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單向拉伸薄膜原理 (1) 通常的單向拉伸法 高分子物質的拉伸,結晶化現象,在纖維工業上的拉伸工藝早已廣泛使用。拉伸的高分子,分子鏈向拉伸方向取向比其他方向多。單向的拉伸系將塑料片或薄膜在粘彈狀態下向一個方向伸長,高分子鏈或部分與拉伸方向平行排列。雙向拉伸系塑料薄膜向互相垂直的兩方向伸長,結果片的面積擴大,厚度減少,分子鏈與片面平行,面內仍成無規則狀態。 通常的單向拉伸,與拉伸方向垂直的方向,薄膜的
? ? 基本設計與普通型材的冷卻相同,特殊之處在于先緩冷后長時間冷卻。從口模擠出 的發泡體,在其近表面的微孔存在的熱氣遇冷會收縮,所以開始冷卻不能過急,最好先用 鼓風機或熱風冷卻,以減少突然收縮。由于泡沫材料的導熱系數遠小于非發泡材料,故所 需冷卻定型長度要比較長。
干式復合法同其他復合工藝相比較的優缺點 干式復合法同其他復合工藝相比較具有以下優點: (1)可供選擇的基材面寬廣,可以是塑料同塑料,也可以是塑料同紙,塑料同金屬及織物、無紡布等的復合,甚至沒有塑料,紙同金屬也可復合; (2)復合的牢度比較高,層間剝離力可達1000/25m寬以上,可以生產高檔的包裝制品,如高溫蒸煮袋等; (3)各層的厚度可以自由選擇,精確控制; (4)可以表面印刷,也可以反面印刷;
(1) 與聚烯烴復合 由于EVOH有吸濕性,因而氣體阻隔性將隨之極大地降低,為了防止EVOH因吸濕而影響它的氣體阻隔性,通常與耐水性好的聚烯烴復合而構成多層共擠復合薄膜,其典型結構為 LDPE/EVOH/LDPE、LDPE/ EVOH/EVA、PP/ EVOH/PE等。 但是,由于EVOH與聚烯烴層之間結合性不好,所以層間要插進粘結層,因而形成5層結構如PP/ AD/EVOH/AD/PP(AD代表
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