Способ снижения кислородопроницаемости плёнок из полиэтилентерефталата, используемых для хранения различных пищевых продуктов Российский патент 2017 года по МПК C08J7/12 

Описание патента на изобретение RU2608027C2

Изобретение относится к области техники поверхностного модифицирования пленок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) для снижения кислородопроницаемости композитов, полученных методом ламинации и содержащих барьерный слой, препятствующий проникновению кислорода, что делает возможным их использование для хранения различных пищевых продуктов.

Важной эксплуатационной характеристикой многослойных упаковочных материалов, а именно пленки, которую применяют для упаковки пищевых скоропортящихся продуктов является наличие барьерного слоя, который препятствует проникновению кислорода через упаковку к продукту. Именно барьерный слой обеспечивает длительные сроки хранения мяса, рыбы, сыров и прочих скоропортящихся продуктов. Чем меньше кислорода проникнет через упаковку к продукту, тем меньше кислорода поступит к бактериям, которые своими отходами жизнедеятельности отравляют продукт, тем дольше продукт будет храниться.

Многослойные барьерные пленки по степени проницаемости по кислороду условно делятся на три группы:

- высокобарьерные (проницаемость 0,1-50 см32/24 ч/1 кг/см2),

- среднебарьерные (проницаемость 51-100 см32/24 ч/1 кг/см2),

- низкобарьерные (проницаемость 101-1400 см32/24 ч/1 кг/см2).

На данный момент не известен материал, который бы одновременно обладал всеми необходимыми свойствами: низкой проницаемостью, прозрачностью, свариваемостью, прочностью. Поэтому создается многослойная упаковка, в которой каждый слой отвечает за свою функцию (прочность, свариваемость, барьерность).

Для создания многослойных пленок используются два основных способа: соэкструзии и ламинации.

Способ соэкструзии наиболее часто применяют для барьерного материала EVOH (сополимера полиэтилена и винилового спирта), т.к он не может использоваться в чистом виде. Под воздействием влаги материал начинает терять свои барьерные свойства и пропускать кислород. Таким образом, EVOH не может быть наружным слоем. Поэтому его изолируют от влаги слоями гидрофобизирущего материала - полиэтиленом (ПЭ) или полипропиленом (ПП). Кислородопроницаемость EVOH составляет в среднем 2 см32/24 ч/1 кг/см2.

Согласно известному способу [патент RU №2430835, опубл 10.10.2011], пленку изготавливают способом воздушного вытягивания по двум осям способом тройного раздува. Многослойная пленка содержит, по меньшей мере, девять слоев, считая снаружи внутрь, при этом в качестве составной части слои содержат: первый слой снаружи - материал, выбранный из группы, состоящей из полиэтилентерефталата (PET), полиамида (РА), модифицированного полиамида (MXD6), полистирола (PS), полиметилметакрилата (РММА), поликарбоната (PC), циклоолефинового сополимера (СОС), полипропилена (РР) и полиэтилена высокой плотности (HDPE) или смесей СОС, РР или HDPE с полиолефином (РО); второй слой - усилитель адгезии; третий слой - полиолефин, предпочтительно полиэтилен; четвертый слой - усилитель адгезии; пятый слой - полиамид и, необязательно, EVOH, PVA или MXD6; шестой слой - полимер, обеспечивающий барьер для кислорода, выбранный из сополимера этилена и винилового спирта (EVOH), MXD6 и PVA (поливинилового спирта), и, необязательно, полиамид; седьмой слой - полиамид и, необязательно, EVOH, PVA или MXD6; восьмой слой - усилитель адгезии; и девятый слой - полиолефин, предпочтительно полиэтилен. Способ отличает сложность, полученная упаковка имеет значительный вес.

Способ ламинации заключается в склеивании материалов. Его применяют для среднебарьерных материалов на основе политерефталата. Его цена ниже EVOH, но и кислородопроницаемость тоже ниже, на уровне 100 см32/24 ч/1 кг/см2. Область применения известного способа ограничена, так как пластик из полиэтиленфталата нельзя обрабатывать методом соэкструзии в силу его физико-химических особенностей - низкой адгезии. Поэтому создают 3-5-слойные материалы из ПЭТФ, полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП).

Известны работы, при которых для снижения кислородопроницаемости увеличивают количество барьерных слоев, но можно не увеличивать количество слоев, а обработать поверхность одного слоя и придать ему барьерность сразу нескольких слоев, потому что диффузия газов определяется свойствами поверхности [Назаров В.Г. Поверхностная модификация полимеров, Москва, МГУП, 2008].

Наиболее близким к предлагаемому является способ изготовления полиэфирного контейнера с улучшенными газобарьерными свойствами, пригодного для хранения упакованного газированного безалкогольного напитка [патент RU №2394681, опубл. 20.07.2010]. В известном способе предлагается добавлять во всю исходную массу добавку состава R100C-AR-COOR2, где AR выбран из группы, состоящей из фенилена и нафтапена, и R1 и R2 выбраны из группы, состоящей из С1-С10 алкильных групп, фенильной группы и нафтильной группы.

Недостатками данного способа являются:

- Модификации подвергают весь объем изделия, хотя за барьерные свойства отвечает только поверхностный слой;

- Используется сложное химическое вещество;

- В процессе производства образуются химически активные отходы.

Новый технический результат - упрощение способа, повышение его доступности для малых производств, снижение веса упаковки из ПЭТ пластика при получении достаточной степени снижения кислородопроницаемости обрабатываемой пленки.

Для достижения нового технического результата в способе снижения кислородопроницаемости пленок из полиэтилентерефталата, используемых для хранения различных пищевых продуктов, путем модификации пленки, проводят модификацию поверхности пленки с помощью ее обработки газообразной смесью, содержащей 10-15 об.% фтора, 68-72 об.% азота, 13-22 об.% кислорода, в течение 10-15 минут при общем давлении газовой смеси 0 кг/см2.

Новым в предлагаемом способе является обработка поверхности одного слоя газообразной смесью указанного состава с целью придания ему барьерности одновременно нескольких слоев, т.к диффузия газов определяется свойствами поверхности.

Способ может быть реализован, например, с помощью установки для обработки пленки, включающей электролизер фтора, систему очистки анодного газа от частиц электролита 2, камеру непрерывного фторирования 1, лентопротяжную систему, представляющую систему валов с механизмом герметизации от газов входа и выхода пленки 3, и систему утилизации отходящих газов 4. Схема установки представлена на Фиг 1.

Способ осуществляют следующим образом.

Газ, содержащий 95% фтора, 3% HF (остальное примеси), получаемый в электролизере, после очистки поступает непосредственно в камеру фторирования, где его разбавляют атмосферным воздухом до содержания фтора 10-15 об.%, 68-72 об.% азота и 13-22 об.% кислорода.

Пленку подают в камеру через систему валов, время обработки, т.е время нахождения пленки в камере фторирования, регулируют с помощью электропривода на намоточном барабане.

При этом разбавленный фтор образует на поверхности пленки слой нового полимера, который придает всему изделию уникальные свойства, одним из которых является понижение кислородопроницаемости.

В дальнейшем изобретение поясняется примерами.

Концентрация компонентов газовой смеси, время воздействия и давление подбирались эмпирически.

Снижение количества фтора менее 10 об.% приводило к недостаточному снижению кислородопроницаемости, повышение количества фтора выше 15 об.% приводило к деструкции полимера. Давление газовой смеси выбрано из тех соображений, что процесс довольно сложно осуществлять и контролировать при пониженном или повышенном давлении. Время реакции 10-15 минут достаточно для полного протекания реакции с образованием на поверхности пленки полимера. Увеличение продолжительности обработки нецелесообразно.

В таблице 1 приведены режимы обработки и полученное понижение кислородопроницаемости.

Пример 1

Отрезок пленки из ПЭТФ размерами 210×297 мм толщиной 12 мкм обработан газообразной смесью фтора, азота и кислорода (фтора 10 об.%, азота 68 об.%, кислорода 22 об.%) в течение 10 мин. При общем давлении газовой смеси 0 кг/см2. Была измерена кислородопроницаемость исходного и обработанного образца, проницаемость исходного образца составила 100 см32/24 ч, обработанного - 28 см32/24 ч.

Пример 2

Отрезок пленки из ПЭТФ размерами 210×297 мм толщиной 10 мкм обработан газообразной смесью фтора, азота и кислорода (фтора 15 об.%, азота 72 об.%, кислорода 13 об.%) в течение 15 мин. При общем давлении газовой смеси 0 кг/см2. Была измерена кислородопроницаемость исходного и обработанного образца, проницаемость исходного образца составила 100 см32/24 ч, обработанного - 31 см32/24 ч.

Обработанная таким образом ПЭТ пленка, обладающая повышенной адгезией, пониженной кислородопроницаемостью, также может быть использована как барьерный слой, при составлении многослойной упаковки.

Преимуществом данного вида обработки является то, что возможно получить высобарьерную пленку по цене среднебарьерной без потери остальных свойств.

Похожие патенты RU2608027C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ КИСЛОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ БИАКСИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ПЛЁНОК 2014
  • Елькин Артем Константинович
  • Акулинкин Александр Александрович
  • Дяченко Леонид Леонидович
  • Чепезубов Максим Геннадьевич
  • Макасеев Юрий Николаевич
  • Макасеев Андрей Юрьевич
  • Дамм Юрий Петрович
  • Буйновский Александр Сергеевич
RU2575269C1
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ КИСЛОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЁНОК 2014
  • Елькин Артем Константинович
  • Акулинкин Александр Александрович
  • Дяченко Леонид Леонидович
  • Чепезубов Максим Геннадьевич
  • Макасеев Юрий Николаевич
  • Макасеев Андрей Юрьевич
  • Дамм Юрий Петрович
  • Буйновский Александр Сергеевич
RU2575281C1
МНОГОСЛОЙНАЯ РУКАВНАЯ ИЛИ ПЛОСКАЯ ОБОЛОЧКА ИЛИ ПЛЕНКА 2014
  • Гарипов Руслан Мирсаетович
  • Загидуллин Артур Ильдусович
  • Ефремова Анна Алексеевна
  • Заикин Александр Евгеньевич
  • Самков Евгений Леонидович
  • Латинский Евгений Евгеньевич
  • Андрианов Владимир Петрович
  • Храмов Данил Дамирович
  • Файзрахманов Ильнар Ильясович
RU2582701C1
Многослойная рукавная или плоская оболочка или пленка 2019
  • Самков Евгений Леонидович
  • Андрианов Владимир Петрович
  • Гарипов Руслан Мирсаетович
  • Храмов Данил Дамирович
  • Гизетдинов Азат Рамзилович
  • Файзрахманов Ильнар Ильясович
RU2715203C1
МНОГОСЛОЙНАЯ БАРЬЕРНАЯ ПЛЕНКА, СЛОИСТЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПЛЕНКУ, УПАКОВОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ СЛОИСТОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА, И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕНКИ 2012
  • Лоренцетти Чезаре
  • Рей Лиза
RU2600350C2
ЛАМИНИРОВАННЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАМИНИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА И УПАКОВОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР, ПРОИЗВОДИМЫЙ ИЗ НЕГО 1999
  • Тофт Нильс
  • Постоака Ион
RU2202473C2
КИСЛОРОДПОГЛОЩАЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ И УПАКОВКА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ УКАЗАННЫЕ КОМПОЗИЦИИ 2006
  • Дешпанде Гириш Нилкантх
  • Говиндараджан Венкат
  • Рост Джон
  • Силверман Алан
RU2406741C2
МНОГОСЛОЙНАЯ ПИЩЕВАЯ ПЛЕНКА ТРУБООБРАЗНОЙ ФОРМЫ 2009
  • Шиффманн Юрген
RU2489885C2
МНОГОСЛОЙНАЯ ПЛЕНКА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2014
  • Гогин Дмитрий Юрьевич
  • Авдонин Алексей Владимирович
  • Земсков Александр Ефимович
  • Немоляев Евгений Александрович
  • Караев Казбек Георгиевич
  • Кавунова Елена Викторовна
  • Игнатьев Вячеслав Владимирович
  • Андреенко Ирина Юрьевна
  • Скопинов Дмитрий Александрович
  • Зайнабитдинов Евгений Пулатбекович
  • Лемзяков Григорий Анатольевич
  • Титова Екатерина Борисовна
RU2555040C1
СЖИМАЕМЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ТЕКУЧИХ ПРОДУКТОВ, ИМЕЮЩИЕ УЛУЧШЕННЫЕ БАРЬЕРНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 2001
  • Мюллер Шад
  • Ли Томас
  • Жупен Ален
RU2270146C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 608 027 C2

Реферат патента 2017 года Способ снижения кислородопроницаемости плёнок из полиэтилентерефталата, используемых для хранения различных пищевых продуктов

Изобретение относится к области техники поверхностного модифицирования полимерных материалов и касается способа снижения кислородопроницаемости пленок из полиэтилентерефталата, используемых для хранения различных пищевых продуктов. Поверхность пленки обрабатывают газообразной смесью, содержащей фтора 10-15 об. %, азота 68-72 об. %, кислорода 13-22 об. %, время обработки 10-15 мин, давление 0 кг/см2. Изобретение обеспечивает технологичность процесса снижения кислородопроницаемости полиэфирной пленки, при сохранении цвета, прозрачности и прочности. Изобретение также обеспечивает создание многослойной упаковки продуктов большого и среднего срока хранения. 1 ил., 1 табл., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 608 027 C2

Способ снижения кислородопроницаемости пленок из полиэтилентерефталата, используемых для хранения различных пищевых продуктов, путем модификации пленки, отличающийся тем, что проводят модификацию поверхностного слоя пленки с помощью его обработки газообразной смесью, содержащей 10-15 об.% фтора, 68-72 об.% азота и 13-22 об.% кислорода, в течение 10-15 мин при давлении 0 кг/см2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2608027C2

ПОЛИЭФИРНЫЙ КОНТЕЙНЕР С УЛУЧШЕННЫМ ГАЗОВЫМ БАРЬЕРОМ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2005
  • Ши Юй
  • Шиэвон Роберт Дж.
  • Уолтерс Шантель
  • Криджел Роберт
  • Хуан Сяоянь
RU2394681C2
ХАРИТОНОВ А.П., ЛОГИНОВ Б.А
ПРЯМОЕ ФТОРИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ // ЖУРН
РОС
ХИМ
О-ВА ИМ
Станок для изготовления деревянных ниточных катушек из цилиндрических, снабженных осевым отверстием, заготовок 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2008A1
Т
LII, NO3
Светоэлектрический измеритель длин и площадей 1919
  • Разумников А.Г.
SU106A1
МНОГОСЛОЙНАЯ ПЛЕНКА, ИМЕЮЩАЯ АКТИВНЫЙ ПРОТИВОКИСЛОРОДНЫЙ БАРЬЕРНЫЙ СЛОЙ С РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННЫМИ АКТИВНЫМИ БАРЬЕРНЫМИ СВОЙСТВАМИ 2008
  • Беквит Скотт
  • Эдвардс Франк Браян
  • Риветт Джанет
  • Эбнер Синтия Луизе
  • Кеннеди Томас
  • Мкдовелл Рэчел
  • Спир Дрю Ви.
RU2435674C1
СПОСОБ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Болдуев Виктор Семенович
RU2404997C2
0
SU403148A1
US 7994245 B2, 09.08.2011.

RU 2 608 027 C2

Авторы

Елькин Артем Константинович

Акулинкин Александр Александрович

Дяченко Леонид Леонидович

Чепезубов Максим Геннадьевич

Макасеев Юрий Николаевич

Макасеев Андрей Юрьевич

Дамм Юрий Петрович

Буйновский Александр Сергеевич

Даты

2017-01-12Публикация

2014-11-10Подача