ES2888806T3 - Un material de envase y un producto de nicotina en bolsa para uso oral - Google Patents
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Abstract
Un material de envase para su uso en un producto de nicotina en bolsa para uso oral para encerrar un material de relleno, dicho material de relleno que comprende un material de partículas sin tabaco y una fuente de nicotina, dicho material de envase que es un material no tejido permeable a la saliva que comprende fibras cardadas, del 50 % al 100 % de dichas fibras cardadas que son fibras discontinuas a base de celulosa, y del 0 % al 50 % de dichas fibras cardadas que son fibras termoplásticas, con un por ciento que se basa en el peso total de las fibras cardadas a 21 °C y 50 % de RH, dicho material de envase que comprende además un aglutinante, dicho aglutinante que constituye del 20 % al 60 % del peso total de dicho material de envase, dichas fibras discontinuas a base de celulosa que tienen una densidad lineal inferior a 1,7 decitex, y dicho material de envase que tiene un peso base superior a 30 g/m2.
Description
DESCRIPCIÓN
Un material de envase y un producto de nicotina en bolsa para uso oral
Campo técnico
La presente invención se refiere a un material de envase para su uso en un producto de nicotina en bolsa para uso oral y a un producto de nicotina en bolsa para uso oral.
Antecedentes
Los productos de tabaco sin humo para uso oral se elaboran a partir de hojas de tabaco, tal como la lámina y el tallo de la hoja de tabaco. El material de raíces y tallos normalmente no se utiliza para la producción de composiciones de tabaco sin humo para uso oral.
El tabaco sin humo para uso oral incluye tabaco de mascar, rapé seco y rapé húmedo. Generalmente, el rapé seco tiene un contenido de humedad de menos del 10 % en peso y el tabaco húmedo tiene un contenido de humedad superior al 40 % en peso. También están disponibles productos semisecos que tienen entre 10 % y 40 % en peso de contenido de humedad.
Hay dos tipos de tabaco húmedo, el tipo americano y el tipo escandinavo. El tipo escandinavo de tabaco húmedo también se denomina snus. El rapé húmedo de tipo americano se produce comúnmente a través de un proceso de fermentación de tabaco molido o cortado humedecido. El rapé húmedo de tipo escandinavo (snus) se produce comúnmente mediante el uso de un proceso de tratamiento térmico (pasteurización) en lugar de fermentación. Ambos procesos reducen el amargor del tabaco sin procesar y también suavizan la textura del tabaco, siendo las razones principales por las que se usa tabaco sin procesar para la producción de rapé húmedo. El tratamiento térmico también se lleva a cabo para degradar, destruir o desnaturalizar al menos una porción de los microorganismos dentro de la preparación de tabaco.
Tanto el tipo americano como el tipo escandinavo de rapé húmedo para uso oral están disponibles en forma suelta o envasados en porciones en un material de envoltura porosa permeable a la saliva que forma una bolsa. El consumidor usa típicamente el rapé húmedo en bolsa, incluido el snus, colocando la bolsa entre la encía superior o inferior y el labio y reteniéndola allí durante un período de tiempo limitado. El material de la bolsa mantiene el tabaco en su lugar mientras permite que la saliva pase al tabaco y permite que los sabores y la nicotina se difundan del material del tabaco a la boca del consumidor.
El material de la bolsa que se usa en los productos de rapé en bolsas para uso oral, también denominado material de envase es un no tejido permeable a la saliva. Los no tejidos son telas que no se traman ni tejen.
De acuerdo con la tecnología que se conoce, se pueden usar varios métodos diferentes para unir las fibras en la trama, también denominado consolidación de la trama. Los diferentes tipos de métodos de unión se pueden clasificar como unión mecánica, por ejemplo, punzonado con aguja, unión por puntos, hidroentrelazado, como unión química, por ejemplo, unión por saturación, unión por pulverización, unión por espuma, unión en polvo, unión por impresión y como unión térmica, por ejemplo, unión por puntos en una calandria caliente. Puede usarse más de un método de unión para consolidar el no tejido. En la unión química, un aglutinante, también denominado agente de unión o adhesivo, se combina con las fibras. Este tipo de no tejido generalmente se denomina no tejido unido químicamente o unido con adhesivo.
Los productos de tabaco sin humo en bolsas para uso oral pueden poshumectarse después de la formación de la bolsa o no poshumectarse después de la formación de la bolsa. Los productos de tabaco sin humo en bolsas para uso oral que no son poshumectados posteriormente se denominan en la presente descripción no poshumectados. Los productos en bolsas poshumectados se pueden producir rociando agua sobre el producto de tabaco sin humo en bolsa antes de envasar los productos en bolsas, en latas. El contenido de humedad del producto final de tabaco sin humo en bolsa para uso oral que comprende rapé húmedo o semiseco está normalmente dentro del intervalo de 25 a 55 % p/p en base al peso del producto en bolsa (es decir, el peso total de tabaco húmedo y material de la bolsa).
También existen productos sin tabaco y sin humo para uso oral, que no contienen ningún material de tabaco. En cambio, el producto sin tabaco y sin humo para uso oral comprende material vegetal sin tabaco y/o un material de relleno.
La adición de una pequeña cantidad de tabaco al producto sin tabaco y sin humo para uso oral proporciona un producto de rapé bajo en tabaco y sin humo para uso oral. Por lo tanto, además de una pequeña cantidad de tabaco, el producto de rapé sin humo para uso oral comprende material vegetal sin tabaco como se describe en la presente descripción y/o un material de relleno como se describe en la presente descripción.
En los documentos WO 2007/126361 y WO 2008/133563 se proporcionan ejemplos de productos de rapé sin tabaco húmedos y libres de nicotina para uso oral y la fabricación de los mismos. Este tipo de producto de rapé sin tabaco para uso oral se puede proporcionar en forma suelta o envasado en porciones en un material de envoltura poroso permeable a la saliva que forma una bolsa.
El documento de patente EP 3192380 AI se refiere a un producto en bolsa para uso oral, tal como un producto de tabaco sin humo en bolsa para uso oral, que comprende un material de relleno y una bolsa que encierra el material de relleno, la bolsa comprende un no tejido tendido en seco, el no tejido tendido en seco comprende fibras discontinuas de celulosa regenerada y un aglutinante, en donde las fibras discontinuas de celulosa regenerada comprenden fibras discontinuas de lyocell y el no tejido tendido en seco tiene un peso base de como máximo 25 g/m2
Para productos sin tabaco y sin humo para uso oral que contienen nicotina, o productos de rapé bajos en tabaco y sin humo para uso oral que contienen nicotina, además de la nicotina que proporciona el tabaco en dicho producto, la nicotina puede ser nicotina sintética y/o extracto de nicotina de plantas de tabaco. Además, la nicotina puede estar presente en forma de base de nicotina y/o sal de nicotina.
El término producto de rapé, como se usa en la presente descripción, se refiere al uso del producto. El producto se configura para que quepa de manera cómoda y discreta en la boca del usuario entre la encía superior e inferior y el labio. Por lo tanto, un producto de rapé, como se usa el término en la presente descripción, puede ser un producto con tabaco o sin tabaco.
El producto sin tabaco y sin humo para uso oral o el producto de rapé bajo en tabaco y sin humo para uso oral pueden ser secos, semisecos o húmedos. Generalmente, los productos sin tabaco y sin humo para uso oral secos o los producto de rapé bajos en tabaco y sin humo para uso oral secos tienen un contenido de humedad de menos del 10 % en peso y los productos sin tabaco y sin humo para uso oral húmedos o los producto de rapé bajo en tabaco y sin humo para uso oral húmedos tienen un contenido de humedad superior al 40 % en peso. Los productos sin tabaco y sin humo para uso oral semisecos o los productos de rapé bajos en tabaco y sin humo para uso oral semisecos tienen un contenido de humedad entre el 10 % en peso y el 40 % en peso.
Los productos sin tabaco y sin humo para uso oral o el producto de rapé bajo en tabaco y sin humo para uso oral pueden aromatizarse mezclando el sabor con los componentes del producto sin tabaco y sin humo para uso oral o los componentes del producto de rapé sin humo para uso oral durante la fabricación. Adicional o alternativamente, el sabor se puede añadir al producto sin tabaco y sin humo para uso oral o al producto de rapé sin humo para uso oral después de fabricarse.
Los productos de tabaco sin humo en bolsas se pueden producir midiendo porciones de la composición de tabaco sin humo e insertando las porciones en un tubo no tejido.
El documento US 4,703,765 describe un dispositivo para envasar cantidades precisas de productos de tabaco finamente divididos, tal como tabaco de rapé o similares, en un material de envase tubular en el que se inyectan porciones de rapé mediante un tubo de llenado. Aguas abajo del tubo, se colocan medios de soldadura para el sellado transversal del material de envase, y también medios de corte para cortar el material de envase en el área del sellado transversal para formar así paquetes de porciones discretas o individuales.
Los productos de tabaco sin humo en bolsas se pueden producir alternativamente colocando porciones de rapé húmedo sobre una trama no tejida mediante el uso de una máquina empaquetadora de bolsas de acuerdo con el dispositivo descrito en el documento US 6,135,120.
Las porciones individuales se sellan y cortan, formando de esta manera productos en bolsas rectangulares en forma de almohada (o cualquier otra forma deseada). Generalmente, cada producto final en bolsa incluye sellos transversales paralelos en extremos opuestos y un sello longitudinal ortogonal a los sellos transversales. Los sellos deben tener la resistencia suficiente para preservar la integridad del producto en bolsa durante el uso sin perturbar la experiencia del consumidor.
Los productos de tabaco sin humo en bolsas para uso oral normalmente se dimensionan y configuran para que quepan de manera cómoda y discreta en la boca del usuario entre la encía superior e inferior y el labio.
En el caso de un material de envase para un producto de rapé en bolsa para uso oral, típicamente existe un compromiso entre resistencia y comodidad cuando se coloca en la cavidad bucal del usuario. El material de envase forma el exterior del producto en bolsa y, por lo tanto, está en contacto con la cavidad bucal, típicamente entre los dientes y la encía. La resistencia del material de envase debería ser de manera conveniente suficientemente alta para manipular el material de envase durante la fabricación del propio material de envase, durante la fabricación del producto en bolsa y para el producto en bolsa en uso en la cavidad bucal. De esta manera, es importante que los sellos del producto en bolsa sean lo suficientemente fuertes. Sin embargo, convenientemente el material de envase debería ser lo suficientemente flexible como para resultar cómodo cuando el producto de rapé en bolsa para uso oral
se coloca en la cavidad bucal del usuario. El material de envase que comúnmente se usa, a menudo puede sufrir de tener una resistencia de sellado del producto en bolsa que es menos de lo conveniente, especialmente cuando se expone a sabores agresivos que se incluyen en la composición de tabaco sin humo o composición sin tabaco encerrada por el material de envase en el producto en bolsa.
Si se fabrica un producto de nicotina en bolsa para uso oral, en donde la bolsa permeable a la saliva encierra un material de relleno que comprende un material de partículas sin tabaco y una fuente de nicotina, los requisitos del material de envase para evitar fugas son más altos que si fueran para un producto de rapé en bolsa para uso oral con un material de relleno que comprende tabaco, ya que los elementos individuales, por ejemplo, partículas, del material de relleno, son más pequeños y, por lo tanto, podrían atravesar más fácilmente el material de envase, es decir, podrían haber fugas.
Las fugas, si las hay, pueden causar problemas de diversas maneras. Las fugas durante la fabricación del producto pueden hacer que la calidad de los sellos disminuya, disminuyendo así la resistencia de sellado, ya que las partículas del material de relleno terminan en el sello. Además, puede haber una acumulación de restos en la máquina de producción. Estos pueden volver a caer en la línea de fabricación, por ejemplo, terminar en el exterior de los productos o en los sellos. Además, los restos son negativos para el entorno de trabajo, ya que, por ejemplo, pueden esparcirse en el aire.
Además, pueden producirse fugas durante la manipulación posterior de los productos, cuando se colocan en los contenedores, también denominados latas. Por ejemplo, los contenedores pueden agitarse durante el transporte y cuando los carga el usuario. Entonces existe el riesgo de que el material de relleno se escape de las bolsas al interior de la lata.
El objeto de la presente invención es superar o al menos mitigar algunos de los problemas asociados con la técnica anterior.
Definiciones
Por "tabaco" se entiende cualquier parte, por ejemplo, hojas, tallos y pedúnculos, de cualquier miembro del género Nicotiana. El tabaco puede ser entero, triturado, trillado, cortado, molido, curado, añejo, fermentado o tratarse de cualquier otra manera, por ejemplo, granulado o encapsulado.
El término "composición de rapé de tabaco" se usa en la presente descripción para un material de tabaco finamente dividido, tal como un material de tabaco molido o tabaco cortado. Además del material de tabaco, la composición de rapé de tabaco puede comprender además al menos uno de los siguientes: agua, sal (por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio y cualquiera de sus combinaciones), ajustador de pH, agente aromatizante, agente refrigerante, agente de calentamiento, agente edulcorante, colorante, humectante (por ejemplo, propilenglicol o glicerol), antioxidante, conservante (por ejemplo, sorbato de potasio), aglutinante, coadyuvante de desintegración. En un ejemplo, la composición de rapé sin humo comprende o consiste en material de tabaco finamente dividido, sal, tal como cloruro de sodio y un ajustador de pH. La composición de rapé de tabaco puede ser seca o húmeda. La composición de rapé de tabaco puede usarse entre los dientes y la encía.
Una "composición sin tabaco" es una composición que no contiene ningún material de tabaco y que puede usarse de manera similar o de la misma manera que una composición de rapé de tabaco. En lugar de tabaco, la composición sin tabaco puede contener fibras vegetales sin tabaco y/o un material de relleno. También se pueden usar fibras procesadas tales como fibras de celulosa microcristalina. El material de relleno puede estar presente en forma de partículas. Por ejemplo, el material de relleno puede ser un material de relleno de partículas, tal como partículas de celulosa microcristalina. La composición sin tabaco puede contener nicotina, es decir, puede ser una composición sin tabaco que contiene nicotina. Alternativamente, la composición sin tabaco puede no contener nicotina o sustancialmente no contener nicotina, es decir, puede ser una composición sin tabaco y libre de nicotina. Como se usa en la presente descripción, la expresión "sustancialmente sin nicotina" se refiere a una cantidad de nicotina del 1 por ciento en peso o menos en base al peso seco total de la composición.
"Oral" y "uso oral" se usa en la presente descripción en todos los contextos como una descripción para su uso en la cavidad oral, tal como la colocación bucal. A continuación, el producto se destina a colocarse dentro de la cavidad oral, por ejemplo entre la encía y el labio superior o inferior, de manera que el producto en su conjunto quede contenido en la cavidad oral. El producto no se destina a ingerirse.
Como se usa en la presente descripción "producto en bolsa" o "producto en bolsa para uso oral" se refiere a una porción de composición de tabaco sin humo o composición sin tabaco empaquetada en un material de bolsa permeable a la saliva que se destina para uso oral, tal como la colocación bucal en la cavidad oral. Alternativamente, el producto en bolsa para uso oral puede denominarse producto envasado en porciones (en bolsa) para uso oral. El término "porción" se refiere entonces a una cantidad de la composición de tabaco sin humo o de la composición sin tabaco que es apropiada para un producto envasado en porciones.
Como se usa en la presente descripción, el término "contenido de humedad" se refiere a la cantidad total de ingredientes volátiles del horno, tales como agua y otros volátiles del horno (por ejemplo, propilenglicol) en la preparación, composición o producto mencionado. El contenido de humedad se da en la presente descripción como por ciento en peso (% en peso) del peso total de la preparación, composición o producto mencionado. Algunos materiales fibrosos pueden presentar propiedades higroscópicas. Los materiales higroscópicos mantienen el contenido de humedad en equilibrio en dependencia de la humedad y temperatura ambiente. El contenido de humedad, como se denomina en la presente descripción, se puede determinar mediante el uso de un método que se basa en las referencias de la literatura Registro Federal/ vol.74, núm. 4/712-719/ miércoles, 7 de enero de 2009/Notificaciones "Total moisture determination" and AOAC (Association of Official Analytical Chemics), Official Methods of Analysis 966.02: "Moisture in Tobacco" (1990), Quinta edición, K. Helrich (ed). En este método, el contenido de humedad se determina gravimétricamente tomando una muestra de 2,5 ± 0,25 g y pesando la muestra en condiciones ambientales, que se definen en la presente descripción como a una temperatura de 22 °C y una humedad relativa (RH) del 60 %, antes de la evaporación de la humedad y después de completar la deshidratación. En los experimentos que se describen en la presente descripción se usa el analizador de humedad HB43 de Mettler Toledo, una balanza con tecnología de calentamiento halógeno (en lugar de un horno y una balanza como en las referencias bibliográficas mencionadas). La muestra se calienta a 105 °C (en lugar de 99,5 ± 0,5 °C como en las referencias bibliográficas mencionadas). La medición se detiene cuando el cambio de peso es inferior a 1 mg durante un período de tiempo de 90 segundos. A continuación, el analizador de humedad HB43 calcula automáticamente el contenido de humedad como por ciento en peso de la muestra.
"Sabor" o "agente aromatizante" se usa en la presente descripción para una sustancia que se usa para influir en el aroma y/o el sabor del producto de nicotina, incluidos, entre otros, aceites esenciales, compuestos de un solo sabor, aromatizantes compuestos y extractos.
Como se usa en la presente descripción " % p/p ", "p/p %", " % en peso" o " % por peso" se refiere al por ciento en peso del ingrediente referido del peso total de la preparación, composición o producto referido.
Como se usa en la presente descripción, la referencia a "por ciento en peso seco", " % por peso, en base al peso seco" y similares se refiere al por ciento en peso del ingrediente referido en base al peso total de los ingredientes secos, es decir, todos los ingredientes de la preparación, composición o producto referido excluyendo el contenido de humedad.
Como se usa en la presente descripción, la referencia a "por ciento en peso húmedo", " % en peso, en base al peso húmedo" y similares se refiere al por ciento en peso del ingrediente referido en base al peso total de los ingredientes, es decir, todos los ingredientes de la preparación, composición o producto referido incluyendo el contenido de humedad. Por lo tanto, " % en peso, en base al peso total", como se usa en la presente descripción, es lo mismo que " % en peso, en base al peso húmedo".
Como se usa en la presente descripción, los términos "producto de nicotina en bolsa para uso oral" o "producto de nicotina en bolsa oral" se refieren a una porción de material de relleno que contiene nicotina empaquetada en un material de bolsa permeable a la saliva que se destina para uso oral. Dos ejemplos de productos de nicotina en bolsas para uso oral son los productos de nicotina sin tabaco en bolsa para uso oral y los productos de nicotina bajos en tabaco en bolsa para uso oral.
Como se usa en la presente descripción, los términos " producto de nicotina sin tabaco en bolsa para uso oral", "producto de nicotina libre de tabaco en bolsa para uso oral" o "producto de nicotina en bolsa para uso oral libre de tabaco" se refieren a una porción de material de relleno que contiene nicotina envasado en un material de bolsa permeable a la saliva que se destina al uso oral en donde no se incluye tabaco en dicho producto.
Como se usa en la presente descripción, el término "producto de nicotina bajo en tabaco en bolsa para uso oral" se refiere a una porción de material de relleno que contiene nicotina empacado en un material de bolsa permeable a la saliva que se destina para uso oral en donde una cantidad de material de tabaco dentro del intervalo de aproximadamente 0,1 % a aproximadamente 10 % en peso o de aproximadamente un 0,1 % a aproximadamente un 5 % en peso, en base al peso total del material de relleno, se incluye en dicho producto.
Como se usa en la presente descripción, el término "sin partículas" se refiere a un componente que no está en forma de partículas. Por ejemplo, el agente aromatizante que se describe en la presente descripción puede ser un agente aromatizante sin partículas, tal como un líquido, un aceite o una mezcla de los mismos.
Como se usa en la presente descripción, el término "material de partículas sin tabaco" se refiere a un material sin tabaco que comprende partículas. Las partículas pueden tener un tamaño promedio de partícula dentro del intervalo de 50 a 500 pm.
En el documento EP 1803443 A2 se describen celulosas microcristalinas ilustrativas como celulosa de partículas altamente cristalinas que contiene agregados de cristalito que se obtienen eliminando regiones amorfas (celulosa fibrosa) de un material fuente de celulosa purificada mediante degradación hidrolítica, típicamente con un ácido
mineral fuerte tal como cloruro de hidrógeno. El proceso de hidrólisis ácida produce una celulosa microcristalina de un agregado de partículas predominantemente grueso, que típicamente tiene un intervalo de tamaño medio de aproximadamente 15 a 250 |jm. Dichas celulosas microcristalinas son adecuadas para usarse como material de relleno en el producto que se describe en la presente descripción.
Resumen
El objeto de la presente descripción es superar o mejorar al menos una de las desventajas de la técnica anterior o proporcionar una alternativa útil.
El objeto anterior puede lograrse mediante el objeto de la reivindicación 1 y/o la reivindicación 19. Las modalidades se exponen en las reivindicaciones dependientes adjuntas y en la descripción.
La presente invención se refiere a un material de envase para su uso en un producto de nicotina en bolsa para uso oral para encerrar un material de relleno. El material de relleno comprende un material de partículas sin tabaco y una fuente de nicotina. El material de envase es un material no tejido permeable a la saliva que comprende fibras cardadas. Del 50 % al 100 % de las fibras cardadas son fibras discontinuas a base de celulosa, y del 0 % al 50 % de las fibras cardadas son fibras termoplásticas, y el por ciento se basa en el peso total de las fibras cardadas a 21 °C y 50 % de RH. El material de envase comprende además un aglutinante, el aglutinante constituye del 20 % al 60 % del peso total del material de envase. Las fibras discontinuas a base de celulosa tienen una densidad lineal inferior a 1,7 decitex y el material de envase tiene un peso base superior a 30 g/m2
Mediante el uso de un material de envase como se describe en la presente descripción, es posible fabricar un producto de rapé en bolsa para uso oral, por ejemplo, un producto de nicotina en bolsa para uso oral, que tenga la resistencia adecuada tanto para el material como para los sellos y que, sin embargo, sea lo suficientemente flexible como para ser cómodo cuando el producto de rapé en bolsa para uso oral se coloque en la cavidad bucal del usuario.
Mediante el uso del material de envase de acuerdo con la invención, es posible hacer sellos suficientemente fuertes, también para los sellos que se hacen con sellado ultrasónico, que típicamente son mucho más estrechos que los sellos que se hacen con termosellado. La resistencia de sellado es además suficientemente alta como para ser también suficientemente fuerte si el producto comprende uno o más sabores agresivos.
Los materiales de envase comúnmente usados pueden sufrir a menudo de tener una resistencia de sellado del producto en bolsa que es menos de lo conveniente. Se sabe que algunos sabores, comprendidos en la composición de tabaco sin humo o en el material de la composición sin tabaco, es decir, el material de relleno, encerrado por el material de envase en el producto en bolsa, pueden tener un impacto potencialmente negativo en la resistencia de sellado, especialmente con el tiempo, para productos de rapé en bolsas elaborados con tecnología conocida, lo que puede provocar la rotura del sello al almacenar los productos. En particular, la resistencia de sellado deteriorada es un problema para los productos en bolsas para uso oral humedecidos. La resistencia del material de envase como se describe en la presente descripción y la resistencia de los sellos pueden adaptarse para resistir dichos sabores mejor que los materiales de envase comúnmente usados para productos de rapé en bolsas para uso oral.
Además, la fuga del material de relleno a través del material de envase se mantiene a un nivel aceptable para materiales de envase y productos de acuerdo con la invención.
El aglutinante puede ser de los tipos comúnmente usados para materiales de envase para productos de rapé en bolsas para uso oral. El aglutinante puede, por ejemplo, clasificarse como una emulsión de uno o varios polímeros/copolímeros de vinilo formados por polimerización de cualquiera de los siguientes monómeros, por ejemplo, acetato de vinilo, copolímero de etileno/acetato de vinilo, ácido acrílico, acrilato de metilo, acrilato de butilo, etileno/copolímero de acetato de vinilo, acrilato de etilo. Dichos aglutinantes son conocidos por el experto, por ejemplo, del capítulo 10 del libro de texto "Introduction to Nonwovens Technology", Subhash K. Batra, Behnam Pourdeyhimi, 2012, ISBN No 978-1-60595-037-2.
De todas las fibras del material de envase, las fibras a base de celulosa pueden constituir preferentemente del 55 % al 99 % del peso de la fibra, preferentemente del 58 % al 95 %, con mayor preferencia del 65 % al 85 %, con la máxima preferencia del 70 % al 80 %. Los pesos se definen a 21 °C y 50 % de RH. También es posible usar únicamente fibras a base de celulosa, es decir, prescindir por completo de las fibras termoplásticas.
De todas las fibras del material de envase, las fibras termoplásticas pueden constituir del 1 % al 45 % del peso de la fibra, preferentemente del 5 % al 42 %, con mayor preferencia del 15 % al 35 %, con la máxima preferencia del 20 % al 30 %. Los pesos se definen a 21 °C y 50 % de RH. También es posible prescindir completamente de las fibras termoplásticas.
Las fibras cardadas pueden consistir en fibras discontinuas a base de celulosa y fibras termoplásticas. También sería posible añadir más fibras.
El material de envase puede consistir en fibras discontinuas a base de celulosa, fibras termoplásticas y el aglutinante.
El peso base del material de envase, también conocido como gramaje, puede ser > 32 g/m2, con mayor preferencia > 34 g/m2, con la máxima preferencia > 36 g/m2. Un límite superior para el peso base del material de envase puede ser de 45 g/m2, 42 g/m2 o 40 g/m2.
Las fibras a base de celulosa pueden ser fibras de celulosa naturales o fibras artificiales a base de celulosa, por ejemplo, fibras de celulosa regeneradas, tales como rayón, lyocell o viscosa. Tencel es una marca de lyocell.
Se sabe que las fibras a base de celulosa son blandas, relativamente inelásticas y/o absorbentes de humedad. De esta manera, se le puede dar al material de envase las propiedades mecánicas deseadas, de modo que el material de envase sea fácil de manipular durante la fabricación del propio material de envase y/o durante la fabricación del producto de rapé en bolsa para uso oral y, sin embargo, cómodo cuando el producto de rapé en bolsa para uso oral se coloque en la cavidad bucal del usuario. Además, estas fibras son hidrófilas, lo que es ventajoso cuando se usa para un producto de rapé en bolsa para uso oral.
Las fibras artificiales son fibras cuya composición química, estructura y propiedades se modifican significativamente durante el proceso de fabricación. Están hechas de polímeros. Las fibras artificiales deben distinguirse de las fibras naturales. Las fibras naturales también se componen de polímeros, pero emergen del proceso de fabricación en un estado relativamente inalterado. Algunas fibras artificiales se derivan de polímeros naturales, por ejemplo, rayón, lyocell o viscosa, que se derivan de fibras de celulosa. Sin embargo, la celulosa se adquiere en un estado radicalmente alterado en comparación con la fuente de materia prima, por ejemplo, madera, y se modifica adicionalmente para regenerarla en fibras artificiales a base de celulosa. Dichas fibras, por ejemplo, el rayón, lyocell o viscosa, se conocen como fibras de celulosa regenerada.
Otro grupo de fibras artificiales, que es mucho más grande, son las fibras sintéticas. Las fibras sintéticas se hacen de polímeros que no se producen de manera natural, sino que se producen completamente, por ejemplo, en una planta química o en un laboratorio.
Las fibras discontinuas a base de celulosa pueden tener una densidad lineal < 1,5 decitex, preferentemente < 1,3 decitex, con mayor preferencia < 1,1 decitex, con la máxima preferencia < 0,9 decitex.
Las fibras discontinuas a base de celulosa pueden tener una longitud dentro del intervalo de 30 a 80 mm, preferentemente dentro del intervalo de 38 a 60 mm. Las longitudes comúnmente usadas son 38, 40, 60 y 80 mm. Las fibras termoplásticas pueden ser una o más de PP, PLA, PET, PP/PE, PLA/co-PLA, en donde PP denota polipropileno, PLA denota ácido poliláctico, PET denota tereftalato de polietileno y PE denota polietileno. PP/PE es una fibra bicomponente, por ejemplo, una fibra de dos componentes de envoltura/de núcleo con PP en el núcleo y PE en la envoltura. PLA/coPlA es una fibra bicomponente, por ejemplo, una fibra de dos componentes de envoltura/de núcleo con PLA en el núcleo y COPLA en la envoltura.
Las fibras termoplásticas pueden tener una longitud dentro del intervalo de 30 a 80 mm, preferentemente dentro del intervalo de 38 a 60 mm. Las longitudes comúnmente usadas son 38, 40, 60 y 80 mm. Las fibras termoplásticas pueden tener la misma o diferente longitud en comparación con las fibras a base de celulosa. Cuando se usan dos o más fibras termoplásticas, pueden tener la misma o diferentes longitudes.
Las fibras termoplásticas pueden tener una densidad lineal < 4,4 decitex, preferentemente < 2,2 decitex, con mayor preferencia < 1,7 decitex, con la máxima preferencia < 1,3 decitex.
Las fibras termoplásticas pueden tener un punto de fusión dentro del intervalo de 110 a 260 °C, preferentemente dentro del intervalo de 130 a 170 °C, preferentemente dentro del intervalo de 140 a 165 °C. Por lo tanto, estas fibras se fundirán al menos parcialmente, preferentemente se fundirán sustancialmente, en el sello, contribuyendo así a una resistencia de sellado suficiente.
El aglutinante puede constituir preferentemente del 25 % al 55 % de un peso total del material de envase, con mayor preferencia del 30 % al 50 % de un peso total del material de envase, con la máxima preferencia del 35 % al 45 % del peso total del material de envase.
El material de envase puede tener una resistencia de sellado en seco de al menos 0,2 N/mm, preferentemente al menos 0,25 N/mm, con mayor preferencia al menos 0,3 N/mm, con la máxima preferencia al menos 0,35 N/mm, suponiendo que el sellado se realice por soldadura ultrasónica. Se ha encontrado que estos niveles brindan suficiente resistencia de sellado para el producto. Los valores de resistencia de sellado en seco se pueden determinar con el método CORESTa para la resistencia de sellado, como se describe con más detalle en otra parte de la presente descripción.
El material de envase puede tener una permeabilidad al aire < 4000 l/m12/s, preferentemente < 3500 l/m2/s, con mayor preferencia < 3000 l/m2/s, cuando se mide de acuerdo con el método de prueba WSP070.1.R3 (12) especificado por EDANA, es decir, la Asociación Europea de Desechables y No Tejidos. La permeabilidad al aire se asocia con la porosidad del material de envase y, por lo tanto, también se asocia con la tendencia a fugas del material de relleno.
El material de envase puede tener un tamaño de poro medio < 300 pm2, preferentemente < 250 pm2, con mayor preferencia < 200 pm2, con la máxima preferencia < 150 pm2 El tamaño medio de poro del material de envase se asocia con su tendencia a permitir fugas del material de relleno.
El material de envase puede tener una fuga de polvo < 400 mg, preferentemente < 200 mg, con mayor preferencia < 100 mg, con la máxima preferencia < 50 mg o incluso < 20 mg, cuando se mide con el método de fuga de polvo a través del material de envase como se describe en la presente descripción. La presente invención también se refiere a un producto de nicotina en bolsa para uso oral, el producto que comprende una porción de material de relleno y una bolsa permeable a la saliva. El material de relleno comprende un material de partículas sin tabaco y una fuente de nicotina. Por lo tanto, el material de relleno es del tipo mencionado en la presente descripción. La bolsa encierra la porción del material de relleno. La bolsa comprende o consiste en un material de envase como se define en la presente descripción, en donde el material de envase se sella con al menos un sello para encerrar la porción.
De esta manera se comprueba que el sello tiene una resistencia de sellado apropiada para un producto que se usará en la cavidad bucal. Las ventajas descritas anteriormente para el material de envase son aplicables también al producto de nicotina en bolsa para uso oral.
Hay dos formas principales de sellar el material de envase: termosellado y soldadura ultrasónica, pero el material de envase como se describe en la presente descripción es ventajoso para ambos. Un método y aparato adecuados para soldadura ultrasónica se describe en el documento WO 2017/093486 AI relacionado con un dispositivo de sellado para sellar un material de envase que encierra una porción de una composición de tabaco sin humo o una composición sin tabaco para proporcionar productos de rapé en bolsas para uso oral envasados en porciones. El documento se refiere además a una disposición para la fabricación de productos de rapé en bolsas para uso oral envasados en porciones, cuya disposición comprende un dispositivo de sellado de este tipo. El documento también se refiere a un método para el envasado en porciones de un producto de rapé en bolsa para uso oral.
Las fibras termoplásticas pueden estar al menos parcialmente fusionadas, de manera sustancial preferentemente fusionadas, en el sello.
Cuando se prueba como un producto con el método que se describe en la presente descripción, el producto de nicotina en bolsa para uso oral puede tener una fuga de polvo < 100 mg, preferentemente < 50 mg, con mayor preferencia < 25 mg, con la máxima preferencia < 10 mg o < 2 mg cuando se mide con el método para la fuga de polvo del producto como se describe en la presente descripción.
Métodos
Resistencia de sellado - general
La resistencia de sellado se puede probar en un estado seco o en un estado húmedo de la muestra. Las muestras pueden tomarse de una máquina de producción que fabrica producto de rapé en bolsas para uso oral. Dichos productos suelen tener un sello longitudinal, que forma una estructura tubular, y un sello transversal en cada extremo del producto. Alternativamente, los sellos se pueden preparar a escala de laboratorio. En ese caso, una tira del material se pliega y se suelda a sí misma, de la forma descrita en el documento EP 3192380 AI, párrafo [0136]. A continuación, se miden las resistencias de sellado con el método descrito en el documento EP 3 192 380 AI, párrafo [0137] o con el método CORESTA para la resistencia de sellado descrito en la presente descripción. Para ambos métodos, se mide el primer sello transversal que se hace para el producto en bolsa, es decir, el sello que se somete inicialmente a la composición de tabaco sin humo o composición sin tabaco.
Resistencia de sellado - método CORESTA
CORESTA es una abreviatura de Centro de Cooperación para la Investigación Científica Relativa al Tabaco. El método CORESTA para la resistencia de sellado comprende:
1. Retirar todo el material de la bolsa y cortar una muestra a 10 mm ± 1 mm para la muestra de sello longitudinal y lo más cerca posible de los bordes para la muestra de sello transversal. Registrar los anchos en el formulario para cada muestra de sello transversal preparada, ya que el formato de la bolsa puede variar. El ancho de la muestra preparada debe ser consistente. El primer sello transversal que se hace para la bolsa, es decir, el sello sometido inicialmente a la composición de tabaco sin humo o composición sin tabaco es el que se va a medir.
2. Acondicionar las muestras a 22 °C ± 1 °C y 60 % ± 3 % de RH durante 24 horas antes de la prueba (no es
necesario para mediciones en húmedo).
3. La separación de la abrazadera debe ajustarse a 15 mm ± 0,1 mm. Anotar la separación en el formulario.
4. La velocidad de tiro debe ajustarse a 20 mm/min y registrase la velocidad en el formulario.
5. Usar una precarga recomendada de 0,1 N siempre que sea posible.
6. Medir la carga promedio si es posible para los valores del sello transversal (si no, registrar la carga máxima) y la carga máxima para los sellos longitudinales. Registrar los valores en el formulario.
7. Para mediciones en húmedo: sumergir la muestra en agua desmineralizada durante 60 minutos antes de probar los sellos transversales o longitudinales. Registrar los valores en el formulario.
Permeabilidad al aire
La permeabilidad al aire se mide de acuerdo con el método de prueba WSP070.1.R3 (12) especificado por EDANA, es decir, la Asociación Europea de Desechables y No Tejidos.
Área de los poros
El área de los poros del material de envase se mide mediante el uso de un microscopio Zeiss Stemi 2000-C, AxioCam ERc5s con el software asociado Zen Core. Se toma una imagen normal en blanco y negro del no tejido (3 cm x 3 cm) mediante el uso de x 1.6. En el software Zen Core, se realiza un análisis de imágenes mediante el uso de la medición automática y un método interno de área de poros. En el método de área de poros, se realiza una segmentación de color en el histograma RGB (0-255) para detectar los huecos de las fibras. El umbral rojo se establece de 0 a 99, el verde de 0 a 107 y el azul de 0 a 136 para evitar la sobresaturación. El área de los huecos se calcula así como también el radio de cada hueco. Luego, el área de los poros se puede calcular mediante el uso de fórmulas estándar.
Fugas de polvo a través del material de envase
La fuga de un polvo a través del material de envase se evalúa mediante tamizado. El material de envase se corta como una lámina de un tamaño de 346 cm2 y se fija entre dos pantallas de tamizado. La apertura de las pantallas es lo suficientemente grande como para permitir que el polvo pase por las pantallas, 2 mm y 1,5 mm, respectivamente. Las pantallas de tamizado se conectan a una placa inferior. Se agregan 40 g de polvo a la pantalla superior. La pila de tamices se conecta a una tapa y se tamiza a 5 minutos y 238 rpm mediante el uso de un control de agitador de tamices horizontal Retch AS 400. A continuación, se pesa la placa inferior dando la cantidad de polvo de ZYN tamizado a través del material de envase. El polvo es el material de relleno usado para el producto comercialmente disponible "ZYN Citrus Mini dry", vendido por Swedish Match. Los ingredientes son: rellenos (E965, E460, E414), reguladores de acidez (E 500), estabilizantes (E 463), bitartrato de nicotina, aromatizantes, edulcorantes (E 950). En consecuencia, el polvo es un material de relleno, que se usa para el producto "ZYN Citrus Mini dry". Por lo tanto, el polvo comprende, entre otras cosas, un material de partículas sin tabaco y una fuente de nicotina.
Fuga de polvo del producto
La fuga de polvo del producto se mide para productos de rapé envasados en porciones que comprenden una porción de un material de relleno y una bolsa permeable a la saliva hecha del material de envase que se describe en la presente descripción. El peso del producto es de aproximadamente 400 mg. La fuga se evalúa mediante vueltas. El material de relleno de los productos probados es el mismo que en el producto mencionado anteriormente "ZYN Citrus Mini dry", vendido por Swedish Match. Se coloca una lata que contiene 17 productos en una pantalla de tamizado. La pantalla de tamizado se conecta a una tapa y una placa inferior. A continuación, se le da vueltas a la lata durante 2 minutos a 300 rpm mediante el uso de un control de agitador de tamices horizontal Retch AS 400. Después de dar vueltas, los productos se retiran suavemente de la lata con un par de pinzas y se pesa la lata con el polvo. Se resta el peso de la lata vacía y se obtiene el peso del polvo. Se realizan tres latas repetitivas para cada material evaluado.
Breve Descripción de los Dibujos
La presente invención se explicará a continuación con más detalle mediante ejemplos no limitantes con referencia a las figuras adjuntas en donde:
La Figura 1 muestra un material de envase de acuerdo con la invención con 0 % de PP,
La Figura 2muestra un material de envase de acuerdo con la invención con un 15 % del peso total del material de envase que es polipropileno,
La Figura 3 muestra un material de envase de acuerdo con la invención con un 25 % del peso total del material de envase que es polipropileno, y la
Figura 4 muestra un material de envase de referencia.
Descripción Detallada
La invención, a continuación, se ejemplificará mediante modalidades. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las modalidades se incluyen para explicar los principios de la invención y no para limitar el alcance de la invención, definido por las reivindicaciones adjuntas. Los detalles de dos o más de las modalidades pueden combinarse entre sí.
Para caracterizar los materiales de envase de acuerdo con la invención, se realizaron una serie de mediciones comparando los materiales de envase de acuerdo con la invención con un material de envase comúnmente usado para productos de rapé en bolsas para uso oral, denominado Referencia. El material de referencia comprende un aglutinante, pero no fibras termoplásticas. El material de referencia es un material de envase comúnmente usado para productos de rapé comerciales. El 100 % de las fibras son fibras de viscosa que tienen una densidad lineal de 1,7 decitex. Tiene un peso base de 29 g/m2 La muestra también comprende 40 % en peso de aglutinante. Esta muestra se denota como Referencia en las tablas siguientes.
También se realizaron mediciones para productos de nicotina en bolsas para uso oral de acuerdo con la invención que comprenden los materiales de envase probados. Los productos de nicotina en bolsas para uso oral comprenden una porción de un material de relleno y una bolsa permeable a la saliva, que encierra la porción y comprende o consiste en el material de envase como se describe en la presente descripción. El material de relleno comprende un material de partículas sin tabaco y una fuente de nicotina y fue el mismo para todos los productos analizados. El material de relleno fue el que se usó para el producto comercialmente disponible "ZYN Citrus Mini dry", vendido por Swedish Match. Los ingredientes son: rellenos (E965, E460, E414), reguladores de acidez (E 500), estabilizantes (E 463), bitartrato de nicotina, aromatizantes, edulcorantes (E 950).
La Figura 1 es una foto de microscopio de un primer material de envase de acuerdo con la invención. Tiene un peso base de 38 g/m2. El 100 % de las fibras son fibras discontinuas a base de celulosa, específicamente, fibras de viscosa que tienen una densidad lineal de 0,9 decitex. Este número de %, así como también los otros números de % de las fibras que se brindan en la presente descripción, se dan como por cientos en peso. Esta muestra se denota 0 % PP en las tablas siguientes. La muestra también comprende 40 % en peso de aglutinante, con el % en peso que se toma en relación con el peso total del material de envase. La línea en la esquina inferior derecha de la foto mide 1000 mm de largo. Por lo tanto, la foto muestra un área de aproximadamente 4,5 mm X 3,4 mm. Las líneas correspondientes de 1000 mm se ven en las otras fotos de las Figuras 2 a 4.
La Figura 2 es una foto de microscopio de un segundo material de envase de acuerdo con la invención. Tiene un peso base de 38 g/m2. El 75 % en peso de las fibras son fibras discontinuas a base de celulosa del mismo tipo que en la Figura 1 y el 25 % en peso son fibras termoplásticas, específicamente polipropileno, abreviado PP, que tiene una densidad lineal de 1,7 decitex. La muestra también comprende 40 % en peso de aglutinante. Por lo tanto, las fibras de viscosa constituyen el 45 % del peso total y las fibras termoplásticas constituyen el 15 % del peso total del material de envase. Esta muestra se denota como 15 % PP en las tablas siguientes.
La Figura 3 es una foto de microscopio de un tercer material de envase de acuerdo con la invención. Tiene un peso base de 38 g/m2. El 58 % de las fibras son fibras discontinuas a base de celulosa del mismo tipo que en las Figuras 1 y 2, el 42 % son fibras termoplásticas del mismo tipo que en la Figura 2. La muestra también comprende 40 % en peso de aglutinante. Por lo tanto, las fibras de viscosa constituyen el 35 % del peso total y las fibras termoplásticas constituyen el 25 % del peso total del material de envase. Esta muestra se denota como 25 % PP en las tablas siguientes.
La Figura 4 es una foto de microscopio del material de referencia, que se describió anteriormente.
Como puede verse en las fotos de microscopio, los materiales de envase de acuerdo con la invención son más densos que el material de referencia y tienen poros mucho más pequeños. De los tres materiales de envase de acuerdo con la invención que se muestran en las fotos, el tercer material que se ve en la Figura 3 tiene los poros más grandes, lo que coincide con que tiene el por ciento más bajo de la fibras de viscosa de 0,9 denier y, por lo tanto, el por ciento más alto de las fibras de PP de 1,7 denier.
Resistencia de sellado - sello de laboratorio
La resistencia de sellado se midió para los tres materiales de envase diferentes de acuerdo con la invención, que se muestran en las Figuras 1 a 3, ver la Tabla 1 a continuación, y se compararon con la Referencia, que se muestra en la Figura 4, ver la línea superior de la Tabla 1. Las muestras se prepararon de la manera descrita en el párrafo [0136] del documento EP 3 192 380 AI. Las resistencias de sellado se midieron de acuerdo con el método CORESTA descrito anteriormente. Se realizaron mediciones para sellos hechos con soldadura ultrasónica. Stdv en las tablas siguientes representa la desviación estándar.
Tabla 1
Resistencia de sellado
Material (N/mm) Stdv
Referencia 0,16 0,03
0 % pp 0,30 0,04
15 % PP 0,35 0,03
25 % PP 0,44 0,04
Los materiales de envase de acuerdo con la invención tienen una resistencia de sellado en seco, suponiendo que el sellado se realice mediante soldadura ultrasónica, de al menos 0,2 N/mm, preferentemente al menos 0,25 N/mm, con mayor preferencia al menos 0,3 N/mm, con la máxima preferencia al menos 0,35 N/mm, que es mucho más alto que para el material de referencia. El valor más alto se obtiene para la muestra de 25 % de PP, que tiene el por ciento más alto de fibras termoplásticas.
Permeabilidad al aire
La permeabilidad al aire se midió para los mismos materiales de envase, consultar el método anterior y la Tabla 2 a continuación.
Tabla 2
Permeabilidad al aire
Material (l/m2/s) Stdv
Referencia 4500 195
0 % PP 1828 63
Permeabilidad al aire
Material (l/m2/s) Stdv
15 % PP 2822 237
25 % PP 2800 89
Los materiales de envase de acuerdo con la invención tienen una permeabilidad al aire < 4000 l/m2/s, preferentemente < 3500 l/m2/s, con mayor preferencia < 3000 l/m2/s, que es menor que la del material de referencia. La muestra con 0 % PP tiene el valor más bajo, lo que coincide con que esta muestra tiene las fibras con la menor densidad lineal de fibras.
Tamaño de poro
El tamaño de los poros se midió para los mismos materiales de envase, consultar el método anterior y la Tabla 3 a continuación.
Tabla 3
Tamaño de poro medio
Material (Mm2) Stdv
Referencia 326 30,3
0 % PP 60 16,5
15 % PP 77 21,5
25 % PP 136 17,5
Los materiales de envase de acuerdo con la invención tienen un tamaño de poro medio < 300 pm2, preferentemente < 250 pm2, con mayor preferencia < 200 pm2, con la máxima preferencia < 150 pm2, que es menor que el del material de referencia. La muestra con 0 % PP tiene el valor más bajo, lo que coincide con que esta muestra tiene las fibras con el valor medio más bajo para la densidad lineal de las fibras.
Fugas de polvo a través del material de envase
La fuga de polvo a través de los materiales de envase se evaluó mediante tamizado, consultar el método anterior y la Tabla 4 a continuación. Los números de % son en relación con los 40 g de polvo usados para la medición. La última columna muestra los valores recalculados al peso.
Tabla 4
Material Fuga(%) Stdv Fuga (mg)
Referencia 10 3 4000
0 % PP 0,2 0 80
15 % PP 0,04 0 16
25 % PP 0. 01 0 4
Los materiales de envase de acuerdo con la invención tienen una fuga mucho menor a través del material de envase que la que tiene el material de referencia. Tienen una fuga de polvo de < 400 mg, preferentemente < 200 mg, con mayor preferencia < 100 mg, con la máxima preferencia < 50 mg o incluso < 20 mg a través del material de envase. Fuga de polvo de las bolsas
La fuga de polvo de las bolsas se evaluó mediante el método descrito anteriormente. El peso del producto es de aproximadamente 400 mg. Por lo tanto, hay alrededor de 365 mg de polvo. Consultar la Tabla 5 a continuación.
Tabla 5
Material Fuga (mg) Stdv
Referencia 210 49
0 % PP 6 1
15 % PP 0 0
25 % PP 0 0
Los materiales de envase de acuerdo con la invención tienen una fuga de polvo de la bolsa < 100 mg, preferentemente < 50 mg, con mayor preferencia < 25 mg, con la máxima preferencia < 10 mg o < 2 mg de acuerdo con el método que se describe en la presente descripción. Las muestras de 0 % PP, que tienen el valor más alto, tienen una fuga de 6 mg, que es mucho menor que la fuga de las bolsas que se hacen con el material de referencia. Para este parámetro, también se hizo una serie de materiales de envase de muestra de acuerdo con la invención que tienen un intervalo de diferentes pesos base: 30, 34 y 38 g/m2 El peso del producto es de aproximadamente 400 mg. Esto se hizo para el material con 15 % de PP, con % de PP como se ve en relación al peso total del material de envase, es decir, con 40 % en peso de aglutinante. Ver los resultados en la Tabla 6 a continuación. Todas las muestras tienen una fuga de polvo mucho menor que las bolsas que se hacen con el material de referencia, incluso si se observa que hay una fuga mayor para los pesos base más pequeños de 30 y 34 g/m2 que para 38 g/m2.
Tabla 6
Material Fuga (mg) Stdv (mg)
15 % PP, 30 g/m2 12 2
15 % PP, 34 g/m2 2 1
15 % PP, 38 g/m2 0 0
Como un ejemplo de un producto de rapé en bolsa para uso oral, un producto de nicotina en bolsa para uso oral comprende un material de relleno y una bolsa permeable a la saliva de un material de envase que encierra el material de relleno, el material de relleno que comprende:
- un material de partículas sin tabaco,
- una fuente de nicotina,
- agua en una cantidad dentro del intervalo de 1 % en peso a 45 % en peso en base al peso total del material de relleno, y
- un agente de ajuste del pH, por ejemplo, que comprende Na2 CO3, K2 CO3, NaHCO3 y/o KHCO3.
El producto de nicotina en bolsa para uso oral puede ser libre de tabaco, es decir, un producto de nicotina sin tabaco en bolsa para uso oral.
Alternativamente, el producto de nicotina en bolsa para uso oral puede comprender una cantidad baja de material de tabaco proporcionando de esta manera un producto de nicotina bajo en tabaco en bolsa para uso oral. La cantidad de material de tabaco del producto de nicotina bajo en tabaco en bolsa para uso oral puede estar dentro del intervalo de aproximadamente 0,1 % a aproximadamente 10 % en peso, tal como de aproximadamente 0,1 % a aproximadamente 5 % en peso, tal como de aproximadamente 0,1 % en peso a aproximadamente 1 % en peso, en base al peso total del material de relleno. La presencia de esta pequeña cantidad de tabaco no afectará el pH del producto para que sea sustancialmente diferente del que exhiben los productos libres de tabaco en bolsa para uso oral que se describen en la presente descripción.
El material de tabaco se puede proporcionar en una forma como se describe en la presente descripción.
Además, el material de tabaco puede ser un material de tabaco purificado, tal como un material de tabaco blanqueado o un extracto de tabaco.
El material de tabaco que se describe en la presente descripción puede comprender uno, dos o más materiales de partículas sin tabaco.
La cantidad de agua del material de relleno del producto de nicotina en bolsa para uso oral que se describe en la presente descripción puede estar presente en una cantidad dentro del intervalo de aproximadamente 0,5 % en peso a aproximadamente 12 % en peso, tal como de aproximadamente 0,5 % en peso a aproximadamente 5 % en peso, tal como aproximadamente 3 % en peso, en base al peso total del material de relleno. Cuando la cantidad de agua está dentro del intervalo de aproximadamente 0,5 % en peso a aproximadamente 12 % en peso o de aproximadamente 0,5 % en peso a aproximadamente 3 % en peso como se describe en la presente descripción, el producto de nicotina en bolsa para uso oral puede considerarse seco, es decir, un producto de nicotina en bolsa para uso oral seco.
Alternativamente, el contenido de agua del material de relleno del producto de nicotina en bolsa para uso oral que se describe en la presente descripción puede estar dentro del intervalo de aproximadamente 20 % en peso a aproximadamente 50 % en peso, tal como de 20 % en peso a 45 % en peso, en base al peso total del material de relleno. Cuando la cantidad de agua está dentro del intervalo de aproximadamente 20 % en peso a aproximadamente 45 % en peso como se describe en la presente descripción, el producto de nicotina en bolsa para uso oral puede considerarse húmedo, es decir, un producto de nicotina en bolsa para uso oral húmedo.
El material de relleno del producto de nicotina en bolsa para uso oral que se describe en la presente descripción puede comprender material de partículas sin tabaco dentro del intervalo de aproximadamente 30 % en peso a aproximadamente 90 % en peso, tal como de aproximadamente 30 % en peso a aproximadamente 85 % en peso, tal como de aproximadamente 30 % en peso a aproximadamente 80 % en peso, tal como de aproximadamente 60 % en peso a aproximadamente 90 % en peso, en base al peso total del material de relleno.
El material de partículas sin tabaco puede ser insoluble en agua, soluble en agua o una de sus combinaciones. El material de partículas sin tabaco puede comprender o consistir en un alcohol de azúcar tal como maltitol y/o celulosa tal como celulosa microcristalina y/o celulosa en polvo. Por ejemplo, el material de partículas sin tabaco puede comprender maltitol y/o celulosa microcristalina.
Adicional o alternativamente, el material de relleno del producto de nicotina en bolsa para uso oral que se describe en la presente descripción puede comprender una o más fibras insolubles en agua que se seleccionan del grupo que consiste en fibras de maíz, fibras de avena, fibras de tomate, fibras de cebada, fibras de centeno, fibras de remolacha azucarera, fibras de trigo sarraceno, fibras de trigo, fibras de guisantes, fibras de patata, fibras de manzana, fibras de cacao, fibras de bambú, fibras de cítricos y cualquiera de sus combinaciones. En un ejemplo, las fibras insolubles en agua pueden formar parte del material de partículas sin tabaco.
El material de relleno puede comprender una, dos o más fuentes de nicotina.
El material de relleno del producto de nicotina en bolsa para uso oral como se describe en la presente descripción puede comprender dentro del intervalo de aproximadamente 1,0 % a aproximadamente 10 % en peso de la fuente de nicotina, en base al peso total del material de relleno.
La fuente de nicotina puede ser una sal de nicotina y/o una base de nicotina. La fuente de nicotina, tal como la base de nicotina, puede unirse a una resina de intercambio iónico, tal como polacrilex, por ejemplo, mediante un puente salino. Alternativa o adicionalmente, la resina de intercambio iónico puede funcionar como un soporte sólido para la fuente de nicotina, tal como la base de nicotina.
La base de nicotina, tal como en forma de un líquido aceitoso, puede producirse sintéticamente o extraerse del tabaco.
La fuente de nicotina puede ser una sal de nicotina tal como una sal de nicotina que se selecciona del grupo que consiste en clorhidrato de nicotina, diclorhidrato de nicotina, monotartrato de nicotina, bitartrato de nicotina, bitartrato de nicotina dihidrato, sulfato de nicotina, cloruro de zinc y nicotina monohidrato y salicilato de nicotina, y cualquiera de sus combinaciones.
En particular, el material de relleno puede comprender bitartrato de nicotina y/o bitartrato de nicotina dihidrato.
La cantidad de fuente de nicotina tal como sal de nicotina y/o base de nicotina por producto en bolsa puede estar dentro del intervalo de aproximadamente 0,1 mg a aproximadamente 20 mg de nicotina calculada como base de
nicotina, tal como aproximadamente 0,5 mg, aproximadamente 1,0 mg, aproximadamente 1,5 mg, aproximadamente 2,0 mg, aproximadamente 2,5 mg, aproximadamente 3,0 mg, aproximadamente 3,5 mg, aproximadamente 4,0 mg, aproximadamente 4,5 mg, aproximadamente 5,0 mg, aproximadamente 6,0 mg, aproximadamente 7,0 mg, aproximadamente 8,0 mg, aproximadamente 9,0 mg, aproximadamente 10 mg, aproximadamente 12 mg, aproximadamente 14 mg, aproximadamente 16 mg, aproximadamente 18 mg o aproximadamente 20 mg de nicotina. La sal de nicotina del material de relleno en el producto de nicotina en bolsa para uso oral como se describe en la presente descripción puede ser una sal de nicotina presente en forma sólida y/o disuelta.
La fuente de nicotina como se describe en la presente descripción puede adsorberse o no adsorberse sobre el material de partículas sin tabaco como se describe en la presente descripción. Se apreciará que la expresión "adsorbido sobre" significa que la fuente de nicotina se adhiere a una superficie exterior del material de partículas sin tabaco. Cuando la fuente de nicotina se adsorbe sobre el material de partículas sin tabaco, se adhiere a la superficie exterior de dicho material en partículas sin tabaco sin penetrar sustancialmente en ningún hueco(s) de dicho material en partículas sin tabaco.
Alternativa o adicionalmente, la fuente de nicotina como se describe en la presente descripción puede absorberse y/o adsorberse sobre el material de tabaco que se describe en la presente descripción.
El material de relleno del producto de nicotina en bolsa para uso oral que se describe en la presente descripción puede comprender además un agente aromatizante. El material de relleno puede comprender uno, dos o más agentes aromatizantes. Por ejemplo, el agente aromatizante puede ser un agente no encapsulado. Adicional o alternativamente, el agente aromatizante puede encapsularse. El agente aromatizante no encapsulado y el agente aromatizante encapsulado pueden ser iguales o diferentes. Como se usa en la presente descripción, un agente aromatizante encapsulado es un agente aromatizante contenido dentro de una cápsula. En consecuencia, un agente aromatizante no encapsulado no está contenido dentro de una cápsula.
El agente aromatizante del material de relleno en el producto de nicotina en bolsa para uso oral como se describe en la presente descripción puede ser un agente aromatizante hidrófobo.
El agente aromatizante del material de relleno del producto de nicotina en bolsa para uso oral que se describe en la presente descripción puede ser un aceite, un líquido, un material liofilizado, un material secado por pulverización o una mezcla de los mismos. En un ejemplo, el o los agentes aromatizantes son un aceite y/o un líquido.
El material de relleno del producto de nicotina en bolsa para uso oral que se describe en la presente descripción puede comprender dentro del intervalo de aproximadamente 0,5 % a aproximadamente 3 % en peso del agente aromatizante, en base al peso total del material de relleno.
El material de relleno del producto de nicotina en bolsa para uso oral descrito puede comprender un humectante tal como polipropilenglicol.
En el producto de nicotina en bolsa para uso oral como se describe en la presente descripción, el material de partículas sin tabaco, la fuente de nicotina, el agua, el agente de ajuste del pH, opcionalmente el material de tabaco, opcionalmente el agente aromatizante y opcionalmente el humectante pueden mezclarse homogéneamente.
El documento WO 2012/134380 describe una bolsa que contiene nicotina en formato libre de sal, es decir, un producto de rapé sin tabaco que contiene nicotina en bolsa para uso oral. El producto comprende un polvo de al menos una sal libre de nicotina, al menos un agente de ajuste del pH y al menos un relleno, y una bolsa insoluble en agua, en donde dicha bolsa es permeable a la saliva y en ella se disuelven las partes del polvo. Dicho polvo es adecuado para usarse como material de relleno en el producto que se describe en la presente descripción.
El producto de nicotina en bolsa para uso oral como se describe en la presente descripción se destina para su uso en la cavidad oral, por ejemplo, mediante la colocación bucal (por ejemplo, colocando el producto en bolsa entre la encía superior o inferior y el labio o la mejilla) y, por lo tanto, puede denominarse producto envasado en porciones (en bolsas) para uso oral. El producto de nicotina en bolsa para uso oral se dimensiona y configura para que quepa de manera cómoda y discreta en la boca de un usuario entre la encía superior o inferior y el labio o la mejilla.
El producto de nicotina en bolsa para uso oral como se describe en la presente descripción puede tener una forma alargada, tal como una forma sustancialmente rectangular (como se ve desde arriba cuando el producto se coloca sobre una superficie plana). En tal caso, la dirección longitudinal del producto corresponde a la longitud del producto sustancialmente rectangular y la dirección transversal del producto corresponde al ancho del producto sustancialmente rectangular.
El peso total del producto de nicotina en bolsa para uso oral (incluido el material de relleno y el material de envase) puede estar dentro del intervalo de aproximadamente 0,3 a aproximadamente 1,5 g.
El material de relleno del producto de nicotina en bolsa para uso oral que se describe en la presente descripción puede proporcionarse en forma de polvo o granulado. Por lo tanto, el material de relleno encerrado por la bolsa permeable a la saliva del material de envase puede proporcionarse en forma no comprimida.
Los productos de nicotina en bolsas (es decir, envasados en porciones) para uso oral se pueden colocar al azar en un recipiente o en un patrón, por ejemplo, como se describe en el documento WO 2012/069505. Alternativa o adicionalmente, cada producto de nicotina en bolsa para uso oral puede colocarse en una bolsita.
Claims (21)
1. Un material de envase para su uso en un producto de nicotina en bolsa para uso oral para encerrar un material de relleno, dicho material de relleno que comprende un material de partículas sin tabaco y una fuente de nicotina, dicho material de envase que es un material no tejido permeable a la saliva que comprende fibras cardadas,
del 50 % al 100 % de dichas fibras cardadas que son fibras discontinuas a base de celulosa, y
del 0 % al 50 % de dichas fibras cardadas que son fibras termoplásticas, con un por ciento que se basa en el peso total de las fibras cardadas a 21 °C y 50 % de RH,
dicho material de envase que comprende además un aglutinante, dicho aglutinante que constituye del 20 % al 60 % del peso total de dicho material de envase,
dichas fibras discontinuas a base de celulosa que tienen una densidad lineal inferior a 1,7 decitex, y dicho material de envase que tiene un peso base superior a 30 g/m2
2. El material de envase de acuerdo con la reivindicación 1, en donde del 55 % al 99 % de dichas fibras cardadas son fibras discontinuas a base de celulosa, preferentemente del 58 % al 95 %, con mayor preferencia del 65 % al 85 %, con la máxima preferencia del 70 % al 80 %.
3. El material de envase de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde del 1 % al 45 % de dichas fibras cardadas son fibras termoplásticas, preferentemente del 5 % al 42 %, con mayor preferencia del 15 % al 35 %, con la máxima preferencia del 20 % al 30 %.
4. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dichas fibras cardadas consisten en dichas fibras discontinuas a base de celulosa y dichas fibras termoplásticas.
5. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho material de envase consiste en dichas fibras discontinuas a base de celulosa, dichas fibras termoplásticas y dicho aglutinante.
6. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho peso base de dicho material de envase es > 32 g/m2, con mayor preferencia > 34g/m2, con la máxima preferencia > 36 g/m2.
7. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dichas fibras discontinuas a base de celulosa son fibras de celulosa naturales o fibras artificiales a base de celulosa, por ejemplo, fibras de celulosa regeneradas, tales como rayón, lyocell o viscosa.
8. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dichas fibras discontinuas a base de celulosa tienen una densidad lineal < 1,5 decitex, preferentemente < 1,3 decitex, con mayor preferencia < 1,1 decitex, con la máxima preferencia < 0,9 decitex.
9. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dichas fibras discontinuas a base de celulosa tienen una longitud dentro del intervalo de 30 a 80 mm, preferentemente dentro del intervalo de 38 a 60 mm.
10. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dichas fibras termoplásticas son una o más de PP, PLA, p Et , PP/PE, PLA/co-PLA.
11. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dichas fibras termoplásticas tienen una longitud dentro del intervalo de 30 a 80 mm, preferentemente dentro del intervalo de 38 a 60 mm.
12. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dichas fibras termoplásticas tienen una densidad lineal < 4,4 decitex, preferentemente < 2,2 decitex, con mayor preferencia < 1,7 decitex, con la máxima preferencia < 1,3 decitex.
13. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dichas fibras termoplásticas tienen un punto de fusión dentro del intervalo de 110 a 260 °C, preferentemente dentro del intervalo de 130 a 170 °C, preferentemente dentro del intervalo de 140 a 165 °C.
14. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho aglutinante constituye del 25 % al 55 % del peso total de dicho material de envase, con mayor preferencia del 30 % al 50 % del peso total de dicho material de envase, con la máxima preferencia del 35 % al 45 % del peso total de dicho material de envase.
15. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, dicho material de envase
que tiene una resistencia de sellado en seco de al menos 0,2 N/mm, preferentemente al menos 0,25 N/mm, con mayor preferencia al menos 0,3 N/mm, con la máxima preferencia al menos 0,35 N/mm, asumiendo que dicho sellado se realiza mediante soldadura ultrasónica.
16. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, dicho material de envase que tiene una permeabilidad al aire < 4000 l/m2/s, preferentemente < 3500 l/m2/s, con mayor preferencia < 3000 l/m2/s.
17. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, dicho material de envase que tiene un tamaño de poro medio < 300 mm2, preferentemente < 250 mm2, con mayor preferencia < 200 mm2, con la máxima preferencia < 150 mm2.
18. El material de envase de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, dicho material de envase que tiene una fuga de polvo < 400 mg, preferentemente < 200 mg, con mayor preferencia < 100 mg, con la máxima preferencia < 50 mg o incluso < 20 mg, cuando se mide con el método para fugas de polvo a través del material de envase como se describe en la presente descripción.
19. Un producto de nicotina en bolsa para uso oral, dicho producto que comprende una porción de un material de relleno y una bolsa permeable a la saliva, dicho material de relleno que comprende un material de partículas sin tabaco y una fuente de nicotina, dicha bolsa que encierra dicha porción, dicha bolsa que comprende o consiste en un material de envase como se define en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho material de envase se sella con al menos un sello para encerrar dicha porción.
20. El producto de nicotina en bolsa para uso oral de acuerdo con la reivindicación 19, en donde dichas fibras termoplásticas están al menos parcialmente fusionadas, de manera sustancial preferentemente fusionadas, en dicho sello.
21. El producto de nicotina en bolsa para uso oral de acuerdo con la reivindicación 19 o 20, que tiene una fuga de polvo < 100 mg, preferentemente < 50 mg, con mayor preferencia < 25 mg, con la máxima preferencia < 10 mg o < 2 mg, cuando se mide con el método para fuga de polvo de bolsas como se describe en la presente descripción.
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