置等は、適宜変更可能である。
また、たとえば、図9ないし図11では、パルプモールド蓋の外周縁部が、凸部を有していない場合を例示しているが、これに限定されず、凸部を有していてもよい。その場合、第一の実施形態に係るパルプモールド蓋100の形状と変形例に係るパルプモールド蓋の形状が同一になる場合があるが、凸部の形状や数、配置位置は、とくに限定されず、凸部が上述した形状等を有していてもよく、不連続であってもよく、外周縁部の上端または下端からの距離が異なるように配置されていてもよい。
さらに、たとえば、図7に例示されるパルプモールド蓋の凸部が2条以上配置されていてもよいし、不連続で2条以上配置されていてもよい。
また、たとえば、図7ないし図9に例示されるパルプモールド蓋の外周縁部が、図11中の分図(a)に例示されるパルプモールド蓋のように、外周縁部の下端に向けて、末広がりになっていてもよいし、図11中の分図(b)に例示するように、外周縁部の上部から下部に向けて厚さが小さくなっていてもよい。
さらに、たとえば、図7ないし図9、および図11に例示されるパルプモールド蓋が、傾斜部および凹み段差部を有していてもよく、その数および配置位置等は、適宜変更可能である。
また、たとえば、図9ないし図11では、パルプモールド蓋の外周縁部が、凸部を有していない場合を例示しているが、これに限定されず、凸部を有していてもよい。その場合、第一の実施形態に係るパルプモールド蓋100の形状と変形例に係るパルプモールド蓋の形状が同一になる場合があるが、凸部の形状や数、配置位置は、とくに限定されず、凸部が上述した形状等を有していてもよく、不連続であってもよく、外周縁部の上端または下端からの距離が異なるように配置されていてもよい。
さらに、たとえば、図7に例示されるパルプモールド蓋の凸部が2条以上配置されていてもよいし、不連続で2条以上配置されていてもよい。
その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
以下に実施例と比較例とを挙げて本発明の特徴をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に解釈されるべきものではない。
[パルプモールド蓋の作製]
実施例1-1
広葉樹晒しパルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):620mL)をパルプスラリーにし、該パルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を7質量%に調整した。凝集物を除去するために、該スラリーをろ過し、ろ過後の該スラリー中に、表面に金属メッシュを貼った抄紙金型を沈め、金型内部から真空吸引し、メッシュ上にパルプスラリーを吸い付け、立体的な湿紙を形成した。湿紙を脱水用金型へ移送し、0.65MPaの圧力で加圧脱水し、続いて180℃に加熱した金型へ湿紙を移送し、さらに1.1MPaの圧力で加圧乾燥し、余分の部分を断裁した後、パンチングにより図12に示すパルプモールド蓋200を得た。
図12に示すように、パルプモールド蓋200は、頂部10と、該頂部10の外周縁から垂下する外周縁部30と、を備え、頂部10は、傾斜部11,12と、窪んで段差を有する凹み段差部15と、を備え、さらに、外周縁部30は、外周側から窪ませて内周1周にわたって配置される一条の溝部34と、溝部34の内周側において突出し、容器の開口端部と嵌合する1条の凸部(不図示)と、外周縁部30の下端31から外方に延びる鍔状のフランジ部35と、面取り部37と、を備えている。
パルプモールド蓋200の坪量は、400g/m2であった。パルプモールド蓋200の内径は、嵌合力および開封力の測定に用いる容器(紙コップ)の外径とほぼ同等の80mmであった。パルプモールド蓋のサイズ(外径)は、約82mm、厚みは約0.7mm、密度は約0.57g/cm3であった。パルプモールド蓋200を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が0.30N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整した。そのパルプモールド蓋200は、嵌合が解除されたときの開封力(開封ショックピーク値)は0.10N/cmであった。
実施例1-1
広葉樹晒しパルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):620mL)をパルプスラリーにし、該パルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を7質量%に調整した。凝集物を除去するために、該スラリーをろ過し、ろ過後の該スラリー中に、表面に金属メッシュを貼った抄紙金型を沈め、金型内部から真空吸引し、メッシュ上にパルプスラリーを吸い付け、立体的な湿紙を形成した。湿紙を脱水用金型へ移送し、0.65MPaの圧力で加圧脱水し、続いて180℃に加熱した金型へ湿紙を移送し、さらに1.1MPaの圧力で加圧乾燥し、余分の部分を断裁した後、パンチングにより図12に示すパルプモールド蓋200を得た。
図12に示すように、パルプモールド蓋200は、頂部10と、該頂部10の外周縁から垂下する外周縁部30と、を備え、頂部10は、傾斜部11,12と、窪んで段差を有する凹み段差部15と、を備え、さらに、外周縁部30は、外周側から窪ませて内周1周にわたって配置される一条の溝部34と、溝部34の内周側において突出し、容器の開口端部と嵌合する1条の凸部(不図示)と、外周縁部30の下端31から外方に延びる鍔状のフランジ部35と、面取り部37と、を備えている。
パルプモールド蓋200の坪量は、400g/m2であった。パルプモールド蓋200の内径は、嵌合力および開封力の測定に用いる容器(紙コップ)の外径とほぼ同等の80mmであった。パルプモールド蓋のサイズ(外径)は、約82mm、厚みは約0.7mm、密度は約0.57g/cm3であった。パルプモールド蓋200を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が0.30N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整した。そのパルプモールド蓋200は、嵌合が解除されたときの開封力(開封ショックピーク値)は0.10N/cmであった。
実施例1-2
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
実施例1-3
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
実施例1-4
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
実施例1-5
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
実施例1-6
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
実施例1-7
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
実施例1-8
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
実施例1-9
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
実施例1-10
パルプモールド蓋の坪量を550g/m2、密度を0.55g/cm3に変更し、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が0.18N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。そのパルプモールド蓋は、開封力(開封ショックピーク値)が0.12N/cmであった。
パルプモールド蓋の坪量を550g/m2、密度を0.55g/cm3に変更し、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が0.18N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。そのパルプモールド蓋は、開封力(開封ショックピーク値)が0.12N/cmであった。
実施例1-11
パルプモールド蓋の坪量を300g/m2、密度を0.58g/cm3に変更し、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が6.2N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。そのパルプモールド蓋の開封力(開封ショックピーク値)は1.40N/cmであった。
パルプモールド蓋の坪量を300g/m2、密度を0.58g/cm3に変更し、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が6.2N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。そのパルプモールド蓋の開封力(開封ショックピーク値)は1.40N/cmであった。
実施例1-12
金型を変更し、図4に示すように、凸部の形状を1条ではなく、部分的に溝部(凸部)を形成して、凸部を破線状に配置するように変更し、凸部の深さと幅を調整し、嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.0N/cmになるに調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。そのパルプモールド蓋は、開封力(開封ショックピーク値)が0.24N/cmであった。
金型を変更し、図4に示すように、凸部の形状を1条ではなく、部分的に溝部(凸部)を形成して、凸部を破線状に配置するように変更し、凸部の深さと幅を調整し、嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.0N/cmになるに調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。そのパルプモールド蓋は、開封力(開封ショックピーク値)が0.24N/cmであった。
実施例1-13
金型を変更し、図13に示すようなパルプモールド蓋210を得た。
図13に示すように、パルプモールド蓋210は、頂部10と、該頂部10の外周縁から垂下する外周縁部30と、を備え、頂部10は、傾斜部11と、第一凹み段差部15Aと、傾斜部12と、第二凹み段差部15Bと、を備え、さらに、外周縁部30は、フランジ部35と、面取り部37と、を備えている。実施例1-13に係るパルプモールド蓋210は、第一凹み段差部15Aよりも第二凹み段差部15Bの方が頂部10の最上部からの距離が短くなっている。なお、パルプモールド蓋210の縦断面は、図10の分図(b)に例示されるパルプモールド蓋にフランジ部35が形成された形状になっている。
パルプモールド蓋210の坪量は、200g/m2であった。パルプモールド蓋210の内径は、嵌合力および開封力の測定に用いる容器(紙コップ)の外径とほぼ同等の80mmであった。パルプモールド蓋のサイズ(外径)は、約82mm、厚みは約0.3mm、密度は約0.58g/cm3であった。
パルプモールド蓋210の嵌合を解除したときの開封力(開封ショックピーク値)は0.15N/cmであった。また、実施例1-13のパルプモールド210蓋は、容器に嵌め込む際の嵌合ショックピーク値は0.60N/cmであった。
金型を変更し、図13に示すようなパルプモールド蓋210を得た。
図13に示すように、パルプモールド蓋210は、頂部10と、該頂部10の外周縁から垂下する外周縁部30と、を備え、頂部10は、傾斜部11と、第一凹み段差部15Aと、傾斜部12と、第二凹み段差部15Bと、を備え、さらに、外周縁部30は、フランジ部35と、面取り部37と、を備えている。実施例1-13に係るパルプモールド蓋210は、第一凹み段差部15Aよりも第二凹み段差部15Bの方が頂部10の最上部からの距離が短くなっている。なお、パルプモールド蓋210の縦断面は、図10の分図(b)に例示されるパルプモールド蓋にフランジ部35が形成された形状になっている。
パルプモールド蓋210の坪量は、200g/m2であった。パルプモールド蓋210の内径は、嵌合力および開封力の測定に用いる容器(紙コップ)の外径とほぼ同等の80mmであった。パルプモールド蓋のサイズ(外径)は、約82mm、厚みは約0.3mm、密度は約0.58g/cm3であった。
パルプモールド蓋210の嵌合を解除したときの開封力(開封ショックピーク値)は0.15N/cmであった。また、実施例1-13のパルプモールド210蓋は、容器に嵌め込む際の嵌合ショックピーク値は0.60N/cmであった。
比較例1-1
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
比較例1-2
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
嵌合力(嵌合ショックピーク値)および開封力(開封ショックピーク値)が表1に記載された値となるように凸部の高さと幅を調整した以外は、実施例1-1と同様にして、パルプモールド蓋を得た。
参考例1-1
パルプモールド蓋200に代えて、市販のプラスチック製蓋(東罐興業株式会社製の商品名「SMT-280-F」)を用いた。
パルプモールド蓋200に代えて、市販のプラスチック製蓋(東罐興業株式会社製の商品名「SMT-280-F」)を用いた。
実施例2-1
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をパルプスラリーにし、該パルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.7質量%に調整した。凝集物を除去するために、該スラリーをろ過し、ろ過後の該スラリー中に、表面に金属メッシュを貼った抄紙金型を沈め、金型内部から真空吸引し、メッシュ上にパルプスラリーを吸い付け、立体的な湿紙を形成した。湿紙を脱水用金型へ移送し、0.7MPaの圧力で加圧脱水し、続いて180℃に加熱された金型へ湿紙を移送し、さらに1.2MPaの圧力で加圧乾燥し、余分の部分を断裁した後、パンチングにより図14に示すパルプモールド蓋を得た。
パルプモールド蓋の坪量は、455g/m2であった。パルプモールド蓋の内径は、嵌合力および開封力の測定に用いる容器(紙コップ)の外径とほぼ同等の80mmであった。パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整した。そのパルプモールド蓋は、嵌合が解除されたときの開封力(開封ショックピーク値)は0.40N/cmであった。パルプモールド蓋のサイズ(外径)は、約82mm、厚みは約0.7mm、密度は約0.65g/cm3であった。また、実施例2-2~2-16についても同様であった。
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をパルプスラリーにし、該パルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.7質量%に調整した。凝集物を除去するために、該スラリーをろ過し、ろ過後の該スラリー中に、表面に金属メッシュを貼った抄紙金型を沈め、金型内部から真空吸引し、メッシュ上にパルプスラリーを吸い付け、立体的な湿紙を形成した。湿紙を脱水用金型へ移送し、0.7MPaの圧力で加圧脱水し、続いて180℃に加熱された金型へ湿紙を移送し、さらに1.2MPaの圧力で加圧乾燥し、余分の部分を断裁した後、パンチングにより図14に示すパルプモールド蓋を得た。
パルプモールド蓋の坪量は、455g/m2であった。パルプモールド蓋の内径は、嵌合力および開封力の測定に用いる容器(紙コップ)の外径とほぼ同等の80mmであった。パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整した。そのパルプモールド蓋は、嵌合が解除されたときの開封力(開封ショックピーク値)は0.40N/cmであった。パルプモールド蓋のサイズ(外径)は、約82mm、厚みは約0.7mm、密度は約0.65g/cm3であった。また、実施例2-2~2-16についても同様であった。
実施例2-2
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)50質量部と、非木材パルプであるバガス晒しバージンパルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):380mL)50質量部とを混合し、パルプスラリーを得た。このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.7質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)50質量部と、非木材パルプであるバガス晒しバージンパルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):380mL)50質量部とを混合し、パルプスラリーを得た。このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.7質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-3
ユーカリ晒しバージンパルプをアカシア晒しバージンパルプに変更した以外は実施例2-1と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
ユーカリ晒しバージンパルプをアカシア晒しバージンパルプに変更した以外は実施例2-1と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-4
ユーカリ晒しバージンパルプをアカシア晒しバージンパルプに変更した以外は実施例2-2と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
ユーカリ晒しバージンパルプをアカシア晒しバージンパルプに変更した以外は実施例2-2と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-5
ユーカリ晒しバージンパルプのカナダ標準ろ水度(CSF)を350mLに変更した以外は実施例2-1と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
ユーカリ晒しバージンパルプのカナダ標準ろ水度(CSF)を350mLに変更した以外は実施例2-1と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-6
ユーカリ晒しバージンパルプのカナダ標準ろ水度(CSF)を250mLに変更した以外は実施例2-1と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
ユーカリ晒しバージンパルプのカナダ標準ろ水度(CSF)を250mLに変更した以外は実施例2-1と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-7
ユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をバガスバージンパルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):250mL)に変更した以外は実施例2-1と同様の方法で図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
ユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をバガスバージンパルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):250mL)に変更した以外は実施例2-1と同様の方法で図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-8
ユーカリ晒しバージンパルプのカナダ標準ろ水度(CSF)を250mLに、バガス晒しバージンパルプのカナダ標準ろ水度(CSF)を250mLに変更した以外は実施例2-2と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
ユーカリ晒しバージンパルプのカナダ標準ろ水度(CSF)を250mLに、バガス晒しバージンパルプのカナダ標準ろ水度(CSF)を250mLに変更した以外は実施例2-2と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-9
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)45質量部と、古紙パルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)5質量部と、バガス晒しバージンパルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):380mL)50質量部とを混合し、パルプスラリーを得た。このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.7質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。外見上、古紙由来と思われる黒点がわずかに確認できた。
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)45質量部と、古紙パルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)5質量部と、バガス晒しバージンパルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):380mL)50質量部とを混合し、パルプスラリーを得た。このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.7質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。外見上、古紙由来と思われる黒点がわずかに確認できた。
実施例2-10
ユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をラジアータパイン晒しバージンパルプ(NBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):380mL)に変更した以外は実施例2-1と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
ユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をラジアータパイン晒しバージンパルプ(NBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):380mL)に変更した以外は実施例2-1と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-11
針葉樹パルプであるラジアータパイン晒しバージンパルプ(NBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):380mL)50質量部と、バガス晒しバージンパルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):250mL)50質量部とを混合し、パルプスラリーを得た。このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.7質量%に調整した。該スラリーを用いて、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、実施例2-1と同様に、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
針葉樹パルプであるラジアータパイン晒しバージンパルプ(NBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):380mL)50質量部と、バガス晒しバージンパルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):250mL)50質量部とを混合し、パルプスラリーを得た。このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.7質量%に調整した。該スラリーを用いて、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、実施例2-1と同様に、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-12
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をパルプスラリーにし、このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を5.0質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をパルプスラリーにし、このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を5.0質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-13
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をパルプスラリーにし、このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を2.5質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をパルプスラリーにし、このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を2.5質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-14
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をパルプスラリーにし、このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.5質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をパルプスラリーにし、このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.5質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-15
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をパルプスラリーにし、このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.3質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
広葉樹パルプであるユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)をパルプスラリーにし、このパルプスラリー100質量%に対して、固形分換算でサイズ剤としてAKD(アルキルケテンダイマー、星光PMC株式会社製)を、0.8質量%を添加し、撹拌後にスラリー濃度を0.3質量%に調整した。該スラリーを用いて、実施例2-1と同様に、パルプモールド蓋を容器(紙コップ)に嵌合した際の嵌合力(嵌合ショックピーク値)が1.5N/cmになるように、凸部の深さと幅を調整し、図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
実施例2-16
ユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)を竹晒しバージンパルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)に変更した以外は実施例2-1と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
ユーカリ晒しバージンパルプ(LBKP、カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)を竹晒しバージンパルプ(カナダ標準ろ水度(CSF):500mL)に変更した以外は実施例2-1と同様に図14に示す形状のパルプモールド蓋を得た。
[評価および分析]
上述した実施例および比較例の原料パルプ、パルプモールド蓋、ならびに参考例のプラスチック製蓋について、以下の評価および分析を行った。その結果を表1及び2に示す。
上述した実施例および比較例の原料パルプ、パルプモールド蓋、ならびに参考例のプラスチック製蓋について、以下の評価および分析を行った。その結果を表1及び2に示す。
<原料パルプ>
(カナダ標準ろ水度(CSF))
パルプモールド蓋を構成する原料パルプのカナダ標準ろ水度は、JIS P 8121-2:2012に準拠して測定した。
(カナダ標準ろ水度(CSF))
パルプモールド蓋を構成する原料パルプのカナダ標準ろ水度は、JIS P 8121-2:2012に準拠して測定した。
<パルプモールド蓋>
(坪量)
パルプモールド蓋の坪量は、JIS P 8124:2011に準拠して測定した。
(坪量)
パルプモールド蓋の坪量は、JIS P 8124:2011に準拠して測定した。
(厚さおよび密度)
パルプモールド蓋の厚さおよび密度は、JIS P 8118 :2014に準じて測定を行った。
パルプモールド蓋の厚さおよび密度は、JIS P 8118 :2014に準じて測定を行った。
(嵌合力)
パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋の嵌合力は、以下のとおり測定した。まず、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋と容器(市販の紙コップ、外径約80mm)とを24時間静置し、調温および調湿した。その後、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋を容器の開口端部の上方に、開口端部の上端に対して水平に置き、100mm/minの速度で鉛直方向に荷重をかけた(図2参照)。そして、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋が、容器の開口端部に嵌合したときの最大荷重値(嵌合ショックピーク値)を嵌合力とした。
パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋の嵌合力は、以下のとおり測定した。まず、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋と容器(市販の紙コップ、外径約80mm)とを24時間静置し、調温および調湿した。その後、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋を容器の開口端部の上方に、開口端部の上端に対して水平に置き、100mm/minの速度で鉛直方向に荷重をかけた(図2参照)。そして、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋が、容器の開口端部に嵌合したときの最大荷重値(嵌合ショックピーク値)を嵌合力とした。
(開封力)
パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋の開封力は、以下のとおり測定した。まず、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋が嵌合した容器(市販の紙コップ、外径:約80mm)を24時間静置し、調温および調湿した。その後、容器の開口端部に嵌合したパルプモールド蓋またはプラスチック製蓋の外周縁部の下端にL字形状の治具を引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げた(図3参照)。そして、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋と容器との嵌合が解除されたときの荷重値(開封ショックピーク値)を開封力とした。
パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋の開封力は、以下のとおり測定した。まず、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋が嵌合した容器(市販の紙コップ、外径:約80mm)を24時間静置し、調温および調湿した。その後、容器の開口端部に嵌合したパルプモールド蓋またはプラスチック製蓋の外周縁部の下端にL字形状の治具を引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げた(図3参照)。そして、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋と容器との嵌合が解除されたときの荷重値(開封ショックピーク値)を開封力とした。
(表面凸の高さSp、表面凹凸の差Sp+Sv絶対値)
3D形状測定機 VR-3000(KEYENCE)、対応ヘッドVR-3200を用いて、ISO 25178に準じて測定した。
各実施例、比較例で作製したパルプモールド蓋を用意し、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、24時間静置し、調温および調湿を行った。各蓋の測定箇所(10mm×10mm:10箇所)をランダムに選び、上記環境で倍率40×で測定を行った。なお、蓋は、図12ないし図14の紙面上で見えている面が外面であり、測定は外面について行った。
観察と解析は下記ソフトを用いて行った。
観察アプリケーション(VR-H2V)(KEYENCE)
解析アプリケーション(VR-H2A)(KEYENCE)
各測定箇所において、得られた外面の表面凸の高さSp1、Sp2、Sp3・・・Sp10、と外面の凹部の深さSv1、Sv2、Sv3・・・Sv10を用いて、下記の式にて計算した。
表面凸の高さSp=(Sp1+Sp2+Sp3+・・・+Sp10)/10 (1)
表面凹部の深さSv=(Sv1+Sv2+Sv3+・・・+Sv10)/10 (2)
3D形状測定機 VR-3000(KEYENCE)、対応ヘッドVR-3200を用いて、ISO 25178に準じて測定した。
各実施例、比較例で作製したパルプモールド蓋を用意し、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、24時間静置し、調温および調湿を行った。各蓋の測定箇所(10mm×10mm:10箇所)をランダムに選び、上記環境で倍率40×で測定を行った。なお、蓋は、図12ないし図14の紙面上で見えている面が外面であり、測定は外面について行った。
観察と解析は下記ソフトを用いて行った。
観察アプリケーション(VR-H2V)(KEYENCE)
解析アプリケーション(VR-H2A)(KEYENCE)
各測定箇所において、得られた外面の表面凸の高さSp1、Sp2、Sp3・・・Sp10、と外面の凹部の深さSv1、Sv2、Sv3・・・Sv10を用いて、下記の式にて計算した。
表面凸の高さSp=(Sp1+Sp2+Sp3+・・・+Sp10)/10 (1)
表面凹部の深さSv=(Sv1+Sv2+Sv3+・・・+Sv10)/10 (2)
(液体の流出に関する評価)
容器(市販の紙コップ、外径:約80mm、高さ:90mm)に、上端から10mm程度まで果汁100%のオレンジジュースを入れ、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋と嵌合させ、容器を傾けた状態で10秒間保持し、果汁の流出の有無を確認し、下記の方法で評価を行った。
A:果汁の流出および滲出が全くない。
B:果汁の流出はないが、果汁がわずかに滲出している。
C:果汁の流出はないが、果汁が、実用上問題ない程度に滲出している。
D:果汁の流出がある。
容器(市販の紙コップ、外径:約80mm、高さ:90mm)に、上端から10mm程度まで果汁100%のオレンジジュースを入れ、パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋と嵌合させ、容器を傾けた状態で10秒間保持し、果汁の流出の有無を確認し、下記の方法で評価を行った。
A:果汁の流出および滲出が全くない。
B:果汁の流出はないが、果汁がわずかに滲出している。
C:果汁の流出はないが、果汁が、実用上問題ない程度に滲出している。
D:果汁の流出がある。
(開封のしやすさに関する評価)
パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋を嵌合した容器(市販の紙コップ、外径:約80mm)を手で開封したときの開封のしやすさについて、下記の方法で評価を行った。
A:抵抗なく、開封可能である。
B:少し抵抗があるが、問題なく開封可能である。
C:抵抗があり、力を強く入れれば開封可能であり、実用上は問題ない。
D:かなり抵抗があり、力を強く入れて開封しようとすると、容器の内容物がこぼれるなどの問題が生じる場合がある。
パルプモールド蓋またはプラスチック製蓋を嵌合した容器(市販の紙コップ、外径:約80mm)を手で開封したときの開封のしやすさについて、下記の方法で評価を行った。
A:抵抗なく、開封可能である。
B:少し抵抗があるが、問題なく開封可能である。
C:抵抗があり、力を強く入れれば開封可能であり、実用上は問題ない。
D:かなり抵抗があり、力を強く入れて開封しようとすると、容器の内容物がこぼれるなどの問題が生じる場合がある。
(平滑感)
各実施例、比較例で作製したパルプモールド蓋を10個ずつ用意し、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、24時間静置し、調温および調湿を行った。
上記環境でパルプモールド蓋の表と裏を手で触り、下記のように評価した。
5:非常に平滑で、つるつるしている。
4:表面にわずかに繊維が感じられるが、平滑である。
3:平滑感はあるが、表面に繊維が多く感じられるレベル。
2:平滑感はあるが、表面に繊維が非常に多く感じられるレベル。
1:平滑感がなく、ざらざらしている。
0:1のレベル以下。
表中の数字は10個の平均値(小数点は四捨五入)である。
各実施例、比較例で作製したパルプモールド蓋を10個ずつ用意し、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、24時間静置し、調温および調湿を行った。
上記環境でパルプモールド蓋の表と裏を手で触り、下記のように評価した。
5:非常に平滑で、つるつるしている。
4:表面にわずかに繊維が感じられるが、平滑である。
3:平滑感はあるが、表面に繊維が多く感じられるレベル。
2:平滑感はあるが、表面に繊維が非常に多く感じられるレベル。
1:平滑感がなく、ざらざらしている。
0:1のレベル以下。
表中の数字は10個の平均値(小数点は四捨五入)である。
(耐油性)
ヒマシ油/トルエン/ヘプタン=50/25/25の比率で試験液200mL(JAPAN TAPPI No.41:2000のキットナンバー6の配合相当)を作製し、実験に用いた。
各実施例、比較例で作製したパルプモールド蓋を5個ずつ用意し、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、24時間静置し、調温および調湿を行った。上記環境でパルプモールド蓋の裏(内面)に、上記試験液を25mmの高さから試薬瓶のスポイド(JAPAN TAPPI No.41:2000と同様の試薬瓶)を用いて、蓋の水平部分に1滴を落とし、15秒後に、パルプモールド蓋の表(外面)から観察した。
4:蓋の表に液の浸透が全く見られなかった
3:蓋の表に液の浸透がわずかに確認されたが、その面積は、裏の液の広がりの15%以下であった
2:蓋の表に液の浸透が見られ、その面積は、裏の液の広がりの15%を超え、50%以下であった
1:蓋の表に液の浸透が見られ、その面積は、裏の液の広がりの50%を超えるものであった
表中の数字は5個の平均値(小数点は四捨五入)である。
ヒマシ油/トルエン/ヘプタン=50/25/25の比率で試験液200mL(JAPAN TAPPI No.41:2000のキットナンバー6の配合相当)を作製し、実験に用いた。
各実施例、比較例で作製したパルプモールド蓋を5個ずつ用意し、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、24時間静置し、調温および調湿を行った。上記環境でパルプモールド蓋の裏(内面)に、上記試験液を25mmの高さから試薬瓶のスポイド(JAPAN TAPPI No.41:2000と同様の試薬瓶)を用いて、蓋の水平部分に1滴を落とし、15秒後に、パルプモールド蓋の表(外面)から観察した。
4:蓋の表に液の浸透が全く見られなかった
3:蓋の表に液の浸透がわずかに確認されたが、その面積は、裏の液の広がりの15%以下であった
2:蓋の表に液の浸透が見られ、その面積は、裏の液の広がりの15%を超え、50%以下であった
1:蓋の表に液の浸透が見られ、その面積は、裏の液の広がりの50%を超えるものであった
表中の数字は5個の平均値(小数点は四捨五入)である。
(口触り)
実施例2-1~2-16で作製したパルプモールド蓋を5個ずつ用意し、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、24時間静置し、調温および調湿を行った。蓋を紙コップにかぶせ、上記環境で開孔部から水を飲むような形で口にあて、口に当たった際の感触を評価した。
5:繊維が口に当たる感触がなく、全く違和感がない。
4:わずかではあるが、繊維が口に当たる感じがあるが、違和感はない。
3:繊維が口に当たるが、違和感を感じるほどではない。
2:繊維が口に当たり、少し違和感がある。
1:繊維が口に当たり、違和感がある。
表中の数字は5個の平均値(小数点は四捨五入)である。
実施例2-1~2-16で作製したパルプモールド蓋を5個ずつ用意し、ISO 187:1990に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)に、24時間静置し、調温および調湿を行った。蓋を紙コップにかぶせ、上記環境で開孔部から水を飲むような形で口にあて、口に当たった際の感触を評価した。
5:繊維が口に当たる感触がなく、全く違和感がない。
4:わずかではあるが、繊維が口に当たる感じがあるが、違和感はない。
3:繊維が口に当たるが、違和感を感じるほどではない。
2:繊維が口に当たり、少し違和感がある。
1:繊維が口に当たり、違和感がある。
表中の数字は5個の平均値(小数点は四捨五入)である。
表1および表2からわかるように、本発明のパルプモールド蓋によれば、嵌合力または開封力が所定範囲内であることによって閉めやすさと開けやすさとを両立し、通常の使用状態で嵌合状態を維持可能である。また、本発明のパルプモールド蓋によれば、表面凸の高さまたは表面凹凸差の絶対値が所定値以下であることによって耐油性および表面平滑性に優れる。
本発明のパルプモールド蓋は、閉めやすさと開けやすさとを両立し、通常の使用状態で嵌合状態を維持可能であるので、たとえば紙コップ等の飲料用容器などの容器の蓋に好適である。
100,110,120,200,210:パルプモールド蓋、10:頂部、11:第一傾斜部、12:第二傾斜部、13:第三傾斜部、14:第四傾斜部、15:凹み段差部、15A:第一凹み段差部、15B:第二凹み段差部、15C:第三凹み段差部、17:飲み口、19:貫通孔、30:外周縁部、31:(外周縁部の)下端、33:凸部、34:溝部、35:フランジ部、37:面取り部、1:容器、3:開口端部、5:(開口端部の)上端、N:L字形状の治具、H:凸部の高さ、W:凸部の幅
Claims (18)
- 頂部と、該頂部の外周縁から垂下する外周縁部と、を備え、容器の開口端部に嵌合および嵌合解除可能なパルプモールド蓋であって、下記要件1および要件2の少なくともいずれかを満たす、パルプモールド蓋。
要件1:前記パルプモールド蓋を前記容器の開口端部の上方に、該開口端部の上端に対して水平に置き、100mm/minの速度で鉛直方向に荷重をかけ、前記容器の開口端部に嵌合したときの最大荷重値である嵌合力が、0.2N/cm以上6.0N/cm以下である。
要件2:前記容器の開口端部に嵌合した前記パルプモールド蓋の外周縁部の下端にL字形状の治具を引っ掛け、300mm/minの速度で引き上げ、嵌合が解除されたときの荷重値である開封力が、0.05N/cm以上1.5N/cm以下である。 - 上記要件1および要件2を満たす、請求項1に記載のパルプモールド蓋。
- 前記外周縁部は、前記開口端部と嵌合する凸部を備える、請求項1または2に記載のパルプモールド蓋。
- 前記頂部は、凹み段差部を備える、請求項1~3のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
- 前記外周縁部は、フランジ部を備える、請求項1~4のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
- 下記要件3および要件4の少なくともいずれかを満たす、請求項1~5のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
要件3:パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凸の高さSp(ISO 25178)が80μm以下である。
要件4:パルプモールド蓋の外面および内面の少なくともいずれか一面の表面凹凸差Sp+Sv絶対値(ISO 25178)が100μm以下である。 - 上記要件3および要件4を共に満たす、請求項6に記載のパルプモールド蓋。
- パルプモールド蓋のパルプ原料が、バージンパルプを80質量%以上含有する、請求項1~7のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
- パルプモールド蓋のパルプ原料が、木材パルプおよび非木材パルプの混合パルプである、請求項1~8のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
- パルプモールド蓋を構成するパルプのカナダ標準ろ水度が100mL以上700mL以下である、請求項1~9のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
- パルプモールド蓋の密度が0.45g/cm3以上1.0g/cm3以下である、請求項1~10のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
- パルプモールド蓋が1層構成である、請求項1~11のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
- 前記容器は、飲料用容器である、請求項1~12のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
- 前記頂部は、飲み口および切込みの少なくともいずれかを備える、請求項1~13のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
- 前記容器は、紙コップである、請求項1~14のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋。
- 請求項1~15のいずれか1項に記載のパルプモールド蓋の製造方法であり、
パルプ懸濁液を準備するパルプ懸濁液準備工程と、
パルプ懸濁液から抄型を介してパルプを抄き上げる抄き上げ工程と、
前記抄き上げ工程後に得られたモールド中間体を加熱しながら第1のプレス金型と前記第1のプレス金型とは反対方向に位置する第2のプレス金型とによりホットプレスするホットプレス工程とを有する、パルプモールド蓋の製造方法。 - 前記ホットプレス工程における圧力が、0.1MPa以上3.0MPa以下である、請求項16に記載のパルプモールド蓋の製造方法。
- 前記ホットプレス工程における温度が、130℃以上280℃以下である、請求項16または17に記載のパルプモールド蓋の製造方法。
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---|---|---|---|
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Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
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WO (1) | WO2021045195A1 (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
USD937672S1 (en) | 2020-02-21 | 2021-12-07 | Zume, Inc. | Food container |
USD938274S1 (en) | 2020-02-21 | 2021-12-14 | Zume, Inc. | Food container |
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JP2013129921A (ja) * | 2011-12-20 | 2013-07-04 | Toppan Printing Co Ltd | パルプモールド容器の製造方法および製造されたパルプモールド容器 |
JP3190372U (ja) * | 2013-08-16 | 2014-05-08 | ワン ガオユアンWANG Gaoyuan | 両面が非網状のパルプ成形コップ蓋 |
US20180086511A1 (en) * | 2016-09-23 | 2018-03-29 | Sanho Agricultural Energy Technology Ltd. | Pulp-molded lid and molding device thereof |
-
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- 2020-09-04 WO PCT/JP2020/033608 patent/WO2021045195A1/ja active Application Filing
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