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包装薄膜种类和性能

2020-09-15 来源:星星旅游
常见的薄膜有:PVC、CPP、OPP、CPE、ONY、PET、AL七大类。

一. PVC(聚氯乙烯)

PVC(聚氯乙烯)具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性,对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。另外,因其良好的柔韧性、收缩性,加工和贴标性能良好,耐化学腐蚀能力强,牢固耐用,因此适合长期在户外使用。PVC有优良的着墨性能,又能制成各种颜色(PVC-4淡蓝色,PVC-5白色),应用范围很广。适用于抗水、油及化学物品等性能要求较高的标签,顶正主要使用50u的PVC作为瓶标印刷,而娃哈哈瓶标一般使用40u的PVC。

包装薄膜大多是由聚氯乙烯树脂,通过添加增塑剂、稳定剂等多种助剂经由加工塑化而成。由于其材料特性,决定了聚氯乙烯包装薄膜使用过程中与食品接触的安全问题外,聚氯乙烯包装薄膜废弃物对生态环境同样会产生严重的不良影响。正是基于此,国际上许多国家的环保部门已颁布相关法规禁止或限制PVC的大量使用。此外,PVC标签材料的降解性较差,对环境保护有负面的影响。

PVC热收缩膜适用于各类产品外包装及组合包装。该产品特点为:透明度好、收缩率强、易操作.包装后的产品能密封防潮湿、绝缘、光亮、坚固、美观。

1.收缩自如--收缩率最大可达50%,以此作为瓶标材料在

加工成型过程中可以紧贴瓶子。

2.晶莹光泽--高透明度可清晰展示产品外观,增加感观意识。

3.紧密封口--焊封性能好,不易开口,尤其适用于高速自动包装。

4.坚韧抗撕--韧性好,不易脆化,耐久抗撕裂强度大。 5.集体包装--增加销售数量,提高顾客购买欲望。 应用:PVC瓶标

二.流延聚丙烯薄膜(CPP)

流延聚丙烯薄膜是采用流延工艺生产的聚丙烯薄膜,又可分为普通CPP和蒸煮级CPP两种,透明度极好,厚度均匀,且纵横向的性能均匀,一般用做复合薄膜的内层材料。普通CPP 薄膜的厚度一般在25~50μm 之间,与OPP复合后透明度较好,表面光亮,手感坚挺。这种薄膜还具有良好的热封性。蒸煮级CPP(简称RCPP)薄膜是指能与PET、ONY、铝箔等通过干式复合后,而耐高温蒸煮杀菌的复合用基材薄膜。蒸煮级CPP薄膜,阻湿性好、耐热性优良、透明性好、光泽度高、挺度好、易于热封合等优点。蒸煮级CPP 薄膜的厚度一般在60~80 μ m 之间,能耐120℃、30 min的高温蒸煮,耐油性、气密性较好,且热封强度较高,一般的肉类包装内层均采用蒸煮级的CPP薄膜。

CPP(流延聚丙烯)是塑胶工业中通过流延挤塑工艺生产的聚丙烯(PP)薄膜。该类薄膜与BOPP(双向聚丙烯)薄膜不同,属非取向薄膜。严格地说,CPP薄膜仅在纵向(MD)方向存在某种取向,主要是由于工艺性质所致。通过在冷铸辊上快速冷却,在薄膜上形成优异的清晰度和光洁度。

特点:

1.光泽性、透明性优良,比重是通用型树脂中最轻的一种。

2.有适中的强度和优良的阻湿性。

3.具有良好的热封性,耐热性能优,是蒸煮袋的优良内封层材料。用CPP为内封层的合膜的制袋温度为190—230℃。

4.耐油和油脂性优良,耐化学药品性好。 5.无毒、无臭、无味,卫生性好。

6.耐寒性差,均聚丙烯不能使用在0℃以下场合,共聚丙烯可用在-10℃以上的耐冷冻包装膜上。

7.透气性大,易产生静电,易吸附灰尘。

8.易燃烧,燃烧时有蜡烛味,火焰少烟,且有烧漏现象。

应用:主要用于复合膜内封层,适合含油脂物品包装、耐蒸煮包装。

三.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制得的。由于拉伸分子定向,所以这种薄膜的物理稳定性、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19~38 μ m ,应用最广泛的为19 μ m 。双向拉伸聚丙烯薄膜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。

特点:

1.由于分子的定向作用,结晶度提高,抗张强度、冲击强度、刚性、韧性、阻湿性透明性都有所提高,薄膜的耐寒性也提高。

2.无毒、无臭、无味,可直接用于同食品和药品接触的场合。

3.易燃烧,并有烧滴现象,无烟尘,有蜡味。 4.透明度高,印刷适性好。 5.无热封性。 应用:

1.主要用于复合膜印刷表层。

2.经特殊加工后可制成珠光膜(OPPD)、消光膜(OPPZ)等。

四.氯化聚乙烯(CPE)

氯化聚乙烯(CPE)为饱和高分子材料,外观为白色粉末,无毒无味,具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能,具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好(在-30℃仍有柔韧性),与其它高分子材料具有良好的

相容性,分解温度较高,分解产生HCl,HCL能催化CPE的脱氯反应。 五.尼龙薄膜(ONY)

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,例如油腻性食品、肉制品、油炸食品、真空包装食品、蒸煮食品等。 尼龙的学名为聚酰胺,是一种同聚酯树脂一样工程塑料。

特点:

1.尼龙薄膜是一种强韧性很大的薄膜,有良好的抗张

强度、伸长率、撕裂强度及耐磨性。

2.耐针刺性优良,印刷性好。

3.低温特性优良,有广阔的使用温度范围,从-60℃~200℃。

4.耐油、耐有机溶剂、耐药品性、耐碱性优良。 5.吸潮、透湿性较大,吸水后易产生尺寸偏移。 6.挺力弱,易起皱,易于集聚静电,热封性差。 应用:

1.主要用于复合膜的表层和中间层。

2.含油物品包装、冷冻包装、真空包装、蒸煮杀菌包装。 六.聚酯薄膜(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12mm,常用做蒸煮包装的外层材料,印刷性较好。

特点:

1.机械强度高。其抗张强度是PE的5—10倍,12μm厚度的PET就可使用。同尼龙薄膜比,PET膜刚性好。

2.耐热性、耐寒性好。熔点260℃,软化点230—240℃,即使在高温下热收缩率仍然很小,具有良好的尺寸稳定性,可在-70℃—150℃内使用,耐冷冻、耐高温蒸煮。(以此在倾斜式热封仪中用PET作为垫层)

3.耐油性、耐化学药品性好。大多数溶剂除硝基苯、氯仿、苯甲醇外,都不能使它溶解。耐酸但不耐强碱。

4.耐水性好,吸水率低,阻湿性同LDPE差不多。但阻气性优于LDPE、保香性好。

5.透明度好,透光率在90%以上,能吸收波长320mm以下的光。

6.防紫外线透过性差,带静电高,印刷前应进行静电处理。

7.不易热封。 应用:

1.复合膜表层印刷材料 2.可以镀铝 七.AL(铝箔)

铝箔是一种至今尚未能找到被替代的包装材料,是优良的导热体和遮光体。

特点:

1.重量轻、有利于降低运输费用。

2.具有金属光泽,遮光性好,对光有较高的反射能力,反光率可达95%。

3.不易被腐蚀,阻隔性好,防潮防水,气密性强,并具有保香性。

4.高温和低温时形状稳定。温度在-73℃—371℃时不涨缩变形。

5.机械特性好,能满足自动包装机械使用。

6.易于加工,能和塑料薄膜、纸张等包装材料复合并便于着色和印刷。

7.撕裂强度低,在折叠处易断裂。

8.缺乏柔软性、无热粘合性,不耐酸、碱,易卷曲。 八.镀铝薄膜

目前应用最多的镀铝薄膜主要有聚酯镀铝膜(VMPET)和CPP 镀铝膜(VMCPP)。镀铝膜既有塑料薄膜的特性,又具有金属的特性。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广泛,目前主要应用于饼干等干燥、膨化食品包装外包装上。

表1.各种基材薄膜的性能

性 能 不透明 基 材 薄 膜 纸、铝、各类着色薄膜和镀铝膜以及CPE9系列CPE-31、PVC-5 透 明 塑料薄膜(除着色薄膜和镀铝膜以及CPE9系列CPE-31、PVC-5) 刚 性 阻湿性 阻气性 纸、铝、ONY、OPP、PET、PVC 铝、CPE、PVC、OPP、CPP、PET 铝、ONY、CPE、PET 耐油性 耐低温性 耐高温性 热封性 印刷性 铝、PET、ONY、OPP、CPE 铝、纸、CPE、OPP、PET、ONY、PVC 铝、OPP、CPP、CPE、PET、ONY CPE、CPP 铝、纸、玻璃纸、PET、ONY、OPP、PVC

表2.常 用 塑 料 薄 膜 性 能 比 较 阻 隔 性 强 度 透明性 ▲ ▲ ▲ ▲ × × ▲ 机械适性 △ × △ △ ▲ ▲ △ 热热印变封刷形 性 性 × ▲ △ △ △ ×△ × ▲ × × ▲ ×× △ △ ▲ ▲ ×△ ▲ 性能 阻阻阻抗耐耐 种类 OPP △ × △ ▲ CPP △ × △ △ PET △ △ ▲ ▲ ONY × △ ▲ ▲ CPE(CPE31▲ △ ▲ ▲除外) ▲ ▲ ▲ × AL △ △ △ △ PVC 注:▲很好,△可以,×不好

湿 气 油 张 低高温 温 △ × ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲×

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