共挤复合,是将两种或两种以上的不同的塑料,通过两台或者两台以上的挤出机,分别使各种塑料熔融塑化以后供入一副口模或通过分配器将各种挤出机所供给的塑料汇合以后供入口模,以制备复合薄膜的一种成型方法。这里所讲的不同塑料,可以是不同种类的塑料,也可以是同一种类但不同牌号的塑料,或者同一牌号但不同配方的塑料。共挤复合的成本低,可比干式复合降低20%-30%,并且共挤复合工艺中不使用粘合剂或锚涂剂(AC剂),因此卫生性好,没有环境污染问题。但是受材料的限制明显,用于共挤复合工艺生产的复合薄膜只限于各种热塑性塑料,倘若需要含铝箔、纸等的复合材料均不能采用共挤复合方式生产。另外,不能在复合薄膜间印刷,当薄膜需要印刷时只能将图案、文字等印刷到复合薄膜的表面。BOPET膜可替代铝箔等使用的优点。浙江双向拉伸聚酯BOPET膜保护方案
通过电晕处理可使BOPET膜的表面湿张力达到52~56mN/m以上,甚至更高。电晕处理塑料薄膜表面湿张力的大小与施加于电极上的电压高低、电极与电晕处理辊之间的距离等因素有关。当然,电晕处理应当适度,并非电晕处理强度越高越好。这里值得提出的是BOPET膜与电晕处理辊之间应避免夹入空气,如果它们之间夹入空气的话将有可能使薄膜的反面也被电晕处理了。反面电晕造成的后果是:①有可能产生油墨印刷的反粘现象;②是在镀铝时会发生镀铝层转移,在涂胶时会发生涂胶层转移。这些都是我们极不希望发生的。防止薄膜反面电晕的主要措施是要调节好电晕处理辊前的橡胶压紧辊的压力,压紧辊两端压力既要一致且压力大小又要合适。另外,电晕辊和压紧辊必须进行严格的动静平衡试验,径向跳动要求小于0.05毫米,目的是保证BOPET膜平整地进入电晕辊、防止夹入空气,从而避免发生反面电晕的现象。珠海航天BOPET膜哪家好BOPET膜可采用屏蔽式进行部分镀铝,以获得任意图案或透明窗口,能看到内装物。
干式复合适合用于多种复合膜基材以及薄膜与铝箔、纸张之间的复合,应用范围广,抗化学介质侵蚀性能优异,如食品中有碱、酸、辣、油脂等成分,化妆品中有水、香精、乳化剂等成分,化学品中有溶剂、农药等成分,极广用于内容物条件较苛刻的包装。其复合强度高、稳定性好、产品透明度高,既可以生产高、中档复合膜,又能生产冷冻、保鲜或高温灭菌复合膜;使用方便灵活,操作简单,适用于多品种、批量少的生产。但是,干式复合自身也存在安全卫生差、环境污染、成本较高等缺陷,同时醇溶性、水溶性胶粘剂的发展在一定程度上减缓了溶剂型胶粘剂在安全卫生、环境污染、成本方面的压力。干式复合在复合材料加工方式中仍占据很大的比重,现阶段仍然是挤出复合、湿法复合、无溶剂复合方式无法取代的复合加工方式。
由于镀铝膜它既具有塑料薄膜的特性,又具有金属的特性,是一种廉价美观、性能优良、实用性强的包装材料。目前应用极多的镀铝薄膜主要有聚酯镀铝膜(VMPET)和CPP镀铝膜(VMCPP)。薄膜表面镀铝的作用是遮光、防紫外线照射,既延长了内容物的保质期,又提高了薄膜的亮度,从一定程度上代替了铝箔,也具有价廉、美观及较好的阻隔性能,因此,镀铝膜在复合包装中的应用十分极广,目前主要应用于饼干等干燥、膨化食品包装以及一些医药、化妆品的外包装上。镀铝膜其中极常用的加工方法当数真空镀铝法。
电晕处理有时效的问题,这是大家所共知的。特别是在高温高湿的夏季,塑料薄膜电晕处理后的表面湿张力衰减比较厉害。因此,塑料薄膜在电晕处理后极好能及时进行印刷或镀铝。如果BOPET膜在电晕处理后放置时间过长,表面湿张力将会逐渐下降,甚至由于印刷面与非印刷面的表面湿张力趋于一样,印刷的薄膜面卷取后很容易发生油墨被反粘到非印刷面上,即所谓的“反粘”现象。为了防止“反粘”,一方面在薄膜印刷时要彻底干燥油墨;另一方面要保证印刷面有足够的表面湿张力,使印刷面与非印刷面的表面湿张力之差愈大愈好。BOPET膜生产速度可高达450m/min。中山耐高温BOPET膜
BOPET膜转移法是在直接蒸镀法的基础上发展起来的新工艺。浙江双向拉伸聚酯BOPET膜保护方案
由于聚氨酯胶相对分子质量较小,内聚力比较小,胶的活性很大,容易渗透入镀铝层(只400~600Å厚度)同镀铝结成牢固的一个整体。可以把BOPET膜双组分PU胶涂覆在与之复合的另一种基材面上,减少醋酸乙酯渗透到镀铝内层的量,防止它使镀铝脱落。操作中,注意张力适当小一点,防止真空镀铝的基材膜在大张力下发生弹性变形,从而影响镀铝的附着力。干复时,温度适当提高些,醋酸乙酯挥发多一点,涂胶面上少一点醋酸乙酯。调配胶时,适当少加一点醋酸乙酯。熟化温度适当提高,加快PU胶的交联固化反应速度,减少或防止胶对真空镀铝层的渗透。浙江双向拉伸聚酯BOPET膜保护方案
文章来源地址: http://xiangsu.m.chanpin818.com/slbmyx/juzuobaomowg/deta_25269790.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。