RU2723284C2 - Способ производства контейнера для пищевых продуктов из плоского композита, не содержащего алюминия, с многослойным внутренним слоем, при помощи горячего складывания - Google Patents

Способ производства контейнера для пищевых продуктов из плоского композита, не содержащего алюминия, с многослойным внутренним слоем, при помощи горячего складывания Download PDF

Info

Publication number
RU2723284C2
RU2723284C2 RU2016135501A RU2016135501A RU2723284C2 RU 2723284 C2 RU2723284 C2 RU 2723284C2 RU 2016135501 A RU2016135501 A RU 2016135501A RU 2016135501 A RU2016135501 A RU 2016135501A RU 2723284 C2 RU2723284 C2 RU 2723284C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plastic
layers
container
mixture
layer
Prior art date
Application number
RU2016135501A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016135501A (ru
RU2016135501A3 (ru
Inventor
Михаэль Вольтерс
Штефан Пельцер
Хольгер Шмидт
Original Assignee
Сиг Текнолоджи Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=43640501&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2723284(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Сиг Текнолоджи Аг filed Critical Сиг Текнолоджи Аг
Publication of RU2016135501A publication Critical patent/RU2016135501A/ru
Publication of RU2016135501A3 publication Critical patent/RU2016135501A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723284C2 publication Critical patent/RU2723284C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31FMECHANICAL WORKING OR DEFORMATION OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31F1/00Mechanical deformation without removing material, e.g. in combination with laminating
    • B31F1/0003Shaping by bending, folding, twisting, straightening, flattening or rim-rolling; Shaping by bending, folding or rim-rolling combined with joining; Apparatus therefor
    • B31F1/0006Bending or folding; Folding edges combined with joining; Reinforcing edges during the folding thereof
    • B31F1/0009Bending or folding; Folding edges combined with joining; Reinforcing edges during the folding thereof of plates, sheets or webs
    • B31F1/0012Bending or folding; Folding edges combined with joining; Reinforcing edges during the folding thereof of plates, sheets or webs combined with making folding lines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/90Measuring or controlling the joining process
    • B29C66/91Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
    • B29C66/914Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux
    • B29C66/9141Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature
    • B29C66/91411Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature, the heat or the thermal flux by controlling or regulating the temperature of the parts to be joined, e.g. the joining process taking the temperature of the parts to be joined into account
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31BMAKING CONTAINERS OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31B50/00Making rigid or semi-rigid containers, e.g. boxes or cartons
    • B31B50/26Folding sheets, blanks or webs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D65/00Wrappers or flexible covers; Packaging materials of special type or form
    • B65D65/38Packaging materials of special type or form
    • B65D65/40Applications of laminates for particular packaging purposes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • B29C65/08Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using ultrasonic vibrations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • B29C65/10Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using hot gases (e.g. combustion gases) or flames coming in contact with at least one of the parts to be joined
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • B29C65/14Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • B29C65/14Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation
    • B29C65/1403Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation characterised by the type of electromagnetic or particle radiation
    • B29C65/1406Ultraviolet [UV] radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • B29C65/14Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation
    • B29C65/1403Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation characterised by the type of electromagnetic or particle radiation
    • B29C65/1412Infrared [IR] radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • B29C65/14Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation
    • B29C65/1403Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using wave energy, i.e. electromagnetic radiation, or particle radiation characterised by the type of electromagnetic or particle radiation
    • B29C65/1425Microwave radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • B29C65/18Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using heated tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/02Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure
    • B29C65/18Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using heated tools
    • B29C65/24Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by heating, with or without pressure using heated tools characterised by the means for heating the tool
    • B29C65/26Hot fluid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/56Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor using mechanical means or mechanical connections, e.g. form-fits
    • B29C65/62Stitching
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/01General aspects dealing with the joint area or with the area to be joined
    • B29C66/346Making joints having variable thicknesses in the joint area, e.g. by using jaws having an adapted configuration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/40General aspects of joining substantially flat articles, e.g. plates, sheets or web-like materials; Making flat seams in tubular or hollow articles; Joining single elements to substantially flat surfaces
    • B29C66/41Joining substantially flat articles ; Making flat seams in tubular or hollow articles
    • B29C66/43Joining a relatively small portion of the surface of said articles
    • B29C66/431Joining the articles to themselves
    • B29C66/4312Joining the articles to themselves for making flat seams in tubular or hollow articles, e.g. transversal seams
    • B29C66/43121Closing the ends of tubular or hollow single articles, e.g. closing the ends of bags
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/70General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
    • B29C66/71General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the composition of the plastics material of the parts to be joined
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/70General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
    • B29C66/72General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined
    • B29C66/723General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined being multi-layered
    • B29C66/7234General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined being multi-layered comprising a barrier layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/70General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
    • B29C66/73General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset
    • B29C66/731General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined
    • B29C66/7311Thermal properties
    • B29C66/73115Melting point
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/70General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material
    • B29C66/73General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset
    • B29C66/739General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset
    • B29C66/7392General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the material of at least one of the parts being a thermoplastic
    • B29C66/73921General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the material of at least one of the parts being a thermoplastic characterised by the materials of both parts being thermoplastics
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/80General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
    • B29C66/84Specific machine types or machines suitable for specific applications
    • B29C66/851Bag or container making machines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/90Measuring or controlling the joining process
    • B29C66/91Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
    • B29C66/919Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/90Measuring or controlling the joining process
    • B29C66/91Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
    • B29C66/919Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges
    • B29C66/9192Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams
    • B29C66/91921Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature
    • B29C66/91931Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature in explicit relation to the fusion temperature or melting point of the material of one of the parts to be joined
    • B29C66/91933Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature in explicit relation to the fusion temperature or melting point of the material of one of the parts to be joined higher than said fusion temperature
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/90Measuring or controlling the joining process
    • B29C66/91Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux
    • B29C66/919Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges
    • B29C66/9192Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams
    • B29C66/91921Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature
    • B29C66/91931Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature in explicit relation to the fusion temperature or melting point of the material of one of the parts to be joined
    • B29C66/91935Measuring or controlling the joining process by measuring or controlling the temperature, the heat or the thermal flux characterised by specific temperature, heat or thermal flux values or ranges in explicit relation to another variable, e.g. temperature diagrams in explicit relation to another temperature, e.g. to the softening temperature or softening point, to the thermal degradation temperature or to the ambient temperature in explicit relation to the fusion temperature or melting point of the material of one of the parts to be joined lower than said fusion temperature
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31BMAKING CONTAINERS OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31B2105/00Rigid or semi-rigid containers made by assembling separate sheets, blanks or webs
    • B31B2105/001Rigid or semi-rigid containers made by assembling separate sheets, blanks or webs made from laminated webs, e.g. including laminating the webs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31BMAKING CONTAINERS OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31B50/00Making rigid or semi-rigid containers, e.g. boxes or cartons
    • B31B50/25Surface scoring
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31FMECHANICAL WORKING OR DEFORMATION OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31F1/00Mechanical deformation without removing material, e.g. in combination with laminating
    • B31F1/08Creasing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Wrappers (AREA)

Abstract

Способ получения контейнера c внутренним объемом, включающий стадии: a. обеспечение плоского композита, содержащего i. несущий слой; ii. барьерный слой пластика из полиамида, или полиэтиленвинилового спирта, или из их смеси, соединенный с несущим слоем; iii. по меньшей мере два слоя термопластического пластика KSa и KSw на стороне барьерного слоя пластика, обращенной от несущего слоя. По меньшей мере два слоя термопластического пластика выполнены из полиэтилена, или полипропилена, или из смеси по меньшей мере двух из указанных полимеров, и по меньшей мере один из указанных по меньшей мере двух слоев пластика представляет собой смесь по меньшей мере двух пластиков, которая содержит полиолефин, полученный с помощью металлоцена, в качестве одного из по меньшей мере двух компонентов смеси. Далее осуществляют стадию b складывание плоского композита с образованием складки с двумя поверхностями складки, прилегающими друг к другу. Стадия c. включает соединение соответственно по меньшей мере отдельного участка поверхностей складки с образованием основания или верха контейнера. При этом по меньшей мере один из указанных слоев термопластического пластика KSa и KSw на стадии b нагревают выше температуры плавления. Получаемый контейнер подходит для хранения пищевого продукта длительное время и не требует тщательного обеззараживания. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Настоящее изобретение в целом относится к способу производства контейнера, заключающего в себе внутренний объем, включающему стадии а. обеспечения плоского композита, содержащего i. несущий слой, ii. барьерный слой пластика, соединенный с несущим слоем, iii. по меньшей мере два слоя термопластического пластика KSa и KSw, соединенных с барьерным слоем пластика, причем по меньшей мере один из по меньшей мере двух слоев пластика, предпочтительно KSw, предпочтительно в качестве самого внешнего слоя плоского композита, представляет собой смесь по меньшей мере двух пластиков, b. складывания плоского композита с образованием складки по меньшей мере с двумя поверхностями складки, прилегающими друг к другу, и с. соединения соответственно по меньшей мере отдельного участка указанных по меньшей мере двух поверхностей складки с образованием участка контейнера, и к контейнеру, получаемому при помощи указанного способа.
В течение длительного времени консервирование пищевых продуктов - как пищевых продуктов для употребления человеком, так и продуктов для животных - осуществляли путем хранения в консервной банке или в стеклянной банке, закрытой крышкой. Срок хранения может быть увеличен за счет раздельной стерилизации, насколько это возможно, как пищевого продукта, так и контейнера, в данном случае стеклянной банки или консервной банки, и затем заполнения контейнера пищевым продуктом и запечатывания контейнера. Альтернативно, срок хранения можно увеличить путем автоклавирования пищевого продукта, находящегося в контейнере. Однако указанные, проверенные временем меры увеличения срока хранения пищевых продуктов имеют и ряд недостатков.
Недостатки консервных банок и стеклянных банок обусловлены их по существу цилиндрической формой, вследствие которой невозможно плотное, компактное хранение. Кроме того, сами по себе консервные банки и стеклянные банки имеют значительную собственную массу, что приводит к повышенным затратам энергии при транспортировке. Кроме того, достаточно большие затраты энергии необходимы для производства стекла, олова или алюминия, даже если исходное сырье получено путем вторичной переработки. В случае стеклянных банок, дополнительным осложнением являются повышенные транспортные расходы. Стеклянные банки обычно производят на стекольных заводах, откуда их необходимо перевозить на завод, расфасовывающий пищевые продукты, при этом банки при перевозке занимают значительный объем. Кроме того, стеклянные банки или консервные банки можно открыть, только приложив значительные усилия, или при помощи инструментов, что достаточно неудобно. В случае консервных банок дополнительно также существует высокий риск повреждения острыми краями, образующимися при открывании. При применении стеклянных банок, осколки стекла постоянно попадают в пищевой продукт во время заполнения стеклянных банок или открывания заполненных стеклянных банок, что в наихудшем случае может привести к внутренним повреждениям при употреблении пищевого продукта.
Другие системы упаковки для настолько долгого хранения пищевых продуктов, насколько это возможно без ухудшения качества, известны из уровня техники. Указанные системы представляют собой контейнеры, изготовленные из плоских композитов, часто также называемых ламинатом. Такие плоские композиты часто состоят из слоя термопластического полимера, несущего слоя, обычно изготовленного из картона или бумаги, слоя усилителя адгезии, слоя алюминия и дополнительного слоя пластика, как описано, в числе прочего, в WO 90/09926 А2.
Указанные многослойные контейнеры уже имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными стеклянными банками и консервными банками. Тем не менее также существуют возможности улучшения указанных систем упаковки. Так, в тех участках плоских композитов, которые подвергаются большим механическим нагрузкам во время производства контейнера, иногда образуются небольшие дефекты, такие как трещины, пузыри или не открытые карманы или микроканалы, приводящие к протечкам, в которых микроорганизмы могут размножаться или проникать внутрь контейнера, и пищевой продукт в контейнере может легче портиться. С указанными микроорганизмами в небольших дефектах контейнеров невозможно бороться даже путем более тщательного обеззараживания пищевого продукта. Даже попытка более тщательного обеззараживания контейнера перед заполнением пищевым продуктом едва ли приводит к желательным длительным срокам хранения. Любое повреждение алюминиевого барьерного слоя, кроме того, приводит к проблемам, связанным с проникновением кислорода в контейнер, что в свою очередь, вносит вклад в потерю качества пищевого продукта и, таким образом, сокращает срок хранения. В ходе изготовления контейнера участки, имеющие перекрещивающиеся складки и складываемые особенно резко или в нескольких направлениях, например, в углах областей дна и верха контейнеров, подвергаются особенному риску.
В целом, задачей настоящего изобретения является по меньшей мере частичное устранение недостатков, выявленных в уровне техники.
Далее задачей настоящего изобретения является обеспечение способа, при помощи которого можно производить контейнер, также при большом количестве изделий, подходящий для хранения пищевого продукта длительное время, при этом контейнер не нужно особенно тщательно обеззараживать.
Кроме того, задачей настоящего изобретения является уменьшение, при таком же обеззараживании пищевого продукта и соответствующего контейнера, доли заполненных пищевым продуктом контейнеров с низким сроком хранения, при помощи продленного обеззараживания пищевого продукта.
Далее задачей настоящего изобретения является обеспечение способа, позволяющего получать контейнеры по меньшей мере такого же качества, что и в уровне техники, с увеличенной скоростью производства.
Вклад в достижение по меньшей мере одной из указанных выше задач осуществлен с помощью объектов, охарактеризованных в пунктах формулы изобретения. Зависимые пункты, относящиеся к соответствующим независимым пунктам формулы изобретения, характеризуют предпочтительные варианты реализации указанного вклада в достижение данных задач.
Вклад в достижение по меньшей мере одной из указанных выше задач осуществляют с помощью способа получения контейнера, заключающего в себе внутренний объем, включающего стадии
a. обеспечение плоского композита, содержащего
i. несущий слой;
ii. барьерный слой пластика, соединенный с несущим слоем;
iii. по меньшей мере два слоя термопластического пластика KSa и KSw, обеспеченные на стороне барьерного слоя пластика, обращенной от несущего слоя, причем по меньшей мере один из указанных по меньшей мере двух слоев пластика представляет собой смесь по меньшей мере двух пластиков;
b. складывание плоского композита с образованием складки по меньшей мере с двумя поверхностями складки, прилегающими друг к другу;
c. соединение соответственно по меньшей мере отдельного участка указанных по меньшей мере двух поверхностей складки с образованием участка контейнера;
причем по меньшей мере один, предпочтительно каждый из указанных по меньшей мере двух слоев термопластического пластика на стадии b. нагревают выше температуры плавления.
Контейнеры, которые могут быть получены по способу согласно настоящему изобретению, предпочтительно имеют по меньшей мере одно ребро, предпочтительно от 6 до 16 ребер, особенно предпочтительно от 7 до 12 ребер. Согласно настоящему изобретению, ребро следует понимать как определенные области, которые, при складывании поверхности, образуются из двух частей указанной поверхности, накладывающихся одна на другую. Ребра, которые можно упомянуть в качестве примера, представляют собой вытянутые области контакта соответственно двух поверхностей стенок контейнера, по существу в форме прямоугольного параллелепипеда. Такой контейнер в форме прямоугольного параллелепипеда, как правило, имеет 12 ребер. В указанном контейнере стенки контейнера предпочтительно представляют собой поверхности контейнера, ограниченные ребрами. Стенки контейнера в контейнере согласно настоящему изобретению предпочтительно образованы по меньшей мере на 50, предпочтительно по меньшей мере на 70 и еще более предпочтительно по меньшей мере на 90% их поверхности, из несущего слоя в качестве части плоского композита.
Термин «соединенные» в настоящем описании включает адгезию двух объектов благодаря ван-дер-ваальсовым силам притяжения. Указанные объекты могут следовать друг за другом непосредственно или быть соединены между собой посредством других объектов. В случае плоского композита это означает, например, что несущий слой может быть соединен непосредственно и соответственно сразу же с барьерным слоем пластика, или также может быть соединен опосредованно при помощи одного или нескольких слоев, например, при помощи одного или нескольких слоев усилителей адгезии, предпочтительным является непосредственное соединение. Согласно конкретному варианту реализации плоского композита, один из двух слоев термопластического пластика KSa или KSw предпочтительно соединен непосредственно с барьерным слоем пластика.
В способе согласно настоящему изобретению, предпочтительно чтобы плоский композит также содержал один или два и более дополнительных слоев, в дополнение к несущему слою, барьерному слою пластика, соединенному с несущим слоем, и по меньшей мере двум слоям термопластического пластика KSa и KSw, которые обеспечены на стороне барьерного слоя, обращенной от несущего слоя. Предпочтительно, чтобы указанный дополнительный слой или слои представляли собой слои усилителя адгезии. Согласно одному из вариантов реализации, указанные слои могут быть обеспечены между несущим слоем и барьерным слоем пластика. Однако предпочтительно чтобы барьерный слой пластика и несущий слой не были соединены между собой при помощи слоя усилителя адгезии. Согласно другому варианту реализации, слой усилителя адгезии может быть обеспечен между барьерным слоем пластика и одним из по меньшей мере двух слоев термопластического пластика KSa и KSw, для улучшения сцепления слоев и следовательно чтобы затруднить разъединение слоев. В одном из вариантов реализации согласно настоящему изобретению, слой усилителя адгезии обеспечен между несущим слоем и барьерным слоем пластика, по меньшей мере два слоя термопластического пластика KSa и KSw предпочтительно следуют за барьерным слоем пластика, предпочтительно непосредственно, со стороны, обращенной от несущего слоя. В другом варианте реализации согласно настоящему изобретению, не обеспечен слой усилителя адгезии между несущим слоем и барьерным слоем пластика, но по меньшей мере один слой усилителя адгезии расположен между барьерным слоем пластика и одним из слоев термопластического пластика KSa и KSw, предпочтительно между барьерным слоем пластика и слоем термопластического пластика KSa. Далее в другом варианте реализации, по меньшей мере один слой усилителя адгезии расположен между несущим слоем и барьерным слоем пластика и по меньшей мере еще один слой усилителя адгезии расположен между барьерным слоем пластика и одним из слоев термопластического пластика KSa и KSw, предпочтительно между барьерным слоем пластика и слоем термопластического пластика KSa.
Возможные усилители адгезии представляют собой все полимеры, которые, благодаря подходящим функциональным группам, подходят для получения прочного соединения при помощи образования ионных связей или ковалентных связей с поверхностью другого конкретного слоя. Предпочтительно, указанные полимеры представляют собой полиолефины с введенными функциональными группами при помощи сополимеризации с акриловой кислотой, акрилатами, производными акрилатов или ангидридами карбоновых кислот, содержащими двойные связи, например малеиновым ангидридом, или по меньшей мере двумя из указанных соединений. Из указанных соединений особенно предпочтительными являются сополимеры полиэтилена/малеиновой кислоты, указанные сополимеры выпускает, например, DuPont под торговым наименованием Bynell®. Соответственно предпочтительно, чтобы ни один из слоев термопластического пластика, которые могут присутствовать в плоском композите, не являлся усилителем адгезии. Предпочтительно, чтобы описанные выше слои термопластических пластиков KSa и KSw, а также слой пластика KSu, который будет описан позже, не являлись усилителями адгезии.
В предпочтительном варианте реализации способа согласно настоящему изобретению обеспечены по меньшей мере два, или от двух до пяти, слоев термопластического пластика KSa и KSw, соединенные с барьерным слоем пластика, и слой пластика KSw, следующий за слоем пластика KSa, и предпочтительно следующий непосредственно. Кроме того, предпочтительно, чтобы конкретный слой пластика, наиболее удаленный от несущего слоя - часто называемый слоем пластика KSw - присутствовал в виде смеси по меньшей мере двух пластиков. Кроме того предпочтительно, чтобы слой термопластического пластика, лежащий наиболее близко к несущему слою - часто называемый слоем пластика KSa - содержал наполнитель из неорганических частиц. В одном из вариантов реализации слой пластика KSa присутствует с содержанием наполнителя, а слой пластика KSw присутствует в виде смеси по меньшей мере двух пластиков.
В другом предпочтительном варианте реализации способа согласно настоящему изобретению, по меньшей мере один, предпочтительно по меньшей мере два, или также все из по меньшей мере двух слоев термопластического пластика KSa и KSw имеет (имеют) температуру плавления ниже температуры плавления барьерного слоя пластика. Температура плавления по меньшей мере одного, предпочтительно по меньшей мере двух или также всех слоев термопластического пластика KSa и KSw и температура плавления барьерного слоя пластика предпочтительно отличаются по меньшей мере на 1 К, особенно предпочтительно по меньшей мере на 10 К, еще более предпочтительно по меньшей мере на 20 К, наиболее предпочтительно по меньшей мере на 100 К. Разницу температур следует предпочтительно выбирать только настолько высокой, чтобы не достигалась температура плавления любого пластика барьерного слоя пластика, и следовательно не наблюдалось плавления барьерного слоя пластика во время складывания.
В способе согласно, настоящему изобретению, складывание следует понимать как действие, при котором создают предпочтительно удлиненный перегиб, образующий угол, в сложенном плоском композите при помощи складывающего ребра складывающего инструмента. Для этого две соседние поверхности плоского композита часто еще более пригибают одну к другой.
В способе согласно настоящему изобретению, соединение можно осуществлять любыми средствами, которые кажутся подходящими специалисту в данной области техники, и которые делают возможным соединение, настолько непроницаемое для газов и жидкостей, насколько это возможно. Соединение можно осуществлять путем запаивания или заклеивания, или комбинации указанных двух способов. В случае запаивания, соединение создают при помощи жидкости и отверждения указанной жидкости. В случае заклеивания, создают химическую связь, образующую соединение между границами контакта или поверхностями двух соединяемых объектов. В случае запаивания или заклеивания, часто выгодно, чтобы запаиваемые или склеиваемые поверхности прижимались друг к другу.
Несущий слой контейнера согласно настоящему изобретению можно традиционно выполнить из любого материала, подходящего для указанной цели по мнению специалиста в данной области техники, и имеющего подходящую прочность и жесткость для достижения стабильности контейнера в той степени, чтобы в заполненном состоянии контейнер по существу сохранял свою форму. Кроме ряда пластиков, предпочтительными являются вещества на основе растительных волокон, в частности целлюлозы, предпочтительно, сортированные по размеру, отбеленные и/или неотбеленные целлюлозы, особенно предпочтительно бумага и картон.
В общем целом, барьерный слой пластика содержит, в каждом случае, по меньшей мере 70 мас.%, предпочтительно по меньшей мере 80 мас.%, и особенно предпочтительно по меньшей мере 90 мас.% по меньшей мере одного пластика, известного специалистам в данной области техники как подходящий для упаковочных контейнеров, особенно благодаря свойствам не пропускать запах или газ. Предпочтительно в данной области применяют термопластические пластики. В способе согласно настоящему изобретению, предпочтительно чтобы барьерный слой пластика имел температуру плавления в диапазоне от более чем 155 до 300°С, предпочтительно в диапазоне от 160 до 280°С и особенно предпочтительно в диапазоне от 170 до 270°С. Возможные пластики, в частности термопластические пластики, в данном случае представляют собой пластики, содержащие N или О, как сами по себе, так и в смесях двух или нескольких пластиков. Барьерный слой пластика предпочтительно настолько однородный, насколько это возможно и, следовательно, его предпочтительно получают из расплавов, таких как, например, расплавы, получаемые путем экструзии, в частности, ламинирующей экструзии. Напротив, барьерные слои пластика, получаемые путем осаждения из раствора или путем распыления пластиков, менее предпочтительны, поскольку, в частности если осаждение или образование происходит из дисперсии пластиков, они часто обладают по меньшей мере частично дисперсной структурой, которая проявляет барьерные свойства в отношении газа и влаги менее хорошие по сравнению с барьерными слоями пластиков, получаемыми из расплавов.
В одном из вариантов реализации способа согласно настоящему изобретению барьерный слой пластика выполнен из полиамида (ПА) или полиэтилен/винилового спирта (EVOH) или из их смеси.
Все ПА, которые кажутся специалистам в данной области техники подходящими для производства и применения в контейнерах по способу согласно настоящему изобретению, можно применять в качестве ПА. Особенно следует отметить ПА 6, ПА 6.6, ПА 6.10, ПА 6.12, ПА 11 или ПА 12 или смеси по меньшей мере двух из указанных пластиков, особенно предпочтительными являются ПА 6 и ПА 6.6, и наиболее предпочтительным является ПА 6. ПА 6 коммерчески доступен в виде аморфных полиамидов под торговыми наименованиями Akulon®, Durethan® и Ultramid® или также MXD6, Grivory® и Selar®. Молекулярную массу ПА следует предпочтительно выбирать так, чтобы выбранные диапазон молекулярной массы с одной стороны делал возможной хорошую ламинирующую экструзию при производстве плоского композита для контейнера, и с другой стороны, чтобы сам плоский композит имел достаточно хорошие механические свойства, такие как высокое удлинение при разрушении, высокая стойкость к истиранию и достаточная жесткость для контейнера. Это приводит к предпочтительной молекулярной массе, определяемой как среднемассовая при помощи гельпроникающей хроматографии (ГТХ) (предпочтительно по Международному Стандарту ISO/DIS 16014-3:2003) со светорассеянием (предпочтительно по Международному Стандарту ISO/DIS 16014-5:2003), в диапазоне от 3*103 до 1*107 г/моль, предпочтительно в диапазоне от 5*103 до 1*106 г/моль и особенно предпочтительно в диапазоне от 6*103 до 1*105 г/моль. Кроме того, с точки зрения переработки и механических свойств, предпочтительно, чтобы ПА имел плотность в диапазоне от 0,01 до 1,40 г/см3, предпочтительно в диапазоне от 1,05 до 1,3 г/см3 и особенно предпочтительно в диапазоне от 1,08 до 1,25 г/см3. Кроме того, предпочтительно, чтобы ПА имел величину вязкости в диапазоне от 130 до 185 мл/г и предпочтительно в диапазоне от 140 до 180 мл/г, определяемую согласно ISO 307 в 95% серной кислоте.
В качестве полиэтилена/винилового спирта (EVOH) в способе согласно настоящему изобретению можно применять все полимеры, которые кажутся специалистам в данной области техники подходящими для производства и применения в контейнерах. Примеры походящих сополимеров EVOH включают пластмассы, продаваемые под торговой маркой EVAL™ от EVAL Europe nv, Belgium, наподобие EVAL™ F101B, EVAL™ F171B, EVAL™ T101B, EVAL™ H171B, EVAL™ E105B, EVAL™ F101A, EVAL™ F104B, EVAL™ E171B, EVAL™ FP101B, EVAL™ FP104B, EVAL™ EP105B, EVAL™ M100B, EVAL™ L171B, EVAL™ LR171B, EVAL™ J102Br EVAL™ C109B или EVAL™ G156B. Предпочтительно, сополимеры EVOH характеризуются по меньшей мере одним, более предпочтительно всеми следующими свойствами;
- содержание этилена в диапазоне от 20 до 60 мол.%, предпочтительно от 25 до 45 мол.%;
- плотность (определяемая согласно ISO 1183) в диапазоне от 1,00 до 1,4 г/см3, предпочтительно от 1,10 до 1,30 г/см3,
- скорость течения расплава (определяемая согласно ISO 1133 при 210°С и 2,16 кг для температур плавления ниже 210°С и при 230°С и 2,16 кг для температур плавления от 210°С до 230°С) в диапазоне от 1 до 15 г/10 мин, предпочтительно от 2 г/10 мин до 13 г/10 мин.;
- температура плавления (определяемая согласно ISO 11357) в диапазоне от 155 до 235°С, предпочтительно от 165 до 225°С;
- скорость переноса кислорода (определяемая согласно ISO 14663-2 приложение С при 20°С и 65% отн. влажности) в диапазоне от 0,05 до 3,2 см3 ⋅20 мкм/м2 ⋅ день ⋅ атм., предпочтительно от 0,1 до 0,6 см3 ⋅20 мкм/м2 ⋅ день ⋅ атм.
Далее предпочтительно, чтобы полиамидный слой, слой полиэтилена/винилового спирта или слой, представляющий собой смесь полиамида и полиэтилена/винилового спирта, имел массу на единицу площади в диапазоне от 2 до 120 г/м2, предпочтительно в диапазоне от 3 до 75 г/м2 и особенно предпочтительно в диапазоне от 5 до 55 г/м2. Кроме того, предпочтительно, чтобы полиамидный слой, слой полиэтилена/винилового спирта или слой, представляющий собой смесь полиамида и полиэтилена/винилового спирта, имел толщину в диапазоне от 2 до 90 мкм, предпочтительно в диапазоне от 3 до 68 мкм и наиболее предпочтительно в диапазоне от 4 до 50 мкм.
В целом, по меньшей мере один из по меньшей мере двух слоев термопластического пластика KSa и KSw, в каждом случае, содержит по меньшей мере 70 мас.%, предпочтительно по меньшей мере 80 мас.%, и особенно предпочтительно по меньшей мере 95 мас.% по меньшей мере одного термопластического пластика, который кажется подходящим специалисту в данной области техники для указанной цели, и в частности для экструзии, защиты несущего слоя и хорошей свариваемости.
Согласно другому варианту реализации способа согласно настоящему изобретению, по меньшей мере один из по меньшей мере двух слоев термопластического пластика KSa и KSw наполнены дисперсным неорганическим твердым веществом. Возможными дисперсными неорганическими твердыми веществами являются все твердые вещества, которые кажутся подходящими специалисту в данной области техники и которые, среди прочего, приводят к улучшенному распределению тепла в пластике и следовательно к улучшенной свариваемости пластика.
Предпочтительно, средний размер частиц (d50%) неорганических твердых веществ, определенный при помощи ситового анализа, находится в диапазоне от 0,1 до 10 мкм, предпочтительно в диапазоне от 0,5 до 5 мкм и особенно предпочтительно в диапазоне от 1 до 3 мкм. Возможными неорганическими твердыми веществами являются, предпочтительно, соли металлов или оксиды от двух - до четырехвалентных металлов. Примерами, которые можно упомянуть, являются сульфаты или карбонаты кальция, бария или магния, или диоксид титана, предпочтительно карбонат кальция.
Количество дисперсного неорганического твердого вещества в слоях KSa и/или KSw может составлять от 0,1 до 30 мас.%, предпочтительно от 0,5 до 20 мас.% и более предпочтительно от 1 до 5 мас.% от общей массы слоя KSa и KSw, соответственно.
Согласно другому варианту реализации способа согласно настоящему изобретению, предпочтительно, чтобы складываемые поверхности образовывали угол μ менее 90°, предпочтительно менее 45° и особенно предпочтительно менее 20°. Складываемые поверхности часто складывают до такой степени, что они лежат одна на другой в конце складывания. Это выгодно в частности если складываемые поверхности, лежащие одна на другой, впоследствии соединяют между собой для создания основания контейнера и верха контейнера, которые часто имеют конфигурацию наподобие двускатной крыши или также плоскую. Рассматривая конфигурацию двускатной крыши, можно в качестве примера сослаться на WO 90/09926 А2.
Согласно другому варианту реализации способа согласно настоящему изобретению, предпочтительно, чтобы смесь пластиков содержала в качестве одного из по меньшей мере двух компонентов смеси от 10 до 50 мас.%, предпочтительно от 15 до 45 мас.% и особенно предпочтительно от 20 до 40 мас.%, или также об более 50 до 95 мас.%, предпочтительно от 60 до 90 мас.% и особенно предпочтительно от 75 до 85 мас.%, в каждом случае от общей массы смеси пластиков, полиолефина, полученного с помощью металлоцена (м-полиолефин). Кроме хорошей свариваемости, м-полиолефины демонстрируют, особенно при высоких концентрациях, относительно низкое коррозионное растрескивание под напряжением при контакте с пищевым продуктом с высоким содержанием жира или свободного жира. Кроме того, в пластиковой смеси могут присутствовать одна или несколько добавок, отличающихся от описанных выше полимеров, в количестве максимум 15 мас.%, предпочтительно максимум 10 мас.% и особенно предпочтительно от 0,1 до 5 мас.%, в каждом случае от общей массы пластиковой смеси. Кроме того предпочтительно, чтобы оставшееся до суммарных 100 мас.%, от общей массы пластиковой смеси, количество составлял по меньшей мере один, полностью также два или более, термопластических пластика, отличающихся от м-полиолефина, и в случае присутствия добавок, также отличающихся от указанных добавок. В частности, в качестве м-полиолефина возможны м-полиэтилен или м-полипропилен, полученные с помощью металлоценов, или смесь обоих указанных полимеров, особенно предпочтительным является м-полиэтилен Указанные меры вносят вклад в частности в расширение интервала запаивания. Кроме того, в предпочтительном варианте реализации способа согласно настоящему изобретению по меньшей мере два слоя термопластического пластика имеют температуру плавления в диапазоне от 80 до 155°С, предпочтительно в диапазоне от 85 до 145°С и особенно предпочтительно в диапазоне от 90 до 125°С. Указанный температурный диапазон способствует соединению путем запаивания. Согласно другому предпочтительному варианту реализации способа согласно настоящему изобретению в плоском композите обеспечены по меньшей мере два слоя термопластического пластика, по отношению к несущему слою в направлении к внутреннему объему законченного контейнера.
Кроме того, в одном из вариантов реализации способа согласно настоящему изобретению обеспечен по меньшей мере один дополнительный слой термопластического пластика KSu, по отношению к несущему слою обращенный от внутреннего объема контейнера и соединенный с несущим слоем. Следовательно, по меньшей мере один дополнительный слой термопластического пластика KSa обращен, по отношению к несущему слою, к окружающему пространству законченного контейнера. Предпочтительно, чтобы по меньшей мере один дополнительный слой термопластического пластика KSu имел температуру плавления в диапазоне от 80 до 155°С, предпочтительно в диапазоне от 90 до 145°С и особенно предпочтительно в диапазоне от 95 до 125°С. Кроме того предпочтительно, чтобы дополнительный слой термопластического пластика KSu содержал полимер термопластического пластика в количестве по меньшей мере 70 мас., предпочтительно по меньшей мере 80 мас.% и особенно предпочтительно по меньшей мере 95 мас.%, в каждом случае от массы дополнительного слоя термопластического пластика KSu. Как и в случае слоев пластика KSa и KSw, слой пластика KSu может также содержать неорганические частицы, кроме по меньшей мере одного полимера термопластического пластика. Количество неорганических частиц в слое KSu может находиться в диапазоне от 0,1 до 30 мас.%, предпочтительно от 0,5 до 20 мас.%, и особенно предпочтительно от 1 до 5 мас.%, от общей массы слоя KSu.
Подходящими полимерами термопластического пластика являются полимеры, получаемые цепной полимеризацией, в частности полиолефины, из которых предпочтительными являются циклические олефиновые сополимеры (ЦОС), полициклические олефиновые сополимеры (ПОС), в частности полиэтилен, полипропилен или смеси полиэтилена и полипропилена, и особенно предпочтительным является полиэтилен. Показатели текучести расплава, определенные при помощи DIN 1133 (для полиэтилена предпочтительно определенные при 190°С и 2,16 кг, а для полипропилена предпочтительно определенные при 230°С и 2,16 кг), для полимеров термопластического пластика предпочтительно находятся в диапазоне от 3 до 15 г/10 мин, предпочтительно в диапазоне от 3 до 9 г/10 мин и особенно предпочтительно в диапазоне от 3,5 до 8 г/10 мин.
Из полиэтиленов предпочтительными для способа согласно настоящему изобретению являются ПЭВП, ПЭНП, ПЭОНП, ПЭСП и ПЭ, и смеси по меньшей мере двух из указанных полимеров. Показатели текучести расплава, определенные при помощи DIN 1133 (предпочтительно определенные при 190°С и 2,16 кг), предпочтительно находятся в диапазоне от 3 до 15 г/10 мин, предпочтительно в диапазоне от 3 до 9 г/10 мин и особенно предпочтительно в диапазоне от 3,5 до 8 г/10 мин. Что касается слоя термопластического пластика KSa, и предпочтительно также слоя термопластического пластика KSu, указанные слои предпочтительно выполнены из ПЭНП.
Кроме того, в одном из вариантов реализации способа согласно настоящему изобретению, по меньшей мере один или по меньшей мере два, или также все слои термопластического пластика нагревают выше температуры плавления указанных слоев термопластического пластика непосредственно перед стадией b.
Также дополнительно предпочтительно, чтобы по меньшей мере один дополнительный слой пластика KSu аналогично нагревали выше температуры плавления указанного дополнительного слоя пластика перед стадией b. Предпочтительно, перед стадией b., особенно предпочтительно непосредственно перед стадией b., осуществляют нагревание до температуры, которая по меньшей мере на 1 К, предпочтительно по меньшей мере на 5 К и особенно предпочтительно по меньшей мере на 10 К выше температуры плавления указанных слоев. Температура должна быть настолько, насколько это возможно, выше температуры плавления конкретного пластика, настолько, чтобы при складывании, перемещении и давлении пластик не остывал настолько, чтобы вновь затвердеть.
Предпочтительно нагревание до указанных температур осуществляют при помощи излучения, механического сминания, путем контакта с горячим твердым веществом или с горячим газом, предпочтительно с горячим воздухом, путем индукции, путем применения средней или высокой частоты, или комбинацией указанных средств. В случае излучения, возможен любой тип излучения, подходящий по мнению специалиста в данной области техники для размягчения пластиков. Предпочтительными типами излучения являются ИК-лучи, УФ-лучи и микроволны. Предпочтительным типом сминания является ультразвук. В случае ИК-лучей, которые также применяют для ИК сваривания плоских композитов, следует упомянуть диапазон длин волн от 0,7 до 5 мкм. Кроме того, можно применять лазерные лучи в диапазоне длин волн от 0,6 до менее чем 10,6 мкм. Что касается ИК-лучей, их генерируют при помощи различных подходящих ламп, известных специалистам в данной области техники. Коротковолновые лампы в диапазоне от 1 до 1,6 мкм предпочтительно представляют собой галогеновые лампы. Средневолновые лампы в диапазоне длин волн от >1,6 до 3,5 мкм представляют собой, например, лампы с металлической фольгой. В качестве длинноволновых ламп часто применяют кварцевые лампы в диапазоне длин волн >3,5 мкм. Лазеры применяют еще чаще. Так, диодные лазеры применяют в диапазоне длин волн от 0,8 до 1 мкм; лазеры Nd:YAG примерно при 1 мкм, и лазеры СO2 примерно при 10,6 мкм. Также применяют высокочастотные методики с частотой в диапазоне от 10 до 45 МГц, часто в диапазоне мощности от 0,1 до 100 кВт.
В случае ультразвука в качестве механического сминания, предпочтительной в частности во время соединения, в дополнение к складыванию, предпочтителен по меньшей мере один, предпочтительно все, из следующих параметров запаивания:
Р1 частота в диапазоне от 5 до 100 кГц, предпочтительно в диапазоне от 10 до 50 кГц и особенно предпочтительно в диапазоне от 15 до 40 кГц;
Р2 амплитуда в диапазоне от 2 до 100 мкм, предпочтительно в диапазоне от 5 до 70 мкм и особенно предпочтительно в диапазоне от 10 до 50 мкм;
Р3 время сминания (как промежуток времени, в течение которого вибрирующее тело, такое как сонотрод, действует в контактном сминании с плоским композитом) в диапазоне от 50 до 100 мсек, предпочтительно в диапазоне от 100 до 600 мсек и особенно предпочтительно в диапазоне от 150 до 300 мсек.
Кроме того, предпочтительно, чтобы за временем сминания следовало время выдержки. Указанное время как правило выбирают так, чтобы пластик, расплавленный во время сминания, вновь затвердел. Время выдержки часто находится в диапазоне от 50 до 2000 мсек, предпочтительно в диапазоне от 100 до 1200 мсек и особенно предпочтительно в диапазоне от 150 до 600 мсек. В случае времени выдержки, дополнительно предпочтительно, чтобы давление, действующее во время сминания на соединяемую часть области плоского композита, падало только максимум на 10% и предпочтительно максимум на 5% в течение времени выдержки.
Для подходящего выбора условий излучения или сминания выгодно принимать во внимание внутренние резонансные частоты пластика и выбирать частоты, близкие к указанным.
Нагревание путем контакта с твердым веществом можно осуществлять, например, путем нагревательной пластины или нагревательной формы, которые находятся в непосредственном контакте с плоским композитом и высвобождают тепло в плоский композит. Горячий воздух можно направлять на плоский композит при помощи подходящих фенов, выпусков или сопел, или комбинации указанных устройств. Контактное нагревание и горячий газ часто применяют одновременно. Так, например, удерживающее устройство, которое удерживает рукав, сформированный из плоского композита, и через которое протекает горячий газ, и которое таким образом нагревается и высвобождает горячий газ через подходящие выпуски, может нагревать плоский композит путем контакта со стенками удерживающего устройства и с горячим газом. Кроме того, рукав также можно нагревать путем закрепления рукава в держателе рукава и направления потока от одного или двух и более газовых сопел, обеспеченных в держателе рукава, на нагреваемые участки рукава.
Температуру запаивания предпочтительно выбирают так, чтобы пластик (пластики), участвующие в запаивании, находились в виде расплава. Кроме того, температуру запаивания следует выбирать не слишком высокой, чтобы пластик (пластики) не подвергались слишком сильному воздействию тепла, чтобы они не утратили предусмотренных свойств материала. Следовательно, температура запаивания по меньшей мере на 1 К, предпочтительно по меньшей мере на 5 К и особенно предпочтительно по меньшей мере на 10 К превышает температуру плавления конкретного пластика.
Согласно другому предпочтительному варианту реализации способа согласно настоящему изобретению, предусматривают, чтобы контейнер был заполнен пищевым продуктом или ингредиентом, применяемым для приготовления пищевого продукта, перед стадией b., перед стадией с. или после стадии с. В качестве пищевого продукта возможны все пищевые продукты и ингредиенты, известные специалистам в данной области техники для употребления человеком, а также для питания животных. Предпочтительные пищевые продукты жидкие выше 5°С, например, напитки. Предпочтительными пищевыми продуктами являются молочные продукты, супы, соусы, негазированные напитки, такие как фруктовые напитки и соки или чаи. В контейнер также можно заключать кусковые материалы. С одной стороны, пищевыми продуктами или ингредиентами после предварительного обеззараживания можно заполнять аналогичным образом предварительно обеззараженный контейнер Кроме того, пищевой продукт или ингредиенты можно обеззараживать после заполнения и закрытия контейнера, в который они помещены. Как правило, указанное обеззараживание осуществляют путем автоклавирования.
Согласно варианту реализации способа согласно настоящему изобретению, в котором контейнер заполняют пищевым продуктом перед стадией b., предпочтительно, чтобы трубчатая структура в первую очередь была закреплена продольным швом для создания из плоского композита путем складывания и запаивания или заклеивания перекрывающихся краев. Полученную трубчатую структуру сжимают с боков, закрепляют и отделяют, и формируют в открытый контейнер путем складывания и запаивания или заклеивания. Пищевой продукт или ингредиент в этот момент можно уже помещать в контейнер после закрепления и перед разделением и складыванием основания с позиции стадии b.
Согласно варианту реализации способа согласно настоящему изобретению, в котором контейнер заполняют пищевым продуктом после стадии с, предпочтительно применять контейнер, получаемый путем формирования плоского композита, закрытый в области основания и открытый в области верха. Альтернативно, можно применять контейнер, получаемый путем формирования плоского композита, закрытый в области верха и открытый в области основания. Формирование плоского композита и получения указанного открытого контейнера можно осуществлять на стадиях b. и с. при помощи любой методики, которая по мнению специалиста в данной области техники подходит для указанной цели. В частности, формирование можно проводить при помощи методики, при которой листовидные заготовки контейнера, уже учитывающие форму контейнера при их вырезании, складывают так, чтобы сформировать открытый контейнер на шаблоне. Это как правило осуществляют при помощи методики, в которой после складывания указанной заготовки контейнера, его продольные ребра запаивают или заклеивают для создания боковых стенок и одну сторону рукава закрывают путем складывания и последующего закрепления, в частности путем запаивания или заклеивания
Согласно другому варианту реализации способа согласно настоящему изобретению, предпочтительно чтобы плоский композит имел по меньшей мере один сгиб, и указанное складывание происходило вдоль указанного сгиба. Сгиб как правило представляет собой обычно линейный участок плоского композита, на котором плоский композит сжат в большей степени вдоль указанной линии, по сравнению с участками, прилегающими к линии сгиба, при помощи штамповочного инструмента. Сгиб часто создают на одной стороне плоского композита в виде выемки, идущей вдоль линии, с выпуклостью, идущей по другой стороне плоского композита напротив выемки. Это облегчает складывание и создание изгиба, идущего вдоль линии, подготовленной при помощи сгиба, чтобы таким образом получить складку, настолько однородную и точно расположенную, насколько это возможно. Предпочтительно, сгиб разделяет плоский композит на часть большой площади и часть малой площади по сравнению с частью большой площади. Так, например, часть большой площади может представлять собой боковую стенку контейнера, а часть малой площади может представлять собой поверхность плоского композита, образующую основание. Кроме того, часть малой площади может представлять собой участок плоского композита, который соединяют после складывания, в частности путем запаивания. Сгиб можно обеспечить на различных стадиях производства плоского композита. Согласно одному из вариантов реализации, сгиб создают на плоском композите после нанесения покрытия термопластического пластика, которое обычно проводят путем совместной экструзии. Согласно другому варианту реализации, образование сгиба осуществляют перед совместной экструзией, предпочтительно непосредственно на несущий слой
Что касается операции заполнения, согласно одному из вариантов реализации способа согласно настоящему изобретению предпочтительно, чтобы пищевой продукт или ингредиент был по меньшей мере частично обеззаражен перед операцией заполнения. Это можно осуществить путем стерилизации, ультравысокого нагревания или пастеризации. Кроме того, в предпочтительном варианте реализации способа согласно настоящему изобретению контейнер или предшественник контейнера сам по себе по меньшей мере частично обеззараживают перед операцией заполнения. Это можно осуществлять путем стерилизации, предпочтительно при помощи пероксидов, в частности пероксида водорода или пероксиуксусной кислоты, или излучением. В способе согласно настоящему изобретению дополнительно предпочтительно, чтобы были реализованы оба описанных выше варианта реализации, и если возможно, операцию проводят в безмикробных условиях. Для обеззараживания часто применяют температуру выше 50°С, предпочтительно выше 80°С.
В способе согласно настоящему изобретению по меньшей мере один, предпочтительно по меньшей мере два, и особенно предпочтительно каждый из по меньшей мере двух слоев термопластического пластика, на части малой площади на стадии b. нагревают выше температуры плавления. Кроме того предпочтительно в одном из вариантов реализации способа согласно настоящему изобретению, чтобы складку создавали при помощи ребра складывающего инструмента, вдавливаемого в сгиб. Особенно применим указанный случай при формировании области основания. Кроме того, предпочтительно в другом варианте реализации, чтобы складку создавали при помощи ребра складывающего инструмента, вдавливаемого вблизи сгиба. В указанном случае ребро складывающего инструмента обычно устанавливают непосредственно рядом со сгибом. Указанный тип складывания, предпочтительно применяют при формировании области верха, имеющей форму двускатной крыши.
Сгибы обычно обеспечивают в плоском композите до или после стадии а.
Обычно сгибы обеспечивают в плоском композите после стадии а. В указанном случае, следовательно, плоский композит со сгибами предпочтительно обеспечивают на стадии а. Как правило, плоский композит обычно производят в виде рулонного продукта путем совместной экструзии отдельных слоев плоского композита. Сгибы обеспечивают на указанном рулонном продукте. Возможно, заготовки контейнеров можно получить из рулонного продукта и обеспечить в виде плоского композита на стадии а., а на указанных заготовках контейнеров можно впоследствии обеспечить сгибы. Однако также возможно получить сгибы на несущем слое еще до совместной экструзии. В указанном случае сгибы обеспечивают на плоском композите до стадии а.
Согласно другому варианту реализации способа согласно настоящему изобретению, предпочтительно не обеспечивать никакой металлической фольги, часто никакой алюминиевой фольги, в плоском композите между несущим слоем и по меньшей мере двумя слоями термопластического пластика KSa и KSw. Барьерный слой пластика как правило имеет достаточно хорошие барьерные свойства. Следовательно, плоский композит, применяемый в способе согласно настоящему изобретению, может быть сформирован полностью в форме, не содержащей металлической фольги, в частности, не содержащей алюминиевой фольги. Таким образом, можно обеспечить контейнер, полученный из указанного композита, не содержащий металла. Под выражением «не содержащий металла» следует понимать, что композит не содержит никакого металлического слоя, такого как алюминиевая фольга. Выражение «не содержащий металла», однако, не исключает присутствие слоя, содержащего в качестве наполнителя соли металлов.
В способе согласно настоящему изобретению, в дополнительном варианте реализации, дополнительно складывание следует за стадией с. в виде стадии d., при дополнительном складывании по меньшей мере один, предпочтительно каждый из по меньшей мере двух слоев термопластического пластика, имеет температуру ниже температуры плавления указанного слоя пластика. Кроме того, на указанной стадии применимы приведенные выше утверждения, касающиеся складывания на стадии b. В результате возникает последовательность горячего складывания, горячего запаивания и дополнительного холодного складывания. Эта последовательность особенно выгодна в области верха контейнера в форме прямоугольного параллелепипеда. По существу треугольные участки, называемые ушками, в которых местно накладываются друг на друга по меньшей мере три плоских композита, закрепляют здесь с двух противоположных сторон контейнера, в случае контейнера в форме кирпича - по узким сторонам контейнера, предпочтительно при помощи запаивания или заклеивания, после закрытия контейнера, вогнутые перекрестия, образованные в результате, имеют особенно мало дефектов, таких как поломки в вогнутых перекрестиях, благодаря указанной последовательности в сочетании с плоским композитом согласно настоящему описанию.
Контейнер, особенно хорошо подходящий для длительного хранения пищевых продуктов, который можно обеззараживать в мягких условиях, возможно получить по способу согласно настоящему изобретению. Кроме того, легко и выгодно производить контейнер с высокой экологической чистотой. Указанный контейнер не обязательно должен состоять исключительно из описанного выше плоского композита, но может также содержать дополнительные элементы, такие как одно или несколько горлышек, одно или несколько открывающих средств и/или одну или несколько трубочек.
Способы испытаний:
Если не указано иное, упомянутые в настоящей заявке параметры измерены согласно стандартам DIN.
Фигуры:
Ниже настоящее изобретение более подробно объяснено при помощи чертежей, приведенных в качестве примера, указанные чертежи не ограничивают настоящее изобретение, на фигурах показано
1 схема контейнера, получаемого по способу согласно настоящему изобретению,
2 технологическая схема способа согласно настоящему изобретению,
3 схема участка контейнера, получаемого по способу согласно настоящему изобретению,
4а схема складывания по способу согласно настоящему изобретению,
4b схема складки по способу согласно настоящему изобретению,
5а схема вдоль разреза А-А в несложенном состоянии,
5b схема вдоль разреза А-А в сложенном состоянии,
6 схема плоского композита, который можно применять в способе согласно настоящему изобретению,
7 схема плоского композита, который можно применять в способе согласно настоящему изобретению,
8а схема расположения сонотрод-опора перед запаиванием,
8b схема расположения сонотрод-опора во время и в конце запаивания.
На Фигуре 1 показан контейнер 2, заключающий в себе внутренний объем 1 и выполненный из плоского композита 3. Для лучшего вида контейнер 2 показан с основанием контейнера 12, на котором контейнер обычно стоит, обращенным вверх.
На Фигуре 2 показана технологическая схема устройств и стадий производства по способу согласно настоящему изобретению. При производстве композита 20 плоский композит 3 получают из несущего слоя 4, барьерного слоя пластика 5 и слоев 6, 7 термопластического пластика KSa и KSw и возможно дополнительного слоя 13 термопластического пластика KSu и - при необходимости - слоя усилителя адгезии 19 путем экструзии, и обычно получают в виде рулонного материала. При обработке композита 21, которая следует за производством композита 20, опосредованно или непосредственно, получают сгиб 14 в рулонном материале, который может быть обеспечен предварительно нанесенной печатью или украшением. Кроме того, если рулонный материал с обеспеченными сгибами 14 не применяют как таковой при производстве контейнеров, производят заготовки контейнеров при обработке композита 21. За обработкой композита 21 следует производство контейнера 22, при котором имеют место в частности складывание и соединение по способу согласно настоящему изобретению. Заполнение пищевым продуктом также можно осуществлять на этом этапе. После заполнения контейнера пищевым продуктом контейнер закрывают при помощи дополнительных операций складывания и запаивания, которые также могут иметь место при производстве контейнера 22 или в следующем технологическом узле.
На Фигуре 3 показан контейнер 2, выполненный по способу согласно настоящему изобретению, который - для лучшего вида - показан с участком контейнера 23, намеченным для основания 12, сверху. Участок контейнера 23, намеченный для основания 12, имеет множество сгибов 14.
На Фигуре 4а показан поперечный разрез через плоский композит 3 со сгибами 14, образованными углублением 24 и выступом 25. Ребро 17 складывающего инструмента 18 обеспечено над углублением 24, чтобы войти в углубление 24, чтобы можно было осуществить складывание вокруг ребра 17 вдоль сгиба 14, для получения складки 8, показанной как поперечный разрез на Фигуре 4b. Указанная складка 8 имеет две поверхности складки 9 и 10, образующие угол μ и присутствующие как часть 15 большой области и как часть 16 малой области. По меньшей мере один слой 6, 7 или 13 термопластического пластика плавится на участке 11 части 16 малой области. Путем прижатия поверхностей складки 9, 10 друг к другу, с уменьшением угла μ до 0°, две поверхности складывания 9, 10 соединяют между собой при помощи запаивания.
На Фигуре 5а показан разрез по линии А-А Фигуры 3, перед складыванием, из плоского композита 3 со сгибами 14. При помощи ребер 17 складывающего инструмента 8, которые входят в сгибы 14, расположенные по центру передних поверхностей, сгибы 14 движутся в направлении, показанном двумя стрелками, в результате чего образуются складки 8, показанные на Фигуре 5b с углами μ. На фигуре показан разрез через самую внешнюю часть складываемого участка контейнера, предназначенного для основания 12 контейнера 2, имеющего участок 11, обращенный к внутреннему объему 1, на котором по меньшей мере один слой 6, 7 или 13 термопластического пластика расплавляют. Путем прижатия друг к другу продольных сторон 26, уменьшая шесть углов и до 0°, соединяют между собой две внутренние поверхности 27 продольных сторон 26, обращенные во внутренний объем 1, путем запаивания, получая таким образом основание 12.
На Фигуре 6 показан плоский композит 3, верхняя сторона которого лежит вовне контейнера 2, получаемого из указанного композита, а нижняя сторона внутри. Полученная структура снаружи внутрь представляет собой следующее: по меньшей мере один дополнительный слой 13 термопластического пластика KSu (обычно ПЭ, возможно, содержащий наполнитель из неорганических частиц, таких как неорганическая соль), с массой на единицу площади в диапазоне от 8 до 60 г/м2, за которым следует несущий слой 4 из картона с массой на единицу площади в диапазоне от 120 до 400 г/м2, за которым следует барьерный слой пластика 5, обычно ПА или EVOH, с массой на единицу площади в диапазоне от 2 до 50 г/м2, за которым следует по меньшей мере один слой усилителя адгезии 19 с массой на единицу площади в диапазоне от 2 до 30 г/м2, за которым следует первый слой 6 термопластического пластика KSa, обычно ПЭ (возможно с наполнителем из неорганических частиц, таких как неорганическая соль), с массой на единицу площади в диапазоне от 2 до 60 г/м2, за которым следует по меньшей мере один второй слой 7 термопластического пластика KSw, обычно смесь ПЭ и м-ПЭ, с массой на единицу площади в диапазоне от 2 до 60 г/м2.
На Фигуре 7 показан плоский композит с Фигуры 6, с добавлением дополнительного слоя 19 усилителя адгезии с массой на единицу площади в диапазоне от 2 до 30 г/м2, обеспеченный между барьерным слоем 5 и несущим слоем 4.
На Фигуре 8а показан сложенный участок композита 30 плоского композита 3 между сонотродом 28 и опорой 34, каждый из которых имеет на поверхности выступ 29. Сложенный участок композита создан дальнейшим уменьшением угла μ в окружении складки, показанной на Фигуре 5b, и часто имеет промежуточное пространство 33 на участках с несколькими слоями. Выступ поверхности 29 спроектирован таким образом, что углубления 33 на выступе поверхности 29 находятся напротив многослойных участков 31 большей толщины, образованных при складывании, чтобы обеспечить настолько равномерное распределение давления и механической вибрации на протяжении сонотрода 28, насколько это возможно. Кроме того, указанным путем улучшают закрепление сложенного участка композита 30 для соединения, до тех пор, пока промежуточное пространство 33 не исчезнет. Сонотрод 28 движется к опоре в направлении, указанном стрелкой, оказывая давление на соединяемый сложенный участок композита 30, удерживаемый между выступами поверхности 29. Указанным способом сложенный участок композита, как показано на Фиг. 8b, сжимают и удерживают соответственно выступу поверхности, так что механическая ультразвуковая вибрация, создаваемая сонотродом 28, передается на сложенный композита 30 и происходит соединение путем запаивания, при котором расплавленные слои пластика по меньшей мере частично перетекают друг в друга благодаря приложенному давлению, и вновь затвердевают при охлаждении, обычно во время выдержки, перед тем как сонотрод 28 высвобождает сложенный участок композита 30, обработанный указанным способом.
СПИСОК ПОЗИЦИОННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
1 Внутренний объем
2 Контейнер
3 Плоский композит
4 Несущий слой
5 Барьерный слой пластика
6 Слой термопластического пластика KSa
7 Слой термопластического пластика KSw
8 Складка
9 Поверхность складки
10 Другая поверхность складки
11 Отдельный участок
12 Участок контейнера (основание)
13 Дополнительный слой термопластического пластика KSu
14 Сгиб
15 Часть большой площади
16 Часть малой площади
17 Ребро
18 Складывающий инструмент
19 Усилитель адгезии
20 Композит
21 Обработка композита
22 Производство контейнера
23 Участок контейнера
24 Углубление
25 Выпуклость
26 Продольные стороны
27 Внутренняя поверхность
28 Сонотрод
29 Выступ поверхности
30 Сложенный участок композита
31 Многослойный участок
32 Промежуточное пространство
33 Углубления
34 Опора.

Claims (29)

1. Способ получения контейнера (2), заключающего в себе внутренний объем (1), включающий стадии:
a. обеспечение плоского композита (3), содержащего:
i. несущий слой (4);
ii. барьерный слой (5) пластика, соединенный с несущим слоем (4), причем барьерный слой пластика выполнен из полиамида, или полиэтиленвинилового спирта, или из их смеси;
iii. по меньшей мере два слоя (6, 7) термопластического пластика KSa и KSw, обеспеченные на стороне барьерного слоя (5) пластика, обращенной от несущего слоя (4), причем по меньшей мере два слоя (6, 7) термопластического пластика выполнены из полиэтилена, или полипропилена, или из смеси по меньшей мере двух из указанных полимеров, и по меньшей мере один из указанных по меньшей мере двух слоев (6, 7) пластика представляет собой смесь по меньшей мере двух пластиков, которая содержит полиолефин, полученный с помощью металлоцена, в качестве одного из по меньшей мере двух компонентов смеси;
b. складывание плоского композита (3) с образованием складки (8) по меньшей мере с двумя поверхностями складки (9, 10), прилегающими друг к другу;
c. соединение соответственно по меньшей мере отдельного участка (11) указанных по меньшей мере двух поверхностей складки (9, 10) с образованием основания или верха контейнера (2), причем по меньшей мере один из указанных по меньшей мере двух слоев (6, 7) термопластического пластика KSa и KSw на стадии b. нагревают выше температуры плавления.
2. Способ по п. 1, в котором указанная смесь пластиков содержит в качестве одного из по меньшей мере двух компонентов смеси от 10 до 50 % масс., от общей массы смеси пластиков, полиолефина, полученного с помощью металлоцена.
3. Способ по п. 1, в котором указанная смесь пластиков содержит в качестве одного из по меньшей мере двух компонентов смеси от 50 до 95 % масс., от общей массы смеси пластиков, полиолефина, полученного с помощью металлоцена.
4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором по меньшей мере один из по меньшей мере двух слоев (6, 7) термопластического пластика KSa и KSw имеет температуру плавления ниже температуры плавления барьерного слоя (5) пластика.
5. Способ по любому из пп. 1-4, в котором по меньшей мере один из по меньшей мере двух слоев (6, 7) термопластического пластика KSa и KSw содержит в качестве наполнителя дисперсное неорганическое твердое вещество.
6. Способ по любому из пп. 1-5, в котором поверхности складки (9, 10) образуют угол μ менее 90°.
7. Способ по любому из пп. 1-6, в котором соединение согласно стадии c осуществляют путем запаивания при помощи одного из по меньшей мере двух слоев (6, 7) термопластического пластика KSa и KSw.
8. Способ по любому из пп. 1-7, в котором по меньшей мере два слоя (6, 7) термопластического пластика KSa и KSw имеют температуру плавления от 80 до 155 °С.
9. Способ по любому из пп. 1-8, в котором в плоском композите (3) обеспечивают по меньшей мере два слоя (6, 7) термопластического пластика KSa и KSw, по отношению к несущему слою (4), обращенные во внутренний объем (1).
10. Способ по любому из пп. 1-9, в котором обеспечивают по меньшей мере один дополнительный слой (13) термопластического пластика KSu, по отношению к несущему слою (4), обращенный от внутреннего объема и соединенный с несущим слоем (4).
11. Способ по п. 10, в котором дополнительный слой (13) термопластического пластика KSu содержит полиэтилен, полипропилен или их смесь.
12. Способ по п. 10, в котором по меньшей мере один дополнительный слой (13) термопластического пластика KSu имеет температуру плавления от 80 до 155 °С.
13. Способ по п. 11 или 12, в котором дополнительный слой (13) термопластического пластика KSu содержит полиэтилен, полипропилен или смесь указанных полимеров.
14. Способ по любому из пп. 1-13, в котором барьерный слой (5) пластика имеет температуру плавления от более 155 до 300 °С.
15. Способ по любому из пп. 1-14, в котором непосредственно перед стадией b по меньшей мере один из по меньшей мере двух слоев (6, 7) термопластического пластика KSa и KSw нагревают выше температуры плавления.
16. Способ по п. 15, в котором нагревание осуществляют при помощи механической вибрации, индукции, применения средней или высокой частоты, излучения, контакта с горячим твердым веществом или с горячим газом или при помощи комбинации указанных средств.
17. Способ по любому из пп. 1-16, в котором контейнер (2) заполняют пищевым продуктом перед стадией b или после стадии c.
18. Способ по любому из пп. 1-17, в котором плоский композит (3) имеет по меньшей мере один сгиб (14) и складку (8) осуществляют вдоль указанного сгиба (14).
19. Способ по п. 18, в котором указанный сгиб (14) размечает плоский композит (3) на часть (15) большой площади и часть (16) малой площади по сравнению с частью (15) большой площади.
20. Способ по п. 19, в котором по меньшей мере один из по меньшей мере двух слоев (6, 7) термопластического пластика KSa и KSw на участке (16) малой площади на стадии b нагревают выше температуры плавления.
21. Способ по любому из пп. 18-20, в котором складку (8) создают при помощи ребра (17) складывающего инструмента (18), вдавливаемого в сгиб (14).
22. Способ по любому из пп. 1-21, в котором между несущим слоем (4) и по меньшей мере двумя слоями (6, 7) термопластического пластика KSa и KSw отсутствует металлическая фольга.
23. Контейнер (2), получаемый способом по любому из пп. 1-22.
RU2016135501A 2010-01-26 2011-01-26 Способ производства контейнера для пищевых продуктов из плоского композита, не содержащего алюминия, с многослойным внутренним слоем, при помощи горячего складывания RU2723284C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102010005847.5 2010-01-26
DE102010005847.5A DE102010005847B4 (de) 2010-01-26 2010-01-26 Verfahren zur Herstellung eines Behälters für Nahrungsmittel aus einem aluminiumfreien flächenförmigen Verbund mit einer Mehrfachinnenschicht durch Heissfalten

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016135501A RU2016135501A (ru) 2018-03-02
RU2016135501A3 RU2016135501A3 (ru) 2019-11-14
RU2723284C2 true RU2723284C2 (ru) 2020-06-09

Family

ID=43640501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016135501A RU2723284C2 (ru) 2010-01-26 2011-01-26 Способ производства контейнера для пищевых продуктов из плоского композита, не содержащего алюминия, с многослойным внутренним слоем, при помощи горячего складывания

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP2528732B1 (ru)
CN (1) CN102844174B (ru)
BR (1) BR112012018628B1 (ru)
DE (1) DE102010005847B4 (ru)
EA (1) EA201290448A1 (ru)
ES (1) ES2773938T3 (ru)
PL (1) PL2528732T3 (ru)
RU (1) RU2723284C2 (ru)
WO (1) WO2011092037A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013001263A1 (de) * 2013-01-26 2014-07-31 Sig Technology Ag Flächenförmiger Verbund mit Kunststoffschichten aus Kunststoffen unterschiedlicher Dämpfungseigenschaften mit einer Schicht beinhaltend LLDPE
JP7110100B2 (ja) * 2015-12-28 2022-08-01 エスアイジー テクノロジー アーゲー 示差走査熱量測定法によって特徴付けられた重合体内層を有するシート状複合材、特に、寸法安定性のある食品用容器のための包装用積層体
PL3308954T3 (pl) * 2016-10-17 2020-09-21 Sig Technology Ag Arkuszowy kompozyt, w szczególności do wytwarzania pojemników na żywność o stabilnych wymiarach, wykazujących pierwszą odporność na zginanie, która jest mniejsza niż kolejna odporność na zginanie
DE102017212142A1 (de) * 2017-07-14 2019-01-17 Sig Technology Ag Flächenförmiger Verbund, insbesondere zum Herstellen formstabiler Nahrungsmittelbehälter, beinhaltend eine Polymerschicht P mit einem L-Wert
EP3581369B1 (en) * 2018-06-12 2022-01-26 Tetra Laval Holdings & Finance S.A. A method for sealing together a first section and a second section of a packaging material, a system for sealing

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1990009926A2 (en) * 1989-03-03 1990-09-07 Fbi Brands Ltd. Packaging perishable liquids in gable top cartons
US5214905A (en) * 1991-09-13 1993-06-01 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method and apparatus for sealing a gable-top container
RU2254276C2 (ru) * 2000-08-28 2005-06-20 Тетра Лаваль Холдингз Энд Файнэнс С.А. Упаковочный ламинированный материал и изготовленные из него упаковочные контейнеры
JP2007196528A (ja) * 2006-01-26 2007-08-09 Dainippon Printing Co Ltd 液体紙容器
JP2009220275A (ja) * 2008-03-13 2009-10-01 Toppan Printing Co Ltd 液体紙容器形成用積層部材

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3200557A (en) 1961-09-25 1965-08-17 Int Paper Co Method and apparatus for sealing milk containers and the like
SE317914B (ru) * 1968-02-20 1969-11-24 Tetra Pak Ab
SE436023B (sv) 1983-03-31 1984-11-05 Tetra Pak Int Roterbar vinda for ingrepp i register med en biglinjeforsedd materialbana roterbar vinda for ingrepp i register med en biglinjeforsedd materialbana
EP0526069B1 (en) * 1991-08-01 1996-03-27 Tetra Laval Holdings & Finance SA Cartons with bellows folded tops
US5306533A (en) 1992-04-27 1994-04-26 Combibloc, Inc. Oxygen barrier container
SE9604687L (sv) 1996-12-19 1998-06-20 Tetra Laval Holdings & Finance Förpackningslaminat, sätt att framställa förpackningslaminatet samt förpackningsbehållare
US5809743A (en) 1997-03-28 1998-09-22 Tetra Laval Holdings & Finance, Sa Top folding and sealing apparatus for forming and sealing the fin of a gabled carton
JP4156073B2 (ja) 1998-04-16 2008-09-24 大日本印刷株式会社 ヒートシール用多層フィルム及びその製造方法並びにそれを用いた紙容器
AU771712B2 (en) * 1999-09-16 2004-04-01 Tetra Laval Holdings & Finance Sa Laminated packaging material and method for producing the same
SE0002430L (sv) 2000-06-28 2001-11-26 Tetra Laval Holdings & Finance Sätt att reducera påkänningar vid vikning av material
US6357203B1 (en) 2000-06-30 2002-03-19 Tetra Laval Holdings & Finance, Sa Top pre-folding apparatus for an extended top panel gable top carton
SE0003399L (sv) 2000-09-22 2002-03-23 Tetra Laval Holdings & Finance Förpackningslaminat och därav framställd förpackningsbehållare
SE0101673L (sv) 2001-05-10 2002-11-11 Tetra Laval Holdings & Finance Förpackningslaminat för en autoklaverbar förpackningsbehållare
FI20011388A (fi) * 2001-06-28 2002-12-29 Stora Enso Oyj Polymeeripinnoitteinen kuumasaumattava pakkausmateriaali sekä siitä valmistettu suljettu pakkaus
SE522498C2 (sv) 2002-05-07 2004-02-10 Tetra Laval Holdings & Finance Förpackningslaminat, förfarande för tillverkning av detta, samt förpackningsbehållare tillverkad av förpackningslaminatet
US20050037162A1 (en) * 2003-08-11 2005-02-17 Adams John Peter Paperboard laminate for food packaging applications
SE528259C2 (sv) * 2004-12-22 2006-10-03 Tetra Laval Holdings & Finance Förpackningslaminat, sätt i samband med tillverkning därav, film för dess tilverkning samt en förpackningsbehållare
US20060263615A1 (en) * 2005-05-20 2006-11-23 Shearer Dwayne M Gas barrier packaging board
FI123071B (fi) 2006-07-28 2012-10-31 Stora Enso Oyj Eteenimetyyliakrylaattikopolymeerin käyttö D-limoneenin imeytymisen pienentämiseen sitrusmehusta
DE102006048278B4 (de) * 2006-10-04 2008-11-20 Fortuna Spezialmaschinen Gmbh Vorrichtung zum Falten und Verkleben von kunstoffkaschierten Zuschnitten

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1990009926A2 (en) * 1989-03-03 1990-09-07 Fbi Brands Ltd. Packaging perishable liquids in gable top cartons
US5214905A (en) * 1991-09-13 1993-06-01 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method and apparatus for sealing a gable-top container
RU2254276C2 (ru) * 2000-08-28 2005-06-20 Тетра Лаваль Холдингз Энд Файнэнс С.А. Упаковочный ламинированный материал и изготовленные из него упаковочные контейнеры
JP2007196528A (ja) * 2006-01-26 2007-08-09 Dainippon Printing Co Ltd 液体紙容器
JP2009220275A (ja) * 2008-03-13 2009-10-01 Toppan Printing Co Ltd 液体紙容器形成用積層部材

Also Published As

Publication number Publication date
DE102010005847A1 (de) 2011-07-28
RU2016135501A (ru) 2018-03-02
ES2773938T3 (es) 2020-07-15
BR112012018628B1 (pt) 2019-12-31
EP2528732A1 (en) 2012-12-05
DE102010005847B4 (de) 2019-09-26
PL2528732T3 (pl) 2020-06-15
CN102844174A (zh) 2012-12-26
BR112012018628A2 (pt) 2016-05-03
BR112012018628A8 (pt) 2019-10-01
EA201290448A1 (ru) 2013-02-28
CN102844174B (zh) 2015-11-25
RU2016135501A3 (ru) 2019-11-14
WO2011092037A1 (en) 2011-08-04
EP2528732B1 (en) 2019-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2661463C2 (ru) Способ производства контейнера для пищевых продуктов из плоского композита, не содержащего алюминия, с многослойным внутренним слоем, при помощи холодного складывания
CA2807172C (en) Packaging container from a sheet-like composite having an improved adhesive and inner layer combination
US9511559B2 (en) Container for foodstuff made from an aluminium-free planar composite with a covered hole as part of a closure system
JP2017529256A (ja) 異なるc=o基吸収極大を特徴とする接着促進層を有する、特に容器のためのシート状複合体
RU2723284C2 (ru) Способ производства контейнера для пищевых продуктов из плоского композита, не содержащего алюминия, с многослойным внутренним слоем, при помощи горячего складывания
RU2648577C2 (ru) Способ производства контейнера для пищевых продуктов из плоского композита, не содержащего алюминия, с внутренним слоем, при помощи холодного складывания
RU2647232C2 (ru) Способ производства контейнера для пищевых продуктов из плоского композита, не содержащего алюминия, с внутренним слоем, при помощи горячего складывания
CA2807179C (en) Container formed from a roll and having improved opening properties as a result of stretching heat treatment of polymer layers