包装用缠绕膜必须具备两个基本的性能,一个是要有良好的机械强度延伸性和回弹性;二是其表面需要具有良好的粘性。聚乙烯可以为缠绕膜提供良好的机械强度、优良的延伸性和较佳的回弹性,但是不能够提供足够的表面粘性,因此聚乙烯缠绕膜需要借助增粘剂类添加剂,以获得薄膜的表面粘性.
在工业生产中,聚乙烯缠绕膜的增粘剂可以使用低分子聚异丁烯(PIB),密度在0.905以下的超低密度聚乙(VLDPE)和-共聚物(EVA)。
EVA因为加工过程中有刺鼻的酸味,价格较高且低等原因,已鲜少有厂家使用。VLDPE具有柔软性好、粘性高和耐穿刺强度高的特点,但因较低的原因,实际使用也较少。
PIB作为聚乙烧缠绕膜的增粘剂,具有粘性调节范用大,调节方便,而目性价综合优势较明显。PIB及其母料是目前聚乙烯维绕膜生产中常见的增粘剂,其因具有与聚乙烯薄膜不相容的特性,其会逐渐迁移至薄膜表面产生粘性。
如今,拉伸缠绕膜的使用非常普遍,但是许多人在使用过程中会遇到这类问题。 如果不能及时避免,不仅会影响包装效果,还会造成拉伸缠绕膜的浪费。 接下来,将介绍如何有效地使用拉伸缠绕膜。
PE拉伸缠绕膜应首先从底部缠绕,然后一点一点地缠绕。 当它到达顶部时,您需要包装整个顶部。 很好,但是您必须注意缠绕过程。 这很重要,否则它将在运输过程中散落。
手动拉伸缠绕膜的规格很多,宽度和厚度不同,一般厚度为15μm-50μm,张力不同。 包装机的张力通常较大,并且机器膜相对较厚。 如果使用薄的手膜,肯定会。建议使用包装机推荐的包装膜标签,以使包装效果佳。
拉伸缠绕膜每个区域的温度分布是影响拉伸缠绕膜的拉伸取向的重要因素。温度受聚合物粘度和弛豫时间的影响影响影响了取向过程。温度升高,高分子粘度降低,受一定应力影响增大,高弹性变形有限,粘性变形迅速发展,有利于高分子取向。
1、拉伸缠绕膜在高于粘流温度(Tf)或熔点(Tm)的温度下拉伸,如果聚合物的高分子活动能力被强烈使用,分子链会发生缠绕、滑移、定向,但在高温下,分子的取向速度也会变快。
2、当温度逐渐升高到Tg以上时,聚合物具有弹性,热运动的能量克服了某个物理交联点的牵制链段而引起运动,但整个分子链仍不能移动。
3、在Tg以下拉伸,外力会引起分子链的伸缩、振动和键角的微小变化。在Tg~Tm(或Tf)之间,具体温度取决于拉伸缠绕膜的性能。
实际上,证明了相对较低的预热、拉伸温度或拉伸后立即冷却是提高拉伸缠绕膜效率的有效方法。预热温度过高的话,膜的透明度会降低。拉伸温度过高,不仅会引起热封性表层材料的粘结作用,而且大大降低拉伸缠绕膜的物理和机械性能。如果不求平均稳定,会影响拉伸缠绕膜横向厚度的均匀性和拉伸连续性。