吹膜版须知:吹膜 |
![]() ![]() |
楼主-发帖时间:2023/3/24 13:52:37吹膜行家必备:PE的分类,吹膜原理及常见计算公式 |
![]()
|
分类PE基本性能 1、LLDPE薄膜 1LLDPE熔点比LDPE高10-20℃,密度在0.92-0.93,溶体粘度高,加工较困难。 2LLDPE物理机械性能明显高于LDPE,其柔软性、韧性、耐寒性、耐针刺性均优于LDPE3、 LLDPE耐环境应力裂性极佳。 4、热封性能好,只要达到最低的起封温度就具有良好的热封强度,抗封口污染性也较强。
2、LDPE薄膜 1、密度较低在0.915-0.925之间 2、适明性好,有一定的光泽度。 3、机械强度较低,良好的柔软性,延伸率高,表面硬度低。 4、耐温性优良,有良好的耐冲击性 5、吸水率低,阻水防潮性极差,但透气性强,保香性差。 6、耐热性差,软化温度84左右℃。 7、电性能好,耐电压达20℃,4mV/μm。电阻率高,极性小,介电损耗少。
3、MDPE薄膜 1、密度在0.926-0.940之间,比LDPE略高,结晶度比LDPE高。 2、机械强度、刚性、耐热性、耐环境应力开裂性、耐化学性、阻隔性比LDPE薄膜均有所提高。
4、HDPE薄膜 1、HDPE的密度较高,达0.941-0.965 2、由于结晶度高透明度最差 3、HDPE具有很高的强度,冲击强度高,刚性好。 4、耐温性高,耐寒性好,可在100℃和-80℃下使用 5、MPE薄膜 1、茂金属PE是指采用过度金属与环状不饱和结构的茂环组成的配位有机金属络合物催化剂聚合物而成的聚合物。 2、具有优良的光泽度和低雾度,树脂清洁度高,晶点少。 3、分子规整性好,因而结晶度高、强度高、韧性好、刚性好。(用此料改善过袋子易破问题)4、热封性能优异,起封温度低,热封强度高,抗封口污染性好,有些MPE可达到EVA的低温热封性能 吹膜的原理及常见的计算公式 从吹膜工艺中,将常见的如模头温度控制、吹胀比,电晕等原理的一些常见吹膜名词和公式的计算方式进行统一整理,供新进入吹膜行业的朋友参考,以此作为入门知识。
1. 挤出机及模头温度控制 挤出机和模头温度控制根据不同的吹膜机不同以及原理粒子的熔指和密度有一定关系,以下提供的数据参数只作为案例展示,对实际温度控制需具体情况具体分析。 驼峰式温控。温度设定:150℃、160℃、175℃、175℃、165℃。 直线式控制。各段温度均设定在170-180℃之间。 如果温度过高,薄膜发脆,纵向拉伸强度下降,横向有周期性波动,并可能产生薄膜不稳等现象;过低则挤出困难。
2. 吹胀比(a)与牵引比(b) 吹胀比是膜泡直径与模口直径之比,反映了膜泡被吹胀的程度。吹胀比一般分布1.5-3.(其中下吹吹膜另论,此外随着设备技术提升,目前已经有吹胀比达到3.5,但比较少) a=D/d=2L/π*d 公式中 D——膜泡直径 d——模口直径 L——折径 牵引比又叫拉伸比,是薄膜牵引速度与模口挤出速度之比,反映了薄膜被拉伸的倍数。牵引比一般取3-7 b=V/V0 公式中 V ——牵引速度 V0——挤出速度 吹胀比与牵引比的关系为: δ=t/a*b 公式中 δ——厚薄 t——模口间隙 牵引比和 吹胀比是吹膜生产中的重要因素。牵引比太大,薄膜易拉断,难以控制厚度。吹胀比决定了膜的折径,如吹胀比太大,薄膜易出现摆动,厚度也难以控制。 在牵引比不变的情况下,吹胀比增加,横向拉伸强度增加,对纵向拉伸强度影响很小。在吹胀比不变时,牵引比增加,使纵向拉伸强度增加,横向拉伸强度减少。如下表:
3. 牵引速度 在生产中牵引速度主要受到吹膜机挤出量的影响,牵引速度的估算公式为:牵引速度=挤出量/时间*厚度*密度*膜泡周长即: V=Q/60*δ*0.925*2L 公式中 V=牵引速度m/min δ=厚度mm L=折径mm Q=挤出量g/h。 4. 泡管冷冻线 冷冻线又叫霜线,是吹膜树脂从粘流态转变为玻璃态时的分阶段。当冷冻线低时,膜泡稳定,厚度波动少,皱折少。冷冻线高度主要由风环位置和风量来控制,必要时也可用挤出温度和挤出速度来控制。冷冻线过高、过低会使雾度增大。 5. 电晕处理 控制处理输出功率,使薄膜下卷时表面张力在40-42mN/M为宜。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
[Top] |
|
论坛版规: |