JP5931354B2 - Film for gusset folded packaging bags - Google Patents
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Description
本発明は、ガゼット折り包装袋用フィルムに関し、特に被包装物と接する側のフィルム表面の摩擦力を制御することで適度な滑り性を備え、フィルムから形成した袋状物の型くずれも抑制したガゼット折り包装袋用フィルムに関する。 The present invention relates to a gusset fold packaging bag film, in particular with that at moderate slip properties to control the frictional force of the film surface on the side in contact with the articles to be packaged, the original shape of the bag-like objects formed from the film was also inhibited Gazette folded about the packaging bag film.
例えば、菓子パン(餡パン等)、和菓子(どら焼き等)の食品(被包装物)を包装袋用フィルムにより被覆し包装する場合、1個の被包装物の包装では、そのまま袋詰め後、開口部は封止される。包装袋用フィルムの封止は、フィルム同士を融着させるヒートシールにより行われることが多い。ヒートシールは簡便であり、処理速度が速いためである。従って、包装袋用フィルムにはヒートシール性に優れたオレフィン系樹脂が多用される。 For example, when foods (packaged items) such as confectionery breads (boiled bread, etc.) or Japanese confectionery (such as dorayaki) are coated and packaged with a film for packaging bags, the packaging of a single packaged item can be opened as it is after being packed. The part is sealed. The packaging bag film is often sealed by heat sealing to fuse the films together. This is because heat sealing is simple and the processing speed is high. Therefore, an olefin resin excellent in heat sealability is frequently used for the packaging bag film.
ここで、被包装物を複数個直列に並べて包装袋用フィルムに収容する場合、収容作業中に被包装物が位置ずれを起こして上手く包装できないことがある。つまり収容予定位置に被包装物が到着後、ヒートシール装置でフィルムをシールする際、被包装物がフィルムによって位置ずれを起こしてしまうことである。このような場合にヒートシール装置を作動させると、同装置の発熱部が包装袋用フィルムとともに被包装物を噛み込むこととなる。この結果、封止不良のみならず装置の汚損を引き起こし、包装作業の効率を著しく低下させてしまう。そのため、いったんポリスチレン製等のトレー内に被包装物を収め、このトレー自体を包装袋用フィルムに収容し、同フィルムをヒートシールにより封止する形態が一般的である。 Here, when a plurality of articles to be packaged are arranged in series and are accommodated in the packaging bag film, the objects to be packaged may be misaligned during the accommodating operation and cannot be packaged well. In other words, after the article to be packaged arrives at the planned storage position, when the film is sealed by the heat seal device, the article to be packaged is displaced by the film. In such a case, when the heat sealing device is operated, the heat generating portion of the device bites the package object together with the packaging bag film. As a result, not only the sealing failure but also the contamination of the apparatus is caused, and the efficiency of the packaging work is remarkably lowered. For this reason, it is common to place an article in a tray made of polystyrene or the like, place the tray itself in a packaging bag film, and seal the film by heat sealing.
ところが、環境負荷の軽減に伴う包装資材の省資源化、併せて資材経費削減の要請から、トレー不使用化の要望が高まっている。発明者らは、以前に、米菓子(煎餅、あられ等)や焼き菓子(クッキー等)等の個包装された菓子類の包装におけるトレー不使用化に対し、包装体と被包装物との滑り止め性の改善に着目し、包装袋用フィルムの樹脂組成について鋭意検討を重ねた結果、滑り止め性を改善した包装袋用フィルムを提案するに至った(特許文献1参照)。 However, the demand for non-use of trays is increasing due to the demand for resource saving of packaging materials accompanying the reduction of environmental burden and the reduction of material costs. The inventors have previously made slipping between a package and an article to be packaged against the non-use of trays in the packaging of confectionery such as rice confectionery (rice crackers, arare, etc.) and baked confectionery (cookies, etc.). As a result of intensive studies on the resin composition of the packaging bag film, focusing on the improvement of the stopper properties, the inventors have proposed a packaging bag film with improved slip resistance (see Patent Document 1).
しかし、菓子パン、和菓子類等の食品を包装対象とする場合、特許文献1のフィルムが対象としていた菓子類とは、被包装物の大きさや重さ、個包装の有無等の数多くの相違点がある。このため、特許文献1の包装袋用フィルムを直接適用することはできない。
However, when foods such as confectionery bread and Japanese confectionery are to be packaged, there are many differences from the confectionery targeted by the film of
さらに、パン類等の被包装物を複数個直列に並べて包装袋用フィルムに収容する場合、トレーを使用しなければ、包装後のフィルムの袋が長手方向の途中で折れ曲がりやすくなることも問題となる。袋の折れ曲がりにより見栄えが悪くなることから店頭陳列時において好ましくない。また、袋が折れ曲がることにより内部に収容されているパン類等の被包装物が圧迫されることもあり避ける必要がある。 Furthermore, when a plurality of items to be packaged such as breads are arranged in series and accommodated in a packaging bag film, if the tray is not used, the packaged film bag is likely to bend in the longitudinal direction. Become. It is not preferable at the time of store display because it looks bad due to the folding of the bag. In addition, it is necessary to avoid an object to be packaged such as breads accommodated in the bag because the bag is bent.
そこで、包装に用いるフィルム自体を肉厚にして剛性ある種類に変更することも検討した。しかしながら、フィルムのヒートシール特性を阻害し、良好な結果を得ることはできなかった。単位時間当たりの製品製造数を考慮すると、低温下でのヒートシールが求められる。 Therefore, it was also considered to change the thickness of the film itself used for packaging to a rigid type. However, the heat seal characteristics of the film were hindered and good results could not be obtained. Considering the number of products manufactured per unit time, heat sealing at low temperatures is required.
このような経緯から、トレーを使用せずにパン類等の被包装物を複数個直列に並べて包装袋用フィルムに収容する包装形態においては、被包装物の適度な滑り性、包装後の袋の形状維持、ヒートシール性能を総合的に考慮した包装袋用フィルムが求められるに至った。 For this reason, in a packaging form in which a plurality of articles to be packaged such as breads are arranged in series and accommodated in a packaging bag film without using a tray, an appropriate slipperiness of the article to be packaged, a bag after packaging Thus, a packaging bag film that takes into consideration the overall shape maintenance and heat sealing performance has been demanded.
その後発明者は包装袋用フィルムにおける構成樹脂の配合と滑り性の検討とともに、袋状物とするときのフィルムの折り方についても鋭意検討を重ねた。そこで、ガゼット折りを取り入れて包装袋を形成した結果、被包装物の包装に際し、トレーを省略することができ、しかも実際の使用に対応したフィルムの剛性を備え、ヒートシール性も備えたフィルムを得るに至った。 Thereafter, the inventor conducted intensive studies on how to fold the film when making it into a bag, as well as the blending of the constituent resins and the slipperiness of the film for packaging bags. Therefore, as a result of forming the packaging bag by incorporating the gusset fold, the tray can be omitted when packaging the packaged object, and the film has the rigidity of the film corresponding to the actual use and also has the heat sealability. I came to get.
本発明は、上記状況に鑑み提案されたものであり、包装袋用フィルムにおける適度な滑り性を発揮し、被包装物を2以上直列して収容し袋状物となった際の形状維持性能に優れ、ガゼット折りに対応して包装袋用フィルム同士のヒートシールにより生じる二重シール部と、包装袋用フィルムの4段折り重ね部のヒートシールにより生じる四重シール部を重ね合わせても良好なヒートシール特性を備え、トレーを使用せずに済むガゼット折り包装袋用フィルムを提供する。 The present invention has been proposed in view of the above-described circumstances, exhibits moderate slipperiness in a packaging bag film, and maintains shape when a packaged article is accommodated in two or more in series to form a bag-like article. Even if it overlaps the double seal part which arises by heat seal of the film for packaging bags corresponding to gusset folding, and the quadruple seal part which arises by the heat seal of the four-stage folding part of the film for packaging bags such comprising a heat seal characteristics, it provides a gusset fold packaging bag film unnecessary to use the tray.
すなわち、請求項1の発明は、平面状の包装袋用フィルムを巻き取り方向となる長手方向に沿って貼り合わせて円筒体を形成し、前記円筒体の所定長さの長手方向の両端となる封止予定部の一部をガゼット折りにより縦断面視W字状に折り込むことによって前記封止予定部に4段折り重ね部を形成し、前記封止予定部とともに前記4段折り重ね部をヒートシールして前記封止予定部の前記包装袋用フィルム同士のヒートシールにより生じる二重シール部と、前記包装袋用フィルムの前記4段折り重ね部のヒートシールにより生じる四重シール部を備える袋状物を形成し、前記袋状物の長手方向に被包装物を2以上直列して収容するための包装袋用フィルムであって、前記包装袋用フィルムは、前記被包装物と接する側となる内側樹脂層に第1αオレフィン共重合体組成物と、コロナ処理が施され包装外面側となる外側樹脂層に第2αオレフィン共重合体組成物と、前記内側樹脂層と前記外側樹脂層の間に配される基材樹脂層にポリプロピレン系樹脂組成物を有し少なくとも3層の樹脂層を備えて二軸延伸により製膜され、前記外側樹脂層のヒートシール温度が120℃〜160℃であり、前記第2αオレフィン共重合体がメタロセン触媒により重合したエチレン−プロピレン共重合体であり、前記包装袋用フィルムの巻き取り方向(MD)を5%伸長したときの強度であるF5値が、下記(I)のF5値測定法において前記包装袋用フィルムの巻き取り方向において16N〜28Nを満たし、前記包装袋用フィルムの前記内側樹脂層の静摩擦係数が、下記(II)の傾斜法による静摩擦係数測定法において0.1〜0.8であり、前記袋状物において巻き取り方向となる長手方向に沿った貼り合わせにより形成されたセンターシール部のループスティフネス値が、下記(III)のループスティフネス値の測定において50mN〜150mNであることを特徴とするガゼット折り包装袋用フィルムに係る。
That is, the invention of
F5値測定法(I)は、試料となる包装袋用フィルムをフィルムの巻き取り方向に150mm、幅方向に15mm切り出し、引張試験機のチャック間距離を100mmに設定後、引張速度200mm/minにより引張し、引張前の前記フィルムの巻き取り方向の長さから5%引張したときの応力値を読みとることを特徴とする。 F5 value measurement method (I) is a method for cutting a packaging bag film as a sample to 150 mm in the film winding direction and 15 mm in the width direction, setting the distance between chucks of the tensile tester to 100 mm, and then at a tensile speed of 200 mm / min. It is characterized by reading the stress value when it is pulled and stretched 5% from the length in the winding direction of the film before tension.
傾斜法による静摩擦係数測定法(II)は、幅63mm、長さ100mm、質量1000gの移動ブロックに前記包装袋用フィルムを貼り、ファインパフ仕上げのSUS304板上に載置し、傾斜速さ2.7o/秒で滑走斜度を変化させて前記移動ブロックが滑り出したときの角度θからtanθの値を求めることを特徴とする。 The static friction coefficient measurement method (II) by the tilt method is such that the packaging bag film is pasted on a moving block having a width of 63 mm, a length of 100 mm, and a mass of 1000 g and placed on a fine puffed SUS304 plate. The value of tan θ is obtained from the angle θ when the moving block starts to slide by changing the sliding slope at 7 o / sec.
ループスティフネス値の測定(III)は、前記包装袋用フィルムを長手方向に沿ってヒートシールにより前記内側樹脂層同士を貼り合わせてセンターシール部を備える円筒体を形成した後、前記センターシール部から幅15mmの帯状片を切り取り、前記帯状片を周長95mmとするべく前記帯状片の両末端をループスティフネステスタに固定し、環状に曲げて環状物にするとともに前記環状物を前記ループスティフネステスタの押圧部により押圧して前記押圧部間の距離が20mmになった時点の応力(mN)を読みとることを特徴とする。 The loop stiffness value measurement (III) is performed by forming the cylindrical body including the center seal portion by bonding the inner resin layers to each other by heat sealing the packaging bag film along the longitudinal direction. A strip having a width of 15 mm is cut, and both ends of the strip are fixed to a loop stiffness tester so that the strip has a circumferential length of 95 mm, bent into an annular shape, and the annular product is formed into the loop stiffness tester. The stress (mN) at the time when the distance between the pressing parts is 20 mm after being pressed by the pressing part is read.
請求項2の発明は、前記被包装物が、パンまたは菓子パンである請求項1に記載のガゼット折り包装袋用フィルムに係る。
Invention of Claim 2 concerns on the film for gusset fold packaging bags of
請求項3の発明は、JIS Z 1712(2009)に準拠した熱収縮試験に基づく下記(IV)の熱収縮面積率の計測において、前記包装袋用フィルムの熱収縮面積率が5%以下である請求項1または2に記載のガゼット折り包装袋用フィルムに係る。
In the measurement of the heat shrinkage area ratio of the following (IV) based on the heat shrinkage test based on JIS Z 1712 (2009), the invention of claim 3 has a heat shrinkage area ratio of the packaging bag film of 5% or less. It concerns on the film for gusset folding packaging bags of
熱収縮面積率の計測(IV)において、前記包装袋用フィルムの巻き取り方向(MD)の加熱前の標線間距離をM1、加熱後の標線間距離をM2とし、前記包装袋用フィルムの巻き取り方向と直交する幅方向(TD)加熱前の標線間距離をT1、加熱後の標線間距離をT2とし、次の式(i)により熱収縮面積率(%)を求めることを特徴とする。 In the measurement (IV) of the heat shrinkage area ratio, the distance between marked lines before heating in the winding direction (MD) of the film for packaging bag is M 1 , the distance between marked lines after heating is M 2 , and the packaging bag The width direction (TD) perpendicular to the winding direction of the film for heating is T 1 , the distance between marked lines before heating is T 1 , the distance between marked lines after heating is T 2, and the thermal shrinkage area ratio (%) according to the following equation (i) ).
請求項1の発明に係るガゼット折り包装袋用フィルムによると、平面状の包装袋用フィルムを巻き取り方向となる長手方向に沿って貼り合わせて円筒体を形成し、前記円筒体の所定長さの長手方向の両端となる封止予定部の一部をガゼット折りにより縦断面視W字状に折り込むことによって前記封止予定部に4段折り重ね部を形成し、前記封止予定部とともに前記4段折り重ね部をヒートシールして前記封止予定部の前記包装袋用フィルム同士のヒートシールにより生じる二重シール部と、前記包装袋用フィルムの前記4段折り重ね部のヒートシールにより生じる四重シール部を備える袋状物を形成し、前記袋状物の長手方向に被包装物を2以上直列して収容するための包装袋用フィルムであって、前記包装袋用フィルムは、前記被包装物と接する側となる内側樹脂層に第1αオレフィン共重合体組成物と、コロナ処理が施され包装外面側となる外側樹脂層に第2αオレフィン共重合体組成物と、前記内側樹脂層と前記外側樹脂層の間に配される基材樹脂層にポリプロピレン系樹脂組成物を有し少なくとも3層の樹脂層を備えて二軸延伸により製膜され、前記外側樹脂層のヒートシール温度が120℃〜160℃であり、前記第2αオレフィン共重合体がメタロセン触媒により重合したエチレン−プロピレン共重合体であり、前記包装袋用フィルムの巻き取り方向(MD)を5%伸長したときの強度であるF5値が、下記(I)のF5値測定法において前記包装袋用フィルムの巻き取り方向において16N〜28Nを満たし、前記包装袋用フィルムの前記内側樹脂層の静摩擦係数が、下記(II)の傾斜法による静摩擦係数測定法において0.1〜0.8であり、前記袋状物において巻き取り方向となる長手方向に沿った貼り合わせにより形成されたセンターシール部のループスティフネス値が、下記(III)のループスティフネス値の測定において50mN〜150mNであるため、包装袋用フィルムにおける適度な滑り性を発揮し、被包装物を収容して袋状物となった際の形状維持性能に優れ、ガゼット折りに対応してフィルム同士を重ね合わせても良好なヒートシール特性を備え、トレーを使用せずに済むガゼット折り包装袋用フィルムを得ることができる。
According to the film for a gusset folded packaging bag according to the invention of
また、被包装物を収容した後の袋状物の撓みにくさを客観的に評価でき、同時に、袋状物としての形状保持に優れる。さらに、ヒートシールする際の効率が高まる。コロナ処理を施した後も低温ヒートシール性に優れる。加えて、トレーを使用しない包装形態としながらも、被包装物が固定され、被包装物を収容し包装した後の袋状物が長手方向に折れ曲がることも防ぎ、袋状物自体の見栄えを維持することができる。 Moreover, it is possible to objectively evaluate the difficulty of bending the bag-shaped object after accommodating the packaged object, and at the same time, it is excellent in maintaining the shape as the bag-shaped object. Furthermore, the efficiency at the time of heat sealing increases. Excellent low temperature heat sealability even after corona treatment. In addition, while the packaging form does not use a tray, the packaged item is fixed, and the bag-like item after receiving and packaging the packaged item is prevented from bending in the longitudinal direction, and the appearance of the bag-like item itself is maintained. can do.
請求項2の発明に係るガゼット折り包装袋用フィルムによると、請求項1の発明において、前記被包装物が、パンまたは菓子パンであるため、トレーを用いなくとも当該フィルムから形成した袋状物の型くずれを抑制できる。
According to the film for a gusset fold packaging bag according to the invention of claim 2, in the invention of
請求項3の発明に係るガゼット折り包装袋用フィルムによると、請求項1または2の発明において、JIS Z 1712(2009)に準拠した熱収縮試験に基づく熱収縮面積率の計測において、前記包装袋用フィルムの熱収縮面積率が5%以下であるため、フィルム自体の熱変形量を把握し封止後の見栄えを予想しやすくなる。
According to the film for a gusset folded packaging bag according to the invention of claim 3, in the invention of
本発明のガゼット折り包装袋用フィルムは、長手方向の両端が封止されて袋形状(ピロー状)に加工される用途に用いられるフィルムである。特に、袋形状に封止される両端に「襠(まち)」となるガゼット折り部分を備えた袋形状に形成されるためのフィルムである。 The film for gusset folded packaging bags of the present invention is a film used for applications in which both ends in the longitudinal direction are sealed and processed into a bag shape (pillow shape). In particular, it is a film to be formed into a bag shape having gusset folds that form “towns” at both ends sealed in a bag shape .
はじめに、ガゼット折り包装袋用フィルムの使用目的である袋状物へ加工する工程を図1及び図2の概略工程図により説明する。なお、袋形状への加工前であるため、混同を避けるべく包装袋用フィルム10として以降説明する。図1(a)より、包装袋用フィルム10はフィルム原反1から所定長さ(使用量)引き出される。包装袋用フィルム10において、フィルムの巻き取りの向きを巻き取り方向MD(機械方向、流れ方向)とし、当該巻き取り方向MDと直交する向きは幅方向TD(垂直方向)である。図1(b)より平面状の包装袋用フィルム10を巻き取り方向MDとなる長手方向に沿って曲げられる。そして、図1(c)より幅方向TD側の両端がヒートシールにより貼り合わされてセンターシール部11が生じる。こうして円筒体13が形成される。図示では説明のため円筒体13を取り出している。
First, the process of processing into a bag-like product, which is the intended use of the film for gusset folded packaging bags, will be described with reference to the schematic process diagrams of FIGS. In addition, since it is before the process to a bag shape, in order to avoid confusion, it demonstrates from now on as the
図2(a)より、前記の円筒体13における所定長さの長手方向の両端となる封止予定部12の一部に対し、折り込み治具15,15からの圧迫を受けてガゼット折りにより縦断面視W字状に折り込まれる。この縦断面視W字状に折り込まれる部位は4段折り重ね部14となる。この図からわかるように、円筒体13の開口部分(封止予定部12)を円としたとき、4段折り重ね部14,14同士は、開口部分の円の直径方向に対向して形成される。図示の便宜上、円筒体13の一方のみを開口して示す。そのため、円筒体の反対側にも同様の縦断面視W字状に折り込まれる部位は4段折り重ね部が形成される。
As shown in FIG. 2A, the
図2(b)より、その後、円筒体13の長手方向両端の封止予定部12とともに、同封止予定部12に形成された4段折り重ね部14,14は、いずれもヒートシール装置の熱盤部16,16により押圧される。最終的に、図2(c)より、包装袋用フィルム10を構成する樹脂の融着によりヒートシール封止は完了し、封止部21となる。円筒体13内への被包装物の充填とともに、円筒体13の両端のヒートシールにより袋状物20が形成される。このヒートシールに伴い、4段折り重ね部14,14側に袋内側に折り込まれた入り込み部22,22が形成される。むろん、円筒体の図示していない側も同様に封止部、入り込み部は形成される。
As shown in FIG. 2 (b), the four-stage folded
円筒体13の封止予定部12がヒートシールされ袋状物20に形成される封止部21には、積層数の異なる部位が存在する。具体的には、図2(c)より、封止部21の中央部分であり、封止予定部12の包装袋用フィルム10同士のヒートシールにより生じた二重シール部23と、包装袋用フィルム10の4段折り重ね部14,14のヒートシールにより生じた四重シール部24である。
In the sealing
実際の製袋においては、包装袋用フィルム10から円筒体13、その後のヒートシールまで切れ目なく連続して行われる。被包装物の円筒体13内への充填(挿入)と封止予定部12へのヒートシール、さらには封止部21の切断による個々の袋状物への小分けも常時連続して行われる。
In actual bag making, the film from the
包装袋用フィルム10からなる袋状物20に充填される被包装物は、食品、雑貨、機械製品等の適宜ではあるものの、専ら食品である。包装袋用フィルム10は、背景技術にて詳述したとおり主に食品類の包装に用いられ、特に、菓子パン、和菓子類等の包装に用いられる。量産規模による包装袋用フィルムからの製袋とこれに続く菓子パン、和菓子類の袋詰め(袋状物の形成)を勘案する場合、良好なヒートシール性能に伴う製袋に加え、表面の摩擦制御による被包装物の充填(袋詰め)しやすさが重要である。単位時間当たりの生産効率に大きく影響するためである。
An article to be packed filled in the bag-
図3は袋状物20(ガゼット折り袋状物)の外観の一例を示す全体斜視図である。被包装物Wは大きさ(直径あるいは一辺の長さ)5cmないし10cmの適宜形状のパン類を想定する。図では、被包装物Wをヒートシールにより形成された袋状物20の長手方向に2以上直列して、トレーを省略して収容した状態(中身入り)を示す。図示の被包装物Wは2個(W1,W2)であり、トレーを介してではなく直に包装袋用フィルム10と接する。図中の符号25は印刷面、40は印刷部であり、公知の専用印刷インクによる印刷である。
FIG. 3 is an overall perspective view showing an example of the appearance of the bag-like product 20 (gazette folded bag-like product). The packaged goods W are assumed to be breads of an appropriate shape having a size (diameter or length of one side) of 5 cm to 10 cm. In the figure, a state (containing contents) in which two or more packages W are serially arranged in the longitudinal direction of the bag-
図示のとおり被包装物Wを直列に収容する形態の場合、パン類であっても、被包装物W自体の自重により袋状物20は長手方向の途中で折れたり撓んだりしやすくなる。そのため、被包装物Wが圧迫され見た目が悪くなる。流通、陳列の都合から被包装物収容後の袋状物自体の見栄えも重要である。図示のようにトレーを使用しない包装形態である以上、包装袋用フィルム自体さらには袋状物に備わる強度により適度な剛性を生じさせる必要がある。
As shown in the figure, in the case of the form in which the articles to be packaged W are accommodated in series, the bag-
包装袋用フィルムとして必要な性質に鑑み、ガゼット折りによりまちを備えた袋状物20に使用されるための包装袋用フィルム10について、フィルムにおける樹脂の組成並びに構造を説明する。図4は包装袋用フィルム10の断面模式図である。被包装物と接する側は内側樹脂層31であり、第1αオレフィン共重合体組成物(R1)を主成分に形成される。コロナ処理が施され包装外面となる側は外側樹脂層32であり、第2αオレフィン共重合体組成物(R2)を主成分に形成される。外側樹脂層32に施されるコロナ処理は、印刷部40等を形成するに際し、印刷インクの付き具合を良くするための処理である。そして、内側樹脂層31と外側樹脂層32の間に、当該包装袋用フィルム10自体の基材となり「こし(剛性)」を発揮する基材樹脂層33が配される。基材樹脂層33はポリプロピレン系樹脂組成物(R3)を主成分に形成される。包装袋用フィルム10の製膜は、{内側樹脂層31(R1)}/{基材樹脂層33(R3)}/{外側樹脂層32(R2)}として表現できる。
In view of the properties required as a packaging bag film, the composition and structure of the resin in the film will be described with respect to the
包装袋用フィルム10の製膜は、主にテンター二軸延伸法により行われ、具体的には、逐次二軸延伸や同時二軸延伸である。各樹脂層31,33,32の組成樹脂はTダイから同時に吐出され(共押し出しされ)、各種ローラーやテンター内における延伸、熱固定、徐冷等を経て製造される。二軸延伸による製膜とすることにより、フィルムのいずれの方向(機械方向MD,幅方向TD)の配向性、熱収縮性が安定する。結果、包装用途のフィルム資材としての強度維持(こしの強さ)に効果的となるためである。包装袋用フィルムは図示のとおり3層の樹脂層形成とすることに加え、基材樹脂層を増やして2層とした4樹脂層形成(図示せず)、さらにはそれ以上の多層形成とすることも可能である。図示の各樹脂層31,33,32よりなる包装袋用フィルム10の膜厚は35ないし50μmが好ましい。
The film formation of the
内側樹脂層31に用いられる第1αオレフィン共重合体組成物(R1)は、前述のとおり、ヒートシールによりセンターシール部11や封止部21を形成する必要があるため、良好なヒートシール性能が求められる。そのための低温溶融を考慮して第1αオレフィン共重合体組成物(R1)には、プロピレン−エチレンランダム共重合体、エチレン−プロピレン−1ブテン重合体等のオレフィン系樹脂が用いられる。
Since the 1st alpha olefin copolymer composition (R1) used for the inner
外側樹脂層32に用いられる第2αオレフィン共重合体組成物(R2)は、コロナ処理後の良好な印刷が可能となる樹脂組成が望ましい。例えば、エチレン単独重合体、エチレンとプロピレン、1−ブテン、1−ペンテン、1−ヘキセン、4−メチル−1−ペンテン等の1種または2種以上のα−オレフィンとのランダムまたはブロック共重合体、エチレンと酢酸ビニル、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸メチルとの1種または2種以上のランダムまたはブロック共重合体、プロピレン単独重合体、プロピレンとプロピレン以外のエチレン、1−ブテン、1−ペンテン、1−ヘキセン、4−メチル−1−ペンテン等の1種または2種以上のα−オレフィンとのランダムまたはブロック共重合体、1−ブテン単独重合体、アイオノマー樹脂、さらに前記したこれら重合体の混合物等のポリオレフィン系樹脂である。
The second α-olefin copolymer composition (R2) used for the
図2(c)及び図3から理解されるように、包装袋用フィルム10の封止予定部12には4段折り重ね部14,14が形成される。さらに詳しくは、図5及び図6の断面模式図のとおり概略視できる。図5は包装袋用フィルム10の封止予定部12に形成された4段折り重ね部14部分である。縦断面視W字状であることから、折り曲げ状態において、内側樹脂層31同士が対向し、また、外側樹脂層32同士も対向する(図示中央)。図6は封止予定部12をヒートシール後の封止部21の四重シール部24部分である。包装袋用フィルム10の4枚重ねであり、合計12層の積層となる。
As understood from FIGS. 2 (c) and 3, four-stage folded
通常、包装袋用フィルムから袋状物を形成する場合、内側樹脂層はヒートシール性能、外側樹脂層は印刷性能に対応するべく組成樹脂が選択される。また、外側樹脂層表面への印刷に伴い印刷性を上げるためにコロナ処理が行われる。そのため、一般的にフィルム表面にコロナ処理を行う場合、ヒートシール性能は低下する傾向にある。 Usually, when forming a bag-like article from a packaging bag film, a composition resin is selected so that the inner resin layer corresponds to heat sealing performance and the outer resin layer corresponds to printing performance. Further, corona treatment is performed in order to improve printability with printing on the outer resin layer surface. Therefore, in general, when the corona treatment is performed on the film surface, the heat seal performance tends to be lowered.
しかし、これらの図示から明らかなように、包装袋用フィルム10においては、内側樹脂層31同士のヒートシール形成(二重シール部23参照)のみならず、外側樹脂層32同士の良好なヒートシール形成(四重シール部24参照)も求められる。そうすると、外側樹脂層32においてコロナ処理を伴う印刷適性の保持と良好なヒートシール適性を両立が重要である。
However, as is apparent from these drawings, in the
封止予定部12のヒートシールに際し、ヒートシール装置の熱盤部16,16(図2参照)が同封止予定部に圧着し加熱により上下の樹脂が溶融する。つまり、良好なヒートシールを実現するためには、熱盤部の加熱温度を高温度側で適切に制御すること(140℃ないし160℃が一般的である。)、あるいは熱盤部の圧着時間を長くすることであり、これらの組み合わせとなる。この場合、フィルムの樹脂の比熱、溶融温度を勘案すると、強固なヒートシールのためには1箇所の封止予定部のヒートシールに要する時間は長くなりやすい。しかし、単位時間当たりのヒートシールによる製袋、製品化の効率性の観点から、封止予定部へのヒートシールに要する時間の短縮要請がある。
At the time of heat sealing the planned sealing
そこで、外側樹脂層32の樹脂には低融点の樹脂が使用され、外側樹脂層32をヒートシールする際のヒートシール温度が120℃ないし160℃に収斂するべく構成樹脂は選択される。前述のとおり、ヒートシールの生産効率上望ましいためである。そのため、第2αオレフィン共重合体組成物(R2)として、コロナ処理を施しても温度変化の少ないことで知られるエチレン−プロピレン共重合体の使用が望ましい。中でも、優れた低温ヒートシール性からメタロセン触媒により重合したエチレン−プロピレン共重合体が選択される。なお、外側表面層に関し、用途、目的に応じ、アンチブロッキング剤、熱安定剤、酸化防止剤、光安定剤、結晶核剤、紫外線吸収剤等の各種の添加剤を含有してもよい。
Therefore, a resin having a low melting point is used as the resin of the
基材樹脂層33に用いられるポリプロピレン系樹脂組成物(R3)は、当該包装袋用フィルム10における基層となる部位であるため、ポリプロピレン系樹脂組成物が用いられる。例えば、ホモポリプロピレン、1−ブテンホモポリプロピレン、ランダムポリプロピレン等である。さらに、前記のポリプロピレン系樹脂組成物(R3)には、ラウリルジエタノールアミン、ミリスチルジエタノールアミン、オレイルジエタノールアミン等の脂肪族アミン化合物、ラウリルジエタノールアミド、ミリスチルジエタノールアミド、オレイルジエタノールアミド等の脂肪族アミド化合物、多価アルコール等をはじめ各種の帯電防止剤が適度に添加される。
Since the polypropylene resin composition (R3) used for the
前述のとおり、包装袋用フィルム10の内側樹脂層31に第1αオレフィン共重合体組成物(R1)、外側樹脂層32に第2αオレフィン共重合体組成物(R2)、及び基材樹脂層33にポリプロピレン系樹脂組成物(R3)が用いられる。この包装袋用フィルム10から形成される袋状物20は図2、図3等の製袋の向きから把握されるように、被包装物を収容した後の袋状物が長手方向へ撓みにくくする必要がある。つまり、被包装物を載せるトレーを省略しても、被包装物を収容した後の袋状物の形状を極力維持する必要があるためである。
As described above, the first α-olefin copolymer composition (R1) is formed on the
包装袋用フィルム10の巻き取り方向MDが袋状物20の長手方向となることから、同方向MDにおける適度な強度が要求される。併せて、被包装物を充填し包装する装置に当該包装袋用フィルムを装填して作業する場合、常時包装袋用フィルムの巻き取り方向に引張力が生じる。適度な引張強度がなければフィルムは途中で断裂してしまう。そのため、包装袋用フィルム10をその巻き取り方向MDへ5%伸長したときの当該フィルムの強度であるF5値を評価の指標とすることができる。
Since the winding direction MD of the
F5値測定法(I)は、試料となる包装袋用フィルム10はその巻き取り方向MDに150mm、幅方向TDに15mm切り出され、引張試験機のチャック間距離を100mmとする設定で固定される。このとき、試料の中央部分に50mm間隔の2本の標線が幅方向TDに引かれる。試料の固定後、引張速度200mm/minにより引張される。そして、前記の2本の標線間の距離が引張前から5%伸長した時点(1.05倍)の応力値が読みとられる。
In the F5 value measurement method (I), a
後出の実施例からも明らかなように、本発明の包装袋用フィルムのF5値は16Nないし28Nを満たす範囲内である。F5値が16Nを下回る場合、フィルムの軟らかさにより袋状物の撓みや型くずれが大きくなる。F5値が28Nを上回る場合、フィルムが硬くなるため封止予定部への4段折り重ね部の形成が悪くなる。結果、ガゼット折りの生産性が低下する。自明ながらF5値は包装袋用フィルム自体の膜厚により大きく変動する。また、フィルムの膜厚は包装対象、用途等により大きく変動する。しかし、量産規模による袋状物の生産を勘案するとフィルムの硬さと折り曲げやすさの両立が重要である。そのため、前記のF5値が適切な範囲と勘案される。 As will be apparent from the following examples, the F5 value of the film for packaging bags of the present invention is in a range satisfying 16N to 28N. When the F5 value is less than 16N, the sagging and mold deformation of the bag-like material increase due to the softness of the film. When the F5 value exceeds 28N, the film becomes hard and the formation of the four-stage folded portion on the planned sealing portion becomes worse. As a result, the productivity of gusset folding is reduced. Obviously, the F5 value varies greatly depending on the film thickness of the packaging bag film itself. Moreover, the film thickness of the film varies greatly depending on the packaging object and application. However, considering the production of bag-like products on a mass production scale, it is important to achieve both the hardness of the film and the ease of folding. Therefore, the F5 value is considered as an appropriate range.
また、包装袋用フィルム10にとって、被包装物を円筒体13内に充填する際、被包装物が内側樹脂層31の表面を適度に滑ることによって被包装物の充填(袋詰め)の効率は増す。同時に、被包装物は内側樹脂層31との間において適度な摩擦抵抗を受けることにより、被包装物は充填やヒートシールの工程で位置ずれを起こすことなく、円筒体13内の規定された位置に静止できる。被包装物が過度に滑りやすい場合や滑らない場合は位置ずれが起こりやすく、被包装体が封止予定部12に到達し、被包装物は包装袋用フィルム10に噛み込まれたままヒートシール装置の熱盤部16,16により押圧されてしまう。その結果、製袋、袋詰めの装置の損傷や汚染の原因となり、装置の運転を止めて洗浄することになり、生産効率を押し下げる要因となる。
Further, for the
このため、包装袋用フィルム10の内側樹脂層31(その表面)においては被包装物との滑りやすさの制御が欠くことのできない要素となる。そこで、内側樹脂層31側表面の滑りやすさを傾斜法による静摩擦係数測定法(II)として評価することができる。すなわち、包装袋用フィルム10が、幅63mm、長さ100mm、質量1000gのおもりとなる移動ブロックに貼り合わされる。そして、移動ブロックはファインパフ仕上げのSUS304板上に載置される。傾斜速さ2.7o/秒で滑走斜度を変化させ、移動ブロックが滑り出したときの角度θが読みとられる。この角度θからtanθの値が求められ、同値が静摩擦係数となる。傾斜法による静摩擦係数測定法(II)は、JIS P 8147(2010)の傾斜法の測定を参考に一部項目に変更を加えた。
For this reason, in the inner side resin layer 31 (the surface) of the
傾斜法による静摩擦係数測定法(II)において、静摩擦係数は0.1ないし0.8、好ましくは0.15ないし0.35を満たすことである。静摩擦係数が0.1を下回る場合、前述のとおり滑りすぎとなる。静摩擦係数が0.8を上回る場合、逆に摩擦抵抗が大きすぎ、包装設備に対して滑りにくく、またフィルム面上の被包装物の流れも悪くなりやすい。 In the static friction coefficient measurement method (II) by the gradient method, the static friction coefficient satisfies 0.1 to 0.8, preferably 0.15 to 0.35. When the static friction coefficient is less than 0.1, it becomes too slippery as described above. When the coefficient of static friction exceeds 0.8, the frictional resistance is too large, and it is difficult to slip with respect to the packaging equipment, and the flow of the packaged object on the film surface tends to deteriorate.
次に、袋状物20において巻き取り方向MDとなる長手方向に沿った貼り合わせにより形成されたセンターシール部11の一部が切り取られ、ループスティフネス値が求められる。この値は、ループスティフネス値の測定(III)において50mN〜150mNである。ループスティフネス値は、被包装物を収容した後の袋状物の撓みにくさの客観的な評価に便利である。そして、後記実施例のとおり、前記の範囲値に含まれることにより袋状物の形状維持に高評価となる。
Next, a part of the
ループスティフネス値の測定(III)について、図7の概要図とともに説明する。図1ないし図3にて詳述のとおり、まず、包装袋用フィルム10は長手方向に沿ってヒートシールにより内側樹脂層31同士の貼り合わせによりセンターシール部11を備える円筒体13に形成され、袋状物20ができあがる。
The measurement (III) of the loop stiffness value will be described with reference to the schematic diagram of FIG. As described in detail in FIGS. 1 to 3, first, the
図7(a)及び(b)のとおり、袋状物20のセンターシール部11から幅15mmの帯状片26が切り取られる。図7(c)より、帯状片26は周長95mmの環状物27として当該帯状片の両末端はループスティフネステスタに固定される。そして、図7(d)より、環状物27はループスティフネステスタの押圧部28,28により押圧され、押圧部28,28間の距離が20mmになった時点でループスティフネステスタの応力値(mN)が読み取られる。この応力値がループスティフネス値である。
As shown in FIGS. 7A and 7B, a strip-
次に、ヒートシール時の加熱によりフィルムに熱変形が生じることは不可避である。しかし、封止後のフィルム自体の熱変形量が多ければ製袋後の見栄えも悪くなる。また、封止の精度も悪くなりやすい。そこで、フィルム自体の熱変形量も制御する必要がある。このことから、JIS Z 1712(2009)に準拠した熱収縮試験が包装袋用フィルム10に対して行われる。この結果は次の熱収縮面積率の計測(IV)により熱収縮面積率HS(単位%)として表される。
Next, it is inevitable that the film is thermally deformed by heating during heat sealing. However, if the amount of thermal deformation of the film itself after sealing is large, the appearance after bag making will be poor. In addition, the sealing accuracy tends to deteriorate. Therefore, it is necessary to control the amount of thermal deformation of the film itself. From this, the heat shrink test based on JIS Z 1712 (2009) is performed with respect to the
熱収縮面積率の計測(IV)では、図8参照のとおり、包装袋用フィルム10の巻き取り方向MDの加熱前の標線間距離M1(原点Oと加熱前の標線Lmとの距離)及び加熱後の標線間距離M2(原点Oと加熱後の標線Lmとの距離)が求められる。同時に、包装袋用フィルム10の幅方向TDの加熱前の標線間距離T1(原点Oと加熱前の標線Ltとの距離)及び加熱後の標線間距離T2(原点Oと加熱後の標線Ltとの距離)が求められる。式(i)のとおり、加熱の前後による標線間距離の積から加熱の前後の面積が求められる。つまり、加熱前の面積(M1・T1)及び加熱後の面積(M2・T2)である。加熱前からの面積比により熱収縮面積率HS(%)が算出される。 In the measurement of the heat shrinkage area ratio (IV), as shown in FIG. 8, the distance M 1 between marked lines before heating in the winding direction MD of the packaging bag film 10 (the distance between the origin O and the marked line Lm before heating). ) And the distance M 2 between the marked lines after heating (distance between the origin O and the marked line Lm after the heating). At the same time, the distance T 1 between the marked lines before heating in the width direction TD of the packaging bag film 10 (distance between the origin O and the marked line Lt before heating) and the distance T 2 between the marked lines after heating (the origin O and the heating) The distance to the later marked line Lt) is obtained. As shown in equation (i), the area before and after heating is determined from the product of the distance between the marked lines before and after heating. That is, the area before heating (M 1 · T 1 ) and the area after heating (M 2 · T 2 ). The heat shrinkage area ratio HS (%) is calculated from the area ratio from before the heating.
式(i)から算出される包装袋用フィルム10の熱収縮面積率HSは、5%以下、さらに好ましくは4.5%以下に抑制される。特に、熱収縮面積率であるため、巻き取り方向MDと幅方向TDの両方を把握でき、フィルムの熱収縮の把握に便利である。この値を超える場合、ヒートシールによる封止部分の収縮が多く見られがちであり、見栄えが悪くなりやすいためである。
The heat shrinkage area ratio HS of the
前述の樹脂の材質、物性を備えた包装袋用フィルム10は、前述の図1及び図2の加工工程から理解されるように、袋状物20に形成される。すなわち、ガゼット折り包装袋用フィルム(包装袋用フィルム10)は巻き取り方向となる長手方向に沿って貼り合わされ円筒体に形成される。円筒体の所定長さの長手方向の両端となる封止予定部の一部はガゼット折りにより縦断面視W字状に折り込まれる。封止予定部に4段折り重ね部が形成され、封止予定部とともに4段折り重ね部はヒートシールにより封止される。こうして、前掲の図3に示す袋状物20、つまりガゼット折り袋状物はできあがる。
The
あらためて図3を用い袋状物20について述べると、最表面となる印刷面25は外側樹脂層32である。包装袋用フィルム10の時点で外側樹脂層32の表面にコロナ処理が行われる。同時に、外側樹脂層32の表面に商品名、各種の模様、製造者名、原材料名をはじめとする各種内容を表示した印刷部40が印刷される。図3では例示としての2個の被包装物W(W1,W2)であり、トレーを介してではなく直に包装袋用フィルム10と接している。むろん、被包装物は2個に限られず3個、あるいはそれ以上とすることもできる。後記実施例ではパンを5個直列とした。
When the
一連の説明のとおり、ガゼット折り包装袋用フィルム(包装袋用フィルム10)から形成したガゼット折り袋状物(図3の袋状物20)では、袋状物の長手方向の両端部に、部分的にフィルムを重ねるガゼット折りによる襠(まち)ができる。つまり、縦断面視W字状となるフィルムの4段折り重ね部では袋内側に折り込まれた入り込み部が生じる。このようなフィルムの重なりにより、袋状物の側面の一部はコルゲート状(波形状)に変化する。この場合、袋状物が単純な円筒体状である場合よりも、コルゲート状構造を備えることにより袋状物の長手方向側の構造強度が増し、袋状物の折れ曲がりにくさがいくらか高められる。従って、トレーを使用しなくても袋の形状保持が可能な、ガゼット折り包装袋用フィルムから形成したガゼット折り袋状物を得ることができる。
As a series of explanations, in the gusset folded bag-like product (bag-
[ガゼット折り包装袋用フィルムの作成]
実施例1ないし8及び比較例1ないし6のガゼット折り包装袋用フィルムについて、後出の表1ないし3に示した配合割合(重量部)に基づき、原料となる樹脂を溶融し、各種添加剤とともに混練して三層共押出Tダイフィルム成形機、テンター二軸延伸機により製膜した。各実施例並びに比較例のフィルムを製膜するに際し、後出の表中の巻き取り方向の延伸倍率(MD延伸倍率)(倍)、幅方向の延伸倍率(TD延伸倍率)(倍)、延伸時温度(熱セット温度)(℃)、フィルムの外側樹脂層をヒートシールする際の温度(℃)の条件とした。また、フィルムの膜厚は、実施例、比較例毎に作り分けた。
[Creation of film for gusset folded packaging bags]
For the films for gusset folded packaging bags of Examples 1 to 8 and Comparative Examples 1 to 6, based on the blending ratios (parts by weight) shown in Tables 1 to 3 below, the raw material resin is melted and various additives are added. The mixture was kneaded together and formed into a film using a three-layer coextrusion T-die film forming machine and a tenter biaxial stretching machine. When forming the film of each Example and Comparative Example, the draw ratio in the winding direction (MD draw ratio) (times) in the table below, the draw ratio in the width direction (TD draw ratio) (times), stretching The temperature (heat setting temperature) (° C.) and the temperature (° C.) for heat sealing the outer resin layer of the film were used. Moreover, the film thickness of the film was created for each of the examples and comparative examples.
[使用原料(原料樹脂)]
原料樹脂として、次の原料1ないし6を使用した。
原料1:エチレン−プロピレン−1ブテン共重合体(日本ポリプロ株式会社製:商品名「FX4G」,融点129℃)
原料2:エチレン−プロピレン−1ブテン共重合体(日本ポリプロ株式会社製:商品名「FX8877」,融点131℃)
原料3:メタロセン系触媒により重合されたエチレン−プロピレン共重合体(日本ポリプロ株式会社製:商品名「ウィンテックWFX4」,融点125℃)
原料4:メタロセン系触媒により重合されたエチレン−プロピレン共重合体(融点115℃、MFR=7)
原料5:エチレン−プロピレン共重合体(日本ポリプロ株式会社製:商品名「EG7F」,融点142℃)
原料6:ポリプロピレン重合体(日本ポリプロ株式会社製:商品名「FL100A」,融点160℃)
[Raw materials (raw resin)]
The following
Raw material 1: ethylene-propylene-1 butene copolymer (manufactured by Nippon Polypro Co., Ltd .: trade name “FX4G”, melting point 129 ° C.)
Raw material 2: ethylene-propylene-1-butene copolymer (manufactured by Nippon Polypro Co., Ltd .: trade name “FX8877”, melting point 131 ° C.)
Raw material 3: ethylene-propylene copolymer polymerized by metallocene catalyst (Nippon Polypro Co., Ltd .: trade name “Wintech WFX4”, melting point 125 ° C.)
Raw material 4: ethylene-propylene copolymer polymerized by metallocene catalyst (melting point 115 ° C., MFR = 7)
Raw material 5: ethylene-propylene copolymer (manufactured by Nippon Polypro Co., Ltd .: trade name “EG7F”, melting point 142 ° C.)
Raw material 6: polypropylene polymer (manufactured by Nippon Polypro Co., Ltd .: trade name “FL100A”, melting point 160 ° C.)
[使用原料(添加剤)]
添加剤として、次の原料7ないし9を使用した。
原料7:粉末合成シリカ(富士シリシア化学株式会社製:商品名「サイリシア430」,平均粒径2.5μm)
原料8:シリコーンレジンパウダー(信越化学工業株式会社:商品名「KMP−701」)
原料9:帯電防止剤(東邦化学工業株式会社製:商品名「アンステックスSA−300F」)
原料10:水添スチレンブタジエンラバー(JSR株式会社:商品名「DYNARON1320P」)
[Raw materials (additives)]
The following raw materials 7 to 9 were used as additives.
Raw material 7: Powdered synthetic silica (manufactured by Fuji Silysia Chemical Ltd .: trade name “Silicia 430”, average particle size 2.5 μm)
Raw material 8: Silicone resin powder (Shin-Etsu Chemical Co., Ltd .: trade name “KMP-701”)
Raw material 9: Antistatic agent (manufactured by Toho Chemical Co., Ltd .: trade name “Anstex SA-300F”)
Raw material 10: hydrogenated styrene butadiene rubber (JSR Corporation: trade name “DYNARON1320P”)
[F5値の測定]
F5値測定法(I)として、試料となる実施例及び比較例のガゼット折り包装袋用フィルムをその巻き取り方向MDに150mm、幅方向TDに15mm切り出した。試料のフィルムをストログラフ(株式会社東洋精機製作所製,V1−B)のチャック部にチャック間距離を100mmとする設定で固定した。このとき、予め各試料の中央部分に50mm間隔の2本の標線を幅方向TDに引いた。試料の固定後、引張速度200mm/minによりチャック部を引張し、2本の標線間の距離が引張前から5%伸長した時点(1.05倍長時点)の応力値(単位N)を読みとった。これを各試料に実施した。
[Measurement of F5 value]
As F5 value measurement method (I), the film for gusset folded packaging bags of Examples and Comparative Examples serving as samples was cut out by 150 mm in the winding direction MD and 15 mm in the width direction TD. The film of the sample was fixed to a chuck portion of a strograph (manufactured by Toyo Seiki Seisakusho, V1-B) with a setting of a distance between chucks of 100 mm. At this time, two marked lines at intervals of 50 mm were drawn in advance in the width direction TD at the center of each sample. After fixing the sample, the chuck part is pulled at a pulling speed of 200 mm / min, and the stress value (unit N) when the distance between the two marked lines is extended by 5% (1.05 times longer) than before pulling. I read it. This was performed on each sample.
[静摩擦係数の測定]
静摩擦係数測定法(II)として、幅63mm、長さ100mm、質量1000gのおもりとなる移動ブロックに試料となる実施例及び比較例のガゼット折り包装袋用フィルムを貼り合わせた。そして、静摩擦係数測定機(有限会社佐川製作所製,DFA−02)にファインパフ仕上げのステンレス鋼板(SUS304板)を装着し、同鋼板上に試料のフィルム付き移動ブロックを載置した。
[Measurement of static friction coefficient]
As a static friction coefficient measuring method (II), the film for gusset fold packaging bags of the example and the comparative example, which are samples, were bonded to a moving block having a width of 63 mm, a length of 100 mm, and a mass of 1000 g. Then, a fine puffed stainless steel plate (SUS304 plate) was mounted on a static friction coefficient measuring machine (manufactured by Sagawa Seisakusho Co., Ltd., DFA-02), and a moving block with a sample film was placed on the steel plate.
静摩擦係数測定機において、鋼板の傾斜速さを2.7o/秒としながら滑走斜度を変化させ、移動ブロックが滑り出したときの角度θを読み取った。この角度θよりtanθの値(すなわち静摩擦係数)を求めた。なお、当該傾斜法による静摩擦係数測定法(II)は、JIS P 8147(2010)の傾斜法の測定を参考に移動ブロック等の一部項目を変更した。 In the static friction coefficient measuring machine, the sliding slope was changed while the inclination speed of the steel sheet was 2.7 ° / sec, and the angle θ when the moving block started to slide was read. The value of tan θ (that is, the static friction coefficient) was obtained from this angle θ. In addition, in the static friction coefficient measurement method (II) by the tilt method, some items such as a moving block were changed with reference to the tilt method measurement of JIS P 8147 (2010).
[ループスティフネス値の測定]
ループスティフネス値の測定(III)に際し、はじめに、試料となる実施例及び比較例のガゼット折り包装袋用フィルムのそれぞれを株式会社フジキカイ製横形ピロー包装機(FW3410)に装填し、ヒートシール形成のセンターシール部を備えた全長約25cm、横幅約10cmの包装袋(図3等の形状参照)を作成した。ヒートシールにより生じたセンターシール部は、包装袋の長手方向であり、フィルムの巻き取り方向MDと一致する。
[Measurement of loop stiffness value]
When measuring the loop stiffness value (III), first, each sample film for the gusset fold packaging bag of the example and the comparative example was loaded into a horizontal pillow packaging machine (FW3410) manufactured by Fujikikai Co., Ltd. A packaging bag having a total length of about 25 cm and a width of about 10 cm provided with a seal portion (see the shape in FIG. 3 and the like) was prepared. The center seal portion generated by heat sealing is the longitudinal direction of the packaging bag and coincides with the film winding direction MD.
各試料のフィルムを前記の包装機により加工して袋状物とした後、当該袋状物のセンターシール部より幅を15mmとする所定長さの帯状片を切り取った。各試料の帯状片をひとつずつ、ループスティフネステスタ(東洋精機製作所製)の固定部位に両端を固定することにより環状物とした。いずれの環状物も周長95mm(直径約30mm)とした。この環状物を測定端子(ダイアルゲージ)により押圧して、固定部位と測定端子との距離が20mmとなる位置まで押圧し10秒間を維持した。このときのループスティフネステスタの応力値(mN)を読みとり、当該試料フィルムのループスティフネス値とした。 After the film of each sample was processed by the packaging machine into a bag-like product, a strip having a predetermined length with a width of 15 mm was cut from the center seal portion of the bag-like product. One strip of each sample was made into a ring by fixing both ends to a fixing part of a loop stiffness tester (manufactured by Toyo Seiki Seisakusho). All of the annular objects had a circumferential length of 95 mm (diameter: about 30 mm). This annular object was pressed with a measurement terminal (dial gauge) and pressed to a position where the distance between the fixed part and the measurement terminal was 20 mm and maintained for 10 seconds. The stress value (mN) of the loop stiffness tester at this time was read and used as the loop stiffness value of the sample film.
[熱収縮面積率の計測]
熱収縮面積率の計測(IV)では、JIS Z 1712(2009)に準拠した熱収縮試験に基づいて試料となる実施例及び比較例のガゼット折り包装袋用フィルムのそれぞれを加熱するとともに養生し、加熱の前後における標線間距離を計測した。はじめに試料のフィルムそれぞれに対し、巻き取り方向MDの加熱前において原点と加熱前の標線との距離となる標線間距離M1と、幅方向TDの加熱前において原点と加熱前の標線との距離となる標線間距離T1を求めた。続いて同じ試料のフィルムそれぞれに対し、巻き取り方向MDの加熱後において原点と加熱後の標線との距離となる標線間距離M2と、幅方向TDの加熱後において原点と加熱後の標線との距離となる標線間距離T2を求めた。加熱の前後の標線間距離を前出の式(i)に代入することにより、各試料の熱収縮面積率熱収縮面積率(単位%)を計測した。
[Measurement of heat shrinkage area ratio]
In measurement (IV) of the heat shrinkage area ratio, each of the film for the gusset fold packaging bag of the example and the comparative example based on the heat shrinkage test based on JIS Z 1712 (2009) is heated and cured, The distance between marked lines before and after heating was measured. First , for each of the sample films, the distance between the marked lines M 1, which is the distance between the origin and the marked line before heating before heating in the winding direction MD, and the marked line before and heated before the heating in the width direction TD. The distance T 1 between the marked lines, which is the distance between Subsequently, for each film of the same sample, after heating in the winding direction MD, the distance between the marked lines M 2, which is the distance between the origin and the marked line after heating, and after heating in the width direction TD, A distance T 2 between the marked lines that is a distance from the marked line was obtained. By substituting the distance between the marked lines before and after heating into the above formula (i), the heat shrinkage area ratio (unit%) of each sample was measured.
[袋状物の作成及び被包装物の充填包装]
袋状物の作成及び被包装物の充填包装に際し、試料となる実施例及び比較例のガゼット折り包装袋用フィルムのそれぞれについて、被包装物として1個当たり約45gのパンを用い、当該パンを5個直列にして各試料のフィルムを用いて包装することにより、各試料フィルムに応じた被包装物(パン)入りのガゼット折り袋状物を作成した。袋状物はヒートシール形成のセンターシール部を備え全長約25cm、横幅約10cmであった。
[Preparation of bag-like materials and filling and packaging of packages]
In the preparation of the bag-like material and the filling and packaging of the packaged material, about 45 g of bread per package is used for each of the films for the gusset fold packaging bags of the examples and comparative examples as samples, By wrapping five pieces in series using the film of each sample, a gusset folded bag-like material containing an article to be packaged (bread) corresponding to each sample film was created. The bag-like product was provided with a center seal portion for heat seal formation and had a total length of about 25 cm and a width of about 10 cm.
[ガゼット折り包装袋用フィルムの総合評価]
前述の被包装物の充填包装に伴う袋状物の作成結果を踏まえ、試料となる実施例及び比較例のガゼット折り包装袋用フィルムそれぞれの良否を総合評価として大きく4段階に分けて判定した。
被包装物の包装に支障はなく、包装後の包装袋の外観も非常に良好(折れ曲がりが見られず、ヒートシール部分の見栄えも良好)な試料のフィルムを“A”とした。
被包装物の包装に支障はなく、包装後の包装袋の外観も良好(折れ曲がりはない)な試料のフィルムを“B”とした。
被包装物の包装に支障はないものの、包装後の包装袋の外観が悪い(折れ曲がりが生じた)試料のフィルムを“C”とした。
被包装物の包装自体に支障を来した試料のフィルムを“D”とした。
[Comprehensive evaluation of films for gusset folded packaging bags]
Based on the above-described results of creating the bag-like product accompanying the filling and packaging of the packaged material, the quality of each of the films for the gusset-folded packaging bag of the example and the comparative example, which are samples, was determined in four stages as a comprehensive evaluation.
A sample film having no hindrance to the packaging of the packaged object and having a very good appearance of the packaging bag after packaging (no bending and good appearance of the heat-sealed portion) was designated as “A”.
The film of the sample, which has no hindrance to the packaging of the package and has a good appearance (no bending) after packaging, was designated as “B”.
Although there was no hindrance to the packaging of the packaged item, the film of the sample having a bad appearance (folded) after packaging was designated as “C”.
The sample film that interfered with the packaging of the packaged product itself was designated as “D”.
[結果]
実施例及び比較例のガゼット折り包装袋用フィルムのそれぞれについて、使用原料、各種測定の結果、及び総合評価等を表1ないし表3として記す。各表とも、内側樹脂層、基材樹脂層、外側樹脂層、MD延伸倍率(倍)、TD延伸倍率(倍)、延伸時温度(℃)、厚さ(μm)、F5値(N)、静摩擦係数、外側樹脂層のヒートシール温度(℃)、ループスティフネス値(mN)、熱収縮面積率(%)、及び総合評価の順である。比較例1は無延伸であるため延伸時温度はない。
[result]
Tables 1 to 3 show the raw materials used, the results of various measurements, the overall evaluation, and the like for each of the films for gusset folded packaging bags of Examples and Comparative Examples. In each table, the inner resin layer, the base resin layer, the outer resin layer, MD stretch ratio (times), TD stretch ratio (times), stretching temperature (° C.), thickness (μm), F5 value (N), The order of the static friction coefficient, the heat sealing temperature (° C.) of the outer resin layer, the loop stiffness value (mN), the heat shrinkage area ratio (%), and the comprehensive evaluation. Since Comparative Example 1 is non-stretched, there is no temperature during stretching.
[考察]
実施例及び比較例のガゼット折り包装袋用フィルムの評価結果について考察する。製品として適する評価は、“A”,“B”であり、他“C”,“D”は不十分もしくは不適格である。実施例1ないし7は良好であり、特に、実施例1ないし5は安定して優れている。以下、フィルムにおける樹脂層の詳細、物性値の詳細を検討する。
[Discussion]
The evaluation result of the film for a gusset fold packaging bag of an Example and a comparative example is considered. Evaluations suitable as products are “A” and “B”, and other “C” and “D” are insufficient or ineligible. Examples 1 to 7 are good, and in particular, Examples 1 to 5 are stable and excellent. Hereinafter, the details of the resin layer in the film and the details of the physical property values will be examined.
〈樹脂層構成原料の選択〉
内側樹脂層の組成を勘案すると、第1αオレフィン共重合体組成物として原料1や原料2のエチレン−プロピレン−1ブテン共重合体を使用した上で原料7の粉末合成シリカを使用した例は適切な静摩擦係数に収まる。
<Selection of resin layer constituent materials>
In consideration of the composition of the inner resin layer, an example in which the raw material 7 and the powdery synthetic silica of the raw material 7 were used as the first α-olefin copolymer composition after the use of the
基材樹脂層の組成を勘案すると、ポリプロピレン系樹脂組成物として原料6のポリプロピレン重合体を使用した例は適切なF5値を示した。比較例1より、原料2のエチレン−プロピレン−1ブテン共重合体使用ではF5値が低下することから明らかである。 Considering the composition of the base resin layer, the example using the polypropylene polymer of raw material 6 as the polypropylene resin composition showed an appropriate F5 value. From Comparative Example 1, it is clear from the fact that the F5 value decreases when the ethylene-propylene-1-butene copolymer of the raw material 2 is used.
外側樹脂層の組成を勘案すると、第2αオレフィン共重合体組成物として、原料1や原料2のエチレン−プロピレン−1ブテン共重合体、原料3や原料4のメタロセン系触媒により重合されたエチレン−プロピレン共重合体、原料5のエチレン−プロピレン共重合体を使用した例は、外側樹脂層のヒートシールが可能であった。これに対し、原料6のポリプロピレン重合体を使用した比較例4はヒートシール不能であった。この点から、外側樹脂層の組成にはポリプロピレン重合体のみでは不十分であるといえる。
Considering the composition of the outer resin layer, the second α-olefin copolymer composition is ethylene-propylene-1 butene copolymer of
次に、原料3や原料4のメタロセン系触媒により重合されたエチレン−プロピレン共重合体を使用した例の場合、135℃付近のヒートシール温度を満たしながら、各種物性も良好に満たすことができる。従って、第2αオレフィン共重合体組成物としてのメタロセン系触媒により重合されたエチレン−プロピレン共重合体の使用は優位である。 Next, in the case of using an ethylene-propylene copolymer polymerized by the metallocene catalyst of raw material 3 or raw material 4, various physical properties can be satisfactorily satisfied while satisfying a heat seal temperature of around 135 ° C. Therefore, the use of an ethylene-propylene copolymer polymerized with a metallocene catalyst as the second α-olefin copolymer composition is advantageous.
〈厚みの選択〉
一般に厚みが増すほどフィルム自体のこし(剛性)が増す。F5値やループスティフネス値の上昇から明らかである。このため、本発明が所望する趣旨に合致するようにも思われる。しかし、フィルムのこしの強さと相反して折り曲げやすさ、特には4段折り重ね部の形成に手間取ることとなりうる。また、使用樹脂の量も増す。従って、実施例にて実験するとともに今後予想される被包装物(パン)の包装を想定した場合、ある程度フィルム自体の厚み増加を抑えながら、所望のガゼット折り袋状物へ加工する便宜から35μmないし50μmのフィルム膜厚が妥当である。
<Select thickness>
Generally, as the thickness increases, the stiffness (rigidity) of the film itself increases. It is clear from the increase in F5 value and loop stiffness value. For this reason, the present invention seems to meet the desired purpose. However, contrary to the strength of the film, it may be troublesome to fold, particularly to form a four-stage folded portion. In addition, the amount of resin used increases. Therefore, in the case where the packaging of an object to be packaged (bread) which is expected in the future is assumed in the experiment, the thickness of the film itself is suppressed to some extent while being processed to a desired gusset folded bag shape to 35 μm or less. A film thickness of 50 μm is reasonable.
〈F5値〉
充填包装機械による運転も考慮した上でフィルムの巻き取り方向MDの引っ張り強さを規定する必要がある。この結果、比較例2の15.0Nを上回るF5値が望ましい。比較例3のように極端にF5値が高くなると、4段折り重ね部の形成に手間取ることとなり得る。そこで、16Nないし28NのF5値の範囲が適切である。
<F5 value>
It is necessary to define the tensile strength in the film winding direction MD in consideration of the operation by the filling and packaging machine. As a result, an F5 value exceeding 15.0 N of Comparative Example 2 is desirable. If the F5 value becomes extremely high as in Comparative Example 3, it may be time-consuming to form the 4-step folded portion. Therefore, an F5 value range of 16N to 28N is appropriate.
〈静摩擦係数〉
本発明はトレーを使用しない包装形態であることから、ガゼット折り包装袋用フィルムの内側表面層は被包装物と直に接触する。このため、被包装物がフィルム表面を滑りながら移動する必要上、適度な摩擦力が必要であり、妥当な静摩擦係数は概ね0.1ないし0.8となる。より望ましくは、0.15ないし0.35である。比較例5のとおり、原料8のシリコーンレジンパウダーを添加した場合、極端に静摩擦係数が低下するため、好ましくない。
<Static friction coefficient>
Since this invention is a packaging form which does not use a tray, the inner surface layer of the film for gusset fold packaging bags is in direct contact with the object to be packaged. For this reason, an appropriate frictional force is necessary for the object to be packaged to move while sliding on the film surface, and an appropriate static friction coefficient is approximately 0.1 to 0.8. More desirably, it is 0.15 to 0.35. As in Comparative Example 5, when the silicone resin powder of the raw material 8 is added, the static friction coefficient is extremely lowered, which is not preferable.
原料10は摩擦力をより高めるために選択した原料である。原料10を用いた比較例6によると静摩擦係数が極端に上昇した。つまり、内側樹脂層の滑り性が悪化しているため、本発明の包装、充填目的のフィルムの用途として不適格である。
The
〈外側樹脂層のヒートシール温度〉
ヒートシールできなかった比較例4を除くと、ヒートシール温度は120℃ないし160℃に収斂する。特に、包装、製袋の連続生産効率の面から、できるだけ低温域でヒートシール性能を発揮することが望ましい。そのため、120℃ないし140℃(実施例7が138℃のため)のヒートシール温度が望まれる。
<Heat seal temperature of outer resin layer>
Except for Comparative Example 4 where heat sealing could not be performed, the heat sealing temperature converges to 120 ° C to 160 ° C. In particular, from the viewpoint of continuous production efficiency of packaging and bag making, it is desirable to exhibit heat sealing performance in the lowest possible temperature range. Therefore, a heat seal temperature of 120 ° C. to 140 ° C. (because Example 7 is 138 ° C.) is desired.
〈ループスティフネス値〉
フィルム自体のこし(剛性)を把握するループスティフネス値については、比較例1,2の数値から少なくとも50mNは必要である。ただし、同値が高くなり極端にフィルムが硬くなる場合、フィルム自体の腰が強くなりF5値の数値が高くなることにより、装置による包装、製袋の効率も悪化しやすい。そのため、実施例3の148.2mNを根拠に150mNを上限とした。むろん、前述のとおり、ループスティフネス値は膜厚に依存するため、35μmないし40μmの膜厚のフィルムでは各実施例の数値を勘案して75mNないし95mNとすることができる。
<Loop stiffness value>
The loop stiffness value for grasping the strain (rigidity) of the film itself needs to be at least 50 mN from the numerical values of Comparative Examples 1 and 2. However, when the value becomes high and the film becomes extremely hard, the film itself becomes stiff and the F5 value becomes high, so that the efficiency of packaging and bag making by the apparatus tends to deteriorate. Therefore, 150 mN was made the upper limit on the basis of 148.2 mN of Example 3. Of course, as described above, since the loop stiffness value depends on the film thickness, the film thickness of 35 μm to 40 μm can be set to 75 mN to 95 mN in consideration of the numerical values of the respective examples.
〈熱収縮面積率〉
熱収縮面積率を把握することにより、ヒートシールに伴うフィルムの熱収縮をある程度予測することができる。熱収縮面積率が大きければ収縮の程度が大きくできあがる袋状物としての見栄え等が悪くなりやすい。5ないし6%であれば許容できる範囲内であるため実施例1ないし8を妥当とした。さらにフィルム自体の熱収縮量を抑えるため、実施例1ないし7の選択のとおり5.0%以下と規定した。より好ましくは、各実施例の数値より4.0%以下である。
<Heat shrinkage area ratio>
By grasping the heat shrinkage area ratio, the heat shrinkage of the film accompanying heat sealing can be predicted to some extent. If the heat shrinkage area ratio is large, the appearance as a bag-like product that can be made large in degree of shrinkage tends to deteriorate. Since 5 to 6% is within an acceptable range, Examples 1 to 8 are appropriate. Furthermore, in order to suppress the thermal shrinkage of the film itself, it was specified as 5.0% or less as selected in Examples 1 to 7. More preferably, it is 4.0% or less from the numerical value of each Example.
〈総合評価〉
袋状物の作成結果とともに、これまでに言及した組成原料並びに測定した物性値に基づく結果、いずれの指標も妥当な水準に収斂したガゼット折り包装袋用フィルムは、総合評価において“B”以上の実施例1ないし8である。好ましくは実施例1ないし7である。さらには総合評価“A”の実施例1ないし5が安定して優れている。
<Comprehensive evaluation>
As a result of the creation of the bag-like material, as well as the results of the compositional raw materials mentioned so far and the measured physical property values, the film for gusset folded packaging bags that converged to an appropriate level for all the indicators was “B” or higher in the comprehensive evaluation. Examples 1 to 8. Examples 1 to 7 are preferable. Further, Examples 1 to 5 of the overall evaluation “A” are stable and excellent.
また、発明者らは、ガゼット折りの有無による包装後の包装袋の外観の良否も確認した。具体的に、前出の実施例1にて作成のガゼット折り包装袋用フィルムを用い、本来のガゼット折りの工程を省略して(ガゼット折り無し)、実施例と同様に被包装物(パン)入りの袋状物を作成した。袋状物の大きさも同様である。ガゼット折り無しの袋状物は、外観に折れ曲がりが生じたことから評価「C」と判断した。従って、トレーを使用せずに形状保持性能を発揮させるためには、フィルム自体の改良に加えて袋状物にガゼット折りを形成することが不可欠である。 In addition, the inventors also confirmed the quality of the packaging bag after packaging according to the presence or absence of gusset folding. Specifically, using the film for a gusset fold packaging bag prepared in Example 1 above, omitting the original gusset fold process (no gusset fold), and the article to be packaged (bread) as in the example A bag-like product was created. The size of the bag is the same. The bag-like product without the gusset fold was evaluated as “C” because the outer appearance was bent. Therefore, in order to exhibit shape retention performance without using a tray, it is indispensable to form a gusset fold on the bag-like material in addition to the improvement of the film itself.
本発明のガゼット折り包装袋用フィルムを使用した場合、被包装物を複数個の充填、包装に際し、トレーを用いなくとも当該フィルムから形成した袋状物の型くずれを抑制できる。従って、包装資材の省資源化に寄与できる。 When the film for a gusset fold packaging bag of the present invention is used, it is possible to suppress the deformation of a bag-shaped product formed from the film without using a tray when filling and packaging a plurality of packages. Therefore, it can contribute to resource saving of packaging materials.
1 フィルム原反
10 包装袋用フィルム
11 センターシール部
12 封止予定部
14 4段折り重ね部
20 袋状物
21 封止部
22 入り込み部
23 二重シール部
24 四重シール部
25 印刷面
26 帯状片
31 内側樹脂層
32 外側樹脂層
33 基材樹脂層
40 印刷部
W(W1,W2) 被包装物
MD 巻き取り方向(機械方向、流れ方向)
TD 巻き取り方向と直交する幅方向
DESCRIPTION OF
TD Width direction perpendicular to winding direction
Claims (3)
前記包装袋用フィルムは、前記被包装物と接する側となる内側樹脂層(31)に第1αオレフィン共重合体組成物(R1)と、コロナ処理が施され包装外面側となる外側樹脂層(32)に第2αオレフィン共重合体組成物(R2)と、前記内側樹脂層と前記外側樹脂層の間に配される基材樹脂層(33)にポリプロピレン系樹脂組成物(R3)を有し少なくとも3層の樹脂層を備えて二軸延伸により製膜され、
前記外側樹脂層のヒートシール温度が120℃〜160℃であり、
前記第2αオレフィン共重合体がメタロセン触媒により重合したエチレン−プロピレン共重合体であり、
前記包装袋用フィルムの巻き取り方向(MD)を5%伸長したときの強度であるF5値が、下記(I)のF5値測定法において前記包装袋用フィルムの巻き取り方向において16N〜28Nを満たし、
前記包装袋用フィルムの前記内側樹脂層の静摩擦係数が、下記(II)の傾斜法による静摩擦係数測定法において0.1〜0.8であり、
前記袋状物において巻き取り方向となる長手方向に沿った貼り合わせにより形成されたセンターシール部のループスティフネス値が、下記(III)のループスティフネス値の測定において50mN〜150mNである
ことを特徴とするガゼット折り包装袋用フィルム。
(I)F5値測定法:試料となる包装袋用フィルムをフィルムの巻き取り方向に150mm、幅方向に15mm切り出し、引張試験機のチャック間距離を100mmに設定後、引張速度200mm/minにより引張し、引張前の前記フィルムの巻き取り方向の長さから5%引張したときの応力値を読みとる。
(II)傾斜法による静摩擦係数測定法:幅63mm、長さ100mm、質量1000gの移動ブロックに前記包装袋用フィルムを貼り、ファインパフ仕上げのSUS304板上に載置し、傾斜速さ2.7o/秒で滑走斜度を変化させて前記移動ブロックが滑り出したときの角度θからtanθの値を求める。
(III)ループスティフネス値の測定:前記包装袋用フィルムを長手方向に沿ってヒートシールにより前記内側樹脂層同士を貼り合わせてセンターシール部を備える円筒体を形成した後、前記センターシール部から幅15mmの帯状片を切り取り、前記帯状片を周長95mmとするべく前記帯状片の両末端をループスティフネステスタに固定し、環状に曲げて環状物にするとともに前記環状物を前記ループスティフネステスタの押圧部により押圧して前記押圧部間の距離が20mmになった時点の応力(mN)を読みとる。 A flat packaging bag film (10) is bonded along the longitudinal direction of the winding direction (MD) to form a cylindrical body (13), which becomes both ends of the cylindrical body in the longitudinal direction of a predetermined length. A part of the planned sealing portion (12) is folded into a W-shape in a longitudinal sectional view by gusset folding to form a four-stage folded portion (14) in the planned sealing portion, and together with the planned sealing portion, the 4 A heat-sealing of the double-folded portion (23) generated by heat-sealing the step-folding portion and heat-sealing the packaging bag films of the portion to be sealed, and heat sealing of the four-step folding portion of the packaging bag film A packaging bag film for forming a bag-like article (20) having a quadruple seal portion (24) generated by the above-described method and accommodating two or more articles (W) in series in the longitudinal direction of the bag-like article. There,
The packaging bag film comprises a first α-olefin copolymer composition (R1) and a corona treatment on the inner resin layer (31) on the side in contact with the article to be packaged, and an outer resin layer (on the outer packaging side). 32) having the polypropylene resin composition (R3) in the second α-olefin copolymer composition (R2) and the base resin layer (33) disposed between the inner resin layer and the outer resin layer. It is formed by biaxial stretching with at least three resin layers,
The heat sealing temperature of the outer resin layer is 120 ° C to 160 ° C,
The second α-olefin copolymer is an ethylene-propylene copolymer polymerized by a metallocene catalyst,
The F5 value, which is the strength when the winding direction (MD) of the packaging bag film is extended by 5%, is 16N to 28N in the winding direction of the packaging bag film in the F5 value measurement method of (I) below. Meet,
The static friction coefficient of the inner resin layer of the packaging bag film is 0.1 to 0.8 in the static friction coefficient measurement method by the slope method of (II) below,
The loop stiffness value of the center seal portion formed by bonding along the longitudinal direction that is the winding direction in the bag-like material is 50 mN to 150 mN in the measurement of the loop stiffness value of (III) below. Film for gusset folded packaging bags.
(I) F5 value measurement method: A packaging bag film as a sample is cut out by 150 mm in the film winding direction and 15 mm in the width direction, the distance between chucks of the tensile tester is set at 100 mm, and then pulled at a pulling speed of 200 mm / min. Then, the stress value when the film is pulled 5% from the length in the winding direction of the film before being pulled is read.
(II) Measuring method of static friction coefficient by tilt method: The packaging bag film is pasted on a moving block having a width of 63 mm, a length of 100 mm, and a mass of 1000 g, and placed on a fine puffed SUS304 plate, and the tilt speed is 2.7. The value of tan θ is obtained from the angle θ when the moving block starts to slide by changing the sliding slope at o / sec.
(III) Measurement of loop stiffness value: After forming the cylindrical body provided with a center seal portion by bonding the inner resin layers to each other by heat sealing the film for packaging bags along the longitudinal direction, the width from the center seal portion A strip of 15 mm is cut out, both ends of the strip are fixed to a loop stiffness tester so that the strip has a circumference of 95 mm, bent into an annular shape, and the annular material is pressed by the loop stiffness tester. The stress (mN) at the time when the distance between the pressing parts is 20 mm by pressing with the part is read.
(IV)熱収縮面積率の計測:前記包装袋用フィルムの巻き取り方向(MD)の加熱前の標線間距離をM1、加熱後の標線間距離をM2とし、前記包装袋用フィルムの巻き取り方向と直交する幅方向(TD)加熱前の標線間距離をT1、加熱後の標線間距離をT2とし、次の式(i)により熱収縮面積率(HS)(%)を求める。
(IV) Measurement of heat shrinkage area ratio: the M 1 the gauge length before heating in the winding direction of the packaging bag film (MD), the gauge length after heating and M 2, for the packaging bag The width direction (TD) perpendicular to the film winding direction T 1 is the distance between marked lines before heating, T 2 is the distance between marked lines after heating, and T 2 is the thermal shrinkage area ratio (HS) according to the following equation (i) (%) Is calculated.
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