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湛辉鑫:分析拉伸膜的材料

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  高透明度有利于货物识别;纵向伸长率高有利于预拉伸,节省材料消耗;好的穿刺性能和横向撕裂强度允许薄膜在高拉伸倍率下遇到货物尖锐的角或边不断裂;高的屈服点使包装后的货物更加牢固。
  流延机生产出来的拉伸膜透明度高,这里不着重讨论。随着材料共聚单体C原子个数的增加,支链增长,结晶度降低,生成的共聚物“缠绕或扭结”效应增加,其伸长率提高,穿刺强度和撕裂强度都提高。而MPE是高立构规整聚合物,分子量分布得很窄,可以准确控制聚合物的物理性能,所以在性能上进一步的提高;又由于MPE分子量分布窄,加工范围同样也窄,加工条件很难控制,通常添加5%的LDPE,降低熔体粘度,增加薄膜平整度。

MPE价格也很高,为了降低成本,通常运用MPE与C4-LLDPE混合使用,但并不是所有的C4-LLDPE都能与MPE搭配,应该有所选择。机用拉伸膜多采用C6、C8材料,容易加工,足以能够满足各种包装要求。手工包装由于拉伸倍率低一些,多采用C4材料。

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  材料密度也影响着薄膜的性能。随着密度增加,取向度提高,平整度好,纵向伸长率提高,屈服强度提高,但这样使拉伸膜横向撕裂强度、穿刺强度及透光率均下降,所以综合各方面性能,往往在非粘层添加适量中密度线性聚乙烯(LMDPE)。添加LMDPE可以降低非粘层摩擦系数,避免包装好的托盘与托盘粘连在一起。

冷却辊温度的影响。冷却辊温度升高,屈服强度提高,但其它性能下降,所以一般冷却I辊的温度控制在20℃~30℃为最佳。流延线的张力影响薄膜的平整度及收卷松紧度,若使用PIB或其母料作为粘层,还影响PIB的迁出,降低薄膜最终的粘度。张力一般不大于10kg,太大了应力残存于膜卷内,使伸长率等性能下降,容易造成断膜现象。

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