[发明专利]通风容器封闭件有效

专利信息
申请号: 201180065664.0 申请日: 2011-11-18
公开(公告)号: CN103459260B 公开(公告)日: 2016-11-09
发明(设计)人: P.阿伯拉罕 申请(专利权)人: 格里夫国际控股公司
主分类号: B65D51/16 分类号: B65D51/16;B65D53/04;B65D41/04
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 姚李英;傅永霄
地址: 荷兰*** 国省代码: 荷兰;NL
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摘要:
搜索关键词: 通风 容器 封闭
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种容器封闭件,具体地涉及允许容器-封闭件组合中的通风的此类封闭件。

背景技术

已知类型的容器-封闭件组合为具有与容器的互补螺纹颈部进行非不透气螺纹配合的盖,以及用以与容器颈部形成不透气体和不透液体的密封的盖中的密封元件。此类组合由文献CH-A-357330示出。液体容器可变为过度加压或加压不足,且容器会受损,如通过鼓胀或挤压,这取决于待容纳的液体和环境温度。一个解决方案为将容器制作成足够坚固来抵抗此类变化。另一个解决方案为使容器与通气口配合。解决方案的选择取决于无论使容器更坚固还是配合通气口更便宜而主要是经济性的选择,但有时环境考虑也是一个因素。

文献WO-A-95/26913公开了一种从容器内部经由存在于盖封闭件的螺旋螺纹与容器颈部的螺纹之间的开口与环境大气双向通风的盖衬层。所公开的盖与容器之间的唯一密封是由盖衬层褶层的压缩提供的。然而,此类特殊多层盖衬层制造相当昂贵。备选方案在于在其它标准盖密封填料(wad)的中心区域中提供孔,可透过气体不可透过液体的膜固定到孔上。另一个孔形成在盖顶壁的中心中,与填料孔和膜气体连通,从而提供了气体通风路线。然而,盖的顶部中露出的孔易受污垢和其它污染物。这些可堵塞膜,且抑制适当的通风,或穿透膜,且污染容器内容物,除非其它保护结构设在填料和/或盖顶部表面中。盖的顶部中露出的孔还使膜易受到机械破坏。因此,所需的是一种便宜、稳健、通用和可靠的容器通风布置,其优选为需要对容器封闭件和/或密封填料进行最小的改动。

发明内容

根据本发明,提供了一种容器封闭件,其包括形成配合端面的环形区,可透过气体不可透过液体的密封元件可抵靠配合端面施加,以便迫使密封元件与容器开口的边沿密封接合,其特征在于,环形区包括气体通路,例如,通孔或表面凹槽,气体通路连接(i)由施加的密封元件覆盖的容器封闭件内的空间和(ii)环形区的外部。当容器中的压力升高到高于环境时,气体可经由密封元件穿出容器开口进入内部空间,穿过形成在环形区中的气体通路,且从该处至环境。同样,当容器相对于环境加压不足时,气体可沿相同的路线在相反方向上流动到容器中。

在容器封闭件为圆形的情况下,例如,配合到圆形容器颈部上的螺旋盖、卡扣配合盖、冠状盖等,环形区可为圆环形。然而,在容器开口为非圆环形时,例如,正方形、矩形或其它多边形,环形区可同样为非圆环形,例如,多边形。螺纹、卡扣配合、卷曲固持边沿或用于将封闭件固定到容器上的类似器件可位于环形区与环境之间,穿过压力平衡或通风路线。在此情况下,确保了封闭件固定器件为(如果需要,专门制作成)不透气的,以便完成容器内部与环境之间的上述气体流动路线。这允许了气体通风和压力平衡的发生。诸如在螺旋盖和螺纹颈部上的螺纹封闭件固定器件特别有利之处在于,其提供了用于压力平衡气体流动的迷宫式流动通路,这可有助于阻止污垢或类似污染物到达容器内部,特别是密封元件。然而,其它形式的封闭件固持器件也可用于该功能(例如,卡扣配合或卷曲封闭件,如冠状盖)。穿过环形区域的气体通路也可为迷宫形或网状,以有助于排除固体污染物。

可透过气体不可透过液体的密封元件用于将液体保持在容器中,同时允许气体离开或进入容器,从而提供了通风和相对于环境的压力平衡。在容器的运输和储存期间,容器开口和附接的封闭件一般定向在容器的最高点处或朝容器的最高点定向,以便它们放置成与容器中的气体填充的头部空间连通,以便可发生通风。这还对密封元件和封闭件的液体容纳能力提出了较少要求。

穿过环形区的气体通路的横截面可包括封闭的边界,且可从与容器开口相对的内部空间延伸至环形区的外部。然而,在注入模制塑料封闭件如容器盖的情况下,此类封闭边界通路可能难以形成,例如,通过注入模制。因此,环形区可包括配合端面位于其上的单独地形成的垫圈,垫圈和/或环形区的其余部分中的相对的表面包含具有侧部开口的横截面的通孔的部分,例如,形成气体通路的一部分的通道形通孔部分。该通孔部分的截面可由或可不由相对的表面或垫圈的协作的一个封闭,任何情况都是可能的。

然而,在本发明的特别有利的发展方案中,已经发现穿过环形区的气体通路可为侧部开口的横截面,且设在配合端面中。利用此类布置,就不需要在其上定位配合端面的单独地形成的垫圈。令人惊讶的是,已经发现了通过适当选择:

(i)密封元件的厚度和弹性,特别是其位于容器的边沿与配合端面之间的那些区,

(ii)气体通路的截面形式和大小,以及在存在若干单独的气体通路的情况下,它们围绕环形区分布,以及

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