拉伸膜供应商-阳江拉伸膜-利兴胶带厂家***
热收缩膜和定向拉伸膜的差示扫描量热分析差示扫描量热分析热收缩膜和定向拉伸膜的DSC升温曲线见图1,其热学参数见表1—2。从图1a可以看出,随着拉伸比的增大,PLLA的玻璃化转变温度(Tg)从56.7℃增加到62.1℃,其冷结晶温度(Tc)从125.9℃减小到73.7℃。未拉伸PLLA膜(R=1)表现出极慢的结晶速度,在升温过程中结晶很少。拉伸PLLA在升温过程中更容易结晶,且结晶焓(ΔHc)和熔融焓(ΔHm)都很大,说明取向后PLLA更容易结晶。在高拉伸倍数时,冷结晶温度非常接近Tg,经过取向后PLLA的结晶速度得到大幅度提高。PLLA热收缩膜的结晶度随着拉伸比的提高而得到大幅度提高。从表1中可以看出,未拉伸PLLA膜(R=1)的结晶度仅为0.2%,拉伸2倍后其结晶度达到1.8%,而拉伸比为6.5倍时结晶度达到41.8%。由此,6.5倍拉伸热收缩膜升温时冷结晶焓很小,其熔融焓大部分来自原始膜结晶的熔融。这说明无定形PLLA在80℃进行拉伸成形时,随着拉伸倍数的提高,分子链的取向度随之提高,PLLA结晶度也大幅度提高。热收缩膜在绷紧状态下,在90℃退火定型后得到定向拉伸膜。从图1b中可以看出,在拉伸比相同的条件下,定向拉伸膜相对于热收缩膜,Tg都有所提升,生产拉伸膜,说明热变形温度得到提高。在升温过程中未出现冷结晶过程,说明样品在90℃退火处理时结晶充分,结晶度在40%~50%之间,其结晶度随着拉伸比的提高略有增加。在高拉伸比的情况下,清晰地看到在100℃附近出现了吸热峰,且随着拉伸比的增加呈降低趋势。这可能是因为在高拉伸倍数的情况下晶片变薄,或产生结晶缺陷,致使升温时此区域的熔融温度变得很低。物流运输拉伸膜的三大优势!您知道吗?拉伸膜顾名思义就是具有拉伸力的膜,它被广泛的应用在商品包装和运输上,尤其是在物流运输方面,很多时候它还可以直接取代包装箱。下面我们一起来了解它在物流运输中的三大优势吧!(一)具有良好的抗力和优越的柔韧性,不容易破损。在包装物品的时候,能够很好的起到保护商品的作用,用在物流运输中由于其本身具有的拉伸性能,所以能够很好的紧紧包裹物品,某些类似背包式的拉伸膜,工业拉伸膜,在包裹了物品后,还可以通过开头的两端直接把物品给提起来。(二)透光率高、透明度佳。拉伸膜几乎是透明的,用它来包装物品,拉伸膜供应商,既可以很好的完成包装的任务,也有助于顺利透过膜了解里面所装载的物品,阳江拉伸膜,所谓可以一举两得。并且它还具有防尘防潮功能,在包装商品的同时也能够有效的保护商品。属于环保类包装材料。(三)成本很低。由于其具有的强大收缩力以及抗力,还有其抵御紫外线的作用,所以其一直受到物流运输的欢迎。除此外,它的使用成本低,跟其他的集装箱、包装箱比较,价格便宜,不用维修***,不会占据地方存放。用完后还可以回收使用,十分环保。正是由于它的这些优势,在物流运输行业越来越受人们的青睐。但是为了防止拉伸膜在运输途中容易破损,我们在选购它的时候要注意其质量如何,防止有些厂家以次充好卖给我们。利兴胶粘制品拉伸膜厂家分析拉伸膜收缩过大的原因大家是否知道拉伸膜是具有一定程度的收缩性,而在生产过程中也会出现过大的收缩,这是什么原因造成的呢?下面利兴胶粘制品拉伸膜厂家就向大家介绍一下拉伸膜收缩过大的原因:拉伸膜在拉伸过程中收缩过大,不能满足产品的宽度要求,在二次复合工艺中,热收缩过大,超过标准要求,不能满足产品宽度的要求。拉伸膜的原料是非晶态聚合物。在一定温度范围内,当拉伸力大于屈服强度时,发生塑性拉伸变形。在变形过程中,由于拉伸作用,聚合物结构单元(链段、大分子和微晶)开始定向。随着取向度的增加,大分子间的作用力增大,导致聚合物粘度的增加和硬化的趋势,变形趋于稳定,不再发展。这种现象叫做应力硬化。随着温度的适当升高,拉伸膜的伸长率进一步提高,拉伸比提高,甚至一些拉伸性能较差的聚合物也可以拉伸。室温下极低工作温度附近的变形通常称为冷拉深。聚合物在拉伸过程中发生应力硬化后,聚合物分子的流动将受到限制,从而阻止了拉伸比的进一步增大。拉伸膜在拉力提升后***到原来的状态,从而产生较大的收缩。事实上,在设计过程中,我们应该考虑车间的保温和空气对流问题,因为拉伸过程中拉伸膜的热损失非常快,而且拉深越薄,散热越快。拉伸口与拉丝口之间的表面温度由175℃降低到135℃,因此生产车间的温度不应低于20℃。车间设计的目的是只在顶部留下排气窗,而在底部没有窗户。此外,为了避免冷拔现象,可以在横向拉伸部分制造温室,以保证环境温度。通过适当降低每台机器的速比,也可以降低拉伸膜的张力。以上就是利兴胶粘制品拉伸膜厂家分析拉伸膜收缩过大的原因,内容仅供大家参考!如果想要了解更多关于拉伸膜相关信息,请关注利兴胶粘制品拉伸膜厂家网站!如果想要了解拉伸膜批发价格,欢迎来电咨询!)
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