JP6209225B2 - ポリオレフィン系樹脂ラップフィルム及びラップフィルム収容体 - Google Patents
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Description
〔1〕
ポリオレフィン系樹脂を含み、
流れ方向引き裂き時には流れ方向に引き裂かれ、
巾方向引き裂き時には巾方向に引き裂かれ、かつ
流れ方向と45°の方向に引き裂いた場合は、流れ方向又は巾方向のいずれかの方向に引き裂かれ、
流れ方向と45°の方向に引き裂いた場合の引き裂き方向と、切断線とのなす鋭角が30〜60°であり、
流れ方向と45°の方向に引き裂いた場合の引裂強度が10g以下である、ポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
〔2〕
フィルム流れ方向の弾性率が300MPa以上であり、
突刺強度が260g以下であり、
下記式(1)により求められる流れ方向収縮倍率(Smd)と、下記式(2)により求められる巾方向収縮倍率(Std)とが、Smd≧2.5倍、Std≧2.5倍、Smd×Std≧10倍、かつStd/Smd=0.5〜10を満たす、前項〔1〕に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
流れ方向収縮倍率(Smd)=100/(100−αmd) (1)
巾方向収縮倍率(Std) =100/(100−αtd) (2)
(上記式(1)及び(2)中において、αmdは流れ方向の最大熱収縮率(%)を示し、αtdは、巾方向の最大熱収縮率(%)を示す。)
〔3〕
前記ポリオレフィン系樹脂が、ポリエチレン系樹脂を含む、前項〔1〕又は〔2〕に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
〔4〕
波長0.154nmのX線をフィルム法線方向から入射させ、透過広角X線散乱を測定した際の、散乱角2θ=20.9°〜21.8°の散乱強度の方位角分布プロフィールにおいて、
前記方位角分布プロフィールが、4つの散乱ピークを有し、
前記4つの散乱ピークの隣り合う散乱ピーク間隔が、90°±10°であり、
配向成分比Rが、0.01以上100以下であり、
前記4つの散乱ピークの平均面積が、1以上89以下である、
前項〔1〕〜〔3〕のいずれか1項に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
〔5〕
示差走査熱量測定における融点が、80〜123℃である、前項〔1〕〜〔4〕のいずれか1項に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
〔6〕
ゲル分率が、10〜60質量%である、前項〔1〕〜〔5〕のいずれか1項に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
〔7〕
耐熱温度が、130℃以上である、前項〔1〕〜〔6〕のいずれか1項に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
〔8〕
前項〔1〕〜〔7〕のいずれか1項に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルムが巻回された、巻回体。
〔9〕
前項〔8〕に記載のポリエチレン系樹脂ラップフィルムの巻回体と、該巻回体を収納する容器と、を有し、
該容器が、前記ポリエチレン系樹脂ラップフィルムを切断するための切断具を有する、ラップフィルム収容体。
〔10〕
前記切断具が、前記容器の一部に具備された突起状のものである、前項〔9〕に記載のラップフィルム収容体。
〔11〕
前項〔8〕に記載のポリエチレン系樹脂ラップフィルムの巻回体と、該巻回体を収納する容器と、を有し、
該容器が、前記ポリエチレン系樹脂ラップフィルムを切断するための切断具を有さない、ラップフィルム収容体。
本実施形態に係るポリオレフィン系樹脂ラップフィルム(以下、「ラップフィルム」ともいう。)は、
ポリオレフィン系樹脂を含み、
流れ方向(以下、「MD方向」ともいう。)引き裂き時には流れ方向に引き裂かれ、
巾方向(以下、「TD方向」ともいう。)引き裂き時には巾方向に引き裂かれ、かつ
流れ方向と45°の方向に引き裂いた場合は、流れ方向又は巾方向のいずれかの方向に、引き裂かれ、
流れ方向と45°の方向に引き裂いた場合の引き裂き方向と、切断線とのなす鋭角が30〜60°であり、
流れ方向と45°の方向に引き裂いた場合の引裂強度が10g以下である。
ポリオレフィン系樹脂としては、特に限定されないが、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、ポリ4メチルペンテンなどのオレフィン類の単独重合体若しくは2種以上のオレフィン類の共重合体、又は1種以上のオレフィン類とオレフィン類以外の異種成分との共重合体が挙げられる。ポリオレフィン系樹脂は、1種単独で用いても、2種以上を併用してもよい。
このなかでも、ポリオレフィン系樹脂は、ポリエチレン系樹脂を含むことが好ましい。ポリエチレン系樹脂とは、エチレン単位を含むポリオレフィン樹脂をいう。このようなポリエチレン系樹脂としては、特に限定されないが、例えば、ポリエチレン;エチレン−酢酸ビニル共重合体;エチレン−アクリル酸共重合体、エチレン−メタクリル酸共重合体等のエチレン−脂肪族不飽和カルボン酸共重合体;エチレン−メチルアクリレート共重合体、エチレン−メチルメタクリレート共重合体、エチレン−エチルアクリレート共重合体、エチレン−エチルメタクリレート共重合体、エチレン−ブチルアクリレート共重合体、エチレン−ブチルメタクリレート共重合体等のエチレン−脂肪族不飽和カルボン酸エステル共重合体等が挙げられる。ポリオレフィン系樹脂がポリエチレン系樹脂を含むことにより、ラップフィルム製膜時の延伸性、電子線架橋性、低温下における強度等により優れる傾向にある。ポリエチレン系樹脂は、1種単独で用いても、2種以上を併用してもよい。
ラップフィルムは、必要に応じて、食品包装材料に用いられる可塑剤、安定剤、耐候性向上剤、染料又は顔料などの着色剤、防曇剤、抗菌剤、滑剤、核剤など公知の添加剤を含んでいてもよい。これらは1種単独で用いても又は2種以上を併用してもよい。
流れ方向と45°の方向への引き裂き評価では、JIS K 7128の引裂試験B法(エルメンドルフ法)と同様にして、引き裂き試験を行い、引裂方向と切断方向、すなわち流れ方向と45°の方向に引き裂いた場合の引き裂き方向と切断線とのなす鋭角を測定する。ここで、試験片はラップフィルムから流れ方向と45°の方向で採取し、試験片の大きさは60×60mm、スリット長さは10mmとする。
流れ方向への引き裂き評価は、引き裂き方向が流れ方向であること以外は、流れ方向と45°の方向への引き裂き評価と同様に行うことができる。流れ方向に引き裂いた場合の引き裂き方向と切断線とのなす鋭角は、0〜15°であり、0〜10°が好ましく、0〜5°がより好ましい。引き裂き方向と切断線の角度が上記範囲内であることにより、手でカットした場合の直進性により優れる傾向にある。本実施形態において、「流れ方向引き裂き時には流れ方向に引き裂かれる」とは、引き裂き方向と切断線の角度が上記範囲内であることをいう。
巾方向への引き裂き評価は、引き裂き方向が巾方向であること以外は、流れ方向と45°の方向への引き裂き評価と同様に行うことができる。巾方向に引き裂いた場合の引き裂き方向と切断線とのなす鋭角は、0〜15°であり、0〜10°が好ましく、0〜5°がより好ましい。引き裂き方向と切断線の角度が上記範囲内であることにより、手でカットした場合の直進性により優れる傾向にある。本実施形態において、「巾方向引き裂き時には巾方向に引き裂かれる」とは、引き裂き方向と切断線の角度が上記範囲内であることをいう。
ラップフィルムのMD方向と45°の方向に引き裂いた場合の引裂強度は、10g以下であり、1〜8gが好ましく、2〜6gがより好ましい。MD方向と45°の方向の引裂強度が上記範囲内であることにより、MD方向及びTD方向のカット性により優れる傾向にある。なお、引裂強度が10gより大きいと、手により容易にカットすることができない。ラップフィルムのMD方向と45°の方向に引き裂いた場合の引裂強度は、その引き裂かれた際に測定される引裂強度をいう。
波長0.154nmのX線をフィルム法線方向から入射させ、透過広角X線散乱を測定した際の、散乱角2θ=20.9°〜21.8°の散乱強度の方位角分布プロフィールにおいて、方位角分布プロフィールが、4つの散乱ピークを有し、4つの散乱ピークの隣り合う散乱ピーク間隔が、90°±10°であり、配向成分比Rが、0.01以上100以下であり、4つの散乱ピークの平均面積が、1以上89以下であることが好ましい。なお、「フィルムの法線方向」とは、フィルム面の1点を通り、その点における接平面に垂直な方向をいう。
R=(SA+SC)/(SB+SD) (5)
S’=(SA+SB+SC+SD)/4 (6)
ラップフィルムの示差走査熱量測定(DSC)における融点は、80℃〜123℃が好ましく、85℃〜122℃がより好ましく、90℃〜121℃がさらに好ましい。なお、ラップフィルムのDSCで測定におけるピークが複数ある場合には、最大値を融点ピークとする。融点の高いHDPEや特定のMDPE等を含む場合、融点は123℃を超えることがある。融点が上記範囲内であることにより、ラップフィルムの耐突刺性(単位厚み当たりの突刺深度)がより向上し、突起物に対して破れにくくなる傾向にある。
ラップフィルムはエネルギー線照射により架橋処理されたものであることが好ましい。架橋処理したものであることにより、より容易に手で切ることができる。また、架橋処理したものであることにより、電子レンジでの高温条件下で使用可能な耐熱性、耐油性がより向上する傾向にある。
本実施形態におけるラップフィルムの弾性率は、フィルムの伸び難さ、それによる引き出し性、カット性の指標として用いられる。MD方向の弾性率は、300MPa以上が好ましく、300〜1200MPaがより好ましく、300〜900MPaがさらに好ましい。また、TD方向の弾性率は、100MPa以上が好ましく、100〜1000MPaがより好ましく、100〜800MPaがさらに好ましい。MD方向弾性率又はTD方向弾性率が上記範囲内にあることにより、ラップフィルムの引き出し性がより向上する方向にあり、カットする際に伸び難く、よりカット性が優れる傾向にある。
ラップフィルムの突刺強度は、260g以下が好ましく、50〜250gがより好ましく、100〜240gがさらに好ましい。なお、突刺強度は実施例に記載の方法により測定することができる。また、突刺強度は樹脂の密度、架橋度、延伸倍率などにより調整することができる。
本実施形態におけるラップフィルムの収縮倍率は、最大熱収縮率から逆算した擬似的な延伸倍率であり、配向度の指標として用いている。本実施形態における最大熱収縮率とは、延伸されたラップフィルムが昇温加熱され、残留応力が開放されて、収縮を開始した後、残留応力が消失し、収縮挙動が終了した時点で達する熱収縮率のことをいう。つまり結晶性樹脂の場合は、完全に結晶が融解したとみなされる温度、非晶性樹脂であれば、ガラス転移温度Tgを十分に超える温度で加熱した際に測定される熱収縮率のことをいう。測定加熱温度は、以下のうち、高温の方とする。
(A):DSC法における結晶融解終了温度+10℃
(B):DSC法におけるTg+30℃。
流れ方向収縮倍率(Smd)=100/(100−αmd) (1)
(上記式(1)中において、αmdは流れ方向の最大熱収縮率(%)を示す。)
巾方向収縮倍率(Std) =100/(100−αtd) (2)
(上記式(2)中において、αtdは、巾方向の最大熱収縮率(%)を示す。)
ラップフィルムの耐熱温度は、130℃以上が好ましく、135℃以上がより好ましく、140℃以上がさらに好ましい。耐熱温度が上記範囲内であることにより、例えば電子レンジで使用した際に高温の油がラップフィルムに付着することにより穴が開くことなどをより抑制できる傾向にある。耐熱温度は、樹脂の種類、密度、架橋度などによって、調整することができる。なお、耐熱温度は実施例に記載の方法により測定することができる。
ラップフィルムの密着仕事量は、0.50〜3.50mJが好ましく、0.80〜3.00mJがより好ましく、1.00〜2.00mJがさらに好ましい。密着仕事量が0.50mJ以上であることにより、密着性が高くフィルムが独りでに剥がれることを抑制できる傾向にある。また、密着仕事量が3.50mJ以下であることにより、過剰密着を防ぎ、取り扱い性がより向上する傾向にある。密着仕事量は、容器や食品にラップフィルムを被せたときのフィルム同士や容器との密着性を評価する指標であり、引出力と併せて重要な特性である。
ラップフィルムの厚みは、5.0〜15.0μmが好ましく、5.0〜12.0μmがより好ましく、5.0〜8.5μmがさらに好ましい。全層厚みが5μm以上であることにより、破れやすくなることをより抑制できる傾向にある。また、全層厚みが15μm以下であることにより、カット性がより向上する傾向にある。
本実施形態に係るラップフィルムの製造方法は、一般に公知の方法であれば特に限定されないが、例えば、押出工程、延伸(成膜)工程及び巻き取り工程などからなる方法が挙げられ、必要に応じて、積層工程、エネルギー線照射工程、及びヒートセット工程などの処理を行うこともできる。
まず、溶融したポリオレフィン系樹脂又はポリオレフィン系樹脂を含む樹脂組成物を押出機により、円形のダイのダイ口から管状に押し出し、管状の樹脂組成物であるパリソンが形成される。
本実施形態に係るラップフィルム収容体は、上記ポリエチレン系樹脂ラップフィルムの巻回体と、該巻回体を収納する容器と、を有する。容器は、ポリエチレン系樹脂ラップフィルムを切断するための切断具を有していても、有していなくてもよい。
巻回体Rは、上記ポリエチレン系樹脂ラップフィルムFが巻回されたものである。
容器は、巻回体Rを収納するものである。容器は、ポリエチレン系樹脂ラップフィルムを切断するための切断具を有していてもよい。図5にラップフィルム容器の切断具形状の一例を示す。図5に示すように、切断具としては、特に制限されないが、例えば、容器の一部に具備された突起状のものが好ましい。特に、容器のフタ部の一部に、突起部を有することが好ましい。ここで、切断具とは、ポリエチレン系樹脂ラップフィルムに対し、切断する始点となる箇所に局所的に力を加える形状のものをいい、フィルムの幅方向全体に配されるノコ刃は含まれない。本実施形態にかかるポリエチレン系樹脂ラップフィルムは、局所的に力を加えればMD方向又はTD方向に直進性欲切断することができるため、刃の代わりに突起部等の切断具があれば、より容易に本実施形態に係るポリエチレン系樹脂ラップフィルムを切ることができる。
〔密度〕
ポリオレフィン系樹脂の密度は、JISK7112に準じて測定した。
ポリオレフィン系樹脂の190℃、2.16kgにおけるメルトフローレート(以下、「MFR」ともいう。)は、JISK7210に準じて測定した。
ラップフィルムのMD方向の引裂強度、及びTD方向の引裂強度は、エルメンドルフ引裂強度試験機(東洋精機製)により、60mm×60mmのフィルムに10mmの切れ目を入れてMD方向から45°の方向に引き裂いたこと以外は、JISK7128に準じて測定した。
図2に実施例における斜め引裂試験(MD方向と45°の方向の引き裂き性試験)の概略を示す。ラップフィルムのMD方向と45°の方向の引裂強度は、エルメンドルフ引裂強度試験機(東洋精機製)により、60mm×60mmのフィルムに10mmの切れ目を入れてMD方向から45°の方向に引き裂いたこと以外は、JISK7128に準じて測定した。
◎:引き裂かれた方向と引き裂き方向とのなす鋭角が40以上50°以下であり、かつ引裂強度が2〜6gである。
○:引き裂かれた方向と引き裂き方向とのなす鋭角が30°以上40°未満、又は50°超過60°以下かつ引裂強度が10g以下である。
×:引き裂かれた方向と引き裂き方向とのなす鋭角が60°超過又は30°未満である、又は引裂強度が10g超過である。
刃なしカット性評価では、まずラップフィルム巻回体を片手に持ち、ラップフィルムを上出しで30cm引き出し、ラップフィルム巻回体を持っている手の親指を、巾方向中央部に押し当てた。次いで、引き出したラップフィルムに対して、引き出し方向に張力を掛けながら、親指を強くラップフィルムに押し当てた。親指の押し当てによりラップフィルムに切断の切っ掛けを作ったのち、引き出し方向張力により、ラップフィルムが巾方向に切断した。この時の切断状況を下記評価基準により評価した。
評価基準
◎ : あまり力を掛けずに、巾方向に真っ直ぐに、綺麗な切断面で切断された。
○ : やや強めに力を掛けることで、概ね巾方向に真っ直ぐ、綺麗な切断面で切断された。
△ : 切断されたが、巾方向に真っ直ぐではない、または切断面が綺麗でない。
× : うまく巾方向に切断されなかった。
フィルム流れ方向の弾性率は、ASTMD-882に準じて測定した。測定条件は、引張速度は5mm/min、初期試料長(つかみ具間隔)は100mm、試料幅は10mmであり、2%伸長時の応力から算出した。評価基準を以下に示す。
評価基準
×:700MPa超過 張り、腰及び手触り感が落ちる
△:600MPa超過700MPa以下 実用上、張り、腰及び手触り感に問題なし
◎:400MPa以上600MPa以下 最適な弾性率である。張り、腰及び手触り感に優れる。
○:300MPa以上400MPa未満 適度な弾性率である。
×:300MPa未満 弾性率が不適である。
農林規格第10条に準じて、フィルムを内寸法で125mm×125mmの木枠に固定し、その中心部に直径1.0mm、先端形状0.5mmRの針を50±5mm/分の速度で突き刺し、針が貫通するまでの最大荷重を測定し、その値を突刺強度とした。
上記突刺強度と同様に試験をした際に、針が貫通するまでの移動距離を測定し、その値を突刺深度とした。
MD方向収縮倍率(Smd)及びTD方向収縮倍率(Std)は下記式により算出した。
流れ方向収縮倍率(Smd)=100/(100−αmd) (1)
巾方向収縮倍率(Std) =100/(100−αtd) (2)
(上記式(1)及び(2)中において、αmdは流れ方向の最大熱収縮率(%)を示し、αtdは、巾方向の最大熱収縮率(%)を示す。)
最大熱収縮率の測定は、ASTMD−1204(1984年度版)に準じて行った。まず、縦120mm×横120mmの大きさのフィルムに(フィルムの)MD方向に5cm間隔で3点の印を付けた。次いでこれらの各点の(フィルムの)TD方向に5cm間隔で2点の印を付けた。このフィルムを特定温度に保たれたオーブン中で1分間熱処理後、取り出して各点間の長さから熱収縮率を計算した。
下記で得られたラップフィルムから、縦1cm、横1cmの正方形の試料を切り取り、試料のMD方向(巻き取り方向)を縦に、TD方向(MD方向に垂直する方向)を横になるよう、試料ホルダーにセットした。測定は、RIGAKU社製X線散乱装置(Nano−Viewer)を用いて行った。測定条件は、入射X線波長0.154nm、カメラ長79.1mm、出力45kV/60mA、測定時間15分とした。検出器には、イメージングプレートを用いた。上記の測定では、空気散乱補正を実施した。
下記で得られたラップフィルムの融点は、パーキンエルマー社製DSCを用いて下記の6段階のプログラムを実施することにより測定した。
1)0℃にて1分保持、
2)0℃から200℃まで10℃/分で昇温、
3)200℃で1分保持、
4)200℃から0℃まで10℃/分で降温、
5)0℃で1分保持、
6)0℃から200℃まで10℃/分で昇温。
上記段階のうち6)における熱量ピークが最大の温度を融点と規定した。
ラップフィルムのゲル分率は、ASTM-D2765に準拠し以下のように測定した。沸騰パラキシレン中、12時間抽出した後の不溶分の質量分率を次式により表示したものをゲル分率とした。尚、試料は、延伸されたフィルムを140℃で熱収縮させてパリソン状に戻したものを使用した。なお、ゲル分率の測定においては、適宜フィルム融点以上の沸点を持つ溶媒を使用することができる。
ゲル分率(質量%)=(抽出後の試料重量/抽出前の試料重量)×100
ラップフィルムの耐熱温度は、東京都消費生活条例11条に基づくラップ品質表示実施要領(都民表第29号)に準拠しつつ、一部条件を変更して、次の通り評価した。
評価基準
〇:140℃以上 耐熱性が優れている。十分使用可能。
△:100℃以上140℃未満 耐熱性は問題なし。電子レンジで使用可能。
×:100℃未満 耐熱性が悪い。電子レンジで使用しづらい。
ラップフィルムの密着仕事量は、この方法は、食器などの容器や食品にラップフィルムを被せたときのフィルム同士の密着性を評価するための値である。密着仕事量は、以下の通り、測定し、評価した。
×:3.50mJ超過 過剰密着である。
△:3.00mJ超過3.50mJ以下 過剰密着が殆どない。実用上、密着性は問題ない。
〇:2.00mJ超過3.00mJ以下 独りでに剥がれない。過剰密着がない。密着性が優れている。
◎:1.00mJ以上2.00mJ以下 最適な密着仕事量である。
密着性が非常に優れている。
〇:0.80mJ以上1.00mJ未満 独りでに剥がれない。過剰密着がない。密着性が優れている
△:0.50mJ以上0.80mJ未満 独りでに剥がれることが殆どない。過剰密着が殆どない。実用上、密着性は問題ない。
×:0.50mJ未満 独りでに剥がれる。実用上、密着性に問題がある。
ラップフィルムの厚みは、ASTME-252に準じて測定した。具体的には、TECLOCKCORPORATION製 TECLOCK US−26を使用して測定を行った。
実際に料理をラップ包装し、電子レンジ加熱する際の実用的な耐熱油性を評価する実包耐熱油性は、以下のように測定した。お皿にカレーライスを盛り、その上からラップフィルムで包装した後、電子レンジで、750W×1分加熱した後、ラップフィルムに破れ、穴あき、ピンホール等の有無を目視確認し、下記評価基準により評価した。
◎:破れ、穴あき、ピンホール等の生成なし。
○:外径5mm未満のピンホールのみ生成。
×:外形5mm以上の穴あき、破れなどが生成。
以下の樹脂を表面層、中間層、および内部層の材料として用いた。なお、表面層とは、ラップフィルムの最表面となる層であり、中間層とは、ラップフィルムの表面層に接する層であって、内部層がある場合には、内部層を挟むように接する層であり、内部層とは、ラップフィルムの中間層に挟まれるように接する層である。
・LL1:エチレン−1−オクテン共重合体、密度=0.926g/cm3、MFR=2.0g/10分
・LL2:エチレン−1−へキセン共重合体、密度=0.913g/cm3、MFR=2.0g/10分
・LL3:エチレン−1−ヘキセン共重合体、密度=0.926g/cm3、MFR=2.5g/10分
・LL4:エチレン−1−ヘキセン共重合体、密度=0.916g/cm3、MFR=2.3g/10分
・LL5:エチレン−1−ヘキセン共重合体、密度=0.912g/cm3、MFR=1.0g/10分
・VL1:エチレン−1−ヘキセン共重合体、密度=0.900g/cm3、MFR=2.0g/10分
・VL2:エチレン−1−ヘキセン共重合体、密度=0.905g/cm3、MFR=4.0g/10分
・ML1:エチレン−オクテン共重合体、密度=0.939g/cm3、MFR=2.1g/10分
・LD1:高圧法低密度ポリエチレン、密度=0.921g/cm3、MFR=0.4g/10分
・LD2:高圧法低密度ポリエチレン、密度=0.922g/cm3、MFR=0.2g/10分
・LD3:高圧法低密度ポリエチレン、密度=0.924g/cm3、MFR=3.0g/10分
・HD1:高密度ポリエチレン、密度=0.954g/cm3、MFR=1.1g/10分
・EL1:エチレン−1−オクテン共重合エラストマー、密度=0.877g/cm3、MFR=0.5g/10分
・EL2:エチレン−1−オクテン共重合エラストマー、密度=0.868g/cm3、MFR=0.5g/10分
・EVA1:エチレン−酢酸ビニル共重合体、酢酸ビニル成分=15%、密度=0.940g/cm3、MFR=2.0g/10分
・EVA2:エチレン−酢酸ビニル共重合体、酢酸ビニル成分=15%、密度=0.940g/cm3、MFR=1.0g/10分
・PP1:ホモポリプロピレン、密度=0.900g/cm3、MFR=3.3g/10分
・PB1:プロピレン−ブテン共重合体、密度=0.890g/cm3、MFR=2.0g/10分
・PMP1: ポリメチルペンテン、密度=0.834g/cm3、MFR=21g/10分(260℃)
・添加剤1:ジグリセリンオレートとグリセリンモノオレートの1:1混合物
・添加剤2:ジグリセリンラウレート
表1に示す組成の樹脂組成物に、ジグリセリンオレートとグリセリンモノオレートの1:1の混合物(添加剤1)またはジグリセリンラウレート(添加剤2)を2.0質量%添加したものを環状ダイより単層または3層原反または5層原反として押出した後、冷水にて冷却固化して、折り巾120mm、厚さ500μmのチューブ状原反を作製した。これを電子線照射装置に誘導し、500kVに加速した電子線を照射し、吸収線量として80kGyになるように架橋処理を行った。これを延伸機内に誘導して再加熱を行い、2対の差動ニップロール間に通して、エアー注入によりバブルを形成し、表1に示す延伸条件でそれぞれ延伸を行い、実施例1〜15のラップフィルムを得た。各種物性を表2に示す。
表1に記載の樹脂組成とし、電子線架橋をしない点、ストレッチャーにて逐次二軸延伸をした点が異なる以外は上記と同様にして実施例16のラップフィルムを得た。各種物性を表2に示す。
電子線架橋処理を行った後に、ストレッチャーにて逐次二軸延伸をした点が異なる以外は実施例2と同様にして実施例17のラップフィルムを得た。各種物性を表2に示す。
表3のように、内部層の樹脂組成が異なる以外は、実施例8と同様にして比較例1のラップフィルムを得た。各種物性を表4に示す。
表3のように、パリソン厚みと延伸倍率が異なる以外は、実施例11と同様にして比較例2のラップフィルムを得た。各種物性を表4に示す。
表3のように、内部層の樹脂組成、電子線照射をしない点、パリソン厚みと延伸倍率が異なる以外は、実施例12と同様にして比較例3のラップフィルムを得た。各種物性を表4に示す。
表3のように、電子線照射をしない点、パリソン厚みと延伸倍率が異なる以外は、実施例13と同様にして比較例4のラップフィルムを得た。各種物性を表4に示す。
表3のように、内部層及び中間層の樹脂組成、電子線照射をしない点、パリソン厚みと延伸倍率が異なる以外は、実施例12と同様にして、比較例5〜6のラップフィルムを得た。各種物性を表4に示す。
表3のように、ポリエチレンを用いた市販のラップフィルムを比較例7のラップフィルムとして用いた。各種物性を表4に示す。
表3のように、ポリプロピレンを用いた市販のラップフィルムを比較例8のラップフィルムとして用いた。各種物性を表4に示す。
表3のように、ポリメチルペンテンを用いた市販のラップフィルムを比較例9のラップフィルムとして用いた。各種物性を表4に示す。
◎:耐熱性、密着性が良好でカット性が非常に優れる。
刃なしカット性◎、実包耐熱油性○以上、密着仕事量○以上
○:耐熱性、密着性、刃なしカット性が良好。
刃なしカット性○、実包耐熱油性○以上、密着仕事量○以上
△:刃なしカット性がやや劣る。
刃なしカット性△、実包耐熱油性○以上、密着仕事量△以上
×:刃なしカット性が劣る。
刃なしカット性×、実包耐熱油性○以上、密着仕事量△以上
Claims (11)
- ポリオレフィン系樹脂を含み、
流れ方向引き裂き時には流れ方向に引き裂かれ、
巾方向引き裂き時には巾方向に引き裂かれ、かつ
流れ方向と45°の方向に引き裂いた場合は、流れ方向又は巾方向のいずれかの方向に引き裂かれ、
流れ方向と45°の方向に引き裂いた場合の引き裂き方向と、切断線とのなす鋭角が30〜60°であり、
流れ方向と45°の方向に引き裂いた場合の引裂強度が10g以下である、ポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。 - フィルム流れ方向の弾性率が300MPa以上であり、
突刺強度が260g以下であり、
下記式(1)により求められる流れ方向収縮倍率(Smd)と、下記式(2)により求められる巾方向収縮倍率(Std)とが、Smd≧2.5倍、Std≧2.5倍、Smd×Std≧10倍、かつStd/Smd=0.5〜10を満たす、請求項1に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
流れ方向収縮倍率(Smd)=100/(100−αmd) (1)
巾方向収縮倍率(Std) =100/(100−αtd) (2)
(上記式(1)及び(2)中において、αmdは流れ方向の最大熱収縮率(%)を示し、αtdは、巾方向の最大熱収縮率(%)を示す。) - 前記ポリオレフィン系樹脂が、ポリエチレン系樹脂を含む、請求項1又は2に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
- 波長0.154nmのX線をフィルム法線方向から入射させ、透過広角X線散乱を測定した際の、散乱角2θ=20.9°〜21.8°の散乱強度の方位角分布プロフィールにおいて、
前記方位角分布プロフィールが、4つの散乱ピークを有し、
前記4つの散乱ピークの隣り合う散乱ピーク間隔が、90°±10°であり、
配向成分比Rが、0.01以上100以下であり、
前記4つの散乱ピークの平均面積が、1以上89以下である、
請求項1〜3のいずれか1項に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。 - 示差走査熱量測定における融点が、80〜123℃である、請求項1〜4のいずれか1項に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
- ゲル分率が、10〜60質量%である、請求項1〜5のいずれか1項に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
- 耐熱温度が、130℃以上である、請求項1〜6のいずれか1項に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルム。
- 請求項1〜7のいずれか1項に記載のポリオレフィン系樹脂ラップフィルムが巻回された、巻回体。
- 請求項8に記載のポリエチレン系樹脂ラップフィルムの巻回体と、該巻回体を収納する容器と、を有し、
該容器が、前記ポリエチレン系樹脂ラップフィルムを切断するための切断具を有する、ラップフィルム収容体。 - 前記切断具が、前記容器の一部に具備された突起状のものである、請求項9に記載のラップフィルム収容体。
- 請求項8に記載のポリエチレン系樹脂ラップフィルムの巻回体と、該巻回体を収納する容器と、を有し、
該容器が、前記ポリエチレン系樹脂ラップフィルムを切断するための切断具を有さない、ラップフィルム収容体。
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