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如何控制拉伸膜的物理機械性能

2019-11-15 16:42

  隨著材料共聚單體C原子個數的增加,支鏈長度增加,結晶度降低,生成的共聚物“纏繞或扭結”效應增加,所以伸長率提高,穿刺強度及撕裂強度也都提高。茂金屬聚乙烯則是高立構規(guī)整聚合物,分子量分布很窄,可以準確控制聚合物的物理性能,所以在性能上又有進一步的提高;又由于MPE分子量分布窄,加工范圍也窄,加工條件難以控制,通常添加5%的LDPE,以降低熔體粘度,增加拉伸膜的平整度。

  茂金屬聚乙烯的價格也高,為了降低成本,通常采用茂金屬聚乙烯與丁烯-1LLDPE搭配使用,但并非所有的丁烯-1LLDPE都能與之搭配,應有所選擇。機用拉伸膜多采用己烯-1、辛烯-1共聚聚乙烯材料,易加工且能滿足各種包裝要求。手工包裝拉伸膜由于拉伸倍率低,多采用丁烯-1聚乙烯材料。

  材料密度也影響著拉伸膜的性能。隨著密度的增加,取向度提高,平整度好,縱向伸長率提高,屈服強度提高,但橫向撕裂強度、穿刺強度及透光率均下降,所以綜合各方面的性能,往往在非粘層添加適量的中密度線性聚乙烯(LMDPE)。添加LMDPE還可以降低非粘層的摩擦系數,避免包裝好的托盤與托盤粘連。

  冷卻輥溫度的影響。冷卻輥溫度升高,屈服強度提高,但其余性能下降,所以一般冷卻I輥的溫度控制在20℃~30℃為宜。流延線的張力影響拉伸膜的平整度及收卷松緊度,若使用PIB或其母料作為粘層,還影響PIB的遷出,降低拉伸膜最終的粘度。張力一般不大于10kg,太大了應力殘存于膜卷內,使伸長率等性能下降,容易造成斷膜現象。

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