Avec l’expansion des supermarchés et autres magasins de détail et la multiplication des commerces de proximité, les contenants et emballages alimentaires ne cessent de se diversifier. Retrouvez, dans cette section, tout ce qu’il faut savoir sur les contenants et emballages alimentaires, ainsi que des exemples d’observation au microscope numérique.

Observation et mesure de contenants et emballages alimentaires au microscope numérique

Fonctions des contenants et emballages alimentaires

Les contenants et emballages alimentaires sont utilisés aux fins suivantes :

Prévention de l’altération
Les aliments enfermés dans un contenant étanche à l’air ne sont pas exposés à l’oxygène et donc moins sujets à l'altération.
Simplification de la distribution
Les contenants et emballages alimentaires garantissent une bonne isolation thermique et une haute résistance, permettant de distribuer les aliments en évitant toute détérioration ou tout endommagement.
Santé et sécurité
Les contenants et emballages alimentaires évitent toute contamination par des corps étrangers, garantissant au consommateur des aliments sains et sûrs même s’il les touche avec ses mains.
Simplicité d’utilisation
Les contenants et emballages alimentaires sont façonnés de sorte à faciliter le retrait de leur contenu tout en assurant une stabilité suffisante pour éviter tout renversement.
Considérations environnementales
Les contenants et emballages alimentaires sont recyclables.
Transmission d’informations
Ils permettent de transmettre au consommateur des informations sur leur contenu et servent de support marketing pour augmenter les ventes.

Principaux matériaux de composition des contenants alimentaires et leurs caractéristiques

Vous trouverez ci-dessous, les principaux matériaux de composition des contenants alimentaires ainsi que leurs caractéristiques et applications.

Polystyrène
Utilisé dans les applications à température ambiante, ce matériau possède une excellente rigidité et une bonne malléabilité.
Résistance à la chaleur : 80°C
Polystyrène expansé
Utilisé dans les applications à température ambiante, ce matériau possède une excellente rigidité, une bonne malléabilité, ainsi que des propriétés de rétention de l’humidité et d’isolation thermique.
Résistance à la chaleur : 80°C
Polypropylène
Ce matériau est résistant à l’huile et à la chaleur et peut être utilisé dans un micro-ondes.
Résistance à la chaleur : 110°C
Polypropylène expansé
Le procédé d’expansion confère à ce matériau des propriétés d’isolation thermique, permettant au consommateur de tenir un contenant rempli d’aliments chauds sans se brûler.
Résistance à la chaleur : 130°C
Polypropylène renforcé
Ce matériau est résistant à l’huile et à la chaleur et peut être utilisé dans un micro-ondes.
Résistance à la chaleur : 130°C
Polytéréphtalate d'éthylène amorphe
Bien que ce matériau soit sensible à la chaleur, il possède une transparence et une résistance à l’huile, qui le rendent idéal pour la fabrication de contenants pour salades et accompagnements.
Résistance à la chaleur : 60°C
Acide polyactique
Plastique biodégradable issu de plantes, ce matériau écologique contribue à réduire les émissions de CO2. Après usage, les produits sont décomposés en eau et en dioxyde de carbone par des micro-organismes. Ce matériau possède une excellente transparence et est utilisé pour conditionner des salades et fruits coupés.
Résistance à la chaleur : 50°C

Principaux types d’emballages alimentaires et leurs caractéristiques et applications

Il existe une multitude d’emballages alimentaires. Retrouvez ci-dessous les principaux types, leurs caractéristiques et leurs applications.

Sachet
Lors de la fabrication de sachets, appelée ensachage, un film est façonné en gaine, scellé en bas, puis rempli et, pour finir, le haut est également scellé, puis coupé pour libérer le sachet. Un gaz inerte, tel que l’azote, le dioxyde de carbone ou un mélange des deux, est simultanément injecté dans l’emballage.
Applications : snacking
Emballage sous vide
L’emballage est scellé lorsque son intérieur est proche de l’état de vide, évitant l’oxydation et la génération de bactéries aérobies.
Applications : Jambon, bacon et saucisses
Emballage embouti
Le matériau du fond est thermoformé en contenant, le contenu est inséré, puis l’air du contenant est éliminé par thermocompression du matériau du dessus, produisant un emballage sous vide.
Applications : Jambon, bacon et saucisses
Emballage rétractable
Il s’agit d’un type d’emballage sous vide dans lequel un film est placé au-dessus du contenu et d’une feuille de papier cuisson, puis le film est chauffé pour former un emballage sans espace. Cet emballage hermétique prévient l’égouttement des aliments, permettant de repousser la date de péremption.
Applications : Viande et aliments lyophilisés
Barquettes thermoscellées
Un film est utilisé en tant que couvercle du contenant. L’application de chaleur aux points de contact du film et du contenant permet de sceller l’ensemble.
Applications : Gelée, entremets et tofu
Emballage thermorétractable
Un film thermorétractable est utilisé pour façonner un emballage parfaitement étanche au plus près de la forme du produit.
Applications : Pizza surgelée, pack de yaourts, nouilles instantanées en pot, alcool en cubi

Exemples d’observation et de mesure de contenants et emballages alimentaires au microscope numérique

Voici les derniers exemples d’observation et de mesure de contenants et emballages alimentaires au microscope numérique 4K Série VHX de KEYENCE.

Observation de corps étrangers dans des barquettes alimentaires
ZS-200, 500×, éclairage annulaire, image normale
Image en mode d’ombres accentuées
Le mode d’ombres accentuées permet d’observer les corps étrangers en trois dimensions.
Observation de la surface de l’agent d’expansion de contenants alimentaires
ZS-200, 200×, éclairage annulaire, image normale
Image avec éclairage multiple
La fonction d’éclairage multiple permet de visualiser les irrégularités microscopiques à la surface de l’agent d’expansion.
Observation de corps étrangers dans des contenants alimentaires
VH-Z20, 200×, éclairage annulaire, image normale
Image avec éclairage annulaire + filtre de polarisation
Le filtre de polarisation permet d’éliminer l’influence des rayures de la surface.
Observation de corps étrangers sur des contenants alimentaires
VH-Z20, 150×, éclairage annulaire, image normale
VH-Z20, 150×, image après suppression du halo
La fonction de suppression du halo permet d’éliminer l’influence des reflets sur la surface du contenant.
Observation de la surface d’un film d’emballage alimentaire
ZS-20, 20×, éclairage annulaire, image normale
ZS-20, 20×, image avec éclairage multiple
La fonction d’éclairage multiple permet d’éliminer l’influence des reflets sur la surface du film.
Observation de la fuite d’un film d’emballage alimentaire
VH-Z20, 20×, éclairage annulaire, gauche : image normale, droite : image après suppression du halo
La fonction de suppression du halo permet d’éliminer l’influence des reflets sur la surface du film.