композиционные материалы, поглощающие активный кислород, и их применение в упаковочных изделиях
Классы МПК: | B65D81/26 с приспособлениями для стока или поглощения жидкости, например выделяемой содержимым упаковки; с использованием ингибиторов коррозии или сушилок B65D65/40 слоистые материалы C08G81/02 по крайней мере один из полимеров получен реакциями с участием только ненасыщенных углерод-углеродных связей C08F8/14 этерификация C08F299/00 Высокомолекулярные соединения, получаемые взаимодействием полимеров по реакциям с участием только ненасыщенных углерод-углеродных связей в отсутствии низкомолекулярных мономеров C09D5/02 эмульсионные краски C09D5/08 краски для защиты от коррозии C09D163/00 Составы для нанесения покрытий на основе эпоксидных смол; составы для нанесения покрытий на основе производных эпоксидных смол |
Автор(ы): | КЭХИЛЛ Пол Дж. (US), РИЧАРДСОН Джоэл Алберт (US), РОТТЕР Джорж Е. (US), СМАЙСЕР Грэнвилл Л. (US), БАРСКИ Джр. Роман Ф. (US), УЭСС Раймонд В. (US), НИДЕРЕК Уолтер М. (US) |
Патентообладатель(и): | БП КОРПОРЕЙШН НОРТ АМЕРИКА ИНК. (US) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1998-03-17 публикация патента:
20.05.2003 |
Описаны композиционные материалы, активно поглощающие кислород, и их применение в упаковочных изделиях. Композиционные материалы все являются полимерными и содержат слой сополиконденсата, активно поглощающего кислород, содержащего в основном сегменты поликонденсата и небольшое количество сегментов, поглощающих кислород. Указанный сополиконденсат имеет температуру стеклования, превышающую 60oС, способен поглощать кислород в твердом состоянии при температуре окружающей среды в интервале 0-60oС и не содержит этиленненасыщенности, обычно используется в виде, по меньшей мере, одного слоя в многослойной стенке упаковочного изделия, такого как бутылка, банка или пленка. Композиционные материалы обычно используют в сочетании с добавленными катализаторами, являющимися переходными металлами, для повышения способности поглощать кислород. Применение описанных композиционных материалов и упаковок удлиняет срок хранения упакованных веществ, чувствительных к кислороду, и/или снижает необходимость охлаждения упаковок. 6 с. и 16 з.п. ф-лы, 4 ил. 3 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7
Формула изобретения
1. Слоистый материал, защищающий от кислорода, включающий слой упаковочного материала и слой сополиконденсата, активно поглощающего кислород, содержащего в основном сегменты поликонденсата и небольшое количество сегментов, поглощающих кислород, причем указанный сополиконденсат имеет температуру стеклования, превышающую 60oС, и способен поглощать кислород в твердом состоянии при температуре окружающей среды в интервале 0-60oС и не содержит этиленненасыщенности. 2. Слоистый материал по п. 1, отличающийся тем, что упаковочный материал представляет собой термопластичную смолу. 3. Слоистый материал по п. 1, отличающийся тем, что упаковочный материал представляет собой поликонденсат. 4. Слоистый материал по п. 3, отличающийся тем, что поликонденсат выбран из группы, состоящей из полиамида и сложного полиэфира. 5. Слоистый материал по п. 1, отличающийся тем, что поглощающие кислород сегменты сополиконденсата составляют 0,5-12 вес. % в расчете на сополимер. 6. Слоистый материал по п. 1, отличающийся тем, что поглощающие кислород сегменты выбраны из группы, состоящей из полипропилена, поли(4-метил)-1-пентена, олигомерного полипропиленоксида, ароматических соединений, содержащих боковые метильные группы, и их смесей. 7. Многослойное упаковочное изделие, стенка которого включает слоистый материал, содержащий слой упаковочного материала и слой сополиконденсата, активно поглощающего кислород, содержащего в основном сегменты поликонденсата и небольшое количество сегментов, поглощающих кислород, причем указанный сополиконденсат имеет температуру стеклования, превышающую 60oС, и способен поглощать кислород в твердом состоянии при температуре окружающей среды в интервале 0-60oС и не содержит этиленненасыщенности. 8. Способ хранения чувствительного к кислороду вещества, включающий упаковку указанного чувствительного к кислороду вещества в упаковочное изделие с многослойными стенками, имеющее в структуре стенки слоистый материал, содержащий слой упаковочного материала и слой поглощающего кислород сополиконденсата, содержащего в основном сегменты поликонденсата и небольшое количество сегментов, поглощающих кислород, причем указанный сополиконденсат имеет температуру стеклования, превышающую 60oС, и способен поглощать кислород в твердом состоянии при температуре окружающей среды в интервале 0-60oС и не содержит этиленненасыщенности. 9. Композиция, поглощающая кислород, включающая сополиконденсат, не содержащий этиленненасыщенности и содержащий в основном сегменты поликонденсата, небольшое количество сегментов, поглощающих кислород, и 10-5000 ч/млн. пиромеллитового диангидрида в расчете на вес сополиконденсата и катализатор, представляющий собой переходный металл, который добавлен в количестве 10-2000 ч/млн. в расчете на вес сополиконденсата в дополнение к остаточному переходному металлу, который может оставаться после стадии получения сополиконденсата. 10. Композиция, поглощающая кислород, по п. 9, отличающаяся тем, что переходный металл представляет собой кобальт. 11. Композиция, поглощающая кислород, по п. 10, отличающаяся тем, что источник кобальта представляет собой октоат кобальта. 12. Композиция, поглощающая кислород, по п. 9, отличающаяся тем, что сегмент, поглощающий кислород, выбран из группы, состоящей из полипропилена, поли(4-метил)-1-пентена, олигомерного полипропиленоксида, ароматических соединений с боковыми метильными группами и смесей этих соединений. 13. Композиция, поглощающая кислород, включающая сополиконденсат, не содержащий этиленненасыщенности и содержащий в основном сегменты поликонденсата и сегменты, поглощающие кислород, в количестве, обеспечивающем способность поглощать кислород, катализатор, представляющий собой переходный металл, добавленный в количестве 10-2000 ч/млн. в дополнение к остаточному переходному металлу, который может содержаться после стадии получения сополиконденсата, и бензофенон в количестве 10-500 ч/млн. в расчете на вес сополиконденсата. 14. Композиция, поглощающая кислород, по п. 13, отличающаяся тем, что сегмент, поглощающий кислород, выбран из группы, состоящей из полипропилена, поли(4-метал)-1-пентена, олигомерного полипропиленоксида, ароматических соединений с боковыми метильными группами и смесей этих веществ. 15. Композиция, поглощающая кислород, по п. 13, отличающаяся тем, что сополиконденсат с целью повышения прозрачности дополнительно подвергнут двухосной ориентации 2,5х4,0. 16. Слоистый материал, защищающий от кислорода, включающий слой упаковочного материала и слой сополимера аддитивного типа, активно поглощающего кислород, содержащего в основном сегменты полимера аддитивного типа и небольшое количество сегментов вещества, поглощающего кислород, и катализатор, представляющий собой переходный металл в количестве 10-2000 ч/млн. в расчете на вес сополимера, который добавлен в дополнение к остаточному переходному металлу, который может содержаться после стадии образования сополимера. 17. Слоистый материал по п. 16, отличающийся тем, что к сополимеру добавлен бензофенон в количестве 10-500 ч/млн. в расчете на вес сополимера. 18. Слоистый материал по п. 16, отличающийся тем, что сегменты аддитивного сополимера получены на основе мономеров, выбранных из группы, содержащей акриловую кислоту, метакриловую кислоту, эфиры указанных кислот, этилен, пропилен, виниловый спирт и стирол. 19. Слоистый материал по п. 16, отличающийся тем, что сегменты, поглощающие кислород, составляют 0,5-12% от веса сополимера. 20. Слоистый материал по п. 16, отличающийся тем, что сегмент, поглощающий кислород, выбран из группы, состоящей из полипропилена, поли(4-метил)-1-пентена, полибутадиена, олигомерного полипропиленоксида, ароматических соединений с боковыми метильными группами и смесей этих веществ. 21. Слоистый материал по п. 16, отличающийся тем, что упаковочный материал представляет собой полимер аддитивного типа. 22. Слоистый материал по п. 21, отличающийся тем, что сополимер, поглощающий кислород, содержит сегменты полимера аддитивного типа, полученные из полимера аддитивного типа, из которого выполнен упаковочный материал.Описание изобретения к патенту
Область, к которой относится изобретение. Данное изобретение относится, в общем, к композиционным материалам, обладающим способностью поглощать активный кислород, и к применению этих материалов для усовершенствованной упаковки чувствительных к кислороду веществ. Описаны составы, которые могут быть переработаны в упаковочные изделия или использованы в качестве покрытий для внутренних поверхностей контейнеров. Предпосылки создания изобретения. Полимерные материалы продолжают находить все большее применение в упаковочной промышленности благодаря исходной гибкости этих материалов и их способности перерабатываться в изделия различных размеров и форм, обычно используемые в упаковочной промышленности. Переработка полимерных материалов в упаковочные изделия, такие как пленки, подносы, бутылки, стаканы, чашки, покрытия и облицовки, уже широко используются в упаковочной промышленности. Хотя полимерные материалы для упаковочной промышленности предлагают много ценных свойств при наличии неограниченной исходной гибкости, применение полимерных материалов остается невозможным в тех случаях, когда для обеспечения необходимого срока хранения продукта необходимы защитные свойства в отношении атмосферных газов (в основном кислорода). По сравнению с традиционными упаковочными материалами, такими как стекло, сталь или алюминий, полимеры обладают недостаточными защитными свойствами, что ограничивает их использование для упаковки изделий, которые чувствительны к атмосферным газам, особенно, когда воздействие атмосферных газов длится достаточно длительное время. Упаковочная промышленность по-прежнему нуждается в упаковочных материалах, которые обладают исходной гибкостью полимерных материалов и в то же время имеют защитные свойства стекла, стали или алюминия. Следует отметить, что существует два типа защитных материалов для защиты упакованных чувствительных к кислороду веществ от кислорода (обычно, кислорода воздуха). Один тип известен как пассивный защитный слой от воздействия кислорода, он находит применение благодаря превосходному сопротивлению проницаемости кислорода через такие структуры. Стекло и металл в основном являются превосходными пассивными защитными материалами от воздействия кислорода. Конденсационные полимеры, особенно полиэфиры, например полиэтилентерефталат (ПЭТ), нашли широкое применение в упаковочной промышленности и являются удовлетворительными пассивными защитными материалами. Полиамиды, например полигексаметиленадипамид и полифталамиды, обычно проявляют лучшие пассивные защитные свойства по сравнению с полиэфирами при применении в аналогичных изделиях. Другой тип защитных по отношению к кислороду материалов включает активные защитные материалы. Активный защищающий от кислорода материал представляет собой вещество, способное прерывать поступление кислорода и поглощать кислород (за счет протекания химических реакций с кислородом), например, когда кислород стремится проникнуть через упаковку. Основной важной характеристикой активных поглотителей кислорода является их способность не только прерывать поступление кислорода из воздуха, когда кислород стремится попасть в полость упаковки, но также создать средство для устранения нежелательного кислорода (часто называемого кислородом в свободном пространстве над продуктом) из полости упаковки, куда указанный кислород может нечаянно попасть во время упаковки или заполнения. Только активные поглотители кислорода могут удалить нежелательный кислород из полости упаковки. Активное поглощение кислорода подразумевает, следовательно, поглощение газа, попавшего в упаковку. Этот газ поглощается поступательно таким образом, что способность поглощать активный кислород истощается или, по меньшей мере, уменьшается. Однако это возможное исчерпание способности активно поглощать кислород можно регулировать таким образом, что исчерпание возникает только после того, как истечет срок хранения не содержащего кислород упакованного продукта, который обычно составляет один год или менее. Активные поглотители кислорода известны и использовались в различных изделиях. Оптимально, чтобы активные поглотители кислорода обладали как можно большим числом или, по крайней мере, некоторыми из свойств, перечисленных ниже:(1) Их способность поглощать кислород должна сохраняться как в отсутствие, так и/или в присутствии воды или влаги. (2) Они должны обладать прозрачностью, сравнимой с прозрачностью ПЭТ или других упаковочных термопластов, когда это необходимо для изготовления прозрачных бутылок или пленок. (3) Они должны обладать собственной адгезией к соседнему слою(ям) при использовании в виде слоя(ев) в многослойном упаковочном материале. (4) Они должны однородно распределяться в упаковке, чтобы обеспечить оптимальное и равномерное поглощение кислорода. (5) Они должны иметь температуру стеклования выше температур заполнения и хранения (по меньшей мере, примерно на 30oС выше), чтобы они сохранялись в виде твердых тел или твердых пленок для этих целей. (6) При использовании для внутренней облицовки контейнера они должны быть способны наноситься разбрызгиванием на внутреннюю поверхность контейнера из водной системы (в противоположность лаку, который требует испарения органических растворителей). (7) Продукты разложения, которые образуются при разложении активных поглотителей кислорода после реакции с кислородом, не должны быть вредными для упакованного продукта или должны быть изолированы от упакованного продукта. (8) Механизм их реакции с кислородом не должен отражаться на прочности, прозрачности или других ценных свойствах упакованного изделия. Необходимы такие активные защищающие от кислорода материалы, которые обладают как можно большим числом характеристик, указанных выше, и которые могут быть изготовлены при разумных затратах и имеют достаточную величину поглощения кислорода и защитные свойства, чтобы можно было достичь нужного срока хранения в интервале от шести месяцев до двух лет для чувствительных к кислороду продуктов. Данное изобретение удовлетворяет такую потребность. Сущность изобретения и обзор уровня техники. В заявке США 08/717370, поданной 23 сентября 1996 года, описано, что некоторые углеводороды, такие как полиолефины (особенно полидиены) при содержании их в небольших количествах в блок-сополиэфирах в виде полиолефиновых олигомерных блоков придают значительную способность активно поглощать кислород полиэфирам, используемым для упаковки, которые не обнаружили способности активно поглощать кислород сами по себе в отсутствие полиолефиновых олигомерных блоков. Сополиэфиры, поглощающие кислород, согласно вышеуказанной заявке состояли в основном из сегментов полиэфиров, используемых для упаковки, и достаточного для придания способности поглощать кислород количества полиолефиновых олигомерных сегментов. Сополиэфиры, описанные в заявке 08/717370, обычно содержали примерно 0,5-12 вес.% полиолефиновых олигомерных сегментов, остальное составляли полиэфирные сегменты. Особенно предпочтительным вариантом был сополиэфир, включающий около 4 вес.% полиолефиновых олигомерных сегментов и остальное - полиэфирные сегменты. Такие блок-сополиэфиры, содержащие небольшое количество полиолефиновых олигомерных сегментов, обладают свойствами (такими как температура плавления, вязкость и прозрачность), очень похожими на свойства немодифицированного полиэфира, из которого получены полиэфирные сегменты. В частности, слои в слоистых упаковках и бутылках, содержащих один или несколько слоев немодифицированного полиэфира и один или несколько слоев блок-сополиэфира, поглощающего кислород, как описано выше, были самоприлипающими друг к другу и упаковочные изделия были скорее монолитными, чем слоистыми. В заявке PCT/US98/02991, поданной 17 февраля 1998 года, концепция введения полиолефиновых олигомерных сегментов, обладающих большой способностью поглощать кислород, была распространена на полиамиды. В этой заявке описаны блок-сополиамиды, содержащие в основном полиамидные сегменты и полиолефиновые олигомерные сегменты в количестве, обеспечивающем способность поглощать кислород. Как и в случае описанных выше сополиэфиров, соответствующие сополиамиды обладали свойствами, очень близкими к свойствам немодифицированных полиамидов, особенно полиамида, из которого были получены полиамидные сегменты. Полиамиды вообще считаются превосходными пассивными защитными материалами по сравнению с полиэфирами. Поэтому сополиамиды не только обладают способностью в значительной степени активно поглощать кислород, но также имеют улучшенные свойства пассивного защитного материала, поскольку они в основном состоят из полиамидных сегментов. В этой заявке описаны дополнительные фрагменты, поглощающие кислород, которые при введении в сополиэфиры или сополиамиды проявляют превосходную способность активно поглощать кислород, как это было показано в более ранних заявках. Кроме того, описано введение фрагментов, активно поглощающих кислород, в другие поликонденсаты, помимо сополиамидов и сополиэфиров. Далее, описано введение фрагментов, активно поглощающих кислород, в сополимеры аддитивного типа (в противоположность полимерам конденсационного типа). Другой аспект данной заявки включает введение ранее описанных фрагментов, поглощающих кислород (таких как полибутадиеновый олигомер), в состав аэрозоля на водной основе для используемого в качестве покрытия для внутренней поверхности контейнера для удаления кислорода из свободного пространства над продуктом из баночных продуктов путем активного поглощения кислорода. В более ранних заявках на патент, указанных выше, описано, что некоторые углеводородные материалы могут быть адаптированы для использования в качестве активных поглотителей кислорода в упаковочных изделиях. Эти активные поглотители кислорода при помещении в стенки упаковочного изделия будут прекращать поступление кислорода и реагировать с кислородом (из воздуха) по мере того, как последний проходит через стенку упаковки, тем самым защищая содержимое упаковки от кислорода и увеличивая срок хранения упакованных чувствительных к кислороду веществ. При использовании в упаковке активные поглотители кислорода могут также реагировать с кислородом, содержащимся в полости упаковки, и удалять его при условии, что это средство есть в полости упаковки и оно контактирует и реагирует с активным поглотителем кислорода. Способность углеводородов реагировать с кислородом хорошо известна из уровня техники, и они начали привлекать внимание исследователей в начале двадцатого века вследствие нежелательного разложения таких материалов, как материалы автомобильных шин и растительные масла. Было установлено, что склонность углеводородов к окислению может быть использована с успехом в упаковке при применении их как поглотителей активного кислорода. Однако нужно было преодолеть два основных препятствия для того, чтобы использовать это явление на практике. Во-первых, было необходимо выявить те углеводороды, которые было бы целесообразно использовать с экономической точки зрения и которые обладают достаточной способностью поглощать кислород, чтобы обеспечить желательный срок хранения продукта. Во-вторых, было необходимо найти путь введения этих материалов в современные упаковочные изделия, которые могли бы быть изготовлены с использованием оборудования, используемого в упаковочной промышленности в настоящее время. Другие аспекты включали прозрачность упаковки и пригодность к вторичной переработке упаковки. Эти аспекты рассматривали и решались в значительной степени в более ранних заявках на патент, указанных выше. В этих более ранних заявках описано, что углеводороды, такие как полиолефиновые олигомеры, обладают достаточной коммерческой способностью поглощать кислород для того, чтобы увеличить срок хранения продуктов, чувствительных к кислороду. Особенно эффективным является полибутадиеновый олигомер. Полностью не установлено, является ли его эффективность вызванной наличием углерод-углерод двойных связей (олефиновая ненасыщенность) в полибутадиеновом олигомере. Указано также, что олигомеры могут иметь концевые функциональные группы, являющиеся химическими группами, способными вступать в реакции поликонденсации. Полиолефиновые олигомеры с концевыми функциональными группами вводились в виде блоков в поликонденсат. Сополиконденсаты, такие как сополиэфиры и сополиамиды, очень хорошо совместимы с обычно используемыми для упаковки поликонденсатами и как таковые пригодны для применения в упаковочных изделиях. В данной заявке эта концепция была распространена на использование олигомерного простого полиэфира (конкретно на основе полипропиленоксида) в качестве материала, поглощающего кислород. В олигомерном полипропиленоксиде нет олефиновой ненасыщенности. Не ограничиваясь какой-либо теорией, заявитель полагает, что поглощение кислорода происходит не только в центрах -СН2- в полипропиленоксиде, но и в центрах -О- эфирной группы. Для введения олигомерного полипропиленоксида в сополиконденсат, используемый для упаковки, вначале было необходимым ввести концевые функциональные группы, способные затем вступать в реакцию поликонденсации с олигомерными пропиленоксидами. После этого стало возможным образование сополиконденсатов, например сополиэфиров и сополиамидов, содержащих сегменты олигомерного полипропиленоксида. Содержание в вес. % сегментов олигомерного полипропиленоксида, молекулярный вес олигомерных пропиленоксидов и средний диаметр сегментов олигомерных полипропиленоксидов должны быть определены для достижения оптимальной совместимости, прозрачности и поглощающей способности, как это имело место для сополиконденсатов, содержащих сегменты олигомерных полиолефинов. Эти сополиконденсаты, содержащие сегменты олигомерного полипропиленоксида, обычно используются в качестве, по меньшей мере, одного слоя стенки многослойного упаковочного изделия. В патенте США 5605996 описано применение пропиленоксидного каучука в качестве поглотителя кислорода, но при этом требуется наличие как олефиновой ненасыщенности, так и влаги для того, чтобы он работал как поглотитель кислорода. Сополиконденсаты, полученные заявителем и содержащие блоки олигомерного полипропиленоксида, не содержат олефиновой ненасыщенности и поглощают кислород и в отсутствие, и в присутствии воды (влаги) в присутствии подходящего катализатора. В патенте США 5529833 описана многослойная, поглощающая кислород структура, в которой, по меньшей мере, один слой выполнен в основном из этиленненасыщенного углеводорода. Как отмечено выше, сополиконденсаты заявителя, содержащие блоки олигомерного полипропиленоксида, не содержат олефиновой ненасыщенности. Предшествующие заявки, указанные выше, все были направлены на композиции, которые содержат сополимеры конденсационных полимеров, особенно полиэфиров и полиамидов. Сополимеры являются активными поглотителями кислорода, поскольку блоки сегментов, являющихся фрагментами, поглощающими кислород, были введены в сополиконденсаты. В предшествующих заявках заявители описали применение полипропилена, поли(4-метил)-1-пентена и полибутадиена в качестве фрагментов, поглощающих кислород, которые эффективны при введении в поликонденсат. В настоящем изобретении раскрыто применение олигомера полипропиленоксида в качестве средства, поглощающего кислород. Хотя описаны многие варианты с использованием ранее описанных поглощающих кислород сополиконденсатов, совместимость с упаковкой является оптимальной, когда поглощающие кислород сополиконденсаты используются в упаковках на основе поликонденсатов. Например, поглощающие кислород сополиэфиры наиболее совместимы, когда соседние слои выполнены из полиэфира, используемого для упаковки. Точно так же сополиамиды, поглощающие кислород, наиболее совместимы, когда соседние слои выполнены из упаковочных полиамидов. В то время как упаковочные изделия на основе поликонденсатов являются очень распространенными, существует широкая область, где применяются упаковочные изделия на основе аддитивных полимеров. В нескольких вариантах воплощения данного изобретения заявители распространили концепцию введения фрагментов с высокой поглощающей способностью на аддитивные полимеры, для того чтобы создать сополимеры аддитивного типа, поглощающие кислород. Эти сополимеры аддитивного типа, поглощающие кислород, могут быть использованы в любом подходящем варианте изобретения, но в основном они предназначены для использования в упаковочных изделиях на основе полимеров аддитивного типа, таких как изделия из полиолефинов, включая полипропилен, полиэтилен и их смеси. Как и в случае поликонденсатов, заявители раскрыли применение олигомерных полиолефинов, предпочтительно полипропилена, поли(4-метил)-1-пентена, полибутадиена, а также применение полипропиленоксида в качестве предпочтительных, поглощающих кислород фрагментов, которые являются эффективными поглотителями, будучи введенными в полиаддитивные полимеры. Далее, заявители предпочитают способ переэтерификации предварительно полученных полиаддитивных полимеров. Некоторые аддитивные полимеры уже могут содержать центры, способные к реакции этерификации, в основной цепи полимера, например полимеры, представляющие собой полиакриловую кислоту или производные полиакриловой кислоты. Конечно, многие полиаддитивные полимеры, например полиолефины, не содержат таких центров, способных к этерификации. В таких случаях необходимо обработать полиаддитивный полимер веществом, которое обеспечивает введение необходимых центров этерификации в полиаддитивные полимеры. Предпочтительным классом реагентов для таких целей являются ненасыщенная кислота, ее ангидрид или их производные. Особенно предпочтительны малеиновый ангидрид и его производные, такой способ хорошо известен как процесс малеинизации. Для лучшего понимания может быть полезным использовать формулы I и II ниже:
I. H-O-(OSM)-O-H
II. H2N-(OSM)-NH2
В формулах I и II OSM обозначает двухвалентный фрагмент, поглощающий кислород, такой как полипропиленоксид или другие поглощающие фрагменты, упомянутые выше. В формуле I показана форма OSM с двумя концевыми гидроксильными группами, а в формуле II показана форма OSM с диаминными концевыми группами. OSM может быть функционализирована одной группой и может содержать более двух функциональных групп, но в формулах I и II показаны по две функциональные группы как один из многих возможных случаев. Кроме того, возможны случаи, когда к OSM присоединены другие функциональные группы, подходящие для целей данного изобретения, гидроксильные и аминные группы приведены только для объяснения и иллюстрации. Специалисту в данной области очевидно, что фрагменты, показанные в формулах I и II, способны вступать в реакцию поликонденсации и/или переэтерификации. Согласно данному изобретению заявители предлагают осуществлять взаимодействие групп в формулах I или II с аддитивными полимерами, содержащими кислородные группы (или другие подходящие реакционные группы) и вводить OSM в аддитивные полимеры путем конденсации или этерификации. В результате предлагается простой способ повышения способности поглощать кислород при помощи различных OSM, которые вводят в аддитивный полимер. В общем, аддитивные сополимеры в основном состоят из сегментов полиаддитивных полимеров и содержат сегменты OSM только в таком количестве, которое обеспечивает требуемую способность поглощать кислород для того, чтобы их можно было использовать для планируемого применения. "В основном" означает, что в сополимерах аддитивного типа, поглощающих кислород, содержится более 50 вес.% сегментов аддитивного полимера. На практике полиаддитивные сополимеры, поглощающие кислород, содержат OSM сегменты в количестве 0,5-12 вес. % в расчете на сополимер. Предпочтительно количество OSM сегментов составляет от примерно 2 до примерно 8% от веса сополимера и наиболее предпочтительно от примерно 2 до примерно 6% от веса сополимера. Как и в случае сополиконденсатов, способных поглощать кислород, желательно применять только минимально требующееся количество сегментов OSM для того, чтобы аддитивный сополимер, поглощающий кислород, имел свойства, подобные свойствам немодифицированных аддитивных полимеров, особенно аддитивного полимера, из которого эти сегменты получены. В заявке WO 96/40799 описаны полиэтилен, в основной цепи которого имеются центры этерификации/переэтерификации, а также способы этерификации этих центров. Описано введение (в активных центрах) в полимер боковых групп, которые имеют атом углерода, к которому присоединен атом водорода, причем указанный атом углерода является смежным по отношению к целому ряду указанных в заявке фрагментов. В действительности описана композиция, включающая переходный металл и модифицированный полиэтилен, способный поглощать кислород в количестве около 40-63 см3/г композиции через 28 дней. Аддитивные сополимеры, поглощающие кислород, согласно настоящему изобретению легко отличить от полимеров, описанных в указанной заявке, так как заявленные сополимеры, способны поглощать кислород в количестве около 83 см3/г сополимера через 28 дней в аналогичных условиях даже в отсутствие переходного металла. В другом варианте данного изобретения раскрыт способ увеличения активной поглощающей способности композиций, широко используемых для покрытия контейнеров. Общепринято в упаковочной промышленности применять очень тонкие полимерные покрытия на внутренней поверхности металла (железа или алюминия), из которого выполнены контейнеры, для предотвращения коррозионного действия кислой пищи и напитков и связанного с этим загрязнения ионами металлов. Особенно острая ситуация наблюдается в случае газированных напитков, таких как пиво или содовая, когда растворенный углекислый газ создает очень кислый вкус и условия для коррозии. Помимо предотвращения коррозии ценным свойством покрытия являются способность удалять нежелательный кислород из полости упаковки, куда такой кислород попал во время заполнения контейнера. В случае покрытий контейнеров кислород, который может попасть в полость упаковки извне, не имеет большого значения, так как металл контейнера является превосходным пассивным защитным материалом при проникновении извне кислорода. При упаковке пива в жестянки современная технология способна обеспечить содержание кислорода в герметичной таре, равное примерно 200 ч./блн. Пастеризация пива может обеспечить дальнейшее снижение содержания кислорода, который остается в банке и реагирует с пивом, и ухудшает его качество при хранении в металлической банке до 100 ч./блн. Вкусовые качества пива сильно зависят от реакции со следами кислорода. Дальнейшее снижение содержания кислорода в свободном пространстве над продуктом является средством улучшения вкуса пива и/или срока его хранения в металлических банках, отсюда существует потребность в активных поглотителях кислорода в составе полимерных покрытий для контейнеров. Некоторые из обычно используемых покрытий для банок выполнены из эпоксиаминоакрилатов (ЕАА), составы для покрытия распыляются на внутреннюю поверхность незаполненного металлического контейнера (то есть банки, на которую еще не одета верхняя крышка), эти составы получены на водной основе и находятся перед отверждением, длящимся небольшой промежуток времени - около 2 минут при температуре около 200oС. Затем банки закрываются крышками, на которые тем же методом нанесено и отверждено покрытие. Во всех случаях отверждение лака на водной основе протекает более благоприятно для окружающей среды, чем испарение органических растворителей из лака. Для покрытия контейнеров, предназначенных для пищи, напитков и вообще съедобных продуктов, преимущества работы с лаком на водной основе по сравнению с лаком на основе органического растворителя выражены еще более отчетливо. В данном изобретении раскрыт способ введения веществ формул I и II, указанных выше, в эмульсию для покрытия на водной основе для банок, что позволяет придать способность поглощать кислород внутренней облицовке банки. В заявке WO 97/32925, опубликованной 12 сентября 1997 года, описаны покрытия, активно поглощающие кислород, для банок. Однако в этом источнике описано только использование "лака", поглощающего кислород, который может быть использован для покрытия банок и других жестких контейнеров. Хотя существуют другие отличия, покрытия, предложенные заявителями, легко отличить от известных, так как они получены из водной эмульсии и нанесены на банку в виде лака на водной основе, а не на органической основе. Краткое описание чертежей
На Фиг. 1 показано поперечное сечение стенки предпочтительной бутылки, поглощающей кислород, и структура пленки. На Фиг.2 приведен график, показывающий поглощение кислорода аддитивными сополимерами, поглощающими кислород, в течение 28 дней при 60oС. На Фиг. 3 приведен график, показывающий количество кислорода, поглощенного на грамм внутренней облицовки банки для различных составов этой облицовки. На Фиг.4 показан график, демонстрирующий способность нескольких блочных конденсационных сополимеров поглощать кислород. Подробное описание изобретения. Варианты покрытия, поглощающего кислород, для банок. Этот вариант предназначен для решения проблемы введения твердого поглощающего кислород полимера в состав покрытия для банок таким образом, чтобы введение поглотителя кислорода не ухудшало вязкостно-реологические свойства эмульсии на водной основе. Для окружающей среды гораздо более благоприятным является нанесение полимерного покрытия на банки при помощи лака или эмульсии на водной основе, чем из неводных составов, когда наносят лак на основе органических растворителей, которые должны быть испарены для получения на банке покрытия. Это еще важнее для покрытия банок, предназначенных для съедобных продуктов. Использование составов на основе эпоксиаминоакрилата (ЕАА), нанесенных в виде лака на водной основе на поверхность банок, уже нашло широкое промышленное применение. Каждый год такими составами покрывают биллионы контейнеров. Типичными такими составами являются водные эмульсии ICI/Glidden"s (ЕАА), которые обычно содержат в эмульсиях 18% твердых веществ. Заявители установили, что такому покрытию можно придать способность поглощать кислород путем непосредственного введения небольшого количества веществ общих формул I и II, приведенных выше. Для покрытия банок предпочтительны вещества формулы I и формулы II, где OSM представляет собой олигомерный полибутадиен или олигомерный полипропиленоксид. Особенно предпочтительным является олигомерный полибутадиен с двумя концевыми гидроксильными группами благодаря его большой способности поглощать кислород и коммерческой доступности. Во всех случаях цель данного изобретения заключается в использовании только минимального количества OSM, необходимого для того, чтобы модифицированные композиции остались похожими по свойствам на немодифицированные композиции. Согласно этому варианту применение только небольшого количества OSM позволяет получить модифицированный ЕАА, похожий на ЕАА, в котором нет OSM. Осуществляя распыление при помощи оборудования, похожего на то, которое используется для получения покрытия банок, заявители определили, что дисперсии реакционноспособного ЕАА, содержащие OSM с концевыми функциональными группами в количестве 1-5 вес.% (в расчете на твердое вещество дисперсии), имели свойства, идентичные физическим свойствам немодифицированного ЕАА. Кроме того, добавление к смеси ЕАА переходного металла в количестве 10-500 ч. /млн (содержание металла в расчете на вес твердых веществ в эмульсии), который является катализатором реакций OSM с кислородом, не оказывает отрицательного влияния на распыляемый состав и/или свойства водной эмульсии при отверждении. Предпочтительным переходным металлом, служащим катализатором, является кобальт, особенно предпочтителен кобальт в виде карбоксилата кобальта, наиболее предпочтителен октоат кобальта. Другие опыты были проведены с композицией, содержащей 50-500 ч./млн (в расчете на вес твердых веществ в эмульсии) бензофенона (BNZ) для дальнейшего улучшения скорости поглощения кислорода при помощи OSM. Следует снова отметить, что составы ЕАА, содержащие (1) функционализированный OSM и переходный металл или (2) функционализированный OSM, переходный металл и BNZ, как было обнаружено, распылялись и отверждались с получением внутренней облицовки банок так же, как немодифицированный ЕАА, при использовании их компонентов в указанных количествах. Далее, заявители определили, что OSM, переходный металл и BNZ можно вводить непосредственно и независимо друг от друга в эмульсию ЕАА или что OSM, переходный металл и BNZ можно смешать вместе и затем ввести в эмульсию ЕАА. Предпочтительный способ получения состава заключается в смешении, по меньшей мере, OSM и катализатора - переходного металла до смешения с эмульсией ЕАА. Независимо от порядка, в котором компоненты композиции были смешаны или добавлены, необходимо хранить полученную композицию в инертной среде, например атмосфере азота, для предотвращения разложения (желирования/загущения) конечной композиции до распыления. Даже при хранении в атмосфере азота модифицированные эмульсии следует наносить в течение 72 часов после их получения, чтобы достичь лучших результатов. Как было определено в заявках, связанных с данной заявкой, OSM с молекулярным весом около 1000-3000 давали хорошие результаты и являются предпочтительными. Продукты разложения OSM, используемых в композициях по изобретению (после реакции с кислородом), точно не известны, неизвестно, являются ли они токсичными. Однако заявители предпочитают осуществлять изобретение при нанесении эмульсии ЕАА двумя тонкими слоями с образованием покрытия на внутренней поверхности банок. Первый слой эмульсии ЕАА, содержащий поглотители кислорода (OSM, переходный металл и BNZ), обычно наносится распылением непосредственно на металл (обычно железо или алюминий) и, по меньшей мере, частично отверждается. Затем наносится и отверждается второй слой эмульсии немодифицированного ЕАА. В других случаях, описанных в заявках, связанных с данной заявкой, такая структура покрытия приводит к тому, что только немодифицированный ЕАА будет в контакте с полостью банки и/или ее содержимым. При такой структуре покрытия кислород в свободном пространстве над продуктом неизбежно проникает через второй (внутренний) слой покрытия на основе ЕАА и достигает OSM и реагирует с ним. Но все продукты реакции изолированы от полости банки и ее содержимого внутренним слоем ЕАА. Напротив, содержимое банки изолировано от покрытия на основе модифицированного ЕАА. Рассмотрение условий использования пивной банки объемом 12 унций (355 мл) может помочь понять следующие необходимые рассуждения. На внутреннюю поверхность пивной банки в виде чашки (то есть банки с отсутствующей верхней крышкой) распыляется эмульсия ЕАА, и обычно при отверждении получается покрытие весом около 0,1 г. Затем добавляют крышку, на которую также может быть нанесено покрытие из модифицированного ЕАА, поглощающего кислород, или немодифицированного ЕАА. В примерах ниже будет показано, что состав покрытия стенок банки, отвержденный и поглощающий кислород, дополнительно содержащий примерно 2,7 вес.% OSM, 200 ч./млн переходного металла и 200 ч. /млн BNZ, поглощает более 5,0 см3 кислорода/г при комнатной температуре и обычном давлении примерно в течение 70 дней. Тогда теоретически 1 г материала, находящегося в облицовочном покрытии крышки банки, может поглощать около 0,5 см3 кислорода через 70 дней. Большинство производителей пива в США считают, что более 95% их пива находится в руках потребителей в течение 60 дней после затаривания пива в бутылки/банки, поэтому срок хранения, равный 70 дням, оправдал бы распространение большей части баночного пива. Как указывалось ранее, современная технология упаковки пива позволяет наполнять пивные банки с таким маленьким количеством пива, как 100 ч./блн, которое остается в затаренном пиве после пастеризации. Из этого можно рассчитать, что после заполнения банка пива объемом 12 унций, содержащая 100 ч. /блн кислорода, содержит примерно 0,025 см3 кислорода при обычных температуре и давлении. Таким образом, в этом гипотетическом случае достижимая теоретическая способность поглощать кислород имеет 20-кратный запас. Применение ЕАА, содержащего около 5 вес.% OSM, может увеличить этот запас до 40-кратного, но он снизится до 20-кратного, если банка имеет покрытие из двух слоев, каждый из которых составляет только половину толщины однослойного покрытия банки. 20-кратный запас величины способности поглощать кислород приемлем ввиду необходимости того, что кислород свободного пространства над продуктом проникает сквозь внутренний слой ЕАА, определяющий полость банки, прежде чем он достигает слоя ЕАА, содержащего OSM. Хотя в данном описании говорится в основном о покрытиях для банок, специалистам очевидно, что многие конструкции контейнеров могут выиграть при применении композиций, поглощающих кислород, описанных здесь, и их способа использования. Перенос признаков данного изобретения на другие контейнеры помимо банок предусмотрено заявителями и входит в объем данного изобретения. Например, промышленность, выпускающая полипропиленгликоль (PPG), производит также ряд эмульсий ЕАА на водной основе, которые применяются в виде водного лака для нанесения на внутренние поверхности для полиэфирных (ПЭТ) и других пластиковых контейнеров, продаваемых под торговым названием BAIROCCADE



Класс B65D81/26 с приспособлениями для стока или поглощения жидкости, например выделяемой содержимым упаковки; с использованием ингибиторов коррозии или сушилок
Класс B65D65/40 слоистые материалы
Класс C08G81/02 по крайней мере один из полимеров получен реакциями с участием только ненасыщенных углерод-углеродных связей
Класс C08F299/00 Высокомолекулярные соединения, получаемые взаимодействием полимеров по реакциям с участием только ненасыщенных углерод-углеродных связей в отсутствии низкомолекулярных мономеров
Класс C09D5/02 эмульсионные краски
Класс C09D5/08 краски для защиты от коррозии
Класс C09D163/00 Составы для нанесения покрытий на основе эпоксидных смол; составы для нанесения покрытий на основе производных эпоксидных смол