JPH07304088A - 二軸延伸ブロー容器の製造方法 - Google Patents
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Abstract
ロー成形により延伸された二次成形品をより好ましい形
態に加熱収縮させることができ、しかも耐熱性、耐圧性
及び耐熱圧性に優れた二軸延伸ブロー成形容器の製造方
法を提供することである。 【構成】 二軸延伸ブロー容器の製造方法において、プ
リフォームを一次ブロー成形して、実質上未延伸の肉厚
部のないドーム状底部を有する二軸延伸された二次成形
品とする工程と、二次成形品のドーム状底部を加熱し、
底部を優先的に収縮させて平板状の底部を有する三次成
形品とする工程と、三次成形品をその底部及び胴部を含
めて加熱し、主に胴部を収縮させて四次成形品とする工
程と、加熱状態にある四次成形品を二次ブロー成形して
最終容器形状とする工程とを含んで成る。
Description
製造方法に関し、より詳細には耐熱性、耐圧性或いは耐
熱圧性に優れた二軸延伸ブロー容器の製造方法に関す
る。
液体の充填或いは内容物の殺菌を目的とする加熱処理に
耐え、凹状の底部を有する耐熱用容器、炭酸ガスを含ん
だ自生圧力を有する内容物に適した耐圧用容器、又は自
生圧力を有する内容物で且つ加熱処理に耐え得るような
耐熱圧用容器等に分類され、それぞれ耐熱性、耐圧性及
び耐熱圧性を有することが要求されている。耐熱用容器
では、ブロー成形及び成形品を加熱し結晶化させる、所
謂ヒートセット(熱固定)を一つの金型にて行う、一段
ブロー成形法が通常採用されている。この一段ブロー成
形法では、通常成形品の凹状の底部は加熱によるヒート
セットが困難であり、耐熱性を保証するために、底凹部
は肉厚で且つ複雑な形状とならざるを得ない。そのた
め、底部の目付量を増加せざるを得なかった。また耐圧
用及び耐熱圧用容器では自立性を備えるために、通常容
器の底部は、半球状底面とその半球状部から突出した4
〜5本の足部とから構成されている。この底部形状を有
する容器を一回のブロー成形で成形する場合には、足部
の肉厚が薄くなり、また足部の形状によっては足部がう
まく成形できない等の問題が生じる。この問題を解決す
るためには足部の形状の微妙なコントロール或いは底部
の肉厚を確保することが必要となって、目付量を増加せ
ざるをえなかった。
ォームを金型を用いて一次ブロー成形する工程、その得
られた成形品をオーブンなどで加熱して収縮させて結晶
化させる、所謂ヒートセット(熱固定)工程を経て、そ
の加熱収縮した成形品を金型を用いて二次ブロー成形し
て最終形状にする工程から成る二段ブロー成形法が知ら
れている。この二段ブロー成形法においては、一次ブロ
ー成形工程で2〜6倍程度の延伸倍率で十分延伸し、そ
の延伸された二次成形品をヒートセット工程により60
〜90%程度に十分収縮させることにより、ボトルの剛
性を向上させ、且つ中間加熱方式により耐熱性を付与す
ることができるため、耐熱用容器の製造法として適して
いる。
としては、例えば特開平3−205124号公報におい
ては、一次ブロー成形にて底部が半球状の二次成形品を
作成し、次いでオーブンで全体を加熱した後、二次ブロ
ー成形して底部中央が容器内方に凹んだ形状の最終成形
品とすることが記載されている。また特開昭63−18
9224号公報においては、一次ブロー成形にて底部が
半球状の二次成形品を作成し、次いで底部を反転させて
中央が容器内方に凹んだ底形状を有する三次成形品を作
成し、その三次成形品の全体を比較的均一に加熱して収
縮変形させた後、二次ブロー成形して最終成形品とする
ことが記載されている。
二段ブロー成形法では、最終の二次ブロー成形工程にお
いて延伸加工率が大きい部分が存在すると、その部位が
局部的に薄くなって強度が低下したり、また結晶化度が
低下して耐熱性が得られない等の問題を有している。す
なわち前述した従来技術においては、前者では底部が半
球状の二次成形品を底部が内方にくぼんだ凹状の最終形
状に二次ブローする際に、底コーナー部の延伸倍率が大
きくなって、そのコーナー部が薄肉化すると共に結晶化
度も低下し、その部位の強度及び耐熱性が低下するとい
う問題がある。
球状の底形状とし、これを反転させて内方に凹んだ底形
状の二次成形品を作成する際に、二次成形品の全体を比
較的均一に加熱して、二次ブロー金型寸法以下にその高
さを収縮させる必要があり、この際胴径が最終形状より
も極端に収縮しすぎる現象が生じ、その胴径の小さな加
熱成形品を二次ブロー成形する際に、特に底コーナー部
での延伸加工率が大きくなって、前述したようにその部
位の耐熱性及び強度が十分でない結果が生じるという問
題がある。
熱用容器を二段ブロー成形法にて作成する場合、通常一
次ブロー成形で成形された二次成形品の底部は最終製品
と同様に肉厚な凹状部位を有することになるが、その底
部を胴部と同様に加熱すると、通常熱容量の大きな肉厚
部は温度上昇が遅く、底肉厚部を除く部分が特に加熱さ
れる。そのような加熱された二次成形品を二次ブロー成
形すると、高温の薄肉部のみが延伸され、特に底コーナ
ー部は極端に薄肉化し好ましくない。また底の肉厚部を
選択的に加熱しようとしても、一次ブロー成形において
延伸率の低い肉厚部は白化する。そこで通常は二次成形
品の底部全体を実質的に収縮することなしに成形可能な
温度に保持しながら、主に胴部を加熱収縮させ結晶化さ
せるような複雑な加熱方式を採用している。このように
底部を肉厚にすれば、二次成形品の複雑な加熱方式が必
要となる点、底部の肉厚分だけ目付量が増える点、或い
は自立性の耐圧用或いは耐熱圧用のような複雑な最終形
状のボトルに対して適用できない点などの課題もあり、
このような課題を解決することが要求される。
を採用することなく、一次ブロー成形により延伸された
二次成形品をより好ましい形態に加熱収縮させて二次ブ
ロー成形に付する二段ブロー成形による二軸延伸ブロー
成形容器の製造方法を提供するにある。本発明の他の目
的は、耐熱性、耐圧性及び耐熱圧性に優れた二軸延伸ブ
ロー成形容器の製造方法を提供するにある。
度に加熱されたプリフォームをブロー成形して二軸延伸
プラスチック容器を製造する方法において、プリフォー
ムを一次ブロー成形して、実質上未延伸の肉厚部のない
ドーム状底部を有する二軸延伸された二次成形品とする
工程と、二次成形品の少なくともドーム状底部を加熱
し、底部を優先的に収縮させて平板状の底部を有する三
次成形品とする工程と、加熱状態にある三次成形品を二
次ブロー成形して最終容器形状とする工程とを含んで成
る二軸延伸ブロー容器の製造方法が提供される。
たプリフォームをブロー成形して二軸延伸プラスチック
容器を製造する方法において、プリフォームを一次ブロ
ー成形して、未延伸の肉厚部を底部中央に有し且つこの
肉厚部が底最下部よりも若干上にへこんだドーム状の底
形状の二軸延伸二次成形品とする工程と、二次成形品の
少なくとも底部を加熱し、底部を優先的に収縮させてへ
こみの程度が増大し且つ周囲が平坦化された底部を有す
る三次成形品とする工程と、加熱状態にある三次成形品
を二次ブロー成形して最終容器形状とする工程とを含ん
で成る二軸延伸ブロー容器の製造方法が提供される。
ロー成形直前の成形品、すなわち一次ブロー成形後に加
熱収縮工程を経た成形品を、目的とする最終製品の形状
にできるだけ近い形状にすることにより、二次ブロー成
形による加工率を低減させて、成形品の肉厚を均一にす
ると共に、結晶化度の低下を防止する。容器の底部は耐
熱性、耐圧性及び自立性等の要求から、加工量が大きい
ため二段ブロー成形法に際しても問題となる部位である
が、本発明においては、二次ブロー成形に付する直前の
成形品(三次成形品)底部の形状を、平板状または周囲
が平板状で中央が容器内方にくぼんだ凹状にしておくこ
とが、重要な特徴である。
場合には、一次ブロー成形において実質上未延伸の肉厚
の部分がないようにドーム状の底部を有する二軸延伸さ
れた二次成形品を作成し、次いで二次成形品を二次ブロ
ーに付する前に、その底部全体を収縮温度以上に加熱し
て収縮させるが、その際ドーム状の底部を優先的に収縮
させることにより、ドーム状の底部を平板状の形状に且
つ径がほとんど変化することなく収縮させることができ
る。この底形状が平板状の三次成形品は二次ブロー成形
による加工率を小さくすることができ、その結果、好ま
しい底部の肉厚分布を確保し、且つ結晶化度の低下等を
有効に防止し得るのである。
ためには、中央部及びその近傍を除いた部分が十分に延
伸され且つ底中央部及びその近傍の厚みが他の底部の厚
みに比べて極端に肉厚でないことが必要である。プリフ
ォームの底中央部は射出成形時に通常他の部分に比して
肉厚に形成されており、一次ブロー成形時の底中央部の
拘束条件によりその肉厚が左右されるが、本発明におい
ては底中央部の厚みは、他の底部の厚みの2倍以下、特
に1.5倍以下であることが好ましい。また、ヒートセ
ット工程において、一次成形品を加熱収縮させるには底
部中央付近から収縮させることが特に好ましい。これに
よりドーム状の底部はその頂部よりその表面積を最小と
するように収縮し平板状に成形されるのである。
んだ形状にするには、一次ブロー成形において、底部中
央が未延伸の肉厚部を有し、且つこの肉厚部及びその周
辺が底最下部よりも若干容器内方にへこんでおり、その
周囲が上凸状のドーム状である形状の底部を有する二次
成形品を作成し、これを加熱収縮工程で上記のように底
部を優先的に収縮させると、底中央部のへこみの程度が
増大し、且つその周囲のドーム部が平坦化された底形状
を有する三次成形品が得られるのである。この際、底中
央部の肉厚部の厚みは他の底部の厚みの1.5倍以上、
特に2倍以上であることが好ましい。この場合底中央部
の厚みが薄いと底部の加熱により内方にへこみのない平
板状の形状となる。これらの底形状を有する三次成形品
は二次ブロー成形による加工率を小さくすることがで
き、その結果、好ましい底部の肉厚分布を確保し、結晶
化度の低下等を有効に防止することができるのである。
℃)にまで加熱されたプリフォームを、金型を使用する
ことなくブロー成形を行うフリーブロー成形方式、或い
は金型を用いてブロー成形を行う金型ブロー成形方式の
いずれかにより一次ブロー成形して二次成形品を得る。
その際、底中央部の未延伸部及び首部近傍を除き、二次
成形品の胴部及び底部の厚みを実質的に0.6mm以下、
好ましくは0.2〜0.5mmとすることにより、次いで
行う収縮加熱及びヒートセット工程における加熱を短時
間で行うことが可能となる。被加熱部の厚みが0.6mm
を超えると短時間加熱では厚み方向の温度分布が大きく
なりすぎ、好ましい温度範囲にとどめることが難しくな
る。
次成形品を製造する際に、軸方向延伸倍率を2乃至5
倍、特に2.2乃至4倍、周方向延伸倍率を2.5乃至
6.6倍、特に3乃至6倍の延伸倍率とするのがよい。
フリーブロー成形方式では、軸方向及び周方向の延伸倍
率はプリフォーム成形品の形状及び加熱温度と、ブロー
成形圧力或いは延伸棒での延伸形態等のブロー成形条件
に応じて決定される。
付され、温度上昇時及び温度上昇後熱収縮して三次成形
品(または四次成形品)となる。加熱手段としては、熱
風による加熱方式或いは平板状の加熱体をドーム状の頂
部より順次押圧して加熱する固体接触加熱方式等の種々
の手段を用いることができるが、本発明においては赤外
線加熱方式を採用することが特に好ましい。赤外線加熱
方式では、熱風を用いた表面からの熱伝導による加熱に
比べてプラスチックの内部まで赤外線の一部が透過吸収
されるため、比較的効率よく加熱を行うことができる。
また面状の赤外線放射体を組合せたトンネル状の加熱体
の中を二次成形品を自転させながら通過させることによ
り1〜15秒程度の比較的短時間にて目的の加熱を行う
ことができる。二次成形品が加熱により収縮を始める温
度は一次ブロー成形の延伸条件、一次ブロー成形にて成
形された二次成形品の内圧が解除された時点の温度等に
依存し、通常60〜140℃程度にて収縮を開始する。
二次ブロー成形にてブロー成形可能な成形温度は通常8
0〜110℃以上であり、二次成形品は収縮温度及び延
伸温度以上に加熱される。耐熱用容器の場合、二次成形
品の胴部及び底部を最終的に130〜220℃程度の温
度に加熱し、十分に熱結晶化するヒートセット工程を経
ることが好ましい。更に、耐熱圧用容器及び耐圧容器で
は底部及びその近傍のみを二次ブロー成形加工すること
が可能であり、その場合加工部位に限定して加熱が行わ
れる。
形品)は、容器の収縮が行われている共に、結晶化さ
れ、残留する応力も緩和されている。また二次ブロー成
形工程に付されるまでに多少冷却され、厚み方向の熱伝
導効果により内外面の温度差が緩和される。通常、0.
3〜3秒間程度の緩和時間を設ける。二次ブロー成形工
程では、口部及び首部を拘束し、底部及び胴部から成る
金型を用いて、加熱の終了した三次成形品を延伸ブロー
成形する。このような二次ブロー成形は15乃至40Kg
/cm2 の気体圧を用いて行うことが好ましい。更に、耐
熱性を要求される容器では、金型温度は70乃至130
℃程度の温度に維持し、二次ブロー成形時の成形品の急
激な冷却を防止することが好ましい。
延伸ブロー成形及び熱固定可能なプラスチックであれ
ば、任意のものを使用し得るが、熱可塑性ポリエステ
ル、特にエチレンテレフタレート系熱可塑性ポリエステ
ルが有利に使用される。勿論ポリカーボネートやアリレ
ート樹脂等を用いることもできる。エチレンテレフタレ
ート系熱可塑性ポリエステルとしては、エステル反復単
位の大部分、一般に70モル%以上、特に80モル%以
上をエチレンテレフタレート単位が占めるものであり、
ガラス転移点(Tg)が50乃至90℃、特に55乃至
80℃で、融点(Tm)が200乃至275℃、特に2
20乃至270℃にある熱可塑性ポリエステルが好適で
ある。ホモポリエチレンテレフタレートが耐熱性の点で
好適であるが、エチレンテレフタレート単位以外のエス
テル単位を少量含む共重合ポリエステルも使用すること
ができる。
ソフタル酸、フタル酸、ナフタレンジカルボン酸等の芳
香族ジカルホン酸;シクロヘキサンジカルボン酸等の脂
環族ジカルボン酸;コハク酸、アジピン酸、セバチン
酸、トデカンジオン酸等の脂肪族ジカルボン酸;の1種
または2種以上の組合せが挙げられ、エチレングリコー
ル以外のジオール成分としては、プロピレングリコー
ル、1,4−ブタンジオール、ジエチレングリコール、
1,6−ヘキシレングリコール、シクロへキサンジメタ
ノール、ビスフェノールAのエチレンオキサイド付加物
等の1種又は2種以上が挙げられる。
ポリエステルは、少なくともフィルムを形成するに足る
分子量を有するべきであり、用途に応じて、射出グレー
ド或いは押出グレードのものが使用される。この固有粘
度(I.V.)は一般に0.6乃至1.4dl/g、特に0.
63乃至1.3dl/gの範囲にあるものが好ましい。
は、射出成形を用いることができる。すなわち、プラス
チックを冷却された射出型中に溶融射出して、冷却し、
非晶質のプラスチックプリフォームに成形する。射出機
としては、射出プランジャー又はスクリューを備えたそ
れ自体公知のものが使用され、ノズル、スプルー、ゲー
トを通して前記混合物を射出型中に射出する。これによ
りポリエステル等は射出型キャビティ内に流入し、固化
されて延伸ブロー成形用のプリフォームとなる。射出型
としては、容器形状に対応するキャビティを有するもの
が使用されるが、ワンゲート型或いはマルチゲート型の
射出器を用いるのがよい。射出温度は270乃至310
℃、圧力は28乃至110Kg/cm2 程度が好ましい。
明する。 (実施態様1)図1は、本発明に従って耐熱用容器を製
造する工程の一例を示している。図1において、射出成
形等により成形されたプリフォーム成形品1(図1
(A))を延伸可能な温度(90〜110℃)に加熱
し、二軸延伸ブロー成形して、半球状の底形状を有する
二次成形品2(図1(B))を得る。次に、二次成形品
2は底部全体を収縮温度以上に加熱し、収縮させる。そ
の際半球状の底部は、一次ブロー成形時にその中央部及
びそのごく近傍を除いて十分に延伸されており、加熱に
より表面積を減じるように平板状に収縮する。この際底
部の径は殆ど変化していない。底部の加熱は底中央頂部
から加熱して収縮を開始し、順次径方向に加熱収縮部を
広げていく。
二次成形品のブロー成形条件、特にブロー成形を行い、
ブロー圧を解除して二次成形品が収縮した時点の温度に
依存するため、通常その温度を越えた温度域にて加熱に
よる収縮が開始する。金型ブロー成形方式では金型の温
度、金型と二次成形品との接触状態及び時間、或いはブ
ローエアによる冷却の程度等により、二次成形品の金型
中の収縮温度が影響を受ける。底部の加熱は、図1
(C)に示すように赤外線加熱体3による加熱方式によ
り行われている。赤外線による加熱方式では、底部と平
行に面状の加熱体3a、また底部のコーナー部と対応す
るように加熱体3bが設置され、加熱体3aに最も近接
した半球状の中央頂部より順次加熱収縮させることがで
きる。この際形成される平板状の底部外径は加熱領域及
び加熱の程度を調整することにより決めることが可能で
あり、その平板状の底部外径は通常二次ブロー金型の底
径よりも若干小さくし、二次ブロー金型内に納まるよう
にすることが好ましい。
を有する三次成形品4の胴部及び底部を、更に、図1
(D)に示すように赤外線加熱体5a及び5bで加熱す
ることにより、胴部及び底部を好ましい結晶化温度に昇
温させた四次成形品6を得る。この際、三次成形品4は
収縮した底部の形状を概ね保持しながら加熱されるた
め、四次成形品6は図1(D)に示すように実質的に底
部及びその近傍にある一部の胴部を除いた、他の胴部が
高さ及び径方向に収縮された形状となる。その四次成形
品6は二次ブロー金型よりも若干小さな形状とすること
が必要である。
は、図1(E)に示される二次ブロー成形工程にて、二
次ブロー金型7中でブロー成形された後、図1(F)に
示されるような最終成形品8として取り出される。上記
の工程を経ることにより、二次ブロー成形での底コーナ
部の加工率を低く抑えることが可能となり、最終成形品
(図1(F))での底コーナ部の肉厚を好ましい範囲に
保持することが可能になるのである。
四次成形品では通常130〜220℃程度の温度に保持
され、それを二次ブロー成形することにより、優れた耐
熱性を付与することができる。特に、底部全体を延伸/
加熱収縮を行うことにより強度が向上し、更に熱結晶化
の工程を経ているため、底部に好ましい強度と高い耐熱
性を付与することが可能となる。それに伴って、底部の
薄肉化による目付量の低減をも達成することができる。
容器を製造するための装置の一実施例を示す図であり、
全体を10で示す一次ブロー成形工程では、プリフォー
ム11が一次ブロー金型12に供給されてブロー成形が
行われる。次いで二次成形品13は胴部に対向した一対
の赤外線加熱体15a,15b、及び図示されていない
底部に対向した面状の赤外線加熱体から成るトンネル状
の加熱装置15を通過する。それにより二次成形品13
ははじめに底部が平板状に収縮し、次に胴部が高さ方向
及び径方向に収縮し、最終的に結晶化温度にまで加熱さ
れ、四次成形品16となる。次いで四次成形品16は、
全体を17で示す二次ブロー成形工程で二次ブロー金型
18に供給され、二次ブロー成形されて最終成形品19
として取り出される。この装置においては、前述した第
一の底加熱(図1(C))と、第二の胴部及び底加熱
(図1(D))は、断面が図1(D)に類似したトンネ
ル状で、円周上に配置された赤外線加熱装置15の中を
二次成形品13が自転しながら進むことにより行われ
る。その赤外線加熱装置15を構成する各々の赤外線加
熱体は円周上にていくつかの部位に分けられて温度が調
節可能であり、二次成形品の底部の温度上昇が胴部の温
度上昇よりも大きくなるように制御されている。それに
より、第一に底部が平板状に収縮し、第二に胴部が収縮
し、且つ最終的に胴部及び底部が所定の結晶化温度とな
るのである。
程に種々の変更を加えることもできる。例えば、底部が
胴部よりも高温状態にある一次ブロー金型を使用して一
次ブロー成形を行い、底部が胴部よりも高温状態にある
二次成形品を得ることにより、二次成形品の底部の加熱
収縮による平板化を促進することができる。このような
一次ブロー金型としては、図3に示すように、二次成形
品20の口部を固定する固定部21、比較的高温の半球
状底型22、底型22を取り巻く熱絶縁体層23及び比
較的低温の胴部金型24により構成されているものを例
示することができる。
次成形品の底部及びその近傍のみを主に加熱収縮させ、
その収縮部位を概ね二次ブロー成形して最終製品を得る
ことができる。例えば図4(A)に示すように、70〜
140℃の温度に保持された一次ブロー金型41を用い
てドーム状の底部を有する二次成形品40を得る。次に
その二次ブロー成形品の40の底部が平板状に収縮する
まで加熱し、且つ胴部を収縮させることなく延伸成形可
能な温度に保温し、三次成形品42とする(図4
(B))。その三次成形品42を二次ブロー金型43に
て主に底部を二次ブロー成形(図4(C))に付して、
図4(D)に示す最終製品44を得る。その最終製品4
4は耐圧用或いは耐熱圧用の自立性容器を示しており、
底部は4本の足45とその間に設けられた半球状の凹部
46とで構成されている。この場合、比較的高温の金型
を用いて一次ブロー成形することにより、得られた二次
成形品の胴部の温度を延伸可能な温度(85℃以上)と
することができ、次の加熱工程にて胴部を収縮させるこ
となく延伸可能な温度(85〜130℃程度)に保温す
る。更に次の二次ブロー成形において、平板状に収縮し
た底部は最終形状にまで延伸成形され、且つ胴部も若干
の延伸加工を施すことにより最終形状とすることができ
る。
程度の加熱処理に耐える耐熱性とが要求される。上記の
方法において、胴部では比較的高温の金型にて一次ブロ
ー成形することにより十分にその強度と耐熱性が得られ
るのであり、その状態を保持しながら二次ブロー成形を
行うことにより、二次ブロー成形では若干の延伸加工を
行うだけですむ。これにより、二次成形品の収縮は底部
がドーム状から平板状に変形するだけですみ、胴部を高
さ及び径方向に収縮させる場合に比べて、二次ブロー金
型に挿入する三次成形品の高さ及び径の制御が容易にな
り、加熱に伴う形状のばらつきを少なくすることができ
る。従って、三次成形品の形状を二次ブロー金型形状に
ごく近くできるため、特に底部の二次ブロー成形時の加
工率を必要な限り小さく抑えることができる利点があ
る。
例を示す図5において、未延伸の肉厚部が二次成形品の
中央部近傍に位置しており、その未延伸部近傍は容器内
方側にへこんだ凹状であり、その周囲は上凸のドーム状
に構成されている。このような底形状を有する二次成形
品の底部全体を収縮温度以上に加熱すると、図6に示す
ように、中央部近傍が凹状でその周囲が平板状である三
次成形品形状にまで収縮するのである。この図5に示す
二次成形品の底中央部の肉厚の未延伸部は、図7(A)
に示すように、通常一次ブロー成形時にプリフォームを
内部に設置された延伸ロッド25と外部に設置されたプ
レスロッド26とで挟み込みながらブロー成形すること
により形成され、また二次成形品の底中央部近傍の形状
は一次ブロー金型底部27の形状をそのような形状とす
ることにより得ることができる。
工程の一例を示す。図7(B)は、図7(A)で形成さ
れた二次成形品28の底部を加熱する工程であるが、二
次成形品の底中央部近傍のへこみは底の最下点部よりも
1〜3mm程度以上の深さがあれば、赤外線加熱体29に
よる底加熱により凹状の底形状を有する三次成形品30
となる。このような三次成形品の底中央部のへこみが加
熱が進行すると共に、そのへこみの径及び深さが増大す
る傾向にある。底部を加熱された三次成形品30は、図
7(C)に示すように胴部及び底部を加熱することによ
り、底部形状を実質的に保ったまま主に胴部が高さ方向
及び径方向において収縮し、更に130〜220℃程度
に加熱することにより結晶化され、四次成形品31が成
形される。次いで加熱された四次成形品は金型中で二次
ブロー成形されて、最終製品となる(図7(D))。
容器を製造する工程の一例を示すものであり、特に一次
ブロー成形品の主に底部及びその近傍を加熱収縮させた
後、二次ブロー成形させる手段を示すものである。金型
ブロー成形方式による一次ブロー成形の一例を示す図8
(A)において、一次ブロー成形金型は、中央部が凹状
であり、その周囲が凸状である比較的高温の底型32と
比較的低温の胴型33とから成っている。このような金
型を用いた一次ブロー成形においては、高温底型に対応
する部位が多少収縮の大きくなった二次成形品34が得
られる。このような二次成形品を底部を更に収縮温度以
上に赤外線加熱体35により加熱すると、底中央部のへ
こみがその周囲の凸部を引きずり込むように収縮するた
め、底中央部が更にへこみ、その周囲が比較的平坦化さ
れた三次成形品36を得ることができるのである(図8
(B))。この際、底部近傍の胴部はブロー成形可能な
温度以上で収縮温度以下に加熱しておくことが好まし
い。
部型38で構成される二次ブロー成形金型中で二次ブロ
ー成形することにより、図8(D)に示すような比較的
深いへこみを有する最終成形品を得ることができる。
形状を有する、例えば耐熱用容器の二次ブロー成形で
は、通常最初に底型が四次成形品に対して降下し、次に
割型である胴部金型が閉じてブロー成形が行われる。こ
の場合四次成形品の底中央部のへこみを底型のへこみよ
りも少し大きくすることにより、四次成形品を円滑に二
次ブロー金型中に挿入することができ、更に底中心の芯
合わせが容易になる。また、四次成形品の高さが二次ブ
ロー成形金型形状よりも多少高くなった場合でも、四次
成形品の底部のヘこみとそれに対応する金型とが結合し
て底型の降下とともに四次成形品を芯ずれなしに押圧し
て、二次ブロー金型内に納めることができる。このよう
に四次成形品を二次ブロー成形金型の形状に近付けるこ
とにより、二次ブロー成形の加工率を低くすることがで
き、強度及び耐熱性に優れた最終成形品を得ることがで
きる。更に初期の二次成形品の底中央部のくぼみをごく
小さくすることができるため、一次ブロー成形において
底部は中央肉厚部及びその近傍を除き、比較的均一な厚
みに成形可能であり、それを収縮させた三次及び四次成
形品、更に最終製品においても底部の肉厚を比較的均一
にできる。
へこみを有する底形状を形成する場合には、一次ブロー
成形で底部を十分に延伸した二次成形品をつくることが
重要であり、その一度延伸した部位を十分に加熱収縮さ
せて、二次成形品の底部のヘこみをできるだけ増大させ
ることにより、二次ブロー成形時の再延伸量を小さくす
ることができ、最終成形品の底部近傍の強度が向上で
き、また局部的な薄肉部が存在せず、比較的均一な肉厚
分布を容易に得ることができる。
品の外径が94mm、全高さが305mm(加熱部高さ28
0mm)、容量が1500mlで底部が凹状の図1(F)に
示されるような耐熱用ポリエチレンテレフタレート(P
ET)ボトルを作成した。
70℃に保温された金型を用いて一次ブロー成形を行っ
て、比較的均一な肉厚のドーム状底部を有する二次成形
品とした。その二次成形品を円周上にて3つのゾーンに
分けて、各部が500〜700℃の表面温度内で温度制
御されたトンネル状赤外線加熱体中を自転しながら8秒
間で通過させることにより、第一に底部が概ね平板状に
収縮し、第二に胴部が高さ及び径方向に収縮し、最終的
に胴部及び底部の温度が概ね180℃である四次成形品
を得た。この四次成形品を二次ブロー成形して最終製品
を得た。この最終製品に95℃の熱水を充填して、容積
変化率から耐熱性の評価(良好範囲:容積変化2%以
下)を行ったところ良好な結果を得た。
することなく、一次ブロー成形により延伸された二次成
形品をより好ましい形態に加熱収縮させて二次ブロー成
形に付する二段ブロー成形により、耐熱性、耐圧性及び
耐熱圧性に優れた二軸延伸ブロー成形容器を製造するこ
とができた。また成形容器の底部近傍の強度が向上され
ると共に、局部的な薄肉部がないことは勿論、比較的均
一な肉厚分布を有するため、目付量を低減することも可
能となった。また比較的深いくぼみを有する底形状の容
器を作成することや、底部の結晶化をすることもでき、
容器底部の強度、耐熱性、耐圧性の向上された二軸延伸
ブロー成形容器を製造することができた。
ある。
全体の配置図である。
ある。
図である。
状の一例を示す図である。
成形品の底部形状を示す図である。
図である。
図である。
製造方法に関し、より詳細には耐熱性、耐圧性或いは耐
熱圧性に優れた二軸延伸ブロー容器の製造方法に関す
る。
液体の充填或いは内容物の殺菌を目的とする加熱処理に
耐え、凹状の底部を有する耐熱用容器、炭酸ガスを含ん
だ自生圧力を有する内容物に適した耐圧用容器、又は自
生圧力を有する内容物で且つ加熱処理に耐え得るような
耐熱圧用容器等に分類され、それぞれ耐熱性、耐圧性及
び耐熱圧性を有することが要求されている。耐熱用容器
では、ブロー成形及び成形品を加熱し結晶化させる、所
謂ヒートセット(熱固定)を一つの金型にて行う、一段
ブロー成形法が通常採用されている。この一段ブロー成
形法では、通常成形品の凹状の底部は加熱によるヒート
セットが困難であり、耐熱性を保証するために、底凹部
は肉厚で且つ複雑な形状とならざるを得ない。そのた
め、底部の目付量を増加せざるを得なかった。
を金型を用いて一次ブロー成形する工程、その得られた
成形品をオーブンなどで加熱して収縮させて結晶化させ
る、所謂ヒートセット(熱固定)工程を経て、その加熱
収縮した成形品を金型を用いて二次ブロー成形して最終
形状にする工程から成る二段ブロー成形法が知られてい
る。この二段ブロー成形法においては、一次ブロー成形
工程で2〜6倍程度の延伸倍率で十分延伸し、その延伸
された二次成形品をヒートセット工程により60〜90
%程度に十分収縮させることにより、ボトルの剛性を向
上させ、且つ中間加熱方式により耐熱性を付与すること
ができるため、耐熱用容器の製造法として適している。
としては、例えば特開平3−205124号公報におい
ては、一次ブロー成形にて底部が半球状の二次成形品を
作成し、次いでオーブンで全体を加熱した後、二次ブロ
ー成形して底部中央が容器内方に凹んだ形状の最終成形
品とすることが記載されている。また特開昭63−18
9224号公報においては、一次ブロー成形にて底部が
半球状の二次成形品を作成し、次いで底部を反転させて
中央が容器内方に凹んだ底形状を有する三次成形品を作
成し、その三次成形品の全体を比較的均一に加熱して収
縮変形させた後、二次ブロー成形して最終成形品とする
ことが記載されている。
二段ブロー成形法では、最終の二次ブロー成形工程にお
いて延伸加工率が大きい部分が存在すると、その部位が
局部的に薄くなって強度が低下したり、また結晶化度が
低下して耐熱性が得られない等の問題を有している。す
なわち前述した従来技術においては、前者では底部が半
球状の二次成形品を底部が内方にくぼんだ凹状の最終形
状に二次ブローする際に、底コーナー部の延伸倍率が大
きくなって、そのコーナー部が薄肉化すると共に結晶化
度も低下し、その部位の強度及び耐熱性が低下するとい
う問題がある。
球状の底形状とし、これを反転させて内方に凹んだ底形
状の二次成形品を作成する際に、二次成形品の全体を比
較的均一に加熱して、二次ブロー金型寸法以下にその高
さを収縮させる必要があり、この際胴径が最終形状より
も極端に収縮しすぎる現象が生じ、その胴径の小さな加
熱成形品を二次ブロー成形する際に、特に底コーナー部
での延伸加工率が大きくなって、前述したようにその部
位の耐熱性及び強度が十分でない結果が生じるという問
題がある。
熱用容器を二段ブロー成形法にて作成する場合、通常一
次ブロー成形で成形された二次成形品の底部は最終製品
と同様に肉厚な凹状部位を有することになるが、その底
部を胴部と同様に加熱すると、通常熱容量の大きな肉厚
部は温度上昇が遅く、底肉厚部を除く部分が特に加熱さ
れる。そのような加熱された二次成形品を二次ブロー成
形すると、高温の薄肉部のみが延伸され、特に底コーナ
ー部は極端に薄肉化し好ましくない。また底の肉厚部を
選択的に加熱しようとしても、一次ブロー成形において
延伸率の低い肉厚部は白化する。そこで通常は二次成形
品の底部全体を実質的に収縮することなしに成形可能な
温度に保持しながら、主に胴部を加熱収縮させ結晶化さ
せるような複雑な加熱方式を採用している。このように
底部を肉厚にすれば、二次成形品の複雑な加熱方式が必
要となる点、底部の肉厚分だけ目付量が増える点などの
課題もあり、このような課題を解決することが要求され
る。
を採用することなく、一次ブロー成形により延伸された
二次成形品をより好ましい形態に加熱収縮させて二次ブ
ロー成形に付する二段ブロー成形による二軸延伸ブロー
成形容器の製造方法を提供するにある。本発明の他の目
的は、耐熱性、耐圧性及び耐熱圧性に優れた二軸延伸ブ
ロー成形容器の製造方法を提供するにある。
度に加熱されたプリフォームをブロー成形して二軸延伸
プラスチック容器を製造する方法において、プリフォー
ムを一次ブロー成形して、実質上未延伸の肉厚部のない
ドーム状底部を有する二軸延伸された二次成形品とする
工程と、二次成形品のドーム状底部を加熱し、底部を優
先的に収縮させて平板状の底部を有する三次成形品とす
る工程と、三次成形品をその底部及び胴部を含めて加熱
し、主に胴部を収縮させて四次成形品とする工程と、加
熱状態にある四次成形品を二次ブロー成形して最終容器
形状とする工程とを含んで成る二軸延伸ブロー容器の製
造方法が提供される。
たプリフォームをブロー成形して二軸延伸プラスチック
容器を製造する方法において、プリフォームを一次ブロ
ー成形して、未延伸の肉厚部を底部中央に有し且つこの
肉厚部が底最下部よりも若干内方にへこんだドーム状の
底形状の二軸延伸二次成形品とする工程と、二次成形品
の少なくとも底部を加熱し、底部を優先的に収縮させて
へこみの程度が増大し且つ周囲が平坦化された底部を有
する三次成形品とする工程と、加熱状態にある三次成形
品を二次ブロー成形して最終容器形状とする工程とを含
んで成る二軸延伸ブロー容器の製造方法が提供される。
ロー成形直前の成形品、すなわち一次ブロー成形後に加
熱収縮工程を経た成形品を、目的とする最終製品の形状
にできるだけ近い形状にすることにより、二次ブロー成
形による加工率を低減させて、成形品の肉厚を均一にす
ると共に、結晶化度の低下を防止する。容器の底部は耐
熱性、耐圧性及び自立性等の要求から、加工量が大きい
ため二段ブロー成形法に際しても問題となる部位である
が、本発明においては、二次ブロー成形に付する直前の
成形品(四次成形品または三次成形品)底部の形状を、
平板状または周囲が平板状で中央が容器内方にくぼんだ
凹状にしておくことが、重要な特徴である。
状を平板状にする場合には、一次ブロー成形において実
質上未延伸の肉厚の部分がないようにドーム状の底部を
有する二軸延伸された二次成形品を作成し、次いで二次
成形品を二次ブローに付する前に、その底部全体を収縮
温度以上に加熱して収縮させるが、その際ドーム状の底
部を優先的に収縮させることにより、ドーム状の底部を
平板状の形状に且つ径がほとんど変化することなく収縮
させることができる。この底形状が平板状の四次成形品
または三次成形品は二次ブロー成形による加工率を小さ
くすることができ、その結果、好ましい底部の肉厚分布
を確保し、且つ結晶化度の低下等を有効に防止し得るの
である。
ためには、中央部及びその近傍を除いた部分が十分に延
伸され且つ底中央部及びその近傍の厚みが他の底部の厚
みに比べて極端に肉厚でないことが必要である。プリフ
ォームの底中央部は射出成形時に通常他の部分に比して
肉厚に形成されており、一次ブロー成形時の底中央部の
拘束条件によりその肉厚が左右されるが、本発明におい
ては底中央部の厚みは、他の底部の厚みの2倍以下、特
に1.5倍以下であることが好ましい。また、ヒートセ
ット工程において、二次成形品を加熱収縮させるには底
部中央付近から収縮させることが特に好ましい。これに
よりドーム状の底部はその頂部よりその表面積を最小と
するように収縮し平板状に成形されるのである。
状を容器内方に凹んだ形状にするには、一次ブロー成形
において、底部中央が未延伸の肉厚部を有し、且つこの
肉厚部及びその周辺が底最下部よりも若干容器内方にへ
こんでおり、その周囲が上凸状のドーム状である形状の
底部を有する二次成形品を作成し、これを加熱収縮工程
で上記のように底部を優先的に収縮させると、底中央部
のへこみの程度が増大し、且つその周囲のドーム部が平
坦化された底形状を有する三次成形品が得られるのであ
る。この際、底中央部の肉厚部の厚みは他の底部の厚み
の1.5倍以上、特に2倍以上であることが好ましい。
この場合底中央部の厚みが薄いと底部の加熱により内方
にへこみのない平板状の形状となる。これらの底形状を
有する四次成形品または三次成形品は二次ブロー成形に
よる加工率を小さくすることができ、その結果、好まし
い底部の肉厚分布を確保し、結晶化度の低下等を有効に
防止することができるのである。
℃)にまで加熱されたプリフォームを、金型を使用する
ことなくブロー成形を行うフリーブロー成形方式、或い
は金型を用いてブロー成形を行う金型ブロー成形方式の
いずれかにより一次ブロー成形して二次成形品を得る。
その際、底中央部の未延伸部及び首部近傍を除き、二次
成形品の胴部及び底部の厚みを実質的に0.6mm以下、
好ましくは0.2〜0.5mmとすることにより、次いで
行う収縮加熱及びヒートセット工程における加熱を短時
間で行うことが可能となる。被加熱部の厚みが0.6mm
を超えると短時間加熱では厚み方向の温度分布が大きく
なりすぎ、好ましい温度範囲にとどめることが難しくな
る。
次成形品を製造する際に、軸方向延伸倍率を2乃至5
倍、特に2.2乃至4倍、周方向延伸倍率を2.5乃至
6.6倍、特に3乃至6倍の延伸倍率とするのがよい。
フリーブロー成形方式では、軸方向及び周方向の延伸倍
率はプリフォーム成形品の形状及び加熱温度と、ブロー
成形圧力或いは延伸棒での延伸形態等のブロー成形条件
に応じて決定される。
付され、温度上昇時及び温度上昇後熱収縮して三次成形
品(または四次成形品)となる。加熱手段としては、熱
風による加熱方式或いは平板状の加熱体をドーム状の頂
部より順次押圧して加熱する固体接触加熱方式等の種々
の手段を用いることができるが、本発明においては赤外
線加熱方式を採用することが特に好ましい。赤外線加熱
方式では、熱風を用いた表面からの熱伝導による加熱に
比べてプラスチックの内部まで赤外線の一部が透過吸収
されるため、比較的効率よく加熱を行うことができる。
また面状の赤外線放射体を組合せたトンネル状の加熱体
の中を二次成形品を自転させながら通過させることによ
り1〜15秒程度の比較的短時間にて目的の加熱を行う
ことができる。二次成形品が加熱により収縮を始める温
度は一次ブロー成形の延伸条件、一次ブロー成形にて成
形された二次成形品の内圧が解除された時点の温度等に
依存し、通常60〜140℃程度にて収縮を開始する。
二次ブロー成形にてブロー成形可能な成形温度は通常8
0〜110℃以上であり、二次成形品は収縮温度及び延
伸温度以上に加熱される。耐熱用容器の場合、二次成形
品の胴部及び底部を最終的に130〜220℃程度の温
度に加熱し、十分に熱結晶化するヒートセット工程を経
ることが好ましい。更に、耐熱圧用容器及び耐圧容器で
は底部及びその近傍のみを二次ブロー成形加工すること
が可能であり、その場合加工部位に限定して加熱が行わ
れる。
形品)は、容器の収縮が行われていると共に、結晶化さ
れ、残留する応力も緩和されている。また二次ブロー成
形工程に付されるまでに多少冷却され、厚み方向の熱伝
導効果により内外面の温度差が緩和される。通常、0.
3〜3秒間程度の緩和時間を設ける。二次ブロー成形工
程では、口部及び首部を拘束し、底部及び胴部から成る
金型を用いて、加熱の終了した四次成形品または三次成
形品を延伸ブロー成形する。このような二次ブロー成形
は15乃至40Kg/cm2 の気体圧を用いて行うことが好
ましい。更に、耐熱性を要求される容器では、金型温度
は70乃至130℃程度の温度に維持し、二次ブロー成
形時の成形品の急激な冷却を防止することが好ましい。
延伸ブロー成形及び熱固定可能なプラスチックであれ
ば、任意のものを使用し得るが、熱可塑性ポリエステ
ル、特にエチレンテレフタレート系熱可塑性ポリエステ
ルが有利に使用される。勿論ポリカーボネートやアリレ
ート樹脂等を用いることもできる。エチレンテレフタレ
ート系熱可塑性ポリエステルとしては、エステル反復単
位の大部分、一般に70モル%以上、特に80モル%以
上をエチレンテレフタレート単位が占めるものであり、
ガラス転移点(Tg)が50乃至90℃、特に55乃至
80℃で、融点(Tm)が200乃至275℃、特に2
20乃至270℃にある熱可塑性ポリエステルが好適で
ある。ホモポリエチレンテレフタレートが耐熱性の点で
好適であるが、エチレンテレフタレート単位以外のエス
テル単位を少量含む共重合ポリエステルも使用すること
ができる。
ソフタル酸、フタル酸、ナフタレンジカルボン酸等の芳
香族ジカルホン酸;シクロヘキサンジカルボン酸等の脂
環族ジカルボン酸;コハク酸、アジピン酸、セバチン
酸、トデカンジオン酸等の脂肪族ジカルボン酸;の1種
または2種以上の組合せが挙げられ、エチレングリコー
ル以外のジオール成分としては、プロピレングリコー
ル、1,4−ブタンジオール、ジエチレングリコール、
1,6−ヘキシレングリコール、シクロへキサンジメタ
ノール、ビスフェノールAのエチレンオキサイド付加物
等の1種又は2種以上が挙げられる。
ポリエステルは、少なくともフィルムを形成するに足る
分子量を有するべきであり、用途に応じて、射出グレー
ド或いは押出グレードのものが使用される。この固有粘
度(I.V.)は一般に0.6乃至1.4dl/g、特に0.
63乃至1.3dl/gの範囲にあるものが好ましい。
は、射出成形を用いることができる。すなわち、プラス
チックを冷却された射出型中に溶融射出して、冷却し、
非晶質のプラスチックプリフォームに成形する。射出機
としては、射出プランジャー又はスクリューを備えたそ
れ自体公知のものが使用され、ノズル、スプルー、ゲー
トを通して前記混合物を射出型中に射出する。これによ
りポリエステル等は射出型キャビティ内に流入し、固化
されて延伸ブロー成形用のプリフォームとなる。射出型
としては、容器形状に対応するキャビティを有するもの
が使用されるが、ワンゲート型或いはマルチゲート型の
射出器を用いるのがよい。射出温度は270乃至310
℃、圧力は28乃至110Kg/cm2 程度が好ましい。
明する。 (実施態様1)図1は、本発明に従って耐熱用容器を製
造する工程の一例を示している。図1において、射出成
形等により成形されたプリフォーム成形品1(図1
(A))を延伸可能な温度(90〜110℃)に加熱
し、二軸延伸ブロー成形して、半球状の底形状を有する
二次成形品2(図1(B))を得る。次に、二次成形品
2は底部全体を収縮温度以上に加熱し、収縮させる。そ
の際半球状の底部は、一次ブロー成形時にその中央部及
びそのごく近傍を除いて十分に延伸されており、加熱に
より表面積を減じるように平板状に収縮する。この際底
部の径は殆ど変化していない。底部の加熱は底中央頂部
から加熱して収縮を開始し、順次径方向に加熱収縮部を
広げていく。
二次成形品のブロー成形条件、特にブロー成形を行い、
ブロー圧を解除して二次成形品が収縮した時点の温度に
依存するため、通常その温度を越えた温度域にて加熱に
よる収縮が開始する。金型ブロー成形方式では金型の温
度、金型と二次成形品との接触状態及び時間、或いはブ
ローエアによる冷却の程度等により、二次成形品の収縮
温度が影響を受ける。底部の加熱は、図1(C)に示す
ように赤外線加熱体3による加熱方式により行われてい
る。赤外線による加熱方式では、底部と平行に面状の加
熱体3a、また底部のコーナー部と対応するように加熱
体3bが設置され、加熱体3aに最も近接した半球状の
中央頂部より順次加熱収縮させることができる。この際
形成される平板状の底部外径は加熱領域及び加熱の程度
を調整することにより決めることが可能であり、その平
板状の底部外径は通常二次ブロー金型の底径よりも若干
小さくし、二次ブロー金型内に納まるようにすることが
好ましい。
を有する三次成形品4の胴部及び底部を、更に、図1
(D)に示すように赤外線加熱体5a及び5bで加熱す
ることにより、胴部及び底部を好ましい結晶化温度に昇
温させた四次成形品6を得る。この際、三次成形品4は
収縮した底部の形状を概ね保持しながら加熱されるた
め、四次成形品6は図1(D)に示すように実質的に底
部及びその近傍にある一部の胴部を除いた、他の胴部が
高さ及び径方向に収縮された形状となる。その四次成形
品6は二次ブロー金型よりも若干小さな形状とすること
が必要である。
は、図1(E)に示される二次ブロー成形工程にて、二
次ブロー金型7中でブロー成形された後、図1(F)に
示されるような最終成形品8として取り出される。上記
の工程を経ることにより、二次ブロー成形での底コーナ
部の加工率を低く抑えることが可能となり、最終成形品
(図1(F))での底コーナ部の肉厚を好ましい範囲に
保持することが可能になるのである。
四次成形品では通常130〜220℃程度の温度に保持
され、それを二次ブロー成形することにより、優れた耐
熱性を付与することができる。特に、底部全体を延伸/
加熱収縮を行うことにより強度が向上し、更に熱結晶化
の工程を経ているため、底部に好ましい強度と高い耐熱
性を付与することが可能となる。それに伴って、底部の
薄肉化による目付量の低減をも達成することができる。
容器を製造するための装置の一実施例を示す図であり、
全体を10で示す一次ブロー成形工程では、プリフォー
ム11が一次ブロー金型12に供給されてブロー成形が
行われる。次いで二次成形品13は胴部に対向した一対
の赤外線加熱体15a,15b、及び図示されていない
底部に対向した面状の赤外線加熱体から成るトンネル状
の加熱装置15を通過する。それにより二次成形品13
ははじめに底部が平板状に収縮し、次に胴部が高さ方向
及び径方向に収縮し、最終的に結晶化温度にまで加熱さ
れ、四次成形品16となる。次いで四次成形品16は、
全体を17で示す二次ブロー成形工程で二次ブロー金型
18に供給され、二次ブロー成形されて最終成形品19
として取り出される。この装置においては、前述した第
一の底加熱(図1(C))と、第二の胴部及び底加熱
(図1(D))は、断面が図1(D)に類似したトンネ
ル状で、円周上に配置された赤外線加熱装置15の中を
二次成形品13が自転しながら進むことにより行われ
る。その赤外線加熱装置15を構成する各々の赤外線加
熱体は円周上にていくつかの部位に分けられて温度が調
節可能であり、二次成形品の底部の温度上昇が胴部の温
度上昇よりも大きくなるように制御されている。それに
より、第一に底部が平板状に収縮し、第二に胴部が収縮
し、且つ最終的に胴部及び底部が所定の結晶化温度とな
るのである。
程に種々の変更を加えることもできる。例えば、底部が
胴部よりも高温状態にある一次ブロー金型を使用して一
次ブロー成形を行い、底部が胴部よりも高温状態にある
二次成形品を得ることにより、二次成形品の底部の加熱
収縮による平板化を促進することができる。このような
一次ブロー金型としては、図3に示すように、二次成形
品20の口部を固定する固定部21、比較的高温の半球
状底型22、底型22を取り巻く熱絶縁体層23及び比
較的低温の胴部金型24により構成されているものを例
示することができる。
例を示す図4において、未延伸の肉厚部が二次成形品の
中央部近傍に位置しており、その未延伸部近傍は容器内
方側にへこんだ凹状であり、その周囲は上凸のドーム状
に構成されている。このような底形状を有する二次成形
品の底部全体を収縮温度以上に加熱すると、図5に示す
ように、中央部近傍が凹状でその周囲が平板状である三
次成形品形状にまで収縮するのである。この図4に示す
二次成形品の底中央部の肉厚の未延伸部は、図6(A)
に示すように、通常一次ブロー成形時にプリフォームを
内部に設置された延伸ロッド25と外部に設置されたプ
レスロッド26とで挟み込みながらブロー成形すること
により形成され、また二次成形品の底中央部近傍の形状
は一次ブロー金型底部27の形状をそのような形状とす
ることにより得ることができる。
工程の一例を示す。図6(B)は、図6(A)で形成さ
れた二次成形品28の底部を加熱する工程であるが、二
次成形品の底中央部近傍のへこみは底の最下点部よりも
1〜3mm程度以上の深さがあれば、赤外線加熱体29に
よる底加熱により凹状の底形状を有する三次成形品30
となる。このような三次成形品の底中央部のへこみが加
熱が進行すると共に、そのへこみの径及び深さが増大す
る傾向にある。底部を加熱された三次成形品30は、図
6(C)に示すように胴部及び底部を加熱することによ
り、底部形状を実質的に保ったまま主に胴部が高さ方向
及び径方向において収縮し、更に130〜220℃程度
に加熱することにより結晶化され、四次成形品31が成
形される。次いで加熱された四次成形品は金型中で二次
ブロー成形されて、最終製品となる(図6(D))。
容器を製造する工程の一例を示すものであり、特に一次
ブロー成形品の主に底部及びその近傍を加熱収縮させた
後、二次ブロー成形させる手段を示すものである。金型
ブロー成形方式による一次ブロー成形の一例を示す図7
(A)において、一次ブロー成形金型は、中央部が凹状
であり、その周囲が凸状である比較的高温の底型32と
比較的低温の胴型33とから成っている。このような金
型を用いた一次ブロー成形においては、高温底型に対応
する部位が多少収縮の大きくなった二次成形品34が得
られる。このような二次成形品を底部を更に収縮温度以
上に赤外線加熱体35により加熱すると、底中央部のへ
こみがその周囲の凸部を引きずり込むように収縮するた
め、底中央部が更にへこみ、その周囲が比較的平坦化さ
れた三次成形品36を得ることができるのである(図7
(B))。この際、底部近傍の胴部はブロー成形可能な
温度以上で収縮温度以下に加熱しておくことが好まし
い。
部型38で構成される二次ブロー成形金型中で二次ブロ
ー成形することにより、図7(D)に示すような比較的
深いへこみを有する最終成形品を得ることができる。
形状を有する、例えば耐熱用容器の二次ブロー成形で
は、通常最初に底型が四次成形品に対して降下し、次に
割型である胴部金型が閉じてブロー成形が行われる。こ
の場合四次成形品の底中央部のへこみを底型のへこみよ
りも少し大きくすることにより、四次成形品を円滑に二
次ブロー金型中に挿入することができ、更に底中心の芯
合わせが容易になる。また、四次成形品の高さが二次ブ
ロー成形金型形状よりも多少高くなった場合でも、四次
成形品の底部のヘこみとそれに対応する金型とが結合し
て底型の降下とともに四次成形品を芯ずれなしに押圧し
て、二次ブロー金型内に納めることができる。このよう
に四次成形品を二次ブロー成形金型の形状に近付けるこ
とにより、二次ブロー成形の加工率を低くすることがで
き、強度及び耐熱性に優れた最終成形品を得ることがで
きる。更に初期の二次成形品の底中央部のくぼみをごく
小さくすることができるため、一次ブロー成形において
底部は中央肉厚部及びその近傍を除き、比較的均一な厚
みに成形可能であり、それを収縮させた三次及び四次成
形品、更に最終製品においても底部の肉厚を比較的均一
にできる。
へこみを有する底形状を形成する場合には、一次ブロー
成形で底部を十分に延伸した二次成形品をつくることが
重要であり、その一度延伸した部位を十分に加熱収縮さ
せて、二次成形品の底部のヘこみをできるだけ増大させ
ることにより、二次ブロー成形時の再延伸量を小さくす
ることができ、最終成形品の底部近傍の強度が向上で
き、また局部的な薄肉部が存在せず、比較的均一な肉厚
分布を容易に得ることができる。
品の外径が94mm、全高さが305mm(加熱部高さ28
0mm)、容量が1500mlで底部が凹状の図1(F)に
示されるような耐熱用ポリエチレンテレフタレート(P
ET)ボトルを作成した。
70℃に保温された金型を用いて一次ブロー成形を行っ
て、比較的均一な肉厚のドーム状底部を有する二次成形
品とした。その二次成形品を円周上にて3つのゾーンに
分けて、各部が500〜700℃の表面温度内で温度制
御されたトンネル状赤外線加熱体中を自転しながら8秒
間で通過させることにより、第一に底部が概ね平板状に
収縮し、第二に胴部が高さ及び径方向に収縮し、最終的
に胴部及び底部の温度が概ね180℃である四次成形品
を得た。この四次成形品を二次ブロー成形して最終製品
を得た。この最終製品に95℃の熱水を充填して、容積
変化率から耐熱性の評価(良好範囲:容積変化2%以
下)を行ったところ良好な結果を得た。
することなく、一次ブロー成形により延伸された二次成
形品をより好ましい形態に加熱収縮させて二次ブロー成
形に付する二段ブロー成形により、耐熱性、耐圧性及び
耐熱圧性に優れた二軸延伸ブロー成形容器を製造するこ
とができた。また成形容器の底部近傍の強度が向上され
ると共に、局部的な薄肉部がないことは勿論、比較的均
一な肉厚分布を有するため、目付量を低減することも可
能となった。また比較的深いくぼみを有する底形状の容
器を作成することや、底部の結晶化をすることもでき、
容器底部の強度、耐熱性、耐圧性の向上された二軸延伸
ブロー成形容器を製造することができた。
ある。
全体の配置図である。
ある。
状の一例を示す図である。
成形品の底部形状を示す図である。
図である。
図である。
Claims (3)
- 【請求項1】 延伸温度に加熱されたプリフォームをブ
ロー成形して二軸延伸プラスチック容器を製造する方法
において、 プリフォームを一次ブロー成形して、実質上未延伸の肉
厚部のないドーム状底部を有する二軸延伸された二次成
形品とする工程と、 二次成形品の少なくともドーム状底部を加熱し、底部を
優先的に収縮させて平板状の底部を有する三次成形品と
する工程と、 加熱状態にある三次成形品を二次ブロー成形して最終容
器形状とする工程とを含んで成る二軸延伸ブロー容器の
製造方法。 - 【請求項2】 延伸温度に加熱されたプリフォームをブ
ロー成形して二軸延伸プラスチック容器を製造する方法
において、プリフォームを一次ブロー成形して、未延伸
の肉厚部を底部中央に有し且つこの肉厚部が底最下部よ
りも若干上にへこんだドーム状の底形状の二軸延伸二次
成形品とする工程と、 二次成形品の少なくとも底部を加熱し、底部を優先的に
収縮させてへこみの程度が増大し且つ周囲が平坦化され
た底部を有する三次成形品とする工程と、 加熱状態にある三次成形品を二次ブロー成形して最終容
器形状とする工程とを含んで成る二軸延伸ブロー容器の
製造方法。 - 【請求項3】 前記三次成形品を、その底部及び胴部も
含めて加熱し、主に胴部を収縮させた後、二次ブロー成
形する請求項1または2記載の製造方法。
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