C - Chemistry – Metallurgy – 08 – L
Patent
C - Chemistry, Metallurgy
08
L
C08L 3/02 (2006.01) B05B 11/00 (2006.01) B28B 1/00 (2006.01) B28B 1/52 (2006.01) B28B 3/12 (2006.01) B28B 3/20 (2006.01) B28B 11/00 (2006.01) B28B 23/00 (2006.01) B29C 43/00 (2006.01) B29C 43/02 (2006.01) B29C 43/22 (2006.01) B29C 43/24 (2006.01) B29C 49/00 (2006.01) B29C 51/00 (2006.01) B29C 55/18 (2006.01) B29C 67/24 (2006.01) B29C 71/00 (2006.01) B32B 5/02 (2006.01) B32B 9/00 (2006.01) B32B 13/02 (2006.01) B32B 27/04 (2006.01) B32B 27/20 (2006.01) B65D 43/16 (2006.01) C04B 26/28 (2006.01) C08J 5/18 (2006
Patent
CA 2248771
Compositions and methods for manufacturing sheets having a starch-bound matrix reinforced with fibers and optionally including an inorganic mineral filler. Suitable mixtures for forming the sheets are prepared by mixing together water, unmodified and ungelatinized starch granules, a cellulosic ether, fibers, and optionally an inorganic mineral filler in the correct proportions to form a sheet having desired properties. The mixtures are formed into sheets by passing them between one or more sets of heated rollers to form green sheets. The heated rollers cause the cellulosic ether to form a skin on the outer surfaces of the sheet that prevents the starch granules from causing the sheet to adhere to the rollers upon gelation of the starch. The green sheets are passed between heated rollers to gelatinize the starch granules, and then to dry the sheet by removing a substantial portion of the water by evaporation. The starch and cellulosic ether form the binding matrix of the sheets with the fibers and optional inorganic filler dispersed throughout the binding matrix. The starch-bound sheets can be cut, rolled, pressed, scored, perforated, folded, and glued to fashion articles from the sheets much like paper or paperboard. The sheets are particularly useful in the mass production of containers, such as food and beverage containers.
L'invention concerne des compositions et des procédés de fabrication de feuilles ayant une matrice liée à l'amidon, renforcée par des fibres et contenant éventuellement une charge minérale inorganique. On prépare des mélanges appropriés pour former lesdites feuilles en mélangeant ensemble de l'eau, des granules d'amidon non modifiés et non gélatinisés, un éther cellulosique, des fibres et éventuellement une charge minérale inorganique dans des proportions correctes pour que lesdites feuilles présentent les propriétés voulues. On forme des feuilles jeunes à partir de ces mélanges en les faisant passer entre un ou plusieurs jeux de rouleaux chauffés. L'éther cellulosique forme, sous l'effet des rouleaux, une croûte sur les surfaces extérieures de la feuille, ce qui empêche les granules d'amidon de provoquer l'adhérence de la feuille aux rouleaux lors de la gélification de l'amidon. On fait ensuite passer les feuilles jeunes entre les rouleaux chauffés pour provoquer la gélatinisation des granules d'amidon, et ensuite sécher la feuille en enlevant une partie substantielle de l'eau par évaporation. L'amidon et l'éther cellulosique forment la matrice de liaison des feuilles avec les fibres et l'éventuelle charge inorganique dispersée dans la matrice de liaison: On peut couper, rouler, presser, entailler, perforer, plier et coller les feuilles à liaison à l'amidon de manière à former des articles de confection comme avec du papier ou du carton. Les feuilles sont particulièrement utiles dans la production de masse de récipients tels que des récipients à aliments ou boissons.
Andersen Per J.
Christensen Bruce J.
Hodson Simon K.
Ong Shaode
Cassan Maclean
E. Khashoggi Industries Llc
E. Khashoggi Industries Llc.
LandOfFree
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