又多了一次复合过程,2、基材膜厚度偏差应在规定的标准范围内

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干式复合开始前,首先要准备好所用薄膜材料,以下从基材薄膜的确定、基膜宽度的确定、上胶膜的确定三方面出发,给出一些建议。

“隧道”现象一般是指复合好的产品出现横向条纹,尤其是在材料的两端为多。
这种皱纹,以一种复合基材平整,另一种凸起,形成了“隧道”。
在皱纹的凸起部分,复合层分离,没有粘牢。
这种现象,在两层复合中就有不少,如BOPP/AL/PE这样的三层复合,又多了一次复合过程,出现的机会又会多一些。
造成这种现象的原因,一般有以下几种。

近日,Ampac公司推出AseptiPouch——这是一种低温无菌灌装用的包装袋,这对软包装行业来说,是很大的进步。

复合用基材薄膜必须复合以下要求:

干式复合工艺是将两卷不同基材之一涂上胶粘剂后,通过加热辊筒压合,从而复合在一起,因此,这两种不同基材的张力对复合后的成品的张力关系是至关重要的。
一般来说,两种基材在复合时的张力不适应,其中一种太大,另一种太小,复合时由于各膜卷是绷紧的,似乎看不出什么,复合后,原来张力太大的基材必然要收缩,而且,它的收缩量明显地比原来张力小的基材的收缩量要大,这样就造成相对位移,产生皱纹。

LEK咨询公司统计数据显示,2013-2017年,无菌直立包装袋预期增长78%,行业内在不断寻求无菌灌装包装与直立包装相结合的方案。

1、基材膜表面应光滑平整,有良好的光泽性、透明性,无过多的黑黄点、僵块,无孔洞,无皱褶。

以BOPP与铝箔复合为例,BOPP涂胶后,在烘道内加热,若放卷张力较大,拉得较紧,再受热,势必拉长变形。
但铝箔的张力不可能像BOPP那样大,且延伸率小。
因此,复合后一旦冷却,BOPP收缩,产生皱纹,铝箔凸起,横向出现一条条“隧道”。
当然这个举例是用了较极端的例子。
其实,复合的另一基材,如真空镀铝膜,或者是PE与CPP膜,只要两种基材的放卷张力没有配合好,均会有这种情况。
解决的办法有:一是调整好两种基材的放卷张力,使它们互相适应。
干式复合机上往往装有用磁粉制动器构成的放卷张力调节装置,是专为这种现象而用的。
二是适当降低烘道温度,由于变形大的基材是经过了烘道干燥的,温度越高,膜的延伸率增大,变形越大,冷却后收缩也越厉害。
当然,此法须考虑到溶剂残留量问题,温度不是越低越好。

Ampac公司推出的AseptiPouch是一种带有独特配置的预制直立包装袋。
产品最初的开发与销售合作伙伴,是塑料瓶盖和系统封装的领先制造商Menshen以及Astepo。
其喷嘴组件有一个翻盖,可以在灌装前移开并于灌装后立即关闭。
AseptiPouch系统与其竞争产品FFS无菌包装系统的鲜明对比的是,FFS需要层压网在形成消毒膜袋前必须浸入过氧化氢浴中。

2、基材膜厚度偏差应在规定的标准范围内,计算方法是在整个宽幅上每隔500px作一个测量点,测出其最大厚度及最小厚度,然后以下式计算:

2、胶粘剂的黏合力问题

据资料显示,该包装有三种容量可供选择,由在瑞士的Ampac’sKirchberg生产制造。

平均厚度偏差=÷公称厚度×100%

①选择适用的胶粘剂,常用的聚氨酯胶粘剂主剂的固体含量是35%或50%,固化剂的固含量是75%。
为了适应高速干式复合工艺,现在大都采用高含固量、低黏度的做法。
但低黏度的胶粘剂往往分子量较小,内聚力不大,一定要等它固化交联生成大分子结构时才能达到理想的黏合力。
而刚复合时的初黏力很小,黏力不足,因此,当一种基材收缩时,上下两种不同基材间就会产生相对位移,即出现皱纹,出现“隧道”。
因此,选择高含固量、低黏度、但初黏力又大的胶粘剂,是解决这一问题的首选办法。

AseptiPouch无菌灌装的另一个的优势是为客户节约成本。
热灌装和杀菌会造成水和能源紧张,而低温无菌灌装使用更少的水和能源/热。
如今,随着对可持续发展的关注和环境友好型生产的意识,它可以节大量约成本。
可无菌灌装的产品包括饮料、汤、酱料、液体食品、乳制品和甜点等等。

3、复合基材膜表面张力必须在38dyn/cm以上。
各种塑料薄膜的表面张力如表1所示。

②合适的涂布量。
影响涂布量的因素一是上胶用的网纹辊,网纹辊线数的粗细、网孔的深浅都直接影响其所能携带的胶粘剂量。
二是胶液的配制,胶液浓度的控制。
各胶液供应商均应有详细的配制比例及办法介绍。
三是要注意橡胶辊的软硬、压力、刮刀的角度及压力。
一般而言,塑/塑复合、塑/铝复合,不论复合物是以大面积印刷为主,还是以不印刷的空白为主,2.0~5.0/㎡的上胶量是必须的,上胶量不能太低。
太低了,看似节约了成本,实际复合不牢,反而前功尽弃。
当然,上胶量太高也没必要。
在一定范围内,牢度与上胶量成正比,但到了一定程度后就不成比例了。

该工艺作为无菌灌装的解决方案对软包装行业至关重要,它可为行业提供更大的优势。
随着越来越多的公司寻求无菌灌装解决方案,这款预制直立包装袋对用户来说,具有极大的吸引力。

表1各种塑料薄膜的表面张力

3、复合后的收卷张力问题

江苏申凯包装高新技术股份有限公司成立于2002年,公司注册资本8000万RMB,天交所上市企业,,股权代码000057,高新技术企业,公司总投资超过2.1亿RMB,拥有20000余平方米普包厂区;拥有13000平方米的药包厂区,11000平方米的办公面积。
公司拥有二位行业顶尖研发博士,每年新增超过100多个专利,专业生产食品包装膜、化工包装膜、电子监管码防伪包装等各类彩印复合包装膜。
现位于无锡新区硕放中通路99号,毗邻上海车程2小时内。

有些材料的表面张力已经达到或超过38dyn/cm,则可以不需电晕处理就能用于干式复合,但为了进一步提高薄膜同粘合剂的黏结力,这种薄膜也进行电晕处理,因为电晕处理还可去除薄膜表面吸附的灰尘、水分及其他油垢,使表面有良好粗糙度,可进一步提高复合牢度,另外添加在塑料粒子中的滑爽剂在成膜过程中,可能会迁移到表面来,利用电晕处理也可消除,以提高粘合剂的黏结力。
电晕处理的好坏可以用标准配制的湿润试剂用脱脂棉花浸蘸后擦拭薄膜表面而得知,如果配制的试剂能均匀地分布在薄膜上,并在2s内不收缩称水珠状,就说明此薄膜已达到了该试剂的标号达因数,否则,表面张力达不到试剂标号的达因数。

收卷张力过小,卷得不紧,复合有松弛现象,给要收缩的基材提供了收缩的可能。
这种现象在复合产品的两端最明显,往往中间部分是牢的,但两端暴露在外的部位由于收缩不均匀而起皱。
解决的办法很简单,尽可能收卷收得紧些,收卷张力要大,卷紧压实,不出现松驰现象。
即使里面有些张力不匀,初粘力不足,但压得紧的膜卷,收缩的可能性就职小一些,等到熟化时胶粘剂交联固化后,初黏力大大提高,复合基材间的相对位移也就失去了生存条件,这样,皱纹也不会出现。

文章转自

基膜宽度的确定依据以下几个原则:

江苏申凯包装高新技术股份有限公司成立于2002年,公司注册资本8000万RMB,天交所上市企业,,股权代码000057,高新技术企业,公司总投资超过2.1亿RMB,拥有20000余平方米普包厂区;拥有13000平方米的药包厂区,11000平方米的办公面积。
公司拥有二位行业顶尖研发博士,每年新增超过100多个专利,专业生产食品包装膜、化工包装膜、电子监管码防伪包装等各类彩印复合包装膜。
现位于无锡新区硕放中通路99号,毗邻上海车程2小时内。

1、复合时上胶膜的宽度一般要比分切、制袋的有效图文宽5mm,目的是避免因上胶膜的轻微跑偏而出现分切后边缘无黏合剂出现的脱层现象。

文章转自

2、上胶膜的宽度一般比上胶辊的有效长度长5~10mm,目的是避免上胶膜的跑偏而使胶辊的两端粘上黏合剂,胶辊上黏附的胶水又转移到上胶膜的背面再粘到烘道里的导辊上、复合压辊上,有的甚至造成收卷后粘边,固化后或二次复合时无法正常开卷。

3、上胶膜在经过烘道时由于受干燥吹风、基膜的平行度及张力的波动相对都有一定程度的横向跑偏,此时第二放卷膜就要比上胶膜宽度宽10mm,才能较有效避免收卷粘边故障的发生。
当然由于机器的性能不一样,上胶膜在复合前的波动程度及大小是不一样的,有时在不得已的情况下增加第二放卷膜的宽度也是避免粘边故障频发的方法之一。

采用什么薄膜作为载胶膜,需根据产品的结构及基膜的性质来决定。

1、载胶膜一般是拉伸强度高、热稳定性好的BOPP、BOPA、BOPET、VMPET膜,而CPP、VMCPP、PE、CPP在热作用下容易发生伸长,收卷后产生较大的热缩应力,一般不作为上胶膜来使用。

2、铝箔易发生撕裂现象,一般不作为载胶膜。

3、纸张由于有很强的的吸收作用,一般也不作为载胶膜。
对于纸/AL/PE结构产品的干法复合,又只能采用纸上胶的方法,这时上胶量要能保证在4g/㎡以上(依纸张对胶层的吸收性而定,目的是保证表面不因纸张的吸收而导致表面缺胶,也不能因上胶量大多渗透而发生粘连),且机速要开得很慢才能保证吸入纸纤维中的溶剂能充分挥发。

4、AL复合PE,用PE上胶,但由于PE的延伸性很大,收卷后不可避免地存在较大的收缩应力,复合产品会有很多的起皱、隧道现象。

5、BOPET与VMPET复合时,应让VMPET做载胶膜,因BOPET是印刷膜,为避免油墨与粘合剂相互影响,同时,由于其表面有油墨,平滑度较差,上胶量要求较多。

江苏申凯包装高新技术股份有限公司成立于2002年,公司注册资本8000万RMB,天交所上市企业,,股权代码000057,高新技术企业,公司总投资超过2.1亿RMB,拥有20000余平方米普包厂区;拥有13000平方米的药包厂区,11000平方米的办公面积。
公司拥有二位行业顶尖研发博士,每年新增超过100多个专利,专业生产食品包装膜、化工包装膜、电子监管码防伪包装等各类彩印复合包装膜。
现位于无锡新区硕放中通路99号,毗邻上海车程2小时内。

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