双向拉伸薄膜

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双向拉伸聚酯薄膜生产线技术介绍

双向拉伸聚酯薄膜生产线技术介绍

双向拉伸聚酯薄膜生产线技术介绍引言双向拉伸聚酯薄膜生产线是一种常用的薄膜生产工艺,其通过经过多道工序对聚酯原料进行预处理,然后经过拉伸和冷却等环节,最终制备成高品质的聚酯薄膜产品。

本文将介绍双向拉伸聚酯薄膜生产线的工艺流程、设备配置以及生产线优势等。

工艺流程双向拉伸聚酯薄膜生产线的工艺流程主要包括以下几个环节:1.原料处理:将聚酯原料进行预处理,包括干燥和混合,以确保原料质量稳定。

2.熔融挤出:将经过预处理的聚酯原料送入挤出机,在高温高压下熔融成薄膜状。

3.拉伸:经过挤出机挤出的薄膜进入拉伸机,通过拉伸来改善薄膜的物理性能,如强度和透明度等。

4.冷却:拉伸后的薄膜经过冷却器冷却,使其保持所需形状和尺寸,并固化其分子结构。

5.切割:冷却后的薄膜经过切割机械切割为所需长度和宽度。

6.卷取:经过切割的薄膜被卷取到卷取机上,形成卷筒状的成品产品。

以上是双向拉伸聚酯薄膜生产线的主要工艺流程,每个环节都需要精密的控制和调节,以确保最终产品的质量和性能。

设备配置双向拉伸聚酯薄膜生产线是一个复杂的生产系统,包括多个关键设备。

以下是常见的设备配置:1.挤出机:用于将聚酯原料熔融并挤出成薄膜状。

2.拉伸机:通过不同的拉伸比例来改变薄膜的物理性能,如强度和透明度等。

3.冷却器:用于冷却拉伸后的薄膜并固化其分子结构。

4.切割机:用于将冷却后的薄膜切割为所需的长度和宽度。

5.卷取机:用于将切割后的薄膜卷取成卷筒状的成品产品。

以上设备配置只是一个典型的例子,实际的生产线配置可能会根据具体需求和生产规模做一定的调整。

生产线优势双向拉伸聚酯薄膜生产线具有以下几个优势:1.可调性强:通过调节拉伸比例和工艺参数,可以得到不同性能的薄膜产品,以满足不同行业的需求。

2.高品质:经过拉伸和冷却等环节后,薄膜产品具有较高的强度、透明度和平整度等优良性能。

3.生产效率高:双向拉伸聚酯薄膜生产线采用自动化控制系统,可以实现高速、连续和稳定的生产,提高生产效率。

双向拉伸薄膜用途

双向拉伸薄膜用途

双向拉伸薄膜用途
双向拉伸薄膜在多个领域有广泛应用:
1.食品包装:双向拉伸薄膜在食品包装领域应用广泛,如饮料包
装、肉制品包装、方便食品包装等。

这种薄膜具有良好的透明度、韧性和强度,同时具有优良的防潮、防尘功能,可以有效保护商品,并保持食品原有口感和营养。

2.保护领域:双向拉伸薄膜可以用于保护一些易碎、易损的商
品,如玻璃制品、陶瓷制品等,可以有效防止商品磨损、破碎等情况的发生。

3.覆盖领域:双向拉伸薄膜可以用于覆盖一些物体,如建筑材
料、家具等,可以起到防潮、防尘、美化等作用。

此外,双向拉伸薄膜还可用于制作一次性医用防护服。

它具有高透性、防水性、抗酒精渗透性等特性,为医疗人员提供防护屏障,保障医护人员安全。

同时,它具有低温柔韧性,为患者提供舒适防护,降低皮肤压疮发生率。

总的来说,双向拉伸薄膜因其独特的物理特性,在多个领域都有广泛的应用。

双向拉伸塑料薄膜理论材料

双向拉伸塑料薄膜理论材料

第一章双向拉伸塑料薄膜成型加工原理双向拉伸塑料薄膜是将计量挤出聚合物的熔体或流延的聚合物溶液首先制成片材或厚膜,然后再经过双向拉伸、热处理、冷却处理筹一系列的加工过程制造出来的。

在加工的过程中,聚合物不断地发生物理和化学的变化。

例如聚合物由固体原料变为熔体,然后又从熔体变为固体片材和薄膜,即物料在加工过程中要产生一系列的相变;在熔融的聚合物制成片材及拉伸成为薄膜的过程中,材料的长度、宽度和厚度是不断地发生形状的变化,在薄膜加工过程中,聚合物在力、热和电场等的作用下,经历了复杂的结晶和分子取向的变化,也产生不同程度的化学降解反应、表固性能变化等等。

生产薄膜的过程就是选用适当原材料和加工条件(设备、工艺、操作控制等),使聚合物能够发生有效的物理、化学变化,从而获得具有优良薄膜性能的过程。

同时,也是采取一切必要的措施,设法减少生产过程中的化学降解和物料、能慧消耗,提高产量、降低成本的过程。

因此,了解聚合物的基本性能,了解聚合物加工过程出现的结晶、取向、降解等变化和加工条件对它们的影响等就具有重大的意义。

聚合物成型加工的基础理论是许许多多的科学工作者经过多年研究和实验的结晶。

当今许多理论已获得广泛地应用,但是也有些理论还存在不同程度的片面性和缺陷,至今仍在不断完善和发展中。

本章简要介绍聚合物的流动和流变行为,高聚物的加工性能,高聚物的结晶结构、取向结构及有关聚合物的降解性的基本知识。

目的是有助于选用原材料,制定合理的工艺条件,使生产设备能够适应和满足工艺的要求。

其他有关加工原理将在以后有关章节内结合薄膜生产工艺加以讨论。

第-节 聚合物的流动和流变行为聚合物在挤出等加工过程中,聚合物熔体是经过复杂的流变过程口例如挤出的熔体在流道中流动时,在本身的粘滞阻力和管道(器壁)的摩擦阻力作用下,流动的速度分布与流率不断发生变化,并产生压力 降;在通过截面尺寸变化的流道时,由于受到剪切及拉伸的作用,出 现收敛流动;在挤出机螺杆槽中及口模处,外力的作用能使熔体出现 拖曳流动等等。

双向拉伸薄膜的生产工艺特点

双向拉伸薄膜的生产工艺特点

双向拉伸薄膜的生产工艺特点一、流延膜所有的热塑性塑料薄膜的性能,不仅同使用的塑料原材料粒子有密切的关系,还同薄膜的生产工艺及工艺参数有关。

同一种塑料制品,例如:薄膜可以用不同的生产工艺流程来生产,即使用同一种材料同一种生产工艺,由于生产时的温度、压力、吹胀比等工艺参数的不同,所得薄膜的性能也有所差别。

流延(Cast)法生产的薄膜称流延膜,用C作字头,如:流延聚丙烯薄膜,称CPP膜。

流延法薄膜有挤出流延膜和溶剂流延膜两种。

1、溶剂流延法溶剂流延法生产的薄膜具有更薄且厚度均匀性更好的优点,1~3um的超薄膜只在某些高科技材料中使用,一般在包装材料中不采用,因为设备投资大,溶剂毒性大,而且需使用大量溶剂,溶剂回收设备及操作费用均较大,只有像玻璃纸等极少数不能或很难用挤出法生产的薄膜才使用溶剂法生产。

溶剂法生产的流延膜工艺是:把热塑性塑料的溶液或使用热固性塑料的预聚体溶胶涂布在可剥离的载体上,经过一个烘道的加热干燥,进而熔融塑化成膜层冷却下来后,从载体离型面上剥离下来卷取而成膜。

载体可以是钢带、涂布硅橡胶的离型纸或辊筒。

美国一些需要超薄且厚度平整性特别优良的薄膜是把溶胶流延在一个加热的水银池上面,经挥发去除溶剂成膜后,从水银面上捞起薄膜卷取而成。

溶剂流延膜有以下几个特点:(1)薄膜的厚度可以很小,一般在5-8UM,使用水银为载体的薄膜,称为分子膜,其厚度可以低至3UM厚。

(2)薄膜的透明度高、内应力小,多数用于光学性能要求很高的场合下,例如:电影胶卷、安全玻璃的中间夹层膜等。

(3)薄膜厚度的均匀性好,不易掺混入杂质,薄膜质量好。

(4)溶剂流延膜由于没有受到充分的塑化挤压,分子间距离大,结构比较疏松,薄膜的强度较低。

(5)生产成本高,能耗大、溶剂用量大,生产速度低。

溶剂流延法生产的薄膜有三醋酸纤维素酯、聚乙烯醇、氯醋树脂等。

此外,聚四氟乙烯和PC也常用溶剂流延法生产薄膜。

热固性的合成胶液也常用于生产高耐热性的薄膜。

双向拉伸聚丙烯消光薄膜标准

双向拉伸聚丙烯消光薄膜标准

双向拉伸聚丙烯消光薄膜标准
双向拉伸聚丙烯消光薄膜(BOPP)是一种多层共挤薄膜,由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后,再经纵横两个方向的拉伸而制得。

其标准主要包括以下几个方面:
1.外观:薄膜表面应平整、洁净,无明显的脏污、色斑、破损等缺陷。

2.厚度:薄膜厚度应符合要求,厚度偏差不得超过标准规定的范围。

3.物理性能:BOPP薄膜应具有一定的机械强度、耐热性、耐寒性、耐老化性等物理性能,以保证其在使用过程中能够保持较好的稳定性和使用寿命。

4.透明度和光泽度:BOPP薄膜应具有一定的透明度和光泽度,以保证其在使用过程中能够有良好的视觉效果。

5.气密性:BOPP薄膜应具有一定的气密性,以保证其在使用过程中能够有效地防止气体、水汽等的渗透。

6.环保性能:BOPP薄膜应符合环保要求,不含有有毒有害物质,能够安全地用于食品包装等领域。

7.生产工艺:BOPP薄膜的生产工艺应符合要求,控制好温度、压力、时间等工艺参数,以保证生产出的薄膜质量稳定、性能优异。

总之,双向拉伸聚丙烯消光薄膜标准是一个综合性的标准,涉及到多个方面,只有符合这些标准的BOPP薄膜才能满足使用要求,保证产品的质量和性能。

BOPP双向拉伸聚丙烯薄膜简介

BOPP双向拉伸聚丙烯薄膜简介

BOPP薄膜的生产工艺
• 目前BOPP薄膜的生产工艺主要有两大类:
• (1)管膜法; • (2)平膜法,平模法又分逐次双向拉伸和同步双
向拉伸。
• 管膜法具有设备简单、投资小、占地少、见效快的优点。 但由于它单机产量低、厚度公差大、热收缩率大,以致近 来没有多大发展。
• 平膜法中的同步双向拉伸制得的产品具有各向同性的优点 ,但由于设备复杂、制造困难、成本高而未能发展起来。
• 同时,大量的晶核有效地改善了光学性能并提高 了抗冲击性能、热变形温度、弯曲弹性模量、抗 张强度等机械性能,同时透明剂为聚丙烯晶体的 生长提供了额外的带自由能的晶核,较多的活性 点提高了结晶的温度和速度,使加工周期缩短。
谢谢大家!
李建峰,吕胜鹏,洪银根,孙平浩,张晨
BOPP薄膜的优缺点
• BOPP膜无色、无嗅、无味、无毒,并具有高拉伸 强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性 ,是常用的包装材料。
• BOPP薄膜表面能低,经电晕处理后,有良好的印 刷适应性,可以套色印刷而得到精美的外观效果 ,因而常用作复合薄膜的面层材料。
• BOPP膜也有不足,如容易累积静电、没有热封性 等。在高速运转的生产线上,BOPP膜容易产生静 电,需安装静电去除器。为了获得可热封的BOPP 薄膜,可以在BOPP薄膜表面电晕处理后涂布可热 封树脂胶液,如PVDC乳胶、EVA乳胶等,也可涂布 溶剂胶,还可采用挤出涂布或共挤复合的方法生 产可热封BOPP膜。
• 此外,增大拉伸倍率也可改善聚丙烯透明性,但 这对热成型性能影响较大,制品的使用范围受到 限制。
• 2、在聚丙烯加工过程中加入被称为高效透明度改 性剂的透明剂。其作用机理为:透明成核剂添加 到聚丙烯后熔体冷却时,先于聚丙烯结晶,成为 聚合物的异相核心,从而提高聚丙烯熔体中的成 核密度,可降低聚丙烯球晶的尺寸,提高透明度 。

薄膜双向拉伸流程

薄膜双向拉伸流程

薄膜双向拉伸流程
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薄膜双向拉伸流程:
①预热:将原料薄膜加热至适当温度,提高其延展性。

②第一次拉伸(纵向拉伸):在恒温条件下,薄膜通过一对滚轮间被加速拉长,实现纵向定向,增加分子链沿拉伸方向的排列。

③定型固化:经过纵向拉伸的薄膜立即进入高温定型炉,利用热量固定拉伸产生的结构变化,防止回缩。

④第二次拉伸(横向拉伸):薄膜被引导至横向拉伸装置,沿宽度方向进行拉伸,完成薄膜的二维取向,增强横向力学性能。

⑤再次定型固化:横向拉伸后,薄膜再次进入定型炉,巩固横向拉伸的效果,确保薄膜尺寸稳定。

⑥冷却与收卷:经过双向拉伸和定型的薄膜被冷却至室温,以消除内部应力,随后被整齐地卷绕成卷,准备后续加工或包装。

此流程旨在通过双向拉伸改善薄膜的机械强度、光学性能及热稳定性,广泛应用于包装材料、电子产品保护膜等领域。

bopp双向拉伸聚丙烯薄膜

bopp双向拉伸聚丙烯薄膜

BOPP薄膜BOPP是“Biaxially Oriented Polypropylene”的缩写,BOPP薄膜即双向拉伸聚丙烯薄膜。

常用的BOPP薄膜包括:普通型双向拉伸聚丙烯薄膜、热封型双向拉伸聚丙烯薄膜、香烟包装膜、双向拉伸聚丙烯珠光膜、双向拉伸聚丙烯金属化膜、消光膜等。

(BOPP)薄膜具有质轻、无毒、无臭、防潮、力学性能及尺寸稳定性好、透明性优异、表面处理后印刷性能优良等优点,广泛应用于食品、糖果、香烟、茶叶、果汁、牛奶、纺织品等的包装,有“包装皇后”的美称。

BOPP薄膜应用之广、污染之低,使其成为比纸张和聚氯乙烯(PVC)更受欢迎的包装材料;制造工艺简易可靠、价格合理又使它成为比双向拉伸聚酯(BOPET)薄膜和双向拉伸尼龙(BOPA)薄膜更为普遍使用的包装材料。

优势BOPP薄膜是一种非常重要的软包装材料,BOPP薄膜无色、无嗅、无味、无毒,并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。

BOPP薄膜表面能低,涂胶或印刷前需进行电晕处理。

经电晕处理后,BOPP薄膜具有良好的印刷适应性,可以套色印刷而得到精美的外观效果,因而常用作复合薄膜的面层材料。

不足BOPP薄膜也有不足,如容易累积静电、没有热封性等。

在高速运转的生产线上,BOPP 薄膜容易产生静电,需安装静电去除器。

为了获得可热封的BOPP薄膜,可以在BOPP薄膜表面电晕处理后涂布可热封树脂胶液,如PVDC乳胶、EVA乳胶等,也可涂布溶剂胶,还可采用挤出涂布或共挤复合的方法生产可热封BOPP薄膜。

该膜广泛应用于面包、衣服、鞋袜等包装,以及香烟、书籍的封面包装。

BOPP薄膜的引发撕裂强度在拉伸后有所提高,但继发撕裂强度却很低,因此,BOPP薄膜两端面不能留有任何切口,否则BOPP膜在印刷、复合时容易撕断。

BOPP涂布不干胶后可生产封箱胶带,是BOPP用量较大的市场。

生产工艺BOPP薄膜可以用管膜法或平膜法生产。

不同的加工方法得到的BOPP薄膜性能也不一样。

双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜-最新国标

双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜-最新国标

双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜1范围本文件规定了双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存;废膜的收集、暂存、转运、处置。

本文件适用于以聚乙烯树脂为主要原料,采用共挤平面拉伸法,沿纵向、横向拉伸所制得的薄膜。

2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191包装储运图示标志GB/T1040.3塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件GB/T2410透明塑料透光率和雾度试验方法GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T2918塑料试样状态调节和试验的标准环境GB/T6672塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法GB/T6673塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定GB/T8807塑料镜面光泽试验方法GB/T10006塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法GB/T12027塑料薄膜和薄片加热尺寸变化率试验方法GB/T14216塑料膜和片润湿张力的测定GB/T26253塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法GB/T37841塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法QB/T2358塑料薄膜包装袋热合强度试验方法QB/T5609多层共挤流延聚乙烯薄膜3术语、定义QB/T5609界定的晶点、团聚点、起霜以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1双向拉伸聚乙烯薄膜Biaxially oriented polyethylene(BOPE)film以聚乙烯树脂为主要原料,采用共挤平面拉伸法,沿纵向、横向拉伸所制得的薄膜。

薄膜的主要原料应占所采用所有原辅料总重量百分比大于等于90%,且添加的功能助剂及其他原料应不影响再次热塑性加工回收。

亦称为双向拉伸聚乙烯单一材质薄膜。

双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜工业技术应用和发展

双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜工业技术应用和发展

双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜工业技术应用和发展双向拉伸聚丙烯薄膜是20世纪60年代发展起来的一种透明软包装材料。

它是用专门的生产线将聚丙烯原料和功能性添加剂混合,熔融混炼,制成片材,然后通过纵拉和横拉设备将片材在纵、横两个方向高度取向制成薄膜。

其取向倍率(纵向拉伸倍率和横向拉伸倍率的乘积)与生产设备的设计能力有关,一般是所铸片材宽度的40-60倍,生产速度从100-300m/min,所做薄膜的厚度在4-50μm之间。

双轴拉伸聚丙烯的生产方法,加工工艺和本身的结构特点赋予BOPP薄膜许多优异的性能。

如它比流延PP(CPP)膜和吹塑薄膜机械强度更高,透明性和光泽度更好。

BOPP薄膜具有机械强度高、尺寸稳定性好、质轻、无毒、防潮、密封性好、市场应用范围广、印刷性良好等优点,被包装行业誉为“包装皇后”,并被广泛应用于食品、糖果、香烟、茶叶、果汁、牛奶、纺织品等包装领域中。

国际上BOPP薄膜自1962年实现工业化生产以来发展迅速,其年增长速率保持在12%-15%左右。

BOPP薄膜工业化在我国起步较晚,20世纪70年代开始研制和试产,1982年从德国引入第一条BOPP膜生产线,1984投产。

由于我国的BOPP膜市场需求大,促使BOPP工业得以迅猛发展。

到2004年为止,我国BOPP薄膜生产线的产能为190万吨,实际产量约为176万吨,有几十家大型公司从事BOPP薄膜的生产和经营,可以说,BOPP膜产业是我国包装行业的一个非常重要的分支。

1.BOPP薄膜生产设备可以说,生产BOPP薄膜的设备是所有塑料加工设备中最为复杂的设备之一。

在BOPP行业,生产BOPP薄膜的设备简称BOPP薄膜生产线。

它包括电器控制系统、原料系统、挤出机系统、过滤器、模头、铸片机、纵拉机、横拉机、边料回收系统、电晕处理系统、测厚仪、卷取系统和分切机等。

生产薄膜的幅宽从4-8m不等,薄膜的层数有一层、二层、三层,最多的可达七层。

目前使用最多的是A/B/C三层共挤出生产线,每一层都配备一台挤出机。

双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化和化学亚胺化-概述说明以及解释

双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化和化学亚胺化-概述说明以及解释

双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化和化学亚胺化-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在材料科学领域,聚酰亚胺薄膜是一类重要的高性能功能材料,具有优异的热稳定性、机械性能和化学稳定性。

随着科学技术的不断发展,对聚酰亚胺薄膜性能的要求也越来越高,尤其是在一些特殊的应用领域,如柔性电子、微电子和光电子等。

双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化和化学亚胺化是两种常见的改性方法,用于提高聚酰亚胺薄膜的性能和应用范围。

双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化是通过将薄膜在高温下进行双向拉伸,使得聚酰亚胺链段重排和交联形成热亚胺化结构,从而提高薄膜的热稳定性和机械强度。

而化学亚胺化则是通过在聚酰亚胺薄膜中引入亚胺(imine)键,通过化学反应形成新的化学结构,进而改善薄膜的性能。

本文旨在综述双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化和化学亚胺化的原理、方法和应用,以及它们在聚酰亚胺薄膜改性中的优点和挑战。

首先,我们将介绍聚酰亚胺薄膜的特性,并详细探讨双向拉伸技术在聚酰亚胺薄膜热亚胺化中的应用。

其次,我们将阐述化学亚胺化的原理和方法,并探讨其在聚酰亚胺薄膜中的应用。

最后,我们将比较双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化和化学亚胺化的差异,并展望它们未来的发展前景和应用价值。

通过本文的研究,我们希望能够深入了解双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化和化学亚胺化的原理和应用,并为进一步拓展聚酰亚胺薄膜的研究和应用提供有益的参考和指导。

1.2文章结构文章结构:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化2.1.1 聚酰亚胺薄膜的特性2.1.2 双向拉伸技术在聚酰亚胺薄膜热亚胺化中的应用2.1.3 双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化的优势和挑战2.2 化学亚胺化2.2.1 化学亚胺化的原理和方法2.2.2 化学亚胺化在聚酰亚胺薄膜中的应用2.2.3 化学亚胺化的优点和限制3. 结论3.1 双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化与化学亚胺化的比较3.2 发展前景和应用价值3.3 结论总结在本文中,我们将围绕着双向拉伸聚酰亚胺薄膜热亚胺化和化学亚胺化展开讨论。

薄膜特性_精品文档

薄膜特性_精品文档

1.双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)双向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后, 再经纵横两个方向的拉伸而获得的。

由于拉伸分子定向, 所以此薄膜的物理稳定性、机械强度、气密性较好, 透明度和光泽度较高, 坚韧耐磨, 是目前应用最广泛的印刷薄膜。

一般使用厚度为20~40 μm , 应用最广泛的为20 μm 。

其主要缺点是热封性差, 所以一般用做复合薄膜的外层薄膜, 如与聚乙烯薄膜复合后防潮性、透明性、强度、挺度和印刷性均较理想, 适用于盛装干燥食品。

由于双向拉伸聚丙烯薄膜的表面为非极性, 结晶度高, 表面自由能低, 因此, 其印刷性能较差, 对油墨和胶黏剂的附着力差, 在印刷和复合前需要进行表面处理。

2.低密度聚乙烯薄膜(LDPE)低密度聚乙烯薄膜一般采用吹塑和流延两种工艺制成, 流延聚乙烯薄膜的厚度均匀, 但由于价格较高, 目前很少使用。

吹塑聚乙烯薄膜是由吹塑级PE颗粒经吹塑机吹制而成的, 成本较低, 所以应用最为广泛。

低密度聚乙烯薄膜是一种半透明、有光泽、质地较柔软的薄膜, 具有优良的化学稳定性、热封性、耐水性和防潮性, 耐冷冻, 可水煮, 其主要缺点是对氧气的阻隔性较差, 常用于复合软包装材料的内层薄膜, 而且也是目前应用最广泛、用量最大的一种塑料包装薄膜, 约占塑料包装薄膜耗用量的40%以上。

由于聚乙烯分子中不含极性基团, 即其表面为非极性, 且结晶度高, 表面自由能低, 因此, 该薄膜的印刷性能较差, 对油墨和胶黏剂的附着力差, 因此, 在印刷和复合前需要进行表面处理。

3.(PET)聚酯薄膜是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料, 采用挤出法制成厚片, 再经双向拉伸制成的薄膜材料。

它是一种无色透明、有光泽的薄膜, 机械性能优良, 刚性、硬度及韧性高, 耐穿刺, 耐摩擦, 耐高温和低温, 耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好, 是常用的阻透性复合薄膜基材之一, 但聚酯薄膜的价格较高, 一般厚度为12 μm, 常用做蒸煮包装的外层材料, 印刷适性较好。

双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜的原料性能和BOPP薄膜配方工艺

双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜的原料性能和BOPP薄膜配方工艺

双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜的原料性能和BOPP薄膜配方工艺一、双向拉伸聚丙烯薄膜的原料性能1.聚丙烯原料:双向拉伸聚丙烯薄膜的主要原料是聚丙烯。

聚丙烯具有一定的韧性和可拉伸性,且耐化学腐蚀性能好。

为了提高聚丙烯薄膜的透明度和机械强度,常常在聚丙烯中加入其他改性剂。

2.改性剂:在聚丙烯中常常加入一些改性剂,如抗静电剂、增韧剂、抗紫外线剂等,以改善聚丙烯薄膜的特性。

例如,抗静电剂可以减少薄膜表面的静电,使其具有更好的抗尘污性能;增韧剂可以提高薄膜的柔韧性,使其更容易加工和包装;抗紫外线剂可以防止薄膜在阳光下老化和变黄。

3.强化剂:为了提高聚丙烯薄膜的机械强度和耐磨性,常常在原料中加入一些强化剂,如填料和增强纤维。

这些强化剂可以增加薄膜的张力和撕裂强度,并提高其抗刮擦的能力。

4.润滑剂:由于聚丙烯在加工过程中容易粘结和粘连,所以添加一些润滑剂可以减少摩擦力,提高薄膜的加工性能。

二、双向拉伸聚丙烯薄膜的配方工艺1.原料配方:根据产品的具体要求,选择合适的聚丙烯原料以及改性剂、强化剂和润滑剂,并按照一定比例进行配方。

2.原料混合:将各种原料加入混合机中,进行均匀混合,确保各种原料充分混合。

3.熔融挤出:将混合均匀的原料送入挤出机中,通过高温和高压的条件,使原料熔融成液态,然后通过挤出机的螺杆推动,将熔融的物料挤出成型。

4.水冷印刷:将挤出的薄膜通过冷却器迅速降温,在冷却过程中,可以进行印刷和纹理处理。

5.双向拉伸:将薄膜经过水冷印刷后,进入双向拉伸机。

双向拉伸机一般由一组辊轮和顶辊组成。

薄膜在辊轮和顶辊之间通过,并在顶辊的作用下受到拉伸,然后通过辊轮的移动,将薄膜拉伸成所需的宽度和厚度。

6.热固化:将拉伸好的薄膜送入热风箱中进行热固化处理,使薄膜的形状和尺寸稳定。

7.切割成型:将热固化好的薄膜通过切割机进行切割和整形,制成所需的标准尺寸和形状。

以上是双向拉伸聚丙烯薄膜的原料性能和配方工艺的介绍。

BOPP薄膜具有透明度高、机械强度好、耐化学腐蚀性能优异等优点,广泛应用于食品包装、药品包装、电子产品包装等领域。

BOPP(双向拉伸聚丙烯)薄膜简介

BOPP(双向拉伸聚丙烯)薄膜简介
BOPP(双向拉伸聚丙烯)薄膜简介
双向拉伸聚丙烯( BOPP) 薄膜具有高光泽、 高挺度、阻气性好、抗冲强度高等特点, 是 一种性能优良的高透明包装材料。 从20世纪80年代后期开始至今, BOPP 薄膜在 食品、饮料、香烟、服装等行业的包装上得 到广泛应用。尽管BOPP 薄膜的设备和技术都 依赖进口, 投资规模大, 但由于其市场潜力 大、产品附加值高、利润大, 近年来再次成 为塑料包装行业的投资热点。
BOPP薄膜生产过程中的取向
一、流动取向 流动取向发生在挤出口模中, BOPP薄膜生产通常 用衣架型模头, PP熔体在口模中成型段的流动近 似为狭缝流道中的流动, 在靠近流道壁面处熔体 流动速度梯度大, 特别是模唇处温度较低, 在拉 伸力、剪切应力的作用下, 高分子链沿流动方向 伸展取向; 熔体挤出时, 由于温度很高, 分子运 动剧烈, 也存在强烈的取向作用。 流动取向对BOPP薄膜性能的影响相对较小。
谢谢大家!
李建峰,吕胜鹏,洪银根,孙平浩,张晨
二、拉伸取向
• BOPP 薄膜生产过程中的取向主要发生纵向拉伸 和横向拉伸过程, 在经过纵向拉伸后, 高分子 链单轴纵向取向, 大大提高了片材的纵向机械 性能, 而横向性能恶化; 进一步横拉之后, 高 分子链呈双轴取向状态如图所示,横向性能也 得到提高。
BOPP 薄膜生产过程中的结晶
• 薄膜中PP 的结晶度和晶体尺寸对BOPP 薄膜的机 械力学性能和光学性能有重要影响。 • 结晶度高则强度高, 韧性差; 晶体尺寸小而均匀, 有利于提高薄膜的力学强度、耐磨性、耐热性, 提高薄膜的透明度和表面光泽度。
BOPP薄膜的优缺点
• BOPP膜无色、无嗅、无味、无毒,并具有高拉伸 强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性 ,是常用的包装材料。

双向拉伸聚酯薄膜技术应用及发展方向研究

双向拉伸聚酯薄膜技术应用及发展方向研究

59一、双向拉伸聚酯薄膜技特点双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)是一种综合性能优良的高分子薄膜材料,它是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为主要原料,经结晶干燥、挤出熔融、铸片和双轴拉伸定向而得。

BOPET薄膜具有机械强度高、耐温性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀、透气性小、透明、无毒、耐折等一系列特点,用途十分广泛。

不同厚度、不同品级的聚酯薄膜,使用于不同的领域。

例如它可用作电影片基感光材料,磁带带基,电容器介质和绝缘材料,复合包装材料,真空镀铝膜,金拉线及热烫金膜等。

二、双向拉伸聚酯薄膜生产工艺流程采用双向拉伸技术生产聚酯薄膜,即使用纵向拉伸和横向拉伸技术,一般是先纵向拉伸后再横向拉伸的工艺流程。

纵向拉伸技术是指聚酯膜厚片在辊筒间纵向拉伸、定型。

纵向拉伸的两种方式如图1所示;而横向拉伸技术是指在横向拉伸箱里对聚酯薄膜进一步拉伸、定型。

横向拉伸设备结构如图2所示。

图1 两种纵向拉伸方式设备结构图图2 横向拉伸方式设备结构图1.配料与混合生产双向拉伸聚酯薄膜所需要的主要原材料是聚酯薄膜母料切片。

聚酯切片又称聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),聚酯薄膜母料切片中含有二氧化硅、二氧化钛、碳酸钙等物质,同时可以根据生产聚酯薄膜的工艺需求选择不同的聚酯薄膜母料切片。

聚酯合成主要是使用精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)直接进行混合反应得到,主要氛围混合配置、添加剂的投入、酯化、聚合反应、固相聚合五大步骤。

2.结晶和干燥经过聚合反应、抽真空、固相聚合后的聚酯 薄膜切片,必须经过结晶和干燥的工艺后才能对其进行双向拉伸。

结晶和干燥工艺流程的主要目的是为了提升聚合物的软化点,使得粒子在熔融过程中析出时不会相互粘合、结成块状。

同时,干燥的工艺流程能够去除其中的水分,而聚合物中的水分会在熔融过程中使聚合物水解或产生气泡。

聚酯薄膜切片的结晶和干燥工艺过程中,采用的设备一般是结晶床和干空气制备装置,使用空压机、去湿器对其干燥。

3.熔融挤出聚酯薄膜的生产工艺过程中,必须经过熔融挤出过程。

双向拉伸聚酯薄膜BOPET

双向拉伸聚酯薄膜BOPET

BOPET双向拉伸聚对苯二甲酸乙二酯(BOPET)薄膜最初是在20世纪50年代由英国ICI公司开发的。

经过几十年的发展,产品已由原来的单一绝缘膜发展到现在的电容器用膜、包装用膜、感光绝缘膜等;按厚度有从0. 5μm到250μm数十个规格;其生产工艺也从最简单的釜式间歇式生产发展到多次拉伸与同步双向拉伸,其产品形式也由平膜发展到多层共挤膜、强化膜及涂覆膜等。

1.生产工艺及改善聚酯薄膜已成为世界上发展最快的薄膜品种之一,目前国主要采用两步法双向拉伸工艺生产[1]。

1.1 BOPET的生产工艺BOPET薄膜的生产工艺流程一般为: PET树脂干燥→挤出铸片→厚片的纵向拉伸→横向拉伸→收卷→分切包装→深加工。

1.1.1PET树脂的干燥PET树脂由于分子中含有极性基团,因此吸湿性较强,其饱和含湿量为0. 8%,而水分的存在使PET在加工时极易发生氧化降解,影响产品质量。

因此加工前必须将其含水量控制在0. 005%以下,这就要求对PET进行充分的干燥。

一般干燥方法有两种,即真空转鼓干燥和气流干燥。

其中前一种干燥方法较好,因为真空干燥时PET不与氧气接触,这有利于控制PET的高温热氧老化,提高产品质量。

PET的真空转鼓干燥条件如下:蒸气压力0. 3~0. 5MPa,真空度98. 66~101. 325 kPa,干燥时间8~12h。

1.1.2PET熔体挤出铸片将干燥好的PET树脂熔融挤出塑化后,再通过粗、细过滤器和静态混合器混合后,由计量泵输送至机头,然后经过急冷辊冷却成厚片待用。

挤出铸片的工艺条件为:挤出机输送段温度240~260℃,熔融塑化段温度265 ~285℃,均化段温度270 ~280℃,过滤器(网)温度280~285℃,熔体线温度270~275℃,铸片急冷辊温度18~25℃。

1.1.3PET厚片的双向拉伸薄膜的挤出双轴(向)拉伸是将从挤出机挤出的薄膜或片材在一定温度下,经纵、横方向拉伸,使分子链或待定的结晶面进行取向,然后在拉伸的情况下进行热定型处理。

薄膜特性

薄膜特性

1.双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)双向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后,再经纵横两个方向的拉伸而获得的。

由于拉伸分子定向,所以此薄膜的物理稳定性、机械强度、气密性较好,透明度和光泽度较高,坚韧耐磨,是目前应用最广泛的印刷薄膜。

一般使用厚度为20~40 μm ,应用最广泛的为20 μm 。

其主要缺点是热封性差,所以一般用做复合薄膜的外层薄膜,如与聚乙烯薄膜复合后防潮性、透明性、强度、挺度和印刷性均较理想,适用于盛装干燥食品。

由于双向拉伸聚丙烯薄膜的表面为非极性,结晶度高,表面自由能低,因此,其印刷性能较差,对油墨和胶黏剂的附着力差,在印刷和复合前需要进行表面处理。

2.低密度聚乙烯薄膜(LDPE)低密度聚乙烯薄膜一般采用吹塑和流延两种工艺制成,流延聚乙烯薄膜的厚度均PE颗粒经吹塑机吹制而成的,成本较低,所以应用最为广泛。

低密度聚乙烯薄膜是一种半透明、有光泽、质地较柔软的薄膜,具有优良的化学稳定性、热封性、耐水性和防潮性,耐冷冻,可水煮,其主要缺点是对氧气的阻隔性较差,常用于复合软包装材料的内层薄膜,而且也是目前应用最广泛、用量最大的一种塑料包装薄膜,约占塑料包装薄膜耗用量的40%以上。

由于聚乙烯分子中不含极性基团,即其表面为非极性,且结晶度高,表面自由能低,因此,该薄膜的印刷性能较差,对油墨和胶黏剂的附着力差,因此,在印刷和复合前需要进行表面处理。

3.(PET)聚酯薄膜是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料,采用挤出法制成厚片,再经双向拉伸制成的薄膜材料。

它是一种无色透明、有光泽的薄膜,机械性能优良,刚性、硬度及韧性高,耐穿刺,耐摩擦,耐高温和低温,耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好,是常用的阻透性复合薄膜基材之一,但聚酯薄膜的价格较高,一般厚度为12 μm,常用做蒸煮包装的外层材料,印刷适性较好。

4.尼龙薄膜(NY)尼龙薄膜是一种非常坚韧的薄膜,透明性好,并具有良好的光泽,抗张强度、拉伸强度较高,还具有较好的耐热性、耐寒性、耐油性和耐有机溶剂性,耐磨性、耐穿刺性优良,且比较柔软,阻氧性优良,但对水蒸气的阻隔性较差,吸潮、透湿性较大,热封性较差,适于包装硬性物品,大多用于油腻性食品、肉制品、油炸食品、真空包装食品、蒸煮食品等的包装。

双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜的原料性能和BOPP薄膜配方工艺

双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜的原料性能和BOPP薄膜配方工艺

双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜的原料性能和BOPP薄膜配方工艺双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜是一种在聚合物薄膜中应用广泛的材料,具有良好的透明度、平整度、机械性能和热封性能等特点。

在制备BOPP薄膜的过程中,原料性能和配方工艺对薄膜的品质和性能起着重要的影响。

以下文章将详细讨论双向拉伸聚丙烯BOPP薄膜的原料性能和配方工艺。

首先,让我们来了解一下BOPP薄膜的原料性能。

BOPP薄膜的主要原料是聚丙烯。

聚丙烯是一种由丙烯单体经聚合反应得到的聚合物,具有良好的化学稳定性、低吸水性、耐热性和耐候性。

它还具有较低的密度、良好的机械性能和电绝缘性能。

这些性能使得聚丙烯成为一种理想的薄膜材料。

然而,聚丙烯本身的熔点较低,难以在温度较低的条件下达到熔融状态,因此在制备BOPP薄膜时,需要添加适量的增塑剂来降低熔点。

常用的增塑剂有二甲酸酯类、环氧化合物和环己烷等。

增塑剂的添加不仅可以降低薄膜的熔点,还可以提高薄膜的柔韧性和可加工性。

此外,还需考虑到BOPP薄膜的透明度和平整度。

为了提高薄膜的透明度,一般采用高聚合度的聚丙烯作为原料。

高聚合度的聚丙烯分子链较长,排列较紧密,使薄膜更加透明。

为了提高薄膜的平整度,可以在原料中添加一些合适的抗熔断剂、抗移色剂和抗滑剂等。

接下来,我们来探讨一下BOPP薄膜的配方工艺。

BOPP薄膜一般是通过挤出法制备的。

挤出法是将熔融的原料料柱通过挤出机器加热、压缩和挤出,形成一个连续的膜带。

然后,膜带经过拉伸和冷却处理,使其具有双向拉伸的结构。

最后,通过切割和收卷,制成卷状的薄膜。

在挤出过程中,需要控制合适的挤出温度、挤出速度和挤出压力。

挤出温度过高会导致薄膜熔断和气泡生成,而温度过低则会使薄膜不易挤出。

挤出速度和挤出压力的控制要合理,以保证薄膜的厚度和表面质量。

另外,还需注意调整辊筒的温度和拉伸速度,来控制薄膜的宽度和拉伸比。

此外,还可以通过添加剂的选择和添加量的调整来调控薄膜的性能。

例如,可以添加适量的抗静电剂、抗氧化剂和阻燃剂等,以提高薄膜的静电性能、耐久性和阻燃性。

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为保证熔体均匀稳定的流出,在挤出机之后安装一台高精度的齿轮计量 泵,在管线中安装静态混合器,计量泵前后安装熔体过滤器。
成型加工原理
取向
纤维、撕裂膜(有人称尼龙 草,类似于麻的捆扎绳)等
单轴取向
Uniaxial orientation
塑料薄膜、桶、盆、瓶等
双轴取向
Biaxial orientation
成型加工原理
1 取向态
聚合物中的分子链和/或链段和/或微晶的某 一晶轴或晶面,朝着某一方向或平行于某 一平面占优势的排列,即取向,这种聚合 物就处于取向态。
概述
BOPF的品种
目前,已经实现工业化生产的双向拉伸薄膜有:聚丙烯 (PP)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚酰胺(PA)、 聚苯乙烯(PS)、聚偏二氯乙烯(PVDC)、聚氯乙烯 (PVC)、辐射交联聚乙烯(CIPE)、聚乙烯醇(PVA)、 聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、聚偏氟乙烯(PVDF)等。最 近的研究包括可完全生物降解的聚乳酸(BOPLA)薄膜、采 用茂金属催化剂和双峰技术合成的线型低密度聚乙烯 (LLDPE)、可采用双向逐次拉伸工艺生产BOPE等。
成型加工原理
② 取向的线型结晶聚合物
如 丙
A 高分子大体上取向,微晶取向,

微晶间非晶区高分子小链段不取向。

B 其取向态结构是由微晶固定的,若微
涤 纶
晶不被破坏,不会发生解取向,只有 当温度升高到接近Tm时,微晶熔
融,才会发生解取向。
丙纶、涤纶耐热性好的原因
成型加工原理
取向态结构的形成
1 形成的条件
聚丙烯、聚酯、聚苯乙烯、尼龙薄膜的生产量 最大,应用范围最为广泛。
概述
冲击强度和弯曲强度增加 2
拉伸强度和 弹性模量增 1

性能特点
3 耐寒、耐热性 提高
电绝缘性提高 5
4 材料利用率 提高
概述
BOPF的应用
印花膜 软磁盘
概述
BOPF的应用
太阳能板 BOPP合成纸
电脑贴膜 印刷电路板
概述
1958年意大利 Montecatini公司首创 BOPP薄膜生产技术。
65~80 120~250 1900~2500
1~2.5
4~5
300~600 20~40
600~900 2~4
0
使用温度/℃
-50~120
0~120
氧气透过率
[g/(m2. 24h*0.1mm)]
1.1~1.3
3.3
双轴取向改善了薄膜的力学性能、 光学性能、热性能及阻隔性能。
生产工艺及设备
工艺方法分类
(2)结晶及干燥
对于PET等聚合物,高温下微量的水、酸或碱等杂质会使聚合物降 解,且软化点较低,易在干燥塔内和挤出机加料口处由于高温粘连 结块产生堵塞现象。故需对此类聚合物进行结晶及干燥处理。
a.真空转鼓干燥
生产工艺及设备
b.气流干燥(立式气流干燥系统)
混合好的物料通过旋转 阀先进入预结晶器被具有 一定压力的热风加热并呈 沸腾状态而结晶。经过预 结晶的物料在此停留一定 时间后便在循环热风的推 动下, 慢慢进入充填式干 燥塔中, 与来自塔底的干 热空气进行对流、热交换, 将物料中的水分带走, 完 成干燥的目的。
高分子取向态聚集态结构都是在成型加 工成制品过程中形成的。
原因 取向是某些取向单元沿取向方向择优 排列是要通过流动或拉伸形成的。
成型加工原理
2 双轴取向 ① 吹塑薄膜、吹塑中空制品(瓶、桶)
沿平面方向拉伸、吹胀
② 双向拉伸薄膜
PE膜、PP膜、PVC膜、PET膜
膜片在一定温度下沿X、Y轴方向拉伸 双轴拉伸的PP膜、PET膜
双向拉伸薄膜
BOPF
Biaxially Oriented Plastics Film
主要内容
概述 加工原理 生产工艺及设备 工艺参数控制 新技术及发展方向
概述
BOPF的含义
经物理、化学、机械等手段特殊加工, 在低于薄膜熔点、高于玻璃化温度下,对 厚膜或平片同时或分步进行纵向和横向拉 伸,然后在张紧状态下进行热定型处理而 制得的制品。
1959 年和 1962 年欧美及日本相继开始生产。当时 的拉伸方法就有管膜法和平膜法。
我国 BOPF薄膜是在1972~1973年间,由桂林电器科学 研究所、嘉兴绝缘材料厂、晨光化工研究院开始试制 的。
1980-1997年我国共引进63条BOPP生产线,16条 BOPET生产线。
成型加工原理
塑料薄膜双向拉伸的原理 是将高聚物树脂通过挤出机加热熔融 挤出厚片后在玻璃化温度以上熔点以下的适当温度范围内高聚物 的高弹态下通过纵拉机与横拉机是在外力作用下先后沿纵向和横 向进行一定倍数的拉伸从而使高聚物的分子链在平行于薄膜平面 的方向上进行取向而有序排列;并在拉伸状态下进行热定型使取向 的大分子结构固定下来,最后经冷却及后续处理便可制得理想的塑 料薄膜。
平面双向拉伸法使用最多
生产工艺及设备
生产工艺及设备
工艺流程
生产工艺及设备
生产工艺及设备
三层共挤双向拉伸薄膜 生产设备
生产工艺及设备
三层共挤示意图
生产工艺及设备
(1)配料与混合
为增加薄膜表面的粗 糙度,避免薄膜之间 的粘连,改善薄膜收 卷性能,需加入添加 剂如:SiO2、CaCO3等。
生产工艺及设备
成型加工原理
双轴取向的意义
沿
平 面 取 向
取 向 增 强
原因
①沿取向方向主要 是化学键对抗外力作用 ②取向后结构均化
③一些裂纹也取向, 大大减小了应力集中效应
成型加工原理
表1 BOPP薄膜拉伸前后性能对比
性能
BOPP薄膜
未拉伸PP薄膜
断裂伸长率/% 拉伸强度/Mpa
拉伸模量/Mpa
浊度/% 热收缩率/% 120℃,2min
2 取向单元
成型加工原理
① 取向的线型非结晶聚合物
A 高分子大体取向,大链段取向,小链段不取向。 B 大的取向单元取向难,解取向也难;
小的取向单元取向容易,解取向也容易。
? C 取向使高分子呈现不稳定的状态。
取向使高ห้องสมุดไป่ตู้子呈现比较伸展的状态,能量状态较 高, 聚合物中冻结有促使高分子回复到卷曲构象 状态的回 弹力,所以是不稳定的状态。
生产工艺及设备
(3)熔融挤出-铸片
将预结晶和干燥的切片通过挤出机加热熔融并在挤 出压力的推动下,将熔体均匀地输送到模头处铸片。
通过挤出机将物料充分塑化并强行 通过机头口模,在冷却转鼓上实现铸片。
关键问题
➢挤出熔体压力均匀、稳定 ➢ 防止熔体过分降解及夹 带气泡未熔物料或焦料等 异物。
生产工艺及设备
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