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作者:南京莱普诺2020/8/29 6:20:52
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视频作者:南京莱普诺日用品有限公司






随着包装市场 的不断发展和变化 ,对 包装 的特种要求也越来越多。美 国的DOW化 学 公 司 用 茂 金 属 催 化 法 聚 合 生 产 了茂 金 属 聚 乙 烯 MLI'DPE。 如

APFINITY、 POP1880、 1881、 1840、 1450等 树脂。(1)软质乳白PE膜,软质乳白PE膜主要应用于牛奶、酱油、醋等简易液体包装,共挤吹膜母料由LDPE、LLDPE和乳白色料组成。接着美国的埃 克森 、日本 的三井、美 国 的 菲 利 浦 也 相 继 生 产 了 MLLDPE,如 埃 克 森 的 EX-CEED350D60,350D65,三 井石化的 ⒉VOLVE SPO540、 SP2520,菲利浦的 MPACT D143、D139等。


同时 ,包装材料减量后 ,也 减少 废弃 的包装材 料对 环境造 成 的污染。所 以 ,包 装 用BOPET薄膜减薄/减 量化具有很大的现实意义 ,其 经济效益和社会效益是十分明显的。暖贴、暖宝宝、暖手袋冬季需求量很大,尤其在日本、韩国使用较为普遍。常州钟恒新材料有限公司为适应市场的新要求 ,为节省能源、资源 ,减 少环境污染 ,经 过优化 PET配 方和拉膜工艺 ,目 前 已开发 出薄型 7um PET包 装薄膜 ,其 各项性能指标及厚度均匀性完全达到并超过 GB/T16958国 家标准。常州钟恒新材料有限公司及时开发 出 7um薄 型聚酯包装膜将为我 国软塑包装做 出新的贡献。

纳米抗x菌复合包装膜 ,属 新型结构多层食品包装材料技术领域 ,新 型的设计一种纳米抗x菌复合包装膜 ,用 来克服和解决阻隔性、阻湿性和阻气性不好的问题 ;纳米抗x菌复合包装膜由内封层 、黏合层 2、 黏合层 4、 中间层、印刷层五层组成 ,内封层 、黏合层 2、 中间层、黏合层 4、 印刷层为自内向外依次排列加工制成 ,纳米抗x菌复合包装膜用于食品包装 ,物理机械性能好 ,具有良好的稳定性、耐热性、韧性和透明性、耐酸、耐碱、抗老化 ,降 低紫外线照射 ,阻隔空气侵人 ,抗x 菌杀菌 ,可有效地抑制细x菌的生长和食品的腐烂变质 ,防 止包装内容物的香气和湿气向外泄露 ,使 食品保持新鲜的原汁原味 ,延 长包装 内容物的保鲜期的有益效果、优点 和特点。是用熔融挤出法,在薄膜成形时,由两台挤出机或多台挤压机分别挤出不同的聚合物,模具的模唇有两层或三层同时挤出而复合制取的方法。


.树脂温度对剥离强度的影响树脂温度高 ,有 利于其在基材上的润湿和渗透 ,因而有利于复合强度的提高 ,但过高会引起树脂分解。如果树脂与基材接触时的温度过低 ,树脂表面氧化不充分 ,应当适当提高树脂温度。PVDC对氧气的阻隔性能相当于LDPE的1700倍、PP的1000倍、PET的20倍、PA的10倍(测试条件为23℃、1atm(1atm=101325Pa)、相对湿度75%)。气隙对剥离强度的影晌气隙是指从挤出模 口到复合冷却钢辊与压力辊接轴线之间的距离。由于气隙的存在 ,熔融树脂膜表面会同空气中的氧气发生氧化 ,氧 化后的熔融树脂膜与基材复合后的剥离强度会大大提高气隙的大小对挤出剥离强度也有很大的影响 ,气 隙太小 ,树 脂表面氧化不充分 ,致 使挤出复合强度变差。气隙大 ,熔 融树脂膜同空气接触的时间长 ,其 表面被氧化的程度大 ,增加极性基因 ,同 基材表面的黏结力也就越大 ,从 而有利于剥离强度的提高。但如果气隙太大 ,则 熔融树脂膜的热损失大 ,温度降低得过多 ,复 合时的温度过低 ,反 而会引起剥离强度下降 ,而 且热封性也变差。因此 ,挤 出复合时应当根据实际情况来调节气隙的大小 ,一 般来说 ,气 隙控制

在 50~100mm为宜。


目前 ,国内软包装产品在生产和应用中存在一定的卫生问题和安全隐患。食品软包装生产过程中大量排放于空气中的、甲x苯等右害物质不仅对环境造成污染 ,也对工人和消费者的身体健康构成危害 ,而且有x机溶剂可能会残留在复合膜之间 ,随 着时间的推移 ,从 膜表面迁移到食品中 ,使之变质、变味。当面粉被氧化反应后,其分子结构断裂,变成短链的碳水化合物,面粉的香味消失,食物不再好吃。中国包装技术协会秘书长钱进以为 ,目前市场上绿色食品的种类愈来愈多 ,但是很多绿色食品却没有采用绿色包装。绿色包装应采用环保的包装材料、印刷油墨和黏合剂。中国包装产业快速壮大的同时 ,必 须重视卫生和环保 ,让 消费者对食品本身放心的同时也对食品包装的卫生状况有信心。这需要全社会的共同努力。

目前 ,欧 洲和美国的软包装用黏合剂已逐渐转向水性和无溶剂产品 ,而 醇溶油墨取代甲x苯油墨也在欧美、日本及韩国成为主要趋势 ,国 外已留意到食品软包装的环保问题 ,很 多国家和地区都建立了相应的法律法规。达到这样的特殊性,内层材料只能与杯口形成界面粘合强度,而不能完全渗透、熔合在一起。有关专家以为 ,我 国与发达国家相比 ,在 此方面的法规条款有待完善。





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