JP2011020705A - 液体用紙容器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】紙を基材2とし、内側に補強層5と接液側となる接液層6とからなるヒートシーラント層4を形成した積層体1からなる液体用紙容器Pであって、補強層5が線状低密度ポリエチレン(LLDPE)からなる層であり、接液層6が低密度ポリエチレン(LDPE)と線状低密度ポリエチレン(LLDPE)とを混合した樹脂からなる層である液体用紙容器Pにより、上記課題を解決する。接液層6における低密度ポリエチレン(LDPE)と線状低密度ポリエチレン(LLDPE)との混合割合において、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)が20〜80質量%であることが好ましい。
【選択図】図1
Description
基材として、坪量320g/m2のミルクカートン原紙を用い、その表面側に、最外層として、無添加のLDPE(LC520(日本ポリエチレン株式会社製)、密度0.923g/cm3、M.I3.8)を厚さ17μmで310℃にて押出コーティングした。基材の裏面側に、ヒートシーラント層を290℃にて共押出コーティングした。ヒートシーラント層は、基材側の補強層と接液側の接液層とからなり、補強層は無添加のLLDPE(NH745N(日本ポリエチレン株式会社製)、密度0.913g/cm3、M.I8)、厚さ20μmであった。接液層は無添加のLDPE(LC520(日本ポリエチレン株式会社製)、密度0.923g/cm3、M.I3.8)と無添加のLLDPE(NH745N(日本ポリエチレン株式会社製)、密度0.913g/cm3、M.I8)との混合樹脂(密度0.921g/cm3、M.I4.5)である。接液層におけるLLDPEの割合が20質量%であり、LDPEの割合が80質量%である。接液層の厚さは20μmであった。このようにして、下記の構成の実施例1の積層体を作製した。
LDPE17μm/紙320g/m2/LLDPE20μm/(LDPE+LLDPE)20μm
接液層におけるLLDPEの割合を40質量%、LDPEの割合を60質量%とした他は、実施例1と同様にして、実施例2の積層体及び液体用紙容器を作製した。
接液層におけるLLDPEの割合を60質量%、LDPEの割合を40質量%とした他は、実施例1と同様にして、実施例3の積層体及び液体用紙容器を作製した。
接液層におけるLLDPEの割合を80質量%、LDPEの割合を20質量%とした他は、実施例1と同様にして、実施例4の積層体及び液体用紙容器を作製した。
接液層におけるLLDPEの割合を0質量%、すなわち、接液層をLDPEからなる層とし、ヒートシーラント層の共押出ラミネーション温度を320℃とした他は、実施例1と同様にして、比較例1の積層体及び液体用紙容器を作製した。
接液層におけるLLDPEの割合を100質量%、すなわち、補強層と接液層を合わせてLLDPEからなる厚さ40μmの層とし、ヒートシーラント層の共押出ラミネーション温度を290℃とした他は、実施例1と同様にして、比較例2の積層体及び液体用紙容器を作製した。
実施例1:
LDPE17μm/紙320g/m2/LLDPE20μm/(LDPE80%+LLDPE20%)20μm(接液面側))
実施例2:
LDPE17μm/紙320g/m2/LLDPE20μm/(LDPE60%+LLDPE40%)20μm(接液面側)
実施例3:
LDPE17μm/紙320g/m2/LLDPE20μm/(LDPE40%+LLDPE60%)20μm(接液面側)
実施例4:
LDPE17μm/紙320g/m2/LLDPE20μm/(LDPE20%+LLDPE80%)20μm(接液面側)
比較例1:
LDPE17μm/紙320g/m2/LLDPE20μm/LDPE20μm(接液面側)
比較例2:
LDPE17μm/紙320g/m2/LLDPE20μm/LLDPE20μm(接液面側)
上記実施例1〜4、比較例1、2の液体用紙容器について、下記の項目の各試験を行った。その評価結果を表1に示す。
ヒートシーラント層のフィルムの破断強度と伸度の比較をした。試験条件およびその結果は以下の通りである。
サンプル:15mm巾
引張りスピード:300mm/min
比較例1に比べ接液層にLLDPEをブレンドすることにより破断強度が強くなっていることが確認できた。また、伸度についても破断強度同様LLDPEをブレンドすることによって伸び易いことが確認できた。
サンプルを12本入りのクレートに入れ、3ケースを15分単位で60分まで縦方向のみの振動を加えた時の洩れを比較した。試験条件およびその結果は以下の通りである。
振動数:0.8Hz、
振幅:5.5mm
比較例1に比べ接液層にLLDPEをブレンドすることにより振動による洩れに対し優れていることが確認できた。
高さ60cmからコンクリート面への底面単体落下を行い洩れるまでの落下回数を比較した。その結果は以下の通りである。
比較例1に比べ接液層にLLDPEをブレンドすることにより落下による洩れに対し優れていることが確認できた。
(株)中部機械製作所製(能力:1500本/H)の充填機にてシール性の比較をした。試験条件およびその結果は以下の通りである。
適性シール温度:460℃
比較例1に比べ接液層にLLDPEをブレンドすることによりシール性が良好で、耐ピンホール性も良好であることが確認できた。
上記シール性試験でトップシール温度を変化させたサンプルについて開封性を比較した。試験条件およびその結果は以下の通りである。
適性シール温度:460℃
開封性については、比較例2以外は実用レベルであることが確認できた。
内面(接液面)の滑り性について比較をした。その結果は以下の通りである。
滑り性については、比較例2以外は実用レベルであることが確認できた。
以上の各試験結果より、LLDPEとLDPEの混合樹脂からなる補強層を有する本願実施例1〜4の液体用紙容器は、破断強度、衝撃強度が高く、開封性もよいものであった。
2 基材
3 最外層
4 ヒートシーラント層
5 補強層
6 接液層
P 液体用紙容器
X、Y 空隙
DS 段差部
CS センターシール部
Claims (4)
- 紙を基材とし、内側に補強層と接液側となる接液層とからなるヒートシーラント層を形成した積層体からなる液体用紙容器であって、
前記補強層が線状低密度ポリエチレン(LLDPE)からなる層であり、
前記接液層が低密度ポリエチレン(LDPE)と線状低密度ポリエチレン(LLDPE)とを混合した樹脂からなる層であることを特徴とする液体用紙容器。 - 前記接液層における低密度ポリエチレン(LDPE)と線状低密度ポリエチレン(LLDPE)との混合割合において、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)が20〜80質量%であることを特徴とする請求項1に記載の液体用紙容器。
- 前記ヒートシーラント層を形成する前記補強層と前記接液層の厚み比率(補強層の厚み/接液層の厚み)が、0.2〜5の範囲内であることを特徴とする請求項1又は2に記載の液体用紙容器。
- 前記線状低密度ポリエチレン(LLDPE)および前記低密度ポリエチレン(LDPE)が、添加剤を加えない無添加の樹脂であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の液体用紙容器。
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