เทคโนโลยีสารเติมแต่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
เราเป็น บริษัท การพิมพ์ขนาดใหญ่ในเซินเจิ้นประเทศจีน เรานำเสนอหนังสือทุกเล่ม, การพิมพ์หนังสือปกแข็ง, การพิมพ์หนังสือปกแข็ง, โน๊ตบุ๊คปกแข็ง, การพิมพ์หนังสือ sprial, การพิมพ์หนังสืออาน stiching, การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก, กล่องบรรจุภัณฑ์, ปฏิทิน, PVC ทุกชนิด, โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์, บันทึก, หนังสือเด็ก, สติ๊กเกอร์ทั้งหมด ชนิดของผลิตภัณฑ์การพิมพ์สีพิเศษกระดาษการ์ดเกมและอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม
http://www.joyful-printing.com ภาษาไทยเท่านั้น
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
อีเมล์: info@joyful-printing.net
ในกระบวนการผลิตพลาสติกและหมึกนอกจากเมทริกซ์เรซินเป็นวัตถุดิบหลักแล้วจำเป็นต้องเพิ่มสารบางชนิดในเรซินซึ่งมีการปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกและหมึกหรือลักษณะการประมวลผลวัสดุดังกล่าวเป็นสารเติมแต่งหรือสารเติมแต่งสำหรับ พลาสติกและหมึกพิมพ์ . สารเติมแต่งมีทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ทั้งเดี่ยวและผสม; ทั้งโมเลกุลต่ำและโมเลกุลสูง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลที่มีเทคโนโลยีสูงในอุตสาหกรรมพลาสติกบรรจุภัณฑ์และหมึกเทคโนโลยีสารเติมแต่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จึงค่อยๆกลายเป็นจุดสนใจของนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ปรับปรุงคุณสมบัติการประมวลผลและประสิทธิภาพของพลาสติก
เทคโนโลยีสารเติมแต่งสามารถปรับปรุงคุณสมบัติการประมวลผลของพลาสติก, คุณสมบัติเชิงกลของฟิล์ม (เช่นการหดตัว, ความแข็งแกร่ง ฯลฯ ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, คุณสมบัติทางไฟฟ้า (เช่นการเคลื่อนที่ของประจุ, คุณสมบัติต้านไฟฟ้าสถิตย์), คุณสมบัติทางแสง (เช่นเงา, หมอกควัน, ฯลฯ ), ทนต่อสภาพอากาศ (ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน, ป้องกันรังสียูวี, การปรับตัวที่อุณหภูมิสูงและต่ำ) และการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นในการผลิตฟิล์มและถุงบรรจุภัณฑ์คุณสมบัติพื้นผิวและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของฟิล์มเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของฟิล์มนั้นสัมพันธ์กับชนิดปริมาณขนาดอนุภาครูปร่างการกระจายตัวและระดับของสารเติมแต่ง (ส่วนใหญ่เป็นสารป้องกันการปิดกั้น) ตัวอย่างเช่นสารเติมแต่งที่ใช้กันทั่วไปสำหรับฟิล์มโพลีเอสเตอร์เชิง biaxially คือ SiO2, TiO2, CaCO3, AL2O3, MgO และอื่น ๆ เมื่อปริมาณการเติมเพิ่มขึ้นความหยาบผิวของฟิล์มเพิ่มขึ้นและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลดลง ลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของฟิล์มถึงค่าในช่วง 0.3-0.4 ในกระบวนการพิมพ์และการชุบอลูมิเนียมสามารถเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างหมึกชั้นอลูมิเนียมและฟิล์มพลาสติกได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเครื่องบรรจุอัตโนมัติความเร็วสูงถุงบางใบควรมีความเรียบบนพื้นผิวด้านในของถุง โดยทั่วไปแล้วฟิล์มจะถูกทำให้เรียบโดยการเพิ่มสารสลิปจำนวนหนึ่งเช่นกรดโอเลอิกกับวัสดุชั้นในเช่นอนุภาคโพลีเอทิลีน เนื่องจากกรดโอเลอิกเอไมด์นั้นเข้ากันได้ไม่ดีกับพอลิเอทิลีนโมเลกุลจึงถูกย้ายไปที่พื้นผิวของฟิล์มได้อย่างง่ายดาย หากเนื้อหาของสลิปเอเจนต์สูงเกินไปเลเยอร์อินเตอร์เฟสจะลดการยึดเกาะระหว่างหมึกกาวและพื้นผิวของฟิล์มและมีผลต่อคุณภาพของการพิมพ์และกระบวนการแห้ง เรามักจะต้องการสัมประสิทธิ์จลน์ของแรงเสียดทานของพื้นผิวด้านในของฟิล์มโพลีเอธิลีนในช่วง 0.2-0.4 เมื่อเป่าฟิล์มโพลีเอธิลีนการเติมฟลูออโรโพลีเมอร์น้ำหนักโมเลกุลต่ำในปริมาณน้อยมากสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณสมบัติการขึ้นรูปฟิล์มของโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), metallocene catalyzed polyethylene (mPE) และลดเรซินโพลีเอทิลีน ความหนืดที่อุณหภูมิสูงและสถานะการตัดตายสูงช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างการหลอมและสกรูกระบอกและดาย (ปาก) โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพผิวของฟิล์ม ตัวแทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มพลาสติก, เพิ่มความคล่องตัวในการชาร์จ, ลดประจุไฟฟ้าสถิตบนผิว, อำนวยความสะดวกในการประมวลผลความเร็วสูงของฟิล์มพลาสติกในระหว่างการพิมพ์และการผสม, ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ผงและ ความแข็งแรงในการปิดผนึกของถุงบรรจุภัณฑ์ . ในกระบวนการที่มีอุณหภูมิสูงและการตัดแบบตายอย่างรวดเร็วสารเติมแต่งสามารถสร้างสารระเหยได้ง่ายซึ่งทำให้วัสดุบรรจุภัณฑ์ผลิตกลิ่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกสารเติมแต่งตามข้อกำหนดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
เพิ่มฟังก์ชันการทำงานของวัสดุพลาสติก
การเติม tackifier ลงในเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนจะเพิ่มความเหนียวของพื้นผิวฟิล์ม สารป้องกันการเกิดสนิมของแก๊สจะถูกเพิ่มเข้าไปในเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเพื่อสร้างฟิล์มป้องกันสนิมซึ่งมีฟังก์ชั่นป้องกันการเกิดสนิมของแก๊สและมีผลในการป้องกันการเกิดสนิมของแก๊สในผลิตภัณฑ์โลหะที่บรรจุไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มของผู้สนับสนุนการย่อยสลายเช่นตัวแทนย่อยสลายทางชีวภาพ, ตัวแทน photodegradation และตัวแทนการสลายตัวของความร้อนออกซิเจนกับวัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถลดมลพิษสิ่งแวดล้อมของขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสำคัญในการใช้และการใช้หมึก
หมึกในฐานะระบบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยเม็ดสีสารเติมแต่งสารยึดประสานตัวทำละลายและตัวทำละลายซึ่งประกอบด้วยสารเคมีชนิดต่าง ๆ และคุณสมบัติที่แตกต่างกันจำเป็นต้องเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างสารต่าง ๆ ปรับปรุงกิจกรรมของเม็ดสีและสารตัวเติม และทำให้คุณสมบัติของหมึก ดี. บรรลุความสามารถในการพิมพ์ได้ดีขึ้นเช่นสีที่สม่ำเสมอความมันวาวดีความแข็งแรงของฟิล์มหมึกที่ดีความต้านทานแรงเสียดทานความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและอื่น ๆ แม้ว่าปริมาณของสารเติมแต่งที่เติมลงในหมึกจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีอิทธิพลสำคัญต่อความหนืดคุณสมบัติการทำให้แห้งและสีของหมึก สารเติมแต่งมีหลายประเภทที่ใช้ในหมึก, ส่วนใหญ่เป็นพลาสติก, สารทำแห้งเร็ว, สารทำแห้งแบบช้า, และอื่น ๆ สารยึดเกาะที่มีคุณสมบัติทางเคมีและความพัวพันทางกายภาพมีผลกระทบที่เด่นชัดมากขึ้นในหมึก วัสดุที่เชื่อมต่อจะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเม็ดสีวัสดุเชื่อมต่อและฟิลเลอร์ในระบบหมึกพิมพ์ช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความแข็งแรงเชิงกลของหมึกลดความหนาของฟิล์มหมึกป้องกันสีลอยและปรากฏการณ์การออกดอก ของผลิตภัณฑ์งานพิมพ์และลดขั้นตอนการพิมพ์ อุบัติเหตุคุณภาพเช่นลวดมีดหรือแผ่นวางเกิดขึ้น; ขยายระยะเวลาการเก็บหมึก ตัวแทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ใช้ในหมึกสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้าสถิตของหมึกเพิ่มความเร็วในการพิมพ์และกำจัดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต สารเติมแต่งและเนื้อหาจะถูกเลือกตามคุณสมบัติพื้นฐานของสารตั้งต้นที่พิมพ์เช่นคุณสมบัติทางไฟฟ้าความสามารถในการพิมพ์และสภาพกระบวนการรวมถึงความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นโดยรอบ หากความชื้นแวดล้อมมีขนาดใหญ่ฟิล์มจะไม่แห้งง่ายภายใต้สภาวะความเร็วในการพิมพ์สูงและฟิล์มจะติดหลังจากการพิมพ์ ดังนั้นควรเพิ่มสารที่ทำให้แห้งเร็วอย่างเหมาะสมและควรลดปริมาณสารก่อการออกซิเดชันในหมึก มิฉะนั้นหากสภาพแวดล้อมค่อนข้างแห้งควรเพิ่มสารช่วยทำให้แห้งช้าตามความเหมาะสม
ไม่มีสารเติมแต่งที่สามารถตอบสนองทุกเงื่อนไขของเมทริกซ์เรซิ่นเงื่อนไขกระบวนการคุณสมบัติของวัสดุและข้อกำหนดทางเทคนิค ในการผลิตจริงมักจะต้องเลือกทางวิทยาศาสตร์และปรับแต่งองค์ประกอบของสารเติมแต่งต่างๆเพื่อให้สารเติมแต่งต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้ การประมวลผลจะได้ประสิทธิภาพที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

