JP2001270531A - Plastic container - Google Patents

Plastic container

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JP2001270531A
JP2001270531A JP2000082512A JP2000082512A JP2001270531A JP 2001270531 A JP2001270531 A JP 2001270531A JP 2000082512 A JP2000082512 A JP 2000082512A JP 2000082512 A JP2000082512 A JP 2000082512A JP 2001270531 A JP2001270531 A JP 2001270531A
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Japan
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zinc oxide
container
thin film
film
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Toshiaki Kakemura
敏明 掛村
Takeyuki Matsuoka
建之 松岡
Hiroto Kashima
浩人 鹿島
Ko Iijima
航 飯島
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Toppan Printing Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plastic container which is safe to the human body and capable of screening ultraviolet rays and preventing ultraviolet absorber from eluting into its contents. SOLUTION: The plastic container 1 is made up by coating its interior or exterior or both of the interior and the exterior with a zinc oxide film 10 which is formed by plasma chemical vapor deposition method and includes 0.1 atom.% or more of carbon atoms.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、紫外線遮断性を有
するプラスチック容器に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a plastic container having an ultraviolet shielding property.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、軽量でかつ割れ難いという特徴を
持つプラスチック容器は食品をはじめ化粧品、トイレタ
リー用品、化学薬品等さまざまな内容物を収容する容器
として現在広く使われている。
2. Description of the Related Art Conventionally, plastic containers having characteristics of being lightweight and resistant to cracking are widely used as containers for storing various contents such as foods, cosmetics, toiletries, and chemicals.

【0003】しかし、内容物によっては、紫外線により
変質したり、劣化してしまうようなものがある。したが
って、それらの内容物を収容する容器には紫外線を遮断
する性能が要求される。
[0003] However, some contents may be altered or deteriorated by ultraviolet rays. Therefore, a container for accommodating those contents is required to have a performance of blocking ultraviolet rays.

【0004】一般的に用いられている紫外線遮断方法と
しては、紫外線吸収剤を容器を構成する樹脂材料に添加
することが知られ、その紫外線吸収剤としては、例えば
有機系紫外線吸収剤で、HydroxybenzophenonやHydroxyp
henyl benzotriazole等が用いられることが多い。また
2,2-dehydroxy-4,4-dimethoxybenzophenone等は色が黄
色であり、樹脂材料に添加して使用した場合に製品が黄
色味を帯びるという問題点がある。
As a commonly used ultraviolet ray blocking method, it is known to add an ultraviolet ray absorber to a resin material constituting a container. As the ultraviolet ray absorber, for example, an organic ultraviolet ray absorber such as hydroxybenzophenone is used. And Hydroxyp
Henyl benzotriazole is often used. Also
2,2-dehydroxy-4,4-dimethoxybenzophenone and the like are yellow in color, and have a problem that the product takes on a yellow tint when used by being added to a resin material.

【0005】また、上記のような有機系紫外線吸収剤の
問題点として、紫外線吸収剤が内容物へ溶出するという
ことがある。これは、特に食品や化粧品のように直接人
間が経口するかまたは皮膚へ接触するような内容物の場
合に問題となる。
[0005] Another problem with the above-mentioned organic UV absorber is that the UV absorber elutes into the contents. This is particularly problematic for contents such as food and cosmetics that are directly ingested by humans or come into contact with the skin.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる従来
技術の問題点を解決するものであり、その課題とすると
ころは、紫外線を遮断でき、かつ内容物へ紫外線吸収剤
が溶出しない人体に安全なプラスチック容器を提供する
ことにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, and it is an object of the present invention to provide a human body that can block ultraviolet rays and does not elute an ultraviolet absorbent into the contents. It is to provide a safe plastic container.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明に於いて上記課題
を達成するために、まず請求項1の発明では、容器の内
面または外面、あるいは両面に酸化亜鉛の薄膜がコーテ
ィングされていることを特徴とするプラスチック容器と
したものである。
Means for Solving the Problems In order to achieve the above-mentioned object in the present invention, first, according to the first aspect of the present invention, it is required that the inner surface, the outer surface, or both surfaces of the container is coated with a thin film of zinc oxide. It is a plastic container with a feature.

【0008】上記請求項1の発明によれば、容器の表面
(内外または両面)に無機系の酸化亜鉛の薄膜が施され
ているので、良好な紫外線遮断性を有し、その薄膜が内
容物へ溶出することがなく、かつ色等のない透明感のあ
るプラスチック容器を得ることができる。
According to the first aspect of the present invention, since the inorganic zinc oxide thin film is applied to the surface (inside or outside or both surfaces) of the container, the container has good ultraviolet blocking properties, and the thin film has a content. It is possible to obtain a transparent plastic container having no color and the like without being eluted.

【0009】また、請求項2の発明では、前記酸化亜鉛
の薄膜がプラズマ助成式CVD( Chemical Vapor Depo
sition)法により形成されていることを特徴とする請求
項1記載のプラスチック容器としたものである。
According to the second aspect of the present invention, the thin film of zinc oxide is formed by plasma-assisted CVD (chemical vapor deposition).
The plastic container according to claim 1, wherein the plastic container is formed by a sition) method.

【0010】さらにまた、請求項3の発明では、前記酸
化亜鉛の薄膜中に少なくとも0.1atom%以上の炭素原
子を含むことを特徴とする請求項1または2記載のプラ
スチック容器としたものである。
Further, according to the invention of claim 3, the plastic container according to claim 1 or 2, wherein the zinc oxide thin film contains at least 0.1 atom% or more of carbon atoms. .

【0011】上記請求項2または3の発明によれば、酸
化亜鉛の薄膜の形成がプラズマ助成式CVD法とするこ
とによって、低コストで量産を可能にし、かつその膜中
の炭素原子を0.1atom%以上含ませることにより、容
器の落下等による剥離や亀裂のない良質の薄膜が形成さ
れたプラスチック容器とすることができる。
According to the second or third aspect of the present invention, the thin film of zinc oxide is formed by a plasma-assisted CVD method, thereby enabling mass production at low cost and reducing the carbon atoms in the film to 0.1%. By containing 1 atom% or more, a plastic container having a high-quality thin film without peeling or cracking due to dropping of the container can be obtained.

【0012】[0012]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態を図面を
用いて説明する。本発明のプラスチック容器は、図1の
部分側断面図に示すように、例えば、ポリエチレンテレ
フタレート樹脂でなる容器(1)の外面に、酸化亜鉛の
薄膜(10)がコーティングされているプラスチック容
器である。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. The plastic container of the present invention is, for example, a plastic container in which a thin film of zinc oxide (10) is coated on the outer surface of a container (1) made of polyethylene terephthalate resin, as shown in the partial side sectional view of FIG. .

【0013】上記酸化亜鉛の薄膜(10)は、容器
(1)の内面でもよく、あるいは両面でもよく、紫外線
遮断性や製造コスト等を考慮して適宜選定すればよい。
The zinc oxide thin film (10) may be on the inner surface of the container (1) or on both surfaces, and may be appropriately selected in consideration of the ultraviolet shielding property and the production cost.

【0014】このように本発明の重要な特徴の1つは,
プラスチック容器(1)の表面(内外または両面)に酸
化亜鉛の薄膜(10)がコーティングされていることに
ある。すなわちこの酸化亜鉛は、良好な紫外線吸収性能
を有するとともに、基本的に無機物であるため内容物へ
の溶出の問題が発生しない。また、薄く容器表面にコー
ティングすることにより、無色透明な膜が得られ製品の
外観にも影響は与えない。
One of the important features of the present invention is as follows.
The surface (inside or outside or both surfaces) of the plastic container (1) is coated with a thin film (10) of zinc oxide. That is, this zinc oxide has good ultraviolet absorption performance, and does not cause a problem of elution into the contents because it is basically an inorganic substance. Further, by coating thinly on the surface of the container, a colorless and transparent film is obtained, and the appearance of the product is not affected.

【0015】また、プラスチック容器(1)の材質も特
に限定は無く、ポリエチレンテレフタレート樹脂をはじ
め、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリスチ
レン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルアセテー
ト樹脂、ナイロン樹脂、エチレン−酢酸ビニル共重合体
のケン化物樹脂等を用いることができるが、成形性、透
明性、経済性の面からポリエチレンテレフタレート樹脂
が特に好適に用いられる。また、これら樹脂の構成も、
これらの樹脂のバージン材料とリサイクル材料のブレン
ド、あるいは多層構成とすることもできる。
The material of the plastic container (1) is not particularly limited either, and includes polyethylene terephthalate resin, polyethylene resin, polypropylene resin, polystyrene resin, polycarbonate resin, polyvinyl acetate resin, nylon resin, ethylene-vinyl acetate copolymer. Can be used, but polyethylene terephthalate resin is particularly preferably used in terms of moldability, transparency and economy. Also, the composition of these resins,
A blend of a virgin material and a recycled material of these resins, or a multilayer structure can also be used.

【0016】上記プラスチック容器(1)面に酸化亜鉛
の薄膜(10)をコーティングする方法として、CVD
法、真空蒸着法、スパッタリング法、スプレーコーティ
ングなどのウエットコーティング法なども可能である
が、本発明では、プラズマ助成式CVD法を用いて酸化
亜鉛の薄膜(10)を形成させるものである。
As a method of coating the thin film (10) of zinc oxide on the surface of the plastic container (1), CVD is used.
Although a wet coating method such as a vacuum deposition method, a vacuum deposition method, a sputtering method, and a spray coating method is also possible, in the present invention, the zinc oxide thin film (10) is formed by using a plasma-assisted CVD method.

【0017】このように、プラズマ助成式CVD法とす
ることによって、量産性があり、装置費用が安価、また
真空蒸着法等に比べて低温でコーティングができるの
で、良質の薄膜が得られる。
As described above, the plasma-assisted CVD method has high productivity, can be manufactured at low cost, and can be coated at a lower temperature than a vacuum deposition method, so that a high-quality thin film can be obtained.

【0018】例えば上記プラズマ助成式CVD法を用い
て酸化亜鉛薄膜を形成させるためには、モノマーガスと
して,ジエチル亜鉛等のアルキル亜鉛を用い、酸素や水
蒸気等の反応ガスとの混合し、プラスチック容器が設置
されているプラズマ助成式CVD装置に導入して、酸化
亜鉛の薄膜(10)を形成させることができる。
For example, in order to form a zinc oxide thin film using the above-mentioned plasma-assisted CVD method, an alkyl zinc such as diethyl zinc is used as a monomer gas, mixed with a reaction gas such as oxygen or water vapor, and a plastic container is formed. Can be introduced into a plasma-assisted CVD apparatus in which a thin film of zinc oxide (10) is formed.

【0019】また、本発明では、酸化亜鉛の薄膜(1
0)の中に炭素原子を0.1atom%以上含ませることに
ある。
In the present invention, a thin film of zinc oxide (1
0) contains 0.1 atom% or more of carbon atoms.

【0020】このように一定以上の炭素原子を含ませる
ことによって、膜の柔軟性が向上し、プラスチック容器
を落下させた場合に生じる膜の剥離等を防止できる。
By including a certain number or more of carbon atoms as described above, the flexibility of the film is improved, and peeling of the film which occurs when the plastic container is dropped can be prevented.

【0021】[0021]

【実施例】次に実施例により、本発明を具体的に説明す
る。 〈実施例1〉ポリエチレンテレフタレート樹脂製の容器
の内面に、プラズマ助成式CVD法を用いて平均膜厚3
0nmの酸化亜鉛膜をコーティングした。用いた原料ガ
スは、ジエチル亜鉛、酸素の混合ガスであり、その混合
比は1:5であった。
Next, the present invention will be described in detail with reference to examples. Example 1 An average film thickness of 3 was formed on the inner surface of a container made of polyethylene terephthalate resin using a plasma-assisted CVD method.
A 0 nm zinc oxide film was coated. The raw material gas used was a mixed gas of diethyl zinc and oxygen, and the mixing ratio was 1: 5.

【0022】この容器の紫外線透過度を分光光度計で測
定した結果、良好な紫外線遮断能力があることが確認さ
れた。また、この酸化亜鉛薄膜をXPS光電子分光装置
を用いてZn、O、Cの元素比率を測定した結果、C原
子がそれらの総量に対して0.15atm %含まれてお
り、この容器の落下試験を行い、膜への亀裂の発生状況
を目視評価を行ったところ、明らかに膜へのダメージが
少ないことが確認された。
The ultraviolet transmittance of this container was measured with a spectrophotometer, and as a result, it was confirmed that the container had good ultraviolet shielding ability. Further, the zinc oxide thin film was measured for the element ratio of Zn, O, and C using an XPS photoelectron spectroscopy apparatus. As a result, C atoms were contained in an amount of 0.15 atm% with respect to the total amount thereof. Was performed, and the occurrence of cracks in the film was visually evaluated. As a result, it was confirmed that damage to the film was clearly small.

【0023】〈実施例2〉ポリプロピレン樹脂製の容器
の外面に、プラズマ助成式CVD法を用いて平均膜厚3
0nmの酸化亜鉛膜をコーティングした。用いた原料ガ
スは、ジエチル亜鉛、酸素の混合ガスであり、その混合
比は1:10であった。
Example 2 An average film thickness of 3 was formed on the outer surface of a polypropylene resin container by using a plasma-assisted CVD method.
A 0 nm zinc oxide film was coated. The raw material gas used was a mixed gas of diethyl zinc and oxygen, and the mixing ratio was 1:10.

【0024】この容器の紫外線透過度を分光光度計で測
定した結果、良好な紫外線遮断能力があることが確認さ
れた。また、この酸化亜鉛薄膜をXPS光電子分光装置
を用いてZn、O、Cの元素比率を測定した結果、C原
子がそれらの総量に対して0.12atm %含まれてお
り、この容器の落下試験を行い、膜への亀裂の発生状況
を目視評価を行ったところ、膜へのダメージが少ないこ
とが確認された。
The ultraviolet transmittance of this container was measured with a spectrophotometer, and as a result, it was confirmed that the container had good ultraviolet shielding ability. Further, the zinc oxide thin film was measured for the element ratio of Zn, O, and C using an XPS photoelectron spectrometer. As a result, C atoms were contained at 0.12 atm% with respect to the total amount thereof. Was performed, and the occurrence of cracks in the film was visually evaluated, and it was confirmed that damage to the film was small.

【0025】〈比較例1〉実施例1で用いた容器の内面
に、プラズマ助成式CVD法を用いて平均膜厚30nm
の酸化亜鉛膜をコーティングした。用いた原料ガスは、
ジエチル亜鉛、酸素の混合ガスであり、その混合比は
1:10であった。
Comparative Example 1 An average film thickness of 30 nm was formed on the inner surface of the container used in Example 1 by using a plasma-assisted CVD method.
Was coated with a zinc oxide film. The source gas used was
It was a mixed gas of diethyl zinc and oxygen, and the mixing ratio was 1:10.

【0026】この容器の紫外線透過度を分光光度計で測
定した結果、良好な紫外線遮断能力があることが確認さ
れた。また、この酸化亜鉛薄膜をXPS光電子分光装置
を用いてZn、O、Cの元素比率を測定した結果、C原
子がそれらの総量に対して0.08atm %含まれてお
り、容器の落下試験を行い、膜への亀裂の発生状況を実
施例1で作製した容器と比較評価を行ったところ、明ら
かに膜へのダメージが大きいことが確認された。
The ultraviolet transmittance of this container was measured with a spectrophotometer, and as a result, it was confirmed that the container had good ultraviolet shielding ability. In addition, as a result of measuring the element ratio of Zn, O, and C in the zinc oxide thin film using an XPS photoelectron spectrometer, C atoms were contained at 0.08 atm% based on the total amount thereof. Then, the state of occurrence of cracks in the film was compared and evaluated with the container manufactured in Example 1, and it was confirmed that the film was clearly damaged.

【0027】[0027]

【発明の効果】本発明は以上の構成であるから、下記に
示す如き効果がある。即ち、容器の内面または外面、あ
るいは両面に無機系の酸化亜鉛の薄膜がコーティングさ
れているので、着色されずに優れた紫外線遮断効果があ
り、その薄膜が内容物へ溶出することがなく人体に安全
で、かつ色等のない透明感のあるプラスチック容器を得
ることができる。
As described above, the present invention has the following effects. In other words, since the inner or outer surface of the container, or both surfaces, is coated with a thin film of inorganic zinc oxide, it has an excellent ultraviolet blocking effect without being colored, and the thin film does not elute into the contents and is applied to the human body. It is possible to obtain a transparent and transparent plastic container without any color or the like.

【0028】また、前記酸化亜鉛の薄膜がプラズマ助成
式CVD法により形成され、さらにその薄膜中に少なく
とも0.1atom%以上の炭素原子を含ませることによっ
て、低コストで量産が可能で、かつ容器の落下等による
剥離や亀裂のない良質で紫外線遮断効果のある薄膜が形
成されたプラスチック容器とすることができる。
Further, the thin film of zinc oxide is formed by a plasma-assisted CVD method, and by including at least 0.1 atom% or more of carbon atoms in the thin film, mass production is possible at low cost, and It is possible to obtain a plastic container on which a thin film having a high quality and an ultraviolet ray blocking effect without peeling or cracking due to dropping of the film is formed.

【0029】従って本発明は、紫外線に対して敏感な内
容物を収容するプラスチック容器として、優れた実用上
の効果を発揮する。
Therefore, the present invention exhibits an excellent practical effect as a plastic container for storing contents sensitive to ultraviolet rays.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明のプラスチック容器の胴部の一実施の形
態を側断面で表した説明図である。
FIG. 1 is an explanatory view showing one embodiment of a body portion of a plastic container of the present invention in a side cross section.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1‥‥プラスチック容器 10‥‥酸化亜鉛の薄膜 1 plastic container 10 zinc oxide thin film

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) C23C 16/40 C23C 16/40 // C08L 67:02 C08L 67:02 (72)発明者 飯島 航 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印 刷株式会社内 Fターム(参考) 3E062 AC02 JA01 JB24 JC04 JD05 3E067 AA03 AB26 BA03A BB14A BB26A CA13 FA01 FC01 GD10 3E086 AA22 AD04 BA15 BA24 BA35 BB23 CA11 CA29 CA35 DA01 4F006 AA12 AA35 AB74 BA03 CA07 DA01 4K030 BA27 BA47 CA07 CA11 FA01 JA06 LA01 ──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI Theme coat ゛ (Reference) C23C 16/40 C23C 16/40 // C08L 67:02 C08L 67:02 (72) Inventor Wataru Iijima Tokyo 1-5-1, Taito, Taito-ku Toppan Printing Co., Ltd. F term (reference) 3E062 AC02 JA01 JB24 JC04 JD05 3E067 AA03 AB26 BA03A BB14A BB26A CA13 FA01 FC01 GD10 3E086 AA22 AD04 BA15 BA24 BA35 BB23 CA11 ACAA CA35A35 AB74 BA03 CA07 DA01 4K030 BA27 BA47 CA07 CA11 FA01 JA06 LA01

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】容器の内面または外面、あるいは両面に酸
化亜鉛の薄膜がコーティングされていることを特徴とす
るプラスチック容器。
1. A plastic container characterized in that a zinc oxide thin film is coated on the inner surface, outer surface, or both surfaces of the container.
【請求項2】前記酸化亜鉛の薄膜がプラズマ助成式CV
D( Chemical Vapor Deposition)法により形成されて
いることを特徴とする請求項1記載のプラスチック容
器。
2. The method of claim 1, wherein said zinc oxide thin film is a plasma assisted CV
The plastic container according to claim 1, wherein the plastic container is formed by a D (Chemical Vapor Deposition) method.
【請求項3】前記酸化亜鉛の薄膜中に少なくとも0.1
atom%以上の炭素原子を含むことを特徴とする請求項1
または2記載のプラスチック容器。
3. The method according to claim 1, wherein said zinc oxide thin film contains at least 0.1
2. The composition according to claim 1, wherein said composition contains at least atom% of carbon atoms.
Or the plastic container of 2.
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