RU2480331C2 - Упаковка для горячего наполнения - Google Patents
Упаковка для горячего наполнения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2480331C2 RU2480331C2 RU2010122491/05A RU2010122491A RU2480331C2 RU 2480331 C2 RU2480331 C2 RU 2480331C2 RU 2010122491/05 A RU2010122491/05 A RU 2010122491/05A RU 2010122491 A RU2010122491 A RU 2010122491A RU 2480331 C2 RU2480331 C2 RU 2480331C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- package
- bottle
- temperature
- packaging
- filling
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 45
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 27
- 238000007664 blowing Methods 0.000 claims abstract description 20
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 claims abstract description 20
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 13
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 claims abstract description 4
- KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N Terephthalic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1 KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 4
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 claims abstract 2
- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 claims description 32
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 claims description 32
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 claims description 24
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 22
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 claims description 19
- -1 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 claims description 3
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 claims description 3
- GNFTZDOKVXKIBK-UHFFFAOYSA-N 3-(2-methoxyethoxy)benzohydrazide Chemical compound COCCOC1=CC=CC(C(=O)NN)=C1 GNFTZDOKVXKIBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000011038 discontinuous diafiltration by volume reduction Methods 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 235000014171 carbonated beverage Nutrition 0.000 description 5
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 4
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 3
- 230000009477 glass transition Effects 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000002301 combined effect Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 150000002531 isophthalic acids Chemical class 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 2
- 150000003504 terephthalic acids Chemical class 0.000 description 2
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 235000015203 fruit juice Nutrition 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 238000009998 heat setting Methods 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- 230000009916 joint effect Effects 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 238000009449 lightweight packaging Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C49/00—Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor
- B29C49/42—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C49/64—Heating or cooling preforms, parisons or blown articles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65B—MACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
- B65B3/00—Packaging plastic material, semiliquids, liquids or mixed solids and liquids, in individual containers or receptacles, e.g. bags, sacks, boxes, cartons, cans, or jars
- B65B3/02—Machines characterised by the incorporation of means for making the containers or receptacles
- B65B3/022—Making containers by moulding of a thermoplastic material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65D—CONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
- B65D1/00—Rigid or semi-rigid containers having bodies formed in one piece, e.g. by casting metallic material, by moulding plastics, by blowing vitreous material, by throwing ceramic material, by moulding pulped fibrous material or by deep-drawing operations performed on sheet material
- B65D1/02—Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents
- B65D1/0223—Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents characterised by shape
- B65D1/0261—Bottom construction
- B65D1/0276—Bottom construction having a continuous contact surface, e.g. Champagne-type bottom
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C49/00—Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor
- B29C49/42—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C49/48—Moulds
- B29C49/4823—Moulds with incorporated heating or cooling means
- B29C2049/4825—Moulds with incorporated heating or cooling means for cooling moulds or mould parts
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C49/00—Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor
- B29C49/42—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C49/48—Moulds
- B29C49/4823—Moulds with incorporated heating or cooling means
- B29C2049/4838—Moulds with incorporated heating or cooling means for heating moulds or mould parts
- B29C2049/4846—Moulds with incorporated heating or cooling means for heating moulds or mould parts in different areas of the mould at different temperatures, e.g. neck, shoulder or bottom
- B29C2049/4848—Bottom
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C49/00—Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor
- B29C49/42—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C49/78—Measuring, controlling or regulating
- B29C49/786—Temperature
- B29C2049/7864—Temperature of the mould
- B29C2049/78645—Temperature of the mould characterised by temperature values or ranges
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C49/00—Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor
- B29C49/42—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C49/48—Moulds
- B29C49/4823—Moulds with incorporated heating or cooling means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C49/00—Blow-moulding, i.e. blowing a preform or parison to a desired shape within a mould; Apparatus therefor
- B29C49/42—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C49/64—Heating or cooling preforms, parisons or blown articles
- B29C49/6604—Thermal conditioning of the blown article
- B29C49/6605—Heating the article, e.g. for hot fill
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2067/00—Use of polyesters or derivatives thereof, as moulding material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29L—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
- B29L2031/00—Other particular articles
- B29L2031/712—Containers; Packaging elements or accessories, Packages
- B29L2031/7158—Bottles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B65—CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
- B65B—MACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
- B65B55/00—Preserving, protecting or purifying packages or package contents in association with packaging
- B65B55/02—Sterilising, e.g. of complete packages
- B65B55/04—Sterilising wrappers or receptacles prior to, or during, packaging
- B65B55/06—Sterilising wrappers or receptacles prior to, or during, packaging by heat
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B67—OPENING, CLOSING OR CLEANING BOTTLES, JARS OR SIMILAR CONTAINERS; LIQUID HANDLING
- B67C—CLEANING, FILLING WITH LIQUIDS OR SEMILIQUIDS, OR EMPTYING, OF BOTTLES, JARS, CANS, CASKS, BARRELS, OR SIMILAR CONTAINERS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; FUNNELS
- B67C3/00—Bottling liquids or semiliquids; Filling jars or cans with liquids or semiliquids using bottling or like apparatus; Filling casks or barrels with liquids or semiliquids
- B67C3/02—Bottling liquids or semiliquids; Filling jars or cans with liquids or semiliquids using bottling or like apparatus
- B67C3/22—Details
- B67C2003/226—Additional process steps or apparatuses related to filling with hot liquids, e.g. after-treatment
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Blow-Moulding Or Thermoforming Of Plastics Or The Like (AREA)
- Containers Having Bodies Formed In One Piece (AREA)
- Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
- Filling Of Jars Or Cans And Processes For Cleaning And Sealing Jars (AREA)
- Basic Packing Technique (AREA)
- Auxiliary Devices For And Details Of Packaging Control (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к способу изготовления и горячего наполнения упаковки, а также к упаковке, полученной способом по изобретению. Способ изготовления и горячего наполнения упаковки, изготовленной из полиэтилентерефталата (ПЭТ), включает в себя следующие этапы: а) размещение ПЭТ заготовки, пригодной для формования путем раздува; b) раздув заготовки в полости формы для формирования упаковки; с) выемка упаковки из полости формы; d) наполнение упаковки жидкостью, температура которой выше 80°С; е) герметичное запечатывание упаковки; f) стерилизация и охлаждение упаковки; g) усадка упаковки. При этом на этапе а) применяют ПЭТ заготовку, состоящую из сополимера на основе терефталевой кислоты. На этапе а) температура, по меньшей мере, части заготовки больше или равна 110°С. Температура формы на этапе b) меньше или равна 65°С. На этапе d) по меньшей мере часть упаковки нагревают в течение от 1 до 5 секунд до температуры, составляющей, по меньшей мере, от 600 до 1000°. При осуществлении способа обеспечивают усадку и уменьшение объема упаковки. Упаковка изготовлена и наполнена способом по изобретению и содержит кольцевую зону, усаживаемую путем нагрева, расположенную на боковых стенках упаковки, уровень кристаллизации которой, по меньшей мере, на 2% выше уровня кристаллизации любой другой части упаковки, за исключением горлышка. Технический результат, достигаемый при использовании способа и изготовленной этим способом упаковки, заключается в том, чтобы обеспечить заданную термостойкость упаковки при уменьшении веса получаемой упаковки. 2 н. и 5 з.п. ф-лы.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к упаковке из полиэтилентерефталата (ПЭТ) для горячего наполнения, а также к способу наполнения такой упаковки. Способ, в частности, применяют для разлива продукта при температуре более 80°С в ПЭТ бутылки, изготовление которых не включало в себя способы раздува, предназначенные для получения термостойких изделий, обычно обозначаемых буквами «HR» (от английского «Heat Resistant»).
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) имеют многочисленные области применения благодаря своим превосходным характеристикам: стойкости, легкости, прозрачности, органолептическим свойствам. Эти бутылки изготавливают с высокой скоростью путем двуосной вытяжки заготовки в форме.
В контексте настоящего изобретения под «горячим наполнением» следует понимать наполнение, при котором температура жидкости выше комнатной температуры, обычно выше 80°С.
Под «холодным наполнением» понимается наполнение при комнатной температуре или температуре ниже комнатной.
Для изготовления ПЭТ бутылок для холодного наполнения применяют способ раздува заготовки в полости формы. Заготовка, изготовленная посредством литья под давлением, имеет форму трубки, один конец которой заделан, а другой конец образует горлышко. После нагрева этой заготовки с помощью инфракрасного излучения до температуры от 95 до 120°С аморфный ПЭТ размягчают и подвергают деформации путем раздува в полости формы. При раздуве заготовку подвергают двуосной деформации с помощью совместного действия штока вытяжки и воздуха, подаваемого в заготовку под давлением и приводящего к раздуву. Формы охлаждают водой для отвода тепла от ПЭТ путем контакта, что приводит к затвердеванию бутылки с сохранением ее геометрии. Полученные бутылки называют двуосно ориентированными, поскольку в процессе изготовления они подвергаются двуосной вытяжке. Ориентированные такие образом макромолекулярные цепи обеспечивают превосходные механические и оптические свойства при комнатной температуре. Недостатком этой двуосной ориентации является ее обратимый характер, и стремление материала вернуться в исходное состояние при повышении температуры; это явление называют памятью формы.
Кроме того, хотя эти бутылки имеют многочисленные преимущества, их недостатком является деформация при температуре выше 60°С. Разлив в эти бутылки продукта, имеющего высокую температуру от 85 до 95°С, вызывает деформации, делающие указанные бутылки непригодными к употреблению. В предшествующем уровне техники описано несколько способов, позволяющих устранить указанный недостаток и обеспечить горячее наполнение ПЭТ бутылок.
Наиболее обычным решением, позволяющим разливать горячую жидкость в ПЭТ бутылки, является совместное применение способа раздува термостойких бутылок и особой конструкции бутылки.
Способы получения термостойких изделий, обычно обозначаемых буквами «HR», позволяют повысить термостойкость бутылок. Так, существует первый способ получения HR изделий, называемый одноступенчатым, который позволяет обеспечить температуры наполнения от 80 до 88°С. Второй способ получения HR изделий, называемый двухступенчатым, позволяет разливать жидкости при температурах от 88 до 95°С.
Одновременно с применением способа изготовления HR бутылок необходимо применять другую конструкцию бутылки. При разливе бутылки должны оказывать сопротивление вакууму, создаваемому в результате охлаждения жидкости в бутылке, запечатанной горячим способом. Охлаждение вызывает двойное сжатие, т.е. сжатие жидкости и сжатие воздуха, заключенного в бутылке. Кроме того, бутылки для горячего наполнения содержат компенсационные вставки, позволяющие компенсировать изменение объема, и более жесткие части, позволяющие исключить неконтролируемую деформацию бутылки. Эти конструкции требуют увеличения толщины стенки бутылки и приводят к получению бутылок, вес которых может в два раза превышать вес бутылки для холодного наполнения.
Способы, применяемые для изготовления HR бутылок, предназначенных для горячего наполнения, также включают в себя раздув заготовки в полости формы, но с более сложными характеристиками. Действительно, заготовку нагревают до более высокой температуры, чем при раздуве контейнера для холодного наполнения. Повышенная температура раздува позволяет свести к минимуму память формы ПЭТ и ослабить часть напряжений, вызванных раздувом. При способе получения HR изделий, называемом одноступенчатым, бутылку подвергают термической обработке, когда она входит в контакт со стенками формы. Повышенная температура стенки формы приводит к увеличению кристаллизации двуосно ориентированных цепей ПЭТ и, таким образом, к повышению его термостойкости. Циркуляция воздуха внутри бутылки позволяет отвести тепло от ПЭТ и, таким образом, отвердить стенки бутылки до ее выемки из формы. Способ получения HR изделий, называемый двухступенчатым, позволяет получить более высокую термостойкость, но за счет последовательности более сложных этапов. Действительно, первый этап включает в себя раздув заготовки, объем которой значительно больше, чем объем бутылки; эту заготовку, имеющую высокий уровень кристаллизации, затем усаживают путем нагрева до температуры, превышающей температуру стеклования; в конце концов, усевшую заготовку раздувают в полости формы в соответствии с размерами бутылки, подлежащей изготовлению. Бутылка имеет высокий уровень кристаллизации, что позволяет осуществлять наполнение при температурах от 88 до 95°С.
Однако бутылки, прошедшие термическую обработку, позволяющую разливать жидкость при высокой температуре, имеют несколько недостатков.
Первый недостаток связан со снижением скорости производства бутылок, поскольку способ термофиксации замедляет цикл раздува.
Способы получения HR изделий, являются более сложными, чем обычный способ раздува и, следовательно, более трудными для внедрения и применения.
Второй недостаток связан с весом и, следовательно, стоимостью указанных бутылок. Как уже было сказано, добавление материала обеспечивает стойкость к вакууму, создаваемому в упаковке, и к высокой температуре наполнения. Однако при таком решении применяют излишек материала, не являющийся необходимым для хорошей сохранности продукта. Кроме того, компенсационные вставки портят внешний вид упаковки, что делает ее менее привлекательной для потребителя.
Заявка на патент FR 2887238 предлагает частично устранить указанные недостатки путем изготовления бутылок с тонкими стенками, пригодных для горячего наполнения. Эти бутылки изготавливают описанным выше одноступенчатым или двухступенчатым способом, применяемым для раздува HR изделий, и, следовательно, они имеют свойства, обеспечивающие возможность горячего наполнения без усадки упаковки. Бутылки, предложенные в заявке FR 2887238, обладают многочисленными преимуществами, поскольку они не содержат усадочных вставок, и их вес снижен по сравнению с упаковкой, применяемой специалистами в данной области техники; этот вес практически равен весу контейнеров той же емкости, применяемых для содержания минеральной воды. Упаковка имеет цилиндрическую форму, необязательно имеет канавки для придания жесткости тулову, и легкое дно, такое же, как у упаковки для негазированной минеральной воды, но упрочненное. Эту упаковку наполняют горячим способом на разливочной машине известного типа, причем температура жидкости в зависимости от предлагаемого применения составляет от 60 до 95°С и поддерживается на этом уровне. После горячего запечатывания и охлаждения в бутылке образуется вакуум, который создает значительную деформацию тулова бутылки. Способ в соответствии с заявкой FR 2887238 состоит в уменьшении объема бутылки путем обеспечения усадки с помощью нагрева стенок бутылки, когда температура жидкости ниже температуры стеклования ПЭТ приблизительно на величину, составляющую от 40 до 50°С. Несмотря на многочисленные преимущества, предлагаемые заявкой на патент FR2887238, имеется также ряд недостатков.
Первый недостаток связан с изготовлением этих бутылок, требующим для получения упаковки, имеющей достаточную термостойкость, применения одноступенчатого или двухступенчатого способа раздува для получения HR изделий. Как уже было сказано, такие способы изготовления являются сложными и, следовательно, более трудными в эксплуатации. Это сказывается на стоимости полученной упаковки.
Вторым недостатком предложенного способа является трудность уменьшения объема упаковки с помощью нагрева, учитывая, что указанная упаковка изготовлена способом раздува для получения HR изделий, повышающим ее термостойкость.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение предлагает устранить перечисленные недостатки с помощью новой упаковки и нового способа ее изготовления и горячего наполнения.
В соответствии с настоящим изобретением ПЭТ упаковка для горячего наполнения изготовлена обычным способом раздува, т.е. способом, обычно применяемым для получения упаковки для наполнения при низкой температуре. В соответствии с изобретением упаковку раздувают в «холодной» форме, в отличие от способов раздува для получения термостойких (англ. «Heat Resistant») изделий, обычно обозначаемых буквами «HR», состоящих в раздуве упаковки в форме при высокой температуре.
Способ наполнения включает в себя дополнительный этап по сравнению с обычно применяемым горячим наполнением. Этот этап состоит в усадке стенок упаковки с помощью высокоинтенсивного источника тепла.
Эта упаковка отличается от упаковок для горячего наполнения отсутствием компенсационных вставок, лепестковым или звездообразным дном, малым весом, низкой средней плотностью и пространственным распределением плотности.
В частности, настоящее изобретение позволяет изготовить легкую упаковку, пригодность которой для горячего наполнения обеспечивается не способом раздува HR изделий, а неожиданным сочетанием ряда факторов, среди которых геометрия упаковки, ее состав и способ изготовления и наполнения.
Вес упаковки в соответствии с настоящим изобретением практически равен весу упаковки, например, бутылки, предназначенной для содержания жидкости, разливаемой холодным способом. Кроме того, следует заметить, что упаковка в соответствии с изобретением спроектирована таким образом, чтобы иметь стойкость к давлению, а не к разрежению, как предлагалось в известном уровне техники. Предпочтительно дно упаковки спроектировано таким образом, чтобы оказывать сопротивление положительному давлению в упаковке.
Настоящее изобретение также относится к способу горячего наполнения упаковки, такой как ПЭТ бутылка, которая не изготовлена способом получения HR изделий, и пригодность которой к горячему наполнению является следствием сочетания конструкции бутылки и способа ее изготовления. Способ наполнения включает в себя также этап усадки упаковки под действием интенсивного источника тепла при полном или частичном охлаждении жидкости, разлитой горячим способом.
СВЕДЕНИЯ. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Лучше понять настоящее изобретение помогут приведенные ниже примеры, описывающие изготовление ПЭТ бутылки для горячего наполнения, изготовленной из заготовки способом обычного раздува, а не способом получения HR изделий. Бутылка обладает повышенной термостойкостью в результате неожиданного совместного действия геометрии бутылки, способа изготовления и наполнения, и применяемого полимера.
В отличие от решений, известных из предшествующего уровня техники, предлагающих повышение степени кристаллизации ПЭТ упаковки для повышения ее термостойкости, в соответствии с настоящим изобретением предлагается применение упаковки, более низкий уровень кристаллизации которой не позволяет сам по себе обеспечить стойкость к температуре наполнения. Термостойкость упаковки обеспечивается совместным действием уровня кристаллизации, геометрии упаковки и способа раздува и наполнения. Изобретение представляет значительный интерес, поскольку оно позволяет исключить одноступенчатые или двухступенчатые способы изготовления HR изделий, применяемые для повышения уровня кристаллизации упаковки. Эти способы включают в себя сложные этапы, снижающие скорость производства упаковки и оказывающие заметное влияние на стоимость полученной упаковки.
Как уже было сказано, подробные примеры настоящего изобретения описывают ПЭТ бутылки, но следует понимать, что предмет изобретения не ограничен этим типом изделий. Предметом настоящего изобретения могут являться также другие типы упаковки, например, из ПЭТ или подобных полимеров. Бутылка содержит горлышко, в основном цилиндрическое тулово и дно. Вес бутылки аналогичен весу бутылки той же емкости для минеральной воды или газированного напитка.
Толщина горлышка уменьшена по сравнению с горлышками бутылок, изготовленных способом получения HR изделий. Например, особенно подходящим является горлышко бутылки для газированного напитка.
Тулово бутылки имеет обычно цилиндрическую форму, малую толщину и может содержать ребра, придающие жесткость. Бутылка не содержит элементов, характерных для ПЭТ бутылок для горячего наполнения, таких как вставки, пояс, утолщение плеча. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения цилиндрическое тулово, однако, содержит зону вытяжки, предназначенную для устранения вакуума в бутылке после частичного или полного охлаждения. Зона вытяжки предпочтительно является локализованной. Способ наполнения включает в себя этап интенсивного нагрева зоны вытяжки, в результате которого устраняется вакуум в бутылке. Под действием высокой температуры зона вытяжки усаживается и вызывает уменьшение объема бутылки.
Предпочтительно бутылка содержит дно, обладающее особыми характеристиками. В отличие от предложений предшествующего уровня техники можно применять только дно, имеющее высокую стойкость к давлению. Неожиданно было обнаружено, что лепестковое дно, применяемое для контейнеров для газированных напитков, мало деформируется под действием температуры. Также можно применять звездообразное дно, обладающее достаточной стойкостью к давлению.
Бутылки изготавливают обычным способом раздува без этапа кристаллизации после вытяжки в полости формы. Однако для получения бутылки, которая не деформируется под действием температуры наполнения, необходимо особое регулирование способа раздува.
Этот способ включает в себя первый этап, состоящий в нагреве заготовки до максимально допустимой температуры, близкой к температуре кристаллизации. Предпочтительно заготовку нагревают до температуры более 110°С. Применяют термоусадочные сорта ПЭТ, известные специалистам в данной области техники для изготовления бутылок. Эти сорта обычно являются продуктами с высокой молекулярной массой, или сополимерами ПЭТ. Особенно целесообразно применение сополимеров ПЭТ, полученных из терефталевой и изофталевой кислот.
Заготовку вытягивают и раздувают в полости формы соответствующей геометрии, стенки которой охлаждают для отвода тепла, передаваемого путем контакта, что приводит к затвердеванию стенок бутылки. В отличие от способа получения HR изделий, при котором форму нагревают до температуры, обычно составляющей от 115 до 140°С для повышения уровня кристаллизации боковых стенок бутылки, настоящее изобретение позволяет применять обычный способ раздува, состоящий в применении форм, охлажденных или только доведенных до температуры ниже температуры стеклования ПЭТ (приблизительно 65°С). Часть формы, формирующую дно бутылки, предпочтительно охлаждают до температуры ниже 20°С.
Неожиданно было обнаружено, что чем ниже температура части формы, формирующей дно, тем меньше деформация дна бутылки под действием температуры. Этот неожиданный результат противоречит существующему способу, состоящему в повышении температуры формы для повышения уровня кристаллизации и ослабления напряжений в полимерных цепях.
Бутылки изготавливают с высокой скоростью, так же, как бутылки, предназначенные для содержания минеральной воды или газированных напитков.
Многослойные ПЭТ бутылки, изготовленные и наполненные способом в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно применяют для содержания продуктов, чувствительных к кислороду и разлитых горячими, таких как соки плодов. Бутылки изготавливают из многослойной заготовки, раздутой в форме, температура которой ниже 65°С.Бутылка имеет геометрию, подобную геометрии однослойной бутылки в соответствии с настоящим изобретением. Бутылка не содержит элементов, характерных для ПЭТ бутылок для горячего наполнения, таких как вставки, пояс, утолщение плеча. Однако в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения цилиндрическое тулово содержит зону вытяжки, предназначенную для устранения вакуума в бутылке после частичного или полного охлаждения жидкости.
Горячее наполнение однослойных или многослойных бутылок можно осуществлять сразу после раздува бутылок или через промежутки времени разной продолжительности. Предпочтительным является немедленное наполнение, поскольку сухие бутылки обладают лучшей термостойкостью. Однако по причинам, связанным с логистикой, бутылки обычно наполняют после более или менее продолжительного хранения, в процессе которого влажность стенки бутылки приходит в равновесие с влажностью воздуха. Это увеличение влажности слегка понижает термостойкость бутылки.
Наполнение бутылки отличается от горячего наполнения наличием этапа усадки зоны вытяжки, т.е. этапа, позволяющего устранить вакуум, созданный в бутылке после охлаждения.
Обычно наполнение осуществляется под действием силы тяжести, причем горячая жидкость попадает непосредственно в упаковку. В зависимости от продуктов температура наполнения составляет от 80 до 95°С.
Когда горячая жидкость попадает в бутылку, стенка упаковки быстро нагревается без каких-либо заметных деформаций бутылки. Затем упаковку герметично запечатывают крышкой. Повышение температуры воздуха, заключенного в пространстве верхней части, приводит к созданию в бутылке после запечатывания небольшого давления.
Дно сконструировано таким образом, чтобы обладать стойкостью к давлению и не деформироваться, несмотря на повышенную температуру жидкости в бутылке.
Стенки бутылки стерилизуют с помощью температуры продукта в течение приблизительно 3 минут. Стерилизация включает в себя переворачивание бутылки для обеспечения стерилизации внутренней поверхности крышки и горлышка.
Затем бутылку быстро охлаждают путем опрыскивания холодной водой ее наружной стенки. При охлаждении жидкость и пространство верхней части упаковки сжимаются, создавая разрежение в бутылке. Под действием отрицательного давления боковые стенки бутылки малой толщины деформируются, сминаясь. Предпочтительно в конструкции бутылки предусмотрены упругие зоны, которые деформируются, сминаясь под действием отрицательного давления, и более жесткие не деформирующиеся зоны. Таким образом, деформация бутылки локализуется в ограниченной зоне. Было обнаружено, что упругая зона предпочтительно имеет геометрию цилиндра с овальным или круглым сечением.
Когда температура жидкости, содержащейся в бутылке, опускается ниже 50°С, бутылку в зоне вытяжки нагревают до высокой температуры. Нагрев зоны вытяжки приводит к уменьшению объема бутылки в результате усадки зоны вытяжки. Уменьшение объема бутылки в результате усадки компенсирует изменение объема жидкости и устраняет разрежение внутри упаковки.
В отличие от предложенного в предшествующем уровне техники этот нагрев трудно осуществить с помощью излучения, поскольку подача энергии является недостаточно быстрой, чтобы исключить значительный повторный нагрев жидкости.
Этап усадки требует интенсивной подачи энергии в течение очень короткого времени. Было обнаружено, что бутылку можно нагревать с помощью прямого огня, что обеспечивает быструю и воспроизводимую усадку зоны вытяжки. Поскольку внутренняя поверхность стенки бутылки контактирует с холодной жидкостью, наружную поверхность можно приводить в непосредственный контакт с огнем при очень высокой температуре в течение очень короткого времени. Также можно применять нагрев горячим воздухом.
По сравнению с предшествующим уровнем техники, было обнаружено, что бутылку следует нагревать симметрично, в противном случае бутылка теряет вертикальность, и ее окончательная геометрия не является воспроизводимой. Предпочтительно на этапе усадки бутылку вращают перед двумя источниками тепла, расположенными симметрично относительно оси вращения. Предпочтительно расстояние между стенкой бутылки и источником тепла является постоянным.
Перед этапом усадки геометрия зоны вытяжки предпочтительно образует равномерную выпуклую поверхность по окружности бутылки. Выпуклая поверхность имеет несколько преимуществ по сравнению с цилиндрической, конической или вогнутой поверхностью. Было обнаружено, что усадка выпуклой поверхности стабилизирует способ усадки и обеспечивает высокую воспроизводимость геометрии готовой бутылки. При невыпуклой зоне вытяжки в ряде случаев наблюдалась значительная разница в перпендикулярности между осью горлышка и дном бутылки.
В соответствии с настоящим изобретением предлагается применение упаковки, более низкий уровень кристаллизации которой сам по себе не позволяет обеспечить стойкость к температуре наполнения. Термостойкость упаковки обеспечивается совместным действием уровня кристаллизации, геометрии упаковки и способа раздува и наполнения. Бутылка содержит зону вытяжки, уровень кристаллизации которой на 2% выше, чем уровень кристаллизации любой другой части бутылки, за исключением горлышка, если последнее кристаллизуется. Таким образом, бутылка имеет более плотную или более кристаллическую зону в зоне вытяжки. Эта зона обычно распределяется по окружности бутылки, таким образом, образуя кольцо более высокой плотности на боковой стенке бутылки.
Изобретение было описано в отношении бутылки, содержащей некристаллическое горлышко. Специалистам в данной области техники известно множество способов повышения термостойкости горлышка при высокой температуре наполнения для исключения его деформации. Применяемые для этого способы легко сочетаются с настоящим изобретением. Однако, против всяких ожиданий, было обнаружено, что геометрию более легкого горлышка, применяемого в настоящее время для упаковки для газированных напитков, можно успешно применять в соответствии с настоящим изобретением.
Бутылку, полученную способом изготовления и горячего наполнения, отличает от известных бутылок для горячего наполнения:
- малый вес;
- отсутствие компенсационных вставок;
- дно, стойкое к давлению;
- горлышко, которое может иметь уменьшенный вес;
- зона вытяжки, образующая кольцо повышенной кристалличности;
- положительное внутреннее давление после наполнения.
Положительное внутреннее давление после наполнения имеет многочисленные преимущества и, в частности, при хранении бутылок. Действительно, несмотря на низкий вес, эти бутылки обладают повышенной стойкостью к вертикальному сжатию, благодаря положительному давлению в упаковке. Следовательно, высота штабеля бутылок может быть увеличена. Положительное давление в бутылке после наполнения также проявляется при открывании бутылки потребителем. В бутылках, описанных в предшествующем уровне техники, после наполнения создается разрежение, и при открывании уровень жидкости в них понижается, тогда как уровень жидкости в бутылке, полученной в соответствии с настоящим изобретением, при открывании не изменяется или слегка повышается.
ОПИСАНИЕ ПРИМЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пример
Бутылка емкостью 500 мл весит 24 грамма. Бутылка имеет лепестковое дно, тулово имеет цилиндрическую верхнюю зону малой толщины и выпуклую нижнюю зону вытяжки. Эта бутылка получена путем раздува в форме при температуре 12°С заготовки, нагретой до 100°С. Для формовки заготовок применен сополимер ПЭТ на основе терефталевой и изофталевой кислот (Cleartuf P85HF от компании M&G Polimeri, Италия). Бутылку хранили в течение 3 дней перед наполнением. Бутылку прополаскивали и наполняли при температуре 85°С в соответствии с протоколом наполнения, применяемым в производстве. После охлаждения бутылки верхняя зона деформировалась под действием разрежения в бутылке. Деформация верхней зоны привела к уменьшению объема бутылки, практически равному 3,5%. Затем выпуклую зону вытяжки нагревали прямым огнем в течение от 1 до 5 секунд, предпочтительно в течение 3 секунд. На этапе усадки бутылку вращали перед двумя диаметрально противоположными источниками огня. После усадки разрежение в бутылке было устранено; верхняя зона восстановила исходную геометрию, а исходно выпуклая зона вытяжки образовала цилиндрическую поверхность. Бутылка содержит зону вытяжки, имеющую уровень кристаллизации более 34%, тогда как уровень кристаллизации других частей бутылки меньше или равен 32%. Таким образом, бутылка имеет более плотную или более кристаллическую зону в зоне вытяжки. Эта зона обычно распределена по окружности бутылки, таким образом образуя кольцо повышенной плотности на боковой стенке бутылки.
Claims (7)
1. Способ изготовления и горячего наполнения полиэтилентерефталатной (ПЭТ) упаковки, включающий в себя следующие этапы:
a) размещение ПЭТ заготовки, пригодной для формования путем раздува обычным способом, не являющимся способом получения термостойких (HR) изделий;
b) раздув заготовки в полости формы для формирования упаковки;
c) выемка упаковки из полости формы;
d) наполнение упаковки жидкостью, температура которой выше 80°С;
e) герметичное запечатывание упаковки;
f) стерилизация и охлаждение упаковки;
g) усадка упаковки,
отличающийся тем, что
- на этапе а) применяют ПЭТ заготовку, состоящую из сополимера на основе терефталевой кислоты;
- на этапе а) температура, по меньшей мере, части заготовки больше или равна 110°С;
- температура формы на этапе b) меньше или равна 65°С;
- на этапе g), по меньшей мере, часть упаковки нагревают в течение от 1 до 5 с до температуры, составляющей, по меньшей мере, от 600 до 1000°С, таким образом, чтобы обеспечить усадку и уменьшение объема упаковки.
a) размещение ПЭТ заготовки, пригодной для формования путем раздува обычным способом, не являющимся способом получения термостойких (HR) изделий;
b) раздув заготовки в полости формы для формирования упаковки;
c) выемка упаковки из полости формы;
d) наполнение упаковки жидкостью, температура которой выше 80°С;
e) герметичное запечатывание упаковки;
f) стерилизация и охлаждение упаковки;
g) усадка упаковки,
отличающийся тем, что
- на этапе а) применяют ПЭТ заготовку, состоящую из сополимера на основе терефталевой кислоты;
- на этапе а) температура, по меньшей мере, части заготовки больше или равна 110°С;
- температура формы на этапе b) меньше или равна 65°С;
- на этапе g), по меньшей мере, часть упаковки нагревают в течение от 1 до 5 с до температуры, составляющей, по меньшей мере, от 600 до 1000°С, таким образом, чтобы обеспечить усадку и уменьшение объема упаковки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дно формы сохраняет температуру ниже 20°С.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что дно формы сохраняет температуру от 1 до 15°С.
4. Упаковка, изготовленная и наполненная способом по любому из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что содержит кольцевую зону, усаживаемую путем нагрева, расположенную на боковых стенках упаковки, уровень кристаллизации которой, по меньшей мере, на 2% выше уровня кристаллизации любой другой части упаковки, за исключением горлышка.
5. Упаковка по п.4, отличающаяся тем, что содержит лепестковое дно.
6. Упаковка по п.4, отличающаяся тем, что содержит звездообразное дно.
7. Упаковка по любому из пп.4-6, отличающаяся тем, что в ней отсутствует компенсационная вставка, и она содержит зону, деформируемую таким образом, чтобы уменьшение объема упаковки составило от 2 до 7%, и усаживаемую зону, усадка которой путем нагрева позволяет уменьшить объем упаковки, по меньшей мере, в той же степени.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP07121609A EP2065164A1 (fr) | 2007-11-27 | 2007-11-27 | Procédé de fabrication d'un emballage pour remplissage à chaud ainsi qu'un tel emballage |
EP07121609.7 | 2007-11-27 | ||
PCT/IB2008/054797 WO2009069031A2 (fr) | 2007-11-27 | 2008-11-17 | Procede de fabrication et remplissage a chaud d ' un emballage en pet et emballage ainsi |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010122491A RU2010122491A (ru) | 2012-01-10 |
RU2480331C2 true RU2480331C2 (ru) | 2013-04-27 |
Family
ID=39304602
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010122491/05A RU2480331C2 (ru) | 2007-11-27 | 2008-11-17 | Упаковка для горячего наполнения |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8468785B2 (ru) |
EP (2) | EP2065164A1 (ru) |
JP (1) | JP5237384B2 (ru) |
CN (1) | CN101932426B (ru) |
AT (1) | ATE522341T1 (ru) |
BR (1) | BRPI0819597A2 (ru) |
CA (1) | CA2706022A1 (ru) |
ES (1) | ES2370686T3 (ru) |
HK (1) | HK1150438A1 (ru) |
MX (1) | MX2010005750A (ru) |
MY (1) | MY152484A (ru) |
RU (1) | RU2480331C2 (ru) |
WO (1) | WO2009069031A2 (ru) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070101681A1 (en) * | 2005-11-09 | 2007-05-10 | Toyo Seikan Kaisha, Ltd. | Method for manufacturing contents contained in a container |
DE102010012211A1 (de) * | 2010-03-19 | 2011-09-22 | Krones Ag | Vorrichtung und Verfahren zum Heißabfüllen von Getränken |
EP2777911B1 (en) * | 2013-03-15 | 2016-05-11 | Discma AG | Method of manufacturing product filled containers |
DE102013007411A1 (de) * | 2013-03-29 | 2014-10-02 | Khs Corpoplast Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von gefüllten Behältern |
US9034249B2 (en) | 2013-05-24 | 2015-05-19 | R.P. Scherer Technologies, Llc | Automated sterilization process integrated with a blow fill seal machine |
CN106470815B (zh) * | 2014-07-10 | 2019-09-27 | 雀巢产品有限公司 | 加工聚对苯二甲酸乙二酯的方法 |
DE102015206359A1 (de) * | 2015-04-09 | 2016-10-13 | Krones Ag | Vorrichtung zum Überdruckstabilisieren von gefüllten und verschlossenen PET-Behältern und Verfahren zum Überdruckstabilisieren von gefüllten PET-Behältern |
CN107660177A (zh) * | 2015-05-04 | 2018-02-02 | 埃维昂矿泉水有限公司 | 热灌装塑料容器的注射拉伸吹塑成型(isbm)制造方法及其热灌装处理 |
GB201520430D0 (en) * | 2015-11-19 | 2016-01-06 | Petainer Large Container Ip Ltd | Processes and products relating to injection stretch blow moulding |
FR3100474B1 (fr) * | 2019-09-11 | 2022-12-16 | Sidel Participations | Procédé de fabrication d’un récipient en matière plastique, comprenant un refroidissement non réfrigéré d’un fond de moule |
US12070889B2 (en) * | 2020-06-22 | 2024-08-27 | Liquiform Group Llc | System for simultaneously forming and filling a polymeric container |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2662631B3 (fr) * | 1990-05-31 | 1992-09-04 | Dynaplast Sa | Machine pour le soufflage d'emballages en pet bi-oriente ainsi que le procede de soufflage mis en óoeuvre. |
RU2200667C2 (ru) * | 1997-10-17 | 2003-03-20 | Эдвэнсид Плэстик Текнолоджис, Лтд. | Многослойное изделие, многослойная заготовка, способ изготовления изделия из полиэфирной пластмассы с барьерным покрытием (варианты), способ производства многослойной пластиковой емкости (варианты) и способ изготовления полиэтилентерефталатной пластмассы с барьерным слоем из сополимера терефталевой кислоты, изофталевой кислоты и диола |
WO2004031034A1 (de) * | 2002-09-26 | 2004-04-15 | Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien | Geschrumpfte waschmittelformkörper |
FR2887238B1 (fr) * | 2005-06-21 | 2007-09-28 | Jean Tristan Outreman | Procede de remplissage a chaud d'un contenant a paroi mince et contenant rempli ainsi obtenu |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4024975A (en) * | 1974-09-16 | 1977-05-24 | Owens-Illinois, Inc. | Reinforced bottle |
SE7411960L (sv) * | 1974-09-24 | 1976-03-25 | Fabriker As Haustrups | Sett att framstella behallare sasom flaskor eller burkar av polyester |
GB1474044A (en) * | 1974-12-03 | 1977-05-18 | Ici Ltd | Plastics container manufacture |
ES445287A1 (es) * | 1975-02-20 | 1977-10-01 | Carnaud Total Interplastic | Procedimiento de fabricacion de cuerpos huecos de material termoplastico. |
JPS52120083A (en) * | 1976-03-31 | 1977-10-08 | Yoshino Kogyosho Co Ltd | Polyester opaque bottle and method of producing same |
JPS605450B2 (ja) * | 1977-08-29 | 1985-02-12 | 東洋紡績株式会社 | スリガラス調表面を有する中空容器の製造方法 |
AU538516B2 (en) * | 1979-01-26 | 1984-08-16 | Yoshino Kogyosho Co., Ltd. | Crystallised surface of blow moulding |
JPS5664995A (en) * | 1979-10-19 | 1981-06-02 | Sapporo Breweries | Method of filling liquid into vessel in thermoocontractive soft resin |
JPS5674453A (en) * | 1979-11-16 | 1981-06-19 | Mitsubishi Plastics Ind | Method of packing plastic bottle* pressureereduction deformation thereof is prevented |
US4665682A (en) * | 1985-05-03 | 1987-05-19 | Continental Pet Technologies, Inc. | Method for producing a hot fillable, collapse resistant polyester container without the need to utilize set process techniques and/or non-conventional container geometries |
US5080855A (en) * | 1988-08-23 | 1992-01-14 | Sabel Plastechs, Inc. | Method and apparatus for extrusion blow molding polyethylene terephthalate articles |
US5409751A (en) * | 1992-03-27 | 1995-04-25 | Mitsui Toatsu Chemicals, Incorporated | Degradable container |
EP0585747B2 (en) * | 1992-08-24 | 2002-10-30 | MITSUI TOATSU CHEMICALS, Inc. | Formed product of L-lactic acid base polymer and preparation process of the product |
FR2730471B1 (fr) * | 1995-02-09 | 1997-04-25 | Sidel Sa | Recipient, tel que bouteille, a fond autostable et procedes pour sa fabrication |
US5498650A (en) * | 1995-02-24 | 1996-03-12 | Ecological Chemical Products | Poly(lactic acid) composition having improved physical properties |
US5849401A (en) * | 1995-09-28 | 1998-12-15 | Cargill, Incorporated | Compostable multilayer structures, methods for manufacture, and articles prepared therefrom |
US5910545A (en) * | 1997-10-31 | 1999-06-08 | Kimberly-Clark Worldwide, Inc. | Biodegradable thermoplastic composition |
US6248430B1 (en) * | 1998-08-11 | 2001-06-19 | Dainippon Ink And Chemicals, Inc. | Lactic acid-based polymer laminated product and molded product |
CA2571252A1 (en) * | 2004-06-23 | 2006-01-05 | Natureworks Llc | Injection stretch blow molding process using polylactide resins |
EP1688234A3 (en) * | 2005-02-04 | 2006-10-11 | The Procter & Gamble Company | A process for forming a container by stretch blow molding and container formed thereby |
JP5155570B2 (ja) * | 2006-01-31 | 2013-03-06 | 三井化学株式会社 | ポリエチレンテレフタレート製中空容器 |
US7914726B2 (en) * | 2006-04-13 | 2011-03-29 | Amcor Limited | Liquid or hydraulic blow molding |
JP2008094482A (ja) * | 2006-10-16 | 2008-04-24 | Toyo Seikan Kaisha Ltd | 液体内容物詰プラスチックボトル製品の製造方法 |
EP1975116A1 (fr) * | 2007-03-31 | 2008-10-01 | Aisapack Holding SA | Procédé de remplissage d'un emballage rétractable |
-
2007
- 2007-11-27 EP EP07121609A patent/EP2065164A1/fr not_active Withdrawn
-
2008
- 2008-11-17 MY MYPI20102402 patent/MY152484A/en unknown
- 2008-11-17 ES ES08855717T patent/ES2370686T3/es active Active
- 2008-11-17 RU RU2010122491/05A patent/RU2480331C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2008-11-17 BR BRPI0819597 patent/BRPI0819597A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2008-11-17 CA CA2706022A patent/CA2706022A1/fr not_active Abandoned
- 2008-11-17 JP JP2010535482A patent/JP5237384B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2008-11-17 MX MX2010005750A patent/MX2010005750A/es active IP Right Grant
- 2008-11-17 US US12/744,828 patent/US8468785B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2008-11-17 EP EP08855717A patent/EP2212096B1/fr not_active Not-in-force
- 2008-11-17 AT AT08855717T patent/ATE522341T1/de not_active IP Right Cessation
- 2008-11-17 CN CN200880117817XA patent/CN101932426B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2008-11-17 WO PCT/IB2008/054797 patent/WO2009069031A2/fr active Application Filing
-
2011
- 2011-05-05 HK HK11104469.1A patent/HK1150438A1/xx not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2662631B3 (fr) * | 1990-05-31 | 1992-09-04 | Dynaplast Sa | Machine pour le soufflage d'emballages en pet bi-oriente ainsi que le procede de soufflage mis en óoeuvre. |
RU2200667C2 (ru) * | 1997-10-17 | 2003-03-20 | Эдвэнсид Плэстик Текнолоджис, Лтд. | Многослойное изделие, многослойная заготовка, способ изготовления изделия из полиэфирной пластмассы с барьерным покрытием (варианты), способ производства многослойной пластиковой емкости (варианты) и способ изготовления полиэтилентерефталатной пластмассы с барьерным слоем из сополимера терефталевой кислоты, изофталевой кислоты и диола |
WO2004031034A1 (de) * | 2002-09-26 | 2004-04-15 | Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien | Geschrumpfte waschmittelformkörper |
FR2887238B1 (fr) * | 2005-06-21 | 2007-09-28 | Jean Tristan Outreman | Procede de remplissage a chaud d'un contenant a paroi mince et contenant rempli ainsi obtenu |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2065164A1 (fr) | 2009-06-03 |
HK1150438A1 (en) | 2011-12-30 |
CN101932426A (zh) | 2010-12-29 |
EP2212096A2 (fr) | 2010-08-04 |
JP5237384B2 (ja) | 2013-07-17 |
RU2010122491A (ru) | 2012-01-10 |
WO2009069031A2 (fr) | 2009-06-04 |
MY152484A (en) | 2014-10-15 |
US8468785B2 (en) | 2013-06-25 |
CN101932426B (zh) | 2013-09-18 |
US20100300043A1 (en) | 2010-12-02 |
MX2010005750A (es) | 2010-06-24 |
WO2009069031A3 (fr) | 2009-08-13 |
ATE522341T1 (de) | 2011-09-15 |
CA2706022A1 (fr) | 2009-06-04 |
JP2011504860A (ja) | 2011-02-17 |
ES2370686T3 (es) | 2011-12-21 |
BRPI0819597A2 (pt) | 2015-05-05 |
WO2009069031A8 (fr) | 2010-06-10 |
EP2212096B1 (fr) | 2011-08-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2480331C2 (ru) | Упаковка для горячего наполнения | |
US5251424A (en) | Method of packaging products in plastic containers | |
US6413466B1 (en) | Plastic container having geometry minimizing spherulitic crystallization below the finish and method | |
DK168064B1 (da) | Fremgangsmaade til fremstilling af en orienteret ikke-kollaberbar polyesterbeholder beregnet til varme produkter | |
US7857157B2 (en) | Container having segmented bumper rib | |
US4465199A (en) | Pressure resisting plastic bottle | |
US5122327A (en) | Blow molding method for making a reversely oriented hot fill container | |
US8065863B2 (en) | Process for filling a plastic container | |
US8047390B2 (en) | Container having vacuum panels | |
US20140069937A1 (en) | Plastic container having a deep-set invertible base and related methods | |
MX2010008548A (es) | Base de anillo flexible. | |
JPH036061B2 (ru) | ||
AU2001271626A1 (en) | Plastic container having geometry minimizing spherulitic crystallization below the finish and method | |
WO2008002579A2 (en) | Interlocking rectangular container | |
CN101652314B (zh) | 用于填充可收缩容器的方法 | |
JPH04298304A (ja) | 熱充填加圧容器用の予備成形体 | |
BRPI0809560A2 (pt) | Processo de enchimento de uma embalagem retrátil | |
US20160346986A1 (en) | System and process for double-blow molding a heat resistant and biaxially stretched plastic container | |
FR2649035A1 (fr) | Procede de fabrication par etirage-soufflage de recipients en polyethyleneterephtalate destines au remplissage avec un liquide chaud | |
US11110643B2 (en) | Heat-resistant and biaxially stretched blow-molded plastic container having a base movable to accommodate internal vacuum forces | |
US20080061024A1 (en) | Structural ribs for hot fillable containers | |
JPS5892536A (ja) | 2軸延伸プラスチツクびん | |
JP6780756B2 (ja) | 充填体の製造方法 | |
JP6743360B2 (ja) | プラスチックボトル、充填体、及び充填体の製造方法 | |
JPS5892535A (ja) | プラスチツクびん |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151118 |