JP6940754B2 - 樹脂製容器の表面処理装置 - Google Patents
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Description
例えば特許文献1には、減圧した環境下に樹脂製容器を位置させるとともに、樹脂製容器の内部にコーティングの原料ガスを供給し、さらに樹脂製容器の外部に設けた外部電極と内部に設けた内部電極との間でプラズマを発生させることで、原料ガスを活性化させて樹脂製容器の内表面にコーティングを行う方法が記載されている。
また特許文献2には、樹脂製容器を収容室内に収容し、収容室内を減圧するとともに原料ガスを供給し、さらに収容室内にプラズマを発生させてから、樹脂製容器内に挿入された電極に正の高電圧パルスを印加し、樹脂製容器の表面層にイオンを注入して表面改質をする方法が記載されている。
このような問題に鑑み、本発明は樹脂製容器の内表面に対して高速にコーティングを行うことが可能な樹脂製容器の表面処理装置を提供するものである。
大気圧以上に設定されたチャンバーと、
当該チャンバー内で樹脂製容器を搬送する容器搬送手段と、
上記容器搬送手段によって搬送される樹脂製容器の内表面に向けてコーティングのための原料を噴射する内面ノズルを有する原料噴射手段と、
上記原料が付着されるとともに、上記容器搬送手段によって搬送される樹脂製容器の一方の側方から他方の側方に向けて電子線を照射する電子線照射手段とを備え、
上記電子線照射手段により電子線が照射される電子線照射区間と、当該電子線照射区間の上流に設けられ上記樹脂製容器の内表面に原料が噴射される内面噴射区間とを区画する仕切り板を上記チャンバー内に設置するとともに、上記電子線照射区間の空間を上記内面噴射区間の空間よりも陽圧に設定することを特徴としている。
このとき、チャンバーは大気圧以上となっているので、上記特許文献1や特許文献2のような減圧工程が不要となり、高速な処理を行うことができる。
また、上記電子線の照射によって樹脂製容器の滅菌も同時に行うことができることから、樹脂製容器のコーティング処理を滅菌と別々に行う必要がなく、効率的に処理をすることが可能となっている。
図2に示すように、上記樹脂製容器1は、飲料等が充填される本体部1aと、当該本体部1aの上部に設けられてキャップの装着される口部1bと、上記口部1bの下部に設けられたフランジ部1cとを有しており、当該樹脂製容器1を搬送する際には上記フランジ部1cの下方を支持するようになっている。
上記樹脂製容器1にコーティングや表面改質を行うことで、樹脂製容器1のガス透過性を低下させることができ、例えばビールやワインなどの飲料の酸化や香りの抜けを防止することができる。
本実施例では、樹脂製容器1の内表面および外表面にコーティングを形成したり、表面改質を行うようになっており、最初に樹脂製容器1の外表面および内表面に上記コーティングや表面改質のための原料を付着させ、その後当該原料の付着した樹脂製容器1に電子線を照射することで、上記コーティングや表面改質を行うようになっている。
上記コーティングや表面改質のための原料としては様々なものを使用することができ、例えばアセチレン、トルエン、キシレン等の炭化水素を含む成分のものやテトラメチルシランといったシランを含む成分のもの等を使用することができる。
上記無菌チャンバー3を構成する壁面は、樹脂製容器1に照射される電子線を遮蔽する鉛製となっており、また上記無菌チャンバー3の内部は図示しない無菌エア供給手段によって無菌状態に維持されている。
また無菌チャンバー3における上記容器搬送手段4による搬送経路の上流側および下流側には、それぞれ気密および無菌状態を維持した状態でそれぞれ搬入室3Aおよび搬出室3Bが接続され、これらの境界には仕切り板Pが設けられている。
さらに無菌チャンバー3の内部はさらに2つの仕切り板Pによって3つの空間Sa〜Scに区画されており、空間SaとSbとの間に設けられる仕切り板Pは、後述する樹脂製容器1の内表面に原料を付着させる内面噴射区間Aと電子線の照射を行うとともに樹脂製容器1の外表面に原料を付着させる電子線照射区間Bとを区画し、空間SbとScとの間に設けられる仕切り板Pは、上記電子線照射区間Bとその下流側の空間とを区画するようになっている。
そして、各空間Sa〜Scは、それぞれ下流側に位置する空間が上流側に位置する空間よりも陽圧になるように設定され、空間Saと空間Sbとの間では、上記内面噴射区間Aで噴射された原料が空間Sbに流入するのを阻止し、空間Sbと空間Scとの間では、上記電子線照射区間Bで噴射された原料が空間Scに流入するのを阻止するようになっている。
なお、電子線照射区間Bにおいて原料の噴射を行わない場合には、上記空間SbとScとの間の仕切り板Pを省略して、空間Sb+Scを空間Saよりも陽圧にすればよい。
本実施例において、上記樹脂製容器1にコーティングを行うための上記原料の噴射と電子線の照射とは、第3スターホイール8Cによって上記樹脂製容器1が搬送される経路上で行われる。
また第1〜第6スターホイール8A〜8Eにはそれぞれ上記樹脂製容器1を把持するグリッパGが設けられており、各スターホイールが隣接した受渡し位置において、上流側のスターホイールのグリッパGから下流側のスターホイールのグリッパGへと樹脂製容器1が受け渡されるようになっている。
各グリッパGはばねに付勢された一対の把持部材を備え、上記樹脂製容器1のフランジ部1cの下方を把持部材によって両側から挟持するようになっている。なおこのような構成を有するグリッパGは従来公知であるため詳細な説明は省略する。
上記回転手段12は、回転テーブル11に回転可能に設けられた回転軸13と、当該回転軸13の上端に設けられたピニオンギア14と、上記回転テーブル11に揺動可能に設けられて上記ピニオンギア14に噛合するセグメントギア15と、当該セグメントギア15に連結されたカムフォロア16と、上記回転テーブル11に対して別体に設けられるとともに上記カムフォロア16を移動させるカム17とを備えている。
上記セグメントギア15は上記ピニオンギア14と噛合することで上記回転軸13を回転させるようになっており、またセグメントギア15には一端が回転テーブル11に連結されたばね18が連結され、上記カムフォロア16は当該ばね18の付勢力によって回転テーブル11の中心側に位置するようになっている。
そして、上記カムフォロア16が上記カム17に従って回転テーブル11の外周側に移動すると、これに伴って上記セグメントギア15が揺動し、上記ピニオンギア14を介して上記回転軸13とグリッパGとが一体的に回転するようになっている。
本実施例では、上記グリッパGに把持された樹脂製容器1の一方の側面と他方の側面とがそれぞれ回転テーブル11の外周側を向くよう、グリッパGを180°回転させるようになっている。
上記外面ノズル21は上記無菌チャンバー3の内部に設けられた中空の噴射ブース24の底面に設けられ、上記噴射ブース24は図1に示すように上記電子線照射手段6による電子線照射区間Bに設けられている。
図3は上記噴射ブース24の斜視図を示しており、略直方体を有した中空の箱状体の中央に、上記容器搬送手段4によって搬送される樹脂製容器1が通過可能なスリット24aが形成された構成を有している。
上記噴射ブース24はその長手方向が上記電子線照射手段6による電子線照射区間Bと同等もしくはそれよりも若干長めに設定され、噴射ブース24の底部には上記外面ノズル21が樹脂製容器1の搬送経路に沿って複数設けられている。
このような構成により、上記容器搬送手段4によって樹脂製容器1が上記電子線照射区間Bに到達すると、当該樹脂製容器1は噴射ブース24に形成されたスリット24aを通過し、その間、当該樹脂製容器1は上記噴射ブース24の内部空間に露出することとなる。
そして、上記外面ノズル21が噴射ブース24の内部に原料を噴射することで、樹脂製容器1の外表面に原料を付着させることができ、また噴射された原料を噴射ブース24の外部に飛散しないようにすることができる。
また上記外面ノズル21は、搬送される樹脂製容器1の中心に対して回転テーブル11の外周側に配置されており、上記電子線照射手段6によって電子線が照射される側により多くの原料を噴射するようになっている。
内面ノズル22は図4に示す開閉弁26よって原料の供給および停止が制御されるようになっており、本実施例では図1に示す上記電子線照射区間Bよりも上流側に設定された内面噴射区間Aにおいて、樹脂製容器1の内部に原料を噴射するようになっている。
また本実施例の内面ノズル22は管状を有した金属製の部材によって構成されており、後述するように上記電子線照射手段6が樹脂製容器1に電子線を照射した際に、当該樹脂製容器1の内部の帯電を防止するためのアース電極棒を構成するようになっている。
具体的には、上記第3スターホイール8Cが第2スターホイール8Bから樹脂製容器1を受け取ると、昇降手段25は内面ノズル22を樹脂製容器1の内部に下降させ、第3スターホイール8Cが第4スターホイール8Dへと樹脂製容器1を受け渡す際に、昇降手段25は内面ノズル22を上昇させて樹脂製容器1から退避させるようになっている。
上記気化供給部31は、液状の原料を収容する液体原料タンク34と、液状の原料を気化させる気化手段35と、気化された原料を送気する送気手段36とを備え、上記液体原料タンク34から供給された液状の原料を気化手段35によって気化させ、当該気化した原料を上記送気手段36によって送風するものとなっている。
また上記気体原料タンク32にはガス状の原料が収容されており、当該気体原料タンク32の内圧によって上記気体状の原料が排出されるようになっている。
なお、本実施例では気化手段35により気化させた原料もしくは気体状の原料を樹脂製容器1に付着させているが、液体を噴霧することで原料を樹脂製容器1に付着させてもよい。
しかしながら、液状の原料は連続搬送される樹脂製容器1の表面全域に均一に付着させることが難しいため、上述したような気化したもしくは気体状の原料を付着させることが望ましい。
つまり本実施例の表面処理装置2では、要望に応じて異なる原料からなるコーティングを形成することが可能となっており、例えばトルエン系のコーティングを形成する場合には、上記気化手段35を用いて液状のトルエンを気化させ、またアセチレン系のコーティングを形成する場合には上記気体原料タンク32からガス状のアセチレンを供給することが可能となっている。
そして上記供給手段23から内面ノズル22および外面ノズル21へと向かう配管は途中で分岐しており、このうち内面ノズル22側に分岐した配管に、上記内面ノズル22への原料の供給停止を行う上記開閉弁26が設けられている。
上記照射機41は従来公知であり詳細な説明を省略するが、真空チャンバーの内部でフィラメントを加熱して熱電子を発生させ、高電圧によって電子を加速して高速の電子線ビームにした後、上記照射窓3aに形成されたTi等の金属製の膜を通過させることで、樹脂製容器1に電子線を照射するものとなっている。
そして上記原料が付着した樹脂製容器1に電子線が照射されると、上述した様に当該原料が活性化して、原料の個体成分が樹脂製容器1の表面に付着し、コーティングを形成するようになっている。
ここで、本実施例の照射機41としては、加速電圧300kV、電流5mA、線量3.3kGの電子線を照射するように設定することが可能であるが、コーティングの原料を活性化させるとともに、後述するように電子線の照射によって樹脂製容器1の滅菌が可能であれば、その他の設定を用いることも可能である。
また、上記照射機41より照射されて樹脂製容器1を形成する樹脂を透過した電子線は、樹脂製容器1の内部で帯電しようとするが、これをアース電極棒としての内面ノズル22によって樹脂製容器1の外部に逃がすようになっている。
さらに、上記照射窓3aに対向した位置には、照射された電子線を吸収するビームキャッチャー42が設けられている。当該ビームキャッチャー42は上記噴射ブース24の内部に設けられるとともに、上記照射機41に対して上記樹脂製容器1の反対側に設けられており、照射された電子線を吸収して外部への拡散を防止するものとなっている。
上述したように、原料の付着した樹脂製容器1に電子線を照射すると、コーティングの原料が活性化されて不安定な状態となるが、このとき樹脂製容器1を構成する材料も活性化されて不安定な状態となる。
その後、活性化されたコーティングの原料が樹脂製容器1の表面に付着した場合には上記コーティングを形成することとなるが、当該原料が活性化された樹脂製容器1の材料表面と積極的に結合し、材料表面の組成も変化させる場合には、樹脂製容器1が表面改質されたこととなる。
なお、樹脂製容器1を構成する材質およびコーティングや表面改質のための原料の種類、ならびに電子線の照射時間等によって、コーティングおよび表面改質のいずれか一方が行われる場合もあり、これらが同時に行われる場合もある。
このように、樹脂製容器1にコーティングや表面改質を行うと同時に、樹脂製容器1の滅菌を行うことで、作業を効率化するとともに、表面処理装置2と滅菌装置とを別々に設ける必要がなくなる。
なお、電子線を用いて樹脂製容器1の滅菌を行うことについては、出願人による登録第5460756号公報にかかる電子線殺菌装置において公知となっているため、詳細な説明については省略する。
上記第5スターホイール8Eにも等間隔に上記樹脂製容器1を把持するグリッパGが等間隔に設けられており、当該グリッパGも図示しないばねの付勢力によって樹脂製容器1のフランジ部1cの下方を両側から把持する構成となっている。
上記エアレーション手段7は、樹脂製容器1の内部に挿入されるエアレーションノズル43と、当該エアレーションノズル43を昇降させる昇降手段44と、上記エアレーションノズル43に清浄化された空気を供給するエア送気手段45と、エアレーションノズル43に負圧を供給して樹脂製容器1から空気を排出する吸引手段46とから構成されている。
そして上記エア送気手段45および吸引手段46と、上記エアレーションノズル43との間には三方弁47が設けられており、上記エア送気手段45からの空気と吸引手段46からの負圧を切替えてエアレーションノズル43に供給するようになっている。
そして図1に示すように、上記第5スターホイール8Eでは、第4スターホイール8Dからの受取り位置と、第6スターホイール8Fへの受渡し位置との間で樹脂製容器1の搬送を行うようになっており、このうち搬送方向上流側が上記吸引手段46による吸引区間Cとなっており、その下流側が上記エア送気手段45からのエア供給区間Dとなっている。
上記昇降手段44は、上記内面ノズル22を昇降させる昇降手段25と同様の構成を有しているため詳細な説明は省略するが、第4スターホイール8Dからの受取り位置から第6スターホイール8Eへの受渡し位置にかけて、エアレーションノズル43を樹脂製容器1の内部に挿入させ、それ以外の位置では樹脂製容器1の上方に退避させるようになっている。
まず、容器搬送手段4によって樹脂製容器1を搬送し、樹脂製容器1が第2スターホイール8Bから第3スターホイール8Cに受け渡されると、上記内面ノズル22が上記昇降手段25によって下降し、樹脂製容器1の内部に挿入される。
続いて、上記第3スターホイール8Cによって搬送される樹脂製容器1が内面噴射区間Aに到達すると、内面ノズル22によって表面処理の原料を樹脂製容器1の内表面に付着させる工程を行う。
具体的には、上記供給手段23において、上記三方弁33を制御して気化手段35もしくは気体原料タンク32のいずれか一方から内面ノズル22へと原料を供給し、上記開閉弁26は内面ノズル22が内面噴射区間Aを移動する間だけ開放されることとなる。
これにより、上記内面ノズル22より噴射された原料が樹脂製容器1の内表面全体に付着することとなる。
なお、内面ノズル22による原料の噴射を行う内面噴射区間Aについては、電子線照射区間Bと重複させても良いが、高速に樹脂製容器1を搬送する場合には、本実施例のように電子線照射区間Bの上流側に内面噴射区間Aを設定することが望ましい。
上記容器搬送手段4によって搬送された樹脂製容器1が電子線照射区間Bに到達すると、樹脂製容器1は上記スリット24aに沿って噴射ブース24の内部を移動し、その間、上記外面ノズル21より噴射された原料が樹脂製容器1の外表面に付着する。
そして上記電子線照射手段6が照射した電子線は、上記樹脂製容器1の外表面および内表面に付着した原料を活性化させ、これにより樹脂製容器1の外表面および内表面にコーティングが形成され、もしくは表面改質が行われることとなる。
また上記樹脂製容器1が上記電子線照射区間Bに進入すると、上記回転手段12が所要のタイミングでグリッパGを180°回転させ、これにより樹脂製容器1の一方の側面と他方の側面に電子線が照射され、樹脂製容器1の全面にコーティングを形成することができ、もしくは表面改質を行うことができる。
そして、当該樹脂製容器1の内部に存在する電子やイオンは、アース電極棒としての内面ノズル22によって引きつけられた後、外部へ流されるので、樹脂製容器1の帯電を防止することができる。
さらに本実施例では、上記電子線照射区間Bにおいて電子線を樹脂製容器1に照射することにより、樹脂製容器1の滅菌を行うことが可能となっており、表面処理装置2の他に滅菌装置を設けずとも、樹脂製容器1の表面にコーティングや改質の表面処理と滅菌とを同時に行うことが可能となっている。
樹脂製容器1が第5スターホイール8Eに受け渡されると、上記エアレーションノズル43が昇降手段44によって樹脂製容器1の内部に挿入され、上流側の吸引区間Cにおいて、樹脂製容器1の内部に負圧が供給されて当該樹脂製容器1の内部の気体を吸引する。
このとき、樹脂製容器1の内部に残留した原料や、電子線の照射によって樹脂製容器1の内部に発生したオゾン、また樹脂製容器1の内部で剥離したコーティング等を吸引して排出することができる。
このようにして樹脂製容器1の内部の気体が排出されると、下流側に設定されたエア供給区間Dにおいて、樹脂製容器1の内部に清浄化された空気が供給され、樹脂製容器1の内部が清浄化された気体に置換される。
そしてエアレーションの完了した樹脂製容器1はさらに容器搬送手段4によって搬送され、図示しない後工程において飲料等の充填が行われるようになっている。
また本実施例では、電子線の照射により原料を活性化させてコーティングまたは表面改質を行うと同時に、電子線による樹脂製容器1の滅菌も行うことが可能となっており、効率的にこれらの作業を行うことができ、別々の装置を設ける必要もなくなる。
その他の構成としては、上記内面ノズル22を中実のアース電極棒としたり、上記内面ノズル22を原料の噴射に代えて無菌エアや窒素を噴射する構成としてもよい。
無菌エアや窒素を樹脂製容器1の内部に噴射することで、樹脂製容器1の内部に原料が入り込まなくなり、樹脂製容器1の内表面がコーティングされないようにすることができ、コーティングの剥離による飲料への異物混入を防止することができる。
これに対し、樹脂製容器1の内表面のみコーティングまたは表面処理するようにしてもよい。この場合には上記構成における外面ノズル21から原料を噴射させないようにすればよい。
本実施例では、第1実施例における内面ノズル22と同様、上記樹脂製容器1の内部に上記プラズマ化した気体を供給するための内面ノズル22が設けられ、第1実施例の内面ノズル22と同様、昇降手段25によって昇降するようになっている。
そして当該内面ノズル22にプラズマ化した気体を供給するため、プラズマを発生させるプラズマ発生手段51と、プラズマ化した気体の湿度を調整する湿度調整手段52と、上記プラズマ化した気体を送気する送気手段53とを備え、これらプラズマ化した気体の供給停止は内面ノズル22に隣接して設けた開閉弁26によって行う。
本実施例において、上記内面ノズル22によるプラズマ化した気体の供給は、図1の内面噴射区間Aと同様、電子線照射区間Bの上流側において行うようになっている。
その後電子線照射区間Bにおいて、樹脂製容器1に電子線を照射することで、樹脂製容器1の外表面や内部を電子線によって滅菌することができる。それに加えて、樹脂製容器1の内部に存在するプラズマ化した気体に電子線を照射することによって、プラズマ化した気体が励起されて樹脂製容器1の内部を滅菌する。
これと同時に、樹脂製容器1の外部では電子線の照射により当該樹脂製容器1の外表面に付着した表面処理用の原料が活性化してコーティングや表面改質が行われることから、外表面の表面処理と内部の滅菌とを同時に行うことが可能となっている。
3 無菌チャンバー 4 容器搬送手段
5 原料噴射手段 6 電子線照射手段
7 エアレーション手段 21 外面ノズル
22 内面ノズル 23 供給手段
24 噴射ブース 25 昇降手段
43 エアレーションノズル 51 プラズマ発生手段
Claims (4)
- 樹脂製容器の内表面にコーティングを行う樹脂製容器の表面処理装置であって、
大気圧以上に設定されたチャンバーと、
当該チャンバー内で樹脂製容器を搬送する容器搬送手段と、
上記容器搬送手段によって搬送される樹脂製容器の内表面に向けてコーティングのための原料を噴射する内面ノズルを有する原料噴射手段と、
上記原料が付着されるとともに、上記容器搬送手段によって搬送される樹脂製容器の一方の側方から他方の側方に向けて電子線を照射する電子線照射手段とを備え、
上記電子線照射手段により電子線が照射される電子線照射区間と、当該電子線照射区間の上流に設けられ上記樹脂製容器の内表面に原料が噴射される内面噴射区間とを区画する仕切り板を上記チャンバー内に設置するとともに、上記電子線照射区間の空間を上記内面噴射区間の空間よりも陽圧に設定することを特徴とする樹脂製容器の表面処理装置。 - 上記電子線照射区間とその下流側とを区画する仕切り板をさらに設置するとともに、上記下流側区間の空間を上記電子線照射区間の空間よりも陽圧に設定することを特徴とする請求項1に記載の樹脂製容器の表面処理装置。
- 上記電子線照射区間において、上記樹脂製容器を180度以上回転させる回転手段を設けたことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の樹脂製容器の表面処理装置。
- 上記内面ノズルを昇降させる昇降手段を備え、上記内面ノズルを樹脂製容器の内部に進入させて原料を噴射させることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の樹脂製容器の表面処理装置。
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