一种耐高温蒸煮的易揭盖膜[实用新型专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)实用新型专利
(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201720950868.7
(22)申请日 2017.08.01
(73)专利权人 江阴升辉包装材料有限公司
地址 214411 江苏省无锡市江阴市长泾镇
工业集中区通港路2号
(72)发明人 杨伟 徐平 
(74)专利代理机构 上海顺华专利代理有限责任
公司 31203
代理人 陆林辉
(51)Int.Cl.
B32B  27/32(2006.01)
B32B  7/10(2006.01)
B32B  27/34(2006.01)
B32B  27/08(2006.01)
B32B  7/06(2006.01)
B65D  65/40(2006.01)
(54)实用新型名称
一种耐高温蒸煮的易揭盖
(57)摘要
本实用新型涉及包装材料领域,具体是一种
耐高温蒸煮的易揭盖膜,包括由上至下依次叠放
贴合的双向拉伸尼龙薄膜外层、耐高温蒸煮胶水
层、聚丙烯薄膜层和内层耐蒸煮易揭层,所述的
双向拉伸尼龙薄膜外层和聚丙烯薄膜层通过耐
高温蒸煮胶水层粘接在一起;所述的内层耐蒸煮
易揭层为耐蒸煮易揭改性聚丙烯薄膜。本实用新
型优点在于:本实用新型的耐高温蒸煮的易揭盖
膜可耐121℃蒸煮;易揭外观、易揭感受效果好;
易揭强度足以保证蒸煮过程不发生漏包;相较于
目前的SPE类耐高温蒸煮盖膜产品,
成本有优势。权利要求书1页  说明书3页  附图2页CN 207156619 U 2018.03.30
C N  207156619
U
1.一种耐高温蒸煮的易揭盖膜,其特征在于,包括由上至下依次叠放贴合的双向拉伸尼龙薄膜外层、耐高温蒸煮胶水层、聚丙烯薄膜层和内层耐蒸煮易揭层,所述的双向拉伸尼龙薄膜外层和聚丙烯薄膜层通过耐高温蒸煮胶水层粘接在一起;所述的内层耐蒸煮易揭层为耐蒸煮易揭改性聚丙烯薄膜。
2.根据权利要求1所述的耐高温蒸煮的易揭盖膜,其特征在于,所述的双向拉伸尼龙薄膜外层的厚度为12-20μm。
3.根据权利要求1所述的耐高温蒸煮的易揭盖膜,其特征在于,所述的聚丙烯薄膜层和内层耐蒸煮易揭层整体构成复合前的基材膜,基材膜层厚为30-80μm。
4.根据权利要求3所述的耐高温蒸煮的易揭盖膜,其特征在于,所述的聚丙烯薄膜层为靠近耐高温蒸煮胶水层的一侧电晕处理的无规共聚聚丙烯薄膜,层厚占复合前的基材膜厚度的70-80%。
5.根据权利要求1所述的耐高温蒸煮的易揭盖膜,其特征在于,所述的耐高温蒸煮胶水层层厚为3-5μm。
6.根据权利要求1所述的耐高温蒸煮的易揭盖膜,其特征在于,所述的耐高温蒸煮的易揭盖膜的厚度为50-100μm。
权 利 要 求 书1/1页CN 207156619 U
一种耐高温蒸煮的易揭盖膜
技术领域
[0001]本实用新型涉及包装材料领域,具体地说,是一种耐高温蒸煮的易揭盖膜。
背景技术
[0002]卤制品包装要求在打开时容易揭开,以避免内容物的损失。但其生产过程中又必须经过121℃的高温灭菌过程以保证内容物的新鲜程度。因此需要一种在高温蒸煮后还能保证一定强度的易揭包装材料。
发明内容
[0003]本实用新型的目的在于克服现有技术存在的缺陷,提供一种耐高温蒸煮的易揭盖膜,使其在高温蒸煮后还能保证一定强度。
[0004]为实现上述目的,本实用新型提供一种耐高温蒸煮的易揭盖膜,其包括由上至下依次叠放贴合的双向拉伸尼龙薄膜(Biaxially oriented polyamide(nylon)film,简称BoPA)外层、耐高温蒸煮胶水层、聚丙烯薄膜(PP)层和内层耐蒸煮易揭层,所述的双向拉伸尼龙薄膜(BoPA)外层和聚丙烯薄膜(PP)层通过耐高温蒸煮胶水层粘接在一起;所述的内层耐蒸煮易揭层为耐蒸煮易揭改性聚丙烯薄膜。
[0005]本实用新型的耐高温蒸煮的易揭盖膜选择BoPA薄膜作为外层,方便进行印刷,提升产品的美观性,且与其他薄膜相比,BOPA薄膜比PE、BOPP薄膜具有更高的强度,比EVOH、PVDC薄膜具有低成本和环保方面的优势,是食品保鲜、保香的理想材料,特别适合于冷冻、蒸煮、抽真空包装,且无毒无害,综合来看性价比较优秀。
[0006]优选的,所述的双向拉伸尼龙薄膜(BoPA)外层的厚度为12-20μm。
[0007]所述的聚丙烯薄膜(PP)层和内层耐蒸煮易揭层整体构成复合前的基材膜,同易揭层一起用原料粒子共挤生产,两层通过共挤方式贴合,基材膜层厚一般为30-80μm。[0008]所述的聚丙烯薄膜(PP)层使用常规的无规共聚PP或者均聚PP均可,优选常规的无规共聚PP,其透明度更优秀,密度0.88~0.92g/cm3,靠近耐高温蒸煮胶水层的一侧需要电晕处理,此层主要起支撑作用以及强化易揭效果,层厚占复合前的基材膜厚度的70-80%。[0009]电晕处理是为了方便与BoPA进行复合。未进行电晕处理的PP/PE不具备复合的条件。此层原料作为主体,不需要易揭效果,同时由于与易揭层是同一大类原料,均具有耐高温的特性,且可直接共挤粘合,对于易揭强度的稳定性有益处。由于易揭层占复合前的基材膜的厚度约为20-30%,所以PP层的厚度占复合前的基材膜的厚度比例约为70-80%。[0010]所述的内层耐蒸煮易揭层,使用具有易揭功能的改性PP,实现产品使用过程中的易揭功能要求。可选市售产品:PP易撕料,三井ADMER TM-EP系列产品。
[0011]所述的耐高温蒸煮胶水层,使用耐高温蒸煮型复合用胶水,将BoPA外层和PP层粘接在一起,层厚一般为3-5μm。
[0012]优选的,所述的耐高温蒸煮的易揭盖膜的厚度为50-100μm。
[0013]所述的耐高温蒸煮的易揭盖膜适应包装形式:制袋包装或者拉伸成型包装用的盖
膜,可广泛应用于121℃水煮灭菌的产品包装中。
[0014]本实用新型优点在于:
[0015]1、可耐121℃蒸煮30min;
[0016]2、易揭外观、易揭感受效果好;
[0017]3、易揭强度足以保证蒸煮过程不发生漏包;
[0018]4、相较于目前的SPE类耐高温蒸煮盖膜产品,成本有优势。
附图说明
[0019]图1是本实用新型的耐高温蒸煮的易揭盖膜的截面结构示意图。
[0020]图2是本实用新型的耐高温蒸煮易揭盖膜的热封曲线。
[0021]图3是本实用新型的耐高温蒸煮易揭盖膜的易揭效果图;试验条件:与120μm耐蒸煮底膜(无易揭功能)热封,时间2s,压力200kPa;A、本实用新型的耐高温蒸煮易揭盖膜热封后的外观,B、耐蒸煮底膜(无易揭功能)热封后的外观。
[0022]图4是本实用新型的耐高温蒸煮易揭盖膜的蒸煮试验效果图。其中,方案1和方案2只是设计目标强度不同,配方用料一样。A、蒸煮前,B蒸煮后,切开正反放置以便观察整体情况。
[0023]附图中涉及的附图标记和组成部分如下所示:
[0024]1-双向拉伸尼龙薄膜(BoPA)外层    2-耐高温蒸煮胶水层
[0025]3-聚丙烯薄膜(PP)层              4-内层耐蒸煮易揭层
具体实施方式
[0026]下面结合实施例并参照附图对本实用新型作进一步描述。
[0027]实施例1
[0028]如图1所示,所述的耐高温蒸煮的易揭盖膜,其结构为:BoPA//胶水层//PP/易揭层。其包括由上至下依次叠放贴合的双向拉伸尼龙薄膜(BoPA)外层1、耐高温蒸煮胶水层2、聚丙烯薄膜(PP)层3和内层耐蒸煮易揭层4,所述的双向拉伸尼龙薄膜(BoPA)外层1和聚丙烯薄膜(PP)层3通过耐高温蒸煮胶水层2粘接在一起;所述的内层耐蒸煮易揭层4为耐蒸煮易揭改性聚丙烯薄膜。
[0029]所述的双向拉伸尼龙薄膜(BoPA)外层1的厚度为12μm。
[0030]所述的聚丙烯薄膜(PP)层3和内层耐蒸煮易揭层4整体构成复合前的基材膜,基材膜层厚为70μm。
[0031]所述的聚丙烯薄膜(PP)层3使用常规的无规共聚PP,密度0.88~0.92g/cm3,靠近耐高温蒸煮胶水层2的一侧电晕处理,层厚占未复合前的基材膜厚度的75%,或厚度52.5μm。
[0032]所述的内层耐蒸煮易揭层4,使用具有易揭功能的改性PP。
[0033]所述的耐高温蒸煮胶水层2,使用耐蒸煮级的复合用胶水,将BoPA外层和PP层粘接在一起,层厚为3~5μm。
[0034]所述的耐高温蒸煮的易揭盖膜适应包装形式:制袋包装或者拉伸成型包装用的盖膜,可广泛应用于121℃水煮灭菌的产品包装中。
[0035]实施例2性能检测实验
[0036]实施例1制得的耐高温蒸煮的易揭盖膜的热封曲线如图2所示,由图2曲线可知:本实用新型的耐高温蒸煮的易揭盖膜热封区间大,强度稳定,蒸煮前后发生的易揭强度变化小。
[0037]实施例1制得的耐高温蒸煮的易揭盖膜的易揭效果图如图2所示,由图2可知:本实用新型的耐高温蒸煮的易揭盖膜热封效果好,热封面拉开后发白且端面平整(热封后撕开的感受也会好)。
[0038]实施例1制得的耐高温蒸煮的易揭盖膜的蒸煮试验效果图如图3所示,由图3可知:本实用新型的耐高温蒸煮的易揭盖膜可以保证在高温蒸煮后不发生漏包。
[0039]以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和补充,这些改进和补充也应视为本实用新型的保护范围。

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标签:蒸煮   实用新型   揭盖   薄膜   外层   胶水   拉伸
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