Защищенный от ультрафиолетовых лучей контейнер с продуктом, содержащим красители или пигменты

Изобретение относится к прозрачному контейнеру, наполненному окрашенным продуктом. Система контейнера и продукта содержит контейнер (100), имеющий прозрачный многослойный ламинатный корпус (110), и продукт, размещенный в контейнере, причем продукт (200) содержит красители, пигменты или и то, и другое. Корпус контейнера содержит от 0,05% до 1% вес., по меньшей мере, одного абсорбера ультрафиолетового света, так что корпус позволяет прохождение меньше чем 10% ультрафиолетового света с длиной волны между 280 и 400 нм. При этом абсорбер ультрафиолетового света присутствует в, по меньшей мере, одном среднем слое многослойного ламинатного корпуса. Изобретение позволяет обеспечить упаковку в прозрачные контейнеры продуктов, содержащих пигменты и красители без их обесцвечивания и разрушения под воздействием света. 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

 

Область техники

Настоящее изобретение относится к, по существу, прозрачному контейнеру, наполненному окрашенным продуктом.

Описание предшествующего уровня техники

Тюбики, содержащие, по существу, прозрачные многослойные ламинатные конструкции, использовались в течение многих лет, чтобы продавать на рынке продукты по уходу за зубами, или медицинские и косметические продукты. Эти тюбики были особенно эффективны для продуктов, содержащих пигменты, поскольку такие пигменты являются обычно устойчивыми в течение всего срока годности продукта. Однако многие продукты по уходу за зубами, или медицинские товары, или косметические товары содержат красители и/или пигменты. Такие красители и пигменты будут обесцвечиваться или разрушаться под воздействием света. Следовательно, по существу прозрачные многослойные ламинатные контейнеры для продуктов, содержащих красители и пигменты, не пригодны, поскольку они не предоставляют соответствующей защиты.

Сущность изобретения

Один аспект настоящего изобретение направлен на систему контейнера и продукта, содержащую (а) контейнер, выполненный с возможностью размещения в нем продукта, причем контейнер содержит по существу прозрачный многослойный ламинатный корпус, при этом корпус позволяет прохождение меньше чем 10% ультрафиолетового света с длиной волны между 280 нм и 400 нм, (b) продукт, размещенный в контейнере, причем продукт содержит красители, пигменты или и то, и другое.

Другой аспект изобретения направлен на контейнер и систему, содержащую (а) контейнер, выполненный с возможностью размещения в нем продукта, причем контейнер содержит по существу прозрачный многослойный ламинатный корпус, при этом корпус содержит эффективное количество, по меньшей мере, одного абсорбера ультрафиолетового света; (b) продукт, размещенный в контейнере, причем продукт содержит красители, пигменты или и то, и другое.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 показан контейнер с трубчатой боковой стенкой и наполненный продуктом в соответствии с одним аспектом изобретения.

На фиг.2 показан разрез контейнера по линии 2-2 на фиг.1.

На фиг.3 показан увеличенный вид многослойной структуры боковой стенки, показанной на фиг.2, имеющей n слоев.

Подробное описание изобретения

На фиг.1 и 2 показана система 100 контейнера и продукта, посредством которой значительно увеличена полезность контейнера для продукта, содержащегося в нем, в частности, для продукта, содержащего красители, пигменты или и то, и другое. Корпус 110 контейнера является по существу прозрачным, когда наполнен продуктом 200, чтобы потребитель мог легко увидеть продукт. Распределительный конец 120, который может иметь горловину и колпачок, может быть прозрачным, просвечивающим (полупрозрачным) или непрозрачным.

Как отмечено, продукт 200 содержит красители и/или пигменты. Красители растворяются в воде, но не растворимы в маслах. Пигменты являются комбинацией красителей и нерастворимого вещества. Пигменты окрашены с помощью дисперсии, и они не растворимы в масле, но диспергируемы в масле. Пигменты являются обычно более устойчивыми, чем красители, и идеальны для окрашенных продуктов, содержащих жиры и масла, или элементов, в которых нет достаточной влаги, чтобы растворить красители. Двумя подобными ингредиентами являются FD&C Blue No.1 (краситель для пищевой, медицинской и косметической промышленности или пищевая красящая добавка голубая № 1) и FD&C Yellow No.5 (краситель для пищевой, медицинской и косметической промышленности или пищевая красящая добавка желтая № 5). Однако и красители, и пигменты будут обесцвечиваться или разрушаться под воздействием света.

В дополнение к красителям и пигментам, продукт может содержать взвешенные частицы, имеющие функциональные формы и/или нефункциональные формы. Продукты с функциональными формами эффективно сообщают потребителю определенные преимущества, такие как гранулы, содержащие жидкость для полоскания рта, чтобы освежить дыхание, или содержащие ароматизаторы или подсластители. То есть функциональные формы обеспечивают визуальный сигнал потребителю в отношении содержания продукта. Нефункциональные формы обычно используются для того, чтобы вызвать декоративный интерес к продукту. Взвешенные частицы могут быть частицами сферической формы, такими как гранулы, или частицами многогранной формы, такими как частицы, имеющие четырехугольную или треугольную форму. Взвешенные частицы могут быть одного цвета или разных цветов. Например, могут быть белые гранулы или многоцветные прямоугольные частицы. Примеры продуктов, содержащие функциональные формы, описаны, например, в патенте США 6669929 и публикации заявки США 2004/0136924, описания которых в полном объеме включены здесь по ссылке. По существу прозрачный контейнер позволяет потребителю легко видеть взвешенные частицы.

Продукт может быть продуктом для ухода за кожей, таким как увлажняющие средства, очищающие средства или средства для тела, средства по уходу за волосами, такие как шампуни и кондиционеры, средства по уходу за телом, такие как дезодоранты или антиперспиранты, или средства по уходу за ртом, такие как зубные средства. В частности, продукт является средством по уходу за зубами, которое включает в себя зубные пасты, гели и их комбинации.

В частности, продуктом является зубной гель. Коэффициент преломления гелей изменяется в диапазоне от около 1,33 до около 1,47, от около 1,40 до около 1,46, или от около 1,43 до около 1,45. Например, коэффициент преломления может быть около 1,44.

Система контейнера и продукта в соответствии с аспектами изобретения имеет улучшенную контактную прозрачность между продуктом и контейнером. То есть цвет или видимый внешний вид продукта усиливается за счет контакта с контейнером. Например, контейнер может казаться дымчатым без наличия продукта в нем, но когда он наполнен продуктом, контейнер является по существу прозрачным, обеспечивая четкую видимость содержимого контейнера. В дополнение контейнер меняет или усиливает цвет или окраску продукта в нем.

Внешний вид продукта в контейнере является общей функцией блеска, цвета и прозрачности контейнера.

Как отмечалось, контейнер кажется дымчатым, когда он пустой. Дымчатость обусловлена рассеиванием света, когда он проходит через прозрачный материал, результатом чего является слабая видимость и/или отблеск. Дымчатость может быть присуща материалу как результат процесса экструзии и ламинирования, или как результат строения поверхности. Световая пропускаемость (пропускаемость света) измеряет количество света, которое проходит через образец.

Степень дымчатости составляет меньше чем 40 при измерении в соответствии со стандартом D1003 ASTM (стандарт для метода испытания дымчатости и коэффициента пропускания прозрачных пластмасс) Американского общества по испытанию материалов.

Контейнер также может быть охарактеризован с помощью прозрачности. Степень прозрачности составляет больше чем 90 при измерении в соответствии со стандартом D1003 ASTM (стандарт для метода испытания дымчатости и коэффициента пропускания прозрачных пластмасс) Американского общества по испытанию материалов.

Контейнер может быть также охарактеризован с помощью пропускаемости. Световая пропускаемость представляет собой процент падающего света, который проходит через образец. Степень пропускаемости составляет выше чем 78 при измерении в соответствии со стандартом D1003 ASTM (стандарт для метода испытания дымчатости и коэффициента пропускания прозрачных пластмасс) Американского общества по испытанию материалов.

В дополнение контейнер защищает содержащийся в нем продукт от разложения, которое обусловлено воздействием света. Это поддерживает требуемый внешний вид или признак, облегчающий визуальное восприятие продукта, для того, чтобы помочь потребителю в течение действующего срока годности продукта.

В соответствии, по меньшей мере, с одним аспектом изобретения, контейнер имеет корпус 110, содержащий многослойную ламинатную структуру, содержащую Ln слоев, где n - это целое число (см. фиг.3). Ламинатная структура обычно имеет от около 5 до около 13 слоев гибких материалов, обычно от около 7 до около 11 слоев. В одном примере ламинатная структура имеет 9 слоев. Слои могут содержать любую соответствующую смесь материалов, включая, но этим не ограничиваясь, полиамиды, поливинил ацетат (PVA), этилен виниловый спирт (EVOH), Полиэтилен тетрафталат (PET) и полеолефины таких компаний как DuPont, Teijin Films, Eastman Chemical Company, Kuraray Co Ltd, Sealed Air Corporation and Huhtarmaki.

Ламинатная структура может быть частично декорирована или не декорирована, обеспечивая видимость продукта через ламинатную структуру.

Контейнеры могут быть любой пригодной формы и размера. Пригодные формы включают в себя трубчатую, квадратную, прямоугольную и цилиндрическую формы. По одному аспекту контейнер может быть многослойной сминающейся упаковкой трубчатой формы с вместимостью от 10 мл до 300 мл, с боковым швом, концевой заделкой, головкой тюбика и крышкой. По другому аспекту контейнеры могут быть многослойными сминающимися упаковками квадратной или прямоугольной формы, с вместимостью от 0,5 мл до 50 мл. По дополнительному аспекту контейнеры являются цилиндрическими и полужесткими с вместимостью от 200 мл до 400 мл с боковым швом и жесткими концами и крышкой. Эти аспекты приведены в качестве примеров и не предназначены ограничивать размер или форму контейнера.

Толщина многослойной ламинатной структуры может быть любой соответствующей толщиной для, по существу, прозрачного контейнера, содержащего продукт, и обычно составляет между 200 микрон и 400 микрон, например между 200 микрон и 275 микрон.

В дополнение к тому, что контейнер обеспечивает традиционную защиту продукта от потери влаги и запаха, контейнер обеспечивает защиту продукта, в частности, продукта, содержащего красители, пигменты или и то, и другое, от обесцвечивания, что видно человеческим глазом. Такое обесцвечивание может происходить, когда контейнер подвержен воздействию света, в частности солнечного света. Воздействие света может быть в течение периода до двух лет, который может быть эквивалентен 12 неделям с эквивалентной энергией 49,2 кДж/м3.

Для того чтобы обеспечить защиту от ультрафиолетового света, многослойная ламинатная структура содержит эффективное количество, по меньшей мере, одного абсорбера ультрафиолетового света, включая, но этим не ограничиваясь, бензофенон, бензотриазол, гидрокифенилтриацин и оксид церия. Эффективные количества обычно составляют 0,05% до 1% вес., предпочтительно, до 0,1% вес. Абсорберы ультрафиолетового света могут быть в одном слое или в комбинации слоев. По одному аспекту, абсорбер ультрафиолетового света присутствует, по меньшей мере, в одном из средних слоев ламината. Желательно, чтобы абсорбер ультрафиолетового света находился в среднем или в нескольких средних слоях, поскольку такие абсорберы, присутствующие в поверхностном слое, могут стираться с или около слоя, соседнего с продуктом, могут мигрировать в продукт, приводя к его помутнению. Уровни миграции абсорберов ультрафиолетового света к поверхности многослойного контейнера, например, бензотриазола из средних слоев составляют меньше чем граница обнаружения при 21 (ppb) частей на миллиард (0,0033 мг/дм3).

Абсорберы ультрафиолетового света могут поставляться такими компаниями, как Ciba Specialty Chemicals. Tinuvin 326 [2-(2-Гидрокси-3-терт-бутил-5-метилфенил)-5хлор-2H бензотриазол] и Tinuvin 234 [2-(2H бензотриазол-2-ил)-4,6-би(1-метил-1-фенилэтил)фенол].

Многослойная ламинатная структура контейнера обеспечивает меньше чем 10% пропускаемость ультрафиолетового света с длиной волны между 280 нм и 400 нм, между 280 нм и 380 нм или между 280 нм и 370 нм.

Видимая прозрачность всего продукта зависит от контактной прозрачности, которая может быть определена путем взаимодействия между упаковкой и поверхностью продукта. Коэффициент преломления такого продукта может быть легко измерен на поверхности с использованием рефрактометра, и будет зависеть от природы воды и смачивающих веществ, которые обычно присутствуют в геле зубной пасты (см. патент США № 6669929 и Публикацию заявки США 2004/013924, а также ссылки в них на примеры). Поэтому подходящий надлежащим образом продукт в контейнере будет приводить к увеличенной общей прозрачности через упаковку, и позволять пользователю легче наблюдать эстетические или функциональные признаки продукта.

Система контейнера и продукта по настоящему изобретению имеет хороший внешний вид и обеспечивает улучшенную контактную прозрачность, подобную прозрачности стеклянного контейнера, но без учета веса и разбивания, связанных со стеклянным контейнером. Прозрачная упаковка убеждает пользователя, что продукт все еще годен к употреблению.

Хотя контейнер может казаться дымчатым, когда он пуст (что обусловлено воздухом, запечатанным в ламинате), при заполнении продуктом, контейнер усиливает световую пропускаемость и поглощение некоторых цветов. Это усиливает цвет продукта, делая продукт приятным для пользователя. Контактная прозрачность происходит за счет комбинации цветов в продукте и за счет его коэффициента преломления. Цвет не тускнеет в течение срока годности продукта.

В следующей таблице показана ламинатная структура по настоящему изобретению по сравнению с другими пленками:

276 микрон Mylar® LBT
12-23 микрон
Kuristar™ C
14 микрон
Блеск
параллельный 56,0-83,2
перпендикулярный 57,6-87,4
Пропускаемость 83,4-92,4 93,0
Дымчатость 28,3-39,3 4,5-9,0 2,9
Прозрачность 90,2-95,4

Общая пропускаемость, дымчатость и прозрачность измерены с помощью способа измерения согласно стандарту D1003 ASTM и стандарту E2387 ASTM. Блеск измерен с помощью стандартного способа тестирования зеркального блеска пластмассовых пленок и твердых пластмасс под углом 60° для промежуточной блестящих пленок в соответствии со стандартом D2457 ASTM.

Пример

Многослойный трубчатый контейнер изготовлен согласно настоящему изобретению. Контейнер имеет улучшенные механические свойства и имеет прочность межслойной связи между 2 Н для 15 мм полоски и 6 Н для 15 мм полоски и, более конкретно, по меньшей мере, 4 Н для 15 мм полоски, и не расслаивается при обычном использовании потребителем. Прочность межслойной связи может быть определена с помощью устройства натяжения/сжатия, выполненного с возможностью приложения до 9 кгс при скорости натяжения или сжатия, равной 100 мм/минуту. Инструмент, который отвечает этим требованиям, может быть получен в компании Instron Corp., Canton, Ohio (ссылка ASTM D883 и ASTM D638).

Хотя изобретение было описано в отношении конкретных примеров, включая предпочтительные в настоящее время способы осуществления изобретения, специалисту будет понятно, что существуют многочисленные изменения и перемены описанных выше систем и приемов, которые подпадают под объем и сущность изобретения, как оно определено в приложенной формуле изобретения.

1. Система контейнера и продукта, содержащая
(a) контейнер, выполненный с возможностью размещения в нем продукта, причем контейнер содержит прозрачный многослойный ламинатный корпус, при этом корпус содержит от 0,05 до 1 вес.%, по меньшей мере, одного абсорбера ультрафиолетового света, так что корпус позволяет прохождение меньше чем 10% ультрафиолетового света с длиной волны между 280 и 400 нм, и при этом абсорбер ультрафиолетового света присутствует в, по меньшей мере, одном среднем слое многослойного ламинатного корпуса; и
(b) продукт, размещенный в контейнере, причем продукт содержит красители, пигменты или и то, и другое.

2. Система по п.1, в которой корпус обеспечивает прохождение меньше чем 10% ультрафиолетового света с длиной волны между 280 и 380 нм.

3. Система по п.2, в которой корпус обеспечивает прохождение меньше чем 10% ультрафиолетового света с длиной волны между 280 и 370 нм.

4. Система по п.1, в которой корпус содержит от 0,05 до 1 вес.% абсорбера ультрафиолетового света.

5. Система по п.4, в которой абсорбер ультрафиолетового света содержит, по меньшей мере, одно, выбранное из группы: бензофенон, бензотриазол, гидрокифенилтриацин и оксид церия.

6. Система по п.4, в которой корпус содержит до 0,1 вес.% абсорбера ультрафиолетового света на основе общего веса корпуса.

7. Система по п.1, в которой продукт является средством по уходу за зубами.

8. Система по п.1, в которой коэффициент преломления продукта составляет от около 1,33 до около 1,47.

9. Система по п.8, в которой коэффициент преломления продукта составляет от около 1,40 до около 1,46.

10. Система по п.1, в которой контейнер дополнительно содержит распределительный конец.

11. Система по п.10, в которой распределительный конец является непрозрачным.

12. Система контейнера и продукта, содержащая
(a) контейнер, выполненный с возможностью размещения в нем продукта, причем контейнер содержит прозрачный многослойный ламинатный корпус, при этом корпус содержит от 0,05 до 1 вес.%, по меньшей мере, одного абсорбера ультрафиолетового света, при этом абсорбер ультрафиолетового света присутствует, по меньшей мере, в одном среднем слое многослойного ламинатного корпуса;
(b) продукт, размещенный в контейнере, причем продукт содержит красители, пигменты или и то, и другое.

13. Система по п.12 в которой продукт имеет коэффициент преломления между от 1,33 до около 1,47.

14. Система по п.13, в которой коэффициент преломления продукта составляет от около 1,40 до около 1,46.

15. Система по п.14, в которой коэффициент преломления продукта составляет от около 1,43 до около 1,45.

16. Система по п.12, в которой корпус обеспечивает прохождение меньше чем 10% ультрафиолетового света с длиной волны между 280 и 400 нм.

17. Система по п.16, в которой корпус обеспечивает прохождение меньше чем 10% ультрафиолетового света с длиной волны между 280 и 380 нм.

18. Система по п.17, в которой корпус обеспечивает прохождение меньше чем 10% ультрафиолетового света с длиной волны между 280 и 370 нм.

19. Система по п.12, в которой абсорбер ультрафиолетового света содержит, по меньшей мере, один, выбранный из группы, состоящей из бензофенона, бензотриазола, гидрокифенилтриацина и оксида церия.

20. Система по п.12, в которой корпус содержит до 0,1 вес.% абсорбера ультрафиолетового света на основе общего веса корпуса.

21. Система по п.12, в которой продукт является средством по уходу за зубами.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к легкой и пищевой промышленности, в частности к упаковкам продуктов, изготовленным из полимерных пленочных материалов, предназначенных для хранения скоропортящихся продуктов.

Изобретение относится к многослойному термогерметизируемому упаковочному материалу, предназначенному преимущественно для пищевых упаковок. .
Шприц-туба // 2392009
Изобретение относится к шприц-устройствам и может быть использовано в медицинской, хозяйственно-бытовой, технической, оборонной и строительно-ремонтной областях. .

Изобретение относится к области упаковки, в частности к головкам гибких трубок и пробкам. .

Изобретение относится к таре, в частности к гибкому тюбику, устойчивому против образования трещин под действием напряжения и непроницаемому для водяного пара. .

Изобретение относится к тюбику, предназначенному для упаковки пастообразных продуктов. .

Изобретение относится к изготовлению двухкамерных туб, которые могут быть использованы в качестве тары для упаковки чего-либо. .

Изобретение относится к тонкостенным трубчатым контейнерам, предназначенным для упаковки различных вязких продуктов типа лосьонов, паст, гелей, а также пищевых продуктов.

Тюбик // 2065827

Тюбик // 2479476
Изобретение относится к устройствам подачи вязкой текучей среды, а именно к тюбикам

Группа изобретений относится к устройствам для литьевого формования гибкого рукавного корпуса для сжимаемого тюбика (варианты), способу получения сжимаемого корпуса тюбика (варианты). Устройство содержит охватываемую формовочную часть и охватывающую формовочную часть, вместе с охватываемой формовочной частью образующую полость для рукавного корпуса для образования гибкого рукавного корпуса между ними. Полость для рукавного корпуса продолжается от верхнего конца до противоположного нижнего конца в продольном направлении. Формовочное устройство дополнительно содержит концевую литниковую часть, вместе с охватывающей формовочной частью и охватываемой формовочной частью образует литниковую полость на верхнем конце полости для рукавного корпуса. Литниковая полость содержит проход, образованный одним или более отверстиями, соединяющими кольцевой распределительный канал с полостью для рукавного корпуса для направления расплавленного пластикового материала из распределительного литникового канала в полость для рукавного корпуса. Одно или более отверстий равномерно распределены по периметру полости для рукавного корпуса и узкие по сравнению с распределительным каналом до прохода, так что проход вначале препятствует поступлению потока расплавленного пластикового материала в полость для рукавного корпуса, что вызывает повышение давления в литниковой полости, что в итоге приводит к созданию давления, достаточно высокого для продвижения расплавленного пластикового материала по проходу в полость для рукавного корпуса. Технический результат, достигаемый при использовании способа и устройства по изобретениям, заключается в том, чтобы исключить смещение или повреждение этикетки при перемещении потока расплавленного пластикового материала вдоль этикетки при высоком литьевом давлении. 6 н. и 12 з.п. ф-лы, 9 ил.

Настоящее изобретение относится к сжимаемым трубчатым контейнерам, сформированным из получаемого экструзией с раздувом пленочного многослойного полимерного материала без последующей стадии ламинирования, и в частности к сжимаемому трубчатому контейнеру, включающему в себя боковую стенку, которая включает в себя продольный сварной шов или соединение, причем многослойный полимерный материал имеет толщину 150 - 350 микронов, более предпочтительно 200 - 300 микронов. Каждый слой многослойного полимерного материала использует преимущества по существу аналогичного или сбалансированного профиля молекулярной ориентации. Настоящее изобретение также относится к способу формирования такого контейнера. Контейнеры по изобретению имеют улучшенную овальность без растрескивания из-за напряжений. 11 н. и 18 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к упаковкам для косметических продуктов, а именно для лаков или гелей для ногтей или их сочетания или их модификации. Задачей изобретения является создание контейнера с небольшой прозрачной областью для обзора продукта. Раскрыты упаковки, содержащие прозрачные контейнеры, такие как флаконы и банки, содержащие покрытие, ослабляющее пропускание через контейнер света по меньшей мере одной длины волны, способного фотоотверждать косметический продукт. Контейнеры дополнительно содержат область или окно для обзора продукта, через которое потребитель или покупатель может видеть продукт. Контейнеры раскрыты как применимые для защиты фоточувствительных продуктов и одновременно позволяющие пользователю видеть цвет этих продуктов. Техническим результатом изобретения является создание контейнера с небольшой прозрачной областью для обзора продукта. 6 н. и 14 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к однослойному пластиковому контейнеру, такому как, например, однослойная пластиковая бутыль. Контейнер содержит матрицу на основе термопластов и по меньшей мере два неорганических наполнителя со светозащитной функцией, диспергированных в матрице. Матрица образована по меньшей мере одним полукристаллическим полимером и одним аморфным полимером. В качестве поликристаллического полимера матрица содержит полиэтилентерефталат (РЕТ), а в качестве аморфного полимера – ударопрочный полистирол (HIPS). Отношение массы РЕТ к массе HIPS составляет от 10 до 50. Неорганические наполнители содержат диоксид титана (TiO2) и алюминий (Al). Отношение массы TiO2 к массе Al составляет от 50 до 150. При этом конечный состав контейнера получается в результате смешивания РЕТ с концентрированной добавкой, содержащей HIPS и неорганические светозащитные наполнители. Обеспечивается высокий уровень защиты от света во всей видимой области спектра у легкого по массе контейнера. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 10 ил., 6 табл., 7 пр.
Наверх