WO2021047693A1 - Funda de plástico para el aumento de peso en racimos de banano que contiene un paquete de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta - Google Patents
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Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G13/00—Protecting plants
- A01G13/02—Protective coverings for plants; Coverings for the ground; Devices for laying-out or removing coverings
-
- A—HUMAN NECESSITIES
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- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
- A01N25/00—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests
Definitions
- Banana bunch weight gain plastic sleeve containing a pack of special anti-burn ultraviolet fruit ingredients Banana bunch weight gain plastic sleeve containing a pack of special anti-burn ultraviolet fruit ingredients.
- the invention refers to a plastic sleeve and a balanced package of special ultraviolet ingredients for very thin thicknesses, which when applied to a sleeve for bagging banana bunches, manages to block radiation between 280 to 320 nanometers (UVb type radiation ), causing the burning of the fruit in the areas of high radiation, thus allowing the passage to the bunches only ultraviolet type A radiation (between 320 and 400 nanometers) for the formative part, visible light ( radiation between 400 and 780 nanometers) as an effect of PAR light (photosynthetically active light) as well as near infrared (thermal sensation), from 780 to 2500 nanometers, mid-infrared, from 2500 to 5000 nanometers and far infrared, from 5,000 to 10,000 nanometers. thus allowing a considerable increase in the PAR light and heat on the bunches and causing a great development on them both in weight and in their quality, noting a more vivid green color and a shorter harvest time.
- UVb type radiation
- Bagging consists of placing, on the bunch, a bag that protects the banana fruit from damage caused by insects and other animals, by rubbing the leaves or by the application of chemical products. In addition, to prevent the fruit from burning or oxidizing (the bananas turn yellow and then black) due to the effect of ultraviolet radiation on them.
- This bagging practice arose in Guatemala in 1956 and has spread to all export plantations and is considered essential to increase the
- SUBSTITUTE SHEETS (RULE 26) yield and improve fruit quality.
- the bag creates a microclimate that maintains a high temperature around the bunch and prevents it from being damaged by the cold. According to studies that have been carried out, in a period of 24 hours, the temperature inside the bag increases an average of g in warmer hours can increase by 7 ° C. This microclimate can reduce the interval from flowering to harvest by many days (between 4 and 14 days, depending on the type of bag and environmental conditions), and increase the weight of the bunches.
- Opaque bags known as milky sky blue bags or Santa Lucia blue bags reinforced with white skirts have been used over the years to avoid burning the fruit to protect the banana bunches from the action of type b ultraviolet rays (280 a 320 nanometers of wavelength) that are the cause of the burning of the fruit (yellowing or blackening of bananas), especially in areas of high radiation and at specific times of the year (normally October to April).
- This type of bags use a high base of titanium dioxide in their formulation to minimize the passage of type b ultraviolet radiation towards the bunches, thus avoiding the burning of the fruit but at the same time minimizing the passage of other radiation beneficial to the fruit such as They are visible light (PAR light or photosynthetically active light) and infrared radiation that is responsible for heat.
- SUBSTITUTE SHEETS (RULE 26) In this way, it is considered to create a formulation that can contribute to the production of a higher quality fruit, with better weight and counteracting the burning of it in its natural growth process.
- UVb by at least 80% reducing the loss or losses due to the effect of blackening or burning of fruit but at the same time blocking radiation beneficial for the good development of the fruit such as PAR light and infrared light.
- a totally transparent bag which has the following characteristics: a) More than 90% of the visible light or PAR light passes through it and towards the bananas, thus allowing a better development of the fruit, in
- SUBSTITUTE SHEETS (RULE 26) compared to the currently used system of opaque bags where it passes between 10 and 20%. b) Almost all of the infrared radiation passes through it and towards the bananas and with it a large amount of heat, a highly useful variable in the development of bananas, compared to opaque bags where this transmission decreases up to 20% . c) Blocking of ultraviolet UVb radiation by up to 99%, in such a way that there will be no burning of fruit or at least at very low levels. d) The color of the fruit will be a more vivid green color than the color obtained with traditional bags where the color due to opacity is pale green, not very liked in international markets.
- This type of bags can be treated with any system of active ingredients, whether chemical or organic.
- This invention refers to a transparent bag for bagging banana clusters, since among others it allows an immediate review of the same by the Production Supervisors who will not need to lift the bag to verify defects of bananas or
- SUBSTITUTE SHEETS (RULE 26) check the degree of size of the hands.
- the visible light photosynthetically active light
- the heat transfer by conduction will be better because the thermal conductivity of a transparent sleeve is lower than that of an opaque sleeve that contains minerals such as titanium dioxide or calcium carbonate.
- HDPE High density polyethyiene or high density polyethylene
- SUBSTITUTE SHEETS (RULE 26) It has a flow index that can vary from 0.03 +/- 0.01 g / 10 minutes to 1.00 +/- 0.05 g / 10 minutes, ASTM D1238 Standard
- Metallocene-type linear low-density polyethylene resin melt index 0.8 to 2.0 g / 10 min
- thermoplastic polymer made up of repeating units of ethylene. It is designated as mLLDPE (for its acronym in English, Linear low density polyethylene or linear low density polyethylene).
- Butene-type linear low-density polyethylene resin melt index 0.5 to 2.0 g / 10 min
- LLDPE Linear low density polyethylene
- Active ingredient special masterbatch (buprofezine, bifenthrin, pyriproxyfen, organic, chlorpyrifos, sulfur or any other approved)
- This masterbatch is manufactured in a ratio of 20 parts of buprofezin and 80 parts of low-density polyethylene.
- This masterbatch is manufactured in a ratio of 2 parts of bifenthrin to 98 parts of low-density polyethylene. c) Pyriproxyfen Masterbatch:
- This masterbatch is manufactured in a ratio of 5 parts of pyriproxyfen and 95 parts of low density polyethylene.
- This masterbatch is manufactured in a ratio of 3 parts organic and 97 parts low density polyethylene. e) Chlorpyrifos Masterbatch:
- This masterbatch is manufactured in a ratio of 20 parts of chlorpyrifos and 80 parts of low-density polyethylene.
- hals-type ultraviolet additive hindered amine
- low-density polyethylene low-density polyethylene
- It is a concentrate formed by an oleamide, silicon dioxide and a linear low-density polyethylene resin. It is used in the sleeve to decrease the friction coefficient of the film and avoid blocking of 2 polyethylene films.
- the formulation is composed of 1 physical layer that fully represents 100% of the structure
- each component in the formulation is as follows: a) If it is with the active ingredient buprofezine, bifenthrin or chlorpyrifos: b) If it is with the active ingredient pyriproxyfen:
- Table # 2, 3, or 4 components are each added to a worm mixer and mixed for 10 minutes.
- the mixtures are placed in boxes and once identified with their batch number, weight and formula, they are transported to the blown film extrusion area.
- Temperature profiles are programmed for each of the worm sections (continuous displacement pump). In this case, the temperatures of the hopper, the feeding, transition and pumping sections of the endless screw as well as the head or mold are programmed.
- the molten mixture reaches the adapter (filter pack or special metal meshes) where the pressure is increased so that all the components are well mixed and homogenized. In this process, the mixture goes from the turbulent (screw) state to the laminar state.
- the film is wound and stretched into a roll.
- the perforation systems can be of 4 types: a) Drilling diameter of 0.5 inches (127 mm) in 3 x 3 "(76.2 x 76.2 mm) frames. This gives us a ventilation in the sleeve of 2.28% +/- 0.14% b) 4 mm perforation diameter in 15 x 25 mm squares. This gives us 3.28% +/- 0.17% ventilation in the sleeve c) 1 ⁇ 4 "(6.35 mm) perforation diameter in 1 squares x 1 "(25.4 x 25.4 mm), for 4.90% ventilation.
- packages of 100 units are made and 5 packages are packed per package.
- the packages have an internal black bag to protect the ingredients from light. They are sewn, labeled and parquet.
- This invention encompasses the following: a) Sleeves with widths from 18 "to 42" (457.2 mm to 1066.8 mm), thicknesses from 0.3 mils (7.6 microns) to 2
- SUBSTITUTE SHEETS (RULE 26) mils (50.8 microns), lengths from 40 "to 82" (1016 mm to 2082.8 mm). b) Rolls with widths from 18 "to 42" (457.2 mm to 1066.8 mm), thicknesses from 0.3 mils (7.6 microns) to 2 mils (50.8 microns), lengths from 40 to 100 meters.
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Abstract
La invención se refiere a una funda plástica y a un paquete balanceado de ingredientes ultravioleta especiales para espesores muy delgados, el cual al ser aplicado a una funda para embolse de racimos de banano, logra bloquear las radiaciones que queman la fruta.
Description
TITULO:
Funda de plástico para el aumento de peso en racimos de banano que contiene un paquete de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta.
CAMPO DE LA INVENCION:
La invención se refiere a una funda plástica y a un paquete balanceado de ingredientes ultravioleta especiales para espesores muy delgados, el cual al ser aplicado a una funda para embolse de racimos de banano, logra bloquear las radiaciones comprendidas entre 280 a 320 nanómetros (radiación tipo UVb), causantes de la quema de la fruta en las zonas de alta radiación, permitiendo de esta forma el paso hacia los racimos solamente a las radiaciones tipo ultravioleta tipo A (comprendidas entre 320 y 400 nanómetros) para la parte formativa, la luz visible (radiaciones comprendidas entre 400 y 780 nanómetros) como efecto de la luz PAR (luz fotosintéticamente activa) así como el infrarrojo cercano (sensación térmica), de los 780 hasta los 2500 nanómetros, el infrarrojo medio, de los 2500 hasta los 5000 nanómetros y el infrarrojo lejano, de los 5000 hasta los 10000 nanómetros. permitiendo de esta forma, un aumento considerable de la luz PAR y el calor sobre los racimos y provocando un gran desarrollo sobre los mismos tanto en peso como en la calidad de los mismos, notándose un color verde más vivo y un tiempo de cosecha menor.
ANTECEDENTES:
El embolsado consiste en colocar, sobre el racimo, una bolsa que proteja el fruto del banano del daño ocasionado por insectos y otros animales, por el roce de las hojas o por la aplicación de productos químicos. Además, para evitar que la fruta se queme o se oxide (los bananos se pongan amarillos y luego negros) por efecto de la radiación ultravioleta sobre estos. Esta práctica de embolse, surgió en Guatemala en 1956 y se ha extendido a todas las plantaciones de exportación y se considera esencial para aumentar el
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rendimiento y mejorar la calidad de la fruta. La bolsa crea un microclima que mantiene una temperatura alta alrededor del racimo y evita que éste se dañe con el frío. Según estudios que se han realizado, en un período de 24 horas, la temperatura dentro de la bolsa aumenta un promedio de
g en las horas más cálidas puede aumentar en 7°C. Este microclima puede reducir el intervalo desde la floración hasta la cosecha en muchos días (entre 4 y 14 días, dependiendo del tipo de bolsa y de las condiciones ambientales), y aumentar el peso de los racimos.
Para evitar la quema de la fruta se han utilizado a lo largo de los años bolsas opacas conocidas como bolsas celeste lechosas o bolsas azul Santa Lucía reforzadas con faldillas blancas que protejan los racimos de bananos de la acción de los rayos ultravioleta tipo b (280 a 320 nanómetros de longitud de onda) que son los causantes de la quema de la fruta (amarillamiento o ennegrecimiento de los bananos), sobre todo en zonas de alta radiación y en épocas específicas del año (normalmente octubre a abril). Este tipo de bolsas utilizan una base alta de dióxido de titanio en su formulación para minimizar el paso de la radiación ultravioleta tipo b hacia los racimos evitando así la quema de la fruta pero a la vez minimizan el paso de otras radiaciones benéficas para la fruta como los son la luz visible (luz PAR o luz fotosintéticamente activa) y la radiación infrarroja que es la encargada del calor. De esta forma, se logra el bloqueo de la radiación UVb pero se bloquea la luz PAR y la radiación IR, ambas de suma importancia para el desarrollo de la fruta en campo, además, de que el color de fruta con las fundas opacas no es el verde deseado por los agricultores ya que más bien tiende a un verde pálido.
En algunas zonas del sur de Guatemala, la radiación es tan elevada que los agricultores se han visto en la necesidad de utilizar 2 bolsas opacas mas una faldilla y de forma adicional un papel Kraft para lograr evitar el impacto de la radiación UVb y la pérdida por ennegrecimiento de los racimos, con el consecuente elevado costo que esto conlleva en toda la operación
Existen documentos que generan antecedentes, mas sin embargo no generan estado de arte directo con respecto a la divulgación que se viene a presentar, el producto que se viene a presentar supera los documentos de patente JP2009096972A, US2017295729A, US20060235116A1 , JPH0740954A , US4952443A.
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De esta forma se considera crear una formulación que pueda contribuir con la producción de una fruta de mayor calidad, con mejor peso y contrarrestando la quema de la misma en su proceso natural de crecimiento.
BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION:
En la actualidad, la mayoría de las fincas bananeras utilizan en sus plantaciones bolsas de embolse para proteger los racimos de banano entre otros del ataque de plagas tales como la cochinilla harinosa (pseudococcus elisae), la escama (diaspis boisduvalli), thrips (c.signipennis), colaspis (colaspis ssp), áfidos (Pentalonia nigronervosa), abeja conga (Trígona ssp), Chichera (Hermetia illucens) y Gusano basurero (pyroderces rileyi), pero también como barrera física a los vientos, a los cambios bruscos de temperatura, a la ceniza de los volcanes y también a la quema de los mismos por efectos de la radiación ultravioleta tipo b que es la radiación comprendida entre los 280 y los 320 nanómetros.
Para evitar la quema de los racimos, sobre todo en las manos superiores de los mismos se utilizan bolsas opacas en color celeste lechoso, salmón lechoso, verde lechoso, etc, que son colocadas en forma de sombril y tienen la particularidad de que bloquean la luz UVb en al menos un 80 % disminuyendo la merma o pérdidas por efecto de ennegrecimiento o quema de fruta pero a la vez bloqueando radiaciones benéficas para el buen desarrollo del fruto como son la luz PAR y la luz infrarroja.
En esta invención, se presenta una bolsa totalmente transparente la cual tiene las siguientes características: a) Pasa a través de ella y hacia los bananos más del 90 % de la luz visible o luz PAR, permitiendo con esto un mejor desarrollo del fruto, en
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comparación con el sistema utilizado actualmente de bolsas opacas donde pasa entre un 10 y un 20 %. b) Pasa a través de ella y hacia los bananos casi la totalidad de la radiación infrarroja y con ello una gran cantidad de calor, variable sumamente útil en el desarrollo del banano, en comparación con las bolsas opacas donde esta transmisión disminuye hasta un 20 %. c) Bloqueo de la radiación ultravioleta tipo UVb en hasta un 99 %, de tal forma que no va a existir la quema de fruta o al menos en niveles ínfimos. d) El color de la fruta será un color verde más vivo que el color obtenido con las bolsas tradicionales donde el color por la opacidad es de un verde pálido, no muy gustado en mercados internacionales. e) La revisión en campo será más fácil con este tipo de bolsa ya que es transparente y no habrá que levantarla para observar defectos en los racimos de banano. f) Al pasar tanta luz visible e infrarroja hacia los bananos, se crea un ambiente especial para la fotosíntesis en la cáscara de estos que hace que el peso de los racimos aumente considerablemente, disminuyendo el tiempo de cosecha en al menos 1 semana de las que normalmente se tarda con otro tipo de bolsas opacas.
Todo lo anterior hace que este tipo de invención sea ideal para la producción de bananos en una finca bananera.
Este tipo de bolsas pueden ser tratadas con cualquier sistema de ingredientes activos, ya sea químico u orgánico.
DESCRIPCION DETALLADA LA INVENCION:
Esta invención se refiere a una funda para embolse de los racimos de banano que sea transparente ya que entre otros permite una revisión inmediata de los mismos por parte de los Supervisores de producción quienes no se verán en la necesidad de levantar la funda para verificar defectos de los bananos o
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verificar el grado de tamaño de las manos. Por otro lado, con una funda transparente a diferencia de una funda opaca, la luz visible (luz fotosintéticamente activa) ingresará casi en su totalidad hacia los bananos aumentando el grado de estos, mejorando el color, aumentando el peso del racimo y por ende disminuyendo el tiempo a cosecha, factor que incide directamente en los costos y ganancias de la finca. Además, la transmisión de calor por conducción será mejor porque la conductividad térmica de una funda transparente es inferior que de una funda opaca que contiene minerales como el dióxido de titanio o el carbonato de calcio.
A continuación, aparece un detalle de las materias primas utilizadas en la producción de este tipo de fundas para embolse de bananos y que corresponden directamente con esta invención:
Descripción química de cada una de las materias primas:
Resina de polietileno de alta densidad, índice de fluidez 0.03 a 0.8 g/10 min:
Su fórmula química es:
(CH2-CH2)n
Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se designa como HDPE (por sus siglas en inglés, High density polyethyiene o polietileno de alta densidad).
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Tiene un índice de fluidez que puede variar desde 0.03 +/- 0.01 g/10 minutos a 1.00 +/- 0.05 g/10 minutos, Norma ASTM D1238
Tiene una densidad de 0956 +/- 0001 g/cm3, Norma ASTM D1505
Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo metaloceno, índice de fluidez 0.8 a 2.0 g/10 min
Su fórmula química es:
(CH2-CH2)n
Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno Se designa como mLLDPE (por sus siglas en inglés, Linear low density polyethylene o polietileno lineal de baja densidad).
Tiene un índice de fluidez que puede variar desde 1.00 +/- 0.05 g/10 minutos a 1.50 +/- 0.05 g/10 minutos, Norma ASTM D1238
Tiene una densidad de 0.918 +/- 0001 g/cm3, Norma ASTM D1505
Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo buteno, índice de fluidez 0.5 a 2.0 g/10 min
Su fórmula química es:
(CH2-CH2)n
Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se designa como LLDPE (por sus siglas en inglés, Linear low density polyethylene o polietileno lineal de baja densidad).
Tiene un índice de fluidez que puede variar desde 0.50 +/- 0.05 g/10 minutos a 2.00 +/- 0-05 g/10 minutos, Norma ASTM D1238
Tiene una densidad de 0.918 +/- 0.001 g/cm3, Norma ASTM D1505
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Masterbatch de carbonato de calcio:
Su fórmula química es:
(CH2-CH2)n + CaCO3
Es un concentrado formado por resina de polietileno lineal de baja densidad y carbonato de calcio con un tamaño de partícula promedio de 1.8 micrones. Se usa como relleno en la formulación de la funda para banano.
Tiene un índice de fluidez de 1.8 g/10 min y una densidad de 2 g/ cm3
Masterbatch especial de ingrediente activo (buprofezina, bifentrina, piriproxifen, orgánico, clorpirifos, azufre o cualquier otro aprobado)
Son concentrados de ingredientes activos que se agregan a la formulación de la funda para banano, de manera independiente o combinada para mantener alejados distintas plagas de insectos y hongos de los bananos en las plantaciones bananeras. a) Masterbatch de buprofezina:
Su fórmula química es:
(CH2-CH2)n (Polietileno de baja densidad) +
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Este masterbatch está fabricado en una relación de 20 partes de buprofezina y 80 partes de polietileno de baja densidad.
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b) Masterbatch de bifentrina:
Este masterbatch está fabricado en una relación de 2 partes de bifentrina y 98 partes de polietileno de baja densidad. c) Masterbatch de piriproxifen:
Este masterbatch está fabricado en una relación de 5 partes de piriproxifen y 95 partes de polietileno de baja densidad.
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d) Masterbatch de orgánico:
Este masterbatch está fabricado en una relación de 3 partes de orgánico y 97 partes de polietileno de baja densidad. e) Masterbatch de clorpirifos:
Este masterbatch está fabricado en una relación de 20 partes de clorpirifos y 80 partes de polietileno de baja densidad.
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Masterbatch antiquema especial:
Es un concentrado formado por un 20 % de un aditivo ultravioleta tipo benzotriazol especial y un polietileno de baja densidad:
Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)
Masterbatch de aditivo ultravioleta tipo hals:
Es un concentrado formado por un 20 % de aditivo ultravioleta tipo hals (amina impedida) y un 80 % de polietileno de baja densidad
(CH2-CH2)n (Polietileno de baja densidad) +
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine,N,N"'-[ 1,2-ethane-diyl-bis [ [ [4,6-bis-[butyl (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl] iminoj-3,1- propa-nediyl] ] bis
[N',N" - dibutyl-N', N"-bis(1, 2,2,6, 6-pentamethyl-4-piperidinyl)-
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+
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Masterbatch de deslizamiento/antibloqueo:
Es un concentrado formado por una oleamida, dióxido de silicio y una resina de polietileno lineal de baja densidad. Se utiliza en la funda para disminuir el coeficiente de fricción de la película y evitar el bloqueo de 2 películas de polietileno.
C18H35NO
(Z)-Octa-9-decenamide
+
SÍ02 Dióxido de silicio
+
(CH2-CH2)n: Polietileno lineal de baja densidad
Tiene un índice de fluidez de 20 g/10 min, Norma ASTM D 1238
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Composición de la formulación:
La formulación está compuesta de 1 capa física que representa en su totalidad el 100 % de la estructura
Los porcentajes de cada componente en la formulación son los siguientes: a) Si es con ingrediente activo buprofezina, bifentrina o clorpirifos:
b) Si es con ingrediente activo piriproxifen:
Mezclado de materias primas:
Los componentes de las tablas # 2, 3 o 4, se adicionan cada uno a un mezclador de tornillos sin fin y se mezclan durante 10 minutos
Las mezclas son colocadas en cajas y una vez identificadas con su número de lote, peso y fórmula son transportadas al área de extrusión de película soplada.
Proceso de extrusión de película soplada:
I. En este proceso, las mezclas de las materias primas, cada una en su respectiva contribución, son transformadas por medio de calor al estado líquido y seguidamente extruidas en forma de película soplada para posteriormente convertirlas en rollos de polietileno o en fundas de un ancho, espesor y largo específico. El proceso es el siguiente:
II. Se programan los perfiles de temperaturas para cada una de las secciones del tornillo sin fin (bomba de desplazamiento continuo). En este caso se programan las temperaturas de la tolva, las secciones de alimentación, transición y bombeo del tornillo sin fin así como del cabezote o molde.
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III. Una vez alcanzadas las temperaturas programadas, se encienden los motores de tal forma que fluyan las mezclas a través del tornillo sin fin.
IV. La mezcla con los distintos componentes fluye a través del tornillo sin fin y por medio de resistencias eléctricas se transmite calor por conducción hacia la misma transformándola poco a poco al estado líquido. Este proceso ocurre en las secciones de transición y bombeo.
V. La mezcla fundida llega al adaptador (paquete de filtros o mallas metálicas especiales) donde le es aumentada la presión con el objetivo de que todos los componentes queden bien mezclados y homogenizados. en este proceso, la mezcla pasa del estado turbulento (del tornillo) al estado laminar.
VI. Una vez que la mezcla pasa por el adaptador llega al cabezote o dado donde es moldeada en forma de película plástica
Vil. Por medio de aire de inyección se forma una burbuja que contiene a la película formada. El diámetro de esta burbuja es aumentado o disminuido por la cantidad de aire inyectado y este diámetro está directamente relacionado con el ancho final del rollo ya terminado.
VIII. Por medio de la velocidad de la extrusora es controlado el espesor o grueso de la película final.
IX. Una vez que son obtenidos el ancho y el espesor deseado, la película es embobinada y tensada en forma de rollo
X. Los rollos son empacados y etiquetados como rollos madre los cuales pasan luego al proceso de conversión
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Proceso de conversión de película a rollos o fundas:
XI. Una vez que los rollos madre han sido extruidos, son pasados a la sección de perforación ya que las fundas para banano requieren áreas ventiladas para transmisión de humedad entre el racimo y el entorno.
XII. Los sistemas de perforación pueden ser de 4 tipos: a) Diámetro de perforación de 0.5 pulgadas (127 mm) en cuadros de 3 x 3" (76.2 x 76.2 mm). Esto nos da una ventilación en la funda del 2.28 % +/- 0.14 % b) Diámetro de perforación de 4 mm en cuadros de 15 x 25 mm. Esto nos da una ventilación en la funda del 3.28 % +/- 0.17 % c) Diámetro de perforación de ¼" (6.35 mm) en cuadros de 1 x 1" (25.4 x 25.4 mm), para una ventilación del 4.90 %.
Proceso de conversión de película perforado a rollos o fundas:
Una vez que los rollos madre han sido perforados, se pasan al proceso de conversión de rollos a fundas de ancho y largo definido o a rollitos de peso, ancho y largo definido.
Proceso de empaque de fundas/o rollitos:
En el caso de las fundas terminadas, se hacen paquetes de 100 unidades y se empacan 5 paquetes por bulto. Los bultos llevan una bolsa negra interna para proteger de la luz a los ingredientes. Los mismos son cosidos, etiquetados y entarimados.
Para el caso de los rollitos, se empacan 12 rollitos (cada uno con su bolsa negra) por bulto y de igual forma se etiquetan y entariman.
Nota: Esta invención abarca lo siguiente: a) Fundas con anchos desde 18" hasta 42" (457.2 mm hasta 1066.8 mm), espesores desde 0.3 milésimas de pulgada (7.6 micrones) hasta 2
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milésimas de pulgada (50,8 micrones), largos desde 40" hasta 82"(1016 mm hasta 2082.8 mm). b) Rollos con anchos desde 18" hasta 42" (457.2 mm hasta 1066.8 mm), espesores desde 0.3 milésimas de pulgada (7.6 micrones) hasta 2 milésimas de pulgada (50,8 micrones), largos desde 40 hasta 100 metros.
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Claims
REIVINDICACIONES
1- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, que comprende al menos: a) Resina de polietileno de alta densidad, índice de fluidez 0.05 a 0.8 g/10 min b) Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo metaloceno, con índice de fluidez 0.8 a 1.5 g/10 min c) Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo buteno, índice de fluidez 0.5 a 2.0 g/10 min d) Masterbatch de carbonato de calcio e) Masterbatch especial de ingrediente activo buprofezina, bifentrina, piriproxifen, un ingrediente orgánico orgánico, o clorpirifos . f) Masterbatch de aditivo antiquema especial g) Masterbatch de aditivo ultravioleta tipo hals h) Masterbatch de aditivo de deslizamiento o antibloqueo
2- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 1, donde la resina de polietileno de alta densidad tiene una formula (CH2-CH2)n.
3- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 1, donde la Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo metaloceno, tiene una formula (CH2-CH2)n.
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4- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 1, donde la Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo buteno, tiene una formula (CH2-CH2)n.
5- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 1 , dondela Mezcla concentrada de carbonato de calcio tiene una formula (CH2-CH2)n + CaC03.
6- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 1, donde el ingrediente activo puede ser de buprofezina, bifentrina, piriproxifen, orgánico, o clorpirifos.
7- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 6, donde la formula química para el ingrediente buprofezina es:
8- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica
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de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 6, donde la formula química para el ingrediente bifentrina es:
9- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 6, donde la formula química para el ingrediente pririproxifen es:
10- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 6, donde la formula química para el ingrediente orgánico es:
(CH2-CH2)n (Polietileno de baja densidad) +
11- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 6, donde la formula química para el ingrediente clorpirifos es:
12- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 1, donde la formula química para el aditivo antiquema especial es:
Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-d¡methylpropyl)
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13- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 1, donde la formula química para el aditivo ultravioleta tipo hals es:
(CH2-CH2)n (Polietileno de baja densidad) +
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine,N,N"'-[1,2-ethane-diyl-bis [ [ [4,6-bis-[butyl (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl] iminoj-3,1- propa-nediyl] ] bis
[N',N" - dibutyl-N',N"-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)- + Butanedioic acid, dimethylester, polymer with 4-hydroxy-2, 2,6,6-tetramethyl-l- piperidine etanol.
14- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 1, donde la formula química para el aditivo de deslizamiento o antibloqueo es:
Oleamida C18H35NO (Z)-
Octa-9-decenamide +
Si02 Dióxido de silicio
+ (CH2-CH2)n: Polietileno lineal de baja densidad
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15- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada por que la formulación está compuesta por una capa física que comprende el cien por ciento de estructura.
16- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 15, en donde los porcentajes de los componentes son:
Resina de polietileno de alta densidad, índice de fluidez 0.05 a 0.8 g/10 min 20.00; Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo metaloceno, índice de fluidez 0.8 a 1.5 g/10 min 35,00; Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo buteno, índice de fluidez 0.5 a 2.0 g/10 min 20.00; Masterbatch de carbonato de calcio 5.00; Masterbatch especial de ingrediente activo buprofezina, bifentrina o clorpirifos 5.00; Masterbatch antiquema especial 10.00; Masterbatch de aditivo ultravioleta tipo hals 2.00; y Masterbatch de aditivo de deslizamiento/antibloqueo 3.00; esto cuando los componentes convergen con ingrediente activo buprofezina, bifentrina o clorpirifos.
17- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 15, en donde los porcentajes de los componentes son:
Resina de polietileno de alta densidad, índice de fluidez 0.05 a 0.8 g/10 min 20.00; Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo metaloceno, índice de fluidez 0.8 a 1.5 g/10 min 32,00; Resina de polietileno de baja densidad
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lineal tipo buteno, índice de fluidez 0.5 a 2.0 g/10 min 20.00; Masterbatch de carbonato de calcio 5.00; Masterbatch especial de ingrediente activo piriproxifen 8.00; Masterbatch antiquema especial 10.00; Masterbatch de aditivo ultravioleta tipo hals 2.00; Masterbatch de aditivo de deslizamiento/antibloqueo 3.00; esto cuando los componentes convergen con ingrediente activo piriproxifen.
18- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 15, en donde los porcentajes de los componentes son:
Resina de polietileno de alta densidad, índice de fluidez 0.05 a 0.8 g/10 min 20.00;
Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo metaloceno, índice de fluidez 0.8 a 1.5 g/10 min 20.00; Resina de polietileno de baja densidad lineal tipo buteno, índice de fluidez 0.5 a 2.0 g/10 min 20.00; Masterbatch de carbonato de calcio 5.00; Masterbatch especial de ingrediente activo orgánico 20.00; Masterbatch antiquema especial 10.00; Masterbatch de aditivo ultravioleta tipo hals 2.00; y Masterbatch de aditivo de deslizamiento/antibloqueo 3.00; esto cuando los componentes convergen con el ingrediente activo orgánico.
19.- Funda de plástico transparente para el aumento de peso en racimos de banano, caracterizada por contener una mezcla sinérgica de ingredientes ultravioleta especiales antiquema de la fruta, de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque la transparencia permite el control directo y periódico de los racimos sin necesidad de remoción de la funda.
HOJAS DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26)
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2020
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Also Published As
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