JP6848264B2 - 加飾多層押出ブローボトルの製造方法。 - Google Patents
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Description
即ち、プラスチック容器の外観をメタリック調に加飾するためには、金属顔料などを用いてのスプレー塗装により、容器の外表面に金属顔料の塗膜を形成したり、或いは金属顔料を用いてのグラビア印刷によりシュリンクフィルムを作成し、このシュリンクフィルムにより容器の外表面を覆うという手段が採用されているが、このような手段は、容器毎に塗装を行ったり、或いはシュリンクフィルムによる処理を行うことが必要であり、著しく高コストになってしまうため、例えばヘアケア商品用の安価な容器の加飾には実質的に適用できないからである。
さらに、シュリンクフィルム方式は、容器の形状が直胴形状或いはそれに近い形状に限定されてしまうという欠点もある。
この樹脂組成物は、押出成形したときに、金属顔料が押出方向に好適に配向するため、この金属顔料による金属光沢が有効に発揮されるというものである。
前記メタリック層の内側隣接層を形成している樹脂について、210℃の温度で測定したときの剪断速度6s−1及び30s−1での剪断粘度(Pa・s)をV6及びV30とした時、前記ポリエチレン(B)として、210℃の温度で測定したときの剪断速度6s−1及び30s−1での剪断粘度(Pa・s)η6及びη30が、下記粘度条件式(1)及び(2):
η6≧V6−2000 (1)
η30≧V30−2000 (2)
を満足するものを使用することを特徴とする加飾多層押出ブローボトルの製造方法が提供される。
(A)前記メタリック層の前記内側隣接層を形成している樹脂について、210℃の温度で測定したときの剪断速度10s−1での剪断粘度(Pa・s)をV10とした時、前記ポリエチレン(B)として、210℃の温度で測定したときの剪断速度10s−1での剪断粘度(Pa・s)η10が、さらに下記粘度条件式(3):
η10≧V10−2000 (3)
を満足するものを使用すること、
(B)前記メタリック層の前記内側隣接層が、前記内層であること、
(C)前記メタリック層の前記内側隣接層を形成している樹脂がポリエチレン(A)であること、
(D)前記メタリック層の前記内側隣接層が成形時に発生するスクラップを含む該リグラインド層であること、
(E)前記金属顔料がアルミ顔料であること、
が好適である。
即ち、このようなポリエチレン(B)を上記メタリック層のベース樹脂(マトリックス)として用いたとき、上記のような平均厚みが薄い金属顔料の変形が有効に防止され、優れたメタリック感が発揮される。例えば、後述する実施例に示されているように、ボトル壁の外面に45度の角度で光を入射したとき、正反射光に対して15度方向の明度L*15(Lab表色系)は、150以上であり、優れた金属光沢が発現している。
本発明の加飾多層押出ブローボトルにおいては、厚みの薄い(平均厚みが600nm以下)金属顔料が分散されているメタリック層が内層よりも外側に設けられているが、このメタリック層により優れたメタリック感を発現させるためには、この薄い金属顔料が、メタリック層内でボトルの面方向に配向していることが必要である。即ち、顔料がバラバラな方向に分散していると、このメタリック層での乱反射が多くなり、この結果、メタリック感が損なわれる。ボトル面に45度の方向から入射光に対して、正反射する光の割合が少なくなるため、メタリック感が損なわれてしまうからである。
即ち、このボトルは、各層を形成する樹脂(或いは樹脂組成物)の溶融押出により筒状のパリソンを形成し、その端部をピンチオフして閉じた状態でブロー流体を吹き込むことにより形成するため、金属顔料は、溶融押出により、ある程度、ボトルの面方向に配向する。しかしながら、この金属顔料は、厚みが極めて薄いフレーク形状を有しているため、パリソンを成形するための溶融押出に際して、このメタリック層の内側隣接層の樹脂流の影響により、顔料の一部が変形してしまい、これにより、乱反射光が増大し、メタリック感が損なわれてしまう。
尚、リグラインド層は、このボトルを成形する際に生じたバリ等のスクラップがポリエチレンと混合されている樹脂層である。
尚、各樹脂流が合流した後、さらに下方部分では、メタリック層よりも外側に設けられる樹脂層用の樹脂流7が合流し、最終的にボトルの層構造に対応する層が形成されるようになっている。
即ち、メタリック層樹脂流5に含まれる厚みの薄い金属顔料は、合流直後の上記合流部領域Xで最も大きな剪断力を受け、これにより、一部の金属顔料が変形してしまい、メタリック感が損なわれることとなる。また、メタリック層とその内側隣接層との界面が乱れ、メタリック層の厚みムラが生じてしまい、シャークスキンの発生なども観察される。
η6≧V6−2000 (1)
η30≧V30−2000 (2)
を満足するポリエチレン(B)を使用する。
即ち、ポリエチレンにより内層を形成する場合、その溶融押出温度は、大まかではあるが、150〜230℃程度であり、210℃の近傍の温度であり、また、ダイヘッド内での剪断速度(特に上記合流部領域Xでの剪断速度)は、おおよそ6〜30s−1の範囲である。このことから理解されるように、上記の粘度条件は、押出機のダイヘッド内、特に上記合流部領域Xにおいて、メタリック層の内側隣接層を形成する樹脂の粘度が、メタリック層の形成に使用するポリエチレン(B)の粘度に比して過度に大きくないことを意味している。
しかるに、本発明によれば、上記の粘度条件式(1)及び(2)を満足するポリエチレン(B)を選択し、かかるポリエチレン(B)に金属顔料を配合してメタリック層を形成することにより、上記合流部領域Xでメタリック層樹脂流5に生じる応力を有効に緩和し、結果として、金属顔料の変形が有効に防止され、優れたメタリック感を発現させることができ、さらにはメタリック層の厚みムラやシャークスキンの生成も抑制されるのである。
本発明においてメタリック層の形成に用いるポリエチレン(B)は、さらに、内側隣接層を形成している樹脂について、210℃の温度で測定したときの剪断速度10s−1での剪断粘度(Pa・s)をV10とした時、前記ポリエチレン(B)について、210℃の温度で測定したときの剪断速度10s−1での剪断粘度(Pa・s)η10が下記粘度条件式(3):
η10≧V10−2000 (3)
を満足していることが望ましい。
尚、図2中、γが式(3)中の(V10−η10)に相当する値(2000Pa・s)である。
本発明の加飾多層押出ブローボトルは、ポリエチレン(A)により形成された内層の外側に、加飾のためのメタリック層が設けられているものであるが、かかるメタリック層は、上述した粘度条件式(1)及び(2)、或いはさらに(3)を満足するポリエチレン(B)をベース樹脂とし、このポリエチレン(B)中に金属顔料が分散されたものである。
このような分散剤は、一般に、金属顔料100質量部当り10〜50質量部程度の量で使用される。
尚、2種以上のポリエチレンをブレンドして使用する場合、このブレンド物について測定した剪断粘度が、前述した粘度条件式(1)及び(2)、或いはさらに式(3)を満足していることが必要である。
本発明の加飾多層押出ブローボトルは、ポリエチレン(A)により形成された内層を備えているが、かかるポリエチレン(A)としては、特に制限されず、ボトル形状に賦形可能な押出グレードのポリエチレン、例えば、MFR(メルトフローレート、190℃)が0.2〜1.0g/10min程度の範囲にあるものが使用される。また、その種類も特に制限されず、メタリック層形成用のポリエチレン(B)と同様、低密度ポリエチレン(LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)等の公知のポリエチレン、及びこれらのブレンド物を使用することができる。特に、このボトルに一定の強度を持たせる等の観点から、密度が0.930g/cm3以上の高密度ポリエチレン(HDPE)が好適である。
このような内層の厚みは、通常、50〜200μm程度である。
本発明の加飾多層押出ブローボトルは、上記のようなポリエチレン樹脂(A)の内層及び所定の粘度条件式を満足するポリエチレン(B)をベース樹脂とするメタリック層が内層の外側に設けられていることを条件として、その他の層が設けられた多層構造を有することができる。
かかるエチレン−ビニルアルコール共重合体(エチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物)としては、具体的には、エチレン含有量が20乃至60モル%、特に25乃至50モル%のエチレン−酢酸ビニル共重合体を、ケン化度が96モル%以上、特に99モル%以上となるようにケン化して得られる共重合体ケン化物が好適に使用される。このエチレン−ビニルアルコール共重合体(以下EVOHと呼ぶことがある)は、ボトルを形成し得るに足る分子量を有するべきであり、一般に、フェノール/水の重量比が85/15の混合溶媒中、30℃で測定して0.01dl/g以上、特に0.05dl/g以上の固有粘度を有している。
上記のガスバリア性樹脂層は、その優れた酸素バリア性が損なわれない限りにおいて、酸素バリア性樹脂に他の熱可塑性樹脂がブレンドされていてもよい。
尚、上記のコポリエステル形成用の共重合成分としては、イソフタル酸、p−β−オキシエトキシ安息香酸、ナフタレン−2,6−ジカルボン酸、ジフェノキシエタン−4,4’−ジカルボン酸、5−ナトリウムスルホイソフタル酸、アジピン酸、セバシン酸またはこれらジカルボン酸のアルキルエステル誘導体などのジカルボン酸成分;プロピレングリコール、1,4−ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、1,6−ヘキシレングリコール、シクロヘキサンジメタノール、ビスフェノールAのエチレンオキサイド付加物、ジエチレングリコール、トリエチレングリコールなどのグリコール成分を挙げることができる。
本発明の加飾多層押出ブローボトルは、上述したように特定の内層及びメタリック層を有していることを条件として種々の層構造を採り得るが、最も一般的に採用される層構成は、以下のとおりである。
内層:
HDPE
厚み50〜200μm
内側隣接樹脂層:
HDPE又はリグラインド樹脂(ボトル成形時のバリとHDPEの混合樹脂)
厚み500〜1000μm
メタリック層:
金属顔料(特にフレーク状アルミ顔料)
LDPE
厚み10μm以上、特に50〜500μm
接着剤層:
接着剤樹脂
厚み20〜200μm
外層(透明樹脂層):
非晶性ポリエステル樹脂
厚み10〜200μm、特に25〜100μm
上述した本発明の加飾多層押出ブローボトルは、押出成形により所定の多層構造を有するパイプ形状のプリフォーム(パリソン)を成形し、このプリフォームの一方側端部をピンチオフし、この状態で空気等のブロー流体をプリフォーム内に吹き込んでボトル形状に賦形することにより製造される。かかるボトルでは、押出成形時でのメタリック層中の金属顔料の変形が有効に抑制されているため、優れたメタリック感が発現している。
また、このような高い明度L* 15に伴い、下記式で示されるフリップフロップ(FF)値も15以上と高い値を示す。
FF=(L* 15−L* 110)/L* 45
式中、
L* 15は、ボトル壁の外面に45度で光を入射したとき、正反射光に対して15
度方向の反射光による明度であり、
L* 110は、上記正反射光に対して110度方向の反射光の明度であり、
L* 45は、上記正反射光に対して45度方向(反射面に対して90度)の反射光
の明度である。
即ち、明度L* 15及びFF値が高いことは、非常に優れたメタリック感が発現していることを示す。
尚、上述した各反射光の明度を示すL*値は、何れもL*a*b*表色系によるL*値である。
従って、かかるボトルは、化粧品などの高価格製品は勿論のこと、シャンプーやリンス、液体洗剤、或いは柔軟剤などの低価格製品用の包装ボトルとしても使用でき、メタリック加飾による商品価値の向上を図ることができる。
尚、以下の実験例での各種測定或いは評価は、以下の方法により行った。
下記ダイレクトブロー成形機、押出し機を用いて500ml多層ボトル(50g)を成形した。
成形機:タハラ社製シャトル型成形機
押出し機:第1層φ30−FF L/D=22
第2層φ30−FF L/D=22
第3層φ30−FF/DF L/D=22
第4層φ55−FF L/D=28
第5層φ40−FF L/D=28
層構成:5種5層
(内側)内層/内側隣接層/メタリック層(ベース樹脂+金属顔料)/接着剤層/外層(透明樹脂層)(外側)
(内側)15/63/10/7/5(単位:wt%)(外側)
材料:
内層:プライムポリマー社製HDPE ハイゼックス6700B
(ポリエチレン(A))
内側隣接層:プライムポリマー社製HDPE ハイゼックス6700B
メタリック層ベース樹脂
LDPE−A:住友化学社製LDPE スミカセンF101
(密度0.922g/cm3、MFR0.3g/10min)
LDPE−B:日本ポリエチレン社製LDPE ノバテックLB420M
(密度0.922g/cm3、MFR0.7g/10min)
LDPE−C:日本ポリエチレン社製LDPE ノバテックLF448K1
(密度0.925g/cm3、MFR2.0g/10min)
メタリック層金属顔料
アルミ顔料A:平均厚み300nm
アルミ顔料B:平均厚み200nm
アルミ顔料C:平均厚み400nm
アルミ顔料D:平均厚み700nm
(アルミ顔料は分散剤としてポリエチレンワックスを含むペレットとして使用)
接着剤樹脂:三菱化学社モディックF573
外層(透明樹脂層):イーストマン社製PETG イースターGN001
メタリック層の内側隣接層を内層とし、4種4層とした以外は実施例1と同様にして、加飾多層押出ボトルを成形した。
内側隣接層を実施例1、4で成形した加飾多層押出ボトルを裁断してスクラップとし、内層に使用したポリエチレンと1対4の割合で混合したリグラインド層とした以外は実施例1と同様にして、加飾多層押出ボトルを成形した。
使用した内側隣接層を形成する樹脂の剪断速度6s−1、10s−1、30s−1での剪断粘度V6、V10、V30及びメタリック層を形成する樹脂(ポリエチレン(B))の剪断速度6s−1、10s−1、30s−1での剪断粘度η6、η10、η30の測定結果を表1に示す。
作成した多層ボトルの明度L* 15、フリップフロップ(FF)値、メタリック感を評価した。結果を表1に示す。
以下に評価方法を記載する。
(株)東洋精機製作所製CAPILOGRAPHを用い、JIS K7199:1999に準拠して行った。測定条件は、キャピラリー長10mm、キャピラリ−径1.0mmのキャピラリ−ダイを使用し、試験温度は210℃、予熱時間5分、滞留時間15分、剪断速度を順次減少させて試験を行った。
アルミ顔料の平均厚みは、不作為に選択した50個のアルミ顔料を走査型電子顕微鏡で測定した平均値で表した。
作製した多層ボトルの胴部の中央部分を90°間隔で4箇所を切り開いて試験片とした。X―Rite社製MA94JP多角度分光測色計を用いて、波長範囲400〜700nmの光を、平面とした試験片の試験面の垂直方向を0°基準として入射角45°で試験面に照射し、正反射方向から入射光側へのオフセット角が15°、45°、110°方向の反射光の明度(L*a*b*表色系のL*値)をそれぞれL* 15、L* 45、L* 110として測定する。
測定したL*値(L* 15、L* 45、L* 110)を用い、オフセット角15°から110°間のL*値の変化の度合いを下記に示すFF値として算出する。
FF値=2.69*(L* 15−L* 110)1.11/L* 45 0.86
(総合評価)
目視によるメタリック感及び外観不良(ダイライン、ミゲル)の有無を合わせた総合評価結果を表1に示す。評価は比較例1を基準とした相対評価で示し、+++は非常に優れている、++は優れている、+は良好である、±は基準と同等を表している。
3:リグラインド層樹脂流
5:メタリック層樹脂流
7:外側隣接層樹脂流
10:多層用ダイ
Claims (6)
- ポリエチレン(A)からなる内層と、該内層よりも外側に平均厚みが600nm以下の金属顔料がポリエチレン(B)に分散されているメタリック層が設けられている加飾多層押出ブローボトルの製造方法において、
前記メタリック層の内側隣接層を形成している樹脂について、210℃の温度で測定したときの剪断速度6s−1及び30s−1での剪断粘度(Pa・s)をV6及びV30とした時、前記ポリエチレン(B)として、210℃の温度で測定したときの剪断速度6s−1及び30s−1での剪断粘度(Pa・s)η6及びη30が、下記粘度条件式(1)及び(2):
η6≧V6−2000 (1)
η30≧V30−2000 (2)
を満足するものを使用することを特徴とする加飾多層押出ブローボトルの製造方法。 - 前記メタリック層の前記内側隣接層を形成している樹脂について、210℃の温度で測定したときの剪断速度10s−1での剪断粘度(Pa・s)をV10とした時、前記ポリエチレン(B)として、210℃の温度で測定したときの剪断速度10s−1での剪断粘度(Pa・s)η10が、さらに下記粘度条件式(3):
η10≧V10−2000 (3)
を満足するものを使用することを特徴とする請求項1に記載の加飾多層押出ブローボトルの製造方法。 - 前記メタリック層の前記内側隣接層が、前記内層である請求項1又は2に記載の加飾多層押出ブローボトルの製造方法。
- 前記メタリック層の前記内側隣接層を形成している樹脂がポリエチレン(A)である請求項1又は2に記載の加飾多層押出ブローボトルの製造方法。
- 前記メタリック層の前記内側隣接層が成形時に発生するスクラップを含むリグラインド層である請求項1又は2に記載の加飾多層押出ブローボトルの製造方法。
- 前記金属顔料がアルミ顔料である請求項1〜5の何れかに記載の加飾多層押出ブローボトルの製造方法。
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