PL215449B1 - Sposób modyfikacji folii polimerowej - Google Patents

Sposób modyfikacji folii polimerowej

Info

Publication number
PL215449B1
PL215449B1 PL397319A PL39731911A PL215449B1 PL 215449 B1 PL215449 B1 PL 215449B1 PL 397319 A PL397319 A PL 397319A PL 39731911 A PL39731911 A PL 39731911A PL 215449 B1 PL215449 B1 PL 215449B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
film
weight
parts
layer
mixture
Prior art date
Application number
PL397319A
Other languages
English (en)
Other versions
PL397319A1 (pl
Inventor
Lucja Wyrebska
Lucjan Szuster
Tomasz Górecki
Bogusław Królikowski
Original Assignee
Borowski Jacek Przed Prod Handlowo Uslugowe Fol Pol
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Borowski Jacek Przed Prod Handlowo Uslugowe Fol Pol filed Critical Borowski Jacek Przed Prod Handlowo Uslugowe Fol Pol
Priority to PL397319A priority Critical patent/PL215449B1/pl
Publication of PL397319A1 publication Critical patent/PL397319A1/pl
Publication of PL215449B1 publication Critical patent/PL215449B1/pl

Links

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji folii polimerowej jednowarstwowej lub wielowarstwowej przeznaczonej do pakowania produktów żywnościowych.
Z opisu patentowego PL 208911 znana jest jednowarstwowa folia polimerowa do efektywnego wędzenia i suszenia produktów w nią zapakowanych. Jednowarstwowa folia wytwarzana jest w oparciu o matrycę z alifatycznego poliamidu i/lub kopoliamidu i/lub terpoliamidu i zawiera 4,0 do 50,0 części wagowych związku hydrofilowego, który jest w stanie wysoce zdyspergowanym, przy czym ten związek hydrofitowy tworzy fazę dyspersyjną o linowym wymiarze domen 0,1-3,0 μm w kierunku prostopadłym do kierunku folii. Jako związek hydrofilowy może być stosowany albo związek polimerowy albo niskocząsteczkowa substancja taka jak sól organiczna lub nieorganiczna.
Z opisu zgłoszeniowego PL 383106 folia z aktywną funkcją przeciwdrobnoustrojową do pakowania żywności jest poliolefinową folią kompozytową zawierającą powyżej 20% wagowych napełniaczy mineralnych, zwłaszcza węglanu wapnia i/lub węglanu magnezu oraz od 0,003 do 0,03 części wagowych nizyny jako środka o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Sposób otrzymywania folii z aktywną funkcją przeciwdrobnoustrojową polega na tym, że kompozytową folię poliolefinową, o zawartości powyżej 20 części wagowych napełniaczy mineralnych, zwłaszcza węglanu wapnia i/lub węglanu magnezu, traktuje się roztworem wodnym zawierającym nizynę o stężeniu od 0,025 do 0,25 części wagowych i następnie folię suszy się w temperaturze nie przekraczającej 60°C.
W artykule zamieszczonym w czasopiśmie Fibres & Textiles in Eastern Europe 16, 6 (71) (2008) s. 122 + 126 przedstawiony jest krótki przegląd obecnie stosowanych metod. Powszechne w diagnostyce drobnoustrojów posiewy płytkowe wymagają wielokrotnego powtarzania na kolejnych selektywnych pożywkach. Długi czas oczekiwania na wyniki powoduje, że jakościowa, czy ilościowa analiza mięsa trwa na ogół kilka dni. Znanych jest również wiele nowoczesnych sposobów, takich jak: metody immunoenzymatyczne, fluorymetryczne, sondy genowe czy biosensory. W ich przypadku jednak często wymagane są specjalistyczne zestawy pomiarowe i najwyższej klasy aparatura.
Sposób modyfikacji folii polimerowej według wynalazku polega na tym, że miesza się dilauroilofluoresceinę (DLF), jako 100% substancję czynną w ilości 1,0 - 40,0 części wagowych, korzystnie 10 - 30 części wagowych w mieszaninie dwuskładnikowej z woskiem polietylenowym w temperaturze o zakresie 90 - 150°C, korzystniej w temperaturze około 115°C, po czym tak otrzymaną mieszaninę substancji czynnej i wosku chłodzi się do temperatury otoczenia, a następnie zestaloną mieszaninę mieli się i wprowadza się do uplastycznianego tworzywa formującego folię jednowarstwową albo warstwę wewnętrzną folii wielowarstwowej, przy czym ilość mieszaniny dobiera się tak, aby zawartość substancji czynnej w folii jednowarstwowej albo w warstwie wewnętrznej folii wielowarstwowej wynosiła w granicach 0,1 do 1,0. części wagowych, korzystnie 0,5 części wagowych.
Przewagą stosowania DLF nad klasycznymi sposobami oceny stanu żywności jest szybkość dokonania oceny i brak konieczności użycia specjalistycznej aparatury. DLF wprowadzona do polimeru powoduje, że powierzchnia wytworzonej kompozycji polimerowej wykonanej w postaci folii z tak zmodyfikowanego tworzywa zaczyna przejawiać własności pozwalające na wykrycie obecności enzymów hydrolitycznych, wskazujących na rozkład substancji białkowej. W zależności od zastosowanego stężenia, tzn. pod wpływem enzymów hydrolitycznych DLF ulega rozkładowi, a wyzwalająca się czysta fluoresceina wykazuje fluorescencję w promieniach UV. Istotnym czynnikiem aktywności enzymatycznej DLF jest równomierność jej wprowadzenia w masie wyrobu.
Nieoczekiwanie okazało się, że DLF z woskiem polietylenowym dodawany do tworzyw polimerowych w procesie ich przetwarzania do postaci folii, zapewnia pełną jego homogenizację w polimerze, przez co wytwarzane wyroby pozwalają na detekcję enzymów hydrolitycznych w środowisku ich stosowania oraz posiadają właściwą odporność i stabilność termiczną.
Przedmiot wynalazku ilustruje przedstawiony poniżej przykład, nie ograniczając jego zakresu.
P r z y k ł a d 3
Do kolby szklanej o pojemności 500 cm3 wyposażonej w mieszadło mechaniczne, umieszczonej w łaźni olejowej z pomiarem temperatury załadowano 135 części wagowych wosku polietylenowego i ogrzano do temperatury 115°C. Po całkowitym stopieniu wosku polietylenowego dodano 15 części wagowych białego, krystalicznego 100% proszku DLF i mieszano do jej ujednorodnienia. Gorącą, płynną mieszaninę (koncentrat) przelano do moździerza i w czasie stygnięcia (zestalania) rozdrabniano. Po całkowitym wystygnięciu, otrzymany w ten sposób koncentrat umieszczono w młynku, w którym po zmieleniu otrzymano jego ostateczną formę. Uzyskano 150 części wagowych gotowej mieszaniny
PL 215 449 B1 zawierającego 10% DLF, którą wprowadzono do uplastycznianego tworzywa formującego warstwę wewnętrzną wielowarstwowej folii polimerowej.
Konfiguracja folii trójwarstwowej według przykładu realizacji wynalazku jest następująca: folia trójwarstwowa z polietylenu (PE) FGAN 18, D003 o grubości 0,04 mm zawierająca 0,5% masowych, pochodnej fluoresceiny (DLF) w warstwie wewnętrznej, wytwarzana metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Pozostałe warstwy (zewnętrzną i środkową) stanowią: polietylen (PE) EXCEED 1018 EB - warstwa zewnętrzna, licowa, nadająca się do nadruku oraz warstwowa środkowa, będąca warstwą tworzywa polietylenowego (PE) FGAN 18, D003 w postaci regranulatu PE, wykonanego z utylizowanego odpadu technologicznego, celem zapewnienia wytrzymałości mechanicznej struktury folii. Wytworzona folia trójwarstwowa ma układ warstw o grubościach 25%, 50%, 25% przy grubości całkowitej średnio 0,04 mm.
Wynalazek przedstawiono jako przykładową możliwość jego realizacji, jednakże obejmuje on również wszelkie odmiany i modyfikacje mieszczące się w ramach zastrzeżenia patentowego, np. jako dodatek do wytwarzanej folii opakowaniowej, jedno-, dwu-, pięcio- lub więcej warstwowej. Zastosowanie folii poliolefinowej, korzystnie PE lub innej struktury w formie cienkościennej pozwala na ekonomiczne wykorzystanie substancji czynnej biologicznie (biowskaźnikowej) z możliwością jednoczesnej obserwacji organoleptycznej zachowania się pakowanego materiału.

Claims (1)

  1. Sposób modyfikacji folii polimerowej jednowarstwowej albo wielowarstwowej zawierającej warstwę zewnętrzną, co najmniej jedną warstwę środkową i warstwę wewnętrzną, znamienny tym, że miesza się dilauroilofluoresceinę (DLF), jako 100% substancję czynną w ilości 1,0 - 40,0 części wagowych, korzystnie 10 - 30 części wagowych w mieszaninie dwuskładnikowej z woskiem polietylenowym w temperaturze o zakresie 90 - 150°C, korzystniej w temperaturze około 115°C, po czym tak otrzymaną mieszaninę substancji czynnej i wosku chłodzi się do temperatury otoczenia, a następnie zestaloną mieszaninę mieli się i wprowadza się do uplastycznianego tworzywa formującego folię jednowarstwową albo warstwę wewnętrzną folii wielowarstwowej, przy czym ilość mieszaniny dobiera się tak, aby zawartość substancji czynnej w folii jednowarstwowej albo w warstwie wewnętrznej folii wielowarstwowej wynosiła w granicach 0,1 do 1,0. części wagowych, korzystnie 0,5 części wagowych.
PL397319A 2011-12-09 2011-12-09 Sposób modyfikacji folii polimerowej PL215449B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL397319A PL215449B1 (pl) 2011-12-09 2011-12-09 Sposób modyfikacji folii polimerowej

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL397319A PL215449B1 (pl) 2011-12-09 2011-12-09 Sposób modyfikacji folii polimerowej

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL397319A1 PL397319A1 (pl) 2013-06-10
PL215449B1 true PL215449B1 (pl) 2013-12-31

Family

ID=48539619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL397319A PL215449B1 (pl) 2011-12-09 2011-12-09 Sposób modyfikacji folii polimerowej

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL215449B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL397319A1 (pl) 2013-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alix et al. Active pseudo-multilayered films from polycaprolactone and starch based matrix for food-packaging applications
Ramziia et al. Enhanced antioxidant activity of fish gelatin–chitosan edible films incorporated with procyanidin
Kang et al. Ethylene-vinyl alcohol copolymer–montmorillonite multilayer barrier film coated with mulberry anthocyanin for freshness monitoring
Guo et al. Preparation and characterization of chitosan‐based ternary blend edible films with efficient antimicrobial activities for food packaging applications
Thakur et al. Effect of anthocyanin-natural deep eutectic solvent (lactic acid/fructose) on mechanical, thermal, barrier, and pH-sensitive properties of polyvinyl alcohol based edible films
Basiak et al. Effects of carbohydrate/protein ratio on the microstructure and the barrier and sorption properties of wheat starch–whey protein blend edible films
Gao et al. Material properties and antimicrobial activities of starch/PBAT composite films incorporated with ε-polylysine hydrochloride prepared by extrusion blowing
Gao et al. Starch/poly (butylene adipate-co-terephthalate) blown films contained the quaternary ammonium salts with different N-alkyl chain lengths as antimicrobials
Ocak Properties and characterization of thyme essential oil incorporated collagen hydrolysate films extracted from hide fleshing wastes for active packaging
HRP20030521A2 (en) Method for treating a mineral filler with a polydialkysliloxane and a fatty acid, resulting hydrophobic fillers and uses thereof in polymers for breathable films
Zhu et al. Development of organic-inorganic hybrid antimicrobial materials by mechanical force and application for active packaging
Wu et al. All-natural and triple-inspired Janus electrospun fibers with integrated functions for high-performance liquid food packaging
Pothinuch et al. Antioxidant release, morphology and packaging properties of gallic acid incorporated biodegradable PBAT blended PBS active packaging
BR102015026591A2 (pt) envoltório de alimentos termoplástico coextrudado multicamadas
JP2024527286A (ja) セルロース系材料の層と、少なくとも1種のカゼインおよび/または少なくとも1種のカゼイネートを含む材料の層とを含む、包装材として使用できる多層材料
Rodrigues et al. Blown film of PLA for packaging with green tea and fish industrial residues: An insight on their properties
Wei et al. Fabrication and characterization of polyglycerol fatty acid esters/polyethylene antifogging film
Luo et al. Preparation, and physicochemical and biological evaluation of chitosan‐Arthrospira platensis polysaccharide active films for food packaging
Fahrullah et al. Mechanical properties of whey composite edible film with the addition of clove essential oil and different types of plasticizer
Shiva et al. Improving the antibacterial properties of polyethylene food packaging films with Ajwain essential oil adsorbed on chitosan particles
Thakur et al. Electrospun nanofibrous mat-on-film bilayered halochromic freshness marker-enabled intelligent food packaging film based on red cabbage anthocyanins
Kowalczyk et al. Structural and physicochemical properties of glycerol-plasticized edible films made from pea protein-based emulsions containing increasing concentrations of candelilla wax or oleic acid
Nasiri et al. Multi-faceted migration in food contact polyethylene-based nanocomposite packaging
PL215449B1 (pl) Sposób modyfikacji folii polimerowej
EP1656028B1 (de) Rauchdurchlässige gereckte nahtlose schlauchhülle sowie deren verwendung als nahrungsmittelhülle